Как защититься от электромагнитного излучения в квартире?

Литература

  1. Scharfman W.E., Vance E.F. Electromagnetic Pulse Coupling and Propagation to Power Lines: Theory and Experiments : Final report AFWL-TR-73-287. – Menlo Park : Stanford Research Institute, 1974.
  2. High-Impact, Low-Frequency Event Risk to the North American Bulk Power System. A Jointly-Commissioned Report of North American Electric Reliability Corp. and the U.S. Department of Energy, November 2009 Workshop. – NERC, 2010.
  3. Vance E. F. Electromagnetic-Pulse Handbook for Electric Power Systems ^ Report AD-A009 228. – Menlo Park : Stanford Research Institute, 1975.
  4. Гуревич В.И. К вопросу о функциональном заземлении микропроцессорных устройств релейной защиты // Релейная защита и автоматизация. – 2015. – № 3.
  5. Гуревич В.И. Нужно ли заземлять микропроцессорные устройства релейной защиты? // Автоматизация и IT в энергетике. – 2016. – № 6.
  6. Гуревич В.И. Проблемы заземления электронной аппаратуры электроэнергетических объектов // Компоненты и технологии. – 2017. – № 4.
  7. The Effects of Nuclear Weapons. – The U. S. Department of Defense and the Energy Research and Development Administration, 1977.
  8. Vance E. F. The Nuclear Electromagnetic Pulse // Handbook of Electromagnetic Compatibility. – Academic Press, 2013.
  9. Grounding and Bounding in Command, Control, Communications, Computer, Intelligence, Surveillance and Reconnaissance (C4ISR) Facilities : TM 5-690. – Washington, DC : Headquarters, Department of the Army, 2002.
  10. Joffe E.B., Lock K.-S. Grounds for Grounding: A Circuit-to-System Handbook. – Wiley, 2010.

Пара полезных советов

Чтобы меньше думать о том, как защитить себя от электромагнитной энергии, необходимо прислушаться к нескольким полезным советам:

  • При покупке недвижимости обязательно узнать о местах прокладки высоковольтных линий передач. Не стоит покупать земельный участок там, где проходят воздушные ЛЭП. У многих хозяев таких домов через несколько лет развиваются сильные головные боли, ухудшается самочувствие.
  • Следует сократить своё пребывание в электрифицированном транспорте. Это не только относится к электрокарам, но также к простому трамваю и троллейбусу. Если расстояние небольшое, то его лучше пройти пешком – нет вредного электромагнитного излучения под ногами и для здоровья полезно.

Активная радиоволновая защита

Резонатор Грачёва РГУ-21 м3 – защитное средство радиоволнового диапазона, предохраняющее от сторонних электромагнитных наводок широкого спектра волновых шумов электро- и радиоприборов, воздействия фонов электропроводки, радиоволнового сегмента излучения солнечных вспышек, волнового воздействия устройств сотовой связи и вышек операторов связи, диссонанса низкочастотных и крайненизкочастотных атмосферных «шумановских» волн а также воздействия большинства средств волнового психотронного воздействия, в том числе волнового психотронного оружия.

Устройство и принцип действия:

Резонатор Грачева представляет собой комбинированный квантово-энерго-информационный радиоэлектронный прибор, поглощающий энергию широкого спектра радиоволнового излучения при помощи полирезонансного электромагнитного колебательного контура, замкнутого на квантовом микроконтроллере-интерференторе частот. Выходной низкочастотный сигнал модулируется на том же контуре. Ампула с ледниковой структурированной водой является в системе резонатора одновременно эталонным тактовым генератором для модулирования микроконтроллером выходной частоты, так и реликтовым структурно-изотопным носителем информации для амплитудной модуляции сигнала. Устройство квантового микроконтроллера является ноу-хау производителя.

