Меню

Солнце излучает электромагнитные волны инфракрасного излучения

Инфракрасное излучение

Электромагнитное излучение
Синхротронное
Циклотронное
Тормозное
Тепловое
Монохроматическое
Черенковское
Переходное
Радиоизлучение
Микроволновое
Терагерцевое
Инфракрасное
Видимое
Ультрафиолетовое
Рентгеновское
Гамма-излучение
Ионизирующее
Реликтовое
Магнито-дрейфовое
Двухфотонное
Спонтанное
Вынужденное

Инфракра́сное излуче́ние — электромагнитное излучение, занимающее спектральную область между красным концом видимого света (с длиной волны [1] λ = 0,74 мкм) и микроволновым излучением (λ

Оптические свойства веществ в инфракрасном излучении значительно отличаются от их свойств в видимом излучении. Например, слой воды в несколько сантиметров непрозрачен для инфракрасного излучения с λ = 1 мкм. Инфракрасное излучение составляет большую часть излучения ламп накаливания, газоразрядных ламп, около 50 % излучения Солнца; инфракрасное излучение испускают некоторые лазеры. Для его регистрации пользуются тепловыми и фотоэлектрическими приемниками, а также специальными фотоматериалами [2] .

Сейчас весь диапазон инфракрасного излучения делят на три составляющих:

  • коротковолновая область: λ = 0,74—2,5 мкм;
  • средневолновая область: λ = 2,5—50 мкм;
  • длинноволновая область: λ = 50—2000 мкм;

Последнее время длинноволновую окраину этого диапазона выделяют в отдельный, независимый диапазон электромагнитных волн — терагерцовое излучение (субмиллиметровое излучение).

Инфракрасное излучение также называют «тепловым» излучением, так как инфракрасное излучение от нагретых предметов воспринимается кожей человека как ощущение тепла. При этом длины волн, излучаемые телом, зависят от температуры нагревания: чем выше температура, тем короче длина волны и выше интенсивность излучения. Спектр излучения абсолютно чёрного тела при относительно невысоких (до нескольких тысяч Кельвинов) температурах лежит в основном именно в этом диапазоне. Инфракрасное излучение испускают возбуждённые атомы или ионы.

Содержание

История открытия и общая характеристика

Инфракрасное излучение было открыто в 1800 году английским астрономом У. Гершелем. Занимаясь исследованием Солнца, Гершель искал способ уменьшения нагрева инструмента, с помощью которого велись наблюдения. Определяя с помощью термометров действия разных участков видимого спектра, Гершель обнаружил, что «максимум тепла» лежит за насыщенным красным цветом и, возможно, «за видимым преломлением». Это исследование положило начало изучению инфракрасного излучения.

Ранее лабораторными источниками инфракрасного излучения служили исключительно раскаленные тела либо электрические разряды в газах. Сейчас на основе твердотельных и молекулярных газовых лазеров созданы современные источники инфракрасного излучения с регулируемой или фиксированной частотой. Для регистрации излучения в ближней инфракрасной-области (до

1,3 мкм) используются специальные фотопластинки. Более широким диапазоном чувствительности (примерно до 25 мкм) обладают фотоэлектрические детекторы и фоторезисторы. Излучение в дальней ИК-области регистрируется болометрами — детекторами, чувствительными к нагреву инфракрасным излучением [3] .

ИК-аппаратура находит широкое применение как в военной технике (например, для наведения ракет), так и в гражданской (например, в волоконно-оптических системах связи). В качестве оптических элементов в ИК-спектрометрах используются либо линзы и призмы, либо дифракционные решетки и зеркала. Чтобы исключить поглощение излучения в воздухе, спектрометры для дальней ИК-области изготавливаются в вакуумном варианте [3] .

Поскольку инфракрасные спектры связаны с вращательными и колебательными движениями в молекуле, а также с электронными переходами в атомах и молекулах, ИК-спектроскопия позволяет получать важные сведения о строении атомов и молекул, а также о зонной структуре кристаллов [3] .

