- ominaisuudet
- - Elektromagneettinen säteily
- Sähkömagneettinen spektri
- Aallonpituus
- Taajuus
- Ionisoiva ja ionisoimaton sähkömagneettinen säteily
- - antropogeeniset sähkömagneettiset kentät
- - Sähkömagneettisten aaltojen leviäminen
- - Sähkömagneettisen pilaantumisen indikaattorit
- Erityinen absorptioaste
- syyt
- - Fonttien vaikutus
- Seuraukset
- - Korkean energian sähkömagneettinen säteily
- - Matalan energian sähkömagneettinen säteily
- - Uraauurtavat opinnot
- - Ihmis terveys
- Mahdolliset vaikutukset
- - Villi elämä
- Vaikutus valkoiseen haikaraan (
- Vaikutukset varpunen (
- Vaikutus rottiin, hiiriin ja kaniiniin
- Vaikutukset lepakoihin (
- Vaikutukset sammakoihin ja newt
- Vaikutukset kasveihin
- Esimerkkejä sähkömagneettisesta saastumisesta
- Valladolidin haikarat (Espanja)
- Los Pinosin urheilu- ja virkistyspuisto (Cúcuta, Kolumbia)
- ratkaisut
- - Haja ongelma
- - Lisäopinnot
- - Ihmis terveys
- Sähkömagneettinen pilaantuminen lasten ja terveyskasvatuskeskuksissa
- Suojaesteet
- Perusmittaukset
- - Villi elämä
- Viitteet
Sähkömagneettinen säteily on ympäristön liike aaltojen yhdistelmän tuottama sähkö ja magneettikentät värähtelevän. Jotkut kirjoittajat ovat kutsuneet sähkömagneettista pilaantumista sähkökemiaksi.
Tämä sähkömagneettinen säteily on pilaavaa siltä osin kuin se tulee luonnottomista lähteistä. Pitäisi olla selvää, että maan, auringon ja sähkömyrskyjen aiheuttamia sähkömagneettisia kenttiä ei pidetä sähkömagneettisena pilaantumisena.
Sähkömagneettiset linjat Kanadassa. Lähde: Emmanuel Huybrechts Lavalista, Kanada
Sähkömagneettisen pilaantumisen katsotaan syntyneen sähkön alkaessa 1800-luvun lopulla. Sähkömagneettiset aallot kulkevat lähteestä kaikkiin suuntiin ja niiden energia vähenee etäisyyden myötä. Kohteet heijastavat tai absorboivat nämä aallot mainittujen esineiden kohtaamiskulman ja ominaisuuksien mukaan.
Tärkein sähkömagneettisen pilaantumisen syy on elektronisten laitteiden aiheuttamat sähkömagneettiset aaltopäästöt. Sähkömagneettisen pilaantumisen lähteinä ovat kodinkoneet, mikroaaltouunit, televisio, radio, matkapuhelin, elektroniset valvontajärjestelmät ja tutkat.
Vaikka toistaiseksi todisteet eivät ole vakuuttavia, useiden tutkimusten mukaan sähkömagneettinen pilaantuminen vaikuttaa ihmisten terveyteen. Haitallisia vaikutuksia hermo-, immuunijärjestelmään, endokriinisiin järjestelmiin, unihäiriöihin, sykeeseen ja verenpaineeseen on ilmoitettu.
Samoin on ehdotettu, että sähkömagneettinen pilaantuminen voi olla syynä tietyntyyppisiin syöpiin, erityisesti lapsuuden leukemiaan. Muu tutkimus varoittaa sähkömagneettisen pilaantumisen haitallisista vaikutuksista eläimistöön ja kasvistoon.
Sen kielteinen vaikutus eri lintu- ja nisäkäslajien lisääntymiskykyyn on määritetty. Se voi myös aiheuttaa käyttäytymismuutoksia, aiheuttaen ärtyneisyyttä ja ahdistusta.
