Влияние шума, электромагнитного излучения и радиации на организм человека

Негосударственное образовательное  учреждение

«Колледж управления и  экономики»

 

 

Влияние шума, электромагнитного излучения  и радиации на организм человека.

 

  Работу выполнила студентка

3 курса группы КМ-302

Цинская  Дарья

Проверил: Жуков  В.Ю.

Оценка: «       »

Дата:                             

 

 

 

Тольятти, 2009

 

Содержание

 

 

 

 

 

 

 

 

Введение

 

Шум — один из наиболее распространенных неблагоприятных физических факторов окружающей среды, приобретающих важное социально-гигиеническое значение, в связи с урбанизацией, а также механизацией и автоматизацией технологических процессов, дальнейшим развитием дизелестроения, реактивной авиации, транспорта. Например, при запуске реактивных двигателей самолетов уровень шума колеблется от 120 до 140 дБ при клепке и рубке листовой стали — от 118 до 130 дБ, работе деревообрабатывающих станков—от 100 до 120 дБ, ткацких станков—до 105 дБ; бытовой шум, связанный с жизнедеятельностью людей, составляет 45—60 дБ.

Среди различных физических факторов окружающей среды, которые  могут оказывать неблагоприятное  воздействие на человека и биологические  объекты, большую сложность представляют электромагнитные поля неионизирующей природы, особенно относящиеся к радиочастотному излучению. Здесь неприемлем замкнутый цикл производства без выброса загрязняющего фактора в окружающую среду, поскольку используется уникальная способность радиоволн распространяться на далекие расстояния. По этой же причине неприемлемо и экранирование излучения и замена токсического фактора на другой, менее токсический фактор.

Основную часть облучения  население земного шара получает от естественных источников радиации. Большинство из них таковы, что избежать облучения от них совершенно невозможно. На протяжении всей истории существования Земли разные виды излучения падают на поверхность Земли из космоса и поступают от радиоактивных веществ, находящихся в земной коре.

 

 

 

Шумы

    Шумы относятся к числу вредных для человека загрязнений атмосферы. Раздражающее воздействие звука (шума) на человека зависит от его интенсивности, спектрального состава и продолжительности воздействия. Шумы со сплошными спектрами менее раздражительны, чем шумы узкого интервала частот. Наибольшее раздражение вызывает шум в диапазоне частот 3000-5000 Гц. Работа в условиях повышенного шума на первых порах вызывает быструю утомляемость, обостряет слух на высоких частотах. Затем человек как бы привыкает к шуму, чувствительность к высоким частотам резко падает, начинается ухудшение слуха, которое постепенно развивается в тугоухость и глухоту. При интенсивности шума 145-140 дБ возникают вибрации в мягких тканях носа и горла, а также в костях черепа и зубах; если интенсивность превышает 140 дБ, то начинает вибрировать грудная клетка, мышцы рук и ног, появляются боль в ушах и голове, крайняя усталость и раздражительность; при уровне шума свыше 160 дБ может произойти разрыв барабанных перепонок.

    Однако шум губительно действует не только на слуховой аппарат, но и на центральную нервную систему человека, работу сердца, служит причиной многих других заболеваний. Одним из наиболее мощных источников шума являются вертолеты и самолеты особенно сверхзвуковые.

    При тех высоких требованиях к точности и надежности управления современным самолетом, которые предъявляются к экипажу летательного аппарата, повышенные уровни шумов оказывают отрицательное воздействие на работоспособность и быстроту принятия информации экипажем. Шумы, создаваемые самолетами, вызывают ухудшение слуха и другие болезненные явления у работников наземных служб аэропорта, а также у жителей населенных пунктов, над которыми пролетают самолеты.

Отрицательное воздействие на людей зависит  не только от уровня максимального  шума, создаваемого самолетом при полете, но и от продолжительности действия, общего числа пролетов за сутки и фонового уровня шумов. На интенсивность шума и площадь распространения существенное влияние оказывают метеорологические условия: скорость ветра, распределение ее и температуры воздуха по высоте, облака и осадки.

    Особенно острый характер проблема шума приобрела в связи с эксплуатацией сверхзвуковых самолетов. С ними связаны шумы, звуковой удар и вибрация жилищ вблизи аэропортов. Современные сверхзвуковые самолеты порождают шумы, интенсивность которых значительно превышает предельно допустимые нормы.

 

Негативное воздействие шума на человека и защита от него

Проявление вредного воздействия  шума на организм человека весьма разнообразно.

Длительное воздействие  интенсивного шума (выше 80 дБА) на слух человека приводит к его частичной или полной потере. В зависимости от длительности и интенсивности воздействия шума происходит большее или меньшее снижение чувствительности органов слуха, выражающееся  временным смещением порога слышимости , которое исчезает после окончания воздействия шума, а при большой длительности и (или) интенсивности шума происходят необратимые потери слуха (тугоухость), характеризуемые постоянным изменением порога слышимости.

Различают следующие  степени потери слуха:

I степень (легкое  снижение слуха) – потеря слуха  в области речевых частот составляет 10 - 20 дБ, на частоте 4000 Гц  –  20 - 60 дБ;

II степень (умеренное  снижение слуха) – потеря слуха  в области речевых частот составляет 21 - 30 дБ, на частоте 4000 Гц  –  20 - 65 дБ;

III степень (значительное  снижение слуха) – потеря слуха  в области речевых частот составляет 31 дБ и более, на частоте  4000 Гц  –  20 - 78 дБ.

