VLIV ELEKTROMAGNETICKÉHO ZÁŘENÍ NA ZDRAVÍ A KVALITU ŽIVOTA LIDÍ
large; ELEKTROMAGNETICKÉ ZÁŘENÍ NA ZDRAVÍ A KVALITU ŽIVOTA LIDÍ
M.A. Katarina Kanjevac Milovanović1, Jovan Milivojević2
large; ELEKTROMAGNETICKÉ ZÁŘENÍ NA ZDRAVÍ A KVALITU ŽIVOTA LIDÍ
M.A. Katarina Kanjevac Milovanović1, Jovan Milivojević2
Shrnutí: V moderním světě se elektromagnetické záření stalo velmi intenzivním, takže na planetě není místo, kam by nedosáhlo. Živý svět a lidé jsou tedy nepřetržitě vystaveni těmto zářením různých frekvencí a vlnových délek. V posledních třiceti letech byly provedeny četné testy v nejuznávanějších světových laboratořích, ale zatím nebyl nalezen žádný přímý důkaz o škodlivosti těchto záření pro lidský organismus, pokud se nejedná o záření na malé vzdálenosti od zdroje záření. Článek analyzuje zdroje elektromagnetického záření, jejich sílu a frekvenční rozsah, ve kterém se projevují. Na základě mezinárodních doporučení a předpisů jsou rovněž navržena určitá ochranná opatření, která by měli realizovat všichni účastníci procesu tvorby elektromagnetického záření. Jsou uvedeny zásady prevence škodlivých účinků a přípustné hodnoty elektrických a magnetických polí přijaté Mezinárodní asociací pro ochranu proti neionizujícímu záření (ICNIRP) a EU.
Klíčová slova: elektromagnetické záření, neionizující záření, elektromagnetická kompatibilita, mikrovlnné záření, vliv na zdraví, kvalita života
Abstrakt: V moderním světě se elektromagnetické záření stalo velmi intenzivním a na planetě není žádný prostor, který by nedosáhl. Živý svět a lidé neustále vystavení tomuto záření různých frekvencí a vlnových délek. Ve světě byly v posledních třiceti letech provedeny četné testy v nejvýznamnějších mezinárodních laboratořích, ale zatím neexistují žádné přímé důkazy o škodlivosti záření pro lidský organismus, pokud se nejedná o záření na malé vzdálenosti od zdroje záření. Tato práce analyzuje zdroje elektromagnetického záření, jejich intenzitu a frekvenční oblast, ve které se projevuje. Rovněž na základě mezinárodních doporučení a předpisů navrhuje určitá ochranná opatření, která mají realizovat všichni účastníci procesu elektromagnetického záření. Jsou uvedeny zásady prevence nežádoucích účinků a povolené hodnoty elektrických a magnetických polí, které přinesla Mezinárodní komise pro ochranu před neionizujícím zářením (ICNIRP) a EU.
Klíčová slova: Elektromagnetické záření, Neionizující záření, Elektromagnetická kompatibilita, Mikrovlnné záření, Dopad na zdraví, Kvalita života
1 Ing. Katarina Kanjevac Milovanović, Centrum kvality, Fakulta strojního inženýrství v Kragujevaci, mail: kanjevac@kg.ac.rs
2 Jovan Milivojević, Centrum kvality, Fakulta strojní, mail: Kragujevac v Kragujevac jovan.milivojevic@gmail.com
1. ÚVOD
Znalost radiace existovala daleko v minulosti. Běžně se v té době počítalo pouze s vlivem přirozeného záření. Přestože si tehdejší lidé pravděpodobně ani neuvědomovali, o jaký druh záření se jedná a dokonce mu přisuzovali některé nadpřirozené vlastnosti a nazývali ho nejrůznějšími názvy, jako „dveře démona“, „ďáblovo pole“ a podobně, stále si uvědomovali jejich negativní dopad na lidské zdraví. Před zmíněným zářením se snažili chránit tím, že se vyhýbali místům, kde bylo velké množství přírodního záření, na vybraných místech pozorovali vztah zvířat a rostlin, důvěřovali různým věštcům, psychikům a záznamům talismanů. Bohužel část této tradice, vzhledem k nízké technické kultuře, si některé vrstvy občanů udržely dodnes. "Když člověk není schopen porozumět přírodním jevům, má tendenci jim dávat nadpřirozené vlastnosti"Albert Einstein.
