Tények és érdekességek
Az elektromosság a nap 24 órájában körülvesz minket. Környezetünkben természetes körülmények között létrejövő és mesterségesen létrehozott elektromos és mágneses terek találhatóak.
Az elektromos és mágneses terek hatása az élő szervezetekre
Az élőlények és ezen belül az ember szervezete alapvetően elektromágneses szerveződésű. Az elektromágneses tér szabályozza, váltja ki és hangolja össze szervezetünk sok billiárdnyi sejtjének több százezernyi kémiai folyamatát. Testünk szerveződési folyamatai, akárcsak gondolkodásunk fizikai hordozói az élő szervezetek elektromágneses hullámai, mérések szerint elsősorban a 0,1 - 100 Hz-es frekvenciasávba esnek. Ugyanebben a frekvenciatartományban kelt elektromágneses jeleket a Föld mágneses tere, valamint a földrengések, az időjárási zavarok, sőt a háztartási gépek is.
Szervezetünk rendkívül érzékeny az elektromos- és mágneses tér változásaira.
Mindannyian tapasztaljuk, hogy szervezetünk működése, közérzetünk és hangulatunk függ az időjárástól, a frontátvonulástól, a mágneses viharoktól. Kevesen tudják azonban, hogy ezekért a változásokért elsősorban a légköri elektromosság a felelős. Viharmentes időben is 100 Volt feszültség esik a magasságkülönbség minden egyes méterén, de viharok idején az elektromos tér gyorsan és jelentősen változik, és ennek a tapasztalat szerint jelentős biológiai és mentális hatásai vannak, mint például a fejfájás, nyugtalanság, izgatottság. Az elektomágneses tér változásai különösen erősen hatnak az agyra és az idegrendszerre. A növények és állatok viselkedése gyakran figyelemreméltóan megváltozik a vihar előtt.
A sejtműködésben az elektromágneses terek azok az irányító, vezérlő tényezők, melyek megelőzik a fellépő fizikai és pszichikai változásokat. A legtöbb betegség az életfunkciók elektromágneses szabályozásának zavaraira vezethető vissza. Az elektromágneses tér a pszichikai változásokban is jelentős szerepet játszik.
Az elektromágneses terek, sugárzások biológiai hatásai
A modern technikai eszközök hatására létrejött elektromos- és mágneses terek, elektromágneses sugárzások megváltoztatják a természetes elektromágneses környezetünket.
Az elektromosság használata, a sok új technológia új kihívásokat hordoz magában. Számtalan tudományos tanulmány és kísérlet igazolja az elektroszmog egészségkárosító hatását. Környezeti és egészségügyi hatásai még nem teljesen ismertek. A nyugati országokban, ahol már több évtizede at épületbiológusok ezekkel a jelenségekkel foglalkoznak rengeteg gyakorlati tapasztalat, eset bizonyítja, hogy a mérésekkel meghatározott terhelések csökkentése megszüntette az embereknél fellépő panaszokat. Nemcsak az elmélet, hanem gyakorlat is azt mutatja, hogy összefüggés van az elektroszmog és a szervezet zavarai között.
Hosszú ideje tartó terhelés esetén a következő tünetek léphetnek fel:
Azt a tényt, hogy az elektromágneses terek mind alacsony, mind magas frekvenciás tartományban kölcsönhatásba kerülnek és hatnak a biológiai szervezetekre, minden érdekcsoport elismeri. Hogy milyen térerősségnél, milyen terhelési időszak hatására kell káros hatásokkal számolni, és milyen tüneteket okoz, még rendkívül nagy különbségek találhatóak a vélemények között. Az egyik oldalon az ipar, a mobilszolgáltatók állnak, akik a fejlődésre hívatkozva és a várható nagy költségekkel ijesztgetve mindenáron el akarják kerülni a határérték jelentős csökkentését. A másik oldalon az épületbiológusok, természetgyógyászok, és az orvosok egy csoportja áll, akik tapasztalataik és jelentős számú tudományos tanulmány alapján a határérték csökkentését sürgetik.
