معايير emi المعمول بها. متطلبات وسائل الحماية الجماعية والفردية ضد الآثار الضارة للمجالات الكهرومغناطيسية

المتطلبات العامة للتفتيش

4.1.1. للتحكم في مستويات المجالات الكهرومغناطيسية التي أنشأها PRTO، يتم استخدام طرق الحساب والأدوات وفقًا للتعليمات المنهجية المعتمدة بالطريقة المحددة.

4.1.2. تُستخدم طرق الحساب لتقييم الوضع الكهرومغناطيسي بالقرب من PRHE المصممة والتشغيلية والمعاد بناؤها.

عند استخدام طرق التحكم الحسابية، من الضروري الحصول على معلومات حول أنواع وسائل الإرسال وترددات التشغيل والأنماط والقدرات وأنواع الهوائيات ومعلماتها وموقعها المكاني والتضاريس ووجود الأسطح العاكسة. بالنسبة لمحطات الرادار، يتم توفير معلومات إضافية حول تردد إرسال النبضة ومدة النبضة وتردد دوران الهوائي.

4.1.3. في مرحلة فحص وثائق التصميم، يتم استخدام طرق الحساب فقط لتحديد مستويات المجالات الكهرومغناطيسية التي أنشأها PRHE.

4.1.4. يتم استخدام طرق آلية لمراقبة مستويات المجالات الكهرومغناطيسية الناتجة عن PRTO ومعداتها. عند استخدام طرق التحكم الآلية، يجب ضمان ثبات الأوضاع والطاقة القصوى لوسائل الانبعاث.

4.1.5. لمراقبة مستويات المجالات الكهرومغناطيسية، يمكن استخدام أدوات القياس المجهزة بأجهزة استشعار استقبال اتجاهية أو غير اتجاهية.

4.1.6. يجب أن يتم التحكم الآلي عن طريق أدوات القياس التي حصلت على شهادة الدولة ولديها شهادة تحقق. يجب ألا تتجاوز حدود الخطأ النسبية لجهاز القياس ± 30%.

يتم إجراء التقييم الصحي لنتائج القياس مع مراعاة خطأ أداة القياس.

4.1.7. لقياس مستويات المجالات الكهرومغناطيسية في نطاق التردد 30 كيلو هرتز - 300 ميجا هرتز، يتم استخدام أدوات القياس المصممة لتحديد القيمة الجذرية لمتوسط ​​مربع شدة المجال الكهربائي (المغناطيسي).

4.1.8. لقياس مستويات المجالات الكهرومغناطيسية في نطاق التردد 300 ميجاهرتز - 300 جيجاهرتز، تُستخدم أدوات القياس لتحديد متوسط ​​كثافة تدفق الطاقة. يُسمح باستخدام أدوات القياس المصممة لتحديد قيمة الجذر التربيعي المتوسط ​​لشدة المجال الكهربائي مع تحويلها لاحقًا إلى كثافة تدفق الطاقة وفقًا للمبادئ التوجيهية المعتمدة من وزارة الصحة الروسية بالطريقة المحددة.

متطلبات المراقبة الآلية لمستويات المجال الكهرومغناطيسي

4.2.1. يجب إجراء قياسات لمستويات شدة المجال الكهربائي (المغناطيسي) وكثافة تدفق طاقة المجالات الكهرومغناطيسية عند تشغيل الجهاز بأقصى طاقة إشعاعية وفقًا للمبادئ التوجيهية المعتمدة بالطريقة المحددة.



4.2.2. يتم إجراء المراقبة الآلية لمستويات المجالات الكهرومغناطيسية:

عند تشغيل PRTO؛

عند إعادة إصدار (تمديد) الاستنتاج الصحي الوبائي في PRTO؛

عندما تتغير ظروف وأسلوب تشغيل PRTO، مما يؤثر على مستويات المجالات الكهرومغناطيسية (تغيرات في اتجاه الهوائي، وزيادة قدرة المرسل، وما إلى ذلك)؛

إذا تغيرت الخطة الظرفية في المنطقة المجاورة لـ PRTO؛

عند التصديق على أماكن العمل؛

بعد اتخاذ التدابير اللازمة لخفض مستويات المجالات الكهرومغناطيسية؛

مرة واحدة على الأقل كل ثلاث سنوات (اعتمادًا على نتائج المراقبة الديناميكية، يمكن تقليل تكرار قياسات مستويات المجالات الكهرومغناطيسية لـ PRTO بقرار من المركز المعني التابع للرقابة الصحية والوبائية الحكومية، ولكن ليس أكثر من مرة واحدة سنويًا) ;

عند التصديق على معدات PRTO؛

عند وضع RRS وRGD، إذا كانوا ينتمون إلى:

الكيانات القانونية؛

أفراد، ولكن يتم وضعهم بشكل مخالف للشروط الواردة في #M12293 0 901865556 79 24258 4292900552 852325064 2825699703 3292580857 758217117 4292989077p.3.14#S;

إذا كان RRS وRGD يحتويان على المعلمات المحددة في #M12293 1 901865556 79 24259 4292900552 852325064 2825699703 4292989077 4 4292984982p.3.15#S.

خامسا - تدابير لمنع الآثار الضارة على البشر من المجالات الكهرومغناطيسية لنقل الأجسام الهندسية الراديوية



5.1. يتم ضمان حماية العمال من التأثيرات الضارة للمجالات الكهرومغناطيسية من خلال التدابير التنظيمية والهندسية والفنية والعلاجية.

5.2. تشمل التدابير التنظيمية ما يلي: اختيار أوضاع التشغيل الرشيدة، والحد من مدة بقاء الموظفين في ظروف التعرض للمجالات الكهرومغناطيسية، وتنظيم أماكن العمل على مسافات من مصادر المجالات الكهرومغناطيسية التي تضمن الامتثال للمتطلبات التنظيمية، والامتثال لقواعد التشغيل الآمن لمصادر المجالات الكهرومغناطيسية .

5.3. تشمل التدابير الهندسية والتقنية الوضع الرشيد لمصادر المجالات الكهرومغناطيسية واستخدام معدات الحماية الجماعية والفردية، بما في ذلك حماية مصادر المجالات الكهرومغناطيسية أو أماكن العمل.

5.4. يجب على الأشخاص المرتبطين مهنيًا بالتعرض لمصادر المجالات الكهرومغناطيسية للمعدات الصناعية الخضوع لفحوصات طبية أولية عند التوظيف ودورية بالطريقة التي يحددها الأمر ذو الصلة الصادر عن وزارة الصحة في الاتحاد الروسي.

5.5. يُطلب من مالكي (أو الأشخاص المرخص لهم) وحدات PRTOs والمباني والأقاليم والهياكل التي توجد بها PRTOs الخضوع للتدريب على ضمان المتطلبات الصحية والوبائية للسلامة الكهرومغناطيسية للعمال والسكان.

5.6. في جميع حالات وضع PRTO، يلتزم مالكها بالنظر في إمكانية استخدام طرق حماية مختلفة (سلبية وإيجابية) لحماية المباني العامة والصناعية من المجالات الكهرومغناطيسية في مراحل التصميم والبناء وإعادة البناء والتشغيل.

5.7. يجب أن تتضمن التوصيات الخاصة بحماية السكان من المجالات الكهرومغناطيسية الثانوية للترددات الراديوية تدابير للحد من الوصول المباشر إلى مصادر الإشعاع الثانوي (بناء العناصر الهيكلية والاتصالات والشبكات المختلفة).

5.8. يجب تسييج المناطق (مناطق الأسطح) التي يتجاوز فيها مستوى المجالات الكهرومغناطيسية الحد الأقصى المسموح به للسكان والتي يمكن الوصول إليها للأشخاص غير المرتبطين بشكل مباشر بصيانة معدات التحكم و/أو وضع علامات تحذير عليها. عند العمل في هذه المناطق (باستثناء موظفي PRTO)، يجب إيقاف تشغيل أجهزة إرسال PRTO.

5.9. في جميع حالات التواجد في المنطقة التي تقع فيها هوائيات RRS وIRS على مسافات أقل من التنظيم #M12293 0 901865556 79 24258 4292900552 852325064 2825699703 3292580857 758217117 4292989077p.3. 14#S و#M12293 1 901865556 79 24259 4292900552 852325064 2825699703 4292989077 4 42929849823.15#S، الأشخاص غير المشاركين في صيانة هذه الهوائيات، يجب إيقاف تشغيل جهاز الإرسال.

سادسا. متطلبات تنظيم وإجراء مراقبة الإنتاج

6.1. يمارس رواد الأعمال الأفراد والكيانات القانونية - أصحاب (إدارة) PRTO - مراقبة الإنتاج على الامتثال لهذه القواعد الصحية وتنفيذ التدابير الصحية ومكافحة الأوبئة (الوقائية) أثناء تشغيل PRTO.

6.2. يتم تنفيذ مراقبة الإنتاج على الامتثال لهذه القواعد الصحية وفقًا للوثائق التنظيمية المتعلقة بتنظيم وإجراء مراقبة الإنتاج على الامتثال للقواعد الصحية والتدابير الصحية لمكافحة الأوبئة (الوقائية).

الملحق 1

(مطلوب)

إلى سانبين 2.1.8/2.2.4-03

من __________ 2003

الجدول 1

الحد الأقصى للمستويات المسموح بها من المجالات الكهرومغناطيسية في النطاق

الترددات 30 كيلو هرتز - 300 جيجا هرتز في أماكن عمل الموظفين

#G0 نطاق التردد (ميجاهيرتز)
المعلمة 0,03-3,0 3,0-30,0 30,0-50,0 50,0- 300,0 300,0-
الحد الأقصى المسموح به لقيمة EE، (V/m) .h -
الحد الأقصى المسموح به لقيمة EE، (A/m) .h - 0,72 - -
الحد الأقصى المسموح به لقيمة EE، (ميكروواط/سم).h - - - -
الحد الأقصى للتحكم عن بعد E، V/m -
الحد الأقصى للتحكم عن بعد N، A/m - 3, 0 - -
الحد الأقصى لمعدات الحماية الشخصية RPE، μW/سم - - -

ملاحظة: النطاقات الموضحة في الجدول تستثني حد التردد الأدنى وتشمل حد التردد الأعلى.

الجدول 2

الحد الأقصى للمستويات المسموح بها لنطاق تردد EMF

30 كيلو هرتز - 300 جيجا هرتز للجمهور

________________

* باستثناء البث الإذاعي والتلفزيوني (نطاق التردد 48.5-108؛ 174-230 ميجاهرتز)؛

** في حالات الإشعاع الصادر من الهوائيات العاملة في الوضع الشامل أو وضع المسح.

ملحوظات:

1. النطاقات الموضحة في الجدول تستثني حد التردد الأدنى وتشمل حد التردد الأعلى.

2. يتم تحديد الحد الأقصى لمستويات RF EMF المسموح بها للبث الإذاعي والتلفزيوني (نطاق التردد 48.5-108؛ 174-230 ميجاهرتز) بالصيغة:

أين هي قيمة شدة المجال الكهربائي، V/m؛

و - التردد، ميغاهيرتز.

3. شدة المجال الكهربائي لمحطات الرادار ذات الأغراض الخاصة المصممة لمراقبة الفضاء الخارجي، ومحطات الراديو للاتصالات عبر الفضاء الخارجي، العاملة في نطاق الترددات 150-300 ميجاهرتز في وضع المسح الشعاعي الإلكتروني، في المناطق المأهولة بالسكان الواقعة في منطقة الإشعاع القريبة ، يجب ألا يتجاوز 6 فولت/م أيضًا في المناطق المأهولة بالسكان الواقعة في منطقة الإشعاع البعيدة. - 19 فولت/م.

يتم تحديد حدود المنطقة البعيدة لإشعاع المحطات من العلاقة:

أين المسافة من الهوائي م ؛

الحد الأقصى للحجم الخطي للهوائي، م؛

الطول الموجي، م.

الملحق 2

إلى سانبين 2.1.8/2.2.4-03

من __________ 2003

انتقل

المعلومات التي سيتم تضمينها في الصحية والوبائية

الاستنتاج والملاحق الخاصة به

1. اسم صاحب الـPRTO وانتسابه (تبعيته) وعنوانه البريدي.

2. اسم PRTO (بما في ذلك RRS وRGD) والموقع (العنوان) وسنة التشغيل.

3. معلومات حول إعادة بناء PRTO.

4. خطة الوضع بمقياس 1:500 تشير إلى مواقع تركيب الهوائيات، والمنطقة المجاورة، والمباني مع علامة عدد طوابقها، وكذلك حدود منطقة الحماية الصحية (تم وضعها للاتصالات اللاسلكية ذات الموقع الدائم مرافق).

5. عدد أجهزة الإرسال وقوتها. ترددات التشغيل (نطاق التردد) لكل جهاز إرسال؛ نوع التعديل.

6. معلومات عن كل هوائي: النوع، ارتفاع تركيب الهوائي عن سطح الأرض، السمت وزاوية ارتفاع الإشعاع الأقصى، مخططات الإشعاع في المستويين الأفقي والرأسي وكسبه (باستثناء هوائيات الترددات المنخفضة (LF) والموجات الهكتومترية (MF) والديكامترية (HF) النطاقات) التي يعمل بها جهاز الإرسال. بالنسبة لمحطات الرادار، يتم توفير معلومات إضافية حول تردد إرسال النبضة ومدة النبضة وتردد دوران الهوائي.

7. الخصائص الزمنية لتشغيل أجهزة إرسال الإشعاع.

8. مواد لحساب توزيع مستويات المجالات الكهرومغناطيسية في الأراضي المجاورة لمنطقة PRTO، مع الإشارة إلى حدود منطقة الحماية الصحية ومناطق التقييد.

9. نتائج (بروتوكولات) قياسات مستويات المجالات الكهرومغناطيسية في الأراضي المجاورة لمنطقة PRTO (باستثناء المرافق التي يجري تصميمها).

ملحوظة:

عند تشغيل جهاز التحكم المثبت على المركبات عند التشغيل في مواقف السيارات الدائمة أو المؤقتة، يتم إصدار شهادة صحية ووبائية لموقع المركبات ككل أو لمركبة واحدة.

يتم توفير المعلومات التي سيتم تضمينها في التقرير الصحي والوبائي الخاص بـ PRTO من قبل مالك (إدارة) الإقليم (السقف والدعم) الخاص بـ PRTO وتكون بمثابة الأساس لإجراء الفحص الصحي والوبائي. المعلومات المتعلقة بالفقرات 4-9 مدرجة في مرفق التقرير الصحي الوبائي.

