Вплив електромагнітного випромінювання на живі організми

Содержание

Слайд 2

Мета роботи: вивчити вплив електромагнітного поля на живі організми у діапазоні

Мета роботи: вивчити вплив електромагнітного поля на живі організми у діапазоні

частот, що є основними у електромагнітному забрудненні Львівської області
Об’єкт дослідження: електромагнітне випромінювання
Предмет дослідження: вплив електромагнітного випромінювання на навколишнє середовище та живі організми
Слайд 3

Завдання дослідження З’ясувати природу та загальні характеристики електромагнітного випромінювання Дослідити біологічні

Завдання дослідження
З’ясувати природу та загальні характеристики електромагнітного випромінювання
Дослідити біологічні ефекти

дії електромагнітного випромінювання на живі організми та екосистеми
Провести огляд існуючих джерел електромагнітного забруднення та його нормативи
Вивчити методи розрахунку зони обмеження забудови навколо ліній електропередач та базової станції стільникового засобу зв'язку
Слайд 4

Загальна характеристика електромагнітних явищ Електромагнітне випромінювання – сукупність усіх змінних станів

Загальна характеристика електромагнітних явищ

Електромагнітне випромінювання – сукупність усіх змінних станів електричного

і магнітного полів, які поширюються у вигляді хвиль.

Характеристики:
напруженість електричного поля E,
напруженість магнітного поля H
вектор електричної індукції D,
вектор магнітної індукції B,

Слайд 5

Загальна характеристика електромагнітних явищ Електромагнітне випромінювання поширюється зі швидкістю світла і

Загальна характеристика електромагнітних явищ

Електромагнітне випромінювання поширюється зі швидкістю світла і впливає

на середовище, у якому поширюється

Поляризація Р середовища
D = E + 4 π P
Намагніченість І середовища
B = H + 4 π I
* У системі СГС

Слайд 6

Загальна характеристика електромагнітних явищ Електромагнітні явища описують рівняннями Максвела закон Ампера

Загальна характеристика електромагнітних явищ

Електромагнітні явища описують рівняннями Максвела

закон Ампера

закон Фарадея

теорема Гауса

рівняння

Пуассона
Слайд 7

Джерела електромагнітного поля Електромагнітне поле створюється зарядами. Нерухомі заряди створюють електричне

Джерела електромагнітного поля

Електромагнітне поле створюється зарядами. Нерухомі заряди створюють електричне поле,

рухомі заряди — електричне й магнітне поле. Магнітне поле постійних магнітів створюється узгодженим рухом електронів у атомах, тобто мікроскопічними електричними струмами.

Електромагнітне поле створене зарядами розповсюджується в просторі у вигляді електромагнітних хвиль. Хвилі – це коливання поля, що поширюються у просторі.

Слайд 8

Джерела електромагнітного поля Навколо Землі існує електр. поле напруженістю у середньому

Джерела електромагнітного поля

Навколо Землі існує електр. поле напруженістю у середньому 130

В/м, а також магнітне поле з напруженістю 19,9–47,3 А/м
Земля постійно знаходиться під впливом ЕМП, які випромінює Сонце, у діапазоні в основному 10 МГц ... 10 ГГц.

Середня інтенсивність ЕМВ Сонця і інших косм. джерел від 10–24 (спокійне Сонце) до 10–12 Вт/м2 (макс. сонячна активність)
загальний ЕМ фон в умовах сучасного міста 10–1 – 10 Вт/м2 (на 13 порядків більше!)

Джерела ? природні ? антропогенні

Слайд 9

Діапазони електромагнітного випромінювання

Діапазони електромагнітного випромінювання

Слайд 10

Механізми біологічної дії Усі механізми дії ЕМВ на живі організми досі

Механізми біологічної дії

Усі механізми дії ЕМВ на живі організми досі остаточно

не розшифровані.
Розрізняють два види впливу ЕМП на біологічні об'єкти:
теплова дія: індуковані струми у тканинах ? нагрів (нерівномірний)
специфічна дія (багато ефектів), наприклад: резонансне поглинання енергії молекулами білка прямий і непрямий вплив на ЦНС, нервово-м'язові ефекти, іонізація, поляризація молекул і інші ефекти
Слайд 11

Механізми біологічної дії Якщо поглинута енергія недостатня для значної дії, але

Механізми біологічної дії

Якщо поглинута енергія недостатня для значної дії, але деякі

ефекти спостерігаються, часто говорять про «інформаційний вплив» – формування біологічного ефекту за рахунок енергії самого організму, зовнішній вплив дає тільки поштовх, «інформацію» для розвитку реакції організму.
Зі збільшенням частоти коливань величина енергії, відбитої тканинами, зменшується, а поглинання збільшується ? біологічні ефекти сильно залежать від частоти
Слайд 12

Механізми біологічної дії Поглинання енергії ЕМП в тканинах істотно залежить від

Механізми біологічної дії

Поглинання енергії ЕМП в тканинах істотно залежить від вмісту

води
Глибина проникнення ЕМВ в тканини знаходиться в прямій залежності від довжини хвилі

Таблиця 1.4. Глибина проникнення ЕМВ в тканинах людини, см [4]

Слайд 13

Біологічна дія ЕМП Вплив ЕМВ на хімічні реакції. Швидкість протікання хім.