Действие шума на организм человека не ограничивается воздействием на орган слуха. Через волокна слуховых нервов раздражение шумом передается в центральную и вегетативную нервные системы, а через них воздействует на внутренние органы, приводя к значительным изменениям в функциональном состоянии организма, влияет на психическое состояние человека, вызывая чувство беспокойства и раздражения. Человек, подвергающийся воздействию интенсивного (более 80 дБ) шума, затрачивает в среднем на 10 – 20% больше физических и нервно-психических усилий, чтобы сохранить выработку, достигнутую им при уровне звука ниже 70 дБ(А). Установлено повышение на 10 – 15% общей заболеваемости рабочих шумных производств. Воздействие на вегетативную нервную систему проявляется даже при небольших уровнях звука (40 – 70 дБ(А). Из вегетативных реакций наиболее выраженным является нарушение периферического кровообращения за счет сужения капилляров кожного покрова и слизистых оболочек, а также повышения артериального давления (при уровнях звука выше 85 дБА).

 

Воздействие шума на центральную  нервную систему вызывает увеличение латентного (скрытого) периода зрительной моторной реакции, приводит к нарушению подвижности нервных процессов, изменению электроэнцефалографических показателей, нарушает биоэлектрическую активность головного мозга с проявлением общих функциональных изменений в организме (уже при шуме 50 – 60 дБА), существенно изменяет биопотенциалы мозга, их динамику, вызывает биохимические изменения в структурах головного мозга.

При импульсных и нерегулярных шумах степень  воздействия шума повышается.

Изменения в функциональном состоянии центральной и вегетативной нервных систем наступают гораздо раньше и при меньших уровнях шума, чем снижение слуховой чувствительности.

В настоящее время "шумовая  болезнь" характеризуется комплексом симптомов:

  • снижение слуховой чувствительности;

 

  • изменение функции пищеварения, выражающейся в понижении кислотности;

 

  • сердечно-сосудистая недостаточность;

 

  • нейроэндокринные расстройства.

 

Работающие в условиях длительного шумового воздействия  испытывают раздражительность, головные боли, головокружение, снижение памяти, повышенную утомляемость, понижение аппетита, боли в ушах и т.д. Воздействие шума может вызывать негативные изменения эмоционального состояния человека, вплоть до стрессовых. Все это  снижает работоспособность человека и его производительность, качество и безопасность труда. Установлено, что при работах, требующих повышенного внимания, при увеличении уровня звука от 70 до 90 дБА производительность труда снижается на 20%.

Ультразвуки (свыше 20000 Гц)  также являются причиной повреждения слуха, хотя человеческое ухо на них не реагирует. Мощный ультразвук воздействует на нервные клетки головного мозга и спинной мозг, вызывает жжение в наружном слуховом проходе и ощущение тошноты.

Не менее опасными являются инфразвуковые воздействия акустических колебаний (менее 20 Гц). При достаточной интенсивности инфразвуки могут воздействовать на вестибулярный аппарат, снижая слуховую восприимчивость и повышая усталость и раздражительность, и приводят к нарушению координации. Особую роль играют инфрачастотные колебания с частотой 7 Гц. В результате их совпадения с собственной частотой альфа - ритма головного мозга наблюдаются не только нарушения слуха, но и могут возникать внутренние кровотечения. Инфразвуки (6 - 8 Гц) могут привести к нарушению сердечной деятельности и кровообращения.

 

Производственный шум, его источники  и характеристики

 

По природе  возникновения шумы машин или  агрегатов делятся на:

 

  •   механические,

 

  •   аэродинамические и   гидродинамические, 

 

  •   электромагнитные.

 

При работе различных механизмов, агрегатов, оборудования одновременно могут возникать шумы различной природы.

Любой источник шума характеризуется, прежде всего, звуковой мощностью.  Звуковая мощность источника W, Вт –  это общее количество звуковой энергии, излучаемой источником шума в окружающее пространство.

Если окружить источник шума замкнутой поверхностью площадью S, то звуковая мощность источника где I(S), P(S) – законы распределения интенсивности  звука и звукового давления по поверхности S.  

Для характеристики источника шума используется также уровень звуковой мощности   LW, дБ

 

        LW  = 10 lg (W/W0),    

 

где W0 =I0 * S0 =  P02 * S0/r c  = 10-12Вт – пороговая звуковая мощность на частоте 1000  Гц, I0 =10-12Вт/м2, S0 = 1 м2.

 

Для определения уровня звуковой мощности источника на некотором одинаковом от него расстоянии  r  в n точках измеряют уровень звукового давления PI   и вычисляют где   S  - площадь сферы радиусом r (если источник расположен на полу помещения, то площадь полусферы).

Поскольку источники производственного шума, как правило, излучают звуки различной частоты и интенсивности, то полную шумовую характеристику  источника дает шумовой спектр - распределение звуковой мощности (или уровня звуковой мощности) по октавным полосам частот.

Источники шума часто излучают звуковую энергию неравномерно по направлениям. Эта неравномерность излучения  характеризуется коэффициентом  Ф(j) - фактором направленности.

Фактор направленности  Ф(j) показывает отношение интенсивности  звука I(j), создаваемого источником в  направлении с угловой координатой j  к интенсивности Iср, которую  развил бы в этой же точке ненаправленный источник, имеющий ту же звуковую мощность и излучающий звук во все стороны равномерно        

                                               Ф(j) = I(j) /Iср = p2(j)/p2ср,                         

где  рср - звуковое давление (усредненное по всем направлениям на постоянном расстоянии от источника); p (j ) - звуковое давление в угловом направлении j, измеренное на том же расстоянии от источника.  

Характеристику направленности излучения можно описать через  соответствующие уровни в дБ:

                        G(j) = 10 lg Ф(j) = 10 lg (I(j) /Iср) = 20 lg (p(j)/pср) = L - Lср.          

Стандартными шумовыми характеристиками, которые указываются в прилагаемой  к машине технической документации, являются:

уровни звуковой мощности , дБ в октавных полосах  частот; 

корректированный  по шкале A уровень звуковой мощности  LWА , дБА:

где   LW i  - уровень звуковой мощности i - ой октавы, дБ;  DLАi - поправка по шкале А;

максимальный  показатель направленности излучения  шума Gmax(j)  в октавных полосах  частот в дБ;

 максимальный  показатель направленности излучения шума Gmax(j), дБА.   

