- характеристики
- - Електромагнитно излъчване
- Електромагнитният спектър
- дължина на вълната
- Честота
- Йонизиращо и неионизиращо електромагнитно излъчване
- - Антропогенни електромагнитни полета
- - Разпространение на електромагнитни вълни
- - Показатели за електромагнитно замърсяване
- Специфичната скорост на абсорбция
- Причини
- - Ефект на шрифтовете
- Последствия
- - Високоенергийно електромагнитно излъчване
- - Нискоенергийно електромагнитно излъчване
- - Пионерски проучвания
- - Човешко здраве
- Възможни ефекти
- - див живот
- Ефект върху белия щъркел (
- Ефекти върху врабчето (
- Ефект върху плъхове, мишки и зайци
- Ефекти върху прилепите (
- Ефекти върху жаби и тритони
- Ефекти върху растенията
- Примери за електромагнитно замърсяване
- Щъркелите от Валядолид (Испания)
- Лос Пинос парк за спорт и отдих (Кукута, Колумбия)
- Solutions
- - Дифузен проблем
- - Допълнителни проучвания
- - Човешко здраве
- Електромагнитно замърсяване в детски и здравни образователни центрове
- Защитни бариери
- Основни измервания
- - див живот
- Препратки
В електромагнитно замърсяване е на околната среда движение на вълни, причинени от комбинацията на електрически полета и магнитен вибриращо. Някои автори са нарекли електромагнитно замърсяване електромог.
Това електромагнитно излъчване замърсява, доколкото идва от неестествени източници. Трябва да е ясно, че електромагнитните полета, генерирани от Земята, Слънцето и електрическите бури, не се считат за електромагнитно замърсяване.
Електромагнитни линии в Канада. Източник: Еманюел Хюбрехтс от Лавал, Канада
Счита се, че електромагнитното замърсяване е възникнало с началото на ерата на електричеството в края на 19 век. Електромагнитните вълни пътуват от източника във всички посоки и енергията им намалява с разстояние. Тези вълни се отразяват или поглъщат от обекти според ъгъла на падене и характеристиките на тези обекти.
Основната причина за електромагнитното замърсяване са емисиите на електромагнитни вълни от електронни устройства. Сред източниците на електромагнитно замърсяване са домакински уреди, микровълни, телевизия, радио, мобилна телефония, електронни системи за наблюдение и радари.
Въпреки че засега доказателствата не са категорични, различни разследвания предполагат, че електромагнитното замърсяване влияе на човешкото здраве. Съобщава се за вредни ефекти върху нервната, имунната, ендокринната система, нарушенията на съня, сърдечната честота и кръвното налягане.
По същия начин се предполага, че електромагнитното замърсяване може да бъде причина за някои видове рак, особено левкемия в детска възраст. Други изследвания предупреждават за вредния ефект на електромагнитното замърсяване върху фауната и флората.
Определено е отрицателното му влияние върху възпроизводителната способност на различни видове птици и бозайници. Той може също да причини промени в поведението, генерира раздразнителност и тревожност.
Има доказани случаи на отрицателни ефекти от електромагнитно замърсяване, особено при животински видове. Например, при белия щъркел близостта на гнездата до антените на мобилния телефон намалява репродуктивния капацитет.
От друга страна, в градската среда се извършват оценки на електромагнитното замърсяване. По този начин, в район на град Кукута (Колумбия) появата на този вид замърсяване беше проверена в парк за отдих.
Поради характеристиките на електромагнитното излъчване, разтворите на замърсяването, което генерира, не са лесни за изпълнение. Следователно е необходимо да се смекчат последиците от електромагнитното замърсяване чрез намаляване на използването на тази енергия до необходимото.
Вкъщи е важно да не оставяте електронни устройства на ненужно, за да защитите децата, възрастните хора и болните. По същия начин телекомуникационните антени, мрежи с високо напрежение, радари или подобно оборудване трябва да се избягват в близост до образователни и здравни центрове.
Тъй като има достатъчно доказателства за отрицателния ефект на електромагнитното замърсяване върху дивата природа, тя трябва да бъде защитена. За тази цел инсталирането на източници на електромагнитно излъчване в зоните за защита на дивата природа трябва да бъде забранено.
характеристики
- Електромагнитно излъчване
Те са вълни, разпространяващи се в пространството и задвижвани от реципрочното колебателно действие на електрическо и магнитно поле. Тези полета са подредени във фаза 90 ° по отношение на едно друго и се разпространяват със скоростта на светлината.
Електромагнитният спектър
Електромагнитен спектър. Източник: Оригиналният качител е Луис Мария Бенитес от испанската Уикипедия.
