- charakteristikos
- - Elektromagnetinė radiacija
- Elektromagnetinis spektras
- Bangos ilgis
- Dažnis
- Jonizuojanti ir nejonizuojanti elektromagnetinė radiacija
- - Antropogeniniai elektromagnetiniai laukai
- - Elektromagnetinių bangų sklidimas
- - Elektromagnetinės taršos rodikliai
- Savitasis absorbcijos laipsnis
- Priežastys
- - Šriftų poveikis
- Pasekmės
- - Didelės energijos elektromagnetinė spinduliuotė
- - Mažos energijos elektromagnetinė spinduliuotė
- - novatoriškos studijos
- - Žmogaus sveikata
- Galimas poveikis
- - Laukinis gyvenimas
- Poveikis baltajam gandrui (
- Poveikis žvirbliui (
- Poveikis žiurkėms, pelėms ir triušiams
- Poveikis šikšnosparniams (
- Poveikis varlėms ir jaunikliams
- Poveikis augalams
- Elektromagnetinės taršos pavyzdžiai
- Valjadolido (Ispanija) gandrai
- „Los Pinos“ sporto ir rekreacijos parkas (Cúcuta, Kolumbija)
- Sprendimai
- - difuzinė problema
- - Tolimesnės studijos
- - Žmogaus sveikata
- Elektromagnetinė tarša vaikų ir sveikatos mokymo centruose
- Apsauginės užtvaros
- Pagrindiniai matavimai
- - Laukinis gyvenimas
- Nuorodos
Elektromagnetinių taršos yra aplinkos judėjimas bangų, gaunamas elektrinių laukų ir magnetinio švytuojamuoju derinys. Kai kurie autoriai elektromagnetinę taršą vadino elektrosmog.
Ši elektromagnetinė radiacija yra teršianti tiek, kiek ji gaunama iš nenatūralių šaltinių. Turėtų būti aišku, kad Žemės, Saulės ir elektrinių audrų sukuriami elektromagnetiniai laukai nėra laikomi elektromagnetine tarša.
Elektromagnetinės linijos Kanadoje. Šaltinis: Emmanuelis Huybrechtsas iš Lavalo, Kanada
Manoma, kad elektromagnetinė tarša atsirado elektra prasidėjus XIX amžiaus pabaigai. Elektromagnetinės bangos sklinda iš šaltinio į visas puses, o jų energija mažėja atstumu. Šias bangas atspindi arba sugeria daiktai pagal šių objektų kritimo kampą ir charakteristikas.
Pagrindinė elektromagnetinės taršos priežastis yra elektroninių prietaisų skleidžiamos elektromagnetinės bangos. Tarp elektromagnetinės taršos šaltinių yra buitiniai prietaisai, mikrobangos, televizija, radijas, mobilioji telefonija, elektroninės stebėjimo sistemos ir radarai.
Nors kol kas įrodymai nėra įtikinami, įvairūs tyrimai rodo, kad elektromagnetinė tarša daro įtaką žmonių sveikatai. Buvo pranešta apie kenksmingą poveikį nervų, imuninei, endokrininei sistemoms, miego sutrikimus, širdies ritmą ir kraujospūdį.
Taip pat buvo pasiūlyta, kad elektromagnetinė tarša gali būti tam tikrų rūšių vėžio, ypač vaikų leukemijos, priežastis. Kiti tyrimai perspėja apie žalingą elektromagnetinės taršos poveikį faunai ir florai.
Nustatytas neigiamas jo poveikis įvairių rūšių paukščių ir žinduolių dauginimosi galimybėms. Tai taip pat gali sukelti elgesio pokyčius, sukelti dirglumą ir nerimą.
Yra įrodyta neigiamo elektromagnetinės taršos poveikio atvejų, ypač gyvūnų rūšių. Pavyzdžiui, baltajame gandre lizdai arti mobiliųjų telefonų antenų sumažina reprodukcinį pajėgumą.
Kita vertus, elektromagnetinės taršos vertinimai buvo atlikti miesto aplinkoje. Taigi Kukuutos (Kolumbija) miesto rajone tokio tipo užteršimas buvo patikrintas poilsio parke.
Dėl elektromagnetinės spinduliuotės savybių jos sukuriamos taršos sprendimus nėra lengva įgyvendinti. Todėl būtina sušvelninti elektromagnetinės taršos poveikį, sumažinant šios energijos naudojimą iki to, kas būtina.
