Elektromagnetisk förorening orsakar, konsekvenser

5049
Alexander Pearson

De elektromagnetisk förorening är miljöförskjutning av vågor som produceras av kombinationen av oscillerande elektriska och magnetiska fält. Vissa författare har kallat elektromagnetisk förorening electrosmog.

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 betraktas som elektromagnetisk förorening..

Elektromagnetiska linjer i Kanada. Källa: Emmanuel Huybrechts från Laval, Kanada [CC BY 2.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/2.0)]

Elektromagnetisk förorening anses ha sitt ursprung i 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 föremål i enlighet med infallsvinkeln och egenskaperna hos nämnda föremål..

Den främsta orsaken till elektromagnetisk förorening är elektromagnetiska vågutsläpp från elektroniska enheter. Källor till elektromagnetisk förorening inkluderar 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 systemet, 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. Andra undersökningar varnar för den skadliga effekten av elektromagnetisk förorening på fauna och flora.

Dess negativa effekt på reproduktionskapaciteten hos olika fågelarter och däggdjur har fastställts. Det kan också orsaka beteendeförändringar, generera irritabilitet och ångest.

Det finns bevisade fall av negativa effekter av elektromagnetisk förorening, särskilt hos djurarter. Till exempel i den vita storken minskar boetas närhet till mobiltelefonantenner reproduktionskapaciteten.

Å andra sidan har utvärderingar av elektromagnetisk förorening genomförts i stadsmiljöer. I ett område i staden Cúcuta (Colombia) verifierades således förekomsten av denna typ av kontaminering i en rekreationspark..

På grund av egenskaperna hos elektromagnetisk strålning är lösningar på föroreningar som den genererar inte enkla att implementera. Därför är det nödvändigt att mildra effekterna av elektromagnetisk förorening genom att minska användningen av denna energi till det som är nödvändigt..

Hemma är det viktigt att inte lämna elektroniska enheter i onödan för att skydda barn, äldre och sjuka. På samma sätt bör telekommunikationsantenner, högspänningsnät, radar eller liknande utrustning undvikas nära utbildnings- och hälsocenter..

Eftersom det finns tillräckliga bevis för den negativa effekten av elektromagnetisk förorening på djurlivet, måste den skyddas. För detta bör installation av elektromagnetiska strålningskällor i naturskyddsområden förbjudas..

Artikelindex

  • 1 Funktioner
    • 1.1 - Elektromagnetisk strålning
    • 1.2 - Antropogena elektromagnetiska fält
    • 1.3 - Förökning av elektromagnetiska vågor
    • 1.4 - Indikatorer för elektromagnetisk förorening
  • 2 Orsaker
    • 2.1 - Effekt av källor
  • 3 konsekvenser
    • 3.1 - Hög energi elektromagnetisk strålning
    • 3.2 - Låg energi elektromagnetisk strålning
    • 3.3 - Banbrytande studier
    • 3.4 - Människors hälsa
    • 3.5 - Djurliv
  • 4 Exempel på elektromagnetisk förorening
    • 4.1 Storkarna i Valladolid (Spanien)
    • 4.2 Los Pinos sport- och rekreationspark (Cúcuta, Colombia)
  • 5 lösningar
    • 5.1 - Ett suddigt problem
    • 5.2 - Ytterligare studier
    • 5.3 - Människors hälsa
    • 5.4 - Djurliv
  • 6 Referenser

Egenskaper

- Elektromagnetisk strålning

De är vågor som sprider sig genom rymden och drivs av den ömsesidiga svängande verkan av ett elektriskt fält och ett magnetfält. Dessa fält är ordnade i en fas av 90 ° i förhållande till varandra och sprider sig med ljusets hastighet..

Det elektromagnetiska spektrumet

Elektromagnetiskt spektrum. Källa: Den ursprungliga uppladdaren var Luis María Benítez på spanska Wikipedia. [CC BY-SA 3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/)]

Det finns ett elektromagnetiskt spektrum definierat av våglängd och frekvens. Detta går från minimilängden (gammastrålar) till det maximala (radiovågor), som passerar genom synligt ljus.

