Egy irodahelyiség elektromos sugárzásának bemérése és az alkalmazott technológia rövid leírása

Hasonló dokumentumok
Talián Csaba Gábor Biofizikai Intézet április 17.

Háztartási eszközök által kibocsátott mikrohullámú sugárzások mérése

11. Alacsonyfrekvenciás elektromos- és mágneses terek vizsgálata

Modern berendezések és készülékek által keltett elektromágneses terek, az ún. elektroszmog lehetséges egészségi ártalmai

A NEM-IONIZÁLÓ SUGÁRZÁSOK. Elektromágneses sugárzások és jellemzőik

Optoelektronikai Kommunikáció. Az elektromágneses spektrum

Összefoglaló jegyzőkönyv

KOLTAY Eszter. TÉMAVEZETŐ: FINTA Viktória ELTE-TTK, Atomfizikai Tanszék 2011.

Az elektromágneses terek szabályozása és környezet-egészségügyi vizsgálata

Vezetéknélküli infokommunikációs eszközök aktuális egészségügyi kérdései

Nem-ionizáló sugárzások spektruma Rádiókommunikációs technológia egészségügyi kérdései. Rádiófrekvenciás tér elnyelődése emberben

Az elektromágneses terek munkahelyi megengedett határértékeiről szóló rendelet értelmezése kockázatértékelés

A feszültség alatti munkavégzés (FAM) élettani hatásai

HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM TECHNOLÓGIAI HIVATAL LÉGVÉDELMI FEJLESZTÉSI PROGRAMIRODA

HÍRKÖZLÉSTECHNIKA. 2.ea. Dr.Varga Péter János

63/2004. (VII. 26.) ESzCsM rendelet

Az elektromágneses spektrum

Fizikai Szemle MAGYAR FIZIKAI FOLYÓIRAT

Ugye Ön is tudta már? Kérdések és válaszok a bázisállomás működése kapcsán

Alapsáv és szélessáv. Számítógépes Hálózatok Amplitúdó-moduláció. Szélessáv

MÉRÉSI JEGYZŐKÖNYV T: Típus: HS-71-H No: HS /14

NHH sajtótájékoztató Mobilvégzıdtetési-díjak és Versenyélénkítés a mobil-piacon

Az ionizáló és nem ionizáló sugárzások összehasonlító elemzése. Készítette: Guáth Máté Környezettan Bsc Témavezető: Pávó Gyula

OPT TIKA. Hullámoptika. Dr. Seres István

Elektroszmog elleni védelem EU direktívája

Egészségügyi háttér. 1. Az elektromágneses tér közvetít az antenna és a mobiltelefon között

Röntgensugárzás az orvostudományban. Röntgen kép és Komputer tomográf (CT)

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2004/40/EK IRÁNYELVE

Elektroszmog. Pécz Tibor

Milyen hatással van a villamos hálózat mágneses tere az egészségünkre?

RFID rendszer felépítése

OPTIKA. Fénykibocsátás mechanizmusa fényforrás típusok. Dr. Seres István

2013/35/EU irányelv az elektromágneses terekről

Hétköznapi eszközök és az elektromos hálózat által keltett elektroszmog vizsgálata

FIZIKAI SZINTŰ KOMMUNIKÁCIÓ

HUMÁN TÉRBEN TAPASZTALHATÓ SUGÁRZÁSOK ÉS ENERGIASKÁLÁK RADIATIONS IN HUMAN SPACE AND ENERGY SCALES

Dr. Erdei Edit PhD system.eu. Budapest április

2010. május 4. Az alap-jelenség egy térben értelmezett függvény, f(x). Itt x a tér-koordináta, f pedig egy

Szerző: Tamás Zsanett EverHolding Zrt

HÍRADÁSTECHNIKA. Dr.Varga Péter János

A teljes elektromágneses spektrum

Elektromágneses módszerek geofizikai-földtani alkalmazásai. Pethő Gábor (Miskolci Egyetem)

Időjárási radarok és produktumaik

Colin Hargis Elektromágneses összeférhetõség - útmutató erõsáramú mérnökök részére

fizikai szemle fizikai 2007/11

Vezetékes átviteli közegek

Modern Fizika Labor. 5. ESR (Elektronspin rezonancia) Fizika BSc. A mérés dátuma: okt. 25. A mérés száma és címe: Értékelés:

