Вимірювання електромагнітного випромінювання електропобутової техніки, електричних пристроїв та електроарматури у помешканні

Вимірювання напруженості електричного і індукції магнітного полів. Оцінка електромагнітної безпеки побутової техніки, електричних пристроїв та електроарматури у помешканні за допомогою портативного детектора електромагнітного випромінювання KKmoon GM3120.

Рубрика Коммуникации, связь, цифровые приборы и радиоэлектроника
Вид статья
Язык украинский
Дата добавления 24.07.2024
Размер файла 661,0 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/

Вимірювання електромагнітного випромінювання електропобутової техніки, електричних пристроїв та електроарматури у помешканні

Матвійчук Софія, здобувач фахової передвищої освіти

І курсу спеціальності «Дизайн», науковий керівник Гандзій Р.Я.

Людина за для комфорту все більше оточує себе електричною побутовою технікою, і не передбачає, і не розуміє наслідків її впливу на свій організм. Особливо у великих містах, де довкілля густо насичене техногенними електромагнітними полями, що створюються побутовою технікою, силовими кабелями, стільниковим зв'язком, системою Wi-Fi, електротранспортом, лініями електропередач тощо.

Враховуючи, що всі живі структури мають крім своєї фізичної оболонки, ще й характерну електромагнітну структуру (біополе) зі своїми вібраціями на клітинному рівні, - неважко передбачити згубний вплив зовнішнього випромінювання на клітини, врешті на організм, що призведе до патологічних змін та смерті.

В багатьох випадках квартира сучасного мешканця, чи офіс працівника - це камера для повільної смерті живого організму. Хоча випромінювання побутової електричної техніки невеликі, але вони щохвилини, вдень і вночі впливають на нас. Особливо у висотному будинку з надзвичайно великою густиною електромагнітного поля (ЕМП). А в мегаполісі і втекти нема куди.

На сьогоднішній день населення в якійсь мірі знає про небезпечний вплив мікрохвильової печі, стільникових телефонів, можливо, Wi-Fi-роутерів. Але мало хто знає таку ж дію холодильників, фенів, електробритв тощо.

Варто відмітити, що в останні роки моніторингу стану електромагнітного випромінювання (ЕМВ) присвячено більше уваги, ніж у попередні. Це обумовлено орієнтацією України у ЄС. В той же час національні норми електромагнітної безпеки населення відстають від вимог сьогодення. Та й дослідження стосуються переважно обмеженого кола випромінювачів: ліній електропередач, електричного транспорту та мобільного зв'язку. Вважаємо, що проблема впливу електромагнітного випромінювання потребує глибокого комплексного довготривалого наукового дослідження.

Метою дослідження виступає вимірювання напруженості електричного та індукції магнітного полів, оцінка електромагнітної безпеки електричної побутової техніки, електричних пристроїв та електроарматури у помешканні за допомогою портативного детектора електромагнітного випромінювання KKmoon GM3120.

Наслідком функціонування будь-якого електроприладу є виникнення електромагнітного поля при протіканні струму в провідниках. Всі штучно згенеровані електричні, магнітні та електромагнітні поля складають електромагнітне забруднення навколишнього середовища, для якого віднедавна є спеціальний термін - електросмог [1].

Його джерелами є електропроводка, всі види електроприладів, причому, чим потужніший прилад, тим більш агресивне поле. Якщо піднести мобільний телефон до працюючого радіо, то почнуться збої, тому що одні поля заважають іншим.

Всі побутові електричні прилади та пристрої створюють електромагнітні поля та/або функціонують з їх допомогою. Це автоматичні вимикачі та розетки, кондеціонери та електрообігрівачі, флуорисцентне та світлодіодне освітленя, телефони та Wi-Fi роутери, телевізори та комп'ютери, пральні машини та пиловсмоктувачі, мікрохвильові печі та індукційні плити, електробритви та фени, електричні зубні щітки та електродепілятори, і навіть електричні годинники. І, звичайна кухонна побутова техніка, якою ми користуємося щоденнно: електрочайники, холодильники, праски, кавоварки, тостери, міксери тощо.

