MITTAUSRAPORTTI. Mittausten kuvaus

Samankaltaiset tiedostot
Väestön altistuminen matkapuhelintukiasemien radiotaajuisille kentille Suomessa

Sähkö fysiologiset vaikutukset Osa 2 Sähkö- ja magneettikentät

SM-direktiivin perusteet ja altistumisrajat

HF-4040 Signaalivoimakkuusmittarin. käyttökoulutus

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY VERKOTAN OY VERKOTAN LTD.

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

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

SÄHKÖMAGNEETTISTEN KENTTIEN BIOLOGISET VAIKUTUKSET, TERVEYSRISKIT JA LÄHTEET

Turvallinen työskentely tukiasemien lähellä

Sähkömagneettisten kenttien terveysvaikutukset

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

Sähkö- ja magneettikentät työpaikoilla , Teknologiakeskus Pripoli, Pori KENTTIEN MITTAUSPERIAATTEET JA -ONGELMAT

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

Langattoman verkon spektrianalyysi

PIENTAAJUISTEN KENTTIEN ALTISTUMISRAJAT

SÄHKÖMAGNEETTISTEN KENTTIEN BIOLOGISET VAIKUTUKSET JA TERVEYSRISKIT

RAPORTTI ISOVERIN ERISTEIDEN RADIOTAAJUISTEN SIGNAALIEN VAIMENNUKSISTA

Pientaajuisten kenttien lähteitä teollisuudessa

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

SÄHKÖMAGNEETTISET KENTÄT

Voimalinjat terveydensuojelulain näkökulmasta

Taulukko 1. Ionisoiva säteily. Kansallisena mittanormaalilaboratoriona tarjottavat kalibrointi- ja säteilytyspalvelut DOS-laboratoriossa.

VOIMAJOHTOJEN SÄHKÖ- JA MAGNEETTIKENTÄT. Terveysvaikutuksista keskustellaan

Yleisön altistuminen pientaajuisille sähkö- ja magneettikentille Suomessa

Sähköverkkojen aiheuttamat sähkö- ja magneettikentät

Voimajohtojen sähkö- ja magneettikentät. Terveysvaikutuksista keskustellaan

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

SÄHKÖMAGNEETTISIA KENTTIÄ KOSKEVA DIREKTIIVI

Infraäänimittaukset. DI Antti Aunio, Aunio Group Oy

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

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

Mobiiliverkon sisäpeiton toteuttaminen. Mobiiliverkon sisäpeiton toteuttaminen. Päivitetty 3/2015. Matti Pulkkanen

Itävallan lääkäriliiton suositukset sähkömagneettisista kentistä aiheutuvien terveysongelmien ja sairauksien diagnosointia ja hoitoa varten

SÄHKÖMAGNEETTINEN KYTKEYTYMINEN

Receiver. Nonelectrical noise sources (Temperature, chemical, etc.) ElectroMagnetic environment (Noise sources) Parametric coupling

IONISOIMATTOMAN SÄTEILYN VALVONTA NIR

erikoistutkija Viktor Sibakov VTT Automaatio, EMC-Laboratorio

SÄTEILYTURVAKESKUS STUK TIEDOTTAA 1/2003. Rakennusten magneettikenttien mittaaminen

SÄHKÖMAGNEETTISTEN KENTTIEN MITTAUKSET

Kartoitus pientaajuisista sähkökentistä elin- ja työympäristössä

EMC Säteilevä häiriö

Yleisön altistuminen pientaajuisille sähkö- ja magneettikentille Suomessa

A 2/2009 Sähkömagneettisten kenttien kartoitus Ratahallintokeskuksen hallinnoimalla rataverkolla

Sähkömagneettisten kenttien vaarat. Tarua vai totta.

STUK OPASTAA / HUHTIKUU Tukiasema-antennien asentaminen. Säteilyturvakeskus Strålsäkerhetscentralen Radiation and Nuclear Safety Authority

EMC MITTAUKSET. Ari Honkala SGS Fimko Oy

Radioamatöörikurssi 2012

Valtioneuvoston asetus

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

1 Tietoliikennelaboratorio V0.0. X

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

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

= ωε ε ε o =8,853 pf/m

Energianhallinta. Energiamittari. Malli EM10 DIN. Tuotekuvaus. Tilausohje EM10 DIN AV8 1 X O1 PF. Mallit

1 db Compression point

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

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

Työntekijöiden altistuminen tukiasemien radiotaajuisille kentille

Sähkömagneettiset kentät työympäristössä

Säteilyturvakeskuksen määräys ionisoimattoman säteilyn käytöstä kosmeettisessa tai siihen verrattavassa toimenpiteessä

