Zdrava Energija
Acasă
Blog & Teme
Materiale video despre radiațiile nocive și protecția sănătății
Kontakt
Radiații tehnice - surse, impact și protecție naturală

Lucrări profesionale privind impactul radiațiilor electromagnetice asupra sănătății și calității vieții oamenilor

Lucrări profesionale privind impactul radiațiilor electromagnetice asupra sănătății și calității vieții oamenilor
INFLUENȚA RADIAȚIELOR ELECTROMAGNETICE ASUPRA SĂNĂTĂȚII ȘI CALITĂȚII VIEȚII OAMENILOR

Rezumat: În lumea modernă, radiațiile electromagnetice au devenit foarte intense, așa că nu există niciun loc pe planetă în care să nu ajungă. Astfel, lumea vie și oamenii sunt expuși continuu la aceste radiații de frecvențe și lungimi de undă diferite. În ultimii treizeci de ani au fost efectuate numeroase teste în cele mai reputate laboratoare ale lumii, dar până acum nu s-a găsit nicio dovadă directă că aceste radiații sunt dăunătoare organismului uman, cu excepția cazului în care este vorba despre radiații la distanțe mici de sursa de radiații. Lucrarea analizează sursele de radiații electromagnetice, puterea acestora și intervalul de frecvență în care se manifestă. De asemenea, pe baza recomandărilor și reglementărilor internaționale, se propun anumite măsuri de protecție care ar trebui implementate de toți participanții la procesul de creare a radiațiilor electromagnetice. Sunt enumerate principiile de prevenire a efectelor nocive și valorile admisibile ale câmpurilor electrice și magnetice adoptate de Asociația Internațională pentru Protecția împotriva Radiațiilor Neionizante (ICNIRP) și UE.
Cuvinte cheie: radiații electromagnetice, radiații neionizante, compatibilitate electromagnetică, radiații cu microunde, impact asupra sănătății, calitatea vieții
Rezumat: În lumea modernă radiațiile electromagnetice au devenit foarte intense și nu există spațiu pe planetă care nu ajung. Lumea vie și oamenii expuși constant la această radiație de frecvențe și lungimi de undă diferite. În lume, în ultimii treizeci de ani, au fost efectuate numeroase teste la cele mai proeminente laboratoare internaționale, dar până acum nu au existat dovezi directe că radiațiile sunt dăunătoare pentru corpul uman, cu excepția cazului în care nu este vorba despre radiații la distanțe mici de sursa de radiații. Această lucrare analizează sursele de radiații electromagnetice, intensitatea acestora și zona de frecvență în care se manifestă. De asemenea, pe baza recomandărilor și reglementărilor internaționale, propune anumite măsuri de protecție care să fie implementate de toți participanții la procesul de radiații electromagnetice. Sunt enumerate principiile de prevenire a efectelor adverse și valorile admise ale câmpurilor electrice și magnetice pe care le-au adus Comisia Internațională pentru Protecția Radiațiilor Neionizante (ICNIRP) și UE.
Cuvinte cheie: radiații electromagnetice, radiații neionizante, compatibilitate electromagnetică, radiații cu microunde, impact asupra sănătății, calitatea vieții

1 MSc Katarina Kanjevac Milovanović, Centrul pentru Calitate, Facultatea de Inginerie Mecanică din Kragujevac, e-mail: kanjevac@kg.ac.rs
2 Jovan Milivojic, Centrul de Inginerie Mecanică din Kragujevac, Facultatea de Inginerie Mecanică din Kragujevac, e-mail: jovan.milivojevic@gmail.com





