Контроль электромагнитной обстановки в АПК с учетом дозиметрических параметров тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 00.00.00, кандидат наук Соловской Александр Сергеевич

  • Соловской Александр Сергеевич
  • кандидат науккандидат наук
  • 2025, ФГБОУ ВО «Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова»
  • Специальность ВАК РФ00.00.00
  • Количество страниц 188
Соловской Александр Сергеевич. Контроль электромагнитной обстановки в АПК с учетом дозиметрических параметров: дис. кандидат наук: 00.00.00 - Другие cпециальности. ФГБОУ ВО «Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова». 2025. 188 с.

Оглавление диссертации кандидат наук Соловской Александр Сергеевич

ВВЕДЕНИЕ

ГЛАВА 1 НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ В ОБЛАСТИ КОНТРОЛЯ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ ОБСТАНОВКИ

1.1 Анализ состояния электромагнитной обстановки в АПК

1.1.1 Излучающие источники электромагнитного поля

1.1.2 Воздействие электромагнитного излучения с различной интенсивностью и частотой на биологические объекты

1.2 Проблематика подходов к оценке опасности электромагнитной обстановки

1.2.1 Правовые механизмы мониторинга электромагнитной обстановки

1.2.2 Принципы контроля составляющих электромагнитного поля в широком диапазоне частот

1.3 Направления развития технологии контроля электромагнитной обстановки в АПК

ГЛАВА 2 РАЗВИТИЕ МЕТОДА КОНТРОЛЯ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ ОБСТАНОВКИ С УЧЕТОМ ДОЗИМЕТРИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ПОЛЯ

2.1 Анализ способов контроля электромагнитных полей в условиях отдельного и совокупного влияния

2.2 Обоснование выбора дозиметрических параметров электромагнитного поля

2.3 Принципы контроля электромагнитной обстановки в условиях влияния

нескольких излучающих источников с учетом дозиметрических параметров

ГЛАВА 3 ПРИНЦИПЫ ОЦЕНКИ ОПАСНОСТИ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ ОБСТАНОВКИ С УЧЕТОМ ДОЗИМЕТРИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ ЭМП

3.1 Анализ методов компьютерного моделирования электромагнитного поля

3.2 Компьютерное моделирование составляющих электромагнитного поля с

учетом дозиметрических параметров ЭМП

3.3 Оценка допустимого времени пребывания в условиях воздействия электромагнитных полей с учетом дозиметрических параметров

ГЛАВА 4 ТЕХНИЧЕСКАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ ПРИНЦИПОВ КОНТРОЛЯ И ВИЗУАЛИЗАЦИИ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ ОБСТАНОВКИ ДЛЯ ОЦЕНКИ СОСТОЯНИЯ УСЛОВИЙ ТРУДА

4.1 Обоснование функциональных показателей дополнительного аппаратного

и программного обеспечения информационно-измерительной системы контроля

4.2 Построение электромагнитных портретов и картин опасности электромагнитной обстановки с учетом дозиметрических параметров

4.3 Оценка состояния условий труда на рабочих местах с учетом допустимого времени пребывания

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

ПРИЛОЖЕНИЯ

167

Рекомендованный список диссертаций по специальности «Другие cпециальности», 00.00.00 шифр ВАК

Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Контроль электромагнитной обстановки в АПК с учетом дозиметрических параметров»

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы исследования. В соответствии с Федеральным законом № 52-ФЗ от 30.03.1999 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (изм. № 382-ФЭ от 24.07.2023) для обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности людей необходимо совершенствовать систему мероприятий по снижению риска воздействия электромагнитных полей высокой интенсивности посредством периодического проведения инструментального контроля и использования принципов оценки состояния условий труда на рабочих местах.

Как показывает анализ, широкое использование электромагнитной энергии в электротехнологических процессах агропромышленного комплекса (АПК) и в быту может представлять высокую опасность для биологических объектов из-за существенного превышения предельно допустимых уровней (ПДУ) нормируемых параметров электромагнитного поля (ЭМП). Опасность пребывания в зонах с наложенными электромагнитными волнами и высокой степенью поглощения энергии ЭМП биологическими тканями человека существенно возрастает.

Сравнительный анализ подходов к электромагнитному контролю показывает необходимость объединения изложенных в национальных нормативно-правовых документах принципов оценки ЭМО и представленных для узкого диапазона частот в международной системе санитарно-гигиенического нормирования принципов контроля дозиметрических параметров электромагнитного поля.

Степень разработанности темы. Значительный вклад в развитие способов контроля электромагнитной обстановки и принципов обеспечения электромагнитной безопасности человека с использованием современных численных методов внесли следующие ученые: A.B. Бастрон, О.В. Белая, А.И. Григорьев, О.А Григорьев, В.А. Капцев, JI.B. Куликова, Е.Б. Лобкаева, JI.A. Луценко, М.Ю. Маслов, В.Н. Никитина, Г.В. Новикова, Ю.П. Пальцев,

С.Ю. Перов, В.Ю. Пичугин, JI.B Походзей, Ю.А. Рахманин, Н.Б. Рубцова, Ю.Г. Симаков, A.A. Сошников, Ю.М. Сподобаев, Е.В. Титов, В.Н. Тюняев, Н.В. Цугленок, В.Ю. Щебланов, М. Clemens, K.R. Foster, O.P. Gandhi, К. Jokela, С. Mattiussi, C.R. Roy, T. Rylander, A. Taflove, T. Weiland и др.

При этом в рассматриваемой области остается много нерешенных проблем, актуальных для АПК. Так, известные способы контроля ЭМО не предусматривают проведение мониторинга с учетом особенностей формирования наложенных электромагнитных волн (ЭМВ) при одновременном влиянии нескольких групп излучающих источников в широком диапазоне частот 50 Гц - 300 ГГц и изменения их активной мощности.

Для оценки ЭМО по результатам компьютерного моделирования формируются электромагнитные портреты, представляемые в виде картин распределения в пространстве составляющих ЭМП и, картины опасности в форме карт допустимого времени пребывания. Однако не предусматривается разработка картин опасности в зонах с высокой степенью поглощения энергии ЭМП биологическими тканями человека.

Поэтому возникла необходимость развития принципов контроля электромагнитной обстановки в зонах со значимой интенсивностью дозиметрических параметров ЭМП с учетом изменения активной мощности излучающих источников. Первые их результаты нашли отражение в докторской диссертации Е.В. Титова и ряде совместных с автором публикаций.

Целью работы является развитие и техническая реализация принципов контроля электромагнитной обстановки на объектах АПК со значимой интенсивностью дозиметрических параметров электромагнитного поля.

Поставленная цель определила необходимость решения комплекса взаимосвязанных задач, к основным из которых относятся:

- обоснование выбора дозиметрических параметров ЭМП и оценки изменения активной мощности излучающих источников для мониторинга

электромагнитной обстановки;

- разработка методики контроля электромагнитной обстановки с учетом дозиметрических параметров электромагнитного поля и изменения активной мощности излучающих источников;

разработка метода оценки опасности составляющих электромагнитного поля с учетом его дозиметрических параметров;

обоснование функциональных показателей дополнительного аппаратного и программного обеспечения с его интеграцией в информационно-измерительную систему контроля ЭМО;

- оценка результативности предложенного подхода к контролю электромагнитной обстановки и возможности его использования для определения класса условий труда на рабочих местах.

Объект исследования - электромагнитная обстановка в АПК.

Предмет исследования - принципы контроля электромагнитной обстановки в зонах со значимой интенсивностью дозиметрических параметров электромагнитного поля.

Научную новизну определяют:

метод контроля электромагнитной обстановки с учетом дозиметрических параметров ЭМП и изменения активной мощности излучающих источников;

- методика компьютерного моделирования картин распределения дозиметрических параметров электромагнитного поля;

- принципы оценки опасности электромагнитной обстановки с учетом дозиметрических параметров ЭМП;

- методика оценки условий труда на рабочих местах по результатам анализа картин опасности электромагнитной обстановки.

Теоретическую и практическую значимость работы представляют: принципы математического моделирования электромагнитной обстановки с учетом дозиметрических параметров ЭМП и изменения активной мощности излучающих источников;

инструменты автоматизированного определения мощности поглощенной дозы ЭМП в биологических тканях;

- метод определения допустимого времени пребывания человека в зонах со значимой интенсивностью дозиметрических параметров электромагнитного поля;

- принципы определения класса условий труда в зонах пребывания со значимой интенсивностью нескольких составляющих ЭМП в границах нормируемых диапазонов.

Работа выполнена в соответствии с Концепцией развития аграрной науки и научного обеспечения АПК России до 2025 года (приказ МСХ РФ от 25 июня 2007 г. № 342), Федеральной научно-технической программой развития сельского хозяйства на 2017-2030 годы (постановление Правительства РФ от 25 августа 2017 г. № 996) и Доктриной продовольственной безопасности Российской Федерации (указ Президента РФ от 21 января 2020 г. № 20).

Методология и методы исследования. В основу методологии положено использование теории электромагнитного поля, принципов физического моделирования, законов термодинамики и вычислительных методов решения систем интегральных уравнений. Математическое моделирование электромагнитной обстановки проводилось с применением высокоуровневого языка программирования Python. Проверка достоверности полученных данных базируется на реализации высокопроизводительного программного обеспечения для электромагнитного анализа CST Studio Suite и пакета прикладных программ DB Browser for SQLite, RealtimeBoard (Miro), ClickHouse и KOMTIAC-3D.

На защиту выносятся следующие основные положения.

1. Необходимость развития принципов контроля электромагнитной обстановки на объектах АПК с несколькими группами излучающих источников обусловлена возможностью влияния электромагнитных полей в широком диапазоне от статических до переменных с частотой 300 ГГц с

превышением ПДУ, изменением активной мощности некоторых излучающих источников в процессе эксплуатации и формированием зон со значимой интенсивностью дозиметрических параметров ЭМП.

2. При контроле электромагнитной обстановки в зонах влияния нескольких групп излучающих источников необходимо оценивать дозиметрические параметры электромагнитного поля и изменение активной мощности излучающих источников для формирования электромагнитных портретов с учетом наложения электромагнитных волн.

3. Развитие механизма оценки состояния электромагнитной обстановки может быть выполнено на основании анализа результирующей карты допустимого времени пребывания в зонах со значимой интенсивностью составляющих электромагнитного поля, включая его дозиметрические параметры.

4. Реализацию принципов контроля электромагнитной обстановки в зонах со значимой интенсивностью дозиметрических параметров ЭМП и изменением активной мощности излучающих источников обеспечивают предложенная модификация аппаратного блока и разработанное программное обеспечение информационно-измерительной системы.

Степень достоверности и апробация результатов. Достоверность полученных в диссертационной работе результатов определяется использованием современных методов математического анализа и программного обеспечения с установленной адекватностью компьютерного моделирования, применением современной сертифицированной измерительной аппаратуры (Государственный реестр средств измерений № 27826-10) и подтверждена производственными испытаниями.

Основные результаты диссертационной работы представлялись и обсуждались на ежегодных научно-практических конференциях: Международной научно-практической конференции «Экологические проблемы региона и пути их разрешения» (г. Омск, 2022 г.), Международной научной конференции «Ресурсосберегающие технологии в

агропромышленном комплексе России» (г. Красноярск, 2022 г.), Международной научно-практической конференции «Безопасность городской среды» (г. Омск, 2021-2022 гг.), Всероссийской научно-технической конференции «Наука и молодежь» (г. Барнаул, 2021-2024 гг.), Всероссийской с международным участием молодёжной конференции «Бутаковские чтения» (г. Томск, 2021-2022 гг.), Национальной научной конференции «Научно-практические аспекты развития АПК» (г. Краснодар, 2022 г.).

Результаты диссертационной работы внедрены в учебные процессы ФГБОУ ВО «Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова» при изучении дисциплины Б1.В.17 «Электромагнитная совместимость» и КГБПОУ «Новоалтайский лицей профессионального образования» при изучении дисциплин ОП.ОЗ «Электротехника» и ОП.07 «Безопасность жизнедеятельности».

В основу диссертационного исследования легли основные положения научной школы Заслуженного деятеля науки и техники РФ, профессора O.K. Никольского «Управление и оптимизация антропо-техногенных рисков опасности электроустановок» и научные труды профессора JI.B. Куликовой в области электромагнитной совместимости.

Апробация работы проводилась:

- на энергетических объектах предприятия по изготовлению топливных брикетов (ИП Слета C.JL, г. Рубцовск, Алтайский край);

- на территории ООО «Арбузовский элеватор» (ст. Арбузовка, Павловский р-н, Алтайский край);

- на рабочих местах ООО «Каменская птицефабрика» (г. Камень-на-Оби, Алтайский край);

- на энергообъектах ООО «Разряд» (г. Бийск, Алтайский край).

Соответствие диссертации паспорту научной специальности.

Диссертационное исследование соответствует паспорту научной специальности 4.3.2 - Электротехнологии, электрооборудование и энергоснабжение агропромышленного комплекса:

П. 1. Электрофизические свойства сельскохозяйственных биологических объектов, продуктов и материалов как объектов электротехнологий. Электрические, электромагнитные и магнитные воздействия на свойства продуктов, материалов и биологических объектов в электротехнологических процессах АПК.

П. 10. Методы, технические средства, автоматизированные системы контроля и обучения персонала для защиты людей и животных от воздействия электрическим током, охрана труда, электробезопасность, снижение электротравматизма в условиях производства и быта в АПК.

Личный вклад соискателя. Соискателю принадлежат результаты сбора и обработки исходных данных, разработанные методики и алгоритмы контроля электромагнитной обстановки с учетом дозиметрических параметров ЭМП и изменения активной мощности излучающих источников, программная реализация автоматизированного расчета дозиметрических параметров электромагнитного поля. Практическая реализация основных результатов работы осуществлялась с участием автора, обработка результатов выполнена им лично. В опубликованных в соавторстве работах соискателем представлены теоретические и практические результаты, доля личного вклада в получение которых составляет не менее 70 %.

Публикации. Основные положения диссертационной работы отражены в 30 опубликованных печатных работах, в том числе: 9 статей в изданиях, рекомендованных ВАК, 2 патента РФ на изобретение, свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ, 5 свидетельств о государственной регистрации баз данных и 13 публикаций в других изданиях.