Нормирование шума

Шум оказывает негативное влияние на весь организм человека. Шумы средних уровней (менее 80 дБА) не вызывают потери слуха, но тем не менее  оказывают утомляющее неблагоприятное  влияние, которое складывается с аналогичными влияниями других вредных факторов и зависит от вида и характера трудовой нагрузки на организм.

Нормирование шума призвано предотвратить нарушение слуха  и снижение работоспособности и  производительности труда работающих.

Для разных видов шумов применяются различные способы нормирования.

Для постоянных шумов нормируются  уровни звукового давления LPi (дБ) в  октавных полосах со среднегеометрическими  частотами 63, 125, 250, 500, 1000, 2000, 4000, 8000 Гц. Для  ориентировочной оценки шумовой  характеристики рабочих мест допускается за шумовую характеристику принимать уровень  звука L в дБ(А), измеряемый по временной характеристике шумомера «S - медленно».

Нормируемыми параметрами  прерывистого и импульсного шума в расчетных точках следует считать  эквивалентные (но энергии) уровни звукового давления Lэкв в дБ в октавных полосах частот со среднегеометрическими частотами 63, 125, 500, 1000, 2000, 4000 и 8000 Гц.

Для непостоянных шумов нормируется так же эквивалентный  уровень звука в дБ(А).

Допустимые уровни звукового давления для рабочих мест служебных помещений и для жилых и общественных зданий и их территорий различны.

Нормативным документом, регламентирующим уровни шума для различных категорий  рабочих мест служебных помещений  является ГОСТ 12.1.003-83 «ССБТ. Шум. Общие требования безопасности».

Допустимые уровни звукового  давления (эквивалентные уровни звукового  давления) в дБ в октавных полосах  частот, уровни звука и эквивалентные  уровни звука в дБА для жилых  и общественных зданий и их территорий следует принимать в соответствии со   СНиП 11-12-88 "Защита от шума".

 

Электромагнитные излучения

  Электромагнитное поле – это особая форма материи, представляющая собой взаимосвязанные электрическое и магнитное поля. На практике для характеристики электромагнитной обстановки используют термины "электрическое поле", "магнитное поле", "электромагнитное поле".

   

 Рис. 7.1. Электрическое  поле

 

  Электрическое поле создается зарядами, а его величина характеризуется напряженностью (Е, единица измерения В/м). 

 

      Рис. 7.2. Магнитное поле 

 

Магнитное поле создается  при движении электрических зарядов  по проводнику. Оно характеризуется  напряженностью магнитного поля (Н, единица  измерения А/м) и магнитной индукцией (В, единица измерения Тл – Тесла)

.

 

 

Рис. 7.3. Электромагнитное поле

 

Физические причины существования  электромагнитного поля связаны  с тем, что изменяющееся во времени  электрическое поле порождает магнитное  поле, а изменяющееся магнитное поле - вихревое электрическое поле: обе  компоненты, непрерывно изменяясь, возбуждают друг друга. ЭМП неподвижных или равномерно движущихся заряженных частиц неразрывно связано с этими частицами. При ускоренном движении заряженных частиц, ЭМП "отрывается" от них и существует независимо в форме электромагнитных волн, не исчезая с устранением источника (например, радиоволны не исчезают и при отсутствии тока в излучившей их антенне).

Важной характеристикой  электромагнитной волны является длина  волны l, которая связана с частотой электромагнитных колебаний f соотношением:

                                                         l=V/f ;

где V – скорость распространения электромагнитных волн в данной среде.

Электромагнитное излучение

 

Неизбежность воздействия  электромагнитного излучения (ЭМИ) на население и окружающую живую природу стало данью современному техническому прогрессу и все более широкому применению телевидения и радиовещания, радиосвязи и радиолокации, использования СВЧ-излучающих приборов и технологий и т.п. И хотя возможна определенная канализация излучения, уменьшающая нежелательное облучение населения, и регламентация во время работ излучающих устройств, дальнейший технический прогресс все же повышает вероятность воздействия ЭМИ на человека. Поэтому здесь недостаточны упомянутые меры уменьшения загрязнения окружающей Среды.Но возможность неблагоприятного влияния на организм человека электромагнитных полей (ЭМП) было обращено внимание еще в конце 40-х годов. В результате обследования людей, работающих в условиях воздействия ЭМП значительной интенсивности, было показано, что наиболее чувствительными к данному воздействию является нервная и сердечно-сосудистая система. Описаны изменения кроветворения, нарушения со стороны эндокринной системы, метаболических процессов, заболевания органов зрения. Было установлено, что клинические проявления воздействия радиоволн наиболее часто характеризуются астеническими и вегетативными реакциями.В условиях длительного профессионального облучения с периодическим повышением предельно допустимых уровней (ПДУ) у части людей отмечали функциональные перемены в органах пищеварения, выражающиеся в изменении секреции и кислотности желудочного сока, а также в явлениях дискинезии кишечника.. При длительном профессиональном облучении выявлены также функциональные сдвиги со стороны эндокринной системы: повышение функциональной активности щитовидной железы, изменение характера сахарной кривой и т.д.

В последние годы появляются сообщения о возможности индукции ЭМИ злокачественных заболеваний. Еще немногочисленные данные все  же говорят, что наибольшее число случаев приходится на опухоли кроветворных тканей и на лейкоз в частности. Это становится общей закономерностью канцерогенного эффекта при воздействия на организм человека и животных физических факторов различной природы и в ряде других случаев.

Видеодисплеи персональных компьютеров (ВДПК) используют в процессе повседневной деятельности миллионы служащих во всем мире. Компьютеризация в  нашей стране принимает широкий  размах, и многие сотни тысяч людей  проводят большую часть рабочего дня перед экраном дисплея. Наряду с признанием несомненной пользы применение компьютерной техники вызывает у пользователей ПК беспокойство за свое здоровье.

