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

Hasonló dokumentumok
11. Alacsonyfrekvenciás elektromos- és mágneses terek vizsgálata

Összefoglaló jegyzőkönyv

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

Az elektromágneses terek szabályozása és környezet-egészségügyi vizsgálata

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

Fizika 1 Elektrodinamika beugró/kis kérdések

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

HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM TECHNOLÓGIAI HIVATAL LÉGVÉDELMI FEJLESZTÉSI PROGRAMIRODA

Az elektromágneses terek munkahelyi megengedett határértékeiről szóló rendelet értelmezése kockázatértékelés

Az Ampère-Maxwell-féle gerjesztési törvény

,...,q 3N és 3N impulzuskoordinátával: p 1,

Kirchhoff 2. törvénye (huroktörvény) szerint az áramkörben levő elektromotoros erők. E i = U j (3.1)

Elektromos ellenállás, az áram hatásai, teljesítmény

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

azonos sikban fekszik. A vezetőhurok ellenállása 2 Ω. Számítsuk ki a hurok teljes 4.1. ábra ábra

= Φ B(t = t) Φ B (t = 0) t

Vezetéknélküli infokommunikációs eszközök aktuális egészségügyi kérdései

Zaj- és rezgés. Törvényszerűségek

A feszültség alatti munkavégzés (FAM) élettani hatásai

Fizika 1 Elektrodinamika belépő kérdések

Statisztika I. 3. előadás. Előadó: Dr. Ertsey Imre

Elektromos zajok. Átlagérték Időben változó jel átlagértéke alatt a jel idő szerinti integráljának és a közben eltelt időnek a hányadosát értik:

Lajos Máté. Országos Közegészségügyi Központ Sugárbiológiai és Sugáregészségügyi Kutató Igazgatóság (OSSKI) 2. MTA Energiatudományi Kutatóközpont

Hely és elmozdulás - meghatározás távolságméréssel

Az SI mértékegységrendszer

Gyakorlat 30B-14. a F L = e E + ( e)v B képlet, a gravitációs erőt a (2.1) G = m e g (2.2)

7. Mágneses szuszceptibilitás mérése

Lendület. Lendület (impulzus): A test tömegének és sebességének szorzata. vektormennyiség: iránya a sebesség vektor iránya.

FIZIKA II. Dr. Rácz Ervin. egyetemi docens

Mágneses erőtér. Ahol az áramtól átjárt vezetőre (vagy mágnestűre) erő hat. A villamos forgógépek mutatós műszerek működésének alapja

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

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

Gyakorlat 34A-25. kapcsolunk. Mekkora a fűtőtest teljesítménye? I o = U o R = 156 V = 1, 56 A (3.1) ezekkel a pillanatnyi értékek:

11. A KÖZÚTI FORGALOM OKOZTA ZAJ (az MSz alapján)

Milyen hatással van a villamos hálózat mágneses tere az egészségünkre?

Mechanika - Versenyfeladatok

VARIANCIAANALÍZIS (szóráselemzés, ANOVA)

Egy irodahelyiség elektromos sugárzásának bemérése és az alkalmazott technológia rövid leírása

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

Elektrokémia 03. Cellareakció potenciálja, elektródreakció potenciálja, Nernst-egyenlet. Láng Győző

Időben állandó mágneses mező jellemzése

1.feladat. Megoldás: r r az O és P pontok közötti helyvektor, r pedig a helyvektor hosszának harmadik hatványa. 0,03 0,04.

Elektroszmog elleni védelem EU direktívája

Békefi Zoltán. Közlekedési létesítmények élettartamra vonatkozó hatékonyság vizsgálati módszereinek fejlesztése. PhD Disszertáció

Geometriai és hullámoptika. Utolsó módosítás: május 10..

2013/35/EU irányelv az elektromágneses terekről

A gravitáció összetett erőtér

A mágneses tulajdonságú magnetit ásvány, a görög Magnészia városról kapta nevét.