Рівень МП

Вплив на людину (або біологічний об'єкт)

> 0,2 мкТл

Збільшується ризик захворювання на мієлоїдний лейкоз серед дорослих: > 0,2 мкТл у 2,3 рази; > 0,3 мкТл - 2,7 рази; > 0,4мкТл - 4,6 рази, що становить СІ 0,77.. .3,46 %; ВР 1,63 %

У 2,6 рази збільшується ризик появи злоякісної меланоми шкіри у дорослих

У 2,6 рази збільшується ризик появи раку головного мозку у дорослих

0,2...10мкТл

Підвищення ризику захворювань на рак. Бічний аміотрофічний склероз. СІ 1,05...3,55 %; ВР 1,93 %

>0,41 мкТл

У 2,1 рази збільшується ризик появи раку яєчок у чоловіків

0,5...50мкТл

Характеризується ростом трансформованих клітин у печінці. Підвищення активності гліколітичних реакцій та підвищення продукції молочної кислоти в різних тканинах (утома)

0,8... 1 мкТл

Підвищується ризик захворювання на хворобу Альцгеймера та старече слабоумство. СІ 1,21.. .3,33 %; ВР 2,0 %

1 мкТл

Скорочування фази повільного сну. Зниження уваги та активності клітин головного мозку людини. СІ 0,93.. .3,43 %; ВР 1,78 %

1,4 мкТл

Генетичні зміни: вплив на синтез пептидів, що виконують функції біологічних датчиків

4,2... 15,4 мкТл

У 1,5 рази збільшується ризик появи раку легень у дорослих

20 мкТл

Невеликі зміни серцевої функції, зниження пульсу на 3-5 ударів/хв.

електромагнітне випромінювання електричний пристрій

Хвилі електромагнітного поля порушують систему людського організму. Найбільш помітним є їхній вплив на мозок, серце та вагітних жінок. Опромінення високої частоти сприяють розвитку раку. Може призвести до підвищення ймовірності викиднів. Але навіть низькочастотне випромінювання може викликати хворобу Альцгеймера, хворобу Паркінсона та багато серцевих, неврологічних та офтальмологічних захворювань. Генетичні пошкодження є найсерйознішими пошкодженнями, які неможливо виправити навіть через багато поколінь [2].

Люди, які піддаються довготривалому впливу електромагнітного поля, зазвичай відчувають роздратування та стрес протягом дня. Вони найбільш схильні до таких захворювань, як рак і пухлини, до неврологічних розладів, серцевих нападів, імпотенції та викиднів. Це також призводить до втрати пам'яті, психічної депресії та нервових розладів. Така інтенсивність також впливає на втрату зору через катаракту, теплову дію та тиск на око

Існує багато непрямих впливів на організм людини через вплив на рослини, оскільки ці випромінювання впливають на нашу їжу. Коли випромінювання проходить через рослини, багато молекул перетворюються на іони, і в результаті їх токсичність зростає.

Побутова техніка є джерелом ЕМП промислової частоти (50 Гц). Це може бути шкідливим при рівні магнітної індукції щонайменше 0,2 мкТл, якщо опромінення відбувається щонайменше 8 год. на день протягом кількох років [4].

Найпростіший спосіб зменшити дію ЕМП - віддалити джерело ЕМП від людини таким чином, щоб його шкідлива дія не досягала тих місць, де людина проводить багато часу - дивана, ліжка, обіднього чи робочого столу. Для квартир, розташованих в новобудовах для захисту стін, стелі, підлоги та інших поверхонь від ЕМП, рекомендується використовувати спеціальну екрануючу металеву сітку та спеціальні екрануючі фарби.