Имеются статистические данные, согласно которым лица, работающие с ЭВМ, более беспокойны, подозрительны, чаще избегают общения, а также недоверчивы, раздражительны, склонны к повышенной самооценке, высокомерны, фиксируют внимание на неудачах.

Крупнейшими источниками  электромагнитных излучений являются радио- и телевизионные средства связи и обработки информации, радиолокационные и навигационные средства, лазерные системы, воздушные линии электропередач.

Серьезного внимания заслуживают  вопросы гигиенической оценки уровней  ЭМИ, которым подвергаются лица, работающие в зоне действия излучений, но не связанные с обслуживанием радиотехнических устройств. По данным американского Агентства по охране окружающей среды, около 1% человеческой популяции подвергаются воздействию ЭМИ интенсивностью более 1мкВт/см2. При этом наибольшие значения интенсивности были зафиксированы в высотных зданиях, особенно на уровнях, соответствующих уровням размещения антенных систем.

Самые опасные поля - это  поля СВЧ-диапазона. Сантиметровые  и миллиметровые волны действуют  на кожу. А дециметровые, проникая на глубину 10-15 см, уже напрямую бьют по внутренним органам.

К сожалению, вредное воздействие  ЭМИ связано не только с источниками  широкомасштабного излучения. Известно, что магнитное поле возникает  вокруг любого предмета, работающего  на электрическом поле. А это практически  любой прибор, сопровождающий нас в быту (даже электрические часы).Как утверждают сотрудники НПО “Взлет”, “замеры напряженности магнитных полей от бытовых электроприборов показали, что их кратковременное воздействие может оказаться даже более сильным, чем долговременное пребывание человека рядом с линией электропередач. Если отечественные нормы допустимых значений напряженности магнитного поля для населения от воздействия ЛЭП составляют 1000 мГс, то бытовые электроприборы существенно превосходят эту величину”,Отдельные мужчины отказываются пользоваться электрическими бритвами, ссылаясь на головные боли. Подобные жалобы можно услышать и от женщин, регулярно использующих фен для укладки волос.

Исследователи США и Швеции установили факт возникновения опухолей у детей при воздействии на них магнитных полей частоты 60 Гц и напряженностью 2-3 мГс в течение нескольких дней или даже часов. Такие поля излучаются телевизором, персональной ЭВМ. Немалые неприятности происходят и с автомобильным транспортом. “Большое значение проблема совместимости приобрела с быстрым развитием автотранспорта. Уже сегодня электромагнитное поле на 18-32 процентах территории городов формируется в результате автомобильного движения. Электромагнитные волны, возникающие при движении транспорта, создают помехи теле- и радиоприему. А также могут оказывать вредное воздействие на организм человека.”Дисплеи персональных компьютеров, выполненные на электронно-лучевых трубках (ЭЛТ), являются потенциальными источниками мягкого рентгеновского, ультрафиолетового (УФ), инфракрасного (ИК), видимого, радиочастотного, сверх- и низкочастотного ЭМИ. Сотрудники Центра электромагнитной безопасности провели независимое исследование ряда компьютеров, наиболее распространенных на нашем рынке, и установили, что “уровень электромагнитных полей в зоне размещения пользователя превышает биологически опасный уровень.”

Последствия регулярной работы с компьютером без применения защитных средств:

 

  • заболевания органов зрения (60% пользователей);

 

  • болезни сердечно-сосудистой системы (60%);

 

  • заболевания желудочно-кишечного тракта (40%);

 

  • кожные заболевания (10%);

 

  • различные опухоли.

 

Особенно опасно электромагнитное излучение компьютера для детей  и беременных женщин. Установлено, что  у беременных женщин, работающих на компьютерах с дисплеями на электронно-лучевых трубках, с 90-процентной вероятностью в 1,5 раза чаще случаются выкидыши и в 2,5 раза чаще появляются на свет дети с врожденными пороками.

Персональные компьютеры (ПК) заняли прочное место в деятельности многих людей. Сейчас уже невозможно представить полноценную трудовую деятельность на предприятиях, в частном бизнесе, да и в процессе обучения без ПК. Но все это не может не вызывать обеспокоенности в отношении их вредного влияния на состояние здоровья пользователей. Недооценка особенностей работы с дисплеями, помимо снижения надежности и эффективности работы с ними, приводит к существенным проблемам со здоровьем. Рекомендуется, например, чтобы экран дисплея находился от глаз пользователя на расстоянии не ближе, чем 50-70 см.Режимы труда и отдыха при работе с ПЭВМ зависят от категории трудовой деятельности. Все работы с ПЭВМ делятся на три категории:

  • Эпизодическое считывание и ввод информации не более 2 ч за 8-часовую рабочую смену.
  • Считывание информации или творческая работа не более 4 ч за 8-часовую смену.
  • Считывание информации или творческая работа более 4 ч за 8-часовую смену.

Продолжительность непрерывной  работы с ПЭВМ не должна превышать 2 ч.в помещении эксплуатируется  более одного компьютера, то следует  учесть, что на пользователя одного компьютера могут воздействовать излучения от других ПЭВМ, в первую очередь со стороны боковых, а также и задней стенки монитора. Учитывая, что от излучения со стороны экрана монитора можно защитить применением специальных фильтров, необходимо, чтобы пользователь размещался от боковых и задних стенок других дисплеев на расстоянии не менее 1м.

Мониторы рекомендуется  устанавливать защитные фильтры  класса полной защиты (Total shield), которые  обеспечивают практически полную защиту от вредных воздействий монитора в электромагнитном спектре и позволяют уменьшить блик от электронно-лучевой трубки, а также повысить читаемость символов.