Источник

Что такое инфракрасное излучение

Для того, чтобы понять принцип работы инфракрасных излучателей, необходимо представлять себе суть такого физического явления как инфракрасное излучение.

Диапазон инфракрасного излучения и длина волны

Инфракрасное излучение — это разновидность электромагнитного излучения, занимающего в спектре электромагнитных волн диапазон от 0,77 до 340 мкм. При этом диапазон от 0,77 до 15 мкм считается коротковолновым, от 15 до 100 мкм — средневолновым, а от 100 до 340 — длинноволновым.

Коротковолновая часть спектра примыкает к видимому свету, а длинноволновая сливается с областью ультракоротких радиоволн. Поэтому инфракрасное излучение обладает как свойствами видимого света (распространяется прямолинейно, отражается, преломляется как и видимый свет), так и свойствами радиоволн (оно может проходить сквозь некоторые материалы, непрозрачные для видимого излучения).

Инфракрасные излучатели с температурой на поверхности от 700 С до 2500 С имеют длину волны 1,55-2,55 мкм и называются «светлыми» — по длине волны они ближе к видимому свету, излучатели с более низкой температурой поверхности имеют большую длину волны и называются «темными».

Источники инфракрасного излучения

Вообще говоря, любое тело, нагретое до определенной температуры, излучает тепловую энергию в инфракрасном диапазоне спектра электромагнитных волн и может передавать эту энергию посредством лучистого теплообмена другим телам. Передача энергии происходит от тела с более высокой температурой к телу с более низкой температурой, при этом, разные тела имеют различную излучающую и поглощающую способность, которая зависит от природы двух тел, от состояния их поверхности и т.д.

Электромагнитное излучение обладает квантово-фотонным характером. При взаимодействии с веществом фотон поглощается атомами вещества, передавая им свою энергию. При этом возрастает энергия тепловых колебаний атомов в молекулах вещества, т.е. энергия излучения переходит в теплоту.

Суть лучистого отопления состоит в том, что горелка, являясь источником излучения, генерирует, формирует в пространстве и направляет тепловое излучение в зону обогрева. Оно попадает на ограждающие конструкции (пол, стены), технологическое оборудование, людей, находящихся в зоне облучения, поглощается ими и нагревает их. Поток излучения, поглощаясь поверхностями, одеждой и кожей человека, создает тепловой комфорт без повышения температуры окружающего воздуха. Воздух в обогреваемых помещениях, оставаясь практически прозрачным для инфракрасного излучения, нагревается за счет «вторичного тепла», т.е. конвекции от конструкций и предметов, нагретых излучением.

Свойства и применение инфракрасного излучения

Установлено, что воздействие инфракрасного радиационного отопления благоприятно сказывается на человеке. Если тепловое излучение с длиной волны больше 2 мкм воспринимается в основном кожным покровом с проведением образовавшейся тепловой энергии внутрь, то излучение с длиной волны до 1,5 мкм проникает через поверхность кожи, частично нагревает ее, достигает сети кровеносных сосудов и непосредственно повышает температуру крови. При определенной интенсивности теплового потока его воздействие вызывает приятное тепловое ощущение. При лучистом обогреве человеческое тело отдает большую часть избыточного тепла путем конвекции окружающему воздуху, имеющему более низкую температуру. Такая форма теплоотдачи действует освежающе и благоприятно влияет на самочувствие.

В нашей стране изучение технологии инфракрасного отопления ведется с 30-х годов как применительно к сельскому хозяйству, так и для промышленности.

Проведенные медико-биологические исследования позволили установить, что системы инфракрасного отопления более полно отвечают специфике животноводческих помещений, чем конвективные системы центрального или воздушного отопления. Прежде всего, за счет того, что при инфракрасном обогреве температура внутренних поверхностей ограждений, особенно пола, превышает температуру воздуха в помещении. Этот фактор благоприятно сказывается на тепловом балансе животных, исключая интенсивные потери тепла.

Инфракрасные системы, работающие совместно с системами естественной, вентиляции обеспечивают снижение относительной влажности воздуха до нормативных значений (на свинофермах и в телятниках до 70-75% и ниже).

