- karakteristike
- - Elektromagnetska radijacija
- Elektromagnetski spektar
- Valna duljina
- Frekvencija
- Ionizirajuće i neionizirajuće elektromagnetsko zračenje
- - Antropogena elektromagnetska polja
- - širenje elektromagnetskih valova
- - Pokazatelji elektromagnetskog zagađenja
- Specifična brzina apsorpcije
- uzroci
- - Učinak fontova
- posljedice
- - Visokoenergetsko elektromagnetsko zračenje
- - niskoenergetsko elektromagnetsko zračenje
- - Pionirske studije
- - Ljudsko zdravlje
- Mogući učinci
- - Divlji život
- Učinak na bijelu rodu (
- Učinci na vrapca (
- Učinak na štakore, miševe i zečeve
- Učinci na šišmiše (
- Učinci na žabe i newts
- Učinci na biljke
- Primjeri elektromagnetskog zagađenja
- Štorke u Valladolidu (Španjolska)
- Sportsko rekreacijski park Los Pinos (Cúcuta, Kolumbija)
- rješenja
- - Difuzni problem
- - Daljnje studije
- - Ljudsko zdravlje
- Elektromagnetsko zagađenje u dječjim i zdravstvenim obrazovnim centrima
- Zaštitne barijere
- Osnovna mjerenja
- - Divlji život
- Reference
Elektromagnetsko onečišćenje je pokreta za zaštitu okoliša od valova proizvedenih kombinacija električnih polja i magnetskog oscilira. Neki autori nazivaju elektromagnetsko zagađenje elektrosmogom.
Ovo elektromagnetsko zračenje zagađuje onoliko koliko dolazi iz neprirodnih izvora. Treba biti jasno da se elektromagnetska polja koja stvaraju Zemlja, Sunce i električne oluje ne smatraju elektromagnetskim zagađenjem.

Elektromagnetske linije u Kanadi. Izvor: Emmanuel Huybrechts iz Lavala, Kanada
Smatra se da je elektromagnetsko zagađenje nastalo s početkom ere električne energije u kasnom 19. stoljeću. Elektromagnetski valovi putuju od izvora u svim smjerovima i njihova se energija smanjuje s udaljenošću. Ovi valovi se odražavaju ili apsorbiraju od strane predmeta prema kutu upada i karakteristikama rečenih predmeta.
Glavni uzrok elektromagnetskog zagađenja su emisije elektromagnetskih valova iz elektroničkih uređaja. Među izvorima elektromagnetskog zagađenja su kućanski uređaji, mikrovalne pećnice, televizija, radio, mobilna telefonija, elektronički nadzorni sustavi i radari.
Iako zasad dokazi nisu uvjerljivi, razna istraživanja sugeriraju da elektromagnetsko zagađenje utječe na zdravlje ljudi. Zabilježeni su štetni učinci na živčani, imunološki, endokrini sustav, poremećaje spavanja, rad srca i krvni tlak.
Isto tako, pretpostavlja se da elektromagnetsko zagađenje može biti uzrok određenih vrsta karcinoma, posebno leukemije u dječjoj dobi. Druga istraživanja upozoravaju na štetni utjecaj elektromagnetskog onečišćenja na faunu i floru.
Utvrđen je njegov negativni utjecaj na reproduktivnu sposobnost različitih vrsta ptica i sisavaca. Također može uzrokovati promjene u ponašanju, stvarajući razdražljivost i anksioznost.
Postoje dokazani slučajevi negativnih učinaka elektromagnetskog onečišćenja, posebno kod životinjskih vrsta. Na primjer, u bijelom rodu blizina gnijezda antenama mobilnih telefona smanjuje reproduktivnu sposobnost.
S druge strane, u urbanim sredinama se provode procjene elektromagnetskog zagađenja. Tako je na području grada Cúcuta (Kolumbija) provjerena pojava ove vrste kontaminacije u rekreacijskom parku.
Zbog karakteristika elektromagnetskog zračenja, rješenja zagađenja koje stvara nije lako provesti. Stoga je potrebno ublažiti učinke elektromagnetskog onečišćenja smanjujući upotrebu ove energije na ono što je bitno.