Структура и объем диссертации. Диссертационная работа состоит из введения, четырех глав, заключения, списка использованных источников, включающего в себя 212 наименований, 5 приложений. Основное содержание работы изложено на 188 страницах текста, содержит 30 рисунков, 7 таблиц.

ГЛАВА 1 НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ В ОБЛАСТИ КОНТРОЛЯ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ ОБСТАНОВКИ

1.1 Анализ состояния электромагнитной обстановки в АПК 1.1.1 Излучающие источники электромагнитного поля

Одним из направлений развития сельского хозяйства, определенных Указом Президента Российской Федерации от 21 июля 2016 г. № 350 «О мерах по реализации государственной научно-технической политики в интересах развития сельского хозяйства» является разработка, производство и внедрение современной высокопроизводительной сельскохозяйственной техники и оборудования [146]. Для развития конкурентоспособных отечественных технологий в агропромышленном комплексе (АПК) должна также проводиться диагностика патогенов овощных, декоративных, плодовых и ягодных культур с осуществлением контроля сельскохозяйственной продукции, в том числе с применением энергии электромагнитного поля (ЭМП) [34, 137].

Воздействие источников электромагнитного поля для решения задач агропромышленного комплекса в сфере сельского хозяйства в соответствии с [95] подразделяется на несколько категорий. Для первой категории характерно преднамеренное воздействие ЭМП на сельскохозяйственную продукцию с целью ее оздоровления [95].

Вторая категория подразумевает непосредственное применение энергии электромагнитного излучения (ЭМИ) в технологических целях, т.е. производство, переработка и хранение сельскохозяйственной продукции, а именно: обеззараживание и шелушение зерна, сортировка и очистка семян, посев, сепарация и проращивания семян, сушка сельскохозяйственных культур, предуборочная десикация посевов [95].

Однако, агропромышленный комплекс, кроме сферы сельского хозяйства, включает сферы промышленности и инфраструктуры [95]. В соответствии с этим, обобщенный список источников электромагнитных полей и излучений в АПК включает [34, 95, 137, 139]:

1. Промышленность:

- производство пищевых функциональных продуктов;

- оптимизация технологических процессов дозирования сыпучих компонентов;

- получение кормовых добавок;

- разделение зерновых материалов;

- подпочвенно-разбросной посев семян сельскохозяйственных культур и внесение удобрений;

- изготовление комплексных гранулированных удобрений;

- стерилизация, дезинфекция и дезинсекция пищевых продуктов;

- получение композиций и чистых экстрактов из сырья растительного и животного происхождения.

2. Сельское хозяйство:

- стимулирование роста растений на ранних стадиях развития;

- предпосевная обработка семян сельскохозяйственных растений;

- производство удобрений из органических отходов;

- электромагнитная обработка растений;

- термообработка мясного сырья;

- обработка и обеззараживание почвы;

- очистка сточных вод;

- подавление жизнедеятельности патогенных микроорганизмов и вирусов сельскохозяйственных растений;

- сушка сыпучих материалов;

- активация воды;

- фильтрация, ионизация и озонирование воздуха;

- обработка и обеззараживание сточных вод;

- производство сдобных хлебобулочных изделий;

- изготовление активированной воды;

- дефростация и разогрев молозива животных.

3. Инфраструктура:

- офисная и компьютерная техника, в том числе информационно-измерительное оборудование;

- функциональные передатчики связи, включая радиосвязь, сотовую связь и электронные устройства;

- системы производства, передачи и распределения электрической энергии;

- электробытовая техника, включая электронагревательные приборы и приборы для приготовления и разогревания пищи.

Обобщенная классификация излучающих источников с указанием отраслевых структур АПК и нормируемых частотных диапазонов ЭМП [34, 95, 137, 139] представлена на рисунке 1.1.

При использовании электростатических полей и полей коронного разряда потенциальную опасность могут представлять следующие технологические процессы [69, 73, 85-86]:

- сушка и тепловая обработка продуктов питания (электростатическое копчение);

- нанесение антикоррозийного покрытия;

- электростатическая сепарация;

- очистка воды от механических примесей.

- электростатическая сепарация;

- очистка воды от механических примесей.

Установка для тепловой обработки продуктов питания позволяет ускорить процесс сушки и тепловой обработки, содержащая корпус камеры с теплоизолирующими стенками, генератор дыма, патрубку, вентилятор, компрессор и коронирующие электроды [85]. Сушка проводится посредством подаваемого от вентилятора воздуха на максимальной скорости при

воздействии электростатического поля с напряженностью 55 кВ/м [85], превышающего ПДУ [98] для обслуживающего персонала (до 8 часов за смену) в 2,75 раз.

Классификация источников электромагнитного поля и излучений в технологиях АПК

I

Электростатическое поле и поле коронного разряда

Промышленность: Сельское хозяйство: 11нфраструктура

- оораоотка пишевых сред; - очистка жидкостей и газов: - разделение сыпучих смесей; - технологии нанесения покрытий на поверхности изделий - предпосевная оораоотка семян; - сушка сырья; - сортировка и очистка семян: - аэратор-обеззараживатель отходов; - листовая подкормка - устройство для электрохимической активации воды и водных растворов; - разрядник для обработки жидкостей и газов - системы регулирования мнкро климата

Постоянное и переменное магнитные поля

Промышленность: Сельское хозяйство: 11нфраструктура

- активации стартовых культур; - получение пишевых красителей: - замораживание продуктов - хранения продуктов питания; - способ получения обогащенной минералами питьевой воды - очистка семян, коомов - .шпиц электропередач; - электротранспорт; - электробытовая техника; - электрические распределительные шнты; - силовая электропроводка

Электрическое поле промышленной частоты

Промышленность: Сельское хозяйство: Инфраструктура

• высокоэнтропийная заморозка; - электрическое стимулирование продукции; - дезинфекция продуктов - обеззараживания животноводческих стоков; - гидродинамическая очистка воды; - электроплазмолиз - предпосевная обработка семян - .шялд! электропередач. - трансформаторные подстанции: - электробытовая техника: - составляющие части персонального компьютера

Электромагнитное поле ОНЧ - СВЧ

Промышленность: Сельское хозяйство: 11нфраструктура

- пастеризация плодовых консервов; - производство пишевых функциональных продуктов; - получения высококачественных биологически активных добавок; - дозирования сыпучих компонентов: - генерация ультразвуковых колебаний - диэлектрический и индукционный нагревы - дражирования семян: - предпосевная обработка семян: - зерноперерабатываюшее оборудование: - подавления жизнедеятельности патогенных микроорганизмов и вирусов; - сушка зерна: - обработка отходов полеводства; - технологии магнитного разделения веществ - функциональные передатчики связи, включая системы сотовой связи и телевизионные передатчики: - электробытовая техника; - средства беспроводной связи: - офисная и компьютерная техника, электронная аппаратура

Рисунок 1.1 - Классификация источников электромагнитного поля и

излучений в АПК

Известно устройство [88], позволяющее наносить антикоррозийные покрытия, как на внутренние, так и на внешние поверхности цилиндрических объектов. Сущность устройства заключается в нанесении порошковых полимерных покрытий для электростатического напыления на определенную поверхность [88]. Принцип работы устройства заключается в следующем [88]. К соплу, изготовленный из изоляционного материала, подключается высоковольтный кабель, благодаря которому и происходит электростатическое действие, располагающийся в дополнительной изоляционной трубке [88]. Порошок из емкости с помощью эжектора через каналы связи подается в смеситель. Добавочная подача сжатого воздуха передает порошок в трубопровод подачи порошка к каналу для подачи напыления с требуемой скоростью и в необходимом направлении (сопло). Антикоррозийной покрытие наносится в электростатическом поле с напряженностью 100 кВ/м [88]. В представленном случае предельно допустимый уровень электростатического поля превышен в 5 раз [98].

Другим актуальным направлением в сельском хозяйстве с использованием электростатических полей является проблема очистки почв и земель сельскохозяйственного назначения [58]. Известен способ очистки почв сельскохозяйственного назначения на основе погружения центрального электрода в зону очистки и удаления загрязненной жидкости насосами [58]. В результате электроосмотического действия, созданный путем электростатического действия в пределах 50-110 кВ/м, жидкость перетекает через систему периферийных электродов, при этом поглощаются пестициды и удаляются насосом [58]. Для повышения степени очистки используют устройство для создания псевдоожиженного слоя. Псевдоожижение происходит за счет генерирования озона и разложения пестицидов до их минерализации [58]. В данном случае уровень электростатического поля превышен в 2-5 раза [98].

Для очистки газов и рециркуляционного воздуха в системах вентиляции применяется устройство [86], электростатическое поле в котором

создается высоковольтным источником питания между поверхностью гильзы и коронирующим электродом. Полость фильтрующего модуля заряжает частицы и пары, под действием электростатического поля, притягивающиеся к гильзе. Напряженность электростатического поля для ионизирования частиц в некоторых случаях может достигать 120 кВ/м [86], превышающий ПДУ [98] электростатического поля для персонала до 6 раз.

Электростатическое поле также применяется для повышения срока годности животноводческих продуктов [73]. Так, например, известно устройство, создающее высоковольтное электростатическое поле напряженностью 1200 кВ/м [73], превышающее ПДУ для 8-часового воздействия [98] до 60 раз и представляющее опасность для производственного персонала.

При использовании источников ЭМП постоянного магнитного поля потенциальную опасность могут представлять следующие технологические процессы [25, 53, 71]:

- предпосевная обработка семян;

- сепарация материалов, обладающих магнитной восприимчивостью;

- стимуляция проращивания сельскохозяйственных культур.

Повышение урожайности сельскохозяйственных культур достигается

за счет воздействия на них магнитного поля [25]. В частности, активно применяются установки для предпосевной обработки семян, позволяющие увеличить их урожайность на 20-30 % и энергию прорастания на 30-40 % [25]. Известны устройства, воздействующие магнитным полем с величинами магнитной индукции 150 мТл и 85 мТл на семена, размещенные на транспортерной ленте [25]. В первом случае ПДУ магнитной индукции может быть превышен в 15 раз [98], во втором случае - 8,5 раз [98]. Функциональная схема одного из устройств для предпосевной обработки семян представлена на рисунке 1.2.

Рисунок 1.2 - Функциональная схема устройства для предпосевной

обработки семян

(1 - загрузочный транспортер; 2 - вставки из электроизоляционного материала (текстолит); 3 - постоянные магниты; 4 - стальная плита; 5 - объект обработки (семена);

6 - транспортер; 7 - контейнер)

Предпосевная обработка семян, кроме увеличения урожайности сельскохозяйственных культур, влияет и на показатели всхожести, а также биометрические и качественные показатели культур [25]. Так, например, предпосевная обработка семян пшеницы при магнитной индукции 150 мТл увеличивают всхожесть на 30 % и энергию прорастания семян на 35 % [25]. Другим результатом лабораторного эксперимента являются данные, подтверждающие положительное влияние на биометрические и качественные показатели ячменя при обработке семян магнитной индукцией 85 мТл [25]. В первом случае ПДУ магнитной индукции превышен в 15 раз, во втором случае - 8,5 раз [98].

Для сепарации минеральных продуктов на магнитные и немагнитные компоненты, а также для обработки производственных сточных вод и отходов применяются магнитовинтовые и винтовые сепараторы [53]. Принцип действия винтовых сепараторов заключается в воздействии на исходный материал гравитационных и гидродинамических сил, а также постоянного магнитного поля с напряженностью от 40 кА/м до 1671 кА/м

[53]. В этом случае интенсивность поля может превышать ПДУ [98] в 4 - 167 раз соответственно.

Для повышения посевных качеств семян сельскохозяйственных культур известны различные способы их стимулирования, включая физические воздействия (нагревание, охлаждение), обработка химическими веществами и обработка в электромагнитных полях [71]. Так, реализован способ проращивания семян сельскохозяйственных культур при воздействии магнитной индукции 30 мТл [71]. Известные результаты экспериментальных данных подтверждают увеличения интенсивности прорастания семян в 2,5 раза [71]. Однако, ПДУ магнитной индукции постоянного магнитного поля [98] превышен в 3 раза.

Похожие диссертационные работы по специальности «Другие cпециальности», 00.00.00 шифр ВАК

Список литературы диссертационного исследования кандидат наук Соловской Александр Сергеевич, 2025 год

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Александров, Г. Н. О физической интерпретации электромагниных полей и явлений / Г. Н. Александров // Научно-технические ведомости Санкт-Петербургского государственного политехнического университета. - 2008. - № 3(59). - С. 304-306.

2. Александров, Т.Н. Передача электрической энергии / Г. Н. Александров // 2-е изд. СПб.: Изд-во Политехи, ун-та, 2009. - 280 с.

3. Анализ СВЧ-установок для дефростации и подогрева молозива животных / М. В. Просвирякова, В. Ф. Сторчевой, Г. В. Новикова, И. Г. Ершова // Вестник НГИЭИ. - 2021. - № 3(118). - С. 52-69. - DOI 10.24412/2227-9407-2021-3-52-69.

4. Анохин, А. В. Специальная оценка условий труда (СОУТ) как социально-экономическая основа улучшения условий труда работников / А. В. Анохин, Г. С. Иванов. - М.-Берлин : Директ-Медиа, 2016. - 208 с. - ISBN 978-5-4475-8185-5.

5. Аполлонский, С. М. Электромагнитные поля технического оборудования. Том I. Методы математической физики и их использование при расчетах электромагнитных полей : Монография / С. М. Аполлонский. - Москва : Русайнс, 2016. - 280 с. - ISBN 978-5-4365-0733-0.

6. Баранов, И. А. Оценка нагрева биологических тканей в условиях воздействия микроволнового электромагнитного излучения / И. А. Баранов, А. С. Соловской // Бутаковские чтения : Сборник статей II Всероссийской с международным участием молодёжной конференции, Томск, 13-15 декабря 2022 года. - Томск: Национальный исследовательский Томский политехнический университет, 2022. - С. 405-406.