Kutatási beszámoló február. Tangens delta mérésére alkalmas mérési összeállítás elkészítése

T N ... EMC VIZSGALATI JEGYzéKéNYV EMC /1. Hivatkozési szém: Megrendelé: Pados Kéroly T: Kapcsolat tarté személy:

Budapest,

HÍRADÁSTECHNIKA I. Dr.Varga Péter János

Magyar joganyagok - 33/2016. (XI. 29.) EMMI rendelet - a fizikai tényezők (elektrom 2. oldal 6. expozíciós határértékek: biofizikai és biológiai szemp

Tecsound anyagok használata hanggátló szerkezetekben

Zelio Time időrelék. Katalógus 2012

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS. KÜLÖN KÖSZÖNET ILLETI AZOKAT A LEGFONTOSABB SZERZÔKET, AKIK AZ ANYAG MEGÍRÁSÁBAN RÉSZT VETTEK: n n n n n n n n

1. A környezeti sugárzásokról (rövid emlékeztető)

Nem-ionizáló sugárzások fajtái, fizikai tulajdonságai és biológiai hatásai, jogszabályi előírások

Az RFID technológia bemutatása

7. L = 100 mh és r s = 50 Ω tekercset 12 V-os egyenfeszültségű áramkörre kapcsolunk. Mennyi idő alatt éri el az áram az állandósult értékének 63 %-át?

Adatátviteli eszközök

Frekvencia tartományok. Számítógépes Hálózatok és Internet Eszközök. Frekvencia tartományok rádió kommunikációhoz

Az elektromágneses hullámok

Sugárzáson, és infravörös sugárzáson alapuló hőmérséklet mérés.

RFID/NFC. Elektronikus kereskedelem. Rádiófrekvenciás tárgyés személyazonosítás. Dr. Kutor László.

Nem-ionizáló sugárzások fajtái, fizikai tulajdonságai és biológiai hatásai, jogszabályi előírások

Személyi expozíció mérése az elektromágneses spektrum rádiófrekvenciás és mikrohullámú tartományában

Az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos hegesztés HELYES GYAKORLATA Védekezés az elektromágneses tér hatásaival szemben

Elektromágneses hullámok, a fény

Mikrohullámú sütő. Dinoszaurusz a mikrohullámú sütőben

Elektromágneses terek gyakorlat - 6. alkalom

ELEKTROMÁGNESES REZGÉSEK. a 11. B-nek

Abszorpciós fotometria

Fizika 2 - Gyakorló feladatok

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ SKM 5000

UHF RFID ÉS NFC MÉRÉSEK VALÓS KÖRNYEZETBEN

Pótlap nem használható!

Elektromágneses sugárzással/erőtérrel kapcsolatos (új) munka/foglalkozás-egészségügyi feladat

Nem-ionizáló sugárzások fajtái, fizikai tulajdonságai és biológiai hatásai, jogszabályi előírások

AZ ELEKTROMÁGNESES HULLÁMOK ELNYEL DÉSÉNEK MODELLJE EMBERI FEJBEN

Elektromágneses hullámok OPTIKA. Dr. Seres István

a NAT /2006 számú akkreditálási okirathoz

Távérzékelés, a jöv ígéretes eszköze

Bioprotector Canada. A Bioprotector kibocsátásainak összehasonlító jelentése. 1.0 javított kiadás április 8. /Jóváhagyás

Biofizika. Sugárzások. Csik Gabriella. Mi a biofizika tárgya? Mi a biofizika tárgya? Biológiai jelenségek fizikai leírása/értelmezése

Híradástechnika I. 4.ea

Atomfizika. Fizika kurzus Dr. Seres István

Műszeres analitika II. (TKBE0532)

NEUTRON SUGÁRZÁS ELLENI BIOLÓGIAI VÉDELEM VIZSGÁLATA MONTE CARLO MODELLEZÉSSEL

MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (2) a NAH /2014 nyilvántartási számú (2) akkreditált státuszhoz