Az elővigyázatosság elve alapján a legjobb védekezés a megelőzés! Otthonainkban az elektromos, mágneses tereket tartsuk a lehető legkisebb értéken!
A védekezés lehetséges!
A fő veszély ott leselkedik, ahol a legtöbbet tartózkodunk. A védekezés a hálószobában, a gyerekszobában, a munkahelyünkön a legfontosabb. életünk nagy részét, harmadát a hálószobánkban töltjük. Az alvás során a test regenerálódik, pl. a mély alvási fázisban az agy elektromágneses hullámai 15-20 Hz-ről 3 Hz-re csökkennek. A mesterséges, biológiailag nem hasznos frekvenciák állandó hatása negatívan hat a sejtekre, az idegrendszerre.
Elektromágneses környezet
Környezetünkben, háztartásunkban, munkahelyünkön napjainkra, az új technológiák bevezetésével nagymértékben megnőtt az elektromágneses sugárzás. Rádióadók, mobiltelefonok, adótornyok, bázisállomások, távvezetékek, transzformátorok, számítógépes képernyők elektromágneses sugárzást bocsátanak ki. Az elektromágneses sugárzás nem látható, érzékszerveinkkel nem vagyunk képesek felfogni. Korszerű műszerekkel azonban jól mérhető a környezetben. A sugárzás mértéke kizárólag műszeres méréssel határozható meg.
Az elektromágneses tér a hatását figyelembe véve villamos és mágneses térre osztható
1. Alacsonyfrekvenciás elektromos változó tér. Az elektromos változó tér a váltakozó feszültség hatására keletkezik, minden feszültség alatt álló berendezés, kábel, csatlakozóknálk megtalálható, még akkor is, ha nem folyik rajtuk áram. Az elektromos tér erőssége függ a jelenlévő feszültség nagyságától és V/m -ben fejezzük ki.
Gyakran a hálószobáinkban az ágyak közelében feleslegesen sok kábel, elektromos berendezés (ébresztőóra, olvasólámpa, hosszabbító ) található, a hálózat nincs megfelelően illetve egyáltalán leföldelve.
Egészségügyi, biológiai hatás: amennyiben az emberi test elektromos térben tartózkodik, akkor, mint egy antenna felveszi az elektromos teret és feszültség alá kerül. Az elektromos tér áramot indukál az emberben, amelyet áramsűrűséggel ( mA/m2 ) írnak le. Ez a szervezet számára egy folyamatos stressz szituációt jelent, megzavarja a szervezet természetes folyamatait. A hosszabb ideje elektromos térnek kitett embernél a következő tünetek léphetnek fel:
Az alacsony frekvenciás változó elektromos tér épületbiológiai irányelvei
| Extrém anomália | Magas anomália | Gyenge anomália | Ajánlott érték | |
| Térerősség ( V/m ) |
> 50 | 5 - 50 | 1 - 5 | < 1 |
| Testfeszültség ( mV ) |
> 1000 | 100 - 1000 | 10 - 100 | < 10 |
| Kiértékelés épületbiológiai ajánlások |
Extrém anomáliát rövidtávon meg kell szüntetni, beavatkozást igényel. Ezek az értékek már nemzetközi határértékeket és ajánlásokat érnek. |
Magas anomáliát épületbiológiai megközelítéssel már nem lehet elfogadni. Ezért a jövőben a meghatározott megelőző intézkedéseket ajánlott elvégezni. |
Gyenge anomália esetén érzékeny vagy beteg emberekre tekintettel ajánlott az értéket még csökkenteni a lehetőségek szerint. |
Az ajánlott érték lényegében a természetes állapotnak felel meg. Hálószobánkban és a gyerekek tartózkodási helyén törekedni kell ezeknek az értékeknek az elérésére. |
2. Alacsony frekvenciás változó mágneses tér akkor keletkezik, ha áram folyik a bekapcsolt elektromos fogyasztókon és a vezetékeken. A mágnese tér erőssége függ az áram nagyságától, de függ az oda és visszavezető kábelek távolságától is (jó esetben a terek kioltják egymást), mértékegysége A/m. (1 A/m mágneses térerősség = 1,26 uT mágneses indukciónak felel meg). Hétköznapi forrásai a bekapcsolt elektromos berendezések, készülékekbe épített illetve különálló transzformátorok, elektromos tekercsek, előtétfojtók, tápegységek, nagyfeszültségű vezetékek. Mivel adott vilamos teljesítmény esetén kisebb feszültséghez nagyobb áram tartozik, a kisfeszültségű berendezések is meglehetősen nagy mágneses erőteret kelthetnek.
További forrása az épületekben a nem megfelelő földelés, elektromos hibák hatására víz, fűtési vezetékeken folyó kiegyenlítő áram.A változó mágneses tér áthatol a falakon, nagyon nehéz ellene védekezni. Ezért különösen kritikus a kívülről, nagyfeszültségű vezetékektől, transzformátor állomásoktól jövő mágneses tér. A transzformátor állomás feletti helységekben általában jelentős mágneses tér mérhető. A mágneses indukció nagysága a távolság növelésével négyzetesen csökkenthető.
A mágneses tér a szervezetben természetellenes örvényáramot indukál. A legjobb védekezés a különböző berendezésektől a megfelelő távolságot megtartani, illetve a hálószobában ezeknek a használatáról lemondani. Alacsony frekvenciás mágneses tér hatására nő a gyermekkori leukémia kialakulásának a veszélye, gyengül az immunrendszer, csökken a melatonin termelődés az agyban.
Az alacsony frekvenciás mágneses változótér épületbiológiai irányelvei
| Extrém anomália | Magas anomália | Gyenge anomália | Ajánlott érték | |
| Mágneses indukció Nanoteslában (nT) |
> 500 | 100 - 500 | 20 - 100 | < 20 |
3. Az elektromágneses hullámokat az ember állítja elő, amikor az információkat magas frekvenciával ( 100 KHz-től 300 GHz-ig ) vezeték nélkül a levegőn keresztül továbbítja, például amikor az ételt a mikrohullámú sütőben felmelegíti. Az ilyen nagy frekvenciáknál az elektromos- és mágneses tér gyakorlatilag összeolvad, és ilyenkor beszélünk elektromágneses hullámokról. Legtöbbször az elektromágneses hullámokat az információ átvitelére használjuk. A hullámokat antennák sugározzák ki a légtérbe. Minél nagyobb az antenna teljesítménye és minél nagyobb a hullám frekvenciája, annál nagyobb és több információt lehet átvinni.
Az elmúlt 50 évben a használt sávszélességek lényegesen kitágultak. A 60-as években a rádiódó még 0,5 MHz-en sugárzott, a modern UMTS hálózat már 2,2 GHz-es frekvencia tartományt használ.
Forrásai: rádió- és televízióadók, radar állomások, mobil-, DECT telefonok, bázisállomások, mikrohullámú sütők, monitorok stb. Leggyakrabban a teljesítmény sűrűségét mérjük mikro W/cm2-ben.
A rádiótelefon rendszerek
Napjaink korszerű, mozgékony telefonösszeköttetését a rádiófrekvenciás jelek közvetítésével működő rádiótelefon berendezések teszik lehetővé. A rádiótelefon rendszerek két részből állnak: bázisállomásokból és a felhasználói kézi készülékekből: a mobiltelefonokból. A bázisállomások szabadban telepített kisteljesítényű rádióadók, amelyek egy adott körzetet látnak el rádiótelefon összeköttetéssel. A hazai rádiótelefon szolgáltatás fejlődése eredményeképpen a bázisállomások által ellátott körzetek mára szinte az egész országot lefedik. A rádiótelefon szolgáltatáshoz a bázisállomásokat utak mentén vagy lakott területek közelében kell elhelyezni, különösen a nagyvárosokban, ahol a felhasználók száma és a beépítettség is nagyobb.
A rádiótelefon bázisállomások a jeleket antennákon keresztül sugározzák ki. Az antennákat magasan, a földfelszíntől 15 - 70 méter magasan helyezik el, hogy a rádiófrekvenciás jelek szabadon tudják elérni a kívánt körzetet. Az antennákat az erre a célra épített toronyra, épület tetejére, esetenként épület oldalára telepítik. A bázisállomásoknál használt antennák a sugárzást irányítottan bocsátják ki.
A bázisállomás antennától a környezetbe függőleges, téglatest alakú sugárzókból jut ki a rádiófrekvenciás jel, melynek fő sugárnyalábja általában vízszintesen 60 - 120°-os, függőlegesen 6 - 15°-os nyílásszöggel, általában 5 - 10°-os döntési szögben lefelé hagyja el a sugárzót. Ebből adódik, hogy közvetlenül az antenna alatti területeken az elektromágneses tér nagysága kisebb, mint távolabb. Az elektromágneses sugárzás intenzitása levegőben a távolsággal négyzetesen csökken.
Biológiai hatása: az elektromágneses sugárzásnak a legismertebb hatása a hőhatás. A sugárzás rezgésbe hozza a test vízmolekuláit és ezáltal súrlódási hő keletkezik. Ezt használjuk a mikrohullámú ( 2,45 GHz ) sütőknél, de megkülönböztetünk nem termikus hatást is. A nem termikus hatásokról egyre több elgondolkodtató tanulmány jelenik meg, amelyek figyelmeztetnek a veszélyekre.
A mobiltelefonok modulált impulzuscsomagokat adnak és vesznek. Ami azt jelenti, hogy az adók nem egyenletesen sugároznak, hanem az információ csomagokban, rövid ideig tartó rendkívül intenzív elektromos hullámokkal jut el a vevőhöz. A viták és kutatások középpontjában a pulzált elektromágneses sugárzás áll. Ezt használják a mobiltelefonok, de a rendkívül elterjedt DECT telefonok is. Több kutatás rámutat, hogy a pulzáló hullámok behatolnak az agy mélyen lévő területeire és a természetes agyáramokat megváltoztatják. A pulzáló hullámokat sokan úgy írják le, mint egy villámcsapás az agyban. Elektromágneses sugárzás a melatonin nevű hormon termelődését zavarja.
A melatonin a sötétség hatására termelődik az élő szervezetekben. A melatonin szint jelentős napszaki ingadozást mutat, emberekben éjjel tízszer magasabb, mint nappal. Felfedezték azt is, hogy ha az embereknek melatonint adtak, akkor elálmosodtak akár nappal is, ezek szerint fontos szerepet játszik az alvás-ébrenlét szabályozásában.
Gyermekkorban a melatoninszint magasabb mint felnőttkorban, s öregkorra mennyisége drámai módon lecsökken. Valószínűleg a melatonin termelődés hanyatlása lehet az egyik ok, amiért olyan sok idős ember küszködik alvási nehézségekkel. A rosszindulatú daganatos vagy krónikus betegségben szenvedő betegeknél is rendellenesen alacsony melatonin-vérszintet mértek, ami a melatoninnak az immunrendszerre kifejtett pozitív hatására enged következtetni. A tudósok lépésről-lépésre kezdik összeállítani a melatoninról alkotott képet, azonban minél több részlet válik ismertté, annál bonyolultabb a kép.