Balogh Edina Árapasztó tározók működésének kockázatalapú elemzése PhD értekezés Témavezető: Dr. Koncsos László egyetemi tanár

Orvosi Biofizika I. 12. vizsgatétel. IsmétlésI. -Fény

Galvanomágneses jelenségek

Gépészmérnöki alapszak, Mérnöki fizika 2. ZH, december 05. Feladatok (maximum 3x6 pont=18 pont)

DINAMIKA ALAPJAI. Tömeg és az erő

1. Milyen módszerrel ábrázolhatók a váltakozó mennyiségek, és melyiknek mi az előnye?

FIZIKA II. Az áram és a mágneses tér kapcsolata

Az entrópia statisztikus értelmezése

3.1. ábra ábra

Mit nevezünk nehézségi erőnek?

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?

Elektromos áramerősség

1. fejezet. Gyakorlat C-41

1 kérdés. Személyes kezdőlap Villamos Gelencsér Géza Simonyi teszt május 13. szombat Teszt feladatok 2017 Előzetes megtekintés

A klasszikus mechanika alapjai

Elektromágneses hullámok

FIZIKA II. Az áram és a mágneses tér kapcsolata

Elektrosztatika Mekkora két egyenlő nagyságú töltés taszítja egymást 10 m távolságból 100 N nagyságú erővel? megoldás

Összegzés a 92/2011.(XII.30.) NFM rendelet 9. melléklete alapján

Útmutatás és a gyártó nyilatkozata Elektromágneses kibocsátás és zavartűrés

MÁGNESES TÉR, INDUKCIÓ

Ötvözetek mágneses tulajdonságú fázisainak vizsgálata a hiperbolikus modell alkalmazásával

Audiometria 1. ábra 1. ábra 1. ábra 1. ábra 1. ábra

Az elektromos kölcsönhatás

W = F s A munka származtatott, előjeles skalármennyiség.

Adatsorok jellegadó értékei

Villamosságtan. Dr. Radács László főiskolai docens A3 épület, II. emelet, 7. ajtó Telefon:

A sokaság/minta eloszlásának jellemzése

1. feladat R 1 = 2 W R 2 = 3 W R 3 = 5 W R t1 = 10 W R t2 = 20 W U 1 =200 V U 2 =150 V. Megoldás. R t1 R 3 R 1. R t2 R 2

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

Schlüter -KERDI-BOARD. Közvetlenűl burkolható felületű építőlemez, többrétegű vízszigetelés

Darupályák ellenőrző mérése

Elektromos alapjelenségek

A mágneses szuszceptibilitás vizsgálata

SZÁMÍTÁSI FELADATOK I.

Mágneses mező jellemzése

Elektromos ellenállás, az áram hatásai, teljesítmény

VISZKOZITÁS MEGHATÁROZÁSA ROTÁCIÓS VISZKOZIMÉTERREL

Q 1 D Q 2 (D x) 2 (1.1)

9. Laboratóriumi gyakorlat NYOMÁSÉRZÉKELŐK

Elektromos áram. telep a) b)

NKFP6-BKOMSZ05. Célzott mérőhálózat létrehozása a globális klímaváltozás magyarországi hatásainak nagypontosságú nyomon követésére. II.

A nagyobb tömegű Peti 1,5 m-re ült a forgástengelytől. Összesen: 9p

Optika és Relativitáselmélet II. BsC fizikus hallgatóknak

A NEM-IONIZÁLÓ SUGÁRZÁSOK. Elektromágneses sugárzások és jellemzőik

Elektrotechnika. Ballagi Áron

Elosztott rendszerek játékelméleti elemzése: tervezés és öszönzés. Toka László

Pótlap nem használható!

Fizika. Fizika. Nyitray Gergely (PhD) PTE PMMIK február 13.