Våglängd

Detta hänvisar till avståndet som skiljer två maximala toppar för det elektriska fältet. Det representeras grafiskt som avståndet mellan topparna av två angränsande vågor.

Frekvens

Frekvens är antalet maximala elektriska fälttoppar per tidsenhet. Vågor med låg våglängd har hög frekvens och bär 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 och bildar joner. Samtidigt kan icke-joniserande strålning, med låg energi, inte bryta bindningarna.

Elektromagnetisk förorening avser icke-joniserande elektromagnetisk strålning.

- Antropogena elektromagnetiska fält

I dagens samhälle finns elektromagnetiska fält överallt, liksom det elektriska systemet samt radio- och tv-stationer och enheter..

Senare, från 90-talet (1900-talet), skedde ett steg med införandet av trådlös kommunikation. Med utbyggnaden av mobiltelefoni har dessa elektromagnetiska fält invaderat alla livets områden.

Att vara ett icke-naturligt element som finns i miljön blir dessa strukturer en faktor för miljöföroreningar.

- Förökning av elektromagnetiska vågor

Elektromagnetiska vågor sprids i alla riktningar enhetligt från utsläppskällan. Dessutom förlorar de energi i proportion till kvadratet av avståndet från utsläppskällan när de rör sig.

När elektromagnetiska vågor kolliderar med ett föremål 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 av elektromagnetisk förorening i ett område beaktas intensiteten hos det genererade elektriska fältet (mV / m). Likaså måste magnetfältets intensitet (mA / m), effekttätheten (μW / m2) och exponeringstiden (T) beaktas..

Den specifika absorptionshastigheten

I hela världen finns den internationella kommissionen för icke-joniserande strålskydd (ICNIRP). ICNIRP använder den specifika absorptionshastigheten som ett index för att fastställa den mottagna dosen av icke-joniserande strålning..

Den specifika absorptionshastigheten fastställer förhållandet mellan absorberad energi i tid per enhet av exponerad kroppsmassa. Den specifika absorptionshastigheten mäts i watt per kilogram.

Orsaker

Elektromagnetisk förorening produceras av vilken källa som alstrar elektromagnetiska vågor. Så elektriska, elektroniska övervaknings- och telekommunikationssystem orsakar elektromagnetisk förorening.

Kortvågantenner i Österrike. Källa: Peter Knorr [Public domain]

Därför är hushållsapparater, inklusive mikrovågor, tv-apparater och radioapparater, källor till elektromagnetisk förorening. Liksom mobiltelefoner, tillhörande överföringssystem (mobiltelefonbaser och antenner), trådlösa eller Wi-Fi-system och datorsystem.

- Effekt av källor

På grund av egenskaperna hos elektromagnetiska vågor, kommer föroreningseffekten att variera beroende på vissa kriterier. Bland dessa är avståndet mellan källan och de drabbade föremålen (människor, djur, växter).

Områdets topografi och befintliga byggnader eller föremål, bland annat, påverkar också..

Konsekvenser

Det är nödvändigt att påpeka att det ännu inte finns helt avgörande bevis för de möjliga effekterna av elektromagnetisk förorening. Men vetenskapliga forskningsresultat fortsätter att samla varning om möjliga negativa effekter.

- Hög energi elektromagnetisk strålning

Farorna med elektromagnetisk strålning med hög energi är ganska uppenbara. En organism som exponeras för gammastrålar, röntgenstrålar eller ultraviolett strålning löper allvarliga risker beroende på dos och exponeringstid.

Grundläggande är effekten av elektromagnetisk strålning som hittills är möjlig att associera med skador på levande varelser värme. Betongskadorna som genereras av värme är brännskador.

- Elektromagnetisk strålning med låg energi

De nuvarande tvivlen i vetenskapssamhället är relaterade till elektromagnetisk strålning med låg intensitet. I den meningen har det inte varit möjligt att tydligt fastställa om långvarig exponering för mikrovågor och radiofrekvenser kan påverka hälsan..

- Banbrytande studier

På Ramón y Cajal Hospital (Spanien) studerades effekten av elektromagnetisk strålning (låg intensitet) på kycklingembryon. Utredningen började 1982 med laget bestående av Jocelyne Leal, Alejandro Úbeda och Ángeles Trillo.

