КАТЕГОРИИ:
АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника
|
ГЛАВА 7 1 страницаТЕХНОГЕННЫЕ ОПАСНОСТИ К техногенным относятся опасности, связанные с объектами, которые созданы человеком. Иначе говоря, техногенными называются опасности, связанные непосредственно с природой механизмов, машин, сооружений, технических устройств и других искусственных объектов. Необходимо отметить, что техногенные опасности имеют природные аналоги (шум, вибрация, инфразвук и др.). В профилактическом отношении чрезвычайно важно различать антропогенные и техногенные опасности. Различия между этими опасностями можно проиллюстрировать на примере дорожно-транспортных происшествий, которые могут происходить из-за ошибок человека и из-за неисправности автомобиля. Техногенные опасности следует предупреждать соответствующими мероприятиями, направленными на совершенствование техники. Антропогенные опасности должны устраняться мероприятиями, направленными на человека. Техногенные опасности по воздействию на человека могут быть весьма разнообразными: механическими, физическими, химическими, психофизиологическими и т. д. §7.1. МЕХАНИЧЕСКИЕ ОПАСНОСТИ Под механическими опасностями понимаются такие нежелательные воздействия на человека, происхождение которых обусловлено силами гравитации или кинетической энергией тел. Механические опасности создаются падающими, движущимися, вращающимися объектами природного и искусственного происхождения. Например, механическими опасностями естественного свойства являются обвалы и камнепады в горах, снежные лавины, сели, град и др. Носителями механических опасностей искусственного происхождения являются машины и механизмы, различное оборудование, транспорт, здания и сооружения и многие другие объекты, воздействующие в силу разных обстоятельств на человека своей массой, кинетической энергией или другими свойствами. В результате действия механических опасностей возможны телесные повреждения различной тяжести. Согласно статистике, ежедневно в России в результате дорожно-транспортных происшествий погибают около 100 человек и значительно больше получают травмы. Это больше, чем от какой-либо другой опасности. Объекты, представляющие механическую опасность, можно разделить по наличию энергии на два класса: энергетические и потенциальные. Энергетические объекты воздействуют на человека, так как имеют тот или иной энергетический потенциал. Потенциальные механические опасности лишены энергии. Травмирование в этом случае может произойти за счет энергии самого человека. Например, колющие, режущие предметы (торчащие гвозди, заусенцы, лезвия и т. п.) представляют опасность при случайном контакте человека с ними. К потенциальным опасностям относятся и такие опасности, как неровные и скользкие поверхности, по которым передвигается человек, высота возможного падения, открытые люки и др. Перечисленные безэнергетические опасности являются причиной многочисленных травм (переломов, вывихов, сотрясений головного мозга, ушибов). Механические опасности распространены во всех видах деятельности людей всех возрастных групп: среди детей, школьников, домохозяек, людей старшего возраста, в спортивных играх, в бытовой и производственной деятельности. Защита от механических опасностей осуществляется разными способами, характер которых зависит от конкретных условий деятельности. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 1. Какие опасности принято считать механическими? 2. Какие природные явления относят к естественным механическим опасностям? 3. Какие объекты являются носителями механических опасностей? 4. По какому признаку можно разделить объекты, представляющие механическую опасность? 5. Что относится к потенциальным механическим опасностям? §7.2. ВИБРОАКУСТИЧЕСКИЕ КОЛЕБАНИЯ К виброакустическим колебаниям относятся вибрация, шум, инфразвук, ультразвук. Общим свойством этих физических процессов является то, что они связаны с переносом энергии. При определенной величине и частоте эта энергия может оказывать неблагоприятное воздействие на человека: вызывать различные заболевания, создавать дополнительные опасности. Поэтому необходимо изучить свойства этих опасных явлений, уметь измерить параметры колебаний и знать методы защиты от них. ВИБРАЦИЯ Вибрацией называются механические колебания, испытываемые каким-то телом. Причиной вибрации являются неуравновешенные силовые воздействия. Вибрация находит полезное применение в медицине (вибромассаж), в строительстве (вибраторы) и в других областях науки и техники. Однако длительное воздействие вибрации на человека является опасным. Опасна вибрация при определенных условиях и для машин и механизмов, так как может вызвать их разрушение. Различают общую и локальную (местную) вибрации. Общая вибрация вызывает сотрясение всего организма, местная воздействует на отдельные части тела. Иногда работающий может одновременно подвергаться общей и местной вибрации (комбинированная вибрация). Вибрация нарушает деятельность сердечно-сосудистой и нервной систем, вызывает