  • مستويات الجرعة.
  • الحد الأقصى للمستويات المسموح بها للمجال الكهرومغناطيسي بتردد 50 هرتز
  • المستويات القصوى المسموح بها للمجالات الكهرومغناطيسية في نطاق التردد
  • 7. التدريع كوسيلة للحماية ضد القوات المسلحة.
  • 8. تنظيم الضوضاء الصحية. مبادئ التقنين.
  • 9. مفهوم "مستوى ضغط الصوت". المعنى المادي لمستوى ضغط الصوت صفر.
  • 10. خطر وأضرار الضوضاء الصناعية. تطبيع النطاق العريض والضوضاء النغمية.
  • 11. الحد من طيف الضوضاء. الاختلافات في حدود طيف الضوضاء للأنشطة المختلفة.
  • عائلة منحنيات توحيد الضوضاء (ps) الموصى بها من قبل ISO:
  • سانبين 2.2.2/2.4.1340-03
  • خامساً: متطلبات مستويات الضوضاء والاهتزازات في أماكن العمل المجهزة بالحواسيب الشخصية
  • الملحق 1 القيم المسموح بها لمستويات ضغط الصوت في نطاقات تردد الأوكتاف ومستويات الصوت التي أنشأتها أجهزة الكمبيوتر الشخصية
  • 13. عزل الصوت. مبدأ الحد من الضوضاء. أمثلة على المواد والتصاميم.
  • 13. امتصاص الصوت. مبدأ الحد من الضوضاء. أمثلة على المواد والتصاميم.
  • امتصاص الصوت
  • مبدأ الحد من الضوضاء
  • أمثلة على المواد والتصاميم
  • 15. مبادئ تنظيم الإضاءة في مكان العمل.
  • سادسا. متطلبات الإضاءة لأماكن العمل المجهزة بأجهزة الكمبيوتر الشخصية
  • 16. الضوء الطبيعي. المتطلبات العامة. مؤشرات موحدة.
  • 17. مزايا وعيوب إضاءة أماكن العمل بمصابيح الفلورسنت
  • 18. نبضات التدفق الضوئي للمصابيح. أسباب حدوثها وطرق الحماية.
  • 19. كثافة العمل البصري والمؤشرات التي تميزه. استخدام لتوحيد الإضاءة.
  • 20. المؤشرات التي تميز جودة الإضاءة في مكان العمل.
  • 21. طرق الوقاية من الوهج الصادر عن أنظمة الإضاءة
  • 22. متطلبات الإضاءة لأماكن العمل المجهزة بالحاسبات الشخصية
  • 23. متطلبات أماكن العمل مع أجهزة الكمبيوتر الشخصية
  • 24. متطلبات تنظيم محطات العمل لمستخدمي الكمبيوتر
  • المستويات القصوى المسموح بها للمجالات الكهرومغناطيسية في نطاق التردد

    >= 10 - 30 كيلو هرتز

    1. يتم إجراء تقييم وتوحيد المجالات الكهرومغناطيسية بشكل منفصل وفقًا لقوة المجالات الكهربائية (E)، بوحدة V/m، والمغناطيسية (H)، بوحدة A/m، اعتمادًا على وقت التعرض.

    2. الحد الأقصى المسموح به لقوة المجالات الكهربائية والمغناطيسية عند التعرض لها طوال فترة التحول بأكملها هو 500 فولت/م و50 أمبير/م، على التوالي.

    3. الحد الأقصى المسموح به لقوة المجال الكهربائي والمغناطيسي لمدة تعرض تصل إلى ساعتين لكل نوبة هو 1000 فولت/م و100 أمبير/م، على التوالي.

    الحد الأقصى للمستويات المسموح بها من المجالات الكهرومغناطيسية في نطاق التردد >= 30 كيلو هرتز - 300 جيجا هرتز

    1. يتم تقييم وتطبيع نطاق تردد المجالات الكهرومغناطيسية >= 30 كيلو هرتز - 300 جيجا هرتز وفقًا لقيمة التعرض للطاقة (EE).

    2. يتم حساب التعرض للطاقة في نطاق التردد >= 30 كيلو هرتز - 300 ميجا هرتز باستخدام الصيغ:

    EEE = E 2 × T، (V/m) 2.h،

    EEn = N 2 × T، (A/m) 2.h،

    E - شدة المجال الكهربائي (V/m)،

    H - شدة المجال المغناطيسي (A/m)، وكثافة تدفق الطاقة (PES، W/m 2، μW/cm 2)، T - وقت التعرض لكل نوبة (ساعات).

    3. يتم حساب التعرض للطاقة في نطاق التردد >= 300 ميجا هرتز - 300 جيجا هرتز بواسطة الصيغة:

    EEppe = PES x T, (W/m2).h, (μW/cm2).h، حيث PES هي كثافة تدفق الطاقة (W/m2, μW/cm2).

    في الجدول يوضح الشكل 2 الحد الأقصى لكثافة تدفق الطاقة المسموح بها للمجالات الكهرومغناطيسية (EMF) في نطاق التردد 300 ميجا هرتز -300000 جيجا هرتز و

    الجدول 2. معايير التعرض للترددات فوق العالية (UHF) والميكروويف

    الوقت الذي يقضيه في أماكن العمل وفي الأماكن التي قد يرتبط فيها الموظفون مهنيًا بالتعرض للمجالات الكهرومغناطيسية.

    في الجدول يوضح الشكل 3 الوقت المسموح به لبقاء الشخص في مجال كهربائي ذي تردد صناعي عالي الجهد (400 كيلو فولت وما فوق).

    الجدول 3. الحد الأقصى للوقت المسموح به مع الجهد 400 كيلو فولت وما فوق

    7. التدريع كوسيلة للحماية ضد القوات المسلحة.

    تعتمد تدابير الحماية الهندسية على استخدام هذه الظاهرة التدريع المجالات الكهرومغناطيسية، أو على الحد من معلمات الانبعاث لمصدر الحقل(انخفاض في شدة الإشعاع). في هذه الحالة، يتم استخدام الطريقة الثانية بشكل أساسي في مرحلة تصميم الجسم الباعث. يمكن للإشعاع الكهرومغناطيسي أن يخترق الغرف من خلال فتحات النوافذ والأبواب (ظاهرة تشتت الموجات الكهرومغناطيسية).

    عند التدريع EMF في نطاقات التردد الراديوي يتم استخدام مجموعة متنوعة من المواد العاكسة والممتصة للإشعاع.

    تشمل المواد العاكسة للراديو معادن مختلفة. المواد الأكثر استخدامًا هي الحديد والصلب والنحاس والنحاس والألمنيوم. وتستخدم هذه المواد على شكل صفائح أو شبكات أو على شكل شبكات وأنابيب معدنية. خصائص التدريع للصفائح المعدنية أعلى من الشبكة، ولكن الشبكة أكثر ملاءمة من الناحية الهيكلية، خاصة عند فحص التدريع وفتحات التهوية والنوافذ والأبواب وما إلى ذلك. تعتمد الخصائص الوقائية للشبكة على حجم الشبكة وسمك السلك: كلما كان حجم الشبكة أصغر، كلما زاد سمك السلك، زادت خصائص الحماية الخاصة به. من الخصائص السلبية للمواد العاكسة أنها في بعض الحالات تنتج موجات راديوية منعكسة، مما قد يزيد من تعرض الإنسان لها.

    المواد الأكثر ملاءمة للحماية هي المواد الممتصة للإشعاع. يمكن أن تكون صفائح المواد الماصة مفردة أو متعددة الطبقات. متعدد الطبقات - يوفر امتصاصًا لموجات الراديو على نطاق أوسع. لتحسين تأثير التدريع، تحتوي العديد من أنواع المواد الممتصة للإشعاع على شبكة معدنية أو رقائق نحاسية مضغوطة على جانب واحد. عند إنشاء الشاشات، يواجه هذا الجانب الاتجاه المعاكس لمصدر الإشعاع.

    ويرد في الجدول 1 خصائص بعض المواد الممتصة للإشعاع.

    الجدول 1

    خصائص بعض المواد الممتصة للإشعاع

    اسم المواد

    نوع الطوابع

    نطاق الموجات الممتصة، سم

    معامل انعكاس الطاقة، %

    توهين الطاقة المنقولة،٪

    الحصير المطاطية

    لوحات عازلة مغناطيسية

    طبقات ماصة تعتمد على المطاط الرغوي

    "مستنقع"

    ألواح الفريت

    على الرغم من أن المواد الماصة هي في كثير من النواحي أكثر موثوقية من المواد العاكسة، إلا أن استخدامها محدود بسبب التكلفة العالية وطيف الامتصاص الضيق.

    في بعض الحالات، يتم طلاء الجدران بدهانات خاصة. تُستخدم الفضة الغروية والنحاس والجرافيت والألمنيوم والذهب المجفف كأصباغ موصلة في هذه الدهانات. يتمتع الطلاء الزيتي العادي بانعكاسية عالية إلى حد ما (تصل إلى 30٪)، وطلاء الجير أفضل بكثير في هذا الصدد.

    يمكن أن تخترق انبعاثات الراديو الغرف التي يتواجد فيها الأشخاص من خلال فتحات النوافذ والأبواب. لفحص نوافذ المراقبة، ونوافذ الغرف، وتزجيج مصابيح السقف، والأقسام، يتم استخدام شبكة معدنية ذات شبكة دقيقة (طريقة الحماية هذه ليست شائعة بسبب الطبيعة غير الجمالية للشبكة نفسها والتدهور الكبير في تبادل غازات التهوية في الغرفة)، أو الزجاج المعدني الذي له خصائص التدريع. يتم إعطاء هذه الخاصية للزجاج من خلال طبقة شفافة رقيقة من أكاسيد المعادن، غالبًا القصدير، أو المعادن - النحاس والنيكل والفضة ومجموعاتها. يتمتع الفيلم بشفافية بصرية كافية ومقاومة كيميائية. عند تطبيقه على جانب واحد من السطح الزجاجي، فإنه يخفف من شدة الإشعاع في نطاق 0.8 - 150 سم بمقدار 30 ديسيبل (1000 مرة). عندما يتم تطبيق الفيلم على سطحي الزجاج، يصل التوهين إلى 40 ديسيبل (10000 مرة). بالإضافة إلى خصائص التدريع، زاد الزجاج المعدني المضغوط على الساخن من القوة الميكانيكية ويستخدم في حالات خاصة (على سبيل المثال، لنوافذ المراقبة في محطات التجديد النووي).

    يتم فحص المداخل بشكل رئيسي من خلال استخدام الأبواب المصنوعة من مواد موصلة (الأبواب الفولاذية).

    ولحماية السكان من تأثيرات الإشعاع الكهرومغناطيسي، يمكن استخدام هياكل بناء خاصة: شبكة معدنية، أو صفائح معدنية أو أي طلاء موصل آخر، بالإضافة إلى مواد بناء مصممة خصيصًا. في بعض الحالات (حماية المباني الواقعة بعيدًا نسبيًا عن المصادر الميدانية)، يكفي استخدام شبكة معدنية مؤرضة توضع تحت كسوة جدران الغرفة أو مدمجة في الجص.

    توهين المجالات الكهرومغناطيسية باستخدام مواد البناء

    مادة

    سمك، سم

    توهين PES، ديسيبل

    الطول الموجي، سم

    جدار من الطوب

    جدار خرساني

    جدار الجبس أو قسم خشبي

    طبقة من الجص

    اللوح الليفي

    نافذة بإطارات مزدوجة، زجاج سيليكات

    في الحالات المعقدة (حماية الهياكل ذات البنية المعيارية أو غير الصندوقية)، يمكن أيضًا استخدام العديد من الأفلام والأقمشة ذات الطلاءات الموصلة للكهرباء.

    في السنوات الأخيرة، تم استخدام الأقمشة المعدنية المعتمدة على الألياف الاصطناعية كمواد للحماية من الإشعاع. يتم الحصول عليها عن طريق المعدنة الكيميائية (من المحاليل) للأقمشة ذات الهياكل والكثافات المختلفة. تتيح طرق الإنتاج الحالية تنظيم كمية المعدن المطبق في النطاق من المئات إلى وحدات الميكرونات وتغيير المقاومة السطحية للأنسجة من العشرات إلى كسور الأوم. المواد النسيجية التدريعية رقيقة وخفيفة الوزن ومرنة. يمكن نسخها مع مواد أخرى (الأقمشة، الجلود، الأفلام)، وهي متوافقة مع الراتنجات واللاتكس.

    آلية "انعكاس" المجالات الكهرومغناطيسية. أنواع المواد المستخدمة.

    آلية الانعكاس

    يرجع الانعكاس بشكل أساسي إلى عدم التطابق بين الخصائص الموجية للهواء والمادة التي تصنع منها الشاشة. يتم تحديد انعكاس الطاقة الكهرومغناطيسية من خلال الكميات التي يتم التعبير عنها كنسبة الطاقة الساقطة إلى الطاقة المنعكسة (Votr)، والتي يتم التعبير عنها عادة بالديسيبل، أو من خلال معامل الانعكاس، الذي يعرف بالمقلوب (Votr).

    ل عاكس الراديو موادتشمل معادن مختلفة. المواد الأكثر استخدامًا هي الحديد والصلب والنحاس والنحاس والألمنيوم. وتستخدم هذه المواد على شكل صفائح أو شبكات أو على شكل شبكات وأنابيب معدنية. خصائص التدريع للصفائح المعدنية أعلى من الشبكة، ولكن الشبكة أكثر ملاءمة من الناحية الهيكلية، خاصة عند فحص التدريع وفتحات التهوية والنوافذ والأبواب وما إلى ذلك. تعتمد الخصائص الوقائية للشبكة على حجم الشبكة وسمك السلك: كلما كان حجم الشبكة أصغر، كلما زاد سمك السلك، زادت خصائص الحماية الخاصة به. الخصائص السلبية للمواد العاكسةهو أنها في بعض الحالات تولد موجات راديو منعكسة، والتي يمكن أن تزيد من تعرض الإنسان.

    دروع الترددات اللاسلكية العاكسة EMF مصنوعة من صفائح معدنية، أو شبكات، أو أفلام موصلة، أو أقمشة ذات أسلاك دقيقة، أو أقمشة معدنية تعتمد على ألياف تركيبية أو أي مواد أخرى ذات موصلية كهربائية عالية.

    آلية "امتصاص" المجالات الكهرومغناطيسية. أنواع المواد المستخدمة.

    امتصاص المجالات الكهرومغناطيسيةناجمة عن الخسائر العازلة والمغناطيسية أثناء تفاعل الإشعاع الكهرومغناطيسي مع المواد الممتصة للراديو. في الأخير، يحدث أيضًا التشتت (بسبب عدم التجانس الهيكلي للبلازما) والتداخل.

    أنواع المواد الممتصة للإشعاع (R.m.)

      تنقسم موجات الراديو غير المغناطيسية إلى تداخل وتدرج ودمج.

      تتكون موجات الراديو المتداخلة من طبقات عازلة وموصلة متناوبة. فيها، تتداخل الموجات المنعكسة من الطبقات الموصلة للكهرباء ومن السطح المعدني للجسم المحمي مع بعضها البعض.

      المواد العازلة المتدرجة (الفئة الأكثر شمولاً) لها بنية متعددة الطبقات مع تغيير سلس أو تدريجي في ثابت العزل المركب عبر السماكة (عادةً وفقًا لقانون الزائدي). سمكها كبير نسبيًا ويصل إلى > 0.12 - 0.15 μmax، حيث αmax هو الحد الأقصى لطول موجة التشغيل.

      تتكون الطبقة الخارجية (المطابقة) من مادة عازلة صلبة تحتوي على نسبة عالية من شوائب الهواء (البلاستيك الرغوي، وما إلى ذلك)، مع ثابت عازل قريب من الوحدة، والطبقات المتبقية (الممتصة) مصنوعة من عوازل ذات ثابت عازل مرتفع (الألياف الزجاجية، وما إلى ذلك) مع حشو موصل ممتص (أسود الكربون، الجرافيت، وما إلى ذلك). تقليديًا، تشتمل المواد المتدرجة أيضًا على مواد ذات سطح خارجي بارز (يتكون من نتوءات على شكل مسامير، وأقماع، وأهرامات)، تسمى مواد على شكل المخروط؛

      يتم تسهيل تقليل معامل الانعكاس فيها من خلال الانعكاس المتكرر للموجات من أسطح المسامير (مع امتصاص طاقة الموجة عند كل انعكاس).

    مجتمعة R. م - مزيج من أنواع التدرج والتداخل. وتتميز بكفاءتها في نطاق موجة ممتد.< 10-15% λраб); λмин и λраб - минимальная и рабочая длины волн.

    تتكون مجموعة المواد المغناطيسية المغناطيسية من مواد الفريت، ومن مميزاتها صغر سمك الطبقة (1 - 10 ملم).

