Материал: 2 к ЛПФ Для всех занятий ГИГИЕНА

Внимание! Если размещение файла нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам

Отмечено, что для каждой местности характерна закономерная повторяемость ветров преимущественно одного направления. Для выявления закономерности направлений используют специальную графическую величину – «розу ветров».

Весь горизонт разделяется на восемь румбов: север, северо-восток, восток, юговосток, юг, юго-запад, запад, северо-запад. Обозначая промежуточные румбы, указывают оба румба, между которыми находится данное направление, ставя первым по порядку основной румб. Например, если направление ветра находится между севером и северо-востоком, то такой промежуточный румб называют ССВ (северо-северо-востоком). Роза ветров строится путем откладывания от центра на линиях румбов в определенном масштабе отрезков, соответствующих числу (повторяемости) ветров в данном направлении за период наблюдений; концы отрезков соединяются прямыми линиями. Штиль (отсутствие ветра) изображается окружностью в центре розы ветров; радиус окружности должен соответствовать числу штилей.

Схема румбов и графическое изображение розы ветров приводится на рис. 2, на котором дано графическое изображение частоты (повторяемости) ветров по румбам, наблюдающееся в данной местности в году. Эти данные важны для решения вопроса о рациональном размещении на территории населенного пункта жилых, промышленных и

других зданий. Промышленную зону следует располагать подветренной стороны по

отношению к жилой зоне.

Из рис. 2 видно, что преобладающее, господствующее направление ветров в данной местности юго-восточное.

Рисунок 2. Роза ветров

Скорость движения воздуха - существенный фактор, оказывающий значительное влияние на теплообмен человека. Ее значение для теплорегуляции организма необходимо рассматривать совместно с действием температуры и влажности воздуха.

При низкой температуре большая скорость движения воздуха способствует охлаждению организма. Ветер вытесняет из-под одежды нагретый воздух и усиливает его движение вокруг тела.

При высокой температуре движущийся воздух движущийся с большой скоростью

увеличивает отдачу тепла за счет конвекции и испарения пота. Однако это благоприятное влияние ветра наблюдается в случаях, когда температура воздуха ниже температуры тела. В противоположном случае, если температура воздуха превышает температуру тела, движущийся воздух вместо охлаждения способствует нагреванию организма.

Сильный и продолжительный ветер оказывает неблагоприятное влияние на нервнопсихическое состояние, на общее самочувствие, затрудняет выполнение физической работы, увеличивает нагрузку при движении.

Неприятен для человека и постоянный шум ветра. Сильный встречный ветер препятствует передвижению при передвижении, затрудняет дыхание.

Гигиеническое значение движения воздуха

-способствует вентиляции жилых, общественных зданий и промышленных помещений,

-играет важную роль в удалении и самоочищении поступающих в атмосферу загрязнений (пыль, пары, газы и др.).

26

КОМПЛЕКСНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ МЕТЕОФАКТОРОВ НА ОРГАНИЗМ

Комплексное воздействие метеофакторов проявляется в том, что влияние одного фактора на организм может усиливаться или ослабляться в зависимости от величины другого или других показателей. Неблагоприятное сочетание метеофакторов вызывает в организме острые нарушения терморегуляции местного (обморожения, ожоги) или общего характера (ознобление, перегревание, тепловой удар), и может привести к развитию заболевания.

Каждый из метеофакторов способен оказать на человека свое специфическое воздействие. Большое гигиеническое значение имеет изучение каждого фактора микроклимата в закрытом помещении (жилые, общественные, учебные, лечебные). Данные показатели можно привести к параметрам, соответствующим гигиеническим нормативам. Однако в некоторых условиях некоторые параметры изменять нельзя, т.к. они связаны с особенностями технологического процесса (высокая температура в «горячих» цехах, высокая влажность в прачечных, красильнях). В таких случаях, изменяя другие метеофакторы,

создаются условия, в которых теплоощущение человека приближается к комфортным.