Resultaten indikerar möjliga mutagena effekter av svag elektromagnetisk strålning.

- Mänsklig hälsa

Världshälsoorganisationen (2013) klassificerade radiofrekventa elektromagnetiska fält som möjligen cancerframkallande för människor. Två epidemiologiska studier (USA och Sverige) indikerar en högre förekomst av leukemi hos arbetare inom el-, elektronik- och telekommunikationsindustrin..

Möjliga effekter

Även om det inte finns några avgörande bevis kan elektromagnetisk förorening påverka människors hälsa i:

- Nervsystemet genom att generera förändringar i neuronal respons.

- Störning av dygnsrytmer (sömnväckning) på grund av hormonella obalanser.

- Förändringar i hjärtfrekvens och blodtryck.

- Försvagning av immunsystemet.

- Vissa typer av cancer (till exempel barndom leukemi).

- Vilda liv

Det finns vetenskaplig forskning som visar möjligheten att elektromagnetisk förorening påverkar vissa djurarter negativt. Det verkar också som att denna typ av kontaminering har en viss negativ inverkan på växterna..

Bevisen är åtminstone tillräckliga för att dra slutsatsen att det är lämpligt att reglera elektromagnetisk förorening i naturområden..

Effekt på den vita storken (Ciconia ciconia)

När det gäller den vita storken visade studier som genomförde effekterna av elektromagnetisk förorening på dess reproduktion och beteende. Bo närmare källan producerade färre livskraftiga ägg och kycklingar

Effekter på sparven (Passer domesticus)

Studier har genomförts om effekten på den europeiska sparven av långvarig exponering för elektromagnetisk förorening. I Belgien, Spanien och England fastställdes en korrelation mellan det elektromagnetiska fältets intensitet och befolkningstätheten.

Effekt på råttor, möss och kaniner

Råttorna utsattes för 1,3 GHz mikrovågsstrålning, och det fanns ett område skyddat från denna strålning. Resultaten visade att råttorna visade motvilja mot strålningspulser på mindre än 0,4 mW / cm2 effekttäthet..

I experiment med möss som exponerats för mikrovågsstrålning påvisades panikreaktioner, desorientering och en större ångest. Ångest och larm manifesterades hos kaniner när de utsattes för pulser av mikrovågsstrålning (1,5 Ghz).

Effekter på fladdermöss (Tadarida teniotis)

Fladdermössens aktivitet minskade 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 nymusslor

Vissa forskare har föreslagit att de deformationer som har upptäckts hos amfibier kan bero på elektromagnetisk förorening.

Försök har genomförts genom att utsätta amfibier för elektromagnetiska fält vid olika utvecklingsstadier. När embryon utsattes för korta perioder med elektromagnetisk strålning genererades avvikelser.

Effekter på växter

Det finns bevis för 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 minskade tillväxt var associerad med stationens aktivitet. På samma sätt hittades en lägre produktion av klorofyll och en lägre groning av fröna..

I falsk akaciaRobinia pseudoacacia) observerades också mindre klorofyllproduktion i plantor som exponerats för elektromagnetiska fält. Minskningen var direkt proportionell mot tiden för exponering för strålning.

Exempel på elektromagnetisk förorening

Storkarna i Valladolid (Spanien)

I Valladolid (Spanien) utvärderades en vit storkpopulation runt en mobiltelefonbas. Området delades in i två radier: de första 200 meter och bortom 300 meter från utsläppskällan.

Vitstork (Ciconia ciconia). Källa: Manuel Portero [CC BY-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0)]

Antalet ägg och kycklingar per bo beaktades, liksom kycklingarnas livskraft. Det gjordes också utvärderingar av parets beteende i häckningen.

De erhållna resultaten visade att den effektiva reproduktionen var direkt proportionell mot avståndet från källan. Boet inom en radie av 200 m eller mindre från de sändande antennerna hade mycket låg produktivitet och 12 bon hade aldrig kycklingar..

I dessa områden var även dödligheten för kycklingar högre utan att bestämma orsaken. Å andra sidan observerades också förändrat beteende i paren närmast antennerna.

