Профилактика
Профилактика
Из чего делают антистатические костюмы?
17.46M
Category: life safetylife safety

С_Н_2026_Л3_неионизирующее_излучение

1.

Электромагнитные
излучения

2.

Вопросы лекции
1. Понятие об ЭМИ. Классификация ЭМИ.
2. Геомагнитное поле. Компоненты геомагнитного поля.
Геомагнитные бури как фактор риска заболеваний.
3. Гипогеомагнитное поле как производственный фактор.
Гипогеомагнитное поле как фактор риска заболеваний.
4. Постоянные магнитные поля;
5. Постоянные электрические поля;
6. Радиоволновое излучение

3.

Электромагнитное поле
• Электромагнитное поле (ЭМП) — это часть электромагнитных
излучений, с частотой от 0 Гц до 300 ГГц.
• В зависимости от частоты излучения и длины волны спектр
электромагнитных излучений обычно делят на:
• - неионизирующее излучение включающее: радиоволновое излучение
(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 гаммаизлучения.
• 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.

4.

Классификация ЭМИ

5.

Величины, характеризующие
электромагнитное поле
(СанПиН 2.5.2/2.2.4.1989-06)

6.

Электромагнитные поля и излучения:
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
•электромагнитные излучения радиочастотного
диапазона (ЭМИ РЧ) от 10 кГц до 300 ГГц.

7.

КОМПОНЕНТЫ ГЕОМАГНИТНОГО ПОЛЯ (ГМП)
• Земля обладает магнитным полем дипольного типа, как будто бы в ее центре
расположен гигантский полюсовой магнит.
• Более чем на 90 % оно состоит из поля, источник которого находится внутри
Земли, в жидком внешнем ядре, — эта часть называется главным, основным
или нормальным полем.
• Другим компонентом ГМП является наличие намагниченных пород в коре,
расположенных близко к поверхности. Из-за этого на поверхности Земли
параметры поля сильно отличаются на разных территориях, образуя так
называемые магнитные аномалии. Они могут накладываться одна на
другую, если вызывающие их намагниченные тела залегают на разных
глубинах.
• Внешнее магнитное поле Земли определяется источниками в виде токовых
систем, находящимися за пределами земной поверхности и в ее атмосфере. В
верхней части атмосферы (100 км и выше) — ионосфере — её молекулы
ионизируются, формируя плотную холодную плазму, поднимающуюся выше,
поэтому часть магнитосферы Земли выше ионосферы, простирающаяся на
расстояние до трёх её радиусов, называется плазмосферой.
• Плазма удерживается магнитным полем Земли, но её состояние определяется
её взаимодействием с солнечным ветром.

8.

ГЕОМАГНИТНОЕ ПОЛЕ
• На большем удалении от поверхности Земли магнитное поле
несимметрично, так как искажается под действием солнечного ветра: со
стороны Солнца оно сжимается, а в направлении от Солнца приобретает
«шлейф», который простирается на сотни тысяч километров, выходя за
орбиту Луны. Эта своеобразная «хвостатая» форма возникает, когда
плазма солнечного ветра и солнечных корпускулярных потоков как бы
обтекают земную магнитосферу

9.

Геомагнитные бури
• Через 8—12 минут после крупных и экстремальных солнечных
вспышек до Земли долетают протоны высоких энергий (свыше 10
Мэв), или, как их ещё называют, — солнечные космические лучи.
• Их давление сжимает магнитосферу Земли на дневной стороне до
3—4 радиусов Земли. Такое сжатие приводит к резкому увеличению
напряженности магнитного поля Земли.— происходят
геомагнитные бури.

10.

Последствия геомагнитных бурь
• Геомагнитные бури являются одним из важнейших элементов
космической погоды
• вызывают нарушение связи
• сбой систем навигации
• приводят к возникновению вихревых индукционных токов в
трансформаторах и трубопроводах
• Вызывают разрушение энергетических систем, которое может
повлечь за собой остановку насосных станций и водоснабжения в
городах, что может вызвать множественные гуманитарные
катастрофы
• Являются фактором риска различных заболеваний

11.

Геомагнитные бури как фактор риска заболеваний
• У лиц в возрасте <65 лет, увеличивается риск инсульта на >50% [1]
• Влияет на вегетативную нервную систему и, как следствие,
снижают вариабельность сердечного ритма.
• Чрезмерно стимулирует фото/магнитную рецепцию в
фоточувствительных ганглиозных клетках сетчатки (ipRGC) и
влияет на циркадный ритм и секрецию мелатонина в шишковидной
железе.
• Заряженные частицы, солнечного ветра, могут вызывать ионизацию
воздуха и производить электрические токи, которые изменяют
химический состав аэрозолей и может усиливать их токсичность
что косвенно усиливает связь между загрязнителями воздуха и
заболеваниями ССС, ВДП, провоцировать аллергические реакции и
др [2].
1.Feigin VL, Parmar PG, Barker-Collo S, Bennett DA, Anderson CS, Thrift AG, Stegmayr B, Rothwell PM, Giroud M, Bejot Y, Carvil P, Krishnamurthi R,
Kasabov N; International Stroke Incidence Studies Data Pooling Project Collaborators. Geomagnetic storms can trigger stroke: evidence from 6 large
population-based studies in Europe and Australasia. Stroke. 2014 Jun;45(6):1639-45. doi: 10.1161/STROKEAHA.113.004577. Epub 2014 Apr 22. PMID:
24757102.
2. Chai Z, Wang Y, Li YM, Zhao ZG, Chen M. Correlations between geomagnetic field and global occurrence of cardiovascular diseases: evidence from
204 territories in different latitude. BMC Public Health. 2023 Sep 11;23(1):1771. doi: 10.1186/s12889-023-16698-1. PMID: 37697364; PMCID:
PMC10496193.

12.

13.

