Radiações não ionizantes

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2.1.3 Propriedades das Ondas Planas • freqüência = no. de oscilações por segundo; [ f ]= Hz = s-1

• comprimento de onda (), distância entre dois pontos em fase

• grandezas relacionadas : c = . f , onde: c = 3 .108 m/s

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Tfc

.

c = 3 . 108 m/s (velocidade da luz)

= comprimento de onda ( [] = m)

f = freqüência da onda ([ f ] = Hz = s-1)

T = período da onda ([T] = s)

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Caracterização de onda eletromagnética requer o conhecimento de:

• intensidade dos campos elétrico e magnético: E (V/m) e H (A/m);

• vetor de Poynting (S = E x H) : magnitude e direção do fluxo de

energia eletromagnética (densidade de potência)

• no espaço: onda EM se propaga com a velocidade da luz (constante):

c = 1 / (o o)1/2 3 . 10 8 m/s (o = 8.854 10-12 F/m ; μo= 4π 10 -7 H/m)

• na matéria : velocidade depende das propriedades do meio

(i) constante dielétrica () - interação c/ campo elétrico incidente

(ii) permeabilidade magnética () - interação c/ campo magnético

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2.1.3 Propriedades das Ondas Planas (d >>

Onda Plana - campos (E) e (H) perpendiculares entre si, e ambos, perpendiculares à direção de propagação (X)

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Características da Onda Plana

(i) E/H = Z (razão entre a magnitude dos campos é constante)  Z =120 377 (impedância do espaço livre)

em outros meios, Z depende das constantes , .

(ii) Densidade de Potência:

S = E2 /120 = E2 /377 (W/m2)

S = 120 H2 = 377 H2 (W/m2)

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2.2 Espectro Eletromagnético

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Região da luz visível (LV)

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Radiações Não-Ionizantes (RNIs) não têm

energia suficiente para ionizar a matéria

CEMs até 300 GHz – excluída região óptica (IV, LV, UV)

CEMs associados (f < 300 GHz) interagem c/ matéria

• polarização e alinhamento de moléculas polares;

• mudanças no potencial de membranas (fluxo de íons);

• rotação e translação de moléculas

• resultando em aumento de temperatura

2.2.1 Características Gerais das RNIs (0 < f < 3 x 1015 Hz)

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Quantização da Energia

E = h .

onde

h = cte. de Planck

h = 6,626 x 10-27 erg . s = 4,141 x 10-15 eV . s

= freqüência da radiação

E = h = E / h = 13,6 eV / 4,141 x 10-15 eV . s 3,2 x1015 Hz

lembrando que : E = 13,6 eV = energia de ionização do átomo de H

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Tfc

.

c = 3 . 108 m/s (velocidade da luz)

= comprimento de onda ( [] = m)

f = freqüência da onda ([ f ] = Hz = s-1)

T = período da onda ([T] = s)

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Exercícios

(1) Uma seladora (solda plástica) opera em f = 27,1 MHz.

Qual é o comprimento de onda da RF?

(2) O sistema GSM (telefonia celular) opera em f 1800 MHz.

Qual é o comprimento de onda da radiação ?

(3) A rede elétrica opera na frequência f = 60 Hz

Qual é o comprimento de onda associado?

Giga (G) = 109 Micro ( = 10-6

Mega (M) = 106 Nano (n) = 10-9

Tfc

.

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Radiofrequências

3 kHz a 300 GHz

f

2.2.2 Exemplos

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3. FONTES DE CEMs EM AMBIENTES DE TRABALHO

3.1.1 Fontes Intencionais

• antenas transmissoras

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Antenas Tipo Painel – Telefonia Celular

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3.1.2 Fontes Não-Intencionais

• transmissão e distribuição de energia elétrica

• ondas-curtas na fisioterapia

• hipertermia no tratamento contra câncer

• máquinas de aquecimento industrial

• aparelhos de ressonância magnética

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Seladora (10 kW – RF)

utilizada p/ tendas de plástico, etc

(campos elétricos muito intensos)

Aquecimento dielétrico

(bobina exposta)

(campos magnéticos muito intensos)

Aquecimento Indutivo

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Solda de Plásticos

(aquecimento dielétrico)

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Aquecimento industrial – (dielétrico)

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Características usuais – (aquecimento dielétrico)

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Correntes induzidas no operador

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Aquecimento industrial – (indução magnética)

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Aquecimento por indução magnética

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Características – aquecimento indutivo