7. Бастрон, А. В. Обзор СВЧ-установок для предпосевной обработки семян сельскохозяйственных культур / А. В. Бастрон, А. В. Заплетина, А. В. Логачев // Вестник КрасГАУ. - 2015. - № 5(104). - С. 63-68.

8. Бастрон, А. В. Технология и технические средства обеззараживания семян энергией СВЧ-поля / А. В. Бастрон, А. В. Мещеряков, Н. В. Цугленок // Вестник КрасГАУ. - 2007. -№ 1. - С. 268-271.

9. Бастрон, А. В. Эффективные режимы предпосевной обработки семян рыжика в электромагнитном поле сверхвысокой частоты / А. В. Бастрон, А. В. Исаев, А. В. Мещеряков // Вестник АПК Ставрополья. - 2019. - № 1(33). - С. 4-7.

10. Белая, О. В. Научное обоснование современных методов оценки экспозиции электромагнитных полей в ближней зоне (в диапазоне частот 0,3-3,0 ГГц) : специальность 14.02.04 «Медицина труда» : диссертация на соискание ученой степени кандидата биологических наук / Белая Ольга Викторовна. -Москва, 2019.-128 с.

11. Викторов, В. А. Исследование электромагнитных полей в окружающей среде от оборудования компьютерного комплекса с позиции допустимых требований по электромагнитной безопасности / В. А. Викторов, В. А. Мешалкин, В. М. Салтыков // Системы управления, связи и безопасности. -2019. -№4. - С. 246-261. -ВО! 10.24411/2410-9916-2019-10409.

12. Воробинская, Л. И. Специальная оценка условий труда как информационная база для внедрения риск-ориентированного подхода в сфере охраны труда / Л. И. Воробинская, В. А. Финоченко, Т. А. Финоченко // Труды Ростовского государственного университета путей сообщения. - 2020. - № 2(51). -С. 18-21.

13. Гарицкая, М. Ю. Мониторинг электромагнитного загрязнения урбанизированной территории с использованием геоинформационных технологий / М. Ю. Гарицкая, Я. С. Ивлева, Д. А. Маркин // Известия Оренбургского государственного аграрного университета. - 2016. - № 4(60). - С. 184-186.

14. Гигиеническая оценка риска воздействия электромагнитных полей радиочастотного диапазона / Б. А. Баландович, Н. Ю. Поцелуев, А. А. Красиков [и др.] // Бюллетень медицинской науки. - 2018. - № 4(12). - С. 3-8.

15. ГОСТ ЕМ 50364-2018. Ограничение воздействия на человека электромагнитных полей от устройств, работающих в частотном диапазоне от 0

Гц до 300 ГГц и применяемых в электронном наблюдении за отдельными предметами (EAS), радиочастотной идентификации (RFID) и аналогичном оборудовании. - Москва: Росстандарт, 2022. - 12 с.

16. ГОСТ IEC 62311-2013. Оценка электронного и электрического оборудования в отношении ограничений воздействия на человека электромагнитных полей (0 Гц - 300 ГГц). - Беларусь: Научно-производственное республиканское унитарное предприятие «Белорусский государственный институт стандартизации и сертификации» (БелГИСС), 2013. - 62 с.

17. Ершова, И. Г. Алгоритм исследования процессов дефростации и разогрева молозива животных / И. Г. Ершова // Вестник НГИЭИ. - 2023. - № 4(143). - С. 39-54. -DOI 10.24412/2227-9407-2023-4-39-54.

18. Ершова, И. Г. Научно-технические основы разработки СВЧ-размораживателей молозива животных : диссертация на соискание ученой степени доктора технических наук / Ершова Ирина Георгиевна, 2023. - 453 с.

19. Ершова, И. Г. Обоснование параметров размораживателя молозива животных с СВЧ-энергоподводом в коаксиальный резонатор / И. Г. Ершова // Известия Оренбургского государственного аграрного университета. - 2023. - № 3(101).-С. 179-184.

20. Ершова, И. Г. Сверхвысокочастотная установка для выделения жира при переработке мясосодержащего сырья и определение ее добротности / И. Г. Ершова, Д. В. Поручиков // Вестник ВИЭСХ. - 2018. - № 4(33). - С. 40-45.

21. Ильин, С. М. Оптимизация государственного нормативного обеспечения в области безопасности и гигиены труда / С. М. Ильин. - Москва : Общество с ограниченной ответственностью «Первое экономическое издательство», 2020. - 360 с. - ISBN 978-5-91292-354-8. - DOI 10.18334/9785912923548.

22. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от

05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 01.07.2020 N 11-ФКЗ) // Собрание законодательства РФ, 01.07.2020, N31, ст. 4398.

23. Конынина, Т. А. Научное обоснование комплексного метода гигиенической оценки средств индивидуальной защиты от электрических полей промышленной частоты : специальность 3.2.4 «Медицина труда» : диссертация на соискание ученой степени кандидата биологических наук / Белая Ольга Викторовна. - Москва, 2021. - 151 с.

24. Кошкина, А. О. Устройство для предпосевной обработки тепловым и электромагнитным полем семян // Современная техника и технологии. 2012. -№6.

25. Кулешов, А. Н. Применение магнитных полей постоянных магнитов для предпосевной обработки семян ячменя / А. Н. Кулешов, А. С. Ерешко, В. Б. Хронюк // Вестник аграрной науки Дона. - 2011. - № 1(13). - С. 95-100.

26. Куликова, JI. В. Основы электромагнитной совместимости / JI. В. Куликова, О. К. Никольский, А. А. Сошников. - Москва-Берлин : Директ-Медиа, 2020. - 405 с. - ISBN 978-5-4499-1175-9.

27. Курушин, А. А. Проектирование СВЧ-устройств в среде CST Microwave Studio : учебное пособие по курсу «Автоматизированное проектирование систем и устройств» по направлению «Радиотехника» / А. А. Курушин, А. Н. Пластиков ; А. А. Курушин, А. Н. Пластиков ; М-во образования и науки Российской Федерации, Нац. исследовательский ун-т «МЭИ». - Москва : Издательский дом МЭИ, 2012. - 152 с. - ISBN 978-5-383-00730-3.

28. Лихачев, В. Л. Справочник обмотчика асинхронных электродвигателей / В. Л. Лихачев. - Москва : СОЛОН-ПРЕСС, 2008. - 239 с. -ISBN 5-98003-120-0.

29. Мандель, А. Е. Электродинамика и распространение радиоволн : учебно-методическое пособие по организации самостоятельной работы студентов специальности 210302 «Радиотехника» / А. Е. Мандель, Л. А. Боков, Ж. М. Соколова. - Томск : Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники, 2010. - 37 с.

30. Маслов, М. Ю. Концептуальный кризис в электромагнитной безопасности телекоммуникационных сетей и систем / М. Ю. Маслов, Ю. М. Сподобаев, М. Ю. Сподобаев // Электросвязь. - 2017. -№ 7. - С. 18-23.

31. Маслов, М. Ю. Принципы и подходы преодоления концептуального кризиса в электромагнитной безопасности / М. Ю. Маслов, Ю. М. Сподобаев, М. Ю. Сподобаев // Электросвязь. - 2018. - № 4. - С. 12-18.

32. Маслов, М. Ю. Электромагнитный мониторинг мегаполиса / М. Ю. Маслов, М. Ю. Сподобаев, Ю. М. Сподобаев // Труды Научно-исследовательского института радио. - 2013. - № 4. - С. 5-11.

33. Методические подходы к проведению комплексной оценки охраны труда и производственной безопасности на современном предприятии / Б. А. Баландович, А. И. Мартыненко, С. В. Широкоступ [и др.] // Заметки ученого. -2021.-№11-1.-С. 237-243.

34. Мигалев, И. Е. Автоматизированный контроль электромагнитных излучений в технологиях АПК : специальность 05.20.02 «Электротехнологии и электрооборудование в сельском хозяйстве» : диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук / Мигалев Иван Евгеньевич, 2018. - 126 с.

35. МУК 4.3.1676-03. Гигиеническая оценка электромагнитных полей, создаваемых радиостанциями сухопутной подвижной связи, включая абонентские терминалы спутниковой связи. - Москва : Минздрав России, 2003. - 12 с.

36. МУК 4.3.1677-03. Определение уровней электромагнитного поля, создаваемого излучающими техническими средствами телевидения, ЧМ радиовещания и базовых станций сухопутной подвижной радиосвязи. - Москва : Минздрав России, 2003. - 44 с.

37. МУК 4.3.2491-09. Гигиеническая оценка электрических и магнитных полей промышленной частоты (50 Гц) в производственных условиях. - Москва : Роспотребнадзор, 2009. - 24 с.

38. МУК 4.3.2501-09. Измерение электромагнитных полей персональных подвижных систем сотовой связи. - Москва : Роспотребнадзор, 2009. - 11 с.

39. МУК A3.611-91. Определение уровней электромагнитных полей на рабочих местах персонала радиопредприятий, технические средства которых работают в НЧ, СЧ и ВЧ диапазонах. - Москва : Минздрав России, 2003. - 25 с.

40. Неупокоева, Т. В. Специальная оценка условий труда как российский вариант классического анализа рабочих мест на автотранспортном предприятии / Т. В. Неупокоева // Транспорт и машиностроение Западной Сибири. - 2020. - № 2. - С. 34-40.

41. Нормативно-методическое обеспечение и инструментальный контроль уровней электромагнитных полей базовых станций сотовой связи на селитебных территориях / В. Н. Никитина, Н. И. Калинина, Е. Н. Дубровская [и др.] // Здоровье - основа человеческого потенциала: проблемы и пути их решения. -2021. - Т. 16. -№ 1. - С. 234-242.

42. О взаимосвязи нормативных правовых актов, регламентирующих профессиональные функции специалиста по охране труда / Б. В. Севастьянов, Е. Б. Лисина, Р. О. Шадрин [и др.] // Интеллектуальные системы в производстве. -2019. - Т. 17, № 1. - С. 95-101. -DOI 10.22213/2410-9304-2019-1-95-101.

43. Обработка семян СВЧ энергией / А. В. Бастрон, А. А. Василенко, А. В. Заплетина [и др.] // Сельский механизатор. - 2017. - № 4. - С. 16-17.

44. Оптимизация сушки семян в контейнерной сушилке / А. Ю. Измайлов, А. В. Голубкович, Н. Е. Евтюшенков, М. Л. Крюков // Механизация и электрификация сельского хозяйства. - 2014. - № 3. - С. 14-17.

45. Охрана труда и социальная ответственность на Алтае: вчера и сегодня / Упр. Алтайского края по труду и занятости населения, Краев, гос. учреждение «Гос. арх. Алтайского края» ; [сост. О. Н. Дударева и др. ; редкол.: И. А. Бушмин и др.]. - Барнаул : Барнаул, 2011.-251 с. - ISBN 978-5-91836-024-8.

46. Оценка и обоснование необходимости пересмотра методических документов по измерению электромагнитного излучения от базовых станций сотовой связи / Н. В. Зайцева, Т. С. Уланова, А. Л. Пономарев [и др.] // Здоровье населения и среда обитания - ЗНиСО. - 2020. - № 5(326). - С. 29-35. - DOI 10.35627/2219-5238/2020-326-5-29-35.

47. Оценка эффективности источников энергии в составе системы электроснабжения базовой станции сотовой связи / В. В. Ершов, Н. В. Руденко, К. А. Решетникова, Р. И. Русанов // Труды Северо-Кавказского филиала Московского технического университета связи и информатики. - 2018. - № 1. - С. 123-126.

48. Пальцев, Ю. П. Современное состояние гигиенической регламентации электромагнитных полей и перспективы гармонизации с зарубежными стандартами / Ю. П. Пальцев, Л. В. Походзей, Н. Б. Рубцова // Медицина труда и промышленная экология. - 2008. - № 6. - С. 62-65.

49. Патент № 2083074 С1 Российская Федерация, МПК АО 1С 1/00, А0Ш 7/04. Способ предпосевной обработки семян зерновых и овощных культур, предпосадочной и послеуборочной обработки клубней картофеля : № 95121550/13 : заявл. 19.12.1995 : опубл. 10.07.1997 / Е. М. Бельковец, Ю. М. Галантерник, Е. Г. Добруцкая [и др.] ; заявитель Товарищество с ограниченной ответственностью «Интелпро».

50. Патент № 2190233 С1 Российская Федерация, МПК С01Я 29/08, ООЖ 29/14. Способ измерения напряженности электрического поля : № 2001113865/09 : заявл. 21.05.2001 : опубл. 27.09.2002 / С. В. Бирюков ; заявитель Омский государственный технический университет.

51. Патент № 2345797 С2 Российская Федерация, МПК А6Щ 1/00. Способ лечения и профилактики животных при гепатитах : № 2007107904/13 : заявл. 05.03.2007 : опубл. 10.02.2009 / В. С. Авдеенко, В. Д. Тупикин, А. П. Креницкий [и др.] ; заявитель Открытое акционерное общество Центральный научно-исследовательский институт измерительной аппаратуры (ЦНИИИА).

52. Патент № 2348150 С1 Российская Федерация, МПК А01К 45/00. Установка для комплексной обработки куриных яиц электрическим полем : № 2007120916/12 : заявл. 04.06.2007 : опубл. 10.03.2009 / С. Д. Вихлянцев, Г. П. Ерошенко, Э. М. Рамазанов.

53. Патент № 2432995 С1 Российская Федерация, МПК ВОЗВ 5/52. Винтовой сепаратор : № 2010103907/03 : заявл. 08.02.2010 : опубл. 10.11.2011 / А. А. Панычев, Д. Р. Ганин, А. П. Никонова.

54. Патент № 2476894 С2 Российская Федерация, МПК (КИЯ 29/08. Способ контроля электромагнитной безопасности : № 2011113569/28 : заявл.

07.04.2011 : опубл. 27.02.2013 / Н. П. Воробьев, О. К. Никольский, А. А. Сошников, Е. В. Титов ; заявитель Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова» (АлтГТУ).

