Содержание
- 2. Электромагнитные излучения (ЭМИ) ЭМИ распространяются в виде электромагнитных волн, основными характеристиками которых являются: длина волны –
- 3. Постоянное магнитное поле Гипогеомагнитное поле Электростатическое поле Статические поля (постоянные) Электрические и магнитные поля Электромагнитные излучения
- 4. Параметры интенсивности постоянных электрических, магнитных и переменных электромагнитных полей
- 5. Структура исследований физических факторов неионизирующей природы (Государственный доклад «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Российской Федерации
- 7. НОВЫЕ НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для
- 8. Требования к аккредитации испытательных лабораторий на измерение ЭМП ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОБ АККРЕДИТАЦИИ В НАЦИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЕ АККРЕДИТАЦИИ
- 9. О построении области аккредитации испытательной лаборатории
- 10. Приложение к заявлению об аккредитации N _____________________________ от "__" ____________ 20__ г. на _____ листах, лист
- 11. В том числе документы, устанавливающие правила и методы отбора образцов (проб), - при их наличии. Указываются
- 12. Выбор методов исследований Осознанный подход к выбору методов исследований: учет собственных возможностей; учет потребностей Заказчика (рынка);
- 13. Особенности документов системы менеджмента качества применительно к исследованиям физических факторов Руководство по качеству и процедуры системы
- 14. ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2019 8.5 Действия, связанные с рисками и возможностями 8.5.1 Лаборатория должна рассматривать риски и
- 15. Контроль качества исследований физических факторов В руководстве по качеству должен быть раздел, описывающий порядок проведения внутренних
- 16. Контроль качества исследований физических факторов В отношении лабораторных исследований для контроля точности и правильности исследований давно
- 17. Контроль качества исследований физических факторов Контроль качества исследований должен включать контроль обработки результатов измерений. Процесс обработки
- 18. Проведение межлабораторных сличительных испытаний электромагнитных полей затруднено в связи с ограниченным количеством контрольных образцов
- 19. ILAC-P9:06/2014
- 20. 3.2 Interlaboratory comparison (ILC) is the organization, performance and evaluation of measurements or tests on the
- 22. 4. Общие положения (Политика Росаккредитации) 4.1. Участие лабораторий в программах проверки квалификации, реализуемых посредством проведения МСИ
- 23. Проверка квалификации включает использование межлабораторных сличений для определения характеристики функционирования, как приведено п.п. a)-g). (ГОСТ ИСО/МЭК
- 24. 5. Участие лабораторий в проверках квалификации (Политика Росаккредитации) 5.1. Участие в программах МСИ лаборатории, аккредитованной в
- 25. 6.1. Росаккредитация признает результаты МСИ, полученные по программам МСИ, проводимым: 6.1.1. Провайдерами программ проверки квалификации (провайдерами
- 27. Оценка результатов измерений проводится с использованием показателя En (п. B.3.1.3 ГОСТ ISO IEC 17043-2013). Если │
- 31. Оценка диапазона неопределенности измерений интенсивности электромагнитных полей (излучений)
- 35. При измерении мы имеем случайно меняющуюся величину, и наилучшей оценкой математического ожидания измеренного значения является среднее
- 36. Понятие неопределенности измерения Абсолютно точных измерений не существует. Результат измерения зависит от измерительной системы, методики измерения,
- 37. Сравнительный анализ двух подходов к выражению характеристик точности измерений Понятие погрешности измерений как разности между результатом
- 38. Порядок оценки неопределенности измерений
- 39. И з м е р е н и я Прямые Непрямые С однократными наблюдениями С многократными
- 40. Р 50.2.038-2004 Группа Т80 РЕКОМЕНДАЦИИ ПО МЕТРОЛОГИИ Государственная система обеспечения единства измерений ИЗМЕРЕНИЯ ПРЯМЫЕ ОДНОКРАТНЫЕ Оценивание
- 41. НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ Типа В Стандартная Типа А Суммарная Расширенная
- 42. «Стандартная неопределенность – это неопределенность, выраженная в форме стандартного отклонения результатов измерения». «Суммарная неопределенность – это
- 43. При оценке неопределенности типа A источником информации служат результаты актуальных повторных измерений. Методом оценки типа A