Електромагнітне випромінювання оточує людину всюди. Його джерелами є як природні, так і створені людиною об'єкти, а вимірюється воно спеціальним приладам - детектором електромагнітного випромінювання.

Він здатний виявляти наявність поля, його параметри і джерело. Такий прилад використовуються для перевірки умов праці та відповідності робочого місця санітарно - гігієнічним нормам і стандартам безпеки. Також використовується і в домашніх умовах, коли необхідно перевірити рівень випромінювань в кімнатах, якщо поблизу є потенційно небезпечні випромінювачі ЕМП.

Для дослідження у своїй роботі ми користувалась портативним детектором електромагнітного випромінювання KKmoon GM3120. Безперечною перевагою цього приладу перед аналогами за ціною є те, що цей детектор поєднує у собі дві функції - вимірювача як електричних, так і магнітних полів. При цьому він має невеликі розміри та вагу в порівнянні з іншими детекторами, наприклад, лабораторного типу. Прилад має високу точність вимірювань, простий та зручний у використанні, що дозволяє оцінити електромагнітну безпеку будь-якого об'єкта на професійному рівні.

У сучасних квартирах, крім явних джерел впливу електромагнітних полів, таких як холодильник, мікрохвильова піч, пральна машина є безліч прихованих джерел. На жаль, ми не можемо бути впевнені, що саме знаходиться за якоюсь стіною. Це може бути силовий щит чи кабель, це може бути ліфтова шахта, яка теж може становити загрозу. Також ми не можемо знати, чим займаються наші сусіди. Припустимо, якщо в них стоїть яка-небудь електротехніка потужністю кілька кіловат, то і відповідний рівень ЕМП буде теж сильно перевищений, і це позначиться на нашому здоров'ї.

Вимірювання даним приладом згідно ДСТУ повинно проводиться на трьох відстанях від об'єкта: в безпосередній близькості від об'єкта, на відстані 0,5 м і на відстані одного метра. Ми ж виконували другі вимірювання на відстані не 0,5 м, а трохи ближче - орієнтовно на 0,25-0,30 м. Оскільки на відстані 0,5 м випромінювання вже може не бути, а на в 2 рази меншій відстані від джерела ЕМП, де часто може перебувати людина, - воно цілком можливе. Адже інтенсивність випромінювання залежить від квадрата чи навіть куба відстані.

Результати роботи. Таблиця частини вимірів

п/п

Електрична техніка чи

пристрій

Електричне поле

Магнітне поле

Напруженість, (В/м), на відстані:

Індукція, (мкТл), на

відстані:

0 м

0,3 м

1 м

0 м

0,3 м

1 м

1.

Холодильник

0

0

0

7,06

1,13

1,05

2.

Електричний чайник

0

0

0

6,35

0,78

0,26

3.

Мікрохвильова піч

0

0

0

19,05

15,95

8,97

4.

Пилосос

1

0

0

1,93

1,78

1,46

5.

Фен

22

0

0

18,92

17,35

2,87

6.

Монітор

0

0

0

3,25

1,80

1,22

7.

Системний блок

0

0

0

7,94

4,26

1,80

8.

Телевізор

0

0

0

2,45

1,28

1,10

9.

Розетка

360

0

0

1,52

0,51

0,03

10.

Блок живлення для ПК

19,23

52

0

2,52

2,07

1,52

11.

Лічильник електроенергії

0

0

0

19,22

5,53

1,05

12.

Стіна від сусідів

0

0

0

1,13

1,09

0,43

Провівши наукове дослідження з обраної теми, слід підсумувати, що ми описали небезпечну дію джерел електромагнітного випромінювання, самостійно виміряла детектором напруженості електричного та індукції магнітного полів, що створюються ними безпосередньо при дотику до джерела та на відстанях 0,3м та 1м. Для достовірності результатів дослідження відзняли на відео.

Рис. 1. Інтернет-дані про перевищення норм ЕМВ санїгарно-гігієнічним нормам і стандартам безпеки. Запропонували найпростіші способи зменшення шкідливої дії електромагнітного поля і захисту від нього.