вибрационную болезнь. Особенно опасна вибрация на резонансных или околорезонансных частотах (6...9 Гц), соответствующих а-ритмам головного мозга. Параметры. Основными параметрами, характеризующими вибрацию, являются: амплитуда смещения, то есть величина наибольшего отклонения колеблющейся точки от положения равновесия; амплитуда колебательной скорости и колебательного ускорения; период колебаний Т— время между двумя последовательными одинаковыми состояниями системы; частота. В силу специфических свойств органов чувств человека для характеристики вибрации используют среднеквадратичные значения действующей скорости: V2 = V2. Нормирование. Для вибрации различают санитарно-гигиеническое и техническое нормирование. ГОСТ 12.1.012-90 «Вибрационная безопасность» регламентирует уровни общей и локальной вибрации. Нормирование осуществляется в октавных диапазонах с различными среднегеометрическими частотами и различается величинами допустимых уровней колебательных скоростей. Производственная вибрация, вибрация в помещениях жилых и общественных зданий нормируется санитарными нормами СН 2.2.4/ 2.1.8.566-96. Нормы устанавливают классификацию вибрации; методы гигиенической оценки вибрации; нормируемые параметры и их допустимые величины; санитарные правила при работе с вибрирующим оборудованием, организационно-технические мероприятия по ограничению вибрации. Предупреждение. Разработка мероприятий по защите от вибрации рабочих мест должна начинаться на стадии проектирования технологических процессов и машин, разработки плана производственного помещения, схемы организации работ. Методы уменьшения вредных вибраций можно разделить на две группы: 1) уменьшение интенсивности возбуждающих сил в источнике их возникновения; 2) ослабление вибрации на путях распространения. Классификация методов и средств защиты от вибрации приведена на рис. 7.3.
ШУМ Всякий нежелательный звук принято называть шумом. Шумы бывают природного, антропогенного, техногенного и иного происхождения. Шум оказывает вредное воздействие на весь организм и, в первую очередь, на центральную нервную и сердечно-сосудистую системы человека, снижает уровень безопасности, уменьшает работоспособность. Звук представляет собой упругие волны, распространяющиеся в газах, жидкостях и твердых телах, которые воспринимаются ухом человека и животных. В воздухе звук распространяется со скоростью 344 м/с. Звук — это фактор среды обитания, а шум — опасность. Как физическое явление шум — это механические колебания, распространяющиеся в твердой, жидкой или газообразной среде. Частицы среды при этом колеблются относительно положения равновесия. Параметры. Шум создается источником, который имеет определенную мощность S. Мощность, приходящаяся на единицу площади, перпендикулярной к направлению распространения звука, называется интенсивностью I, или силой звука Давление P, возникающее в среде при прохождении звука, называется акустическим, или звуковым; оно измеряется в паскалях (1 Па = 1 Н/м2). На слух действует квадрат звукового давления (Р2). Интенсивность звука связана со звуковым давлением зависимостью 1 = Р2/(рс), где р — удельное сопротивление среды; с — скорость распространения звука в среде. Используя это выражение, оценим интенсивность звука при разговоре. На расстоянии 1м от говорящего человека звуковое давление от обычной речи составляет порядка 0,02 Па. Принимая скорость звука в воздухе с равной 344 м/с и плотность воздушной среды р = 1,2 кг/м3, получим при подстановке этих значений в формулу интенсивность 1 = 10~6 Вт/м2. Хотя при переходе от шепота к крику интенсивность звука может меняться на несколько порядков, все равно ее абсолютное значение остается небольшим. Вообще характерной особенностью звуковой энергии является ее малая величина по сравнению с другими видами энергии. Подсчитано, что звуковая энергия крика 50000 болельщиков в течение полуторачасового футбольного матча достаточна лишь для того, чтобы согреть одну чашку кофе! Абсолютные значения интенсивности и давления меняются в широких пределах. Пользоваться абсолютными значениями этих характеристик шума неудобно. Кроме того, ухо человека реагирует на относительное изменение интенсивности звука, а ощущение интенсивности звука пропорционально логарифму раздражителя (закон Вебера-Фехнера). Поэтому для количественной оценки восприятия звука и звукового давления используют относительные величины — уровень звука и уровень звукового давления, которые выражаются в децибелах (дБ). Человек воспринимает звуки в определенном диапазоне давления и интенсивности звука. В пределах 125...135 дБ (в зависимости от частоты) человек испытывает болевые ощущения. При уровне 150 дБ (это равнозначно поглощению организмом звуковой мощности в 1000 Вт/м2) может пойти кровь из ушей, а при уровне 160 дБ, что равнозначно поглощению мощности 10000 Вт/м2, человек погибает. Эквивалентный уровень шума на рабочем месте по отечественным нормативам не должен превышать 80 дБ. Непрерывный шум на уров не 85...90дБ и выше опасен для слуха.