Namuose svarbu nepalikti be reikalo elektroninių prietaisų, kad apsaugotumėte vaikus, pagyvenusius žmones ir ligonius. Taip pat reikėtų vengti telekomunikacijų antenų, aukštos įtampos tinklų, radarų ar panašios įrangos šalia švietimo ir sveikatos centrų.
Kadangi yra pakankamai įrodymų apie neigiamą elektromagnetinės taršos poveikį laukinei gamtai, ji turi būti apsaugota. Tuo tikslu laukinių gyvūnų apsaugos teritorijose turėtų būti draudžiama įrengti elektromagnetinės spinduliuotės šaltinius.
charakteristikos
- Elektromagnetinė radiacija
Jie yra bangos, sklindančios per kosmosą ir varomos abipusio svyruojančio elektrinio lauko ir magnetinio lauko veiksmo. Šie laukai yra išdėstyti 90º kampu vienas kito atžvilgiu ir sklinda šviesos greičiu.
Elektromagnetinis spektras
Elektromagnetinis spektras. Šaltinis: originalus įkėlėjas buvo Luis María Benítez ispanų Vikipedijoje.
Yra elektromagnetinis spektras, apibrėžtas bangos ilgiu ir dažniu. Tai eina nuo minimalaus ilgio (gama spindulių) iki maksimalaus (radijo bangos), einančio pro matomą šviesą.
Bangos ilgis
Tai reiškia atstumą, kuris skiria dvi didžiausias elektrinio lauko viršūnes. Tai grafiškai pavaizduota kaip atstumas tarp dviejų gretimų bangų kraštų.
Dažnis
Dažnis yra didžiausias elektrinio lauko smailių skaičius per laiko vienetą. Mažo ilgio bangos turi aukštą dažnį ir todėl perneša daugiau energijos.
Jonizuojanti ir nejonizuojanti elektromagnetinė radiacija
Elektromagnetinį spektrą galima suskirstyti į jonizuojančiąją ir nejonizuojančiąją spinduliuotę. Jonizuojančią elektromagnetinę spinduliuotę apibūdina jos gebėjimas nutraukti cheminius ryšius dėl didelės energijos, sudarydamas jonus. Tuo pačiu metu nejonizuojanti radiacija, būdama silpnos energijos, nesugeba nutraukti ryšių.
Elektromagnetinė tarša reiškia nejonizuojančią elektromagnetinę spinduliuotę.
- Antropogeniniai elektromagnetiniai laukai
Šiuolaikinėje visuomenėje elektromagnetiniai laukai yra visur, pavyzdžiui, elektros sistema, taip pat radijo ir televizijos stotys bei prietaisai.
Vėliau, nuo 90-ųjų (XX a.), Įvyko šuolis įdiegiant bevielį ryšį. Plečiantis mobiliajai telefonijai, šie elektromagnetiniai laukai įsiveržė į visas gyvenimo sritis.
Būdamos natūraliais elementais, esančiais aplinkoje, šios struktūros tampa aplinkos taršos veiksniu.
- Elektromagnetinių bangų sklidimas
Elektromagnetinės bangos sklinda visomis kryptimis tolygiai nuo emisijos šaltinio. Be to, jie praranda energiją proporcingai atstumo nuo taršos šaltinio kvadratui keliaujant.
Kai elektromagnetinės bangos susiduria su daiktu įstrižai, jos atsispindi (refrakcija) keičiant greitį ir kryptį. Kitas susijęs reiškinys yra absorbcija, atsirandanti, kai tarp bangos ir objekto yra trintis, nes mechaninė energija virsta šiluma.
- Elektromagnetinės taršos rodikliai
Norint nustatyti elektromagnetinės taršos lygį rajone, atsižvelgiama į sukuriamo elektrinio lauko intensyvumą (mV / m). Taip pat reikia atsižvelgti į magnetinio lauko intensyvumą (mA / m), galios tankį (μW / m2) ir ekspozicijos laiką (T).
Savitasis absorbcijos laipsnis
Pasaulyje veikia Tarptautinė nejonizuojančiosios radiacijos apsaugos komisija (ICNIRP, jos santrumpa anglų kalba). ICNIRP naudoja specifinį sugerties koeficientą kaip indeksą, kad nustatytų gautą nejonizuojančiosios spinduliuotės dozę.
Savitasis absorbcijos laipsnis nustato energijos, sugertos per laiką, santykį veikiamos kūno masės vienete. Savitasis absorbcijos laipsnis matuojamas vatais kilograme.
