🗊Презентация Вплив електромагнітного випромінювання на живі організми

Категория: ОБЖ
Нажмите для полного просмотра!
Вплив електромагнітного випромінювання на живі організми, слайд №1Вплив електромагнітного випромінювання на живі організми, слайд №2Вплив електромагнітного випромінювання на живі організми, слайд №3Вплив електромагнітного випромінювання на живі організми, слайд №4Вплив електромагнітного випромінювання на живі організми, слайд №5Вплив електромагнітного випромінювання на живі організми, слайд №6Вплив електромагнітного випромінювання на живі організми, слайд №7Вплив електромагнітного випромінювання на живі організми, слайд №8Вплив електромагнітного випромінювання на живі організми, слайд №9Вплив електромагнітного випромінювання на живі організми, слайд №10Вплив електромагнітного випромінювання на живі організми, слайд №11Вплив електромагнітного випромінювання на живі організми, слайд №12Вплив електромагнітного випромінювання на живі організми, слайд №13Вплив електромагнітного випромінювання на живі організми, слайд №14Вплив електромагнітного випромінювання на живі організми, слайд №15Вплив електромагнітного випромінювання на живі організми, слайд №16Вплив електромагнітного випромінювання на живі організми, слайд №17Вплив електромагнітного випромінювання на живі організми, слайд №18Вплив електромагнітного випромінювання на живі організми, слайд №19Вплив електромагнітного випромінювання на живі організми, слайд №20Вплив електромагнітного випромінювання на живі організми, слайд №21Вплив електромагнітного випромінювання на живі організми, слайд №22Вплив електромагнітного випромінювання на живі організми, слайд №23Вплив електромагнітного випромінювання на живі організми, слайд №24

Содержание

Вы можете ознакомиться и скачать презентацию на тему Вплив електромагнітного випромінювання на живі організми. Доклад-сообщение содержит 24 слайдов. Презентации для любого класса можно скачать бесплатно. Если материал и наш сайт презентаций Mypresentation Вам понравились – поделитесь им с друзьями с помощью социальных кнопок и добавьте в закладки в своем браузере.

Слайды и текст этой презентации


Слайд 1


Вплив електромагнітного випромінювання на живі організми, слайд №1
Описание слайда:

Слайд 2





Мета роботи: 
вивчити вплив електромагнітного поля 
на живі організми у діапазоні частот, 
що є основними у електромагнітному забрудненні Львівської області
Мета роботи: 
вивчити вплив електромагнітного поля 
на живі організми у діапазоні частот, 
що є основними у електромагнітному забрудненні Львівської області
Об’єкт дослідження: 
електромагнітне випромінювання 
Предмет дослідження: 
вплив електромагнітного випромінювання 
на навколишнє середовище та живі організми
Описание слайда:
Мета роботи: вивчити вплив електромагнітного поля на живі організми у діапазоні частот, що є основними у електромагнітному забрудненні Львівської області Мета роботи: вивчити вплив електромагнітного поля на живі організми у діапазоні частот, що є основними у електромагнітному забрудненні Львівської області Об’єкт дослідження: електромагнітне випромінювання Предмет дослідження: вплив електромагнітного випромінювання на навколишнє середовище та живі організми

Слайд 3





Завдання дослідження 
Завдання дослідження 
З’ясувати природу та загальні характеристики електромагнітного випромінювання
Дослідити біологічні ефекти дії електромагнітного випромінювання на живі організми та екосистеми
Провести огляд існуючих джерел електромагнітного забруднення та його нормативи
Вивчити методи розрахунку зони обмеження забудови навколо ліній електропередач та базової станції стільникового засобу зв'язку
Описание слайда:
Завдання дослідження Завдання дослідження З’ясувати природу та загальні характеристики електромагнітного випромінювання Дослідити біологічні ефекти дії електромагнітного випромінювання на живі організми та екосистеми Провести огляд існуючих джерел електромагнітного забруднення та його нормативи Вивчити методи розрахунку зони обмеження забудови навколо ліній електропередач та базової станції стільникового засобу зв'язку

Слайд 4





Електромагнітне випромінювання – сукупність усіх змінних станів електричного і магнітного полів, які поширюються у вигляді хвиль. 
Електромагнітне випромінювання – сукупність усіх змінних станів електричного і магнітного полів, які поширюються у вигляді хвиль.
Описание слайда:
Електромагнітне випромінювання – сукупність усіх змінних станів електричного і магнітного полів, які поширюються у вигляді хвиль. Електромагнітне випромінювання – сукупність усіх змінних станів електричного і магнітного полів, які поширюються у вигляді хвиль.

