5.16. Средства защиты от электромагнитного излучения Электромагнитное экранирование
Электромагнитным экраном называют инженерную конструкцию, предназначенную для ослабления или полного задержания (отражения) электромагнитных излучений, формируемых внешними источниками излучения.
Действие электромагнитного экрана как линейной системы определяется несколькими характеристиками, основной из которых является эффективность экранирования и выражается следующей формулой:
Э = Е / Еэ или Э = Н / Нэ,
где Еэ и Нэ – напряженности электрического и магнитного полей, в какой-либо точке экранного пространства при наличии экрана и при его отсутствии.
Часто эффективность экранирования выражают в децибелах (дБ):
ЭдБ = 20 lg ∙ Э.
Эффективность экранирования рассчитывают исходя из требований норм уровней облучения людей. По найденному значению эффективности экранирования определяют материал и геометрические размеры экрана.
Эффективность экрана существенно зависит от характера источника поля. В свободном пространстве при r >> / 2П, где r – расстояние от источника; – длина волны (так называемая дальняя зона).
Е и Н – практически синфазы, и в этом случае говорят об электромагнитном экранировании. При r << /2П имеет место так называемая «ближняя зона», в которой Е и Н оказываются почти в квадратуре и поля в зависимости от источника рассматриваются как квазиэлектрические и квазимагнитостатические.
Экранирование электромагнитного поля
При нормальном падении плоской электромагнитной волны на однородный плоский экран, изготовленный из металла, эффективность экранирования определяется следующим образом:
,
где Zg – модуль импенданса (общее сопротивление: магнитное+электромагнитное+электрическое) воздушного диэлектрика, Ом, определяемый по данным табл. 5.40;
r – расстояние от источника до рабочего места, м;
Q – удельная проводимость материала экрана, см/м;
d – толщина экрана;
= – глубина проникновения поля в экран, м;
Мо – 1,257∙10-6 Гн/м;
М – относительная магнитная проницаемость материала экрана;
f – частота поля, Гц (табл. 5.41).
Таблица 5.40. Модуль импеданса воздушного диэлектрика
Поле | Zg, Ом |
Электромагнитное | 120 П |
Магнитное | 240 П2· r / |
Электрическое | 60 / r |
Таблица 5.41. Электрические экранирующие характеристики материалов
Материал | Удельная проводимость Q 107, см/м | Относительная магнитная проницаемость, М |
Медь отожженная | 5,7 | 1 |
Медь холодокатанная | 5,53 | 1 |
Алюминий | 3,47 | 1 |
Алюминиевые сплавы | 1,2-2,0 | 1 |
Латунь | 1,48 | 1 |
Никель | 1,14 | 1 |
Бронза | 1,03 | 1 |
Олово | 0,8 | 1 |
Свинец | 0,46 | 1 |
Сталь нержавеющая | 0,11 | 1 |
Сталь автомобильная | 0,57 | 1000 |
Железо | 0,96-0,15 | 100-1000 |
Пермаллой | 0,17 | 80000 |
Для практических расчетов могут быть рекомендованы следующие приближенные выражения:
при
В области высоких частот эффективность экранирования магнитными металлами любого из рассматриваемых видов полей оказывается выше эффективности экранирования немагнитными металлами. Вместе с тем применение магнитных металлов приводит к большим электрическим потерям в экранируемой цепи.
При расчете эффективности экранирования экранов сферической и цилиндрической форм, расположенных в дальней и ближней зонах, пользуются приведенными соотношениями; модули импендансов Zq воздушного диэлектрика представлены в табл. 5.42.
Таблица 5.42. Модули импендансов (сопротивлений) для различных полей
Поле | Сферический экран радиусом Rm | Цилиндрический экран Rz |
Электромагнитное | 120 П | 120 П |
Магнитное | 240 П2Rm/ | 240П2 |
Электрические | 60 | 60 |
При расчете экранных конструкций произвольной формы можно пользоваться формулами экранирования плоского, сферического и цилиндрического экранов, приводя исходные геометрические конструкции с некоторыми допущениями к эквивалентным экранам идеальной формы.
Экран, имеющий форму прямоугольного параллепипеда с квадратным основанием, при расчетах следует заменять цилиндрическими. При этом диаметр цилиндра принимается равным стороне квадрата. Экран в виде камеры соразмерными сторонами следует заменять эквивалентным шаровым экраном с радиусом
,
где V – объем камеры, м3.