Геомагнитные бури как фактор риска заболеваний
• После интенсивных геомагнитных бурь наблюдался пик
госпитализации пациентов с рассеянным склерозом (РС), кроме
этого, влияние высокой геомагнитной активности (ГМА) во время
беременности и на 1-м году жизни увеличивает риск развития РС в
будущем, а у взрослых может спровоцировать его возникновение [1]
• Высокая ГМА приводит к увеличению числа острых инфарктов
миокарда на 23 % и росту смертности от ИБС на 34 % [2].
• Наблюдаются обострения хронических воспалительных
заболевания гинекологической, опорно-двигательной,
мочевыделительной, бронхолегочной систем, системы органов
пищеварения [3].
1.
2.
3.
Samoylova NA, Shkilnyuk GG, Goncharova ZA, Stolyarov ID. Vliianie solnechnoĭ i geomagnitnoĭ aktivnosti na risk razvitiia rasseiannogo skleroza
(rezul'taty korreliatsionnogo i regressionnogo analiza) [The influence of solar and geomagnetic activity on the risk of multiple sclerosis (results of
correlation and regression analysis)]. Zh Nevrol Psikhiatr Im S S Korsakova. 2017;117(2. Vyp. 2):42-49.
Vaičiulis V, Radišauskas R, Ustinavičienė R, Kalinienė G, Tamošiūnas A. Associations of morbidity and mortality from coronary heart disease with
heliogeophysical factors. Environ Sci Pollut Res Int. 2016 Sep;23(18):18630-8.
Gadzhiev GD, Rakhmatulin RA. [Influences of solar and geomagnetic activity on health status of people with various nosological forms of diseases].
Biofizika. 2013 Jul-Aug;58(4):726-31.

14.

Гипогеомагнитное поле
• Гипогеомагнитное поле (ГГМП) – это магнитное поле внутри обычного
или экранированного помещения, которое определяется суперпозицией
магнитных полей, создаваемых ослабленным геомагнитным полем, полем от
ферромагнитных частей конструкций помещений, полем постоянного тока,
протекающего по шинам или отдельным частям конструкции.
Является неблагоприятным фактором производственной среды
• при работе в экранированных помещениях в радиотехнической,
радиоэлектронной, авиационной промышленности
• на гражданских и военных объектах радиосвязи и радиолокации
• в подземных сооружениях (хранилищах, бункерах, шахтах, помещениях
метрополитена)
• в зданиях из железобетонных конструкций
• в средствах наземного, водного и воздушного транспорта гражданского и
военного назначения и др.

15.

Гипогеомагнитное поле
В производственных условиях экранированные помещения
используются:
• для изоляции внутренней среды помещения от воздействия
ЭМП радиочастотного диапазона, создаваемых источниками
размещенными вне помещения, т. е. как средство защиты
чувствительного радиоэлектронного и другого оборудования
от внешних электромагнитных воздействий.
• также для защиты работников от неблагоприятного влияния
ЭМП, создаваемых внешними источниками (коллективные
средства защиты: экранирование стен, окон, потолка и пола, и
индивидуальные – защитные экранирующие комплекты).

16.

Ослабление ГМП на различных объектах

17.

Гипогеомагнитное поле как фактор риска заболеваний
• Установлено, что при ослаблении ГМП в 2-5 раз относительно
естественного МП наблюдается увеличение заболеваемости на 40%.
• Кратковременное (2-часовое) воздействие ГГМП на эмбриональное
развитие показало уменьшение горизонтальных борозд третьего
расщепления и аномальный морфогенез, а так же переориентацию
веретена четырехклеточных стадий бластомерову эмбрионов [1]
• Гипомагнитные поля (<300 нТл) могут усугублять потерю
минеральной плотности костной ткани [2].
• Вызывают снижение памяти и в целом когнитивных способностей и
немотивированную агрессию [3].
• Ускоряет пролиферацию клеток нейробластомы человека [4].
1. Mo WC, Liu Y, Cooper HM, He RQ. Altered development of Xenopus embryos in a hypogeomagnetic field. Bioelectromagnetics.
2012 Apr;33(3):238-46.
2. Jia B, Xie L, Zheng Q, Yang PF, Zhang WJ, Ding C, Qian AR, Shang P. A hypomagnetic field aggravates bone loss induced by
hindlimb unloading in rat femurs. PLoS One. 2014 Aug 26;9(8):e105604.
3. Sarimov RM, Serov DA, Gudkov SV. Hypomagnetic Conditions and Their Biological Action (Review). Biology (Basel).
2023 Dec 11;12(12):1513..
4. Mo WC, Zhang ZJ, Liu Y, Bartlett PF, He RQ. Magnetic shielding accelerates the proliferation of human neuroblastoma cell by
promoting G1-phase progression. PLoS One. 2013;8(1):e54775.

18.

Гипогеомагнитное поле как фактор риска заболеваний

19.

Статические поля

20.

Статические поля
• Постоянное электрическое поле (Е)
(электростатическое поле). Оно представлено
неподвижными электрическими зарядами и создается
заряженными диэлектрическими или металлическими
телами.
• Постоянное магнитное поле (В) создается
постоянными магнитами или проводниками с
постоянным током.
• При наличии временной зависимости электрическое и
магнитное поля связаны друг с другом и образуют
единое целое — электромагнитное поле (излучение).

21.

Характеристики магнитных полей
1.Напряжённость магнитного поля (А/м).
2.Магнитная индукция (тесла, Те).
3.Магнитный поток (вебер, Вб).
4.Сила намагничивания – произведение силы тока (А) на число
витков.
5.Рассеянное магнитное поле быстро уменьшается по мере его
удаления от источника, поэтому магнитные поля имеют большие
градиенты.
6.Однородность магнитного поля.
7.Способность магнитных силовых линий
концентрироваться в ферромагнитных
веществах, например,
в пермаллое = 78%Ni+22%Fe.

22.

Магнитная индукция (опыт Фарадея)
Если постоянный магнит вдвигать внутрь
катушки (замкнутый контур), к которой
присоединен гальванометр, то в цепи
возникает электрический ток. Если магнит
выдвигать из катушки, гальванометр также
показывает ток, но противоположного
направления.
Магнитный поток — поток вектора
магнитной индукции B,
пронизывающей этот контур.

23.

Источниками ПМП на рабочих местах
• постоянные магниты
• электромагниты
• источники постоянного тока (линии передачи постоянного тока,
электролитные ванны и другие электротехнические устройства).
Постоянные магниты и электромагниты широко используются в
приборостроении:
- в магнитных шайбах подъемных кранов и других фиксирующих
устройствах
- в магнитных сепараторах, устройствах для магнитной обработки воды,
в магнитогидродинамических (МГД) генераторах
- установках магнитно-резонансной томографии (МРТ) и электронного
парамагнитного резонанса (ЭПР)
- установках ядерного магнитного резонанса (ЯМР)
- в физиотерапевтической практике.

