전자기장.

  • 10.10.2019

전자기장(EMF)의 소스는 매우 다양합니다. 여기에는 송배전 시스템(전력선 - 전력선, 변압기 및 배전 변전소)과 전기를 소비하는 장치(전기 모터, 전기 스토브, 전기 히터, 냉장고, TV, 비디오 디스플레이 터미널 등).

전자기 에너지를 생성 및 전송하는 소스에는 라디오 및 텔레비전 방송국, 레이더 설비 및 무선 통신 시스템, 산업의 다양한 기술 설비, 의료 기기 및 장비(투열 및 유도 온열 장치, UHF 치료, 마이크로파 치료 장치 등)가 포함됩니다. .).

근무 중인 파견 인원과 인구는 현장의 격리된 전기 또는 자기 구성 요소 또는 이 둘의 조합에 노출될 수 있습니다. 노출원에 대한 노출된 사람의 태도에 따라 전문가, 비전문가, 가정에서의 노출 및 의료 목적으로 수행되는 노출과 같은 여러 유형의 노출을 구별하는 것이 일반적입니다. 직업적 노출은 전자기장 노출에 대한 다양한 생성 모드 및 옵션(근접 영역, 유도 영역, 일반 및 국부 복사, 기타의 작용과 결합됨)이 특징입니다. 불리한 요인 생산 환경). 비전문적 피폭의 경우 가장 대표적인 것이 일반 피폭이며 대부분의 경우 파도대에서 피폭한다.

다양한 소스에서 발생하는 전자기장은 작업자의 전신(일반 노출) 또는 신체의 일부(국소 노출)에 영향을 줄 수 있습니다. 동시에 노출은 분리(하나의 EMF 소스에서), 결합(동일한 주파수 범위의 둘 이상의 EMF 소스에서), 혼합(다른 주파수 범위의 둘 이상의 EMF 소스에서) 및 결합(아래에서 EMF에 동시 노출 조건) 및 기타 작업 환경의 불리한 물리적 요인) 영향.

전자기파는 공간과 시간에 따라 변하는 상호 관련된 전기장 및 자기장과 관련된 진동 과정입니다.

전자기장은 전자기의 분포 영역입니다

전자파의 특성. 전자기장은 헤르츠로 측정된 방사 주파수 f 또는 미터로 측정된 파장 X로 특징지어집니다. 전자파는 진공 속에서 빛의 속도로 전파되며(3×108 m/s) 전자파의 길이와 주파수의 관계는 다음의 관계식에 의해 결정된다.

여기서 c는 빛의 속도입니다.

공기 중 파동의 전파 속도는 진공에서의 전파 속도에 가깝습니다.

전자기장은 에너지를 가지고 있고, 공간에서 전파되는 전자기파는 이 에너지를 운반한다. 전자기장은 전기 및 자기 구성 요소를 가지고 있습니다(표 35).

전계 강도 E는 EMF의 전기 부품의 특성이며 단위는 V/m입니다.

긴장 자기장 H(A/m)는 EMF의 자기 성분의 특성이다.

에너지 플럭스 밀도(PEF)는 단위 면적을 통해 단위 시간당 전자기파에 의해 운반되는 전자기파의 에너지입니다. PES 단위는 W/m입니다.

표 35. 국제 단위계(SI)의 EMF 강도 단위
범위 값 이름 단위 지정
영구 자기장 자기 유도 필드 강도 미터당 암페어, A/m Tesla, T
일정한 전기장(정전기) 전계 강도 전위 전하 미터당 볼트, V/m 쿨롱, 미터당 C 암페어, A/m
최대 300MHz의 전자기장 자기장 세기 전기장 세기 미터당 암페어, A/m 미터당 볼트, V/m
최대 0.3-300GHz의 전자기장 에너지 플럭스 밀도 와트당 평방 미터, W/m2


별도의 전자기 복사 범위 - EMP(광 범위, 레이저 복사)에 대해 다른 특성이 도입되었습니다.

전자기장의 분류. 전자기파의 주파수 범위와 파장은 전자기장을 가시광선(광파), 적외선(열), 자외선으로 분류할 수 있게 하며, 그 물리적 기반은 전자기파입니다. 이러한 유형의 단파 방사선은 사람에게 특정한 영향을 미칩니다.

물리적 기초 전리 방사선또한 파동이 전파되는 물질의 분자를 이온화하기에 충분한 높은 에너지를 갖는 매우 높은 주파수의 전자파를 구성합니다(표 36).

전자기 스펙트럼의 무선 주파수 범위는 4가지 주파수 범위로 나뉩니다. 저주파(LF) - 30kHz 미만, 고주파(HF) - 30kHz ... 30MHz, 초고주파(UHF) - 30 . .. 300MHz, 초고주파(마이크로파) - 300MHz, 750GHz.

특별한 종류의 전자기 복사(EMR)는 0.1~1000 µm의 파장 범위에서 생성되는 레이저 복사(LI)입니다. LI의 특징은 단색성(엄밀히 하나의 파장), 일관성(모든 방사선 소스가 동일한 위상에서 파동을 방출함), 날카로운 빔 지향성(작은 빔 발산)입니다.

조건부로 비전리 방사선(필드)에는 정전기장(ESF) 및 자기장(MF)이 포함됩니다.

정전기장은 그들 사이에서 상호 작용하는 고정 전하의 장입니다.

정전기는 표면 또는 유전체 또는 절연 도체의 부피에서 자유 전하의 출현, 보존 및 이완과 관련된 일련의 현상입니다.

자기장은 일정하고, 펄스이며, 가변적일 수 있습니다.

형성원에 따라 정전기장은 정전기장 자체의 형태로 존재할 수 있으며, 이는 다음과 같이 형성됩니다. 다른 종류의발전소 및 전기 프로세스. 업계에서 ESP는 전기 가스 세척, 광석 및 재료의 정전기 분리, 페인트 및 바니시 및 고분자 재료의 정전기 도포에 널리 사용됩니다. 제조, 테스트,

반도체 장치 및 집적 회로의 운송 및 보관, 라디오 및 텔레비전 수신기 케이스의 연마 및 연마,

유전체 사용과 관련된 기술 프로세스

복합 컴퓨터 기술이 집중된 컴퓨터 센터의 건물뿐만 아니라 재료는 형성되는 것이 특징입니다.

정전기 장. 유전성 액체 및 일부 벌크 재료가 파이프라인을 통해 이동할 때 유전성 액체, 롤 필름 또는 종이를 롤에 부을 때 정전기 전하 및 이에 의해 생성되는 정전기장이 발생할 수 있습니다.

표 36. 전자파의 국제 분류

범위

주파수별 밴드 이름 파장의 미터법 세분화 길이 약어 지정
1 3-30Hz 데카메가미터 100-10mm 매우 낮음, ELF
2 30-300Hz 메가미터 10-1mm 초저, VLF
3 0.3-3kHz 헥토킬로미터 1000-100km 인프라로우, ILF
4 3~30kHz 미리아미터 100-10km 매우 낮음, VLF
5 30 ~ 300kHz 킬로미터 10-1km 저주파, LF
6 300 ~ 3000kHz 육각형 1-0.1km 미디엄, 미드레인지
7 3~30MHz 데카메테르 100-10m 고음, 고음
8 30~300MHz 미터 10-1m 매우 높음, VHF
9 300~3000MHz 데시미터 1-0.1m 초고, UHF
10 3~30GHz 센티미터 10-1cm 울트라 하이, 전자레인지
11 30~300GHz 밀리미터 10-1mm 매우 높음, EHF
12 300~3000GHz 데시밀리미터 1-0.1mm 초고압, GHF


전자석, 솔레노이드, 커패시터 유형 설비, 캐스트 및 금속-세라믹 자석에는 자기장이 동반됩니다.

