УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДОЛОГІЇ ОТРИМАННЯ ВИХІДНИХ ДАНИХ ДЛЯ РАЦІОНАЛІЗАЦІЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ЕКРАНУВАННЯ ФІЗИЧНИХ ПОЛІВ

Автор(и)

  • Валентин Глива Київський національний університет будівництва і архітектури, Україна https://orcid.org/0000-0003-1257-3351
  • Наталія Бурдейна Київський національний університет будівництва і архітектури, Україна https://orcid.org/0000-0002-2812-1387
  • Олександр Токарський Державний пожежно-рятувальний загін головного управління державної служби України з надзвичайних ситуацій у Закарпатській області, Україна https://orcid.org/0000-0001-6683-8437
  • Яна Бірук Київський національний університет будівництва і архітектури, Україна https://orcid.org/0000-0002-3669-9744

DOI:

https://doi.org/10.32347/2786-7269.2024.9.163-174

Ключові слова:

електромагнітне поле, акустичне поле, екранування, низькочастотний звук, інфразвук

Анотація

Визначено недоліки чинної нормативної бази щодо отримання вихідних даних для проектування матеріалів і конструкцій для екранування електромагнітних і акустичних полів. Показано, що для отримання достовірних даних методом натурних вимірювань необхідно керуватися максимальною основною похибкою обладнання. Розрахунки сумарного електромагнітного поля відрізняються у двох чинних нормативних актах з електромагнітної безпеки. Вони дають різні результати, що ускладнює проектні роботи, вимушує робити засоби захисту надлишкової ефективності. Потрібно узгодити національний міжнародні нормативи щодо визначення електромагнітного навантаження на людей. На сьогодні в Україні відсутні метрологічна і методична бази щодо визначення питомої поглиненої енергії та питомої поглиненої потужності електромагнітного поля. Для захисту від низькочастотного звуку й інфразвуку ефективні тільки резонансні конструкції. Для отримання відомостей про частоти максимальних амплітуд, які обираються за резонансні необхідне вимірювання неперервного спектра коливань. Але це непередбачено чинними нормативами.

Біографії авторів

Валентин Глива, Київський національний університет будівництва і архітектури

д.т.н., професор

Наталія Бурдейна, Київський національний університет будівництва і архітектури

к.пед.н., доцент

Олександр Токарський, Державний пожежно-рятувальний загін головного управління державної служби України з надзвичайних ситуацій у Закарпатській області

PhD

Яна Бірук, Київський національний університет будівництва і архітектури

PhD

Посилання

DSN 239-96. Derzhavni sanitarni normy i pravyla zakhystu naselennia vid vplyvu elektromahnitnykh vyprominiuvan [Chynnyi vid 2017-12-22]: zatv. nakazom M-va okhorony zdorovia Ukrainy vid 01.08.1996 r. № 239. Kyiv, 2017. 28 s. (Derzhavni sanitarni normy Ukrainy). {in Ukrainian}

DSNiP 3.3.6.096-2002. Derzhavni sanitarni normy i pravyla pry roboti z dzherelamy elektromahnitnykh poliv [Chynnyi vid 2003-03-13]: zatv. nakazom M-va okhorony zdorovia Ukrainy vid 18.12.2002 r. № 476. Kyiv, 2003. 16 s. (Derzhavni sanitarni normy Ukrainy). {in Ukrainian}

Directive 2013/35/EU of the European Parliament and of the Council of 26 June 2013 on the minimum health and safety requirements regarding the exposure of workers to the risks arising from physical agents (electromagnetic fields) (20th individual Directive within the meaning of Article 16(1) of Directive 89/391/EEC) and repealing Directive 2004/40/EC. URL: https://eurlex.europa.eu/eli/dir/2013/35/oj {in English}

Guidelines for limiting exposure to time-varying electric, magnetic, and electromagnetic fields (up to 300 GHz). International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection. Health Physics. 1998. № 74. p. 494–522 {in English}

Standard of Building Biology Testing Methods. SBM-2015/ Building biology evaluation guidelines for sleeping areas. Baubiologie Maes. Institut für Baubiologie + Nachhaltigkeit IBN. GUIDELINES. 4 p. URL: https://buildingbiology.com/building-biology-standard/ {in English}

DSN 3.3.6.037-99 Sanitarni normy vyrobnychoho shumu, ultrazvuku ta infrazvuku. Postanova Ministerstvo okhorony zdorovia vid 01.12.1999 № 37. URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/va037282-99#Text {in Ukrainian}

Pro zatverdzhennia Derzhavnykh sanitarnykh pravyl planuvannia ta zabudovy naselenykh punktiv [Chynnyi vid 2019-03-07]: nakaz M-va okhorony zdorovia Ukrainy vid 19.06.1996 № 173. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0379-96 {in Ukrainian}

Directive 2003/10/EC – noise. Of 6 February 2003 on the minimum health and safety requirements regarding the exposure of workers to the risks arising from physical agents (noise) (Seventeenth individual Directive within the meaning of Article 16(1) of Directive 89/391/EEC). European Agency for Safety and Health at Work. Latest update: 19/03/2021. URL: https://osha.europa.eu/en/legislation/directives/82 {in English}

Environmental noise guidelines for the European region. 2018:160. World Health Organization. URL: https://www.euro.who.int/en/publications/abstracts/environmental-noise-guidelines-for-the-europeanregion-2018 {in English}

