- •1. Электромагнитные поля, их источники. Биологические эффекты электромагнитных воздействий
 - •2. Цикл газотурбинных установок
 - •3. Основные схемы волновых преобразователей энергии, достоинства и недостатки конструкций
 - •2.3. Энергия волн
 - •2.3.2. Преобразователи, использующие энергию колеблющегося водяного столба
 - •2.3.3. Преобразователи, отслеживающие профиль волны
 - •2.3.4. Концентрация волн в сходящемся канале
 - •2.3.4. Подводные устройства
 - •4. Газорегулирующие пункты (грп) и газосмесительные станции (гсс)
 - •5. Экологические вопросы эксплуатации ка
 
1. Электромагнитные поля, их источники. Биологические эффекты электромагнитных воздействий
На человека в процессе жизнедеятельности действуют естественные магнитные поля (магнитное поле Земли, радиоизлучение солнца, атмосферное электричество), а также искусственные электромагнитные поля. Если естественное электромагнитное поле остаётся практически постоянным на протяжении тысячелетий, то уровень искусственных электромагнитных полей сильно вырос за последние десятилетия. Источниками искусственных электромагнитных полей являются: электромагнитные поля низкочастотного диапазона, которые используются в промышленном производстве (термическая обработка); высокочастотные поля (радиосвязь, медицина, ТВ, радиовещание); электромагнитные поля СВЧ-диапазона (радиолокация, навигация, медицина, сотовая связь), и т. д. Применение электромагнитных полей в промышленности значительно улучшает условия труда, однако, при этом возникает ряд проблем по защите персонала от их воздействия. Электромагнитные поля всепроникающи, способны распространяться со скоростью света и не обнаруживаются органами чувств. Органы чувств человека не воспринимают электромагнитные поля в рассматриваемом диапазоне частот, человек не может сам контролировать уровень излучения и оценить грозящую опасность. Степень воздействия электромагнитного излучения на человека зависит от интенсивности излучения, частоты и времени действия. Длительное воздействие на человека электромагнитных полей большой интенсивности вызывает достаточно сильное стрессовое состояние, повышенную утомляемость, сонливость, нарушение сна, головную боль, гипертонию, боли в области сердца. Воздействие полей сверхвысоких частот может вызвать изменение в крови, заболевание глаз. Виды и источники электромагнитных излучений Совокупность электрического и магнитного полей называется электромагнитным полем (ЭМП). Электромагнитные излучения (ЭМИ) представляют собою распространяющиеся в пространстве с конечной скоростью взаимосвязанные и не могущие существовать друг без друга переменные электрические и магнитные поля. Они обладают волновыми и квантовыми свойствами. К волновым свойствам относят скорость распространения ЭМИ в пространстве (С), частоту колебаний поля (f) и длину волны (λ). Скорость распространения всех видов ЭМИ равна в атмосфере примерно 300000 км в сек. Источники ЭМП естественные: атмосферное электричество, космические лучи, излучение солнца. Искусственные: генераторы, трансформаторы, антенны, лазерные установки, микроволновые печи, мониторы компьютеров и др. Источники электромагнитных полей промышленной частоты - это все электрические приборы, линии электропередач. Переменное ЭМП является совокупностью двух взаимосвязанных полей: электрического (Е, В/м) и магнитного (Н, A/м). Характеристики ЭМП: длина волны λ, [м]; частота колебаний f, [Гц]; скорость распространения С, м/с. λ = C/f. Длина электромагнитных волн бывает самой различной: от значений порядка 103 м (радиоволны) до 10-8 см (рентгеновские лучи). Свет составляет ничтожную часть широкого спектра электромагнитных волн. Тем не менее именно при изучении этой малой части спектра были открыты другие излучения с необычными свойствами. Принципиального различия между отдельными излучениями нет. Все они представляют собой электромагнитные волны, порождаемые ускоренно движущимися заряженными частицами. Обнаруживаются электромагнитные волны в конечном счете по их действию на заряженные частицы. Границы между отдельными областями шкалы излучений весьма условны.
Излучения различной длины волны отличаются друг от друга по способу их получения (излучение антенны, тепловое излучение, излучение при торможении быстрых электронов и др.) и методам регистрации. Все перечисленные виды электромагнитного излучения порождаются также космическими объектами и успешно исследуются с помощью ракет, искусственных спутников Земли и космических кораблей. В первую очередь это относится к рентгеновскому и гамма-излучениям, сильно поглощаемым атмосферой. По мере уменьшения длины волны количественные различия в длинах волн приводят к существенным качественным различиям. Излучения различной длины волны очень сильно отличаются друг от друга по поглощению их веществом. Коротковолновые излучения (рентгеновское и особенно g-лучи) поглощаются слабо. Непрозрачные для волн оптического диапазона вещества прозрачны для этих излучений. Коэффициент отражения электромагнитных волн также зависит от длины волн. Но главное различие между длинноволновым и коротковолновым излучениями в том, что коротковолновое излучение обнаруживает свойства частиц. Радиоволны f= 105-1011 Гц Получают с помощью колебательных контуров и макроскопических вибраторов. Свойства: Радиоволны различных частот и с различными длинами волн по-разному поглощаются и отражаются средами, проявляют свойства дифракции и интерференции. Применение: Радиосвязь, телевидение, радиолокация. Инфракрасное излучение (тепловое) f=3*1011- 4*1014 Гц Излучается атомами и молекулами вещества. Инфракрасное излучение дают все тела при любой температуре. Человек излучает электромагнитные волны c длиной волны λ= l,9*10-6 м. Свойства: 1. Проходит через некоторые непрозрачные тела, также сквозь дождь, дымку, снег. 2. Производит химическое действие на фотопластинки. 3. Поглощаясь веществом, нагревает его. 4. Вызывает внутренний фотоэффект у германия. 5. Невидимо. 6.