Пример 1: Перегревание происходит при высокой температуре окружающей среды в сочетании с высокой влажностью. При сухом воздухе высокая температура переносится значительно легче, т.к. при этом значительная часть тепла отдается испарением. При испарении 1 г пота расходуется около 0,6 ккал. Особенно интенсивно теплоотдача испарением происходит, если сопровождается движением воздуха.

Пример 2: Низкая температура в сочетании с высокой влажностью и скоростью движения воздуха создают возможности для возникновения переохлаждения. В силу большой теплопроводности воды (в 28 раз больше воздуха) и большой ее теплоемкости в условиях сырого воздуха резко повышается отдача тепла способом теплопроведения (конвекция). Этому способствует повышенная скорость движения воздуха. При снижении влажности и малой скоростью движения воздуха низкая температура будет переносится человеком намного легче.

Таким образом, высокая влажность воздуха играет отрицательную роль в вопросах терморегуляции как при высоких, так и при низких температурах, а увеличение скорости движения воздуха, как правило, способствует теплоотдаче. Исключение составляют случаи, когда температура воздуха выше температуры тела, а относительная влажность достигает 100 %. В этом случае повышение скорости движения воздуха не приведет к увеличению теплоотдачи ни способом испарения (воздух насыщен влагой), ни способом проведения (температура воздуха выше температуры поверхности тела).

27

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ПОЛЯ И ИЗЛУЧЕНИЯ

Жизнь на Земле существует в условиях воздействия относительно слабых электромагнитных полей (ЭМП) естественного происхождения, источниками которых являются излучения Солнца и Космоса, магнитные свойства Земли, электрическое состояние атмосферы и пр. Эти поля, являются постоянно действующим экологическим фактором с изменяющимся уровнем интенсивности и оказывают определенное влияние на жизнедеятельность человека, животных, растений.

Широкое использование электромагнитной энергии в самых различных областях человеческой деятельности привело к значительному повышению электромагнитного фона, в результате (особенно по отношению к крупным городам) стали широко использоваться такие понятия, как "электромагнитный смог" и "электромагнитное загрязнение окружающей среды".

Исследования различных авторов свидетельствуют о том, что за последние десятилетия суммарная напряженность ЭМП антропогенного происхождения на различных участках земной поверхности возросла по сравнению с естественным фоном от 2 до 5 порядков. В результате резко увеличилась потенциальная опасность этого физического фактора для здоровья широких слоев населения. Проблема электромагнитной безопасности особенно обострилась в последнее время в связи с массовым внедрением в повседневную жизнь телевизоров, персональных компьютеров, мобильных средств радиотелефонной и космической связи, разнообразных электрических и электронных изделий промышленного, медицинского и бытового назначения.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) включила электромагнитное загрязнение среды в число наиболее важных экологических проблем. На международном уровне решением проблемы электромагнитного загрязнения среды занимаются такие организации как: Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), Международный комитет по защите от неионизирующих излучений (JCNJRP), Европейский комитет по электромагнитной совместимости (СЕNЕLЕС).

Электромагнитное поле (ЭМП) - это часть электромагнитных излучений, частотный диапазон которых лежит в пределах от 0 Гц до 300 ГГц. http://www.standartov.ru/norma_doc/44/44566/index.htm

Постоянное электрическое поле (Е) часто называют электростатическим. Оно создается заряженными диэлектрическими или металлическими телами. Самую простую структуру имеет электростатическое поле равномерно заряженной плоскости, выше и ниже которой оно является однородным, а вектор перпендикулярен заряженной плоскости.

Постоянное магнитное поле (В) создается постоянным магнитом или проводниками с постоянным током. Графически структуру постоянного магнитного поля изображают при помощи силовых линий, к которым вектор напряженности магнитного поля касателен в каждой точке.

При наличии временно'й зависимости электрическое и магнитное поля связаны

друг с другом и образуют единое целое - электромагнитное поле.

