Электротехнические материалы для защиты от электромагнитного загрязнения окружающей среды

Последствия интенсивного использования электромагнитной и электрической энергии в современном информационном обществе. Изучение электромагнитного поля искусственного происхождения как значимого экологического фактора с высокой биологической активностью.

Рубрика Экология и охрана природы
Вид статья
Язык русский
Дата добавления 21.12.2018
Размер файла 25,2 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Винницкий национальный технический университет

ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

М.С. Лемешев, А.В. Христич

Интенсивное использование электромагнитной и электрической энергии в современном информационном обществе привело к тому, что в последней трети XX века возник и сформировался новый значимый фактор загрязнения окружающей среды - электромагнитный. К его появлению привело развитие современных технологий передачи информации и энергии, дистанционного контроля и наблюдения, некоторых видов транспорта, а также развитие ряда технологических процессов. В настоящее время мировой общественностью признано, что электромагнитное поле искусственного происхождения является важным значимым экологическим фактором с высокой биологической активностью [12].

Достоверно установлено, что организм человека реагирует как на изменения естественного геомагнитного поля, так и на воздействие электромагнитных излучений от технических источников [7]. Отрицательное влияние электромагнитного поля (ЭМП) на здоровье человека является предметом большого количества научных исследований. С каждым годом увеличивается количество научных данных, свидетельствующих о биологическом действии электромагнитных полей на человека, его иммунную и нервную системы. В связи с постоянным увеличением производства и использования электромагнитной энергии ее воздействие на все живые организмы будет увеличиваться.

Современные жилые здания, возведенные с использование существующих строительных материалов и технологий, не только не защищают человека от этой опасности, но и сами могут содержать многочисленные источники как ионизирующих так и не ионизирующих электромагнитных излучений [6]. Применение строительных материалов с повышенным содержанием природных радионуклидов приводит к сильному ухудшению радиационного фактора внутри зданий и помещений. Согласно ДБН В.1.4-97, введенного с 1.01.98 все строительные материалы и сырье, которое используется в строительстве подлежат контролю в части определения концентрации природных радионуклидов.

Длительное время в Винницком политехническом институте проводятся работы по переработке шлифовальных шламов подшипникового производства, бокситового красного шлама и использованию их для разработки композиционных материалов различного назначения [1,2,3,8,9, 10]. электромагнитный поле экологический биологический

Металлические порошки, полученные на основе шлифовальных шламов производства подшипников (сталь ШХ-15) имеют ряд особенностей по сравнению с порошками, полученными с помощью других технологий. В процессе шлифования (абразивного истирания) при высоких температурах происходит процесс окисления металла, который иногда называют процессом его оксидирования. На поверхности частиц стали образуется три слоя, которые приблизительно соответствуют закиси железа FeO, магнетиту Fe3O4 и Fe2O3 [13].

Под гомогенной оксидной пленкой образуется смешанная зона металла и оксидов. Как известно, оксидная изоляция выполняется термическим, электрохимическим или плазменным методами. Железо имеет объемный коэффициент оксидирования меньше единицы и при нагреве легко окисляется [11]. Таким образом, процесс абразивного шлифования в производстве подшипников по существу отожествляется с термическим оксидированием. При этом высокая термостойкость стали обеспечивается введением в ее состав металлов, имеющих более высокое значение объемных коэффициентов оксидации. Такими металлами являются никель, хром, алюминий. Исходная сталь ШХ-15 содержит в своем составе 1,5% хрома, 7,1% цинка и другие легирующие элементы, которые обеспечивают ее высокую термостойкость. В этой связи, шлифовальные шламы стали ШХ-15 необходимо рассматривать как специальный наполнитель для резистивных бетонов [13]. Химический состав стали ШХ-I5 приведен в табл.1.

Таблица 1

Химический состав стали ШХ-15 по ГОСТ 801-86

Элемент

Содержание, %

Элемент

Содержание, %

С

0,95 - 1,05

Mn

0,20 - 0,40

Si

0,17 - 0,37

Ni

0,3<

S

0,02

Cr

1,30 - 1,65

P

0,027

Cu

0,25 <

Fe

86,30 - 87,96

Zn

6,79 - 0,92

W

0,76 - 0,92

V

0,10 <

Pe

0,21 - 0,32

Mo

0,10

Результаты ренгено-флуоресцентного анализа приведены табл. 2, выполненные в ИПМ НАН Украины, подтверждают идентичность химического состава исходной стали и отходов производства подшипников.

Таблица 2

Химический состав шлама стали ШХ-15 после термообработки в течение 72 минут при 900 0С

Виды шламу

Содержание элементов, %

С

О

Cr

Mn

Si

S

P

Fe и др.

Шлам после обкатки

1,34

2,14

1,06

0,25

0,31

0,06

<0,03

ост.

