Социо - эколого -экономический анализ воздействия СВЧ-излучений на окружающую среду и технологии изготовления диодов ганна
Федеральное агентство по образованию
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования
«Московский государственный университет тонких химических технологий
имени М.В.Ломоносова»
Кафедра Эколого-экономического анализа технологий
Рег. №____________
Кочеткова Виктория Дмитриевна
СОЦИО-ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ВОЗДЕЙСТВИЯ СВЧ-ИЗЛУЧЕНИЙ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ И ТЕХНОЛОГИИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ДИОДОВ ГАННА( НА ПРИМЕРЕ ПРЕДПРИЯТИЯ «ЭКСИТОН» г.ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД).
Квалификационная работа бакалавра
по направлению 280200.62 «Защита окружающей среды»
Заведующий кафедрой ЭЭАТ
д.т.н., профессор
Руководитель
доцент каф. ММОНЭ
к.х.н., доц.
Консультант по социо-эколого-экономической части
профессор каф. ЭЭАТ
д.э.н., проф.
Студент гр. З-41
Москва 2012
Содержание
Введение 1
1. Литературный обзор 8
1.1. Свойства СВЧ-излучения 8
1.2. Области применения СВЧ-излучения 9
1.3. Источники СВЧ- излучения 9
1.3.1. Диоды Ганна 11
1.3.2.Технология изготовления диодов Ганна 12
1.4 Отходы, образующиеся при изготовлении диодов Ганна. 1
1.4.1 Физико-химические свойства арсенида галлия 8
1.5. Инновация. Обезвреживание мышьякосодержащих отходов в полупроводниковом производстве. 8
1.6. Термическая диссоциация твердых отходов арсенида галлия…………………………...
2. Социально-эколого-
2.1 Нормативно-правовые основы внедрения природоохранной химико-технологической инновации 75
2.2 Расположение ОКБ " Экситон"…………………………………………………………
2.3 Субъект-объектные отношения
при внедрении природоохранной химико-технологической
инновации………………………………………………………
2.4 Дерево целей по определению
социально-эколого-
2.5.Социально-эколого- экономический расчет
эффективности внедрения данной природоохранной
химико-технологической инновации……………………………………..
2.5.1. Укрупненная оценка величины предотвращенного
ущерба от выбросов веществ в атмосферный
воздух……………………………………………………………… ……………..
2.5.2 Расчет возможных доходов в результате реализации мышьяка и галлия…………..
2.5.3 Расчет эколого-экономической эффективности………………………………………
Заключение……………………………………………………
Список используемой литературы……………………………………………………
Введение
Актуальность темы определяется тем, что в связи с интенсивным использованием электромагнитной и электрической энергии в современном информационном обществе в последней трети XX века возник и сформировался новый значимый фактор загрязнения окружающей среды - электромагнитный. К его появлению привело развитие современных технологий передачи информации и энергии, дистанционного контроля и наблюдения, некоторых видов транспорта, а также развитие ряда технологических процессов. В настоящее время мировой общественностью признано, что электромагнитное поле (ЭМП) искусственного происхождения является важным значимым экологическим фактором с высокой биологической активностью.
Анализ планов отраслей связи, передачи и обработки информации, транспорта и ряда современных технологий показывает, что в ближайшем будущем будет нарастать использование технических средств, генерирующих электромагнитную энергию в окружающую среду.
С начала 90-х годов произошли
изменения в структуре
Термин "глобальное электромагнитное
загрязнение окружающей среды" официально
введен в 1995 году Всемирной Организацией
Здравоохранения (ВОЗ), включившей эту
проблему в перечень приоритетных для
человечества. В числе немногих всемирных
проектов ВОЗ реализует Международный
электромагнитный проект (WHO International EMF
Project ), что подчеркивает актуальность
и значение, придаваемое международной
общественностью этой теме. В свою
очередь практически все
Живые организмы в процессе эволюции приспособились к определенному уровню ЭМП, однако, резкое значительное повышение (в историческом аспекте) уровня ЭМП вызывает напряжение адаптационно-компенсаторных возможностей организма, долговременное действие этого фактора может привести к их истощению, что повлечет необратимые последствия на системном уровне.