Priežastys
Elektromagnetinę taršą sukuria bet kuris šaltinis, sukuriantis elektromagnetines bangas. Taigi elektrinės, elektroninės stebėjimo ir telekomunikacijų sistemos sukelia elektromagnetinę taršą.
Trumpųjų bangų antenos Austrijoje. Šaltinis: Peter Knorr
Todėl buitiniai prietaisai, įskaitant mikrobangų krosneles, televizorius ir radiją, yra elektromagnetinės taršos šaltiniai. Kaip ir mobilieji telefonai, susijusios perdavimo sistemos (mobiliųjų telefonų bazės ir antenos), belaidės ar „Wi-Fi“ sistemos ir kompiuterinės sistemos.
- Šriftų poveikis
Dėl elektromagnetinių bangų savybių taršos poveikis priklausys nuo tam tikrų kriterijų. Tarp jų yra atstumas tarp šaltinio ir paveiktų objektų (žmonių, gyvūnų, augalų).
Be to, įtakos turi ir vietovės topografija bei esami pastatai ar objektai.
Pasekmės
Reikėtų pažymėti, kad dar nėra visiškai įtikinamų įrodymų apie galimą elektromagnetinės taršos poveikį. Tačiau mokslinių tyrimų rezultatai ir toliau kaupia įspėjimą apie galimą neigiamą poveikį.
- Didelės energijos elektromagnetinė spinduliuotė
Pavojai, susiję su didelės energijos elektromagnetine spinduliuote, yra gana akivaizdūs. Organizmas, veikiamas gama spindulių, rentgeno ar ultravioletinių spindulių, kelia rimtą pavojų, priklausomai nuo dozės ir poveikio laiko.
Iš esmės elektromagnetinės spinduliuotės poveikis, kurį iki šiol galima sieti su gyvų būtybių pažeidimais, yra šiluma. Specifinė žala, kurią sukelia šiluma, yra nudegimai.
- Mažos energijos elektromagnetinė spinduliuotė
Dabartinės abejonės mokslo bendruomenėje yra susijusios su žemo intensyvumo elektromagnetine spinduliuote. Šia prasme nebuvo įmanoma aiškiai nustatyti, ar ilgalaikis mikrobangų ir radijo dažnių poveikis gali pakenkti sveikatai.
- novatoriškos studijos
Ramón y Cajal ligoninėje (Ispanija) buvo tiriamas elektromagnetinės radiacijos (mažo intensyvumo) poveikis viščiukų embrionams. Tyrimas buvo pradėtas 1982 m., Kai komandą sudarė Jocelyne Leal, Alejandro Úbeda ir Ángeles Trillo.
Rezultatai rodo galimą mutageninį silpnos elektromagnetinės spinduliuotės poveikį.
- Žmogaus sveikata
Pasaulio sveikatos organizacija (2013) radijo dažnio elektromagnetinius laukus klasifikavo kaip galimus kancerogeninius žmonėms. Du epidemiologiniai tyrimai (JAV ir Švedija) rodo didesnį leukemijos dažnį elektrinių, elektroninių ir telekomunikacijų pramonės darbuotojų.
Galimas poveikis
Nors nėra įtikinamų įrodymų, elektromagnetinė tarša gali turėti įtakos žmonių sveikatai:
- Nervų sistema, sukeldama neuronų atsako pokyčius.
- Dėl hormonų pusiausvyros sutrikimas paros ritmas (miego pabudimas).
- širdies ritmo ir kraujospūdžio pokyčiai.
- imuninės sistemos susilpnėjimas.
- Kai kurios vėžio rūšys (pavyzdžiui, vaikų leukemija).
- Laukinis gyvenimas
Yra mokslinių tyrimų, kurie parodo galimybę, kad elektromagnetinė tarša neigiamai veikia kai kurias gyvūnų rūšis. Taip pat atrodo, kad šis užteršimas daro tam tikrą neigiamą poveikį augalams.
Įrodymų bent pakanka, kad būtų galima daryti išvadą apie elektromagnetinės taršos reguliavimo natūraliose vietose tinkamumą.
Poveikis baltajam gandrui (
Baltojo gandro atveju atlikti tyrimai parodė elektromagnetinės taršos poveikį jų reprodukcijai ir elgesiui. Lizdai, esantys arčiau šaltinio, davė mažiau gyvybingų kiaušinių ir viščiukų
Poveikis žvirbliui (
Buvo atlikti ilgalaikio elektromagnetinės taršos poveikio Europos žvirbliui tyrimai. Belgijoje, Ispanijoje ir Anglijoje buvo nustatyta koreliacija tarp elektromagnetinio lauko intensyvumo ir gyventojų tankio.