Шлам опиловочный

1,72

3,51

0,64

0,25

0,41

0,08

<0,03

ост.

Используя шламы стали ШХ-15 были разработаны электропроводные металлонасыщенные цементные бетоны [4-7], с целым комплексом полифункциональных свойств, как альтернатива известным бетонам электротехническим (бетэлам) полученным на основе углеродного проводникового компонента. В 60-е годы прошлого столетия в Сиб. НИИЭ АН СССР был создан новый электротехнический материал - бетон электропроводный (бетэл) на цементной связке [7]. Такой бетон, главным образом, был предназначен для использования в качестве электротехнических резисторов, способных принимать и рассеивать большие кратковременные электрические нагрузки. Этот материал глубоко и всесторонне исследован, запатентован во всех развитых странах мира, а разработчики отмечены Государственной премией.

К концу 90-х годов сами разработчики пришли к выводу о том, что на современном уровне технологии производства резистивных композиционных материалов на основе бетэлов их конструктивно-технологические, технико-экономические, электрофизические показателей были практически исчерпаны. Наиболее существенными недостатками бетэлов, как резистивных материалов стало наличие эффекта “старения” электропроводной матрицы - рост сопротивления резисторов из-за перехода углерода при нагреве в газообразное состояние, низкая механическая прочность, теплопроводность. Отсутствие адгезии между цементным тестом и углеродосодержащими добавками позволяет квалифицировать последние, как условные поры.

Замена углеродосодержащего проводникового компонента металлическим позволила получить электропроводные бетоны полифункционального назначения с широким спектром электрофизических свойств: защитные экраны от ионизирующих излучений, радиопоглощающие экраны, катодные заземлители, антистатические полы [6,7,12].

Наличие в составе бетэла-м металлического наполнителя обеспечивает им повышенные защитные свойства от ионизирующих и электромагнитного излучений. Многочисленные работы исследователей показывают особенности гидратационного твердения цемента в присутствии добавок оксидов железа, которые обеспечивают интенсификацию образования низкоосновных гидросиликатов кальция, а серия твердых растворов, которые создаются гидрогранатами, вызвана наличием в составе вяжущего C3A, C4AF и оксидов железа. Гидратированные алюмофферитные новообразования содержат в 2,7 - 4,7 раза воды больше, чем гидросиликаты кальция. В этой связи, бетэл-м представляется как искусственно синтезированный материал для защиты от ионизирующих излучений: металл экранирует излучения, а легкие ядра водорода в виде химически связанной воды - нейтронные потоки.

Металлонасыщенный бетон по защитным свойствам занимает промежуточное положение между бетоном и сталью из-за наличия в его составе повышенного количества гидрогранатов, которые содержат в своем составе повышенное количество связаной воды и добавки порошка стали ШХ-15. С увеличением “жесткости” спектра ионизирующего излучения, то есть, по мере роста относительного количества высокоэнергетических частиц в общем потоке излучения, роль водорода (химически связанной воды) становится менее значимой и более важную роль играет плотность самого материала. Особенно важную роль в формировании стабильности защитных свойств композиционного материала выполняет микро и макроструктура цементного камня, фазовый состав новообразований [7].

Бетэл-м по защитным свойствам используется как альтернативный материал баритовым штукатуркам, но значительно эффективнее их по технологическим и экономическим показателям. Экранирующие элементы из бетэла-м пазогребневой конструкции могут быть использованы для снижения - фона отдельных помещений и при захоронении радиоактивных отходов.

Радиозащитные материалы изготавливают либо с большим отражением ЭМИ - радиоэкранирующий материал (РЭМ, экраны в виде сплошных металлических листов, сеток, плотный бетэл-м и др.), либо с малым отражением и с большим поглощением - радиопоглощающий материал (РПМ, ячеистый бетэл-м или бетэм-м вариотропной структуры, пеностекло и др.). Для радиопоглощающих материалов важным параметром является не только поглощение, но и коэффициент отражения, так как поглощение можно увеличить либо за счет толщины материала, либо путем размещения за ним отражающего экрана. Это свойство РПМ делает их привлекательными с точки зрения использования при сооружении радиобезопасных зданий, так как поглощение ЭМИ приводит к общему снижению уровня электромагнитного поля, в то время как переотражение ЭМИ от экранов формирует сложную картину ЭМП с наличием опасных "горячих зон".

Для создания РПМ наиболее полно удовлетворяют перечисленным требованиям бетэл-м ячеистой и вариотропной структуры [6]. Сочетание легкости, малой теплопроводности с достаточной конструктивной прочностью, а главное, возможностью направленного регулирования физико-технических свойств изменением средней плотности и макроструктуры делает их наиболее перспективными материалами для зашиты от ЭМИ [12]. Из-за особенностей своей структуры, радиопоглощающие конструкции, изготовленные с перечисленных материалов обеспечивают, сравнительно малое отражение электромагнитных волн, что является одной из основных характеристик РПМ.