Влияние шума от различных источников на человека
Если человек проводит ежедневно более 5 часов в обстановке с таким уровнем шума, это может привести к потере слуха. К контузии или потере слуха может привести и резкий неожиданный звук в непосредственной близости от уха. К сожалению, нельзя закрыть уши, как можно закрыть глаза. Слуховой аппарат человека наиболее чувствителен к звукам высокой частоты. Поэтому для оценки шума необходимо знать его частоту, которая измеряется в герцах (Гц), то есть числом колебаний в секунду. Ухо человека воспринимает звуковые колебания в пределах 16...20 000 Гц. Ниже 16 Гц и выше 20 000 Гц находятся соответственно области неслышимых человеком инфразвуков и ультразвуков. Зависимость уровней от частоты называется спектром шума. Спектры шума (как и вибрации) бывают дискретными, сплошными и смешанными. У сплошных спектров интервалы между частотными составляющими бесконечно малы. Уровни звукового давления, создаваемые одной и той же машиной, могут существенно отличаться в зависимости от условий установки: в помещении, на открытом воздухе. Но звуковая мощность остается неизменной. На производстве шумы от разных источников смешиваются друг с другом. Общий уровень шума в любом месте возрастает при увеличении количества источников шума. Из-за специфичности шумовых характеристик не представляется возможным суммировать различные уровни шума арифметически. Два различных источника шума, каждый с уровнем шума по 80 дБ, вместе создают уровень 83 дБ, а не 160 дБ. Вообще суммарный эффект от двух источников шума зависит от разности уровней их шума. Это означает, что при наличии двух источников шума с разницей уровней в 20 дБ, влияние второго источника на общий уровень равно нулю. Другой важной характеристикой акустических процессов является то, что изменение от 80 дБ до 83 дБ воспринимается ухом так же, как и переход от 40 до 43 дБ. Изменение на 3 дБ, как в приведенном примере, всегда имеет одинаковое воздействие на наше восприятие шума, независимо от первоначального его уровня. Указанные выше факты важны, и их необходимо учитывать при оценке интенсивности шума и перехода от одного уровня шума к другому. В частности, когда говорят, что уровень шума понизился с 90 дБ до 80 дБ, может показаться, что это незначительное снижение, но учитывая особенности шкалы уровня шума, это означает, что данное уменьшение уровня произведет такой же эффект, как если бы из цеха убрали 9 из 10 шумных станков. Установлены следующие методы определения шумовых характеристик машин: 1) метод свободного звукового поля; 2) метод отраженного звукового поля (реверберационные камеры); 3) метод образцового источника шума; 4) метод измерения шумовых характеристик на расстоянии 1м от наружного контура машины. Наиболее точны первые два метода. Вредное воздействие шума зависит и от длительности нахождения человека в неблагоприятных в акустическом отношении условиях. Поэтому введено понятие дозы шума. Доза шумаD — интегральная величина, учитывающая акустическую энергию, воздействующую на человека за определенный период времени Т. Нормирование. Основой нормирования шума является ограничение звуковой энергии, воздействующей на человека в течение рабочей смены, значениями, безопасными для его здоровья и работоспособности. Нормирование учитывает различие биологической опасности шума в зависимости от спектрального состава и временных характеристик. Существует 3 способа нормирования шума: 1. По предельному спектру шума. При этом устанавливаются уровни звукового давления в основном для постоянных шумов в стандартных октавных полосах частот (от 31,5 до 8000 Гц) для различных видов трудовой деятельности. 2. По уровню звука (дБ А), измеренного при включении корректировочной частотной характеристики «А» шумомера. При этом чувствительность всего шумоизмерительного тракта соответствует средней чувствительности органа слуха человека на различных частотах спектра. 