Sähkömagneettisen pilaantumisen kielteisiä vaikutuksia on todistettu erityisesti eläinlajeissa. Esimerkiksi valkohaikarassa pesien läheisyys matkapuhelimen antenneihin vähentää lisääntymiskykyä.
Toisaalta sähkömagneettisen pilaantumisen arviointeja on tehty kaupunkiympäristöissä. Siksi Cúcuta-kaupungin (Kolumbia) alueella tällaisen saastumisen esiintyminen todettiin virkistyspuistossa.
Sähkömagneettisen säteilyn ominaisuuksien vuoksi ratkaisuja sen aiheuttamaan pilaantumiseen ei ole helppo toteuttaa. Siksi on välttämätöntä lieventää sähkömagneettisen pilaantumisen vaikutuksia vähentämällä tämän energian käyttöä välttämättömään.
Kotona on tärkeää, että et jätä elektronisia laitteita tarpeettomasti lasten, vanhusten ja sairaiden suojelemiseksi. Samoin televiestintäantenneja, korkeajänniteverkkoja, tutkaa tai vastaavia laitteita tulisi välttää lähellä koulutus- ja terveyskeskuksia.
Koska sähkömagneettisen pilaantumisen kielteisestä vaikutuksesta villieläimiin on riittävästi näyttöä, se on suojattava. Tätä varten sähkömagneettisen säteilyn lähteiden asentaminen villieläinten suojelualueille olisi kiellettävä.
ominaisuudet
- Elektromagneettinen säteily
Ne ovat avaruuden läpi eteneviä aaltoja, joita ohjaa sähkökentän ja magneettikentän vastavuoroinen värähtelyvaikutus. Nämä kentät on järjestetty 90 asteen vaiheessa toisiinsa nähden ja etenevät valon nopeudella.
Sähkömagneettinen spektri
Sähkömagneettinen spektri. Lähde: Alkuperäinen lähettäjä oli Luis María Benítez espanjalaisessa Wikipediassa.
Aallonpituudella ja taajuudella on määritelty sähkömagneettinen spektri. Tämä siirtyy minimipituudesta (gammasäteet) maksimiin (radioaallot), joka kulkee näkyvän valon läpi.
Aallonpituus
Tämä tarkoittaa etäisyyttä, joka erottaa kaksi sähkökentän maksimipiikkiä. Se esitetään graafisesti kahden vierekkäisen aallon rintojen välinen etäisyys.
Taajuus
Taajuus on sähkökentän enimmäispiikkien lukumäärä aikayksikköä kohti. Pienten aaltojen aalto on korkea ja siksi ne kuljettavat enemmän energiaa.
Ionisoiva ja ionisoimaton sähkömagneettinen säteily
Sähkömagneettinen spektri voidaan jakaa ionisoivaan ja ionittomaan säteilyyn. Ionisoiva sähkömagneettinen säteily määritetään sen kyvyllä hajottaa kemiallisia sidoksia korkean energiansa vuoksi muodostaen ioneja. Samaan aikaan ioniton säteily, joka on heikkoa energiaa, ei kykene katkaisemaan sidoksia.
Sähkömagneettisella pilaantumisella tarkoitetaan ionitonta sähkömagneettista säteilyä.
- antropogeeniset sähkömagneettiset kentät
Nykypäivän yhteiskunnassa sähkömagneettiset kentät ovat kaikkialla, kuten sähköjärjestelmä, samoin kuin radio- ja televisioasemat ja laitteet.
Myöhemmin, 90-luvulta (1900-luku), tapahtui harppaus langattoman viestinnän käyttöönoton myötä. Matkapuhelimen laajentumisen myötä nämä sähkömagneettiset kentät ovat tunkeutuneet kaikkiin elämänalueisiin.
Koska nämä rakenteet ovat ympäristössä läsnä oleva kuin luonnollinen elementti, niistä tulee ympäristösaasteiden tekijä.