3개의 구역은 전자기장에서 구별되며 전자기 방사선 소스에서 서로 다른 거리에 형성됩니다.

유도 영역(근처 영역) - 방사선 소스에서 대략 U2n ~ U6에 해당하는 거리까지의 간격을 덮습니다. 이 영역에서는 아직 전자파가 형성되지 않았기 때문에 전기장과 자기장이 상호 연결되지 않고 독립적으로 작용합니다(첫 번째 영역).

간섭 영역(중간 영역) - 대략 U2p에서 2lX 사이의 거리에 있습니다. 이 영역에서 EMW가 형성되고 사람은 전기장과 자기장, 에너지 효과(두 번째 영역)의 영향을 받습니다.

웨이브 존(파존) - 2nX 이상의 거리에 있습니다. 이 영역에서 전자기파가 형성되고 전기장과 자기장이 상호 연결됩니다. 이 구역에 있는 사람은 파도의 에너지(세 번째 구역)의 영향을 받습니다.

동작 전자기장몸에. 신체에 대한 전자기장 노출의 생물학적 및 병태 생리학적 영향은 주파수 범위, 영향 요인의 강도, 노출 기간, ​​방사선의 특성 및 노출 방식에 따라 다릅니다. EMF가 신체에 미치는 영향은 물질 매체의 전파 전파 패턴에 따라 달라지며, 여기서 전자기파 에너지의 흡수는 전자기 진동의 주파수, 매체의 전기적 및 자기적 특성에 의해 결정됩니다.

알려진 바와 같이 신체 조직의 전기적 특성을 나타내는 선행 지표는 유전 및 투자율입니다. 차례로, 조직의 전기적 특성(유전체 및 투자율, 저항률)의 차이는 그 안에 있는 자유수 및 결합수의 함량과 관련이 있습니다. 유전 상수에 따라 모든 생물학적 조직은 두 그룹으로 나뉩니다. 수분 함량이 높은 조직 - 80% 이상(혈액, 근육, 피부, 뇌 조직, 간 및 비장 조직)과 상대적으로 수분 함량이 낮은 조직( 지방, 뼈). 동일한 전계 강도에서 수분 함량이 높은 조직의 흡수 계수는 수분 함량이 낮은 조직보다 60배 더 높습니다. 따라서 수분 함량이 낮은 조직에서 전자파의 침투 깊이는 수분 함량이 높은 조직보다 10배 더 큽니다.

열 및 열 효과는 전자기파의 생물학적 작용 메커니즘의 기초가 됩니다. EMF의 열 효과는 개별 장기 및 조직의 선택적 가열, 증가 일반 온도신체. 강렬한 EMF 조사는 조직과 기관에 파괴적인 변화를 일으킬 수 있지만 급성 형태의 손상은 극히 드물며 그 발생은 다음과 관련이 있습니다. 비상 사태안전 위반의 경우.

만성 형태의 전파 병변, 증상 및 경과는 엄격하게 특정한 징후가 없습니다. 그러나 그들은 주로 무기력 상태와 식물 장애의 발달이 특징입니다.

심혈관 시스템의 측면. 쇠약, 피로, 불안한 수면을 동반하는 전신 무력증과 함께 환자는 두통, 현기증, 정신-정서적 불안정, 심장 부위의 통증, 과도한 발한, 식욕 감소. acrocyanosis의 징후, 지역 다한증, 손과 발의 차가움, 손가락의 떨림, 서맥 및 저혈압 경향이있는 맥박 및 혈압의 불안정성이 발생합니다. 뇌하수체 - 부신 피질 시스템의 기능 장애는 갑상선 및 생식선 호르몬의 분비를 변화시킵니다.

무선 주파수 범위의 전자기 방사선 노출로 인해 발생하는 몇 가지 특정 병변 중 하나는 백내장의 발병입니다. 백내장 외에도 고주파의 전자파에 노출되면 각막염 및 각막 기질 손상이 발생할 수 있습니다.

적외선(열) 복사, 발광고 에너지에서 급성 노출과 함께 높은 수준의 자외선은 모세 혈관 확장, 피부 화상 및 시력 기관으로 이어질 수 있습니다. 만성 노출은 피부 색소 침착의 변화, 만성 결막염의 발병 및 눈 수정체의 혼탁을 동반합니다. 낮은 수준의 자외선은 인체의 대사 과정과 생물학적 활성 형태의 비타민 D 합성을 향상시키는 데 도움이 되기 때문에 인간에게 유용하고 필요합니다.

사람에 대한 레이저 방사선 노출의 영향은 방사선의 강도, 파장, 방사선의 특성 및 노출 시간에 따라 다릅니다. 동시에 인체의 특정 조직에 대한 국소 및 일반적인 손상이 구별됩니다. 이 경우 표적 기관은 눈으로 쉽게 손상되고, 각막과 수정체의 투명도가 흐트러져 망막에 손상을 줄 수 있다. 특히 적외선 범위의 레이저 연구는 조직을 상당한 깊이까지 침투하여 내부 장기에 영향을 줄 수 있습니다. 낮은 강도의 레이저 방사선에 장기간 노출되면 신경계, 심혈관계, 내분비선, 혈압, 피로 증가 및 성능 저하의 다양한 기능 장애를 유발할 수 있습니다.

전자기장의 위생적 조절. 에 따르면 규제 문서: SanPiN "전자파 방사원으로 작업하기 위한 조건의 무선 전자 장비 작동에 대한 위생 및 역학 요구 사항"(2007년 4월 10일자) 카자흐스탄 공화국 보건부의 번호 225; SanPiN "무선 공학 물체에 의해 생성된 전자기장의 영향으로부터 인구를 보호하기 위한 위생 규칙 및 규범" 카자흐스탄 공화국 보건부의 No. 3.01.002-96; 무

"스펙트럼의 비 이온화 부분의 전자기장 (EMF) 소스가있는 물체의 국가 위생 감독 구현 지침"No. 1.02.018 / y-94 카자흐스탄 공화국 보건부; MU "국가 위생 감독의 구현에서 스펙트럼의 비 이온화 부분 (EMF)의 전자기장의 소스에 대한 실험실 모니터링을위한 방법 론적 권장 사항"No. 1.02.019 / r-94 대한민국 보건부 카자흐스탄은 직원의 작업장에서 무선 주파수의 전자기장의 강도를 규제합니다.
강도 및 작용 기간 측면에서 전자기장 소스 및 모니터링 요구 사항 및 전기장에 대한 규제 노출에 대한 작업 수행.

전자기장(60kHz - 300MHz)의 무선 주파수 주파수 범위는 자기장의 전기 및 자기 구성 요소의 강도로 추정됩니다. 300MHz - 300GHz의 주파수 범위에서 - 복사 에너지 플럭스의 표면 밀도와 그에 의해 생성되는 에너지 부하(EN). 작용(T) 동안 조사된 표면의 단위를 통과하고 PES T의 곱으로 표현되는 총 에너지 플럭스가 에너지 부하입니다.


