컴퓨터 방사선 보호는 어떻습니까?
자연 현상
정의
자연의 모든 물체는 온도가 절대 영도 이상인 한 전자기파의 형태로 지속적으로 외부로 전달됩니다. , 이러한 에너지 전달 방식을 방사선이라고 합니다. 방사선을 통해 물체에서 방출되는 에너지를 복사에너지라고 합니다. 방사선은 뢴트겐/시간(R)으로 계산됩니다.
방사선은 "등가"라는 중요한 특징을 가지고 있습니다. 물체(가스)의 온도에 관계없이 외부로 방출됩니다. 물체 A는 물체 B로 방출할 수 있고, 물체 B도 물체 A로 방출할 수 있습니다. 이는 한 방향으로만 진행되는 전도와는 다릅니다. 방사선에 노출된 사람은 비누와 물로 몸 전체를 깨끗이 씻고, 즉시 의사나 전문가의 도움을 받으세요. (사진에는 '위험한 방사성 물질, 방사선 주의' 경고 표시가 나와 있습니다.) p>
복사 에너지 물체에 흡수되면 열 효과가 발생하며, 물체가 흡수하는 복사 에너지도 다르며 발생하는 온도도 다릅니다. 따라서 복사는 에너지를 열로 변환하는 중요한 방법입니다. 복사열 전달은 전자기파 복사를 사용하여 뜨거운 물체와 차가운 물체 사이에 열을 전달하는 과정으로, 진공에서도 수행할 수 있습니다. 물체에서 방출되는 전자기파는 이론적으로 전체 스펙트럼 범위 내에 분포하지만 산업계에서 접하는 온도 범위 내에서 실제적으로 중요한 것은 0.38~1000μm 사이의 파장을 갖는 열복사이며 대부분이 적외선에 있습니다. (적외선이라고도 함)(열선이라고도 함)은 0.76~20μm 범위입니다. 소위 적외선 가열은 이 섹션의 열복사를 사용합니다. 열 복사 법칙을 연구하는 것은 용광로 내 열 전달의 합리적인 설계에 매우 중요하며 고온 용광로 작업자의 노동 보호에도 긍정적인 의미가 있습니다. 시스템을 단열해야 하는 경우 시스템의 온도가 높지 않더라도 복사열 전달의 영향을 무시할 수 없습니다. 예를 들어, 보온병에는 복사열 전달로 인한 열 손실을 줄이기 위해 은도금이 적용됩니다. 열복사의 기본 개념: 모든 물체는 복사 에너지를 방출하지만 주변 물체의 복사 에너지도 지속적으로 흡수합니다. 물체가 방출하는 에너지와 흡수된 에너지의 차이가 물체가 전달하는 순 에너지입니다. 물체의 복사 능력(즉, 단위 시간당 단위 표면에서 외부로 복사되는 에너지)은 온도가 증가함에 따라 급격히 증가합니다. 일반적으로 물체가 다른 물체로부터 방사선(에너지 Q)을 받았을 때 흡수되어 열에너지로 변환되는 부분이 QA, 반사되는 부분이 QR, 물체를 통과하는 부분이 QD임이 분명합니다. 부분 전체 에너지와 다음 식과 같은 관계가 있습니다. QA+QR+QD=Q A=QA/Q를 흡수율이라고 하면 R=QR/Q를 반사율, D=QD/ Q를 투과율이라고 합니다. 투과율, 그러면: A+R+D=1
물체의 A=1, R=D=0, 즉 물체의 표면에 도달하는 열복사 에너지 물체가 완전히 흡수되면 그 물체를 절대흑체, 줄여서 흑체라고 합니다. R=1, A=D=0, 즉 물체 표면에 도달하는 열복사 에너지가 모두 반사되면 이 반사가 규칙적이면 물체를 거울체라고 합니다. 절대백체라고 합니다. D=1, A=R=0, 즉 물체의 표면에 도달하는 열복사에너지는 모두 물체를 통과하게 되는데, 그 물체를 열전달체라 한다. 실제로 절대 흑체와 절대 백색 몸체는 없으며 일부 물체 만 절대 흑체 또는 절대 백색 몸체에 가깝습니다. 