В результате работы этих систем температурно-влажностный режим в помещениях достигает благоприятных параметров.

Применение систем лучистого отопления для сельскохозяйственных зданий позволяет не только создавать необходимые условия микроклимата, но и интенсифицировать производство. Во многих хозяйствах Башкирии (колхоз им. Ленина, колхоз им. Нуриманова) значительно увеличилось получение приплода после внедрения инфракрасного отопления (увеличение опороса в зимний период в 4 раза), возросла сохранность молодняка (с 72,8% до 97,6%).

Читайте также:  Лоратадин от аллергии от солнца

В настоящее время система инфракрасного отопления установлена и отработала уже один сезон на предприятии «Чувашский бройлер» в пригороде г. Чебоксары. По отзывам руководителей хозяйства, в период минимальных зимних температур -34-36 С система работала бесперебойно и обеспечивала требуемое тепло для выращивания птицы на мясо (напольное содержание) в период 48 дней. В настоящее время ими рассматривается вопрос об оборудовании инфракрасными системами остальных птичников.

Источник

Пользу или вред приносит инфракрасное излучение?

Во все времена инфракрасное излучение окружало человека. До наступления технологического прогресса лучи солнца обеспечивали влияние на человеческий организм, а с появлением бытовой техники, инфракрасное излучение оказывает воздействие и в домашних условиях. Терапевтическое прогревание тканей организма с успехом используется в медицине для физиотерапевтического лечения различных патологий.

Свойства инфракрасного излучения были давно изучены учеными физиками и направлены на получение максимальной выгоды и пользы для человека. Все параметры вредного воздействия были учтены и рекомендованы способы защиты для сохранения здоровья человека.

Инфракрасные лучи: что это?

Невидимое электромагнитное излучение, обеспечивающее сильный тепловой эффект, называется инфракрасным. Длина лучей составляет от 0,74 до 2000 мкм, что находится между микроволновым радиоизлучением и видимыми красными лучами, которые являются самыми длинными в спектре солнца.

Еще в 1800 году астроном из Великобритании Уильям Гершель открыл электромагнитное излучение. Случилось это во время изучения лучей солнца: ученый заметил значительное нагревание приборов и смог дифференцировать невидимое излучение.

У инфракрасного излучения есть второе название – «тепловое». От предметов, способных поддерживать температуру, исходит тепло. Короткие инфракрасные волны греют сильнее, а если тепло ощущается слабое, значит, от поверхности исходят волны с дальним диапазоном. Длина волны инфракрасного излучения бывает трех видов:

  • короткая или ближняя до 2,5 мкм;
  • средняя не более 50 мкм;
  • длинная или дальняя 50–2000 мкм.

Любое тело, которое предварительно нагрелось, испускает инфракрасные лучи, выделяя при этом тепловую энергию. Самым известным природным источником тепла является солнце, а к искусственным можно отнести электрические лампы, бытовую технику, радиаторы, при работе которых выделяется тепло.

Принцип работы инфракрасного обогревателя

Тела и предметы в комнате прогреваются пропорционально температуре прибора

Он состоит из двух главных элементов — излучатель и отражатель. Излучатель генерирует инфракрасное излучение, лучистую энергию, а отражатель посылает это тепло в заданном направлении. Стены и вещи в комнате нагреваются и возвращают полученное тепло, нагревая помещение. Тела и предметы прогреваются пропорционально температуре прибора, потому что, чем больше его ТЕН накаливается, тем интенсивнее количество вырабатываемых волн. При работе излучатель посылает волны различной длины, некоторых лучей излучается много, других мало. Запомните, это важно для понимания вредности таких приборов: количество коротких волн увеличивается при росте температуры нагревательного прибора. Чаще всего изготовители об этом факте не говорят.

Где применяется инфракрасное излучение?

Каждое новое открытие находит свое применение, с извлечением наибольшей пользы для человечества. Открытие инфракрасных лучей помогло справиться со многими проблемами в разных областях от медицины до производственных масштабов.