1. INTRODUCERE
Cunoașterea radiațiilor a existat cu mult timp în trecut. În mod normal, la acea vreme, se ținea cont doar de influența radiațiilor naturale. Deși oamenii de atunci probabil nici măcar nu erau conștienți de ce fel de radiație era și chiar i-au dat niște proprietăți supranaturale și i-au numit cele mai diferite denumiri, cum ar fi „ușa demonilor”, „câmpul diavolului” și altele asemenea, ei erau totuși conștienți de impactul lor negativ asupra sănătății umane. Au încercat să se protejeze de radiațiile menționate evitând locurile în care exista o cantitate mare de radiații naturale, observând relația dintre animale și plante în locuri alese, având încredere în diverse ghicitoare, psihici și înregistrări talismane. Din păcate, o parte din această tradiție, din cauza culturii tehnice scăzute, a fost păstrată de anumite straturi ale cetățenilor până în prezent. „Când omul este incapabil să înțeleagă fenomenele naturale, tinde să le dea proprietăți supranaturaleAlbert Einstein.
De-a lungul timpului, omul a lucrat din ce în ce mai mult la cercetarea fenomenelor naturale, a legilor fizice, unde a încercat să găsească metode concrete de demonstrare. Printre primele instrumente de „măsurare” care au apărut s-au numărat pârghiile, plumb bobs și „dispozitive” similare. Dezavantajul acestor metode este că sunt în primul rând metode subiective și influența „contorului” asupra rezultatelor afișate nu este de neglijat. La fel, o mare problemă este lipsa de expertiză și necunoașterea legilor fizice de bază ale unor astfel de „contoare”, care în multe cazuri nu știu ce măsoară, nici nu cunosc intensitatea, darămite limitele admise. 
Odată cu începutul industrializării au apărut și surse tehnice de radiații, dintre care sunt din ce în ce mai multe pe zi ce trece datorită progresului tehnologiei și electronicii de larg consum. Pe măsură ce înfundarea spațiului închis crește, adică. electrosmog, cunoștințele despre nocivitatea radiațiilor naturale și tehnice devin din ce în ce mai pronunțate, mai ales în vremea de astăzi când conștientizarea mediului este în creștere. Multă vreme, acea zonă a fost neglijată și chiar ignorată în mod deliberat de marile companii care erau principala sursă de radiații, deși este cunoscută nocivitatea câmpurilor electrice și magnetice, de ex. sub liniile electrice. 
Fizicianul și radiestezistul francez Bovis a distins cele mai diverse radiații terestre și cosmice și a folosit diverse ajutoare. Se știe că chinezii au fost capabili să detecteze radiațiile cosmice și terestre în urmă cu mulți ani. De atunci, există și primele date despre „trăsăturile dragonului”. Împăratul chinez a avut și experți special pregătiți, care au investigat mereu șantierul înainte de a începe construcția unei clădiri de locuințe pentru ca aceasta să nu fie construită într-un loc în care „duhurile rele” vin din pământ, aducând nenorociri și boli. Vechii perși, celți, egipteni și alte popoare culturale erau, de asemenea, familiarizați cu radiațiile sănătoase și dăunătoare. 
2. RADIAȚII ELECTROMAGNETICE
Radiția electromagnetică
Radiația este transferul de energie printr-o particulă sau undă. Radiația transmisă de particule (neutroni, protoni, mezoni etc.) se numește radiație corpusculară, iar cea transmisă sub formă de unde se numește radiație electromagnetică. Radiația electromagnetică reprezintă o modificare a câmpului electromagnetic în funcție de timp. Această radiație este purtătoarea interacțiunii electromagnetice (forța) și poate fi interpretată ca o undă sau ca o particulă, în funcție de caz. particulele care cuantifică radiația electromagnetică sunt fotonii. Fiecare sarcină generează un câmp electromagnetic prin modificarea vitezei de mișcare. Această informație se răspândește prin spațiu cu viteza luminii, iar proprietățile undei electromagnetice corespunzătoare sunt direct legate de dinamica schimbării mișcării sarcinii. Alternativ, dacă privim radiația electromagnetică ca emisie de particule (fotoni), energia pe care o transportă este direct legată de lungimea de undă, adică de frecvența undei. Cu cât frecvența este mai mare, cu atât energia fotonului este mai mare. Relația exactă este descrisă de relația lui Planck E = hν unde E este energia fotonului, h este constanta lui Planck și ν este frecvența undei.
Caracteristicile radiației electromagnetice depind de lungimea de undă și, ca atare, sunt împărțite în unde electrice, radio și cu microunde, apoi în infraroșu, lumină vizibilă și ultravioletă, raze X și raze gamma. Întreaga gamă de lungimi de undă ale radiației electromagnetice se numește spectru electromagnetic.
Efectul acestor unde asupra oamenilor variază în funcție de frecvențele și amplitudinile semnalelor, precum și de distanța de la emițător (stația de bază) și de durata expunerii la aceste unde. Ca să nu mai vorbim de radiațiile nocive care vin „în afară” din magnetismul perturbat al Pământului, fluxurile de apă subterană și mișcările tectonice (radiații geopatogene), precum și din rețeaua globală a lui Hartman și Curry (radiații cosmice). Testele de astăzi indică fără echivoc că acțiunea comună a câmpurilor geopatice cu efecte nocive și radiații electromagnetice poate duce la o slăbire a organismului.
Diviziunea radiațiilor dăunătoare (Figura 1)
Radiațiile geopatogene sunt radiații dăunătoare ale căror surse se află sub suprafața pământului. Apariția lor poate fi cauzată de orice tăietură, straturi sau în orice alt mod perturbă omogenitatea naturală a straturilor Pământului. Acest grup de radiații include:
  • iradierea cursurilor de apă subterane
  • radierea minereurilor și a mineralelor
  • radierea fisurilor geologice (fracturi)
  • radiații cauzate de descompunerea materiei organice.
Radiația cosmică este o formă de radiație geopatogene care este prezentă în fiecare loc de pe suprafața Pământului, într-un anumit aranjament geometric. Aceste radiații de rețea sunt create prin interacțiunea forțelor cosmice cu câmpurile gravitaționale și magnetice ale Pământului. Liniile de radiație cosmică de rețea nu sunt dăunătoare în sine, dar există posibilitatea ca un fascicul de radiații dăunătoare de altă origine să le poată fi transferat, formând noduri. Razele cosmice formează următoarele rețele:
  • Rețea globală a lui Hartman (direcția N-S și E-Z)
  • Rețeaua globală a lui Curry (direcția N-E și J-Z)
Radiații tehnice - odată cu începutul industrializării și apariția unor noi dispozitive tehnice de origini și scopuri diferite, au apărut și noi surse tehnice de radiații. Odată cu progresul tehnologiei și al electronicelor de larg consum, nocivitatea acestor radiații crește pe zi ce trece, dar, în același timp, conștientizarea oamenilor asupra mediului crește și ea. Multă vreme, acea zonă a fost neglijată și chiar ignorată în mod deliberat de marile companii care erau principala sursă de radiații. Radiațiile tehnice pot fi împărțite în următoarele grupe:

a) neionizant: electric (curent), electronic
Radiația neionizantă este radiația electromagnetică cu energie mai mică de 12,4 eV. Această radiație nu are suficientă energie pentru a provoca ionizare în organismele vii. Sursele naturale de radiații neionizante sunt rare și extrem de slabe. Acestea sunt Soarele, pulsarii îndepărtați, alte surse spațiale și surse terestre (fulger). Odată cu dezvoltarea dispozitivelor electrice, densitatea energiei electromagnetice din jurul nostru este mult mai mare decât nivelurile naturale.
b) ionizant: raze alfa (nucleu de heliu), raze beta (electroni) (-), neutroni (particule neîncărcate), raze gamma și x (energie em)
c) vibrații mecanice: vehicule, lucru la mașini grele, vibrații ultrasonice, mașini și dispozitive defecte.
podela stetnih zracenjatnih
3. SURSE DE RADIAȚII NEIONIZANTE
Sursele de radiații neionizante includ: radiații ultraviolete (lungimi de undă 100-400 nm), radiații vizibile (lungimi de undă 400-780 nm), radiații infraroșii (lungimi de undă 780 nm-1 mm), radiații cu frecvență radio 30 kHz (frecvență radio 30 kHz) câmpuri electromagnetice de joasă frecvență (frecvențe 0-10 kHz) și radiații laser. Folosim și întâlnim surse de radiații neionizante în viața noastră de zi cu zi, începând de la spațiul în care trăim și lucrăm, până la mijloacele moderne de comunicare, și toate acestea au fost create de activitatea umană. Aceste surse pot fi grupate ca:
(1) Surse naturale
  • Câmpurile electrice și magnetice create de Pământ cu magnetismul său
  • Activitățile Soarelui
  • Dinamica atmosferei (electricitate statică, fulgere)
  • Radiații din spațiu (nove și supernove, câmpuri sincrotron, galaxii radio etc.).
(2) Centrale electrice și dispozitive electrice
  • Centrale și centrale electrice (SNR) - echipamente și dispozitive instalate în clădiri și instalații exterioare în care circuitele cu curenți mai mari de 1.000 A sunt închise, iar părțile neizolate sunt sub tensiuni diferite, foarte înalte.
  • Liniile de transmisie și substațiile din mediul lor imediat creează radiații magnetice a căror inducție se ridică la 5,0 μT și chiar mai mult de 100 μT, iar la o distanță de (50 - 100) m aceste valori scad brusc.
  • Câmpurile electrice de sub liniile de transport, la o înălțime de 1 m față de sol, ating valori de 0,6 kV/m și chiar mai mult de 10 kV/m.
  • Clădiri de afaceri - câmpurile electromagnetice sunt prezente datorită dispozitivelor electrice și circuitelor electronice instalate.
(3) Mijloace de transport
  • Autovehicule - câmpuri electromagnetice de la dispozitivele de aprindere a amestecului de combustibil din motor și din cauza funcționării motoarelor electrice (în special la vehiculele electrice), a dispozitivelor de navigație (ghidare prin satelit)
  • Avioane - câmpuri electromagnetice datorate funcționării dispozitivelor radio și de navigație și a motoarelor electrice încorporate
  • Nave - câmpuri electromagnetice datorate funcționării dispozitivelor radio și de navigație și a motoarelor electrice încorporate.
Intensitatea câmpului magnetic în vehicule ajunge până la 50 μT, iar câmpul electric până la 300 V/m (în avioane cantitățile sunt semnificativ mai mari).