예를 들어 무광 검정색 페인트 표면은 흑체에 가깝고 흡수율은 0.97~0.98입니다. 광택이 나는 구리 표면은 흰색 몸체에 가깝고 반사율은 0.97에 도달할 수 있습니다. 고체 표면의 흡수 및 반사 특성에 영향을 미치는 주요 요인은 표면 상태와 색상입니다. 표면 상태는 종종 색상보다 더 큰 영향을 미칩니다. 고체와 액체는 일반적으로 열을 통과하지 못합니다. 열복사 에너지는 고체나 액체의 표면을 통과한 후 짧은 거리(일반적으로 1mm 미만, 금속 표면을 통과한 후 1μm만 통과)만 통과한 후 완전히 흡수됩니다. 가스는 열복사 에너지를 반사하는 능력이 거의 없습니다. 상온에서 단원자 및 대칭 이원자 가스(예: Ar, He, H2, N2, O2 등)는 열 전달체(예: CO2, H2O)로 간주될 수 있습니다. , SO2, NH3, CH4 등)은 특정 파장 범위 내에서 상당한 흡수 능력을 가지고 있습니다.
방사선은 전자파와 입자(예: 알파 입자, 베타 입자 등)의 형태로 방출됩니다. 전파와 광파는 모두 전자기파입니다. 그들은 진공에서 광파(3×1010 cm/sec)와 같은 속도로 매우 빠르게 전파되고, 공기에서는 약간 더 느리게 전파됩니다.
전자기파는 서로 다른 파장의 파동으로 구성된 합성파이다.
파장 범위는 10E-10미크론(1미크론 = 10E-4센티미터)의 우주선부터 파장이 수 킬로미터에 달하는 전파까지입니다. 감마선, X선, 자외선, 가시광선, 적외선, 초단파, 장파 전파는 모두 전자기파의 범위에 속합니다. 육안으로 볼 수 있는 것은 0.4~0.76 마이크론의 매우 짧은 전자기파 구간입니다. 가시광선은 프리즘에 의해 분리된 후 빨간색, 주황색, 노란색, 녹색, 청록색, 파란색, 보라색의 7가지 색상으로 구성된 빛 띠가 됩니다. 이 빛 띠를 스펙트럼이라고 합니다. 그 중 빨간색 빛은 파장이 가장 길고, 보라색 빛은 가장 짧은 파장을 가지며, 다른 색의 빛의 파장은 그 사이에 있습니다. 적색광(>0.76미크론)보다 긴 파장을 갖는 광선에는 적외선과 전파가 포함되며, 보라색 광선(<0.4미크론)보다 짧은 파장을 갖는 광선에는 자외선, 감마선, X선 등이 포함됩니다. 이러한 방사선은 육안으로는 보이지 않지만 기기를 사용하여 측정할 수 있습니다.
태양 복사의 파장은 주로 0.15-4 미크론이며 그 중 최대 복사 파장은 평균 0.5 미크론입니다. 지상 및 대기 복사의 파장은 주로 3-120 미크론이며 그중 최대 복사 파장은 3-120 미크론입니다. 파장은 평균 10미크론이다. 전자를 단파 복사, 후자를 장파 복사라고 부르는 것이 관례입니다.
가정의 특정 전기 장비에 대한 보호 지점
전기 제품 방사선 지수
전기 제품 방사선 지수에 대해 5점 시스템이 구현됩니다. 5점이 기준을 심각하게 초과하는 경우에는 주의를 기울여야 하며, 별이 3개 이상인 경우에도 기준을 초과하는 범위에 속하며, 1개가 있는 경우에도 주의를 기울여야 합니다. 스타님, 안전하고 안심하고 사용하실 수 있습니다.
전자파는 2가지 레벨로 구분되는데, 산업용 주파수 대역의 단위는 μT입니다. 0.4μT 이상이면 인체에 유해한 강한 방사선입니다. 노출되면 백혈병에 걸리기 쉽습니다. 방사선량이 0.4μT 이하이면 비교적 안전합니다. 고주파 전자파의 단위는 μW/cm2입니다.