Обращение с прибором:

Ношение прибора допускается в состоянии, приближенном к вертикальному. Стационарно размещенный прибор должен находиться в вертикальном состоянии. Максимально допустимое рабочее отклонение оси прибора от вертикали 40 градусов. С увеличением наклона эффективность работы прибора уменьшается. Диапазон температур хранения и рабочих температур +2 … +50 С*. Высота эффективного действия прибора 160 м над уровнем земли. Стационарно размещать прибор в помещениях рекомендуется на высоте более 1.5 метра от уровня пола, независимо от этажа. Как можно ближе к местам наиболее частого пребывания пользователей. С целью покрытия большей территории допускается размещение множества приборов с шагом 10 м. Приборы синхронизируются и не диссонируют. Допускается использование приборов в сельском хозяйстве для волновой защиты и повышения продуктивности скота, птицы и растений (кроме корнеплодов)

Бытовые приборы в комнате

Кроме компьютера, о котором уже говорилось выше в данной статье, в квартире любого человека, как правило, стоит телевизор, может быть радиотелефон и другие бытовые приборы.

Смотреть телевизор надо на безопасном от него расстоянии – не менее 2 метров.

Лучше не устанавливать компьютер,  телевизор, радиотелефон и другие электроприборы в спальне — в месте, где должен быть полноценный отдых.

Не стоит в угол комнаты ставить кровать, так как именно там «накапливается» вредное излучение.

Над кроватью не устанавливайте осветительные приборы с плафонами, обращенными книзу, безопасно будет, если свет направлен вверх.

Если вы гладите белье, то помните, что у утюгов повышенный фон излучения находится в 25 см от ручки в режиме нагрева.

Ну и самый главный постулат: избавляйтесь от старой техники как можно быстрее – ее электромагнитный фон намного выше, чем у современной.

Заземление электрооборудования как основное средство защиты от ЭМИ ЯВ

  • «Расчёты наводок от ЭМИ ЯВ на горизонтальные проводники, расположенные в грунте на территории подстанции, дают значения в 10 кВ, а в некоторых случаях они могут достигать и 20 кВ» ;
  • «Под заземлением обычно понимают часть цепи, имеющей относительно низкое полное сопротивление по отношению к местной поверхности земли. Реальные системы заземления, подпадающие под это определение, однако, могут быть далеко не оптимальными и поэтому могут быть более вредными с точки зрения защиты от ЭМИ ЯВ, чем вообще отсутствие заземления» ;
  • «Система заземления может рассматриваться как потенциально опасная часть, способствующая проникновению помехи от ЭМИ ЯВ в защищённую систему» ;
  • «Множество элементов оборудования могут эффективно работать как абсорбирующие и передающие энергию ЭМИ ЯВ, например, такие, как системы электропитания, телефонные линии, антенны, расположенные в земле кабели, а также системы заземления» .
  • «Первичный эффект ЭМИ ЯВ – это возникновение значительных напряжений и токов в протяжённых электропроводящих структурах, таких как линии электропитания, кабели в земле, антенны, а также системы заземления» (стр. 935)… – И далее, на той же самой странице: «Основной целью системы заземления является перенаправление токов, индуцированных ЭМИ ЯВ, в землю» ;
  • «Заземление не обеспечивает непосредственную защиту от ЭМИ ЯВ (стр. 5-3)… – и далее: «Заземление требуется для защиты от ЭМИ ЯВ» (стр. 5-5) .

Вредное воздействие компьютерного излучения на человеческий организм

  • Канцерогенность вышеупомянутых типов излучения в несколько раз увеличивает риск развития злокачественных новообразований внутренних органов человеческого организма
  • Возрастает риск развития патологий сердечнососудистой системы, увеличивается количество заболеваний миокарда и перикарда
  • Нарушается общий гормональный фон организма, ухудшается водно-солевой обмен, разрушается гомеостаз
  • Увеличивается потенциальная возможность развития бронхиальной астмы, депрессивных состояний, нарушения работы высшей нервной деятельности, существует риск возникновения болезни Альцгеймера и др.

Как проверить уровень электромагнитного излучения в домашних условиях

Точно обрисовать, как обстоят дела с электромагнитным излучением в вашем доме, могут только специалисты. Когда в службу СЭС поступает объявление о превышении допустимой нормы ЭМИ, на место выезжают работники со специальными приборами, позволяющими получить точные данные. Показатели обрабатываются. Если они завышены, предпринимаются определенные меры. Первым делом выясняют причину неполадки. Это может быть ошибка в строительстве, проектировании, неправильная эксплуатация.