55. Патент № 2487519 С1 Российская Федерация, МПК АО 1С 1/00, А01Г 25/00. Способ предпосадочной обработки семенного материала сельскохозяйственных культур и послеуборочной обработки урожая : № 2012105116/13 : заявл. 15.02.2012 : опубл. 20.07.2013 / Е. М. Бельковец, Ю. М. Галантерник, Е. Г. Добруцкая [и др.] ; заявитель Государственное научное учреждение Всероссийский научно-исследовательский институт фитопатологии Российской академии сельскохозяйственных наук (ГНУ ВНИИФ Россельхозакадемии).

56. Патент № 2501203 С1 Российская Федерация, МПК А01С 1/06. Способ обеззараживания зерна и продуктов его переработки : № 2012113911/13 : заявл. 10.04.2012 : опубл. 20.12.2013 / А. А. Васильев, Д. А. Будников, А. Н. Васильев, В. Р. Краусп ; заявитель Государственное научное учреждение Всероссийский научно-исследовательский институт электрификации сельского хозяйства Российской академии сельскохозяйственных наук (ГНУ ВИЭСХ Россельхозакадемии).

57. Патент № 2522128 С1 Российская Федерация, МПК ООЖ 33/02. Способ измерения постоянного магнитного поля : № 2012156573/28 : заявл.

25.12.2012 : опубл. 10.07.2014 / Д. А. Филиппов, В. М. Лалетин, Т. О. Фирсова ; заявитель Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого».

58. Патент № 2602615 С2 Российская Федерация, МПК В09С 1/00. Способ очистки почвы от углеводородов и пестицидов и устройство для его осуществления : № 2015112281/13 : заявл. 03.04.2015 : опубл. 20.11.2016 / П. Г. Свечников, В. В. Старших, Е. А. Максимов [и др.] ; заявитель Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Южно-Уральский государственный аграрный университет» (ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ).

59. Патент № 2521165 С2 Российская Федерация, МПК С23С 5/00, ВОЗС 1/00. Способ очистки от масла замасленных чугунной/стальной стружки и окалины шламов прокатного производства : № 2012142453/02 : заявл. 05.10.2012 : опубл. 27.06.2014 / Г. А. Фарнасов, В. И. Ковалев, И. Ф. Курунов, А. М. Бижанов.

60. Патент № 2553572 С1 Российская Федерация, МПК С01Я 35/00, (КИЯ 29/12, НОШ 4/38. Устройство воспроизведения электрического поля : № 2014104051/07 : заявл. 05.02.2014 : опубл. 20.06.2015 / Ж. А. Сабиров, А. В. Прядилов ; заявитель Открытое Акционерное Общество«Специальное конструкторское бюро радиоизмерительной аппаратуры».

61. Патент № 2569640 С1 Российская Федерация, МПК ООЖ 29/08. Способ проведения объектовых исследований электромагнитного поля радиочастотного диапазона в помещениях, оснащенных средствами радиоэлектронного подавления беспроводных систем связи : № 2014140722/28 : заявл. 09.10.2014 : опубл. 27.11.2015 / А. С. Титенко, В. М. Дорохов, А. В. Меркулов ; заявитель Общество с ограниченной ответственностью «Центр безопасности информации «МАСКОМ» (ООО «ЦБИ «МАСКОМ»),

62. Патент № 2577398 С1 Российская Федерация, МПК А01Б 25/00. Способ хранения моркови : № 2014151297/13 : заявл. 17.12.2014 : опубл. 20.03.2016 / В. В. Лисовой, Г. А. Купин, Е. П. Викторова [и др.] ; заявитель Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Краснодарский научно-исследовательский институт хранения и переработки сельскохозяйственной продукции» (ФГБНУ КНИИХП).

63. Патент № 2606344 С1 Российская Федерация, МПК (КИЯ 29/10. Комплекс измерения мощности излучения базовых станций сотовой связи в вертикальной плоскости : № 2015132467 : заявл. 04.08.2015 : опубл. 10.01.2017 / Е. В. Демидюк, А. В. Фомин ; заявитель ОАО «НПП» КАНТ».

64. Патент № 2626049 С1 Российская Федерация, МПК С01Я 33/00. Способ измерения плотности потока энергии электромагнитного излучения от мобильного телефона : № 2016108483 : заявл. 09.03.2016 : опубл. 21.07.2017 / А. В. Бабалян, А. О. Карелин, Р. Г. Старун ; заявитель государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет имени академика И.П. Павлова» Министерства здравоохранения Российской Федерации.

65. Патент № 2626156 С1 Российская Федерация, МПК А23М 17/00. Радиоволновые установки для термообработки сырья : № 2016133572 : заявл. 15.08.2016 : опубл. 21.07.2017 / А. А. Белов, Г. В. Жданкин, Г. В. Новикова [и др.] ; заявитель Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Нижегородская государственная сельскохозяйственная академия» (ФГБОУ ВО НГСХА)».

66. Патент № 2647225 С1 Российская Федерация, МПК С01Я 29/12. Измеритель напряженности электрического поля вибрационного типа : № 2017103072 : заявл. 30.01.2017 : опубл. 14.03.2018 / А. Н. Филиппов, Н. М. Пушкин, К. В. Лакшин ; заявитель Акционерное общество «Научно-производственное объединение измерительной техники».

67. Патент № 2648290 С1 Российская Федерация, МПК С01Я 29/08. Устройство для измерения удельной поглощенной мощности СВЧ электромагнитного излучения : № 2016146726 : заявл. 29.11.2016 : опубл. 23.03.2018 / И. Н. Водохлебов, Б. В. Гурковский, Е. М. Онищенко [и др.].

68. Патент № 2672527 С1 Российская Федерация, МПК С01Я 29/12, С01Я 23/18. Способ измерения напряженности электростатического поля : № 2017124536 : заявл. 10.07.2017 : опубл. 15.11.2018 / Е. П. Тетерин, С. А. Анисимова, П. Е. Тетерин, В. К. Лукичева ; заявитель Федеральное

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Ковровская государственная технологическая академия им. В.А. Дегтярева».

69. Патент № 2686484 С1 Российская Федерация, МПК А61Ь 2/12, А61Ь 9/18. Устройство для обеззараживания воздуха : № 2018106188 : заявл. 19.02.2018 : опубл. 29.04.2019 / А. А. Василенко, А. В. Бастрон ; заявитель Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Красноярский государственный аграрный университет».

70. Патент № 2694944 С1 Российская Федерация, МПК А471 39/00. Микроволновая установка для размораживания коровьего молозива : № 2018143727 : заявл. 11.12.2018 : опубл. 18.07.2019 / Д. В. Поручиков, А. Н. Васильев, И. Г. Ершова [и др.] ; заявитель Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Федеральный научный агроинженерный центр ВИМ» (ФГБНУ ФНАЦ ВИМ).

71. Патент № 2704850 С1 Российская Федерация, МПК АО 1С 1/00, А0Ш 7/04. Способ проращивания семян сельскохозяйственных культур : №2018133301 : заявл. 19.09.2018 : опубл. 31.10.2019 / И. В. Стручкова, Н. С. Мшенская, А. Ю. Шишкин [и др.] ; заявитель федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского».

72. Патент № 2713096 С2 Российская Федерация, МПК ООЖ 29/08. Мобильный аппаратно-программный комплекс для автоматизированного контроля и оценки состояния электромагнитной обстановки : № 2018122578 : заявл. 20.06.2018 : опубл. 03.02.2020 / А. А. Сошников, Е. В. Титов, И. Е. Мигалев ; заявитель федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова» (АлтГТУ).

73. Патент № 2736980 С1 Российская Федерация, МПК А23Ь 3/32, А23В 4/015, А23В 4/10. Способ повышения срока хранения свежего охлажденного мяса

в электростатическом поле : № 2019132226 : заявл. 11.10.2019 : опубл. 23.11.2020 / JI. С. Генель, М. JI. Галкин.

74. Патент № 2740815 С1 Российская Федерация, МПК А01С 1/06. Способ повышения урожайности среднеспелых сортов сои при использовании низкотемпературной аргоновой плазмы для предпосевной обработки семян : № 2020123636 : заявл. 09.07.2020 : опубл. 21.01.2021 / В. Т. Синеговская, М. П. Михайлова, М. М. Васильев, О. Ф. Петров ; заявитель Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Всероссийский научно-исследовательский институт сои», Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Объединенный институт высоких температур Российской академии наук.

75. Патент № 2744079 С2 Российская Федерация, МПК B01J 19/12. Устройство обеззараживания сыпучих продуктов : № 2019127997 : заявл. 14.03.2019 : опубл. 02.03.2021 / П. П. Крыницкий, Г. А. Морозов, А. Ю. Крыницкая [и др.] ; заявитель Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Казанский национальный исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева - КАИ».

76. Патент № 2766055 С1 Российская Федерация, МПК G01R 29/10. Метод и система измерений электромагнитного поля и параметров антенн в условиях воздействия температуры на объект измерений : № 2021105969 : заявл. 09.03.2021 : опубл. 07.02.2022 / М. С. Милосердов, С. К. Крылов.

77. Патент № 2767065 С1 Российская Федерация, МПК A23L 15/00. Способ дезинфекции меланжа и устройство для его осуществления : № 2020135798 : заявл. 29.10.2020 : опубл. 16.03.2022 / С. Ю. Соковнин, И. А. Шкуратова, А. С. Кривоногова [и др.] ; заявитель Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт электрофизики Уральского отделения Российской академии наук, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Уральский государственный аграрный университет».

78. Патент № 2794529 С1 Российская Федерация, МПК Б26В 3/347. Способ сверхвысокочастотной тепловой и нетепловой обработки сырья : № 2021138619 : заявл. 23.12.2021 : опубл. 20.04.2023 / М. И. Тухватуллин ; заявитель Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Башкирский государственный аграрный университет».

79. Патент № 2799864 С1 Российская Федерация, МПК Н05В 6/64, А471 39/00. СВЧ-установка с тороидальным резонатором для дефростации молозива животных в непрерывном режиме : № 2022120392 : заявл. 25.07.2022 : опубл.

12.07.2023 / А. А. Тихонов, Г. В. Новикова, О. А. Басонов [и др.] ; заявитель Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Нижегородский государственный агротехнологический университет».

80. Патент № 2807532 С1 Российская Федерация, МПК А23С 3/07, А23Ь 3/01, Н05В 6/64. Микроволновый пастеризатор молока : № 2022128403 : заявл. 01.11.2022 : опубл. 16.11.2023 / Г. В. Новикова, Е. И. Меженина, А. А. Тихонов [и др.] ; заявитель Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Нижегородский государственный агротехнологический университет».

81. Патент № 2829064 С1 Российская Федерация, МПК ООЖ 29/08. Способ контроля электромагнитной обстановки в помещениях жилых и общественных зданий при отдельном влиянии источников неионизирующего поля : № 2024105502 : заявл. 01.03.2024 : опубл. 23.10.2024 / Е. В. Титов, А. А. Сошников, А. С. Соловской ; заявитель федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова» (АлтГТУ).

82. Патент № 2829568 С1 Российская Федерация, МПК ООЖ 29/08. Способ контроля электромагнитной обстановки в производственных условиях изолированного влияния излучающих источников : № 2024105507 : заявл.

01.03.2024 : опубл. 31.10.2024 / Е. В. Титов, А. С. Соловской ; заявитель федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего

образования «Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова» (АлтГТУ).

83. Патент на полезную модель № 144396 Ш Российская Федерация, МПК СО 1Я 33/10, НО 1Р 17/00. Устройство воспроизведения магнитного и электрического полей : № 2014104033/07 : заявл. 05.02.2014 : опубл. 20.08.2014 / Ж. А. Сабиров, Н. А. Погорелко ; заявитель Открытое Акционерное Общество «Специальное конструкторское бюро радиоизмерительной аппаратуры».

84. Патент на полезную модель № 159476 Ш Российская Федерация, МПК С01Я 21/02. Устройство для измерения удельной мощности электромагнитного поля СВЧ в объеме, заполненном сыпучим либо жидким материалом : № 2015143412/28 : заявл. 13.10.2015 : опубл. 10.02.2016 / Д. А. Будников, А. Н. Васильев, А. А. Васильев, А. А. Цымбал ; заявитель Федеральное государственное бюджетное научное Учреждение Всероссийский научно-исследовательский институт электрификации сельского хозяйства (ФГБНУ ВИЭСХ).

85. Патент на полезную модель № 163571 Ш Российская Федерация, МПК А23В 4/044. Устройство для электростатического копчения продуктов : № 2016105742/13 : заявл. 18.02.2016 : опубл. 27.07.2016 / А. В. Сотников.

86. Патент на полезную модель № 163578 Ш Российская Федерация, МПК ВОЗС 3/41. Электростатический фильтр для очистки воздуха : № 2015156357/03 : заявл. 28.12.2015 : опубл. 27.07.2016 / И. О. Сидоров, Д. В. Кузнецов.

87. Патент на полезную модель № 180909 Ш Российская Федерация, МПК С01Я 29/08. Датчик электромагнитного излучения : № 2018103972 : заявл. 01.02.2018 : опубл. 29.06.2018 / Д. В. Любивый.

88. Патент на полезную модель № 99357 Ш Российская Федерация, МПК В05В 5/12. Устройство для нанесения антикоррозийного покрытия на внутреннюю поверхность цилиндрических предметов : № 2010124666/05 : заявл. 16.06.2010 : опубл. 20.11.2010/А. И. Климюк.

89. Перов, С. Ю. Обоснование критериев оценки экспозиции электромагнитных полей радиочастотного диапазона для совершенствования гигиенического нормирования : специальность 14.02.04 «Медицина труда» : автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора биологических наук / Перов Сергей Юрьевич. - Москва, 2016. - 22 с.

90. Петров, А. Я. Охрана труда в Российской Федерации: правовое исследование / А. Я. Петров. - BeauBassin : LAPLAMBERT, 2017. - 609 с. - ISBN 978-620-2-02687-1.

91. Походзей, JI. В. Гигиеническая оценка электромагнитной обстановки на компьютеризированных рабочих местах: история и современное состояние / JI. В. Походзей, Ю. П. Пальцев, Е. А. Руднева // Гигиена и санитария. - 2019. - Т. 98. -№ 11.-С. 1196-1200.-DOI 10.18821/0016-9900-2019-98-11-1196-1200.