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Correntes induzidas (medidas invasivas) - aquecimento por indução magnética

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3.2 Aplicações Principais e Frequências Características

• Medicina fisioterapia (f = 27.1 MHz - ondas curtas) Ressonância Magnética (f = 10 a 70 MHz) tratamentos de hipertermia (f = 2450 MHz)

dielétrico – 10 MHz < f < 30 MHz• Aquecimento Industrial indução – 60 Hz <f <10 MHz (metais) microondas – secagem de grãos, etc

• Comunicações telefonia móvel (900 MHz, 1800 MHz), TV, Radiodifusão, Redes sem Fio (internet, WiFi) Radares militares, Satélites, dentre outros

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REVISÃO (07/12/2011)

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2.1 - Campos, Ondas e Radiações Eletromagnéticas

Radiações (eletromagnéticas) não-ionizantes (RNIs) estão associadas a

campos eletromagnéticos (CEMs),

produzidos por distribuições de cargas e correntes elétricas oscilantes, ou seja,

variáveis no tempo.

CEMs se propagam no espaço sob a forma de ondas,

com a velocidade da luz (constante).

c = 3 x 108 m/s (velocidade da luz)

Page 40: Radiações não ionizantes

campo elétrico variável

campo magnético variável

• campo magnético variável induz campo elétrico

• campo elétrico variável induz campo magnético

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Fundamentos do Eletromagnetismo

• Lei de Indução de Faraday (Neumann)

campos magnéticos variáveis (no

tempo) induzem

no espaço próximo, campos elétricos também variáveis

• Lei de Ampère (generalizada por Maxwell)

campos elétricos variáveis (no tempo) induzem

no espaço próximo, campos magnéticos também variáveis

Equações de Maxwell (1865)

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2. CONCEITOS BASICOS

2.1 Radiação, Campos e Ondas Eletromagnéticas

• Radiação - transmissão de energia sob a forma de ondas eletromagnéticas que

se propagam no espaço com a velocidade da luz : c = . f

• Ondas eletromagnéticas - constituídas por campos elétricos e magnéticos variáveis

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Tfc

.

c = 3 . 108 m/s (velocidade da luz)

= comprimento de onda ( [] = m)

f = freqüência da onda ([ f ] = Hz = s-1)

T = período da onda ([T] = s)

Page 44: Radiações não ionizantes

• radiações não-ionizantes (RNIs): f < 3 x 1015 Hz (3.000.000 GHz)

• campos eletromagnéticos (CEMs): 0 < f < 300 GHz

• 300 GHz < região óptica (IV, LV, UV) < 3.000.000 GHz

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3. FONTES DE CEMs EM AMBIENTES DE TRABALHO

3.1.1 Fontes Intencionais

• antenas transmissoras

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1

10

100

E [V

/m]

Hora

BATEL_08_12_2005

TDMA GSM

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3.1.2 Fontes Não-Intencionais

• transmissão e distribuição de energia elétrica

• ondas-curtas na fisioterapia

• hipertermia no tratamento contra câncer

• máquinas de aquecimento industrial

• aparelhos de ressonância magnética

Page 48: Radiações não ionizantes

Seladora (10 kW – RF)

utilizada p/ tendas de plástico, etc

(campos elétricos muito intensos)

Aquecimento dielétrico

(bobina exposta)

(campos magnéticos muito intensos)

Aquecimento Indutivo

Page 49: Radiações não ionizantes

3.2 Aplicações Principais e Frequências Características

• Medicina fisioterapia (f = 27.1 MHz - ondas curtas) Ressonância Magnética (f = 10 a 70 MHz) tratamentos de hipertermia (f = 2450 MHz)

dielétrico – 10 MHz < f < 30 MHz• Aquecimento Industrial indução – 60 Hz <f <10 MHz (metais) microondas – secagem de grãos, etc

• Comunicações telefonia móvel (900 MHz, 1800 MHz), TV, Radiodifusão, Redes sem Fio (internet, WiFi) Radares militares, Satélites, dentre outros

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Aula

07/12/2011

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4. MECANISMOS DE INTERAÇÃO DOS CEMs

4.1 - Interação com o Corpo (f < 300 GHz)

• reflexão e refração da onda

• parte da onda é refletida de volta para o primeiro meio

• parte da onda é refratada e transmitida para o segundo meio

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4.1.2 Características do Meio: , , conteúdo de água

Comportamento de r / , em função da freqüência: tecido com alto conteúdo de água (músculo)