Защита от электромагнитных излучений

 Защита от электромагнитных  излучений. Новейшие современные  открытия и технологии в области тонких физических полей позволяют по другому взглянуть казалось бы на совсем для нас обычные и привычные вещи. Эти открытия позволяют лучше понимать природу окружающего нас мира, а в частности речь пойдет о взаимодействии электромагнитных колебаний от различных электронных устройств со структурой человека. Знание природы тонких физических полей, помогают лучше понять, что на человека действует благотворно, и чего нам следует опасаться. И на основе этих методов соответственно создавать средства способствующие гармонизации человека, и устройства защиты, если это требуется. Проблема достаточно актуальная, поскольку использование электронныхсредств (компьютеров, телевизоров, радиотелефонов, оргтехники и бытовы хприборов) растет с каждым днем, пропорционально растет и число тех людей, укоторых появились проблемы со здоровьем, связанные с электромагнитными излучениями. Особенно это касается тех, кто уже не молод профессионально, и не первый год работает с электронной техникой, а на работу ходит не в игрушки на компьютере играть, а серьезно и напряженно трудиться. Это достаточно неприятное состояние, когда человек знает, от чего он устает, болеет, теряет свое здоровье, а сделать ничего не в состоянии, поскольку сейчас практических нет средств, которое бы позволили сделать из дискомфортного, вредного для здоровья рабочего места, действительно приятную для работы комфортную, а главное безопасную зону. К тому же сложно доказать, от чего все происходит, ведь штатные средства, на основе дозиметров, как правило, ни чего не обнаруживают. Хотя, например, до сих пор неясно, как, не зная природы и диапазона излучения, которое отрицательно действует на человека, можно пытаться что-то замерять первым попавшимся под руку прибором, и при этом и говорить; что все в порядке, работайте спокойно, ибо сами электронные средства имеют "крутые" сертификаты безопасности от производителя. Иногда еще используют традиционные защитные фильтры, которые в какой-то степени дают положительный эффект, но, как говорится "очки от дыма не спасают", также и здесь, электронные устройства за короткое время насыщают этими полями все пространство, особенно это касается небольших помещений и компьютерных классов. Да и люди, которые проверяют гигиенические нормы безопасности, обычно сами за компьютерами много времени не проводят, а приборам то что, - им все равно, они железные, они не болеют. Если более серьезно, то действительно существует определенная опасность для нашего здоровья при работе с электронной техникой (компьютерами, телевизорами, радиотелефонами и другими устройствами). И есть достаточно объективные статистические данные и исследования, например, исследования, проведенное Научно-практическим центром народной медицины, руководимым членом-корреспондентом Международной академии энергоинформационных наук И.Чернозубовым, выявили при обследование ряда лиц, работающих с компьютером по 6-8 часов в сутки, общие для этих людей закономерности. Оказалось, что у всех работающих более 2-х лет, были отмечены нарушения работы селезенки, поджелудочной железы, изменения сосудов головного мозга, у мужчин начинает развиваться импотенция, у женщин резко повышается предрасположенность к выкидышам, что полностью согласуется с регулярными американскими и шведские исследованиями в этой области. Таким образом, электромагнитные излучения не такие уж и безобидны для нашего организма, хотя мы их и не ощущаем. Нельзя сказать, что человечество приобрело только "отрицательный" опыт при взаимодействии с различными достижениями технического прогресса. Также есть и положительный опыт использования электромагнитных волн в терапевтических целях. Еще в начале 90-х годов американский ученый Кларк обратила внимание, что здоровье улучшают …. радиоволны! В медицине существует даже направление магнитотерапия, а некоторые ученые, например, доктор медицинских наук, профессор В.А. Иванченко, использует, работающие на этом принципе, свои медицинские приборы в лечебных целях. Кажется невероятным, но найдены частоты, губительные для сотен микроорганизмов и простейших, а на определенных частотах идет восстановление организма - стоит на несколько минут включить прибор и, в зависимости от определенной частоты, органы, отмеченные как больные, восстанавливают свои функции, приходят в диапазон нормы. И таких примеров положительного воздействия электромагнитных волн на человека тоже встречается не мало. Очевидно, роль волновых процессов в нашей жизни требует более полного комплексного изучения. Поэтому давайте попробуем разобраться в этой проблеме в целом, а не в частных случаях. Что об этом говорят ученые? Сегодня все большее число ученых биофизиков приходит к выводу о том, что в основе всех актов биологической саморегуляции лежат колебательно волновые процессы. Установлено, что взаимодействие любых колебаний и волн подчиняется общим закономерностям. Это позволяет обмениваться информацией самым различным системам как живой, так и неживой природы. А при любых колебательных процессах испускаются электромагнитные излучения, которые воспринимаются живыми существами. К колебаниям можно отнести самые различные процессы: от магнитного излучения клетки организма до ритмичности обращения планет вокруг Солнца и магнитных полей Галактики. Весь живой мир является мощным источником разнообразнейших колебаний, которые постоянно поглощаются и излучаются молекулами, клетками в ходе биохимических реакций. Структура человека, например, как говорит доктор биологических наук С.Л. Загускин, г. Москва, представляет собой совокупность множества колебательных контуров. На своих частотах и ритмах функционируют сердце, легкие, желудок и т.д., т.е все внутренние органы. Сейчас в организме человека выявлено около 300 суточных ритмов. И если бы в природе не существовало такого многообразия ритмов, развитие организмов могло остановиться на уровне простейших биосистем. Исходя из этого, можно сказать, что колебательные процессы, а к ним относятся магнитные и электромагнитные излучения, составляют основу нашего мироздания. Но какие из них "вредные" для человека, какие "полезные", биологи этого пока не объясняют. А что же по этому поводу говорят физики? На сегодня передний край современной науки -это теория элементарных частиц. А также имеющие большой отклик в научных кругах работы академиков А.Е. Акимова и Г.И. Шипова – это "Теория физического вакуума" и "Теория торсионных полей", которые сейчас привлекает достаточно много внимания. Это теории, в которых ученые пытаются объяснить происхождение всего сущего в мире. А также работы по "Микролептонной теории поля" академика А.Ф. Охатрина, где также рассматривается природа и взаимодействие тонких физических микролептонных полей. С высоты этих открытий все накопившиеся феномены из области парапсихологии, не более чем детские игрушки. Как популярно объясняет рождение материи из вакуума согласно своей "Теории физического вакуума" академик Г.И.Шипов : на востоке давно было такое представление, что весь материальный мир - это волны на поверхности озера. Если поверхность озера гладкая, то никакой материи нет, но подул ветерок, появились волны - это и есть рождение материи. Откуда она появилась? Из пустоты. Пустота в восточных трактатах описывается некой упругой средой. Современная физика пришла к тому же. Он считает, что вакуум обладает некими упругими свойствами, некой внутренней структурой. И этот же вакуум, в среднем пустой и незаряженный и не обладающий массой, способен рождать материю. Выведенное Г.И. Шиповым уравнение характеризует и описывает пустое искривленное, плюс закрученное пространство. Теория описывает рождение из вакуума не только элементарных частиц, но и более сложных физических объектов (телепортация). Что объясняет торсионная теория? В выступлениях академик А.Е.Акимов говорит, что каждому независимому параметру элементарных частиц соответствует свое независимое поле. Рассматривая такой независимый параметр как спин - квантовый аналог углового момента вращения, обнаружили, что спин или вращение на макроскопическом уровне должно порождать собственное материальное поле, которое обеспечивает взаимодействие между объектами, обладающими спином или вращением. Такие поля назвали торсионными. И как говорит академик А.Е.Акимов, французский математик Э.Картан еще в 1922 году предсказал эти поля. Поводом для исследования торсионных полей послужили большое количество феноменальных явлений, выявленных различными учеными при проведении физических экспериментов за достаточно большой промежуток времени, и которые не вписывались в общие закономерности классической физики, а также те психические возможности людей, которые стабильно могли воспроизводить по своему желанию свои неординарные способности. Причем торсионные поля, отнюдь, не теоретическая абстракция, объясняющая эти феномены, существование этих полей подтверждено экспериментально. Существуют генераторы торсионных полей, опытные энергетические установки, использование этих технологий позволяет менять свойства материальных объектов, например, металлов и их сплавов, очень перспективное направление этих технологий - это поиск полезных ископаемых и т.д., кроме того, разрабатываются средства защиты от различного рода опасных излучений.. Таким образом, согласно этой теории можно сказать следующее, что каждый атом обладает спином и соответственно полем, молекулы состоят из атомов и соответственно создают свое характеристическое поле и т.д.. Далее А.Е. Акимов, объясняя природу этих полей говорит следующее, что в зависимости от направления вращения существуют право торсионные и лево торсионные поля. Причем, как показали исследования, право торсионные поля в некотором обобщающем смысле полезны для человека, они улучшают текучесть всех сред, увеличивают проводимость клеточных мембран, при увеличении текучести уменьшается вероятность возникновения бляшек в крови, происходит общее улучшения обменных процессов, улучшается гемеостаз человека в целом и т.д. Причем можно так подобрать частотные характеристики, что они могут воздействовать не на весь организм в целом, а только на отдельные органы, вызывая терапевтические эффекты. В свою очередь лево торсионные поля отрицательно влияют на человека. Но вот, казалось бы, современная физика дала научное обоснование природы негативного влияния на человека, и, сейчас зная это, мы можем попробовать по-другому воспринять обычный анализ специалистов широкого профиля по этой проблеме электромагнитной безопасности. Как правило, последние несколько лет примерно в этом ключе и говорилось о проблеме электромагнитных излучений от компьютерной, телевизионной и другой техники, а именно сложность в том, что органами чувств мы электромагнитных излучений не ощущаем, все стандартные приборы, как правило, ничего не регистрируют, но при достаточно долгом воздействии, эти излучения заметно сказываются на самочувствии и здоровье людей. До последнего времени считалось, что негативное воздействие от компьютеров можно было разложить на три составляющие - это визуальные воздействия, связанные с мерцанием, искажением экрана или нечеткостью изображения на экране; электростатическое воздействие и электромагнитное излучение. Причем, визуальные воздействия, как правило, давали перенапряжение и утомление глаз и, как следствие, связанные с этим болезненные симптомы: общую усталость, боли в глазах, голове и т.