Способно к явлениям интерференции и дифракции. Регистрируют тепловыми методами, фотоэлектрическими и фотографическими. Применение: Получают изображения предметов в темноте, приборах ночного видения (ночные бинокли), тумане. Используют в криминалистике, в физиотерапии, в промышленности для сушки окрашенных изделий, стен зданий, древесины, фруктов. Видимое излучение Часть электромагнитного излучения, воспринимаемая глазом (от красного до фиолетового): f=4*1014-8*1014 Гц Свойства: Отражается, преломляется, воздействует на глаз, способно к явлениям дисперсии, интерференции, дифракции. Ультрафиолетовое излучение f=8*1014-3*1015 Гц (больше, чем у фиолетового света). Источники: газоразрядные лампы с трубками из кварца (кварцевые лампы). Излучается всеми твердыми телами, у которых t>1000ºС, а также светящимися парами ртути. Свойства: Высокая химическая активность (разложение хлорида серебра, свечение кристаллов сульфида цинка), невидимо, большая проникающая способность, убивает микроорганизмы, в небольших дозах благотворно влияет на организм человека (загар), но в больших дозах оказывает отрицательное биологическое воздействие: изменения в развитии клеток и обмене веществ, действие на глаза. Применение: В медицине, в промышленности. Рентгеновские лучи Излучаются при большом ускорении электронов, например их торможение в металлах. Получают при помощи рентгеновской трубки: электроны в вакуумной трубке (p=10-3-10-5 Па) ускоряются электрическим полем при высоком напряжении, достигая анода, при соударении резко тормозятся. При торможении электроны движутся с ускорением и излучают электромагнитные волны с малой длиной (от 100 до 0,01нм). Свойства: Интерференция, дифракция рентгеновских лучей на кристаллической решетке, большая проникающая способность. Облучение в больших дозах вызывает лучевую болезнь. Применение: В медицине (диагностика заболеваний внутренних органов), в промышленности (контроль внутренней структуры различных изделий, сварных швов). Ионизирующее излучение f=3*1020 Гц и более. Источники: атомное ядро (ядерные реакции). Свойства: Имеет огромную проникающую способность, оказывает сильное биологическое воздействие. Применение: В медицине, производстве (g-дефектоскопия). Виды ионизирующего излучения: • альфа-излучение (ядра гелия); • бета-излучение (электронное и позитронное); • гамма-излучение (фотонное или электромагнитное). Радиоактивный распад сопровождается излучением, присущим только данному изотопу: углерод 14 и стронций 90 - бета-активны, а йод 131 - бета- и гамма-активен. Все радиоактивные вещества имеют свой период полураспада, который неизменен и присущ только данному изотопу: йод 131 - 8,04 суток; цезий 137 - 30 лет; стронций 90 - 90 лет; уран 238 - 4,5 млрд. лет. Радиоактивное излучение характеризуется: 1.Проникающей способностью - расстоянием, на которое ионизирующее излучение проходит в тело. Альфа-частицы имеют пробег в воздухе 2 - 9 см, в ткани живого организма они проникают на доли миллиметра; бета-частицы имеют пробег в воздухе 15 м, в тканях – 1 - 2 см; гамма-излучение распространяется со скоростью света и имеет большую проникающую способность, которую могут ослабить только бетонная или свинцовая стена. 2.Ионизирующей (повреждающей) способностью. Очень опасны альфа-лучи при попадании внутрь организма с водой, воздухом, пищей. Поглощённая доза - величина энергии ионизирующего излучения, поглощённая телом или веществом (Рад). Биологический эквивалент Рентгена применяется для оценки повреждающего действия различных видов ионизирующего излучения при воздействии на биологический объект (бэр). При равной поглощённой дозе альфа-частицы дают больший повреждающий эффект, чем другие виды ионизирующего излучения.
Уровень радиации При прочих равных условиях доза ионизирующего излучения тем больше, чем больше время облучения, т.е. доза со временем накапливается. Доза, отнесённая ко времени воздействия, называется уровнем радиации и измеряется в рентгенах в час (Р/ч). Внешнее излучение действует на весь организм человека. Фоновое облучение организма человека складывается из естественного радиационного фона Земли (космическое излучение, излучение от находящихся в почве, стройматериалах, в воде и воздухе естественных радиоактивных элементов; излучение от радиоактивных природных элементов, которые с пищей и водой попадают внутрь организма, фиксируются в тканях и сохраняются в теле человека всю жизнь) и искусственных источников облучения (в медицине - рентген, флюорограмма, лазер; в промышленности - предприятия ядерно-топливного цикла; в быту - компьютеры, телевизоры, часы со светящимися циферблатами). Средняя доза облучения от всех природных источников - 200 мР/год, от искусственных источников 150 - 300 мР/год. В целом фоновое облучение составляет 500 мР/год. При полете в самолете на высоте 8 км дополнительное облучение составляет 1,35 мкР/год. Цветной телевизор на расстоянии 2,5 метра от экрана излучает 0,0025 мкР/час, 5 см. от экрана - 100 мкР/час. Средняя эквивалентная доза облучения при медицинских исследованиях 25 - 40 мкР/год. Воздействие электромагнитных излучений на человека
Воздействие электромагнитных полей (ЭМП) на человека зависит от интенсивности поля, длины волны, времени воздействия и функционального состояния организма. От длины волны зависит глубина проникновения поля в живой организм. Длинноволновые ЭМП проникают глубоко в организм, подвергая воздействию спинной и головной мозг. ЭМП СВЧ диапазона свою энергию расходуют, в основном, в поверхностном слое кожи, приводя к тепловому воздействию. От этого больше всего страдают органы, не защищённые жировым слоем, бедные кровеносными сосудами (глаза, мозг, почки, желчный и мочевой пузырь, семенники). Избыточная теплота отводится из организма благодаря терморегуляции. Однако, начиная с определённой величины, называемой тепловым порогом, организм не справляется с отводом образующейся теплоты и температура тела повышается. При этом значение теплового порога тем ниже, чем выше частота ЭМП. Например, для волн дециметрового диапазона тепловой порог 40 мВт/см2, а для миллиметровых волн - 7 мВт/см2. Постоянное воздействие ЭМП ведет к функциональным расстройствам нервной, эндокринной и сердечно-сосудистой систем, у человека понижается кровяное давление, замедляется пульс, тормозятся рефлексы, изменяется состав крови. Тепловое воздействие может привести к перегреву тела и отдельных органов, нарушению их функциональной деятельности. ЭМП СВЧ диапазона