Kod kuće je važno ne ostavljati elektroničke uređaje nepotrebno radi zaštite djece, starih i bolesnih. Isto tako, telekomunikacijske antene, visokonaponske mreže, radari ili slična oprema trebaju se izbjegavati u blizini obrazovnih i zdravstvenih centara.
Budući da postoji dovoljno dokaza o negativnom utjecaju elektromagnetskog onečišćenja na divljinu, mora se zaštititi. U tu svrhu bi trebalo zabraniti ugradnju izvora elektromagnetskog zračenja u zaštićenim područjima divljih životinja.
karakteristike
- Elektromagnetska radijacija
Oni su valovi koji se šire kroz svemir i vođeni uzajamnim oscilirajućim djelovanjem električnog i magnetskog polja. Ta su polja raspoređena međusobno u fazi 90 ° i šire se brzinom svjetlosti.
Elektromagnetski spektar

Elektromagnetski spektar. Izvor: Izvorni učitavač bio je Luis María Benítez na španjolskoj Wikipediji.
Postoji elektromagnetski spektar definiran valnom duljinom i frekvencijom. To ide od minimalne duljine (gama zrake) do maksimalne (radio valovi), prolazeći kroz vidljivu svjetlost.
Valna duljina
To se odnosi na udaljenost koja razdvaja dva maksimalna vrha električnog polja. Grafički je prikazan kao udaljenost između grebena dvaju vanjskih valova.
Frekvencija
Učestalost je broj maksimalnih vrhova električnog polja po jedinici vremena. Valovi male duljine imaju visoku frekvenciju i zato nose više energije.
Ionizirajuće i neionizirajuće elektromagnetsko zračenje
Elektromagnetski spektar može se podijeliti na ionizirajuće i neionizirajuće zračenje. Ionizirajuće elektromagnetsko zračenje je određeno njegovom sposobnošću da razbija kemijske veze zbog svoje visoke energije, tvoreći ione. U isto vrijeme, neionizirajuće zračenje, koje je slabe energije, nije sposobno razbiti veze.
Elektromagnetsko zagađenje odnosi se na neionizirajuće elektromagnetsko zračenje.
- Antropogena elektromagnetska polja
U današnjem društvu elektromagnetska polja su svugdje poput električnog sustava, kao i radio i televizijskih stanica i uređaja.
Kasnije, od 90-ih godina (20. stoljeće) došlo je do skoka s uvođenjem bežične komunikacije. S širenjem mobilne telefonije, ta su elektromagnetska polja upadala u sva područja života.
Budući da nisu prirodni element prisutan u okolišu, ove strukture postaju čimbenik zagađenja okoliša.
- širenje elektromagnetskih valova
Elektromagnetski valovi šire se u svim smjerovima jednoliko od izvora emisije. Osim toga, prilikom putovanja gube energiju srazmjerno kvadratu udaljenosti od izvora emisije.
Kad se elektromagnetski valovi kosi sudaraju s predmetom, oni se reflektiraju (refrakcija) promjenom brzine i smjera. Drugi povezani fenomen je apsorpcija koja nastaje kada postoji trenje između vala i objekta, jer se mehanička energija pretvara u toplinu.
- Pokazatelji elektromagnetskog zagađenja
Da bi se utvrdila razina elektromagnetskog onečišćenja na nekom području, uzima se u obzir intenzitet generiranog električnog polja (mV / m). Isto tako, moraju se uzeti u obzir intenzitet magnetskog polja (mA / m), gustoća snage (μW / m2) i vrijeme izlaganja (T).
Specifična brzina apsorpcije
Širom svijeta postoji Međunarodna komisija za zaštitu od jonizujućeg zračenja (ICNIRP, za kraticu na engleskom). ICNIRP koristi specifičnu brzinu apsorpcije kao indeks za utvrđivanje primljene doze neionizirajućeg zračenja.