д. С электростатическими и электромагнитными составляющими было связано предположение о критической для человека ионизации воздуха в помещении, что крайне отрицательно сказывается на здоровье человека. И, наконец, электромагнитная составляющая: до последнего времени считалось, что именно она и является причиной серьезнейших заболеваний. Поскольку даже обычные достаточно грубые приборы, такие как - дозиметры, фиксировали эти излучения, то для ликвидации этих негативных для человека параметров было достаточно идти путем совершенствования технических решений, поэтому были введены новые требования по контролю за негативными воздействиями от всевозможных различных источников электромагнитного излучения, появились новые эталоны, более жесткие нормы и стандарты. В свою очередь, производители мониторов использовали все современные технические возможности на сегодняшний день для совершенствования технических характеристик своей продукции. Визуальное воздействие было значительно снижено, появились новые электронно-лучевые трубки с улучшенной четкостью изображения, путем повышения частоты кадров уменьшили мерцание мониторов и телевизоров, работать стало приятней, глаза меньше стали уставать. Также удалось значительно снизить статическое электричество на мониторах компьютеров, но с телевизорами эта проблема еще решена не полностью. Это техническое совершенствование электронных устройств, безусловно, значительно облегчило жизнь потребителям, но проблемы со здоровьем как отмечают пользователи, все же остались. По электромагнитным воздействиям в настоящий момент разработаны жесткие требования к излучениям мониторов компьютеров, это стандарты ТСО-95, ТСО- 99, которые практически везде выполняются, и у нас, и за рубежом. Но, несмотря на это, на сегодняшний день имеется богатейшая статистика, к сожалению только зарубежная, показывающая, что те люди, которые регулярно смотрят телевизор или работают за компьютерами, имеют ухудшение общего состояния здоровья значительно больше, чем те, кто не смотрит телевизор и не работает за компьютером. Причем, не помогают и традиционные компьютерные фильтры, устанавливаемые на монитор. В чем же причина? Современные, более жесткие стандарты снизили электромагнитные и электростатические составляющие. Но, несмотря на это, самая последняя информация по штату Калифорния (США) от 1999г.: статистические исследования подтвердили негативное воздействие мониторов и телевизоров, несмотря на самые современные жесткие требования ТСО-95,99; причем, природа этого воздействия остается еще весьма неизученной. Последние исследования российских ученых в области физического вакуума и торсионных полей показали, что негативное воздействие на организм человека может оказывать торсионная компонента электромагнитного поля, представляющая собой очень сложную суперпозицию лево и право торсионных полей, импульсно возникающих при работе электромагнитных устройств, которую невозможно экранировать традиционными методами, поскольку это суперпозиция более тонкого, чем электромагнитное, излучения. Причем, эти компоненты оказывают комплексное негативное воздействие на информационно-энергетическую структуру человека. Очевидно, этим фактором сегодня и можно объяснить причины ухудшения состояния здоровья, возникающие при длительной работе с электронными средствами. Таким образом, эти новейшие теории физического вакуума и торсионных полей разработанные директором Международного института теоритической и прикладной физики Российской Академии естественных наук академиком А.Е.Акимовым и академиком Г.И.Шиповым позволили создать теоретический базис для совершенно новых уникальных технологий, частные случаи которых еще недавно считались как необъяснимые и паро-нормальные. Благодаря этим открытиям появились целые технологические направления практической реализации этих технологий в науке, промышленности, народном хозяйстве. В частности, на основании этой теории торсионных полей в качестве защиты от различного рода излучений, в лаборатории этого института создано устройство "Компенсатор", которое защищает человека от различного рода негативного излучений, а также гармонизирует структуру человека. Исследования академика А.Ф.Охатрина, руководителя Института минералогии и кристаллохимии и редких элементов (ИТГРЭ) и руководителя лаборатории микролептонных технологий, связанны с разработкой теории "Микролептонных полей", а также практической реализацией этой теории на практике. Под его руководством разработаны приборы, датчики и нейтрализаторы вредных полей природного и техногенного происхождения, а также генераторы микролептонного поля, подавляющий радиацию и т.д. В частности для защиты человека от различного рода негативных полей разработана серия приборов "Гамма-7": "Нейтрализатор" и "Активатор". Конечно же, перечисленные приборы "Компенсатор" и серия "Гамма-7"- это реально помогающие средства, ориентированные на тонкие физические поля, но и они не лишены определенных недостатков. Эти приборы изначально разрабатывались как локальные средства нейтрализации негативных излучений и, как говорят сами авторы, имеют ограниченный радиус действия. Поэтому из- за ограниченного радиуса действия, применения перечисленных устройств, в некоторых случаях недостаточно действенны, поскольку практически любой источник негативного излучения имеет объемное распространение излучения. Кроме того, они достаточно универсальны, т.е. на все случаи жизни, независимо от природы источника излучения, будь то защита от телевизора или от пси-воздействия, т.е. направлены на всё в подряд. А также имеют достаточно высокую стоимость, которая сравнима с самим источником 1 излучения. Например, устройство "Активатор Гамма-7" по стоимости соответствует 15' монитору, что, конечно же, ограничивает их широкое применение. Но эти приборы внесли определенный вклад в развитие этого нового экологического направления и были по сути, пробным камнем. Так в своем выступлении о нейтрализаторе "Гамма-7" академик А.Ф. Охатрин высказался, как о простейшем приборе, который был разработан еще 15 лет назад, и естественно, что наряду с другими серьезными научными направлениями микролептонной технологии эти устройства рассматриваются как "сопутствующие". Но проблема взаимодействия с разными техническими новшествами или проблема микроэкологии окружающей нас среды и эргономики, т.е. создание средств на базе современных технологических и теоретических разработок, интересуют не только вышеназванные институты, но и множество других теоретических институтов, как у нас, так и за рубежом. Потребность исследований и конкретных разработок в области эргономики существует, потому что научно -технический прогресс цивилизации, безусловно, не остановится на сегодняшней стадии. И масса новых электронных приборов, облегчающих труд, и новые профессии, связанные с ними, появятся в будущем, не таком уж и отдаленном. В настоящее время нашей стране разработано целое направление по защите и нейтрализации электромагнитных излучений при работе с компьютерами, телевизорами, радиотелефонами, оргтехникой и т.д. Как работает эта защита? Известно, что при работе электронное устройство создает очень сложную суперпозицию электромагнитных излучений, имеющую объемно-пространственную форму распространение. Поэтому для локализации такого источника требуется создание объемного контура или сети вокруг самого источника. Это достигается путем расположения на корпусе источника нескольких локальных устройств. Когда эти устройства близко в определенном порядке расположены друг к другу, они начинают взаимодействовать между собой, образуя спиралеобразную сеть, которая закрывает собой, как силовым щитом, источник негативного излучения. Комплекс компонент негативного излучения, попадая в такую сеть, меняет свою ориентацию, подчинясь закону спиралеобразной правосторонней силовой системы или сети. Система совместных излучателей приобретают форму шара, который и дает в конечном итоге переориентацию совокупной формы излучения (электромагнитных, торсионных, микролептонных и т.п.), исходящего из конкретного источника излучения (монитора и системного блока, телевизора, радиотелефона и.т.д.). Причем при определенных параметрах настройки этой защитной сети возможны изменения лево торсионного поля на право торсионное, в этом случае мы будем получать положительный для нас гармонизирующий эффект. Таким образом, проходит локализация и нейтрализация негативного излучения. По такому принципу излучения тонких физичеких полей работает защита для компьютеров (Super Armor). В комплект защиты входят 9 устройств - нейтрализаторов. Каждое из устройств, представляет собой многоуровневуюдисплетную матрицу, предсталяющую собой в конечном итоге суперпозицию тонких полей. Устройства располагаются несколько нетрадиционно по специальной схеме, образуя объемный защитный кокон. Такая схема подобрана экспериментально, и обеспечивает максимальную объемную локализацию негативного воздействия компьютеров и защиту пользователей. Немаловажным достоинством этой защиты является то, что её можно разместить на экран монитора с любой диагональю независимо от геометрических размеров. Но, кроме этого, существует еще одно негативное воздействие, которое влияет на информационно-энергетическую структуру человека - это так называемое пси-воздействие, точнее пси-поля воздействия, (хотя те и другие являются голограммами, решеткой которых может служить и компьютер). Оно связано с перевозбуждением, с негативной инфомацией-энергией, получаемой с экранов мониторов, телевизоров в замкнутом непроявленном (единым пространством) контуре. Примером могут служить компьютерные игры с агрессивной направленностью. Устройства нейтрализации многоуровневые, т.е. кроме нейтрализации негативной электромагнитной составляющей они значительно ослабляют и поля пси-воздействия при взаимодействии с информацией от мониторов, телевизоров и т.д. В настоящее время это практически единственная защита, использующая метод объемной отражательной функции множества небольших эксплуатационных геометрических силовых полей, создающих устойчивый комплекс разряженного поля от негативных воздействий. По подобному принципу разработаны защитные устройства для телевизоров, радиотелефонов, и др. электронной техники. Практическое использование этих средств защиты позволяет создавать комфортную, гармоничную и безопасную рабочую обстановку. Таким образом, в настоящее время современные технологии позволяют достаточно эффективно обеспечить защиту человека от электромагнитных и других более тонких физических излучений. О влиянии электромагнитного поля на организм человека. Исследование электромагнитного излучения видеотерминалов.