    أعتقد أن هناك عددًا قليلاً من مستخدمي الأجهزة المنزلية المختلفة الذين لا يعرفون أن أي جهاز متصل بمصدر طاقة منزلي عادي ~ 220 فولت 50 هرتز هو مصدر للمجال الكهرومغناطيسي (EMF). نعم، هناك مجالات EMF، لكن القليل من الناس يعرفون ما إذا كانت تتجاوز الحد الأقصى المسموح به للمعايير (MPN) أم لا. أنا موظف في أحد المختبرات كجزء من منظمة تعمل على إصدار شهادات لأماكن العمل بناءً على ظروف العمل؛ ربما سمع الكثيرون أن شخصًا ما قد قام بذلك. في العامين الماضيين، عندما سُمح لي بأخذ القياسات، رأيت العديد من الوظائف. في مكان ما عظيم، في مكان ما رهيب. بناء على طلب العمال، سأخبركم عن بعض نتائج قياسات المجالات الكهرومغناطيسية. اسمحوا لي أن أبدي تحفظًا على الفور بأنني لست فيزيائيًا بالتدريب وبالتأكيد لا أعرف تعقيدات المجالات الكهرومغناطيسية، ولكن مع ذلك لدي تعليم تقني.

    لذا، فإن أداة القياس: مقياس معامل المجال الكهربائي والمغناطيسي "BE-meter-AT-002" ليس جهازًا فائق الدقة. يسمح الجهاز بإجراء قياسات متزامنة للمكونات الكهربائية والمغناطيسية للمجال الكهرومغناطيسي في نطاقي تردد: من 5 هرتز إلى 2 كيلو هرتز ومن 2 كيلو هرتز إلى 400 كيلو هرتز. وثيقة تحدد PDN عند العمل على جهاز كمبيوتر SanPiN 2.2.2/2.4.1340-03.
    الحد الأقصى المسموح به لمعايير EMF

    من الناحية النظرية، إذا تم تأريض الأجهزة المنزلية، فيجب أن تتوافق قراءات المجالات الكهرومغناطيسية مع PDN. ومن الناحية العملية، هذا ما يحدث في معظم الحالات. ولكن حتى مع التأريض، هناك استثناءات.

    مثال 1

    لدينا حلقة تأريض في جميع أنحاء المبنى بأكمله. يحتوي كل مكتب على جهازي كمبيوتر أو ثلاثة. عندما بدأنا القياس، لاحظنا على الفور أن القراءات تتناسب عمومًا مع MPD، ولكنها كانت، إذا جاز التعبير، على الحافة. وفي بعض أماكن العمل، كانت المؤشرات الفردية أعلى مرتين أو حتى ثلاث مرات. ولم يتضح على الفور ما الذي يحدث. يتم توصيل كل كمبيوتر عبر مصدر طاقة غير منقطع؛ وتم توصيل بعض مصادر الطاقة غير المنقطعة بالشبكة من خلال أسلاك التمديد (الطيارين). وفي بعض أماكن العمل وصل عدد أسلاك التمديد إلى ثلاث قطع))). كانت مصادر الطاقة غير المنقطعة نفسها موجودة بشكل رئيسي تحت أقدام العمال، وأحيانا على وحدة النظام نفسها. في البداية تخلصنا من سلك التمديد، ولم تتغير القراءات. قررنا أن نحاول توصيل الكمبيوتر بتجاوز مصدر الطاقة غير المنقطع، وها هي القراءات طبيعية. اشترت هذه المنظمة مؤخرًا مجموعة كبيرة من مصادر الطاقة غير المنقطعة من شركة APC، وهي تبدو متشابهة im2-tub-ru.yandex.net/i?id=81960965-39-72
    ولم يكن من الواضح سبب وجود هذا المستوى من المجالات الكهرومغناطيسية من مصدر الطاقة غير المنقطع. يبدو أنه يحتوي على سلك تأريض، وجميع المقابس مؤرضة أيضًا. ومع ذلك فإن النتيجة هي هذه.

    مثال 2

    نفس التنظيم ونفس المبنى. في العديد من المكاتب، ولإضفاء البهجة على أيام العمل القاتمة للعمال، كانت هناك أجهزة راديو FM بسيطة تعمل من التيار الكهربائي وسلك طاقة بدون تأريض. وقف البعض بعيدًا عن أجهزة الكمبيوتر، والبعض الآخر وقف على سطح المكتب بجوار الشاشة. بعد العمل لبعض الوقت على القياسات، اكتسبت بالفعل خبرة وفي حالة وجود أي انحرافات، تبدأ في التحقق من الاتصال والبحث عن المستهلكين الحاليين دون التأريض. لذلك، بعد إيقاف تشغيل جهاز الاستقبال، عادت القراءات إلى وضعها الطبيعي. حالة أخرى مثيرة للاهتمام مع المتلقي هناك. يقع جهاز الاستقبال الراديوي نفسه على بعد حوالي مترين من الكمبيوتر. ليس من الواضح بالنسبة لي كيف تم توزيع المجالات الكهرومغناطيسية، ولكن على مسافة مترين كانت القراءات أعلى مرتين. تكررت القياسات ثلاث مرات دون أي تغييرات. وبعد إيقاف تشغيل الراديو، عادت القراءات إلى وضعها الطبيعي.

    مثال 3

    منظمة أخرى. موقف مشابه للمثال 2. الوضع المعتاد هو وجود مصباح طاولة في كل مكان عمل. حتى عند إيقاف تشغيل المصباح، يتم تجاوز الحد الأقصى. نقوم بفصل المصباح من المقبس، ويعود كل شيء إلى طبيعته.

    لدينا نوعان من المصابيح في مكتبنا، بعضها يعطي زيادة 2 مرات، والبعض الآخر 1.5. بشرط أن تكون متصلة بالشبكة الكهربائية، ولكن معطلة.
    وسأعرض لك بشكل خاص النتائج مع وبدون مصباح في مكان العمل. يتم استخدام مصباح موفر للطاقة. لا توجد مصابيح متوهجة متاحة.

    مثال 4

    هناك مثل هذه الفئران اللاسلكية، حتى بدون كهرباء. ما يسمى بالماوس التعريفي. إنه يعمل باستخدام حصيرة حثية خاصة ويتم تشغيله عن طريق الحث. عند إجراء القياسات، كنت في مهب حرفيا، لأنني لم أر قط مثل هذه القراءات على المكون المغناطيسي. الزائدة بنسبة 15 مرة. تعطيل الماوس، أي. الحصيرة والقراءات طبيعية. إذا لم أكن مخطئا، فإن العديد من أقراص الرسومات تعمل على نفس المبدأ.

    الإشعاع من الهاتف

    بضع كلمات حول هذا. الجهاز: جهاز قياس مستوى الإشعاع الكهرومغناطيسي “PZ-31”.
    لقد أخذنا القياسات لأنفسنا فقط. في لحظة اتصال المحطة الأساسية بالهاتف، الهاتف في هذه اللحظة لا يظهر بعد علامات الاتصال، هناك فائض قوي، ثم بعد بضع ثوان يعود الإشعاع إلى طبيعته. هناك استنتاج واحد فقط: عند طلب رقم، في الثواني الأولى، يجب ألا تضع الهاتف على رأسك. نعم، وقت التعرض قصير جدًا، لكنني شخصيًا أخشى الآن الضغط فورًا على الهاتف على أذني بعد طلب الرقم.

    خلاصة القول

    لقد قدمت الأمثلة الأكثر شيوعا ومثيرة للاهتمام. غالبا ما يتم العثور على هذا الخيار: هناك حلقة أرضية، ولكن أجهزة الكمبيوتر متصلة من خلال سلك تمديد عادي دون أرضي، لذلك هناك تجاوزات. نستبدله بسلك تمديد مع الأرض ويعود كل شيء إلى طبيعته. لا يمكنني التعبير عن أي تفضيلات فيما يتعلق بأسلاك التمديد ذات الجودة العالية، فكلهم يتعاملون مع مهامهم بدرجة أو بأخرى. كما ترون، هناك مشاكل مع مصادر الطاقة غير المنقطعة ومصابيح الطاولة. حتى مكبرات الصوت لا تسبب مثل هذا التداخل مثل مصابيح الطاولة. هنا أيضًا لن أقدم أي توصيات، حيث يجب فحص كل عينة على حدة.

    فيما يتعلق بشاشات LCD وشاشات CRT. إذا كان هناك تأريض، فلا يهم نوع الشاشة، يجب أن تكون المؤشرات طبيعية. بدون التأريض، تتمتع شاشات CRT بأداء أعلى قليلاً من شاشات LCD.

    خاصة بالنسبة للعاملين في البريد الذين أعطوني فكرة كتابة هذا المقال، قمت بقياس المنفذ الذي يتصل به المحول وجهاز التوجيه. وبطبيعة الحال، فإن استخدام PDN للشاشات مشروط بحت. أخذت قياسًا واحدًا فقط لتقدير الحجم على الأقل.

    وكما نرى فإن المكون المغناطيسي يتزايد بسبب وجود المحولات في مزودات الطاقة. ما يجب القيام به؟ إلى جانب أنني لست فيزيائيًا، فأنا أيضًا لست فني راديو)). يبدو أن المحولات تحتاج إلى الحماية بطريقة أو بأخرى.

    ملاحظة:نظرًا لحقيقة أن الأطباء أنفسهم لا يستطيعون تحديد الضرر الذي تسببه المجالات الكهرومغناطيسية. لذلك، توصي نفس SanPiN بأخذ استراحة لمدة 5-15 دقيقة بعد كل ساعة عند العمل بنشاط على جهاز كمبيوتر.
    فيما يتعلق بأسطورة أن الصبار يقلل من الإشعاع. أريد أن أزعجك، لكن الأمر ليس كذلك.

    تحديث: تم تصحيحه بالنسبة للمجالات الكهرومغناطيسية، وسيكون هذا صحيحًا.

    1. ما هو EMF وأنواعه وتصنيفه
    2. المصادر الرئيسية للمجالات الكهرومغناطيسية
    2.1 النقل الكهربائي
    2.2 خطوط الكهرباء
    2.3 الأسلاك الكهربائية
    2.4 الأجهزة الكهربائية المنزلية
    2.5 محطات تلفزيونية وإذاعية
    2.6 الاتصالات عبر الأقمار الصناعية
    2.7 الخلوية
    2.8 الرادارات
    2.9 أجهزة الكمبيوتر الشخصية
    3. كيف تؤثر المجالات الكهرومغناطيسية على الصحة؟
    4. كيف تحمي نفسك من المجالات الكهرومغناطيسية

    ما هو EMF وأنواعه وتصنيفه

    في الممارسة العملية، عند توصيف البيئة الكهرومغناطيسية، يتم استخدام مصطلحات "المجال الكهربائي"، "المجال المغناطيسي"، "المجال الكهرومغناطيسي". دعونا نشرح بإيجاز ما يعنيه هذا وما هي العلاقة الموجودة بينهما.

    يتم إنشاء المجال الكهربائي عن طريق الشحنات. على سبيل المثال، في جميع التجارب المدرسية المعروفة حول كهربة الإيبونيت، يوجد مجال كهربائي.

    ينشأ مجال مغناطيسي عندما تتحرك الشحنات الكهربائية عبر موصل.

    لتوصيف حجم المجال الكهربائي، يتم استخدام مفهوم شدة المجال الكهربائي، الرمز E، وحدة القياس V/m (فولت لكل متر). يتميز حجم المجال المغناطيسي بقوة المجال المغناطيسي H، الوحدة A/m (أمبير لكل متر). عند قياس الترددات المنخفضة للغاية والمنخفضة للغاية، غالبًا ما يتم استخدام مفهوم الحث المغناطيسي B أيضًا، والوحدة T (تسلا)، جزء من مليون من T يتوافق مع 1.25 A/m.

    حسب التعريف، المجال الكهرومغناطيسي هو شكل خاص من المادة يحدث من خلاله تفاعل بين الجسيمات المشحونة كهربائيًا. ترتبط الأسباب الفيزيائية لوجود المجال الكهرومغناطيسي بحقيقة أن المجال الكهربائي المتغير بمرور الوقت E يولد مجالًا مغناطيسيًا H، والمتغير H يولد مجالًا كهربائيًا دواميًا: كلا المكونين E وH، يتغيران باستمرار، ويثيران كل منهما آخر. يرتبط المجال الكهرومغناطيسي للجسيمات المشحونة الثابتة أو المتحركة بشكل موحد ارتباطًا وثيقًا بهذه الجسيمات. مع الحركة المتسارعة للجسيمات المشحونة، "ينفصل" المجال الكهرومغناطيسي عنها ويوجد بشكل مستقل على شكل موجات كهرومغناطيسية، دون أن تختفي عند إزالة المصدر (على سبيل المثال، موجات الراديو لا تختفي حتى في غياب التيار في الهوائي الذي ينبعث منها).

    تتميز الموجات الكهرومغناطيسية بالطول الموجي، الرمز - l (لامدا). يتميز المصدر الذي يولد الإشعاع، ويخلق بشكل أساسي تذبذبات كهرومغناطيسية، بتردد يسمى f.

    من السمات المهمة لـ EMF تقسيمها إلى ما يسمى بالمناطق "القريبة" و "البعيدة". في المنطقة "القريبة"، أو منطقة الحث، على مسافة من المصدر r 3l. وفي المنطقة "البعيدة"، تتناقص شدة المجال بشكل عكسي مع المسافة إلى المصدر r -1.

    في منطقة الإشعاع "البعيدة" يوجد اتصال بين E وH: E = 377H، حيث 377 هي الممانعة الموجية للفراغ، أوم. لذلك، كقاعدة عامة، يتم قياس E فقط. في روسيا، عند ترددات أعلى من 300 ميجا هرتز، يتم عادةً قياس كثافة تدفق الطاقة الكهرومغناطيسية (PEF)، أو ناقل Poynting. يشار إليها بـ S، وحدة القياس هي W/m2. تصف PES كمية الطاقة المنقولة بواسطة موجة كهرومغناطيسية لكل وحدة زمنية عبر سطح وحدة متعامد مع اتجاه انتشار الموجة.

    التصنيف الدولي للموجات الكهرومغناطيسية حسب التردد

    اسم نطاق التردد حدود النطاق اسم النطاق الموجي حدود النطاق
    منخفض جدًا، ELF 3 - 30 هرتز مقياس العشري 100 - 10 ملم
    منخفضة للغاية، SLF 30 - 300 هرتز ميجاميتر 10 - 1 ملم
    الأشعة تحت الحمراء المنخفضة، INF 0.3 - 3 كيلو هرتز هكتوكيلومتر 1000 - 100 كم
    منخفض جدًا، VLF 3 - 30 كيلو هرتز مقياس ميريامتر 100 - 10 كم
    الترددات المنخفضة، LF 30 - 300 كيلو هرتز كيلومتر 10 - 1 كم
    منتصف، منتصف 0.3 - 3 ميجا هرتز هكتومتري 1 - 0.1 كم
    ثلاثة أضعاف، HF 3 - 30 ميغاهيرتز ديكاميتر 100 - 10 م
    عالية جدا، VHF 30 - 300 ميغاهيرتز متر 10 - 1 م
    عالية جدًا، ذات تردد فوق العالي 0.3 - 3 جيجا هرتز ديسيمتر 1 - 0.1 م
    عالية جدًا، ميكروويف 3 - 30 جيجا هرتز سنتيمتر 10 - 1 سم
    عالية للغاية، EHF 30 - 300 جيجا هرتز ملليمتر 10 - 1 ملم
    فرط الارتفاع، HHF 300 – 3000 جيجا هرتز ديسيميليمتر 1 - 0.1 ملم

    2. المصادر الرئيسية للمجالات الكهرومغناطيسية

    من بين المصادر الرئيسية لـ EMR ما يلي:
    • النقل الكهربائي (الترام، الترولي باص، القطارات،...)
    • خطوط الكهرباء (إنارة المدينة، الجهد العالي،...)
    • التمديدات الكهربائية (داخل المباني، الاتصالات،…)
    • الأجهزة الكهربائية المنزلية
    • محطات التلفزيون والراديو (هوائيات البث)
    • الاتصالات الفضائية والخلوية (هوائيات البث)
    • الرادارات
    • أجهزة الكمبيوتر الشخصية

    2.1 النقل الكهربائي

    تعتبر المركبات الكهربائية - القطارات الكهربائية (بما في ذلك قطارات الأنفاق)، وحافلات الترولي، والترام، وما إلى ذلك - مصدرًا قويًا نسبيًا للمجال المغناطيسي في نطاق التردد من 0 إلى 1000 هرتز. وفقًا لـ (Stenzel et al., 1996) فإن القيم القصوى لكثافة تدفق الحث المغناطيسي B في قطارات الركاب تصل إلى 75 ميكروT بمتوسط ​​قيمة 20 ميكروT. تم تسجيل متوسط ​​قيمة V للمركبات المزودة بمحرك كهربائي يعمل بالتيار المستمر عند 29 μT. تظهر في الشكل نتيجة نموذجية للقياسات طويلة المدى لمستويات المجال المغناطيسي الناتج عن النقل بالسكك الحديدية على مسافة 12 مترًا من المسار.

