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전자기장(EMF)의 유해한 영향에 대한 이야기는 고주파(HF) 범위의 상대적으로 높은 전류에서 작동하는 기술이 등장한 20년대 후반에 시작되었습니다. 그리고 전쟁 후 그들은 레이더, HF, UHF 및 마이크로파 장치의 생물학적 영향을 진지하게 연구하기 시작했습니다. 울트라 하이픈과 극초단파 주파수의 열 효과에 모든 관심이 집중되었습니다. 충격의 열 모델은 EMF 영역에서 인체 또는 개별 기관의 허용할 수 없는 과열 가능성("전자레인지 안의 사람" 효과)을 기반으로 합니다.

상대적으로 낮은 주파수(50Hz에서 수백 kHz)에 대해 이야기하면 일반적으로 허용되는 관점은 다음과 같습니다. 살아있는 조직에 흐르는 생체 전류. 과열(마이크로웨이브에서와 같이)은 제외되었습니다. 때때로 관찰된 다른 모든 효과는 노출 또는 처리의 결과로 신체 연구 중에 때때로 발생하며 일반적으로 특징이 아닌 인공물에 기인했습니다.

일정한 EMF의 가능한 생물학적 효과에 대해 그들은 방종하고 일정한 전기장이 살아있는 세포에 어느 정도 영향을 미친다고 가정했지만 일정한 자기장에 대해서는 이것을 완전히 부인했습니다. 이것은 생물학적 분자와 자기장의 상호 작용 에너지가 분자의 열 운동 에너지보다 몇 배나 적다는 사실에 의해 주장되었습니다.

오늘날이 의견은 미소를 유발합니다. 공평하게 말하면, 신체에 대한 약한 장의 영향에 대한 아이디어는 문헌에 발표된 자기생물학적 실험의 일부 데이터에 의해 어느 정도 불신을 받았고, 그 공식은 비판에 맞서지 못했다고 말해야 합니다.

1970년대에 전문가들은 모델 물리화학적 시스템, 생물학적 물체 및 인체에 대한 약하고 매우 약한 자기장 및 전기장의 영향으로 돌아왔습니다. 이러한 효과를 일으키는 메커니즘은 분자, 때로는 원자 수준에서 "작동"하므로 감지하기가 매우 어렵습니다. 그럼에도 불구하고 과학자들은 실험적으로 입증하고 이론적으로 설명했습니다. 자기 및 스핀 효과. 자기 상호 작용의 에너지는 열 운동 에너지보다 몇 배 더 적지 만 모든 것이 실제로 일어나는 반응 단계에서 열 운동은 자기 작용을 방해 할 시간이 없다는 것이 밝혀졌습니다. 필드.

이 발견으로 우리는 지구 자기장의 조건에서 발생하고 발전한 지구상의 생명 현상 자체를 새롭게 바라볼 수 있습니다. 실험실은 지구 전체 생태계의 기초인 광합성의 XNUMX차 반응 출력에 대한 상대적으로 약한(지자기보다 XNUMX배 또는 XNUMX배 더 높은) 영구 및 가변 자기장의 영향을 보여주었습니다. 이 영향은 작은 것으로 밝혀졌지만(XNUMX% 미만) 다른 중요한 사항이 있습니다. 즉, 실제 존재의 증거입니다.

두 번째 중요한 발견은 필드의 빈도와 크기에 대한 생체 및 모델 물리적 및 화학적 객체의 소위 "민감도 창"의 존재입니다. 1985년에 생물학적 물체의 "감도 창"의 주파수가 다양한 생화학 반응에서 주요 분자 이온의 주어진 일정한 자기장에서 사이클로트론 주파수와 일치한다는 것이 처음으로 확립되었습니다. 현상의 이름은 생물학적 사이클로트론 공명.

실험에 따르면 교류 자기장에 의해 사이클로트론 주파수에서 생성된 효과는 일정한 자기장의 방향에 대한 투영 값에 의해 결정됩니다. 필드의 방향이 수직이면 효과가 없습니다.

