ŽIJEME V ELEKTROMAGNETICKÝCH POLIACH (zdroj: PC REVUE 1-2/2018)

Σχετικά έγγραφα
Matematika Funkcia viac premenných, Parciálne derivácie

Cvičenie č. 4,5 Limita funkcie

Obvod a obsah štvoruholníka

Ekvačná a kvantifikačná logika

Matematika prednáška 4 Postupnosti a rady 4.5 Funkcionálne rady - mocninové rady - Taylorov rad, MacLaurinov rad

3. Striedavé prúdy. Sínusoida

,Zohrievanie vody indukčným varičom bez pokrievky,

Rozsah akreditácie 1/5. Príloha zo dňa k osvedčeniu o akreditácii č. K-003

KATEDRA DOPRAVNEJ A MANIPULAČNEJ TECHNIKY Strojnícka fakulta, Žilinská Univerzita

Start. Vstup r. O = 2*π*r S = π*r*r. Vystup O, S. Stop. Start. Vstup P, C V = P*C*1,19. Vystup V. Stop

Podnikateľ 90 Mobilný telefón Cena 95 % 50 % 25 %

1. Limita, spojitost a diferenciálny počet funkcie jednej premennej

Prechod z 2D do 3D. Martin Florek 3. marca 2009

Modul pružnosti betónu

Život vedca krajší od vysnívaného... s prírodou na hladine α R-P-R

1. písomná práca z matematiky Skupina A

PRIEMER DROTU d = 0,4-6,3 mm

Goniometrické rovnice a nerovnice. Základné goniometrické rovnice

Návrh vzduchotesnosti pre detaily napojení

Vyhlásenie o parametroch stavebného výrobku StoPox GH 205 S

AerobTec Altis Micro

C. Kontaktný fasádny zatepľovací systém

Harmonizované technické špecifikácie Trieda GP - CS lv EN Pevnosť v tlaku 6 N/mm² EN Prídržnosť

M6: Model Hydraulický systém dvoch zásobníkov kvapaliny s interakciou

KATALÓG KRUHOVÉ POTRUBIE

Ochrana zdravia pred neionizujúcim žiarením

NÁVRH NA VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE O UMIESTŇOVANÍ,

Elektromagnetické polia vonkajších ších vedení vvn a zvn

Zrýchľovanie vesmíru. Zrýchľovanie vesmíru. o výprave na kraj vesmíru a čo tam astronómovia objavili

Rozsah hodnotenia a spôsob výpočtu energetickej účinnosti rozvodu tepla

DOHODA MEDZI VLÁDOU SLOVENSKEJ REPUBLIKY A VLÁDOU CYPERSKEJ REPUBLIKY O SPOLUPRÁCI V OBLASTI ZDRAVOTNÍCTVA A LEKÁRSKYCH VIED

Meranie SAR (specific absorption rate)

ARMA modely čast 2: moving average modely (MA)

Motivácia Denícia determinantu Výpo et determinantov Determinant sú inu matíc Vyuºitie determinantov. Determinanty. 14. decembra 2010.

ZADANIE 1_ ÚLOHA 3_Všeobecná rovinná silová sústava ZADANIE 1 _ ÚLOHA 3

7. FUNKCIE POJEM FUNKCIE

RIEŠENIE WHEATSONOVHO MOSTÍKA

AUTORIZOVANÝ PREDAJCA

TBC pľúc najrozšírenejšie infekčné ochorenie u nás a vo svete. Prof. MUDr. Eva Rozborilová, CSc.

Motivácia pojmu derivácia

Jednotkový koreň (unit root), diferencovanie časového radu, unit root testy

Termodynamika. Doplnkové materiály k prednáškam z Fyziky I pre SjF Dušan PUDIŠ (2008)

Nové predpisy pre osvetlenie

UČEBNÉ TEXTY. Pracovný zošit č.2. Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť Elektrotechnické merania. Ing. Alžbeta Kršňáková

Návod na montáž. a prevádzku. MOVIMOT pre energeticky úsporné motory. Vydanie 10/ / SK GC110000

Kontrolné otázky na kvíz z jednotiek fyzikálnych veličín. Upozornenie: Umiestnenie správnej a nesprávnych odpovedí sa môže v teste meniť.