Самые известные области, где используются свойства невидимых лучей:

  1. С помощью специальных приборов, тепловизоров, можно обнаружить объект на удаленном расстоянии, используя свойства инфракрасного излучения. Любой предмет, способный удерживать температуру на своей поверхности, тем самым обладая выделением инфракрасных лучей. Термографическая камера распознает тепловые лучи и создает точное изображение обнаруживаемого предмета. Данное свойство может использоваться в промышленности и в военной практике.
  2. Для проведения процедуры слежения в военной практике применяются приборы с датчиками, способными определять цель, которая излучает тепло. Кроме того, передается что именно находится в ближайшем окружении, чтобы правильно рассчитать не только траекторию, но и силу удара, чаще всего ракеты.
  3. Активная отдача тепла вместе с лучами применяется в бытовых условиях, используя полезные свойства для обогрева помещения в холодное время года. Радиаторы изготавливаются из металла, который способен передать наибольшее количество тепловой энергии. Такое же действие и у обогревателей. Некоторые бытовые приборы: телевизоры, пылесосы, печи, утюги обладают теми же свойствами.
  4. В промышленности процесс сварки пластмассовых изделий, отжиг осуществляется при помощи инфракрасного излучения.
  5. Инфракрасное облучение применяется в медицинской практике для лечения теплом некоторых патологий, а также для обеззараживания воздуха в помещении с помощью кварцевых ламп.
  6. Составление метеорологических карт невозможно без специальных приборов с датчиками теплового обнаружения, которые с легкостью определяют движение теплого и холодного воздуха.
  7. Для астрономических исследований изготавливаются специальные телескопы, чувствительные к инфракрасным лучам, которым под силу обнаружить космические предметы с разной температурой на поверхности.
  8. В пищевой промышленности для термической обработки круп.
  9. Для проверки денежных купюр используется приборы с инфракрасным излучением, при свете которых можно распознать фальшивые банкноты.

Методы лечения


Терапия с помощью инфракрасного цвета делится на два типа: местная и общая. При первом типе отмечается локальное воздействие на тот или иной участок, а при общем лечении волны обрабатывают весь организм человека. Процедура проводится два раза в день по 15-30 минут. Курс лечения составляет от 5 до 20 сеансов. Необходимо обязательно надевать защитные средства при излучении. Для глаз используются картонные накладки или специальные очки. После процедуры на коже появляется покраснение с размытыми границами, которое пропадает по истечении часа после воздействия лучей. Инфракрасное излучение в медицине очень ценится.

Высокая интенсивность излучения может причинить вред здоровью, поэтому нужно следовать всем противопоказаниям.

Тепловая энергия ежедневно сопровождает человека в повседневной жизни. Инфракрасное излучение приносит не только пользу, но и вред. Поэтому требуется к ультракрасному свету относиться осторожно. Устройства, которые излучают эти волны, должны использоваться по правилам безопасности. Многие не знают, вредно ли тепловое воздействие, но при правильном применении приборов можно улучшить состояние здоровья человека и избавиться от тех или иных заболеваний.

Воздействие на человека

Влияние инфракрасного излучения на организм человека неоднозначно. Разная длина волны способна запустить непредсказуемые реакции. Особенно внимательно нужно относиться к солнечному теплу, которое может нанести вред и стать провоцирующим фактором для запуска негативных патологических процессов в клетках.

Лучи с длинными волнами попадают на кожу и активируют тепловые рецепторы, передавая им приятное тепло. Именно данный диапазон частот активно используется для лечебного воздействия в медицине. Большая часть тепла адсорбируется кожей, попадая на ее поверхность. Слабое воздействие гарантирует приятный нагрев поверхности кожи, не затрагивая внутренних органов.