92. Приказ Минтруда РФ № 101. О проведении общероссийского мониторинга условий и охраны труда : Положение. - Москва : Минтруд России, 2022.

93. Приказ Минтруда РФ № ЗЗн. Об утверждении Методики проведения специальной оценки условий труда, Классификатора вредных и (или) опасных производственных факторов, формы отчета о проведении специальной оценки условий труда и инструкции по ее заполнению. - Москва : Минтруд России, 2014.

94. Приказ Минтруда РФ № 774н. Об утверждении общих требований к организации безопасного рабочего места. - Москва : Минтруд России, 2021.

95. Применение ионизирующих и неионизирующих излучений в агробиотехнологиях / Бударков, В. А. Козьмин Г.В., Зейналов A.A., Коржавый А.П., Тихонов В.Н., Цыгвинцев П.Н. / под общей редакцией Г.В. Козьмина. Обнинск: ВНИИСХРАЭ. 2013. 191 с/В. А. Бударков // Радиационная биология. Радиоэкология. - 2013. - Т. 53. - № 6. - С. 651-653. - DOI 10.7868/S0869803113050056.

96. Ревинская, О. Г. Изучение сложения гармонических колебаний в лабораторном практикуме по общей физике / О. Г. Ревинская, Н. С. Кравченко // Проблемы учебного физического эксперимента : Сборник научных трудов.

Материалы XXIII Всероссийской научно-практической конференции, Москва, 26-27 января 2018 года. - Москва: Институт стратегии развития образования Российской академии образования, 2018. - С. 134-136.

97. Самарская, Н. А. Современное регулирование законодательства в области охраны труда / Н. А. Самарская, С. М. Ильин // Экономика труда. - 2020. -Т. 7. -№ 10. - С. 887-898. -DOI 10.18334/et.7.10.110885.

98. СанПиН 1.2.3685-21. Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания. - Москва: Роспотребнадзор, 2021. - 469 с.

99. СанПиН 2.1.8/2.2.4.1190-03. Гигиенические требования к размещению и эксплуатации средств сухопутной подвижной радиосвязи. - Москва : Минздрав России, 2003. - 13 с.

100. СанПиН 2.1.8/2.2.4.2302-07. Гигиенические требования к размещению и эксплуатации передающих радиотехнических объектов. - Москва : Минздрав России, 2007. - 8 с.

101. Свидетельство о государственной регистрации базы данных № 2024621202 Российская Федерация. «Электрические свойства биологических тканей и характеристики распространения электромагнитных полей в мегаметровом диапазоне частот» : № 2024620914 : заявл. 13.03.2024 : опубл. 20.03.2024 / Е. В. Титов, А. С. Соловской ; заявитель федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Алтайский государственный технический университет имени И. И. Ползу нова».

102. Свидетельство о государственной регистрации базы данных № 2024621204 Российская Федерация. «Электрические свойства биологических тканей и характеристики распространения электромагнитных полей в декамегаметровом диапазоне частот» : № 2024620913 : заявл. 13.03.2024 : опубл. 20.03.2024 / Е. В. Титов, А. С. Соловской ; заявитель федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Алтайский государственный технический университет имени И.И. Ползунова».

103. Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ № 2015618850 Российская Федерация. Определение допустимого времени пребывания в электростатическом, переменных электрических, магнитных и электромагнитных полях : № 2015615504 : заявл. 23.06.2015 : опубл. 19.08.2015 / Е. В. Титов, А. А. Сошников, Л. Н. Нурбатырова [и др.] ; заявитель федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова» (АлтГТУ).

104. Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ № 2020664511 Российская Федерация. Формирование точечной картины опасности электромагнитной обстановки в условиях комплексного воздействия источников неионизирующего электромагнитного излучения : № 2020663583 : заявл. 03.11.2020 : опубл. 13.11.2020 / Е. В. Титов, И. Е. Мигалев ; заявитель федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова» (АлтГТУ).

105. Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ № 2017610984 Российская Федерация. Интеграция данных с измерителя параметров электромагнитного поля : № 2016663017 : заявл. 30.11.2016 : опубл. 19.01.2017 / И. Е. Мигалев, Е. В. Титов, А. А. Сошников, Л. Н. Нурбатырова ; заявитель федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова» (АлтГТУ).

106. Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ № 2020619211 Российская Федерация. Наложение электромагнитных колебаний в широком частотном диапазоне : № 2020618242 : заявл. 24.07.2020 : опубл. 13.08.2020 / Е. В. Титов, А. А. Сошников, Н. С. Журавский ; заявитель федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова» (АлтГТУ).

107. Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ № 2020664511 Российская Федерация. Формирование точечной картины опасности электромагнитной обстановки в условиях комплексного воздействия источников неионизирующего электромагнитного излучения : № 2020663583 : заявл. 03.11.2020 : опубл. 13.11.2020 / Е. В. Титов, И. Е. Мигалев ; заявитель федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова» (АлтГТУ).

108. Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ № 2020619210 Российская Федерация. Определение допустимого времени пребывания в электростатическом и постоянном магнитном полях в условиях температурно-влажностного влияния : № 2020618245 : заявл. 24.07.2020 : опубл. 13.08.2020 / Е. В. Титов, А. В. Пинчук ; заявитель федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова» (АлтГТУ).

109. Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ № 2024614874 Российская Федерация. Определение допустимого времени пребывания в условиях влияния мириаметровых электромагнитных волн и изменения температурно-влажностного режима : № 2024613497 : заявл. 20.02.2024 : опубл. 29.02.2024 / Е. В. Титов, А. В. Пинчук, А. А. Сошников ; заявитель федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова».

110. Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ № 2019662346 Российская Федерация. Идентификация опасности магнитного поля в контролируемых зонах : № 2019661329 : заявл. 13.09.2019 : опубл. 20.09.2019 / Е. В. Титов, И. Е. Мигалев ; заявитель федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова» (АлтГТУ).

111. Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ № 2018665673 Российская Федерация. Автоматизированный расчёт удельной поглощённой мощности СВЧ-излучения : № 2018662829 : заявл. 14.11.2018 : опубл. 06.12.2018 / Е. В. Титов, И. Е. Мигалев, А. А. Сошников, Д. В. Барсуков ; заявитель федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова» (АлтГТУ).

112. Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ № 2018665675 Российская Федерация. Автоматизация непрерывного контроля интегрированной дозы магнитного поля промышленной частоты : № 2018662824 : заявл. 14.11.2018 : опубл. 06.12.2018 / И. Е. Мигалев, Е. В. Титов, А. А. Сошников, Д. В. Барсуков ; заявитель федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова» (АлтГТУ).

113. Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ № 2016611619 Российская Федерация. Моделирование цилиндрической картины опасности электромагнитного излучения : № 2015662002 : заявл. 09.12.2015 : опубл. 08.02.2016 / И. Е. Мигалев, А. А. Сошников, Е. В. Титов ; заявитель федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова» (АлтГТУ).

114. СВЧ-установка с тороидальным резонатором для дефростации молозива животных в непрерывном режиме / И. Г. Ершова, О. В. Михайлова, А. А. Тихонов [и др.] // Вестник НГИЭИ. - 2022. - № 10(137). - С. 81-93. - DOI 10.24412/2227-9407-2022-10-81-93.

115. Сеин, О. Б. Изменение в поведении животных под влиянием электромагнитного поля и связь с уровнем катехоламинов в центральной нервной системе / О. Б. Сеин, В. В. Лешин, И. О. Борисов // Вестник Курской государственной сельскохозяйственной академии. - 2012. - № 2. - С. 109-111.

116. Синдром вегетативной дисфункции у работников вредных производств / Е. М. Власова, А. Е. Носов, Т. А. Пономарева, Ю. А. Ивашова // Здоровье населения и среда обитания - ЗНиСО. - 2014. - № 12(261). - С. 12-14.

117. Совершенствование и гармонизация гигиенических нормативов электрических и магнитных полей / Ю. П. Пальцев, JI. В. Походзей, Н. Б. Рубцова, Е. В. Богачева // Медицина труда и промышленная экология. - 2013. - № 2. - С. 5-8.

118. Современные принципы и средства защиты работников от неблагоприятного воздействия электромагнитных полей радиочастотного диапазона / Ю. П. Пальцев, JI. В. Походзей, Н. Б. Рубцова [и др.] // Гигиена и санитария. -2017. - Т. 96, № 5. - С. 451-455. -DOI 10.18821/0016-9900-2017-96-5-451-455.

119. Соловской, А. С. Анализ современных способов контроля энергетических параметров электромагнитного поля / А. С. Соловской // Мавлютовские чтения : Материалы XVI Всероссийской молодежной научной конференции. В 6-ти томах, Уфа, 25-27 октября 2022 года. Том 4. - Уфа: Уфимский государственный авиационный технический университет, 2022. - С. 237-242.

120. Соловской, А. С. Анализ способов измерения дозиметрических параметров электромагнитного поля / А. С. Соловской // Инновационное развитие техники и технологий в промышленности : Сборник материалов Всероссийской научной конференции молодых исследователей с международным участием, Москва, 17-20 апреля 2023 года. Том Часть 3. - Москва: Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Российский государственный университет имени А.Н. Косыгина (Технологии. Дизайн. Искусство)», 2023. - С. 232-235.

121. Соловской, А. С. Визуализация электромагнитной обстановки с возможностью оценки поглощения энергии электромагнитного поля / А. С. Соловской // Вестник Чувашского государственного аграрного университета. -2024. -№ 1(28). - С. 180-186. -DOI 10.48612/vch/pat6-81ua-8tfk.

122. Соловской, А. С. Дозиметрические характеристики электромагнитных полей неионизирующих излучений для контроля электромагнитной обстановки / А. С. Соловской // Безопасность городской среды : Материалы X Международной научно-практической конференции, Омск, 16-18 ноября 2022 года / Под общей редакцией Е.Ю. Тюменцевой. - Омск: Омский государственный технический университет, 2023. - С. 11-14.

123. Соловской, А. С. Влияние SAR мобильных телефонов на человека в зависимости от модели / А. С. Соловской, В. Ю. Васильев // Бутаковские чтения : Материалы I Всероссийской с международным участием молодежной конференции, Томск, 15-16 декабря 2021 года. - Томск: Национальный исследовательский Томский политехнический университет, 2021. - С. 408-411.

124. Соловской, А. С. Контроль электромагнитной обстановки с учетом взаимодействия электромагнитных полей с биологическими объектами / А. С. Соловской, Е. В. Титов // Вестник Чувашского государственного аграрного университета. -2023. -№2(25). - С. 204-210. -DOI 10.48612/vch/9kax-77f5-hd8b.

125. Соловской, А. С. Контроль электромагнитной обстановки с учетом количественной оценки поглощенной электромагнитной энергии / А. С. Соловской, Е. В. Титов // Ресурсосберегающие технологии в агропромышленном комплексе России : Материалы III Международной научной конференции, Красноярск, 24 ноября 2022 года. - Красноярск: Красноярский государственный аграрный университет, 2022. - С. 121-124.

126. Соловской, А. С. Методика контроля электромагнитной обстановки с учетом дополнительных энергетических параметров / А. С. Соловской, В. Ю. Васильев, Е. В. Титов // Ползуновский альманах. - 2022. - № 2-2. - С. 91-93.

127. Соловской, А. С. Оценка состояния электромагнитной обстановки по результатам спектрального анализа электромагнитных излучений / А. С. Соловской, Е. В. Титов // Вестник Чувашского государственного аграрного университета. - 2023. - № 3(26). - С. 204-210. - DOI 10.48612/vch/k2ua-26eu-pxgt.

128. Соловской, А. С. Построение модели вытянутого сфероида для оценки плотности тока / А. С. Соловской, В. Ю. Васильев // Безопасность

городской среды : Материалы IX Международной научно-практической конференции, Омск, 17-19 ноября 2021 года / Под общей редакцией Е.Ю. Тюменцевой. - Омск: Омский государственный технический университет, 2022. -С. 339-343.

129. Соловской, А. С. Развитие подхода к математическому моделированию электромагнитной обстановки с учетом мощности поглощенной дозы / А. С. Соловской, Е. В. Титов // Вестник Ульяновской государственной сельскохозяйственной академии. - 2024. - № 2(66). - С. 197-202. - Б01 10.18286/1816-4501 -2024-2-197-202.

130. Соловской, А. С. Развитие принципов контроля электромагнитной обстановки с учетом дозиметрических параметров / А. С. Соловской // Нефтегазовые технологии и экологическая безопасность. - 2023. - № 1. - С. 72-79.-001 10.24143/1812-9498-2023-1-72-79.

131. Соловской, А. С. Развитие принципов формирования объёмных картин опасности электромагнитной обстановки в условиях производственной среды / А. С. Соловской, Е. В. Титов // Известия Оренбургского государственного аграрного университета. - 2024. - № 2(106). - С. 192-196. - Б01 10.37670/2073-0853-2024-106-2-192-196.

132. Соснина, Е. Н. Оценка воздействия электромагнитного поля на здоровье обслуживающего персонала цифровых трансформаторных подстанций / Е. Н. Соснина, О. В. Маслеева, Р. Ш. Бедретдинов // Экология человека. - 2017. -№ 8. - С. 8-14. -ВО! 10.33396/1728-0869-2017-8-8-14.

133. Сошников, А. А. Мобильная система интегрированной оценки опасности электромагнитных излучений / А. А. Сошников, И. Е. Мигал ев, Е. В. Титов // Электротехника. - 2018. - № 12. - С. 10-14.

134. Сподобаев, Ю. М. Актуализация подходов к санитарногигиеническому нормированию электромагнитных полей от сетевых технологий 5С / Ю. М. Сподобаев // Электросвязь. - 2019. - № 6. - С. 14-18.

135. Теоретический анализ и экспериментальные измерения магнитной системы устройства активации воды переменным магнитным полем / В. И.

Хайновский, А. А. Хащенко, П. В. Никитин [и др.] // Политематический сетевой электронный научный журнал Кубанского государственного аграрного университета. - 2014. - № 100. - С. 81-97.