Odrušenie motorových vozidiel. Rušenie a jeho príčiny

REZISTORY. Rezistory (súčiastky) sú pasívne prvky. Používajú sa vo všetkých elektrických

ARMA modely čast 2: moving average modely (MA)

Chí kvadrát test dobrej zhody. Metódy riešenia úloh z pravdepodobnosti a štatistiky

OBSAH. Oznámenie ÚNMS SR o udelení autorizácie... 77

Einsteinove rovnice. obrázkový úvod do Všeobecnej teórie relativity. Pavol Ševera. Katedra teoretickej fyziky a didaktiky fyziky

Gramatická indukcia a jej využitie

Modelovanie dynamickej podmienenej korelácie kurzov V4

u R Pasívne prvky R, L, C v obvode striedavého prúdu Činný odpor R Napätie zdroja sa rovná úbytku napätia na činnom odpore.

Kompilátory. Cvičenie 6: LLVM. Peter Kostolányi. 21. novembra 2017

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ M A T E M A T I K A

Příloha č. 1 etiketa. Nutrilon Nenatal 0

4. MAZANIE LOŽÍSK Q = 0,005.D.B

2 Chyby a neistoty merania, zápis výsledku merania

CNM, s.r.o. Projektovanie - Realizácia - Revízia CNM, s.r.o., A.Dubčeka 43/40, , Žiar nad Hronom

Z O S I L Ň O V A Č FEARLESS SÉRIA D

ROZSAH ANALÝZ A POČETNOSŤ ODBEROV VZORIEK PITNEJ VODY

Odporníky. 1. Príklad1. TESLA TR

ŠNEKÁČI mýty o přidávání CO2 založenie akvária Poecilia reticulata REPORTÁŽE

KLP-100 / KLP-104 / KLP-108 / KLP-112 KLP-P100 / KLP-P104 / KLP-P108 / KLP-P112 KHU-102P / KVM-520 / KIP-603 / KVS-104P

alu OKNÁ, ZA KTORÝMI BÝVA POHODA DREVENÉ OKNÁ A DVERE Profil Mirador Alu 783 Drevohliníkové okno s priznaným okenným krídlom.

NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES)

Staromlynská 29, Bratislava tel: , fax: http: // SLUŽBY s. r. o.

Riešenie environmentálnych záťaţí na Slovensku

HASLIM112V, HASLIM123V, HASLIM136V HASLIM112Z, HASLIM123Z, HASLIM136Z HASLIM112S, HASLIM123S, HASLIM136S

OBSAH. Oznámenie ÚNMS SR o udelení autorizácie... 65

Matematika 2. časť: Analytická geometria

1 Prevod miestneho stredného slnečného času LMT 1 na iný miestny stredný slnečný čas LMT 2

Tomáš Madaras Prvočísla

MOSTÍKOVÁ METÓDA 1.ÚLOHA: 2.OPIS MERANÉHO PREDMETU: 3.TEORETICKÝ ROZBOR: 4.SCHÉMA ZAPOJENIA:

SlovenSkí výrobcovia strojov sa neľakajú ani náročných výziev

SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Kontrolné otázky z jednotiek fyzikálnych veličín

VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE

FYZIKA A SÚČASNÁ SPOLOČNOSŤ

UČEBNÉ TEXTY. Pracovný zošit č.7. Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť Elektrotechnické merania. Ing. Alžbeta Kršňáková

SMERNICE. (Text s významom pre EHP)

DIGITÁLNÍ MULTIMETR KT831. CZ - Návod k použití

6 APLIKÁCIE FUNKCIE DVOCH PREMENNÝCH

Z obsahu 2 ENVIROMAGAZÍN 4/2007

Komplexné čísla, Diskrétna Fourierova transformácia 1

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 95,

autolock AV3 Bezpečnosť Tesnosť Komfort Všetko, čo má zabezpečiť dverový zámok!

difúzne otvorené drevovláknité izolačné dosky - ochrana nie len pred chladom...

Štátna pomoc N 469/2006 Slovenská republika Regionálna mapa pomoci na roky

SVETLOTECHNICKÝ POSUDOK VPLYVU HALY NA SUSEDNÝ NEZASTAVANÝ POZEMOK (dokumentácia pre ÚR)

Certifikovaná energetická účinnosť.

(Legislatívne akty) NARIADENIA

LOKÁLNY EXTRAKTOR ODSÁVACIE RAMENO

Priamkové plochy. Ak každým bodom plochy Φ prechádza aspoň jedna priamka, ktorá (celá) na nej leží potom plocha Φ je priamková. Santiago Calatrava

Metodicko pedagogické centrum. Národný projekt VZDELÁVANÍM PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV K INKLÚZII MARGINALIZOVANÝCH RÓMSKYCH KOMUNÍT

Funkcie - základné pojmy

dna lieky bedeker pokora, peter krištúfek, CSc. biosimilárne choroba kráľov majú potenciál znížiť náklady na liečbu

ZÁKLADNÉ ÚDAJE Ⴧ叧 z 勇 勇kuჇ叧 Ⴧ叧 勇 : Z d p Ú pl b H d š H s Ⴧ叧 Ꮷ勇 勇kuჇ叧 Ⴧ叧 勇 : ៗ厧b H d š H ៗ厧 úp ៗ厧 J ៗ厧 ៗ厧 ៗ厧 ៗ厧 ៗ厧 b p ៗ厧 d db ៗ厧pៗ厧ៗ厧 b l ៗ厧 ៗ厧 b p d

Transcript:

ŽIJEME V ELEKTROMAGNETICKÝCH POLIACH (zdroj: PC REVUE 1-2/2018) Prudkým nárastom rádiokomunikačných technológií intenzita ELM žiarenia stále narastá. Až do tej miery, že vedecká a odborná komunita upozorňuje, že začína ísť o nebezpečný stav, a žiada, aby sa na poli legislatívy tak v EÚ, ako aj v jednotlivých štátoch, prijali zodpovedajúce opatrenia na elimináciu škodlivých účinkov. Elektromagnetické žiarenie má elektrickú a magnetickú zložku. Z fyzikálneho pohľadu kvantovej elektrodynamiky ide o častice, ktorých energia je tým väčšia, čím vyššia je daná frekvencia elektromagnetického vlnenia. Jeho intenzita by mala byť limitovaná, regulovaná a kontinuálne monitorovaná, aby nedošlo k nezvratným procesom na živej hmote a prírodnom prostredí. V histórii totiž nikdy neexistovali elektromagnetické polia s takou intenzitou ako dnes. Na lepšiu predstavu, hovorí sa o tisíce až miliónkrát silnejších expozíciách, ako to bolo v nedávnej minulosti. Súčasný stav Dnes môže byť ľudské telo vystavované celému spektru elektromagnetických polí rôznych frekvencií - od nízkofrekvenčných až po veľmi vysoké frekvencie (50 Hz - 300 GHz). Sú to hlavne nízko- a vysokonapäťové vedenia, vysokofrekvenčné ohrevy, televízne a rozhlasové vysielače, vojenské radary, mikrovlnné rúry, indukčné ohrevy, Wi-Fi a bezdrôtové technológie v elektronických a výpočtových zariadeniach, mobilné telefóny, rádioreléové spoje, rádiostanice a ďalšie. Dominantné sú najmä základňové stanice mobilných operátorov (BTS), teda telekomunikačné stavby a zariadenia vysokého výkonu, budované vo veľkom rozsahu v mestských aglomeráciách, obyčajne s vysokou koncentráciou telekomunikačných zariadení sústredených v jednom bode. Tieto tzv. makro-stanice sú umiestňované v mestách a obciach na budovách rôzneho druhu vrátane obytných budov, škôl či zdravotníckych zariadení.

Efektívne riešenie, ako výrazne zmierniť vysokú intenzitu elektromagnetického žiarenia, je roztrieštiť makrostanice na pikostanice, ktoré sa vo vyspelejších krajinách používajú. Vďaka takejto infraštruktúre sa pôsobenie v obytných zónach rovnomerne rozloží a nikde nedosahuje kritické hodnoty. Malé pikostanice sa obvykle inštalujú na stĺpy pouličného osvetlenia a v konečnom dôsledku majú i rovnomernejšie pokrytie. Navzájom sú pospájané optikou, ako je to napríklad v Ženeve, alebo fungujú v nadväznosti na komunikáciu (a vzájomné zosilňovanie) s makrovysielačom, ktorý je umiestnený v ústraní, mimo obytných zón. Takéto riešenia sú však vždy ekonomicky náročnejšie, aj preto sa u nás nepoužívajú. Zvyšujúci sa počet nových zdrojov elektromagnetického žiarenia je neudržateľný a, pochopiteľne, má výraznejší dosah na životné prostredie, ktorého súčasťou sme aj my. K závažným chybám dochádza najmä v oblasti ochrany zdravia obyvateľstva a životného prostredia a posúdenia začlenenia telekomunikačnej stavby do príslušných zón vnútri obcí (intravilán), respektíve mimo obcí (extravilán), ako aj posúdenia, či danú stavbu možno realizovať len na základe ohlásenia, stavebného povolenia a územného rozhodnutia. Často sa zneužíva to, že k týmto stavbám sa nemôžu vyjadriť dotknuté strany, ako sú susedné stavby, pozemky a pod., ako to určuje zákon. Zvyčajne sa ľudia v susedstve dozvedia o veci až vtedy, keď je stavba zrealizovaná. Ostáva len domáhať sa nápravy zdĺhavou a často bezvýslednou súdnou cestou. Aj Európsky parlament konštatoval prudký nárast súdnych podaní a vyzval Európsku komisiu na nápravu v oblasti účinnejšej ochrany zdravia obyvateľstva pred účinkami elektromagnetických polí.