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

Folyadékok és gázok mechanikája

SZÁMOLÁSI FELADATOK. 2. Mekkora egy klíma teljesítménytényező maximális értéke, ha a szobában 20 C-ot akarunk elérni és kint 35 C van?

Átírás:

63/2004. (VII. 26.) ESzCsM rendelet a 0 Hz-300 GHz között frekvencatartományú elektromos, mágneses és elektromágneses terek lakosságra vonatkozó egészségügy határértékeről Az egészségügyről szóló 1997. év CLIV. törvény 247. -a (2) bekezdésének de) és df) pontjaban kapott felhatalmazás alapján a következőket rendelem el: 1. (1) E rendeletben foglaltakat a lakosságnak az elektromos, mágneses és elektromágneses terek expozícójából származó káros hatások ellen védelme egészségügy követelményere kell alkalmazn. (2) Nem kell alkalmazn e rendeletben foglaltakat, ha az (1) bekezdés szernt expozícó orvos beavatkozás során vagy terápás célból történk. 2. E rendelet alkalmazásában a) alapkorlátok: olyan korlátozások az dőben változó elektromos, mágneses és elektromágneses terek expozícójára, amelyek közvetlenül a megállapított egészség hatásokon alapulnak. A tér frekvencájától függően ezeknek a korlátoknak a meghatározására szolgáló fzka mennység lehet mágneses ndukcó (B), áramsűrűség (J), fajlagosan elnyelt teljesítmény (SAR), lletve a teljesítménysűrűség (S); b) áramsűrűség (J): valamely vezetőben, például az ember testben vagy annak egy részében, az áram rányára merőlegesen elhelyezkedő egységny keresztmetszeten átfolyó áram. Mértékegysége: amper per négyzetméter (A/m 2 ); c) elektromágneses tér (EMF): a 0 Hz-300 GHz között frekvencatartományú elektromágneses erőtér; d) elektromos térerősség (E): a térvektor nagysága egy pontban, amely egy poztív pontszerű (q) töltésre ható (F) erő osztva a töltéssel. Mértékegysége: volt per méter (V/m); e) expozícó: a lakosság elektromos, mágneses, lletve elektromágneses térnek való ktettsége; f) érntés áram (I ): egy személy és valamely tárgy között folyó áram. Mértékegysége: amper (A); C g) fajlagos energaelnyelés (SA): egységny tömegű élő szövet által elnyelt energa. Mértékegysége: joule per klogramm (J/kg); h) fajlagosan elnyelt teljesítmény (SAR): az egész testre vagy a test egy részére átlagolva annak kfejezése, hogy egységny tömegű testszövet mekkora teljesítményt nyel el. Mértékegysége: watt per klogramm (W/kg). Az egész test SAR mellett a hely SAR értékekre s szükség van a test ks részeben különleges sugárterhelés feltételek között létrejövő túlzott energaelnyelés korlátozásához; ) mágneses térerősség (H): a térvektor nagysága egy pontban, amelyben a v sebességgel mozgó q töltésre F erőt fejt k. [F = q (v x µ H)]. Mértékegysége: amper per méter (A/m); j) mágneses ndukcó (B): a térvektor nagysága, amely egyenlő a H mágneses térerősségnek és a közeg permeabltásának (µ) szorzatával [B =µ H]. Mértékegysége: tesla (T). Szabad térben és élő anyagban a mágneses térerősség és a mágneses ndukcó átszámíthatók az alább egyenlet segítségével: 1 A m -1 = 4π10-7 T; k) teljesítménysűrűség (S): a felületre merőlegesen beeső sugárzott teljesítmény osztva a felület területével. Mértékegysége: watt per négyzetméter (W/m 2 ); l) vonatkoztatás határértékek: a gyakorlatban végzett expozícó mérések céljara az alapkorlátokból származtatott határértékek, annak eldöntésére, hogy valószínűsíthető-e az alapkorlátok túllépése. A származtatott mennységek közé tartozk az elektromos térerősség, a mágneses térerősség, a mágneses ndukcó (B) és a teljesítménysűrűség (S), valamnt a végtagáram (I ). A közvetett hatásokkal kapcsolatos L mennységek közé tartozk az (érntés) áram (I ), valamnt az mpulzusos terek esetében a fajlagos C energaelnyelés (SA). Ezeknek a mennységeknek bármely sugárterhelés helyzetben mért vagy számított értéket össze lehet hasonlítan a megfelelő vonatkoztatás határértékkel. 3. A 0 Hz-300 GHz frekvencájú elektromos, mágneses és elektromágneses terek lakosságra vonatkozó egészségügy határértéket az 1. számú melléklet tartalmazza.