Å andra sidan nådde boen som ligger längre än 300 m två gånger produktiviteten och vuxnas beteende visade inga förändringar..

Los Pinos sport- och rekreationspark (Cúcuta, Colombia)

I Cúcuta genomfördes en elektromagnetisk föroreningsstudie i ett stadsområde som inkluderar en sport- och rekreationspark. I detta område finns flera mobiltelefonbasstationer.

Föroreningsnivåer befanns bero på avståndet från strålningskällan. På samma sätt bevisades vikten av att byggnaderna fördelades i området..

Byggnader 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 som ligger 60 m från telefonbasstationen. Detta motsvarar sport- och rekreationsparken Los Pinos, som presenterade ett effektdensitetsvärde på 5,27 μW / m2.

Lösningar

- Ett diffust problem

Lösningen på problemet med elektromagnetisk förorening är inte lätt eftersom problemets omfattning 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 för..

Å andra sidan är det i dagens samhälle inte möjligt att utrota användningen av teknik som genererar elektromagnetisk förorening..

- Stora studier

Ytterligare vetenskaplig forskning krävs för att fastställa problemets egenskaper och möjliga mildrande åtgärder..

- Mänsklig hälsa

Även om bevisen är svaga bör principen om förebyggande tillämpas där det är nödvändigt och möjligt. Särskilt när det gäller barn och utsatta personer är det nödvändigt att utgå från det befintliga rimliga tvivlet och fastställa regler.

Elektromagnetisk förorening i barn- och hälsoutbildningscentra

I denna typ av anläggning måste användningen av vissa källor till elektromagnetisk förorening begränsas. Därför bör eventuella begränsande åtgärder vidtas utan att det påverkar de väsentliga delarna av verksamheten..

Barn och sjuka bör skyddas mot långvarig exponering för elektromagnetisk förorening.

Skyddsbarriärer

Olika material har föreslagits för installation av skyddspaneler mot elektromagnetisk förorening. Modern byggindustri erbjuder alternativ för elektrosmogisolering.

Polymerer utgör ett bra alternativ på grund av deras relativt låga kostnad och förmåga att absorbera elektromagnetisk strålning. Till exempel reflekterar multifunktionella polyeterimid / grafenpaneler @ Fe3O inte strålning utan absorberar den.

Grundläggande mätningar

En serie elementära åtgärder kan beaktas som bidrar till att minska elektromagnetisk förorening i vår miljö. Mellan dem:

Koppla bort alla elektriska apparater som inte används.

Garantera jordning av alla elektriska anslutningar för att undvika generering av ett miljöelektriskt fält.

Försök att undvika att elektroniken är påslagen i sovrum, pausrum och lekrum.

- Vilda liv

När det gäller vilda djur 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..

Mobiltelefonbasstationer, radar- och högspänningsledningar bör inte installeras i naturområden.

Referenser

  1. 1. Ahlbom A och Feychting M (2003). Elektromagnetisk strålning. British Medical Bulletin 68: 157-165.
  2. Balmori A 2009). Elektromagnetisk förorening från telefonmaster. Effekter på vilda djur. Patofysiologi 16: 191-199.
  3. Barrera-Monalve OG och Mosquera-Téllez J (2018). Miljöförorening genom icke-joniserande elektromagnetiska vågor orsakad av trådlös teknik i utomhusmiljöer. Mutis 8: 57-72.
  4. Dhami AK (2011). Studie av elektromagnetisk strålningsförorening i en indisk stad. Miljöövervakning och bedömning 184: 6507-6512.
  5. Djuric N, Prsa M, Bajovic V och Kasas-Lazetic K (2011). Serbiskt fjärrövervakningssystem för elektromagnetisk miljöförorening. 2011 den 10: e internationella konferensen om telekommunikation i moderna satellit- och sändningstjänster (TELSIKS).
  6. Shen B, Zhai W, Tao M. Ling J och Zheng W (2013). Lätt, multifunktionell polyeterimid / [e-postskyddad] kompositskum för avskärmning av elektromagnetisk förorening. ACS-tillämpade material och gränssnitt 5: 11383-11391.

Ingen har kommenterat den här artikeln än.