приводят к тепловой катаракте (помутнение хрусталика глаза). Субъективно проявление воздействия ЭМП выражается в повышенной утомляемости, головной боли, раздражительности, одышке, сонливости, ухудшении зрения, повышении температуры тела. Допустимые уровни воздействия ЭМП приведены в ГОСТ12.1.006-84 "Электромагнитные поля радиочастот. Допустимые уровни на рабочих местах и требования к проведению контроля". ГОСТ12.1.006-84 устанавливает предельно допустимые значения плотности потока энергии электромагнитного поля. Предельно допустимые значения плотности потока энергии электромагнитного поля составляют – 25мкВт/см2 в течение 8 часов, 100мкВт/см2 в течение 2 часов, при этом максимальное значение не должно превышать 1000мкВт/см2. ЭМП с частотой от 60 кГц до 300 МГц нормируются отдельно по электрической и по магнитной составляющей, так как на этих частотах на человека действуют независимо друг от друга электрическое и магнитное поле. Для полей СВЧ диапазона (300 МГц - 300 ГГц) нормируют предельно-допустимую плотность потока энергии, которая не должна превышать 10 Вт/м2. Если значения ЭМП на рабочих местах превышают допустимые, то необходимо предусмотреть соответствующие способы защиты человека. Во времена СССР на военных заводах, в НИИ, КБ, люди связанные с высокочастотным излучением получали: 15% надбавку за вредность, сокращенный рабочий день, сокращение возраста выхода на пенсию. Чувствительность организма к высокочастотному излучению начинается при уровнях много меньше теплового воздействия. Начиная порядка долей микроватт на сантиметр квадратный; до единиц милливатт продолжается фаза угнетения организма, далее наступает фаза стимуляции - улучшение под влиянием высокочастотного излучения общего состояния организма или чувствительности его отдельных органов, а на плотности более 10 мВт/см2 снова наступает фаза угнетения организма». Сотовый телефон является источником неионизирующего излучения в диапазонах 900 и 1800 МГц. По воздействию на организм человека высокочастотное излучение условно делится на два вида:
1)Тепловое – за счет нагрева тканей организма человека, проявляется на больших уровнях излучения. Наиболее подвержены тепловому воздействию глаза (хрусталик) и яички у мужчин. Это связано с тем, что в этих органах мало кровеносных сосудов, поэтому из-за крайне низкого теплоотвода глаза и яички поражаются в первую очередь. Следует отметить, что уровень излучения сотового телефона не оказывает заметного теплового воздействие на человека, но может снижать остроту зрения. 2) Нетепловое (информационное) воздействие – проявляется на небольших уровнях излучения, как результат взаимодействия высокочастотного излучения с биополем человека. Проявляется косвенно, как дополнительный стресс организма, в комплексе с другими негативными воздействиями (экология, продукты питания, психическое напряжение жителей мегаполисов). Воздействие неионизирующего излучения имеет тенденцию накапливаться в организме. Это выглядит следующим образом: через некоторое время после начала разговора по сотовому телефону организм человека начинает защищаться от электромагнитного поля излучаемого телефоном: увеличивает уровень своих полей. По окончании разговора биополе человека оказывается возбужденным, (степень и продолжительность возбуждения зависит от индивидуальных особенностей); организм незамедлительно начинает восстанавливать его конфигурацию. Далее следует другой звонок, воздействие повторяется, и так день за днем. В результате воздействия от последующего звонка накладываются на предыдущие. Под воздействием ионизирующего излучения в организме человека наблюдаются изменения: 1. Первичные (возникают в молекулах ткани и живых клетках); 2. Нарушение функций всего организма. Защита от воздействия электромагнитных излучений
Защита человека от неблагоприятного биологического действия ЭМП строится по следующим основным направлениям: организационные мероприятия; инженерно-технические мероприятия; лечебно-профилактические мероприятия. К организационным мероприятиям по защите от действия ЭМП относятся: выбор режимов работы излучающего оборудования; разработка нормативных актов, регламентирующих допустимый уровень излучения; ограничение места и времени нахождения в зоне действия ЭМП (защита расстоянием и временем); обозначение и ограждение зон с повышенным уровнем ЭМП. Для каждой установки, излучающей электромагнитную энергию, должны определяться санитарно-защитные зоны в которых интенсивность ЭМП превышает ПДУ. Границы зон определяются расчетно для каждого конкретного случая размещения излучающей установки при работе их на максимальную мощность излучения и контролируются с помощью приборов. В соответствии с ГОСТ 12.1.026-80 зоны излучения ограждаются либо устанавливаются предупреждающие знаки с надписями: «Не входить, опасно!». Инженерно-технические защитные мероприятия строятся на использовании явления экранирования электромагнитных полей непосредственно в местах пребывания человека. От электрического поля промышленной частоты, создаваемого системами передачи электроэнергии, осуществляется путем установления санитарно-защитных зон для линий электропередачи и снижением напряженности поля в жилых зданиях и в местах возможного продолжительного пребывания людей путем применения защитных экранов. Защита от магнитного поля промышленной частоты практически возможна только на стадии разработки изделия или проектирования объекта. Основные требования к обеспечению безопасности населения от электрического поля промышленной частоты, создаваемого системами передачи и распределения электроэнергии, изложены в Санитарных нормах и правилах «Защита населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи переменного тока промышленной частоты» № 2971-84. В настоящее время ряд стран разработали документы, регламентирующие нормы излучения бытовых электронных приборов. Общепризнанным лидером, чьи национальные стандарты превратились в мировые, стала Швеция. Первый популярный шведский стандарт назывался MPR 2 (1990 год). Для своего времени MPR 2 весьма жестко регламентировал нормы на излучение. Но истинно наднациональными и почетными для производителей мониторов и сотовых телефонов стали жесткие нормы стандартов