직원의 작업장에서 근무일 동안 60kHz - 300MHz의 주파수 범위에서 EMF 강도는 설정된 최대 허용 수준(MPL)을 초과해서는 안 됩니다.

직원이 EMF에 노출되는 시간이 작업 시간의 50%를 초과하지 않는 경우 표시된 수준보다 높지만 2배를 넘지 않는 수준이 허용됩니다.

산업현장 및 작업장에서 영구자계(PMF)에 대한 배급 및 위생평가(표 37)는 작업 중 근로자에게 노출되는 시간에 따라 차등적으로 수행된다. 근무 교대일반 또는 국부 노출 조건을 고려합니다.

표 37


국제방사선방호협회 산하 국제비이온방사선위원회에서 개발한 PMF 위생기준(표 38)도 널리 사용되고 있다.

EMF 란 무엇이며 유형 및 분류

실제로 전자기 환경을 특성화할 때 "전기장", "자기장", "전자기장"이라는 용어가 사용됩니다. 이것이 무엇을 의미하고 그들 사이에 어떤 연결이 있는지 간단히 설명하겠습니다.

전기장은 전하에 의해 생성됩니다. 예를 들어, 에보나이트의 대전에 대한 모든 잘 알려진 학교 실험에는 전기장이 있습니다.

전하가 도체를 통해 이동할 때 자기장이 생성됩니다.

전계의 크기를 특성화하기 위해 전계 강도의 개념이 사용되며, 지정 E, 측정 단위는 V / m(미터당 전압)입니다. 자기장의 크기는 자기장의 강도 H, 단위 A/m(미터당 암페어)로 특성화됩니다. 초저주파 및 극저주파를 측정할 때 자기유도 B의 개념인 단위 T(Tesla)도 자주 사용되며 T의 100만분의 1은 1.25A/m에 해당합니다.

정의에 따르면, 전자기장은 전하를 띤 입자 사이의 상호 작용이 수행되는 특수한 형태의 물질입니다. 전자기장의 존재에 대한 물리적 이유는 시간에 따라 변하는 전기장 E가 자기장 H를 생성하고 변화하는 H가 와류 전기장을 생성한다는 사실과 관련이 있습니다. 다른. 정지하거나 균일하게 움직이는 하전 입자의 EMF는 이러한 입자와 떼려야 뗄 수 없는 관계입니다. 하전 입자의 가속된 움직임으로 EMF는 그들로부터 "분리"되고 전자기파의 형태로 독립적으로 존재하며 소스를 제거해도 사라지지 않습니다(예: 전파는 전류가 없어도 사라지지 않습니다) 그것들을 방출하는 안테나).

전자기파는 파장이 특징이며 지정은 l(람다)입니다. 복사를 생성하고 실제로 전자기 진동을 생성하는 소스는 주파수가 특징이며 지정은 f입니다.

EMF의 중요한 특징은 소위 "가까운" 영역과 "원거리" 영역으로 나누는 것입니다. "근접" 영역 또는 유도 영역, 소스에서 거리 r< l ЭМП можно считать квазистатическим. Здесь оно быстро убывает с расстоянием, обратно пропорционально квадрату r -2 или кубу r -3 расстояния. В "ближней" зоне излучения электромагнитная волне еще не сформирована. Для характеристики ЭМП измерения переменного электрического поля Е и переменного магнитного поля Н производятся раздельно. Поле в зоне индукции служит для формирования бегущих составляющей полей (электромагнитной волны), ответственных за излучение. "Дальняя" зона - это зона сформировавшейся электромагнитной волны, начинается с расстояния r >3리터. "먼" 영역에서 필드 강도는 소스 r -1까지의 거리에 반비례하여 감소합니다.

방사선의 "먼" 영역에는 E와 H 사이에 연결이 있습니다. E = 377N, 여기서 377은 진공 임피던스, Ohm입니다. 따라서 원칙적으로 E 만 측정됩니다.러시아에서는 300MHz 이상의 주파수에서 전자기 에너지 자속 밀도 (PEF) 또는 Poynting 벡터가 일반적으로 측정됩니다. S라고 하는 측정 단위는 W/m2입니다. PES는 파동 전파 방향에 수직인 표면 단위를 통해 단위 시간당 전자기파가 운반하는 에너지의 양을 특성화합니다.

주파수에 따른 전자파의 국제 분류

주파수 범위의 이름

범위 제한

파장 범위의 이름

범위 제한

극저, ELF

데카메가미터

초저, VLF

30 – 300Hz

메가미터

인프라로우, ILF

헥토킬로미터

1000 - 100km

매우 낮음, VLF

미리아미터

저주파, LF

30 - 300kHz

킬로미터

미디엄, 미드레인지

육각형

고음, 고주파

데카메테르

매우 높음, VHF

30 - 300MHz

미터

초고,UHF

데시미터

울트라 하이, 전자레인지

센티미터

매우 높음, EHF

30 - 300GHz

밀리미터

하이퍼 하이, GHF

300 - 3000GHz

데시밀리미터

2. emp의 주요 소스

EMP의 주요 출처는 다음과 같습니다.

    전기 운송(트램, 무궤도 전차, 기차 등)

    전력선(도시 조명, 고전압,…)

    배선(건물 내부, 통신,…)

    가전제품

    텔레비전 및 라디오 방송국(송신 안테나)

    위성 및 셀룰러 통신(송신 안테나)

  • 개인용 컴퓨터

2.1 전기 운송

전기 운송(지하철 포함), 무궤도 전차, 트램 등은 0~1000Hz의 주파수 범위에서 비교적 강력한 자기장 소스입니다. (Stenzel et al., 1996)에 따르면 교외 "기차"에서 자기 유도 B의 자속 밀도의 최대값은 평균값 20μT로 75μT에 이릅니다. DC 전기 구동 차량에서 V의 평균 값은 29μT로 고정되어 있습니다. 트랙에서 12m 거리에서 철도 운송에 의해 생성된 자기장 수준의 장기 측정 결과가 그림에 나와 있습니다.

2.2 전력선

작동하는 전력선의 전선은 인접한 공간에 산업용 주파수의 전기장과 자기장을 생성합니다. 이 필드가 라인의 와이어에서 전파되는 거리는 수십 미터에 이릅니다. 전기장의 전파 범위는 송전선로의 전압 등급에 따라 다릅니다(전압 등급을 나타내는 숫자는 송전선로 이름에 있습니다 - 예를 들어 220kV 송전선로), 전압이 높을수록 전기장의 증가 된 수준의 영역이 더 크면 전송 라인의 작동 중에 영역의 치수가 변경되지 않습니다.

자기장의 전파 범위는 흐르는 전류의 크기나 라인의 부하에 따라 달라집니다. 송전선로의 부하가 낮과 계절의 변화에 ​​따라 여러 번 변할 수 있으므로 자기장의 증가 수준 영역의 크기도 변합니다.