    2.2 خطوط الكهرباء

    تعمل أسلاك خط الطاقة العامل على إنشاء مجالات كهربائية ومغناطيسية ذات تردد صناعي في المساحة المجاورة. وتصل المسافة التي تمتد عليها هذه الحقول من أسلاك الخط إلى عشرات الأمتار. يعتمد نطاق انتشار المجال الكهربائي على فئة الجهد لخط الطاقة (الرقم الذي يشير إلى فئة الجهد موجود باسم خط الطاقة - على سبيل المثال، خط كهرباء 220 كيلو فولت)، وكلما زاد الجهد، زاد حجمه. منطقة زيادة مستوى المجال الكهربائي، في حين أن حجم المنطقة لا يتغير أثناء تشغيل خط الكهرباء.

    يعتمد نطاق انتشار المجال المغناطيسي على حجم التيار المتدفق أو على حمل الخط. نظرًا لأن الحمل على خطوط الكهرباء يمكن أن يتغير بشكل متكرر خلال النهار ومع تغير الفصول، فإن حجم المنطقة ذات مستوى المجال المغناطيسي المتزايد يتغير أيضًا.

    التأثير البيولوجي

    تعد المجالات الكهربائية والمغناطيسية من العوامل القوية جدًا التي تؤثر على حالة جميع الأجسام البيولوجية التي تقع ضمن منطقة تأثيرها. على سبيل المثال، في منطقة تأثير المجال الكهربائي لخط الكهرباء، تظهر الحشرات تغيرات في السلوك: على سبيل المثال، يظهر النحل زيادة في العدوانية، والقلق، وانخفاض الأداء والإنتاجية، والميل إلى فقدان الملكات؛ تظهر الخنافس والبعوض والفراشات وغيرها من الحشرات الطائرة تغيرات في الاستجابات السلوكية، بما في ذلك التغير في اتجاه الحركة نحو مستوى حقل أقل.

    تعد التشوهات التنموية شائعة في النباتات - غالبًا ما تتغير أشكال وأحجام الزهور والأوراق والسيقان وتظهر بتلات إضافية. يعاني الشخص السليم من الإقامة الطويلة نسبياً في مجال خطوط الكهرباء. يمكن أن يؤدي التشعيع قصير المدى (بالدقائق) إلى تفاعل سلبي فقط عند الأشخاص الذين يعانون من فرط الحساسية أو في المرضى الذين يعانون من أنواع معينة من الحساسية. على سبيل المثال، فإن عمل العلماء الإنجليز في أوائل التسعينيات معروف جيدًا، حيث أظهر أن عددًا من المصابين بالحساسية، عند تعرضهم لمجال خط الطاقة، يصابون برد فعل من نوع الصرع. مع الإقامة الطويلة (أشهر - سنوات) للأشخاص في المجال الكهرومغناطيسي لخطوط الكهرباء، يمكن أن تتطور الأمراض، وخاصة أمراض القلب والأوعية الدموية والجهاز العصبي لجسم الإنسان. في السنوات الأخيرة، كثيرا ما يُستشهد بالسرطان كنتيجة طويلة المدى.

    المعايير الصحية

    ركزت دراسات التأثير البيولوجي لـ EMF IF، التي أجريت في اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية في الستينيات والسبعينيات، بشكل أساسي على تأثير المكون الكهربائي، حيث لم يتم اكتشاف أي تأثير بيولوجي مهم للمكون المغناطيسي على المستويات النموذجية. في السبعينيات، تم تقديم معايير صارمة للسكان وفقًا لـ EP، والتي لا تزال من بين أكثر المعايير صرامة في العالم. وهي منصوص عليها في القواعد والقواعد الصحية "حماية السكان من تأثيرات المجال الكهربائي الناتج عن خطوط الكهرباء العلوية للتيار المتردد للتردد الصناعي" رقم 2971-84. وفقا لهذه المعايير، تم تصميم وبناء جميع مرافق إمدادات الطاقة.

    على الرغم من حقيقة أن المجال المغناطيسي في جميع أنحاء العالم يعتبر الآن الأكثر خطورة على الصحة، إلا أن القيمة القصوى المسموح بها للمجال المغناطيسي للسكان في روسيا ليست موحدة. والسبب هو عدم وجود أموال للبحث وتطوير المعايير. تم بناء معظم خطوط الكهرباء دون مراعاة هذا الخطر.

    استنادا إلى المسوحات الوبائية الجماعية للسكان الذين يعيشون في ظروف التشعيع بواسطة المجالات المغناطيسية لخطوط الكهرباء، فإن كثافة تدفق الحث المغناطيسي تبلغ 0.2 - 0.3 ميكرولتر.

    مبادئ ضمان السلامة العامة

    المبدأ الأساسي لحماية الصحة العامة من المجال الكهرومغناطيسي لخطوط الكهرباء هو إنشاء مناطق حماية صحية لخطوط الكهرباء وتقليل قوة المجال الكهربائي في المباني السكنية وفي الأماكن التي قد يبقى فيها الناس لفترة طويلة عن طريق استخدام الشاشات الواقية.

    يتم تحديد حدود مناطق الحماية الصحية لخطوط نقل الطاقة على الخطوط الحالية بمعيار شدة المجال الكهربائي - 1 كيلو فولت / م.

    حدود مناطق الحماية الصحية لخطوط الكهرباء طبقاً للرقم SN 84-2971

    يخضع وضع الخطوط الهوائية فائقة الجهد (750 و1150 كيلو فولت) لمتطلبات إضافية فيما يتعلق بظروف تعرض السكان للمجال الكهربائي. وبالتالي، فإن أقرب مسافة من محور الخطوط الهوائية المصممة 750 و 1150 كيلو فولت إلى حدود المناطق المأهولة بالسكان يجب أن تكون، كقاعدة عامة، على الأقل 250 و 300 متر على التوالي.

    كيفية تحديد فئة الجهد لخطوط الكهرباء؟ من الأفضل الاتصال بشركة الطاقة المحلية لديك، ولكن يمكنك المحاولة بصريًا، على الرغم من صعوبة ذلك بالنسبة لغير المتخصصين:

    330 ك.ف - 2 سلك، 500 ك.ف - 3 أسلاك، 750 ك.ف - 4 أسلاك. أقل من 330 كيلو فولت، سلك واحد لكل مرحلة، لا يمكن تحديده تقريبًا إلا من خلال عدد العوازل في الطوق: 220 كيلو فولت 10-15 قطعة، 110 كيلو فولت 6-8 قطع، 35 كيلو فولت 3-5 قطع، 10 كيلو فولت و أدناه - 1 جهاز كمبيوتر.

    مستويات التعرض المسموح بها للمجال الكهربائي لخطوط الكهرباء

    MPL، كيلو فولت / م ظروف التشعيع
    0,5 داخل المباني السكنية
    1,0 على أراضي منطقة التطوير السكنية
    5,0 وفي المناطق المأهولة بالسكان خارج المناطق السكنية؛ (أراضي المدن داخل حدود المدينة ضمن حدود تطورها طويل المدى لمدة 10 سنوات، والضواحي والمناطق الخضراء، والمنتجعات، وأراضي المستوطنات الحضرية داخل حدود القرية والمستوطنات الريفية داخل حدود هذه النقاط) أيضًا كما هو الحال في أراضي حدائق الخضروات والبساتين؛
    10,0 عند تقاطعات خطوط الكهرباء الهوائية مع الطرق السريعة من الفئات 1 إلى 4؛
    15,0 في المناطق غير المأهولة (المناطق غير المتطورة، حتى وإن كان يزورها الناس بشكل متكرر، ويمكن الوصول إليها بواسطة وسائل النقل، والأراضي الزراعية)؛
    20,0 في المناطق التي يصعب الوصول إليها (لا يمكن الوصول إليها بواسطة وسائل النقل والمركبات الزراعية) وفي المناطق المسيجة خصيصًا لمنع وصول الجمهور.

    يمنع داخل منطقة الحماية الصحية للخطوط الهوائية:

    • وضع المباني والمنشآت السكنية والعامة ؛
    • ترتيب أماكن وقوف السيارات لجميع أنواع وسائل النقل؛
    • تحديد مواقع شركات خدمة السيارات ومستودعات النفط والمنتجات البترولية؛
    • تنفيذ العمليات بالوقود وآلات وآليات الإصلاح.
    يُسمح باستخدام أراضي مناطق الحماية الصحية كأراضي زراعية، لكن يوصى بزراعة المحاصيل التي لا تتطلب عملاً يدوياً عليها.

    إذا كانت شدة المجال الكهربائي في بعض المناطق خارج منطقة الحماية الصحية أعلى من الحد الأقصى المسموح به وهو 0.5 كيلو فولت/م داخل المبنى وأعلى من 1 كيلو فولت/م في المنطقة السكنية (في الأماكن التي قد يتواجد فيها الناس)، فيجب عليهم القياس ينبغي اتخاذها للحد من التوترات. للقيام بذلك، على سطح المبنى مع سقف غير معدني، يتم وضع أي شبكة معدنية تقريبا، مؤرضة في نقطتين على الأقل. في المباني ذات السقف المعدني، يكفي تثبيت السقف في نقطتين على الأقل . في قطع الأراضي الشخصية أو الأماكن الأخرى التي يتواجد فيها الأشخاص، يمكن تقليل شدة مجال تردد الطاقة عن طريق تركيب شاشات واقية، على سبيل المثال، الخرسانة المسلحة أو الأسوار المعدنية أو شاشات الكابلات أو الأشجار أو الشجيرات التي لا يقل ارتفاعها عن 2 متر.

    2.3 الأسلاك الكهربائية

    أكبر مساهمة في البيئة الكهرومغناطيسية للمباني السكنية في نطاق التردد الصناعي 50 هرتز تأتي من المعدات الكهربائية للمبنى، وهي خطوط الكابلات التي تزود الكهرباء لجميع الشقق والمستهلكين الآخرين لنظام دعم الحياة للمبنى، وكذلك التوزيع المجالس والمحولات. وفي الغرف المجاورة لهذه المصادر عادة ما يرتفع مستوى المجال المغناطيسي الترددي الصناعي الناتج عن تدفق التيار الكهربائي. مستوى المجال الكهربائي عند التردد الصناعي عادة لا يكون مرتفعا ولا يتجاوز الحد الأقصى المسموح به للسكان وهو 500 فولت/م.

    يوضح الشكل توزيع المجال المغناطيسي للتردد الصناعي في منطقة سكنية. مصدر الحقل هو نقطة توزيع الطاقة الموجودة في مبنى غير سكني مجاور. في الوقت الحاضر، لا يمكن لنتائج الدراسات التي تم إجراؤها أن تبرر بوضوح القيم الحدية أو القيود الإلزامية الأخرى لتعرض السكان على المدى الطويل للمجالات المغناطيسية منخفضة التردد بمستويات منخفضة.

    قام باحثون من جامعة كارنيجي في بيتسبرغ (الولايات المتحدة الأمريكية) بصياغة نهج لمشكلة المجال المغناطيسي أطلقوا عليه اسم "الوقاية الحكيمة". ويعتقدون أنه على الرغم من أن معرفتنا بالعلاقة بين الصحة وعواقب التعرض للإشعاع لا تزال غير مكتملة، ولكن هناك شكوك قوية حول العواقب الصحية، فمن الضروري اتخاذ خطوات لضمان السلامة التي لا تترتب عليها تكاليف باهظة أو غير ذلك من المضايقات.

    وقد استُخدم نهج مماثل، على سبيل المثال، في المرحلة الأولية من العمل بشأن مشكلة الآثار البيولوجية للإشعاعات المؤينة: فالشك في مخاطر الأضرار بالصحة، استنادا إلى أسس علمية متينة، ينبغي أن يشكل في حد ذاته أسبابا كافية لاتخاذ تدابير وقائية. .

    حاليًا، يعتبر العديد من الخبراء أن الحد الأقصى المسموح به للحث المغناطيسي هو 0.2 - 0.3 μT. ويعتقد أن تطور الأمراض - سرطان الدم في المقام الأول - من المحتمل جدًا أن يتعرض الشخص لفترة طويلة لمجالات ذات مستويات أعلى (عدة ساعات في اليوم، خاصة في الليل، لفترة تزيد عن عام).

    الإجراء الوقائي الرئيسي هو احترازي.

    • من الضروري تجنب الإقامة لفترات طويلة (بشكل منتظم لعدة ساعات في اليوم) في الأماكن ذات المستوى المتزايد من المجال المغناطيسي للتردد الصناعي؛
    • يجب إبقاء سرير الراحة الليلية بعيدًا قدر الإمكان عن مصادر التعرض لفترات طويلة؛ ويجب أن تكون المسافة إلى خزانات التوزيع وكابلات الطاقة 2.5 - 3 أمتار؛
    • إذا كان هناك أي كابلات غير معروفة، وخزائن التوزيع، ومحطات المحولات الفرعية في الغرفة أو بجوارها، فيجب أن تكون الإزالة قدر الإمكان، وقياس مستوى المجالات الكهرومغناطيسية قبل العيش في مثل هذه الغرفة؛
    • إذا كان من الضروري تركيب أرضيات مُدفأة كهربائيًا، فاختر أنظمة ذات مستوى منخفض من المجال المغناطيسي.

    2.4 الأجهزة الكهربائية المنزلية

    جميع الأجهزة المنزلية التي تعمل بالتيار الكهربائي هي مصادر للمجالات الكهرومغناطيسية. أقوىها هي أفران الميكروويف والأفران الحرارية والثلاجات بنظام "عدم الصقيع" وأغطية المطبخ والمواقد الكهربائية وأجهزة التلفزيون. يمكن أن تختلف المجالات الكهرومغناطيسية الفعلية المتولدة، اعتمادًا على الطراز المحدد وطريقة التشغيل، بشكل كبير بين المعدات من نفس النوع (انظر الشكل 1). تشير جميع البيانات أدناه إلى مجال مغناطيسي بتردد صناعي 50 هرتز.

    ترتبط قيم المجال المغناطيسي ارتباطًا وثيقًا بقوة الجهاز - فكلما ارتفعت كلما زاد المجال المغناطيسي أثناء تشغيله. لا تتجاوز قيم المجال الكهربائي للتردد الصناعي لجميع الأجهزة المنزلية الكهربائية تقريبًا عدة عشرات من فولت/م على مسافة 0.5 متر، وهو أقل بكثير من الحد الأقصى البالغ 500 فولت/م.

    مستويات المجال المغناطيسي لتردد الطاقة للأجهزة الكهربائية المنزلية على مسافة 0.3 متر.