3. По дозе шума, где РА — допустимое звуковое давление, соответствующее допустимому уровню звука; Тсм — продолжительность смены. Уровни звукового давления на рабочих местах, а также в жилых и общественных зданиях не должны превышать значений, указанных в СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки». Измерение шума проводят с целью определения уровней звуковых давлений на рабочих местах и соответствия их санитарным нормам, а также для разработки и оценки эффективности различных шумоглушащих мероприятий. Основным прибором для измерения шума является шумомер. В шумомере звук, воспринимаемый микрофоном, преобразуется в электрические колебания, которые усиливаются и затем, пройдя через корректирующие фильтры и выпрямитель, регистрируются стрелочным прибором. Диапазон измеряемых суммарных уровней шума обычно составляет 30...130 дБ при частотных границах 31,5...8000 Гц. Шумомеры имеют переключатель, позволяющий вести измерения по трем шкалам: А, В и С (С — линейная шкала). В качестве приемного устройства в шумомерах используются микрофоны электродинамического или конденсаторного типа. Для определения спектров шума шумомер подключают к фильтрам и анализаторам. В ряде случаев шум записывается на магнитофон (через шумомер) и затем в лабораторных условиях анализируется. Измерение шума на рабочих местах промышленных предприятий производят на уровне уха работающего при включении не менее 2/3 установленного оборудования. Для измерений шума используют отечественные шумомеры Ш-70, прибор ИШВ в комплекте с октавными фильтрами. Для анализа шума применяют спектрометр С34. Из зарубежных приборов хорошие характеристики имеют акустические комплекты фирм «RFT», «Брюль и Кьер», «SVAN». Для защиты от вредного воздействия шума используются организационно-технические, архитектурно-планировочные и акустические методы. На рис. 7.4 приведена классификация методов борьбы с шумом. ИНФРАЗВУК Инфразвук — звуковые колебания и волны с частотами, лежащими ниже полосы слышимых частот — 16 Гц, которые не воспринимаются человеком. Нижняя граница инфразвука не определена. Низкая частота обусловливает ряд особенностей распространения инфразвука в окружающей среде. Вследствие большой длины волны инфразвуковые колебания меньше поглощаются и легче огибают препятствия, что объясняет их способность распространяться на значительные расстояния с небольшими потерями энергии. Для инфразвука характерно малое поглощение. Поэтому инфразвуковые волны в воздухе, воде и в земной коре могут распространяться на очень большие расстояния. Этим свойством инфразвука пользуются для раннего обнаружения стихийных бедствий, исследований свойств атмосферы и водной среды. Источником инфразвука является гром, взрывы, орудийные выстрелы, землетрясения. Источниками инфразвука могут быть средства транспорта, компрессорные установки, мощные вентиляционные системы, системы кондиционирования и др. Часто инфразвук сопутствует шуму. Инфразвук оказывает неблагоприятное влияние на работоспособность человека, вызывает изменения со стороны сердечно-сосудистой, дыхательной систем организма. Отмечаются жалобы на раздражительность, рассеянность, головокружение. Под воздействием инфразвука возникает вибрация крупных предметов строительных конструкций, из-за резонансных эффектов в звуковом диапазоне усиливается инфразвук в отдельных помещениях. Для измерения уровней звукового давления воздушного инфразвука рекомендуется аппаратура фирм «Брюль и Кьер», «Роботрон», «SVAN». Нормирование инфразвука производится по уровням звукового давления в октавных полосах со среднегеометрическими частотами 2, 4, 8, 16 Гц — соответственно, 100, 95, 90, 85 дБ (для производственных помещений), а общий уровень звукового давления не должен превышать 100 дБ Лин. Нормы инфразвука приведены в СанПиН 2.2.4/2.1.8.583-96 «Инфразвук на рабочих местах, в жилых и общественных помещениях и на территории жилой застройки». Предупреждение. Следует помнить, что инфразвук — это длинные волны, защита от которых затруднена. Для предупреждения неблагоприятных эффектов должны применяться соответствующие режимы труда и отдыха и другие меры защиты, изложенные в Руководстве 2.2.2006-05 «Руководство по гигиенической оценке факторов рабочей среды и трудового процесса. Критерии и классификация условий труда».
