Vliv přístroje SOMAVEDIC Medic na poruchy magnetických polí

Podobné dokumenty
Vliv přístroje Somavedic Medic na geopaticky podmíněné poruchy magnetického pole

Příloha 1 Strana 1. Naměřené hodnoty v mikroteslách (barevné hodnoty dle stupnice), souřadnice v metrech

Biofyzikální zkoumání účinnosti produktu «Somavedic Medic» a) v geopatogenním a technicky narušeném magnetickém poli b) na vodu

Rozvoj tepla v betonových konstrukcích

ZKUŠEBNÍ PROUD VZDUCHU V AERODYNAMICKÉM TUNELU 3M REVIZE 2011 ING. MIROSLAV GOLDA ING. MARTIN SOLICH ING. KATEŘINA JANDOVÁ

Příloha č. 1. amplitudová charakteristika filtru fázová charakteristika filtru / frekvence / Hz. 1. Určení proudové hustoty

EX , SZU/03277/2015

Přesnost měření. Obsah. Energetické hodnoty a stupeň účinnosti pro FV-střídač Sunny Boy a Sunny Mini Central

Teorie elektromagnetického pole Laboratorní úlohy

DIGITÁLNÍ ELEKTRONICKÉ MULTIMETRY TRMS

Biologický fotonový holografický komplet AUREOLA S Vám pomůže změřit a analyzovat energii aktuálně měřených objektů.

Členění podle 505 o metrologii

Stanovení akustického výkonu Nejistoty měření. Ing. Miroslav Kučera, Ph.D.

Statistická analýza dat podzemních vod. Statistical analysis of ground water data. Vladimír Sosna 1

METODOLOGIE I - METODOLOGIE KVANTITATIVNÍHO VÝZKUMU

Magnetický ovládací lineární senzor WIM125-Q25L-Li-Exi-H1141

Stanovení tlouštěk asfaltových vrstev vozovky georadarem

ZPRÁVA Z PRŮMYSLOVÉ PRAXE

Magnetický ovládací lineární senzor WIM160-Q25L-Li-Exi-H1141

Přejímací zkouška linearita měřičů aktivity

EMC. Úvod do měření elektromagnetické kompatibility. cvičení VZ1. (ElektroMagnetic Compatibility) ing. Pavel Hrzina

STATISTICKÉ VYHODNOCENÍ DOPRAVY VRANOV

MAGNETICKÉ POLE PERMANENTNÍHO MAGNETU

Příloha P.1 Mapa větrných oblastí

STATISTICKÉ VYHODNOCENÍ DOPRAVY LELEKOVICE

Zjišťování expozic RF v blízkosti telekomunikačních antén. E pole (db)

Rozsah průmyslového výzkumu a vývoje Etapa 9 Systém kontroly povrchových vad

Indukční lineární senzor LI100P0-Q25LM0-ESG25X3-H1181

OPERATIVNÍ TEPLOTA V PROSTORU S CHLADICÍM STROPEM

Termografické snímkování - Vsetín

Manuální, technická a elektrozručnost

Experimentální metody

REGULA - regulační systém spořící ochranný plyn

Účinky elektrického proudu. vzorová úloha (SŠ)

Brzdné zkoušky s motocyklem Suzuki Bandit 1200

Fyzikální laboratoř. Kamil Mudruňka. Gymnázium, Pardubice, Dašická /8

Převodní charakteristiku sensoru popisuje následující vzorec: C(RH)=C 76 * [1 + HK * (RH 76) + K] (1.1)

kde a, b jsou konstanty závislé na střední frekvenci (viz tab. 5.1).

ZPOMALENÍ AUTOMOBILŮ A SLOŽENÍ GUMOVÉ SMĚSI PROTEKTOROVANÝCH PLÁŠŤŮ

MĚŘ, POČÍTEJ A MĚŘ ZNOVU

LABORATORNÍ CVIČENÍ Elektrotechnika a elektronika

Detektory kovů řady Vistus

Magnetické vlastnosti materiálů - ukázky. Příklad č.2. Konstrukční ocel tř

EXPERIMENTÁLNÍ MECHANIKA 2 Přednáška 5 - Chyby a nejistoty měření. Jan Krystek

T- MaR. Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb. Teorie měření a regulace. Podmínky názvy. 1.c-pod. ZS 2015/ Ing. Václav Rada, CSc.

obyvatelstva ČR R ve vztahu k životn ivotnímu prostřed edí DNY ZEMĚ

Essity Engagement Survey 2018

Měřicí přístroje a měřicí metody

INFORMACE NRL č. 12/2002 Magnetická pole v okolí vodičů protékaných elektrickým proudem s frekvencí 50 Hz. I. Úvod

Přístroj je vybaven hodinami reálného času (RTC), pamětí až pro naměřených hodnot a podsvíceným grafickým LCD displejem.