- Sähkömagneettisten aaltojen leviäminen
Sähkömagneettiset aallot leviävät kaikkiin suuntiin tasaisesti emissiolähteestä. Lisäksi ne menettävät energiaa suhteessa etäisyyden neliöön päästölähteestä matkalla.
Kun sähkömagneettiset aallot törmäävät esineeseen vinoin, heijastuvat (taite) muuttuen nopeutta ja suuntaa. Toinen siihen liittyvä ilmiö on absorptio, joka tapahtuu, kun aallon ja esineen välillä on kitka, kun mekaaninen energia muuttuu lämmöksi.
- Sähkömagneettisen pilaantumisen indikaattorit
Alueen sähkömagneettisen pilaantumisen tason määrittämiseksi otetaan huomioon syntyneen sähkökentän voimakkuus (mV / m). Samoin on otettava huomioon magneettikentän voimakkuus (mA / m), tehotiheys (μW / m2) ja valotusaika (T).
Erityinen absorptioaste
Maailmanlaajuisesti on olemassa kansainvälinen ionisoitumattoman säteilysuojelukomission (ICNIRP, sen lyhenne englanniksi). ICNIRP käyttää spesifistä absorptiotasoa indeksinä määrittämään vastaanotetun ionittoman säteilyn annoksen.
Erityinen absorptioaste määrittää ajassa absorboituneen energian suhteen paljastetun kehon massayksikköä kohti. Erityinen absorptioaste mitataan watteina kiloa kohti.
syyt
Sähkömagneettista pilaantumista tuottaa mikä tahansa lähde, joka tuottaa sähkömagneettisia aaltoja. Joten sähköiset, elektroniset valvonta- ja tietoliikennejärjestelmät aiheuttavat sähkömagneettista pilaantumista.
Lyhytaaltoantennit Itävallassa. Lähde: Peter Knorr
Siksi kotitalouskoneet, kuten mikroaaltouunit, televisiot ja radiot, ovat sähkömagneettisen pilaantumisen lähteitä. Kuten matkapuhelimet, niihin liittyvät siirtojärjestelmät (matkapuhelintukikohdat ja antennit), langattomat tai Wi-Fi-järjestelmät ja tietokonejärjestelmät.
- Fonttien vaikutus
Sähkömagneettisten aaltojen ominaisuuksien vuoksi pilaantumisen vaikutus vaihtelee tiettyjen kriteerien mukaan. Näiden joukossa on etäisyys lähteen ja vaikutusalaan kuuluvien esineiden (ihmiset, eläimet, kasvit) välillä.
Myös alueen topografia ja olemassa olevat rakennukset tai esineet vaikuttavat.
Seuraukset
On huomattava, että sähkömagneettisen pilaantumisen mahdollisista vaikutuksista ei ole vielä täysin vakuuttavaa näyttöä. Tieteellisten tutkimusten tulokset kuitenkin lisäävät varoitusta mahdollisista kielteisistä vaikutuksista.
- Korkean energian sähkömagneettinen säteily
Suuren energian sähkömagneettiseen säteilyyn liittyvät vaarat ovat varsin ilmeisiä. Gamma-, röntgensäteille tai ultraviolettisäteilylle altistuneelle organismille on vakavia riskejä annoksesta ja altistusajasta riippuen.
Pohjimmiltaan sähkömagneettisen säteilyn vaikutus, joka tähän asti on mahdollista yhdistää elävien olentojen vaurioitumiseen, on lämpö. Lämmön aiheuttamat erityiset vauriot ovat palovammoja.
- Matalan energian sähkömagneettinen säteily
Tiedeyhteisön nykyiset epäilyt liittyvät matalan intensiteetin sähkömagneettiseen säteilyyn. Tässä mielessä ei ole ollut mahdollista selvittää selvästi, voiko pitkäaikainen altistuminen mikroaaltoille ja radiotaajuuksille vaikuttaa terveyteen.
