- egenskaper
- - Elektromagnetisk strålning
- Det elektromagnetiska spektrumet
- Våglängd
- Frekvens
- Joniserande och icke-joniserande elektromagnetisk strålning
- - Antropogena elektromagnetiska fält
- - Förökning av elektromagnetiska vågor
- - Indikatorer för elektromagnetisk förorening
- Den specifika absorptionshastigheten
- orsaker
- - Effekt av teckensnitt
- konsekvenser
- - Elektromagnetisk strålning med hög energi
- - Elektromagnetisk strålning med låg energi
- - Banbrytande studier
- - Mänsklig hälsa
- Möjliga effekter
- - Vilt liv
- Effekt på den vita stork (
- Effekter på sparven (
- Effekt på råttor, möss och kaniner
- Effekter på fladdermöss (
- Effekter på grodor och newts
- Effekter på växter
- Exempel på elektromagnetisk förorening
- Storkarna i Valladolid (Spanien)
- Los Pinos sport- och rekreationspark (Cúcuta, Colombia)
- lösningar
- - Ett diffust problem
- - Vidare studier
- - Mänsklig hälsa
- Elektromagnetisk förorening i utbildningscentra för barn och hälsa
- Skyddsbarriärer
- Grundläggande mätningar
- - Vilt liv
- referenser
Den elektromagnetiska föroreningen är miljörörelse för vågor som produceras genom kombinationen av elektriska fält och magnetisk oscillerande. Vissa författare har kallat elektromagnetisk föroreningselektrosmog.
Denna elektromagnetiska strålning är förorenande i den mån den kommer från onaturliga källor. Det bör vara tydligt att de elektromagnetiska fälten som genereras av jorden, solen och elektriska stormar inte anses vara elektromagnetiska föroreningar.
Elektromagnetiska linjer i Kanada. Källa: Emmanuel Huybrechts från Laval, Kanada
Elektromagnetisk förorening anses ha kommit med början av elåldern i slutet av 1800-talet. Elektromagnetiska vågor rör sig från källan i alla riktningar och deras energi minskar med avståndet. Dessa vågor reflekteras eller absorberas av objekt i enlighet med infallsvinkeln och egenskaperna hos nämnda objekt.
Den främsta orsaken till elektromagnetisk förorening är elektromagnetiska vågutsläpp från elektroniska apparater. Bland källorna till elektromagnetisk förorening finns hushållsapparater, mikrovågor, TV, radio, mobiltelefoni, elektroniska övervakningssystem och radar.
Även om bevisen hittills inte är avgörande tyder olika undersökningar på att elektromagnetisk förorening påverkar människors hälsa. Skadliga effekter på nervsystemet, immunsystemet, endokrina system, sömnstörningar, hjärtfrekvens och blodtryck har rapporterats.
På samma sätt har det föreslagits att elektromagnetisk förorening kan vara orsaken till vissa typer av cancer, särskilt barnleukemi. Annan forskning varnar för den skadliga effekten av elektromagnetisk förorening på fauna och flora.
Dess negativa effekt på reproduktionskapaciteten hos olika fågel- och däggdjursarter har fastställts. Det kan också orsaka beteendeförändringar, generera irritabilitet och ångest.
Det finns bevisade negativa effekter av elektromagnetisk förorening, särskilt hos djurarter. Till exempel, i den vita storken närmar sig boet till mobiltelefonantenner reproduktionskapaciteten.
Å andra sidan har utvärderingar av elektromagnetisk förorening genomförts i stadsmiljöer. I ett område i staden Cúcuta (Colombia) kontrollerades således förekomsten av denna typ av förorening i en rekreationspark.
På grund av egenskaperna hos den elektromagnetiska strålningen är lösningar på föroreningar som den genererar inte lätta att implementera. Därför är det nödvändigt att mildra effekterna av elektromagnetisk förorening genom att minska användningen av denna energi till det som är väsentligt.
Hemma är det viktigt att inte lämna elektroniska apparater onödigt för att skydda barn, äldre och sjuka. På samma sätt bör telekommunikationsantenner, högspänningsnät, radar eller liknande utrustning undvikas i närheten av utbildnings- och hälsocentraler.
Eftersom det finns tillräckliga bevis för den negativa effekten av elektromagnetisk förorening på djurlivet måste den skyddas. För detta bör installation av källor till elektromagnetisk strålning i djurskyddsområden förbjudas.
egenskaper
- Elektromagnetisk strålning
De är vågor som sprider sig genom rymden och drivs av den ömsesidiga svängande effekten av ett elektriskt fält och ett magnetfält. Dessa fält är arrangerade i en fas av 90º med avseende på varandra och sprider sig med ljusets hastighet.