낮은 일정한 자기장에서 생물학적 사이클로트론 공명은 저주파에서 나타날 수 있습니다. 따라서 Novosibirsk와 Yakutsk의 지자기장에서 사이클로트론 공진 주파수는 50Hz, 즉 네트워크의 교류 주파수에 가깝습니다. 그리고 모스크바의 지자기장의 경우 더 낮습니다. 철근 콘크리트 주택에서는 사이클로트론 공진 주파수가 왜곡됩니다.

이 모든 것이 실제로 일상 생활에서 무엇을 의미합니까? 우리는 철의 위치와 지구의 자기장이 우리 세포의 칼슘 이온이 자기 공명 상태가 되는 위치를 만드는 순간에 전기 다리미로 다림질합니다. 간단히 말해서, 그들은 세포에서 정상적으로 행동하지 않기 시작합니다. 이것이 좋은지 나쁜지는 잠시 후에 고려하겠지만 이제 다른 것에 주목합시다.

TV, 전기 스토브, 세탁기, 컴퓨터 및 기타 가전 제품은 우리 몸(또는 가전 제품에 대한 신체)과 관련된 특정 위치에서 신체 세포에서 발생하는 전기 화학 과정에 영향을 줄 수 있습니다.

이 상황은 살아있는 유기체에 대한 약한 필드의 영향을 연구하는 복잡성을 설명합니다. 실험 설정으로 테이블을 재정렬하고 실험이 중단됨에 따라 공간에서 방향을 변경하는 것으로 충분합니다. 평판이 좋은 저널에 실린 실험을 반복하려고 시도한 다른 실험실에서는 아무 것도 즉시 해결되지 않았습니다! 오래지 않아 동료들이 돌팔이 또는 과학적 위조로 고발당합니다.

그러나 독자는 과학자의 문제에 관심이 없지만 전자기장의 배경이 증가한 상태에서 사는 것이 좋은가요 나쁜가요?

진화론적으로, 지구상의 모든 생명체는 우리를 둘러싼 EMF의 급격한 증가나 급격한 변동에 적응하지 못합니다. 방사능을 예로 들어보자. 인간은 엄청난 온도 변동과 엄청난 수준의 환경 화학 오염에서 살아남도록 적응했지만 방사능 배경의 증가에 대해 보호할 수는 없습니다. 우리는 이온화 방사선에 대응하기 위한 진화적으로 확립된 메커니즘을 가지고 있지 않습니다. 우리는 또한 자연적인 것과 다른 특성을 가진 전기장과 자기장을 중화시키는 메커니즘을 가지고 있지 않습니다.

최근까지 생물 종으로서 인간은 작은 자기장과 훨씬 더 작은 저주파 전자기장 조건에서 존재했으며, 그 주요 원인은 뇌우로 인한 근거리 및 원거리 전자기 펄스와 지구 자기권에서 발생하는 교란입니다. 태양 플라즈마가 침입했을 때.

"현대 인류는 모든 생명체와 마찬가지로 일종의 전자기적 바다에 살고 있으며, 그 행동은 이제 자연적 원인뿐만 아니라 인위적인 개입에 의해 결정됩니다. 우리는 이 바다의 숨겨진 흐름을 철저히 알고 있는 숙련된 조종사가 필요합니다. 러시아 자기생물학의 선구자 중 한 명인 Yu.A. 콜로도프. 그럼에도 불구하고 TV, 다리미, 세탁기, 개인용 컴퓨터, 호출기, 휴대폰에 둘러싸여 생활하는 데는 이미 몇 가지 규칙이 존재합니다. 그들에 대해 이야기합시다.

국제 분류에 따라 전자기장(EMF) 소스는 0~3kHz 및 3kHz~300GHz의 두 그룹으로 나뉩니다. 첫 번째 그룹에는 오버 헤드 및 케이블 전력선, 장파 라디오 방송 센터, 전기 자동차 및 가전 제품 분야와 같은 0,3에서 수십만 Hz의 주파수 범위에 있는 EMF가 포함됩니다. 두 번째 그룹은 셀룰러 통신 시스템, 전자레인지 및 텔레비전 송신기와 같은 고주파, 초고주파 및 초고주파(30-XNUMX조 G)의 EMF로 구성됩니다.