Робота доводить, що більшість з виміряних випромінювачів створюють понаднормове магнітне поле навіть на відстані 1м. При нормі індукції магнітного поля до 0,2 мкТл, випромінювання, наприклад, холодильника було більше в 5 разів, пилососа в 7 разів, системного блоку в 9 разів, фена майже у 20 раз, а мікрохвильової печі у 45 раз.

Вважаємо, що не тільки користувачі електричної побутової техніки, але і все населення повинно знати та розуміти з якими ризиками вони стикаються при роботі з випромінюванням електроприладів та які наслідки можуть їх очікувати в перспективі. Це важливо! Про це треба говорити! Це здоров'я нації!

Список використаних джерел

1. Electrosmog - a phantom risk. Copyright 1996 by Swiss Reinsurance Company Author: Christian Brauner, D-Freiburg i.Br. 33 pages

2. Sheerup Goswami, «Polluting Rays Strike Out», Science reporter, June, 2010

3. Thomas Haumann, Uwe Munzenberg, Wolfgang Maes, Peter Seirck, «HF- Radiation Levels ofGSM Cellular Phone in Residential Areas».

4. Безпека людини в сучасних умовах: Монографія / В.В. Березуцький та ін. Харків. 2018. 208 с.

Размещено на Allbest.ru

...

Подобные документы

  • Огляд пристроїв вимірювання магнітної напруженості поля. Силова взаємодія вимірюваного магнітного поля з полем постійного магніту. Принципи побудови приладів для вимірювання магнітних величин. Розробка Е1та Е2 тесламетра. Явища електромагнітної індукції.

    отчет по практике [1,3 M], добавлен 28.08.2014

  • Види вимiрювань. Метрологічні характеристики засобів вимірювальної техніки. Визначення меж приведеної погрішності (абсолютна, відносна і приведена погрішності). Правила округлення розрахованого значення погрішності і отриманого результату вимірювання.

    контрольная работа [104,4 K], добавлен 22.10.2010

  • Структура засобів і систем вимірювання ультрафіолетового випромінювання. Методи обробки сигналів багатопараметричних сенсорів. Основні режими роботи каналу вимірювання сигналів фотодіодів. Синтез узагальненої схеми вимірювального каналу системи.

    дипломная работа [1,7 M], добавлен 06.06.2014

  • Основні характеристики, термінологія, види, системи одиниць і методи вимірювання. Класифікація і характеристика вимірювальних приладів. Практичні аспекти при виконанні робіт, зміст та визначення похибки вимірювання, класи точності вимірювальної техніки.

    реферат [234,2 K], добавлен 28.03.2009

  • Діагностика електрообладнання автомобіля, вимірювання напруги в різних точках електричних кіл. Класифікація вольтметрів. Використання вимірювальних генераторів і вимірювання частоти сигналу. Функціональна схема електронно-рахункового частотоміра.

    реферат [62,1 K], добавлен 26.09.2010

  • Призначення та види вимірювань. Діючі стандарти та технічні умови оформлення параметрів та характеристик волоконно-оптичного зв'язку. Методи знаходження пошкоджень у ВОЛЗ. Вимірювання потужності оптичного випромінювання та геометричних параметрів ОВ.

    контрольная работа [115,2 K], добавлен 26.12.2010

  • Дослідження будови та зняття електричних і часових характеристик дискретних пристроїв: нейтральних, комбінованих, імпульсних, пускових, двоелементних секторних реле. Будова та електричні і часові характеристики маятників та кодових колійних трансмітерів.

    методичка [4,3 M], добавлен 23.04.2014

  • Методи та засоби вимірювання характеристик фоточутливих елементів приймачів випромінювання, значення рівномірності яскравісного поля. Розробка дифузного випромінювача змінної яскравості; розрахунок системи параметрів виробу, визначення показників якості.