4. (1) A lakosság expozícójának várható mértékét, a vonatkoztatás határértékek betartását az Állam Népegészségügy és Tsztorvos Szolgálat lletékes Sugár-egészségügy Decentruma ellenőrzk. Abban az esetben, amennyben a) előzetes számítások alapján a vonatkoztatás sznt túllépése valószínűsíthető, b) külön jogszabály előírja, c) az elővgyázatosság elv alapján ndokolt, vagy d) az közegészségügy szempontból szükséges, a vonatkoztatás sznt teljesülését méréssel kell gazoln. (2) Az (1) bekezdés szernt gazoló méréseket a berendezés, létesítmény tulajdonosától, beruházójától, üzemeltetőjétől független, külön jogszabály szernt erre a feladatra akkredtált laboratórummal kell elvégeztetn. (3) Az expozícó értékelésénél a mért mennységet a vonatkoztatás határértékkel kell összehasonlítan. A vonatkoztatás határértéknek való megfelelés egyúttal bztosítja az alapkorlátnak való megfelelőséget s. (4) Amennyben a mért mennységek értéke nagyobb, mnt a vonatkoztatás határérték, akkor kértékelést kell végezn annak megállapítására, hogy az expozícós szntek alatta vannak-e az alapkorlátoknak. Lokáls expozícó esetében közvetlenül a hely alapkorlátoknak való megfelelést kell vzsgáln, a vonatkoztatás határértékek nem alkalmazhatók. 5. Az egynél több frekvencán sugárzó forrásokról származó expozícó értékelésére a 2. számú mellékletben meghatározott képleteket kell alkalmazn. 6. (1) Ez a rendelet a khrdetését követő 8. napon lép hatályba. (2) E rendelet hatálybalépésével egydejűleg a vezeték nélkül távközlés építmény által kbocsátott elektromágneses sugárzás egészségügy határértékeről szóló 32/2000. (XI. 16.) EüM rendelet, valamnt az azt módosító 15/2003. (IV. 9.) ESzCsM rendelet hatályát veszt. (3) Az elektromos, mágneses, lletve elektromágneses teret kbocsátó, már meglevő berendezéseknek, létesítményeknek 2008. augusztus 31-g kell megfelelnük az e rendeletben foglalt előírásoknak. (4) Ez a rendelet a lakosságot érő elektromágneses sugárterhelés (0 Hz-300 GHz) korlátozásáról szóló, 1999. júlus 12-1999/519/EK tanács ajánlásnak való megfelelést szolgálja. 1. számú melléklet a 63/2004. (VII. 26.) ESzCsM rendelethez A 0 Hz-300 GHz frekvencájú elektromos, mágneses és elektromágneses terek lakosságra vonatkozó egészségügy határértéke 1. Alapkorlátok az elektromos, mágneses és elektromágneses terekre (0 Hz-300 GHz) Frekvencatartomány Mágneses Áramsűrűség Egésztest Hely SAR Hely SAR ndukcó (ma/m 2 ) átlagos SAR (fej és törzs) (végtagok) Teljesítmény- (mt) (effektív (W/kg) (W/kg) (W/kg) sűrűség érték) S (W/m 2 ) 0 Hz 40 - - - - - > 0-1 Hz - 8 - - - - l-4 Hz - 8/f - - - - 4-1000 Hz - 2 - - - - 1000 Hz- 100 khz - f/500 - - - - 100 khz-10 MHz - f/500 0,08 2 4-10 MHz-10 GHz - - 0,08 2 4-10 GHz-300 GHz - - - - - 10 Megjegyzések: 1. f a frekvenca Hz-ben.