Волны с длиной волны 9,6 мкм способствуют обновлению эпидермиса, укрепляют иммунитет, оздоравливает организм. Физиотерапия основана на использовании длинных инфракрасных волн, запуская следующие процессы:

  • улучшается кровообращение при расслаблении гладкой мускулатуры после передачи информации в гипоталамус при воздействии на поверхностный слой кожи;
  • нормализуется кровяное давление после расширения сосудов;
  • клетки организма в большей степени снабжаются питательными веществами и кислородом, что улучшает общее состояние;
  • биохимические реакции протекают быстрее, что влияет на процесс обмена веществ;
  • улучшается иммунитет и повышается сопротивляемость организма к патогенным микроорганизмам;
  • ускорение метаболизма помогает вывести токсические вещества и уменьшить зашлакованность.
Читайте также:  Краткий пересказ краденое солнце чуковский

Польза и влияние на организм человека

Для человеческого организма излучение ИК спектра представляет множество полезных качеств, а именно:

  • способствует расслаблению мышц;
  • снижает артериальное давление;
  • лечит инфекции бактериального происхождения;
  • оказывает общеукрепляющее воздействие;
  • в результате точечного влияния тепловых колебаний на определенные органы и области организма снижается развитие заболеваний и достигается положительная динамика в общей терапии.

Помимо перечисленных областей применения ИК излучение широко вошло в технических разработках даже бытового применения. Ярким примером можно считать ИК-датчики в системах сигнализации, пульты дистанционного управления для систем освещения и управления разными бытовыми приборами, устройства ночного видения и т.п.

Патологическое влияние

Противоположное действие оказывают волны с короткой длиной волны. Вред инфракрасного излучения обусловлен интенсивным тепловым эффектом, который вызывают короткие лучи. Сильный тепловой эффект распространяется вглубь тела, вызывая нагревание внутренних органов. Перегревание тканей приводит к обезвоживанию и значительному повышению температуры тела.

Кожные покровы в месте попадания инфракрасных лучей малой длины краснеют и получают термический ожог, иногда второй степени тяжести с появлением волдырей с мутным содержимым. Капилляры на месте поражения расширяются и лопаются, приводя к мелким кровоизлияниям.

Клетки теряют влагу, организм становится ослабленным и подвержен заболеванию инфекциями разного характера. Если инфракрасное излучение попадает в глаза, данный факт оказывает разрушительное действие на зрение. Слизистая глаза становится сухой, сетчатка подвергается негативному влиянию. Хрусталик теряет свою эластичность и прозрачность, что является одним из симптомов катаракты.

Превышение теплового воздействия вызывает усиление воспалительных процессов, если таковые имеются, а также служат благоприятной почвой для возникновения воспаления. Медики утверждают, что превышение температуры на пару градусов может спровоцировать заражение менингитом.

Общее повышение температуры тела приводит к тепловому удару, которое при неоказании помощи может приводить к необратимым последствиям. Основные признаки теплового удара:

  • общая слабость;
  • сильная головная боль;
  • помутнение в глазах;
  • тошнота;
  • учащение сердечных сокращений;
  • появление холодного пота на спине;
  • кратковременная потеря сознания.

Инфракрасное излучение, польза и вред для человека

Инфракрасным называют оптическое излучение, длина которого больше, чем у видимого глазу спектра. Его излучают не только устройства, но и все живые организмы, температура которых считается большей нуля. Органы чувств человека не могут воспринимать данный вид излучения. Чувствительными к нему являются, летучие мыши и некоторые виды змей, благодаря этому они хорошо ориентируются в темноте.

Инфракрасное излучение является довольно распространенным, ежедневно нас окружают много источников такого свечения. Около половины солнечного излучения, приходится на свечение вышеупомянутого вида. Орган зрения человека не адаптирован воспринимать его, но мы можем чувствовать излучение кожными покровами. Инфракрасные излучения разделяют на:

  • Коротковолновое;
  • Средневолновое;
  • Длинноволновое.

