37
Villamosság élettani hatásai Erőterek és biológiai anyagok kölcsönhatása Tamus Zoltán Ádám [email protected] Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Villamos Energetika Tanszék Nagyfeszültségű Technika és Berendezések Csoport

Villamosság élettani hatásai Erőterek és biológiai anyagok kölcsönhatása

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Villamos Energetika Tanszék Nagyfeszültségű Technika és Berendezések Csoport. Villamosság élettani hatásai Erőterek és biológiai anyagok kölcsönhatása. Tamus Zoltán Ádám [email protected]. Az elektromágneses spektrum. - PowerPoint PPT Presentation

Citation preview

Page 1: Villamosság élettani hatásai Erőterek  és biológiai  anyagok kölcsönhatása

Villamosság élettani hatásai

Erőterek és biológiai anyagok kölcsönhatása

Tamus Zoltán Ádám [email protected]

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi EgyetemVillamos Energetika Tanszék

Nagyfeszültségű Technika és Berendezések Csoport

Page 2: Villamosság élettani hatásai Erőterek  és biológiai  anyagok kölcsönhatása
Page 3: Villamosság élettani hatásai Erőterek  és biológiai  anyagok kölcsönhatása

Az elektromágneses spektrum

• Nem ionizáló sugárzások

• Ionizáló sugárzások

• Határ: 100 nm 12,4 eV

Page 4: Villamosság élettani hatásai Erőterek  és biológiai  anyagok kölcsönhatása

Elektromágneses tartomány

Nem ionozó sugárzásokEf<12,4 eV

Ionozó sugárzásokEf>12,4 eV

Mikrohullámú sugárzás300 MHz<f<300 GHz

Optikai sugárzás300 GHz<f<3 PHz

Rádiófrekvenciás sugárzás300 kHz<f<300 MHz

Kisfrekvenciás erőterek0<f<300 kHz

Statikus erőterek0 Hz

LF30 kHz<f<300 kHz

VLF300 Hz<f<30 kHz

ELF0<f<300 Hz

Page 5: Villamosság élettani hatásai Erőterek  és biológiai  anyagok kölcsönhatása

Ember villamos erőtérben

Page 6: Villamosság élettani hatásai Erőterek  és biológiai  anyagok kölcsönhatása

Élettani hatások• Villamos erőtér által létrehozott

testáramok

Page 7: Villamosság élettani hatásai Erőterek  és biológiai  anyagok kölcsönhatása

Élettani hatások• Villamos erőtér által létrehozott

testáramok

Page 8: Villamosság élettani hatásai Erőterek  és biológiai  anyagok kölcsönhatása

Élettani hatások• Villamos erőtér által létrehozott

testáramok

Page 9: Villamosság élettani hatásai Erőterek  és biológiai  anyagok kölcsönhatása

Élettani hatások• Villamos erőtér által létrehozott

testáramok

Page 10: Villamosság élettani hatásai Erőterek  és biológiai  anyagok kölcsönhatása

Élettani hatások• Villamos erőtér által létrehozott

testáramok

Page 11: Villamosság élettani hatásai Erőterek  és biológiai  anyagok kölcsönhatása

Ember mágneses erőtérben

Page 12: Villamosság élettani hatásai Erőterek  és biológiai  anyagok kölcsönhatása

Élettani hatások• Mágneses erőtér által létrehozott

testáramok [mA/m2]

testrész sugár[cm]

foglalkozási500 T

lakossági100 T

szív 5 0,4 0,08fej 10 0,8 0,16

törzs 30 2,36 0,47

Page 13: Villamosság élettani hatásai Erőterek  és biológiai  anyagok kölcsönhatása

RF expozíció

• Természetes RF háttérintenzitás:<1,4*10-9 W/m2

• 70-es években (USA): 50 W/m2

• nagyvárosban (svéd): 20 W/m2

• 100 W-os rádióadótól 30-40 m távolságban: 1 W/m2

Page 14: Villamosság élettani hatásai Erőterek  és biológiai  anyagok kölcsönhatása

Dozimetriai egységek

Page 15: Villamosság élettani hatásai Erőterek  és biológiai  anyagok kölcsönhatása

Dozimetriai egységek

• SAR (Specific Absorption Rate) W/kg, mW/g

• SA (Specific Absorption) J/kg, mJ/g

Page 16: Villamosság élettani hatásai Erőterek  és biológiai  anyagok kölcsönhatása

Elnyelőképesség frekvenciafüggése-20 MHz Szubrezonáns

tartomány

20-300 MHz Rezonánstartomány

300 2000 MHz Lokáliselnyelődés

10 GHz- Felszínielnyelődés

Page 17: Villamosság élettani hatásai Erőterek  és biológiai  anyagok kölcsönhatása