Pracovní list žáka (ZŠ)

Zeemanův jev. 1 Úvod (1)

Mˇeˇren ı vlastn ı indukˇcnosti Ondˇrej ˇ Sika

Model Position Influence on Surrounding Pressure Field in Wind- Tunnel Test Section

Měření odrazu světla

magnetizace M(t) potom, co těsně po rychlé změně získal vzorek magnetizaci M 0. T 1, (2)

informační bulletin pro zákazníky firem DEHN + SÖHNE a odborníky v ochraně před bleskem a přepětím

VYUŽITÍ GEORADARU PRO DIAGNOSTIKU ŽELEZNIČNÍHO SPODKU V PRAXI U SŽDC

Indukční lineární senzor LI700P0-Q25LM0-HESG25X3-H1181

POWERVE. Mobilní kolejová váha

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Fyzická aktivita (VIII. díl)

MĚŘENÍ TLOUŠŤKY VRSTEV

Laboratorní práce č. 3: Měření vlnové délky světla

Identifikace kontaktní únavy metodou akustické emise na valivých ložiscích Zyková Lucie, VUT v Brně, FSI

VŠB Technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky

Kalibrace měřiče KAP v klinické praxi. Martin Homola Jaroslav Ptáček

Lineární snímač polohy Temposonics EP

ZVLÁŠTNOSTI PRAKTICKÉHO POUŽÍVÁNÍ DYNAMOMETRU KISTLER PŘI BROUŠENÍ S PROCESNÍMI KAPALINAMI

Indukční lineární senzor LI1000P0-Q25LM0-LIU5X3-H1151

ABC-one studie 2010 Lokální spalování tuků

1. Měření vrstev Pro měření tloušťky vrstev se používá rozdílných fyzikálních vlastností vrstvy a podkladového materiálu. Používají se dvě metody:

UNIVERZITA KARLOVA Přírodovědecká fakulta. Hydrometrie. Hodnocení variability odtokového režimu pomocí základních grafických a statistických metod

Statistické vyhodnocení průzkumu funkční gramotnosti žáků 4. ročníku ZŠ

do magisterské etapy programu ELEKTRONIKA A KOMUNIKACE

LAVINOVÝCH VYHLEDÁVA TEST EQUIPMENT

Měření kapacity kondenzátoru a indukčnosti cívky. Ověření frekvenční závislosti kapacitance a induktance pomocí TG nebo SC

Teorie měření a regulace

Laserové skenování - zaměření a zpracování 3D dat v průběhu výstavby tunelu

Stav a vývoj kvality ovzduší v Praze-Satalicích v letech

ZÁKLADY TRASOVÁNÍ INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ

Proudové převodníky AC proudů

NÁSTROJE A TECHNIKY PROJEKTOVÉHO MANAGEMENTU. Projektová dekompozice

Ultrazvuková měření tloušťky stěny potrubních systémů

Vliv protiprašných sítí na dispersi pevných částic v blízkosti technologického celku (matematické modelování - předběžná zpráva)

Magnetický ovládací lineární senzor WIM100-Q25L-LIU5X2-H1141

Chyby měření 210DPSM

Skalární a vektorový popis silového pole

Senzory - snímací systémy

HYDROSTATICKÝ TLAK. 1. K počítači připojíme pomocí kabelu modul USB.

Precizní digitální manometr s bateriovým napájením

ZJIŠTĚNÍ ÚČINNOSTI ZAŘÍZENÍ PRO PROVOZNÍ INFORMACE V OBCI KOKORY

OBYTNÁ ZÓNA LOKALITA ZAHRÁDKY

7. Tematická kartografie

Ing. Jan Mareš, G r e i f a k u s t i k a s.r.o. Měření hluku tepelných čerpadel vzduch - voda

Základní škola národního umělce Petra Bezruče, Frýdek-Místek, tř. T. G. Masaryka 454. Název DUM: Měření fyzikálních veličin

POPIS TESTŮ PAT-1 (Playing Ability Test 1)

EGU-HV Laboratory a.s Praha 9 - Běchovice

Pro praktické využití jsou důležité tyto parametry: Dosah při nejhorší možné poloze antén Dosah při povolené odchylce 457 khz +-80Hz