ТСО. Эти стандарты обновляются каждые три года. Аббревиатура ТСО расшифровывается как «Шведская федерация профсоюзов». За разработкой стандарта стоят: собственно Федерация, Шведское общество охраны природы, национальный комитет промышленного и технического развития (NUTEK) и измерительная компания SEMKO, имеющая вес и авторитет независимой сертификации. В 1992 году в России был принят Закон о защите прав потребителей, который категорически запрещает с 1января 1993 года реализацию любой продукции отечественного или зарубежного производства без сертификатов, гарантирующую ее безопасность для пользователей, что в полной мере должно относиться к компьютерной технике, к сотовым телефонам и другой продукции. Компьютеры должны удовлетворять требованиям ГОСТа не только по электрической, технической, пожарной безопасности (ГОСТ Р 50377-92, 29216-91), но и санитарно-гигиеническим требованиям (шумы, рентгеновское, ультрафиолетовое, электромагнитное излучение).
Заключение
В связи с бурным развитием техники, электроники уровень искусственных электромагнитных полей сильно вырос за последние десятилетия. Практически все мы находимся в условиях одновременного воздействия электромагнитных полей, ионизирующих излучений, химических веществ и других неблагоприятных факторов внешней среды. В результате совместного действия всех этих факторов процессы в организме протекают иначе, чем они протекали бы при воздействии только естественных магнитных полей (магнитное поле Земли, радиоизлучение солнца, атмосферное электричество). Традиционно при рассмотрении биологических эффектов от электромагнитного поля считалось, что основным механизмом воздействия является "тепловое” поражение тканей. Исходя из этого, и разрабатывались стандарты безопасности во многих странах. Однако в последнее время появляется все большее количество доказательств, что существуют другие пути взаимодействия электромагнитного поля живого организма при интенсивностях поля недостаточных для тепловых воздействий. В числе отдаленных проявлений этих воздействий и раковые, и гормональные заболевания, и многое другое
биологические
Существует множество способов классификации воздействия электромагнитного излучения на здоровье.
Здесь надо различать биологические изменения (которые доказаны экспериментальными наблюдениями на клеточном уровне) и патологические эффекты (порождение или усугубление болезней) доказанные эпидемиологическими исследованиями.
Перечень воздействий ЭМИ на здоровье, представленный здесь является фактически только небольшой выборкой масштабных исследований, о которых сообщается в настоящее время в научной литературе.
Обратите внимание! Ссылки на статьи, отчеты, исследования, видео-репортажи по данной теме Вы можете найти как в тексте материала, так и в конце статьи.
Биологические Эффекты Электромагнитного излучения
Вот некоторые из биологических изменений по данным исследований, вызванныхэлектромагнитным излучением (сначала – самые свежие данные):
  Изменения
белка в Коже.
Десяти женщинам предлагали добровольно участвовать в исследовании, в котором они подвергались ЭМИ (900 миллигенри) посредством сотовых телефонов GSM в течение одного часа. После эксперимента Ученые изъяли для исследования их клетки кожи с целью найти какие-либо стрессовые реакции. Они исследовали 580 различных белков и нашли два, которые были существенно затронуты. (Он был увеличен на 89 %, в то время как другой уменьшен на 32 %). Источник — Журнал «NewScientist» от 23 февраля 2008.
Аномалии выработки и качества спермы.
Исследователи в Кливлендской Клинике изучили качество спермы 361 мужчины, обследованных в клинике исследоания рождаемости. В среднем, у тех, кто провел больше часов в разговорах по сотовому телефону, выявили более низкое количество спермы и более высокие показатели аномальности спермы. Источник — «New Zealand Herald».
Раздраженность клеток головного мозга.
Исследователи из Больницы Фатебенефрателли в Isola Tiberina, выяснили, что электромагнитноеполе, испускаемое сотовыми телефонами, может заставить некоторые клетки в коре мозга (смежный со стороной головы, где использовали телефон) сильно возбуждается на час, в то время как другие становятся подавленными. Источник — «Health24» — 27 июня 2006 г.
Повреждение ДНК.
Немецкая исследовательская группа Verum изучила эффект радиации на клетках животных и человеке. После того, как клетки были помещены в электромагнитное поле сотового телефона – они показали увеличение разрывов в их ДНК, которые не во всех случаях могли быть восстановлены. Эти повреждения могут быть переданы будущим клеткам, которые, в свою очередь, могли бы переродиться в злокачественные. Источник — «USA Today», 21 декабря 2004
Повреждение клеток головного мозга.
Исследование эффектов частот сотового телефона (примененный в нетепловой интенсивности) на мозге крысы показало повреждение нейронов (клеток головного мозга) в различных частях мозга, включая кору, гиппокамп и основные ганглии. Источник — Бюллетень «Перспективы Экомедицины», июнь 2003 г.
Агрессивный рост лейкозных клеток.
Исследователи в Национальном исследовательском совете в Болонье, Италия доказали, что лейкозные клетки подверженные частотам сотового телефона (900 mH) в течение 48 часов, стали более активно размножаться. Источник — «NewScientist» 24 октября 2002
Повышенное кровяное давление.
Исследователи в Германии пришли к выводу, что одноразовое использование сотового телефона в течение 35 минут могло вызвать увеличение нормального кровяного давления на 5-10 мм. Источник — «Ланцет», 20 июня 1998 г.
Неблагоприятное воздействие электромагнитного излучения.
Здесь перечислены некоторые из патологических (болезнеобразующих) эффектов, вызванныеэлектромагнитным излучением, опубликованные в СМИ (в обратном хронологическом порядке):
Рак слюнной железы.
Израильское исследователи сообщают, что люди, которые использовали сотовые телефоны в течение 22 часов в месяц или больше, на 50 процентов более вероятно, заболеют раком слюннойжелезы чем те, кто использовал сотовые телефоны нечасто или никогда ими не пользовался. Источник — «Health24», 19 февраля 2008 г.
Мозговая Опухоль.