В зависимости от частоты излучения и длины волны спектр электромагнитных излучений обычно делят на:

-неионизирующее излучение включающее: радиоизлучение (диапазон длин волн до 0,1 мм) и оптическое излучение, включающее в себя инфракрасную, видимую и ультрафиолетовую области (до 10-2 мкм);

-ионизирующее излучение, к которому относят рентгеновское и гамма-излучения. Неионизирующее излучение объединяет все излучения и поля электромагнитного

спектра, у которых не хватает энергии для ионизации материи. Граница между неионизирующим и ионизирующим излучением устанавливается на длине волны примерно в 1 нм.

Кроме этого существуют электромагнитные явления, не зависящие от времени, соответствующие бесконечно большой длине волны или нулевой частоте, т.е. статические поля.

28

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 1

 

 

Классификация ЭПМ

 

 

 

 

 

 

 

 

Название ЭМП

Название ЭМИ

Диапазон частот

Диапазон длин волн

 

 

 

 

 

 

 

Статические

 

 

0

 

Радиочастотные

Крайне низкие

КНЧ

З...

ЗОГЦ

100.. .Мм

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сверхнизкие

СНЧ

30...

300 Гц

10...

 

1Мм

 

Инфранизкие

ИНЧ

0,3.

. . 3 кГц

1000.. .100 км

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Очень низкие

ОНЧ

3...

30 кГц

100.

 

..10км

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Низкие

НЧ

30. . .

300 кГц

10...

 

1 км

 

Средние

СЧ

0,3...

3 МГц

1...

0.1 км

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Высокие

ВЧ

3

30 МГц

О

 

 

 

 

 

 

 

Очень высокие

ОВЧ

30...

300 МГц

10...

 

Ультра высокие

УВЧ

0,З...

З ГГц

1...

 

0,1м

 

 

 

 

 

 

 

 

Сверхвысокие

СВЧ

З.-.ЗО ГГц

10...

 

1см

 

 

 

 

 

 

 

 

Крайне высокие

КВЧ

ЗО...ЗОО ГГц

10...

 

1 мм

 

 

 

 

 

 

 

 

Г ипервысокие

ГВЧ

0,З...

З ТГц

1...

0.1 мм

 

 

 

 

 

 

 

Оптические

Инфракрасные

 

3 ... 3, 75 х 102 ТГц

100...

 

0,8мкм

 

Видимые

 

3, 75 х 102.....

7,5х102ТГц

0,8...

 

0,4мш

 

Ультрафиолетовые

 

7,5х10 2ТГц 3х10 2ПГц....

400...

1 нм

Ионизирующие

Рентгеновское излучение

3 х 102 .......

5х 104ПГц

1000...

6 пм

 

Гамма-излучение

 

> 5 • 10'ПГц

< ..

 

.б пм

 

 

 

 

 

 

 

 

Вданной главе будут рассмотрены электромагнитные поля: статические и с частотами от 0 до 300 ГГц. К факторам электромагнитной природы, находящимся в этом диапазоне, к потенциально опасным для здоровья человека относят:

- геомагнитное и гипогеомагнитные поля; - постоянные электрические и магнитные поля;

- переменные электромагнитные поля (ЭМП) в диапазоне частот от 1 Гц до 300 ГГц, в котором особо выделяют электромагнитные поля промышленной частоты 50/60 Гц (ЭМП ПЧ) и электромагнитные излучения радиочастотного диапазона (ЭМИ РЧ) от 10 кГц до 300 ГГц.

ЭМП представляет собой особую форму материи - совокупность двух взаимосвязанных переменных полей: электрического и магнитного, которые перпендикулярны друг к другу и распространяются в пространстве в виде электромагнитных волн (ЭМВ).

Вэлектромагнитной волне имеется однозначная связь между полями Е и В и направлением распространения волны, задаваемым волновым вектором. Все

электромагнитные волны в свободном пространстве распространяются со скоростью света, равной 300 тыс. км/с.

Человек различает только видимый свет, который занимает лишь узкую полоску спектра ЭМВ. Глаз человека не различает ЭМП, длина волны которых больше 760 нанометров (нм) или меньше 400 нм, поэтому мы не видим излучений передающей телевизионной башни, радиоантенны или линии электропередач. Все эти устройства, как и многие другие, использующие электрическую энергию, создают ЭМП, которые вместе с естественными полями Земли и Космоса создают сложную электромагнитную обстановку.