- 44. Погрешности (составляющие неопределенности) при выполнении измерений инструментальная (приборная) – определяется конструкцией СИ; (основная, дополнительная ; предел
- 45. Стандартную неопределенность по типу А измерений i-й величины, при которых результат определяют как среднее арифметическое, вычисляют
- 46. Р 50.2.038-2004 РЕКОМЕНДАЦИИ ПО МЕТРОЛОГИИ Государственная система обеспечения единства измерений ИЗМЕРЕНИЯ ПРЯМЫЕ ОДНОКРАТНЫЕ Оценивание погрешностей и
- 47. Суммарную стандартную неопределенность вычисляют по формуле: Расширенную неопределенность U вычисляют по формуле: Для прямых измерений этот
- 48. Одно- и двусторонний интервал охвата Интервал охвата = интервал неопределённости (плохой перевод)2. Раньше использовались термины «одно-
- 49. К чему ведет недостаточное количество измерений? Расширенную неопределенность U вычисляют по формуле: U = k*uC Если
- 50. http://www.octava.info/Uncertainty
- 55. Если мерой неопределенности результата измерения является расширенная неопределенность U = kис(у), то при представлении результата измерения
- 57. Оценка результатов измерений с учетом расширенной неопределенности Учет неопределённости при сопоставлении результатов исследований с гигиеническими нормативами
- 58. ПРИМЕР: Проведено измерение напряженности электрического поля промышленной частоты (50 Гц) на рабочем месте на высоте 0,5;
- 59. Электромагнитные поля – классификация измерений Требования Федерального закона об обеспечении единства измерений от 26 июня 2008
- 60. Электромагнитные поля – классификация измерений
- 61. Статические электрические поля (СЭП) представляют собой поля неподвижных электрических зарядов, либо стационарные электрические поля постоянного тока.
- 62. Источники СЭП в быту: Электризуемость пола от 90 до 270 В/м Электризуемость различных тканей в условиях
- 63. Гигиеническое нормирование электромагнитных полей СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности
- 64. Нормирование электростатических полей В условиях производства предельно допустимая напряженность электростатического поля (Епду) не должна превышать следующих
- 65. Контроль электростатического поля а) контроль напряженности ЭСП в пространстве на рабочих местах должен производиться путем покомпонентного
- 67. Сведения о возможных источниках (оборудовании) электростатических полей на рабочих местах; данные о рабочих местах (должность работающего,
- 68. Сведения, вносимые в рабочий журнал и протокол измерений (в жилых и общественных зданиях) Сведения о возможных
- 69. Гипогеомагнитное поле (ГМП) Интенсивность вектора геомагнитного поля (T) оценивают в единицах напряженности магнитного поля (H, А/м)
- 70. Гипогеомагнитное поле Воздействие ослабления геомагнитного поля на организм человека Наблюдается дисбаланс основных нервных процессов в виде
- 71. Контроль ослабления ГМП Инструментальный контроль гипогеомагнитных условий осуществляется с использованием СИ, оснащенных изотропными датчиками напряженности или
- 72. Контроль ослабления геомагнитного поля Контроль гипогеомагнитных условий в жилых и общественных зданиях и сооружениях. Измерения интенсивности
- 73. Сведения, вносимые в рабочий журнал и протокол измерений (в условиях производства) Сведения о возможных условиях возникновения
- 74. Постоянные магниты и электромагниты широко используются в приборостроении, в магнитных шайбах подъемных кранов и других фиксирующих
- 75. Применение постоянных магнитов
- 77. Наиболее неблагоприятные условия труда медперсонала МРТ наблюдаются при подготовке пациента к обследованию. Так, наиболее высокие уровни
- 82. Неблагоприятное воздействие ПМП на организм Главным образом, имеет место воздействие на вегетативную нервную систему. Возможно развитие
- 83. ПДУ воздействия ПМП на работающих Таблица 5.8
- 84. Предельно допустимые уровни электромагнитных полей на рабочих местах и местах размещения обслуживающего персонала в помещениях локомотивов,
- 85. Предельно допустимые уровни электромагнитных полей на рабочих местах, в жилых и общественных помещениях плавательных средств и
- 86. Контроль постоянного магнитного поля (ПМП) Контроль уровней ПМП должен производиться путем измерения значений В или Н
- 87. Воздействие постоянного магнитного поля на электронную технику
- 88. СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности
- 89. Сведения, вносимые в рабочий журнал и протокол измерений (в условиях производства) Сведения о возможных источниках (оборудовании)
- 90. Классификация электромагнитных излучений по диапазонам частот.