Негерметические экраны. Эффективность экранирования замкнутого экрана может быть сколь угодно высокой при соответствующем выборе материала и его толщины. Однако на практике экраны не бывают полностью сплошным из-за наличия крышек, швов, разъемов, смотровых окон и т.д., образующих дополнительные каналы проникновения электромагнитного поля. Эффективность негерметичного экрана определяется:
Э = Эз ∙ Эотв / ( Эз + Эотв ),
где Эз – эффективность замкнутого экрана из того же материала с той же толщиной стенок и той же формы, что и реальный экран;
Эотв = 0,25 (Sэкр /Sоэ)3/2 – эффективность экрана такой же формы, с теми же отверстиями и щелями и с той же толщиной, что и реальный экран, но изготовленный из идеально проводящего материала;
Sэкр и Sоэ – полная площадь поверхности экрана и эквивалентная площадь отверстия, м2;
Sоэ = Sо∙a (в/а);
S0 – фактическая площадь отверстия, м2;
а∙ (в/а) – функция отношения размеров отверстия.
в/а – соответственно больший или меньший размеры отверстий, м, причем предполагается, что вихревые токи в экране протекают в направлении размера (а). Если число отверстий n больше одного, то эффективность экранирования определяется из выражения:
,
где Эn – эффективности экранирования, определение для экрана с каждым отверстием в отдельности.
Если в экране n-е количество одинаковых отверстий, то эффективность экранирования определяется как
Э = Эз ∙Эотв /(Эз + Эотв).
а
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в/а |
10-3 1 10 102 103 104
Рис. 5.22. Функции отношения размеров отверстия экрана
Материалы для электромагнитных экранов
Для металлических листов расчет эффективности экранирования производится по приведенным формулам. Преимуществами проволочных сеток по сравнению со сплошными металлическими листами являются:
– снижение массогабаритных параметров;
– улучшенный теплообмен экранированной камеры с внешней средой;
– возможность визуального наблюдения за индикаторами установок.
Эффективность плоского экрана из сетки рассчитывается следующим образом:
Эс = /2S; ,
где D – диаметр проволоки, м;
S – шаг сетки;
R = 1/ ПQ (0,5D)2 – сопротивление 1 м одной проволоки постоянному току, Ом;
Q – удельная проводимость материала проволоки, см/м;
(и) = D/();
а(и) = В(и) = и/(2при и >50;
П–3,14
а(и) = 0,25(и)b(и) = и 2при 50 < и > 6
a(и) = 0,233 и +1; b(и) = 0,35 и при и < 6
Для сетчатых экранов справедливо следующее положение:
– с увеличением частоты уменьшается эффективность экранирования сеток;
– эффективность экранирования медной сеткой при прочих равных условиях выше, чем стальной, особенно для частот до 1 МГц;
– для частот ниже 50 кГц более эффективны редкая сетка из толстой проволоки, для более высоких частот – густая сетка из более тонкой проволоки.
Эффективность экранирования сплошного экрана с отверстиями, затянутыми сеткой, можно приближенно рассчитать по следующей формуле:
Эс = Э,
где Э – эффективность экранирования, определенная по формуле для экрана с отверстиями;
N – число ячеек сетки, уменьшающееся на площади отверстия.
Если установленная на отверстии сетка не обеспечивает требуемой эффективности экранирования, а заменить её более густой сеткой невозможно, то имеет смысл применять двухслойные сетки. В этом случае вычисленное значение эффективности экранирования Эс дополнительно умножается на
Эс = 4ПД12 / ,
где Д12 – расстояние между слоями сетки, м;
– длина волны.
Радиозащитное стекло применяется для изготовления смотровых отверстий и очков как средство индивидуальной защиты.
Эластичные экраны представляют собой либо материалы из фольги, наклеенной на ткань, либо радиозащитные ткани, либо специальные поглощающие материалы (резина, поролон). Применяются для изготовления эластичных экранов, халатов и фартуков как средств индивидуальной защиты (табл. 5.43, 5.44).