Длина волны такого свечения зависит от температуры, которую излучает источник. Чем она выше и интенсивнее ее действие, тем короче будет такая волна. Все нагретые тела, что находятся в твердом агрегатном состоянии, излучают данный тип свечения. Если при этом генерируется длинноволновое инфракрасное излучение (воздействие на человека может оказывать как прямое, так и косвенное) такие предметы визуально будут казаться светлыми. Если присутствуют низкие температуры излучения (меньше 800К), предметы будут казаться черными или темными. При повышении температуры, количество видимого излучения растет, поэтому такое тело с оптической точки зрения меняет свой цвет с темно-красного, на красный, потом желтый и когда температура становится выше 5000К цвет меняется на белый. Частично такие метаморфозы можно проследить при накаливании металлической проволоки (цвет будет меняться до предела красного, поскольку в домашних условиях почти невозможно повысить температуру для продления такой реакции). При этом увеличивается диапазон излучения, как видимого спектра свечения, так и инфракрасного. Инфракрасное излучение используется практически во всех сферах деятельности. Поэтому важным есть факт общей характеристики, особенностей образования и конкретизация последствий такого излучения для организма человека. Влияние инфракрасного излучения на организм человека имеет некоторые негативные последствия, однако здесь существует также целый ряд факторов положительного влияния такого свечения, поэтому его применение на сегодняшний день является достаточно распространенным. Излучение используют при изготовлении оптических средств и приборов ночного видения. По аналогии со зрительной системой змей, благодаря возможности улавливать такие лучи, они могут видеть объекты живой природы в абсолютной темноте. Излучение такого вида применяется также при изготовлении некоторых элементов телекоммуникаций. Это обусловлено тем, что полупроницаемые материалы, которые широко распространены при производстве диодов (например кремний) имеют относительно небольшую ширину, поэтому изготовленные на основе таких материалов приборы могут генерировать только инфракрасное излучение. Инфракрасное излучение широко используется при изготовлении пультов дистанционного управления, охранных систем, некоторых элементах автоматики и т.п. Это обусловлено тем, что такое свечение есть невидимым для человеческого глаза, поэтому использование в элементах вышеупомянутых систем, не привлекает к себе лишнего внимания. Данный вид свечения также применяют для быстрого высушивания поверхностей, что покрыты лаками или красками. Такой метод имеет ряд безусловных преимуществ, поскольку подобные сушки гораздо выгоднее и дешевле с экономической точки зрения. На сегодняшний день все большее популярности приобретает метод обогрева помещений, жилых домов с помощью обогревателей инфракрасного излучения. Такая тактика обогрева также имеет много преимуществ, как с экономической точки зрения так и с социально-бытовой. Даже принимая во внимание тот факт, что вред инфракрасного излучения на организм человека доказан и не подлежит сомнению, применение такого свечения в разнообразных системах и приборах очень распространено. Это объясняется не только прямой экономической выгодой, которая очень ощутима при производстве таких устройств, но и хорошим качеством и практичностью таких вещей. Инфракрасное излучение имеет довольно не однозначное влияние на человека (аспекты его проявляются как с положительной стороны, так и с отрицательной), однако применение его очень распространено, а полезное влияние на общества в целом и на жизнь каждого отдельного человека не подвергается сомнению. Как излучение влияет на человека и каковы положительные аспекты такого взаимодействия лучше всего знает медицинская наука, в которой довольно широко применяется свечение данного вида. Лечебное действие инфракрасного излучения получило очень широкое применение при таких патологических эффектах и состояниях:

  1. Приобретенная бронхиальная астма или обострение хронических заболеваний бронхиального дерева;
  2. Пневмония;
  3. Абстинентный синдром или синдром отмены, то есть как физиопроцедурный элемент при тактике лечения той или иной зависимости;
  4. Хронические заболевания яичников в составе женской половой системы;
  5. Гастродуоденит хронической формы, то есть воспаление внутренних оболочек желудка и двенадцатиперстной кишки;
  6. Гипермоторика деятельности составляющих желудочно-кишечного тракта;
  7. Полиневропатии нижних конечностей диабетического, инфекционного или алкогольного генеза;
  8. Хронический цистит в стадии обострения или проявления мочекаменной болезни;
  9. Остеохондроз позвоночного столба, что сопровождается неврологическими проявлениями;
  10. Холецистит в форме хронического проявления (однако, особенностью здесь есть тот факт, что должна быть уверенность в отсутствии камней в желчном пузыре и его протоках, иначе это может стимулировать их выход наружу) и многое другое.