24.

Деление веществ на группы по магнитным свойствам
• Диамагнитные вещества – в них собственное магнитное поле,
образующееся при намагничивании, имеет противоположное
направление и поэтому несколько ослабляет магнитное поле,
вызывающее намагничивание (водород, вода, водные растворы
электролитов, стекло, золото, висмут и др).
• Парамагнитные вещества – в них собственное магнитное поле,
образующееся при намагничивании, имеет одинаковое
направление с внешним и поэтому усиливает магнитное поле,
вызывающее намагничивание, хотя и в самой незначительной
степени (воздух, большая часть металлов).
• Ферромагнитные вещества – это парамагнитные вещества,
которые отличаются как значительно более высокой (в сотни и
тысячи раз) способностью к намагничиванию, так и значительно
выраженным остаточным намагничиванием (железо, сталь,
никель, кобальт, различные специальные сплавы).

25.

Механизм действия магнитных полей
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Ориентация и концентрация активных макромолекул в
жидких средах организма, обусловливающие динамику
физико-химических процессов и биологических
реакций.
Упругие вибрации нервных и мышечных волокон при
распространении в них биоэлектрических импульсов.
Магнитодинамическое торможение циркуляции крови и
других жидкостей организма.
Влияние на органические жидкие кристаллы.
Изменение поляризации ядер и электронов.
Влияние на проницаемость клеточных мембран.

26.

Биологические эффекты ПМП
• Наиболее чувствительными к воздействию ПМП являются
системы, выполняющие регуляторные функции (нервная,
сердечно-сосудистая, нейроэндокринная и др.) в организме
человека.
Неспецифические эффекты
• Описаны изменения в состоянии здоровья у работающих с
источниками ПМП, которые наиболее часто проявляются в
форме
• астенического синдрома
• - астеновегетативного синдрома или ВСД

27.

Специфические эффекты
Периферический вазовегетативный синдром
включает в себя расстройства, которые локализуются в
дистальных отделах рук: на кистях и нижних третях
предплечий.

28.

Начальный период воздействия МП
В первое время изменения носят функциональный характер,
нарушения очень динамичны на протяжении рабочего дня.
При стаже работы свыше 3-5 лет изменения приобретают
признаки патологического процесса, имеющего выраженную
симптоматику с наклонностью к прогрессированию:
расширяются артериальные отрезки капилляров
→ розовая окраска кожи → температурная
асимметрия → нарушение проксимальнодистальных соотношений температуры →
обильное потоотделение → снижение
электрического сопротивления кожи.

29.

Период полного развития периферического
вазовегетативного синдрома
Расширяются венозные отрезки капилляров → цианоз →
снижение потоотделения → сухая кожа → гиперкератоз
или истончение кожи → исчезновение кожного рисунка →
кожа глянцевая, полированная → тугоподвижность в
межфаланговых суставах → продольная исчерченность,
ломкость и деформация ногтей → повышение порогов
болевой чувствительности → лёгкие атрофии некоторых
мышечных групп кисти → некоторое уплощение ладоней
→ снижение мышечной силы → побледнение кистей через
5 -15 секунд после их подъёма.

30. Профилактика

1. Соблюдение санитарных нормативов:
- временные допустимые уровни (ВДУ) ослабления
геомагнитного поля (ГМП),
- ПДУ электростатического поля (ЭСП),
- ПДУ постоянного магнитного поля (ПМП),

31.

Профилактика
Основная мера защиты – расстояние:
Использование манипуляторов, захватов, прокладок из
немагнитных материалов.
Вынесение пультов управления магнитными устройствами за
пределы зоны, в которой напряжённость ПМП превышает
ПДУ.
Работать в зазоре электромагнита можно только после
отключения тока.
Внедрение автоматизированных установок для таких
технологических операций, как намагничивание,
размагничивание и др.
Магнитные изделия должны размещаться на отдельных
участках, изолированных от других рабочих мест.
Зоны разрыва между ними должны определяться
результатами измерения напряжённости ПМП.
Помещения с напряжённостями ПМП выше ПДУ должны
обозначаться знаком «Осторожно! Магнитное поле».

32.

Санитарно-технические профилактические
мероприятия (продолжение)
Хранение, погрузку и перемещение магнитных изделий
механизировать и осуществлять в специальной таре из
немагнитных материалов.
Магнитостатическое экранирование отдельных рабочих мест
ферромагнитными материалами (при напряжённости ПМП
до 5 кА/м).
Экранирование рабочего пространства сверхпроводящими
материалами, снижающими напряжённость ПМП в десятки
раз.

33.

Лечебно-профилактические мероприятия
(начало)
Предварительные и периодические (1 раз в 2 года)
медицинские осмотры с обязательным участием терапевта и
невропатолога
исследованием содержания эритроцитов, тромбоцитов,
лейкоцитов в крови и запись ЭКГ.
Противопоказания к приёму на работу:
- выраженная вегетативная дисфункция;
- шизофрения и другие эндогенные психозы;
- наркомании, токсикомании, в том числе хронический
алкоголизм.

34.

Лечебно-профилактические мероприятия
(окончание)
При появлении признаков неблагоприятного действия ПМП
следующие лечебные мероприятия:
- при наличии астенизации – общеукрепляющая терапия,
адаптогены, глутаминовая кислота, санаторно-курортное
лечение, лечебная физкультура;
- при наличии сосудистых трофических нарушений на кистях
рук – вибрационный массаж, моногальванизация с
кальцием, водные ванночки (начальная t = 33-35°С с
последующим её снижением по мере развития адаптации)
- лица с нейросенсорной полиневропатией рук подлежат
временному переводу сроком на 1-1,5 месяца на не
связанные с действием ПМП работы, а также прохождению
курса лечения.

35.

Статическое электрическое поле (СЭП)- поля
образованные неподвижными электрическими зарядами, либо
стационарные электрические поля постоянного тока
• СЭП – естественный природный фактор ( связан с
разноименными электическими зарядами земли (-) и атмосферы
(+).
• Искусственные СЭП возникают при производстве или
применении различных диэлектриков.

36.