Radioamatöörikurssi 2016

Radioamatöörikurssi 2018

AKKREDITOITU KALIBROINTILABORATORIO ACCREDITED CALIBRATION LABORATORY SGS FIMKO OY

Altistuksen raja-arvot ja toimenpidetasot sähkömagneettisille kentille

Ongelmia mittauksissa Ulkoiset häiriöt

Sähkömagneettisia kenttiä koskevan direktiivin kansallinen täytäntöönpano

Matkaviestinverkkojen sisäantenniverkkojen suunnittelun lähtökohdat

AKKREDITOITU KALIBROINTILABORATORIO ACCREDITED CALIBRATION LABORATORY SGS FIMKO OY

Säädösuudistus 2013/59/Euratom

PIEKSÄMÄEN MELUSELVITYKSEN MELUMITTAUKSET

EMC. Elektroniikan käytön voimakas kasvu mobiililaitteet, sulautetut järjestelmät

Radiotekniikan perusteet BL50A0301

RF-tekniikan perusteet BL50A0300

2. Erittäin laajakaistaiset laitteet (UWB) ja laajakaistaiset datasiirtolaitteet (WAS/RLAN) GHz:llä

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

SÄHKÖ- JA MAGNEETTIKENTTIEN MITTAAMINEN HÄIRIÖISESSÄ YMPÄRISTÖSSÄ

nykyään käytetään esim. kaapelitelevisioverkoissa radio- ja TVohjelmien

Hakemuksen vaihe. Hakemus jätetty. Käsittelijä. Salonen Henri. Hakija

EMC: Electromagnetic Compatibility Sähkömagneettinen yhteensopivuus

Tietoliikennesignaalit & spektri

PULSSITUTKIEN SÄTEILYTURVALLISUUS

Sir Elwoodin Hiljaiset Värit Pistepirkko Haloo Helsinki

5. Sähkönsiirto- ja jakelujohtojen sähkö- ja magneettikentät

Laajakaistaisille sähkö- ja magneettikentille altistuminen työympäristössä, erityisesti sähkön tuotannon, siirron ja jakelun työpaikoilla

ULA- JA TV-ASEMIEN MASTOTÖIDEN SÄTEILYTURVALLISUUS

KANDIDAATINTYÖ. Mika Mäenpää SÄHKÖTEKNIIKAN TUTKINTO-OHJELMA

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

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus

EUROOPAN PARLAMENTTI

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

Pinces AC-virtapihdit ampèremetriques pour courant AC

Radioyhteys: Tehtävien ratkaisuja. 4π r. L v. a) Kiinteä päätelaite. Iso antennivahvistus, radioaaltojen vapaa eteneminen.

1 Määrittele seuraavat langattoman tiedonsiirron käsitteet.

Sähköherkkyyssäätiö sr Liisankatu 27 B Helsinki Puh

ERISTELEVYN ASKELÄÄNITASOKOEMITTAUKSET

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

Työ 31A VAIHTOVIRTAPIIRI. Pari 1. Jonas Alam Antti Tenhiälä

Spektri- ja signaalianalysaattorit

Taustamateriaali Fingridin innovaatiohaasteeseen Sähköasemilla olevien viallisten laitteiden havainnointi radiotaajuisella mittausmenetelmällä

Elektroniikan perusteet, Radioamatööritutkintokoulutus

Transkriptio:

MITTAUSRAPORTTI Mittausten kuvaus Sähköherkkyyssäätiö mittasi sähkömagneettisten kenttien voimakkuutta 26.6.2017, 30.6.2017 ja 4.8.2017 osoitteessa Liisankatu 27 B, 00170 Helsinki sijaitsevassa huoneistossa, jossa säätiön toimisto on. Tarkoituksena oli mitata ulkoa tulevan säteilyn taso. Siksi toimistohuoneesta sammutettiin kaikki sähkölaitteet mittausten ajaksi lukuun ottamatta katossa olevia loisteputkivaloja, jotka olivat päällä. Muut mitatut huoneet olivat tyhjillään. Mittapisteiksi valittiin paikat, joissa vietetään pidempiä aikoja kerrallaan, eli tuolit pöydän ympärillä sekä sohva. Lisäksi yhdeksi mittapisteeksi etsittiin kunkin huoneen suurimman kentänvoimakkuuden kohta. Mittaajana toimi Hannu Multimäki Sähköherkkyyssäätiöstä. Mittareina olivat Gigahertz HFE 35C, Aaronia Spectran HF-60105 ja Aaronia Spectran NF-5035. Mittareiden kuvaus on luvussa Mittarit. Tulokset Kentänvoimakkuudet olivat muihin vastaaviin keskustan kivikerrostaloasuntoihin verrattuna tavanomaiset. Radiotaajuiset kentänvoimakkuuksien huippuarvot vaihtelivat välillä 26 µw/m 2 1127 µw/m 2 (0,099 V/m 0,65 V/m) ja tehollisarvot välillä 7 µw/m 2 475 µw/m 2 (0,053 V/m 0,42 V/m). Matalataajuiset sähkökentät vaihtelivat välillä 9,068 V/m 12,83 V/m. Matalataajuiset magneettikentät vaihtelivat välillä 54,83 nt 238,0 nt. Mittaustulokset ovat luvussa Mittaustulokset. Tulosten perusteella toimiston radiotaajuinen kenttä on tavanomainen. Vain toimiston luoteisnurkassa (mittauspiste 5) kentänvoimakkuus on hieman koholla eli yli 0,6 V/m. Nurkka on lähinnä sisäpihan matkapuhelintukiasemaa. Matalataajuiset sähkökentät ovat tavanomaiset eli alle 20 V/m. Matalataajuiset magneettikentätkin ovat pääosin tavanomaiset eli alle 100 nt. Kuitenkin kadunpuoleisten ikkunoiden kohdalla magneettikentät ovat koholla. Magneettikenttä johtuu mahdollisesti lähellä olevista raitiotievaunujen sähköjohdoista. Magneettikenttä vaimenee tavanomaiselle tasolle heti ikkunan äärestä poistuttaessa.

Mittaustulokset eivät ylittäneet Säteilyturvakeskuksen määrittämiä ja sosiaali- ja terveysministeriön hyväksymiä viitearvoja, jotka perustuvat ICNIRP-standardin sähkömagneettisen säteilyn lämpövaikutusten viitearvoihin. Ne ovat 5000 V/m tai 100 µt sähköverkon 50 Hz:n säteilylle ja 28 V/m 61 V/m radiotaajuiselle säteilylle (10 MHz 300 GHz). Sähköherkkyyssäätiön suosittelemat viitearvot ovat huomattavasti alempia. Radiosignaalit tulevat pääosin matkapuhelinverkoista. Voimakkain signaali tulee sisäpihalla olevasta tukiasema-antennista. Matalataajuisten magneettikenttien kohonnut arvo tulee mahdollisesti raitiotievaunujen sähköjohdoista. Hannu Multimäki, sähkötekniikan DI Tekninen asiantuntija Sähköherkkyyssäätiö sr Liisankatu 27 B, 00170 Helsinki +358505255774 hannu.multimaki@sahkoherkkyyssaatio.fi Kuvat Kuva 1. Sähköherkkyyssäätiön toimistohuone

Kuva 2. Esimerkki toimistohuoneen radiotaajuisesta spektristä Mittarit Mittari A: Radiotaajuuksien (27 MHz 2,7 GHz) tehotiheysmittari Gigahertz HFE35C, LPE30 antenni, Peak signal, 1999 µw/m 2 Mittari B: Radiotaajuuksien (27 MHz 2,7 GHz) tehotiheysmittari Gigahertz HFE35C, LPE30 antenni, RMS, 1999 µw/m 2 Mittari C: Radiotaajuuksien (1 MHz 9,4 GHz) spektrianalysaattori Aaronia Spectran HF-60105, Omnilog 30800 antenni, flow 27 MHz, fhigh 2,7 GHz, RBW 1 MHz, VBW 300 khz, SwTime 5 ms, Detect RMS, Unit V/m, Atten Auto

Mittari D: Radiotaajuuksien (1 MHz 9,4 GHz) spektrianalysaattori Aaronia Spectran HF-60105, Omnilog 30800 antenni, flow 27 MHz, fhigh 2,7 GHz, RBW 1 MHz, VBW 300 khz, SwTime 5 ms, Detect MinMax, Unit V/m, Atten Auto Mittari E: Radiotaajuuksien (1 MHz 9,4 GHz) spektrianalysaattori Aaronia Spectran HF-60105, Hyperlog 60100 antenni, flow 27 MHz, fhigh 2,7 GHz, RBW 1 MHz, VBW 300 khz, SwTime 5 ms, Detect RMS, Unit V/m, Atten Auto Mittari F: Radiotaajuuksien (1 MHz 9,4 GHz) spektrianalysaattori Aaronia Spectran HF-60105, Hyperlog 60100 antenni, flow 27 MHz, fhigh 2,7 GHz, RBW 1 MHz, VBW 300 khz, SwTime 5 ms, Detect MinMax, Unit V/m, Atten Auto Mittari G: Radiotaajuuksien (1 MHz 9,4 GHz) spektrianalysaattori Aaronia Spectran HF-60105, Hyperlog 60100 antenni, flow 20 MHz, fhigh 6 GHz, RBW 3 MHz, VBW 3 MHz, SwTime 100 ms, Detect RMS, Unit V/m, Atten 0 db