    الحد الأقصى المسموح به لمستويات المجال الكهرومغناطيسي للمنتجات الاستهلاكية التي تشكل مصادر للمجالات الكهرومغناطيسية

    مصدر يتراوح قيمة التحكم عن بعد ملحوظة
    أفران الحث 20 - 22 كيلو هرتز 500 فولت/م
    4 أ/م
    شروط القياس: المسافة 0.3 متر من الجسم
    أفران الميكروويف 2.45 جيجا هرتز 10 ميكروواط/سم2 شروط القياس: المسافة 0.50 ± 0.05 م من أي نقطة مع حمولة 1 لتر من الماء
    محطة عرض الفيديو للكمبيوتر 5 هرتز - 2 كيلو هرتز إبدو = 25 فولت/م
    Vpdu = 250 نانو تي
    شروط القياس: مسافة 0.5 متر حول شاشة الكمبيوتر
    2 - 400 كيلو هرتز إبدو = 2.5 فولت/مللي فولت
    PDU = 25 نانو تي
    إمكانات الكهرباء الساكنة السطحية الخامس = 500 فولت شروط القياس: المسافة 0.1 متر من شاشة جهاز الكمبيوتر
    منتجات أخرى 50 هرتز ه = 500 فولت/م شروط القياس: مسافة 0.5 متر من جسم المنتج
    0.3 - 300 كيلو هرتز ه = 25 فولت/م
    0.3 - 3 ميجا هرتز ه = 15 فولت/م
    3 - 30 ميغاهيرتز ه = 10 فولت/م
    30 - 300 ميغاهيرتز ه = 3 فولت/م
    0.3 - 30 جيجا هرتز PES = 10 ميكروواط/سم2

    الآثار البيولوجية المحتملة

    يتفاعل جسم الإنسان دائمًا مع المجال الكهرومغناطيسي. ومع ذلك، لكي يتطور هذا التفاعل إلى علم الأمراض ويؤدي إلى المرض، يجب أن يتزامن عدد من الشروط - بما في ذلك مستوى مجال مرتفع بما فيه الكفاية ومدة التشعيع. ولذلك، عند استخدام الأجهزة المنزلية ذات مستويات المجال المنخفضة و/أو لفترة قصيرة من الزمن، فإن المجال الكهرومغناطيسي للأجهزة المنزلية لا يؤثر على صحة غالبية السكان. لا يمكن مواجهة الخطر المحتمل إلا من قبل الأشخاص الذين يعانون من فرط الحساسية للمجالات الكهرومغناطيسية والذين يعانون من الحساسية، والذين غالبًا ما يكون لديهم أيضًا حساسية متزايدة للمجالات الكهرومغناطيسية.

    بالإضافة إلى ذلك، وفقًا للمفاهيم الحديثة، يمكن أن يكون المجال المغناطيسي للتردد الصناعي خطيرًا على صحة الإنسان في حالة حدوث تعرض طويل الأمد (بانتظام، على الأقل 8 ساعات يوميًا، لعدة سنوات) بمستوى أعلى من 0.2 ميكروتسلا.

    • عند شراء الأجهزة المنزلية، تحقق من علامة التقرير الصحي (الشهادة) الموجودة على امتثال المنتج لمتطلبات "المعايير الصحية المشتركة بين الولايات للمستويات المسموح بها من العوامل المادية عند استخدام السلع الاستهلاكية في الظروف المحلية"، MSanPiN 001-96؛
    • استخدام معدات ذات استهلاك أقل للطاقة: ستكون المجالات المغناطيسية ذات التردد الصناعي أقل، مع تساوي جميع الأشياء الأخرى؛
    • تشمل المصادر غير المواتية المحتملة للمجال المغناطيسي للتردد الصناعي في الشقة الثلاجات المزودة بنظام "عدم الصقيع" وبعض أنواع "الأرضيات الدافئة" والسخانات وأجهزة التلفزيون وبعض أنظمة الإنذار وأنواع مختلفة من أجهزة الشحن والمقومات ومحولات التيار - يجب أن يكون مكان النوم على مسافة لا تقل عن مترين من هذه الأشياء إذا كانت تعمل أثناء الراحة الليلية؛
    • عند وضع الأجهزة المنزلية في شقة، استرشد بالمبادئ التالية: ضع الأجهزة الكهربائية المنزلية بعيدًا قدر الإمكان عن مناطق الراحة، ولا تضع الأجهزة الكهربائية المنزلية بالقرب من بعضها البعض ولا تكدسها فوق بعضها البعض.
    يستخدم فرن الميكروويف (أو فرن الميكروويف) مجالًا كهرومغناطيسيًا، يُسمى أيضًا إشعاع الميكروويف أو إشعاع الميكروويف، لتسخين الطعام. تردد تشغيل إشعاع الميكروويف لأفران الميكروويف هو 2.45 جيجا هرتز. هذا هو الإشعاع الذي يخاف منه الكثير من الناس. ومع ذلك، فإن أفران الميكروويف الحديثة مجهزة بحماية متقدمة إلى حد ما، والتي تمنع المجال الكهرومغناطيسي من الهروب إلى ما هو أبعد من حجم العمل. وفي الوقت نفسه، لا يمكن القول أن المجال لا يخترق خارج فرن الميكروويف على الإطلاق. لأسباب مختلفة، يخترق جزء من المجال الكهرومغناطيسي المخصص للدجاج إلى الخارج، وخاصة بشكل مكثف، عادة في منطقة الركن الأيمن السفلي من الباب. لضمان السلامة عند استخدام الأفران في المنزل، لدى روسيا معايير صحية تحد من الحد الأقصى لتسرب إشعاع الميكروويف من فرن الميكروويف. يطلق عليها "المستويات القصوى المسموح بها لكثافة تدفق الطاقة الناتجة عن أفران الميكروويف" ولها التصنيف SN رقم 2666-83. وفقًا لهذه المعايير الصحية، يجب ألا تتجاوز كثافة تدفق الطاقة للمجال الكهرومغناطيسي 10 ميكرووات/سم2 على مسافة 50 سم من أي نقطة في جسم الموقد عند تسخين 1 لتر من الماء. ومن الناحية العملية، تلبي جميع أفران الميكروويف الحديثة تقريبًا هذا المطلب بهامش كبير. ومع ذلك، عند شراء موقد جديد، عليك التأكد من أن شهادة المطابقة تنص على أن الموقد الخاص بك يلبي متطلبات هذه المعايير الصحية.

    يجب أن نتذكر أنه بمرور الوقت قد تنخفض درجة الحماية، ويرجع ذلك أساسًا إلى ظهور تشققات صغيرة في ختم الباب. يمكن أن يحدث هذا إما بسبب الأوساخ أو الأضرار الميكانيكية. لذلك، يتطلب الباب وختمه معالجة دقيقة وصيانة دقيقة. تبلغ المتانة المضمونة للحماية ضد تسرب المجال الكهرومغناطيسي أثناء التشغيل العادي عدة سنوات. بعد 5-6 سنوات من التشغيل، يُنصح بالتحقق من جودة الحماية ودعوة متخصص من مختبر معتمد خصيصًا لمراقبة المجالات الكهرومغناطيسية.

    بالإضافة إلى إشعاع الميكروويف، فإن تشغيل فرن الميكروويف يكون مصحوبًا بمجال مغناطيسي مكثف يتم إنشاؤه بواسطة تيار تردد صناعي يبلغ 50 هرتز يتدفق في نظام إمداد الطاقة بالفرن. وفي الوقت نفسه، يعد فرن الميكروويف أحد أقوى مصادر المجال المغناطيسي في الشقة. بالنسبة للسكان، لا يزال مستوى التردد الصناعي للمجال المغناطيسي في بلادنا غير محدود، على الرغم من تأثيره الكبير على جسم الإنسان أثناء التعرض لفترات طويلة. في الظروف المحلية، لن يكون للتشغيل الفردي قصير المدى (لبضع دقائق) تأثير كبير على صحة الإنسان. ومع ذلك، الآن يتم استخدام فرن الميكروويف المنزلي غالبًا لتسخين الطعام في المقاهي وفي الأماكن الصناعية الأخرى المماثلة. وفي هذه الحالة يجد الشخص الذي يعمل بها نفسه في حالة تعرض مزمن لمجال مغناطيسي ذي تردد صناعي. في هذه الحالة، يعد التحكم الإلزامي بالمجال المغناطيسي للتردد الصناعي وإشعاع الميكروويف ضروريًا في مكان العمل.

    بالنظر إلى تفاصيل فرن الميكروويف، فمن المستحسن الابتعاد على مسافة لا تقل عن 1.5 متر بعد تشغيله - في هذه الحالة، يتم ضمان المجال الكهرومغناطيسي بعدم التأثير عليك على الإطلاق.

    2.5 محطات تلفزيونية وإذاعية

    يوجد حاليًا عدد كبير من مراكز الإرسال الراديوية ذات الانتماءات المختلفة على أراضي روسيا. تقع مراكز الإرسال الراديوي (RTC) في مناطق مخصصة لذلك ويمكن أن تشغل مساحات كبيرة إلى حد ما (تصل إلى 1000 هكتار). وهي تشتمل في بنيتها على واحد أو أكثر من المباني التقنية التي توجد بها أجهزة إرسال الراديو، ومجالات الهوائي التي يوجد بها ما يصل إلى عشرات أنظمة تغذية الهوائي (AFS). يتضمن AFS هوائيًا يستخدم لقياس موجات الراديو وخط تغذية يزوده بالطاقة عالية التردد التي يولدها جهاز الإرسال.

    يمكن تقسيم منطقة التأثيرات الضارة المحتملة للمجالات الكهرومغناطيسية التي أنشأتها جمهورية الصين الشعبية إلى قسمين.

    الجزء الأول من المنطقة هو أراضي جمهورية الصين الشعبية نفسها، حيث توجد جميع الخدمات التي تضمن تشغيل أجهزة الإرسال الراديوية وAFS. هذه المنطقة محمية ولا يُسمح إلا للأشخاص المرتبطين بشكل احترافي بصيانة أجهزة الإرسال والمحولات وAFS بالدخول إليها. الجزء الثاني من المنطقة هو الأراضي المجاورة لجمهورية الصين الشعبية، والتي لا يقتصر الوصول إليها وحيث يمكن وضع العديد من المباني السكنية، وفي هذه الحالة يوجد تهديد بالتعرض للسكان الموجودين في هذا الجزء من المنطقة.

    يمكن أن يكون موقع RRC مختلفًا، على سبيل المثال، في موسكو ومنطقة موسكو، يقع عادةً على مقربة أو بين المباني السكنية.

    تُلاحظ مستويات عالية من المجالات الكهرومغناطيسية في المناطق، وغالبًا ما تكون خارج موقع مراكز الإرسال الراديوية ذات الترددات المنخفضة والمتوسطة والعالية (PRC LF وMF وHF). يشير التحليل التفصيلي للوضع الكهرومغناطيسي في أراضي جمهورية الصين الشعبية إلى تعقيده الشديد المرتبط بالطبيعة الفردية لكثافة وتوزيع المجالات الكهرومغناطيسية لكل مركز راديوي. وفي هذا الصدد، يتم إجراء دراسات خاصة من هذا النوع لكل جمهورية الصين الشعبية على حدة.

    المصادر الواسعة النطاق للمجالات الكهرومغناطيسية في المناطق المأهولة حاليًا هي مراكز إرسال الهندسة الراديوية (RTCCs)، التي تنبعث منها موجات قصيرة جدًا من نطاقات VHF وUHF في البيئة.

    أظهر تحليل مقارن لمناطق الحماية الصحية (SPZ) ومناطق التنمية المقيدة في منطقة تغطية هذه المرافق أن أعلى مستويات التعرض للأشخاص والبيئة لوحظت في المنطقة التي يقع فيها RTPC "القديمة" مع ارتفاع دعم الهوائي لا يزيد عن 180 مترًا. أكبر مساهمة في إجمالي شدة التأثير هي هوائيات البث VHF FM المكونة من ثلاثة وستة طوابق.

    محطات الراديو DV(الترددات 30 - 300 كيلو هرتز). في هذا النطاق، تكون الأطوال الموجية طويلة نسبيًا (على سبيل المثال، 2000 متر لتردد 150 كيلو هرتز). على مسافة طول موجي واحد أو أقل من الهوائي، يمكن أن يكون المجال كبيرًا جدًا، على سبيل المثال، على مسافة 30 مترًا من هوائي جهاز إرسال بقدرة 500 كيلووات يعمل بتردد 145 كيلو هرتز، يمكن أن يكون المجال الكهربائي أعلى 630 فولت/م والمجال المغناطيسي فوق 1.2 أمبير/م.

    محطات الراديو CB(الترددات 300 كيلو هرتز - 3 ميجا هرتز). تشير بيانات محطات الراديو من هذا النوع إلى أن شدة المجال الكهربائي على مسافة 200 متر يمكن أن تصل إلى 10 فولت/م، على مسافة 100 م - 25 فولت/م، على مسافة 30 م - 275 فولت/م ( يتم تقديم البيانات لجهاز إرسال بقدرة 50 كيلو واط).

    محطات الراديو ذات التردد العالي(الترددات 3 - 30 ميجا هرتز). عادةً ما تتمتع أجهزة إرسال الراديو ذات التردد العالي بقدرة أقل. ومع ذلك، فهي غالبًا ما تكون موجودة في المدن، ويمكن وضعها على أسطح المباني السكنية على ارتفاع يتراوح بين 10 و100 متر، ويمكن لجهاز إرسال بقدرة 100 كيلووات على مسافة 100 متر إنشاء مجال كهربائي بقوة 44 فولت/. م ومجال مغناطيسي قدره 0.12 فهرنهايت / م.

    أجهزة إرسال تلفزيونية. عادة ما توجد أجهزة الإرسال التلفزيونية في المدن. توضع هوائيات الإرسال عادةً على ارتفاعات تزيد عن 110 أمتار، ومن وجهة نظر تقييم التأثير على الصحة، فإن مستويات المجال على مسافات تتراوح بين عدة عشرات من الأمتار وعدة كيلومترات هي ذات أهمية. يمكن أن تصل شدة المجال الكهربائي النموذجي إلى 15 فولت/م على مسافة كيلومتر واحد من جهاز إرسال بقدرة 1 ميجاوات. في روسيا، في الوقت الحاضر، تعتبر مشكلة تقييم مستوى المجال الكهرومغناطيسي لأجهزة الإرسال التلفزيونية ذات أهمية خاصة بسبب الزيادة الحادة في عدد القنوات التلفزيونية ومحطات الإرسال.

    المبدأ الرئيسي لضمان السلامة هو الامتثال للمستويات القصوى المسموح بها للمجال الكهرومغناطيسي التي تحددها القواعد والقواعد الصحية. تحتوي كل منشأة إرسال راديوي على جواز سفر صحي يحدد حدود منطقة الحماية الصحية. فقط من خلال هذه الوثيقة، تسمح الهيئات الإقليمية التابعة للرقابة الصحية والوبائية الحكومية بتشغيل مرافق الإرسال اللاسلكي. يقومون بمراقبة البيئة الكهرومغناطيسية بشكل دوري للتأكد من توافقها مع أجهزة التحكم عن بعد المثبتة.

    2.6 الاتصالات عبر الأقمار الصناعية

    تتكون أنظمة الاتصالات عبر الأقمار الصناعية من محطة إرسال واستقبال على الأرض وقمر صناعي في المدار. يحتوي نمط الهوائي لمحطات الاتصالات الساتلية على حزمة رئيسية محددة بوضوح وموجهة بشكل ضيق - الفص الرئيسي. يمكن أن تصل كثافة تدفق الطاقة (PED) في الفص الرئيسي لمخطط الإشعاع إلى عدة مئات من الوات/م2 بالقرب من الهوائي، مما يخلق أيضًا مستويات مجال كبيرة على مسافة كبيرة. على سبيل المثال، محطة بقدرة 225 كيلووات تعمل بتردد 2.38 جيجا هرتز تخلق PES تساوي 2.8 واط/م2 على مسافة 100 كيلومتر. ومع ذلك، فإن تبديد الطاقة من الحزمة الرئيسية يكون صغيرًا جدًا ويحدث غالبًا في المنطقة التي يوجد بها الهوائي.