Нормируемые показатели и параметры СЭП
• Основными
физическими
параметрами
СЭП
являются напряженность поля и потенциалы его
отдельных точек.
• Напряженность СЭП - векторная величина,
определяется отношением силы, действующей на
точечный заряд к величине этого заряда, измеряется в
вольтах на метр (В/м).
• Энергетические характеристики СЭП определяются
потенциалами точек поля. Их мощность измеряется в
вольтах на метр (В/м) или киловольтах на метр (кВ/м).

37.

Источники СЭП
• СЭП естественного происхождения возникают в атмосфере
естественным путем в ясную погоду и, особенно, под грозовыми тучами.
Трение также способствует разделению положительных и
отрицательных зарядов и образованию мощных статических
электрических полей.
• СЭП искусственного (промышленного) происхождения возникает при
следующих условиях:
а) выскальзывание полупроводниковых устройств и печатных плат из
транспортировочной упаковки (тубы, пакеты);
б) скольжение, трение материалов по поверхностям (текстильная,
прядильная, деревообрабатывающая, бумажная, полимерная
промышленности;
в) пневматическое перемещение порошков;
г) течение жидкостей по трубам и сквозь фильтры;
д) перемещение тонколистовых и пленочных материалов на рольгангах и
снятие пленки;
е) СЭП образуются вблизи работающих электроустановок,
распределительных устройств и линий электропередач постоянного тока
высокого напряжения.

38.

Механизмы действия СЭП на организм
• На молекулярном уровне: явление
электростатической индукции и поляризации
макромолекул; электрокинетические явления:
электрофорез, электроосмос.
• На уровне органов и систем: сдвиги в функции
сердечно-сосудистой системы, высшей нервной
деятельности, изменение иммунодиологической
резистентности, свертываемости крови,
изменение белкового и минерального обменов.

39.

Биологические эффекты СЭП
Для жизни человека разряды статического электричества не
представляют выраженной опасности: они либо кратковременны, либо
малых токов. Однако физиологическое воздействие на организм человека
они оказывают:
нарушения укладываются в рамки астеноневротического синдрома (в
т.ч. фобии) и вегетососудистой дистонии. Симптомы: высокая
утомляемость, головные боли напряжения, нарушения сна (бессонница или
гиперсомния), мышечная слабость, изменение аппетита (снижение или
повышение); повышенная раздражительность, подавленное настроение,
трудности в концентрации внимания, снижение памяти, тревожность без
видимых причин, сниженная мотивация к действиям, частые перепады
настроения.
Под воздействием статического электричества на нервные окончания
может также изменяться кожная чувствительность и сосудистый тонус,
стимулируется капиллярный кровоток, развивается брадикардия и
гипертензия.
специфических проявлений нет!!

40.

Опасность электростатических зарядов
Искровой разряд может разрядится в тело
человека, заставив его отдёрнуться или
отпрыгнуть что может стать причиной
производственного травматизма.
Искровой разряд может обладать
энергией, достаточной для воспламенения
горючей или взрывоопасной смеси и стать
причиной пожаров и взрывов.

41. Профилактика

1. Соблюдение предельно допустимого уровня
напряженности электростатического поля (Епду)
при воздействии <= 1 час за смену
устанавливается равным 60 кВ/м. Уровень ЭСП
оценивают в единицах напряженности
электрического поля (Е) в кВ/м.
Например: уровни напряженности СЭП на
прядильном и ткацком оборудовании дости- гают
20-60 кВ/м и выше, а в производстве линолиума,
пленочных материалов могут превышать 240-250
кВ/м.

42.

2. Средства коллективной защиты от СЭП
-Заземляющие устройства (Совокупность заземлителя и
заземляющих проводников.
-Нейтрализаторы (устройство, предназначенное для снижения
уровня электростатических зарядов путем ионизации
электризующегося материала или среды вблизи его
поверхности);
-Антиэлектростатические вещества - вводимые в объем;
наносимые на поверхность.
-Экранирующие устройства - козырьки; перегородки.
Обеспечивающие
снижение
напряженности
электростатического поля за счет их концентрации в
ограниченном объеме вне этой зоны

43.

Увлажняющие
устройства
испарительные;
распылительные. При влажности 60 - 80% величина заряда
уменьшается в 2 - 3 раза; при влажности 80% образуется
мономолекулярный
слой,
что
обусловливает
потерю
способности материала накапливать на поверхности заряды
статического электричества; уменьшение содержания влаги в
воздухе приводит к увеличению проводимости.
-Поддержание оптимальной температуры. Зависимость
величины заряда от температуры носит обратный характер - с
уменьшением температуры при одной и той же влажности
наблюдается увеличение заряда.

44.

3. Средства индивидуальной защиты
в зависимости от назначения делятся на:
специальную одежду антиэлектростатическую;
специальную обувь антиэлектростатическую;
предохранительные приспособления антиэлектростатические (кольца и
браслеты);
средства защиты рук антиэлектростатические.
Для изготовления антиэлектростатической специальной одежды должны
применяться материалы с удельным поверхностным электрическим
сопротивлением не более 107 Ом.
4. Предварительные и периодические медосмотры работающих
осуществляются 1 раз в 24 мес.
В медицинском осмотре принимают участие терапевт, невропатолог.

45. Из чего делают антистатические костюмы?

Антистатический костюм не изолирует человека полностью от электрического поля, а
обеспечивает безопасный путь для стекания заряда, предотвращая его накопление до
уровня, способного вызвать искру.
Современная антистатическая спецодежда производится из различных материалов, каждый из которых
имеет свои особенности:
1.
Ткани с проводящими волокнами. В основную ткань (хлопок, полиэстер, смесовые материалы)
вплетаются проводящие нити в определенной конфигурации, обычно образуя сетку. Используются
следующие типы проводящих волокон: Углеродные волокна. Обеспечивают высокую проводимость,
долговечны, но могут быть хрупкими. Металлизированные нити. Обычно это полимерные волокна
с металлическим покрытием (серебро, медь). Обладают хорошей проводимостью и гибкостью.
Нержавеющая сталь. В виде тонких нитей вплетается в ткань, обеспечивая надежную проводимость
и прочность.
2.
Ткани с антистатической пропиткой. Эти материалы обрабатываются специальными химическими
составами, которые придают поверхности ткани проводящие свойства. Преимущество таких тканей
— более низкая стоимость, недостаток — ограниченный срок действия антистатических свойств,
которые могут ослабевать после стирки.
3.
Натуральные антистатические материалы. Хлопок, обладает естественными антистатическими
свойствами благодаря способности удерживать влагу. Однако его антистатические характеристики
недостаточны для промышленного применения без дополнительной обработки.
4.
Высокотехнологичные композитные материалы. Современные разработки включают создание тканей
с внедренными проводящими полимерами или наночастицами, которые обеспечивают равномерное
распределение заряда по всей поверхности.