Člověk se postupem času stále více zabýval výzkumem přírodních jevů, fyzikálních zákonů, kde se snažil najít konkrétní metody důkazu. Mezi prvními „měřicími“ přístroji, které se objevily, byly páky, olovnice a podobná „přístroje“. Nevýhodou těchto metod je, že se jedná především o metody subjektivní a vliv „měřiče“ na zobrazené výsledky není zanedbatelný. Stejně tak je velkým problémem neodbornost a neznalost základních fyzikálních zákonitostí takových „měřičů“, kteří v mnoha případech nevědí, co měří, neznají ani intenzitu, natož přípustné meze.
S počátkem industrializace se objevily i technické zdroje záření, kterých je díky pokroku techniky a spotřební elektroniky každým dnem stále více. Jak roste dusnost uzavřeného prostoru, tzn. elektrosmogu, poznatky o škodlivosti přírodního a technického záření jsou stále výraznější, zvláště v dnešní době, kdy se zvyšuje ekologické povědomí. Dlouhou dobu byla tato oblast opomíjena a dokonce záměrně ignorována velkými společnostmi, které byly hlavním zdrojem záření, ačkoliv je známá škodlivost elektrických a magnetických polí, kupř. pod elektrickým vedením.
Francouzský fyzik a proutkař Bovis rozlišoval nejrozmanitější pozemské a kosmické záření a používal různé pomůcky. Je známo, že Číňané byli schopni detekovat kosmické a pozemské záření již před mnoha lety. Od té doby existují také první údaje o „dračích rysech“. Čínský císař měl i speciálně vyškolené odborníky, kteří vždy před zahájením stavby obytné budovy prozkoumali staveniště, aby se nestavělo na místě, kde ze země přicházejí „zlí duchové“ přinášející neštěstí a nemoci. Staří Peršané, Keltové, Egypťané a další kulturní národy také znali zdravé a škodlivé záření.
2. ELEKTROMAGNETICKÉ ZÁŘENÍ
Elektromagnetické záření
Záření je přenos energie prostřednictvím částice nebo vlny. Záření přenášené částicemi (neutrony, protony, mezony atd.) se nazývá korpuskulární záření a záření přenášené ve formě vln se nazývá elektromagnetické záření. Elektromagnetické záření představuje změnu elektromagnetického pole v závislosti na čase. Toto záření je nositelem elektromagnetické interakce (síly) a může být interpretováno jako vlna nebo jako částice, v závislosti na případu. částice, které kvantifikují elektromagnetické záření, jsou fotony. Každý náboj generuje elektromagnetické pole změnou rychlosti pohybu. Tato informace se šíří prostorem rychlostí světla a vlastnosti odpovídající elektromagnetické vlny přímo souvisí s dynamikou změny pohybu náboje. Případně, pokud se podíváme na elektromagnetické záření jako na emisi částic (fotonů), energie, kterou nesou, přímo souvisí s vlnovou délkou, tedy frekvencí vlny. Čím vyšší je frekvence, tím vyšší je energie fotonu. Přesný vztah popisuje Planckův vztah E = hν kde E je energie fotonu, h je Planckova konstanta a ν je frekvence vlny.
Vlastnosti elektromagnetického záření závisí na jeho vlnové délce a jako takové se dělí na elektrické, rádiové a mikrovlnné vlny, dále infračervené, viditelné a ultrafialové světlo, rentgenové záření a gama záření. Celý rozsah vlnových délek elektromagnetického záření se nazývá elektromagnetické spektrum.
Účinek těchto vln na člověka se liší v závislosti na frekvencích a amplitudách signálů a také na vzdálenosti od vysílače (základnové stanice) a době trvání expozice těmto vlnám. Nemluvě o škodlivém záření, které přichází „venku“ z narušeného zemského magnetismu, podzemních vodních toků a tektonických pohybů (geopatogenní záření), stejně jako z globální sítě Hartmana a Curryho (kosmické záření). Dnešní testy jednoznačně naznačují, že společné působení geopatických polí se škodlivými účinky a elektromagnetického záření může vést k oslabení organismu.