Det elektromagnetiska spektrumet
Elektromagnetiskt spektrum. Källa: Den ursprungliga uppladdaren var Luis María Benítez på spanska Wikipedia.
Det finns ett elektromagnetiskt spektrum definierat av våglängd och frekvens. Detta går från minimilängden (gammastrålar) till den maximala (radiovågor) som passerar genom synligt ljus.
Våglängd
Detta hänvisar till avståndet som skiljer två maximala toppar av elektriskt fält. Det representeras grafiskt som avståndet mellan två sammanhängande vågor.
Frekvens
Frekvens är antalet maximala toppar av elektriskt fält per tidsenhet. Vågorna med låg längd har en hög frekvens och har därför mer energi.
Joniserande och icke-joniserande elektromagnetisk strålning
Det elektromagnetiska spektrumet kan delas in i joniserande och icke-joniserande strålning. Joniserande elektromagnetisk strålning definieras av dess förmåga att bryta kemiska bindningar på grund av dess höga energi, bildande joner. Samtidigt är icke-joniserande strålning, som har svag energi, inte kapabel att bryta bindningarna.
Elektromagnetisk förorening avser icke-joniserande elektromagnetisk strålning.
- Antropogena elektromagnetiska fält
I dagens samhälle finns elektromagnetiska fält överallt som det elektriska systemet såväl som radio- och TV-stationer och enheter.
Senare, från 90-talet (1900-talet), var det ett hopp med införandet av trådlös kommunikation. Med utvidgningen av mobiltelefoni har dessa elektromagnetiska fält invaderat alla livsområden.
Eftersom det är ett icke-naturligt element som finns i miljön, blir dessa strukturer en faktor för miljöföroreningar.
- Förökning av elektromagnetiska vågor
Elektromagnetiska vågor sprider sig i alla riktningar enhetligt från emissionskällan. Dessutom förlorar de energi i förhållande till kvadratet på avståndet från utsläppskällan när de reser.
När elektromagnetiska vågor kolliderar med ett objekt snett reflekteras de (brytning) genom att ändra hastighet och riktning. Ett annat relaterat fenomen är absorptionen som uppstår när det finns en friktion mellan vågen och ett föremål, eftersom mekanisk energi omvandlas till värme.
- Indikatorer för elektromagnetisk förorening
För att fastställa nivån på elektromagnetisk förorening i ett område, beaktas intensiteten hos det genererade elektriska fältet (mV / m). På samma sätt måste intensiteten hos magnetfältet (mA / m), effekttätheten (μW / m2) och exponeringstiden (T) beaktas.
Den specifika absorptionshastigheten
I hela världen finns det International Commission for Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP, för dess förkortning på engelska). ICNIRP använder den specifika absorptionshastigheten som ett index för att fastställa den mottagna dosen icke-joniserande strålning.
Den specifika absorptionshastigheten fastställer förhållandet mellan energi som absorberas i tiden per enhet exponerad kroppsmassa. Den specifika absorptionshastigheten mäts i watt per kilogram.
orsaker
Elektromagnetisk förorening produceras av alla källor som genererar elektromagnetiska vågor. Så elektriska, elektroniska övervakningssystem och telekommunikationssystem orsakar elektromagnetisk förorening.
Kortvågantenner i Österrike. Källa: Peter Knorr
Därför är hushållsapparater, inklusive mikrovågor, tv-apparater och radioapparater, källor till elektromagnetisk förorening. Precis som mobiltelefoner, tillhörande överföringssystem (mobiltelefonbaser och antenner), trådlösa eller Wi-Fi-system och datorsystem.
- Effekt av teckensnitt
På grund av egenskaperna hos elektromagnetiska vågor kommer effekten av föroreningar att variera enligt vissa kriterier. Bland dessa är avståndet mellan källan och de drabbade föremålen (människor, djur, växter).
Topografin av området och befintliga byggnader eller objekt, bland andra element, påverkar också.
konsekvenser
Det bör noteras att det ännu inte finns helt avgörande bevis för de möjliga effekterna av elektromagnetisk förorening. Vetenskapliga forskningsresultat fortsätter dock att samla varning om möjliga negativa effekter.
- Elektromagnetisk strålning med hög energi
Farorna med elektromagnetisk strålning med hög energi är ganska uppenbara. En organisme som exponeras för gammastrålar, röntgenstrålar eller ultraviolett strålning löper allvarliga risker beroende på dos och exponeringstid.
I grund och botten är effekten av elektromagnetisk strålning som hittills är möjlig att associera med skador på levande varelser. Den specifika skador som orsakas av värme är brännskador.