- Uraauurtavat opinnot
Ramón y Cajal -sairaalassa (Espanja) tutkittiin sähkömagneettisen säteilyn (matala intensiteetti) vaikutusta kanan alkioihin. Tutkimus aloitettiin vuonna 1982 ryhmässä, jonka muodostivat Jocelyne Leal, Alejandro Úbeda ja Ángeles Trillo.
Tulokset osoittavat heikon sähkömagneettisen säteilyn mahdolliset mutageeniset vaikutukset.
- Ihmis terveys
Maailman terveysjärjestö (2013) luokitteli radiotaajuiset sähkömagneettiset kentät mahdollisesti syöpää aiheuttaviksi ihmisille. Kaksi epidemiologista tutkimusta (Yhdysvallat ja Ruotsi) osoittavat leukemian esiintyvyyden lisääntyneen sähkö-, elektroniikka- ja televiestinnän työntekijöillä.
Mahdolliset vaikutukset
Vaikka ei ole vakuuttavia todisteita, sähkömagneettinen pilaantuminen voi vaikuttaa ihmisten terveyteen:
- Hermosto, aiheuttamalla muutoksia hermosoluvasteessa.
- Sydämen rytmien häiriöt (nukkuminen) hormonaalisen epätasapainon vuoksi.
- Muutokset sykeessä ja verenpaineessa.
- Immuunijärjestelmän heikkeneminen.
- Jotkut syöpätyypit (esimerkiksi lasten leukemia).
- Villi elämä
Tieteellinen tutkimus osoittaa, että sähkömagneettinen pilaantuminen vaikuttaa kielteisesti tiettyihin eläinlajeihin. Vaikuttaa myös siltä, että tämän tyyppisellä pilaantumisella on jonkin verran kielteisiä vaikutuksia kasveihin.
Todisteet ovat ainakin riittäviä päättämään sähkömagneettisen pilaantumisen sääntelykelpoisuuden luonnollisilla alueilla.
Vaikutus valkoiseen haikaraan (
Valkoisen haikaran osalta tehdyt tutkimukset osoittivat sähkömagneettisen pilaantumisen vaikutukset niiden lisääntymiseen ja käyttäytymiseen. Lähempänä lähdettä olevat pesät tuottivat vähemmän elinkelpoisia munia ja poikasia
Vaikutukset varpunen (
Pitkäaikaisen altistumisen sähkömagneettiselle pilaantumiselle vaikutuksia eurooppalaiseen varpunen on tehty. Belgiassa, Espanjassa ja Englannissa todettiin korrelaatio sähkömagneettisen kentän voimakkuuden ja väestötiheyden välillä.
Vaikutus rottiin, hiiriin ja kaniiniin
Rotat altistettiin 1,3 GHz: n mikroaaltosäteilylle, ja alue oli suojattu tältä säteilyltä. Tulokset osoittivat, että rotat osoittivat vastenmielisyyttään säteilypulsseihin, joiden tehotiheys oli alle 0,4 mW / cm2.
Kokeissa hiirillä, jotka altistettiin mikroaaltosäteilylle, ilmeni paniikkireaktioita, hajaantumista ja suurempaa ahdistuneisuutta. Ahdistus ja hälytys ilmenivät kaneissa, kun heille altistettiin mikroaaltosäteilyn pulsseja (1,5 GHz).
Vaikutukset lepakoihin (
Lepakoiden aktiivisuus heikkeni merkittävästi alueilla, joille altistettiin yli 2 V / m sähkömagneettinen kenttä. Villikolonnissa yksilöiden lukumäärä väheni, kun useita antenneja sijoitettiin 80 m etäisyydelle pesäkkeestä.
Vaikutukset sammakoihin ja newt
Jotkut tutkijat ovat ehdottaneet, että sammakkoeläimissä havaitut muodonmuutokset voivat johtua sähkömagneettisesta saastumisesta.