- 91. Применение электромагнитных излучений низкочастотных диапазонов
- 92. Электрические и магнитные поля промышленной частоты ЛЭП Оборудование для электросварки Электроподстанции Трансформаторы
- 93. По назначению: - сверхдальние ВЛ напряжением 500 кВ и выше (предназначены для связи отдельных энергосистем) -
- 94. Распределение напряженности электрического поля в сечении на ВЛ – 500 кВ на уровне 1,8 м от
- 95. Распределение напряженности магнитного поля в сечении на ВЛ – 500 кВ на уровне 1,8 м от
- 96. Зависимость биоэффектов от плотности наведенных магнитных полей промышленной частоты (50 Гц) Не исключена возможность канцерогенного (лейкогенного)
- 97. Биологическое действие ЭМП промышленной частоты Возможно развитие симптомов со стороны нервной системы (головная боль, повышенная раздражительность,
- 98. Предельно допустимые уровни напряженности электрического поля (ЭП) 50 Гц в производственных условиях (п.38) Предельно допустимый уровень
- 99. ПДУ воздействия периодического магнитного поля частотой 50 Гц Таблица 5.9 ПДУ МП синусоидального (периодического) частотой 50
- 100. Предельно допустимые уровни напряженности импульсного магнитного поля 50 Гц Предельно допустимые уровни напряженности импульсного магнитного поля
- 101. ПДУ воздействия импульсных магнитных полей частотой 50 Гц Таблица 5.10
- 102. Предельно допустимые уровни электромагнитных полей на рабочих местах и местах размещения обслуживающего персонала в помещениях локомотивов,
- 103. Предельно допустимые уровни электромагнитных полей на рабочих местах, в жилых и общественных помещениях плавательных средств и
- 104. ПДУ магнитных электрических и магнитных полей промышленной частоты для населения Таблица 5.41
- 105. ГИГИЕНИЧЕСКИЕ НОРМАТИВЫ МАГНИТНЫХ ПОЛЕЙ ПРОМЫШЛЕННОЙ ЧАСТОТЫ
- 106. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях 6.4.2. Допустимые уровни электромагнитного излучения промышленной
- 107. Контроль электрических и магнитных полей промчастоты. а) контроль уровней ЭП и МП частотой 50 Гц должен
- 108. Контроль электрических и магнитных полей промчастоты. Измерения напряженности ЭП и МП частотой 50 Гц должны проводиться
- 109. МР 4.3.0177-20 «Методика измерения электромагнитных полей промышленной частоты 50 Гц на селитебной территории» Напряженность МП и
- 110. Контроль электрических и магнитных полей промчастоты. (в помещениях) Измерение уровня магнитного поля промышленной частоты производится при
- 112. Сведения, вносимые в рабочий журнал и протокол измерений (в условиях производства) - результаты измерений, полученные для
- 113. Сведения, вносимые в рабочий журнал и протокол измерений (на территории; в жилых и общественных зданиях )
- 114. Источники ЭМП на производстве Индукционные установки ИНТ9-250/2,4, ИНТ1-500/2,4 и ИНТ2-500/1 предназначены для нагрева мерных заготовок из
- 115. Источники ЭМП на производстве Индукционная плавильная печь. Рабочая частота 5-10 кГц, мощность 15-160 кВт
- 117. Источники ЭМП низкочастотных диапазонов в быту Бытовая плита с индукционными нагревателями 4 индукционные варочные зоны; Частота
- 118. Предельно допустимые уровни электромагнитных полей диапазона частот 10 - 30 кГц (п. п. 44-46) Оценка и
- 119. К организации и проведению контроля уровней электрических и магнитных полей в диапазоне частот 10 кГц -
- 120. Измерение ослабления геомагнитного поля Магнитометр МТМ-01, МТМ-02 «НТМ Защита» Средства измерений постоянных магнитных полей Измерение постоянного
- 122. П3-81 Измерения сильных и слабых постоянных магнитных полей (в т.ч. геомагнитных). Измеряются три компоненты вектора напряженности,
- 123. ►ЭСПИ-301А - прибор для измерения напряженности электростатического поля в свободном пространстве, кВ/м: от 0,3 до 180;
- 124. ИЭСП-5 ИЭСП-6 ИЭСП-7 ИЭСП-01 СТ-01 Оснастка СТ-01 для измерения электризуемости материалов Средства измерения электростатических полей
- 125. Принципы измерения переменных электрических и магнитных полей
- 126. П3-50 Средства измерения электрических и магнитных полей промышленной частоты ИНЭП-8
- 127. ВЕ-50 Средства измерения электрических и магнитных полей промышленной частоты
- 128. СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЯ ПОЛЕЙ, СОЗДАВАЕМЫХ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКОЙ ВиЕ-метр («НТМ-Защита»)
- 129. СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЯ ПОЛЕЙ, СОЗДАВАЕМЫХ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКОЙ ВЕ-метр АТ-003 («НТМ-Защита»)
- 131. Антенны П6-70 и П6-71; ЭКОФИЗИКА; ОКТАВА-110А Измерение напряженности электрического и магнитного полей - на 30 частотах
- 132. П3-80-ЕН500 Измерение напряженности ЭМП в диапазоне 5 – 500 000 Гц Поля промчастоты (50 Гц и
- 133. СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЯ ПОЛЕЙ, СОЗДАВАЕМЫХ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКОЙ П3-70 НПП «Циклон-Тест» Измерение полей 50 Гц и от ПЭВМ
- 135. Физические характеристики ЭМИ радиочастотных диапазонов Распространение ЭМИ Конфигурация электрических полей вокруг диполя Взаимодействие электрических и магнитных
- 136. Классификация электромагнитных излучений по диапазонам частот.