Има електромагнитен спектър, определен от дължината на вълната и честотата. Това преминава от минималната дължина (гама лъчи) до максималната (радиовълни), преминавайки през видима светлина.
дължина на вълната
Това се отнася до разстоянието, което разделя два максимални пика на електрическо поле. Той е представен графично като разстоянието между гребените на две съседни вълни.
Честота
Честотата е броят на максималните пикове на електрическото поле за единица време. Вълните с малка дължина имат висока честота и затова носят повече енергия.
Йонизиращо и неионизиращо електромагнитно излъчване
Електромагнитният спектър може да бъде разделен на йонизиращо и нейонизиращо лъчение. Йонизиращото електромагнитно излъчване се определя от способността му да разрушава химичните връзки поради високата си енергия, образувайки йони. В същото време нейонизиращото лъчение, бидейки със слаба енергия, не е в състояние да разруши връзките.
Електромагнитното замърсяване се отнася до нейонизиращо електромагнитно излъчване.
- Антропогенни електромагнитни полета
В днешното общество електромагнитните полета са навсякъде като електрическата система, както и радио и телевизионни станции и устройства.
По-късно, от 90-те години (20-ти век), се наблюдава скок с въвеждането на безжични комуникации. С разрастването на мобилната телефония тези електромагнитни полета нахлуха във всички области на живота.
Като неестествен елемент, присъстващ в околната среда, тези структури стават фактор на замърсяването на околната среда.
- Разпространение на електромагнитни вълни
Електромагнитните вълни се разпространяват във всички посоки равномерно от източника на емисии. Освен това те губят енергия пропорционално на квадрата на разстоянието от източника на емисии при пътуване.
Когато електромагнитните вълни се сблъскват с предмет косо, те се отразяват (пречупване) чрез промяна на скоростта и посоката. Друго свързано явление е абсорбцията, която възниква, когато има триене между вълната и обект, тъй като механичната енергия се трансформира в топлина.
- Показатели за електромагнитно замърсяване
За да се установи нивото на електромагнитното замърсяване в дадена зона, се взема предвид интензитетът на генерираното електрическо поле (mV / m). По същия начин трябва да се вземат предвид интензивността на магнитното поле (mA / m), плътността на мощността (µW / m2) и времето на експозиция (T).
Специфичната скорост на абсорбция
В световен мащаб съществува Международната комисия за защита от неионизираща радиация (ICNIRP, за съкращението й на английски). ICNIRP използва специфичната скорост на абсорбция като индекс, за да установи получената доза нейонизиращо лъчение.
Специфичната скорост на абсорбция определя съотношението на енергия, погълната във времето за единица изложена телесна маса. Специфичната скорост на абсорбция се измерва във ватове на килограм.
Причини
Електромагнитното замърсяване се произвежда от всеки източник, който генерира електромагнитни вълни. Така електрическите, електронните системи за наблюдение и телекомуникациите причиняват електромагнитно замърсяване.
Антени за къси вълни в Австрия. Източник: Питър Кнор
Следователно домакинските уреди, включително микровълните, телевизорите и радиото, са източници на електромагнитно замърсяване. Както и мобилните телефони, свързаните с тях системи за пренос (бази на мобилни телефони и антени), безжични или Wi-Fi системи и компютърни системи.
- Ефект на шрифтовете
Поради характеристиките на електромагнитните вълни, ефектът от замърсяването ще варира според определени критерии. Сред тях е разстоянието между източника и засегнатите предмети (хора, животни, растения).
Топографията на района и съществуващите сгради или обекти, наред с други елементи, също влияе.
Последствия
Трябва да се отбележи, че все още няма напълно убедителни доказателства относно възможните ефекти от електромагнитното замърсяване. Резултатите от научните изследвания обаче продължават да натрупват предупреждение за възможни негативни ефекти.
- Високоенергийно електромагнитно излъчване
Опасностите, свързани с високоенергийното електромагнитно излъчване, са съвсем очевидни. Организъм, изложен на гама лъчи, рентгенови лъчи или ултравиолетово лъчение, крие сериозни рискове в зависимост от дозата и времето на излагане.
По същество ефектът от електромагнитното излъчване, който досега е възможно да се свърже с увреждане на живите същества, е топлината. Специфичните щети, причинени от топлина, са изгарянията.
- Нискоенергийно електромагнитно излъчване
Настоящите съмнения в научната общност са свързани с електромагнитно излъчване с ниска интензивност. В този смисъл не беше възможно ясно да се установи дали дългосрочното излагане на микровълни и радиочестоти може да повлияе на здравето.