136. Титов, Е. В. Визуализация электромагнитной обстановки с возможностью одновременной оценки допустимого времени пребывания / Е. В. Титов, Е. Б. Осьмушкина // Вестник Алтайского государственного аграрного университета. - 2020. - № 11(193). - С. 126-130.

137. Титов, Е. В. Методология комплексного контроля и визуализации электромагнитной обстановки в АПК : специальность 05.20.02 «Электротехнологии и электрооборудование в сельском хозяйстве» : диссертация на соискание ученой степени доктора технических наук / Титов Евгений Владимирович. - Барнаул, 2021. - 345 с.

138. Титов, Е. В. Оценка электромагнитной обстановки в зонах одновременного влияния нескольких разноудаленных и излучающих в одной контролируемой плоскости источников / Е. В. Титов, А. С. Соловской, Е. Б. Осьмушкина // Журнал Сибирского федерального университета. Серия: Техника и технологии. - 2024. - Т. 17, № 2. - С. 239-247.

139. Титов, Е. В. Повышение безопасности электротехнологий АПК на основе интегрированного контроля электромагнитных излучений : специальность 05.20.02 «Электротехнологии и электрооборудование в сельском хозяйстве» : диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук / Титов Евгений Владимирович. - Барнаул, 2013. - 125 с.

140. Титов, Е. В. Принципы формирования объёмных картин опасности электромагнитных излучений для производственных условий / Е. В. Титов, А. С. Катаева // Вестник Алтайского государственного аграрного университета. - 2020. -№ 12(194). - С. 131-138.

141. Титов, Е. В. Разработка методологии комплексного контроля и визуализации электромагнитной обстановки на объектах электроэнергетической инфраструктуры / Е. В. Титов, А. А. Сошников. - Москва : «Перо», 2021. - 298 с. - ISBN 978-5-00189-827-6.

142. Титов, Е. В. Экспериментальное исследование электромагнитной обстановки с учетом наложения электромагнитных волн / Е. В. Титов, Е. Б. Осьмушкина // Журнал Сибирского федерального университета. Серия: Техника и технологии. - 2023. - Т. 16, № 6. - С. 658-666.

143. Тухватуллин, М. И. Модернизация СВЧ-сушилки пиломатериалов / М. И. Тухватуллин // Вестник Башкирского государственного аграрного университета. -2021. -№ 3(59). - С. 116-120. -DOI 10.31563/1684-7628-2021-59-3-116-120.

144. Тухватуллин, М. И. Сверхвысокочастотная электротехнологическая установка с рабочей камерой гибридного типа / М. И. Тухватуллин // Вестник Башкирского государственного аграрного университета. - 2022. - № 4(64). - С. 123-129. -DOI 10.31563/1684-7628-2022-64-4-123-129.

145. Тухватуллин, М. И. СВЧ электротехнологические установки с рабочими камерами гибридного типа / М. И. Тухватуллин. - Уфа : ООО «Первая типография», 2021. - 160 с. - ISBN 978-5-6046936-3-6.

146. Указ Президента РФ от 21 июля 2016 г. № 350 (ред. от 03.12.2021) «О мерах по реализации государственной научно-технической политики в интересах развития сельского хозяйства» // Собрание законодательства Российской Федерации. - 25.07.2016. - № 30. - ст. 4904.

147. Фатеев, А. В. Применение ПО CST Microwave Studio для расчёта микроволновых антенн и устройств СВЧ : Учебное пособие / А. В. Фатеев. -Томск : Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники, 2014. - 120 с.

148. Федеральный закон от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» // СПС КонсультантПлюс.

149. Халилов, Ф. X. Электромагнитная совместимость. Электромагнитная обстановка и совместимость на электрических станциях и подстанциях : учебное пособие / Ф. X. Халилов ; Ф. X. Халилов ; Федеральное агентство по образованию, Санкт-Петербургский гос. политехнический ун-т. - Санкт-

Петербург : Изд-во Политехнического ун-та, 2008. - 61 с. - ISBN 978-5-7422-2096-1.

150. Цугленок, Н. В. Результаты исследований по обеззараживанию семян пшеницы ВЧ энергией от пыльной головни / Н. В. Цугленок // Наука, техника и образование. - 2019. - № 6(59). - С. 57-62.

151. Электромагнитная безопасность человека / Ю. Г. Григорьев, В. С. Степанов, О. А. Григорьев, А. В. Меркулов. - Москва : Российский национальный комитет по защите от неионизирующих излучений, 1999. - 145 с.

152. Alrubaee, S. Н. Study of 5G Networks as a Promising Future Wireless Mobile / S. H. Alrubaee, В. B. Burhan // International Conference on Communication & Information Technology (ICICT). - 2021. - P. 127-132. - DOI 10.1109/ICICT52195.2021.9568423.

153. An Internet resource for the calculation of the Dielectric Properties of Body Tissues in the frequency range 10 Hz - 100 GHz. - [Электронныйресурс]. Режимдоступа: http://niremf.ifac.cnr.it/tissprop/#over.

154. Analysis of Complex Electromagnetic Structures by Hybrid FDTD/WCIP Method / G. Ramzi, Z. Hassen, T. Hichem, B. Henri // Journal of Electromagnetic Analysis and Applications. - 2012. - Vol. 4, No. 12. - P. 497-503. - DOI 10.4236/jemaa.2012.412070.

155. Application of Microwave Energy in Agriculture / M. I. Tukhvatullin, Yu. Arkhangelsky, R. S. Aipov, E. R. Khasanov // Mathematical Modelling of Engineering Problems. -2023. - Vol. 10, No. 2. - P. 412-418. - DOI 10.18280/mmep. 100204.

156. Balassa, T. Effect of short-term 50 Hz electromagnetic field exposure on the behavior of rats / T. Balassa, R. Szemerszky, G. Bardos // Acta Physiol Hung. -2009. - Vol. 96, No. 4. - P. 437-448. - DOI 10.1556/APhysiol.96.2009.4.4.

157. Bhangari, D. S. Temperature Variation In The Tissue Due to Electromagnetic Field and Its Ramification // International Conference on Control, Power, Communication and Computing Technologies. - 2018. - P. 571-574. - DOI 10.1109/ICCPCCT.2018.8574252.

158. Boivin, W. Characterization of the magnetic fields around walk-through and hand-held metal detectors / W. Boivin, J. Coletta, L. Kerr // Health Phys. - 2003. -Vol. 84, No. 5. - P. 582-593. -DOI 10.1097/00004032-200305000-00003.

159. Bruns, H. -D. Numerical Electromagnetic Field Analysis for EMC Problems / H. -D. Bruns, C. Schuster, H. Singer // IEEE Transactions on Electromagnetic Compatibility. - 2007. - Vol. 49, No. 2. - P. 253-262. DOI 10.1109/TEMC.2007.897152.

160. Changes in human plasma melatonin profiles in response to 50 Hz magnetic field exposure / A. W. Wood, S. M. Armstrong, M. L. Sait, L. Devine [et al.] // J Pineal Res. - 1998. - Vol. 25, No. 2. - P. 116-127. - DOI 10.1111/j. 1600-079x. 1998.tb00548.

161. Chen, J. -Y. Currents induced in an anatomically based model of a human for exposure to vertically polarized electromagnetic pulses / J. -Y. Chen, O. P. Gandhi // IEEE Transactions on Microwave Theory and Techniques. - 1991. - Vol. 39, No. 1. -P. 31-39. - DOI 10.1109/22.64602.

162. Clemens, M. Algebraic Properties and Conservation Laws in the Discrete Electromagnetism / M. Clemens, R. Schuhmann, T. Weiland // Frequenz. - 1999. -Vol. 53,No. 11-12.-P. 219-225.-DOI 10.1515/FREQ. 1999.53.11-12.219.

163. Clemens, M. Magnetic field simulation using conformal FIT formulations / M. Clemens, T. Weiland // IEEE Transactions on Magnetics. - 2002. - Vol. 38, No. 2. -P. 389-392. - DOI 10.1109/20.996104.

164. Computational electrodynamics methods / N. Harris, L. K. Ausman, J. M. Mcmahon[etal.] // RSC Theoretical and Computational Chemistry Series. - 2011. - P. 147-178. - DOI 10.1039/9781849732680-00147.

165. Consideration of the coupling of the magnetic and electric equations with Finite Integration Technique (FIT) / G. Albertier, Y. Le Menach, J. P. Ducreux, F. Piriou // Eur. Phys. J. Appl. Phys. - 2005. - Vol. 30, No. 1. - P. 17-21. - DOI 10.1051/epjap:2005018.

166. 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 Official Journal of the European Communities L 179/1, 6 2013.

167. Directive 2014/35/EU of the European Parliament and of the Council of 26 February 2014 on the harmonisation of the laws of the Member States relating to the making available on the market of electrical equipment designed for use within certain voltage limits.

168. Effects of long-term electromagnetic field exposure on spatial learning and memory in rats // D. Hao, L. Yang, S. Chen, J. Tong [et al.] // Neurol Sci. - 2013. - Vol. 34, No. 2. -P, 157-164. -DOI 10.1007/sl0072-012-0970-8.

169. Electromagnetic field safety compliance assessments for 5G wireless networks / T. Rumeng, S. Ying, W. Tong, Z. Wentao // 2020 IEEE International Symposium on Electromagnetic Compatibility & Signal/Power Integrity (EMCSI). -2022. - P. 659-662. - DOI 10.1109/EMCSI38923.2020.9191518.

170. Electromagnetic field strength levels surrounding electronic article surveillance (EAS) systems / C. Harris, W. Boivin, S. Boyd [et al.] // Health Phys. -2000. - Vol. 78, No. 1. - P. 21-27. - DOI 10.1097/00004032-200001000-00005.

171. Electromagnetic Wave Exposure Level from Mobile Base Station Around Residential Area / M. F. Alahidin, N. A. Zakaria, Z. I. Khan [et al.] // 2020 IEEE International RF and Microwave Conference (RFM). - 2020. - P. 1-4. - DOI 10.1109/RFM50841.2020.9344783.

172. Evaluation of Electromagnetic Compatibility of Compact Fluorescent Lamp (CFL) // A. Acakpovi, A. Ogunsola, S. Fakhry [et al.] // 2019 International Conference on Communications, Signal Processing and Networks (ICCSPN). - 2019. -P. 1-8.-DOI 10.1109/ICCSPN46366.2019.9150189.

173. Exposure to electromagnetic fields from laptop use of «laptop» computers / C. V. Bellieni, I. Pinto, A. Bogi [et al.] // Arch Environ Occup Health. - 2012. - Vol. 67,No. 1. -P. 31-36. -DOI 10.1080/19338244.2011.564232.

174. Fichte, L. O. Interaction of biological tissue with electromagnetic waves in the RF range // 7th Asia-Pacific Conference on Environmental Electromagnetics. -2015. - P. 10-10. - DOI 10.1109/CEEM.2015.7368652.

175. Gandhi, O. P. Currents induced in the human body for exposure to ultrawideband electromagnetic pulses / O. P. Gandhi, C. M. Furse // IEEE Transactions on Electromagnetic Compatibility. - 1997. - Vol. 39, No 2. - P. 174-180. - DOI 10.1109/15.584941.

176. Guidelines for limiting exposure to electromagnetic fields (100 kHz to 300 GHz) / G. Ziegelberger, R. Croft, M. Feychting [et al.] // Health Physics. - 2020. - Vol. 118, No 5. - P. 483-524. - DOI 10.1097/HP.0000000000001210.

177. High-resolution simulations of the thermophysiological effects of human exposure to 100 MHz RF energy / D. A. Nelson, A. R. Curran, H. A. Nyberg [et al.] // Phys Med Biol. - 2013. - Vol. 58, No. 6. - P. 1947-1968. - DOI 10.1088/0031-9155/58/6/1947.

178. Hirata, A. FDTD analysis of human body-core temperature elevation due to RF far-field energy prescribed in the ICNIRP guidelines / A. Hirata, T. Asano, O. Fujiwara // Phys Med Biol. - 2007. - Vol. 52, No. 16. - P. 5013-5023. - DOI 10.1088/0031 -9155/52/16/020.

179. Human Health Risk Assessment of 4-12 GHz Radar Waves using CST STUDIO SUITE Software / F. Fereidouni, S. T. Mohammadi, S. V. Faramarzi, F. Jahantigh // Journal of biomedical physics & engineering. - 2022. - Vol. 12, No. 3. - P. 285-296. - DOI 10.31661/jbpe.vOiO. 1272.

180. IEEE Standard for Safety Levels with Respect to Human Exposure to Electric, Magnetic, and Electromagnetic Fields, 0 Hz to 300 GHz, in IEEE Std C95.1-2019 (Revision of IEEE Std C95.1-2005/ Incorporates IEEE Std C95.1-2019/Cor 1-2019). -2019. -302 p. - DOI 10.1109/IEEESTD.2019.8859679.

181. Inan, U. S. Numerical electromagnetics: the FDTD method / U. S. Inan, R. A. Marshall. - Cambridge University Press. - 2011. - 406 p.

182. Jin, J.M. The finite element method in electromagnetics. - 3rd ed. -Hoboken, New Jersey: Wiley. - 2014. - 1231 p.

183. Jokela, K. Assessment of complex EMF exposure situations including inhomogeneous field distribution // Health Phys. - 2007. - Vol. 92, No. 6. - P. 531-540. -DOI 10.1097/01.HP.0000250620.32459.4c. PMID: 17495653.

184. Jokela, K. Restricting exposure to pulsed and broadband magnetic fields // Health Phys. - 2000. - Vol. 79, No. 4. - P. 373-388. - DOI 10.1097/00004032-200010000-00005.

185. Kruglikov, I. L. Stochastic resonance as a possible mechanism of amplification of weak electric signals in living cells /1. L. Kruglikov, H. Dertinger // Bioelectromagnetics. - 1994. - Vol. 15, No. 6. - P. 539-547. - DOI 10.1002/bem.2250150607.

186. Lunca, E. EMF exposure measurements on 4G/LTE mobile communication networks / E. Lunca, C. Damian, A. Salceanu // International Conference and Exposition on Electrical and Power Engineering (EPE). - 2014. - P. 545-548. - DOI 10.1109/ICEPE.2014.6969968.