- 137. Параметры интенсивности электромагнитных полей Диапазоны частот, в которых нормируются электромагнитные поля
- 138. Применение электромагнитных излучений радиочастотных диапазонов
- 139. Биологическое действие ЭМИ радиочастотных диапазонов Острое Хроническое Частично связано с нагревающим воздействием на ткани. Астенизация. Диэнцефальные
- 140. Гигиеническая характеристика источников ЭМИ радиочастотных диапазонов (в условиях производства) Установки высокочастотной обработки материалов (закалка, нагрев, сварка,
- 141. Гигиеническая характеристика источников ЭМИ радиочастотных диапазонов (основные рабочие частоты для использования в промышленности)
- 142. ЛАМПОВЫЙ ГЕНЕРАТОР ВЫСОКОЧАТОТНЫЙ ВЧГ3–160/0,066 (для питания установок индукционного нагрева
- 143. Установка высокочастотная «Кристалл 401-ФИАНИТ» - предназначена для получения монокристаллов фианитов и плавленых керамических материалов методом прямого
- 145. Установка для СВЧ сушки порошкообразных материалов Данный тип оборудования широко используется для сушки и стерилизации в
- 147. Установка предназначена для высокочастотной сварки прямо- и спиралешовных труб и профилей различного сечения. Установка для ВЧ
- 148. Индукционные нагреватели для термообработки, пайки, сварки и плавки металлов Мощность 3 ~ 500 кВт Частота 0,5
- 149. Осветительные плазменные лампы с СВЧ накачкой. Частота 800-2500 МГц, мощность 1-3 кВА
- 150. Аппарат для УВЧ терапии ULTRATHERM 908i мощный высокочастотный генератор ориентированный на терапевтическое применение, частота 27,12МГц +
- 151. Установка для локальной СВЧ-гипертермии злокачественных новообразований с системой автоматической стабилизации температуры в зоне облучения"Яхта-3"
- 152. Дарсонвализация является самым «старым» методом ВЧ - терапии, предложенным Жаком Арсением д`Арсонвалем в 1891 году и
- 153. Аппарат для электрохирургии Частота излучения 0.2-5.5 МГц Мощность до 100 Вт Физиотерапевтический аппарат Волна 2.1 Частота
- 154. Импульсные вторичные источники электропитания как источники электромагнитных полей Блоки питания телевизоров и др. аппаратуры Электронные трансформаторы
- 155. Электронные трансформаторы мощность 60-250 Вт, Частота генератора 40 кГц Электронные пуско- регулирующие аппараты Импульсные источники электропитания
- 156. Электронные балласты для питания люминесцентных ламп с внешними электродами (EEFL)
- 157. Осциллограмма электрического поля энергосберегающей лампы
- 158. Спектр электрического поля энергосберегающей лампы
- 159. ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПИСЬМО от 7 декабря
- 160. Беспроводные зарядные устройства Частота 80-40 кГц Мощность от единиц Вт до нескольких кВт Расстояние действия от
- 161. Гигиеническая характеристика источников ЭМИ радиочастотных диапазонов (Передающие радиотехнические объекты - ПРТО) вещания (радио, -теле); связи (сотовой,
- 162. Передающие радиотехнические объекты Объекты радиовещания (148 кГц – 108 МГц) Мощность (сотни Вт – сотни кВт)
- 163. Передающие радиотехнические объекты Объекты связи (Частоты: 9 кГц – десятки ГГц) Модуляция ЧМ, цифровая - Фиксированной
- 164. Передающие радиотехнические объекты Объекты радионавигации (сотни Вт – десятки кВт) Назначение: авиационные – для наведения воздушных
- 165. Объекты радионавигации (продолжение) Радиолокационные станции (РЛС) навигационные РЛС и имеют узконаправленную диаграмму излучения (несколько градусов). РЛС
- 166. Нормирование ЭМИ радиочастотных диапазонов В условиях производства, для лиц, профессионально связанных с воздействием ЭМП РЧ, используется
- 167. Предельно допустимые уровни энергетических экспозиций за рабочий день Таблица 5.11
- 168. Максимально допустимые уровни напряженности и плотности потока энергии электромагнитных полей Для кратковременного воздействия ( Таблица 5.12
- 169. Для случаев облучения от антенн, работающих в режиме кругового обзора или сканирования и локального облучения рук