Specifična brzina apsorpcije uspostavlja omjer energije apsorbirane u vremenu po jedinici izložene tjelesne mase. Specifična brzina apsorpcije mjeri se u vatima po kilogramu.
uzroci
Elektromagnetsko zagađenje proizvodi bilo koji izvor koji stvara elektromagnetske valove. Dakle, električni, elektronički nadzor i telekomunikacijski sustavi uzrokuju elektromagnetsko zagađenje.

Kratko valne antene u Austriji. Izvor: Peter Knorr
Stoga su kućanski uređaji, uključujući mikrovalne pećnice, televizore i radija, izvori elektromagnetskog onečišćenja. Kao i mobilni telefoni, povezani sustavi prijenosa (baze i antene za mobilne telefone), bežični ili Wi-Fi sustavi i računalni sustavi.
- Učinak fontova
Zbog karakteristika elektromagnetskih valova, učinak onečišćenja varira prema određenim kriterijima. Među njima je udaljenost između izvora i pogođenih predmeta (ljudi, životinja, biljaka).
Topografija područja i postojećih zgrada ili objekata također utječe, između ostalog.
posljedice
Treba napomenuti da još uvijek ne postoje potpuno uvjerljivi dokazi o mogućim učincima elektromagnetskog onečišćenja. Međutim, rezultati znanstvenih istraživanja i dalje gomilaju upozorenja o mogućim negativnim učincima.
- Visokoenergetsko elektromagnetsko zračenje
Opasnosti povezane s visokoenergetskim elektromagnetskim zračenjem sasvim su očite. Organizam izložen gama zrakama, X-zrakama ili ultraljubičastom zračenju rizikuje ozbiljne rizike ovisno o dozi i vremenu izloženosti.
U osnovi je učinak elektromagnetskog zračenja koji se do sada može povezati sa oštećenjem živih bića toplina. Specifična šteta nastala toplinom je opeklina.
- niskoenergetsko elektromagnetsko zračenje
Trenutna sumnja u znanstvenoj zajednici povezana je s elektromagnetskim zračenjem niskog intenziteta. U tom smislu nije bilo moguće jasno utvrditi može li dugotrajna izloženost mikrovalnim pećnicama i radiofrekvencijama utjecati na zdravlje.
- Pionirske studije
U bolnici Ramón y Cajal (Španjolska) proučavan je utjecaj elektromagnetskog zračenja (niskog intenziteta) na pileće embrije. Istraga je započela 1982. godine timom koji čine Jocelyne Leal, Alejandro Úbeda i Ángeles Trillo.
Rezultati pokazuju moguće mutagene učinke slabog elektromagnetskog zračenja.
- Ljudsko zdravlje
Svjetska zdravstvena organizacija (2013) klasificirala je radiofrekvencijska elektromagnetska polja kao moguća kancerogena za ljude. Dvije epidemiološke studije (SAD i Švedska) pokazuju veću učestalost leukemije kod radnika u električnoj, elektroničkoj i telekomunikacijskoj industriji.
Mogući učinci
Iako ne postoje uvjerljivi dokazi, elektromagnetsko zagađenje može utjecati na zdravlje ljudi u:
- živčani sustav, stvaranjem promjena u neuronskom odgovoru.
- Poremećaj cirkadijanskih ritmova (spavanje-budnost), zbog hormonalne neravnoteže.
- Promjene brzine otkucaja srca i krvnog tlaka.
- Slabljenje imunološkog sustava.
- Neke vrste raka (na primjer, dječja leukemija).
- Divlji život
Postoje znanstvena istraživanja koja pokazuju mogućnost da elektromagnetsko zagađenje negativno utječe na određene životinjske vrste. Čini se da ova vrsta kontaminacije ima i negativan utjecaj na biljke.
Dokazi su barem dovoljni za zaključivanje preporučljivosti reguliranja elektromagnetskog onečišćenja u prirodnim područjima.
Učinak na bijelu rodu (
U slučaju bijele rode, provedena ispitivanja pokazala su učinke elektromagnetskog onečišćenja na njihovu reprodukciju i ponašanje. Gnijezda bliže izvoru stvorila su manje održivih jaja i pilića
Učinci na vrapca (
Provedena su ispitivanja o učinku na dugoročnu izloženost vrapcu elektromagnetskom zagađenju. U Belgiji, Španjolskoj i Engleskoj uspostavljena je povezanost između intenziteta elektromagnetskog polja i gustoće naseljenosti.