생물학적 작용

전기장과 자기장은 영향 영역에 속하는 모든 생물학적 물체의 상태에 영향을 미치는 매우 강력한 요소입니다. 예를 들어, 전력선의 전기장의 작용 영역에서 곤충은 행동의 변화를 나타냅니다. 따라서 공격성, 불안 증가, 효율성 및 생산성 감소, 여왕벌을 잃는 경향이 꿀벌에 기록됩니다. 딱정벌레, 모기, 나비 및 기타 날아다니는 곤충에서 더 낮은 필드 수준으로 이동하는 방향의 변화를 포함하여 행동 반응의 변화가 관찰됩니다.

발달의 이상은 식물에서 일반적입니다. 꽃, 잎, 줄기의 모양과 크기가 자주 바뀌고 여분의 꽃잎이 나타납니다. 건강한 사람은 전력선 분야에서 상대적으로 오래 머무릅니다. 단기간 노출(분)은 과민한 사람이나 특정 유형의 알레르기가 있는 환자에게만 부정적인 반응을 유발할 수 있습니다. 예를 들어, 90년대 초반 영국 과학자들의 연구는 잘 알려져 있는데, 이는 많은 알레르기 환자들이 전력선 필드의 작용하에 간질형 반응을 일으킨다는 것을 보여주었습니다. 전력선의 전자기장에서 사람들이 장기간 (수개월 - 수년) 체류하면 주로 인체의 심혈관 및 신경계에서 질병이 발생할 수 있습니다. 입력 지난 몇 년장기적인 결과 중 종종 종양학 질환이라고합니다.

위생 기준

60-70년대 소련에서 수행된 EMF FC의 생물학적 효과에 대한 연구는 실험적으로 일반적인 수준에서 자성 부품의 유의미한 생물학적 효과가 발견되지 않았기 때문에 주로 전기 부품의 효과에 중점을 두었습니다. 1970년대에 EP IF 측면에서 인구에 대해 엄격한 기준이 도입되었으며 오늘날까지 세계에서 가장 엄격한 기준 중 하나입니다. 그들은 위생 규범 및 규칙 "산업용 주파수의 교류의 가공 전력선에 의해 생성 된 전기장의 영향으로부터 인구 보호"No. 2971-84에 설명되어 있습니다. 이 표준에 따라 모든 전원 공급 장치가 설계 및 구축됩니다.

전 세계의 자기장이 이제 건강에 가장 위험한 것으로 간주된다는 사실에도 불구하고 러시아 인구에 대한 자기장의 최대 허용 값은 표준화되지 않았습니다. 그 이유는 규범의 연구와 개발을 위한 자금이 없기 때문입니다. 대부분의 전력선은 이러한 위험을 고려하지 않고 건설되었습니다.

서로 독립적으로 종양학 질환을 일으키지 않는 장기간 노출 조건에 대해 안전하거나 "정상적인"수준으로 전력선 자기장에 노출되는 조건에 거주하는 인구에 대한 대규모 역학 조사를 기반으로 한 스웨덴과 미국 전문가 0.2 - 0.3 μT의 자속 밀도 값을 권장합니다.

인구의 안전을 보장하기 위한 원칙

전력선의 전자파로부터 국민건강을 보호하는 기본원칙은 전력선에 위생적 보호구역을 설정하고 주거용 건물 및 사람이 오래 머물 수 있는 장소에 보호망을 사용하여 전계강도를 줄이는 것이다.

송전선로의 위생 보호 구역 경계는 전기장 강도의 기준 - 1kV / m에 의해 결정됩니다.

SN No. 2971-84에 따른 전력선 위생 보호 구역의 경계

전력선 전압

위생 보호(보안) 구역의 크기

모스크바의 전력선 위생 보호 구역 경계

전력선 전압

위생 보호 구역의 크기

초고압 가공선(750 및 1150kV)의 배치에는 인구의 전기장 노출 조건에 대한 추가 요구 사항이 적용됩니다. 따라서 설계된 750 및 1150kV 가공선의 축에서 정착지의 경계까지의 가장 가까운 거리는 원칙적으로 각각 최소 250m 및 300m이어야 합니다.

전력선의 전압 등급을 결정하는 방법은 무엇입니까? 지역 에너지 회사에 연락하는 것이 가장 좋지만 비전문가에게는 어렵지만 시각적으로 시도 할 수 있습니다.

330kV - 2선, 500kV - 3선, 750kV - 4선. 330kV 미만, 위상당 하나의 와이어, 220kV 10-15개, 110kV 6-8개, 35kV 3-5개, 10kV와 같이 화환의 절연체 수에 의해서만 대략적으로 결정될 수 있습니다. 이하 - 1개 . .

전력선의 전기장에 대한 허용 노출 수준

원격 제어, kV/m

조사 조건

주거용 건물 내부

주거 지역 내

주거 지역 외부의 인구 밀집 지역; (10년 동안 예정된 개발의 경계 내의 도시 경계 내의 도시 토지, 교외 및 녹지, 휴양지, 정착 라인 내의 도시형 정착지 및 이러한 지점 경계 내의 농촌 정착) 뿐만 아니라 채소밭과 과수원의 영토;

교차로에서 가공선모터 도로 1 - IV 카테고리를 통한 동력 전달;

사람이 살지 않는 지역(사람이 자주 방문하지만 교통이 편리한 미개발 지역, 농경지)

접근이 어려운 지역(운송 및 농업 기계에 접근할 수 없음) 및 인구 접근을 차단하기 위해 특별히 차단된 지역.

가공선의 위생 보호 구역 내에서는 다음이 금지됩니다.

    주거 및 공공 건물 및 구조물을 배치합니다.

    모든 유형의 운송 수단을 주차하고 정차할 수 있는 공간을 마련합니다.

    석유 및 석유 제품에 대한 자동차 서비스 기업 및 창고를 찾는 것;

    연료, 수리 기계 및 메커니즘으로 작업을 수행하십시오.

위생 보호 구역의 영토는 농지로 사용할 수 있지만 육체 노동이 필요하지 않은 작물을 재배하는 것이 좋습니다.

일부 지역에서 위생 보호 구역 외부의 전계 강도가 건물 내부의 최대 허용 0.5kV / m보다 높고 주거 개발 구역의 영토에서 1kV / m 이상인 경우 (장소에서 사람들이 머물 수 있음) 긴장을 줄이기 위한 조치를 취해야 합니다. 이를 위해 거의 모든 금속 그리드가 비금속 지붕이 있는 건물의 지붕에 배치되고 최소 2개 지점에서 접지됩니다.금속 지붕이 있는 건물에서는 지붕을 2개 이상 접지하면 충분합니다. 가구 구획이나 사람이 머무르는 기타 장소에서는 보호 스크린(예: 철근 콘크리트, 금속 울타리, 케이블 스크린, 나무 또는 관목 높이 2m 이상)을 설치하여 전력 주파수 전계 강도를 줄일 수 있습니다.

EMF의 모든 소스는 원산지에 따라 다음과 같이 나뉩니다. 자연적이고 인위적인.

스펙트럼에서 자연스러운전자기장은 조건부로 세 가지 구성 요소로 나눌 수 있습니다.

· 지구의 지자기장(GMF);

지구의 정전기장;

· 10 ~ 10Hz의 주파수 범위에서 가변 EMF.

지구의 자연 전기장은 표면의 과도한 음전하로 인해 생성되며 개방된 지역에서의 강도는 일반적으로 100~500V/m 범위입니다. 뇌운은 이 필드의 강도를 수십 또는 수백 kV/m까지 증가시킬 수 있습니다.