Kommunikáció. Ebben a fejlődési folyamatban három fontos paraméter van, mely alapvetően meghatározza mindegyik kommunikációfajta hatékonyságát:

Sugárzások kölcsönhatása az anyaggal. Dr. Vincze Árpád

A MED EL CI és ABI modellek MRI-ellenőrzőlistája

Sugárzásos hőtranszport

EMF LAB Műszaki Kft. EMF Laboratórium M Ű S Z A K I

Arany-Tóth Attila. Sebészeti röntgenvizit: Általános radiológia - előadás

OPTIKA. Elektromágneses hullámok. Dr. Seres István

Fizika 2 (Modern fizika szemlélete) feladatsor

-2σ. 1. A végtelen kiterjedésű +σ és 2σ felületi töltéssűrűségű síklapok terében az ábrának megfelelően egy dipól helyezkedik el.

Extrém alacsony frekvenciájú mágneses terek mérése környezetünkben

MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (2) a NAH /2014 nyilvántartási számú (2) akkreditált státuszhoz

Átírás:

Egy irodahelyiség elektromos sugárzásának bemérése és az alkalmazott technológia rövid leírása

Az elektroszmog -ról "A köztudatba újabban beleivódott az "elektroszmog" kifejezés, amely negatív irányba befolyásolja a közvéleményt és több okból sem helytálló. Az elektromágneses expozícióval kapcsolatosan feltétlenül észben kell tartanunk, hogy bár sok esetben a természetes háttérintenzitásnál nagyságrendekkel nagyobb a mesterséges forrásokból származó sugárzás, ez nem egy "környezetszennyező melléktermék", hanem a technológiánk működtetéséhez elengedhetetlen "szükséges rossz", amely együtt jár a civilizált életmóddal. [ ] nem hasonlítható az ipari szmoghoz. Másfelől az elektromágneses hatások fizikai módon nem raktározódnak a szervezetben, ezért a szmog kifejezés ilyen értelemben is félrevezető lehet."

Elektromágneses expozició Természetes Mesterséges Földtől származó hatások Légköri villamos hatások Naptól és világűrből jövő hatások Egyen áram Váltakozó áram Különleges frekvenciájú Rádió-távközlési technológiák Röntgen- és lézertechnikák

EM sugárzások spektruma Sugárzás típusa Frekvencia tartomány Hullámhossz Ionizáló >3 PHz < 100 nm Ultraibolya 3-0,75 PHz 100-400 nm Látható fény 750-350 THz 400-800 nm Infravörös 350-0,3 THz 0,8-1000 m Extrém magas frekvencia (EHF) 300-30 GHz 1-10 mm Szuper-magas frekvencia (SHF) 30-3 GHz 1-10 cm Ultra-magas frekvencia (UHF) 3-0,3 GHz 10-100 cm Nagyon magas frekvencia (VHF) 300-30 MHz 1-10 m Magas frekvencia (HF) 30-3 MHz 10-100 m Közép frekvencia (MF) 3-0,3 MHz 100-1000 m Alacsony frekvencia (LF) 300-30 khz 1-10 km Nagyon alacsony frekvencia (VLF) 30-0,3 khz 10-1000 km Extrém alacsony frekvencia (ELF) 100-300 khz > 1000 km Sztatikus terek 0 Hz Végtelen

EM sugárzások jelentősége - melegíthetik a sejteket - a test elektromos impulzusait megzavarhatják - patkányok viselkedészavarai nagy mágneses térben - gyerekkori leukémia gyakoriságát növeli (?) - ausztrál birkanyájak nem szaporodnak a távvezeték alatt (?) Mikrohullámú és rádiótechnika, mobiltelefonok Orvoslás, MRI,... Háztartási eszközök

EM sugárzás és az ember Elnyelődés dielektromos polarizáció útján Pl. mikrosütő: kis dipólusok mozgatása 100 khz alatt: sejtmembrán árnyékolni tud. Magasabb frekvenciákon energiát képesek elnyelni: Makromolekulák, fehérjék, aminosavak, peptidek, vízmolekulák A víztartalom határozza meg a RF tartományban az elnyelődést Kis frekvenciájú mágneses terek: örvényáramokat kelthetnek

Dozimetriai egységek Elektromos és mágneses térerősségek: V/m, T Teljesítménysűrűség: W/m 2 SAR Specific Absorption Rate: elnyelt energia: W/kg SA: Specific Absorption: J/kg.