    2.7 الخلوية

    تعد المهاتفة الراديوية الخلوية واحدة من أسرع أنظمة الاتصالات تطوراً اليوم. يوجد حاليًا في جميع أنحاء العالم أكثر من 85 مليون مشترك يستخدمون خدمات هذا النوع من الاتصالات المتنقلة (المحمولة) (في روسيا - أكثر من 600 ألف). ومن المتوقع أنه بحلول عام 2001 سيرتفع عددهم إلى 200-210 مليون (في روسيا - حوالي مليون).

    العناصر الرئيسية لنظام الاتصالات الخلوية هي المحطات الأساسية (BS) والهواتف اللاسلكية المحمولة (MRT). تحافظ المحطات الأساسية على اتصالات لاسلكية مع الهواتف اللاسلكية المحمولة، ونتيجة لذلك تعد BS وMRI مصادر للإشعاع الكهرومغناطيسي في نطاق UHF. من الميزات المهمة لنظام الاتصالات الراديوية الخلوية الاستخدام الفعال للغاية لطيف الترددات الراديوية المخصص لتشغيل النظام (الاستخدام المتكرر لنفس الترددات، واستخدام طرق وصول مختلفة)، مما يجعل من الممكن توفير الاتصالات الهاتفية لعدد كبير من الأشخاص. عدد المشتركين. يستخدم النظام مبدأ تقسيم منطقة معينة إلى مناطق، أو "خلايا"، يبلغ نصف قطرها عادة 0.5-10 كيلومتر.

    المحطات الأساسية

    تحافظ المحطات الأساسية على الاتصال بالهواتف اللاسلكية المحمولة الموجودة في منطقة التغطية الخاصة بها وتعمل في أوضاع استقبال وإرسال الإشارة. اعتمادًا على المعيار، تنبعث BS طاقة كهرومغناطيسية في نطاق الترددات من 463 إلى 1880 ميجاهرتز. يتم تركيب هوائيات BS على ارتفاع يتراوح بين 15 و100 متر من سطح الأرض على المباني القائمة (المباني العامة والخدمية والصناعية والسكنية ومداخن المؤسسات الصناعية وما إلى ذلك) أو على صواري مبنية خصيصًا. ومن بين هوائيات محطة القاعدة المثبتة في مكان واحد، هناك هوائيات إرسال (أو جهاز إرسال واستقبال) واستقبال، وهي ليست مصادر للمجالات الكهرمغنطيسية.

    استنادا إلى المتطلبات التكنولوجية لبناء نظام اتصالات خلوي، تم تصميم مخطط إشعاع الهوائي في المستوى الرأسي بحيث تتركز طاقة الإشعاع الرئيسية (أكثر من 90٪) في "شعاع" ضيق إلى حد ما. ويتم توجيهه دائمًا بعيدًا عن الهياكل التي توجد عليها هوائيات محطة القاعدة، وفوق المباني المجاورة، وهو شرط ضروري للتشغيل الطبيعي للنظام.

    الخصائص التقنية الموجزة لمعايير نظام الاتصالات الراديوية الخلوية العاملة في روسيا

    اسم نطاق تردد التشغيل القياسي للمحطة القاعدة نطاق تردد التشغيل للتصوير بالرنين المغناطيسي الحد الأقصى للطاقة المشعة للمحطة القاعدة الحد الأقصى للطاقة المشعة للتصوير بالرنين المغناطيسي نصف قطر الخلية
    NMT-450 تناظري 463 – 467.5 ميجا هرتز 453 – 457.5 ميجا هرتز 100 وات 1 وات 1 – 40 كم
    AMPS تناظري 869 – 894 ميجا هرتز 824 – 849 ميجا هرتز 100 وات 0.6 وات 2 – 20 كم
    D-AMPS (IS-136) رقمي 869 – 894 ميجا هرتز 824 – 849 ميجا هرتز 50 وات 0.2 وات 0.5 – 20 كم
    CDMADigital 869 – 894 ميجا هرتز 824 – 849 ميجا هرتز 100 واط 0.6 واط 2 – 40 كم
    GSM-900رقمي 925 – 965 ميجا هرتز 890 – 915 ميجا هرتز 40 وات 0.25 وات 0.5 – 35 كم
    GSM-1800 (DCS) رقمي 1805 – 1880 ميجا هرتز 1710 – 1785 ميجا هرتز 20 وات 0.125 وات 0.5 – 35 كم

    BS هي نوع من الأجسام الهندسية الراديوية التي لا تكون قوة الإشعاع (الحمل) ثابتة على مدار 24 ساعة في اليوم. يتم تحديد الحمل من خلال وجود أصحاب الهواتف المحمولة في منطقة الخدمة لمحطة أساسية معينة ورغبتهم في استخدام الهاتف لإجراء محادثة، والتي بدورها تعتمد بشكل أساسي على الوقت من اليوم وموقع BS ، يوم من أيام الأسبوع، وما إلى ذلك. في الليل، يكون حمل BS تقريبًا صفرًا، أي أن المحطات في الغالب "صامتة".

    تم إجراء دراسات حول الوضع الكهرومغناطيسي في الأراضي المجاورة لمحطة BS من قبل متخصصين من دول مختلفة، بما في ذلك السويد والمجر وروسيا. استنادا إلى نتائج القياسات التي أجريت في موسكو ومنطقة موسكو، يمكن القول أنه في 100٪ من الحالات، لم تختلف البيئة الكهرومغناطيسية في مباني المباني التي تم تركيب هوائيات BS فيها عن الخلفية المميزة لمنطقة معينة في نطاق تردد معين. في المنطقة المجاورة، في 91٪ من الحالات، كانت المستويات المسجلة للمجال الكهرومغناطيسي أقل بـ 50 مرة من الحد الأقصى المحدد لمحطة BS. وتم تسجيل قيمة القياس القصوى، وهي أقل بعشر مرات من الحد الأقصى، بالقرب من مبنى تم تركيب ثلاث محطات قاعدية ذات معايير مختلفة في وقت واحد.

    تتيح البيانات العلمية المتاحة والنظام الحالي للتحكم الصحي والصحي أثناء تشغيل المحطات الأساسية الخلوية تصنيف المحطات الأساسية الخلوية على أنها أنظمة الاتصالات الأكثر أمانًا بيئيًا وصحيًا وصحيًا.

    الهواتف اللاسلكية المحمولة

    الهاتف اللاسلكي المحمول (MRT) هو جهاز إرسال واستقبال صغير الحجم. اعتمادًا على معيار الهاتف، يتم الإرسال في نطاق التردد 453 - 1785 ميجا هرتز. إن قوة إشعاع التصوير بالرنين المغناطيسي هي قيمة متغيرة تعتمد إلى حد كبير على حالة قناة الاتصال “الهاتف اللاسلكي المحمول – المحطة الأساسية”، أي أنه كلما ارتفع مستوى إشارة BS في موقع الاستقبال، انخفضت قوة إشعاع التصوير بالرنين المغناطيسي. تتراوح الطاقة القصوى بين 0.125-1 واط، ولكن في الظروف الحقيقية لا تتجاوز عادة 0.05-0.2 واط. لا تزال مسألة تأثير إشعاع التصوير بالرنين المغناطيسي على جسم المستخدم مفتوحة. أدت العديد من الدراسات التي أجراها علماء من بلدان مختلفة، بما في ذلك روسيا، على الأجسام البيولوجية (بما في ذلك المتطوعين) إلى نتائج غامضة، ومتناقضة في بعض الأحيان. الحقيقة الوحيدة التي لا يمكن إنكارها هي أن جسم الإنسان "يستجيب" لوجود إشعاع الهاتف الخليوي. لذلك، يُنصح أصحاب التصوير بالرنين المغناطيسي باتخاذ بعض الاحتياطات:

    • لا تستخدم هاتفك الخلوي إلا عند الضرورة؛
    • التحدث بشكل مستمر لمدة لا تزيد عن 3 – 4 دقائق؛
    • لا تسمح للأطفال باستخدام التصوير بالرنين المغناطيسي؛
    • عند الشراء، اختر هاتفًا خلويًا بقدرة إشعاع قصوى أقل؛
    • في السيارة، استخدم التصوير بالرنين المغناطيسي جنبًا إلى جنب مع نظام اتصال حر اليدين بهوائي خارجي، والذي يقع بشكل أفضل في المركز الهندسي للسقف.
    بالنسبة للأشخاص المحيطين بشخص يتحدث عبر هاتف لاسلكي محمول، فإن المجال الكهرومغناطيسي الناتج عن التصوير بالرنين المغناطيسي لا يشكل أي خطر.

    يعد البحث في التأثير المحتمل للتأثير البيولوجي للمجال الكهرومغناطيسي لعناصر أنظمة الاتصالات الخلوية ذا أهمية كبيرة للجمهور. تعكس المنشورات في وسائل الإعلام بدقة الاتجاهات الحالية في هذه الدراسات. الهواتف المحمولة GSM: أظهرت الاختبارات السويسرية أن الإشعاع الذي يمتصه رأس الإنسان يقع ضمن الحدود التي تسمح بها المعايير الأوروبية. أجرى متخصصون من مركز السلامة الكهرومغناطيسية تجارب طبية وبيولوجية لدراسة تأثير الإشعاع الكهرومغناطيسي المنبعث من الهواتف المحمولة بمعايير الاتصالات الخلوية الحالية والمستقبلية على الحالة الفسيولوجية والهرمونية للشخص.

    عندما يكون الهاتف المحمول قيد التشغيل، لا يتم إدراك الإشعاع الكهرومغناطيسي من خلال جهاز استقبال المحطة الأساسية فحسب، بل أيضًا من خلال جسم المستخدم، وفي المقام الأول من خلال رأسه. ماذا يحدث في جسم الإنسان، وما مدى خطورة هذا التأثير على الصحة؟ لا يوجد حتى الآن إجابة واضحة على هذا السؤال. ومع ذلك، أظهرت تجربة أجراها علماء روس أن الدماغ البشري لا يستشعر إشعاع الهاتف الخلوي فحسب، بل يميز أيضًا بين معايير الاتصالات الخلوية.

    يعتقد رئيس المشروع البحثي، دكتور العلوم الطبية يوري غريغورييف، أن الهواتف المحمولة بمعايير NMT-450 وGSM-900 تسببت في تغييرات موثوقة وجديرة بالملاحظة في النشاط الكهربائي الحيوي للدماغ. ومع ذلك، فإن التعرض للمجال الكهرومغناطيسي للهاتف المحمول لمدة 30 دقيقة لمرة واحدة ليس له عواقب سريرية كبيرة على جسم الإنسان. إن عدم وجود قياسات موثوقة في مخطط كهربية الدماغ في حالة استخدام هاتف قياسي GSM-1800 يمكن أن يصفه بأنه الأكثر "لطفًا" لمستخدم أنظمة الاتصالات الثلاثة المستخدمة في التجربة.

    2.8 الرادارات

    عادة ما تكون محطات الرادار مجهزة بهوائيات من النوع المرآة ولها نمط إشعاعي موجه بشكل ضيق على شكل شعاع موجه على طول المحور البصري.

    تعمل أنظمة الرادار بترددات تتراوح من 500 ميجاهرتز إلى 15 جيجاهرتز، لكن الأنظمة الفردية يمكن أن تعمل بترددات تصل إلى 100 جيجاهرتز. تختلف إشارة EM التي ينشئونها بشكل أساسي عن الإشعاع الصادر من مصادر أخرى. ويرجع ذلك إلى حقيقة أن الحركة الدورية للهوائي في الفضاء تؤدي إلى تقطع مكاني للإشعاع. يرجع التقطع المؤقت للإشعاع إلى التشغيل الدوري للرادار على الإشعاع. يمكن أن يتراوح وقت التشغيل في أوضاع التشغيل المختلفة للمعدات الراديوية من عدة ساعات إلى يوم واحد. وهكذا، بالنسبة لرادارات الأرصاد الجوية ذات التقطع الزمني 30 دقيقة - إشعاع، 30 دقيقة - توقف، فإن إجمالي وقت التشغيل لا يتجاوز 12 ساعة، في حين تعمل محطات رادار المطار في معظم الحالات على مدار الساعة. عادة ما يكون عرض نمط الإشعاع في المستوى الأفقي عدة درجات، ومدة التشعيع خلال فترة المشاهدة عشرات المللي ثانية.

    يمكن للرادارات المترولوجية إنشاء PES بقيمة ~ 100 واط/م2 لكل دورة إشعاع على مسافة كيلومتر واحد. تقوم محطات رادار المطار بإنشاء PES ~ 0.5 W/m2 على مسافة 60 مترًا. يتم تثبيت معدات الرادار البحرية على جميع السفن؛ وعادةً ما يكون لديها قوة إرسال أقل من قوة رادارات المطارات، لذلك يتم إنشاء PES في الوضع العادي على مسافة عدة أمتار، لا تتجاوز 10 وات/م2.

    تؤدي الزيادة في قوة الرادارات لأغراض مختلفة واستخدام هوائيات شاملة عالية الاتجاه إلى زيادة كبيرة في شدة الإشعاع الكهرومغناطيسي في نطاق الموجات الميكروية وإنشاء مناطق بعيدة المدى ذات كثافة تدفق طاقة عالية على الأرض. يتم ملاحظة الظروف الأكثر غير المواتية في المناطق السكنية بالمدن التي تقع ضمنها المطارات: إيركوتسك وسوتشي وسيكتيفكار وروستوف أون دون وعدد من المطارات الأخرى.

    2.9 أجهزة الكمبيوتر الشخصية

    المصدر الرئيسي للتأثيرات الضارة على صحة مستخدم الكمبيوتر هو وسيلة العرض المرئي للمعلومات على أنبوب أشعة الكاثود. العوامل الرئيسية لآثاره الضارة مذكورة أدناه.

    المعلمات المريحة لشاشة العرض

    • تقليل تباين الصورة في ظروف الإضاءة الخارجية المكثفة
    • انعكاسات مرآوية من السطح الأمامي لشاشات المراقبة
    • وميض الصورة على شاشة العرض
    الخصائص الانبعاثية للشاشة
    • المجال الكهرومغناطيسي للشاشة في نطاق التردد 20 هرتز - 1000 ميجا هرتز
    • شحنة كهربائية ساكنة على شاشة العرض
    • الأشعة فوق البنفسجية في نطاق 200-400 نانومتر
    • الأشعة تحت الحمراء في نطاق 1050 نانومتر - 1 مم
    • الأشعة السينية> 1.2 كيلو فولت

    الكمبيوتر كمصدر للمجال الكهرومغناطيسي المتناوب

    المكونات الرئيسية للكمبيوتر الشخصي (PC) هي: وحدة النظام (المعالج) وأجهزة الإدخال / الإخراج المختلفة: لوحة المفاتيح، ومحركات الأقراص، والطابعة، والماسح الضوئي، وما إلى ذلك. يتضمن كل كمبيوتر شخصي وسيلة للعرض المرئي للمعلومات تسمى بشكل مختلف - رصد، عرض. كقاعدة عامة، يعتمد على جهاز يعتمد على أنبوب أشعة الكاثود. غالبًا ما تكون أجهزة الكمبيوتر مجهزة بأجهزة حماية من زيادة التيار (على سبيل المثال، النوع "Pilot")، وإمدادات الطاقة غير المنقطعة وغيرها من المعدات الكهربائية المساعدة. تشكل كل هذه العناصر أثناء تشغيل الكمبيوتر بيئة كهرومغناطيسية معقدة في مكان عمل المستخدم (انظر الجدول 1).