УЛЬТРАЗВУК Ультразвук находит широкое применение в металлообрабатывающей промышленности, машиностроении, металлургии и т. д. Частота применяемого ультразвука от 20 кГц до 1 МГц, мощности — до нескольких киловатт. Ультразвук оказывает вредное воздействие на организм человека. У работающих с ультразвуковыми установками нередко наблюдаются функциональные нарушения нервной системы, изменения давления, состава и свойства крови. Часты жалобы на головные боли, быструю утомляемость, потерю слуховой чувствительности. Ультразвук может действовать на человека как через воздушную среду, так и через жидкую или твердую (контактное действие на руки). Уровни звуковых давлений в диапазоне частот от11до 20 кГц не должны превышать 75...110 дБ, а общий уровень звукового давления в диапазоне частот 20...100 кГц не должен превышать 110 дБ. Для измерения уровней звукового давления воздушного ультразвука рекомендуется аппаратура фирм «Брюль и Кьер», «Роботрон», «SVAN». Защита от действия ультразвука при воздушном облучении может быть обеспечена: 1. Путем использования в оборудовании более высоких рабочих частот, для которых допустимые уровни звукового давления выше. 2. Путем выполнения оборудования, излучающего ультразвук, в звукоизолирующем исполнении типа кожухов. Такие кожухи изготовляют из листовой стали или дюралюминия (толщиной 1 мм) с оклейкой резиной или рубероидом, а также из гетинакса (толщиной 5 мм). Эластичные кожухи могут быть изготовлены из трех слоев резины общей толщиной 3...5 мм. Применение кожухов, например в установках для очистки деталей, дает снижение уровня ультразвука на 20. ..30 дБ в слышимом диапазоне частот и 60...80 дБ — в ультразвуковом. 3. Путем устройства экранов, в том числе прозрачных, между оборудованием и работающим. 4. Размещением ультразвуковых установок в специальных помещениях, выгородках или кабинах, если перечисленными выше мероприятиями невозможно получить необходимый эффект. Защита от действия ультразвука при контактном облучении состоит в полном исключении непосредственного соприкосновения работающих с инструментом, жидкостью и изделиями, поскольку такое воздействие наиболее вредно. Загрузка и выгрузка изделий должны производиться при выключенном источнике ультразвука. В тех случаях, когда выключение установки нежелательно, применяют специальные приспособления, например, в ваннах для очистки изделия погружают в ванну в сетках, снабженных ручками с виброизолирующим покрытием (пористая резина, поролон ит. п.). КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 1. Какие физические процессы относятся к механическим колебаниям? 2. Что является причиной вибраций и каково ее воздействие на человека? 3. Какие основные параметры характеризуют вибрацию? 4. Какие бывают спектры вибрации в зависимости от частоты? 5. Что такое уровень колебательной скорости вибраций и почему он выражается в децибелах? 6. Какие существуют основные направления борьбы с вибрацией? 7. Укажите основные физические характеристики шума. 8. Что такое уровень интенсивности шума, октавные полосы и среднегеометрические частоты? 9. Как производится нормирование шума? 10. Какие применяются на практике методы снижения шума? 11. Каков принцип измерения шума и как осуществляется измерение? 12. Что такое инфразвук и как с ним бороться? 13. Каковы особенности ультразвука и как защищаться от него?