Élő szervezet modellje• Stolwijk modell

Page 18: Villamosság élettani hatásai Erőterek  és biológiai  anyagok kölcsönhatása

Reflexió különböző rétegeken

Page 19: Villamosság élettani hatásai Erőterek  és biológiai  anyagok kölcsönhatása

Behatolási mélység

Page 20: Villamosság élettani hatásai Erőterek  és biológiai  anyagok kölcsönhatása

A polarizáció• A polarizáció makro-jellemzői

Page 21: Villamosság élettani hatásai Erőterek  és biológiai  anyagok kölcsönhatása

A polarizáció• A polarizáció makro-jellemzői

Page 22: Villamosság élettani hatásai Erőterek  és biológiai  anyagok kölcsönhatása

A polarizáció• A polarizáció fajtái

– Elektroneltolódási polarizáció (τ=10-

16…10-14 s)

Page 23: Villamosság élettani hatásai Erőterek  és biológiai  anyagok kölcsönhatása

A polarizáció• A polarizáció fajtái

– Ioneltolódási polarizáció (τ=10-13…10-12 s)

Page 24: Villamosság élettani hatásai Erőterek  és biológiai  anyagok kölcsönhatása

A polarizáció• A polarizáció fajtái

– Hőmérsékleti ionpolarizáció (τ=10-

4…10-2 s)

Page 25: Villamosság élettani hatásai Erőterek  és biológiai  anyagok kölcsönhatása

A polarizáció

• A polarizáció fajtái– Állandó dipólusok

Page 26: Villamosság élettani hatásai Erőterek  és biológiai  anyagok kölcsönhatása

A polarizáció

• A polarizáció egyéb fajtái– Hőmérsékleti orientációs polarizáció (τ=10-

10…10-6 s)– Rugalmas orientációs polarizáció (τ=10-13…

10-12 s)

Page 27: Villamosság élettani hatásai Erőterek  és biológiai  anyagok kölcsönhatása

A polarizáció• A polarizáció egyéb fajtái

– Határréteg polarizáció (τ=10-3…103 s)

Page 28: Villamosság élettani hatásai Erőterek  és biológiai  anyagok kölcsönhatása

• A polarizáció egyéb fajtái– Téröltéses polarizáció (τ=10-3…

103 s)

A polarizáció

Page 29: Villamosság élettani hatásai Erőterek  és biológiai  anyagok kölcsönhatása

A polarizáció• A permittivitás változása a frekvencia

függvényében

Page 30: Villamosság élettani hatásai Erőterek  és biológiai  anyagok kölcsönhatása

A polarizáció• A polarizációs spektrum

Page 31: Villamosság élettani hatásai Erőterek  és biológiai  anyagok kölcsönhatása

A relaxáció

• Saját tehetetlenség

• Viszkozitásból származó erők

• Határfelületek

• Vezetés

Page 32: Villamosság élettani hatásai Erőterek  és biológiai  anyagok kölcsönhatása

ε’’ értéke víz esetén

Page 33: Villamosság élettani hatásai Erőterek  és biológiai  anyagok kölcsönhatása

Izomszövet permittivitása

Page 34: Villamosság élettani hatásai Erőterek  és biológiai  anyagok kölcsönhatása

Hőatások

• Termikus (2-8 mW/g felett)

• Atermikus (0,5-2 mW/g)

• Nem termikus (0,5 mW/g alatt)

Page 35: Villamosság élettani hatásai Erőterek  és biológiai  anyagok kölcsönhatása

Biológiai szövetek villamos tulajdonságai

• Nem mágneses anyagok µr~1• Dielektromos tulajdonságok

– Relatív dielektromos állandójuk (ε) nagy, erősen frekvenciafüggő› Nagy időállandójú polarizációs folyamatok

– Vezetőképességük (σ) is erősen frekvenciafüggő

• Dielektromos tulajdonságaik erősen hőmérsékletfüggőek

Page 36: Villamosság élettani hatásai Erőterek  és biológiai  anyagok kölcsönhatása

Kölcsönhatás a szervezettel

Frekvencia [Hz] Korlát

0-1 áramsűrűség 1-10 M áramsűrűség

100 k-10 G hőhatás 10 G-300 G hőhatás

Page 37: Villamosság élettani hatásai Erőterek  és biológiai  anyagok kölcsönhatása

Irodalom

• Horváth T. – Csernátony Hoffer A. : Nagyfeszültségű technika, Tankönyvkiadó, 1984., 217.-244.

• Mátay G. – Zombory L.: A rádiófrekvenciás sugárzás élettani hatásai és orvosbiológiai hatásai, Műegyetemi Kiadó, 2000., 31.-52.