Анализ нескольких предыдущих исследований привел к заключению, что использование сотового телефона в течение более чем 10 лет вызывает увеличенный риск приобретения определенных типов мозговой опухоли (в 2.4 раза для акустической нейромы и в 2 раза для глиом). Источник — «News24», 3 октября 2007 г.
Лимфатический рак и рак костного мозга.
Исследователи из университета Тасмании и университета Бристоля изучили отчеты 850 пациентов, которые были диагностированы с раковыми образованиями костного мозга и лимфатической системы. Они пришли к заключению, что люди, живущие в пределах 300 метров от линии электропередач высокого напряжения в течение длительного периода (особенно в детстве), в 5 раз больше подвержены риску заболеть этими болезнями позднее в жизни. Источники — «Журнал внутренних болезней», Сентябрь 2007 г., «Physorg.com», 24 августа 2007 г.
Выкидыш.
Исследователи в Калифорнии нашли, что ЭМИ от электроприборов (таких как пылесосы, фены и миксеры) могут значительно увеличить риск выкидыша у женщин. Источник — «Журнал по эпидемиологии», Январь 2002 г.
Самоубийство.
Американские исследователи обнаружили, что темпы роста самоубийств среди 5000 рабочих, обслуживающих технические объекты, связанные с электричеством, которые были подвержены действию сверхнизких частот, удваивались по сравнению с результатами контрольной группы такого же размера. Эффект был особенно выразителен среди молодых рабочих. «Журнал Профессиональной и Экологической Медицины», 15 марта 2000 г.
В дополнение к вышеназванному — было произведено много других исследований, но не все они получили внимание средств массовой информации.
Перечень заболеваний вызываемых воздействием электромагнитного излучения на здоровье
Опасные для жизни Болезни
- Болезнь Альцгеймера
- Рак мозга (взрослый и ребенок)
- Рак молочной железы (мужчина и женщина)
- Депрессия (с суицидальными наклонностями)
- Болезнь сердца
- Лейкемия (взрослый и ребенок)
- Выкидыши
Другие состояния:
- Аллергии
- Аутизм
- Повышенное кровяное давление
- Электро-чувствительность
- Головные боли
- Гормональные изменения
- Повреждение иммунной системы
- Повреждение нервной системы
- Нарушение сна
- Аномалия спермы
Каким образом действует ЭМИ?
Некоторые ученые ранее полагали, что единственный способ, с помощью которого излучениемогло произвести вредные воздействия, состоял в ее интенсивности, достаточной чтобы вызвать эффект нагревания ткани. (Ранее сообщалось, что разговор по сотовому телефону в течение получаса может поднять температуру мозга в той части головы где с ней соприкасался аппарат).
Впоследствии, эта теория была резко осуждена многими исследованиями, в которых доказывалось, что интенсивности ЭМИ недостаточно для вредного воздействия.
Механизмы, с помощью которых электромагнитное излучение может запустить болезни, полностью еще не изучены, но активно ведутся эксперименты по этому вопросу.
Повреждение ДНК.
У наших клеток есть механизмы, позволяющие ограниченно возместить ущерб причиненный ДНК, но, судя по всему, ЭМИ может нарушать эти механизмы. Поврежденная ДНК вовлекается сразу в развитие нескольких болезней, включая различные типы рака.
Защитный антивирусный механизм клетки-хозяина (интерференция) с производством Мелатонина.
Электромагнитное излучение внедряется в процесс производство мелатонина, гормона вырабатываемого в теле человека. Уже доказано, что низкие уровни мелатонина связаны с несколькими болезнями, включая раковые образования. (Недавнее исследование указывает, что производство сератонина может также быть затронуто ЭМИ).
Влияние на межклеточные связи.
Наши соматические клетки общаются внутренне и внешне посредством электрических сигналов. Эти сигналы могут быть изменены электромагнитным излучением посредством производства электрических потоков в пределах тела, вызывая изменения и в клеточной деятельности и в клеточных структурах.
Вредное воздействие электромагнитных излучений на здоровье могут зависеть от…
На данном этапе у нас нет всех ответов, но подсказки различных исследований указывают, что воздействия на здоровье ЭДС могут зависеть от:
Интенсивность ЭМИ.
Попадание в зону воздействия сильных электромагнитных волн может нанести вред, даже если оно кратковременно.
В одном из исследований беременных добровольцев попросили носить устройство, которое измеряло самую высокую интенсивность (пик) ЭМИ за суточный период. Результаты указали на то, что более высокие пиковые уровни ЭМИ коррелировали с более высокими показателями ущерба для здоровья (выкидыш).
Накопительное действие ЭМИ.
В течение дня человек подвергается электромагнитным излучениям различных частот. Например, они могут исходить от электрических бритв и фенов, от оборудования автомобилей, автобуса или поезда, предметов домашнего обихода, таких как нагреватели, духовки и микроволновые печи, неоновый лампы, домашняя проводка, линии электропередачи, ношения и использования сотового телефона. Это самые распространенные источники.
Комбинация этих воздействий может сокрушить обороноспособность тела и защитные механизмы.
Продолжительность действия ЭМИ.
Многочисленные исследования указывают на то, что ущерб здоровью начинает быть заметным только спустя многие годы воздействия ЭМИ, например от линий электропередач высокого напряжения, или сотовые телефоны.
Быстротечность ЭДС.
Больший биологический стресс от воздействия ЭМИ организмом испытывается от приборов,с изменчивыми, флуктуирующими циклами работами (фотокопировальный аппарат, принтер и т.п.), нежели с постоянной работой.
Частота ЭДС.
До сих пор доподлинно не известно какие типы электромагнитных волн вызывают негативные последствия для здоровья, но, судя по всему, различные частоты вызывают различные негативные эффекты.
Наложение сигналов.
Чтобы произвести аналоговый либо цифровой сигнал — электромагнитная волна может быть смодулирована различными способами. Там где волна используется для коммуникаций (например, радио, телевидение, мобильная телефония и т.д.), сигнал накладывается на частоту носителя. Есть доказательства, что, в некоторых случаях, компонент сигнала может быть более вредным чем ЭМИ носителя.
Медицинская опасность ЭМИ реальна.
Опасность для нашего здоровья, вызванная высокими уровнями созданных человеком электромагнитных полей, реальна. К такому общему выводу пришли многие из растущего числа ответственных ученых и профессиональных работников системы здравоохранения.