§7.3. ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ПОЛЯ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ПОЛЕЙ Электромагнитное поле (ЭМП) представляет собой особую форму материи. Любая электрически заряженная частица окружена электромагнитным полем, составляющим с ней единое целое. Но электромагнитное поле может существовать и в свободном, отделенном от заряженных частиц состоянии — в виде движущихся со скоростью близкой к 3-108 м/с, фотонов или вообще в виде излученного, движущегося с этой скоростью электромагнитного поля (электромагнитных волн, или электромагнитного излучения — ЭМИ). Движущееся ЭМП характеризуется векторами напряженности электрического Е (В/м) и магнитного Н (А/м) полей, которые отражают силовые свойства ЭМП. Около источника ЭМП выделяют ближнюю зону, или зону индукции и дальнюю зону, или зону излучения. В диапазоне от низких частот до коротковолновых излучений частотой менее 100 МГц ЭМП около генератора следует рассматривать как поле индукции, а рабочее место — находящимся в зоне индукции. В зоне индукции электрическое и магнитное поля можно считать независимыми друг от друга. Поэтому нормирование в этой зоне ведется как по электрической, так и по магнитной составляющей. В зоне излучения (волновой зоне), где уже сформировалась бегущая электромагнитная волна, наиболее важным параметром является интенсивность. ИСТОЧНИКИ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ПОЛЕЙ И КЛАССИФИКАЦИЯ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ИЗЛУЧЕНИЙ Естественными источниками электромагнитных полей и излучений являются прежде всего атмосферное электричество, радиоизлучения Солнца и галактик, электрическое и магнитное поля Земли. Все промышленные и бытовые электро- и радиоустановки являются источниками искусственных полей и излучений, но разной интенсивности. Перечислим наиболее существенные источники этих полей. Электростатические поля возникают при работе с легко электризующимися материалами и изделиями, при эксплуатации высоковольтных установок постоянного тока. Источниками постоянных магнитных полей являются электромагниты с постоянным током и соленоиды, магнитопроводы в электрических машинах и аппаратах, литые и металлокерамические магниты, используемые в радиотехнике. Источниками электрических полей промышленной частоты (50 Гц) являются линии электропередачи и открытые распределительные устройства, включающие коммутационные аппараты, устройства защиты и автоматики, измерительные приборы, сборные соединительные шины, вспомогательные устройства, а также все высоковольтные установки промышленной частоты. Магнитные поля промышленной частоты возникают вокруг любых электроустановок и токопроводов промышленной частоты. Чем больше значение тока, тем выше интенсивность магнитного поля. Источниками электромагнитных излучений радиочастот являются мощные радиостанции, антенны, генераторы сверхвысоких частот, установки индукционного и диэлектрического нагрева, радары, измерительные и контролирующие устройства, исследовательские установки, высокочастотные приборы и устройства в медицине и в быту. Источником электростатического поля и электромагнитных излучений в широком диапазоне частот (сверх- и инфранизкочастотном, радиочастотном, инфракрасном, видимом, ультрафиолетовом, рентгеновском) являются персональные электронно-вычислительные машины (ПЭВМ) и видеодисплейные терминалы (ВДТ) на электроннолучевых трубках, используемые как в промышленности, научных исследованиях, так и в быту. Главную опасность для пользователей представляет электромагнитное излучение монитора в диапазоне частот от 5 Гц до 400 кГц и статический электрический заряд на экране. Источником ЭМИ, представляющих повышенную опасность в быту с точки зрения электромагнитных излучений, являются также микроволновые печи, телевизоры любых модификаций, мобильные телефоны. В связи с последними данными о воздействии магнитных полей промышленной частоты в настоящее время признаются источниками риска электроплиты с электроподводкой, электрогрили, утюги, холодильники (при работающем компрессоре) и другие бытовые электроприборы, включая электробритвы и электрочайники. ВОЗДЕЙСТВИЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ПОЛЕЙ НА ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА Электромагнитное поле Земли — необходимое условие жизни человека. Жизнь на нашей планете возникла в тесном взаимодействии с электромагнитными излучениями и прежде всего с электромагнитным полем Земли. Человек приспособился к земному полю в процессе своего развития, и оно стало не только привычным, но и необходимым условием нашей жизни. Как увеличение, так и уменьшение интенсивности естественных полей способно сказаться на биологических процессах. Электромагнитная сфера нашей планеты определяется в основном электрическим (Е = 120...150 В/м) и магнитным (Н = 24...40 А/м) полями Земли, атмосферным электричеством, радиоизлучением Солнца и галактик, а также полями искусственных источников (мощных радиостанций, промышленного электротермического оборудования, исследовательских установок, измерительных и контролирующих устройств и др.). Диапазон естественных и искусственных полей очень широк: начиная от постоянных магнитных и электростатических полей и кончая рентгеновским и гамма-излучением частотой 3-1021 Гц и выше. Каждый из диапазонов электромагнитных излучений по-разному влияет на развитие живого организма. В частности, ЭМИ светового диапазона (с длиной волн 0,39...0,76 мкм) не только играют огромную роль, являясь сильным физиологическим фактором биоритмики живого, но и оказывают мощное информационное воздействие на организм через органы зрения или другие световые рецепторы.
|