- Пионерски проучвания
В болница Ramón y Cajal (Испания) е проучен ефектът на електромагнитното излъчване (ниска интензивност) върху пилешките ембриони. Разследването започва през 1982 г. с екипа, съставен от Jocelyne Leal, Alejandro Úbeda и Ángeles Trillo.
Резултатите показват възможни мутагенни ефекти на слабото електромагнитно излъчване.
- Човешко здраве
Световната здравна организация (2013) класифицира радиочестотните електромагнитни полета като вероятно канцерогенни за хората. Две епидемиологични проучвания (САЩ и Швеция) показват по-висока честота на левкемия при работници в електрическата, електронната и телекомуникационната индустрия.
Възможни ефекти
Въпреки че няма категорични доказателства, електромагнитното замърсяване може да повлияе на човешкото здраве при:
- Нервната система, като генерира промени в невронния отговор.
- Нарушаване на циркадните ритми (сън-събуждане), поради хормонални дисбаланси.
- Промени в сърдечната честота и кръвното налягане.
- Отслабване на имунната система.
- Някои видове рак (например детска левкемия).
- див живот
Има научни изследвания, които показват възможността електромагнитното замърсяване да повлияе негативно на определени животински видове. Изглежда също, че този вид замърсяване има известно отрицателно въздействие върху растенията.
Доказателствата са поне достатъчни, за да се заключи целесъобразността на регулирането на електромагнитното замърсяване в природни зони.
Ефект върху белия щъркел (
В случая с белия щъркел проведените изследвания показват ефектите на електромагнитното замърсяване върху тяхното възпроизвеждане и поведение. Гнездата по-близо до източника дават по-малко жизнеспособни яйца и пилета
Ефекти върху врабчето (
Проведени са проучвания за ефекта върху европейското врабче при дългосрочно излагане на електромагнитно замърсяване. В Белгия, Испания и Англия е установена връзка между интензивността на електромагнитното поле и плътността на населението.
Ефект върху плъхове, мишки и зайци
Плъховете са били подложени на микровълнова радиация 1.3 Ghz, като има зона, защитена от тази радиация. Резултатите показват, че плъховете показват отвращение към радиационни импулси с по-малка от 0,4 mW / cm2 плътност на мощността.
При експерименти с мишки, изложени на микровълнова радиация, се наблюдават панически реакции, дезориентация и по-голяма степен на тревожност. Тревожността и тревогата се проявяват при зайци, когато са подложени на импулси на микровълново излъчване (1,5 Ghz).
Ефекти върху прилепите (
Активността на прилепите е значително намалена в области, подложени на електромагнитно поле, по-голямо от 2 V / m. В една дива колония броят на индивидите намалява, когато няколко антени са поставени на 80 м от колонията.
Ефекти върху жаби и тритони
Някои изследователи предполагат, че деформациите, които са открити при земноводни, може да се дължат на електромагнитно замърсяване.
Проведени са опити, подлагайки земноводните на електромагнитни полета на различни етапи на развитие. Когато ембрионите са били подложени на кратки периоди на електромагнитно излъчване, се генерират аномалии.
Ефекти върху растенията
Има данни за промени в развитието в растения, подложени на електромагнитно замърсяване. При популациите от бор (Pinus sylvestris) индивидите, близки до радарна станция в Латвия, достигат по-слабо развитие.
Това намаление на растежа се свързва с навлизането в дейността на станцията. По същия начин се провери по-ниското производство на хлорофил и по-ниската степен на покълване на семената.
При фалшивата акация (Robinia pseudoacacia) е наблюдавано по-малко производство на хлорофил при разсад, изложен на електромагнитни полета. Намалението е пряко пропорционално на времето на излагане на радиация.
Примери за електромагнитно замърсяване
Щъркелите от Валядолид (Испания)
Във Валядолид (Испания) е оценена популация от бял щъркел, разположена около базата на мобилен телефон. Районът беше разделен на два радиуса: първите 200 метра и отвъд 300 метра от източника на емисии.
Бял щъркел (Ciconia ciconia). Източник: Мануел Портеро
Броят на яйцата и пилетата на едно гнездо се взема предвид, както и жизнеспособността на пилетата. Извършени са и оценки на поведението на двойката по време на гнездене.
Получените резултати показват, че ефективното възпроизвеждане е пряко пропорционално на разстоянието от източника. Гнездата в радиус от 200 m или по-малко от предавателните антени са имали много ниска производителност и 12 гнезда никога не са имали пилета.