Выводы

Применение бетэла-м ячеистой, вариотропной и плотной структуры дает возможность снизить уровень ЭМИ и тем самым снизить опасность излучений.

Ячеистые электропроводные металлонасыщенные бетоны являются эффективным радиопоглощающим материалом.

Литература

Друкований М.Ф., Очеретний В.П., Ковальський В.П. Комплексне золошламове в'яжуче // Вісник Одеської державної академії будівництва та архітектури. 2006. Вип. 21. С. 94-100.

Ковальский, В П. Применения красного бокситового шлама в производстве строительных материалов // Вестник Донбасской национальной академии строительства и архитектуры. 2005. № 1(49). С. 55-60.

Коц І.В., Березюк О.В. Вібраційний гідропривод для пресування промислових відходів // Вісник Вінницького політехнічного інституту. 2006. № 5. С. 146-149.

Лемешев М.С. Формування структури електропровідного бетону під впливом електричного струму // Сучасні технології, матеріали і конструкції у будівництві: Науково-технічний збірник.Вінниця: УНІВЕРСУМ, 2006.С. 36-41.

Лемешев М.С., Березюк О.В., Христич О.В. Технологічні особливості формування електротехнічних властивостей електропровідних бетонів // Мир науки и инноваций. Иваново: Научный мир, 2015. Выпуск 1 (1). Том 10. География. Геология. Искусствоведение, архитектура и строительство. С. 74-78.

Лемешев М.С., Христич О.В. Покриття із бетелу-м для боротьби з зарядами статичної електрики // Сучасні технології, матеріали і конструкції у будівництві: Науково-технічний збірник. Вінниця: УНІВЕРСУМ, 2009. С. 29-31.

Лемешев М.С., Христич О.В. Формування мікроструктури бетонів для захисту від іонізувального випромінювання.// Вісник Вінницького політехнічного інституту. 1998. №2. С. 18-23.

Очеретний В.П., Ковальський В.П. Дрібноштучні стінові матеріали з використанням відходів промисловості // Вісник Вінницького політехнічного інституту. 2005. № 1. С. 16-21.

Очеретний В. П., Ковальський В.П., Машницький М.П. Активація компонентів цементнозольних композицій лужними відходами глиноземного виробництва // Вісник Вінницького політехнічного інституту. 2006. № 4. С. 5-19.

Савуляк В.І., Березюк О.В., Пурдик В.П., Білошицький С.П. Експериментальне визначення необхідних умов і параметрів процесу та приводу пресування паливних брикетів з відходів деревини // Вісник Вінницького політехнічного інституту. 2010. № 5. С. 96-99.

Сердюк В.Р., Христич А.В., Лемешев М.С. Пути использования дисперсных металических шламов.// Матеріали міжнародної науково-технічної конференції “Енергозберігаючі технології. застосування відходів промисловості в будівельних матеріалах та будівництві”. Киів: Пульсари, 2004. С. 119-126.

Сердюк В.Р., Лемешев М.С. Радіозахисні покриття варіатропної структури// Сучасні технології, матеріали і конструкції у будівництві: Науково-технічний збірник. Вінниця: УНІВЕРСУМ, 2008. С. 37-41.

Сердюк В.Р., Лемешев М.С., Христич О.В. Фізико-хімічні особливості формування структури електропровідних бетонів. // Вісник Вінницького політехнічного інституту. 1997. №2. С. 5-9.

Размещено на Allbest.ru

...

Подобные документы

  • Биологическое действие электромагнитного поля радиочастотного диапазона. Представление знаний об окружающей среде в виде электронной карты и этапы создания тематического слоя. Формирование электромагнитного загрязнения в условиях городской среды.

    курсовая работа [2,4 M], добавлен 31.03.2011

  • Сущность загрязнения окружающей среды, ее признаки. Особенности загрязнения воды и атмосферы, основные загрязнители и степень их воздействия. Понятие экологического кризиса его последствия. Факторы, источники и последствия экологической опасности.

    контрольная работа [30,0 K], добавлен 13.05.2009

  • Шумовое загрязнение мегаполиса, его действие на нервную систему и слух человека. Особенности вибрационного загрязнения. Вредное воздействие электромагнитного, ионизирующего загрязнения. Воздействие радиации. Критерии опасности ионизирующих излучений.

    курсовая работа [211,0 K], добавлен 14.11.2013

  • Потенциальная угроза радиационного загрязнения окружающей среды. Физические и биохимические механизмы влияния радиации на природу. Радиоактивные вещества и ионизирующее излучение. Пути попадания радионуклидов в организм человека, генетические последствия.

