0引言
随着经济建设和科学技术的蓬勃发展,电子电气设备的使用不断增加,应用也越来越广泛。但电子电气设备在使用过程中,不可避免地会产生电磁辐射。一些有害的电磁辐射不仅会影响设备本身的安全运行,而且会对人类生活的自然环境造成很大的危害,形成电磁污染。目前我国有两个针对生活和家居环境中因电磁辐射造成的电磁污染的国家标准:GB 8702-1988“电磁辐射防护规定”,由国家环境保护局发布[1];以及GB 9175-1988“环境电磁波卫生标准”,由国家卫生部发布[2]。早就有专家指出,环境中电磁能量每年以至少25%的速度递增。目前,因电磁辐射造成的污染(简称电磁污染)与大气污染、水污染、固体废弃物、噪声污染并称为人类社会的五大污染公害。尤其值得注意的是,电磁污染属于技术污染,它看不见,摸不着,必须经过专业人员,使用专业设备才能对其进行测量。由于电磁污染的复杂性和技术门槛较高,因此目前社会上对电磁污染存在较多的误区。一个最典型的例子就是:把只屏蔽电场或者只能屏蔽磁场的装置笼统地说成是能够屏蔽电磁场的装置。
本文从电磁场的分类和国家标准出发,对电磁污染进行深入分析,并提出解决环境中电磁辐射污染的若干电磁兼容[3]策略,为今后相应的国家标准制订以及电磁污染防护提供参考。
1电磁场的分类和特性
通常所说的电磁场,包括电场和磁场两个大类。两者又分别分为静态场(静电场,恒定磁场),准静态场,以及两者的混合物,一般称作辐射场(即通常所说的电磁场)[4-5]。变化的电场产生变化的磁场,变化的磁场又产生变化的电场,两者在一起形成辐射场。电场一般使用电场强度E(V/m)来描述,磁场一般使用磁场强度H(A/m)或者磁感应强度B(T,即Wb/m2)来描述。Maxwell方程是描述宏观电磁现象的基础,它有微分和积分两种形式。静态场是指场强不随时间发生变化的电场和磁场,经变换以后可以使用Poisson方程和Laplace方程得到场强大小的解。经计算后可以发现,在距源为r的地方,场强一般按照1/rn的关系衰减,指数n一般大于2。由于电磁场的复杂性,辐射场的近场特性和远场特性是截然不同的。由于辐射场需要使用天线,因此对于近场和远场的分界点,一般的天线有临界距离的经验公式如下[5]:r=λ/2π,λ为辐射电磁波中最小的波长,且要求此时天线的最大口径尺寸D小于电磁波的半波长。对于高增益天线,临界距离的经验公式为:r=4D2/λ。近场区一般也称作Fresnel区,场强一般按照1/rn的关系衰减,n>2;远场区一般也称作Fraunhoffer区,场强一般按照1/r的关系衰减。在远场区,场强各分量处在辐射方向的横截面内,功率流沿径向朝外。在近场区,电场有显著的径向分量,其功率流不完全是径向的。
2人体的电磁生物效应
电磁生物效应已经引起人们的广泛关注。最近几年,国际上已经有很多学术团体和机构就此问题展开深入研究[6]。电磁辐射能够使生物体的神经系统、免疫系统、内分泌系统、心血管系统和生殖系统等发生一些反应和变化[7]。以人体自身具有的天然屏障皮肤屏障为例,电磁场会对这道屏障产生侵害。皮肤组织呈现一定的电阻抗特性,这是由于细胞、内外液中电解质离子在电场中移动时,通过黏滞的介质和狭窄的管道时引起的。当高频电磁辐射侵入人体皮肤后,电磁能量会通过热效应分解掉一部分能量,这些能量被转化为体温的升高等生物效应。皮肤组织的温度在电磁场作用下一般能够升高0.1°C左右。一般低频电磁场和静态场、准静态场由于达不到电磁辐射热效应的阈值,因而只能引起非热效应,即电场或磁场的能量
3若干电磁兼容策略
针对电磁场的特性和电磁辐射的生物学效应,必须采取措施降低环境中的电磁辐射强度,提高电子电气设备和生物体的安全性[3]。为此,我们可以从电磁兼容的角度对环境中的电磁污染进行治理或预防。
3.1规范无线电使用频段