К счастью, есть много способов защитить себя и наших любимых, прежде, чем наше здоровье будет затронуто.
Теперь абсолютно точно известно, что электромагнитные поля могут оказать и оказывают негативное влияние на Ваше здоровье.
Если Вы все еще скептично настроены – пожалуйста изучите вот эту статью (Воздействия ЭМ-излучения на здоровье человека).
Осведомлен – значит вооружен. Если Вы знаете о рисках ЭМИ и стратегиях защиты, тогда Вы сможете сделать наилучший выбор для сохранения здоровья себе и своим близким.
Если Вы не можете следовать всем нижеизложенным рекомендациям — сделайте хотя бы то, что Вы можете.
В данном случае – помогает все.
Общее Правило Защиты от ЭМИ #1
Уменьшите подверженность ЭМИ, увеличивая Ваше расстояние до излучения.
Это — самое важное правило для защиты от ЭМИ, и часто самое легкое в применении.
Насколько следует отстраниться от источника излучения – зависит от его интенсивности. Например, чтобы уменьшить полевую интенсивность, Вам, возможно, придется переместиться на расстояние:
25 метров для линий электропередачи и вышек сотовой связи.
30 см. от Вашего компьютерного монитора
5 см от электрических часов рядом с Вашей подушкой
2.5 см от сотового телефона
Много людей понимают, что они могут повысить свой уровень безопасности от ЭМИ отойдя на сто метров дальше от линий электропередачи или вышек сотовой связи, но мало кто думает о том, что в быту можно еще больше обезопасить себя, разместив компьютер на полу либо отодвинуть телевизор еще дальше от себя и детей.
Чтобы понять, какое расстояние безопасно для различных видов приборов, изучите вот этот документ, но имейте в виду, что ЭМИ Ваших приборов могут значительно отличаться от приведенных в данном списке. Если у Вас есть возможность использовать флюксметр — лучше воспользоваться такой возможностью.
Общее Правило Защиты от ЭМИ № 2
Если Вы не можете избежать воздействия ЭМИ, попытайтесь его максимально ограничить.
Для многих может быть уже давно стало обыденностью — наблюдать работающую технику на работе, ходить мимо и болтать с коллегами около офисных принтеров и копировальных устройств или стоять рядом с духовкой во время приготовления обеда.
Во всех этих случаях, как и во многих других, для Вашего здоровья было бы лучше применить Правило #2.
Общее Правило Защиты от ЭМИ #3
Если нет действительной необходимости во включении прибора — выключите его (или не включайте).
ЭМИ исходит из многих устройств, которые люди неразумно оставляют работающими, например зарядные устройства (для батарей, сотовых телефонов, ноутбуки и т.д.), а также компьютеры, работающими в спящем режиме и принтеры.
Выключение приборов также способствует здоровью планеты и Вашего бумажника.
Вы также должны знать и помнить обо всех источниках ЭМИ в своем окружении, дома или в офисе. Это может звучать необычно на фоне всеобщего поведения, но это и есть единственный ответственный подход зрелого и осведомленного человека.
Исследуйте также все основные источники ЭМИ в Вашем доме или квартире.
Обратите внимание на местоположение здания, в котором Вы проживаете. Линии электропередачи на расстоянии превышающем 400 метров — вряд ли окажут серъезное влияние на Ваше здоровье. Если же это расстояние – меньше – советуем воспользоваться флюксметром.
Местные линии электропередачи (питающие Ваш дом электричеством) могут также быть причиной существенного электромагнитного облучения.
Обратите внимание на расстояние от Вашего дома до трансформаторных зданий или технических подстанций. Электромагнитная радиация от местных подстанций может исходить на расстояние до 5-10 метров. Не позволяйте детям играть в этой области.
400 метров — также оптимальное расстояние, чтобы быть в безопасности от воздействия вышек сотовой связи, что Вы знаете, что они есть в Вашем районе.
Пока Вы осматриваете территорию, обращайте внимание на то, как далеко Вы от телевизионных и Радио антенн. Они могут иметь намного более сильное излучение чем вышки сотовой связи.
Несколько исследований связали увеличенные показатели рака и лейкемии с близостью к телевизионным антеннам, особенно очень большим и мощным, которые, увеличивают заболевания раком, будучи расположенными на расстоянии в 3-5 километров.
К сожалению, нет более эффективной защиты кроме того, чтобы применить Правило #1
Защищаем свой дом от ЭМИ
В доме/квартире, источниками ЭМИ является внутренняя электропроводка и из электроприборов всех видов.
Внутренняя электропроводка является существенным и одним из основных источников ЭМИ, но об этом редко кто задумывается. Некоторые компании предлагают экспертизу на наличие ЭМИ в квартирах.
Защита от излучения бытовых приборов
Что касается электроприборов, у некоторых очень распространенных видов бытовой техники довольно высокий уровень ЭМИ. Поставьте их на более дальнее расстояние от людей, и помните что Ваше общение с ними должно быть не долгим.
Если Вы часто или длительное используете какой-то прибор – может имеет смысл найти ему альтернативу с более низким уровнем ЭМИ (например, ноутбук или телефон).
К примеру, переносные фены часто имеют высокий уровень ЭМИ, но если Вы используете его в течение всего 1 минуты в день, то Вы вряд ли подвергнетесь какому-либо серъезному воздействию.
Однако, если Вы — парикмахер, использующий переносной фен в общей сложности примерно 60 минут в день, то тогда Вам следует задуматься о приобретении фена с низким ЭМИ. То же самое относится к швейным машинам.
Техника в спальне — или защита от ЭМИ в спальне
Попытайтесь идентифицировать свою личную подверженность электромагнитному излучению. Обратите особое внимание на те приборы и технику, с которыми Вы сталкиваетесь чаще всего в течение дня. Начните со своей спальни, потому что здесь Вы проводите приблизительно 8 часов в день, таким образом, даже небольшой уровень ЭМИ в Вашей спальне может существенно навредить Вашему здоровью.
Выключите электро-одеяла, если они не нужны, или используйте самый низкий уровень его регулировки. Держите электрические часы/радио как можно дальше от спящего человека, предпочтительно на расстоянии 60 см или больше для сетевых устройств. Даже часы на батарейках и радиоприемники с таймером не должны быть рядом с Вашей головой.