46.

Электромагнитные волны
• Движущееся ЭМП ( электромагнитное излучение – ЭМИ)
характеризуется векторами напряженности электрического Е (В/м) и
магнитного В (А/м) полей, определяющими свойства ЭМП.

47.

Электромагнитные излучения
• При наличии временной зависимости электрическое и магнитное
поля связаны друг с другом и образуют единое целое —
электромагнитное поле (излучение).
• Электромагнитное излучение способно распространяться
практически во всех средах.
• В вакууме электромагнитноеизлучение распространяется без
затуханий на сколь угодно большие расстояния, но в ряде случаев
достаточно хорошо распространяется и в пространстве,
заполненном веществом.
• ЭМП может существовать и в свободном состоянии и в виде
движущихся со скоростью света = 300 тыс. км/с фотонов или в виде
электромагнитных волн.

48.

Физические свойства ЭМИ радиоволновых частот
• 1. Частота
• 2. Длина волны
• 3. Энергия кванта
• 4. Характер распространения
• 5. Характер поглощения
• 6. Характер отражения
Чем короче длина волны и больше частота колебаний, тем
больше энергии несёт в себе квант.

49.

Применение ЭМИ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Радиосвязь
Радиовещание, телевидение
Радиоастрономия
Индукционный нагрев
Термообработка металлов и древесины
Сварка пластмасс
Создание низкотемпературной плазмы
Физиотерапевтические приборы
Радиолокация
Дефектоскопия

50.

Работа антенны 5G

51.

Классификация радиоволн, принятая в
гигиенической практике

52.

Структуру электромагнитного поля вокруг источника излучения
разделяют на 3 зоны:
Зоны
электромагнитного поля
Зона индукции
Зона интерференции
Волновая зона
Единицы измерения
Напряжённость электрической составляющей поля – В/м;
напряжённость магнитной составляющей поля – А/м.
В/м, А/м
Плотность потока энергии – Ватт/м2; мкВт/см2; мВт/см2
Размеры этих зон зависят от типов антенн, длины волны излучения и площади
раскрытия антенны.
Работающие с источниками излучения НЧ-, СЧ- и в известной степени ВЧ- и ОВЧдиапазонов находятся в зоне индукции.
При эксплуатации генераторов СВЧ- и КВЧ-диапазонов работающие чаще
находятся в волновой зоне.

53.

Степень воздействия излучений на организм
человека зависит от:
1) диапазона частот
2) продолжительности облучения
3) интенсивности воздействия
4) характера излучения (непрерывное,
модулированное)
5) режима облучения
6) размеров облучаемой поверхности тела
7) индивидуальных особенностей организма.

54.

Биологические эффекты
Поглощение энергии ЭМИ тканями организма
В тканях, богатых жидкостью (кровь, печень, почки,
сердце, кожа, хрусталик), глубина проникновения
микроволн значительно уменьшается, а поглощение
энергии увеличивается.
В тканях с малым количеством воды (жировая ткань,
кости, жёлтый костный мозг) глубина проникновения
увеличивается, а поглощение энергии уменьшается.

55.

Биологическое действие ЭМИ
Связано с молекулярным механизмом поглощения сверхвысокочастотной
энергии по типу резонансного поглощения и не сопровождается
морфологическими изменениями в органах и тканях живого организма.
Специфическое действие - локальное нагревание отдельных структур.
тепловое – общее нагревание организма.
Качественной разницы между тепловым и «специфическим» действием
сверхвысокочастотных электромагнитных полей нет, потому что в их
основе лежит один вид энергии, который при нетепловом воздействии
микроволн вызывает селективный (избирательный) микронагрев.

56.

Механизм биологического действия ЭМИ
Поглощение энергии ЭМП в тканях определяется
главным образом двумя процессами:
- колебанием свободных зарядов приводит к возникновению
токов проводимости и связанным с электрическим
сопротивлением среды потерям энергии (потери ионной
проводимости) (данный механизм действует на низких
частотах.)
- колебанием дипольных моментов с частотой
воздействующего поля, которое приводит к потерям энергии за
счет трения дипольных молекул в вязкой среде
(диэлектрические потери). (При увеличении частоты ионная
проводимость среды возрастает и остается практически
постоянной, а поглощение энергии увеличиваться за счет
потерь на вращение дипольных молекул среды, главным
образом, молекул воды и белков).

57.

Механизм биологического действия ЭМИ
Поглощение электромагнитной энергии за счёт колебаний
дипольных молекул воды находится в прямой зависимости от её
релаксационной частоты.
Частота релаксации для молекул воды – около 20 000 мГц,
= 1,5 см.
При частотах, превышающих релаксационную, молекулы,
обладающие инертностью, не успевают реагировать на изменения
электромагнитной волны, вследствие чего поглощение энергии волн
значительно уменьшается.
В живом организме вода составляет около 70% от общей массы тела.
В дециметровом диапазоне волн вследствие колебаний молекул воды
поглощается около 50%, а в сантиметровом – около 98% общей
энергии ЭМИ.

58.

Механизм биологического действия ЭМИ
• В ЭМИ атомы и молекулы, из которых состоит тело
человека, поляризуются, возникают ионные токи,
избыточное тепло отводится до известного предела.
• Начиная с величины энергии I= 10 мВт/см2 (тепловой
порог) организм не справляется с отводом тепла, что
сопровождается повышением температуры тела,
локальным нагревом тканей, возможны изменения в
крови (количество лейкоцитов, эритроцитов,
гемоглобина).

59.