По временной зависимости величины, характеризующие электромагнитное поле, подразделяются на следующие основные виды:

1)постоянные (не зависящие от времени);

2)гармонические колебания;

3)произвольные периодические колебания;

4)импульсы;

5)шумы;

29

6) модулированные колебания.

Величины, характеризующие электромагнитное поле

Величина

Единица измерения

 

 

Наименование

Обозначение

 

 

 

Напряженность электрического поля

Вольт на метр

В/м

 

 

 

Электрическая индукция

Кулон на квадратный метр

Кл/м2

 

 

 

Напряженность магнитного поля

Ампер на метр

А/м

 

 

 

Магнитная индукция

Тесла

Тл

 

 

 

Плотность тока

Ампер на квадратный метр

А/м2

 

 

 

Сила тока

Ампер

А

 

 

 

Электрический заряд

Кулон

Кл

 

 

 

Электрическое напряжение

Вольт

В

 

 

 

Плотность потока энергии

Ватт на квадратный метр

Вт/м2

электромагнитного поля

 

 

 

 

 

Естественные электромагнитные поля

 

В спектре естественных электромагнитных полей условно можно выделить несколько составляющих – это

-постоянное магнитное поле Земли (геомагнитное поле, ГМП)

-электростатическое поле

-переменные электрические и магнитные поля в диапазоне частот от 3-10 Гц до 1012

Гц.

Особое внимание при изучении влияния естественных ЭМП на живую природу уделяется геомагнитному полю, как одному из важнейших факторов окружающей среды.

ГЕОМАГНИТНОЕ ПОЛЕ

ГМП - магнитное поле, генерируемое внутриземными источниками.

Земля обладает магнитным полем дипольного типа, как будто бы в ее центре расположен гигантский полосовой магнит. Дипольный магнитный момент Земли на 1995 год составлял 7,812·1025 Гс·см³ (или 7,812·1022 А·м²), уменьшаясь в среднем за последние десятилетия на 0,004·1025 Гс·см³ или на 0,05% в год.

Магнитный дипольный момент Земли - основная векторная величина, характеризующая магнитные свойства вещества. Представляет собой вращающий момент, действующий на планету Земля в магнитном поле. Измеряется в А м2 или Дж/Тл (СИ)

Сейчас напряжённость магнитного поля Земли составляет около 30 000 нТл на экваторе (где вектор поля направлен по горизонтали) и 60 000 нТл на полюсах (где вектор направлен вертикально).

Палеомагнитные реконструкции позволили установить, что в истории Земли уже многократно происходили инверсии магнитного поля, т.е. полюса геомагнитного диполя менялись местами. За последние 5 млн. лет это происходило уже около 20 раз (примерно каждые 250 000). Но последняя такая инверсия случилась примерно 780 тыс. лет назад. Объяснения столь длительного периода стабильности пока нет. Однако то, что в настоящее время главное магнитное поле Земли довольно интенсивно уменьшается, неоспоримый факт.

Если уменьшение дипольной компоненты поля со скоростью 0,05% в год продолжится, то эта основная составляющая поля исчезнет уже в четвёртом тысячелетии. А магнитное поле Земли станет многополярным. Такая конфигурация поля всегда предшествует переполюсовке а Земля в этот период лишается своего прочного магнитного щита, который экранирует Землю от энергичных заряженных частиц, приходящих из космоса и от Солнца. Эти частицы, постепенно оседая, активно разрушают стратосферный озон. В результате уменьшения концентрации озона увеличивается вредная УФ -радиация. Сейчас уменьшение содержания озона фиксируется на всех широтах, несмотря на активные меры, принятые в рамках Монреальского протокола о защите озонового слоя Земли. Наиболее ввысокие потери озона происходят в Южном полушарии над Антарктикой. В весенний период здесь развивается самая большая озоновая дыра. Моделирование

30

Источник: https://studfile.net/preview/16684121/