(4) Aparatură în gospodărie
  • Ecranele de televiziune și ecranele de computer creează câmpuri electrice statice și câmpuri electrice și magnetice alternative de frecvențe diferite. În timp ce tehnologiile mai vechi ale acestor dispozitive au creat intensitatea câmpului, care la o distanță de 30-40 cm se ridica la 10 kV/m, iar cu dispozitivul în sine și mai mult, noile dispozitive nu creează câmpuri mai mari de 700 nT, adică 10 V/m.
  • Mașină de spălat: 2 până la 8,4 μT (distanță: 1 cm)
  • Cuptoare electrice: 40 V/m
  • Frigider: 30 V/m
  • Aspirator: până la 20 μT
  • Mașină de cafea: 16 V/m
  • Prăjitor de pâine: 40 V/m
  • Uscător de păr: 40 V/m
  • Stalp de muzică: 90 V/m
  • Lampa de masa cu halogen: pana la 1,5 μT etc.
(5) Dispozitive medicale
  • Dispozitiv laser
  • Dispozitiv de rezonanță magnetică
(6) Fonduri pentru telecomunicații etc.
Desigur, aceasta nu este o listă finală a surselor de radiații neionizante, dar arată într-o bună măsură utilizarea pe scară largă a acestor surse, fără de care lumea modernă nici măcar nu poate fi imaginată.