2. A test elektromos nhomogentása matt az áramsűrűséget átlagoln kell az áram rányára merőleges 1 cm 2 -es keresztmetszetre. 3. A 100 khz alatt frekvencákra az áramsűrűség csúcsértéke az effektív érték 1,414-gyel való szorzásával kapható meg. A t mpulzus dőtartam esetén az alapkorlátokra alkalmazható egyenértékű p frekvencát f = 1/(2t ) összefüggéssel kell számítan. p 4. A 100 khz alatt frekvencákon és az mpulzussorozat jellegű mágneses terekre az mpulzusok okozta maxmáls áramsűrűség a fel- és lefutás dőből és a mágneses ndukcó változás legnagyobb sebességéből számítható. Ezután az ndukált áramsűrűség összehasonlítható a megfelelő alapkorláttal. 5. Mnden SAR értéket bármely 6 perces dőtartamra kell átlagoln. 6. A hely SAR átlagolás tömeg bármely 10 g folytonos szövet; az így kapott legnagyobb SAR-nak kell lenne az expozícó meghatározáshoz használt értéknek. Ezeknek a 10 g szöveteknek a közel homogén elektromos tulajdonságú folytonos szövet egy részének kellene lenne. 7. A t mpulzus dőtartam esetén az alapkorlátokra alkalmazható egyenértékű frekvencát f=1/(2t ) p p képlettel kell számítan. Továbbá, mpulzusos expozícóra a 0,3-10 GHz frekvencatartományban és a fej hely expozícójára, a termoelasztkus kterjedés okozta hallás hatások elkerülésére az SA nem haladhatja meg a 10 g szövetre átlagolt 2 mj/kg értéket. 2. Vonatkoztatás határértékek Az expozícó vonatkoztatás határértéke a mérhető mennységek értékevel való összehasonlítás céljából vannak megadva. Vonatkoztatás határértékek az elektromos, mágneses és elektromágneses terekre (0 Hz-300 GHz, effektív értékek) Frekvencatartomány Elektromos térerősség (V/m) Mágneses térerősség (A/m) Mágneses ndukcó (µt) Ekvvalens síkhullám teljesítménysűrűség S (W/m 2 ) eq 0-1 Hz - 3,2 x 10 4 4x 10 4-1-8 Hz 10 000 3,2 x 10 4 /f 2 4 x 10 4 /f 2-8-25 Hz 10 000 4000/f 5000/f - 0,025-0,8 khz 250/f 4/f 5/f - 0,8-3 khz 250/f 5 6,25-3-150 khz 87 5 6,25-0,15-1 MHz 87 0,73/f 0,92/f - 1-10 MHz 87/f 1/2 0,73/f 0,92/f - 10-400 MHz 28 0,073 0,092 2 400-2000 MHz l,375f 1/2 0,0037 f 1/2 0,0046 f 1/2 f/200 2-300 GHz 61 0,16 0,20 10 Megjegyzések: 1. f a frekvenca az első oszlopban megadott mértékegységben kfejezve. 2. A 100 khz és 10 GHz között frekvencák esetében az S, E 2, H 2 és B 2 mennységeket átlagoln kell eq mnden 6 perces dőszakra.