Таблица 5.43. Экранирующие свойства некоторых строительных материалов
Материал | ГОСТ, ТУ | Толщина, мм | Ослабление, дБ |
Фольга алюминиевая | ГОСТ 618-73 | 0,08 | до 80 (30 МГц-40ГГц) |
Фольга медная | ГОСТ 5635-75 | 0,08 | До 80 (30 МГц-40 ГГц) |
Радиозащитное стекло | ТУ 21-54-41-76 | 6 | 20-40 (30 МГц -30 ГГц) |
Ткань Х/Б с микропроводом | ОСТ 17-28-70 | - | 20-40 (30 МГц- 30 ГГц) |
Ткань металлизированная «Восход» |
| - | 40-65 (10 кГц–30 ГГц) |
Ткань полиамидная с вплетенной проволокой | ТУ 6-0,6- С202-90 | - | 15-40 (300 кГц – 30МГц) |
Таблица 5.44. Экранирующие свойства некоторых строительных материалов, дБ
Материал или конструкция | Сантиметровые волны | Метровые волны |
Кирпичная стена толщиной 70 см | 20 | 12 |
Внутренняя оштукатуренная стена толщиной 15 см | 10-12 | 2-2,5 |
Сосновая доска толщиной 30 мм | 2,0-2,5 | 1,0 -1,5 |
Оконное стекло толщиной 3мм | 1,0-3,0 | - |
Окно с целой одинарной рамой | 4,0-6,0 | 2,0-4,0 |
Окно двойное (двойная рама) | 6,0-8.0 | 3,0-5,0 |
Защитные мероприятия
Мероприятия по защите биологических объектов от ЭМП подразделяют на организационные; инженерно-технические; медико-профилактические и лечебные.
К организационным мероприятиям относят:
● периодический контроль облучения;
● рациональное размещение источников и приемников излучения (территориальный разнос);
● ограничение времени пребывания в зоне ЭМП;
● предупредительные надписи и знаки.
Например, при пользовании радиотелефоном рекомендуется:
● ограничивать время пользования радиотелефоном (лучше пользоваться проводным телефоном);
● пользоваться телефоном в неэкранированных помещениях и на открытых площадках;
● плотно охватывать трубку рукой;
● попеременно прикладывать трубку к ушам;
● иметь зазор между ухом и трубкой (при качественной связи).
Для снижения вредных воздействий питающих проводов в жилых домах и бытового электрооборудования необходимо соблюдать следующие рекомендации:
– не находиться рядом с длинными проводами под напряжением;
– избегать свивания проводов в кольца, поскольку это увеличивает интенсивность излучения (эффект магнитного диполя);
– не оставлять вилку в розетке при выключенном приборе, поскольку в данном случае питающий провод становится дополнительным источником электрического поля;
– не размещать электроприборы в углах железобетонных комнат – в данном случае уровень излучения значительно возрастает (угловой отражатель), это особенно относится к телевизорам и ПЭВМ.
К инженерно-техническим мероприятиям относятся уменьшение мощности излучения непосредственно в источнике или электромагнитное экранирование. Экраны могут размещать вблизи источника (кожухи, сетки), на трассе распространения (экранированные помещения, лесонасаждения), вблизи защищаемого человека (средство индивидуальной защиты – очки, фартуки, халаты). Иногда необходимо совместное применение организованных и технических мероприятий.
Например, для снижения воздействия электростатических полей рекомендуется:
использовать мониторы ПЭВМ с антистатическим покрытием экрана либо с заземленными защитными экранами – фильтрами;
выдерживать расстояние до телевизора с экраном диагональю до 36 см не менее метра и не менее 2 м с экраном свыше 51 см;
проводить влажную уборку в жилых помещениях;
использовать антистатические аэрозоли и бытовые ионизаторы воздуха.
Медико-профилактические и лечебные мероприятия предполагают:
гигиенические и терапевтические мероприятия по лечению пострадавших от электромагнитного воздействия;
временный и постоянный перевод на другую работу отдельных категорий граждан (женщин в период беременности и кормления);
просветительскую работу среды населения о возможных биологических эффектах электромагнитных воздействий и действующих стандартах, методах защиты.