4. RADIAȚII ELECTROMAGNETICE ȘI SĂNĂTATE UMĂ
Studiile epidemiologice și cercetările experimentale ajung la concluzia că câmpurile și undele electromagnetice (care sunt prezente peste tot în jurul nostru și a căror intensitate crește zilnic peste limita admisă) reprezintă un pericol constant pentru sănătatea noastră chiar și atunci când se află în limitele admise. Experții avertizează de ani de zile că primele simptome ale bolilor cauzate de efectele nocive ale radiațiilor sunt iritabilitate și nervozitate crescută, insomnie, dureri de cap, senzații de slăbiciune și oboseală cronică, anxietate, tendință la depresie, dificultăți de memorie și probleme de concentrare, pierderea vitalității, reducerea activității fizice și psihice, etc. efectele și radiațiile electromagnetice pot duce la o slăbire a organismului (imaginea 2).
Studiile epidemiologice și cercetările experimentale ajung la concluzia că câmpurile și undele electromagnetice (care sunt prezente peste tot în jurul nostru și a căror intensitate crește zilnic peste limita admisă) reprezintă un pericol constant pentru sănătatea noastră chiar și atunci când se află în limitele admise. Experții avertizează de ani de zile că primele simptome ale bolilor cauzate de efectele nocive ale radiațiilor sunt iritabilitate și nervozitate crescută, insomnie, dureri de cap, senzații de slăbiciune și oboseală cronică, anxietate, tendință la depresie, dificultăți de memorie și probleme de concentrare, pierderea vitalității, reducerea activității fizice și psihice, etc. efectele și radiațiile electromagnetice pot duce la o slăbire a organismului.
Nu există spațiu în care o persoană să lucreze, să trăiască sau să doarmă fără radiații dăunătoare. Expunerea îndelungată la impactul complex al radiațiilor dăunătoare perturbă exclusiv structura energetică a sistemelor biologice, iar acest lucru se reflectă în apariția diferitelor boli, atât psiho-mentale, cât și fizice. Influența pe termen lung a radiațiilor dăunătoare la indivizii slab construiti duce la apariția celor mai dăunătoare boli și chiar la moarte.
Locurile cele mai periculoase sunt cele în care o persoană stă cel mai mult timp, și anume patul sau locul de muncă.
Modul în care radiațiile electromagnetice afectează oamenii depinde de mulți factori. Desigur, cel mai important lucru este puterea sursei de radiație, dar și frecvența radiației are un impact mare. Având în vedere intensitatea absorbției în corpul uman, radiațiile electromagnetice pot fi împărțite în patru grupe:
  • frecvențe de la 100 kHz la 20 MHz în care absorbția scade odată cu scăderea frecvenței și apare o absorbție semnificativă la nivelul gâtului și picioarelor
  • frecvențe în intervalul de la aproximativ 20 MHz până la 300 MHz, unde o absorbție relativ mare are loc în întregul corp, iar la rezonanță, semnificativ mai mare în zona capului
  • frecvența de la 300 MHz la câțiva GHz la care are loc o absorbție locală neuniformă considerabilă
  • frecvențe de peste 10 GHz în care absorbția are loc, în primul rând, pe suprafața corpului.
Efectul principal și cel mai simplu dăunător al radiațiilor electromagnetice este încălzirea. Expunerea la radiații cu frecvență radio care depășește mW/cm2 poate provoca leziuni severe țesutului uman din cauza încălzirii excesive. În anumite condiții, încălzirea măsurabilă a țesutului poate apărea chiar și cu radiații a căror valoare variază între 1 și 10 mW/cm2, dar aceasta nu provoacă neapărat leziuni tisulare.
Numărul foarte mare și divers de surse de radiații neionizante din mediul nostru a necesitat adoptarea unor reglementări adecvate. În țările europene, există peste 130 de legi, reglementări, standarde și recomandări în domeniul protecției împotriva radiațiilor de radiofrecvență. De o importanță deosebită este recomandarea Consiliului Europei din 12 iulie 1999, numărul 1999/519/CE.
Legea privind protecția împotriva radiațiilor neionizante („Monitorul Oficial al RS”, nr. 36/09) a fost adoptată în Serbia, care reglementează condițiile și măsurile pentru protejarea sănătății umane și protejarea mediului de efectele nocive ale radiațiilor neionizante în utilizarea surselor de radiații neionizante. În baza statutului se definesc, printre altele, sursele de radiații neionizante de interes deosebit pentru care se prescrie obligația de a obține o decizie de utilizare.


