ݺߣ

ݺߣShare a Scribd company logo
Защита от электромагнитного излучения
Защита от электромагнитного излучения
Введение 
Современное развитие радиотехнических средств связи, 
радиолокации, телевидения, вычислительной техники, 
промышленных, бытовых, медицинских высокочастотных 
аппаратов существенно расширяет использование 
частотного диапазона электромагнитных излучений. Все 
это приводит к увеличению риска для здоровья, как 
обслуживающего персонала, так и населения, 
находящегося в зоне действия электромагнитных 
излучений. 
Еще в ноябре 1971 г. Европейское региональное бюро 
Всемирная Организация Здравоохранения на заседании 
рабочей группы рекомендовало защиту человека от 
микроволнового излучения рассматривать как 
деятельность первостепенной важности, так как медико- 
биологические исследования выявили реакции всех 
систем организма человека на действие 
электромагнитных излучений.
Решением актуальной задачи защиты человека от 
воздействия электромагнитных излучений может 
служить ткань, выполненная на базе простого 
переплетения из образующих электропроводящую 
решетку с квадратными ячейками токопроводящих нитей, 
находящимися в интервале от 0,5 х 0,5 мм до 2 х 2 мм. 
Данная ткань успешно используется при изготовлении 
экранирующей защитной одежды для работы с 
высоковольтным оборудованием. Экранирующий эффект 
заключается в ослаблении интенсивности воздействия 
электромагнитных полей до безопасного для человека 
уровня, то есть коэффициент отражения по мощности 
должен составлять не менее 65%. 
Струра нити.
Ткань для защиты от электромагнитных излучений имеет 
коэффициент отражения 90%. Кроме защитной функции ткань 
обеспечивает максимальный комфорт при носке одежды, 
воздухопроницаемость, износостойкость, электропроводящие 
свойства, устойчивость в процессе многократных стирок и 
химических чисток. 
Радиоэкранирующая ткань предназначена для создания экранов, 
используемых в области электромагнитной совместимости 
радиоэлектронных и радиотехнических средств и локальной 
защиты от электромагнитных излучений. 
Применяется для пошива спецодежды (жилеты, комбинезоны, 
халаты и пр.), а также штор, жалюзи и т.д. Кроме этого, эти же 
материалы могут применяться в целях защиты информации для 
охраны государственной и коммерческой тайны. 
Защитные шторы 
Чехлы для мобильных 
телефонов 
Защитная 
спецодежда
Цель работы: 
- нахождение с помощью фольги излучателя сотового 
телефона; 
- наблюдение способности ткани с нанесением 
наноразмерного алюминия экранировать электромагнитный 
сигнала сотового телефона. 
Оборудование и материалы: 
1. сотовый телефон – 2 шт.; 
2. алюминиевая фольга; 
3. ткань “нанотекс”;
Порядок выполнения работы: 
Опыт №1 «Нахождение излучателя сотового телефона» 
Периодически проводя операцию обертывания и развертывания различных участков 
сотового телефона алюминиевой фольгой, и соответственно производя звонок со 
второго сотового телефона, определить место нахождения излучателя сотового 
телефона. 
Опыт №2 «Наблюдение способности ткани с магнетронным нанесением 
наноразмерного алюминия экранировать электромагнитный сигнала сотового 
телефона» 
1. Завернуть мобильный телефон в один слой ткани, плотно закрыв все поверхности. 
2. Позвонить на данный аппарат с другого телефона. 
3. При необходимости увеличить количество слоёв ткани, дождавшись ответа о том, 
что вызываемый абонент недоступен, что свидетельствует об отсутствии 
электромагнитного излучения. 
Вывод: применение ткани с нанесением наноразмерных частиц металлов позволяет 
её использовать для защиты от электромагнитного излучения.
Ad

Recommended

PDF
Безопасность ВОЛС
kzissu
PPTX
Нана технологии
Alexey Kurtsyn
PPT
Русанов Юрий, гендиректор ООО "Прикладная радиофизика". Презентация к докладу...
journalrubezh
PPT
лекция 22
student_kai
PDF
Выставка «Взгляд Юго-Востока»
Александр Лебедев
PPTX
Презентация Александра Савинича
Александр Лебедев
PPTX
Презентация Сергея Дмитриевича Бодрунова. 22 - 23.11.2014
Александр Лебедев
PPT
Сложные структуры и долговременные цели в обществе упрощенных решений
Александр Лебедев
PPT
Совершенствование модели доступного высшего образования для студентов с огран...
Александр Лебедев
PDF
Как забирают собственность за налоги
Александр Лебедев
PPT
Сопоставление магнитных свойств постоянных магнитов с мелкокристаллической и ...
Александр Лебедев
PPT
Износостойкие и защитно-коррозионные покрытия
Александр Лебедев
PPT
Изучение свойств нанокристалического сплава нитинол
Александр Лебедев
PPT
Гидрофобные и гирдрофильные наноструктурные покрытия
Александр Лебедев
PPT
Наблюдения явления опалесценции лазерного луча
Александр Лебедев
PPT
Получение наноэмульсии
Александр Лебедев
PPT
Cинтез квантовых точек сульфида серебра в наноэмульсии
Александр Лебедев
PPT
Получение Наночастиц золота
Александр Лебедев
PPT
Изучение основных свойств и возможностей магнитных жидкостей
Александр Лебедев
PPTX
Сертификаты оператора
Александр Лебедев
PDF
Социал-демократическая модель
Александр Лебедев

More Related Content

More from Александр Лебедев (14)