- Elektromagnetisk strålning med låg energi
De nuvarande tvivel inom det vetenskapliga samhället är relaterade till elektromagnetisk strålning med låg intensitet. I detta avseende har det inte varit möjligt att tydligt fastställa om långvarig exponering för mikrovågor och radiofrekvenser kan påverka hälsan.
- Banbrytande studier
På Ramón y Cajal-sjukhuset (Spanien) studerades effekten av elektromagnetisk strålning (låg intensitet) på kycklingembryon. Undersökningen inleddes 1982 med att teamet bestod av Jocelyne Leal, Alejandro Úbeda och Ángeles Trillo.
Resultaten indikerar möjliga mutagena effekter av svag elektromagnetisk strålning.
- Mänsklig hälsa
Världshälsoorganisationen (2013) klassificerade radiofrekvenselektromagnetiska fält som möjligen cancerframkallande för människor. Två epidemiologiska studier (USA och Sverige) indikerar en högre förekomst av leukemi hos arbetare inom elektrisk, elektronisk och telekommunikationsindustri.
Möjliga effekter
Även om det inte finns några avgörande bevis, kan elektromagnetisk förorening påverka människors hälsa i:
- Nervsystemet genom att generera förändringar i det neuronala svaret.
- Störning av døgnrytmer (sömn-vakna) på grund av hormonell obalans.
- Förändringar i hjärtfrekvens och blodtryck.
- Försvagning av immunsystemet.
- Vissa typer av cancer (till exempel barnleukemi).
- Vilt liv
Det finns vetenskaplig forskning som visar möjligheten att elektromagnetisk förorening negativt påverkar vissa djurarter. Det verkar också som att denna typ av kontaminering har en viss negativ inverkan på växter.
Beviset är åtminstone tillräckligt för att dra slutsatsen att det är lämpligt att reglera elektromagnetisk förorening i naturområden.
Effekt på den vita stork (
När det gäller den vita storken visade studier som gjordes effekterna av elektromagnetisk förorening på deras reproduktion och beteende. Häckar närmare källan producerade färre livskraftiga ägg och kycklingar
Effekter på sparven (
Studier har genomförts av effekten på den europeiska sparven av långvarig exponering för elektromagnetisk förorening. I Belgien, Spanien och England fastställdes en korrelation mellan intensiteten hos det elektromagnetiska fältet och befolkningstätheten.
Effekt på råttor, möss och kaniner
Råttorna utsattes för 1,3 Ghz mikrovågsstrålning, det fanns ett område skyddat från denna strålning. Resultaten visade att råttorna visade motvilja mot strålningspulser med mindre än 0,4 mW / cm2 effekttäthet.
I experiment med möss exponerade för mikrovågsstrålning visades panikreaktioner, desorientering och en större grad av ångest. Ångest och larm manifesterades i kaniner när de utsattes för pulser av mikrovågsstrålning (1,5 Ghz).
Effekter på fladdermöss (
Fladdermössens aktivitet minskades signifikant i områden som utsattes för ett elektromagnetiskt fält större än 2 V / m. I en vild koloni minskade antalet individer när flera antenner placerades 80 m från kolonin.
Effekter på grodor och newts
Vissa forskare har föreslagit att deformationerna som har upptäckts i paddor kan bero på elektromagnetisk förorening.
Försök har genomförts genom att utsätta amfibier för elektromagnetiska fält i olika utvecklingsstadier. När embryon utsattes för korta perioder med elektromagnetisk strålning genererades avvikelser.
Effekter på växter
Det finns bevis på förändringar i utvecklingen i växter som utsätts för elektromagnetisk förorening. I populationer av tall (Pinus sylvestris) nådde individer nära en radarstation i Lettland en lägre utveckling.
Denna minskning av tillväxten var förknippad med stationens inträde. På samma sätt verifierades en lägre klorofyllproduktion och en lägre frögräsningsgrad.
I falsk akacia (Robinia pseudoacacia) observerades också mindre klorofyllproduktion i plantor utsatta för elektromagnetiska fält. Minskningen var direkt proportionell mot exponeringstiden för strålning.
Exempel på elektromagnetisk förorening
Storkarna i Valladolid (Spanien)
I Valladolid (Spanien) utvärderades en befolkning av vitstork belägen runt en mobiltelefonbas. Området delades upp i två radier: de första 200 meter och bortom 300 meter från utsläppskällan.
Vit stork (Ciconia ciconia). Källa: Manuel Portero
Antalet ägg och kycklingar per boa beaktades, samt kycklingarnas livskraft. Utvärderingar av parets beteende under häckningen genomfördes också.
Resultaten visade att den effektiva reproduktionen var direkt proportionell mot avståndet från källan. Reden inom en radie på 200 m eller mindre från de sändande antennerna hade mycket låg produktivitet och 12 bon hade aldrig kycklingar.
