Voimajohtojen sähkö- ja magneettikentät. Terveysvaikutuksista keskustellaan



Samankaltaiset tiedostot
VOIMAJOHTOJEN SÄHKÖ- JA MAGNEETTIKENTÄT. Terveysvaikutuksista keskustellaan

Sähkö fysiologiset vaikutukset Osa 2 Sähkö- ja magneettikentät

Voimalinjat terveydensuojelulain näkökulmasta

Sähköverkkojen aiheuttamat sähkö- ja magneettikentät

3 Yhteenveto sosiaali- ja terveysministeriön asetuksesta (294/2002) 'ionisoimattoman säteilyn väestölle aiheuttaman altistuksen rajoittamisesta'

5. Sähkönsiirto- ja jakelujohtojen sähkö- ja magneettikentät

SÄHKÖMAGNEETTISTEN KENTTIEN BIOLOGISET VAIKUTUKSET, TERVEYSRISKIT JA LÄHTEET

Aumala O., Kalliomäki K Mittaustekniikka I: Mittaustekniikan perusteet. Otakustantamo, 112 s.

IONISOIMATTOMAN SÄTEILYN VALVONTA NIR

4 Suomen sähköjärjestelmä

SÄHKÖMAGNEETTISET KENTÄT

Sähkömagneettisten kenttien terveysvaikutukset

Sähkö- ja magneettikenttien terveysvaikutuksista kysellään yliopistolta

SÄHKÖMAGNEETTISTEN KENTTIEN BIOLOGISET VAIKUTUKSET JA TERVEYSRISKIT

Yleisön altistuminen pientaajuisille sähkö- ja magneettikentille Suomessa

Yleisön altistuminen pientaajuisille sähkö- ja magneettikentille Suomessa

Voimajohdot ympäristössämme

PIENTAAJUISTEN KENTTIEN ALTISTUMISRAJAT

Pientaajuisten kenttien lähteitä teollisuudessa

SM-direktiivin perusteet ja altistumisrajat

PIENTAAJUISET SÄHKÖ- JA MAGNEETTIKENTÄT HARJOITUSTEHTÄVÄ 1. Pallomaisen solun relaksaatiotaajuus 1 + 1

Ionisoimaton säteily ja ihminen

Kartoitus pientaajuisista sähkökentistä elin- ja työympäristössä

Ionisoimaton säteily ja ihminen

1 JOHDANTO. 2 SÄHKÖKENTÄT 2.1 Sähkökenttälähteitä 2.2 Sähkökenttien mittaaminen 2.3 Voimajohtojen sähkökenttien laskenta

SÄTEILYLÄHTEET JA ALTISTUMINEN

Säteilyturvakeskuksen määräys ionisoimattoman säteilyn käytöstä kosmeettisessa tai siihen verrattavassa toimenpiteessä

Taimiston ja Tuomarinkadun alue, asemakaava 8539 Diaarinumero: TRE:6612/ /2014

ESITYS SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN ASETUKSEKSI IONISOIMATTOMAN SÄTEILYN VÄESTÖLLE AIHEUTTAMAN ALTISTUKSEN RAJOITTAMISESTA

aiheuttamat sydämentahdistimien ja

1. JOHDANTO. 3. KASVILLISUUSMITTAUSTEN TOTEUTUS 3.1. Perusmittaukset

Siirtyisikö sähkö vielä luotettavammin maan alla? Käyttövarmuuspäivä Johtaja Jussi Jyrinsalo Fingrid Oyj

Tampereen teknillinen yliopisto. Energia- ja prosessitekniikan laitos. Raportti 192

SÄHKÖNLAATU, SAIRAALAN SÄHKÖNJAKELUVERKOSTON SÄHKÖNLAATU JA SIIHEN LIITTYVÄT STANDARDIT

Lauri Puranen Säteilyturvakeskus Ionisoimattoman säteilyn valvonta

MITTAUSRAPORTTI. Mittausten kuvaus

Staattiset sähkö- ja magneettikentät työpaikoilla

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti. (Säädökset, joita ei tarvitse julkaista) NEUVOSTO

YMPÄRISTÖSELVITYKSEN TÄYDENNYS

Oikaisuvaatimus 15-6-OIK viranhaltijapäätöksestä / Suunnittelutarveratkaisu POI / Österby