1. 텔레비전
전통적인 브라운관 TV CRT가 최초로 테스트되었습니다. 먼저 가까운 거리에서 테스트해보았는데, 정상적으로 켰을 때의 방사값은 0.12μT, 일반 시청 시의 방사값은 0.30μT, 채널 변경 시의 방사값은 0.27이었습니다. 대기상태에서는 0.11μT, 일반 관찰상태에서는 방사능 수치가 0.28μT로 전반적으로 경고 수치에 가까운 것으로 보인다.
대부분의 사람들이 TV를 3m 정도 거리에서 시청하기 때문에 저희도 정면에서 3m 떨어진 거리에서 테스트를 진행한 결과, 전원을 켰다 껐다 하는 등 방사선이 크게 감쇠되는 것으로 나타났습니다. 정상적으로 시청하고, 채널을 변경하고, 대기 상태는 모두 0.12μT입니다. 테스트 결과에 따르면 기존의 브라운관 TV를 정상적으로 시청해도 해를 끼치지 않는 것으로 나타났습니다. 그러나 우리를 놀라게 한 것은 그 뒤에서 방사선 강도가 더 높았다는 것입니다. 전원을 켠 후 0.5m 이내에 방사선 값이 4.8μT에 도달했습니다. 게다가 유리나 나무 판자에서는 방사선이 10cm 두께의 벽에서도 감소하지 않았습니다. .방사선 값은 여전히 0.9μT입니다. TV 뒷면이 침실의 침대 옆을 향하고 있다면 주의하세요. 하지만 보통 사람마다 쉬는 시간과 TV를 보는 시간이 다르기 때문에 큰 문제는 되지 않습니다.
플라즈마 TV를 다시 보면 정면에서 0.5미터 떨어진 곳에서 켜고, 시청하고, 채널을 변경할 때 0.11μT, 대기 상태에서 0.12μT, 측면에서 3m 떨어진 곳에서는 0.11μT입니다. 전면에서는 켰을 때 0.12μT, 일반 시청 시에는 0.14μT, 대기 모드에서는 0.11μT로 기존 TV와 비교하면 플라즈마의 방사 세기가 약하다는 것을 알 수 있다. 더 작습니다.
리어 프로젝션 TV의 경우 일반적으로 보면 동체 전면에서 0.12μT, 측면에서 0.19μT, 후면에서 0.1m에서 0.11μT입니다. 전면 3m에서 0.1μT.
TV 시리즈 중 가장 안심되는 점은 LCD TV가 전면 0.5m 이내인지, 전면 3m 이내인지, 전원을 켠 순간의 테스트 결과, 정상 시청률이다. , 채널 변경, 대기는 모두 0.1μT이고 측면은 0.11μT에 불과하며 기본적으로 방사 강도는 변하지 않습니다.
테스트 결과: 세 TV를 비교해 보면 LCD TV와 리어 프로젝션 TV의 방사선량이 가장 적고, 플라즈마 TV의 방사선량이 약간 더 강하며, CRT TV가 더 크다는 것을 어렵지 않게 알 수 있지만 주로 팁 TV를 시청할 때는 특히 어린이가 시청할 때 거리를 두는 것이 가장 좋습니다.
2. 비디오 플레이어와 홈시어터
최근에는 홈시어터, 즉 비디오 플레이어에 사운드 시스템을 더한 것이 테스트 결과에 따르면 DVD1이다. 2μT, OK 플레이어 1.2μT, 파워앰프는 1.24μT, 소형 스피커는 1.5μT, 대형 스피커는 0.49μT를 동시에 켜면 방사량이 상당히 커집니다.
팁: 노래를 부르고 싶다면 노래방에 가는 것이 가장 좋습니다.
