Визначення динаміки електромагнітних полів, іонізації повітря, низькочастотного звуку та їх нормалізація у приміщеннях з експлуатації комп’ютерної техніки

Автор(и)

  • Валентин Анатолійович Глива Київський національний університет будівництва і архітектури, Україна https://orcid.org/0000-0003-1257-3351
  • Наталія Вікторівна Касаткіна Національний університет харчових технологій, Україна https://orcid.org/0000-0002-6905-7502
  • Лариса Олексіївна Левченко Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Україна https://orcid.org/0000-0002-7227-9472
  • Оксана Миколаївна Тихенко Національний авіаційний університет, Україна https://orcid.org/0000-0001-6459-6497
  • Василь Іванович Назаренко Державна установа «Інститут медицини праці імені Ю. І. Кундієва Національної академії медичних наук України», Україна https://orcid.org/0000-0002-5238-4312
  • Наталія Борисівна Бурдейна Київський національний університет будівництва і архітектури, Україна https://orcid.org/0000-0002-2812-1387
  • Олена Василівна Панова Київський національний університет будівництва і архітектури, Україна https://orcid.org/0000-0001-7975-1584
  • Марія Михайлівна Багрій Національний авіаційний університет, Україна https://orcid.org/0000-0003-3543-4741
  • Кирило Дмитрович Ніколаєв Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості України, Україна https://orcid.org/0000-0003-0404-6113
  • Яна Ігорівна Бірук Київський національний університет будівництва і архітектури, Україна https://orcid.org/0000-0002-3669-9744

DOI:

https://doi.org/10.15587/1729-4061.2022.258939

Ключові слова:

персональний комп’ютер, фізичні чинники, мікроклімат, електромагнітне поле, іонізація повітря, інфразвук

Анотація

Досліджено кількісні значення та динаміку фізичних чинників у приміщеннях та на робочих місцях стаціонарних та переносних комп’ютерів. Досліджувалися чинники, які практично не сприймаються органами чуття операторів. Встановлено, що сучасні монітори не генерують електромагнітні поля гігієнічно значущих рівнів. Системні блоки генерують електричні поля (18‒22 В/м) та магнітні поля (220‒245 нТл), які наближаються до гранично допустимих. Джерела безперебійного живлення та люмінесцентні системи освітлення генерують наднормативні магнітні поля (до 2250 нТл та 2300 нТл) відповідно. Головним наднормативним чинником для переносних комп’ютерів є електричні поля (до 9 кВ/м), що є причиною деіонізації повітря у зоні перебування користувача. Показано, що один системний блок у нормативному об’ємі приміщення (20 м3) деіонізує повітря (на 100 см-3 позитивних та 200 см-3 негативних). Досліджено генерацію іонів модернізованими лазерними принтерами та копіювальною технікою різних моделей (до 1500 см-3 та 2800 см-3 відповідно). Визначено відстані, на яких іонний склад повітря відповідає фоновим значенням (1,0‒1,5 м). Це потребує впровадження штучної іонізації повітря на робочих місцях користувачів та зниження рівнів електростатичних полів. Визначено спектральний склад і амплітуди магнітних полів джерел зовнішнього живлення портативних комп’ютерів. Показано, що різниця показників рівнів звуку, виміряних за шкалами «Lin» та «А» досягає 24 дБ, що свідчить про значний вплив інфразвуку на користувачів. Запропоновано захисні панелі мембранного типу, налаштовані на максимальні резонансні частоти низькочастотного звуку та інфразвуку

Біографії авторів

Валентин Анатолійович Глива, Київський національний університет будівництва і архітектури

Доктор технічних наук, професор

Кафедра фізики

Наталія Вікторівна Касаткіна, Національний університет харчових технологій

Доктор технічних наук, завідувачка відділу

Відділ докторантури та аспірантури

Лариса Олексіївна Левченко, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Доктор технічних наук, професор

Кафедра автоматизації проектування енергетичних процесів і систем

Оксана Миколаївна Тихенко, Національний авіаційний університет

Доктор технічних наук, професор

Кафедра екології

Василь Іванович Назаренко, Державна установа «Інститут медицини праці імені Ю. І. Кундієва Національної академії медичних наук України»

Доктор біологічних наук, старший науковий співробітник, завідувач лабораторією

Лабораторія по вивченню і нормування фізичних факторів виробничого середовища

Наталія Борисівна Бурдейна, Київський національний університет будівництва і архітектури

Кандидат педагогічних наук, доцент

Кафедра фізики

Олена Василівна Панова, Київський національний університет будівництва і архітектури