Sähkönjakelutekniikka osa 1. Pekka Rantala

AED Plus. Trainer2. Ohjeet ja valmistajan ilmoitus Sähkömagneettinen säteily Sähkömagneettisen ilmoitus Suositeltu etäisyys siirrettävien

Sähkö- ja magneettikentät työpaikoilla

Rakentaminen 110 kv johdon Ventusneva - Uusnivala vierelle pylväsvälillä 67-68

TAMPEREEN KAUPUNKI

Fingrid Oyj. Metsälinja lunastustoimitusten alkukokoukset

Sähköstatiikka ja magnetismi

Valtioneuvoston asetus

NUMMELAN TAAJAMAN LINNANNIITUN ASEMAKAAVAEHDOTUS, KAAVA 82. LYHENNELMÄT LAUSUNNOISTA JA MUISTUTUKSESTA SEKÄ EHDOTUKSET VAS TINEIKSI

4 in1 SUOJAA LÄHEISESI SÄHKÖKENTILTÄ. NoEM ELECTRO PROTECTOR 4IN1 on maailman ensimmäinen tuote, joka suojaa absorboimalla haitallisen säteilyn.

Väestön altistuminen matkapuhelintukiasemien radiotaajuisille kentille Suomessa

Magneettikentät. Haarto & Karhunen.

Sähkömagneettisia päästöjä ja häiriönsietoa koskeva valmistajan ilmoitus. Sivulla S8 / S8 Sarja II / VPAP Sarja III 1 3 S9 Sarja 4 6

VOIMAJOHTOJEN SÄHKÖ- JA MAGNEETTIKENTÄT

Menetelmäohjeet. Muuttuvan magneettikentän tutkiminen

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE. EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan mukaisesti

110 kv JOHTOKADUT JA RAKENTAMINEN NIIDEN LÄHEISYYDESSÄ

Mittausjärjestelmän kalibrointi ja mittausepävarmuus

Perustelumuistio: Ehdotus sosiaali ja terveysministeriön asetukseksi ionisoimattoman säteilyn väestölle aiheuttaman altistuksen rajoittamisesta

EMF-safety mittausraportti. 22. kesäkuuta 2017 Electromagnetic Field Safety (EMF)

N:o Liite 1. Staattisen magneettikentän (0 Hz) vuontiheyden suositusarvo.

Voimajohtojen sähkökentät

To i m i t t a j a t H e i d i N y b e r g j a K a r i J o k e l a

Virrankuljettajat liikkuvat magneettikentässä ja sähkökentässä suoraan, kun F = F eli qv B = qe. Nyt levyn reunojen välinen jännite

Muistio LÄHITUULI OY:N HAKEMUS SAADA LUNASTUSLUPA JA ENNAKKOHALTUUNOTTOLUPA (METSÄLAMMINKANGAS VUOLIJOKI)

Matkapuhelimesta imeytyy kudoksiin paikallisesti lämpötehoa

ASUINKERROSTALON ÄÄNITEKNISEN LAADUN ARVIOINTI. Mikko Kylliäinen

Väestön altistuminen laajakaistaisille sähkö- ja magneettikentille. Tuomas Sauramäki, Tommi Keikko, Leena Korpinen

PUBLIC. Brysel,24.kesäkuuta1999(12.07) (OR.f) EUROOPANUNIONIN NEUVOSTO 9028/99 LIMITE PV/CONS36 SAN86

Johdatus EMC:hen ja EMCdirektiiviin

= ωε ε ε o =8,853 pf/m

SÄHKÖÄ TUOTANTOPISTEILTÄ ASIAKKAILLE. Otaniemessä

Ympäristövaikutusten arviointi YVA

Yleisten liittymisehtojen uusiminen YLE 2017

Katja Aktan-Collan Alkoholi ja syöpä

EUROOPAN PARLAMENTTI

Asumisterveysasetus Vesa Pekkola Ylitarkastaja Sosiaali- ja terveysministeriö

2x110 kilovoltin voimajohdon ympäristövaikutusselvitys välillä Honkalanmäki-Vienola (Riihimäki)

TERO HAAPALA SYDÄMENTAHDISTIMIEN JA RYTMIHÄIRIÖTAHDISTIMIEN TESTAUS SÄHKÖASEMALLA JA VOIMAJOHDON ALLA

Turvallinen työskentely tukiasemien lähellä

SÄHKÖMAGNEETTISIA KENTTIÄ KOSKEVA DIREKTIIVI

Ehdotus Säteilyturvakeskuksen määräykseksi ionisoimattoman säteilyn. säteilyn käytöstä kosmeettisessa tai siihen verrattavassa toimenpiteessä.