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EFEITOS IMEDIATOS DA EXPOSIÇÃO AGUDA (alta intensidade)

•característicos para intervalos de frequência E

Efeitos Estabelecidos e Aceitos:

xposure

ELF até 110 kHz – eletro-estimulação de nervos e músculos

100 kHz - 6 GHz – stress térmico de corpo inteiro

100 kHz - 10GHz – aumento local da temperatura (cabeça, tronco,membros)

300 MHz - 10 GHz – efeito auditivo das microondas

10 GHz - 300 GHz – aquecimento superficial de tecidos

5. EFEITOS BIOLÓGICOS E DANOS À SAÚDE

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Efeitos biológicos resultam dos mecanismos de interação CEMs / corpo humano:

mecanismos de interação dos CEMs variam com a frequência

ELF ( até ~ 110 kHz) - indução de correntes

RF e ondas (< 300 GHz) - absorção de energia do CEM

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31/Maio/2011

Agência Internacionalde Pesquisa sobre Câncer

IARC

classifica os campos eletromagnéticos (CEMs)de radiofreqüência (RF)

no Grupo 2B :

‘possivelmente carcinogênicos para humanos’

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Efeitos Não-Térmicos de RF/MW

• quebras de DNA, BBB, melatonina, mudanças Ca++ (dentre outros)

• Longo prazo câncer, leucemia ????

• Exposição Crônica a Baixas Intensidades

Intensa Atividade de Pesquisa: WHO /ICNIRP (www.who.int) - base de dados

• Estudos Epidemiológicos (INTERPHONE)

• Estudos Laboratoriais (REFLEX) NÃO CONCLUSIVOS !

• Experimentais e Teóricos (EMF-INT)

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Fundamentos do Eletromagnetismo

• Lei de Indução de Faraday (Neumann)

campos magnéticos variáveis (no tempo) induzem

no espaço próximo, campos elétricos também variáveis

• Lei de Ampère (generalizada por Maxwell)

campos elétricos variáveis (no tempo) induzem

no espaço próximo, campos magnéticos também variáveis

Equações de Maxwell

Page 68: Radiações não ionizantes

Resumo

Campos magnéticos variáveis induzem no espaço próximo,

campos elétricos também variáveis, que oscilam com a mesma

freqüência, estes por sua vez, induzem campos magnéticos

também variáveis (no espaço próximo), e assim sucessivamente...

Portanto, os campos eletromagnéticos se propagam no espaço,

com velocidade constante, sob a forma de ondas, transportando

a energia eletromagnética neles contida para pontos distantes.

Equações de Maxwell (1865) são a base do eletromagnetismo

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Problemas

(1) Uma rádio FM transmite em f = 100 MHz.

Qual é o comprimento de onda da radiação emitida ?

(2) O sistema GSM (telefonia celular) opera em f 900 MHz.

Qual é o comprimento de onda radiação emitida ?

(3) A rede elétrica opera na frequência f = 60 Hz

Qual é o comprimento de onda associado?

Tfc

.

c = 3 x 108 m/s

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5.2 EFEITOS ADVERSOS À SAÚDE

• Efeitos térmicos - exposição a RF de alta intensidade

• Grau de severidade variável

• Tipo de tecido – catarata (olhos muito sensíveis)

esterilidade temporária (gônadas sensíveis)

choque térmico (pode ser fatal)

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INTERAÇÃO RNI / CORPO • fenômenos induzidos (campos, correntes, aquecimento, etc)

• provocam desvios da condição de equilíbrio em nível molecular

EFEITO BIOLÓGICO

• deve ocorrer variação morfológica ou funcional

• vários níveis: tecidos, órgãos, sistemas

EFEITOS ADVERSOS OU DANOS À SAÚDE

• efeito biológico não constitui necessariamente um dano à saúde

• danos ocorrem quando se exceder capacidade de compensação

Page 75: Radiações não ionizantes

5.3 INCERTEZA CIENTÍFICA EFEITOS NÃO-TÉRMICOS ??

possíveis efeitos de exposições crônicas (CEMs de baixa intensidade)

poderiam induzir a longo prazo doenças graves (câncer, leucemia) ???

POLÊMICA: intensa atividade de pesquisa em andamento !!

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31/Maio/2011

Agência Internacionalde Pesquisa sobre Câncer

IARC

classifica os campos eletromagnéticos (CEMs)de radiofreqüência (RF)

no Grupo 2B :

‘possivelmente carcinogênicos para humanos’

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Page 79: Radiações não ionizantes

Efeitos Não-Térmicos (RF/MW)

• quebras de DNA, BBB, melatonina, mudanças Ca++ (dentre outros)

• longo prazo câncer , leucemia ????