CRT 모니터, LCD 모니터, 데스크탑 컴퓨터 호스트, 소형 스피커, 노트북 컴퓨터
사람들은 항상 CRT 모니터가 더 많은 방사선을 방출한다고 믿어왔습니다. 이것이 사실입니까? 먼저 디스플레이 전면에 1.00μT, 디스플레이 측면에 0.55μT를 눌러 테스트했는데, 이는 작지 않습니다! 디스플레이 화면 중앙을 보면 0.03미터 거리에서도 방사선은 여전히 0.55μT입니다. 이 CRT 모니터는 정말 우리가 상상했던 만큼 빛이 나는 걸까요? 더 확인하기 위해 안전거리를 찾기 시작했고, 0.2m 거리에서 디스플레이 화면 앞의 방사선이 0.18μT로 감쇠되는 것을 발견했습니다. CRT 모니터는 다음과 같이 안심하고 사용할 수 있을 것 같습니다. 0.2미터 거리가 유지되는 한. 일부 시청자들은 CRT TV처럼 후면 방사량이 더 큰지 문의한 결과, 그렇지 않은 것으로 확인됐다. 어떤 사람들은 방사선 방지 화면 보호기를 사용하는 것을 좋아하지만 작동합니까? 게다가 저희가 특별히 테스트한 결과 화면 보호기 방사율도 10%만 감소했습니다. 화면 보호기의 효과는 그다지 크지 않은 것 같습니다.
CRT 모니터의 방사선 지수: ★★★☆☆
요즘에는 LCD 모니터가 기존 모니터를 대체하고 있으며 이에 대한 테스트도 진행했습니다. 디스플레이 앞 0.5m에서 0.11μT, 시작 시 0.12μT, 종료 시 0.11μT, 디스플레이 측면 0.5m에서 0.12μT가 정말 든든한 것 같습니다.
LCD 모니터의 방사능 지수 : ★☆☆☆☆
데스크톱 컴퓨터 호스트를 다시 살펴보겠습니다. 전면은 0.17μT인데 중앙의 방사능은. 호스트 작동 패널은 약간 더 강하며 거리가 0.03m, 0.26μT입니다. 호스트 측면은 0.29μT, 섀시 왼쪽 중앙은 0.03m, 0.23μT입니다. 뒷면은 0.46μT이지만 일반적으로 호스트 뒷면과 일정 거리를 두고 있기 때문에 영향은 크지 않습니다. 전원을 켠 순간과 대기 상태에서도 0.17μT가 있습니다. 또 하나 언급할 점은 데스크톱 컴퓨터의 전원 연결을 다시 켜면 방사능이 0.47μT가 되므로 데스크톱 컴퓨터를 사용할 때는 거리를 유지해야 한다는 것입니다.
데스크톱 컴퓨터 호스트의 방사선 지수 : ★★★☆☆
그러나 다음 테스트는 조작 패널 중앙에 있는 서브우퍼 스피커가 그다지 낙관적이지 않습니다. 거리 0.03미터, 0.63μT, 스피커 오른쪽 중심, 거리는 0.03미터, 5.68μT입니다. 그렇다면 안전한 거리는 얼마입니까? 주의 깊게 테스트한 결과, 거리가 0.4m일 때 방사선이 0.17μT로 감소하는 것으로 나타났습니다. 따라서 서브우퍼 스피커는 방사가 심하므로 사용 시 최소 0.5m 이상의 거리를 유지해야 합니다.
서브우퍼 스피커의 방사능 지수 : ★★★★☆
마지막으로 얘기할 것은 노트북, 디스플레이 화면 앞 0.1미터 0.13μT, 0.3미터 디스플레이 화면 앞 0.10μT, 디스플레이 측면 0.3m에서 0.13μT, 키보드 위 0.19μT, 전원 어댑터 0.22μT. 테스트 결과에 따르면 노트북 키보드의 방사선이 약간 더 강하고 전원 어댑터의 방사선이 가장 큰 것으로 나타났습니다.