Біологічна дія ЕМП

Вплив ЕМВ на хімічні реакції. Швидкість протікання хім. реакцій

в колоїдних системах залежить від сонячної активності і розташування щодо геомагнітних полюсів, основна причина – зміна під впливом ЕМП властивостей води
Вплив електромагнітного поля на клітину. Мішенню, в першу чергу, є мембрани, плазматичні і внутрішньо­клітинні, що обмежують різні органели та внутрішньоклітинні компоненти. Відома велика чутливість клітинних мембран до дії опромінення.
Вплив ЕМП на тканини. Слабкі ЕМП при інтенсивності менш порогу теплового ефекту впливають на зміни в живій тканині, в основному, в погіршенні регенерації тканин.
Вплив ЕМП на мікроорганізми вивчено багатьма дослідниками, проте чимало залишається нез’ясованого. Переважна більшість досліджень виявляє високу чутливість різних мікроорганізмів до досить слабких полів. Однак немає систематичних висновків
Слайд 14

Біологічна дія ЕМП Вплив ЕМП на рослини. Є дані як про

Біологічна дія ЕМП

Вплив ЕМП на рослини. Є дані як про шкідливий

вплив, так і корисний (т.зв. Електрокультури: середня величина підвищення врожайності зернових культур 10-12%, на овочевих культурах 18-60%, покращується “лежкість” картоплі тощо)
Вплив ЕМП на комах. Під дротами ЛЕП чисельність комах незначна і завжди менша, ніж на віддалі 50 м; зафіксовано негативний вплив на бджіл
Вплив ЕМП на тварин. В перший період опромінення спостерігаються зміни поведінки тварин: у них з'являються неспокій, збудження, рухова активність, прагнення втекти із зони випромінювання. Тривалий вплив ЕМП призводив до зниження збудження, зростання процесів гальмування.
На підставі клінічних та експери­ментальних матеріалів виявлені основні симптоми уражень, які виникають при впливі ЕМП їх можна класифікувати як радіохвильову хворобу.
Слайд 15

Біологічна дія ЕМП (на людину) При інтенсивності близько 20 мкВт/см2 спостерігається

Біологічна дія ЕМП (на людину)

При інтенсивності близько 20 мкВт/см2 спостерігається зменшення

частоти пульсу, зниження артеріального тиску
За інтенсивності 6 мВт/см2 помічено зміни у статевих залозах, у складі крові, каламутність кришталика Далі – зміни у згортанні крові, умовно-рефлекторній діяльності, вплив на клітини печінки, зміни у корі головного мозку. Потім – підвищення кров'яного тиску, розриви капілярів та крововиливи у легені та печінку.
За інтенсивності до 100 мВт/см2 – стійка гіпотонія, стійкі зміни серцево-судинної системи, двостороння катаракта. Подальше опромінення помітно впливає на тканини, викликає больові відчуття, якщо інтенсивність перевищує 1 Вт/см2, то це викликає дуже швидку втрату зору
Серед усіх тканин ока найбільшу чутливість має у діапазоні 1–10 ГГц кришталик
Слайд 16

Екологічна дія ЕМП Вплив електромагнітного поля на водні екосистеми. Дослідження нечисленні.

Екологічна дія ЕМП

Вплив електромагнітного поля на водні екосистеми. Дослідження нечисленні. Вплив

ЕМП ЛЕП 50 Гц напругою до 500 кВ на гідробіонтів Daphnia magna та Scenedesmus quadricauda показали їх високу чутливість і можливість використання як тест-системи. ЕМ НВЧ-поля здійснюють негативний вплив на прості популяції олігохет (зниження амплітуди механограми рухів).
Вплив ЕМП на грунтові екосистеми. Складовою частиною агроценозів є біосистеми мікроорганізмів, діяльність яких визначає родючість грунтів та доступність рослинам поживних речовин. Існує думка, що хронічне НВЧ-опромінення грунту веде до часткової стерилізації, яка виражається в зниженні рівня азотфіксації.
Слайд 17

Нормування впливу ЕМП Гранично допустимі рівні напруженості електрично-го поля залежать від

Нормування впливу ЕМП

Гранично допустимі рівні напруженості електрично-го поля залежать від частоти

(див.таблиця)
Гранично допустимий рівень густини потоку енергії
для населення – 2,5 мкВт/см2,
для працюючих – 25 мкВт/см2

Гранично допустимі рівні ЕМП, які створюють теле- радіостанції в діапазоні частот від 48 до 1000 МГц, визначаються за формулою:
ЕГДР = 21 f –0.37
де ЕГДР – гранично допустимий рівень електричної складової ЕМП, В/м;
f – несуча частота каналу, МГц.