• Exposição Crônica a Baixas Intensidades ???

Intensa Atividade de Pesquisa: WHO /ICNIRP (www.who.int) - base de dados

• Estudos Epidemiológicos (INTERPHONE)

• Estudos Laboratoriais (REFLEX) NÃO CONCLUSIVOS !

• Experimentais e Teóricos (EMF-INT)

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6. LIMITES DE EXPOSIÇÃO A CEMs (f < 300 GHz)

6.1 – Fundamentos e Critérios

Limita-se aquecimento permitido : T = 1o C

ICNIRP (ACGIH, FCC, IEEE) – EFEITOS TÉRMICOS

• SAR - taxa de absorção de energia por unidade de massa do tecido

[ SAR ] = W / kg é a grandeza dosimétrica

• depende da intensidade do campo induzido• propriedades do tecido (, )

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Medição da SAR seria invasiva (inserção de sensores no corpo humano)

PORTANTO,

definem-se os ‘Níveis de Referência’ para grandezas mensuráveis (E, B, S)

OBS:

- determinação da SAR em Laboratório apenas para telefones celulares

- simulações através de programas de cálculo complexos

- propriedades físicas dos tecidos biológicos precisariam ser conhecidas !!

- utilizam-se valores aproximados (resultados de laboratório ou cálculos)

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DERIVAÇÃO DE NÍVEIS DE REFERÊNCIA - RF

• necessidade de limitar grandezas facilmente mensuráveis

• campos elétrico e magnético derivados no limite T = 1o C

• densidade de potência – derivável ou diretamente medida

• simulação numérica usada para derivar E e H

FATOR DE SEGURANÇA

Diferenças nos indivíduos – sensibilidade em função da idade, estado de saúde, etc

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6.2 COMPARAÇÃO ICNIRP X ACGIH

B (Tesla) = H, onde: = 4 10-7 H/m é a permeabilidade magnética

ICNIRP - Exposição Ocupacional

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Page 86: Radiações não ionizantes

ACGIH – Exposição Ocupacional

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6.2 Comparação de Limites para Campo Elétrico: ICNIRP X ACGIH

• ACGIH menos restritivos em vários intervalos de frequência

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Page 91: Radiações não ionizantes

PROBLEMAS

(1) Trabalhador à distância de 3 m de seladora, que opera na frequência de 27,1 MHz. Como medir a intensidade de E (campo elétrico) neste ponto:

(a) pode medir a densidade de potência S, e simplesmente relacioná-la com E (onda-plana) ?

(b) se a distância à seladora for ~ 40 m, é possível relacionar E com S (densidade de potência)?

(2) Distância do trabalhador é ~ 40 m e neste ponto E = 65 V/m, quanto vale S ?

(3) Definindo densidade de potência S = P / 4 r 2 , no caso de seladora com

potência P = 1 kW , qual será a densidade de potência à distancia r = 2 m ?

(4) No problema anterior seladora c/ P = 1 kW, calcular E à distancia r = 40 m e 2m.

Page 92: Radiações não ionizantes

7. INSTRUMENTAÇÃO E MÉTODOS DE MEDIDAS DE RF

• Medidor (banda-larga) EMR-300

• Sondas isotrópicas (E/H)

• Memória; alarme

• Display digital

• Software para análise de dados

7.1 Medições do Tipo Banda-Larga

Page 93: Radiações não ionizantes

Variação Temporal do Campo Elétrico

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

14:

25:0

2

14:

26:0

2

14:

27:0

2

14:

28:0

2

14:

29:0

2

14:

30:0

2

14:

31:0

2

14:

32:0

2

14:

33:0

2

14:

34:0

2

14:

35:0

2

14:

36:0

2

14:

37:0

2

14:

38:0

2

14:

39:0

2

14:

40:0

2

14:

41:0

2

14:

42:0

2

14:

43:0

2

14:

44:0

2

14:

45:0

2

14:

46:0

2

14:

47:0

2

14:

48:0

2

14:

49:0

2

14:

50:0

2

14:

51:0

2

hh:mm:ss (hora)

E [

V/m

]

janela fechada

Page 94: Radiações não ionizantes

SMR 3000 – Monitor de ‘banda-estreita’

(medições seletivas em frequência)

Page 95: Radiações não ionizantes

7.2 Monitoração Pessoal (Dosímetro)

• RadMan - XT

• Limites ocupacionais ICNIRP

• Memória

• Alarme sonoro

• Software para análise de dados

Page 96: Radiações não ionizantes

Gráfico do Nível de Exposição (% limite) x Tempo

Page 97: Radiações não ionizantes

7.3 CONDIÇÕES DE EXPOSIÇÃO

(1) ‘campo distante’ (d >> 3) : modêlo de onda–plana válido

• Medida de um dos campos (E ou H) é suficiente.