노트북 방사선 지수: ★☆☆☆☆
팁: LCD 화면의 방사선은 매우 적고 CRT 모니터는 약간 더 크지만 모두 금고 안에 있습니다. 범위; 호스트의 뒤와 옆면은 상대적으로 크기 때문에 열 방출을 위해 케이스를 연 상태로 사용하지 않는 것이 좋습니다. 따라서 적어도 절반을 유지하십시오. 노트북의 방사선은 키보드 위에 집중되므로 노트북을 사용할 때는 전원 어댑터로부터 더 멀리 떨어져 있어야 합니다.
그나저나 컴퓨터나 노트북은 방사선이 많이 나지 않는데, 저 광마우스가 잠시 빨간색과 파란색으로 변하는 게 꽤 무서운데요? 무선 마우스와 무선 키보드는 일반 마우스와 무선 키보드보다 방사선을 덜 방출합니까? 그리고 그 무선 LAN 송신기! 디지털 카메라, MP3, MP4 등의 디지털 장비도 있습니다.
이런 종류의 배터리 구동 DC 전기 제품이 가장 안전합니다.
일반 마우스: 0.1μT
일반 키보드: 0.11μT
무선 마우스: 0.53μT(마우스 위)
무선 키보드 : 0.96μT(키보드 위)
무선 게이트웨이: 0.15μT(게이트웨이 위)
프린터: 0.11μT
디지털 카메라 전원 어댑터: 0.11 μT
MP4 전원 어댑터: 0.16μT
일반 마우스, 일반 키보드, 무선 게이트웨이, 프린터, 디지털 카메라 및 MP4 전원 어댑터의 방사선 지수: ★☆☆☆☆; p >
무선 마우스 및 무선 키보드의 방사선 지수: ★★★☆☆
팁: 일반 키보드, 마우스는 물론 무선 게이트웨이, 프린터, 디지털 카메라 및 MP4 전원 공급 장치는 방사선을 방출하지 않습니다. 많이 있으므로 안심하고 사용하실 수 있습니다. 그러나 무선 키보드와 무선 마우스는 상대적으로 많은 양의 방사선을 방출합니다.
3. 냉난방기기와 전기담요
에어컨은 침실에서 가장 오래 사용하고 가장 강력한 것인데, 켜는 순간 기분이 좋다. 끄고, 평소 사용하는 동안 에어컨의 복사량은 0.1μT에 불과하며, 무음, 수면 등 다양한 모드에서도 복사값은 크게 변하지 않습니다.
겨울에는 소형 전기 히터, 공기 히터 및 기타 난방 장치를 사용하는 것을 좋아하지만 방사선이 적지 않은 경우 먼저 적외선 전기 히터에 대한 테스트 결과를 살펴 보겠습니다. 1mm의 거리는 위와 같습니다. 방사선은 1.8μT, 측면은 5.4μT입니다. 방사선 강도가 매우 높습니다. 1m 떨어진 곳에서도 테스트했는데 방사선이 0.14μT로 감소했습니다. 히터에 가깝게 테스트한 결과 9.3μT, 0.5m에서 전면 0.34μT, 후면 0.25μT입니다. 그러나 가장 안심되는 것은 Youting 전기 히터입니다. 고급형에서 사용할 때 상단 중앙은 0.19μT, 측면 중앙은 0.5m 떨어져 있을 때 0.18μT입니다.
전기 담요를 높은 수준에서 사용할 때 전원 공급 장치 근처의 온도는 0.71μT, 전원 공급 장치 반대쪽 왼쪽 모서리는 1.15μT, 전원 공급 장치 반대쪽 오른쪽 모서리는 0.71μT입니다. , 전기 담요의 중앙 부분은 0.55μT입니다. 전원 공급 장치의 왼쪽 모서리는 0.70μT이고 전원 공급 장치 반대쪽의 오른쪽 모서리는 0.49μT입니다. 전기담요에서 나오는 방사선량이 정말 꽤 큰 것 같습니다.
침실의 또 다른 큰 방사선원은 선풍기로, 낮은 풍속에서는 2.6μT, 높은 풍속에서는 0.9μT이지만 2m 거리에서 방사선은 0.11μT로 감쇠됩니다.