Kokeet on suoritettu alistamalla sammakkoeläimet sähkömagneettisille kentille eri kehitysvaiheissa. Kun alkioita altistettiin lyhyeksi ajaksi sähkömagneettiselle säteilylle, muodostui poikkeavuuksia.
Vaikutukset kasveihin
Sähkömagneettiselle pilaantumiselle alttiiden kasvien kehityksessä on näyttöä. Mänty (Pinus sylvestris) -populaatioissa Latvian tutka-aseman lähellä olevat yksilöt saavuttivat matalamman kehityksen.
Tämä kasvun hidastuminen liittyi aseman toiminnan aloittamiseen. Samoin varmistettiin alhaisempi klorofyllituotanto ja alhaisempi siementen itävyys.
Väärässä akaasiassa (Robinia pseudoacacia) havaittiin vähemmän klorofyllin tuotantoa myös taimilla, jotka olivat alttiina sähkömagneettisille kentille. Lasku oli suoraan verrannollinen säteilylle altistumisen aikaan.
Esimerkkejä sähkömagneettisesta saastumisesta
Valladolidin haikarat (Espanja)
Valladolidissa (Espanja) arvioitiin valkoisen haikaran populaatiota, joka sijaitsi matkapuhelinkannan ympärillä. Alue jaettiin kahteen säteen: ensimmäiseen 200 metriin ja 300 metrin päähän päästölähteestä.
Valkoinen haikara (Ciconia ciconia). Lähde: Manuel Portero
Munien ja poikasten lukumäärä pesää kohti otettiin huomioon sekä poikasten elinkelpoisuus. Myös parin käyttäytymistä pesimisen aikana arvioitiin.
Saadut tulokset osoittivat, että tehokas lisääntyminen oli suoraan verrannollinen etäisyyteen lähteestä. Pesillä, jotka sijaitsevat enintään 200 metrin säteellä lähettävistä antenneista, oli erittäin heikko tuottavuus ja 12 pesässä ei koskaan ollut poikasia.
Näillä alueilla jopa poikasten kuolleisuus oli suurempi syytä määrittämättä. Toisaalta muuttuneita käyttäytymisiä havaittiin myös antenneja lähinnä olevissa pareissa.
Toisaalta yli 300 metrin päässä sijaitsevat pesät saavuttivat kaksinkertaisen tuottavuuden, ja aikuisten käyttäytyminen ei osoittanut muutoksia.
Los Pinosin urheilu- ja virkistyspuisto (Cúcuta, Kolumbia)
Cúcutassa suoritettiin sähkömagneettisen pilaantumisen tutkimus kaupunkialueella, joka sisältää urheilu- ja virkistyspuiston. Tällä alueella on useita matkapuhelinten tukiasemia.
Saastetasojen havaittiin riippuvan etäisyydestä säteilylähteestä. Samoin todistettiin rakennusten jakelun tärkeys alueella.
Rakennukset toimivat näytöinä, jotka heijastavat sähkömagneettisia aaltoja, joten korkeiden rakennusten alueilla niiden pitoisuus oli alhaisempi.
Korkein sähkömagneettinen pilaantuminen tapahtui alueilla, jotka sijaitsevat 60 metrin päässä puhelintukiasemalta. Tämä vastaa Los Pinosin urheilu- ja virkistyspuistoa, jonka tehotiheysarvo oli 5,27 μW / m2.
ratkaisut
- Haja ongelma
Sähkömagneettisen pilaantumisen ongelman ratkaiseminen ei ole helppoa, koska ongelman laajuus ja sen todelliset rajat eivät ole vielä selviä. Lisäksi tämä on epäpuhtaus, jolle ei ole helppoa asettaa fyysisiä rajoja tai hallintaa.
Toisaalta, nykypäivän yhteiskunnassa ei ole mahdollista hävittää sähkömagneettista pilaantumista aiheuttavien tekniikoiden käyttöä.
- Lisäopinnot
Tarvitaan enemmän tieteellistä tutkimusta ongelman ominaisuuksien ja mahdollisten lieventämistoimenpiteiden selventämiseksi.