Buffonova jehla. Jiří Zelenka. Gymnázium Zikmunda Wintra Rakovník

Jana Vránová, 3. lékařská fakulta UK

Transkript:

IIREC Dr. Medinger e.u. Mezinárodní institut pro výzkum elektromagnetické kompatibility elektromagnetická kompatibilita na biofyzikálním základě projektová kancelář v oboru ekologické techniky Ringstr. 64 3500 Krems an der Donau Austria zákaznický servis +43 2942 70286 Mag. Dr.rer.nat. Walter H. Medinger všeobecný přísežný a soudně certifikovaný znalec Č. zprávy Datum vyhotovení Zadavatel 102/2014 17.10.2014 SOMAVEDIC Technologies s.r.o. Vrbičany 63 411 21 Česká republika Vliv přístroje SOMAVEDIC Medic na poruchy magnetických polí Stručná zpráva o testovacích měřeních a jejich vyhodnocení Institut IIREC byl společností SOMAVEDIC pověřen otestovat měřitelnost účinků přístroje SOMAVEDIC Medic na poruchy magnetických polí. Podle současných poznatků jsou nerovnoměrné gradienty ve statickém a extrémně nízkofrekvenčním magnetickém poli příčinou biologické dráždivosti. Tyto nepravidelnosti (narušené zóny) v magnetických polích lze zobrazit, kvantifikovat a vyhodnotit z hlediska jejich biologických účinků měřením magnetické indukce přes mřížku, zkouškou patentovanou Dr. Medingerem. Stejným způsobem lze otestovat, zda je přístroj nebo proces vhodný k eliminaci těchto poruch, tzn. k vyrovnání nerovnoměrnosti gradientů magnetických polí ( vyrovnání magnetického pole ). Příslušná měření byla provedena u přístroje SOMAVEDIC Medic, přičemž jako základ bylo použito měřicí pole se známými geopatickými poruchami a jinými poruchami magnetického pole. Při tomto postupu tak bylo nejprve provedeno měření na neovlivněném výchozím poli. Poté byl na jedné straně měřicího pole instalován přístroj SOMAVEDIC Medic, zaslaný jako zkušební vzor, a aktivován připojením do elektrické sítě (obr. 1, následující strana). Po 24hodinovém působení přístroje bylo měření opakováno.

Strana 2 Obr. 1: Aktivovaný přístroj SOMAVEDIC Medic vedle měřicího pole (s dřevěnou měřicí mřížkou, vedením a držákem pro měřicí sondu) Metodika: Měřenou veličinou byla vertikální magnetická indukce ve statické a extrémně nízké oblasti frekvence asi do 15 Hz. Tato veličina byla měřena na ploše 50 cm x 50 cm ve 121 bodech, navzájem vzdálených 5 cm. Rozložení naměřených hodnot bylo graficky znázorněno podle početní interpolace ve formě mapy magnetického pole jako mapa koherence pole (MKP). Výpočtem divergence gradientu pole (DGP) byla nakonec z naměřených výsledků vytvořena veličina pro nehomogennost (dvojrozměrnou divergenci) gradientu. Tím byla na objektivním základě, čistě fyzikálním měřením a matematickým vyhodnocením, získána míra narušení magnetického pole v každém bodě měření. Důležité údaje použitého teslametru: Přesný teslametr 05/40 Rozsah měření Rozlišení Odchylka od linearity Oblast frekvence Systém snímačů 200 µt 0,1 µt 0,3 % naměřené hodnoty 0 Hz až 1 khz Fluxgate, směrově citlivý

Strana 3 Výsledky v MKP: Naměřené hodnoty v mikroteslách (barevné hodnoty dle stupnice), souřadnice v metrech Měření 1: Základ Měření před instalací přístroje SOMAVEDIC Medic a jeho uvedením do provozu ukazuje poměrně silné výkyvy vertikální magnetické indukce (mezi 41,4 a 43,2 µt). Přirozená normální hodnota činí asi 42 µt. Zóny se silnými gradienty lze poznat podle linií stejné vertikální indukce ležících těsně vedle sebe. Na přechodu z těchto zón do oblastí s menšími gradienty leží zóny biologické dráždivosti. Měření 2: Po 24 hodinovém působení přístroje SOMAVEDIC Medic Již celkový vzhled zbarvení (při stejné barevné stupnici) ukazuje na normalizace situace. Na horním okraji zobrazeného měřicího pole, v bezprostřední blízkosti přístroje SOMAVEDIC, se vytvořila přirozená hodnota vertikální magnetické indukce (42 µt, zelená barva). Také zvýšené hodnoty byly, odhlédneme-li od levého okraje, utlumeny na max. 42,6 µt. Rozdíl naměřených hodnot: Měření 2 mínus Měření 1 Tato mapa ukazuje působení přístroje SOMAVEDIC Medic. Zachycuje zvýšení naměřených hodnot žlutou barvou a pokles naměřených hodnot modrou barvou. Hodnoty se snížily především tam, kde byly v Měření 1 zvýšené, a obráceně. Podle toho lze poznat kompenzační účinek přístroje SOMAVEDIC. Účinky v řádu desetin mikrotesly jsou signifikantní vůči rozdílové nejistotě ve výši 0,15 µt.