팁: 에어컨의 복사열은 작아서 안심하고 사용할 수 있습니다. 그러나 적외선 튜브 전기 히터, 히터 및 팬의 복사열은 최소한의 거리를 유지하는 것이 좋습니다. 사용할 때 1미터. 전기담요 역시 많은 양의 방사선을 방출하므로 아껴서 사용하는 것이 좋습니다.
가습기, 공기청정기
테스트 결과 이 선풍기 가습기가 가장 큰 방사선을 방출하는 것으로 나타났습니다. 이에 가까운 테스트 결과는 49μT, 저가형 사용 시 15μT, 하이엔드 사용시 15μT, 사용시 32μT이지만 1m 거리에서는 0.52μT로 줄어듭니다. 초음파 분무 가습기를 근처에서 테스트한 결과 9μT, 1미터 떨어진 곳에서는 0.22μT였습니다. 공기청정기를 근처에서 테스트한 결과 0.35μT, 0.5m 범위 내에서는 0.12μT로 감소했습니다.
팁: 가습기, 공기청정기는 인체에 너무 가까이 두지 마세요.
가습기 방사능 지수: ★★★★★
공기청정기 방사능 지수: ★★★☆☆
인덕션, 전기포트, 전자레인지
인덕션 조리기를 사용하여 냄비 요리를 즐겨하는 사람들은 주의해야 합니다. 인덕션 조리기 위 0.1m는 인덕션 위 0.3m입니다. 밥솥은 1.40μT, 인덕션 밥솥 바로 앞은 8.70μT, 인덕션 밥솥 바로 앞은 1.00μT이다. 전기냄비의 테스트를 보면 켰을 때 0.53μT, 껐을 때 0.13μT의 높은 레벨을 보였다.
테스트 결과 인덕션 밥솥이 방사선량이 더 많고, 인덕션 밥솥보다 전기 냄비가 더 좋은 것으로 나타났습니다.
그리고 모두가 가장 걱정하는 전자레인지를 먼저 테스트해 본 결과, 전자레인지의 문 틈 부분에서 방사선량이 가장 크다는 사실을 발견하여, 세밀한 테스트를 진행했습니다:
중거리 화력 : 문틈 앞 0.03m 17.32μW/cm2,
문 틈 앞 0.3m : 2.01μW/cm2
문 앞 1m 균열: 0.41μW/cm2
전자레인지 문 중앙: 문에서 1m 떨어진 곳 150.7μW/cm2
테스트 결과 시작할 때 마이크로파 방사가 가장 크다는 것입니다(값(문에서 0.05m 떨어진 곳)은 약 18~22μW/cm2입니다.).
팁: 인덕션 조리기는 방사능이 상대적으로 크고, 전기 냄비는 상대적으로 작습니다. 인덕션 조리기와 전기 냄비는 너무 오랫동안 사용하지 말고, 일정한 거리를 두고 사용하는 것이 좋습니다. 전자레인지는 켜질 때 가장 많은 빛이 방출됩니다. 전자레인지에서 조리할 때는 너무 가까이 접근하지 않는 것이 좋습니다.
방사선지수 : ★★★★★★★
냉장고, 레인지후드, 오존소독장, 오존기, 밥솥, 전기케이크팬, 전기주전자, 주서기, 두유 기계
냉장고: 문 바깥쪽 0.13μT, 문 안쪽(문 열림) 0.16μT
레인지후드: 켰을 때 앞쪽 0.38μT 0.1m, 0.11μT 0.1m 꺼졌을 때 전면
오존 소독 캐비닛: 문을 엽니다. 0.14μT
오존 기계: (뚜껑 열림) 0.55μT
밥솥: (전면) ) 0.16μT
전기 베이킹 팬: (상부 밀착) 3.60μT
전기 주전자: (밀착) 1.20μT(0.1미터) 0.30μT; >주서기: 10.00μT
두유제조기: (밀착형) 0.86μT, (0.1미터) 0.30μT
팁: 냉장고, 오존 소독 캐비닛, 밥솥은 방사선량이 적습니다. 전기 베이킹 팬과 레인지 후드는 방사선량이 약간 적으므로 더 크면 경고 범위에 속하므로 오존 기계, 두유 기계, 착즙기를 사용할 때 너무 가까이 붙이지 않도록 주의하십시오. 모두 방사선량이 높으므로 어린이가 사용하지 않는 것이 가장 좋습니다.
