Раздел учебника:

Внутренние отделочные работы

Установка декоративных элементов (молдинги, наличники, розетки и т. д.)

Монтаж подвесных потолков для создания эстетического и функционального решения

Безопасность при проведении электромонтажных работ

Подбор и установка радиаторов и теплых полов

Отопительные котлы: установка и подключение

Установка декоративных элементов и молдингов

Применение технологии монтажа систем автоматического управления вентиляцией для обеспечения свежего воздуха

Установка специальных материалов для защиты от электромагнитных излучений

Создание антистатических поверхностей с использованием специализированных материалов

Технология монтажа дымоудаления для обеспечения безопасности в случае пожара

Внутренние отделочные работы

Установка дополнительных элементов безопасности (пожарные датчики, огнетушители и т. д.)

Использование специализированных материалов для создания поверхностей с антистатическими свойствами

Применение технологии монтажа звукоизоляционных стен для снижения шума.

Использование специализированных материалов для создания антистатических поверхностей

Установка специальных материалов для защиты от воздействия ультрафиолетовых лучей

Использование специализированных материалов для защиты от вредных химических веществ

Монтаж элементов декора для придания архитектурного стиля

Все разделы

Установка специальных материалов для защиты от электромагнитных излучений

AАдминистрация портала Статья обновлена 17 July 2024

Введение

Электромагнитные поля - неотъемлемая часть жизни, постоянно действующий фактор биосферы. Несмотря на то. что повсеместно осуществляется контроль за уровнем электромагнитного излучения и часто он не превышает допустимой границы, ЭМП искусственного происхождения непрестанно оказывает негативное воздействие на здоровье. Клинически доказано, что оно проявляется субъективными расстройствами, нервно-психическими заболеваниями, гематологическими показателями крови. Отдаленным эффектом специалисты называют ранее старение организма. Потому актуальность проблемы защиты людей от ЭМП несомненна. Установка специальных материалов для защиты от электромагнитных излучений призвана снизить потенциально опасные для здоровья воздействия.

Электромагнитные излучения: определение и источники

Электромагнитное излучение называется совокупностью электромагнитных волн, которые возбуждают различные излучающие объекты, заряженные частицами, атомами, молекулами, антеннами. Источниками его становятся персональные компьютеры с электробытовыми приборами в быту. В промышленности ими считаются разнообразные промышленные технологические и медицинские устройства. В окружающей среде интенсивный низкочастотный поток магнитных полей наблюдается от электрифицированного городского, железнодорожного транспортного средства. Источниками электромагнитных излучений радиочастот считаются также следующие компоненты: • радиочастотные антенны связи с вещанием, телевидением; • радиолокационные с базовыми станциями сухопутной подвижной связи по радио. Волны выделяют воздушные линии электрически передач, щитовые подстанции, в том числе встроенное в сооружения. Полностью защититься от них невозможно, однако можно снизить их негативное воздействие на здоровье.

Виды специальных материалов для защиты от электромагнитных излучений

Для выпуска материалов для защиты от электромагнитных излучений производители прибегают к двум фундаментальным принципам теории экранирования. Материалы должны отражать или поглощать электромагнитные волны, переходя из одной материальной среды в другую. Потому ими становятся высокоэлектропроводные компоненты. Это металлы или смеси с токопроводящим компонентом. Из экранирующих веществ создаются сплошные металлические с сетчатыми экранами, токопроводящие покрытия с пленками, краски с индивидуальными средствами защиты кожи. Сырьем для создания экранов становятся стальные с медными пластинами, тонколистовые фольгированные части, металлические оплетки, тонкие проволочные сетки и другие компоненты. В зависимости от цели применения сегодня специальные материалы для защиты от ЭМП делятся на категории:

  1. Материалы с электромагнитным экраном (ЭМЭ) Обладают способностью блокировать, отражать электромагнитные волны, предотвращая их проникновение внутрь помещений. Часто используются в строительстве, особенно при возведении зданий, где требуется защита от внешних источников излучения, например, близко расположенных радиостанций или базовых станций мобильной связи.
  2. Поглощающие материалы Славятся возможностью поглощать электромагнитные волны, превращая их в тепловую энергию. Такие материалы широко применяются в различных сферах, включая электронику и телекоммуникации. Они помогают снизить уровень излучения и предотвращают его негативное воздействие на окружающую среду и здоровье людей.
  3. Гибридные материалы Объединяют свойства материалов с электромагнитным экраном и поглощающих материалов, предоставляя более эффективную защиту от электромагнитного излучения. Широко эксплуатируются в производстве антенн, электромагнитных экранов, радиочастотных фильтров и другой электронной аппаратуры. Выбор материала для защиты от электромагнитных излучений зависит от конкретных потребностей и требований. Некоторые компоненты подходят для использования в жилых помещениях, в то время как другие предназначены для промышленных целей.