Strana 4 Výsledky v DGP: Následující mapy zobrazují pro každý bod měření vypočítanou míru narušení v mikroteslách/m2 (barevné hodnoty dle stupnice), souřadnice v metrech. Intenzita poruchy je patrná ze zbarvení bodů měření a z tloušťky barevného kotouče, který je obklopuje. Měření 1: Základ Pole vykazuje některé jednoznačné poruchy, které se spojují do celých zón. S maximy 11 mt/m2 vznikají dokonce extrémní (>10 mt/m2), podle našich zkušeností biologicky velmi účinné stupně poruch. Měření 2: Po 24 hodinovém působení přístroje SOMAVEDIC Medic Stejná barevná stupnice umožňuje bezprostřední srovnání s Měřením 1. Maximální míra poruchy nyní činí 7,3 mt/m2; extrémní stupně poruchy se již nevyskytují. Počet a intenzita poruch se jednoznačně snížily. V horní oblasti měřicího pole, nejblíže k přístroji SOMAVEDIC Medic, lze pole považovat za prakticky bez poruch. Vyhodnocení výsledků: Jednalo se o jednotlivá měření k ověření měřitelné účinnosti přístroje SOMAVEDIC Medic proti poruchám magnetického pole. Výsledky jsou vypovídající a prokazují jednoznačný účinek (viz další strana).

Strana 5 1. Zvolený základ vykazoval známé poruchy magnetického pole, které se výrazně projevovaly jak v obrazu mřížky vertikální magnetické indukce (VMI), tak v zobrazení stupně poruch v jednotlivých bodech měření. 2. Po 24hodinovém působení přístroje SOMAVEDIC Medic, tj. po opakování měření ve stejnou denní dobu a v prakticky stejné fázi měsíce, vykazuje původně narušené magnetické pole výraznou normalizaci. Střední hodnota, tzv. medián, naměřených hodnot se posunuje z 42,42 µt na cca 42,25 µt, přičemž poslední hodnota, dosažená za působení přístroje SOMAVEDIC, odpovídá přirozené normální hodnotě. 3. Z vyhodnocení stupňů poruch v jednotlivých bodech měření vyplývá rovněž výrazná normalizace pole. Počet a intenzita bodů se silným stupněm poruchy (> 5 mt/m2) se výrazně snižují. Extrémní poruchy (> 10 mt/m2) po 24hodinovém působení přístroje SOMAVEDIC zcela zmizely. 4. Zvláště výrazné je téměř dokonalé vyrovnání magnetického pole v bezprostřední blízkosti přístroje SOMAVEDIC Medic. Projevuje se a) změnou vertikální magnetické indukce na přirozenou hodnotu cca 42 µt, b) eliminací gradientů magnetického pole a konečně tím, že c) stupeň poruchy v bodech měření se blíží nule. I když jde zatím o jednotlivý nález, výsledek celkově potvrzuje úspěšné vyrovnání magnetického pole působením přístroje SOMAVEDIC Medic a účinnost jeho technologie. Tento efekt nemohl vzniknout běžným odstíněním ani kompenzací magnetického pole. Doporučení k dalšímu postupu: Výjimečná schopnost přístroje SOMAVEDIC vyrovnávat magnetické pole, zjištěná jedním pokusem, by měla být potvrzena přesnějším zkoumáním účinků (různé příčiny poruch, dlouhodobý efekt, dosah účinku, odolnost účinku v extrémně nehomogenním magnetickém poli). Při absolvování standardního testovacího programu institutu IIREC a dalších pozitivních výsledcích může být přístroji udělena pečeť institutu IIREC za schopnost vyrovnávat magnetické pole. Platnost této pečeti jsou 3 roky a ukládá povinnost pravidelné kontroly kvality oceněného produktu. Dr. Walter Medinger vědecký vedoucí institutu IIREC všeobecný přísežný a soudně certifikovaný znalec