(2) ‘campo próximo’ (d 3) : modêlo de onda-plana inválido

• campos E / H devem ser medidos separadamente

• densidade de potência (S) perde significado

Page 98: Radiações não ionizantes

377π120ZH

E

H

E

2

22

m

W

377

E

π120

ES

22

m

WH377S

E

H

7.3 Métodos de Medidas

(a) Região de Campo Distante

Avaliação na Região de Campo Distante

• modelo de onda-plana - válido

•Suficiente medir o campo

(d >> 3)

• densidade de potência

ou

Page 99: Radiações não ionizantes

Avaliação na Região de Campo Próximo

•Aproximação de Onda Plana: Não é válida

•campos têm comportamento aleatório

•necessário medir campos separadamente

Page 100: Radiações não ionizantes

Características da Onda Plana

(i) E/H = Z (razão entre a magnitude dos campos elétrico/magnético é constante)  Z =120 377 (impedância do espaço livre)

(ii) S = E2 /120 = E2 /377 (W/m2)

(iii) S = 120 H2 = 377 H2 (W/m2)

Propriedades válidas apenas para exposição em ‘campo distante’

• antenas transmissoras de microondas : d = R = 2 a2 /

• ‘a’ é a maior dimensão da antena.

• Aproximação: d > 3

Page 101: Radiações não ionizantes

Região de Campo Distante (onda-plana é válida)

região do espaço onde os campos elétrico e magnético possuemcaracterísticas aproximadamente de onda plana e as componentes de campo elétrico e magnético são perpendiculares entre si e ambas são transversais à direção de propagação.

Quando o comprimento máximo total da antena transmissora é maior que o comprimento de onda do sinal emitido:

d = 2 L2 / λ

d é a distância, em metros;λ é o comprimento de onda, em metros;L é a dimensão máxima total da antena transmissora, em metros.

Page 102: Radiações não ionizantes

8. LEGISLAÇÃO SOBRE CEMs

8.1 No Brasil

(1) Lei 11.934 (Maio/2009)

• Diretrizes p/ Exposição Humana a CEM (adota ICNIRP)

• Limites Ocupacionais e para População em Geral

• Intervalo de 0 a 300 GHz

• faltam regulamentações

Obs.: alguns municípios (Porto Alegre, Campinas, S. José dos Campos)

têm legislação própria sobre ERBs (p.ex., limites mais restritivos)

Page 103: Radiações não ionizantes

Lei 11.934 (2009)

• introduziu limites mais restritivos para exposição ocupacional (ICNIRP)

• abrange também o intervalo f < 9 kHz, portanto inclui ELF (p.ex., 60 Hz)

• necessárias várias regulamentações

• NRs relacionadas talvez necessitem modificações

• maiores restrições para minimizar exposição da população (torres de telefonia)

• Compartilhamento de torres obrigatório – pior p/ trabalhador e populaçãoD

Deve marcar o início de discussões mais profundas sobre a

exposição humana a CEMs, principalmente sob o ponto de vista ocupacional.

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Page 107: Radiações não ionizantes
Page 108: Radiações não ionizantes

(2) Normas Regulamentadoras (NR) do MTE

• NR – 15 (Insalubridade: Anexo 7 - RNI)

• NR - 09 : implicitamente refere-se a ACGIH

• Necessário complementar e alterar redação ???

• Limites da ACGIH são menos restritivos que ICNIRP

Page 109: Radiações não ionizantes

ANEXO 7 (NR –15)

1.Para os efeitos desta norma, são radiações não-ionizantes as microondas, ultravioletas e laser

 2. As operações ou atividades que exponham os trabalhadores às radiações não-ionizantes, sem a proteção adequada, serão consideradas insalubres, em decorrência de laudo de inspeção realizada no local de trabalho. (115.011-1 / I3) 3. As atividades ou operações que exponham os trabalhadores às radiações da luz negra (ultravioleta na faixa 400 a 320 nm) não serão consideradas insalubres.