В связи с достаточно разнообразными
вариантами применения СВЧ-излучений,
такими как радиолокация, связь, спутники
связи, термообработка пищевых продуктов,
научные исследования, исследования
космического пространства, медицина
остро встает вопрос о социо-эколого-экономическом
воздействии СВЧ-излучений на окружающую
природную среду и
Главной целью является выявление
возможных последствий
Микроволновое излучение по шкале частот расположено ниже инфракрасного, поэтому никакого ионизирующего воздействия на вещество не оказывает. Однако это вовсе не означает, что оно вообще не представляет опасности.
К основным последствиям воздействия СВЧ радиоволн можно отнести:
1)возможность получения внутренних ожогов;
2)глазная катаракта;
3) временное бесплодие;
4) сдвиги в нервно-психической
и физиологической
Чувствительность
На частоте работы микроволновой
печи (2450 МГц) проникновение излучения
внутрь тела составляет несколько сантиметров
и производимый им нагрев чувствуется
при плотности мощности 20 — 50 мВт/см2
в течение нескольких секунд. Опасность
такого излучения заключена в
возможности получения
Имеются сведения о положительном
воздействии микроволн на семена
сельскохозяйственных культур. Существуют
медицинские аппараты, использующие
микроволновую энергию для
Кроме теплового действия радиоволн СВЧ на живой организм, оказывает влияние и специфическое их действие. Наиболее общим эффектом действия радиоволн на организм человека (электромагнитных излучений малых уровней) является дезадонтация - нарушение функций механизма, регулирующих приспособительные реакции организма к изменениям условий внешней среды ( к теплу, холоду, шуму, психологических травм т. п. ) т. е. СВЧ поле является типичным стрессом.
К специфическим эффектом воздействия поля также относятся:
1)Кумуляция - приводит
к тому, что при воздействии
прерывистого облучения
2)Сенсибилизация - заключается
в повышении чувствительности
организма после слабого радио
облучения к последующим
3)Стимуляция - улучшение
под влиянием поля общего
В России проводятся широкие
исследования, направленные на выяснения
профессиональной вредности
Изучаются генетические последствия воздействия радиоволн.
Целью данной квалификационной работы является анализ областей применения СВЧ-излучений, анализ последствий воздействия СВЧ-излучения на окружающую среду и непосредственно на человека и выбор оптимального режима использования СВЧ-приборов. А так же изучение различных методов защиты от электромагнитных излучений.
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
- Ознакомиться с нормативно-правовой документацией по защите окружающей среды;
- Изучить состояние экологической ситуации на предприятии и в целом в городе Павловский Посад;
- Изучить области применения электромагнитных излучений;
- Рассмотреть технологию создания СВЧ-диодов Ганна;
- Рассмотреть возможные меры защиты от свч-излучения;
- Представить расчет предотвращенного экологического ущерба в результате внедрения инновации
- Представить расчет возможных доходов в результате реализации приборов работающих на основе электромагнитного излучения.
- Представить расчет эколого-экономической эффективности.
- Построить дерево целей по определению возможного социо-эколого-экономического эффекта от внедряемой химико-технологической инновации.
Объект исследования. Завод «Экситон»
города Павловский Посад, СВЧ-диоды Ганна,
социально-эколого-
Методы исследования, которые использовались в работе, – методы системного анализа, метод сравнения и аналогий. Применительно к предмету исследования для достижения поставленной цели использовались: методы прикладной экологии и инженерной защиты окружающее среды.