Острые поражения ЭМИ
Встречаются крайне редко - при авариях или грубых нарушениях
техники безопасности.
Отличаются полисимптомностью нарушений при этом характерны
выраженная астенизация, диэнцефальные расстройства, угнетение функции
половых желез.
Пострадавшие отмечают отчетливое ухудшение самочувствия во время
работы с РЛС или сразу после ее прекращения, резкую головную боль,
головокружение, тошноту, повторные носовые кровотечения, нарушение сна.
Эти явления сопровождаются общей слабостью, адинамией, потерей
работоспособности,
обморочными
состояниями,
неустойчивостью
артериального давления и показателей белой крови; в случаях развития
диэнцефальной патологии отмечаются приступы тахикардии, профузной
потливости, дрожания тела и др.
Нарушения сохраняются до 1,5-2 месяцев, При воздействии высоких
уровней ЭМП (более 80-100 мВт/см2) на глаза возможно развитие
катаракты.

60.

Синдромы хронических поражений ЭМИ
Выявляются, как правило, после нескольких лет работы с
источниками ЭМП микроволнового диапазона при уровнях
воздействия, составляющих от десятых долей до нескольких
мВт/см2 и превышающих периодически 10 мВт/см2.
Симптомы и течение хронических форм радиоволновых
поражений не имеют строго специфических проявлений. В
их клинической картине выделяют три ведущих синдрома:
- астенический,
- астеновегетативный (или синдром нейроциркуляторной
дистонии),
- гипоталамический.

61.

Возможные изменения в организме человека под влиянием ЭМИ
различных интенсивностей

62.

Профилактика неблагоприятного воздействия ЭМИ
Соблюдение ПДУ
- электрического и магнитного полей промышленной частоты 50 Гц (ЭП и
МП ПЧ),
- ПДУ электромагнитных полей в диапазоне частот >= 10 кГц - 30 кГц,
- ПДУ электромагнитных полей в диапазоне частот >= 30 кГц - 300 ГГц.
Защита временем : рациональный режим работы оборудования;
ограничение места и времени нахождения персонала в зоне воздействия
ЭМИ РЧ.
Защита расстоянием: рациональное размещение оборудования,
автоматизация и роботизация производства; зонирование - обозначение и
ограждение зон с повышенным уровнем ЭМИ РЧ.
Защита поглотителями мощности ЭМИ (ферритовые, микроволновые,
листовые и плёночные поглотители. на поверхность поглотителей часто
наносят проводящие покрытия, такие как алюминий или медь. Они
блокируют волны и предотвращают их попадание в электронное
устройство).
Можно использовать специальные устройства — аттенюаторы
(ослабители), которые поглощают, отражают или ослабляют передаваемую
энергию на пути от генератора к потребителю.

63.

Профилактика неблагоприятного воздействия ЭМИ
Защита экранами:
- Сплошные металлические и сетчатые экраны. В качестве сырья
используют стальные и медные пластины, тонколистовую фольгу,
металлические ленты и оплётки, металлизированные шланги,
металлические соты, тонкую проволочную сетку и др
- Экранирующие ткани. Построены по принципу вплетения в основное
волокно токопроводных нитей различной толщины и состава. (одежда)
- Защитная радиоэкранирующая токопроводящая грунтовка. Применяется
для защиты человека в жилых помещениях и на рабочих местах от
воздействия ЭМИ излучений: базовых станций сотовой связи, мощных
силовых линий, различных ВЧ передатчиков и других источников ЭМП.
К средствам индивидуальной защиты относятся защитные очки, щитки,
шлемы, защитная одежда (комбинезоны, халаты и т.д.). Используются
экранируемые ткани.

64.

Профилактика неблагоприятного воздействия ЭМИ
Экранирование источников ЭМИ РЧ или рабочих мест осуществляется с
помощью отражающих или поглощающих экранов (стационарных или
переносных). Отражающие экраны выполняются из металлических листов,
сетки, ткани с микропроводом и др.
Толщина, мм Диапазон частот, Ослабление, дБ
Гц
Наименование материала
Листовая Ст3
1,4
30 МГц -40 ГГц
100
Фольга алюминиевая
0,08
«-»
80
Фольга медная
0,08
«-»
80
0,3 - 1,3
«-»
30
Радиозащитное стекло с одно- или
двухсторонним
полупроводниковым покрытием
6
30 МГц -30 ГГц
20 - 40
Ткань хлопчатобумажная с
микропроводом
-
«-»
20 - 40
Ткань металлизированная "Восход"
-
10 кГц -30 ГГц
40 - 65
Ткань трикотажная (полиамид +
проволока)
-
300 кГц - 30 МГц
15 - 40
Сетка стальная тканая

65.

Профилактика неблагоприятного воздействия ЭМИ
Лечебно-профилактические мероприятия:
-предварительные при поступлении на работу и периодические медицинские
осмотры. (Все лица с начальными проявлениями клинических нарушений, обусловленных
воздействием ЭМИ РЧ (астенический, астено-вегетативный, гипоталамический синдром), а
также с общими заболеваниями, течение которых может усугубляться под влиянием
неблагоприятных факторов производственной среды (органические заболевания центральной
нервной системы, гипертоническая болезнь, болезни эндокринной системы, болезни крови и др.)
должны браться под наблюдение)
-Временный или постоянный перевод работающих на другую работу в
случаях прогрессирующего течения профессиональной патологии или
утяжелением в результате воздействия ЭМИ РЧ общих заболеваний.
- Переводу на другую работу подлежат также женщины в период
беременности и кормления.

66.

Неблагоприятные воздействия ЭМИ сотовой связи
Основным органом мишенью электромагнитного излучения
радиочастотного диапазона (ЭМИ РЧД) от мобильного телефона
(МТ) является головной мозг.
Доказано, что даже двухминутный разговор по мобильному
телефону может вызвать повреждение гематоэнцефалического
барьера, который не восстанавливается даже спустя час после
окончания разговора.
Исследование электроэнцефалограммы (ЭЭГ) в условиях
острого воздействия ЭМП МТ (дозвон до абонента) у детей 6–
13 лет показало, что при низком уровне излучения смартфона
(менее 1 мкВ/см²) изменения ЭЭГ отмечаются у детей моложе
десяти лет и только в области мозга, наиболее близко
расположенной к гаджету. При высоком уровне излучения (100
мкВ/см²) изменения ЭЭГ наблюдаются не только у детей, но и у
подростков, охватывают оба полушария и глубокие отделы
мозга.

67.