Poveikis žiurkėms, pelėms ir triušiams
Žiurkės buvo veikiamos 1,3 GHz dažnio mikrobangų spinduliuote, ty teritorija, apsaugota nuo šios radiacijos. Rezultatai parodė, kad žiurkės nenorėjo spinduliuotės impulsų, mažesnių nei 0,4 mW / cm2.
Eksperimentuose su pelėmis, veikiamomis mikrobangų spinduliuote, buvo nustatyta panikos reakcija, dezorientacija ir didesnis nerimas. Triušiams nerimas ir aliarmas pasireiškė mikrobangų spinduliuotės (1,5 Ghz) impulsais.
Poveikis šikšnosparniams (
Šikšnosparnių aktyvumas žymiai sumažėjo vietose, kur veikiamas didesnis kaip 2 V / m elektromagnetinis laukas. Laukinėje kolonijoje asmenų skaičius sumažėjo, kai kelios antenos buvo pastatytos 80 m atstumu nuo kolonijos.
Poveikis varlėms ir jaunikliams
Kai kurie tyrėjai pasiūlė, kad varliagyviams aptiktos deformacijos gali kilti dėl elektromagnetinės taršos.
Tyrimai atlikti varliagyviams veikiant elektromagnetinius laukus skirtingais vystymosi tarpsniais. Kai embrionai buvo veikiami trumpalaikio elektromagnetinio spinduliavimo, susidarė anomalijos.
Poveikis augalams
Yra duomenų apie augalų, kuriuos paveikė elektromagnetinė tarša, vystymosi pokyčius. Pušų (Pinus sylvestris) populiacijose individai, esantys netoli Latvijos radaro stoties, išsivystė prasčiau.
Šis augimo sumažėjimas buvo susijęs su stoties veikla. Taip pat buvo patikrinta mažesnė chlorofilo gamyba ir mažesnis sėklų daigumas.
Melagingoje akacijoje (Robinia pseudoacacia) mažesnis chlorofilo gaminimasis taip pat pastebėtas daigams, veikiamiems elektromagnetinių laukų. Sumažėjimas buvo tiesiogiai proporcingas radiacijos poveikio laikui.
Elektromagnetinės taršos pavyzdžiai
Valjadolido (Ispanija) gandrai
Valjadolide (Ispanija) buvo įvertinta baltųjų gandrų, esančių aplink mobiliųjų telefonų bazę, populiacija. Vietovė buvo padalinta į du spindulius: pirmuosius 200 metrų ir toliau nei 300 metrų nuo taršos šaltinio.
Baltasis gandras (Ciconia ciconia). Šaltinis: Manuelis Portero
Buvo atsižvelgta į kiaušinių ir viščiukų skaičių viename lizde, taip pat į viščiukų gyvybingumą. Taip pat buvo vertinamas poros elgesys lizdo metu.
Gauti rezultatai parodė, kad efektyvi reprodukcija buvo tiesiogiai proporcinga atstumui nuo šaltinio. Lizdai, esantys 200 m ar mažesniame spindulyje nuo siunčiančių antenų, turėjo labai mažą produktyvumą, o 12 lizdų niekada neturėjo jauniklių.
Šiose vietose net viščiukų mirtingumas buvo didesnis, nenustačius priežasties. Kita vertus, pakitęs elgesys taip pat buvo stebimas poromis, esančiomis arčiau antenų.
Kita vertus, lizdai, esantys toliau nei 300 m, du kartus padidino produktyvumą, o suaugusiųjų elgesys nepakito.
„Los Pinos“ sporto ir rekreacijos parkas (Cúcuta, Kolumbija)
Kutauta mieste buvo atliktas elektromagnetinės taršos tyrimas, apimantis sporto ir poilsio parką. Šioje srityje yra kelios mobiliųjų telefonų bazinės stotys.
Buvo nustatyta, kad taršos lygis priklauso nuo atstumo nuo radiacijos šaltinio. Taip pat buvo įrodyta pastatų pasiskirstymo rajone svarba.
Pastatai veikia kaip ekranai, atspindintys elektromagnetines bangas, todėl aukštų pastatų vietose jų koncentracija buvo mažesnė.