    реферат [16,8 K], добавлен 28.02.2009

  • Определение подходов к нормированию воздействия антропогенного электромагнитного поля на живые организмы и природные экосистемы. Морфологические изменения в тканях и органах под действием ЭМП. Определение влияния ЭМП на глаза, семенники, иммунную систему.

    дипломная работа [655,9 K], добавлен 23.03.2012

  • Изучение влияния радиоволн, оптического, жесткого излучения на состояние окружающей среды. Характеристика естественных и антропогенных источников электромагнитного излучения. Расчет зоны ограничения застройки вокруг базовой станции сотовых средств связи.

    дипломная работа [396,4 K], добавлен 09.08.2010

  • Изучение вопросов экологии электромагнитного излучения, акустической и радиационной экологии. Химический метод контроля. Санитарные нормы, регламентирующие воздействие электромагнитного излучения на человека. Описание приборов дозиметрического контроля.

    курсовая работа [78,1 K], добавлен 20.05.2012

  • Характеристика загрязнения окружающей среды, как глобальной проблемы человечества. Изучение причин загрязнения водных ресурсов (минеральные, органические, биологические и бактериальные), атмосферы, почвы. Меры, применяемые для охраны окружающей среды.

    реферат [18,3 K], добавлен 17.02.2010

  • Причины возникновения ЧС экологического характера. Сущность и специфика загрязнения окружающей среды, водных ресурсов и почв. "Парниковый эффект" как глобальная экологическая катастрофа. Демографические и социальные последствия экологических катастроф.

    курсовая работа [31,3 K], добавлен 18.05.2008

  • Антропогенное загрязнение природной среды: масштабы и последствия. Цели, задачи и направления муниципального экологического контроля. Система управления качеством окружающей природной среды. Система экологического контроля и экологическая экспертиза.

    курсовая работа [133,1 K], добавлен 05.06.2009

  • Последствия загрязнения окружающей среды, которые отражаются на растениях. Характеристика биоиндикации и биотестирования. Принципы организации биологического мониторинга. Основные формы отклика живых организмов, области применения биоиндикаторов.

    курсовая работа [65,1 K], добавлен 20.04.2011

  • Общая характеристика загрязнений естественного и антропогенного происхождения, физические, химические и биологические загрязнения природной среды. Последствия загрязнения и неблагоприятное изменение нашего окружения, контроль и ликвидация отходов.

    презентация [2,9 M], добавлен 14.05.2012

  • Вклад видов экономической деятельности в загрязнение окружающей среды. Основные загрязнители атмосферы. Характеристика регионов России по показателям загрязнения окружающей природной среды. Экологические последствия использования природных ресурсов.

    практическая работа [915,9 K], добавлен 13.11.2016

  • Обострение социально-экологической ситуации и природоохранные проблемы. Причины интенсивного загрязнения воздуха автотранспортом. Экологическая обстановка приморских городов и качество воды. Меры по урегулированию экологических проблем в Севастополе.

    реферат [21,1 K], добавлен 16.02.2009

  • Антропогенное загрязнение природной среды: масштабы и последствия. Общая характеристика источников загрязнения. Система управления качеством окружающей природной среды. Юридическая ответственность за экологические правонарушения в Российской Федерации.

    контрольная работа [213,4 K], добавлен 11.06.2014

  • Этапы формирования концепции устойчивого развития. Изучение теоретических подходов к экологическим аспектам человеческой деятельности. Текущее состояние экологического развития регионов России. Рекомендации по решению проблем деградации окружающей среды.

    дипломная работа [1,1 M], добавлен 21.09.2016

  • Понятие света как электромагнитного излучения и абиотического фактора, его основные свойства. Исследование влияния естественного и искусственного освещения на биологическую активность и физиологию человека, животного, растения и других организмов.

    реферат [27,0 K], добавлен 24.12.2010

  • Изучение эндогенных процессов ученым Сауковым. Особенности влияния на безопасность жизнедеятельности окислительных, восстановительных и сульфидных геохимических барьеров биосферы. Принципы их использования для защиты окружающей среды от загрязнения.

    реферат [22,5 K], добавлен 18.12.2010

  • Сущность загрязнения суши, атмосферы, гидросферы и биосферы как причины возникновения экологических бедствий. Понятие чрезвычайных ситуаций техногенного и социального происхождения, природного и экологического характера. Способы защиты населения при ЧС.

    реферат [26,0 K], добавлен 06.01.2015

  • Экономическая оценка ущерба от загрязнения природной среды. Расчет эффективности природоохранных мероприятий. Оценка ущерба от загрязнения атмосферы, водоемов, загрязнения акустической среды населенных мест. Защита среды от шумового загрязнения.

    реферат [28,8 K], добавлен 19.07.2009

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.