Данный перечень не является исчерпывающим, поскольку применение инфракрасного излучения используется также для:

  • Общего укрепления иммунной системы с профилактической целью;
  • Улучшения процессов памяти;
  • Нормализации гормонов желез внешней и внутренней секреций;
  • Восстановления нарушенного водно-солевого баланса или общего гомеостаза;
  • Предупреждения распространения грибковой и микробной флор на покровах тела человека;
  • Ускорения вывода за пределы организма токсинов и солей тяжелых ядовитых металлов и т.п.
Читайте также:  Козырек женский от солнца спортивный

В общем, инфракрасное излучение имеет много положительных аспектов воздействия на человеческий организм, благодаря чему его использование получило широкое распространение во многих отраслях, в том числе медицине. Инфракрасное излучение это вид свечения, который осуществляет не только положительное влияние на тело человека и окружающую среду в целом. Существует ряд негативных аспектов такого вида воздействия. Вред инфракрасного излучения заключается в возможности получить покраснение или даже ожог внешних кожных покровов при воздействии на них широкого спектра вышеуказанного свечения (примером есть ожоги при длительном пребывании под воздействием прямых солнечных лучей). Излучение, интервал которого составляет 0,75 — 1,5 мкм (т.е. коротковолновое свечение) оказывает негативное влияние на глаза. При длительном контакте в таком случае может развиваться катаракта, боязнь света и другие патологии органа зрения. Стоит заметить тот факт, что чем больше сила и интенсивность коротковолнового излучения, тем меньшим по времени должен быть контакт глаз с источником свечения и тем длиннее должно быть расстояние между ними. Такое излучение используется при изготовлении обогревателей, что используются локально или для уличного пространства. Для обогрева жилых помещений должны использоваться обогреватели с длинноволновым инфракрасным свечением. Инфракрасное излучение, польза и вред которого в равной степени доказаны, широко применяются в различных отраслях производства, медицине, а также каждым отдельно взятым человеком в своем доме. И хотя положительный эффект такого свечения есть общеизвестным, нужно крайне осторожно относиться к источникам такого излучения и использовать их только при необходимости.
ecotestexpress.ru

Первая помощь при тепловом ударе

Грозное осложнение, связанное с нарушением терморегуляции, возникает, если частота воздействия инфракрасного излучения продолжается длительно. Если человеку не оказать своевременную помощь, клетки головного мозга видоизменяются, а деятельность кровеносной системы угнетается.

Список мероприятий в первые минуты после проявления тревожных симптомов:

  1. Устранить от пострадавшего источник инфракрасного излучения: перенести человека в тень или в место, отдаленное от источника вредного тепла.
  2. Расстегнуть или снять одежду, мешающую глубокому свободному дыханию.
  3. Открыть окно для беспрепятственного прохождения свежего воздуха.
  4. Обтереть прохладной водой или обернуть в мокрую простыню.
  5. На места, где находятся крупные артерии (височная, паховая область, лоб, подмышечные впадины) положить холод.
  6. Если человек находится в сознании, нужно дать выпить прохладной чистой воды, эта мера снизит температуру тела.
  7. При потере сознания следует провести реанимационный комплекс, состоящий из искусственного дыхания и непрямого массажа сердца.
  8. Вызвать бригаду скорой помощи для получения квалифицированной медицинской помощи.

Противопоказания к применению инфракрасного излучения

Польза инфракрасного излучения ценна для человека при отсутствии патологий или отдельных симптомов, при которых недопустимо воздействие инфракрасных лучей:

  • системные заболевания крови, склонность к частым кровотечениям;
  • острые и хронические воспалительные заболевания;
  • наличие гнойной инфекции в организме;
  • злокачественные новообразования;
  • сердечная недостаточность в стадии декомпенсации;
  • беременность;
  • эпилепсия и другие тяжелые неврологические расстройства;
  • детский возраст до трех лет.

Как происходит процесс лечения?


Свет — это энергия. Она проникает в кожу на разных уровнях, максимизируя преимущества и целебные свойства спектра красного света.

Когда инфракрасный свет проникает в кожу, он активирует естественные целебные свойства нашего организма на клеточном уровне.