Неблагоприятные воздействия ЭМИ сотовой связи
у школьников, проживающих недалеко от БС, достоверно чаще наблюдались
нарушения ритма, брадикардия, синусовая аритмия, миграция водителя
ритма. Аналогичные изменения отмечены у персонала, работающего с УВЧаппаратурой . Вместе с тем у школьников-пользователей МС, проживающих
на расстоянии более 1 км от БС сотовой связи, чаще выявлялись увеличение
щитовидной железы и субклинические формы гипотиреоза.
при длительном использовании мобильного телефона повышается риск
возникновения глиом и в меньшей степени менингиом. ВОЗ в 2011 году
классифицировала радиочастотные поля как канцероген для людей класса
опасности 2В

68.

Профилактика неблагоприятного воздействия ЭМИ
сотовой связи
В настоящее время пользователям радиотелефонов рекомендуется:
1) при покупке радиотелефона обращали внимание на значение параметра
«выходная мощность» (чем она меньше, тем меньше фактор риска от
воздействия ЭМП);
2) при наборе вызываемого номера или при автоматическом наборе номера
не держать радиотелефон у головы, так как в этом режиме он создаёт
уровень ЭМП в несколько раз превышающий уровень ЭМП в режиме
установившейся связи;
3) пользоваться радиотелефоном только в необходимых случаях.
4) мощность облучения от МС возрастает при работе в закрытом
помещении, особенно в подвалах и других подземных сооружениях
(например, в метро), в салоне автомобиля и даже на улице при высокой
плотности застройки
предельно допустимый уровень (ПДУ) ЭМИ для пользователей
телефонами сотовой связи составляет 100 мкВт/см² (1 Вт/м²).

69.

Профилактика неблагоприятного воздействия ЭМИ

70.

Спасибо за внимание!

71.

Инфракрасное излучение
представляет собой невидимое электромагнитное
излучение с длиной волны от 760 нм до 25 000 нм
Источником инфракрасного излучения
является любое нагретое тело

72.

При температурах ниже 450 °С излучение исходящее от
твёрдого тела полностью расположено в инфракрасной
области спектра - такое тело не испускает видимых глазом
лучей и кажется тёмным.
С повышением температуры нагрева повышается, и доля
излучения в видимом спектре тело приобретает сначала
тёмно-красный свет затем ярко красный, желтый и наконец,
белый.
При достижении температуры 1000 °С и выше тело испускает
ультрафиолетовое излучение.

73.

Источники
К естественным источникам инфракрасных лучей относят все окружающие нас
тела, выделяющие тепло. Самым мощным источником естественных инфракрасных
лучей является Солнце.

74.

Источники
Искусственные источники инфракрасных лучей включают различные
типы ламп накаливания, нагревательные приборы, лучистое отопление, а
также ''холодную плазму'', используемую в газоразрядных трубках, для резки,
сварки металлов и в металлургии, и ''горячую плазму'' (термоядерные
генераторы).
Технологические
процессы
производств
сопровождающихся
выделением лучистого тепла:
Доменные цеха заводов черной металлургии интенсивность лучистого
тепла достигает 15,0 кал/см2*мин.
• Мартеновские цеха подвергаются воздействию лучистого до 18
кал/см2*мин.
• Литейные цеха машиностроительной промышленности, где происходит
плавка, заливка металла, нагрев и литье, и кузнечных цехах, где нагревают
металл с последующей обработкой.
• На стекольных заводах в проходах между газовыми горелками
интенсивность лучистого потока доходит до 7,0 кал/см2*мин на расстоянии 1
м от источников инфракрасных лучей.

75.

По длине волны инфракрасное излучение делят на:
Коротковолновую область, 1 400 нм,
Средневолновую область, = 1 400 – 3 000 нм,
Длинноволновую область, 3 000 нм.
Единицы измерения: Вт/м2; Кал/см2•мин.
Инфракрасные лучи, проходя через воздух, его не
нагревают, но, поглотившись твёрдыми телами, лучистая
энергия переходит в тепловую, вызывая их нагревание.

76.

Факторы, влияющие на интенсивность инфракрасного
излучения на рабочих местах:
1. Характер технологического процесса.
2. Температура источника излучения.
3. Расстояние рабочего места от источника излучения.
4. Степень теплоизоляции.
5. Наличие индивидуальных средств защиты.
6. Наличие коллективных средств защиты.
7. Состояние погоды, имеющее значение для строителей и
сельскохозяйственных рабочих.

77.

Биологическое действие инфракрасного излучения
Короткие инфракрасные лучи (до 1 400 нм) обладая большей
энергией, проникают в ткани на глубину нескольких сантиметров,
поглощаются кровью и водой в слоях кожи и подкожной клетчатки, а
также способны проникать через кости черепной коробки и
воздействовать на мозговые оболочки, мозговую ткань, а поэтому им
больше присуще общее действие на организм.
Например, в результате рефлекторного расширения как кожных,
так и более крупных кровеносных сосудов увеличивается приток
крови к периферии, происходит перераспределение массы крови в
организме. В результате повышается температура тела, учащается
пульс, учащается дыхание, усиливается выделительная функция
почек.
Коротковолновые инфракрасные лучи являются хорошим
болеутоляющим фактором, способствуют быстрому рассасыванию
воспалительных очагов. На этом основано широкое использование
этих лучей для указанных целей в физиотерапевтической практике.

78.

Биологическое действие инфракрасного излучения
• Длинные инфракрасные лучи (1 400 – 10 000 нм) имеют
меньшую энергию, чем коротковолновые, обладают
меньшей проникающей способностью, а поэтому
полностью поглощаются в поверхностном слое кожи,
нагревая ее.
• Особенно сильно поглощаются лучи с длиной волны
6 000 – 10 000 нм, вызывая «калящий эффект».
• Непосредственно вслед за интенсивным нагреванием
кожи возникает тепловая эритема, которая проявляется
в покраснении кожи вследствие расширения
капилляров.
• Местно проявляется повышением температуры кожи
ощущением жары, повышением температуры кожи,
нетерпимым жжением кожи.

79.