4. EFECTUL RADIAȚIELOR ELECTROMAGNETICE ASUPRA CALITĂȚII VIEII
În ultimii douăzeci de ani, psihologii au definit o nouă categorie care determină comportamentul unui individ în mediul familial, la locul de muncă, în situații critice etc. și anume calitatea vieții QL (qualitz life). Calitatea vieții are o asemenea influență asupra percepției mediului, și ajută la depășirea situațiilor dificile, precum crizele la locul de muncă, bolile... Calitatea vieții depinde de mulți factori și, în principiu, afectează faptul că individul se bucură de un sentiment subiectiv de satisfacție.
Radiațiile electromagnetice, atât ionizante, cât și neionizante, când vine vorba de calitatea vieții oamenilor, pot fi privite din două aspecte. Primul este impactul lor asupra dezvoltării comunității umane, iar al doilea este impactul lor asupra sănătății umane. Civilizația de astăzi folosește pe scară largă undele și câmpurile electromagnetice într-o gamă întreagă de tehnologii. Astfel, comunicațiile, radioul și televiziunea, electricitatea, transporturile, medicina, calculatoarele se bazează pe câmpuri electromagnetice și radiații electromagnetice. Acest progres a permis oamenilor să aibă o calitate înaltă a vieții, ceea ce era de neimaginat cu doar un secol în urmă. Pătrunderea în spațiu și studiul acestuia sunt de neconceput fără unde electromagnetice, precum și pătrunderea în lumea microparticulelor. Contribuția lor la dezvoltarea civilizației moderne este de o importanță incalculabilă.
Pe de altă parte, impactul negativ al radiațiilor electromagnetice este că provoacă probleme de sănătate la oameni în anumite condiții (proximitatea de sursa de radiații, puterea radiației, frecvența undelor, ionizarea). În același timp, radiațiile ionizante sunt semnificativ mai periculoase pentru sănătatea umană decât radiațiile neionizante. Lucrul bun despre orice este că radiațiile neionizante sunt mult mai utilizate decât radiațiile ionizante și, din acest motiv, riscul pentru sănătatea umană este mult redus.
Dacă măsurăm contribuția radiațiilor sau câmpurilor electromagnetice la dezvoltarea și bunăstarea comunității umane și
efecte negative asupra sănătății umane, putem concluziona că efectele pozitive depășesc cu mult efectele negative. De fapt, utilizarea câmpurilor electromagnetice și a undelor reprezintă fundamentul dezvoltării civilizației moderne.


5. CONCLUZIE
Un număr tot mai mare de studii științifice confirmă că, în acest moment, cea mai mare amenințare la adresa sănătății și bunăstării noastre (și aceasta se aplică tuturor celorlalte forme de viață) este o formă insidioasă, omniprezentă și invizibilă de poluare numită „electropoluare”. Câmpurile și radiațiile electromagnetice sunt conținute în toată materia care ne înconjoară la toate nivelurile de organizare, de la spațiu până la microspațiu. Și corpul uman absoarbe și emite unde electromagnetice. Informația din creier și la nivel celular este transmisă electromagnetic. omul a fost expus mai mult sau mai puțin la toate formele de radiații electromagnetice încă de la naștere.
Totuși, dezvoltarea tehnologiei a dus la aplicarea unui număr mare de dispozitive și sisteme a căror funcționare se bazează pe utilizarea câmpurilor electromagnetice, astfel încât densitatea și frecvența radiațiilor în spațiul în care trăim au crescut de multe ori. Acum corpul uman este expus la doze mult mai mari de radiații decât era cazul surselor naturale. Desigur, asta are un anumit impact asupra corpului uman și asupra sănătății acestuia.
Pentru a maximiza beneficiile radiațiilor electromagnetice și a evita consecințele negative asupra sănătății umane, este necesar:
  • efectuați cercetări sistematice privind impactul radiațiilor electromagnetice asupra corpului uman și a altor viețuitoare
  • reglează în mod normativ câmpul radiațiilor electromagnetice (legi, reglementări, standarde)
  • pune în aplicare măsurile prescrise de protecție împotriva radiațiilor cu monitorizarea punerii în aplicare a acestora
  • dezactivați dezvoltarea produselor și sistemelor care funcționează la frecvențele de radiație ale corpului uman sau ale părților acestuia (creierul, de exemplu)
  • stabiliți un sistem de informații privind radiațiile electromagnetice pentru a avea o perspectivă asupra stării acestei zone în orice moment.
Desigur, problema radiațiilor electromagnetice se va lucra și mai mult în viitor, când nicio activitate umană nu va fi posibilă fără utilizarea câmpurilor electromagnetice.
"Nu mă îndoiesc deloc că creșterea câmpurilor electromagnetice în acest moment este elementul care poluează în cea mai mare măsură mediul de pe Pământ. Cred că la nivel global este mult mai important decât încălzirea...și creșterea cantității de elemente chimice din mediu" - Robert Becker, Dr. Med.
Fiecare dintre noi are responsabilitatea de a lua măsuri preventive care să ne protejeze pe noi, pe familia noastră și pe generațiile viitoare.


