The problem of the danger of high frequency currents and protection against them in industry
- Authors: Ioffe V.M.
- Issue: Vol 42, No 1 (1961)
- Pages: 97-98
- Section: Articles
- Submitted: 21.06.2021
- Accepted: 21.06.2021
- Published: 04.09.2021
- URL: https://kazanmedjournal.ru/kazanmedj/article/view/71872
- DOI: https://doi.org/10.17816/kazmj71872
- ID: 71872
Cite item
Full Text
Abstract
VA Franke, an employee of the Leningrad Scientific Research Institute of Labor Protection of the All-Union Central Council of Trade Unions, reported on the effect of the electromagnetic field on the human body and the danger of contact injury when using high-frequency currents. At industrial enterprises and research institutions, it is increasingly necessary to use such devices and equipment, the maintenance of which is associated with the stay of people in an electromagnetic field of high and ultrahigh frequency (high and ultra high frequency).
Keywords
Full Text
О воздействии на организм человека электромагнитного поля и опасности контактной травмы при применении токов повышенной частоты доложил сотрудник Ленинградского научно-исследовательского института охраны труда ВЦСПС В. А. Франке. На промышленных предприятиях и в научно-исследовательских учреждениях приходится все чаще применять такие приборы и оборудование, обслуживание которых связано с пребыванием людей в электромагнитном поле высокой и ультравысокой частоты (в. ч. и у. в. ч.).
Широко распространено мнение, что даже незначительное повышение частоты, например до 200 гц, значительно снижает опасность контактной травмы. Оно основано на результатах экспериментов на собаках по летальному эффекту. Но при определении условий безопасности для человека следует исходить не из летального эффекта, а из явления судороги, так как если человек сам не в состоянии преодолеть возникающую судорогу и оторваться от токоведущих частей, то он погибнет (если не подоспеет помощь). Наблюдения на человеке, проведенные в Ленинградском институте охраны труда, показали, что величина тока, при котором получается равная по силе реакция у человека, мало изменяется при частотах до 2000 гц. Токи при этих частотах вызывают примерно такую же мышечную реакцию, как и при 50 гцНа более высоких частотах нужен больший ток, чтобы получить реакцию равной силы. При 10 000 гц «допустимый ток» (то есть ток, при котором человек еще сам в состоянии преодолеть возникающую судорогу) в 3 раза выше, чем при 50 гц. Если принять, что «допустимый ток» при 50 гц равен 10—15 мА, то при 10 000 гц он будет равен 30—45 мА. Установлено, что даже токи при частотах в несколько десятков тысяч герц вызывают при определенной величине тока мышечную стимуляцию, хотя при частотах порядка 70 000 гц и выше тепловое действие тока преобладает над мышечной стимуляцией. Учитывая это, необходимо ограждать токоведущие части установок в. ч. во избежание не только ожогов, но и возможных электрических ударов в нижнем пределе радиочастот.
Биологическое действие электромагнитного поля на человека зависит от частоты колебаний, интенсивности поля на рабочем месте и проч. Интенсивность поля зависит от мощности установок в. ч. и у. в. ч., характера излучающих элементов и степени экранирования установок. Действие электромагнитного поля проявляется в функциональных расстройствах нервной системы. Субъективно это обнаруживается в повышенной утомляемости, головных болях и т. п. Эти симптомы обычно проходят после прекращения работы с электромагнитными полями. Случаи травматизма, связанные с воздействием полей в. ч., не зарегистрированы. В диапазоне сверхвысоких частот (дицеметровые и сантиметровые волны) при достаточно больших интенсивностях поля наблюдается травматизм глаз (необратимые тепловые поражения хрусталика, вызывающие его помутнение), можно ожидать также тепловых поражений внутренних органов. Подобных случаев встречается мало и только при работе с мощными направленными излучателями.
В СССР разрабатываются предельно-допустимые нормы интенсивности поля в производственных помещениях.
Контроль за соблюдением норм производится специальными приборами, позволяющими измерять в производственных помещениях напряженность электромагнитного поля при частотах до 300 мггц и среднюю плотность потока мощности при более высоких частотах. Для частот ниже 300 мггц промышленностью выпускаются измерители напряженности поля, предназначенные для проведения измерений в волновой зоне радиостанций. В непосредственной близости от источников излучения ими нельзя пользоваться из-за низких верхних пределов измерений, больших размеров антенны, плохого экранирования схемы и ряда других причин. Поэтому в Ленинградском институте охраны труда был разработан прибор ИЭМП-1, позволяющий измерять величину напряженности электрического поля при частотах 100 кгц — 300 мггц в пределах 4—1 500 в/м и величину напряженности магнитного поля при частотах 100 кгц—1,5 мггц в пределах 0,5—300 А/м. Для измерения средней плотности потока мощности при частотах выше 300 мггц могут быть использованы радартестеры и термисторные измерители малой мощности промышленного производства.
Одной из основных мер защиты работающих от воздействия электромагнитного поля является экранирование установок в. ч. и у. в. ч. (заключение в замкнутые металлические кожухи). Необходимо экранировать непосредственно все излучающие элементы установок, то есть осуществлять поблочное экранирование.
Докладчиком предложен ряд технических мер защиты от электромагнитного поля. Рекомендуется, в частности, удалять рабочие места от источников поля, а в диапазоне сверхвысоких частот располагать их вне пунктов направленного излучения. Мощные генераторные лампы заключать в металлические экраны для защиты людей от излучения, использовать щиты из материалов, поглощающих энергию с. в. ч., ограждая ими рабочие места. Для защиты глаз применять защитные очки из металлической сетки с оправой из материала, поглощающего энергию с. в. ч.
About the authors
V. M. Ioffe
Author for correspondence.
Email: info@eco-vector.com
Russian Federation
References
Supplementary files