PPT
Сложные структуры и долговременные цели в обществе упрощенных решений
Александр Лебедев
PPT
Совершенствование модели доступного высшего образования для студентов с огран...
Александр Лебедев
PDF
Как забирают собственность за налоги
Александр Лебедев
PPT
Сопоставление магнитных свойств постоянных магнитов с мелкокристаллической и ...
Александр Лебедев
PPT
Износостойкие и защитно-коррозионные покрытия
Александр Лебедев
PPT
Изучение свойств нанокристалического сплава нитинол
Александр Лебедев
PPT
Гидрофобные и гирдрофильные наноструктурные покрытия
Александр Лебедев
PPT
Наблюдения явления опалесценции лазерного луча
Александр Лебедев
PPT
Получение наноэмульсии
Александр Лебедев
PPT
Cинтез квантовых точек сульфида серебра в наноэмульсии
Александр Лебедев
PPT
Получение Наночастиц золота
Александр Лебедев
PPT
Изучение основных свойств и возможностей магнитных жидкостей
Александр Лебедев
PPTX
Сертификаты оператора
Александр Лебедев
PDF
Социал-демократическая модель
Александр Лебедев
Сложные структуры и долговременные цели в обществе упрощенных решений
Александр Лебедев
Совершенствование модели доступного высшего образования для студентов с огран...
Александр Лебедев
Как забирают собственность за налоги
Александр Лебедев
Сопоставление магнитных свойств постоянных магнитов с мелкокристаллической и ...
Александр Лебедев
Износостойкие и защитно-коррозионные покрытия
Александр Лебедев
Изучение свойств нанокристалического сплава нитинол
Александр Лебедев
Гидрофобные и гирдрофильные наноструктурные покрытия
Александр Лебедев
Наблюдения явления опалесценции лазерного луча
Александр Лебедев
Получение наноэмульсии
Александр Лебедев
Cинтез квантовых точек сульфида серебра в наноэмульсии
Александр Лебедев
Получение Наночастиц золота
Александр Лебедев
Изучение основных свойств и возможностей магнитных жидкостей
Александр Лебедев
Сертификаты оператора
Александр Лебедев
Социал-демократическая модель
Александр Лебедев

Защита от электромагнитного излучения

  • 3. Введение Современное развитие радиотехнических средств связи, радиолокации, телевидения, вычислительной техники, промышленных, бытовых, медицинских высокочастотных аппаратов существенно расширяет использование частотного диапазона электромагнитных излучений. Все это приводит к увеличению риска для здоровья, как обслуживающего персонала, так и населения, находящегося в зоне действия электромагнитных излучений. Еще в ноябре 1971 г. Европейское региональное бюро Всемирная Организация Здравоохранения на заседании рабочей группы рекомендовало защиту человека от микроволнового излучения рассматривать как деятельность первостепенной важности, так как медико- биологические исследования выявили реакции всех систем организма человека на действие электромагнитных излучений.
  • 4. Решением актуальной задачи защиты человека от воздействия электромагнитных излучений может служить ткань, выполненная на базе простого переплетения из образующих электропроводящую решетку с квадратными ячейками токопроводящих нитей, находящимися в интервале от 0,5 х 0,5 мм до 2 х 2 мм. Данная ткань успешно используется при изготовлении экранирующей защитной одежды для работы с высоковольтным оборудованием. Экранирующий эффект заключается в ослаблении интенсивности воздействия электромагнитных полей до безопасного для человека уровня, то есть коэффициент отражения по мощности должен составлять не менее 65%. Струра нити.
  • 5. Ткань для защиты от электромагнитных излучений имеет коэффициент отражения 90%. Кроме защитной функции ткань обеспечивает максимальный комфорт при носке одежды, воздухопроницаемость, износостойкость, электропроводящие свойства, устойчивость в процессе многократных стирок и химических чисток. Радиоэкранирующая ткань предназначена для создания экранов, используемых в области электромагнитной совместимости радиоэлектронных и радиотехнических средств и локальной защиты от электромагнитных излучений. Применяется для пошива спецодежды (жилеты, комбинезоны, халаты и пр.), а также штор, жалюзи и т.д. Кроме этого, эти же материалы могут применяться в целях защиты информации для охраны государственной и коммерческой тайны. Защитные шторы Чехлы для мобильных телефонов Защитная спецодежда
  • 6. Цель работы: - нахождение с помощью фольги излучателя сотового телефона; - наблюдение способности ткани с нанесением наноразмерного алюминия экранировать электромагнитный сигнала сотового телефона. Оборудование и материалы: 1. сотовый телефон – 2 шт.; 2. алюминиевая фольга; 3. ткань “нанотекс”;
  • 7. Порядок выполнения работы: Опыт №1 «Нахождение излучателя сотового телефона» Периодически проводя операцию обертывания и развертывания различных участков сотового телефона алюминиевой фольгой, и соответственно производя звонок со второго сотового телефона, определить место нахождения излучателя сотового телефона. Опыт №2 «Наблюдение способности ткани с магнетронным нанесением наноразмерного алюминия экранировать электромагнитный сигнала сотового телефона» 1. Завернуть мобильный телефон в один слой ткани, плотно закрыв все поверхности. 2. Позвонить на данный аппарат с другого телефона. 3. При необходимости увеличить количество слоёв ткани, дождавшись ответа о том, что вызываемый абонент недоступен, что свидетельствует об отсутствии электромагнитного излучения. Вывод: применение ткани с нанесением наноразмерных частиц металлов позволяет её использовать для защиты от электромагнитного излучения.