Rozdělení škodlivého záření (obrázek 1)
Geopatogenní záření je škodlivé záření, jehož zdroje jsou pod zemským povrchem. Jejich vzhled může být způsoben čímkoli, co řeže, vrství nebo jakkoli jinak narušuje přirozenou homogenitu vrstev Země. Tato skupina záření zahrnuje:
- ozařování podzemních vodních toků
- záření rud a minerálů
- záření geologických trhlin (zlomenin)
- záření způsobené rozkladem organické hmoty.
Kosmické záření je forma geopatogenního záření, které je přítomno na každém místě zemského povrchu, v určitém geometrickém uspořádání. Tato síťová záření vznikají interakcí kosmických sil s gravitačními a magnetickými poli Země. Čáry síťového kosmického záření nejsou samy o sobě škodlivé, existuje však možnost, že se na ně může přenést paprsek škodlivého záření nějakého jiného původu a vytvořit uzly. Kosmické záření tvoří následující sítě:
- Hartmanova globální síť (směr S-J a V-Z)
- Curryho globální síť (směr S-V a J-Z)
Technické záření - s počátkem industrializace a objevením se nových technických zařízení různého původu a účelu se objevily i nové technické zdroje záření. S pokrokem technologií a spotřební elektroniky se škodlivost těchto záření den ode dne zvyšuje, ale zároveň se zvyšuje i povědomí lidí o životním prostředí. Po dlouhou dobu byla tato oblast zanedbávána a dokonce záměrně ignorována velkými společnostmi, které byly hlavním zdrojem radiace. Technické záření lze rozdělit do následujících skupin:
a) neionizující: elektrický (proudový), elektronický
Neionizující záření je elektromagnetické záření s energií menší než 12,4 eV. Toto záření nemá dostatek energie, aby způsobilo ionizaci v živých organismech. Přírodní zdroje neionizujícího záření jsou vzácné a extrémně slabé. Jedná se o Slunce, vzdálené pulsary, další vesmírné zdroje a pozemské zdroje (blesky). S rozvojem elektrických zařízení je hustota elektromagnetické energie kolem nás mnohem vyšší než přirozené úrovně.
b) ionizující: alfa paprsky (jádro helia), beta paprsky (elektrony) (-), neutrony (nenabité částice), gama a x paprsky (em energie)
c) mechanické vibrace: vozidla, práce na těžkých strojích, ultrazvukové vibrace, vadné stroje a zařízení.
3. ZDROJE NEIONIZUJÍCÍHO ZÁŘENÍ
Zdroje neionizujícího záření zahrnují: ultrafialové záření (vlnové délky 100-400 nm), viditelné záření (vlnové délky 400-780 nm), infračervené záření (vlnové délky 780 nm-1 mm), nízkofrekvenční radiofrekvenční záření (frekvence 10 kHz-300 GHz) kHz) a laserové záření. Zdroje neionizujícího záření využíváme a setkáváme se s nimi v každodenním životě, počínaje prostorem, ve kterém žijeme a pracujeme, až po moderní komunikační prostředky, a všechny vznikly lidskou činností. Tyto zdroje lze seskupit jako:
(1) Přírodní zdroje
- Elektrická a magnetická pole vytvářená Zemí s jejím magnetismem
- Aktivity Slunce
- Dynamika atmosféry (statická elektřina, blesky)
- Záření z vesmíru (novy a supernovy, synchrotronová pole, rádiové galaxie atd.).
(2) Elektrárny a elektrická zařízení
- Elektrárny a elektrárny (SNR) – zařízení a zařízení instalovaná v budovách a vnějších zařízeních, kde jsou uzavřeny obvody s proudy většími než 1 000 A a neizolované části jsou pod různým, velmi vysokým napětím.
- Přenosová vedení a rozvodny ve svém bezprostředním okolí vytvářejí magnetické záření, jehož indukce dosahuje 5,0 μT a dokonce více než 100 μT a ve vzdálenosti (50 - 100) m tyto hodnoty prudce klesají.
- Elektrická pole pod přenosovými vedeními ve výšce 1 m od země dosahují hodnot 0,6 kV/m a dokonce více než 10 kV/m.
- Obchodní budovy – elektromagnetická pole jsou přítomna v důsledku instalovaných elektrických zařízení a elektronických obvodů.
(3) Dopravní prostředek
- Motorová vozidla – elektromagnetická pole ze zařízení pro zapalování palivové směsi v motoru a v důsledku provozu elektromotorů (zejména u elektromobilů), navigačních zařízení (satelitní navádění)
- Letadla – elektromagnetická pole v důsledku provozu rádiových a navigačních zařízení a vestavěných elektromotorů
- Lodě – elektromagnetická pole v důsledku provozu rádiových a navigačních zařízení a vestavěných elektromotorů.
Síla magnetického pole ve vozidlech dosahuje až 50 μT a elektrické pole až 300 V/m (v letadlech jsou množství výrazně vyšší).
(4) Spotřebiče v domácnosti
(4) Spotřebiče v domácnosti
- Televizní obrazovky a obrazovky počítačů vytvářejí statická elektrická pole a střídající se elektrická a magnetická pole různých frekvencí. Zatímco starší technologie těchto zařízení vytvářely intenzitu pole, která ve vzdálenosti 30-40 cm dosahovala 10 kV/m, a se zařízením samotným i více, nová zařízení nevytvářejí pole vyšší než 700 nT, tedy 10 V/m.
- Pračka: 2 až 8,4 μT (vzdálenost: 1 cm)
- Elektrické trouby: 40 V/m
- Chladnička: 30 V/m
- Vysavač: až 20 μT
- Kávovar: 16 V/m
- Toustovač: 40 V/m
- Vysoušeč vlasů: 40 V/m
- Hudební pól: 90 V/m
- Halogenová stolní lampa: až 1,5 μT atd.
(5) Zdravotnické prostředky
- Laserové zařízení
- Zařízení pro magnetickou rezonanci
(6) Prostředky na telekomunikace atd.
Toto samozřejmě není konečný seznam zdrojů neionizujícího záření, ale do značné míry ukazuje široké využití těchto zdrojů, bez kterých si moderní svět nelze ani představit.
4. ELEKTROMAGNETICKÉ ZÁŘENÍ A LIDSKÉ ZDRAVÍ
Epidemiologické studie a experimentální výzkumy docházejí k závěru, že elektromagnetická pole a vlny (která jsou všude kolem nás a jejichž intenzita se každým dnem zvyšuje nad přípustnou mez) představují neustálé nebezpečí pro naše zdraví, i když jsou v přípustných mezích. Odborníci již léta upozorňují, že prvními příznaky nemocí způsobených škodlivými účinky záření jsou zvýšená podrážděnost a nervozita, nespavost, bolesti hlavy, pocity slabosti a chronické únavy, úzkosti, sklony k depresím, potíže s pamětí a soustředěním, ztráta vitality, omezení fyzické a duševní aktivity atd. Dnešní testy jednoznačně naznačují, že společné působení geopatických polí organismu se škodlivými účinky a elektromagnetickým zářením může vést k oslabení organismu. 2).
Epidemiologické studie a experimentální výzkumy docházejí k závěru, že elektromagnetická pole a vlny (která jsou všude kolem nás a jejichž intenzita se každým dnem zvyšuje nad přípustnou mez) představují neustálé nebezpečí pro naše zdraví, i když jsou v přípustných mezích. Odborníci již léta upozorňují, že prvními příznaky nemocí způsobených škodlivými účinky záření jsou zvýšená podrážděnost a nervozita, nespavost, bolesti hlavy, pocity slabosti a chronické únavy, úzkosti, sklony k depresím, potíže s pamětí a soustředěním, ztráta vitality, snížení fyzické a duševní aktivity atd. Dnešní testy jednoznačně naznačují, že společné působení geopatických polí organismu může vést k oslabení elektromagnetických polí se škodlivými účinky a elektromagnetickým zářením.
Neexistuje žádný prostor, ve kterém člověk pracuje, žije nebo spí bez škodlivého záření. Dlouhé vystavení komplexnímu vlivu škodlivého záření výhradně narušuje energetickou strukturu biologických systémů, což se projevuje vznikem různých nemocí, jak psycho-duševních, tak fyzických. Dlouhodobé působení škodlivého záření u slabě stavěných jedinců vede ke vzniku nejškodlivějších nemocí až ke smrti.
Nejnebezpečnější místa jsou ta, kde se člověk zdržuje nejdéle, tedy postel nebo pracoviště.
Způsob, jakým elektromagnetické záření působí na lidi, závisí na mnoha faktorech. Nejdůležitější je samozřejmě výkon zdroje záření, ale velký vliv má i frekvence záření. S ohledem na intenzitu absorpce v lidském těle lze elektromagnetické záření rozdělit do čtyř skupin:
- frekvence od 100 kHz do 20 MHz, kde absorpce klesá s klesající frekvencí a výrazná absorpce se objevuje v oblasti krku a nohou
- frekvence v rozsahu od asi 20 MHz do 300 MHz, kde dochází k relativně vysoké absorpci v celém těle a při rezonanci výrazně vyšší v oblasti hlavy
- frekvence od 300 MHz do několika GHz, při které dochází ke značné místní nerovnoměrné absorpci
- frekvence nad 10 GHz, kde dochází k absorpci především na povrchu těla.
Primárním a nejjednodušším škodlivým účinkem elektromagnetického záření je zahřívání. Vystavení radiofrekvenčnímu záření přesahujícímu mW/cm2 může způsobit vážné poškození lidské tkáně v důsledku nadměrného zahřívání. Za určitých podmínek může dojít k měřitelnému zahřátí tkáně i při záření, jehož hodnota se pohybuje mezi 1 a 10 mW/cm2, ale to nemusí nutně způsobit poškození tkáně.
Velmi velký a různorodý počet zdrojů neionizujícího záření v našem prostředí si vyžádal přijetí příslušných předpisů. V evropských zemích existuje přes 130 zákonů, předpisů, norem a doporučení v oblasti ochrany před radiofrekvenčním zářením. Zvláště důležité je doporučení Rady Evropy ze dne 12. července 1999, číslo 1999/519/EC.
V Srbsku byl přijat zákon o ochraně před neionizujícím zářením („Úřední věstník RS“, č. 36/09), který upravuje podmínky a opatření pro ochranu lidského zdraví a ochranu životního prostředí před škodlivými účinky neionizujícího záření při používání zdrojů neionizujícího záření. Na základě podzákonných předpisů jsou mimo jiné definovány zdroje neionizujícího záření zvláštního zájmu, pro které je předepsána povinnost získat rozhodnutí o použití.
4. VLIV ELEKTROMAGNETICKÉHO ZÁŘENÍ NA KVALITU ŽIVOTA
Psychologové v posledních dvaceti letech definovali novou kategorii, která určuje chování jedince v rodinném prostředí, v práci, v kritických situacích apod. a tou je kvalita života QL (qualitz life). Kvalita života má takový vliv na vnímání okolí a pomáhá při překonávání náročných situací, jako jsou krize v práci, nemoci... Kvalita života závisí na mnoha faktorech a v zásadě ovlivňuje to, že jedinec má subjektivní pocit spokojenosti.
Elektromagnetické záření, ionizující i neionizující, pokud jde o kvalitu života lidí, lze nahlížet ze dvou hledisek. Prvním je jejich vliv na rozvoj lidského společenství a druhým dopad na lidské zdraví. Dnešní civilizace hojně využívá elektromagnetické vlny a pole v celé řadě technologií. Na elektromagnetických polích a elektromagnetickém záření jsou tedy založeny komunikace, rozhlas a televize, elektřina, doprava, medicína, počítače. Tento pokrok umožnil lidem mít vysokou kvalitu života, která byla ještě před sto lety nepředstavitelná. Průnik do vesmíru a jeho studium jsou nemyslitelné bez elektromagnetického vlnění, stejně jako průnik do světa mikročástic. Jejich přínos k rozvoji moderní civilizace má nevyčíslitelný význam.
Na druhou stranu negativní dopad elektromagnetického záření je ten, že za určitých podmínek (blízkost zdroje záření, síla záření, frekvence vln, ionizace) způsobuje u lidí zdravotní problémy. Ionizující záření je přitom pro lidské zdraví podstatně nebezpečnější než neionizující. Dobrá věc na všem je, že neionizující záření se využívá mnohem více než ionizující, a z tohoto důvodu je riziko pro lidské zdraví výrazně sníženo.
Pokud měříme příspěvek elektromagnetického záření nebo polí k rozvoji a blahu lidského společenství a
negativních vlivů na lidské zdraví, můžeme konstatovat, že pozitivní vlivy vysoce převažují nad negativními. Využití elektromagnetických polí a vln je ve skutečnosti základem rozvoje moderní civilizace.
5. ZÁVĚR
Stálý počet vědeckých studií potvrzuje, že v tuto chvíli je největší hrozbou pro naše zdraví a pohodu (a to platí pro všechny ostatní formy života) zákeřná, všudypřítomná a neviditelná forma znečištění nazývaná „elektroznečištění“. Elektromagnetická pole a záření jsou obsažena ve veškeré hmotě, která nás obklopuje na všech úrovních organizace, od vesmíru po mikroprostor. A lidské tělo pohlcuje a vysílá elektromagnetické vlny. Informace v mozku a na buněčné úrovni jsou přenášeny elektromagneticky. člověk byl od svého narození vystaven víceméně všem formám elektromagnetického záření.
Vývoj techniky však vedl k aplikaci velkého množství zařízení a systémů, jejichž provoz je založen na využití elektromagnetických polí, takže hustota a frekvence záření v prostoru, ve kterém žijeme, mnohonásobně vzrostla. Nyní je lidské tělo vystaveno mnohem vyšším dávkám záření, než tomu bylo u přírodních zdrojů. To má samozřejmě určitý dopad na lidské tělo a jeho zdraví.
Aby se maximalizovaly výhody elektromagnetického záření a zabránilo se negativním důsledkům pro lidské zdraví, je nutné:
- provádět systematický výzkum vlivu elektromagnetického záření na lidské tělo a další živé bytosti
- normativně regulovat pole elektromagnetického záření (zákony, předpisy, normy)
- provádět předepsaná opatření radiační ochrany s monitorováním jejich plnění
- znemožnit vývoj produktů a systémů, které fungují na frekvencích záření lidského těla nebo jeho částí (např. mozku)
- zaveďte informační systém o elektromagnetickém záření, abyste měli kdykoli přehled o stavu této oblasti.
Na problému elektromagnetického záření se bude samozřejmě ještě více pracovat v budoucnu, kdy nebude možná žádná lidská činnost bez použití elektromagnetických polí.
"Vůbec nepochybuji o tom, že nárůst elektromagnetických polí je v tuto chvíli tím prvkem, který v největší míře znečišťuje životní prostředí na Zemi. Myslím si, že na globální úrovni je mnohem důležitější než oteplování...a nárůst množství chemických prvků v životním prostředí" - Robert Becker, Dr. Med.
Každý z nás má odpovědnost podniknout preventivní kroky, které ochrání nás, naši rodinu a budoucí generace.
LITERATURA
[1] ZÁŘENÍ, SRBSKO MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ, říjen
[3] Možné účinky elektromagnetických polí (EMF) na lidské zdraví, Scientific NIHR a New Health Committee on RiCE I2 Emer 2007
[4] Zdravotní účinky elektromagnetických polí, An Ro i n n Cuma r s á ide , Mar a a g u s Acmh a i n n í Nádú r t h a Depa r tme n t o com n i c a n t i o r a l Re s o u rc e s, D u b l i n 2 , I r e l a n d, www.dcmnr.gov.ie
[5] Vystavení vysokofrekvenčním elektromagnetickým polím, biologické účinky a zdravotní následky (100 kHz-300 GHz), Paolo Matthes, Rügel, James Linthes, Rügel Saunders, Anthony Swerdlow, ICNIRP 16/2009
[6] Encyklopedie aplikované spektroskopie. Editoval David L. Andrews. Copyright 2009 WILEY-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, Weinheim, ISBN: 978-3-527-40773-6
[7] NEBEZPEČÍ ELEKTROMAGNETICKÉHO ZÁŘENÍ, David Jenn, Naval Postgraduate School, Department of Electrical & Computer Engineering,
208, Kalifornie,
208 ODHAD NEJISTOTY PŘI MĚŘENÍ V ELEKTROMAGNETICKÉM POLE PRO POSOUZENÍ DODRŽOVÁNÍ BEZPEČNOSTNÍCH LIMITŮ, E. Karabetsos, G. Filippopoulos, Úřad pro neionizující záření, Řecká komise pro atomovou energii, 2003
[9] VLIV CWI ELEKTROMAGNETICKÉHO ELEKTRONICKÉHO ELEKTRONICKÉHO ZAŘÍZENÍ BIO-SPH, Stojan Velkoski, Georgi Kotevski, Gordana Zlateva – Velkoska, Garo Mardirossian, Výzkumné centrum „Soncev Zrak“ – Skopje, Makedonie; Červen 2005, www.soncevzrak.com
[10] S. Arsovski, M. Pavlović, Z. Arsovski, Z. Mirović, An Inestigation Of Relation Between Sustainable Development and Quality Of Life, International Journal for Quality Research, Volume 3, 2009, Number 4, Andrej Stanživivanovi /> Znalosti, intelektuální kapitál a management kvality, Mezinárodní časopis pro výzkum kvality, ročník 3, 2009, číslo 4
[12] K. K. Milovanović, S. Arsovski, Rozšířený model dopadu nového přístupu na kvalitu, bezpečnost a kompetentnost produktu našich podniků, Mezinárodní časopis pro výzkum kvality, ročník 3, 2009, 2009 Ars1ovski]
[14] M. K. Zogovic, I. Savovic, A. K. Arsic, V. Matovic, Quality of Test Research Volume Uncertain 3 International Journal Quality 2009, číslo 3
LITERATURA
[1] ZÁŘENÍ, SRBSKO MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ, říjen
[3] Možné účinky elektromagnetických polí (EMF) na lidské zdraví, Scientific NIHR a New Health Committee on RiCE I2 Emer 2007
[4] Zdravotní účinky elektromagnetických polí, An Ro i n n Cuma r s á ide , Mar a a g u s Acmh a i n n í Nádú r t h a Depa r tme n t o com n i c a n t i o r a l Re s o u rc e s, D u b l i n 2 , I r e l a n d, www.dcmnr.gov.ie
[5] Vystavení vysokofrekvenčním elektromagnetickým polím, biologické účinky a zdravotní následky (100 kHz-300 GHz), Paolo Matthes, Rügel, James Linthes, Rügel Saunders, Anthony Swerdlow, ICNIRP 16/2009
[6] Encyklopedie aplikované spektroskopie. Editoval David L. Andrews. Copyright 2009 WILEY-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, Weinheim, ISBN: 978-3-527-40773-6
[7] NEBEZPEČÍ ELEKTROMAGNETICKÉHO ZÁŘENÍ, David Jenn, Naval Postgraduate School, Department of Electrical & Computer Engineering,
208, Kalifornie,
208 ODHAD NEJISTOTY PŘI MĚŘENÍ V ELEKTROMAGNETICKÉM POLE PRO POSOUZENÍ DODRŽOVÁNÍ BEZPEČNOSTNÍCH LIMITŮ, E. Karabetsos, G. Filippopoulos, Úřad pro neionizující záření, Řecká komise pro atomovou energii, 2003
[9] VLIV CWI ELEKTROMAGNETICKÉHO ELEKTRONICKÉHO ELEKTRONICKÉHO ZAŘÍZENÍ BIO-SPH, Stojan Velkoski, Georgi Kotevski, Gordana Zlateva – Velkoska, Garo Mardirossian, Výzkumné centrum „Soncev Zrak“ – Skopje, Makedonie; Červen 2005, www.soncevzrak.com
[10] S. Arsovski, M. Pavlović, Z. Arsovski, Z. Mirović, An Inestigation Of Relation Between Sustainable Development and Quality Of Life, International Journal for Quality Research, Volume 3, 2009, Number 4, Andrej Stanživivanovi /> Znalosti, intelektuální kapitál a management kvality, Mezinárodní časopis pro výzkum kvality, ročník 3, 2009, číslo 4
[12] K. K. Milovanović, S. Arsovski, Rozšířený model dopadu nového přístupu na kvalitu, bezpečnost a kompetentnost produktu našich podniků, Mezinárodní časopis pro výzkum kvality, ročník 3, 2009, 2009 Ars1ovski]
[14] M. K. Zogovic, I. Savovic, A. K. Arsic, V. Matovic, Quality of Test Research Volume Uncertain 3 International Journal Quality 2009, číslo 3
Sdílejte tyto znalosti
Pomozte ostatním dozvědět se více o harmonizaci prostoru.