가장 가까운 주택에 대한 러시아 연방에서 설계된 전력선의 위생 보호 구역 경계는 전력선 750의 경우 최소 250m, 전력선 1150의 경우 300m입니다. 인구 밀도가 높은 일부 국가에서는 주거용 건물이 있습니다. 전력선 아래에서도.

인체에 변위전류(용량성)를 유도하는 교류전원선의 전계에 의한 것이 주된 영향인 것으로 생각된다. 우리는 0,5 kV/m 미만의 장력 분야에서 사람들의 영구 체류를 허용합니다. 전계 강도가 2-4배 높고 주파수가 50Hz인 경우 바이어스 전류는 XNUMX~XNUMX 마이크로암페어를 초과하지 않으며 사람은 불쾌한 감각을 경험하지 않습니다. 그러나 전력선 옆에 서있는 차를 만질 가치가 있으며 약간 "당길"것입니다. 집의 금속 지붕은 접지된 경우에만 교류 전기장으로부터 차폐됩니다. 비금속 지붕은 금속 메쉬로 덮여 있고 접지되어 있습니다.

고전압 가공 전력선의 전선에서 전압은 공기 중 코로나 방전 임계값에 가깝습니다. 악천후에서 AC 전력선에서 발생하는 코로나 방전은 서로 다른 전하가 서로 보상되지 않는 다른 부호의 이온 구름을 대기 중으로 던집니다. 전력선에서 멀리 떨어져 있어도 지구 표면의 이온 구름에 의해 생성된 전기장은 지구의 자연 전기장과 최대 허용 수준(MPL)을 초과할 수 있습니다.

미국 연구원 Louise Jung은 전력선에서 코로나 방전을 시연하는 독창적인 방법을 제안했습니다. 밤에 주광색 형광등으로 전선에 접근하면 코로나 방전이 있는 상태에서 램프가 초자연적인 빛으로 빛나기 시작하고 돌풍이 불면 램프 내부의 빛이 촛불처럼 진동합니다. 불꽃.

전자기 오염의 또 다른 원인은 다음과 같습니다. 장파 무선 전송 센터. 일단 주거 지역에 배치되었습니다. 지난 세기의 20-30 년대에 2km의 파장으로 방송되는 Comintern의 이름을 딴 라디오 방송국 주변에 위치한 모스크바 주택에서 그러한 실험을 수행 할 수있었습니다. 프레임 주위에 약 8 개의 와이어를 감고 손전등에서 끝까지 전구를 부착하면 불이 켜집니다. 간단한 계산에 따르면 자기장 강도는 몇 A/m 이상이어야 합니다. 현재 많은 국가에서 이것은 하루 XNUMX시간 근무에 대한 최대 허용 수준입니다.

전파가 길수록 더 많은 공간을 "커버"합니다. 건물의 벽은 파동의 전기적 요소를 차폐하지만 자기적 요소를 약간 약화시키는 것으로 알려져 있습니다.

메인 주에서는 한때 바다에 잠수함과 함께 무선 통신 시스템이 배치되었습니다. 바닷물은 전파를 강하게 흡수하지만 파장이 길수록 흡수율이 낮습니다. 이 때문에 주파수 15Hz, 즉 파장 20만㎞에서 통신을 했다. 안테나에 의해 방사되는 전력은 파장에 대한 크기의 비율의 세제곱에 비례하므로 안테나를 거의 전체 상태에 걸쳐 늘려야 했습니다.

그러나 지역 주민들은 매우 운이 좋았습니다. 국가의 지자기장에서 신체에 중요한 이온의 생물학적 사이클로트론 공명 주파수 (아직 발견되지 않음)는 15Hz와 현저하게 다릅니다. 그러나 모스크바에 있는 XNUMX월 러시아 정교회 근처의 주택 거주자들은 훨씬 운이 좋지 않았습니다. 러시아 의학 아카데미 직업 의학 연구소에 따르면 일부 주택은 최대 허용 한도를 초과하는 개발 제한 구역에 들어갔다. 모스크바의 다른 많은 주택, 특히 Ostankino 텔레비전 센터 근처에 위치한 주택 거주자에게는 거의 안심할 수 없습니다.