Свет стимулирует кровообращение, что также приводит к увеличению активности лимфатической системы, что в свою очередь способствует дренированию интерстициальной жидкости из тканей и переносит лейкоциты в те районы, где они крайне необходимы. Известны такие плюсы:

  • активизируются метаболические процессы организма;
  • стимулируется создание коллагена и фибробластов;
  • увеличивается очистка клеток и уменьшается уровень воспаления.

Более того, научно было доказано, что инфракрасное излучение вызывает всплески образования оксида азота в организме, что наиболее заметно влияет на становление сердечно-сосудистого здоровья человека. Оксид азота помогает расслабить сосудистую систему, а также обеспечить более богатое поступление кислорода в кровь и его содержание там.

Это безусловно, полезно для всех, но особенно для пациентов с повышенным риском сердечного приступа, а также спортсменов, стремящихся повысить физическую работоспособность и выносливость.

Многие профессиональные спортсмены за рубежом уже достаточно давно используют инфракрасные сауны в качестве средства стимулирования кровообращения во время выступлений. L-аргинин, который также является довольно значимым веществом среди телостроителей и одним из основных прекурсоров оксида азота, также показывает ускоренные показатели выработки под воздействием инфракрасного света.

В то время как инфракрасное излучение используется спортсменами и атлетами для оздоровительных целей, оно может быть полезным абсолютно для каждого.

Меры защиты от вредных лучей

В зону риска получить коротковолновое инфракрасное излучение входят любители долго проводить время под палящим солнцем, рабочие цехов, где применяются свойства тепловых лучей. Чтобы обезопасить себя, необходимо соблюдать простые рекомендации:

  1. Любителям красивого загара сократить время пребывания на солнце, перед выходом на улицу открытые участки кожи смазывать защитным кремом.
  2. Если рядом находится источник сильного тепла, уменьшить интенсивность нагревания.
  3. При работе в цехах с высокой температурой, работники должны быть снабжены средствами личной защиты: специальная одежда, головные уборы.
  4. Время пребывания в помещениях с высокой температурой должно быть строго регламентировано.
  5. При проведении процедур надевать защитные очки для сохранения здоровья глаз.
  6. В комнатах устанавливать только качественную бытовую технику.

Различные виды излучений окружают человека на улице и в помещениях. Осведомленность о возможных негативных последствиях поможет сохранить здоровье в будущем. Ценность инфракрасного излучения неоспорима для улучшения жизнедеятельности человека, но существует и патологическое влияние, которое нужно ликвидировать, соблюдая нехитрые рекомендации.

Как избежать вредного влияния ИК лучей

Итак, мы уже в курсе, что самыми опасными для человека являются коротковолновые излучения. Теперь осталось узнать, где оно может нас подстерегать. В первую очередь источниками такого излучения могут быть тела, температура которых более 100оС. Это могут быть:

  1. Промышленные источники лучевых энергий. К ним относятся сталеплавильные печи и электродуговые. Чтобы уберечь обслуживающий такие предприятия персонал нужно выдавать защитную амуницию, устанавливать теплозащитные экраны, совершенствовать технологический процесс производства и на постоянной основе проводить лечебно-профилактические мероприятия.
  2. Обогревательные приборы. Если раньше популярностью у населения пользовалась русская печь, тепло которой было чрезвычайно комфортным и плюс обладало лечебными свойствами, то современному человеку такая деталь чужда. На смену замечательным печкам пришли обогреватели, работающие на электрике. Их тоже можно разделить на «полезные» и «вредные». Так, модели, спирали которых изолированы специальным материалом, излучают благоприятное и мягкое тепло в окружающую среду, а вот варианты с открытыми нагревательными элементами генерируют пресловутые короткие волы инфракрасные, о чьих способностях мы уже знаем. Производители обязательно должны указывать характер излучаемых волн.

ВАЖНО! Если у вас в наличии уже имеется обогреватель с открытыми спиралями. То помните, что чем ближе он к вам находится, тем меньше времени нужно держать его включенным.

Источник

Adblock
detector