187. Magnetic field risk analysis for employees and patients due to power transformers in hospital buildings / S. Ozen, H. F. Carlak, O. H. Colak, S. Helhel // Progress In Electromagnetics Research Symposium - Spring (PIERS). - 2017. - P. 1743-1746. - DOI 10.1109/PIERS.2017.8262031.

188. Matsuo, T. Electromagnetic Field Computation Using Space-Time Grid and Finite Integration Method // IEEE Transactions on Magnetics. - 2010. - Vol. 46, No. 8. - P. 3241-3244. - DOI 10.1109/TMAG.2010.2047385.

189. Mattiussi, C. The Finite Volume, Finite Difference, and Finite Elements Methods as Numerical Methods for Physical Field Problems // Advances in Imaging and Electron Physics. - 2000. - Vol. 113. - P. 1-146. - DOI 10.1016/S1076-5670(00)80012-9.

190. Melatonin reduces oxidative stress induced by chronic exposure of microwave radiation from mobile phones in rat brain / D. Sokolovic, B. Djindjic, J. Nikolic, G. Bjelakovic [et al.] // J Radiat Res. - 2008. - Vol. 49, No. 6. - P. 579-586. -DOI 10.1269/jrr. 07077.

191. Morales, J. A. Electromagnetic fields in distribution feeders and electrical substations analysis: A study case in Ecuador / J. A. Morales, P. Gavela, A. S. Bretas // North American Power Symposium (NAPS). - 2015. - P, 1-6. - DOI 10.1109/NAPS.2015.7335084.

192. Morega, M. From directive 2013/35/EU to national legislation: Transposition, implementation and assessment work / M. Morega, V. C. Calota, // International Conference on Applied and Theoretical Electricity (1СATE). - 2016. - P. 1-6. - DOI 10.1109/ICATE.2016.7754694.

193. New Analysis Regarding Electromagnetic Field Emissions of a Wireless Device / M. -E. Ardeleanu, P. Nicoleanu, D. -G. Stanescu, D. Pi§leag // International Conference on Applied and Theoretical Electricity (1СATE). - 2018. - P. 1-6. - DOI 10.1109/ICATE.2018.8551409.

194. Ozgun, O. MATLAB-based finite element programming in electromagnetic modeling / O. Ozgun, M. Kuzuoglu. - Boca Raton: CRC Press, 2019. - 427 p.

195. Pedrotti, F. L. Introduction to Optics / F. L. Pedrotti, L. M. Pedrotti, L. S. Pedrotti. - Pearson Prentice Hall, 2007. - 622 p.

196. Prospects for the use of microwave technologies in the production of oilseeds and their processing / A. V. Bastron, A. V. Mesheryakov, A. A. Vasilenko, I. V. Babkina // IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, Krasnoyarsk, 18-20 ноября 2020 года / Krasnoyarsk Science and Technology City Hall. Vol. Volume 677. - Krasnoyarsk, Russian Federation: IOP Publishing Ltd, 2021. - P. 22087. -DOI 10.1088/1755-1315/677/2/022087.

197. Radio Frequency Electromagnetic Field Exposure Assessment for future 5G networks / S. Persia, C. Carciofi, M. Barbiroli, C. Volta [et al.] // 2IEEE 29th Annual International Symposium on Personal, Indoor and Mobile Radio Communications (PIMRC). - 2018. - P. 1203-1207. - DOI 10.1109/PIMRC.2018.8580919.

198. Rylander, T. Perfectly matched layer in three dimensions for the time-domain finite element method applied to radiation problems / T. Rylander, Jian-Ming

Jin // IEEE Transactions on Antennas and Propagation. - 2005. - Vol. 53, No. 4. - P. 1489-1499. -DOI 10.1109/TAP.2005.844423.

199. Rylander, T. The Finite Element Method. In: Computational Electromagnetics. Texts in Applied Mathematics / T. Rylander, P. Ingelstrom, A. Bondeson. - Springer, New York, NY, 2013. - 92 p. - DOIIO. 1007/978-1-4614-5351-26.

200. Second-order accurate FDTD space and time grid refinement method in three space dimensions / A. R. Zakharian, M. Brio, C. Dineen, J. V. Moloney // IEEE Photonics Technology Letters. - 2006. - Vol. 18, No. 11. - P. 1237-1239. - DOI 10.1109/LPT.2006.875328.

201. Sheppard, A. R. Quantitative evaluations of mechanisms of radiofrequency interactions with biological molecules and processes / A. R. Sheppard, M. L. Swicord, Q. Balzano // Health Phys. - 2008. - Vol. 95, No. 4. - P. 365-396. - DOI 10.1097/01.HP.0000319903.20660.37.

202. Spachmann, H. Electron gun simulation with CST PARTICLE STUDIO / H. Spachmann, U. Becker // Nuclear Instruments and Methods in Physics Research. Section A: Accelerators, Spectrometers, Detectors and Associated Equipment. - 2006. -Vol. 558,No. 1. -P. 50-53. -DOI 10.1016/j.nima.2005.11.075.

203. Taflove, A. Computational electrodynamics: the finite-difference time-domain method. - 3rd ed. / A. Taflove, S. C. Hagness. - Artech House antennas and propagation library, 2005. - 1037 p.

204. The effect of Base Transceiver Station waves on some immunological and hematological factors in exposed persons / M. Taheri, G. Roshanaei, J. Ghaffari [et al.] //Hum Antibodies. -2017. - Vol. 25,No. 2. - P. 31-37. - DOI 10.3233/HAB-160303.

205. The effect of chronic exposure to extremely low-frequency electromagnetic fields on sleep quality, stress, depression and anxiety / M. Bagheri Hosseinabadi, N. Khanjani, M. H. Ebrahimi [et al.] // Electromagn Biol Med. - 2019. - Vol. 38, No. 1. -P. 96-101. - DOI 10.1080/15368378.2018.1545665.

206. Tonti, E. Finite formulation of electromagnetic field // IEEE Transactions on Magnetics. - 2002. - Vol. 38, No. 2. - P. 333-336. - DOI 10.1109/20.996090.

207. Vangelova, K. K. Variations of melatonin and stress hormones under extended shifts and radiofrequency electromagnetic radiation / K. K. Vangelova, M. S. Israel // Rev Environ Health. - 2005. - Vol. 20, No. 2. - P. 151-161.

208. Volkova, A. A. Experiment on Measuring the Electric Field of Modern Mobile Phones / A. A. Volkova, E. S. Malevich // International Youth Conference on Radio Electronics, Electrical and Power Engineering (REEPE), - 2020. - P. 1-4. - DOI 10.1109/REEPE49198.2020.9059094.

209. Weiland, T. RF&Microwave Simulators - From Component to System Design // 33rd European Microwave Conference. - 2003. - P. 591-596. - DOI 10.1109/EUMA.2003.341022.

210. Weiland, T. Time Domain Electromagnetic Field Computation with Finite Difference Methods // International Journal of Numerical Modelling-electronic Networks Devices and Fields. - 1996. - Vol. 9. - P. 295-319.

211. Wieser, C. A new technique for two-dimensional current distribution measurements in electrochemical cells / C. Wieser, A. Helmbold, E. Gulzow // Journal of Applied Electrochemistry. - 2000. - Vol. 30. - P. 803-807. - DOI 10.1023/A: 1004047412066.

212. Yee, K. S. The finite-difference time-domain (FDTD) and the finite-volume time-domain (FVTD) methods in solving Maxwell's equations / K. S. Yee, J. S. Chen, // IEEE Transactions on Antennas and Propagation. - 2007. - Vol. 45, No. 3. - P. 354-363. -DOI 10.1109/8.558651.

ПРИЛОЖЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ А

Акты внедрения результатов научно-исследовательеких работ

Настоящий акт составлен о том, что 07 ноября 2023 г. проведены испытания информационно-измерительной системы для автоматизированного контроля электромагнитной обстановки с учетом дозиметрических характеристик поглощенной энергии электромагнитного поля (ЭМП). включая плотность электрического тока и мощность поглощенной дозы (SAR). Испытания проводились на рабочих местах энергетических объектов ИП Слета Сергей Леонидович с производственным (термическая печь, электрический пресс) и информационно-технологическим оборудованием.

Измерения проводились на граничных (50 Гц, 10 кГц. 30 кГц. 3 МГц. 30 МГц. 50 МГц и 300 МГц) и внутридиапазонных частотах электрического, магнитного и электромагнитного полей в спектре от 100 МГц до 120 ГТп. Исследования каждой частотной составляющей ЭМП на рабочих местах проводились при ограниченном количестве измерений вблизи доступных для контроля поверхностей излучающих источников в соответствии с требованиями действующих СанПиНов. Полученные результаты с помошью программного обеспечения CST Studio Suite использовались для компьютерного моделирования и визуализации электромагнитной обстановки на исследуемом объекте

Сформированные электромагни|гные портреты позволили получить достоверные данные с достаточной адекватностью, а картины опасности электромагнитной обстановки (в форме допустимого времени пребывания с учетом дозиметрических характеристик поглощенной энергии электромагнитного поля) - визуализировать опасные зоны вблизи исследуемого электрооборудования для условий раздельного н комбинированного влияния его частотных составляющих. При контроле электрических. магнитных и электромагнитных полей на исследуемом объекте в диапазоне частот от 50 Гц до 120 ГГц с учетом дозиметрических характеристик поглошенной энергии ЭМП подтверждена работоспособность используемой информационно-измерительной системы.

МП Слета Сергей Леонидович

АКТ

внедрения результатов научных исследовании

Ведущий научный сотрудник, д.т.н.. профессор кафедры ««Электрификация производства и быта» ФГБОУ ВО «Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова»

Директор

ИП Слета Сергей Леонидович

С Л. Слета

Аспирант ФГБОУ ВО

«Алтайский государственный технический

университет им. И.И. Ползунова»

A.C. Соловской

E.B. Титов

ОБЩЕС ТВО С ОГРАНИЧЕ1И ЮЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АРБУЗОВСКИЙ ЭЛЕВАТОР»

Алтайский банк Сбербанка РФ г. Барнаул 659006; Алтайский край

Павтовское ОСБ>£2307 с Ппмояск Павловский р-он; ст. Арбумака

Р с 4070?1!103020Т0000648 ул. Ленина. 1а

К'с 30101X102011000000604 тел. (38581)47-512

ИНН 2261009114 КПП 222101001 БИК 040173604 факс (38581) 4Т-669-. (38581) 47-769

Алтайский край, Павловский р-н, ст. Лрбузовка, ул. Ленина, д. 1а

АКТ

О ПРОВЕДЕНИИ ИСПЫТАНИЙ ИНФОРМАЦИОННО-ИЗМЕРИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ДЛЯ КОНТРОЛЯ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ ОБСТАНОВКИ

Настоящий акт составлен обществом с ограниченной ответственностью «Арбу-зовскнй элеватор» в лице главного энергетика Климковского Евгении Сигизмундо-вича, действующего на основании устава, с одной стороны, и д.т.н.. доцента, ведущего научного сотрудника ФГБОУ ВО «Алтайский государственный технический университет им. И И. Ползунова» (ЛлтГГУ) Титова Евгении Владимировича и аспиранта Длт1ТУ Соловского Александра Сергеевича, с другой стороны, в дальнейшем именуемыми сторонами,

Стороны оформили и подписали настоящий .ног о том, что 05 марта 2024 г. на рабочих местах и в зонах длительного пребывания ООО «Арбузовский элеватор» проведены испытания разработанной п АлтГТУ информационно-измерительной системы для автоматизированного контроля электромагнитной обстановки с учетом дозиметрических характеристик поглощенной энергии электромагнитного поли.

Осуществлен электромагнитный мониторинг на четырех рабочих местах с трехфазными электродвигателями на 380 В, мощностью 40 кВт и частотой вращения вала 1000 об/мин; вблизи четырех силовых трансформаторов 10/0,4 кВ с номинальными мощностями 630 кВА, 560 кВА. 750 кВА и 400 кВЛ соответственно; а также в зонах длительного пребывания в радиусе действия базовой станции сотовой связи.

Измерены значения плотности электрического тока, мощности поглощенной дозы, напряженностей электрических и магнитных полей, плотности потока энергии неуказанных рабочих места и в зонах длительного пребывания в диапазоне частот от 50 Гц до 50 ГГц согласно предложенной Титовым Е.В., Соловским А.С и др. методике контроля электромагнитной обстановки

Смоделированы картины распределения плотности электрического тока, мощности поглощенной дозы и составляющих элект ромагнитного поля наибольшей интенсивности на каждом рабочем месте и в радиусе действия базовой станции сотовой связи. Визуализированы опасные зоны вблизи исследуемого электрооборудования для условий раздельного и комбинированного влияния его частотных составляющих

Обоснованы рекомендации по обеспечению электромагнитной безопасности и контролируемых зонах за счет полученных достоверных данных. Подтверждена работоспособность информационно-измерительной системы.

Главный энергетик

Ведущий научный сотрудник ЛлтГТУ, д. т. н„ доцент

Аспирант АлтГТУ

Е.С. Климковскин

Титов

АС. Соловской

05.03.2024 г.