문제는 최근 몇 년간 버섯처럼 성장하고 있는 부서별 및 민간 ROC입니다. ROC의 배경에 비해 셀룰러 전화 통신 기지국의 안테나는 도시 거리의 전자파 오염에 미미한 기여를 합니다.

또 다른 대화 주제 - 전기 운송, 0 ~ 1kHz의 주파수 범위에서 전기장 및 자기장 소스 역할을합니다. 철도 운송은 교류, 도시 (트롤리 버스, 트램, 지하철)를 사용합니다. 교외 전철의 자기장의 평균값은 약 20μT이며, 직류 구동 차량의 경우 약 30μT입니다. 레일이 리턴 와이어인 트램에서 자기장은 가속 중에도 자기장 변동이 작은 무궤도 전차의 와이어보다 훨씬 더 먼 거리에서 서로 보상합니다. 이런 점에서 트롤리버스는 트램보다 환경친화적이다.

전기 자동차 중에서 자기장의 변동이 가장 큰 곳은 지하철이다. 기차가 출발하는 동안 "Universitet"역에서 플랫폼의 자기장의 크기는 50-100μT 이상이며 지자기장, 특히 수평 구성 요소를 초과하고 심지어 방향을 변경합니다. 그리고 기차가 오랫동안 터널 속으로 사라져도 자기장은 이전 값으로 돌아가고 싶지 않았습니다. 기차가 접촉 레일에 대한 다음 연결 지점을 통과하거나 타력 주행한 후에야 플랫폼의 자기장이 이전 값으로 돌아왔습니다.

지하철 차량 자체에서 자기장은 150-200μT로 훨씬 더 높습니다. 즉, 기존 지상 열차보다 10배 더 높습니다.

우리 가정의 전자기장은 크게 건물의 전기기기 분야와 아파트 내부의 가전제품 분야로 나눌 수 있습니다.

주거용 건물의 외부 전기 장비에 의해 생성되는 전기장 전력 변압기 계단, 입구의 케이블 라인 등, 일반적으로 작음 - 1-10 V / m, 즉 리모콘 아래 - 500 V / m. 그러나 자기장은 종종 자기 MPD(0,2μT)를 초과합니다. 각각의 경우 모두 집과 아파트의 레이아웃에 따라 다릅니다.

방의 교류 전기장에 대한 실질적인 기여는 다음과 같습니다. 내부 배선, 50Hz의 주파수에서 방사하는 안테나 역할을 합니다. 따라서 가정용 스위치는 단극이며 단 하나의 전선으로만 회로를 차단합니다. 따라서 테이블 램프를 끄면 해당 배선 부분의 자기장이 XNUMX으로 줄어 듭니다. 그러나 XNUMX선 와이어의 전류가 반대 방향으로 흐르고 자기장이 서로 차감되기 때문에 이미 작습니다. 그러나 스위치를 누른 후 XNUMX선 전선의 총 전기장은 중성 전선 회로가 끊어지고 두 번째 전선이 활성화된 상태로 유지되는 경우 증가할 수 있습니다. 이 상황은 일반적입니다. 벽 스위치를 장착하거나 자체 스위치가 있는 전기 제품을 소켓 콘센트에 연결할 때 어느 전선이 XNUMX인지 생각하는 사람이 거의 없기 때문입니다.

자기장 안주인이 일반적으로 서있는 전면 패널에서 20-30cm 떨어진 표준 가정용 전기 스토브에서 1-3μT입니다 (표시기는 스토브의 수정 및 상태에 따라 다름). 버너는 물론 더 큰 자기장을 가지고 있습니다. 그러나 50°cm의 거리에서는 이미 약 0,1-0,15 µT인 주방의 일반 필드와 구별할 수 없습니다.

냉장고와 냉동고의 자기장은 작습니다. 전자파안전센터에 따르면 기존 가정용 냉장고는 컴프레서 반경 0,2cm 이내, 운전시에만 MPD(10μT) 이상의 전계가 발생하지만 '프로스트' 시스템을 탑재한 냉장고는 , 냉장고 문에서 1m 떨어진 곳에서도 초과 MPC를 기록할 수 있습니다.