- И.Г. Мельцаев, а.Ф. Сорокин, ю.А. Мурзин
- Экология. Природопользование
- И охрана окружающей среды
- Учебник
- Введение
- Глава 1. ПриродНые ресурсы россии и их потенциал
- 1.1. Природно-ресурсный потенциал России
- 1.2. Минеральные и топливно-энергетические ресурсы
- Топливно-энергетические ресурсы
- 1.3. Водные ресурсы
- 1.4. Естественные биологические ресурсы
- Растительные ресурсы
- Лесные растительные ресурсы
- Ресурсы лекарственных растений
- Ресурсы животного мира
- Ресурсы водных животных
- 1.5. Циклы земельных ресурсов и природный потенциал
- Природный потенциал
- Климатические ресурсы
- 1.6. Взаимодействие природы и общества. Ресурсные циклы
- Эффективность использования природных ресурсов
- Вопросы для самоконтроля
- 2.2. Новые экономические механизмы природопользования
- 2.3. Лицензия на право потребления природных ресурсов
- Лицензия на использование животного мира
- Лицензирование на пользование атмосферным воздухом
- 2.4. Лимитирование природопользования
- 2.5. Договорно-арендные отношения в области природопользования
- Договор аренды комплексного природопользования
- 2.6. Основные положения рационального природопользования
- Вопросы для самоконтроля
- 3.2. Нормирование предельно допустимых выбросов в атмосферу стационарными источниками загрязнения
- 3.3. Расчеты выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при сгорании топлива на тепловых электрических станциях
- 3.4. Критерии оценки загрязнения акваэкосистем. Деградация акваэкосистем
- 3.5. Подземные воды и критерии их оценки
- 3.6. Основные источники загрязнения гидросферы и оценка качества вод
- Оценка качества сточных вод
- Обеспечение качества водных объектов
- 3.7. Регламентация поступления загрязняющих веществ в водные объекты
- 3.8. Оценка загрязнения почв. Деградация почв
- Биоиндикаторы загрязнения экосистем
- 3.9. Основные загрязнители аграрной продукции
- Вопросы для самоконтроля
- Глава 4.
- 4.2. Воздействие текстильной промышленности на состояние окружающей среды
- 4.3. Проблемы утилизация отходов текстильного производства
- 4.4. Влияние красильного и кожевенного производств на окружающую природную среду
- Вопросы для самоконтроля
- Энергетика и окружающая среда обитания человека
- 5.3. Основные экологические требования к функционированию и развитию энергетики
- 5.4. Экологические требования к традиционным видам энергетики
- 5.5. Экологические аспекты при строительстве и эксплуатации гидроэлектрических станций
- 5.6. Экологические аспекты при эксплуатации атомных электрических станций
- 5.7. Атомная энергетика – источник радионуклидного загрязнения окружающей среды
- 5.8. Основные характеристики ионизирующих излучений
- 5.9. Методы и способы защиты от действия ионизирующих излучений
- Негативное воздействие энергонасыщенной техники на окружающую среду
- 5.11. Энергетика – источник акустического воздействия на живые организмы
- 5.12. Воздействие инфразвука и ультразвука на живую природу и здоровье человека
- Эффекты влияния инфразвука на человека. Нормативные документы
- Ультразвук
- Альтернативная энергетика
- Гелиоэнергетика
- Геотермальная энергетика
- Ветроэнергетика
- Морская энергетика
- Водородная и биоэнергетика
- Электромагнитное воздействие токов высокого напряжения на живые организмы Биологические эффекты электромагнитных воздействий
- 5.15. Электромагнитные поля естественных и искусственных источников
- 5.16. Средства защиты от электромагнитного излучения Электромагнитное экранирование
- Гигиеническое нормирование параметров электромагнитных полей для населения
- 5.17. Влияние вибрации на живые организмы и состояние здоровья человека. Защита от вибрации
- Защита от воздействия вибрации
- Вопросы для самоконтроля
- Глава 6. Влияние загрязненной среды обитания на здоровье населения
- 6.1. Состояние биосферы и болезни человека
- 6.2. Факторы, вызывающие негативные воздействия на население Биологические факторы
- Биологическое оружие
- Дикая фауна как фактор биологической опасности
- Наиболее распространенные ядовитые грибы
- Химические факторы
- 6.3. Химические соединения и физические факторы, вредные и опасные для здоровья человека
- Продукты жизнедеятельности вредителей
- 6.4. Нитраты и их влияние на организм человека
- 6.5. Тяжёлые металлы и их воздействие на здоровье людей
- 6.6. Болезни человека, связанные с влиянием среды обитания
- Экологический спид человечества
- Вопросы для самоконтроля