Для самостоятельного определения степени излучения понадобятся отвертка с индикатором и радиоприемник.

  1. Выдвиньте антенну из приемника;
  2. Прикрутите к ней проволочную петлю диаметром 40 см;
  3. Настройте радио на пустую частоту;
  4. Обойдите помещение. Прислушивайтесь к звукам приемника;
  5. Место, где слышатся отчетливые звуки, и является источником излучения;
  6. Поднесите индикаторную отвертку со светодиодом. Индикатор станет красным, а интенсивность цвета скажет о силе излучения.

Увидеть значение в цифрах позволит ручной прибор. Он работает на разных частотах и улавливает напряжение электромагнитного поля. Прибор настраивается на нужный режим частот, выбирая единицы измерения: вольт/метр или микроватт/см2, отслеживает выбранную частоту и выводит результат на компьютер.

Также хорошим прибором является АТТ-2592. Устройство портативное, имеет дисплей с подсветкой. Измерение выполняет изотропным методом, автоматически выключается через 15 минут.

Что такое шаговое напряжение и как покинуть опасную зону

Что такое электромагнитное реле, их виды и принцип работы

Что такое светодиод, его принцип работы, виды и основные характеристики

Что такое цветовая температура светодиодных ламп?

Клетка Фарадея своими руками

Как выбрать потолочный инфракрасный обогреватель?

Персональные компьютеры

Защита от электромагнитных и электрических полей, создаваемых этими гаджетами, особенно актуальна в наше время. Ведь персональные компьютеры вошли в жизнь практически каждого из нас. Причем люди пользуются ими не только на работе. Многие проводят за светящимися мониторами и большую часть своего свободного времени.

Влияние компьютера на человека, без всякого сомнения, негативно сказывается на его зрении, общем состоянии здоровья, а также на работе различных органов и систем. Однако величина подобного влияния состоит из множества факторов. В них входят и эргономика рабочего места, зашумленность и освещенность помещения, качество всех устройств ПК и создаваемое им ЭМП.

Защита от электромагнитного поля персонального компьютера требуется, прежде всего, в связи с воздействием монитора на электронно-лучевой трубке. Если сравнить с ним все прочие устройства ПК, то их излучения являются минимальными. Исключение составляет только источник для бесперебойного питания.

Особенности работы компьютера

Компьютер был создан для того, чтобы выполнять множество различных задач, осуществление которых ранее считалось невозможным. В основе принципа его работы лежит несколько видов электромагнитного излучения — процесса конвергенции электрического и магнитного полей нужной интенсивности, что в результате образует поле, где взаимодействуют разноименные электрические заряды. Становится понятно, какое излучение идет от компьютера. Оно имеет ряд положительных характеристик, однако создает крайне негативное влияние на человеческий организм.

На сегодняшний день не стоит вопрос о том, есть ли излучение от ноутбука или компьютера, поскольку учеными доказано негативное влияние электромагнитного излучения на нормальную жизнедеятельность человеческого организма. Работающее устройство генерирует электромагнитное излучение, диапазон частот которого варьирует от 20 Гц до 300 МГц.

Данный тип свечения при постоянном воздействии (систематическая работа от 2 до 6 часов в день) вызывает различные нарушения работы электромагнитного поля живых систем. У человека это может проявляться постоянными головными болями, расстройствами сна, ухудшением мозговой деятельности, возникновение аллергических реакций, излучения от ноутбука направленное на живот может привести к развитию язвенной болезни или воспаление слизистой оболочки желудка и двенадцатиперстной кишки

На что влияет

Больше всего вопросов приходится на радиочастотный диапазон магнитного излучения. Сразу скажем, что для жилых помещений безопасным считается показатель напряжённости электрического поля 0,5–1 кВ/м и магнитного до 80 А/м.