Обратите внимание на то место, где заведено электричество заведено в Ваш дом и на положение главной распределительной коробки.
Если это находится в спальне, поместите кровати на расстояние не менее чем 1.5 метра от нее. Магнитная часть ЭМИ легко проникнет через стены, поэтому также думайте о том, что находится с другой стороны стены.
Защита от излучения сотовых телефонов.
Сотовые телефоны становятся главной биологической опасностью, почти оружием, возможно столь же губительным как и курение. Для того, чтобы уменьшить их негативное влияние — используйте альтернативные способы связи (наземные линии связи) при появлении любой возможности.
Не используйте сотовые телефоны для долгих бесед и думайте о других – не держите их на трубке больше, чем это необходимо.
Мы рекомендуем использование гарнитуры, или такое простое средство как громкая связь. Мы этого не замечаем, но у нас бывает действительно достаточно ситуаций, когда ее удобно использовать.
Дети, ради их здоровья, должны быть полностью защищены от использования сотового телефона, потому что их развивающийся мозг особенно уязвимы для ЭМИ сотовых телефонов, и их черепные коробки являются более тонкими.
Специалисты рекомендуют, чтобы дети до 10 лет вообще не использовали сотовые телефоны. Дети старшего возраста также нуждаются в соблюдении строгих принципов относительно использования телефонов.
Защита от ЭМИ на рабочем месте.
Если Вы проводите много времени, работая в офисе или на производстве, постарайтесь находиться на расстоянии не менее чем 1.5 метра от любого электрооборудования, например, нагревателей и кондиционеров, файловых серверов или принтеров. Придерживайтесь такого же расстояния от неоновых ламп или узлов соединения электропроводки.
Если Вы долго работаете за компьютером — размещайте его как можно дальше от себя (особенно от головы), если позволяют кабели. Если возможно, отдайте предпочтение ЖК-монитору вместо монитора с лучевой трубкой. Также держитесь от него как можно дальше, и на расстоянии, которое позволяет длина кабелей.
Если у Вас установлены Источники бесперебойного питания – помните, электромагнитноеоблучение от них значительно выше чем от самого компьютера. Попытайтесь поместить эти устройства на расстоянии в 1.5 метра от вас и других людей.
Стоит предпринять некоторые усилия один раз, чтобы оптимизировать свое жизненное пространство, если Вы проводите много часов каждый день в таком окружении.
Попытайтесь избежать нахождения или работу в обстановке, где используются беспроводные устройства — сети, Wi-Fi, модемы и радиотелефоны. Не обольщайтесь их якобы «безопасностью». Радио-и микроволновое излучение еще более опасно чем низкочастотное.
Рассчитайте свою личную подверженность низкочастотным волнам.
После того, как Вы реализовали вышеперечисленные рекомендации, стоит проверить уровень ежедневного низкочастотного излучения, которому Вы подвергаетесь. Это поможет Вам понять откуда идет большая часть ЭМИ.
Допустимый предел для ЭМИ, по нашему мнению, относится только к низкочастотному излучению, но не к Радио-и Микроволновым ЭДС (которые, вероятно, опасны на намного более низких уровнях).
Постоянное облучение СНЧ (сверхнизкочастотными, т.е. <100 Гц) и ОНЧ (очень низкочастотными, т.е. 100 Гц- 10 кГц) волнами в 1.0 миллигаус считается безопасным. Это было бы эквивалентно 24 миллигаус/час (1.0×24) в день.
Наша рекомендация для допустимого уровня ЭМИ немного ниже — 20 мГ/час.
Чтобы корректно произвести этот расчет, Вы должны прибавить все расчеты уровня ЭМИ из всех источников.
Например, если Вы используете фен (сила ЭМИ 100 миллигаусов при расстоянии до объектаизлучения в 30 см) в течение 1 минуты каждое утро, — это 100 миллигаусов/минуту, или 1.67 миллигаусов/час (100/60).
Если Вы спите в течение 8 часов рядом с электрическими часами, сила ЭМИ, воздействующего на Вашу голову равна 4 миллигауса, то Вы накопили 32 миллигауса в час (4×8) и исчерпали Ваш допустимый лимит ЭМИ прежде, чем Вы встали с кровати!
Чтобы вычислить влияние ЭМИ в миллигаусах в час (мг/Часы):
Составьте список всех приборов, которые Вы используете каждый день, вместе с продолжительностью облучения (в минутах).
Затем рассчитайте значение для каждого из этих пунктов согласно нашей таблице, выбирая соответствующее расстояние для каждого прибора.
Умножьте значение в миллигаусахна кол-во минут для каждого пункта. Суммируйте мг/минуты для всех пунктов. Потом разделите общее количество на 60, чтобы получить значение миллигаус/час.
Адаптируйте полученный общий результат к общим факторам, таким как близость к линиям электопередач (см. таблицу), время путешествия, и любые другие известные источники СНЧ/ОНЧ.
Этот метод — несколько сырой инструмент для того, чтобы полностью и корректно определить уровень Вашей подверженности низкочастотным волнам. Но это помогает Вам увидеть, откуда исходит большая часть электромагнитного излучения, а итоговый показатель помогает Вам оценить свои риски.
Вычислив Вашу полную ежедневную дозу, попытайтесь внести корректировки в свой образ жизни, который может содействовать минимизации облучения. Начните с простого. (Уберите электрические часы подальше от своей подушки!)
Короче говоря, установите достижимый непосредственно для Вас лимит получаемого облучения, скажем 30 миллигаус в час. Когда Вы достигнете этого, задайтесь целью разделить на два Ваш уровень облучения. Тогда Вы сможете понять, что еще может быть сделано, чтобы еще уменьшить этот уровень.
Таблица влияния ЭМИ бытовых приборов
Эта таблица демонстрирует тлько приблизительные значения для очень низкочастотных волн и сверхнизкочастотного излучения. Такие устройства как мобильные телефоны и микроволновые печи включены в эту таблицутолько по той причине что они производят значительное низкочастотное излучение так же как и радио и микро волновое излуение (последние не представлены в таблице). Это примерные значения. Ваше оборудование может иметь несколько иные значения.
Электрическое оборудование / Бытовая техника  | 
			Сила электромагнитного поля в миллигаусах на расстоянии  | 
		|||
15 см.  | 
			30 см.  | 
			60 см.  | 
			1.2 м.  | 
		|
Кондиционер воздуха  | 
			3  | 
			1  | 
			0  | 
			0  | 
		