Prioritou by mala byť ochrana životného prostredia Asi sa zhodneme na tom, že ochrana životného prostredia a zdravia ľudí je a musí byť nadriadená ekonomickým záujmom. Vyššie právne a zdravotné povedomie obyvateľstva vedie k spoločenskému záujmu a úkonom na ochranu týchto základných hodnôt života. Hlavne v prípadoch, keď ochrana ich oprávnených záujmov nie je v súlade s najnovšími poznatkami vedy a techniky a aktuálna legislatíva tento fakt zodpovedne a dynamicky nezohľadňuje, je zastaraná alebo tvorcovia legislatívy vôbec nepripúšťajú zmenu v súlade s aktuálnymi potrebami doby. Tu treba zdôrazniť, že obzvlášť telekomunikačné systémy mobilných operátorov sú z hľadiska výkonu emitovaného do okolia a použitých modulačných technológií v reálnom čase vysoko dynamické systémy s možnosťou regulácie výkonu.

Pri nezávislom preskúmaní týchto telekomunikačných systémov sa z meracích protokolov zistilo, že merania expozície obyvateľstva a pracovníkov sa nevykonávajú dôsledne vo vzťahu k príslušným predpisom (normy STN EN 50413 a 50492). Dokonca zákon č. 534/2007 Z. z. na ochranu obyvateľstva pred elektromagnetickými pólami hovorí: Ani pri dodržaní stanovených akčných hodnôt expozície nemožno vylúčiť ovplyvnenie niektorých zariadení implantovaných do tela, napr. kardiostimulátorov, protéz obsahujúcich feromagnetické materiály a podobne. Takisto sa zistilo, že kontrolné expozičné merania sa často nerealizujú pri plnom výkone a maximálnej telekomunikačnej prevádzke základňových staníc v hlavnom smere vyžarovania, respektíve v celom súbore telekomunikačných stavieb v lokalite ako súčtové expozície všetkých zdrojov elektromagnetického žiarenia vrátane spektrálnych analýz. Ďalej kritické miesta telekomunikačných stavieb v obytných zónach a ich zvyškové riziko v množstve prípadov nie sú označené výstražnými tabuľami upozorňujúcimi na riziko. Kontrolné merania tiež potvrdili, že obzvlášť v horných bytoch a niekoľkých miestach bytových domov a stavieb expozície vysoko prekračujú biologické limity podľa viacerých vedecky podložených odporúčaní a môžu byť vážnym zdravotným ohrozením. Tieto hodnoty sa pri budovaní nových technológií 4G (LTE 800 2600 MHz) a ich uvedení do prevádzky mnohonásobne zvýšili. Čo sa pripravuje a spúšťa Vo svete sa pripravuje ďalšia nová telekomunikačná technológia 5G. Frekvenčné pásma pre túto technológiu (25 100 GHz) možno považovať prakticky už za elektromagnetickú radiáciu. Treba uviesť, že viac než 170 podpísaných vedcov z 37 krajín sa striktne zasadzuje za moratórium pre nasadenie telekomunikačnej technológie piatej generácie, kým nebude nezávisle od telekomunikačného priemyslu preskúmaná jej bezpečnosť pre ľudské zdravie a životné prostredie. Technológia 5G predpokladá podstatne vyššiu expozíciu z rádiofrekvenčných elektromagnetických polí (RF-EMP) než všetky existujúce technológie (2G, 3G, 4G, Wi-Fi atď.). RF-EMP má preukázateľne škodlivé účinky na ľudí a životné prostredie. Existuje asi 25000 publikácií a zhruba 6000 individuálnych vedeckých štúdií týkajúcich sa vplyvov elektromagnetických polí. Ich veľký počet signalizuje vysokú aktuálnosť tejto problematiky. Medzinárodná agentúra pre výskum rakoviny (IARC), ktorá je súčasťou Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO), klasifikuje rádiofrekvenčné elektromagnetické polia ako možný ľudský karcinogén triedy 2B. Napríklad v roku 2007 bol uverejnený výskum Švédskeho národného inštitútu, ktorý viedol Kjell Hansson Mild na vzorke 4400 ľudí. O túto štúdiu sa zaujímal aj americký Úrad pre kontrolu potravín a liečiv (FDA). Výsledky ukázali, že u ľudí,