Слайд 5





Електромагнітне випромінювання поширюється зі швидкістю світла і впливає на середовище, у якому поширюється
Електромагнітне випромінювання поширюється зі швидкістю світла і впливає на середовище, у якому поширюється
Описание слайда:
Електромагнітне випромінювання поширюється зі швидкістю світла і впливає на середовище, у якому поширюється Електромагнітне випромінювання поширюється зі швидкістю світла і впливає на середовище, у якому поширюється

Слайд 6





Електромагнітні явища описують рівняннями Максвела
Електромагнітні явища описують рівняннями Максвела
Описание слайда:
Електромагнітні явища описують рівняннями Максвела Електромагнітні явища описують рівняннями Максвела

Слайд 7





Електромагнітне поле створюється зарядами. Нерухомі заряди створюють електричне поле, рухомі заряди — електричне й магнітне поле. Магнітне поле постійних магнітів створюється узгодженим рухом електронів у атомах, тобто мікроскопічними електричними струмами.
Електромагнітне поле створюється зарядами. Нерухомі заряди створюють електричне поле, рухомі заряди — електричне й магнітне поле. Магнітне поле постійних магнітів створюється узгодженим рухом електронів у атомах, тобто мікроскопічними електричними струмами.
Описание слайда:
Електромагнітне поле створюється зарядами. Нерухомі заряди створюють електричне поле, рухомі заряди — електричне й магнітне поле. Магнітне поле постійних магнітів створюється узгодженим рухом електронів у атомах, тобто мікроскопічними електричними струмами. Електромагнітне поле створюється зарядами. Нерухомі заряди створюють електричне поле, рухомі заряди — електричне й магнітне поле. Магнітне поле постійних магнітів створюється узгодженим рухом електронів у атомах, тобто мікроскопічними електричними струмами.

Слайд 8





Навколо Землі існує електр. поле напруженістю у середньому 130 В/м, 
а також магнітне поле з напруженістю 19,9–47,3 А/м
Навколо Землі існує електр. поле напруженістю у середньому 130 В/м, 
а також магнітне поле з напруженістю 19,9–47,3 А/м
Земля постійно знаходиться під впливом ЕМП, які випромінює Сонце, у діапазоні в основному 
10 МГц ... 10 ГГц.
Описание слайда:
Навколо Землі існує електр. поле напруженістю у середньому 130 В/м, а також магнітне поле з напруженістю 19,9–47,3 А/м Навколо Землі існує електр. поле напруженістю у середньому 130 В/м, а також магнітне поле з напруженістю 19,9–47,3 А/м Земля постійно знаходиться під впливом ЕМП, які випромінює Сонце, у діапазоні в основному 10 МГц ... 10 ГГц.

Слайд 9


Вплив електромагнітного випромінювання на живі організми, слайд №9
Описание слайда:

Слайд 10





Усі механізми дії ЕМВ на живі організми досі остаточно не розшифровані.
Усі механізми дії ЕМВ на живі організми досі остаточно не розшифровані.
Розрізняють два види впливу ЕМП 
на біологічні об'єкти:
теплова дія: 
індуковані струми у тканинах  
 нагрів (нерівномірний)
специфічна дія (багато ефектів), наприклад:
резонансне поглинання енергії молекулами  білка
прямий і непрямий вплив на ЦНС, 
нервово-м'язові ефекти, 
іонізація, поляризація молекул і інші ефекти
Описание слайда:
Усі механізми дії ЕМВ на живі організми досі остаточно не розшифровані. Усі механізми дії ЕМВ на живі організми досі остаточно не розшифровані. Розрізняють два види впливу ЕМП на біологічні об'єкти: теплова дія: індуковані струми у тканинах  нагрів (нерівномірний) специфічна дія (багато ефектів), наприклад: резонансне поглинання енергії молекулами білка прямий і непрямий вплив на ЦНС, нервово-м'язові ефекти, іонізація, поляризація молекул і інші ефекти