Kefeng JI; Jun GAO; Xiangyu CAO; Jiangfeng HAN; Huanhuan YANG. Design of Ultra-wideband Low RCS Reflecting Screen Based on Phase Gradient Metasurface. Radioengineering. Jun 2021, Vol. 30 Issue 2, p. 314-322. https://doi.org/10.13164/re.2021.0314. {in English}

Kolcunová I., Zbojovský J., Pavlík M., Bucko S., Labun J., Hegedus M., Vavra M., Cimbala R., Kurimský J., Dolník B., Petráš J., Džmura J. Shielding Effectiveness of Electromagnetic Field by Specially Developed Shielding Coating. Acta Physica Polonica, A. May 2020, Vol. 137 Issue 5, p. 711-713. http://doi.org/10.12693/APhysPolA.137.711 {in English}

Glyva V., Levchenko L., Panova O., Tykhenko O., Radomska M. The composite facing material for electromagnetic felds shielding. Innovative Technology in Architecture and Design (ITAD 2020): IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. 2020. Vol. 907. URL: https://iopscience.iop.org/article/ 10.1088/1757-899X/907/1/012043/meta {in English}

Glyva, V., Kasatkina, N., Nazarenko, V., Burdeina, N., Karaieva, N., Levchenko, L., Panova, O., Tykhenko, O., Khalmuradov, B., Khodakovskyy, O. Development and study of protective properties of the composite materials for shielding the electromagnetic fields of a wide frequency range. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 2020, 2(12-104), rr. 40–47. https://doi.org/10.15587/1729-4061.2020.201330. {in English}

Glyva, V., Bakharev, V., Kasatkina, N., Levchenko, O., Levchenko, L., Burdeina, N., Guzii, S., Panova, O., Tykhenko, O., Biruk, Y. Design of liquid composite materials for shielding electromagnetic fields. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 2021, 3(6-111), rr. 25–31. https://doi.org/10.15587/1729-4061.2021.231479. {in English}

Glyva V., Lyashok J., Matvieieva I., Frolov V., Levchenko L., Tykhenko O., Panova O., Khodakovskyy O., Khalmuradov B., Nikolaiev K. Development and investigation of protective properties of the electromagnetic and soundproofing screen. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. 2018. Iss. 6/5 (96). P. 54−61. {in English}

McKenna M.H., McComas S.L., Danielle Whitlow R., Diaz-Alvarez H., Jordan A.M., Daniel Costley R., Simpson C.P. Remote structural infrasound: Case studies of real-time infrastructure system monitoring. Journal of Infrastructure Systems. 2021. 27(3), 04021021. https://doi.org/10.1061/ (ASCE)IS.1943-555X.0000623 {in English}

Keith S.E., Daigle G.A., Stinson M. R. Wind turbine low frequency and infrasound propagation and sound pressure level calculations at dwellings. The Journal of the Acoustical Society of America. 2018. 144(2). R. 981-996. https://doi.org/10.1121/1.5051331. {in English}

Liang, M., Wu, H., Liu, J. et al. Improved sound absorption performance of synthetic fiber materials for industrial noise reduction: a review. J Porous Mater 29, 869–892 (2022). https://doi.org/10.1007/s10934-022-01219-z {in English}

Zhang C, Li H, Gong J, et al. The review of fiber-based sound-absorbing structures. Textile Research Journal. 2023;93(1-2):434-449. doi:10.1177/00405175221084736 {in English}

Burdeina N.B. Aktualni napriamy udoskonalennia derzhavnykh budivelnykh norm proektuvannia novykh i rekonstruktsii isnuiuchykh zakladiv osvity. Mistobuduvannia ta terytorialne planuvannia. Kyiv. 2023. Vyp. 82. S. 43-52. https://doi.org/10.32347/2076-815x.2023.82.43-52. {in Ukrainian}

Tkachenko T.M., Burdeina N.B., Chencheva O.O. Ekranuvannia elektromahnitnykh poliv ta shumu u budivliakh i sporudakh. Systemy upravlinnia, navihatsii ta zviazku. Zbirnyk naukovykh prats. – Poltava: PNTU, 2023. T 2(72) – S. 186-189. https://doi.org/10.26906/SUNZ.2023.2.186. {in Ukrainian}

DSNtaP «Hihiienichna klasyfikatsiia pratsi za pokaznykamy shkidlyvosti ta nebezpechnosti faktoriv vyrobnychoho seredovyshcha, vazhkosti ta napruzhenosti trudovoho protsesu», zatv. Nakazom MOZ Ukrainy vid 8.04.2014 № 248. [Chynnyi vid 2014-05-30] URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/ z0472- 14#Text {in Ukrainian}

SOU-N EE 20.179:2008 Rozrakhunok elektrychnoho i mahnitnoho poliv linii elektroperedavannia. Metodyka. Zi zminamy. Kyiv. Naukovo-tekhnichnyi tsentr elektroenerhetyky «NEK «Ukrenerho», 2016. {in Ukrainian}.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-09-27

Як цитувати

Глива, В., Бурдейна, Н., Токарський, О., & Бірук, Я. (2024). УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДОЛОГІЇ ОТРИМАННЯ ВИХІДНИХ ДАНИХ ДЛЯ РАЦІОНАЛІЗАЦІЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ЕКРАНУВАННЯ ФІЗИЧНИХ ПОЛІВ. Просторовий розвиток, (9), 163–174. https://doi.org/10.32347/2786-7269.2024.9.163-174

Номер

Розділ

Статті