1. Литературный обзор
1.1. Свойства СВЧ – излучения
Диапазон СВЧ-частотный диапазон электромагнитного излучения (100-300 000 млн. герц), расположенный в спектре между ультравысокими телевизионными частотами и частотами дальней инфракрасной области. Этот частотный диапазон соответствует длинам волн от 30 см до 1 мм; поэтому его называют также диапазоном дециметровых и сантиметровых волн. В англоязычных странах он называется микроволновым диапазоном; имеется в виду, что длины волн очень малы по сравнению с длинами волн обычного радиовещания, имеющими порядок нескольких сотен метров.
Так как по длине волны излучение СВЧ-диапазона является промежуточным между световым излучением и обычными радиоволнами, оно обладает некоторыми свойствами и света, и радиоволн. Например, оно, как и свет, распространяется по прямой и перекрывается почти всеми твердыми объектами. Во многом аналогично свету оно фокусируется, распространяется в виде луча и отражается. Многие радиолокационные антенны и другие СВЧ-устройства представляют собой как бы увеличенные варианты оптических элементов типа зеркал и линз.
В то же время СВЧ-излучение сходно с радиоизлучением вещательных диапазонов в том отношении, что оно генерируется аналогичными методами. К СВЧ-излучению применима классическая теория радиоволн, и его можно использовать как средство связи, основываясь на тех же принципах. Но благодаря более высоким частотам оно дает более широкие возможности передачи информации, что позволяет повысить эффективность связи. Например, один СВЧ-луч может нести одновременно несколько сотен телефонных разговоров. Сходство СВЧ-излучения со светом и повышенная плотность переносимой им информации оказались очень полезны для радиолокационной и других областей техники.
1.2.Области применения СВЧ – излучения
Радиолокация.
Волны дециметрово-сантиметрового
диапазона оставались предметом
чисто научного любопытства до начала
Второй мировой войны, когда возникла
настоятельная необходимость в
новом и эффективном
Связь.
Радиоволны СВЧ-диапазона широко применяются в технике связи. Кроме различных радиосистем военного назначения, во всех странах мира имеются многочисленные коммерческие линии СВЧ-связи. Поскольку такие радиоволны не следуют за кривизной земной поверхности, а распространяются по прямой, эти линии связи, как правило, состоят из ретрансляционных станций, установленных на вершинах холмов или на радиобашнях с интервалами ок. 50 км. Параболические или рупорные антенны, смонтированные на башнях, принимают и передают дальше СВЧ-сигналы. На каждой станции перед ретрансляцией сигнал усиливается электронным усилителем. Поскольку СВЧ-излучение допускает узконаправленные прием и передачу, для передачи не требуется больших затрат электроэнергии.
Хотя система башен, антенн, приемников и передатчиков может показаться весьма дорогостоящей, в конечном счете все это с лихвой окупается благодаря большой информационной емкости СВЧ-каналов связи. Города Соединенных Штатов соединены между собой сложной сетью более чем из 4000 ретрансляционных СВЧ-звеньев, образующих систему связи, которая простирается от одного океанского побережья до другого. Каналы этой сети способны пропускать тысячи телефонных разговоров и многочисленные телевизионные программы одновременно.
Спутники связи.
Система ретрансляционных радиобашен, необходимая для передачи СВЧ-излучения на большие расстояния, может быть построена, конечно, только на суше. Для межконтинентальной же связи требуется иной способ ретрансляции. Здесь на помощь приходят связные искусственные спутники Земли; выведенные на геостационарную орбиту, они могут выполнять функции ретрансляционных станций СВЧ-связи.
Электронное устройство, называемое
активно-ретрансляционным ИСЗ, принимает,
усиливает и ретранслирует СВЧ-
Научные исследования.