Učinak na štakore, miševe i zečeve
Štakori su bili podvrgnuti mikrovalnom zračenju od 1,3 Ghz, gdje je zaštićeno područje od tog zračenja. Rezultati su pokazali da su štakori pokazali odbojnost prema impulsima zračenja manjom od 0,4mW / cm2 gustoće snage.
U eksperimentima s miševima izloženima mikrovalnom zračenju, bile su evidentirane panične reakcije, dezorijentacija i veći stupanj anksioznosti. Anksioznost i alarm su se pokazali kod kunića kada su bili izloženi impulsima mikrovalnog zračenja (1,5 Ghz).
Učinci na šišmiše (
Aktivnost šišmiša značajno je smanjena na područjima koja su bila izložena elektromagnetskom polju većem od 2 V / m. U divljoj koloniji broj jedinki se smanjio kada je nekoliko antena postavljeno 80 m od kolonije.
Učinci na žabe i newts
Neki istraživači sugeriraju da deformacije koje su otkrivene kod vodozemaca mogu biti posljedica elektromagnetskog zagađenja.
Provedena su ispitivanja podvrgavanjem vodozemaca elektromagnetskim poljima u različitim fazama razvoja. Kada su embriji bili podvrgnuti kratkim razdobljima elektromagnetskog zračenja, nastale su abnormalnosti.
Učinci na biljke
Postoje dokazi o promjenama u razvoju u biljkama podložnim elektromagnetskom zagađenju. U populaciji bora (Pinus sylvestris), jedinke u blizini radarske stanice u Latviji dostigle su niži razvoj.
Ovo smanjenje rasta povezano je s stupanjem u rad stanice. Isto tako, provjerena je niža proizvodnja klorofila i niža stopa klijanja sjemena.
U lažnoj bagremi (Robinia pseudoacacia) zabilježena je i manja proizvodnja klorofila kod sadnica izloženih elektromagnetskim poljima. Smanjenje je bilo izravno proporcionalno vremenu izloženosti zračenju.
Primjeri elektromagnetskog zagađenja
Štorke u Valladolidu (Španjolska)
U Valladolidu (Španjolska) procijenjena je populacija bijelih roda smještenih oko baze mobitela. Područje je bilo podijeljeno na dva radijusa: prvih 200 metara i više od 300 metara od izvora emisije.

Bijela roda (Ciconia ciconia). Izvor: Manuel Portero
Uzet je u obzir broj jaja i pilića po gnijezdu, kao i održivost pilića. Provedene su i ocjene ponašanja para tijekom gniježđenja.
Dobiveni rezultati pokazali su da je efektivna reprodukcija izravno proporcionalna udaljenosti od izvora. Gnijezda u radijusu od 200 m ili manje od antenskih odašiljača imali su vrlo slabu produktivnost, a 12 gnijezda nikada nisu imali piliće.
U tim je područjima čak i stopa smrtnosti pilića bila veća bez utvrđivanja uzroka. S druge strane, promijenjena ponašanja primijećena su i u parovima najbližim antenama.
S druge strane, gnijezda koja se nalaze na više od 300 m dosegla su dvostruko veću produktivnost i ponašanje odraslih nije pokazalo promjene.
Sportsko rekreacijski park Los Pinos (Cúcuta, Kolumbija)
U gradu Cúcuta provedena je studija elektromagnetskog zagađenja u gradskom području koje uključuje sportski i rekreacijski park. U ovom području postoji nekoliko baznih stanica za mobilne telefone.
Nađeno je da razine zagađenja ovise o udaljenosti od izvora zračenja. Isto tako, evidentirana je važnost raspodjele zgrada na tom području.
Zgrade funkcioniraju kao zasloni koji reflektiraju elektromagnetske valove, pa je u područjima s visokim zgradama njihova koncentracija bila niža.