I dessa områden var till och med kycklingdödligheten högre utan att fastställa orsaken. Å andra sidan observerades förändrade beteenden också i paren närmast antennerna.
Å andra sidan nådde bon över 300 m två gånger produktiviteten och de vuxnas beteende visade inte förändringar.
Los Pinos sport- och rekreationspark (Cúcuta, Colombia)
I Cúcuta genomfördes en elektromagnetisk föroreningsstudie i ett urbant område som inkluderar en sport- och rekreationspark. I detta område finns det flera basstationer för mobiltelefoner.
Föroreningsnivåer visade sig bero på avståndet från strålningskällan. Likaså bevisades vikten av distributionen av byggnader i området.
Byggnaderna fungerar som skärmar som reflekterar elektromagnetiska vågor, så i områden med höga byggnader var deras koncentration lägre.
De högsta nivåerna av elektromagnetisk förorening låg i områden belägna 60 m från telefonstationen. Detta motsvarar Los Pinos sport- och rekreationspark, som presenterade ett effektdensitetsvärde på 5,27 μW / m2.
lösningar
- Ett diffust problem
Lösningen på problemet med elektromagnetisk förorening är inte lätt eftersom storleken på problemet och dess verkliga gränser ännu inte är tydliga. Dessutom är detta ett förorenande ämne som det inte är lätt att sätta fysiska gränser eller kontroller på.
Å andra sidan är det i dagens samhälle inte möjligt att utrota användningen av tekniker som genererar elektromagnetisk förorening.
- Vidare studier
Mer vetenskaplig forskning krävs för att förtydliga problemets egenskaper och möjliga avhjälpande åtgärder.
- Mänsklig hälsa
Även om bevisen är svag bör principen om förebyggande tillämpas vid behov och möjligt. Särskilt när det gäller barn och utsatta människor måste man börja med det befintliga rimliga tvivel och fastställa regler.
Elektromagnetisk förorening i utbildningscentra för barn och hälsa
I dessa typer av anläggningar måste användningen av vissa källor för elektromagnetisk förorening begränsas. Därför bör eventuella restriktiva åtgärder vidtas utan att det påverkar de väsentliga delarna av verksamheten.
Barn och sjuka bör skyddas från långvarig exponering för elektromagnetisk förorening.
Skyddsbarriärer
Olika material har föreslagits för installation av skyddspaneler mot elektromagnetisk förorening. Den moderna byggbranschen erbjuder antielektrosmogisoleringsalternativ.
Polymerer utgör ett bra alternativ på grund av deras relativt låga kostnader och förmåga att absorbera elektromagnetisk strålning. Till exempel återspeglar multifunktionella polyeterimid / grafenpaneler @ Fe3O inte strålning utan absorberar snarare den.
Grundläggande mätningar
En serie elementära åtgärder kan beaktas som bidrar till att minska den elektromagnetiska föroreningen i vår miljö. Mellan dem:
Koppla ur alla elektriska apparater som inte används.
Garantera jordningen av alla elektriska anslutningar för att undvika generering av ett miljöelektriskt fält.
Försök att undvika att hålla elektronik påslagen i sovrum, pausrum och spelrum.
- Vilt liv
När det gäller djurliv är det nödvändigt att reglera installation och drift av elektromagnetisk utrustning i naturområden. Detta beror på att det finns relevanta bevis för konkreta effekter på djur och växter.
Basstationer för mobiltelefoner, radar och kraftledningar bör inte installeras i djurliv.
referenser
- 1. Ahlbom A och Feychting M (2003). Elektromagnetisk strålning. British Medical Bulletin 68: 157–165.
- Balmori A 2009). Elektromagnetisk förorening från telefonmaster. Effekter på vilda djur. Patofysiologi 16: 191-199.
- Barrera-Monalve OG och Mosquera-Téllez J (2018). Miljöföroreningar av icke-joniserande elektromagnetiska vågor orsakade av trådlös teknik i utomhusmiljöer. Mutis 8: 57-72.
- Dhami AK (2011). Studie av elektromagnetisk strålningsförorening i en indisk stad. Miljöövervakning och bedömning 184: 6507–6512.
- Djuric N, Prsa M, Bajovic V och Kasas-Lazetic K (2011). Serbiskt fjärrövervakningssystem för elektromagnetisk miljöförorening. 2011 10: e internationella konferensen om telekommunikation i moderna satellitkabel- och sändningstjänster (TELSIKS).
- Shen B, Zhai W, Tao M. Ling J och Zheng W (2013). Lätt, multifunktionell polyeterimid / kompositskum för avskärmning av elektromagnetisk förorening. ACS Applied Materials & Interfaces 5: 11383–11391.