Возможный вред здоровью во многом зависит непосредственно от частоты излучения. При постоянном нахождении в зонах, когда параметры напряжённости превышают предельно допустимые уровни, возможны следующие негативные последствия для здоровья:

  1. Нарушения деятельности нервной системы, которые становятся причиной депрессий, головных болей, появления беспричинного страха.
  2. Проблемы с сердечно-сосудистой системой, выливающиеся в общую усталость, изменение состава крови.
  3. Страдают и другие системы организма, в том числе и мочеполовая, наблюдается общее снижение иммунитета.
  4. Особо опасным считаются сверхчастотные излучения (более 300 МГц), которые становятся причиной появления различных патологий, включая и злокачественные опухоли.
  5. Опасность рентгеновского, гамма-излучения общеизвестна, именно они становятся причиной лучевой болезни.

Не стоит недооценивать возможные риски длительного нахождения в зонах распространения электромагнитного поля. Конечно, шапочки из фольги при нахождении дома — это перебор, но, как ни странно, и в этом решении есть рациональное зерно.

https://youtube.com/watch?v=5USGLgZbGRc

Угрожает ли что-то электроснабжению

Это одно из самых уязвимых для ЭМИ звеньев инфраструктуры, ведь электросети почти полностью состоят из проводников. Поэтому логично, что центральная энергетическая инфраструктура существенно пострадает, как и большинство включенных в розетку бытовых приборов, промышленного оборудования.

Хорошая новость в том, что коммунальная инфраструктура должна остаться работоспособной, а на локальном уровне энергоснабжение будет восстанавливаться достаточно быстро.

Коммунальные предприятия обычно имеют резервную систему энергоснабжения, которой должно хватить на несколько дней. Поэтому водоснабжение и канализация будут работать. 

Инфрастуктура возобновится быстро, так что можно не фантазировать сценами из апокалиптического кино / Фото: кадр из фильма «Я — легенда»

Как защититься от электромагнитного излучения дома?

Лидирующие позиции по излучению вредной для здоровья энергии занимают микроволновые печи.

К счастью, люди, постепенно просвещаясь, в последние годы стали постепенно отказываться от этого бытового прибора. Если все же без него никак не обойтись, существует ряд мер безопасности. Проверить уровень защитных свойств корпуса устройства представляется возможным еще на стадии покупки. Для этого достаточно подключения к электрической сети. Положив сотовый телефон в камеру печи, закройте дверцы и сделайте вызов с другого аппарата. Если звонок проходит — защита недостаточна.

ВАЖНО! Опыт проводится в выключенной микроволновке. По силе воздействия электромагнитное излучение от компьютера, от монитора, ненамного уступает сотовой связи. Системный блок рекомендуется располагать в специальной нише, под рабочим столом

Системный блок рекомендуется располагать в специальной нише, под рабочим столом

По силе воздействия электромагнитное излучение от компьютера, от монитора, ненамного уступает сотовой связи. Системный блок рекомендуется располагать в специальной нише, под рабочим столом.

Средствами защиты от электромагнитного излучения можно воспользоваться при ремонте или строительстве. Существуют различные виды экранирующих сеток. Такой материал располагают на полу, под ламинатом или линолеумом, на стенах, под обоями, тканью или под слоем краски. Также подобная сетка используется и в производстве штор. При прокладке внутренних электросетей стоит воспользоваться специальным экранированным кабелем, а также заземлить все розетки и некоторые отдельные бытовые приборы, например, стиральную и посудомоечную машины.

Методы защиты от электромагнитных полей в условиях квартиры или дома достаточно просты. Если соблюдать их в полной мере, можно легко оградить себя и своих близких от пагубного влияния в быту:

  • определить степень излучения бытовых приборов, используя специализированный дозиметр;
  • ориентируясь на полученные показания, расположить источники излучения на возможно большее расстояние от мест отдыха и сна, а также принятия пищи (не менее, чем на 2 м);
  • соблюдать дистанцию от экрана монитора и телевизора не менее 30 сантиметров;
  • если это возможно, следует изъять всю бытовую технику из спален и детских;
  • электробудильник лучше размещать на расстоянии более 15 см от кровати;
  • во время работы микроволновой печи, обогревателя покинуть помещение;
  • мобильные устройства связи рекомендуется использовать с проводной гарнитурой, на громкой связи или не ближе 2,5 сантиметров от уха;
  • следует держать сотовые телефоны в сумках, рюкзаках, барсетках. Во избежание негативного влияния лучше не класть мобильник в карманы одежды;
  • незадействованные приборы и технику лучше отключать от электропитания ввиду того, что излучение происходит и вне активного режима работы;
  • не следует эксплуатировать фен непосредственно перед отходом ко сну. Электромагнитное излучение нарушает циклы сна, замедляет производство мелатонина. По тем же причинам лучше исключить использование перед сном ПК, планшета и телефона;
  • необходимо обеспечить заземление для всех розеток в помещении. Это позволит значительно уменьшить ЭМИ.

Молодым родителям стоит учитывать тот факт, что удобные в применении и присмотре за ребенком “радионяни” выдают излучение на равных с сотовыми телефонами.

Экранирование как защита от излучения

Защита от электромагнитных полей и излучений должна быть повсеместной. Мощные волновые колебания способны передаваться через стены.

Создать абсолютно безопасное пространство в квартире невозможно. Но можно применить такие способы защиты, которые сведут к минимуму воздействие электромагнитных волн.

Экранирование – это блокировка излучения на определенной пространственной площади. Типы волн и их нейтрализация с помощью экранирования:

  • КВЧ (крайне высокой частоты) – влияют на память, работу сердца.
  • СВЧ (сверх высокой частоты) – нарушают ритм работы мозга, сердечно-сосудистой системы, воздействуют на психику.
  • УВЧ (ультра высокой частоты) – провоцируют развитие рака, способны проникать глубоко в ткань и нарушать работу внутренних органов.
  • Рентгеновские лучи – поражают мозговые оболочки, разрушают клетки.

Электромагнитная волна, попадая на экран, взаимодействует с ним. Часть излучения отражается от его поверхности, частично поглощается. Попадая внутрь, многократно отражается от стенок экрана, теряет много энергии и в итоге ослабевает, теряет свое действие.

Защитить себя в домашних условиях можно с помощью экранирующих материалов. Они практичные, доступные для применения. Используя их, можно сохранить здоровье всей семьи.

Что такое электромагнитное излучение

Электромагнитное излучение — это электромагнитные волны, возникающие при возмущение магнитного или электромагнитного поля. В вакууме распространяется со скоростью света, в средах показатель может отличаться, причём по существующим научным теориям как в меньшую, так и в большую сторону. Характеризуется поляризацией, длиной и частотой волны.

Теоретические свойства, способы проявления и другие показатели электромагнитного излучения обосновываются квантовой электродинамикой. Но в научной среде существуют и другие теории, которые также принимают к сведению.

Не стоит думать, что электромагнитное излучение играет только отрицательную роль, оказывая негативное влияние на организм человека. С его помощью реализованы многие технологические решения — беспроводная связь и интернет, медицинское оборудование, вооружение, простые микроволновки и другие простые устройства. Главное — соблюдать правила безопасности.

Бытовые источники электромагнитного излучения

Некоторые питательные вещества могут помочь защитить организм от повреждения ЭМП

Мои рекомендации:

  • Магний — Являясь натуральным блокатором канала кальция, магний может помочь уменьшить влияние ЭМП на VGCC. Поскольку многие испытывают его дефицит, было бы полезно принимать по 1-2 г магния в день.
  • Молекулярный водород — Исследования показали, что молекулярный водород может смягчить около 80 процентов повреждений, вызванных ЭМП, поскольку он ориентируется на свободные радикалы, произведенные в ответ на излучение, такие как пероксинитриты. Вы можете принимать таблетки молекулярного водорода во время полета, чтобы защититься от гамма-лучей. Это один из советов, которые я давал в связи с тем, как свести к минимуму джет-лэг.
  • Nrf2 — Увеличение Nrf2, который является биологическим горметиком, который активирует супероксиддисмутазу, каталазу и все другие полезные межклеточные антиоксиданты, также снижает воспаление, улучшает митохондриальную функцию и стимулирует митохондриальный биогенез.
  • Специи — Некоторые специи могут помочь предотвратить или восстановиться после вреда от пероксинитритов. Специи, богатые фенолами, в частности, корица, гвоздика, корень имбиря, розмарин и куркума, демонстрируют некоторые защитные эффекты против повреждения, вызванного пероксинитритом.