강력한 전기 주전자의 밭은 작습니다. 따라서 주전자 "Tefal"에서 20cm 거리에서 필드는 약 0,6μT이고 50cm 거리에서는 부엌의 일반적인 EMF 배경과 구별할 수 없습니다. 다리미의 경우 핸들에서 0,2cm 떨어진 거리에서 가열 모드에서만 25μT 이상의 필드가 감지됩니다.

세탁기 분야는 상당히 넓다고 할 수 있습니다. 소형 기계의 경우에도 제어판에서 50Hz 주파수의 필드는 측면에서 10cm, -1μT의 거리에서 1m-50μT 높이에서 0,7μT 이상입니다. 사실, 대량 세탁은 그렇게 빈번하지 않으며 자동 또는 반자동 세탁기가 작동 중일 때 여주인은 세탁이 진행되는 방을 떠나거나 나갈 수도 있습니다.

진공 청소기는 작동 중에 더 큰 필드(약 100μT)를 생성합니다.

우리가 관심을 갖고 있는 가전 제품 중 기록 보유자는 수백 마이크로 테슬라로 측정되는 작은 전기 면도기입니다.

아파트에서 가장 유명한 EMF는 개인용 컴퓨터 분야입니다. 디자인과 생성하는 분야에 따라 컴퓨터는 오늘날 거의 모든 가정에서 볼 수 있는 텔레비전 및 라디오 수신기, 비디오 및 오디오 레코더, 음악 센터 및 기타 장비에 가깝습니다.

컴퓨터 모니터는 일정하고 교류적인 전기장의 소스입니다. 첫 번째는 직접적인 생물학적 작용으로 인해 바람직하지 않으며 두 번째는 방의 공기 이온 균형에 영향을 미치는 요인입니다. 상대적으로 건조한 공기에서 모니터의 음극선관 화면 바로 근처에 있는 정전기장의 세기는 수백 kV/m에 이를 수 있습니다. 40~50cm 거리에서는 수십 단위에서 kV/m 단위로 적지만 이 경우에도 여전히 MPC보다 높습니다.

컴퓨터 EMF의 전기 부품 외에도 자기 부품도 있습니다. 텔레비전 및 모니터에서 자기장은 주로 수직 및 라인 스캐닝 시스템의 작동으로 인해 발생하며 뚜렷한 방향성이 없으며 화면 앞에서 거의 동일합니다. 각도는 45, 90 및 180 °입니다.

랩톱 컴퓨터는 음극선관을 액정 화면으로 대체했지만 다른 요소의 교류 자기장은 여전히 ​​존재하며 작동 중에 데스크톱 컴퓨터보다 랩톱을 훨씬 더 가깝게 유지합니다. 결과적으로 다양한 모델의 대부분의 랩톱에서 자기장 수준에 대한 권장 사항이 충족되지 않습니다.

고, 초고 및 초고속 전자기 공해의 가장 끔찍한 원인을 무시하는 것은 불가능합니다. 마이크로파 주파수 - 0,3~3GHz 범위에서 작동하는 전자레인지 및 무선 전화기(휴대폰).

작동 원리에 따라 전자레인지는 강력한 방사선원 역할을 합니다. 이러한 이유로 설계에는 적절한 차폐가 필요하며 작동 시간이 상대적으로 짧습니다. 음식은 빠르게 가열되거나 조리됩니다. 그러나 포함된 전자레인지 근처에 있으면 안 됩니다. 30cm 거리에서 눈에 띄는 교번(50Hz) 자기장(0,3-8μT)을 생성하므로 측정에서 알 수 있듯이 에너지 플럭스 밀도가 위생적이고 위생 기준.

휴대폰의 주파수는 전자레인지의 주파수보다 낮으며 시스템 유형에 따라 다릅니다. 많은 국가에서 동물과 지원자 모두에 대한 셀룰러 무선전화 방사선의 영향을 연구하고 있습니다. 그들은 뇌파도를 찍고 총 뇌 혈류량을 고정하고 심혈관 및 호흡기 활동의 변화, 호르몬 시스템,인지 (인지) 기능, 수면 등에 미치는 영향을 연구합니다.