LITERATURA

[1] RADIAȚII, REPUBLICA SERBIA MINISTERUL MEDIULUI ȘI AMENAJĂRII SPAȚIALULUI,

/>[2] O instigare a relației între dezvoltarea durabilă și calitatea vieții, Slavko Arsovski, Milan Pavlović, Zora Arsovski, Zoran Mirović, Jurnalul Internațional pentru Cercetarea Calității, Volumul 3 - 2009 - Numărul 4

[3] Efectele posibile ale câmpurilor electromagnetice (EMF) asupra sănătății umane emergente, comitetul științific și riscant asupra sănătății umane emergente SCENIHR, 21 martie 2007

[4] Efectele câmpurilor electromagnetice asupra sănătății, An Ro i n n Cuma r s á ide , Ma r a a g u s Acmh a i n n í Nádú r t h a Depa r tme n t o f Commu n i c a t e , Ma r a r i n a t i o n t a 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] Expunerea la câmpuri electromagnetice de înaltă frecvență, efecte biologice și consecințe asupra sănătății (100 kHz-300 GHz), Paolo Vecchia, Rüdiger, Richard Ziegelber, James Saud, Gunde, Richard Ziegelber, Gunde. ICNIRP 16/2009

[6] Enciclopedia Spectroscopiei Aplicate. Editat de David L. Andrews. Copyright 2009 WILEY-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, Weinheim, ISBN: 978-3-527-40773-6

[7] ELECTROMAGNETIC RADIATION HAZARDS, David Jenn, Naval Postgraduate School, Department of Electrical & Computer Engineering, Monterey, California,

[8]>
[8]>
ESTIMARE ÎN MĂSURĂRILE CÂMPULUI ELECTROMAGNETIC PENTRU EVALUAREA CONFORMITĂȚII CU LIMITE DE SIGURANȚĂ, E. Karabetsos, G. Filippopoulos, Oficiul pentru radiații neionizante, Comisia Greacă pentru Energie Atomică, 2003

[9] EFECTUL RADIAȚIEI ELECTROMAGNETICE ASUPRA FUNCȚIONĂRII ȘI PROTECȚIEI CELULUI Velkoski, Georgi Kotevski, Gordana Zlateva – Velkoska, Garo Mardirossian, Centrul de Cercetare „Soncev Zrak” – Skopje, Macedonia; Iunie 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, Volumul 3, 2009, Numărul 4 />[11>

[12] K. K. Milovanović, S. Arsovski, Extended Model of New Approach Impact on Quality, Safety and Competency of Product Our Enterprises, International Journal, Number 2009, Vol. />[13] S. Arsovski, K. Kanjevac Milovanović, Extende Model Of Competitiveness Throug Application Of New Approach Directives, International Journal for quality research, Volumul 3, 2009, Numărul 1

[14] M. K. Zogovic, I. Savovic, A. K. Test Matovic Resultsed, V. Incertitudine, Jurnalul Internațional pentru cercetarea calității, Volumul 3, 2009, Numărul 3

 

Distribuie aceste informații

Ajutați-i pe alții să afle mai multe despre armonizarea spațiului.

Înapoi sus