Выбор материала для конкретного применения

При выборе материала для защиты важна оценка источников электромагнитных излучений. Это может быть высокочастотное оборудование, мобильные телефоны, беспроводные сети и другие устройства. Надо изучить источники, которые находятся поблизости, и определить их уровень излучения. Далее его следует выбирать так, чтобы были обеспечены следующие моменты: • заданный объем ослабления ЭМП или его составляющих в рабочем частотном диапазоне; • устойчивость к коррозии с механической прочностью; • экономическая целесообразность с возможностью выполнения выбранного варианта экрана. На первый запрос отвечают все доступные материалы: сталь с медью, алюминием и латунью. При соответствующей толщине они показывают максимальную эффективность экранирования электромагнитного поля. Тонколистовой и фольговый материал применяется для электрического и электромагнитного поля, но недостаточно качественно ослабляет магнитное. Если по условиям работы допускается снижение эффективности, то материалы применяются для экранирования в диапазоне частот до 1000 Мгц. Второму требованию удовлетворяют медь с алюминием, латунью и сталью. Фольговые материалы показывают стойкость к коррозии, но недостаточную механическую прочность. Последнему запросу удовлетворяет сталь. Она дешевле других экранирующих материалов. Работать с ней также проще.

Установка специальных материалов для защиты от электромагнитных излучений

Прежде чем приступить к установке таких материалов, необходимо правильно подготовить поверхность. Она должна быть сухой, чистой и ровной. Если поверхность не соответствует этим требованиям, материалы могут не прилегать к ней плотно, что уменьшит их эффективность. Далее, существует несколько методов установки специальных материалов. Для первого варианта используются специальные клеи, обладающие высокой адгезией к различным поверхностям. Второй метод - сварка. Он подходит для установки тонких металлических материалов и требует специализированных сварочных работ. Третий метод - заклепки. Заклепки обеспечивают надежное и прочное соединение различных материалов между собой. И, наконец, крепежные элементы - это самый простой и доступный способ установки. Они позволяют быстро, надежно закрепить материалы на нужной поверхности. Помимо правильной установки, важно обеспечить непрерывную защиту путем соединения и перекрытия материалов. Здесь используются специальные металлические полосы или ленты, которые позволяют создать непроницаемый барьер для электромагнитных излучений.

Тестирование и сертификация

Сертификация и соответствие стандартам (МЭК, ФЦК, EN) материалов защиты от электромагнитных излучений играют важную роль в обеспечении безопасности и эффективности работы электронных устройств. Международные организации разработали ряд стандартов, которые определяют требования к ним. Это методы испытаний, которые помогают оценить эффективность защиты в разных условиях. Бывают следующие методы испытания экранирующих материалов: метод исследования коэффициента экранирования у контрольной точки; сеточный метод анализа коэффициента экранирования с оценкой его коэффициента методикой открытых волноводов. Методика оценки на плоскостной модели и с содействием открытых волноводов называются наиболее точными. Их рекомендуют к исследованию уровня результативности экранирования при отсутствии выхода за пределы применимости техник частотного диапазона.

Правила техники безопасности и предосторожности при работе со специальными материалами

Важным аспектом безопасности является использование соответствующей защитной экипировки при установке, демонтаже материалов (очков, перчаток и одежды, предназначенную для работы с электромагнитными излучениями). К установке, демонтажу материалов подключаются квалифицированные мастера, придерживающиеся определенных мер безопасности. Они выполняют работы только в специально оборудованных помещениях или на открытой площадке, при условии, что погодные условия способствуют безопасности. До непосредственного взаимодействия с материалами, предварительно последние хранятся в специальных условиях. Для этого специалисты обеспечивают сохранность упаковки при хранении, транспортировке, чтобы избежать повреждений или утраты свойств материалов. Поскольку электропроводящие материалы, используемые для изготовления облицовочных компонентов и защитной экипировки, может окисляться при длительном действии атмосферной влаги, упаковка должна обеспечивать максимальную защиту от влаги при продолжительном хранении до старта эксплуатации.

Уход и обслуживание

Обязательным шагом в уходе за защитными материалами становится периодическая проверка целостности. При выявлении повреждений или следов износа, во избежание снижения эффективности защиты необходимо проведение ремонта или замены компонентов. Проверка эффективности материалов защиты является не менее важным этапом в уходе за ними. Существует несколько способов тестирования. Один из них - измерение уровня электромагнитных полей. Если уровень излучения превышает нормальные показатели или не соответствует установленным требованиям, то принимаются меры для исправления ситуации.

В результате, защита от электромагнитных излучений за последние годы становится актуальной темой. С 2013 года ученые повсеместно приводят неутешительные результаты исследований по влиянию их на здоровье. Сегодня решением проблемы становится экранирование, подключение средств индивидуальной защиты с эффектном экранирования или поглощения электромагнитных излучений. Они применяются в различных сферах, от строительства и электроники до медицины и авиации. Материалы не полностью изолируют нас от электромагнитных полей, но могут значительно снизить их воздействие. Для максимальной эффективности их применения они должны быть правильно выбраны, транспортированы, сохранены и монтированы.