Парады

Давно известно, что существует множество способов защиты от ядерных ЭМИ (или быстрого ремонта там, где защита нецелесообразна), таких как электронное упрочнение, но комиссия по ЭМИ определила, что эти средства защиты почти полностью отсутствуют в гражданской инфраструктуре. Соединенных Штатов, и что даже крупные секторы военной службы Соединенных Штатов больше не защищены от ЭМИ на том уровне, на котором они были во время холодной войны.

Публичные заявления физиков и инженеров, работающих в области ЭМИ, как правило, подчеркивают важность электронного производственного оборудования, электрических компонентов, устойчивых к ЭМИ, и наличия необходимых запасных частей под рукой для обеспечения технического обслуживания и быстрого ремонта.

Эта комиссия не исследовала гражданскую инфраструктуру других стран. В французских вооруженных силах установили в 1992 году стандарт на стабильности боеприпасов, чтобы избежать повреждения из — за электромагнитное излучение на оружии и боеприпасах .

Клетка Фарадея

Парад — это реализация клетки Фарадея вокруг чувствительных устройств.

Пример может служить поколение радиоаппаратура четвёртой как PR4G для модуляции посредством скачкообразной перестройки частоты (EVF) шифруется разработанным Thomson, который, таким образом, экранированного в соответствии с принципом клетки Фарадея против электромагнитного излучения .

Вакуумные трубки

Старое электронное ламповое оборудование, как правило, гораздо менее уязвимо для ЭМИ, чем новое оборудование. Советские военные самолеты времен холодной войны часто имели авионику на основе электронных ламп из-за незнания Советским Союзом твердотельных устройств и их веры в то, что электронная лампа больше подходит для выживания с ЭМИ.

Хотя вакуумные лампы намного более устойчивы к ЭМИ, чем полупроводниковые устройства, другие компоненты в схемах электронных ламп могут быть повреждены ЭМИ. Вакуумные лампы действительно были повреждены в 1962 году во время испытаний ядерного ЭМИ. Кроме того, твердотельные радиоустройства пережили обширные ЭМИ.

Твердотельные устройства

Устройства в твердом состоянии полностью сконструированы из твердых материалов, внутри которых полностью заключены электроны или другие носители заряда.

Возможные источники излучения

Степень воздействия излучения и способы защиты зависят от его типа. Излучающий эффект во многом зависит от таких основных характеристик, как частота и длина волн, которые обуславливают их проникающую способность.

Классифицируются следующие виды электромагнитных излучений:

  • радиоволны от ультракоротких (частота 30 МГц-300 ГГц при длине волны 1мм-10 м) до сверхдлинных (менее 30 кГц при длине более 10 км);
  • инфракрасное излучение (300-430 ТГц при длине волны 770 нм-1 мм);
  • видимый свет (430-755 ТГц при 385-785 нм);
  • ультрафиолетовые лучи.

Источники электромагнитных волн

К электромагнитным волнам причисляются и рентгеновские, а также гамма-излучения, но они относятся к категории ионизирующих излучений.

Источники электромагнитных волн могут быть природными и рукотворными. Наиболее известный источник – солнце. Многие люди по себе знают, как отражается электромагнитное возмущение на поверхности этой планеты на их общем состоянии. Значительное воздействие оказывают геопатогенные зоны, которые могут иметь стационарное расположение или возникать неожиданно (землетрясения, вулканы). Даже люди обладают социопатогенным излучением, которое воздействует на других людей, что особенно заметно в толпе.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Editor
Editor/ автор статьи

Давно интересуюсь темой. Мне нравится писать о том, в чём разбираюсь.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Ваш досуг
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: