Esposizione Umana alla Radiazione non Ionizzante PREVENZIONE E SCHERMATURE
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1 Dott. Domenico Festa Esposizione Umana alla Radiazione non Ionizzante PREVENZIONE E SCHERMATURE 1
2 Ore 9:30 Ore 9:45 Ore 10:15 Ore 11:00 Ore 11:20 Ore 12:15 Ore 12:30 Ore 13:00 Apertura lavori Cenni storici e su effetti biologici Norme di legge, Direttiva Europea, Norme CEI Intervallo Sorgenti e Strumenti Prevenzione e Schermature Domande aperte da parte dei partecipanti Chiusura lavori 2
3 Test oggettivi : - colorplate e spettroscopia Particolarmente efficace nei confronti dello stress causato da inquinamento energetico artificiale (elettrosmog - influssi elettromagnetici) e geopatico. Informazioni Tecniche e Test Analisi Spettroscopica - (Mod. Piramide) Premessa : l' acqua, elemento fondamentale per la vita sul nostro pianeta, rappresenta anche il 70% della massa del nostro organismo ed è indispensabile per tutti i processi vitali. Le modificazioni indotte nell'elemento acqua all'interno dell'organismo, comportano sicuramente ripercussioni a livello dei processi cellulari, in positivo o in negativo. L'esposizione dell'acqua a campi elettromagnetici artificiali e naturali comporta variazioni di parametri misurabili con moderne metodiche. Il test qui sotto riportato si riferisce alla media delle misurazioni effettuate su provette d'acqua situate in ambiente residenziale con un "normale" tasso d'inquinamento elettromagnetico, dovuto all'impianto elettrico, agli elettrodomestici, ai segnali tecnici tipici emessi dai ripetitori per le radiotelecomunicazioni e da altre fonti (telefonia mobile, sistemi di controllo e d'allarme). Con la spettroscopia siamo in grado di verificare la qualità dei legami nodali (kinks) e della struttura a Cluster dell'acqua. Si possono così registrare le modificazioni che intervengono all'interno della stessa struttura, in termini sia positivi sia negativi, controllandone la residua capacità di assorbimento di Biofotoni. L'esposizione di campioni d'acqua all'inquinamento elettromagnetico determina variazioni negative di assorbimento di Biofotoni. Figura 1 : esempio di struttura a "Cluster" dell'acqua. La struttura a Cluster dell'acqua sottoposta ad emissioni elettromagnetiche subisce una trasformazione negativa : i Clusters vengono alterati o addirittura distrutti, cosa che diminuisce sensibilmente l'assorbimento dei Biofotoni. (i fotoni della Vita) Lo stesso tipo di effetti si ha nell'acqua contenuta nei tessuti del corpo. L'efficacia delle misure di protezione contro gli influssi ambientali negativi non può essere valutata solo soggettivamente con l'aiuto di cavie umane (in vivo), ma anche in vitro, ovverosia in provetta. Il fisico teorico E. del Giudice, dell'univ. di Milano, ha scoperto, unitamente ad alcuni colleghi, che l'acqua rappresenta un sistema bifasico caratterizzato da una fase fluida e disordinata (fase nel senso di stato) e da una fluidocristallina e ordinata che, essendo molto stabile, può essere programmata (modificata sotto il profilo strutturale). Se si lascia un campione d'acqua per alcune ore in un luogo perturbato, dal punto di vista geopatico, ed un secondo campione proveniente dalla stessa fonte in un punto di riferimento neutrale non troppo distante, si riscontra un'alterazione significativa della struttura dell'acqua nella zona perturbata. Tale alterazione strutturale si riscontra anche allontanando il campione dal luogo perturbato (la pietra di paragone è data dal campione posto sul luogo non perturbato) e permane per alcuni giorni, raggiungendo l'apice solo 3-5 giorni dopo l'esposizione. L'ing. D. Knapp, ideatore del procedimento del colorplate, parla di "fenomeni di disgregazione" che si verificano nell'acqua. Questo fenomeno può essere quantificato, fra l'altro, nei seguenti modi: a) con l'aiuto di scariche di Tesla (procedimento del colorplate) b) con l'aiuto della bioelettronica di C. Vincent: misurazione della conduttività elettrica, della concen-trazione di ioni dell'idrogeno (ph) e del comportamento di ossiriduzione (il potenziale redox o il cosiddetto valore rhz). c) con l'aiuto dell'analisi di Fourier, ovverosia la misurazione degli spettri di risonanza del campione, e con l'aiuto della spettrofotometria, ovverosia la misurazione della permeabilità della luce in funzione della lunghezza delle onde luminose (colore). 3
4 IL PROBLEMA 4
5 UNA SOLUZIONE 5
6 UN ALTRA SOLUZIONE 6
7 UN ALTRA SOLUZIONE 7
8 SCHERMATURE Shielding effectiveness (SE) Ei SE = 20log [ db] E t Shielding factor (SF) Ei SF = [ db] E E i campo elettrico incidente sulla schermatura E t campo elettrico risultante dopo la schermatura t 8
9 SCHERMATURE Si scherma per riflessione ad ogni interfaccia Si scherma per assorbimento (dissipazione di energia) nel materiale Dipende dal materiale (metallo), dallo spessore dello stesso, dal campo (elettrico, magnetico, elettromagnetico) 9
10 SCHERMATURE 10
11 SCHERMATURE E se uso una rete al posto di una lastra? 11
12 SCHERMATURE Più facile schermare il campo elettrico (cariche) che il campo magnetico (correnti) Le proprietà fisiche del materiale (permeabilità, resistività) determinano la capacità di schermatura al campo magnetico (basso per le frequenze industriali) Le alte frequenze (GHz) richiedono molta accuratezza meccanica 12
13 SCHERMO ALTA FREQUENZA 13
14 SCHERMATURA DELLE SORGENTI Schermatura parziale: solo le principali sorgenti di campo (cavi, quadri, trasformatore, generatori, filtri, oscillatori, ) o alcune pareti Si racchiudono le sorgenti del campo con schermi preferibilmente ferromagnetici (riduzione nelle immediate vicinanze dello schermo), oppure conduttori (riduzione anche a distanze maggiori), oppure entrambi (casi più difficili) Schermatura totale: l intero apparecchio, locale o cabina Con lastre di materiale ferromagnetico, conduttore o con entrambi i materiali 14
15 I Es.: campo magnetico per configurazioni semplici a) filo singolo (ritorno a grande distanza) I r H P = I 2π d d d c) spira P P b) doppino (ritorno a breve distanza) I d P s -I I s H P 2 2π d H P = I r 2d 3 2 DISTANZA Guida CEI Guida pratica ai metodi e criteri di riduzione dei campi magnetici prodotti dalle cabine elettriche MT/BT 15
16 INTERVENTI SULLA CONFIGURAZIONE Allontanamento delle sorgenti di campo dall area di esposizione Attenzione ai percorsi dei collegamenti (RF e in bassa tensione) tra i vari elementi Avvicinamento delle fasi utilizzando, se possibile, cavi cordati (BF) Ottimizzazione della disposizione dei vari componenti Utilizzazione di componenti più compatti 16
17 Eventuali misure di protezione o contenimento Caratteristiche degli ambienti Corretta installazione e stato di manutenzione degli apparati Disposizione delle postazioni di lavoro Particolari abitudini di ogni singolo lavoratore coinvolto Procedure di utilizzo FATTORI DI INFLUENZA Sovente, semplici interventi di tipo amministrativo possono ridurre notevolmente i livelli di esposizione 17
18 SCHERMATURE 18
19 Si indossano come dispositivi di avvertimento Possono avere una risposta pesata Permettono anche il monitoraggio PROTEZIONE PERSONALE 19
20 Basterà? 20
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