Слайд 11





Якщо поглинута енергія недостатня для значної дії, але деякі ефекти спостерігаються, часто говорять про «інформаційний вплив» – формування біологічного ефекту за рахунок енергії самого організму, зовнішній вплив дає тільки поштовх, «інформацію» для розвитку реакції організму. 
Якщо поглинута енергія недостатня для значної дії, але деякі ефекти спостерігаються, часто говорять про «інформаційний вплив» – формування біологічного ефекту за рахунок енергії самого організму, зовнішній вплив дає тільки поштовх, «інформацію» для розвитку реакції організму. 
Зі збільшенням частоти коливань величина енергії, відбитої тканинами, зменшується, а поглинання збільшується  біологічні ефекти сильно залежать від частоти
Описание слайда:
Якщо поглинута енергія недостатня для значної дії, але деякі ефекти спостерігаються, часто говорять про «інформаційний вплив» – формування біологічного ефекту за рахунок енергії самого організму, зовнішній вплив дає тільки поштовх, «інформацію» для розвитку реакції організму. Якщо поглинута енергія недостатня для значної дії, але деякі ефекти спостерігаються, часто говорять про «інформаційний вплив» – формування біологічного ефекту за рахунок енергії самого організму, зовнішній вплив дає тільки поштовх, «інформацію» для розвитку реакції організму. Зі збільшенням частоти коливань величина енергії, відбитої тканинами, зменшується, а поглинання збільшується  біологічні ефекти сильно залежать від частоти

Слайд 12





Поглинання енергії ЕМП в тканинах істотно залежить від вмісту води
Поглинання енергії ЕМП в тканинах істотно залежить від вмісту води
Глибина проникнення ЕМВ в тканини знаходиться в прямій залежності від довжини хвилі
Описание слайда:
Поглинання енергії ЕМП в тканинах істотно залежить від вмісту води Поглинання енергії ЕМП в тканинах істотно залежить від вмісту води Глибина проникнення ЕМВ в тканини знаходиться в прямій залежності від довжини хвилі

Слайд 13





Вплив ЕМВ на хімічні реакції. Швидкість протікання хім. реакцій в колоїдних системах залежить від сонячної активності і розташування щодо геомагнітних полюсів, основна причина –  зміна під впливом ЕМП властивостей води 
Вплив ЕМВ на хімічні реакції. Швидкість протікання хім. реакцій в колоїдних системах залежить від сонячної активності і розташування щодо геомагнітних полюсів, основна причина –  зміна під впливом ЕМП властивостей води 
Вплив електромагнітного поля на клітину.  Мішенню, в першу чергу, є мембрани, плазматичні і внутрішньо­клітинні, що обмежують різні органели та внутрішньоклітинні компоненти. Відома велика чутливість клітинних мембран до дії опромінення. 
Вплив ЕМП на тканини.  Слабкі ЕМП при інтенсивності менш порогу теплового ефекту впливають на зміни в живій тканині, в основному, в погіршенні регенерації тканин.
Вплив ЕМП на мікроорганізми вивчено багатьма дослідниками, проте чимало залишається нез’ясованого.  Переважна більшість досліджень виявляє високу чутливість різних мікроорганізмів до досить слабких полів. Однак немає систематичних висновків
Описание слайда:
Вплив ЕМВ на хімічні реакції. Швидкість протікання хім. реакцій в колоїдних системах залежить від сонячної активності і розташування щодо геомагнітних полюсів, основна причина – зміна під впливом ЕМП властивостей води Вплив ЕМВ на хімічні реакції. Швидкість протікання хім. реакцій в колоїдних системах залежить від сонячної активності і розташування щодо геомагнітних полюсів, основна причина – зміна під впливом ЕМП властивостей води Вплив електромагнітного поля на клітину. Мішенню, в першу чергу, є мембрани, плазматичні і внутрішньо­клітинні, що обмежують різні органели та внутрішньоклітинні компоненти. Відома велика чутливість клітинних мембран до дії опромінення. Вплив ЕМП на тканини. Слабкі ЕМП при інтенсивності менш порогу теплового ефекту впливають на зміни в живій тканині, в основному, в погіршенні регенерації тканин. Вплив ЕМП на мікроорганізми вивчено багатьма дослідниками, проте чимало залишається нез’ясованого. Переважна більшість досліджень виявляє високу чутливість різних мікроорганізмів до досить слабких полів. Однак немає систематичних висновків