- 170. ПДУ ЭМИ РЧ для населения (непрерывное круглосуточное воздействие) Таблица 5.42
- 171. Еi – напряженность электрического поля, создаваемая источником ЭМП под i- тым номером; ППЭi – плотность потока
- 172. Оценка излучения от нескольких источников, для разных частотных диапазонов Eсумм j – суммарная напряженность электрического поля,
- 173. Допустимые уровни ЭМП, создаваемые подвижными станциями сухопутной радиосвязи непосредственно у головы пользователя (п. 125) в диапазоне
- 174. Расстояния, на которых следует проводить измерения напряженности ЭМП (ППЭ) от подвижных средств связи, и величина контролируемого
- 175. Предельно допустимые уровни электромагнитных полей на рабочих местах и местах размещения обслуживающего персонала в помещениях локомотивов,
- 176. Предельно допустимые уровни электромагнитных полей на рабочих местах, в жилых и общественных помещениях плавательных средств и
- 177. К организации и проведению контроля уровней ЭМП в диапазоне > 30 кГц - 300 ГГц в
- 178. Измерения проводят на высоте 0,5; 1,0 и 1,7 м (рабочая поза "стоя") и 0,5; 1,0 и
- 179. Не следует проводить измерения в условиях атмосферных осадков; Необходимо проводить измерения в пределах возможностей СИ: диапазона
- 180. Сведения, вносимые в записи по результатам измерений (условия производства) - Данные о рабочем месте (должность работающего,
- 181. Испытания абонентской радиостанции сотовой связи
- 182. Инструментальный контроль уровней ЭМП проводится с целью определения фактического состояния электромагнитной обстановки в районах размещения ПРТО
- 183. Подготовка к проведению измерений: - согласование с заинтересованными предприятиями и организациями цели, времени и условий проведения
- 184. Выбор точек измерения (ТИ) зависит от поставленной цели и характеристик ПРТО. При планировании ТИ следует ориентироваться
- 185. Выбор ТИ на территории жилой застройки и в жилых помещениях осуществляется экспертом таким образом, чтобы проверить
- 186. Измерение уровня ЭМП на территории
- 187. Измерение уровня ЭМП на территории
- 188. При плановых контрольных измерениях, с целью надзора и при рас-следовании жалоб населения расположение и число ТИ
- 189. Выбор высоты ТИ. Требования НД: СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383—03 «Гигиенические требования к размещению и эксплуатации передающих радиотехнических объектов».
- 190. Установление режима работы ПРТО. Требования НД: СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383—03 «Гигиенические требования к размещению и эксплуатации передающих радиотехнических
- 191. Измерения от источников излучения кило-, гекто- и декаметрового диапазонов частот. Измерения уровней напряженности поля должны проводиться
- 192. Измерение от источников излучения в диапазоне частот свыше 30 МГц Для средств телевизионного вещания измерения должны
- 193. Измерение от источников излучения в диапазоне частот свыше 30 МГц Измерение уровней ЭМП в дальней зоне
- 194. Измерение от источников излучения в диапазоне частот свыше 30 МГц Измерение уровней ЭМП в ближней зоне
- 195. Измерение от источников излучения в диапазоне частот свыше 300 МГц В данном диапазоне частот производится измерение
- 196. Перечень информации, включаемой в протоколы, измерений интенсивности ЭМИ, 1. Наименование и реквизиты центра гигиены и эпидемиологии
- 197. В протоколе следует также указать: режим работы радиопередающих средств; то, что приведены наибольшие измеренные значения на
- 198. П3-90 Диапазон частот: 50 Гц-300 МГц; погрешность 30% ИПМ-101 П3-41, П3-42
- 199. Измеритель плотности потока энергии электромагнитного поля П3-31
- 200. Амплитудно-частотные характеристики антенн прибора П3-31
- 201. Измеритель плотности потока энергии электромагнитного поля П3-33
- 204. Разница между широкополосными и селективными измерениями Широкополосный измеритель суммирует все составляющие спектра ЭМП в диапазоне Анализатор
- 206. Скачать презентацию