지구의 지자기장은 주요 상수 필드(기여도 99%)와 가변 필드(1%)로 구성됩니다. 일정한 자기장의 존재는 지구의 액체 금속 코어에서 일어나는 과정에 의해 설명됩니다. 중위도에서 강도는 약 40A / m, 극에서 55.7A / m입니다.

가변 지자기장은 자기권과 전리층의 전류에 의해 생성됩니다. 예를 들어, 자기권의 강한 교란은 지자기장의 가변 성분의 진폭을 곱하는 자기 폭풍으로 인해 발생할 수 있습니다. 자기 폭풍은 1000 ... 3000 km / s의 속도로 태양에서 날아 다니는 하전 입자의 대기로 침투 한 결과입니다. 소위 태양풍은 그 강도가 태양 활동 (태양 플레어, 등.).

뇌우 활동(0.1 ... 15kHz)은 지구의 자연 전자기 배경 형성에 기여합니다. 4 ... 30Hz의 주파수에서 전자기 진동은 거의 항상 존재합니다. 그것들은 다수의 공명 주파수이기 때문에 일부 생물학적 과정의 동기화 장치 역할을 할 수 있다고 가정할 수 있습니다.

지구에 도달하는 태양 및 은하 복사의 스펙트럼에는 전체 무선 주파수 범위의 EMP, 적외선 및 자외선, 가시광선, 이온화 ​​방사선.

인체는 0.003 W/m²의 에너지 자속 밀도로 300GHz 이상의 주파수로 EMF를 방출합니다. 매체의 총 표면적이 인간의 몸 1.8m²인 경우 총 복사 에너지는 약 0.0054W입니다.

현재 세계 최초로 러시아 과학자들은 약화된 지자기장에 대한 인체 노출을 규제하는 위생 권장 사항을 개발했습니다. 이러한 연구의 이유는 설계 특성으로 인해 자연 기원의 EMR이 침투하는 것을 방지하는 특수 차폐 시설에서 일하는 사람들의 웰빙 및 건강 악화에 대한 불만이었습니다.



약화된 자연 지자기장(GMF)은 지하철의 지하 구조물(자연 GMF 수준이 2~5배 감소), 철근 콘크리트 구조물로 만들어진 주거용 건물(1.5배), 자동차 내부에서도 생성될 수 있습니다. (1.5 ... 3 배), 비행기, 은행 금고 등

사람이 자연 EMF가 결핍되면 신체의 주요 시스템에서 많은 기능적 변화가 발생합니다. 신경 과정억제 우세의 형태로, 대뇌 혈관의 긴장 이상, 심혈관 및 면역계의 변화 등이 발생합니다.

인위적인 EMF 소스는 국제 분류에 따라 두 그룹으로 나뉩니다.

0 ~ 3kHz의 극저 및 초저 주파수를 생성하는 소스;

· 마이크로파 복사를 포함하여 3kHz ~ 300GHz의 무선 주파수 범위에서 복사를 생성하는 소스.

첫 번째 그룹에는 무엇보다도 전기 생산, 전송 및 분배의 모든 시스템(전력선 - 변전소, 발전소, 전기 배선 시스템, 다양한 케이블 시스템)이 포함됩니다. 사무실 전기 및 전자 장비, 전기 운송: 철도 운송 및 인프라, 도시 - 지하철, 무궤도 전차, 트램.

우리나라의 전력선 길이는 450만km 이상입니다. 송전선로 와이어는 주변 공간으로 에너지를 방출하는 소스입니다. 전력 주파수 필드(50Hz)의 전자기 에너지가 토양에 의해 대부분 흡수된다는 사실에도 불구하고 전선 아래 및 그 근처의 필드 강도는 상당할 수 있으며 송전선로, 부하, 서스펜션의 전압 등급에 따라 다릅니다. 높이, 전선 사이의 거리, 초목 덮개, 선 아래의 릴리프.

3kHz ... 300GHz 범위의 EMF 소스는 송신 라디오 센터, LF, MF, EHF 범위의 라디오 방송국, FM 라디오 방송국(87.5 ... 10MHz), 휴대 전화, 레이더국(기상, 공항), 마이크로웨이브 가열설비, 디스플레이, 개인용 컴퓨터 등

예를 들어 송신 무선 센터(RTC)에 의해 생성된 높은 수준의 EMP의 영향은 많은 경우 RRT 직원뿐만 아니라 인접한 집에 있는 사람들에게도 영향을 미칩니다. PRT에는 최대 수십 개의 안테나 피더 시스템이 있는 무선 송신기 및 안테나 필드가 포함된 하나 이상의 기술 건물이 포함됩니다. PRT의 배치는 다를 수 있습니다. 예를 들어 모스크바에서는 바로 근처에 배치하거나 주거용 건물 사이에 배치하는 것이 일반적입니다(예: Oktyabrsky PRT).

레이더 스테이션은 전력이 높으며 일반적으로 지향성이 높은 만능 안테나가 장착되어 있어 마이크로파 범위에서 EMP 강도가 크게 증가하고 지상에 높은 에너지 자속 밀도가 있는 넓은 영역을 생성합니다. 가장 불리한 조건은 Irkutsk, Sochi, Rostov-on-Don 등 공항이 위치한 경계 내의 도시 주거 지역에서 나타납니다.

현재 러시아에서는 수백만 명의 사람들이 셀룰러 통신을 사용합니다. 셀룰러 통신은 기지국과 휴대용 개인 무선 전화 네트워크로 구성됩니다. 기지국은 서로 1~15km의 거리에 위치하며 무선 중계 통신을 통해 그들 사이에 소위 "셀"을 형성합니다. 그들은 450, 800, 900 및 1800MHz의 주파수에서 개인 무선 전화와의 통신을 제공합니다. 송신기의 전력은 2.5 ~ 320와트(일반적으로 40와트) 범위입니다.

기지국 안테나는 주로 건물의 지붕에 지구 표면에서 15-50m 높이에 위치합니다. 공공, 관리 또는 주거용 건물의 지붕에 위치할 때 전자기 환경이 모니터링되지만 기본 안테나의 사이드 로브 방사가 거의 중요하지 않기 때문에 잠재적인 위험 소스로 간주되지 않습니다.

휴대용 무선 전화기 셀룰러 통신 0.2 ... 7 와트의 전력이 있습니다. 출력 전력은 주파수와 상관관계가 있습니다. 주파수가 높을수록 출력 전력이 낮아집니다.

결과를 줄이려면 전화를 귀에 누르지 않거나 대화 중에 한쪽 또는 다른 쪽 귀에 적용하고 2 ... 3 분 이상 계속 대화하지 않는 것이 좋습니다. 일부 과학자들은 안테나가 귀에 대해 아래쪽으로 향하게 하고 스피커에서 더 멀리 떨어지도록 무선 전화의 설계를 변경할 것을 제안합니다.

넓은 주파수 범위의 EMF 소스는 VDT 및 개인용 컴퓨터. 음극선관을 기반으로 한 모니터가 있는 컴퓨터 사용자의 작업장에서는 생물학적 작용의 위험을 나타내는 상당히 높은 수준의 EMF가 기록되며 다른 작업장에서 필드 분포가 복잡하고 고르지 않습니다. 컴퓨터 사용자의 작업장에서의 스펙트럼 특성과 전자기 환경의 일반적인 맵이 그림 1에 나와 있습니다. 7.2 - 7.4.