    الكمبيوتر كمصدر للمجالات الكهرومغناطيسية

    نطاق تردد المصدر (التوافقي الأول)
    مراقبة شبكة محولات التيار الكهربائي 50 هرتز
    محول الجهد الثابت في تحويل التيار الكهربائي 20 - 100 كيلو هرتز
    وحدة مسح ومزامنة الإطار 48 - 160 هرتز
    وحدة مسح الخط والمزامنة 15110 كيلو هرتز
    مراقبة الجهد المتسارع للأنود (فقط لشاشات CRT) 0 هرتز (كهرباء)
    وحدة النظام (المعالج) 50 هرتز - 1000 ميجا هرتز
    أجهزة إدخال وإخراج المعلومات 0 هرتز، 50 هرتز
    إمدادات الطاقة غير المنقطعة 50 هرتز، 20 - 100 كيلو هرتز

    يحتوي المجال الكهرومغناطيسي الناتج عن جهاز كمبيوتر شخصي على تركيبة طيفية معقدة في نطاق التردد من 0 هرتز إلى 1000 ميجا هرتز. يحتوي المجال الكهرومغناطيسي على مكونات كهربائية (E) ومغناطيسية (H)، والعلاقة بينهما معقدة للغاية، لذلك يتم تقييم E وH بشكل منفصل.

    الحد الأقصى لقيم EMF المسجلة في مكان العمل
    نوع المجال، نطاق التردد، وحدة شدة المجال قيمة شدة المجال على طول محور الشاشة حول الشاشة
    المجال الكهربائي، 100 كيلو هرتز - 300 ميجا هرتز، فولت/م 17.0 24.0
    المجال الكهربائي، 0.02-2 كيلو هرتز، فولت/م 150.0 155.0
    المجال الكهربائي، 2-400 كيلو هرتز فولت/م 14.0 16.0
    المجال المغناطيسي، 100 كيلو هرتز - 300 ميجا هرتز، مللي أمبير/متر nhp nhp
    المجال المغناطيسي، 0.02-2 كيلو هرتز، مللي أمبير/م 550.0 600.0
    المجال المغناطيسي، 2-400 كيلو هرتز، مللي أمبير/م 35.0 35.0
    المجال الكهروستاتيكي، كيلو فولت/م 22.0 -

    نطاق قيم المجال الكهرومغناطيسي المقاس في أماكن عمل مستخدمي الكمبيوتر

    اسم المعلمات المقاسة نطاق التردد 5 هرتز - 2 كيلو هرتز نطاق التردد 2 - 400 كيلو هرتز
    شدة المجال الكهربائي المتناوب، (فولت/م) 1.0 - 35.0 0.1 - 1.1
    تحريض المجال المغناطيسي المتناوب، (nT) 6.0 - 770.0 1.0 - 32.0

    الكمبيوتر كمصدر للمجال الكهروستاتيكي

    عندما تكون الشاشة قيد التشغيل، تتراكم شحنة إلكتروستاتيكية على شاشة شريط سينمائي، مما يؤدي إلى إنشاء مجال إلكتروستاتيكي (ESF). في دراسات مختلفة، وفي ظل ظروف قياس مختلفة، تراوحت قيم EST من 8 إلى 75 كيلو فولت / م. في الوقت نفسه، يكتسب الأشخاص الذين يعملون مع الشاشة إمكانات كهرباء. يتراوح انتشار الإمكانات الكهروستاتيكية للمستخدمين من -3 إلى +5 كيلو فولت. عندما يتم تجربة ESTP بشكل شخصي، فإن إمكانات المستخدم هي العامل الحاسم في حدوث الأحاسيس الذاتية غير السارة. يتم تقديم مساهمة ملحوظة في إجمالي المجال الكهروستاتيكي من خلال أسطح لوحة المفاتيح والماوس، والتي يتم كهربتها عن طريق الاحتكاك. تظهر التجارب أنه حتى بعد العمل باستخدام لوحة المفاتيح، يزداد المجال الكهروستاتيكي بسرعة من 2 إلى 12 كيلو فولت/م. في أماكن العمل الفردية في منطقة اليدين، تم تسجيل شدة المجال الكهربائي الساكن لأكثر من 20 كيلو فولت / م.

    وفقًا للبيانات المعممة، فإن أولئك الذين يعملون على جهاز مراقبة من 2 إلى 6 ساعات يوميًا، تحدث الاضطرابات الوظيفية للجهاز العصبي المركزي بمعدل 4.6 مرة أكثر من المجموعات الضابطة، وأمراض القلب والأوعية الدموية - مرتين أكثر، والأمراض الجهاز التنفسي العلوي - 1.9 مرة أكثر، أمراض الجهاز العضلي الهيكلي - 3.1 مرة أكثر. مع زيادة الوقت الذي يقضيه أمام الكمبيوتر، تزداد بشكل حاد نسبة المستخدمين الأصحاء إلى المرضى.

    أظهرت دراسات الحالة الوظيفية لمستخدم الكمبيوتر، التي أجريت في عام 1996 في مركز السلامة الكهرومغناطيسية، أنه حتى مع العمل قصير المدى (45 دقيقة)، تحدث تغييرات كبيرة في الحالة الهرمونية وتغيرات محددة في التيارات الحيوية للدماغ. جسم المستخدم تحت تأثير الإشعاع الكهرومغناطيسي الصادر عن الشاشة. وتكون هذه التأثيرات واضحة ومستمرة بشكل خاص عند النساء. وقد لوحظ أنه في مجموعات من الأشخاص (في هذه الحالة كانت النسبة 20٪)، لا يظهر رد فعل سلبي للحالة الوظيفية للجسم عند العمل مع جهاز كمبيوتر لمدة تقل عن ساعة واحدة. وبناء على تحليل النتائج التي تم الحصول عليها، خلص إلى أنه من الممكن تشكيل معايير اختيار مهنية خاصة للموظفين الذين يستخدمون الكمبيوتر في عملية العمل.

    تأثير تكوين أيون الهواء. المناطق التي تستقبل أيونات الهواء في جسم الإنسان هي الجهاز التنفسي والجلد. لا يوجد إجماع بشأن آلية تأثير أيونات الهواء على صحة الإنسان.

    التأثير على الرؤية. يتضمن التعب البصري لمستخدم VDT مجموعة كاملة من الأعراض: ظهور "الحجاب" أمام العينين، وتتعب العيون، وتصبح مؤلمة، ويظهر الصداع، ويضطرب النوم، وتتغير الحالة النفسية الجسدية للجسم. تجدر الإشارة إلى أن شكاوى الرؤية يمكن أن ترتبط بكل من عوامل VDT المذكورة أعلاه وظروف الإضاءة وحالة رؤية المشغل وما إلى ذلك. متلازمة الحمل الإحصائي طويل المدى (LSSS). يصاب مستخدمو الشاشة بضعف العضلات وتغيرات في شكل العمود الفقري. من المعترف به في الولايات المتحدة الأمريكية أن DSHF هو المرض المهني الذي شهد أعلى معدل انتشار في الفترة 1990-1991. في وضع العمل القسري، مع حمل العضلات الثابت، تظل عضلات الساقين والكتفين والرقبة والذراعين في حالة انكماش لفترة طويلة. وبما أن العضلات لا تسترخي، فإن إمدادات الدم تتدهور؛ يتم تعطيل عملية التمثيل الغذائي، وتتراكم منتجات التحلل الحيوي، وعلى وجه الخصوص، حمض اللبنيك. في 29 امرأة مصابة بمتلازمة الحمل الساكن لفترات طويلة، تم أخذ خزعة من الأنسجة العضلية، حيث تم اكتشاف انحراف حاد في المعلمات البيوكيميائية عن القاعدة.

    ضغط. غالبًا ما يكون مستخدمو العرض تحت الضغط. وفقا للمعهد الوطني الأمريكي للسلامة والصحة المهنية (1990)، فإن مستخدمي VDT أكثر عرضة لتطور ظروف الإجهاد من المجموعات المهنية الأخرى، بما في ذلك مراقبو الحركة الجوية. في الوقت نفسه، بالنسبة لمعظم المستخدمين، يكون العمل على VDTs مصحوبًا بضغط عقلي كبير. لقد ثبت أن مصادر التوتر يمكن أن تكون: نوع النشاط، السمات المميزة للكمبيوتر، البرامج المستخدمة، تنظيم العمل، الجوانب الاجتماعية. العمل على VDT له عوامل إجهاد محددة، مثل زمن تأخير استجابة الكمبيوتر (رد الفعل) عند تنفيذ الأوامر البشرية، "قابلية تعلم أوامر التحكم" (سهولة الحفظ، التشابه، سهولة الاستخدام، إلخ)، طريقة المعلومات التصور، الخ. يمكن أن يؤدي التعرض لحالة من التوتر إلى تغيرات في مزاج الشخص وزيادة العدوانية والاكتئاب والتهيج. تم تسجيل حالات اضطرابات نفسية جسدية، وخلل في الجهاز الهضمي، واضطرابات في النوم، وتغيرات في معدل ضربات القلب، والدورة الشهرية. يمكن أن يؤدي تعرض الشخص لعوامل التوتر على المدى الطويل إلى الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

    الشكاوى المقدمة من مستخدمي الكمبيوتر الشخصي والأسباب المحتملة لأصلها.

    الشكاوى الذاتية الأسباب المحتملة
    ألم في العيون المعلمات البصرية المريحة للشاشة، والإضاءة في مكان العمل وفي الداخل
    تكوين الصداع الهوائي للهواء في منطقة العمل، وضع التشغيل
    زيادة العصبية والمجال الكهرومغناطيسي ونظام ألوان الغرفة ووضع التشغيل
    زيادة التعب المجال الكهرومغناطيسي، وضع التشغيل
    اضطراب الذاكرة المجال الكهرومغناطيسي، وضع التشغيل
    وضع التشغيل اضطراب النوم، المجال الكهرومغناطيسي
    تساقط الشعر المجالات الكهروستاتيكية، وضع التشغيل
    حب الشباب واحمرار الجلد، المجال الكهروستاتيكي، تكوين الهواء والغبار في منطقة العمل
    آلام في البطن، والجلوس غير السليم الناجم عن التصميم غير المناسب لمكان العمل
    آلام أسفل الظهر، والجلوس غير الصحيح للمستخدم بسبب تصميم مكان العمل، ووضع التشغيل
    ألم في الرسغين والأصابع؛ التكوين غير الصحيح لمكان العمل، بما في ذلك ارتفاع الطاولة لا يتوافق مع ارتفاع وارتفاع الكرسي؛ لوحة مفاتيح غير مريحة وضع التشغيل

    تُعرف معايير TCO92/95/98 السويدية وMPR II على نطاق واسع بأنها معايير السلامة الفنية للشاشات. تحدد هذه المستندات متطلبات شاشة الكمبيوتر الشخصي بناءً على المعلمات التي يمكن أن تؤثر على صحة المستخدم. يفرض TCO 95 المتطلبات الأكثر صرامة على الشاشة، فهو يحد من معلمات إشعاع الشاشة واستهلاك الطاقة والمعلمات المرئية، بحيث يجعل الشاشة أكثر ولاءً لصحة المستخدم. فيما يتعلق بمعايير الانبعاثات، يتوافق TCO 92 أيضًا مع المعيار الذي تم تطويره من قبل اتحاد نقابات العمال السويدي.

    يعتبر معيار MPR II أقل صرامة، حيث يضع حدود المجال الكهرومغناطيسي أعلى بحوالي 2.5 مرة. تم تطويره بواسطة معهد الحماية من الإشعاع (السويد) وعدد من المنظمات، بما في ذلك أكبر الشركات المصنعة للشاشات. فيما يتعلق بالمجالات الكهرومغناطيسية، يتوافق معيار MPR II مع المعايير الصحية الروسية SanPiN 2.2.2.542-96 "المتطلبات الصحية لمحطات عرض الفيديو وأجهزة الكمبيوتر الإلكترونية الشخصية وتنظيم العمل". وسائل لحماية المستخدمين من EMF

    الأنواع الرئيسية لمعدات الحماية المقدمة هي المرشحات الواقية لشاشات المراقبة. يتم استخدامها للحد من تعرض المستخدم للعوامل الضارة من شاشة الشاشة، وتحسين المعلمات المريحة لشاشة الشاشة وتقليل إشعاع الشاشة تجاه المستخدم.

    3. كيف تؤثر المجالات الكهرومغناطيسية على الصحة؟

    في الاتحاد السوفييتي، بدأت الأبحاث المكثفة في المجالات الكهرومغناطيسية في الستينيات. تم تجميع كمية كبيرة من المواد السريرية حول التأثيرات الضارة للمجالات المغناطيسية والكهرومغناطيسية، وتم اقتراح إدخال مرض أنفي جديد "مرض الموجات الراديوية" أو "التلف المزمن بالموجات الدقيقة". بعد ذلك، أثبت عمل العلماء في روسيا، أولاً، أن الجهاز العصبي البشري، وخاصة النشاط العصبي العالي، حساس للمجالات الكهرومغناطيسية، وثانيًا، أن المجال الكهرومغناطيسي لديه ما يسمى. تأثير معلوماتي عند تعرضه لشخص ما بكثافة أقل من القيمة العتبية للتأثير الحراري. تم استخدام نتائج هذه الأعمال في تطوير الوثائق التنظيمية في روسيا. ونتيجة لذلك، تم وضع المعايير في روسيا بشكل صارم للغاية واختلفت عن المعايير الأمريكية والأوروبية بعدة آلاف المرات (على سبيل المثال، في روسيا، تبلغ الحد الأقصى MPL للمحترفين 0.01 ميجاوات/سم2؛ وفي الولايات المتحدة الأمريكية - 10 ميجاوات/سم2).

    التأثيرات البيولوجية للمجالات الكهرومغناطيسية

    تشير البيانات التجريبية من الباحثين المحليين والأجانب إلى نشاط بيولوجي مرتفع للمجالات الكهرومغناطيسية في جميع نطاقات التردد. عند المستويات العالية نسبيًا من المجالات الكهرومغناطيسية المشعة، تعترف النظرية الحديثة بآلية العمل الحرارية. عند مستوى منخفض نسبيًا من المجالات الكهرومغناطيسية (على سبيل المثال، بالنسبة لترددات الراديو التي تزيد عن 300 ميجاهرتز، تكون أقل من 1 ميجاوات/سم2)، فمن المعتاد التحدث عن الطبيعة غير الحرارية أو المعلوماتية للتأثير على الجسم. لا تزال آليات عمل المجالات الكهرومغناطيسية في هذه الحالة غير مفهومة جيدًا. ستسمح لنا العديد من الدراسات في مجال التأثيرات البيولوجية للمجالات الكهرومغناطيسية بتحديد الأجهزة الأكثر حساسية في جسم الإنسان: العصبي والمناعي والغدد الصماء والإنجابية. أنظمة الجسم هذه حاسمة. يجب أن تؤخذ ردود فعل هذه الأنظمة في الاعتبار عند تقييم خطر التعرض للمجالات الكهرومغناطيسية على السكان.

    يتراكم التأثير البيولوجي للمجالات الكهرومغناطيسية في ظل ظروف التعرض طويل الأمد على مدى سنوات عديدة، مما يؤدي إلى تطور عواقب طويلة المدى، بما في ذلك العمليات التنكسية للجهاز العصبي المركزي، وسرطان الدم (سرطان الدم)، وأورام المخ، والأمراض الهرمونية. يمكن أن تكون المجالات الكهرومغناطيسية خطرة بشكل خاص على الأطفال والنساء الحوامل (الأجنة) والأشخاص الذين يعانون من أمراض الجهاز العصبي المركزي والهرموني والقلب والأوعية الدموية ومرضى الحساسية والأشخاص الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة.