Кандидат технічних наук, доцент, завідуюча кафедрою

Кафедра фізики

Марія Михайлівна Багрій, Національний авіаційний університет

Кандидат технічних наук, доцент

Кафедра організації авіаційних робіт та послуг

Кирило Дмитрович Ніколаєв, Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості України

Кандидат сільськогосподарських наук, доцент, заступник начальника відділу інноваційної політики

Департамент інноваційної політики та науково-технічного розвитку

Яна Ігорівна Бірук, Київський національний університет будівництва і архітектури

Асистент

Кафедра фізики

Посилання

  1. Council Directive 90/270/EEC of 29 May 1990 on the minimum safety and health requirements for work with display screen equipment (fifth individual Directive within the meaning of Article 16 (1) of Directive 89/391/EEC). Official Journal of the European Union. Available at: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/GA/ALL/?uri=CELEX:31990L0270
  2. MPR II. The Swedish government standard for maximum video terminal radiation.
  3. TCO’03 Displays Flat Panel Displays Ver. 3.0. Available at: http://poradme.se/images/d/d7/Tco03.pdf
  4. ISO 9241-3:1992. Ergonomic requirements for office work with visual display terminals (VDTs) — Part 6: Environmental requirements. Available at: https://www.iso.org/obp/ui/fr/#iso:std:iso:9241:-3:ed-1:v1:en
  5. Brodic, D. (2015). Measurement of the extremely low frequency magnetic field in the laptop neighborhood. Revista Facultad de Ingeniería Universidad de Antioquia, 76. doi: https://doi.org/10.17533/udea.redin.n76a05
  6. Usikalu, M. R. (2018). Radiation from Different Parts of Laptops. International Journal of Mechanical and Production Engineering Research and Development, 8 (5), 153–160. doi: https://doi.org/10.24247/ijmperdoct201819
  7. Ilori, A. O., Gbadamosi, O. A., Ibitola, G. A., Ajanaku, O. (2019). Risk Assessments of Magnetic Field Radiation from AC and Battery Powered Laptop Computers. American Journal of Science and Technology, 6 (2), 14‒19. Available at: https://www.researchgate.net/publication/352771361_Risk_Assessments_of_Magnetic_Field_Radiation_from_AC_and_Battery_Powered_Laptop_Computers
  8. Sydorov, O. V. (2014). Technique of small air ions concentration measurements on workplace of computer operator. Engineering industry and life safety, 1, 36‒41.
  9. Rusakova, T. I. (2019). Method for predicting parameters of the aeroionic mode in open terrain ground areas. Science and Transport Progress. Bulletin of Dnipropetrovsk National University of Railway Transport, 3 (81), 16–26. doi: https://doi.org/10.15802/stp2019/170273
  10. Hlyva, V. A. (2018). Zahalni pryntsypy monitorynhu ta normalizatsiyi fizychnykh parametriv vyrobnychoho seredovyshcha pid chas ekspluatatsiyi avtomatyzovanykh system. Problemy okhorony pratsi v Ukraini, 18, 112–122.
  11. Bolibrukh, B., Glyva, V., Kasatkina, N., Levchenko, L., Tykhenko, O., Panova, O. et. al. (2022). Monitoring and management ion concentrations in the air of industrial and public premises. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 1 (10 (115)), 24–30. doi: https://doi.org/10.15587/1729-4061.2022.253110
  12. Malyeyeva, O., Kosenko, V., Davydovskyi, Y., Boiev, D. (2020). Factor synergy analysis and merger strategy models in investigation of telecommunication operators’ performance. Advanced Information Systems, 4 (2), 130–136. doi: https://doi.org/10.20998/2522-9052.2020.2.19
  13. Kravchenko, V., Knyazev, V., Serkov, A., Breslavets, V., Yakovenko, I. (2019). Electromagnetic compatibility of semiconductor structures with a two-dimensional electron layer. Advanced Information Systems, 3 (4), 132–136. doi: https://doi.org/10.20998/2522-9052.2019.4.20

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-06-30

Як цитувати

Глива, В. А., Касаткіна, Н. В., Левченко, Л. О., Тихенко, О. М., Назаренко, В. І., Бурдейна, Н. Б., Панова, О. В., Багрій, М. М., Ніколаєв, К. Д., & Бірук, Я. І. (2022). Визначення динаміки електромагнітних полів, іонізації повітря, низькочастотного звуку та їх нормалізація у приміщеннях з експлуатації комп’ютерної техніки. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 3(10 (117), 47–55. https://doi.org/10.15587/1729-4061.2022.258939

Номер

Розділ

Екологія