Kansainvälisten ohjearvojen tarkastelu käynnissä

Magneettikenttä. Liikkuva sähkövaraus saa aikaan ympärilleen sähkökentän lisäksi myös magneettikentän

Turvallinen toiminta sähköverkkojen lähellä. Esittelijän nimi

Laura Huurto, Heidi Nyberg, Lasse Ylianttila

SÄHKÖ- JA MAGNEETTIKENTTIEN MITTAAMINEN HÄIRIÖISESSÄ YMPÄRISTÖSSÄ

Käyttötoimikunta Antti-Juhani Nikkilä Loistehon merkitys kantaverkon jännitteiden hallinnassa

RG-58U 4,5 db/30m. Spektrianalysaattori. 0,5m. 60m

SOSIAALI-JA TERVEYSALAN ASIANTUNTIJALAITOSTEN YHTEENLIITTYMÄ (SOTERKO)

Seutuverkkopäivät Vaasa. Ari Silfverberg ja Max Isaksson

PKS Sähkönsiirto Oy:n esittely

PIENTAAJUISTEN SÄHKÖ- JA MAGNEETTIKENTTIEN VAIKUTUKSET

Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy TURVALLISUUS RAIVAUS-JA METSÄTÖISSÄ SÄHKÖLINJOILLA OULUN ENERGIA SIIRTO JA JAKELU OY

Kulkuaaltomomittausjärjestelmä

RAIDELIIKENTEEN TÄRINÄ JA RUNKOMELUSELVITYS

OIKAISUJA. (Euroopan unionin virallinen lehti L 159, 30. huhtikuuta 2004)

Meluvallien ja melukaiteiden rakentaminen voimajohdon läheisyydessä

Tavoitteena sähkön siirron häiriöttömyys

Elenia Oy Sujuvaa sähköverkon vikapalvelua

Transkriptio:

Voimajohtojen sähkö- ja magneettikentät Terveysvaikutuksista keskustellaan

Sähköjärjestelmä aiheuttaa ympärilleen sähkö- ja magneettikenttiä. Mahdollisia terveysvaikutuksia on tutkittu paljon. Tutkimustiedon perusteella on asetettu sosiaali- ja terveysministeriön suositusarvot väestön altistumiselle. Voimajohtojen läheisyydessä suositusarvot eivät ylity. 3 Suomen sähköjärjestelmä Suomen sähköjärjestelmä koostuu voimalaitoksista, sähkön siirto-, alue- ja jakeluverkoista sekä sähkön kulutuslaitteista. Yksinkertaistaen voidaan sanoa, että voimalaitoksilta sähkö siirretään ensin koko maan kattavaan siirtoverkkoon eli kantaverkkoon, jonka jännite on 110, 220 tai 400 kilovolttia (kv). Siirtoverkko liittyy jakeluverkkoon sähköasemilla, joista sähkö kulkee eteenpäin keskijänniteverkossa, jonka jännite on yleensä 20 kv. Keskijännitejohdoista sähkö siirretään edelleen jakelumuuntamoihin, joista se siirretään asiakkaille pienjännitejohdoissa. Suomen kantaverkosta vastaa Fingrid Oyj. Sillä on suurjännitteisiä voimajohtoja yhteensä noin 14 000 km ja sähköasemia 106 kpl. Sähkön jakeluun käytettävän alue- ja jakeluverkon pituus on Suomessa noin 25-kertainen kantaverkon johtopituuteen verrattuna. Sähköjärjestelmän sähkö- ja magneettikentät Sähkökenttä Jännitteinen johto tai laite synnyttää ympärilleen sähkökentän. Sähkökentän voimakkuuden yksik- könä käytetään volttia metriä kohti (V/m). Sähköjärjestelmän yhteydessä käytetään usein kilovolttia (1000 volttia) metriä kohti (kv/m). Magneettikenttä Sähköjohdossa kulkeva virta luo ympärilleen magneettikentän. Magneettikentän suuruutta kuvataan esimerkiksi suureella magneettivuon tiheys, jonka yksikkö on tesla (T). Käytännössä magneettivuon tiheydet ovat suuruudeltaan sellaisia, että joudutaan käyttämään yksikköä µt eli mikrotesla, teslan miljoonasosa. Kenttien mittaaminen ja laskenta Kenttien suuruudet voidaan määritellä laskemalla tai mittaamalla. Voimansiirto- ja jakelujohtojen aiheuttamat kentät voidaan yleensä laskea kohtuullisen tarkasti. Monimutkaisempien rakenteiden ja laitteiden kentät selviävät paremmin mittaamalla. Mittaustulos muodostuu mittarin antamasta mittaustuloksesta ja siihen liittyvästä mittausepätarkkuudesta. Esimerkiksi sähkökentän mittauksessa on huomattava, että itse mittaaja, mittauspaikan lähistöllä olevat muut sähköä johtavat kappaleet, mahdollinen kasvillisuus, säätila jne. vaikuttavat mittaustulokseen.

4 5 400 kv 220 kv 110 kv E (kv/m) E (kv/m) B (µt) B (µt) 5 5 4 4 3 3 2 2 1 1 0 0 sähkökentän voimakkuudet 1 m korkeudelta maasta. 400 kv 220 kv 110 kv sähkökentän voimakkuudet 1 m korkeudelta maasta. Etäisyys johdon keskilinjasta (m) Etäisyys johdon keskilinjasta (m) 400 kv/1000 A 220 kv/700 A 110 kv/500 A 13 magneettikentät 1 m korkeudelta maasta. 400 kv/1000 A 220 kv/700 A 110 kv/500 A 12 13 11 magneettikentät 1 m korkeudelta maasta. 12 10 11 9 10 8 97 86 75 64 53 42 31 20 1 Etäisyys johdon keskilinjasta (m) 0 Magneettikentän mittausta vaikeuttaa lisäksi se, että tietyssä paikassa magneettikenttä voi aiheutua monen eri lähteen yhteisvaikutuksesta. Magneettikenttiä aiheuttavien virtojen suuruudet vaihtelevat alinomaa. Mittaustuloksen tulkinnassa tarvitaan siten ammattitaitoista mittaajaa ja monien eri tekijöiden huomioonottamista. Kenttien vaimeneminen Sähkökenttien leviäminen ympäristöön voidaan estää eristämällä jännitteiset osat metallikotelon tai muun sähköä johtavan rakenteen sisään. Esimerkiksi maakaapelin metallivaippa estää sähkökentän tunkeutumisen kaapelin ulkopuolelle ja vastaavasti ilmajohdon aiheuttama sähkökenttä ei juuri tunkeudu asuinrakennusten sisään. Metalliset kotelot tai vaipat eivät kuitenkaan vaimenna magneettikenttien leviämistä ympäristöön, jollei käytetä magneettisia materiaaleja tai rakenneta erillisiä magneettikentän suuruutta rajoittavia kompensaatiojärjestelmiä. Sosiaali- ja terveysministeriön asetus Sosiaali- ja terveysministeriön (STM) asetus (294/2002) ionisoimattoman säteilyn väestöl- le aiheuttaman altistumisen rajoittamisesta tuli voimaan 1.5.2002. Asetuksessa vahvistetaan enimmäisarvot ultraviolettisäteilylle, radiotaajuiselle säteilylle ja lasersäteilylle sekä suositusarvot* pientaajuisille (mm. voimajohdot) sähkö- ja magneettikentille. Asetuksen valmistelussa on käytetty lähdeaineistona uusimpia kansainvälisiä suosituksia sekä tieteellisiä tutkimustuloksia ionisoimattomasta säteilystä väestölle aiheutuvan altistuksen rajoittamiseksi. Keskeisessä osassa on ollut Euroopan unionin neuvoston suositus (1999/519/EY) väestön 0 300 gigahertsin (GHz) sähkömagneettisille kentille altistumisen rajoittamisesta. EU:n suosittelemat enimmäisarvot Taajuus 50 Hz Sähkökenttä Magneettikenttä Yksikkö kv/m µt (mikrotesla) Yleisön altistuminen 5 100 Asetuksen mukaan väestön altistuksen suositusarvo voimajohdon (50 Hz) sähkökentälle on 5 kv/m ja magneettikentälle 100 µt, kun altistuminen kestää m e r k i t t ä v ä n ajan. Kun altistus ei kestä merkittävää aikaa, arvot ovat 15 kv/m ja 500 µt. Asetuksen työryhmämuistiossa on todettu, ettei asetuksen seurauksena ole tarvetta rajoittaa voimajohtojen alla esimerkiksi marjojen poimimista, maanviljelyä tai metsätöiden tekemistä. Sähkö- ja magneettikenttien terveysvaikutukset Sähkö- ja magneettikenttien vaikutusta terveyteen on tutkittu kymmeniä vuosia. Suositusten perustana on, että annetut suositusarvot suojaavat riittävän hyvin merkittävän ajan kestävän sähkö- ja magneettikenttäaltistuksen kaikilta tunnetuilta mahdollisilta haittavaikutuksilta. Suositusarvot on johdettu sähkömagneettisten kenttien osoitettujen (akuuttien) vaikutusten perusteella. Suositusarvoissa on otettu huomioon turvamarginaali, mistä johtuen suositusarvojen katsotaan kattavan epäsuorasti myös mahdolliset pitkän aikavälin vaikutukset. Tunnetut vaikutukset Tunnettu pientaajuisten magneettikenttien vaikutus on hermo- ja lihassolujen reagointi kudoksiin syntyvän sähkövirran vaikutuksesta. Lisäksi ovat mahdollisia näköaistimukset. Hyvin voimakkaat pientaajuiset sähkökentät aiheuttavat pin- * Lyhyyden vuoksi suositellusta enimmäisarvosta käytetään tässä esitteessä nimitystä suositusarvo (kuten STM:n asetuksessakin).

6 nallisia ihovaikutuksia, jotka aiheutuvat pienistä kipinäpurkauksista ja ihokarvojen liikkeestä. Pienistä kentistä keskustellaan Tutkimuksissa on saatu myös viitteitä, että vaikutuksia voisi esiintyä selvästi pienemmilläkin altistumistasoilla kuin mitä STM:n asetuksen suosittelemat arvot ovat. Eniten keskustelua on herättänyt se, että lasten leukemiaa voisi esiintyä hieman normaalia enemmän silloin, kun magneettikentän vuontiheys asunnossa on yli 0,4 mikroteslaa (µt). Maailman terveysjärjestön WHO:n kansainvälinen syöväntutkimuskeskus IARC on todennut, että pitkäaikainen asuminen yli 0,4 µt magneettikentässä saattaa aiheuttaa lapsilla syöpää (leukemia). IARC on luokitellut pientaajuiset magneettikentät luokkaan 2B, eli mahdollisesti syöpää aiheuttaviin. Riskin lisäystä ei kuitenkaan ole tieteellisesti pätevästi voitu osoittaa. Ei myöskään tunneta sellaista biologista vaikutusmekanismia, jolla magneettikenttien mahdollinen kyky aiheuttaa syöpää olisi selitettävissä. Syöpää aiheuttavien tekijöiden kansainvälinen luokitus IARC luokittelee syöpävaarallisuuden neljään eri luokkaan. Ryhmään 1 kuuluvat ihmiselle syöpää aiheuttavat aineet, fysikaaliset ominaisuudet tai altistusolosuhteet. Tällaisia altisteita ovat esimerkiksi asbesti ja ultraviolettisäteily. Luokkaan 2 kuuluvat alaryhmät 2A (todennäköisesti syöpää aiheuttavat altisteet) ja 2B (mahdollisesti syöpää aiheuttavat altisteet). Ryhmään 2B kuuluvat pientaajuisten magneettikenttien lisäksi esimerkiksi kahvi ja pakokaasu. Luokkaan 3 kuuluvat altisteet, joita ei nykytiedon valossa pystytä luokittelemaan karsinogeenisuuden mukaan. Tähän luokkaan kuuluvat esimerkiksi tee ja pientaajuiset sähkökentät. Luokkaan 4 kuuluvat altisteet, jotka eivät todennäköisesti ole ihmiselle syöpää aiheuttavia. IARC:n kannanotto magneettikentistä on otettu huomioon STM:n asetusta valmisteltaessa. IARC on toistaiseksi tutkinut yhteensä 885 ainetta ja fysikaalista ominaisuutta. Sen tutkimus on tietenkin kohdistunut vain aineisiin ja tekijöihin, jotka voisivat olla syöpävaarallisia. Tä-

8 9 hän mennessä tutkituista aineista tms. vain yksi on voitu todeta sellaiseksi, että se ei todennäköisesti aiheuta syöpää, ja yli puolet luokkaan ei luokiteltavissa kuuluviksi. Ei luokiteltavissa olevien altisteiden suuri suhteellinen osuus on luonnollista, koska on tavattoman vaikea osoittaa, että jokin aine tai tekijä ei koskaan eikä missään olosuhteissa voisi olla myötävaikuttajana syövän synnyssä. Noin neljännes tutkituista aineista kuuluu luokkaan 2B: mahdollisesti syöpää aiheuttava. Tämä luokka kertoo sen, että syy-seuraussuhdetta ei ole voitu sitovasti osoittaa. On täysin mahdollista, että syy-seuraussuhdetta ei ole todellisuudessa lainkaan olemassa. Luokka ei myöskään tarkoita, että syöpien esiintymissä tapahtuisi aineen vaikutuksesta jokin merkittävä kasvu. Voimakkaamman puoleinen tai suhteellisen varma yhteys aineen ja syövän välillä (luokat 2A ja 1) on noin neljänneksellä tutkituista aineista. Sähköyliherkkyys Julkisuudessa on käyty keskustelua, että sähkölaitteet, matkapuhelimet, tietokoneiden näyttöpäätteet ja voimajohdot voisivat aiheuttaa sähköyliherkkyyttä. Kentille altistumisen ja oireiden välillä ei tieteellisissä tutkimuksissa ole todettu yhteyttä. Sähköyliherkiksi itsensä kokevilla on erilaisia tuntemuksia kuten pistelyä, huimausta, väsymystä, päänsärkyä, voimattomuutta ja iho-oireita. Koetut oireet ovat asianomaiselle todellisia, vaikka oireiden syyksi ei tieteellisesti ole pystytty osoittamaan sähkö- ja magneettikenttiä. Sydämentahdistimet Sähkönsiirron, varkaudenestolaitteiden ja metallinpaljastimien sähkö- ja magneettikentät voivat vaikuttaa sydämentahdistimen toimintaan. Tahdistimen häiriintymistä voidaan vähentää säätötoimenpitein ja erityisesti tahdistinvalinnoin. Voimajohtojen sähkö- ja magneettikentille altistuminen Voimajohtojen sähkö- ja magneettikenttiä on mitattu ja laskettu varsin paljon. Tampereen teknillisessä yliopistossa (TTY) on mitattu erilaisten johtojen kenttiä. TTY:n mittausten mukaan STM:n asetuksen mukainen sähkökenttäraja 5 kv/m merkittävälle altistukselle ylittyy noin 30 prosentilla pylväsväleistä aivan 400 kv voimajohdon alapuolella. Korkeimmat arvot jäävät kuitenkin tason 10 kv/m alapuolelle, eli asetuksen suosittelema raja-arvo 15 kv/m lyhytaikaisemmalle ( ei-merkittävän ajan kestävälle ) altistukselle ei ylity. Myöskään 110 ja 20 kv johdoilla ei esiinny suositusarvojen ylityksiä. Arvot ovat huomattavasti alle suositusarvojen. Magneettikenttäaltistuksen osalta voidaan jo sivulla 4 esitettyjen kuvien perusteella todeta, että siirto- ja jakeluverkon johtojen allakin ollaan kaikissa oloissa selvästi STM:n suositusarvon alapuolella. Asetuksen vaikutus voimajohtoihin liittyviin maankäyttö- ja kaavoituskysymyksiin Nykyiset johdot Asetus ei velvoita kaavoittajaa jättämään suoja-aluetta johtoalueen ulkopuolelle. Kuitenkin asuinalueita kaavoitettaessa on hyvä ottaa kentät huomioon ihmisten mahdollisten terveysvaikutushuolien takia. On myös suotavaa, ettei muutakaan toimintaa kaavoiteta voimajohtoalueelle. Voimajohtoalueelle kaavoittamisen edellytyksenä on aina se, että asiasta on sovittu maanomistajien ja johdonomistajien kanssa. Sähköturvallisuutta koskevat määräykset ja standardit asettavat myös omat vaatimuksensa. Uusien johtojen rakentaminen Suomessa ei ole olemassa virallisia voimajohtojen sijoittamista koskevia ohjeita tai määräyksiä. Suurten käyttöjännitteiden (110 kv, 400 kv) johtoja suunniteltaessa pyritään kuitenkin siihen, ettei niitä rakenneta esimerkiksi asuntojen, päiväkotien, leikkikenttien tai koulujen läheisyyteen. STM:n asetus ei aseta vaatimuksia uusien johtojen rakentamistoiminnan muuttamiseksi.

10 Lisää aiheesta Euroopan unionin neuvosto. 1999. Neuvoston suositus väestön sähkömagneettisille kentille (0 Hz 300 GHz) altistumisen rajoittamisesta (1999/519/EY). Euroopan yhteisöjen virallinen lehti, 199, s. 59 70. Jokela K. 2003. Rakennusten magneettikenttien mittaaminen. Säteilyturvakeskus, STUK tiedottaa 1/2003, 20 s. Korpinen L., Hietanen M., Jokela K., Juutilainen J., Valjus J. 1995. Voimajohtojen sähkö- ja magneettikentät ympäristössä. Helsinki, Kauppa- ja teollisuusministeriö, Kauppa- ja teollisuusministeriön tutkimuksia ja raportteja 89, 210 s. Korpinen L. 2003. Yleisön altistuminen pientaajuisille sähkö- ja magneettikentille Suomessa. Helsinki, Sosiaali- ja terveysministeriö, Sosiaalija terveysministeriön oppaita 2003:12, 64 s. Pääkkönen R., Uitti J., Polvi, J. 1997. Sähköyliherkkyys onko sitä olemassa? Katsaus. Suomen lääkärilehti 5/1997, s. 427 432. STMa 294/2002. Sosiaali- ja terveysministeriön asetus ionisoimattoman säteilyn väestölle aiheuttaman altistumisen rajoittamisesta. Helsinki, 2002, 47 s. Sosiaali- ja terveysministeriö. 2002. Väestön ionisoimatonta säteilyaltistusta rajoittavan sosiaali- ja terveysministeriön NIR-asiatuntijaryhmän muistio. Helsinki, Sosiaali- ja terveysministeriö, Sosiaali- ja terveysministeriön työryhmämuistioita, 38, 64 s. Uitti J., Pääkkönen R. 2000. Sähköallergia ei ole allergiaa, mitä se on? Katsaus. Duodecim. 116(2000);941 7. Aiheeseen liittyviä WWW-linkkejä Sosiaali- ja terveysministeriö, www.stm.fi Asetus ionisoimattoman säteilyn väestölle aiheuttaman altistumisen rajoittamisesta pre20031103.stm.fi/suomi/eho/ julkaisut/nir/nirase.pdf Yleisön altistuminen pientaajuisille sähkö- ja magneettikentille pre20031103.stm.fi/suomi/eho/ julkaisut/opas03_12/opas0312.pdf Säteilyturvakeskus, www.stuk.fi Säteilytietoa, www.stuk.fi/sateilytietoa/ Säteilevät laitteet, www.stuk.fi/sateilytietoa/sateilevat_laitteet/fi_fi/index/ Sähkömagneettiset kentät, www.stuk.fi/sateilytietoa/sateilevat_ laitteet/magneettikentat/fi_fi/index/ Laserit, www.stuk.fi/sateilytietoa/ sateilevat_laitteet/fi_fi/laser/ Sähkömagneettiset kentät, www.stuk.fi/julkaisut_maaraykset/ kirjasarja/fi_fi/kirjasarja6/ International Agency for Research on Cancer (IARC), www.iarc.fr World Health Organization (WHO), www.who.int International Electromagnetic Fields http://www.who.int/health_topics/ electromagnetic_fields/en/ 11

Tampereen teknillinen yliopisto (TTY) Ympäristöterveys Korkeakoulunkatu 6 PL 589 33101 TAMPERE Puh. (03) 311 511 www.tut.fi Lönnberg, Helsinki 2011