- Ihmis terveys
Vaikka todisteet ovat heikkoja, ehkäisemisen periaatetta on sovellettava tarvittaessa ja mahdollista. Erityisesti lasten ja heikossa asemassa olevien ihmisten tapauksessa on tarpeen aloittaa olemassa olevasta kohtuullisesta epäilystä ja laatia säännöksiä.
Sähkömagneettinen pilaantuminen lasten ja terveyskasvatuskeskuksissa
Tämän tyyppisissä laitoksissa tiettyjen sähkömagneettisen pilaantumisen lähteiden käyttöä on rajoitettava. Siksi mahdollisia rajoittavia toimenpiteitä olisi toteutettava vaikuttamatta toiminnan olennaisiin osiin.
Lapsia ja sairaita on suojattava pitkäaikaiselta altistumiselta sähkömagneettiselle saastumiselle.
Suojaesteet
Sähkömagneettiselta saastumiselta suojaavien paneelien asentamiseen on ehdotettu erilaisia materiaaleja. Moderni rakennusteollisuus tarjoaa antiesähköneristysvaihtoehtoja.
Polymeerit ovat hyvä vaihtoehto johtuen niiden suhteellisen alhaisista kustannuksista ja kyvystä absorboida sähkömagneettista säteilyä. Esimerkiksi monitoiminnalliset polyeetteri-imidi / grafeenipaneelit @ Fe3O eivät heijasta säteilyä, vaan absorboivat sitä.
Perusmittaukset
Voidaan ottaa huomioon joukko perusmenetelmiä, jotka auttavat vähentämään ympäristömme sähkömagneettista pilaantumista. Heidän välillään:
Irrota kaikki sähkölaitteet, joita ei käytetä.
Takaa kaikkien sähkökytkentöjen maadoitus ympäristön sähkökentän muodostumisen välttämiseksi.
Yritä välttää pitämällä elektroniikkaa kytkettynä päälle makuuhuoneissa, lomahuoneissa ja pelihuoneissa.
- Villi elämä
Villieläinten osalta on tarpeen säätää sähkömagneettisten laitteiden asentamista ja käyttöä luonnollisille alueille. Tämä johtuu siitä, että aineellisista vaikutuksista eläimiin ja kasveihin on asiaankuuluvaa näyttöä.
Matkapuhelinten tukiasemia, tutkaa ja voimalinjoja ei tule asentaa villieläinten alueille.
Viitteet
- 1. Ahlbom A ja Feychting M (2003). Elektromagneettinen säteily. British Medical Bulletin 68: 157–165.
- Balmori A 2009). Puhelinmastojen aiheuttama sähkömagneettinen pilaantuminen. Vaikutukset villieläimiin. Pathophysiology 16: 191-199.
- Barrera-Monalve OG ja Mosquera-Téllez J (2018). Ionisoimattomien sähkömagneettisten aaltojen aiheuttama ympäristön pilaantuminen, jonka langaton tekniikka aiheuttaa ulkoympäristöissä. Mutis 8: 57-72.
- Dhami AK (2011). Tutkimus sähkömagneettisen säteilyn pilaantumisesta Intian kaupungissa. Ympäristön seuranta ja arviointi 184: 6507–6512.
- Djuric N, Prsa M, Bajovic V ja Kasas-Lazetic K (2011). Serbian kaukovalvontajärjestelmä sähkömagneettisen ympäristön pilaantumisen varalta. Kymmenes kansainvälinen konferenssi televiestinnästä nykyaikaisissa satelliitti kaapeli- ja yleisradiopalveluissa (TELSIKS).
- Shen B, Zhai W, Tao M. Ling J ja Zheng W (2013). Kevyt, monitoiminen polyeetteri-imidi / komposiittivaahto sähkömagneettisen pilaantumisen suojaamiseksi. ACS Applied Materials & Interface 5: 11383–11391.