Слайд 14





Вплив ЕМП на рослини. Є дані як про шкідливий вплив, так і корисний (т.зв. Електрокультури: середня величина підвищення врожайності зернових культур 10-12%, на овочевих культурах 18-60%, покращується “лежкість” картоплі тощо)
Вплив ЕМП на рослини. Є дані як про шкідливий вплив, так і корисний (т.зв. Електрокультури: середня величина підвищення врожайності зернових культур 10-12%, на овочевих культурах 18-60%, покращується “лежкість” картоплі тощо)
Вплив ЕМП на комах. Під дротами ЛЕП чисельність комах незначна і завжди менша, ніж на віддалі 50 м; зафіксовано негативний вплив на бджіл
Вплив ЕМП на тварин. В перший період опромінення спостерігаються зміни поведінки тварин: у них з'являються неспокій, збудження, рухова активність, прагнення втекти із зони випромінювання. Тривалий вплив ЕМП призводив до зниження збудження, зростання процесів гальмування. 
На підставі клінічних та експери­ментальних матеріалів виявлені основні симптоми уражень, які виникають при впливі ЕМП їх можна класифікувати як радіохвильову хворобу.
Описание слайда:
Вплив ЕМП на рослини. Є дані як про шкідливий вплив, так і корисний (т.зв. Електрокультури: середня величина підвищення врожайності зернових культур 10-12%, на овочевих культурах 18-60%, покращується “лежкість” картоплі тощо) Вплив ЕМП на рослини. Є дані як про шкідливий вплив, так і корисний (т.зв. Електрокультури: середня величина підвищення врожайності зернових культур 10-12%, на овочевих культурах 18-60%, покращується “лежкість” картоплі тощо) Вплив ЕМП на комах. Під дротами ЛЕП чисельність комах незначна і завжди менша, ніж на віддалі 50 м; зафіксовано негативний вплив на бджіл Вплив ЕМП на тварин. В перший період опромінення спостерігаються зміни поведінки тварин: у них з'являються неспокій, збудження, рухова активність, прагнення втекти із зони випромінювання. Тривалий вплив ЕМП призводив до зниження збудження, зростання процесів гальмування. На підставі клінічних та експери­ментальних матеріалів виявлені основні симптоми уражень, які виникають при впливі ЕМП їх можна класифікувати як радіохвильову хворобу.

Слайд 15





При інтенсивності близько 20 мкВт/см2 спостерігається зменшення частоти пульсу, зниження артеріального тиску
При інтенсивності близько 20 мкВт/см2 спостерігається зменшення частоти пульсу, зниження артеріального тиску
За інтенсивності 6 мВт/см2 помічено зміни у статевих залозах, у складі крові, каламутність кришталика Далі – зміни у згортанні крові, умовно-рефлекторній діяльності, вплив на клітини печінки, зміни у корі головного мозку. Потім – підвищення кров'яного тиску, розриви капілярів та крововиливи у легені та печінку.
За інтенсивності до 100 мВт/см2 – стійка гіпотонія, стійкі зміни серцево-судинної системи, двостороння катаракта. Подальше опромінення помітно впливає на тканини, викликає больові відчуття, якщо інтенсивність перевищує 1 Вт/см2, то це викликає дуже швидку втрату зору
Серед усіх тканин ока найбільшу чутливість має у діапазоні 
1–10 ГГц кришталик
Описание слайда:
При інтенсивності близько 20 мкВт/см2 спостерігається зменшення частоти пульсу, зниження артеріального тиску При інтенсивності близько 20 мкВт/см2 спостерігається зменшення частоти пульсу, зниження артеріального тиску За інтенсивності 6 мВт/см2 помічено зміни у статевих залозах, у складі крові, каламутність кришталика Далі – зміни у згортанні крові, умовно-рефлекторній діяльності, вплив на клітини печінки, зміни у корі головного мозку. Потім – підвищення кров'яного тиску, розриви капілярів та крововиливи у легені та печінку. За інтенсивності до 100 мВт/см2 – стійка гіпотонія, стійкі зміни серцево-судинної системи, двостороння катаракта. Подальше опромінення помітно впливає на тканини, викликає больові відчуття, якщо інтенсивність перевищує 1 Вт/см2, то це викликає дуже швидку втрату зору Серед усіх тканин ока найбільшу чутливість має у діапазоні 1–10 ГГц кришталик