Behatolási mélység (emberben) Kis frekvencián: nagyon nagy 10 MHz-nél: 10 cm Mobiltelefon: 3-18 cm (magas ill. alacsony víztartalomnál) Röntgen, gamma: ismét nő a behatolási mélység SAR: számítási modellek alapján. pl. 1 mw/cm 2 esetén kb. 10 mw/kg nyelődik el (1 GHz-en).

Sugárterhelési adatok Természetes háttér: 0,000001 mw/m 2 Tipikus mesterséges háttér: 0,01-0,1 mw/m 2 100 W-os antennától 30 m-re: 10 mw/m 2 -sütő felületétől 5 cm-re engedélyezett: 50000 mw/m 2 mobiltelefontól pár cm-re: 10000 mw/m 2

Tipikus mágneses terek Föld tere (sztatikus): 50 T, ingadozások: kb. 0,01 T Természetes háttér 50 Hz-en: 0,0005 T Tipikus háztartásban 50 Hz-en: 0,3 T Monitor, TV: 1-10 T 756 kv-os légkábeles távvezeték alatt: 3-30 T Villanyborotvától 1-2 cm-re: 3000 T Hegesztésnél: 130000 T International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection határértékek (lakossági): egész test: 0,08 W/kg, fej és törzs: 2 W/kg, végtagok: 4 W/kg. 50 Hz: állandó tartózkodás esetén 100 T (a munkahelyi határértékek ezek ötszörösei)

Téma aktualitása Elektromos és mágneses terek Elektromosság megjelenése Elektromágneses források elterjedése Elektroszmogtól szennyezet környezet Hatások???? (rövid és hosszú távon)

Terület felmérése

Feladat egy irodaház felmérése volt mely mellett 1 transzformátor helyiség volt a merések által is bizonyított h a transzformátor mellett nagyobb sugárdózis volt mérhető. A mérést egy háromtengelyű mágneses tér mérésére alkalmas műszerrel végeztem. A mérések 1X1m távolságban történtek Mivel határérték túllépés volt ezért be kellett avatkoznunk ezért árnyékolási eljárást alkalmaztunk.

Árnyékolás sematikus vázlata

A külső árnyékoló lemezborítást a helyiség falain, mennyezetén és - amennyiben a padló nem teljesen síkfelületű, akkor - a padlón is 925 mm x 925 mm osztásközű farácsozat tartja, amelyre a lemezeket csavarok rögzítik. Sakktábla szerinti elrendezésben először a tartórácsozat minden második nyílása fölé kerülnek lemezek, majd az üresen hagyott helyekre is úgy, hogy a felülre került lemeztáblák szélei 75 mm szélességben átfedik az alattuk levő lemezek széleit. Az alsó lemez szélét rögzítő csavarok feje számára a felső lemez szélén megfelelő nagyságú lyuk van, azon a csavarok feje átfér, és nem zavarja a résmentes felfekvést. A belső árnyékolást a külsőtől egy második (távtartó) farácsozat választja el, amely egyben össze is szorítja a külső árnyékoló lemezek egymást átfedő széleit. A belső árnyékoló lemezborítás esetében az átlapolt lemezszéleket az abszorber panelek felerősítő csavarjai és a lemeztáblák levágott sarkainak találkozásánál további csavarok szorítják le a távtartó rácsozatra felragasztott flexibilis tömítésre, amely hézagmentes fémes összeköttetést biztosít a lemeztáblák között. A padlón az alsó rácsozatban és a távtartó rácsozatban is pozdorja, vagy faforgács anyagú lemeztáblák töltik ki a rácsközöket. A távtartó rácsozatban rövid szakaszokon kihagyások vannak, az egyes lemeztáblákra forrasztott összekötő huzalok számára. Ez a huzalozás a teljes lemezborítás leföldelését teszi lehetővé, az acéllemez szélek átlapolása pedig a kisfrekvenciás mágneses fluxus számára biztosít kis ellenállású utat.

A megvalósult árnyékolás