Общество с ограниченной ответственностью

«Каменская птицефабрика»

каменская

птицефабрика

658707, Алтайский край, г. Камень-на-Оби, ул. Каменская. 117. Тел. фи кг. (3*5*4) 4-41-75: ком. омел 4-24-40. р/с 40702810802560000179 и Отделение .VK644 ( Ь РФ i. Барнаул, к/с. 30101810200000000604. БИК 040173604, lililí 2247003*65.KIIII 220701001 К - mail: kpf200l e yandcx.ru

АКТ

о про во лен н и нсньпаний icxiiaioi нн автомагижрованного контроля мектромжнитной обстановки

Алтайский край, г Камень-на-Оби

02.03 2024 г

Настоящий акт составлен о том. что с 01 по 02 марта 2024 г на территории ООО «Каменская птицефабрика» проведены испытания положенной в основу технологии автоматизированного контроля электромагнитной обстановки расширенной информационно-измерительной системы В процессе измерения параметров и формирования каршн распределения электрических и магнитных полей в днштаэоне частот от 50 Гц ло 40 1Т'ц в соответствии с разработанной методикой контроля электромагнитной обстановки подтверждена работоспособность информационно-измерительной системы и установлено следующее

При исследовании кажлой частотной составляющей электромагнитного поля на рабочих местах проведено ограниченное количество измерений (по количеству поверхностей излучающих источников и контрольных точек) и использовано компьютерное моделирование для визуализации электромагнитной обстановки Ф«ы миссии tu i рмчеиное время на ншеренме кош ротируемых cocí являющих электромагнитного ноля на граничных частотах 50 Гц. 30 кГц. 3 МГц. 30 МГц, 50 МГц и внутридиапазонных в пределах 300 МГц - 300 ГГц с учетом плотности электрического тока и моииюсти поглощенной дозы от кажлой внешней поверхности излучающих источников не превышало 20 мин. что практически в 43 pata меньше, чем при граднш:о:и:оц подходе Реализация кохтиатерного иодеяировашш лоэоодшш визуализировать состояние электрома! нитного «пряжения на исслелуемом объекте и разработать мероприятия по обеспечению электромагнитной бсюпасностн

I лавный инженер

ООО «Кямгмгкяя (ттипгфябрмю«»

Л В Головин

Ратработчики

ЕВ Титов А С Соловской

Общество с ограниченной ответственностью

«Разряд»

659306, г Бнйск. ул. Советская, лом 35. квартира 118. тел -79333108995 ОГРН 1:32200005399. ИНН 2204097210. КПП 220401001 БИК 040173604. к с 30101810200000000604. р с 40702810402000400859

в НАО «СБЕРБАНК»» БиПск

АКТ

ВНЕДРЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЙ

Настоящий акт составлен обществом с ограниченной ответственностью «Разряд» в лице Мазалова Кирилла Олеговича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и д.т.н., доцента, ведущего научного сотрудника ФГБОУ ВО «Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова» (АлтГТУ) Титова Евгения Владимировича и аспиранта АлтГТУ Соловского Александра Сергеевича, с другой стороны, в дальнейшем именуемыми сторонами.

Стороны оформили и подписали настоящий акт о том, что 12 марта 2024 г. в зонах длительного и кратковременного пребывания на обслуживаемых ООО «Разряд» объектах проведены испытания разработанной в АлтГТУ информационно-измерительной системы.

Проведен мониторинг электромагнитной обстановки вблизи распределительного пункта 10 кВ, кабельных линий электропередачи 10 кВ и 380 В, электрических распределительных щитов 380/220 В (с устройствами защитного отключения, автоматическими выключателями и выключателями-разъединителями) и электропроводки 220 В.

Проведены измерения значений плотности электрического тока, мощности поглощенной дозы, напряженностей электрических и магнитных полей в исследуемых зонах пребывания в диапазоне частот 50 Гц - 300 МГц.

Проведено компьютерное моделирование. Сформированы картины распределения плотности электрического тока, мощности поглощенной дозы и составляющих электромагнитного поля (ЭМП) наибольшей интенсивности вблизи контролируемых излучающих источников. Визуализированы опасные зоны для условий раздельного и комбинированного влияния ЭМП. Обоснованы рекомендации по обеспечению электромагнитной безопасности в контролируемых зонах с помощью полученных результатов моделирования. Подтверждена эффективность апробированной информационно-измерительной системы.

Директор ООО «Разряд

Ведущий научный сотрудник АлтГТ д.т.н., доцент

Аспирант АлтГТУ

и

Г.Бийск 12.03.2024 г.

УТВЕРЖДАЮ

И. о. проректора по научной и

СПРАВКА

о внедрении результатов научных исследований в учебный процесс кафедры «Электрификация производства и быта» ФГБОУ ВО «Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова»

Настоящим подтверждается, что разработанные при выполнении диссертационной работы «Контроль электромагнитной обстановки в АПК с учетом дозиметрических параметров» старшим преподавателем Соловским A.C. под руководством д.т.н., доцента Титова Е.В. принципы контроля и визуализации электромагнитной обстановки в зонах с высокой интенсивностью дозиметрических параметров электромагнитного поля и технических характеристик излучающих источников с использованием

модернизированной информационно-измерительной системы внедрены в лекционный курс дисциплины Б1.В.17 «Электромагнитная совместимость» и используются в тематике выпускных квалификационных работ по направлениям подготовки 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника и 13.04.02 Электроэнергетика и электротехника.

Заведующий кафедрой «Электрификация производства и быта» к.т.н., доцент

Б.С. Компанеец

«УТВЕРЖДАЮ»

АКТ об ИСПОЛЬЗОВАНИИ

в учебном процессе резулыаюв диссертационной работы старшего преподавателя энергетического факультета ФГБОУ ВО «Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова» Соловского Александра Cepi еевича

Результаты, полученные при выполнении научно-исследовательской работы старшим преподава1елем кафедры «Электрификация производства и быта» Соловским A.C. пол руководством ведущего научною сотрудника Гитова Е.В., способствующие решению вопросон моделирования электромагнитной обстановки, обеспечения электромагнитной безопасности и повышения комфортности жилищно-бытовых и фудовых условий за счет снижения отрицательных последствий влияния электромагнитных полей на основании анализа формируемых электромагнитных портретов и картин опасности электрического, магнитного и электромагнитного полей, плотности электрического тока и мощности поглощенной дозы, используются при изучении дисциплин ОП.ОЗ «Электротехника» и ОП.07 «Безопасность жизнедеятельности» по подготовке квалифицированных специалистов с гребуемыми профессиональными компетенциями.

Замести гель директора по

учебно-производственной работе

H.A. Игуменова

Велуший научный сотрудник,

д. т. н., профессор кафедры «Электрификаци

производства и быта» ФГБОУ ВО АлтГГУс

1

ß

Ь.В. Титов

Старший преподаватель кафедры «Электрификация производства

и быта» ФГБОУ ВО Ал 11 ГУ

A.C. Соловской

175

ПРИЛОЖЕНИЕ Б Перечень государственных стандартов и санитарно-эпидемиологических правил и норм в области электромагнитной безопасности

Таблица Б.1 - Санитарно-эпидемиологические правила и нормы в области

электромагнитной безопасности

Обозначение Наименование Примечание

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов Утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25 сентября 2007 г. N74

СанПиН 2.1.3684-21 Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий Утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 г. N 3

СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания Утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 г. N 2

СанПиН 2.2.2776-10 Гигиенические требования к оценке условий труда при расследовании случаев профессиональных заболеваний Утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 23 ноября 2010 г. N 153

СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383- 03 Гигиенические требования к размещению и эксплуатации передающих радиотехнических объектов Утв. постановлением Г лавного государственного санитарного врача РФ от 09 июня 2003 г. N 135

Обозначение Наименование Примечание

СанПиН 2.1.8/2.2.4.1190-03 Гигиенические требования к размещению и эксплуатации средств сухопутной подвижной радиосвязи Утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 13 марта 2003 г. N 18

СП 2.4.3648-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи Утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г. №28

СП 2.5.3650-20 Санитарно-эпидемиологические требования к отдельным видам транспорта и объектам транспортной инфраструктуры Утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 16 октября 2020 года N30

СанПиН 2.1.8/2.2.4.2302-07 Гигиенические требования к размещению и эксплуатации передающих радиотехнических объектов. Изм. № 1 к СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03 Утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 19 декабря 2007 г. N91

Таблица Б.2 - Государственные стандарты России в области электромагнитной

безопасности

Обозначение Наименование Примечание (Принявший орган, опубликован)

ГОСТ шс/тя 61000-1-5-2017 Электромагнитная совместимость (ЭМС). Часть 1- 5. Общие положения. Воздействия электромагнитные большой мощности (ЭМБМ) на системы гражданского назначения Росстандарт, Стандартинформ, 2020

ГОСТР 51317.1.5-2009 Совместимость технических средств электромагнитная. Воздействия электромагнитные большой мощности на системы гражданского назначения. Основные положения Росстандарт, Стандартинформ, 2020

ГОСТ 19542-93 Совместимость средств вычислительной техники электромагнитная. Термины и определения Госстандарт России, Стандартинформ, 2005

Примечание

Обозначение Наименование (Принявший орган, опубликован)

Электромагнитная совместимость (ЭМС). Часть 4-

ГОСТ ШС 3. Методы испытаний и измерений. Испытание на Росстандарт,

61000-4-3-2016 устойчивость к излучаемому радиочастотному электромагнитному полю Стандартинформ, 2016

Совместимость технических средств

ГОСТ электромагнитная. Устойчивость к Росстандарт,

30804.4.3-2013 радиочастотному электромагнитному полю. Требования и методы испытаний Стандартинформ, 2020

Безопасность объектов и средств связи. Методы

ГОСТР исследований и расчета уровней Росстандарт,

55815-2013 электромагнитных излучений при проектировании объектов связи Стандартинформ, 2019

ГОСТ Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Электромагнитные поля радиочастот. Допустимые Госстандарт СССР, ИПК Издательство стандартов, 2002

12.1.006-84 уровни на рабочих местах и требования к проведению контроля

ГОСТР 52084-2003 Приборы электрические бытовые. Общие технические условия Госстандарт России, ИПК Издательство стандартов, 2003

Совместимость технических средств

ГОСТР 51318.14.2-99 электромагнитная. Помехоустойчивость бытовых Госстандарт России,

приборов, электрических инструментов и аналогичных устройств. Требования и методы испытаний ИПК Издательство стандартов, 2000

ГОСТР 51070-97 Измерители напряженности электрического и Госстандарт России,

магнитного полей. Общие технические требования и методы испытаний ИПК Издательство стандартов, 1997

ГОСТ 22261-94 Средства измерений электрических и магнитных величин. Общие технические условия Госстандарт России, Стандартинформ, 2007

Обозначение Наименование Примечание (Принявший орган, опубликован)

гост 12.1.045-84 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Электростатические поля. Допустимые уровни на рабочих местах и требования к проведению контроля Госстандарт СССР, ИПК Издательство стандартов, 2001

гост 12.1.002-84 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Электрические поля промышленной частоты. Допустимые уровни напряженности и требования к проведению контроля на рабочих местах Госстандарт СССР, ИПК Издательство стандартов, 2002

ГОСТ Р 54148-2010 Воздействие на человека электромагнитных полей от бытовых и аналогичных электрических приборов. Методы оценки и измерений Росстандарт, Стандартинформ, 2011

ГОСТ EN 50364-2018 Ограничение воздействия на человека электромагнитных полей от устройств, работающих в частном диапазоне от 0 Гц до 300 ГГц и применяемых в электронном наблюдении за отдельными предметами (EAS), радиочастотной идентификации (RFID) и аналогичном оборудовании Росстандарт, ФГБУ «РСТ», 2022

ГОСТ EN 50491-3-2017 Общие требования к электронным системам бытовым и для зданий (HBES) и системам управления и автоматизации зданий (BACS). Часть 3. Требования к электрической безопасности Росстандарт, ФГБУ «РСТ», 2022

Таблица Б.З - Международно-правовые акты в области контроля

электромагнитных полей

Обозначение Наименование

Ратифицированные международные акты

Федеральный закон от 4 октября 2010 г. № 265-ФЗ О ратификации Конвенции об основах, содействующих безопасности и гигиене труда (Конвенции № 187)

Обозначение Наименование

Федеральный закон от 11 апреля 1998 г. № 58-ФЗ О ратификации Конвенции 1947 года об инспекции труда и Протокола 1995 года и Конвенции 1947 года об инспекции труда, Конвенции 1978 года о регулировании вопросов труда и Конвенции 1981 года о безопасности и гигиене труда и производственной среде

Зарубежные директивы и документы

OJ 1989 L 393/1 Директива Совета 89/654/ЕС от 30 ноября 1989 г. об установлении минимальных требований к безопасности и гигиене рабочих мест

OJ 2004 L 158/50 Директива Европейского парламента и Совета 2004/37/ЕС от 29 апреля 2004 г. о защите работников, подвергающихся рискам от использования канцерогенов и мутагенов на производстве

OJ 2013 L 179/21 Директива Европейского парламента и Совета 2013/35/ЕС от 26 июня 2013 г. о минимальных требованиях безопасности для работников в отношении рисков, связанных с физическим воздействием (электромагнитные поля)

OHSAS 18001:2007 Системы менеджмента безопасности труда и охраны здоровья. Требования

ICNIRP Рекомендации по ограничению воздействия электромагнитных полей (от 100 кГц до 300 ГГц)

С95.1-2019 Стандарт IEEE по уровням безопасности в отношении воздействия на человека электрических, магнитных и электромагнитных полей, от 0 Гц до 300 ГГц

CENELEC EN 50364:2018 Стандарт продукции для воздействия на человека электромагнитных полей от устройств, работающих в диапазоне частот от 0 Гц до 300 ГГц, используемых в электронном наблюдении за предметами (EAS), радиочастотной идентификации (RFID) и аналогичных приложениях

CENELEC EN I ЕС 63044-3:2018 Электронные системы бытовых и зданий (HBES) и системы автоматизации и управления зданием (BACS). Часть 3. Требования электробезопасности

180

ПРИЛОЖЕНИЕ В Предельно допустимые уровни физических факторов (неионизирующих

излучений)

Таблица В. 1 - ПДУ постоянного магнитного поля на рабочих местах [98]

Время воздействия за рабочий день, мин Условия воздействия

общее локальное

ПДУ напряженности, кА\м ПДУ магнитной индукции, мТл ПДУ напряженности кА\м ПДУ магнитной индукции, мТл

< ю 24 30 40 50

11-60 16 20 24 30

61 -480 8 10 12 15

Таблица В.2 - ПДУ синусоидального (периодического) магнитного поля частотой 50 Гц на рабочих местах [98]

Время пребывания, ч Допустимые уровни МП, Н [А/м] / В [мкТл] при воздействии

Обратите внимание, представленные выше научные тексты размещены для ознакомления и получены посредством распознавания оригинальных текстов диссертаций (OCR). В связи с чем, в них могут содержаться ошибки, связанные с несовершенством алгоритмов распознавания. В PDF файлах диссертаций и авторефератов, которые мы доставляем, подобных ошибок нет.