Слайд 16





Вплив електромагнітного поля на водні екосистеми. 
Дослідження нечисленні.  Вплив ЕМП ЛЕП 50 Гц напругою до 500 кВ на гідробіонтів Daphnia magna та Scenedesmus quadricauda показали їх високу чутливість і можливість використання як тест-системи. 
ЕМ НВЧ-поля здійснюють негативний вплив на прості популяції олігохет (зниження амплітуди механограми рухів).
Вплив електромагнітного поля на водні екосистеми. 
Дослідження нечисленні.  Вплив ЕМП ЛЕП 50 Гц напругою до 500 кВ на гідробіонтів Daphnia magna та Scenedesmus quadricauda показали їх високу чутливість і можливість використання як тест-системи. 
ЕМ НВЧ-поля здійснюють негативний вплив на прості популяції олігохет (зниження амплітуди механограми рухів).
Вплив ЕМП на грунтові екосистеми. 
Складовою частиною агроценозів є біосистеми мікроорганізмів, діяльність яких визначає родючість грунтів та доступність рослинам поживних речовин. Існує думка, що хронічне НВЧ-опромінення грунту веде до часткової стерилізації, яка виражається в зниженні рівня азотфіксації.
Описание слайда:
Вплив електромагнітного поля на водні екосистеми. Дослідження нечисленні. Вплив ЕМП ЛЕП 50 Гц напругою до 500 кВ на гідробіонтів Daphnia magna та Scenedesmus quadricauda показали їх високу чутливість і можливість використання як тест-системи. ЕМ НВЧ-поля здійснюють негативний вплив на прості популяції олігохет (зниження амплітуди механограми рухів). Вплив електромагнітного поля на водні екосистеми. Дослідження нечисленні. Вплив ЕМП ЛЕП 50 Гц напругою до 500 кВ на гідробіонтів Daphnia magna та Scenedesmus quadricauda показали їх високу чутливість і можливість використання як тест-системи. ЕМ НВЧ-поля здійснюють негативний вплив на прості популяції олігохет (зниження амплітуди механограми рухів). Вплив ЕМП на грунтові екосистеми. Складовою частиною агроценозів є біосистеми мікроорганізмів, діяльність яких визначає родючість грунтів та доступність рослинам поживних речовин. Існує думка, що хронічне НВЧ-опромінення грунту веде до часткової стерилізації, яка виражається в зниженні рівня азотфіксації.

Слайд 17





Гранично допустимі рівні напруженості електрично-го поля залежать від частоти (див.таблиця)
Гранично допустимі рівні напруженості електрично-го поля залежать від частоти (див.таблиця)
Гранично допустимий рівень густини потоку енергії
для населення – 2,5 мкВт/см2,
для працюючих – 25 мкВт/см2
Описание слайда:
Гранично допустимі рівні напруженості електрично-го поля залежать від частоти (див.таблиця) Гранично допустимі рівні напруженості електрично-го поля залежать від частоти (див.таблиця) Гранично допустимий рівень густини потоку енергії для населення – 2,5 мкВт/см2, для працюючих – 25 мкВт/см2

Слайд 18





Початок електрифікації: 
22 лютого 1894 р.
Початок електрифікації: 
22 лютого 1894 р.
Постачанням ел.енергії займається ПАТ “Львівобленерго”.
Забезпечує електроенергією 
952 235 споживачів
Відпуск ел.енергії в мережу 
4 790,5 млн. кВт/год. 
Виробничі потужності становлять 
4 945 МВт
Довжина ЛЕП всіх напруг 40 111 км
Описание слайда:
Початок електрифікації: 22 лютого 1894 р. Початок електрифікації: 22 лютого 1894 р. Постачанням ел.енергії займається ПАТ “Львівобленерго”. Забезпечує електроенергією 952 235 споживачів Відпуск ел.енергії в мережу 4 790,5 млн. кВт/год. Виробничі потужності становлять 4 945 МВт Довжина ЛЕП всіх напруг 40 111 км