뇌의 생체 전기 활동에 대한 대부분의 연구는 여전히 불쾌하지만 생물학적 중요성이 약한 영향에 대한 신체의 비특이적 보호 반응에 기인할 수 있는 그러한 변화만을 주목합니다. 중요한 변화가 없다는 것은 변화의 하위 임계값 특성을 나타냅니다. 그러나 조사 중단 후 변화가 특히 뚜렷하게 기록되었다는 것은 일부 영향이 여전히 존재하고 후유증이 있음을 의미합니다.

연구 과정에서 흥미로운 현상이 발견되었습니다. 진폭이 변조된 고주파의 전자기장은 변조되지 않은 전자기장보다 사람에게 훨씬 더 큰 생물학적 영향을 미칠 수 있음이 밝혀졌습니다. 이것은 다음을 의미합니다. 휴대 전화를 귀 근처에서 켜두면 그 효과는 하나이고 다른 쪽 끝에서 누군가 말을 시작하거나 소리를 내기 시작하면 (EMF를 진폭으로 변조) 동작은 다음과 같습니다. 다르고 눈에 띄게 더 큽니다. 따라서 듣는 것보다 말하는 것이 더 건강합니다.

일반적으로 우리는 답변보다 여전히 더 많은 질문이 있다고 말할 수 있으며 모든 사람은 문명의 모든 혜택을 누리거나 석기 시대에 머물기 위해 자신에게 더 유익하고 유용한 것이 무엇인지 스스로 결정할 수 있습니다. 사실, 적어도 사람이 거주하는 곳에서는 사람이 후자에서 성공하지 못할 것입니다.

저자: Bannikov E.A.

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신문과 인터넷: 생태학자의 관점 15.03.2001

신문은 독자에게 뉴스를 알리기 위해 많은 에너지와 원자재를 비효율적으로 소비하며, 인터넷의 가상 출판물은 훨씬 더 환경 친화적입니다.

이러한 대중적 믿음은 사실이 아니라고 독일 다름슈타트 공과대학 제지산업연구소의 Lothar Goetsching 교수는 말합니다. 교수는 중간 길이(477단어)의 신문 메모를 종이와 인터넷에 게시하는 데 드는 에너지 비용을 비교했습니다.

독자가 신문에서 뉴스를 읽기 위해서는 7,2 킬로줄의 에너지 (신문 인쇄, 인쇄 및 키오스크 배달)와 인터넷 (에너지 소비 고려)이 필요하다는 것이 밝혀졌습니다. 서버, 컴퓨터, 모뎀 및 모니터) - 38,7 킬로줄. 정보 소비자가 화면에서 메모를 읽고 싶지 않고 인쇄하는 경우 최대 257 킬로줄 (인쇄 및 고품질 프린터 용지 한 장을 만드는 데 필요한 에너지 소비가 추가됨).

그러나 환경보호부는 게칭의 계산을 비판했다. 첫째, 교수는 키오스크에서 구매자에게 전체 신문이 아니라 스크랩을 제공하는 것처럼 평균 메모 하나에 대해 신문에 사용된 종이의 무게(0,61g)만을 고려했습니다. 둘째, Getching은 신문 용지가 90% 재활용되고 프린터 용지가 완전히 새 것이라고 가정했습니다. 둘 다 잘못된 것입니다. 신문 용지는 50% 이상 재활용되지 않으며 새로운 프린터 모델에서는 재생 용지와 혼합된 용지 사용을 점점 더 허용하고 있습니다.

좀 더 현실적인 추정을 해보면 이렇습니다. 덧붙여서, 복사기와 프린터를 생산하는 회사인 Minolta가 의뢰한 설문 조사에 따르면 독일 인터넷 사용자의 18%가 네트워크에 연결한 이후 더 많은 종이를 소비하기 시작했습니다. 이메일 사용자의 6,8%만이 모니터에서만 편지를 읽고 나머지는 인쇄물을 선호합니다.

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