Didžiausias elektromagnetinės taršos lygis buvo 60 m atstumu nuo telefono bazinės stoties. Tai atitinka „Los Pinos“ sporto ir poilsio parką, kurio galios tankio vertė buvo 5,27 μW / m2.
Sprendimai
- difuzinė problema
Elektromagnetinės taršos problemos sprendimas nėra lengvas, nes dar nėra aiškus problemos mastas ir realios ribos. Be to, tai yra teršalas, kuriam nėra lengva nustatyti fizines ribas ar valdymą.
Kita vertus, šiuolaikinėje visuomenėje neįmanoma panaikinti elektromagnetinę taršą sukeliančių technologijų naudojimo.
- Tolimesnės studijos
Norint išsiaiškinti problemos ypatybes ir galimas švelninimo priemones, reikia daugiau mokslinių tyrimų.
- Žmogaus sveikata
Nors įrodymų trūksta, prevencijos principą reikėtų taikyti ten, kur būtina ir įmanoma. Ypač kalbant apie vaikus ir pažeidžiamus žmones, būtina pradėti nuo pagrįstų abejonių ir nustatyti taisykles.
Elektromagnetinė tarša vaikų ir sveikatos mokymo centruose
Tokio tipo įstaigose turi būti ribojamas tam tikrų elektromagnetinės taršos šaltinių naudojimas. Todėl turėtų būti imamasi galimų ribojančių priemonių, nepažeidžiant pagrindinių veiklos elementų.
Vaikai ir ligoniai turėtų būti apsaugoti nuo ilgalaikio elektromagnetinės taršos poveikio.
Apsauginės užtvaros
Apsauginių plokščių nuo elektromagnetinės taršos montavimui buvo pasiūlytos skirtingos medžiagos. Šiuolaikinė statybų pramonė siūlo antielektrosmoginės izoliacijos alternatyvas.
Polimerai yra gera alternatyva dėl santykinai mažų sąnaudų ir gebėjimo absorbuoti elektromagnetinę spinduliuotę. Pavyzdžiui, daugiafunkcės polietiterimido / grafeno plokštės @ Fe3O neatspindi radiacijos, o sugeria ją.
Pagrindiniai matavimai
Galima atsižvelgti į daugybę elementarių priemonių, kurios padeda sumažinti elektromagnetinę taršą mūsų aplinkoje. Tarp jų:
Atjunkite nenaudojamą elektros prietaisą.
Garantuokite visų elektrinių jungčių įžeminimą, kad nesusidarytų aplinkinis elektrinis laukas.
Stenkitės vengti elektronikos įjungimo miegamuosiuose, poilsio kambariuose ir žaidimų kambariuose.
- Laukinis gyvenimas
Kalbant apie laukinę gamtą, būtina reglamentuoti elektromagnetinės įrangos įrengimą ir veikimą natūraliose vietose. Taip yra todėl, kad yra svarbių įrodymų apie apčiuopiamą poveikį gyvūnams ir augalams.
Laukinės gamtos vietose neturėtų būti įrengtos mobiliųjų telefonų bazinės stotys, radarai ir elektros linijos.
Nuorodos
- 1. Ahlbom A ir Feychting M (2003). Elektromagnetinė radiacija. Britanijos medicinos biuletenis 68: 157–165.
- „Balmori A 2009“). Elektromagnetinė tarša iš telefonų stiebų. Poveikis laukinei gamtai. Patofiziologija 16: 191–199.
- „Barrera-Monalve OG“ ir „Mosquera-Téllez J“ (2018). Aplinkos tarša nejonizuotomis elektromagnetinėmis bangomis, kurias sukelia bevielės technologijos lauko aplinkoje. Mutis 8: 57-72.
- Dhami AK (2011). Elektromagnetinės radiacijos taršos Indijos mieste tyrimas. Aplinkos stebėjimas ir vertinimas 184: 6507–6512.
- „Djuric N“, „Prsa M“, „Bajovic V“ ir „Kasas-Lazetic K“ (2011). Serbijos nuotolinio elektromagnetinės aplinkos taršos stebėjimo sistema. 2011 m. 10-oji tarptautinė telekomunikacijų konferencija modernių palydovinių kabelinių ir transliavimo paslaugų srityje (TELSIKS).
- Shen B, Zhai W, Tao M. Ling J ir Zheng W (2013). Lengvos daugiafunkcinės polietiterimido / kompozicinės putos, skirtos apsaugoti elektromagnetinę taršą. ACS taikomosios medžiagos ir sąsajos 5: 11383–11391.