Бурное развитие техники  всё более заполняет наше жизненное  пространство различными электромагнитными полями. Сегодня в него добавляются поля, источниками которых служат компьютеры. Их изобретение неизмеримо ускорило развитие цивилизации, кардинально изменило работу конструкторов и инженеров, служащих разных учреждений, процесс обучения в школах и вузах. К настоящему времени только в США и Великобритании действует более 10 млн. персональных компьютеров (сведений об их числе в России нет, но ясно, что у нас количество ЭВМ стремительно растёт). При столь широком распространении компьютерной техники достаточно быстро выявились случаи её неблагоприятного влияния на здоровье работающих с ней людей. Так, в 1992 г. скандинавские специалисты исследовали результаты специального исследования, выводы которого были не утешительны: при пользовании видеотерминалами ухудшается острота зрения и развивается катаракта у программистов и операторов персональных компьютеров. Однако в научной литературе пока точных данных о вредности видеотерминалов нет; более того, ряд международных организаций, имеющих дело с этой областью техники, констатирует, что утверждать будто компьютер представляет какой-либо риск для здоровья человека, соблюдающего правила безопасности при работе с ним, нет оснований. Чтобы внести ясность в этот вопрос, крупнейшие компании по производству компьютеров — “Apple Computer”, “Compaq Computer”, “IBM Corporation” выделили недавно ( в 1993 г.) 2,5 млн. долларов на создание при Университете Джонса Хопкинса Центра по изучению видеотерминалов и их влияния на здоровье. Где же, по мнению специалистов, могут таиться опасности, подстерегающие пользователей ЭВМ?