Mittari H: Matalien taajuuksien (1 Hz 1 MHz) spektrianalysaattori magneettikentille Aaronia Spectran NF-5035, flow 30 Hz, fhigh 60 Hz, RBW 3 Hz, VBW 3 Hz, Dim 3D, SpTime 500 ms, Sensor XYmag, Atten 0 db Mittari I: Matalien taajuuksien (1 Hz 1 MHz) spektrianalysaattori sähkökentille Aaronia Spectran NF-5035, flow 30 Hz, fhigh 60 Hz, RBW 3 Hz, VBW 3 Hz, Dim 3D, SpTime 500 ms, Sensor E-field, Atten 0 db Mittaustulokset Mittauspiste Mittari Max Taajuus Huomioita (esim. suunta) A1 A 178 µw/m 2 330 A2 A 508 µw/m 2 330 A3 A 422 µw/m 2 17 A4 A 630 µw/m 2 329 A5 A 1127 µw/m 2 310, huoneen max. A1 B 215 µw/m 2 336 A2 B 166 µw/m 2 20 A3 B 308 µw/m 2 226 A4 B 315 µw/m 2 230 A5 B 475 µw/m 2 225, huoneen max. A1 C 0,099 V/m 941 MHz A2 C 0,064 V/m 943 MHz A3 C 0,109 V/m 941 MHz A4 C 0,129 V/m 941 MHz A5 C 0,200 V/m 941 MHz

A1 D 0,129 V/m 941 MHz A2 D 0,095 V/m 941 MHz A3 D 0,124 V/m 942,5 MHz A4 D 0,167 V/m 941 MHz A5 D 0,299 V/m 941 MHz A1 E 0,237 V/m 941 MHz 324 A2 E 0,256 V/m 941 MHz 333 A3 E 0,182 V/m 941 MHz 296 A4 E 0,304 V/m 941 MHz 301 A5 E 0,357 V/m 941 MHz 309 A1 F 0,249 V/m 941 MHz 324 A2 F 0,291 V/m 941 MHz 333 A3 F 0,239 V/m 941 MHz 296 A4 F 0,319 V/m 941 MHz 301 A5 F 0,461 V/m 941 MHz 309 B1 G 0,032 V/m 282,5 MHz 120 B1 H 238,0 nt 48,6 Hz Raitiotievaunujen sähköjohdot lähellä B1 I 9,068 V/m 49,2 Hz Raitiotievaunujen sähköjohdot lähellä B2 G 0,053 V/m 180,5 MHz 90 B2 H 166,2 nt 48,6 Hz Raitiotievaunujen sähköjohdot lähellä B2 I 12,83 V/m 51,0 MHz Raitiotievaunujen sähköjohdot lähellä B3 G 0,127 V/m 941 MHz 200 B3 H 54,83 nt 51,6 Hz B3 I 10,00 V/m 51,0 Hz B4 G 0,105 V/m 941 MHz 310 B4 H 56,75 nt 49,8 Hz B4 I 9,724 V/m 51,6 Hz

Pohjapiirros ja mittauspisteet Pohjapiirros A, SHS:n toimistohuone Pohjapiirros B, koko huoneisto Sähköherkkyyssäätiön käyttämät raja-arvot Sähköherkkyyssäätiön käyttämät raja-arvot perustuvat tieteellisistä julkaisuista kerättyihin tietoihin sekä Sähköherkkyyssäätiön omiin mittauksiin. Raja-arvot ovat