В тези райони дори смъртността на пилетата е била по-висока, без да се определя причината. От друга страна, променено поведение се наблюдава и при двойките, които са най-близо до антените.
От друга страна, гнездата, разположени на повече от 300 м, достигнаха два пъти по-голяма производителност и поведението на възрастните не показа промени.
Лос Пинос парк за спорт и отдих (Кукута, Колумбия)
В Кукута беше проведено проучване за електромагнитно замърсяване в градска зона, която включва спортен и развлекателен парк. В тази област има няколко базови станции за мобилни телефони.
Установено е, че нивата на замърсяване зависят от разстоянието от източника на радиация. По подобен начин беше доказано значението на разпределението на сградите в района.
Сградите работят като екрани, отразяващи електромагнитни вълни, така че в райони с високи сгради концентрацията им е била по-ниска.
Най-високите нива на електромагнитно замърсяване бяха разположени в райони, разположени на 60 м от телефонната базова станция. Това съответства на спортно-развлекателния парк Лос Пинос, който представи стойност на плътността на мощността от 5,27 µW / m2.
Solutions
- Дифузен проблем
Решението на проблема с електромагнитното замърсяване не е лесно, тъй като големината на проблема и реалните му граници все още не са ясни. Освен това, това е замърсител, на който не е лесно да се поставят физически ограничения или контроли.
От друга страна, в днешното общество не е възможно да се изкорени използването на технологии, които генерират електромагнитно замърсяване.
- Допълнителни проучвания
Необходими са повече научни изследвания, за да се изяснят характеристиките на проблема и възможните мерки за смекчаване.
- Човешко здраве
Въпреки че доказателствата са слаби, принципът на превенция трябва да се прилага, когато е необходимо и възможно. Особено при децата и уязвимите хора е необходимо да се започне от съществуващото разумно съмнение и да се установят разпоредби.
Електромагнитно замърсяване в детски и здравни образователни центрове
В тези видове заведения използването на определени източници на електромагнитно замърсяване трябва да бъде ограничено. Следователно трябва да се предприемат възможни ограничителни мерки, без да се засягат основните елементи на работа.
Децата и болните трябва да бъдат защитени от продължително излагане на електромагнитно замърсяване.
Защитни бариери
Предлагат се различни материали за монтаж на защитни панели срещу електромагнитно замърсяване. Съвременната строителна индустрия предлага алтернативи за антиелектросмогр изолация.
Полимерите представляват добра алтернатива поради тяхната относително ниска цена и способността да абсорбират електромагнитно излъчване. Например, многофункционалните панели от полиетеримид / графен @ Fe3O не отразяват радиация, а по-скоро я абсорбират.
Основни измервания
Могат да бъдат взети предвид серия от елементарни мерки, които допринасят за намаляване на електромагнитното замърсяване в нашата среда. Между тях:
Изключете електрическия уред, който не се използва.
Гарантирайте заземяването на всички електрически връзки, за да избегнете генерирането на екологично електрическо поле.
Опитайте се да избегнете включването на електрониката в спални, стаи за почивка и стаи за игри.
- див живот
По отношение на дивата природа е необходимо да се регулира инсталирането и експлоатацията на електромагнитно оборудване в природни зони. Това е така, защото има подходящи доказателства за осезаеми ефекти върху животни и растения.
Базовите станции на мобилните телефони, радарите и електропроводите не трябва да се инсталират в зоните за диви животни.
Препратки
- 1. Ahlbom A и Feychting M (2003). Електромагнитно излъчване. Британски медицински бюлетин 68: 157–165.
- Балмори A 2009). Електромагнитно замърсяване от телефонни мачти. Ефекти върху дивата природа. Патофизиология 16: 191-199.
- Barrera-Monalve OG и Mosquera-Téllez J (2018). Замърсяване на околната среда от йонизиращи електромагнитни вълни, причинени от безжични технологии във външна среда. Мутис 8: 57-72.
- Dhami AK (2011). Проучване на замърсяването с електромагнитно излъчване в индийски град. Мониторинг и оценка на околната среда 184: 6507–6512.
- Djuric N, Prsa M, Bajovic V и Kasas-Lazetic K (2011). Сръбска система за дистанционно наблюдение на електромагнитното замърсяване на околната среда. 2011 г. 10-та международна конференция за телекомуникации в съвременните сателитни кабелни и радиоразпръскващи услуги (TELSIKS).
- Shen B, Zhai W, Tao M. Ling J и Zheng W (2013). Леки, многофункционални полиетеримидни / композитни пени за екраниране на електромагнитно замърсяване. Приложни ACS материали и интерфейси 5: 11383–11391.