산업에서 고주파 전자기 복사는 재료의 유도 및 유전 가열(경화, 용융, 금속 증착, 플라스틱 가열, 플라스틱 접착, 열처리)에 사용됩니다. 식품등).

예를 들어, 금속의 고주파 경화, 목재 건조 등을 위한 산업용 발전기 근처. 작업장의 전기장 강도는 수백에서 수천 V ​​/ m까지, 자기장 강도는 수십 A / m에 이릅니다.

쌀. 7.2. 사용자 작업장에서 교류 전기장의 스펙트럼 특성. 모니터 CM-102, 대만

쌀. 7.3. 사용자 작업장에서 교류 전기장 분포의 예

쌀. 7.4. 디스플레이 주변의 자기장 라인

작업장에서 일정한 자기장의 소스는 전자석 및 직류 솔레노이드, 반파 및 커패시터 유형의 임펄스 설치, 전기 기계 및 장치의 자기 회로, 무선 엔지니어링에 사용되는 주조 및 세라믹 금속 자석입니다. 영구 자석과 전자석은 기기, 크레인 및 기타 고정 장치의 자기 와셔, 자기 수처리 장치, 핵 자기 공명 설비 등에 널리 사용됩니다. 일정한 자기장의 강력한 소스는 자기 유체 역학 발전기, 자기장 수준입니다. 그 중 봉사 인원의 위치에있는 것은 50mT에 도달합니다. 영구 자기장의 평균 수준 업무 공간전해 공정의 작업자는 5...10mTl입니다. 높은 수준(10... 100mT) 살롱에서 생성 차량자기 패드에.

정전기장은 고압 직류 설비의 작동 중에 쉽게 대전되는 재료 및 제품으로 작업할 때 발생합니다. 정전기장은 전기 가스 세정, 광석 및 재료의 정전기 분리, 페인트 및 바니시 및 고분자 재료의 정전기 도포 등의 산업에서 널리 사용됩니다.

*11111* 기술 프로세스에서 인공 EMF 소스가 널리 사용되며 다음 주파수 범위에서 작동합니다. 에프= 3-300Hz - 산업용 주파수 전류; 에프= 60kHz-300GHz - RF 전류. 야금 공장에서는 금속 용해, 경화, 어닐링, 용접을 허용하는 유도 금속 처리 설비가 사용됩니다. 또한 EMF의 소스는 자동화 장비, 변압기, 커패시터, 음극선관입니다.

효과적인 치료법 EMF 보호는 차폐. 스크린 디자인의 선택은 파장 범위, 수행되는 작업의 특성 및 방사원에 따라 다릅니다.

산업 주파수의 전자기장의 유해한 영향으로부터 사람을 보호

현재, 전자기장을 전파하는 다양한 목적의 장치 및 전기 설비는 일상 생활 및 생산에 널리 사용됩니다. 인간에게 악영향을 미칠 수 있는 다양한 물리적 환경 요인 중 가장 위험한 것은 산업용 주파수 50Hz의 전자기장(EMF)이다.

전자기장의 근원

인간의 감각은 전자기장을 감지하지 못합니다. 사람은 방사선 수준을 제어할 수 없으며 일종의 전자기 스모그인 임박한 위험을 평가할 수 없습니다. 전자기 복사는 모든 방향으로 전파되며 무엇보다도 장치 방출기를 사용하는 사람과 환경(다른 생물 포함)에 영향을 미칩니다. 자기장은 전류에 의해 구동되는 모든 물체 주위에 발생하는 것으로 알려져 있습니다. EMF의 기본 소스는 모든 주파수의 교류가 통과하는 일반 도체입니다. 일상 생활에서 사람이 사용하는 거의 모든 전기 제품은 EMF의 원인입니다.

우리 아파트의 벽에 얽힌 전기 네트워크는 벽이 석고되기 전에도 설치 중에 명확하게 볼 수 있습니다. 이것은 우선 모든 소켓과 스위치에 대한 네트워크 배선은 물론 가전 제품의 케이블 및 다양한 유형의 연장 코드입니다. 여기에 도시 변전소에서 주거용 건물에 공급하는 케이블, 집 바닥의 전기 네트워크를 전기 계량기 및 시설에 공급하는 케이블도 추가하십시오. 자동 보호각 아파트, 엘리베이터의 전원 공급 시스템 및 복도 조명, 주택 입구 등

주거 및 공공 건물, 거리, 공공 장소가 점유한 영역의 일상 활동에서 사람은 다양한 출처의 산업 주파수 EMF에도 노출됩니다.

가공 전력선(TL)은 도시의 주거 지역을 통해 설치되었습니다. 주거 지역을 통과하는 10, 35 및 110kV 전압의 가공 송전선은 도시 및 마을 주민들의 작은 부분에 영향을 미치지 만 전자기장의 최대 허용 수준 (MPL) 초과되지 않습니다. 산업 주파수의 전자기장의 다른 소스 중에서 변압기 변전소의 개방형 개폐 장치, 도시 전기 운송 (트롤리 버스 및 트램의 접촉 네트워크) 및 철도 전기 운송은 일반적으로 주거용 건물에 가깝거나 정착촌 (마을, 도시, 등) . 물론 집의 벽, 특히 철근콘크리트 패널로 만들어진 벽은 스크린이므로 EMF 수준을 낮추지만 외부 EMF가 사람에 미치는 영향을 무시할 수 없습니다. 표 1은 실질적으로 평균 산업 지역을 대표하는 개방 구역 및 주거 건물 내부의 전자기장의 평균 수준을 보여줍니다.

내부 및 외부 전원 네트워크 외에도 가능한 한 사람과 가까운 EMF의 내부 및 로컬 소스를 잊어서는 안됩니다. 여기에는 병원의 물리 치료 장비, 산업용 주파수 50Hz의 전기 네트워크로 구동되는 가정용 전기 소비자가 포함됩니다.

가전제품이 만들어내는 자기장의 세기를 측정한 결과, 전력선 근처에 사람이 장기간 머무르는 것보다 가전제품의 단기 효과가 훨씬 더 강한 것으로 나타났습니다. 가전 ​​제품에서 사람까지의 다양한 거리에서의 자기장 강도 수준(mGs)은 표 2에 나와 있습니다.

EMF가 인체에 미치는 영향

EMF가 인체에 미치는 생물학적 영향의 정도는 진동 빈도, 전계 강도 및 강도에 따라 다릅니다.

인체는 액체로 채워진 일종의 용기이며, 그 전도도는 인간 혈액에 철과 단백질의 복잡한 화합물을 포함하는 헤모글로빈의 존재로 설명됩니다. 따라서 외부 교류 자기장이 인체의 선 단백질에 전류를 유도하고 적혈구와 이 자기장의 상호 작용 가능성을 생성할 수 있는 유리한 조건이 있습니다.

조사된 표면의 10mW/cm2의 전력에서 인체 조직은 10분의 10도 정도 따뜻해질 수 있는 것으로 알려져 있습니다. 그리고 인체에서 전자기 에너지의 흡수 강도는 방사선의 주파수에 따라 다릅니다.