suuntaa antavia eikä niitä tule pitää ehdottomina rajoina. Niitä tullaan myös päivittämään, kun uutta tietoa karttuu. Sähköherkät kokevat erilaiset kentät yksilöllisellä tavalla, eikä yleispätevää ohjetta turvallisille tasoille voi oikein antaa. Lopullinen arvio kenttien haitallisuudesta tuleekin tehdä tapauskohtaisesti, ja monesti vain kokeilemalla saadaan selville, mitkä kenttien tasot eivät enää aiheuta oireita kullekin sähköherkälle. Raja-arvot antavat kuitenkin suuntaviivat, joiden pitäisi soveltua useimmille sähköherkille. Sähköherkkyyssäätiön käyttämät raja-arvot ovat jatkuvan altistuksen raja-arvoja. Kodin sähkö- ja elektroniikkalaitteet voivat synnyttää lähelleen hyvinkin suuria sähkömagneettisia kenttiä, mutta niitä tulisi arvioida niiden käyttötavan mukaan. Sähkö- ja elektroniikkalaitteiden tuottamat kentät vaimenevat tyypillisesti hyvin nopeasti etäisyyden kasvaessa, ja jo noin 1 2 metrin päässä ne ovat usein vaimenneet tavanomaisten kentänvoimakkuuksien tasolle. Niitä ei myöskään yleensä käytetä jatkuvasti, vaan altistus on hetkellistä. Lyhytaikainenkin altistus suurille kentänvoimakkuuksille voi joillekuille aiheuttaa oireita; silloin laitteen käyttöä tulisi välttää. Hyvä taso, pienet kentänvoimakkuudet - Matalataajuinen magneettikenttä enintään 10 nt - Matalataajuinen sähkökenttä enintään 1 V/m - Radiotaajuinen sähkökenttä enintään 10 µw/m 2 eli 0,06 V/m Tyydyttävä taso, tavanomaiset kentänvoimakkuudet - Matalataajuinen magneettikenttä enintään 100 nt - Matalataajuinen sähkökenttä enintään 20 V/m - Radiotaajuinen sähkökenttä enintään 1000 µw/m 2 eli 0,6 V/m Välttävä taso, kohonneet kentänvoimakkuudet - Matalataajuinen magneettikenttä enintään 500 nt - Matalataajuinen sähkökenttä enintään 100 V/m - Radiotaajuinen sähkökenttä enintään 10 mw/m 2 eli 1,9 V/m Huono taso, korkeat kentänvoimakkuudet - Matalataajuinen magneettikenttä yli 500 nt - Matalataajuinen sähkökenttä yli 100 V/m - Radiotaajuinen sähkökenttä yli 10 mw/m 2 eli 1,9 V/m

Vaarallinen taso, viralliset viitearvot Viralliset ICNIRP-standardin viitearvot muuttuvat säteilyn taajuuden mukaan. Tässä on otettu joidenkin yleisten taajuuksien viitearvoja esille. Muut viitearvot selviävät ICNIRP-standardista [2]. - 50 Hz sähkökentän voimakkuus 5000 V/m, magneettikenttä 100 µt. - 900 MHz GSM matkapuhelintukiaseman sähkökentän voimakkuus 41 V/m - 1800 MHz GSM matkapuhelintukiaseman sähkökentän voimakkuus 58 V/m - Muut langattomat viestimet yli 2000 MHz sähkökentän voimakkuus 61 V/m Lähdeluettelo 1 Baubiologie Maes/Institut für Baubiologie + Nachhaltigkeit (IBN). Building Biology Evaluation Guidelines for Sleeping Areas (SBM-2015). Neuss, Rosenheim (DE): Baubiologie Maes, IBN., 2015 May, 3p. Available at: http://www.baubiologie.de/ site/wp-content/uploads/richtwerte-2015-englisch.pdf. 2 International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection. Guidelines for limiting exposure to time-varying electric, magnetic, and electromagnetic fields (up to 300 GHz). Health Physics 1998;74(4):494 522. 3 BioInitiative Working Group, Sage C, Carpenter DO, editors. BioInitiative Report: A Rationale for a Biologically-based Public Exposure Standard for Electromagnetic Fields (ELF and RF) at www.bioinitiative.org, August 31, 2007. 4 Council of Europe Parliamentary Assembly. The potential dangers of electromagnetic fields and their effect on the environment. Resolution, Doc. 1815, Text adopted by the Standing Committee, acting on behalf of the Assembly, on 27 May 2011 [Internet]. Available at: http://assembly.coe.int/nw/xml/xref/ Xref- XML2HTML-en.asp?fileid=17994&lang=en. 5 Hagström M, Auranen J, Ekman R. Electromagnetic hypersensitive Finns: symptoms, perceived sources and treatments, a questionnaire study. Pathophysiology 2013;20(2):117 22. 6 Säteilyturvakeskus, Heidi Nyberg, Kari Jokela (toim.), Ionisoimaton säteily sähkömagneettiset kentät, 2006. 7 Belyaev et al., EURPAEM EMF Guideline 2016 for the prevention, diagnosis and treatment of EMF-related health problems and illnesses, Rev Environ Health 2016; 31(3): 363 397. 8 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus ionisoimattoman säteilyn väestölle aiheuttaman altistumisen rajoittamisesta, 294/2002