진공청소기, 전기 다리미, 헤어드라이어, 멀티탭
이전에 이 대형 진공청소기를 테스트한 결과 일반적인 사용 시 방사선량은 15μT로 여전히 작지 않습니다. 이 인기 있는 소형 휴대용 진공청소기의 방사선량은 얼마나 됩니까? 우리는 또한 테스트를 수행했습니다. 0.03미터: 왼쪽 중앙: 4.22μT, 이렇게 사용하면 방사능이 안전한 범위로 감소할 수 있습니다. 뒷면 0.2미터: 0.15μT.
대형 청소기의 방사선 지수 : ★★★★★
소형 청소기의 방사선 지수 : ★★★★☆
전기 다리미의 방사량도 상당히 크며, 우리는 또 다른 세부 테스트를 수행한 결과 가열될 때 전기 다리미의 방사량이 증가한다는 것을 발견했습니다. 가열되면 손잡이는 1.22μT이지만 일정한 온도에 있을 때, 방사선은 0.12μT로 감쇠됩니다. 따라서 옷을 다림질하는 경우에는 한 번에 적절한 온도까지 가열한 다음 한동안 계속 가열하는 것이 가장 좋습니다. 가열하는 동안에는 절대로 옷을 다림질하지 마십시오.
전기다리미의 방사능지수 : ★★★★☆
헤어드라이어도 우리가 이전 테스트에서 알아낸 대형 방사선원인데 최저치는 4.20이었습니다. μT는 10.00μT였으며 나중에는 뜨거운 공기 설정을 사용할 때 헤어드라이어의 여러 부분에 대해 세부적인 테스트를 수행했습니다. 0.03m의 공기 배출구는 10.95μT였습니다. 헤어드라이어 사용을 줄여야 할 것 같습니다.
헤어드라이어의 방사능 지수: ★★★★★
또 하나 기억해두셔야 할 점은 전기 장비가 연결되지 않은 경우 전원 공급 단자 보드를 보관해야 한다는 것입니다. 0.03m 거리에서 방사능은 0.11μT에 불과해 크지 않지만 고전력 전기 장비를 연결하면 0.03m 거리에서 방사능이 1.25μT에 이를 수 있습니다. 이는 여러분의 주의가 필요한 사항입니다.
전원 단자대 방사선 지수(사용 시): ★★★★☆
텍스트: 진공청소기, 헤어드라이어의 방사선량은 상대적으로 크며, 전기 다리미의 방사선도 적지 않습니다. 사용 시 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 두십시오. 전원 배선판에서도 주의를 끌 수 있습니다.
전기 온열 족구기, 런닝머신, 지방 운동기
인기 있는 전열 족구기의 방사선량은 얼마나 되는지 살펴볼까요? 전력선으로부터 0.03미터, 2.20μT.
전열식 발대야의 방사선 지수: ★★★☆☆
집에서 운동하는 것을 좋아하는 사람들도 있습니다. 이 런닝머신의 방사선량은 얼마나 될까요? 런닝머신이 작동할 때 패널은 0.15μT, 컨베이어 벨트 전면은 3.90μT, 컨베이어 벨트 꼬리는 0.11μT입니다.
런닝머신의 방사선 지수 : ★★☆☆☆
여자들은 아름다움을 사랑하고 늘 살 빼기를 좋아합니다. 지방 운동 기구의 방사선량은 얼마나 되는지 살펴볼까요? 지방 운동 기계, 측면, 고속, 0.03미터, 5.48μT.
지방 운동기의 방사선 지수 : ★★★★★
팁: 전동 족구기 및 지방 운동기의 방사선 지수는 상대적으로 크며 앞부분은 런닝머신 컨베이어 벨트의 방사능이 더 큽니다.