3. A 10 GHz felett frekvencák esetében S eq, E 2, H 2 és B 2 mennységeket átlagoln kell mnden 68/f 1,05 perces dőszakra (f GHz-ben). 3. Vonatkoztatás határértékek a vezető tárgyaktól származó érntés áramokra (I C ) (f khz-ben) Frekvencatartomány Legnagyobb érntés áram (ma) 0 Hz-2,5 khz 0,5 2,5 khz-100 khz 0,2 f 100 khz-110 MHz 20 4. Vonatkoztatás határérték végtagáramra A 10 MHz-110 MHz-es frekvencatartományban bármelyk végtagon átfolyó áram nem lehet több 45 ma-nél. 2. számú melléklet a 63/2004. (VII. 26.) ESzCsM rendelethez Több frekvencán sugárzó forrásokról származó expozícó Olyan helyzetekben, amkor különböző frekvencájú elektromágneses terek egydejű expozícója áll fenn, fgyelembe kell venn, hogy ezeknek a sugárterheléseknek a hatása összeadódnak. Az lyen összeadódó hatásokra vonatkozó számításokat mnden hatás esetében külön-külön kell elvégezn. Alapkorlátok Olyan helyzetekben, amkor különböző frekvencájú elektromágneses terek egydejű expozícója áll fenn, az alapkorlátokkal kapcsolatosan a következő krtérumoknak kell teljesülnük. Az 1 Hz és 10 MHz között frekvencájú expozícó esetében: A 100 khz-től releváns termkus hatások esetében: ahol J az áramsűrűség frekvencán; J az 1. számú melléklet 1. pontjában megadott, az frekvencán az áramsűrűségre vonatkozó L, alapkorlát;

SAR az frekvencán expozícó által okozott SAR; SAR az 1. számú melléklet 1. pontjában megadott, SAR-ra vonatkozó alapkorlát; L S a teljesítménysűrűség frekvencán; S az 1. számú melléklet 1. pontjában megadott, a teljesítménysűrűségre vonatkozó alapkorlát. L Vonatkoztatás határértékek: Az alapkorlátok alkalmazásához a térerősség vonatkoztatás határértékere vonatkozó alább krtérumokat kell alkalmazn. A 10 MHz felett frekvencán a következő két követelménynek kell teljesülne a térerősség szntjere: valamnt ahol E az elektromos térerősség frekvencán; E az 1. számú melléklet 1. pontjában megadott, az frekvencán az elektromos térerősség L, vonatkoztatás határértéke; H a mágneses térerősség j frekvencán; j H az 1. számú melléklet 2. pontjában megadott, a mágneses térerősségre vonatkozó vonatkoztatás L,j határérték; a = 87 V/m; b = 5 A/m (6,25 µt). A 100 khz-től releváns termkus hatás esetében a következő két követelménynek kell teljesülne a térerősség szntjere:

ahol E az elektromos térerősség frekvencán; E az 1. számú melléklet 2. pontjában megadott, az frekvencán az elektromos térerősségre vonatkozó L, vonatkoztatás határérték; H a mágneses térerősség j frekvencán; j H az 1. számú melléklet 2. pontjában megadott, a mágneses térerősségre vonatkozó vonatkoztatás L,j határérték; c = 87/f 1/2, V/m; d = 0,73/f A/m. A végtagáramra és érntés áramra az alább követelményeket kell alkalmazn: ahol I a végtagáram összetevő k frekvencán; k I a végtagáramra vonatkozó vonatkoztatás határérték, 45 ma; L,k I az érntés áram összetevő n frekvencán; n I az 1. számú melléklet 3. pontjában megadott frekvencán az érntés áramra vonatkozó C,n vonatkoztatás határérték. A fent összegző képletek a legrosszabb esetekben előálló fázs körülményeket tételezk fel a több forrásból származó terek között. Ennek eredményeként a tpkus sugárterhelés helyzetek a gyakorlatban a vonatkoztatás határértékként fent bemutatott egyenletek által jelzetteknél kevésbé korlátozó expozícósznteket eredményezhetnek.