Пн–Пт с 9:00 до 19:00

Измерение электромагнитных полей

Электромагнитное поле – это вид материи, возникающий вокруг движущихся электрических зарядов. Она состоит из электрического и магнитного полей, порождающих друг друга. Их обособленное существование невозможно.

Электрические заряды пребывают в постоянном движении. Динамика их перемещения по проводнику рождает электромагнитное поле (ЭМП). Источником последующего поля служит предыдущее. Оно не исчезает после того, как проводник обесточивается. Волны продолжают распространяться в пространстве.

Электромагнитное поле

Рис. 1 Электромагнитное поле

ЭМП невидимы глазу человека, но они окружают нас повсюду.

Виды и источники электромагнитных полей

Природные источники:

  • магнитное поле нашей планеты. Магнитосфера является предметом исследования ученых. В этой области сделано много открытий, но остается еще масса неисследованных аспектов;
  • планеты и звезды Солнечной системы;
  • разряды молний.

В связи с ростом количества различных электронных устройств появились искусственно созданные источники электромагнитных волн:

  • линии электропередач;
  • все бытовые приборы, работающие на энергии электричества;
  • внутренняя электрическая проводка в зданиях;
  • оргтехника, телефоны, компьютеры;
  • теле- и радиостанции;
  • устройства для спутниковой и мобильной связи;
  • транспорт, приводимый в движение электрическим током.

Человек постоянно находится в окружении магнитных волн различной интенсивности.

Антропогенные источники ЭМИ

рис. 2 Антропогенные источники ЭМИ

Необходимость измерения электромагнитного поля

Электромагнитное поле имеет разный диапазон действия – в зависимости от интенсивности источника волны бывают короткими, средними, дальними. Все они оказывают негативное влияние на человеческий организм. Чем ближе расположен источник излучения, тем он опаснее.

Предельно допустимые нормы интенсивности электромагнитного поля на рабочих местах регламентированы документом СанПиН 2.2.4.3359-16. Контроль уровня излучения необходим для сравнения существующих значений и предельных норм, разработки мер безопасности для исключения вредного влияния ЭМП на здоровье людей.

Предельно допустимые уровни магнитного поля на рабочих местах приведены в таблице:

Время воздействия за рабочий день, минуты Условия воздействия
Общее Локальное
ПДУ напряженности, кА/м ПДУ магнитной индукции, мТл ПДУ напряженности, кА/м ПДУ магнитной индукции, мТл
0–10 24 30 40 50
11–60 16 20 24 30
61–480 8 10 12 15

Симптомы, свидетельствующие о вреде ЭМП для организма

Воздействие приборов и источников магнитного поля на человека аналогично влиянию слабого канцерогена. Сильнее других на данный фактор реагируют эндокринная, иммунная, нервная и половая системы. Признаки:

  • повышенная утомляемость;
  • бессонница;
  • головная боль;
  • неспособность сконцентрировать внимание.

Симптомы усиливаются пропорционально продолжительности облучения. Научными исследованиями установлено:

  • негативное влияние ЭПМ на детородную способность мужчин и женщин;
  • более частые случаи заболевания раком мозга у людей, находящихся в поле действия волн по долгу службы;
  • выкидыши и появление на свет детей с врожденными пороками нервной системы у женщин, работающих за компьютером во время беременности. Источником волн в устройстве является монитор и блок питания.

Вредное влияние ЭМВ

Рис. 3 Вредное влияние ЭМВ

Следствие постоянного воздействия – мигрени, онкологические заболевания, бесплодие, нервные и психические расстройства, ослабление иммунной системы.

Снижение уровня электромагнитного поля на рабочих местах

Во многих случаях полностью ликвидировать источник ЭМП не удается, поскольку прибор может быть частью производственного процесса. После измерения магнитного поля определяются мероприятия, позволяющие частично ограничить вредное влияние источника. К ним относятся:

  • сокращение времени, которое рабочий проводит в опасной зоне;
  • использование защитных экранов и конструкций;
  • обязательная спецодежда, обувь, маски, очки и другие средства индивидуальной защиты;
  • регулярные медицинские осмотры персонала, продленные отпуска.

Спецодежда для персонала

Рис. 4 Спецодежда для персонала

Постоянный мониторинг уровня ЭМП в производственных помещениях позволяет предупредить негативные последствия воздействия, принять своевременные защитные меры. Особенно важно проводить измерения на производствах, в офисах с большим количеством электронных приборов и устройств.

Приборы для измерения ЭПМ

Существующие измерители напряженности ЭМП охватывают весь частотный диапазон волн. Методика измерений выбирается, в зависимости от частоты и плотности потока энергии. В распоряжении специализированных лабораторий есть полный ассортимент необходимых приборов.

В таблице указана связь между параметрами и средствами измерения, которые рекомендуется использовать.

Параметр Приборы
Геомагнитное поле Портативный миллитесламетр, трехкомпонентный магнитометр
Постоянное магнитное поле Портативный миллитесламетр, трехкомпонентный магнитометр
Электрические и магнитные поля частотой 50 Гц BE-метр
ЭПМ на рабочем месте у ПК Измеритель плотности потока энергии магнитного поля, П3-33
ЭМИ радиочастотного диапазона Малогабаритные измерители ИПМ –101М, П-34, П-41, П-43
Электростатическое поле Универсальный измеритель СТ-01 с матричным дисплеем

Практически все перечисленные устройства оснащены функцией регистрации замеров в памяти для последующего анализа и составления протокола исследований.

Версия для печати

Читайте также

   Влажность воздуха и ее влияние на здоровье человека

Одним из ключевых параметров среды, влияющим на организм человека, является влажность воздуха – масса насыщенных паров воды в единице объема
   Чем отличаются аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы

Для оценки безопасности и соответствия качества продовольственного сырья и пищевых продуктов требованиям СанПиН...
   Незаменимая аминокислота триптофан

Триптофан — это аминокислота, которую синтезируют растения и микроорганизмы. В организм человека она может попасть только с пищей, поэтому ее называют незаменимой.
Оставьте заявку


Лаборатория "Веста" аккредитована в системе Росаккредитации (ГОСТ ИСО/МЭК 17025)

Аттестат аккредитации:
РОСС RU.3112.ИЛ0035
от 14 мая 2019 г.
Лицензия:
77.01.13.001.Л.00003.02.19
01 февраля 2019 г.
Санитарно-эпидемиологическое
заключение
от 07 декабря 2018 г.
Аттестация аккредитации
ГОСТ ИСО МЭК 17025