Рефлекторное
действие
инфракрасного
излучения.
Рефлекторный процесс, связанный с чисто тепловым эффектом
рефлекторное повышение температуры на удалённых от области
облучения участках. Наблюдается также рефлекторное изменение
частоты пульса на фоне неизменной температуры тела.
Сдвиги в молекулярной структуре клетки, вызванные
поглощением квантов инфракрасного излучения. Поглощение
вызывает
внутримолекулярные
колебания,
значительно
увеличивающие скорость протекания биохимических реакций.
Фотохимические
реакции.
В
коже,
крови,
цереброспинальной жидкости образуются высокоактивные
вещества белкового происхождения типа гистамина, холина,
аденозина. Снижается потребление кислорода, повышается
содержание азота, натрия и фосфора в крови, снижается
поверхностное натяжение крови, снижается титр антител и
фагоцитарная активность лейкоцитов.

80.

Сосудистая реакция. Сосудистая реакция протекает в зависимости от
спектрального состава инфракрасного излучения: коротковолновая
область вызывает расширение сосудов, длинноволновая область – сужение
сосудов.
Повышение артериального давления обусловлено, видимо, некоторым
сужением периферических сосудов и увеличением минутного объёма
крови.
Действие инфракрасного излучения на глаза. Конъюнктивиты,
помутнение роговицы, васкуляризация роговицы, инфракрасная катаракта
(у сталеваров, прокатчиков, кузнецов, кочегаров), «катаракта стеклодувов»
(у стеклодувов).
Действие инфракрасного излучения на ЦНС. При работах на
открытом воздухе (строители, геологи, сельскохозяйственные рабочие и
др.) в результате интенсивного прямого облучения головы инфракрасным
излучением коротковолнового диапазона (1000-1400 нм), развивается отёк
оболочек мозга и сдавление мозговой ткани в результате чего возникает
солнечный удар, крайними проявлениями которого могут быть менингит и
энцефалит.

81.

Технологические и технические мероприятия по борьбе с
тепловым воздействием на производстве
• Замена горячего способа обработки металла (поковка) холодным
(штамповка), замена нагрева металла в нагревательных печах
индукционным нагревом металла токами высокой частоты и др.
• Замена кольцевых печей туннельными в кирпичном, фарфоровофаянсовом производстве, при сушке форм и стержней в литейном
производстве; использование электропечей в сталелитейном
производстве.
• Теплоизоляция
теплоизолирующие материалы: магнезия, смешанная с асбестом в
отношении 85:15, асботермит - смесь из отходов асбошиферного
производства (70%), трепела (20%) и асбеста (10%), пеностекло и др.
• Уменьшению теплопоступления в цех способствуют также
мероприятия, обеспечивающие герметичность оборудования.
• Экранирование.

82.

Экраны
По характеру действия разделяются на теплопоглотительные, теплоотводящие и
теплоотражательные.
Отражательные экраны используются для локализации тепловыделений от
поверхности печей, покрытия наружных поверхностей кабин постов управления,
кранов.
Для теплопоглотительных экранов используют различные виды стекла: силикатное для защиты от источников с температурой 700°С; органическое стекло - для защиты
от источника с температурой 900°С.
Теплоотводящие экраны, представляющие собой полые стальные плиты, в которых
циркулирует вода или водовоздушная смесь, обеспечивают температуру на
наружной поверхности экрана не выше 30 – 35 °С.
Для борьбы с инфракрасным излучением вторичного порядка (от нагретых
материалов, рабочих металлических площадок и др.) целесообразно использовать
распыление воды в воздухе.
У открытых источников излучения (окна печей, смотровые окна постов управления
в горячих цехах) целесообразно применять водяные экраны, так как зеркальная
водяная завеса снижает интенсивность излучения в 5 - 10 раз.

83.

Вентиляция. Нагретый до высокой температуры воздух в
прокатных, термических и других цехах следует удалять с
помощью вентиляционных устройств, обеспечив доступ
наружного воздуха, вместо удаленного.
Кондиционирование.
Устройство воздушных душей, с помощью которых
непосредственно на рабочее место направляется
воздушный поток определенной температуры и скорости в
зависимости от тяжести работы, сезона года и
интенсивности инфракрасного излучения. Воздушное
обдувание эффективно используется также в сочетании с
распылением воды.

84.

Санитарно-гигиенические и лечебно-профилактические
мероприятия
Питьевой режим. При работах в условиях нагревающего микроклимата
работающие должны быть обеспечены питьевой водой с температурой
жидкости в пределах 8-20° C
Рациональный режим труда и отдыха: правильное распределение
длительности и последовательности периодов работы и отдыха в
условиях, в которых возможно перегревание.
С этой целью для работающих при высокой температуре воздуха и
значительном инфракрасном излучении в цехе или примыкающем к
нему помещении размещаются специальные радиационные кабины, или
комнаты отдыха.
Водные процедуры (душ, водные обливания).

85.

Профилактические медицинские осмотры
При предварительных и периодических профилактических
медицинских осмотрах необходимо учитывать
противопоказания для работы с источниками теплового
излучения:
хронические заболевания кожи, катаракта, невротические
расстройства, артериальная гипертензия 2 ст. и выше,
ишемическая болезнь сердца, стенокардия напряжения.
Периодические медицинские осмотры работающих при
воздействии на них теплового излучения (более 140 Вт\м2)
проводят 1 раз в год с участием терапевта, офтальмолога,
невролога; при этом обязательно проводят биомикроскопию
глаза и снимают ЭКГ.

86.

87.

Солнечный свет с эффективной температурой 5780 К (5510°С, 9940°F) состоит из
излучения, близкого к тепловому спектру, которое составляет чуть больше половины
инфракрасного излучения. В зените солнечный свет обеспечивает интенсивность
излучения чуть более 1 кВт на квадратный метр на уровне моря. Из этой энергии 527
Вт приходится на инфракрасное излучение, 445 Вт - на видимый свет и 32 Вт - на
ультрафиолетовое излучение.[12] Почти все инфракрасные лучи в солнечном свете
имеют длину волны менее 4 мкм.
На поверхности Земли при гораздо более низких температурах, чем на поверхности
Солнца, часть теплового излучения состоит из инфракрасных лучей в средней
инфракрасной области спектра, гораздо более длинных, чем в солнечном свете.
Излучение абсолютно черного тела, или тепловое излучение, является непрерывным:
оно излучается на всех длинах волн. Из этих естественных процессов теплового
излучения только молнии и природные пожары являются достаточно горячими, чтобы
выделять много видимой энергии, а пожары выделяют гораздо больше инфракрасной
энергии, чем энергии видимого света.[13]
English     Русский Rules