Радио-няня  | 
			6  | 
			1  | 
			0  | 
			0  | 
		
Зарядное устройство  | 
			30  | 
			3  | 
			0  | 
			0  | 
		
Блендер  | 
			70  | 
			10  | 
			2  | 
			0  | 
		
Электрическая открывашка для консевров  | 
			600  | 
			150  | 
			20  | 
			2  | 
		
Мобильный телефон (только очень низкие частоты) При контакте: 20mG  | 
			5  | 
			2  | 
			0  | 
			0  | 
		
Аналоговые часы  | 
			15  | 
			2  | 
			0  | 
			0  | 
		
Цифровые часы  | 
			6  | 
			1  | 
			0  | 
			0  | 
		
Устройство для чистки одежды  | 
			3  | 
			2  | 
			0  | 
			0  | 
		
Кофеварка  | 
			7  | 
			0  | 
			0  | 
			0  | 
		
Монитор для компьютера (лучевой)  | 
			14  | 
			5  | 
			2  | 
			0  | 
		
Монитор для компьютера (LCD)  | 
			1  | 
			0  | 
			0  | 
			0  | 
		
Стационарный компьютер  | 
			3  | 
			1  | 
			0  | 
			0  | 
		
Ноутбук При контакте: 20mG  | 
			5  | 
			1  | 
			0  | 
			0  | 
		
Плита / духовой шкаф  | 
			30  | 
			8  | 
			2  | 
			0  | 
		
Медленноварка  | 
			6  | 
			1  | 
			0  | 
			0  | 
		
Посудомоечная машина  | 
			20  | 
			10  | 
			4  | 
			0  | 
		
Электрическое одеяло на расстоянии 2.5 см.: 20mG  | 
			
  | 
			
  | 
			
  | 
			
  | 
		
Стационарный фен  | 
			3  | 
			1  | 
			0  | 
			0  | 
		
Факсимильный аппарат  | 
			6  | 
			0  | 
			0  | 
			0  | 
		
Флуоресцентная лампа  | 
			40  | 
			6  | 
			2  | 
			0  | 
		
Миксер  | 
			100  | 
			10  | 
			1  | 
			0  | 
		
Кухонный комбайн  | 
			30  | 
			6  | 
			2  | 
			0  | 
		
Установка для удаления отходов  | 
			80  | 
			10  | 
			2  | 
			0  | 
		
Фен  | 
			300  | 
			1  | 
			0  | 
			0  | 
		
Нагреватель  | 
			100  | 
			20  | 
			4  | 
			0  | 
		
Hi Fi / CD плеер / тюнер, и т.д.  | 
			1  | 
			0  | 
			0  | 
			0  | 
		
Утюг  | 
			8  | 
			1  | 
			0  | 
			0  | 
		
Микроволновая печь (только низкочастотные)  | 
			200  | 
			40  | 
			10  | 
			2  | 
		
Печь  | 
			9  | 
			4  | 
			0  | 
			0  | 
		
Механический перфоратор  | 
			150  | 
			30  | 
			4  | 
			0  | 
		
Элетропила  | 
			200  | 
			40  | 
			5  | 
			0  | 
		
Блок питания (UPS)  | 
			90  | 
			25  | 
			3  | 
			1  | 
		
Настольный принтер  | 
			3  | 
			1  | 
			0  | 
			0  | 
		
Большой офисный принтер, копир  | 
			90  | 
			20  | 
			7  | 
			1  | 
		
Холодильник  | 
			2  | 
			2  | 
			1  | 
			0  | 
		
Электробритва  | 
			100  | 
			20  | 
			0  | 
			0  | 
		
Тостер  | 
			10  | 
			3  | 
			0  | 
			0  | 
		
Телевизор с лучевой трубой  | 
			30  | 
			7  | 
			2  | 
			0  | 
		
Пылесос  | 
			300  | 
			60  | 
			10  | 
			1  | 
		
Стиральная машина  | 
			20  | 
			7  | 
			1  | 
			0  | 
		