A melatoninnal kapcsolatban az alábbiakra van már tudományos bizonyíték:
Az elektromágneses tér épületbiológiai irányelvei
| Extrém anomália | Magas anomália | Gyenge anomália | Ajánlott érték | |
| Nem pulzáló sugárzás mikroW/m² |
> 1000 | 500 - 1000 | 10 - 500 | < 10 |
| Pulzáló sugárzás mikroW/m² |
> 100 | 5 - 100 | 0,1 - 5 | < 0,1 |
4. Sztatikus elektromos tér, ahol sztatikus feltöltődés történik, ott egyenfeszültség keletkezik. Gyakorlatban legtöbbször feltöltődés dörzsölés által keletkezik. Nagyon könnyen feltöltődnek a szintetikus anyagok (függöny, szőnyeg), a sík felületű műanyag, lakk bevonatok, de a természetes anyagok (gyapjú, bőr) és az emberi haj is. A feltöltődés legismertebb következménye a kisülés. Nagyon elgondolkoztató, hogy a töltések szétválasztódása miatt kialakult pólusok, hogyan befolyásolják a szoba klímáját. A töltések természetes egyensúlya megbomlik a porok, mikrobák, a pólusok vonzása és taszítása folytán és folyamatosan keverednek a levegőben. Kialakulhat egyfajta házi porallergia. Minél szárazabb a levegő, annál valószínűbb az elektrosztatikus feltöltődés. A levegő ajánlott relatív légnedvessége a 40 - 60% közötti érték.
A sztatikus elektromos tér épületbiológiai irányelvei
| Extrém anomália | Magas anomália | Gyenge anomália | Ajánlott érték | |
| Felületi feszültség ( V ) | > 2000 | 500 - 2000 | 100 - 500 | < 100 |
| Kisülési idő (sec) | > 30 | 20 - 30 | 10 - 20 | < 10 |
összehasonlító értékek
A levegő elektromossága különböző helyeken ( V/m )
| Szabadban | + 100 |
| Erdőben | <+10 |
| Völgyben | <+50 |
| Hegyen | >+200 |
| Nagynyomású levegőnél | +1 000 |
| Felhők között | +5 000 |
| Zivatar esetén | +10 000 |
| Villámláskor | +20 000 |
| Lakótér szintetikus anyagokkal | 80 % r. nedv. -250 50 % r. nedv. -7 000 20 % r. nedv. - 30 000 |
| Lakótér természetes anyagokkal | 80 % r. nedv. <+20 50 % r. nedv. <+50 20 % r. nedv. >+500 |
| Munkahelyi asztal plexi üveggel | +25 000 |
| Fa asztal | +20 |
| Ember műszálas harisnyában | -5 000 |
| Ember mezítláb | +100 |
| Műszálas játék maci | -45 000 |
| Játékmaci természetes anyagból | +150 |
5. Sztatikus mágneses tér
A Föld pontosan úgy tekinthető az északi és déli pólusával, mint egy hatalmas mágnes. A természeti eredetű statikus mágneses tér a föld belsejében folyó áram, a naptevékenység valamint a légköri hatások által létrehozott erőtér eredője. Az emberek és állatok a mágneses teret többek között helyzetük meghatározására használják. Az embernek ehhez egy iránytűre van szüksége, de néhány állatfajta, mint például a költöző madarak és bizonyos tengeri élőlények olyan finom érzékszervvel rendelkeznek, aminek a segítségével érzékelik a mágneses teret. Az élőlények az évmilliók során a természetes mágneses térhez alkalmazkodtak. A természetes mágneses tér bizonyos hatásokra megváltozik, és a térvonalak eltorzulhatnak.
Az eltorzulás fő okai:
A mágneses tér torzulását egy speciális mágnes sínnel láthatóvá lehet tenni, illetve műszerrel mérni lehet. Gyakori a mágneses tér torzulása a hálószobákban. Az ágyakban lévő vas támlaállítók, vagy a rúgós matracok eltéríthetik a mágneses erővonalakat. Ez oda vezet, hogy a test nem a megszokott természetes mágneses térben fekszik, ami leginkább alvászavart okozhat.
| Extrém anomália | Magas anomália | Gyenge anomália | Ajánlott érték | |
| Eltérés mikroteslában | > 10 | 2 - 10 | 1 - 2 | < 1 |
| Irány eltérés fokban | > 100° | 10° - 100° | 2 - 10° | < 2° |
Copyright © 2009 . All Rights Reserved.