스펙트럼 분석기나 그와 유사한 장치는 방사선을 거의 방출하지 않나요?
사실 적외선인 한 우리의 테스트 범위 내에 있지 않으며 그것이 생성하는 것은 전자기 방사선도 아닙니다. 그러니 걱정 없이 사용하실 수 있습니다.
4. 램프
책상스탠드부터 살펴보겠습니다. 안방의 책상스탠드입니다. 방사선량은 0.17μT입니다. 어린이용 램프입니다. 방사능 수치도 0.11μT입니다. 공부방에서 사용하는 구식 책상 램프의 방사능도 0.1μT입니다.
형광등 테스트 결과는 안방에서 0.12μT, 거실에서 0.18μT, 서재에서 0.11μT이다. 아이들이 좋아하는 만화벽등도 있는데, 방사선량은 0.11μT입니다.
팁: 모든 램프의 방사능은 검증되었으며 안심하고 사용할 수 있습니다.
피하는 데 비용이 들지 않습니다. 가장 효과적인 방법 중 하나는 거리를 유지하는 것이며, 3미터 이상의 안전거리를 유지해야 합니다.
그러면 집에서 합리적인 준비를 해야 합니다. 왜냐하면 전문가들은 보호복을 착용하지 않는 것이 가장 좋다고 제안하기 때문입니다. 보호복을 입는 것은 보호복을 입는 것만으로도 차폐된 방사선을 신체에 유입시킬 수 있기 때문입니다. 그리고 지금은 그런 것이 없습니다. 방호복의 재질 기준은 명확하고 가격도 다양하므로 방호복의 역할을 신뢰하지 않는 것이 좋습니다.
예방
과학기술의 급속한 발전으로 다양한 기술제품과 가전제품이 사람들의 삶에 들어와 사람들의 업무 효율성을 크게 향상시키고 사람들의 삶을 향상시켰습니다. . 이러한 라이브 장치가 없었다면 사람들의 삶이 어땠을지 상상할 수 없습니다. 그러나 도시 주변의 초고압 송전탑과 송전탑이 점점 더 높아지고, 가정에 전기설비가 많아지면서 사람들은 편리함을 느끼지만 피해도 받고 있습니다. 현재 전자파 오염은 물, 공기, 소음에 이어 네 번째로 큰 환경 오염으로 자리 잡았습니다. 어느 날 갑자기 당신이 살고 있는 집이 심각한 전자파에 노출되어 있다는 말을 듣게 된다면 어떻게 하시겠습니까? 수많은 가전제품 중에서 방사선 수준이 더 높은 가전제품을 식별할 수 있습니까? 전자기 방사선이란 무엇입니까? 전문적인 관점에서 전자기 방사선은 에너지가 전자기파의 형태로 공간을 통해 전파되는 현상입니다. 우리 집에 있는 거의 모든 전기 제품은 전자기 방사선을 방출합니다. 전자레인지, 텔레비전, 컴퓨터, 휴대폰 등!
보호복: 특수 섬유로 만든 코트, 조끼, 앞치마, 임부복 등을 포함하며 우수한 항전자기파 및 정전기 방지 효과가 있습니다. 특히 전자레인지를 사용하는 가족의 경우 전자파를 효과적으로 방지할 수 있는 보호 앞치마를 구비하는 것이 가장 좋습니다. 임산부의 경우, 전자제품과 접촉할 경우, 태아의 건강한 성장을 위해 보호복대나 보호복을 착용해야 합니다.
방사선 방지 스크린: 방사선 방지, 정전기 방지, 눈부심 방지 등 다양한 기능을 갖추고 있으며 시력 보호에도 일정한 효과가 있습니다.
또 다른 방법은 시간과 거리에 주의를 기울이거나 안약을 사용하는 것이다.
손상 정도는 시간에 정비례하므로 전자파에 오랫동안 노출될수록 받는 피해도 커집니다. 거리에 반비례하므로 거리가 10배 늘어나면 받는 방사선량은 1%가 됩니다.