мкВт/см2 – мікроват на квадратний сантиметр

В/м – вольт на метр

Слайд 18

Електромагнітна ситуація у Львівській області Початок електрифікації: 22 лютого 1894 р.

Електромагнітна ситуація у Львівській області

Початок електрифікації: 22 лютого 1894 р.
Постачанням ел.енергії

займається ПАТ “Львівобленерго”.
Забезпечує електроенергією 952 235 споживачів
Відпуск ел.енергії в мережу 4 790,5 млн. кВт/год.
Виробничі потужності становлять 4 945 МВт
Довжина ЛЕП всіх напруг 40 111 км

Виробництво та постачання електроенергії

Слайд 19

Електромагнітна ситуація у Львівській області до основних джерел ЕМП на території

Електромагнітна ситуація у Львівській області

до основних джерел ЕМП на території області

можна віднести лінії електропередачі та базові станції стільникової телефонії
Електричне поле, що створюється ЛЕП, реєструється на значній віддалі від повітряної лінії (8-10 м для ЛЕП-110 кВ; 18-20 м для ЛЕП-220 кВ; 25 м для ЛЕП-330 кВ; 40-45 кВ для ЛЕП-500 кВ), його напруженість коливається в межах від 0,1 до 10,5 кВ/м
комутаційні пристрої, трансформатори, струмо­несучі проводи та смуги, створюють високі рівні електричного поля до 40 кВ/м

кВ/м – кіловольт на метр

Межі санітарно-захисних зон для ЛЕП

Межі охоронних зон вздовж повітряних ЛЕП

Слайд 20

Залежність густини потоку енергії виміряної приладом типу SRM-3000 (Selective Radiation Meter)

Залежність густини потоку енергії виміряної приладом типу SRM-3000 (Selective Radiation Meter)

фірми NARDA поблизу антен базової станції оператора КИЇВСТАР з трьох переда-вачів стандарту GSM-900 потужністю 50 Вт

при зменшенні смуги частот до 840 – 1000 МГц

в смузі частот 800–2000 МГц

Слайд 21

Захист від ЕМП Важливе значення мають інженерно-технічні методи та засоби захисту:

Захист від ЕМП

Важливе значення мають інженерно-технічні методи та засоби захисту: колективний;

локальний та індивідуальний.
Економічно найдоцільніше використовувати природні екрани — складки місцевості, лісонасадження, нежитлові будівлі
Локальний захист базується на використанні радіозахисних матеріалів, які забезпечують високе поглинання енергії випромінювання у матеріалі та віддзеркалення від його поверхні – для екранування

До інженерно-технічних засобів захисту також належать:
конструктивна можливість працювати на зниженій потужності у процесі налагоджування, регулювання та профілактики;
робота на еквівалент налагоджування;
дистанційне керування.
Засоби індивідуального захисту використовують лише у тих випадках, коли інші захисні заходи неможливо застосувати або вони недостатньо ефективні

Слайд 22

Висновки Електромагнітне випромінювання – сукупність усіх змінних станів електричного і магнітного

Висновки

Електромагнітне випромінювання – сукупність усіх змінних станів електричного і магнітного полів,

які поширюються у вигляді хвиль.
Електромагнітне забруднення — це сукупність електромагнітних полів, різноманітних частот, що негативно впливають на людину та інші живі організми.
Негативний вплив ЕМ забруднення на живі істоти пояснюють двома механізмами: тепловою дією і специфічним впливом
Під дією ЕМП ЛЕП високої напруги пригнічуються ростові процеси у вищих рослин
Загальна реакція членистоногих і гризунів на ЕМП ЛЕП високої напруги виявляється у обмеженні відвідування ділянок з високою напруженістю ЕМП
Зростання напруженості ЕМП викликає загальне зменшення кількості особин членистоногих і дрібних гризунів на ділянках, прилеглих до ЛЕП високої напруги
Слайд 23

Висновки Ефективна дія фактора ЕМП на біооб'єкти обмежується віддалю 100 м

Висновки

Ефективна дія фактора ЕМП на біооб'єкти обмежується віддалю 100 м від

ЛЕП з напругою 450 кВ та 150 м від ЛЕП з напругою 750 кВ
При інтенсивній й тривалій дії на людину спостерігають загальну слабкість, підвищену втому, пітливість, сонливість, головний біль, біль в ділянці серця. З'являється роздратування, зростає тривалість мовнорухової та зоровомоторної реакцій
У Львівській області до основних джерел електромагнітного забруднення відносять дію ЛЕП та станції стільникового зв’язку. Для ЛЕП характерним є забруднення із частотою 50 Гц, а для станцій – 900 МГц (також 1800 й 1900 Мгц).
Для створення безпечних умов життєдіяльності населення в місцях перевищення допустимого значення необхідно застосовувати інженерно-технічні, санітарно-гігієнічні, містобудівні та інші засоби по зниженню рівня електромагнітного випромінювання