СВЧ-излучение сыграло
важную роль в исследованиях электронных
свойств твердых тел. Когда такое
тело оказывается в магнитном
поле, свободные электроны в нем
начинают вращаться вокруг магнитных
силовых линий в плоскости, перпендикулярной
направлению магнитного поля. Частота
вращения, называемая циклотронной, прямо
пропорциональна напряженности
магнитного поля и обратно пропорциональна
эффективной массе электрона. (Эффективная
масса определяет ускорение электрона
под воздействием какой-либо силы в
кристалле. Она отличается от массы
свободного электрона, которой определяется
ускорение электрона под
Излучение СВЧ-диапазона играет важную роль также в исследованиях космического пространства. Астрономы многое узнали о нашей Галактике, исследуя излучение с длиной волны 21 см, испускаемое газообразным водородом в межзвездном пространстве. Теперь можно измерять скорость и определять направление движения рукавов Галактики, а также расположение и плотность областей газообразного водорода в космосе.
Термообработка пищевых продуктов.
СВЧ-излучение применяется
для термообработки пищевых продуктов
в домашних условиях и в пищевой
промышленности. Энергия, генерируемая
мощными электронными лампами, может
быть сконцентрирована в малом объеме
для высокоэффективной тепловой
обработки продуктов в т.н. микроволновых
или СВЧ-печах, отличающихся чистотой,
бесшумностью и компактностью. Такие
устройства применяются на самолетных
бортовых кухнях, в железнодорожных
вагонах-ресторанах и торговых автоматах,
где требуются быстрые
Медицина.
СВЧ - излучение используется
так же при создании различных
медицинских приборов микроволновой
рефлексотерапии. Их действие направлено
на коррекцию физиологических
1.3. Источники СВЧ – излучения
К источникам СВЧ – излучения относятся : магнетрон, клистрон, плоские вакуумные триоды, генератор на диоде Ганна.
Магнетрон.
В магнетроне, изобретенном
в Великобритании перед Второй мировой
войной, эти недостатки отсутствуют,
поскольку за основу взят совершенно
иной подход к генерации СВЧ-излучения
– принцип объемного
В магнетроне предусмотрено несколько объемных резонаторов, симметрично расположенных вокруг катода, находящегося в центре. Прибор помещают между полюсами сильного магнита. При этом электроны, испускаемые катодом, под действием магнитного поля вынуждены двигаться по круговым траекториям. Их скорость такова, что они в строго определенное время пересекают на периферии открытые пазы резонаторов. При этом они отдают свою кинетическую энергию, возбуждая колебания в резонаторах. Затем электроны возвращаются на катод, и процесс повторяется. Благодаря такому устройству время пролета и межэлектродные емкости не мешают генерации СВЧ-энергии.
Магнетроны могут быть сделаны большого размера, и тогда они дают мощные импульсы СВЧ-энергии. Но у магнетрона имеются свои недостатки. Например, резонаторы для очень высоких частот становятся столь малыми, что их трудно изготавливать, а сам такой магнетрон из-за своих малых размеров не может быть достаточно мощным. Кроме того, для магнетрона нужен тяжелый магнит, причем требуемая масса магнита возрастает с увеличением мощности прибора. Поэтому для самолетных бортовых установок мощные магнетроны не подходят.
Клистрон.
Для этого электровакуумного
прибора, основанного на несколько
ином принципе, не требуется внешнее
магнитное поле. В клистроне электроны
движутся по прямой от катода к отражательной
пластине, а затем обратно. При
этом они пересекают открытый зазор
объемного резонатора в форме
бублика. Управляющая сетка и
сетки резонатора группируют электроны
в отдельные «сгустки», так что
электроны пересекают зазор резонатора
только в определенные моменты времени.
Промежутки между сгустками согласованы
с резонансной частотой резонатора
таким образом, что кинетическая
энергия электронов передается резонатору,
вследствие чего в нем устанавливаются
мощные электромагнитные колебания. Этот
процесс можно сравнить с ритмичным
раскачиванием первоначально
Первые клистроны были
довольно маломощными приборами, но
позднее они побили все рекорды
магнетронов как СВЧ-
Клистроны могут работать на частотах до 120 млрд. герц; однако при этом их выходная мощность, как правило, не превышает одного ватта. Разрабатываются варианты конструкции клистрона, рассчитанного на большие выходные мощности в миллиметровом диапазоне.
