Aσφαλής Προσέγγιση και Μείωση έκθεσης ατόμων και εργαζομένων σε Ηλεκτρομαγνητικά Πεδία L/O/G/O

Σχετικά έγγραφα
Κανονισμός και Ασφάλεια Λειτουργίας Εργαστηρίου

Mή Ιοντίζουσες Ακτινοβολίες

Μαθαίνουμε για τις ακτινοβολίες. Ερευνητική Εργασία Β Λυκείου Μαθητές:Παναγιώτης Κουνέλης Παναγιώτης Σανέτσης Νικόλας Παπακωνσταντίνου

Oι ηλεκτρομαγνητικές ακτινοβολίες χωρίζονται σε κατηγορίες ανάλογα με την συχνότητα μετάδοσης τους:

ΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΙ ΦΑΣΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΗ ΙΟΝΙΖΟΥΣΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ

Διπλωματική Εργασία ΝΤΕΛΕΖΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ MΕΤΡΗΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΩΝ ΠΕΔΙΩΝ

Μετράμε πόση Ακτινοβολία δέχεστε καθημερινά εκεί που ζείτε.απο υψηλές συχνότητες

Μη ιοντίζουσα ακτινοβολία και επιδράσεις στην ανθρώπινη υγεία

Όλα τα θέματα των εξετάσεων έως και το 2014 σε συμβολή, στάσιμα, ηλεκτρομαγνητικά κύματα, ανάκλαση - διάθλαση Η/Μ ΚΥΜΑΤΑ. Ερωτήσεις Πολλαπλής επιλογής

Μέτρηση ηλεκτροµαγνητικού πεδίου χαµηλής συχνότητας ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Αγ. Παρασκευή, Α.Π. : Π/105/014

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΙ

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η Α Τ Ο Μ Ι Κ Η Σ Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Σ

ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ. Ομάδα συγγραφής. Κουνέλης Παναγιώτης. Παπακωνσταντίνου Νικόλαος. Σανέτσης Παναγιώτης

Ηλεκτρομαγνητικά πεδία και δημόσια υγεία: κινητά τηλέφωνα

Αρχές επικοινωνίας με ήχο και εικόνα

β) Για ένα μέσο, όπου το Η/Μ κύμα έχει ταχύτητα υ

Ημερίδα ΕΕΤΤ-30/1/07 Θεσσαλονίκη. Καθ. Νικόλαος Ουζούνογλου Εργαστήριο Μικροκυμάτων και Οπτικών Ινών Ε.Μ.Πολυτεχνείο

Ηλεκτρομαγνητικά πεδία και δημόσια υγεία

Γραμμικά φάσματα εκπομπής

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. για τις ακτινοβολίες ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΟΡΟΣΗΜΟ ΘΕΜΑ Δ. Δίνονται: η ταχύτητα του φωτός στο κενό c 0 = 3 10, η σταθερά του Planck J s και για το φορτίο του ηλεκτρονίου 1,6 10 C.

ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΕΝΤΑΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ΚΕΡΑΙΟΔΙΑΤΑΞΗΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ 29 ΣΤΗΝ ΤΡΙΠΟΛΗ

ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΕΝΤΑΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ΚΕΡΑΙΟΔΙΑΤΑΞΗΣ ΣΒ ΤΗΣ COSMOTE ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΚΑΛΕΜΚΕΡΗ 19 ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΡΑΦΗΝΑΣ-ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ

Φαινόμενο Corona ΦαινόμενοCorona),

Ηλεκτρομαγνητικά πεδία και δημόσια υγεία

Σχολικό Έτος : Α Τετράμηνο ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΚΙΝΗΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ» ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

Ε ν η μ ε ρ ω τ ι κό Π ρ όγρ α μ μ α γ ι α τ η ν Η λ ε κ τ ρ ο μ α γ ν η τ ι κ ή Α κ τ ι νο β ολ ί α

Ηλεκτρομαγνητικά πεδία: Νομοθετικό πλαίσιο, Όρια ασφαλούς έκθεσης του κοινού, Αποτελέσματα ελέγχων

49ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Β ΟΜΑΔΑ

Της Μαρίας Γκέκα, Σε Συνεργασία με το Εργαστήριο Υγιεινής και Επιδημιολογίας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών

ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Δρ. Στυλιανός Τσίτσος

Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. Μονάδες 5

Α1. Πράσινο και κίτρινο φως προσπίπτουν ταυτόχρονα και µε την ίδια γωνία πρόσπτωσης σε γυάλινο πρίσµα. Ποιά από τις ακόλουθες προτάσεις είναι σωστή:

Μετρήσεις έντασης ακτινοβολίας από κεραίες κινητής τηλεφωνίας

Τα βρίσκουμε σε: Αεροδρόμια Λιμάνια, μαρίνες Μετεωρολογικές υπηρεσίες Στρατιωτικές αεροπορικές βάσεις

ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗ ΝΗΣΟ ΣΚΟΠΕΛΟ, ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ. Υπεύθυνος Έκθεσης ΧΡ. ΟΥΛΗΓΕΡΗΣ

Τεχνητές πηγές ακτινοβολιών και η χρήση τους από τον άνθρωπο

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΩΝ ΠΕ ΙΩΝ ΧΑΜΗΛΩΝ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΥΓΕΙΑ

Γιατί δεν πιάνεται; (δεν το αισθανόμαστε- δεν το πιάνουμε)

ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΡΑΙΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Εισαγωγή Ιστορική αναδρομή Το ελληνικό δίκτυο

Μετράμε πόση Ακτινοβολία δέχεστε καθημερινά εκεί που ζείτε.απο υψηλές συχνότητες

Αρχές επικοινωνίας με ήχο και εικόνα Συστήματα επικοινωνίας με ήχο και εικόνα

ΈΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΕΔΕΤ) Α.Ε., ΣΤΟΥΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΥΣ, ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ, ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΟΡΟΣΗΜΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ. 7.1 Τι είναι το ταλαντούμενο ηλεκτρικό δίπολο; Πως παράγεται ένα ηλεκτρομαγνητικό

Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής στο φάσμα της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας

Ευχαριστίες. Ευχαριστώ θερμά. Ηράκλειο, Απρίλιος 2008

ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΠΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ / ΙΟΥΝΙΟΥ 2014

ΌΡΑΣΗ. Εργασία Β Τετράμηνου Τεχνολογία Επικοινωνιών Μαρία Κόντη

ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΚΥΜΑΤΑ ΤΟ ΥΛΙΚΟ ΕΧΕΙ ΑΝΤΛΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΑ ΨΗΦΙΑΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ.

Διπλωματική Εργασία του φοιτητή του τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών, της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών:

Μέρος 1 ο : Εισαγωγή στο φως

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Πολυτεχνική Σχολή ΘΕΜΑΤΙΚΗ : ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ

Ακτινοβολίες και Ηλεκτρομαγνητικά Πεδία Αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής μας. Α. Σιούντας Αναπληρωτής Καθηγητής Ιατρικής Φυσικής ΑΠΘ

Σημειώσεις κεφαλαίου 16 Αρχές επικοινωνίας με ήχο και εικόνα

ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΣΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΠΕΔΙΑ Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Η Φύση του Φωτός. Τα Δ Θεματα της τράπεζας θεμάτων

2.1 Το ηλεκτρικό ρεύμα

ΒΙΟΦΥΣΙΚΗ. Αλληλεπίδραση ιοντίζουσας ακτινοβολίας και ύλης.

Φυσική για Μηχανικούς

ηλεκτρικό ρεύμα ampere

Ηλεκτρική Ενέργεια. Ηλεκτρικό Ρεύμα

Μετρήσεις Διατάξεων Laser Ανιχνευτές Σύμφωνης Ακτινοβολίας. Ιωάννης Καγκλής Φυσικός Ιατρικής Ακτινοφυσικός

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Κεφάλαιο31 Εξισώσεις Maxwellκαι ΗλεκτροµαγνητικάΚύµατα. Copyright 2009 Pearson Education, Inc.

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 2 ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ

Συγκριτικές μετρήσεις ηλεκτρομαγνητικού πεδίου χαμηλών συχνοτήτων. Χ.Α. Χριστοδούλου Π.Σ. Κατσιβέλης Ι.Φ. Γκόνος Ι.Α. Σταθόπουλος

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΚΥΚΛΩΜΑ 2019Κ1-2

Κεφάλαιο 13 Φασματοσκοπία

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΤΟ ΦΩΣ

ΘΕΜΑ 1 ο Στις ερωτήσεις 1-4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα, που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

Ηλεκτροµαγνητικό Φάσµα. και. Ορατό Φως

ΜΑΘΗΜΑ: «ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ»

6.10 Ηλεκτροµαγνητικά Κύµατα

ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

49 ο Λύκειο Αθηνών Project ( ηλεκτρομαγνητικά κύματα) Ομάδα 1:

Βρέντζου Τίνα Φυσικός Μεταπτυχιακός τίτλος: «Σπουδές στην εκπαίδευση» ΜEd stvrentzou@gmail.com

ΟΠΤΙΚΗ ΦΩΤΟΜΕΤΡΙΑ. Φως... Φωτομετρικά μεγέθη - μονάδες Νόμοι Φωτισμού

2. Η μονάδα μέτρησης της στροφορμής στο σύστημα S.I. είναι. m s. δ. 1 J s. Μονάδες 5. m s

Βασικές έννοιες Δορυφορικής Τηλεπισκόπησης. Ηλεκτρομαγνητική Ακτινοβολία

Φυσική για Μηχανικούς

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΙΤΗ 4 ΙΟΥΝΙΟΥ 2002 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ: ΦΥΣΙΚΗ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΕΞΙ

Υπεύθυνος Μετρήσεων: Τζίµας Χρήστος Υπεύθυνος Έκθεσης: Τζίµας Χρήστος. Ηµεροµηνία Ελέγχου: Ώρα ελέγχου: :30. Μαρούσι, Ιούνιος 2008

Η ΦΥΣΗ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ. = 500 nm όταν διαδίδεται στο κενό. Δίνονται: η ταχύτητα του φωτός στο κενό c 0

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

Από το στοιχειώδες δίπολο στις κεραίες

Φυσικοί Νόμοι διέπουν Το Περιβάλλον

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΠΕΔΙΑ

Καύση υλικών Ηλιακή ενέργεια Πυρηνική ενέργεια Από τον πυρήνα της γης Ηλεκτρισμό

Τηλεπισκόπηση - Φωτοερμηνεία

ηλεκτρικό ρεύµα ampere

ΘΕΜΑ 1 ο Στις ερωτήσεις 1-4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα, που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ Φυσική Θετικής και Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Γ Λυκείου

ΦΥΣΙΚΗ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ 2006 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ DOPPLER

Διπλωματική Εργασία. του φοιτητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και. Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του. Πανεπιστημίου Πατρών

Transcript:

Aσφαλής Προσέγγιση και Μείωση έκθεσης ατόμων και εργαζομένων σε Ηλεκτρομαγνητικά Πεδία L/O/G/O www.themegallery.com

A. Ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία 1.Ιοντίζουσα ακτινοβολία 2.Μη ιοντίζουσα ακτινοβολία 3. Πηγές χαμηλόσυχνωv B. Βιολογική επίδραση ηλεκτρομαγνητικών πεδίων 1. Οι πρώτες έρευνες 2. Πειραματικές έρευνες 3. Μελέτες στον ανθρώπινο οργανισμό 4. Απόψεις διεθνών οργανισμών Γ. Κανονισμοί προστασίας έναντι ELF πεδίων 1. Ιστορική αναδρομή 2. Κριτήρια για ασφαλή όρια έκθεσης 3. Όρια έκθεσης στην Ελλάδα Δ. Μετρήσεις ELF πεδίων σε γραμμές ΜΤ και ΥΤ Ασφάλεια Προσωπικού Εργαζομένων σε χώρους υψηλού EMF κινδύνου

Ηλεκτρική Ενέργεια 1. Η ιστορία της ανθρωπότητας είναι ταυτόσημη με την προσπάθεια ελέγχου και αξιοποίησης των διαφόρων μορφών ενέργειας, με κορυφαία στιγμή αυτή της χρήσης του ηλεκτρισμού. 2. Ωστόσο, παρά το γεγονός ότι ο ηλεκτρισμός συνιστά αδιαμφισβήτητα στοιχειώδες κοινωνικό αγαθό, άρρηκτα συνδεδεμένο με την ποιότητα της ζωής μας, υπάρχει σήμερα διάχυτος προβληματισμός σχετικά με ενδεχόμενες δυσμενείς επιπτώσεις από τη χρήση του στο ανθρωπογενές περιβάλλον. 3. Ο προβληματισμός αυτός επικεντρώνεται στα ηλεκτρικά και μαγνητικά πεδία, η ύπαρξη των οποίων είναι συνυφασμένη με τη χρήση του ηλεκτρισμού και ειδικότερα του εναλλασσόμενου ρεύματος κατά τα τελευταία 100 χρόνια.

θα μιλήσουμε για τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία Ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία ονομάζεται το σύνολο των ακτινοβολιών που μεταφέρουν ενέργεια με τη μορφή ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων. Τα ηλεκτρομαγνητικά κύματα διαδίδονται στην ύλη και το κενό με την ταχύτητα του φωτός (300.000 km/s) και συνίστανται από ένα ηλεκτρικό και ένα μαγνητικό πεδίο που μεταβάλλονται περιοδικά στο χώρο και το χρόνο ημιτονοιδώς κάθετα το ένα στο άλλο και κάθετα στην κατεύθυνση διάδοσης του Η μεταφορά τους γίνεται από τα σωματίδια που ονομάζονται κβάντα (διακριτά ποσά ενέργειας) σύμφωνα με το θεμελιωτή της θεωρίας, το Γερμανό φυσικό Max Planck. Η απόσταση μέσα στην οποία οι εντάσεις του ηλεκτρικού (Ε) και του μαγνητικού (Η) πεδίου συμπληρώνουν μία πλήρη εναλλαγή λέγεται μήκος κύματος λ, ενώ ο αριθμός των πλήρων εναλλαγών στο δευτερόλεπτο είναι η συχνότητα του κύματος ƒ. c=λƒ, όπου c =300.000 km/sec. Επομένως όλα τα ηλεκτρομαγνητικά κύματα έχουν την ίδια φύση, όλα έχουν την ίδια ταχύτητα διάδοσης. Διαφέρουν μόνο στη συχνότητα και το μήκος κύματος

Ηλεκτρομαγνητικό φάσμα Η ταξινόμηση των ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων σε ένα ευρύ φάσμα συχνοτήτων ονομάζεται ηλεκτρομαγνητικό φάσμα Το φάσμα χωρίζεται σε διάφορες περιοχές (ζώνες συχνοτήτων όπως λέγονται) χωρίς όμως τα όρια μεταξύ των περιοχών να είναι σαφή τα δε ονόματα των περιοχών έχουν σχέση με τον τρόπο παραγωγής τους ή τον τρόπο χρήσης τους.

Ιοντίζουσα και μη ιοντίζουσα ακτινοβολία Ιοντίζουσα είναι η ακτινοβολία που μεταφέρει μεγάλη ενέργεια (μεγαλύτερη από 10eV), ικανή να εισχωρήσει στην ύλη, να διασπάσει βίαια χημικούς δεσμούς και να προκαλέσει βιολογικές βλάβες σε ζώντες οργανισμούς. Μη ιοντίζουσα είναι η ακτινοβολία που μεταφέρει σχετικά μικρή ενέργεια, ανίκανη κατά την αλληλεπίδραση να προκαλέσει άμεσα ιοντισμό, αλλά ικανή να προκαλέσει ηλεκτρικές, θερμικές ή χημικές επιδράσεις στα κύτταρα άλλοτε ευεργετικές και άλλοτε επιβλαβείς για τη λειτουργία τους.

Πηγές ιοντίζουσας ακτινοβολίας Πηγές ιοντιζουσών ακτινοβολιών Από φυσικές πηγές παραγωγής ακτινοβολιών όπως ο ήλιος, τα αστέρια, οι γαλαξίες κ.τ.λ. (κοσμική ακτινοβολία) και τα φυσικά ραδιοϊσότοπα ή από τεχνητές πηγές ακτινολογικές λυχνίες (παράγουν ακτινοβολία Χ) και τεχνητές Πηγές ιοντιζουσών ακτινοβολιών από ραδιοϊσότοπα που εκπέμπουν τις ακτινοβολίες α, β, και γ.

Πηγές μη ιοντίζουσας ακτινοβολίας Πηγές Μη ιοντιζουσών ακτινοβολιών α) Ακτινοβολία εξαιρετικά χαμηλής συχνότητας (ELF) περιοχή του ηλεκτρομαγνητικού φάσματος στην οποία ανήκουν ακτινοβολίες με συχνότητες από μερικά Hz μέχρι 300 Ηz. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνεται η ακτινοβολία ELF των 50/60 Hz που παράγεται από τα ηλεκτροφόρα καλώδια, την ηλεκτρική καλωδίωση, και τον ηλεκτρικό εξοπλισμό β) Ακτινοβολία ραδιοσυχνοτήτων (RF) / Ακτινοβολία μικροκυμάτων (MW) (3 khz μέχρι 300 GHz) κεραίες radio /TV τα ραντάρ, τα ασύρματα δίκτυα, μικροκυματικών ζεύξεων, τα δορυφορικών επικοινωνιών και τα συστήματα αστυνομίας, στρατού, πυροσβεστικής, αεροπορίας,ναυσιπλοΐας. γ) Υπέρυθρη ακτινοβολία (IR) Στις πηγές ακτινοβολίας IR περιλαμβάνονται οι φούρνοι, οι λαμπτήρες θερμότητας, και τα λέιζερ υπέρυθρης ακτινοβολίας (IR). δ) Ορατή ακτινοβολία Ο ήλιος,οι ηλεκτρικoi λαμπτήρες κ.α..

Χαρακτηριστικά ΗΜΠ Contents Ηλεκτρικό Ονομάζεται ο χώρος μέσα στον οποίο ασκούνται δυνάμεις σε ηλ. φορτία Το μέγεθος που εκφράζει πόσο ισχυρό είναι το πεδίο είναι η ένταση του ηλεκτρικού πεδίου Ε (V/m) Η θωράκιση ενός χώρου έναντι ηλεκτρικού πεδίου καθίσταται δυνατή τα συνήθη οικοδομικά υλικά έχουν επαρκή αγωγιμότητα ώστε να παρέχεται ικανοποιητική προστασία Μαγνητικό Ονομάζεται ο χώρος μέσα στον οποίο ασκούνται δυνάμεις σε ηλ. ρεύματα. Δημιουργείται από τις εντάσεις των στους αγωγούς μιας ηλεκτρικής γραμμής Το μέγεθος που εκφράζει πόσο ισχυρό είναι το πεδίο είναι η πυκνότητα μαγνητικής ροής B (Tesla ή Gauss όπου 10.000 G = 1 T) Διαπερνά και τα οικοδομικά υλικά και το ανθρώπινο σώμα. Η θωράκιση έναντι μαγνητικού πεδίου είναι κατά κανόνα δύσκολη.

Πηγές Χαμηλόσυχνων ακτινοβολιών Από το αχανές σύνολο συχνοτήτων των ηλεκτρομαγνητικών πεδίων σημείο μελέτης θα αποτελέσουν τα ΗΜΠ συχνότητας 50/60 Ηz (50 Hz στην Ευρώπη, 60 Hz στις Η.Π.Α.). Αυτά ονομάζονται πεδία εξαιρετικά χαμηλής συχνότητας ή πεδία ELF (Extremely Low Frequency) και αποτελούν τα μεταβαλλόμενα ηλεκτρικά και μαγνητικά πεδία που δημιουργούνται από τις διατάξεις ηλεκτρικής ενέργειας. Βασικό χαρακτηριστικό των ηλεκτρικών και μαγνητικών πεδίων είναι, ότι οι τιμές των εντάσεών τους αποσβένονται όσο αυξάνεται η απόσταση από την πηγή Πηγές Χαμηλόσυχνων

Πηγές Χαμηλόσυχνων Πηγές Χαμηλόσυχνων ακτινοβολιών Όπως έχουμε προαναφέρει, τα πεδία ELF πεδία που παράγονται από διατάξεις ηλεκτρικής ενέργειας 1. Ηλεκτρικές συσκευές Όταν οι ηλεκτρικές συσκευές λειτουργούν, παράγουν μαγνητικά πεδία στο περιβάλλον τους. Τα πεδία αυτά εξασθενούν τάχιστα καθώς αυξάνεται η απόσταση από την συσκευή και έτσι είναι άξια λόγου μόνο σε απόστάσεις αρκετά μικρότερες από ένα μέτρο. Το πεδίο σε επαφή με την συσκευή μπορεί να είναι πολύ μεγάλο, ανερχόμενο μέχρι εκατοντάδες μτ. 2. Εσωτερικές καλωδιώσεις Όσον αφορά στις καλωδιώσεις που χρησιμοποιούνται για την τροφοδότηση των συσκευών, είναι γεγονός πως δημιουργούν και αυτές στο περιβάλλον τους μαγνητικά κυρίως πεδία που οφείλονται στο ηλεκτρικό τους ρεύμα. 3. Δίκτυο μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας Σ αυτό το σημείο αξίζει να περιγράψουμε περιληπτικά τη λειτουργία του δικτύου μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας

Πηγές Χαμηλόσυχνων Πηγές Χαμηλόσυχνων ακτινοβολιών Δίκτυο μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας Η ηλεκτρική ενέργεια παράγεται στους σταθμούς ηλεκτρικής ενέργειας οι οποίοι συνήθως είναι θερμοηλεκτρικοί (καύση υλικών) και υδροηλεκτρικοί (ενέργεια από υδατοπτώσεις). Στη συνέχεια, μεταφέρεται από το εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στα κέντρα κατανάλωσης (μεγάλα αστικά κέντρα) μέσω των γραμμών υψηλής (150kV) και υπερυψηλής τάσης (400kV). Δίκτυο διανομής χαμηλής τάσης Δίκτυο διανομής μέσης τάσης Υποσταθμοί διανομής Υποσταθμοί υψηλής τάσης Υποσταθμοί υψηλής τάσης Γραμμές μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας

Πηγές Χαμηλόσυχνων

Μαγνητική επαγωγή που δημιουργείται από εναέριες γραμμές 150kV

ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΩΝ ΠΕΔΙΩΝ Το ζήτημα της επιδράσεως των ηλεκτρομαγνητικών πεδίων στον ανθρώπινο οργανισμό αποτελεί σήμερα έναν τομέα έρευνας σχετικά νέο, αφού μόνον κατά την τελευταία 15ετία μπορεί κανείς να ομιλήσει περί συντεταγμένων προσπαθειών, ενώ ακόμη και σήμερα ορισμένοι "πιονιέροι" της επιστήμης προσπαθούν να ξετυλίξουν τον "μίτο της Αριάδνης". Οι "εμβρυϊκές" ερευνητικές προσπάθειες -οι οποίες επικεντρώθηκαν κυρίως στα ηλεκτρομαγνητικά πεδία χαμηλής συχνότητας, συνυφασμένα με γραμμές μεταφοράς ρεύματος υψηλής τάσεωςδεν μπορούν να θεωρηθούν ως παρέχουσες αποτελέσματα καταληκτικά. Ωστόσο, καταδεικνύουν ότι "κάτι τρέχει" και δημιουργούν στους επιστήμονες βάσιμες ανησυχίες, κυρίως σε ότι αφορά την αυξημένη συχνότητα εμφανίσεως μορφών καρκίνου (κυρίως λευχαιμίας).

ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΩΝ ΠΕΔΙΩΝ Οι πρώτες έρευνες Tο ηλεκτρικό ρεύμα πρωτοχρησιμοποιήθηκε για το φωτισμό μιας πόλης από τον Έντισον το 1879 και από τότε, για σχεδόν 130 χρόνια, οι άνθρωποι ζουν «κοντά» στο ηλεκτρικό ρεύμα. Μέχρι το 1974 το ρεύμα θεωρείτο αθώο και αβλαβές έμοιαζε απίθανη η σκέψη ότι τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία (ΗΜΠ) που προέρχονταν από καθετί ηλεκτρικό, από καλώδια έως κουβέρτες, θα μπορούσαν να αποβούν επιβλαβή για τον άνθρωπο. Η ιστορία των Bέρτχαϊμερ και Mπέκερ Όμως, πρώτοι οι Ρώσοι, το 1960, ανέφεραν ποικίλα προβλήματα υγείας (αφορούσαν πονοκεφάλους, ναυτίες και γενικά εξασθένηση του οργανισμού) σε εργαζόμενους που ασχολούνταν με την ηλεκτρική ενέργεια αλλά το θέμα ουσιαστικά ανακινήθηκε από μια σειρά επιδημιολογικών ερευνών που δημοσιεύθηκαν στις αρχές τηςδεκαετίας του '80. Τότε ένας αριθμός ερευνητών βρήκε αυξημένο κίνδυνο καρκίνου για παιδιά που ζούσαν κοντά σε ηλεκτρικά καλώδια και για άνδρες των οποίων τα επαγγέλματα απαιτούσαν έκθεση σε ασυνήθιστα αυξημένα επίπεδα ΗΜΠ Χάρη στην οξυδέρκεια και την επιμέλεια της, ανακάλυψε ότι οι παιδικές λευχαιμίες που ερευνούσε οφείλονταν σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία

Οι πρώτες διεθνείς επιδημιολογικές μελέτες Το 1985, μια έρευνα του Miham που έγινε στην πολιτεία Maryland των ΗΠΑ,σε εργαζόμενους σε ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις από το 1969 μέχρι το 1982,έδειξε μια σχετική αύξηση των θανάτων από καρκίνο στον εγκέφαλο μεταξύ των εργαζομένων. Το 1989 η G. Matanoski ανακοίνωσε τα αποτελέσματα της δικής της έρευνας στην οποία περιλαμβάνονταν 50.582 άρρενες υπάλληλοι της τηλεφωνικής εταιρίας της Νέας Υόρκης. Το 1993, μια επιδημιολογική έρευνα από τον Feychting του Ινστιτούτου της Καρολίνσκα (Σουηδία) σε 400000 ανθρώπους που έζησαν επί ένα χρόνο τουλάχιστον από το 1960 μέχρι το 1985 δίπλα από γραμμές υψηλής τάσης, έδειξε μια σχετική αύξηση των περιπτώσεων \ λευχαιμίας σε μαγνητικά πεδία 0.2 μτ και πάνω.

Επίδραση των ELF πεδίων στα παιδιά Τα ηλεκτρικά και μαγνητικά πεδία που δημιουργούνται από το σύστημα διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, μελετούνται από το 1979 για τις πιθανές επιπτώσεις τους όσον αφορά στην πρόκληση καρκίνου και λευχαιμίας. Τον Ιούνιο του 2001 με βάση οδηγίες διεθνών ερευνητικών οργανισμών (International Agency for Research on Cancer), τα χαμηλόσυχνα μαγνητικά πεδία χαρακτηρίστηκαν ως ενδεχομένως καρκινογόνα (κατατάσσονται στην κατηγορία 2Β) για πρόκληση παιδικής λευχαιμίας. Τα ELF μαγνητικά πεδία ταξινομήθηκαν από την IARC σε αυτήν την κατηγορία βάσει των περιορισμένων στοιχείων από τις επιδημιολογικές που αφορούν την παιδική λευχαιμία.

Απόψεις διεθνών οργανισμών Όπως είδαμε παραπάνω, για την διερεύνηση των επιδράσεων των ηλεκτρικών και μαγνητικών πεδίων στον άνθρωπο διεξάγονται πολλών ειδών έρευνες (επιδημιολογικές, εργαστηριακές, κλινικές). Τα αποτελέσματα των ερευνών αυτών αξιολογούνται από ειδικές επιτροπές αρμόδιων διεθνών φορέων όπως ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (WHO), Προστασίας από Mη Iοντίζουσες Ακτινοβολίες Η Διεθνής Επιτροπή (ICNIRP), καθώς και από εθνικούς φορείς όπως π.χ. το Εθνικό Συμβούλιο Έρευνας (NRC) των ΗΠΑ, το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιολογικής Προστασίας (NRPB) της Μεγάλης Βρετανίας.

Απόψεις διεθνών οργανισμών Το 1977 η Διεθνής Εταιρεία Προστασίας έναντι Ακτινοβολίας (IRPA) σχημάτισε τη Διεθνή Επιτροπή Προστασίας έναντι μη Ιοντίζουσας Ακτινοβολίας (ICNIRP). Η Επιτροπή αυτή, σε συνεργασία με το Περιβαλλοντικό Τμήμα Υγείας της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας (WHO), δημοσίευσε τον Ιανουάριο του 1990 την εργασία «Προσωρινές οδηγίες ορίων για την έκθεση σε ηλεκτρικά και μαγνητικά πεδία 50/60Hz» Η Διεθνής Επιτροπή Προστασίας από Μη Ιοντίζουσες Ακτινοβολίες ICNIRP) το 1998 εξέδωσε όρια για την έκθεση, τόσο του γενικού πληθυσμού όσο και των εργαζομένων, σε ΗΜ πεδία συχνοτήτων 0 έως 300 GHz. Στις συχνοτικές αυτές περιοχές περιλαμβάνονται οι \ κεραίες των τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών σταθμών, οι σταθμοί βάσης κινητής τηλεφωνίας, οι διατάξεις ραντάρ αλλά και τα χαμηλόσυχνα ηλεκτρομαγνητικά πεδία τα οποία μελετάμε.

Βασικοί περιορισμοί και επίπεδα αναφοράς Οι βασικοί περιορισμοί προέκυψαν από τις τιμές κατωφλίου που προκαλούν δυσμενείς βιολογικές επιδράσεις και έχουν οριστεί λαμβάνοντας υπόψη μεγάλους συντελεστές ασφαλείας. Για τον γενικό πληθυσμό οι βασικοί περιορισμοί έχουν οριστεί 50 φορές χαμηλότερα από τις τιμές στις οποίες προκύπτουν οι δυσμενείς επιδράσεις όπως π.χ. για την προστασία του κοινού βασικός περιορισμός της πυκνότητας του επαγόμενου ρεύματος στο ανθρώπινο σώμα ορίστηκε σε 2 ma/cm2 για την συχνότητα των 50 Hz.

επίπεδα αναφοράς

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΟΥ IEC 61786 Ο IEC (International Electrotechnical Com. είναι ένας παγκόσμιος οργανισμός που συνεργά- ζεται με εθνικές ηλεκτροτεχνικές επιτροπές για Την τυποποίηση οτιδήποτε έχει σχέση με τον ηλεκτρισμό και τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία. Συγκεκριμένα, αυτό το πρότυπο καθορίζει την ορολογία προσδιορίζει τις απαραίτητες προδιαγραφές των πεδιομετρητών υποδεικνύει τις μεθόδους βαθμονόμησης καθορίζει τις απαιτήσεις για την αβεβαιότητα του οργάνου περιγράφει τα γενικά χαρακτηριστικά των πεδίων εκτιμά τις λειτουργικές αρχές για την χρήση του οργάνου περιγράφει μεθόδους μέτρησης που επιτυγχάνουν καθορισμένους στόχους σχετικά με την ανθρώπινη έκθεση.

Μέτρηση χαμηλόσυχνων ηλεκτρομαγνητικών πεδίων Μετρήσεις ΗΜΠ 1. Προετοιμασία 2. Επόπτευση 3. Μετρηση 4. Μέτρηση (πριν την επίσκεψη στην περιοχή διεξαγωγής των μετρήσεων) χώρου και αξιολόγηση συνθηκών Διαδικασία μέτρησης Μαγνητικών Διαδικασία μέτρησης Ηλεκτκών Π

Εκθεση των αποτελεσμάτων μέτρησης Συλλογή Αποτελεσμάτων Οι πληροφορίες που απαιτούνται κατά την καταγραφή και την υποβολή έκθεσης των αποτελεσμάτων των μετρήσεων μπορούν να ποικίλουν ανάλογα με τους στόχους των μετρήσεων Μελέτη το μέγεθος που μετρήσαμε (σε SI μονάδες), π.χ. το μέγιστο του μαγνητικού / ηλεκτρικού πεδίου, το συνιστάμενο μαγνητικό / ηλεκτρικό πεδίο, η κάθετη πεδιακή συνιστώσα και πολλά άλλα Συμπεράσματα Με βάση τη μελέτη περιγραφές της ανθρώπινης δραστηριότητας όταν λαμβάνονται τα δεδομένα της ανθρώπινης έκθεσης.!!!

ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΗΜ ΠΕΔΙΩΝ (ELF) ΣΕ ΓΡΑΜΜΕΣ ΜΤ ΚΑΙ ΥΤ

ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΗΜ ΠΕΔΙΩΝ (ELF) ΣΕ ΓΡΑΜΜΕΣ ΜΤ ΚΑΙ ΥΤ

ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΠΕΔΙΟΜΕΤΡΑ AC ELECTRIC FIELD METER (AlphaLab, Inc.) Το συγκεκριμένο φορητό πεδιόμετρο παρέχει την RMS τιμή της έντασης ηλεκτρικού πεδίου με εύρος συχνότητας από 5 Hz έως 2 khz και έχει δύο περιοχές μέτρησης του πεδίου. Το πρώτο προσφέρει 20 V/m ακρίβεια από 20 έως 300 V/m και το δεύτερο προσφέρει 0.1 kv/m ακρίβεια από 0 έως 10 kv/m. Είναι απλό στην χρήση και την ανάγνωση των μετρήσεων (μεγάλη αναλογική οθόνη) ενώ επίσης λειτουργεί με μπαταρία των 9V.

ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΠΕΔΙΟΜΕΤΡΑ ME 3030B (GIGAHERTZ SOLUTIONS) Το ME-3030B ψηφιακό πεδιόμετρο της GIGAHERTZ SOLUTIONS χρησιμοποιείται για τη μέτρηση του ηλεκτρικού και μαγνητικού πεδίου που υπάρχουν στο περιβάλλον εξ αιτίας της χρήσης του ηλεκτρισμού. Με το συγκεκριμένο πεδιόμετρο (σχήμα Β.5) μπορεί ο καθένας να μετρήσει εύκολα τα παραπάνω πεδία καθώς ανιχνεύει τα ΗΜΠ των ηλεκτρικών καλωδίων, των γραμμών μεταφοράς υψηλής τάσεως, των ετασχηματιστών, των κομπιούτερ και γενικότερα των ηλεκτρικών συσκευών (όχι μόνο των 50/60Hz αλλά όλων όσων λειτουργούν σε εύρος συχνότητας από 16Hz έως 2000Hz). Εύρος συχνότητας : αρκετά επίπεδο (1 db) από 16 Hz έως 2000 Hz; Χρήσιμο από 5 Hz έως 7000 Hz (3 db) Τεράστια ευαισθησία και εύρος: Μαγνητικό πεδίο: 1-2000nT (0.01-20.00 mg) και Ηλεκτρικό πεδίο: 1-2000 V/m Ακρίβεια: ±2% ±20 ψηφία στα 50/60 Hz Ακουστικός ηχοβολητής που σε προειδοποιεί για τον εντοπισμό ηλεκτρομαγνητικών πεδίων και οι ήχοι του οποίου αυξάνονται σε ένταση όταν αυξάνεται η ένταση του κάθε πεδίου

ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΠΕΔΙΟΜΕΤΡΑ ME 3851A (GIGAHERTZ SOLUTIONS) Το συγκεκριμένο πεδιόμετρο καλύπτει όλες τις απαιτήσεις σύμφωνα με τις διεθνώς αναγνωρισμένες σουηδικές οδηγίες (TCO/MRP) για ακριβείς μετρήσεις των εναλλασσόμενων ηλεκτρικών και μαγνητικών πεδίων. Όπως το προηγούμενο πεδιόμετρο που περιγράψαμε έτσι και το ME 3851A είναι της ίδιας εταιρίας και απεικονίζεται στο σχήμα Β.6. Κύρια λειτουργία του είναι να ανιχνεύει και να μετράει τα ΗΜΠ των ηλεκτρικών καλωδίων, των γραμμών μεταφοράς, των μετασχηματιστών αλλά και των ηλεκτρικών συσκευών που λειτουργούν σε εύρος συχνότητας από 5Hz έως 100KHz. Χαρακτηριστικό γνώρισμα αποτελεί η τεράστια ευαισθησία και τα 4 εξαιρετικά γραμμικά επιλέξιμα φάσματα συχνότητας που επιτρέπουν τον προσδιορισμό α) των ELF, β) των VLF, γ) των υπερβολικά χαμηλών συχνοτήτων κάτω των 5 Hz, και δ) ενός ειδικού φίλτρου στα 16 Hz χαρακτηριστικά συσχετισμένο με τα ηλεκτρικά τρένα.

Ιματισμός Ασφαλείας Σεμειώστε ότι έχει τα παρακάτω τεχνικά χαρακτηριστικά και η τεχνολογία κατασκευής είναι υπερυψηλή με με τουλάχιστον πρόσμιξη 20% από ίνες ασημιού για πληρη αποκοπή ΗΜΠ σε όλες τις συχνότητες καταληλο για εργασία κοντα σε σταθμούς παραγωγής ενεργειας DataCeners και οπουδήποτε κρίνεται αναγκαία η θωράκιση ανθρώπινου ιστού

Ιματισμός Ασφαλείας Ειδικός Ιματισμός Εχει ειδικά τεχνικά χαρακτηριστικά και η τεχνολογία κατασκευής είναι υπέρ υψηλή με τουλάχιστον πρόσμιξη \ 40% από ίνες ασημιού για πληρη αποκοπή ΗΜΠ σε όλες τις συχνότητες καταληλο για εργασία κοντα σε σταθμούς παραγωγής ενεργειας DataCeners και οπουδήποτε κρίνεται αναγκαία η θωράκιση ανθρώπινου ιστού

Θωρακήσεις Χώρων από ΗΜΠ

Υλκά ελαχιστοποίησης ΗΜΠ

Υλκά ελαχιστοποίησης ΗΜΠ

Συμπεράσματα -Γνωρίστε τα Ηλεκτρομαγνητκά πεδά -Διαχωρίστε τα ανα συχνότητες -Κατανοήστε την φύση τους Διαχωρίστε τις Ιοντίζουσες και μη Ιοντίζουσες Ακτινοβολίε Καθώς και τα υψηλών και χαμηλών συχνοτήτων ΗΜΠ Μετρήστε τους χώρους δραστηριότητας σας γνωρίστε την Ηλεκτρομαγνητική επιβάρυνση που δέχεστε στο χώρο εργασίας σας λειτουργήστε με σύνεση -Αντιμετωπίστε τα ΗΜΠ με σωστο τρόπο δεστε τους κανόνες ασφαλείας μερημνείστε για την ασφάλεια Η ορθολογική Χρήση της Τεχνολογίας μας δίνει την δυνατότητα μακροζωίας

Ευχαριστώ Μιχ. Βλαχάκης L/O/G/O www.themegallery.com