    дипломная работа [2,4 M], добавлен 15.03.2013

  • Перетворення енергії оптичного випромінювання в енергію будь-якого іншого вигляду (електричну, теплову) за допомогою приймачів: теплових та фотоелектричних. Схеми та режими роботи матеріалів фотодіодів інверсійного приймача: світлочутливість елементів.

    реферат [232,0 K], добавлен 04.12.2010

  • Види теплообміну: теплопровідність, конвекція, випромінювання. Передача теплової енергії через плоскі й циліндричні стінки. Вільне і примусове повітряне і рідинне охолодження у радіоелектронному засобі. Джерела і приймачі завад, методи екранування полів.

    дипломная работа [2,4 M], добавлен 13.06.2010

  • Методи вимірювання артеріального тиску: аускультативний, пальпаторний, осцилометричний та прямий. Вимірювання артеріального тиску за допомогою датчиків тиску. П’єзоелектричні датчики, мікропроцесори та мікроконтролери. Датчики тиску дифузійного типу.

    реферат [895,0 K], добавлен 24.04.2015

  • Технічне обґрунтування варіанту реалізації системи тиску газу в газопроводі. Розробка структурної та електричної принципової схеми інформаційно-вимірювальної системи. Проведення електричних розрахунків. Знаходження похибки вимірювання тиску газу.

    курсовая работа [1,0 M], добавлен 20.12.2015

  • Темою даної роботи є прямі вимірювання, їхній результат та похибки. Дві головні особливості для прямих одноразових вимірювань. Як проводиться вибір методу вимірювання. Оцінка результату і похибки. Об’єднання результатів декількох серій спостережень.

    учебное пособие [92,7 K], добавлен 14.01.2009

  • Формування і передача по цифровій лінії зв’язку інформаційних сигналів. Використання радіолокаційних станцій. Середньоквадратична похибка стабілізації положення антенного блоку. Випромінювання магнітного та електричного поля. Параметри системи сканування.

    курсовая работа [477,5 K], добавлен 12.06.2011

  • Визначення переваг використання принципів частотного і часового поділу вхідного і вихідного сигналів, негативного зворотного зв'язку по випромінюванню і самонастроюванню для побудови модулятора на основі керованих джерел оптичного випромінювання.

    контрольная работа [159,2 K], добавлен 20.11.2010

  • Розробка спеціалізованих синхронних лічильників на базі універсальних JK-тригерів та на основі паралельного регістра і ПЗП. Ознайомлення із структурою і принципами роботи пристроїв; представлення їх функціональних та принципових електричних схем.

    курсовая работа [2,4 M], добавлен 03.06.2011

  • Магнітні властивості речовин, визначення магнітних характеристик феромагнетиків. Магнітна індукція як силова характеристика магнітного поля, розрахунки магнітних кіл. Опис лабораторної установки, приладів для вимірювання, порядок виконання роботи.

    лабораторная работа [971,1 K], добавлен 13.09.2009

  • Огляд методів та приладів для вимірювання вологості. Розробка функціональної схеми вогогоміра. Рівняння перетворення та похибки квантування цифрового вимірювача параметрів електричного кола. Кондуктометричний і ємнісний методи вимірювання вологості.

    курсовая работа [40,1 K], добавлен 24.01.2011

  • Діагностування систем запалювання та електрозабезпечення за допомогою осцилографа. Осцилограми вторинної напруги послідовного та накладеного зображення. Осцилограми напруг на виході генератора, вимірювання час-амплітудних параметрів сигналів датчиків.

    контрольная работа [377,0 K], добавлен 26.09.2010

  • Визначення виду та типу генераторних та підсилювальних пристроїв, функціональної схеми радіопередавальних пристроїв та їх елементів. Види нестабільності частоти, гармонійні та негармонійні регулярні відхилення. Схема канального підсилювача потужності.

    реферат [25,3 K], добавлен 02.11.2010

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.