Клистроны могут также
служить усилителями СВЧ-
Лампа бегущей волны (ЛБВ).
Еще один электровакуумный
прибор для генерации и усиления
электромагнитных волн СВЧ-диапазона
– лампа бегущей волны. Она
представляет собой тонкую откачанную
трубку, вставляемую в фокусирующую
магнитную катушку. Внутри трубки имеется
замедляющая проволочная
Радиоволны распространяются
со скоростью света, тогда как
скорость электронов в луче значительно
меньше. Однако, поскольку СВЧ-сигнал
вынужден идти по спирали, скорость его
продвижения вдоль оси трубки
близка к скорости электронного луча.
Поэтому бегущая волна
Если на лампу не подается внешний сигнал, то усиливается случайный электрический шум на некоторой резонансной частоте и ЛБВ бегущей волны работает как СВЧ-генератор, а не усилитель.
Выходная мощность ЛБВ
значительно меньше, чем у магнетронов
и клистронов на той же частоте. Однако
ЛБВ допускают настройку в
необычайно широком частотном диапазоне
и могут служить очень
Плоские вакуумные триоды.
Хотя клистроны и магнетроны
более предпочтительны как СВЧ-
Трудности, связанные с
временем пролета, устранены благодаря
очень малым расстояниям между
электродами. Нежелательные межэлектродные
емкости сведены к минимуму, поскольку
электроды сделаны сетчатыми, а
все внешние соединения выполняются
на больших кольцах, находящихся
вне лампы. Как и принято в
СВЧ-технике, применен объемный резонатор.
Резонатор плотно охватывает лампу,
и кольцевые соединители
1.3.1 Диоды Ганна
В этой работе более подробно будет рассмотрен диод Ганна и процесс его изготовления.
Диод Ганна- это полупроводниковый
диод, действие которого основано на появлении
отрицательного объемного сопротивления
под действием сильного электрического
поля, предназначенный для
Упрощенная модель диода Ганна представляет однородный полупроводниковый кристалл со сформированными на противоположных гранях омическими контактами. При подведении внешнего напряжения один из контактов является катодом, другой- анодом.
l
При невысокой температуре и слабом электрическом поле подавляющее большинство электронов находится в нижней долине.
Зонная диаграмма GaAs
При увеличении электрического поля кинетическая энергия электронов возрастает, увеличиваясь более чем на 0,36 эВ ( при напряженности поля выше пороговой Е пор= 3,2 кВ/см). Вследствие этого начинается процесс интенсивного заселения верхней долины. В ней электроны приобретают большую эффективную массу m*, и поэтому их подвижность падает. Дальнейшее увеличение электрического поля до напряженности, равной напряженности насыщения Eнас около 20 кВ/см, заставляет перейти все электроны в верхнюю долину, так как подвижность при Е>Енас остается постоянной величиной. Дрейфовая скорость при дальнейшем повышении электрического поля увеличивается пропорционально напряженности поля.
В промежуточной области
значений напряженности поля
В объеме полупроводника с
отрицательной дифференциальной проводимостью
происходят следующие процессы: электроны
стараются не восстанавливать

- Соціальна реабілітація дітей з кризових сімей
- Соціальний захист літніх людей
- Соціальної реклами, які ідентифікують її як політичну технологію
- Соціально-педагогічна діяльність з профілактики адиктивної поведінки неповнолітніх у загальноосвітній школі
- Соціально – педагогічна профілактика педагогічної занедбаності учнів початкових класів
- Соц работа с детьми с ограниченными возможностями
- Сочетание принципов историзма, занимательности и воспитания на уроках математики
- Социокультурные эффекты деятельности по связям с общественностью
- Социокультурные эффекты деятельности по связям с общественностью
- Социокультурные эффекты деятельности по связям с общественностью
- Социологический анализ гендерной асимметрии в языке
- Социологический портрет женщины-предпринимателя
- Социология личности и психоанализ
- Социология рекламного воздействия