Слайд 19





до основних джерел ЕМП на території області можна віднести лінії електропередачі та базові станції стільникової телефонії
до основних джерел ЕМП на території області можна віднести лінії електропередачі та базові станції стільникової телефонії
Електричне поле, що створюється ЛЕП, реєструється на значній віддалі від повітряної лінії (8-10 м для ЛЕП-110 кВ;  18-20 м для ЛЕП-220 кВ; 25 м для ЛЕП-330 кВ; 40-45 кВ для ЛЕП-500 кВ), його напруженість коливається в межах від 0,1 до 10,5 кВ/м
комутаційні пристрої, трансформатори, струмо­несучі проводи та смуги, створюють високі рівні електричного поля до 40 кВ/м
Описание слайда:
до основних джерел ЕМП на території області можна віднести лінії електропередачі та базові станції стільникової телефонії до основних джерел ЕМП на території області можна віднести лінії електропередачі та базові станції стільникової телефонії Електричне поле, що створюється ЛЕП, реєструється на значній віддалі від повітряної лінії (8-10 м для ЛЕП-110 кВ; 18-20 м для ЛЕП-220 кВ; 25 м для ЛЕП-330 кВ; 40-45 кВ для ЛЕП-500 кВ), його напруженість коливається в межах від 0,1 до 10,5 кВ/м комутаційні пристрої, трансформатори, струмо­несучі проводи та смуги, створюють високі рівні електричного поля до 40 кВ/м

Слайд 20





Залежність густини потоку енергії  виміряної приладом типу SRM-3000 (Selective Radiation Meter) фірми NARDA  поблизу антен базової станції оператора КИЇВСТАР  з трьох переда-вачів стандарту GSM-900 потужністю 50 Вт
Залежність густини потоку енергії  виміряної приладом типу SRM-3000 (Selective Radiation Meter) фірми NARDA  поблизу антен базової станції оператора КИЇВСТАР  з трьох переда-вачів стандарту GSM-900 потужністю 50 Вт
Описание слайда:
Залежність густини потоку енергії виміряної приладом типу SRM-3000 (Selective Radiation Meter) фірми NARDA поблизу антен базової станції оператора КИЇВСТАР з трьох переда-вачів стандарту GSM-900 потужністю 50 Вт Залежність густини потоку енергії виміряної приладом типу SRM-3000 (Selective Radiation Meter) фірми NARDA поблизу антен базової станції оператора КИЇВСТАР з трьох переда-вачів стандарту GSM-900 потужністю 50 Вт

Слайд 21





Важливе значення мають інженерно-технічні методи та засоби захисту: колективний; локальний та індивідуальний.
Важливе значення мають інженерно-технічні методи та засоби захисту: колективний; локальний та індивідуальний.
Економічно найдоцільніше використовувати природні екрани — складки місцевості, лісонасадження, нежитлові будівлі
Локальний захист базується на використанні радіозахисних матеріалів, які забезпечують високе поглинання енергії випромінювання у матеріалі та віддзеркалення від його поверхні – для екранування
Описание слайда:
Важливе значення мають інженерно-технічні методи та засоби захисту: колективний; локальний та індивідуальний. Важливе значення мають інженерно-технічні методи та засоби захисту: колективний; локальний та індивідуальний. Економічно найдоцільніше використовувати природні екрани — складки місцевості, лісонасадження, нежитлові будівлі Локальний захист базується на використанні радіозахисних матеріалів, які забезпечують високе поглинання енергії випромінювання у матеріалі та віддзеркалення від його поверхні – для екранування