    التأثير على الجهاز العصبي.

    عدد كبير من الدراسات التي أجريت في روسيا، والتعميمات الفردية التي تم إجراؤها، تعطي أسبابًا لتصنيف الجهاز العصبي كواحد من أكثر الأجهزة حساسية في جسم الإنسان لتأثيرات المجالات الكهرومغناطيسية. على مستوى الخلية العصبية، التكوينات الهيكلية لنقل النبضات العصبية (المشبك)، على مستوى الهياكل العصبية المعزولة، تحدث انحرافات كبيرة عند التعرض للمجالات الكهرومغناطيسية منخفضة الشدة. ارتفاع النشاط العصبي وتغيير الذاكرة لدى الأشخاص الذين لديهم اتصال بالمجالات الكهرومغناطيسية. قد يكون هؤلاء الأفراد عرضة لتطوير ردود فعل الإجهاد. زادت حساسية بعض هياكل الدماغ للمجالات الكهرومغناطيسية. يمكن أن تؤدي التغييرات في نفاذية الحاجز الدموي الدماغي إلى تأثيرات ضارة غير متوقعة. يُظهر الجهاز العصبي للجنين حساسية عالية بشكل خاص للمجالات الكهرومغناطيسية.

    التأثير على الجهاز المناعي

    حاليًا، تم تجميع بيانات كافية تشير إلى التأثير السلبي للمجالات الكهرومغناطيسية على التفاعل المناعي للجسم. نتائج البحث التي أجراها العلماء الروس تعطي سببا للاعتقاد بأنه عند التعرض للمجالات الكهرومغناطيسية، يتم تعطيل عمليات تكوين المناعة، في كثير من الأحيان في اتجاه تثبيطها. وقد ثبت أيضًا أنه في الحيوانات المشععة باستخدام المجالات الكهرومغناطيسية، تتغير طبيعة العملية المعدية - حيث يتفاقم مسار العملية المعدية. لا يرتبط حدوث المناعة الذاتية كثيرًا بالتغير في التركيب المستضدي للأنسجة، بل يرتبط بأمراض الجهاز المناعي، ونتيجة لذلك يتفاعل ضد مستضدات الأنسجة الطبيعية. وفقا لهذا المفهوم. أساس جميع حالات المناعة الذاتية هو نقص المناعة في المقام الأول في مجموعة الخلايا الليمفاوية المعتمدة على الغدة الصعترية. يتجلى تأثير المجالات الكهرومغناطيسية عالية الكثافة على جهاز المناعة في الجسم في تأثير قمعي على نظام T للمناعة الخلوية. يمكن أن تساهم المجالات الكهرومغناطيسية في تثبيط غير محدد لتكوين المناعة، وزيادة تكوين الأجسام المضادة لأنسجة الجنين وتحفيز تفاعل المناعة الذاتية في جسم الأنثى الحامل.

    التأثير على نظام الغدد الصماء والاستجابة العصبية الهرمونية.

    في أعمال العلماء الروس في الستينيات، في تفسير آلية الاضطرابات الوظيفية تحت تأثير المجالات الكهرومغناطيسية، تم إعطاء المكانة الرائدة للتغيرات في نظام الغدة النخامية الكظرية. وقد أظهرت الدراسات أنه تحت تأثير EMF، كقاعدة عامة، حدث تحفيز نظام الغدة النخامية الأدرينالين، والذي كان مصحوبا بزيادة في محتوى الأدرينالين في الدم وتفعيل عمليات تخثر الدم. لقد تم الاعتراف بأن أحد الأنظمة التي تشارك بشكل مبكر وطبيعي في استجابة الجسم لتأثير العوامل البيئية المختلفة هو نظام قشرة ما تحت المهاد والغدة النخامية والكظرية. وأكدت نتائج البحث هذا الموقف.

    التأثير على الوظيفة الجنسية.

    عادة ما يرتبط العجز الجنسي بالتغيرات في تنظيمه عن طريق الجهاز العصبي والغدد الصم العصبية. ترتبط بهذا نتائج العمل على دراسة حالة نشاط الغدد التناسلية للغدة النخامية تحت تأثير المجالات الكهرومغناطيسية. يؤدي التعرض المتكرر للمجالات الكهرومغناطيسية إلى انخفاض نشاط الغدة النخامية
    أي عامل بيئي يؤثر على جسم الأنثى أثناء الحمل ويؤثر على نمو الجنين يعتبر ماسخا. يعزو العديد من العلماء المجالات الكهرومغناطيسية إلى هذه المجموعة من العوامل.
    من الأهمية الأساسية في دراسات المسخ هي مرحلة الحمل التي يحدث خلالها التعرض للمجالات الكهرومغناطيسية. من المقبول عمومًا أن المجالات الكهرومغناطيسية يمكن، على سبيل المثال، أن تسبب تشوهات من خلال عملها في مراحل مختلفة من الحمل. على الرغم من وجود فترات حساسية قصوى للمجالات الكهرومغناطيسية. الفترات الأكثر ضعفًا هي عادةً المراحل المبكرة من تطور الجنين، والتي تتوافق مع فترات الزرع والتكوين المبكر للأعضاء.
    تم التعبير عن رأي حول إمكانية وجود تأثير محدد للمجالات الكهرومغناطيسية على الوظيفة الجنسية للمرأة وعلى الجنين. ولوحظ وجود حساسية أعلى لتأثيرات المجالات الكهرومغناطيسية للمبيضين مقارنة بالخصيتين. لقد ثبت أن حساسية الجنين للمجالات الكهرومغناطيسية أعلى بكثير من حساسية جسم الأم، ويمكن أن يحدث تلف داخل الرحم للجنين بواسطة المجالات الكهرومغناطيسية في أي مرحلة من مراحل تطوره. ستسمح لنا نتائج الدراسات الوبائية باستنتاج أن وجود اتصال للنساء بالإشعاع الكهرومغناطيسي يمكن أن يؤدي إلى الولادة المبكرة، ويؤثر على نمو الجنين، وأخيرا، يزيد من خطر الإصابة بالتشوهات الخلقية.

    آثار طبية وبيولوجية أخرى.

    منذ أوائل الستينيات، تم إجراء أبحاث مكثفة في اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية لدراسة صحة الأشخاص الذين يتعرضون للمجالات الكهرومغناطيسية في العمل. أظهرت نتائج الدراسات السريرية أن الاتصال المطول بالمجالات الكهرومغناطيسية في نطاق الموجات الدقيقة يمكن أن يؤدي إلى تطور الأمراض، والتي يتم تحديد الصورة السريرية لها في المقام الأول من خلال التغيرات في الحالة الوظيفية للجهاز العصبي والقلب والأوعية الدموية. تم اقتراح تحديد مرض مستقل - مرض الموجات الراديوية. هذا المرض، وفقا للمؤلفين، يمكن أن يكون له ثلاث متلازمات مع زيادة شدة المرض:

    • متلازمة الوهن
    • متلازمة وهنية نباتية.
    • متلازمة ما تحت المهاد.

    أولى المظاهر السريرية لعواقب التعرض للإشعاع الكهرومغناطيسي على البشر هي الاضطرابات الوظيفية للجهاز العصبي، والتي تتجلى في المقام الأول في شكل اختلالات وظيفية لاإرادية، ومتلازمة الوهن العصبي والوهن. يشكو الأشخاص الذين كانوا في منطقة الإشعاع الكهرومغناطيسي لفترة طويلة من الضعف والتهيج والتعب وضعف الذاكرة واضطرابات النوم. في كثير من الأحيان تكون هذه الأعراض مصحوبة باضطرابات في الوظائف اللاإرادية. تتجلى اضطرابات الجهاز القلبي الوعائي، كقاعدة عامة، من خلال خلل التوتر العضلي العصبي: اضطراب النبض وضغط الدم، والميل إلى انخفاض ضغط الدم، والألم في القلب، وما إلى ذلك. وهناك أيضًا تغيرات مرحلية في تكوين الدم المحيطي (تقلب المؤشرات) مع التطور اللاحق لقلة الكريات البيض المعتدلة، قلة الأعصاب، قلة الكريات الحمر. التغييرات في نخاع العظم هي في طبيعة الإجهاد التعويضي التفاعلي للتجديد. عادة، تحدث هذه التغييرات في الأشخاص الذين، بسبب طبيعة عملهم، يتعرضون باستمرار للإشعاع الكهرومغناطيسي بكثافة عالية إلى حد ما. أولئك الذين يعملون مع MF وEMF، وكذلك السكان الذين يعيشون في المنطقة المتضررة من EMF، يشكون من التهيج ونفاد الصبر. بعد 1-3 سنوات، يشعر بعض الأشخاص بالتوتر الداخلي والانزعاج. ضعف الانتباه والذاكرة. هناك شكاوى حول انخفاض كفاءة النوم والتعب. بالنظر إلى الدور الهام الذي تلعبه القشرة الدماغية ومنطقة ما تحت المهاد في تنفيذ الوظائف العقلية البشرية، فمن المتوقع أن التعرض المتكرر لفترات طويلة للحد الأقصى المسموح به من الإشعاع الكهرومغناطيسي (خاصة في نطاق الطول الموجي الديسيمتري) يمكن أن يؤدي إلى اضطرابات عقلية.

    4. كيف تحمي نفسك من المجالات الكهرومغناطيسية

    التدابير التنظيمية للحماية من المجالات الكهرومغناطيسية تشمل التدابير التنظيمية للحماية من المجالات الكهرومغناطيسية ما يلي: اختيار أوضاع تشغيل المعدات الباعثة التي تضمن عدم تجاوز مستوى الإشعاع الحد الأقصى المسموح به، مما يحد من مكان ووقت الإقامة في منطقة عمل المجالات الكهرومغناطيسية (الحماية حسب المسافة والوقت) )، مناطق التعيين والمبارزة مع زيادة مستويات المجالات الكهرومغناطيسية.

    يتم استخدام الحماية الزمنية عندما لا يكون من الممكن تقليل شدة الإشعاع عند نقطة معينة إلى الحد الأقصى المسموح به. توفر أنظمة التحكم عن بعد الموجودة علاقة بين شدة كثافة تدفق الطاقة ووقت التشعيع.

    تعتمد الحماية عن طريق المسافة على انخفاض في شدة الإشعاع، والذي يتناسب عكسيا مع مربع المسافة ويتم تطبيقه إذا كان من المستحيل تخفيف المجال الكهرومغناطيسي بتدابير أخرى، بما في ذلك حماية الوقت. الحماية عن طريق المسافة هي الأساس لمناطق تنظيم الإشعاع لتحديد الفجوة المطلوبة بين مصادر المجالات الكهرومغناطيسية والمباني السكنية والمكاتب وما إلى ذلك. لكل منشأة تنبعث منها طاقة كهرومغناطيسية، يجب تحديد مناطق الحماية الصحية التي تتجاوز فيها شدة المجال الكهرومغناطيسي الحد الأقصى المسموح به. يتم تحديد حدود المناطق عن طريق الحساب لكل حالة محددة لوضع منشأة مشعة عند التشغيل بأقصى قدرة إشعاعية ويتم التحكم فيها باستخدام الأجهزة. وفقًا لـ GOST 12.1.026-80، يتم تسييج مناطق الإشعاع أو تثبيت علامات التحذير بالكلمات: "لا تدخل، خطير!"

    التدابير الهندسية والفنية لحماية السكان من المجالات الكهرومغناطيسية

    تعتمد تدابير الحماية الهندسية والفنية على استخدام ظاهرة حجب المجالات الكهرومغناطيسية مباشرة في الأماكن التي يقيم فيها الشخص أو على تدابير للحد من معلمات الانبعاث لمصدر المجال. يتم استخدام الأخير عادةً في مرحلة تطوير المنتج الذي يعمل كمصدر للمجالات الكهرومغناطيسية. يمكن أن تخترق انبعاثات الراديو الغرف التي يتواجد فيها الأشخاص من خلال فتحات النوافذ والأبواب. لفحص نوافذ المراقبة ونوافذ الغرف وتزجيج مصابيح السقف والأقسام، يتم استخدام الزجاج المعدني الذي يتمتع بخصائص الفحص. يتم إعطاء هذه الخاصية للزجاج من خلال طبقة شفافة رقيقة من أكاسيد المعادن، غالبًا القصدير، أو المعادن - النحاس والنيكل والفضة ومجموعاتها. يتمتع الفيلم بشفافية بصرية كافية ومقاومة كيميائية. عند تطبيقه على جانب واحد من السطح الزجاجي، فإنه يخفف من شدة الإشعاع في نطاق 0.8 - 150 سم بمقدار 30 ديسيبل (1000 مرة). عندما يتم تطبيق الفيلم على سطحي الزجاج، يصل التوهين إلى 40 ديسيبل (10000 مرة).

    لحماية السكان من تأثيرات الإشعاع الكهرومغناطيسي في هياكل البناء، يمكن استخدام الشبكات المعدنية أو الصفائح المعدنية أو أي طلاء موصل آخر، بما في ذلك مواد البناء المصممة خصيصًا، كشاشات واقية. في بعض الحالات، يكفي استخدام شبكة معدنية مؤرضة توضع تحت الطبقة المواجهة أو الجصية ويمكن أيضًا استخدام الأفلام والأقمشة المختلفة ذات الطلاء المعدني كشاشات. في السنوات الأخيرة، تم استخدام الأقمشة المعدنية المعتمدة على الألياف الاصطناعية كمواد للحماية من الإشعاع. يتم الحصول عليها عن طريق المعدنة الكيميائية (من المحاليل) للأقمشة ذات الهياكل والكثافات المختلفة. تتيح طرق الإنتاج الحالية تنظيم كمية المعدن المطبق في النطاق من المئات إلى وحدات الميكرونات وتغيير المقاومة السطحية للأنسجة من العشرات إلى كسور الأوم. المواد النسيجية التدريعية رقيقة وخفيفة الوزن ومرنة. يمكن نسخها مع مواد أخرى (الأقمشة، الجلود، الأفلام)، وهي متوافقة مع الراتنجات واللاتكس.

    المصطلحات والاختصارات الشائعة

    A/m أمبير لكل متر – وحدة قياس شدة المجال المغناطيسي
    محطة قاعدة BS لنظام الاتصالات الراديوية الخلوية
    V/m فولت لكل متر – وحدة قياس شدة المجال الكهربائي
    محطة عرض الفيديو VDT
    TPL المستوى المسموح به مؤقتًا
    منظمة الصحة العالمية منظمة الصحة العالمية
    W/m2 واط لكل متر مربع - وحدة كثافة تدفق الطاقة
    معيار الدولة GOST
    هرتز هيرتز – وحدة قياس التردد
    خط نقل الطاقة
    ميغاهيرتز – وحدة مضاعفات هرتز، تساوي 1000000 هرتز
    أفران ميكروويف MHF
    μT ميكروتسلا – وحدة من مضاعفات T، تساوي 0.000001 T
    MP المجال المغناطيسي
    MP IF المجال المغناطيسي لتردد الطاقة
    NEMI الإشعاع الكهرومغناطيسي غير المؤين
    PDU الحد الأقصى للمستوى المسموح به
    جهاز كمبيوتر شخصي
    PMF المجال المغناطيسي المتناوب
    كثافة تدفق طاقة معدات الحماية الشخصية
    PRTO يحيل كائن الهندسة الراديوية
    إذا كان التردد الصناعي، في روسيا هو 50 هرتز
    جهاز كمبيوتر شخصي إلكتروني
    محطة رادارية
    مركز الإرسال الفني الراديوي RTPC
    تسلا تسلا – وحدة قياس الحث المغناطيسي، وكثافة تدفق الحث المغناطيسي
    المجال الكهرومغناطيسي EMF
    المجال الكهربائي EP

    يعتمد الملخص على مواد من مركز السلامة الكهرومغناطيسية