Видеотерминалы излучают электромагнитные волны в очень широком диапазоне . В радиодиапазоне они продуцируются катодной трубкой; основной же источник –– горизонтальные и вертикальные отклоняющие катушки, которые обеспечивают сканирование электронного луча по экрану в диапазоне 15 — 35 кГц. На расстоянии 50 см от экрана напряжённость электрического поля имеет значение от меньших единицы до 10 В/м, а магнитная индукция — от 10-8 до 10-7 Тл. Видеотерминалы излучают также переменные электрические и магнитные поля с частотой 50 или 60 Гц и их гармоники. И хотя влияние на человека именно этого спектра детально не изучалось, вообще же воздействие электромагнитных волн на организм исследуется уже давно. Так, для лечения различных, прежде всего воспалительных заболеваний с успехом уже в течении многих лет используются приборы, генерирующие постоянные и переменные электрические и магнитные поля. Вместе с тем в середине 60-х гг. появилась первая в мировой литературе публикация российских учёных о неврологических и других симптомах, появляющихся у рабочих высоковольтных электрических подстанциях. Тогда ей не придали серьёзного значения. Однако через 10 лет обнаружились серьёзные заболевания у персонала, обслуживающего станции низкочастотной связи в США с подводными лодками. После этого не только в Америке, но и в ряде других стран началось серьёзное изучение влияния электромагнитных волн (прежде всего низкочастотных) на биологические объекты, в том числе человека, и появились убедительные доказательства их неблагоприятного влияния на организм. Но поскольку электросеть и многие бытовые приборы (к числу которых были, по- видимому, отнесены и персональные компьютеры) продуцируют малоинтенсивные электрические и магнитные переменные поля, которые существенно слабее естественных статических полей Земли, не предполагалось, что они могут быть опасны для здоровья и соответствующие исследования практически не велись.

Влияние шума, электромагнитного излучения и радиации на организм человека