Najviša razina elektromagnetskog onečišćenja bila je u područjima koja su udaljena 60 m od telefonske bazne stanice. To odgovara sportskom i rekreacijskom parku Los Pinos koji je prikazao vrijednost gustoće snage 5,27 µW / m2.
rješenja
- Difuzni problem
Rješenje problema s elektromagnetskim zagađenjem nije lako jer veličina problema i njegove stvarne granice još nisu jasne. Uz to, to je zagađivač na koji nije lako staviti fizičke granice ili kontrole.
S druge strane, u današnjem društvu nije moguće iskorijeniti uporabu tehnologija koje stvaraju elektromagnetsko zagađenje.
- Daljnje studije
Potrebno je više znanstvenih istraživanja kako bi se razjasnile karakteristike problema i moguće mjere ublažavanja.
- Ljudsko zdravlje
Iako su dokazi slabi, načelo prevencije treba primijeniti tamo gdje je to potrebno i moguće. Osobito kod djece i ranjivih ljudi, treba krenuti od postojeće razumne sumnje i utvrditi propise.
Elektromagnetsko zagađenje u dječjim i zdravstvenim obrazovnim centrima
U tim vrstama objekata, uporaba određenih izvora elektromagnetskog onečišćenja mora biti ograničena. Stoga bi trebalo poduzeti moguće restriktivne mjere bez utjecaja na bitne elemente djelovanja.
Djecu i bolesnike treba zaštititi od dugotrajnog izlaganja elektromagnetskom zagađenju.
Zaštitne barijere
Za ugradnju zaštitnih ploča protiv elektromagnetskog onečišćenja predloženi su različiti materijali. Moderna građevinska industrija nudi alternative protiv antielektrosmogorske izolacije.
Polimeri predstavljaju dobru alternativu zbog njihove relativno niske cijene i sposobnosti apsorbiranja elektromagnetskog zračenja. Na primjer, multifunkcionalne polieterimidne / grafenske ploče @ Fe3O ne odražavaju zračenje, već ga apsorbiraju.
Osnovna mjerenja
Može se uzeti u obzir niz elementarnih mjera koje doprinose smanjenju elektromagnetskog zagađenja u našem okolišu. Između njih:
Odspojite električni uređaj koji se ne koristi.
Zajamčite uzemljenje svih električnih priključaka kako biste izbjegli stvaranje ekološkog električnog polja.
Pokušajte izbjeći da elektronika bude uključena u spavaćim sobama, stankama i igraonicama.
- Divlji život
Što se tiče divljih životinja, potrebno je regulirati ugradnju i rad elektromagnetske opreme u prirodnim područjima. To je zato što postoje relevantni dokazi o opipljivim učincima na životinje i biljke.
Bazne stanice, radari i dalekovodi mobilnih telefona ne bi trebali biti instalirani u područjima divljih životinja.
Reference
- 1. Ahlbom A i Feychting M (2003). Elektromagnetska radijacija. Britanski medicinski glasnik 68: 157–165.
- Balmori A 2009). Elektromagnetsko zagađenje iz jarbola telefona. Učinci na divlje životinje. Patofiziologija 16: 191-199.
- Barrera-Monalve OG i Mosquera-Téllez J (2018). Zagađivanje okoliša neionizirajućim elektromagnetskim valovima uzrokovano bežičnim tehnologijama u vanjskim okruženjima. Mutis 8: 57-72.
- Dhami AK (2011). Studija zagađenja elektromagnetskim zračenjem u indijskom gradu. Monitoring i procjena stanja okoliša 184: 6507–6512.
- Đurić N, Prša M, Bajović V i Kasas-Lazetic K (2011). Srpski sistem daljinskog praćenja elektromagnetskog zagađenja okoline. 2011. 10. međunarodna konferencija o telekomunikacijama u modernim satelitskim kabelskim i radiodifuznim uslugama (TELSIKS).
- Shen B, Zhai W, Tao M. Ling J i Zheng W (2013). Lagane, višenamjenske polieterimidne / kompozitne pjene za zaštitu elektromagnetskog onečišćenja. ACS primijenjeni materijali i sučelja 5: 11383–11391.