Слайд 22





Електромагнітне випромінювання – сукупність усіх змінних станів електричного і магнітного полів, які поширюються у вигляді хвиль. 
Електромагнітне випромінювання – сукупність усіх змінних станів електричного і магнітного полів, які поширюються у вигляді хвиль. 
Електромагнітне забруднення — це сукупність електромагнітних полів, різноманітних частот, що негативно впливають на людину та інші живі організми. 
Негативний вплив ЕМ забруднення на живі істоти пояснюють двома механізмами: тепловою дією і специфічним впливом 
Під дією ЕМП ЛЕП високої напруги пригнічуються ростові процеси у вищих рослин
Загальна реакція членистоногих і гризунів на ЕМП ЛЕП високої напруги виявляється у обмеженні відвідування ділянок з високою напруженістю ЕМП
Зростання напруженості ЕМП викликає загальне зменшення кількості особин членистоногих і дрібних гризунів на ділянках, прилеглих до ЛЕП високої напруги
Описание слайда:
Електромагнітне випромінювання – сукупність усіх змінних станів електричного і магнітного полів, які поширюються у вигляді хвиль. Електромагнітне випромінювання – сукупність усіх змінних станів електричного і магнітного полів, які поширюються у вигляді хвиль. Електромагнітне забруднення — це сукупність електромагнітних полів, різноманітних частот, що негативно впливають на людину та інші живі організми. Негативний вплив ЕМ забруднення на живі істоти пояснюють двома механізмами: тепловою дією і специфічним впливом Під дією ЕМП ЛЕП високої напруги пригнічуються ростові процеси у вищих рослин Загальна реакція членистоногих і гризунів на ЕМП ЛЕП високої напруги виявляється у обмеженні відвідування ділянок з високою напруженістю ЕМП Зростання напруженості ЕМП викликає загальне зменшення кількості особин членистоногих і дрібних гризунів на ділянках, прилеглих до ЛЕП високої напруги

Слайд 23





Ефективна дія фактора ЕМП на біооб'єкти обмежується віддалю 100 м від ЛЕП з напругою 450 кВ та 150 м від ЛЕП з напругою 750 кВ
Ефективна дія фактора ЕМП на біооб'єкти обмежується віддалю 100 м від ЛЕП з напругою 450 кВ та 150 м від ЛЕП з напругою 750 кВ
При інтенсивній й тривалій дії на людину спостерігають загальну слабкість, підвищену втому, пітливість, сонливість, головний біль, біль в ділянці серця. З'являється роздратування, зростає тривалість мовнорухової та зоровомоторної реакцій
У Львівській області до основних джерел електромагнітного забруднення відносять дію ЛЕП та станції стільникового зв’язку. 
Для ЛЕП характерним є забруднення із частотою 50 Гц, а для станцій – 900 МГц (також 1800 й 1900 Мгц).
Для створення безпечних умов життєдіяльності населення в місцях  перевищення допустимого значення необхідно застосовувати інженерно-технічні, санітарно-гігієнічні, містобудівні та інші засоби по зниженню рівня електромагнітного випромінювання
Описание слайда:
Ефективна дія фактора ЕМП на біооб'єкти обмежується віддалю 100 м від ЛЕП з напругою 450 кВ та 150 м від ЛЕП з напругою 750 кВ Ефективна дія фактора ЕМП на біооб'єкти обмежується віддалю 100 м від ЛЕП з напругою 450 кВ та 150 м від ЛЕП з напругою 750 кВ При інтенсивній й тривалій дії на людину спостерігають загальну слабкість, підвищену втому, пітливість, сонливість, головний біль, біль в ділянці серця. З'являється роздратування, зростає тривалість мовнорухової та зоровомоторної реакцій У Львівській області до основних джерел електромагнітного забруднення відносять дію ЛЕП та станції стільникового зв’язку. Для ЛЕП характерним є забруднення із частотою 50 Гц, а для станцій – 900 МГц (також 1800 й 1900 Мгц). Для створення безпечних умов життєдіяльності населення в місцях перевищення допустимого значення необхідно застосовувати інженерно-технічні, санітарно-гігієнічні, містобудівні та інші засоби по зниженню рівня електромагнітного випромінювання

Слайд 24


Вплив електромагнітного випромінювання на живі організми, слайд №24
Описание слайда:



Похожие презентации
Mypresentation.ru
Загрузить презентацию