특히 고강도 EMF의 작용(변전소의 개폐 장치 및 전압 330 - 500 - 750 - 1500 kV의 전력선)은 다른 방식으로 나타납니다. EMF에 있기 때문에 인체는 변전소 또는 전력선의 금속 구조와의 접촉에 의해 충전되어 방전 펄스를 유발합니다. 그러한 충동의 시간은 마이크로 초라는 것이 확립되었습니다. 이 방전의 효과는 예상치 못한 불쾌한 찌름의 감각과 유사합니다. 그 결과 일반적으로 손가락과 손을 잡는 능력이 약해지고, 아마도 몇 마이크로초 동안 심리적 방향 등이 상실되어 부상을 입을 수 있습니다. 지지대 높이에서 떨어지는 등반가 , 아래에 서 있는 작업자를 도구로 멍, 등반가의 손에서 떨어뜨리는 것 등

일반적으로 산업 주파수의 강렬한 EMF는 다음과 같은 이유로 작업자에게 발생합니다.

중추 신경계, 심혈관 및 내분비 계통의 기능 상태 위반;

현기증, 수면 장애, 졸음 증가, 혼수, 피로, 운동 정확도 감소;

혈압과 맥박의 변화, 심장의 통증, 두통, 부정맥 등을 동반한다.

성기능의 침해;

배아 발달의 악화;

인체의 이러한 모든 변화는 건강 검진(혈액 검사, 심전도 등) 중에 기록됩니다.

최근 몇 년 동안 악성 신 생물의 원인이 산업 주파수의 EMF 일 수 있다는 정보가 나타났습니다.

EMF로부터 사람 보호

EMF의 유해한 영향으로부터 사람들을 보호하기 위해 새로운 기술과 새로운 장비 사용의 이점과 이 응용 프로그램으로 인해 발생할 수 있는 위험 간의 일종의 절충안을 나타내는 규정 및 표준이 적용됩니다.

다양한 유형 및 주파수 범위 등의 비이온화 방사선의 허용 수준

최대 허용 수준(MPL)의 설정은 EMF가 인체에 미치는 유해한 영향의 임계값 원칙을 기반으로 합니다. EMF 최대 제어 수준으로서, 이 특정 EMF 소스에 대한 작동 모드에서 체계적으로 노출되는 동안 사람들의 건강 상태에 질병 및 편차를 일으키지 않는 수준이 제공됩니다(성별 및 연령 제한 없음). 표 3은 산업용 주파수의 송전선로에서 허용되는 전계 강도 수준을 보여줍니다.

그러나 EMF 강도의 크기뿐만 아니라 사람이 이 장의 작용 영역에 머무는 기간도 중요합니다. 연구를 기반으로 산업용 주파수의 전기장에 대해 다음 표준이 개발되어 EMF 소스 영역에 사람이 머무르는 시간을 제한합니다(표 4 참조).

EMF 강도가 5kV / m이면 작업은 성격과 기간 모두 제한되지 않습니다. 25kV / m 이상의 전압에서 그리고 또한 위에 주어진 것보다 더 긴 시간의 EMF 체류가 필요한 경우 작업은 보호 장비(예: 특수 의복)를 사용하여 수행해야 합니다. 화면의 속성. 직물로는 전도성 염료가 있는 직물, 유연한 구리선 섬유를 포함하는 직물, 전도성 고분자의 실로 이루어진 직물 등이 사용됩니다.

예방 조치로 전자파 모니터링을 수행하여 전자파 환경을 지속적으로 모니터링하고 전자파 환경의 기업 또는 조직에 대한 일반적인 발전을 예측하는 것이 좋습니다.

전압 등급(f = 50Hz)에 따른 송전선로의 위생 보호 구역 치수는 표 5에 나와 있습니다.

위생 보호 구역은 가공 전력선을 따라 조건부 방향을 가지며 지상에 송전선로의 극단 전선을 투영하여 측정되는 소위 보안 구역으로 이해됩니다.

참고로 송전선로 위생보호구역의 크기 규제는 전기부품 기준으로 송전선로의 전압등급 330kV 이상에서 이루어진다. 그러나 전기 부품보다 더 위험한 송전선로의 전자기장의 자기 성분에 따라 위생 보호 구역의 치수는 아마도 200 ... 400 m 일 수 있습니다.의 최종 치수를 설정하기위한 연구 자기 부품의 보호 영역은 계속되어야 합니다.

주거용 건물을 배치하십시오.

모든 유형의 운송 수단에 주차 및 정류장 제공

스포츠와 놀이터를 준비하십시오.

버섯, 과일, 열매 및 특히 약용 식물을 수집하십시오.

전자기 상황을 제어하기 위해 주거용 건물또는 사람이있는 사무실 건물에서 RIEP-50/20 유형의 EMF 강도 레코더 (가변 및 정전기)와 자기장 강도 레코더 RIMP 50 / 2.4로 구성된 장치가 사용되며 다음과 같은 경우 빛과 소리 신호를 제공합니다. 이 소스에 대한 최대 리모콘입니다.

또한 소위 EMF 소스로부터의 거리 방법, 즉 EMF 노출로부터 사람들을 보호합니다. 위생 보호 구역의 크기는 소스의 강도에 따라 다릅니다(표 4).

주거용 건물에서 사람을 보호하는 방법과 관련하여 몇 가지 실용적인 권장 사항을 제공할 수 있습니다.

때문에 자신의 아파트가전 ​​제품을 완전히 제거하는 것은 거의 불가능하므로 다음 규칙을 따르는 것이 좋습니다.

침대 위에 조명 장치(보루, 차양이 있는 램프)를 설치하지 마십시오. 빛의 흐름은 아래쪽으로 향하게 됩니다. 빛은 위쪽으로만 향해야 합니다.

침실에 TV, 컴퓨터 또는 무선 전화의 "받침대"를 설치하지 마십시오. 일반 전화기로 교체하는 것이 좋습니다.

침대 머리에 전자 시계(알람 시계)를 두지 마십시오.

대기 모드 등에 있을 수 있는 밤에는 네트워크에서 TV, 음악 센터, 플레이어 및 기타 전자기 방사원을 끄십시오.

가능한 경우 전기 면도기의 체계적인 사용을 거부하십시오.

가열 코일의 이중 권선이 있는 다리미를 사용하십시오(이러한 권선에는 인덕턴스가 없음).

결론

국내외 연구를 기반으로 인구의 일부 질병과 전자기 방사선, 특히 EMF의 영향 사이의 연관성이 확인되었습니다.

이러한 관계의 설정은 직업, 연령, 성별 등을 포함하여 인구의 개별 그룹의 건강 상태에 대한 통계 지표를 고려하여 전자기 부하에 대한 추가 연구의 주제입니다.

문학

두나예프 V.N. 도시 환경에서 전자기 부하의 형성//위생 및 위생. - 2002. - 5번. -p.31-34.

Emelyanov V. 환경의 전자기 오염 조건에서 인구와 영토를 보호하기 위한 조치//생명 안전의 기본. -2000. - 1번. - P.58-61.

입력 현대 생활사람의 거의 모든 전기 장치에는 자체 방사선이 있습니다. 소스(EMF)는 고압선, TV 및 개인용 스마트폰입니다. 모든 인류는 하나의 큰 장소에 살고 있습니다. 이곳은 원래 다양한 스펙트럼의 자연파가 스며든 지구입니다.