ktorí používali mobilný telefón pravidelne počas desiatich rokov približne hodinu denne, stúpol výskyt niektorých druhov zhubných nádorov až o 240 percent. Čo sa týka dodržania vedeckých odporúčaní, najnovšie 15 medzinárodných vedcov, ktorí sú členmi Európskej akadémie pre environmentálnu medicínu (EUROPAEM), vydalo EMF Guideline 2016 na prevenciu, diagnostiku a liečbu zdravotných problémov a ochorení súvisiacich s elektromagnetickými poľami, kde sú uvedené preventívne hraničné hodnoty (limity) pre dennú, nočnú expozíciu aj pre citlivú populáciu (deti, seniori, osoby s narušenou imunitou atď.). Žiarenie má, pochopiteľne, o to negatívnejší vplyv na ľudské zdravie, čím je zdroj žiarenia bližšie. Vo vzťahu k biologickým (netepelným) účinkom môže byť doba ožiarenia a spektrum signálu zo základňových staníc mobilných operátorov a iných zdrojov oveľa dôležitejší parameter ako jeho intenzita. Viaceré štúdie zosumarizované v správe medzinárodnej skupiny vedcov BioInitiative Report 2012, ktoré vznikli ako odporúčania pre Radu Európy, preukázali, že z hľadiska vplyvov na zdravie človeka je rozhodujúca dĺžka expozície, ako aj vzdialenosť od zdroja elektromagnetického žiarenia. V uznesení č. 1815 Parlamentného zhromaždenia Rady Európy z 27. mája 2011 o potenciálnych rizikách elektromagnetických polí a ich vplyvoch na životné prostredie sa jednoznačne uvádza potreba uplatňovania prevencie podľa princípu medzinárodných bezpečnostných štandardov ALARA ( as low as reasonably achievable, teda tak nízko, ako len možno dosiahnuť ). Čakanie na ďalšie množstvo vedeckých dôkazov môže viesť k ohrozeniu zdravia (tak ako v prípade azbestu, olovnatého benzínu a tabaku) a odporúča stanoviť limit expozície pre mikrovlnné žiarenie vo vnútorných priestoroch

budov v súlade s princípom prevencie, nepresahujúci preventívnu hodnotu 0,6 V/m alebo ekvivalentne 1000 μw/m². Nikto nemôže byť vystavený riziku ohrozenia zdravia z dôvodu, že platná legislatíva nekorešponduje s aktuálnym stavom vedeckého poznania a ochrany obyvateľstva. Množstvo štátov má prísnejšie predpisy pre budovanie a prevádzku telekomunikačných systémov. Slovensko má v porovnaní s ostatnými krajinami vysoké limity, pre pásmo 2100 MHz je limit 61 V/m (10 W/m²). Napríklad Viedeň má súčet expozície GSM zo všetkých pásiem menej ako 1,9 V/m (0,01 W/m²). Uvedená problematika je veľmi široká a jej ozrejmenie presahuje možnosti tohto článku. No aj zo stručného prehľadu zdravotných rizík, ktoré elektromagnetické žiarenie predstavuje, a výsledkov výskumu je zrejmá hrozba vyplývajúca z umiestnenia zdroja elektromagnetického žiarenia veľkých intenzít v tesných blízkostiach obytných budov a najmä bytov. To platí aj pre zariadenia, v ktorých sa celodenne zdržujú malé deti (školy, jasle a pod.), nachádzajúce sa v hlavnom smere vyžarovania jednotlivých antén/sektorov. Je opodstatnená obava, že v dôsledku ich dlhodobého vplyvu dochádza k ohrozeniu zdravia obyvateľov a dotknutých osôb. Ide teda nepochybne o závažný zásah do ich ústavne garantovaných práv na ochranu zdravia a na priaznivé životné prostredie.» JIŘÍ TOBOLA, ĽUBOMÍR SAMÁK (zdroj: PC REVUE 1-2/2018)