Page 110: Radiações não ionizantes

9.3.5. Das medidas de controle

9.3.5.1. Deverão ser adotadas as medidas necessárias suficientes para a eliminação, a minimização ou o controle dos riscos ambientais sempre que forem verificadas uma ou mais das seguintes situações:

a) identificação, na fase de antecipação, de risco potencial à saúde; (109.028-3 / I3)b) constatação, na fase de reconhecimento de risco evidente à saúde; (109.029-1 / I1)

c) quando os resultados das avaliações quantitativas da exposição dos trabalhadores excederem os

valores dos limites previstos na NR 15 ou, na ausência destes os valores limites de exposição

ocupacional adotados pela American Conference of Governmental Industrial Higyenists (ACGIH),

ou aqueles que venham a ser estabelecidos em negociação coletiva de trabalho, desde que mais

rigorosos do que os critérios técnico-legais estabelecidos; (109.030-5 / I1)

ACGIH menos restritivos do que ICNIRP (alguns intervalos de frequência)

NR 9 (MTE) - Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (109.000-3)

Page 111: Radiações não ionizantes

ICNIRP X ACGIH

• ACGIH menos restritivos em vários intervalos de frequência

Page 112: Radiações não ionizantes

8.2 Legislação Internacional

• Diretrizes da ICNIRP adotadas nos países europeus (CE)

• Diretiva Européia (2004/40/CE) - prevista para abril/2008

a partir de 2008 (adiada p/ 2012)

apenas exposição ocupacional

todos os países-membro da Comunidade Européia (27)

estabelece limites da ICNIRP como requisito mínimo

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8.3 Legislação Mais Restritiva (Itália e Suiça)

(apenas para a população em geral)

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Comparação de Diretrizes Internacionais

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MEDIDAS DE PROTEÇÃO

Deve-se tomar medidas de proteção adequadas quando a exposição no local de trabalho resultar acima dos níveis de referência (ou limites de exposição) - Necessário medir a intensidade dos campos E e B.

Medidas de proteção de trabalhadores incluem:

controles técnicos - reduzir a níveis aceitáveis a emissão de campos por dispositivos, como p.ex.: projeto que garanta a segurança, usando chaves de bloqueio ou mecanismossimilares para garantir a proteção da saúde

controles administrativos, tais como: limitações de acesso e o uso de alarmesaudíveis e visíveis, devem ser usados em combinação com controles técnicos.

Obs.: medidas de proteção de caráter pessoal, tais como o uso de roupa protetora, apesar de úteis em certas circunstâncias, devem ser consideradas como último recurso para garantir asegurança do trabalhador.

programas de capacitação e de treinamento são fundamentais para proteção pessoal

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9. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Minimização da exposição a CEM de fontes de RNI :

• SEMPRE manter maior distância possível de fontes de RNI

• monitoração pessoal (dosímetros)

• uso de EPIs apropriados (quando possível)

Medidas de controle da exposição

• mudanças de projeto (incluir blindagem física (E / H)

• diminuição/desligamento de potência de transmissores

• revezamento de equipe ou limitação da permanência

• ações de fiscalização por órgãos públicos

• treinamento e informação ao trabalhador (e empregador)

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Grandezas e Unidades

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www.anatel.gov.br

www.elettra2000.it

www.stuk.fi

www.who.org

www.who.int

www.icnirp.de

www.bfs.de

www.iarc.fr

ANATEL(1) DIRETRIZES PARA LIMITAÇÃO DA EXPOSIÇÃO A CAMPOS ELÉTRICOS,MAGNÉTICOS E ELETROMAGNÉTICOS VARIÁVEIS NO TEMPO(ATÉ 300 GHz)

ICNIRP - International Commission on Non-Ionising Radiation Protection. Guidelines for limiting exposure to time-varying electric, magnetic, and electromagnetic fields (up to 300 GHz). Health Phys. 74, 494–522 (1998).

ANATEL - Resolução 303 (Agosto/2002)

Lei 11.934 – Diário Oficial da União (06/05/2009)

ANATEL

(2) ANEXO À RESOLUÇÃO No 303 (02/07/2002)REGULAMENTO SOBRE LIMITAÇÃO DA EXPOSIÇÃO A CAMPOS ELÉTRICOS,MAGNÉTICOS E ELETROMAGNÉTICOS NA FAIXA DE RADIOFREQÜÊNCIASENTRE 9 kHz e 300 GHz.

NATEL

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