공용 공간

과학자들은 신체가 존재하는 데 익숙한 자연적인 파도 배경의 수준을 설정했습니다. 지구에는 두 개의 서로 다른 극이 있으며 매일 우리는 복사 스펙트럼이 우리 자신에게 미치는 영향을 경험합니다. 외부 요인의 영향으로 변화하면 사람의 전자기장이 교란되어 건강 문제로 이어집니다.

연구원들은 오랫동안 세계에서 가장 큰 전쟁이 지구의 자연적인 자기 배경이 교란된 태양 플레어 이후에 발생했다는 사실을 알아차렸습니다. 최근에이 지표는 텔레비전의 일기 예보에 제공됩니다. 자연에는 바위가 있는 특별한 장소가 있습니다. 다음과 같은 이유로 사람이 여기에 있을 수 없습니다. 전자기 복사와 전자기장이 일치하지 않습니다.

건강에 미치는 영향

전자기 방사선 및 전자기장은 인체 건강에 영향을 미치므로 허용 가능한 지표가 설정되었습니다. 신경계에 대한 파도의 부정적인 영향, 뇌와 심장의 작용이 주목되었습니다. EMF가 높은 지역에 사는 동물과 곤충은 신체 구조에 병리 현상을 보입니다.

연구에 따르면 파도의 영향은 사람의 웰빙에 부정적인 영향을 미칩니다. 두통과 피로가 유발되고 내부 장기의 작업이 중단됩니다. 기성세대는 고압선 근처나 작동하는 전자석과 같은 위험한 지역에서도 기절할 수 있습니다.

전자기장의 소스는 다음과 같습니다.

  • 셀룰러, 스마트폰, Wi-Fi 송신기, 가전제품. 전자레인지가 작동 중일 때 강한 EMF가 발생합니다.
  • 전기 운송, 도선, 산업 시설.
  • 레이더, 워키토키, 방사 설비.
  • 스캐너는 공항에서 의료용입니다.
  • Teleradio 통신, UHF 설치.

규범

규정에 따르면 강력한 방출기 옆에 위생 구역을 구성해야 합니다. 특별위원회에서 대상의 기술 데이터에 따라 계산됩니다. 표준 값은 문서에 지정되어 있습니다. 따라서 표시기를 형성 할 때 전선을 통해 흐르는 주 전압과 전류가 고려됩니다.

이러한 전자기장의 원천은 도시 전체에 전력을 공급하는 고압 전력선입니다. 위생 구역은 적절한 전선의 부하가 시간과 연도에 따라 변한다는 점을 고려합니다. 이 사이트의 영역은 사람, 동물 및 식물에게 위험합니다. 신체에 위험하지 않은 최대 허용 한계는 0.3μT와 같은 자속 밀도입니다. 이 값을 초과하면 건강한 사람이 암과 심장병에 걸릴 수 있습니다.

가전 ​​제품

따라서 전자 레인지에 대한 지침은 다음을 나타냅니다. 음식을 가열하는 동안 전면 패널 바로 앞에 있지 않는 것이 좋습니다. 전자기장이 증가하는 구역에 임산부가 장기간 머무르면 유산을 유발할 수 있습니다. 과학자들은 다음을 증명했습니다. 휴대전화사람의 웰빙에 영향을 미칩니다. 밤에 머리 근처에 두지 않고 심장 ​​근처 주머니에 넣지 않는 것이 좋습니다.

거리에서

전자기장의 근원은 트램, 무궤도 전차와 같은 전력선, 전기 운송입니다. 따라서 선택할 때 교외 지역경험 많은 사람들은 방송국, 셀룰러 중계기, 변전소의 전력선에서 멀리 떨어져 있습니다. 초과가 의심되는 경우 허용 규범장비로 방사선을 확인할 수 있습니다. 범인은 부정적인 요인을 제거해야합니다.

또 다른 강력한 방출기는 철도. 그 근처에는 확실히 부풀려진 지표가 있을 것입니다. 그러나 그들에게서 벗어날 수는 없으며 이것은 시민 운동의 편의를위한 대가입니다.

전투 방법

사람에 대한 EMF의 영향을 배제하는 주요 방법 중 하나는 방사 물체의 공간적 분리입니다. 고압선은 식물과 동물에 해를 끼치 지 않도록 자연 경관보다 높게 설치됩니다. 그러한 구조물 근처에서는 주거용 건물을 짓고, 농작물을 재배하고, 가축을 방목하는 것이 금지되어 있습니다.

방출 물체의 차폐는 도시에서 일반적입니다. 전자기장의 에너지는 접지된 금속 쉘을 관통하지 않습니다. 사람이 오랫동안 지구 현장에서 격리되면 강한 약점이나 반대로 공격성을 갖게됩니다. 긴 항해 후 선원이나 잠수함에서 비슷한 건강 상태가 나타납니다.

웨이브 트리트먼트

올바른 방사선으로 반대 효과를 관찰할 수 있습니다. 그것은 신체 기능을 회복시키기 위해 의학에서 사용됩니다. 전자기장의 근원은 환자가 아픈 부위에 적용하는 것입니다. 장기 요법은 관절, 혈관, 심장의 만성 질환을 완화합니다.

EMF는 통증을 완화하고 혈액 순환을 개선하는 데 사용되며 덕분에 피로가 빠르게 사라집니다. 치료 효과는 혈액의 금속 성분의 이온화로 인해 형성됩니다. 사람은 방사선의 온난화 효과를 느낍니다. 의료기기를 주기적으로 사용하면 만성질환의 재발을 막을 수 있습니다.

전자기장은 면역 체계에 긍정적 인 영향을 미치고 붓기를 제거합니다. 부상 후 세포의 빠른 재생이 있습니다. 그러나 자기 요법은 부정적인 영향심박 조율기가 있는 경우 또는 혈액 질환이 있는 경우. 의사는 검사 결과에 따라 이러한 치료를 처방해야 합니다.

부정적인 영역에 배치하는 것이 금지 된 것은 무엇입니까?

강한 전자기장의 근원 근처에 위생 구역이 설정됩니다. 감독 당국. 이 장소에서 모든 물건은 그들과 합의한 후에만 배치됩니다. 금지는 연료 및 윤활유 저장을 위해 예약된 건물 및 영역에 적용됩니다. 석유 저장고, 주유소, 주차장을 건설하는 것은 전기를 제외하고 모든 유형의 운송 수단으로 불가능합니다.

또한 사람이 그 지역에 있어서는 안 됩니다. 정차, 시장, 회의 주선은 금지되어 있습니다. 이러한 장소를 구성해야 하는 경우 소스의 차폐가 사용됩니다. 송신소가 있는 옥상에서는 안테나 주변에 금속 메쉬가 있는 것을 종종 볼 수 있습니다. 이것이 그들이 위생 구역을 좁히는 방법입니다.

주거용 및 산업용 건물을 재래식 및 공 낙뢰로부터 보호하기 위해 유사한 조치가 취해집니다. 금속 안테나는 지면 깊숙이 접지된 지붕에 설치됩니다. 건물 주변에 양전위의 축적이 형성되고 전자는 인공 회로를 통과합니다. 집에 새 기기를 놓을 때는 잠자는 곳에서 멀리 떨어진 곳에 설치하는 것이 좋습니다.