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La Terre est notre maison

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exemple, selon sa proximité, une ligne à<br />

très haute tension de 400 kV peut émettre<br />

un champ électrique pouvant atteindre<br />

1 000 à 10 000 V/m.<br />

SOURCE : POURQUOI ET COMMENT MESURER LES CHAMPS ÉLECTRIQUES<br />

ET MAGNÉTIQUES ALTERNATIFS 50/60 HERTZ, J.M. DANZE ET AL., ENCRE,<br />

PARIS, 1994, P. 30.<br />

Comment connaître la tension<br />

d’une ligne électrique ?<br />

En général, la tension des lignes <strong>est</strong> indiquée<br />

sur les pylônes. Sinon, consultez les cartes IGN<br />

(Institut Géographique National) : les lignes<br />

électriques (et leur tension) y sont représentées<br />

par des traits rouges. <strong>La</strong> carte IGN de<br />

votre commune peut être consultée au<br />

Service Travaux.<br />

Les matériaux de construction tels que le<br />

bois, le béton ou le métal font écran aux<br />

champs électriques. De même, une haie<br />

d’arbres ou un talus de terre peuvent les<br />

réduire.<br />

Les champs magnétiques alternatifs 50 Hz<br />

Ils sont produits lorsque des charges électriques<br />

se déplacent, c’<strong>est</strong>-à-dire au voisinage<br />

des lignes de transport et de distribution<br />

du courant électrique. On mesure<br />

les champs magnétiques en A/m (ampères<br />

par mètre), et plus généralement en<br />

T (Tesla) ou en G (Gauss) 4 .<br />

Ils sont variables dans le temps, car ils<br />

dépendent de l’intensité du courant<br />

(ampérage) qui fluctue selon le moment<br />

de la journée ou les périodes de l’année :<br />

par exemple, en hiver, des besoins plus<br />

importants en électricité se traduiront par<br />

des valeurs plus élevées des champs<br />

magnétiques sous une ligne électrique.<br />

L’intensité des champs magnétiques<br />

diminue au fur et à mesure que l’on s’éloigne<br />

des lignes ou des appareils électriques.<br />

Par exemple, selon sa proximité,<br />

une ligne à très haute tension de 400 kV<br />

peut émettre un champ magnétique allant<br />

de 10 à 160 mG.<br />

SOURCE : POURQUOI ET COMMENT MESURER LES CHAMPS ÉLECTRIQUES<br />

ET MAGNÉTIQUES ALTERNATIFS 50/60 HERTZ, J.M. DANZE ET AL., ENCRE,<br />

PARIS, 1994, P. 30.<br />

Il <strong>est</strong> très difficile de se protéger des<br />

champs magnétiques, ceux-ci traversant<br />

tous les matériaux de construction :<br />

briques, pierres, béton, terre… et le corps<br />

humain. Souvent, l’éloignement <strong>est</strong> la<br />

seule solution.<br />

Les hyperfréquences<br />

(ou micro-ondes)<br />

Aux fréquences plus élevées, on parle de<br />

champs électromagnétiques : un champ<br />

électrique et un champ magnétique<br />

n’existent pas l’un sans l’autre. Le produit<br />

des deux représente la densité de puissance<br />

électromagnétique : en W/m 2 (watts<br />

par mètre carré).<br />

Les champs électromagnétiques sont<br />

générés par les émetteurs : radio, télévision,<br />

antennes GSM, installations<br />

radars…<br />

© JONAS MOERMAN<br />

En Wallonie, par exemple, le niveau actuel<br />

moyen d’exposition de la population <strong>est</strong><br />

de 0,2 mW/m 2 pour la télédiffusion UHF,<br />

0,04 mW/m 2 pour la radiodiffusion FM et<br />

la télédiffusion VHFI et 0,02 mW/m 2<br />

pour les antennes GSM 5 . Des valeurs<br />

supérieures peuvent être mesurées à proximité<br />

des émetteurs.<br />

SOURCE : CHAMPS MICRO-ONDES ET SANTÉ, A. GÉRIN, B. STOCKBROECKX<br />

ET A. VANDER VORST, HYPERFRÉQUENCES UCL (UNIVERSITÉ CATHOLIQUE<br />

DE LOUVAIN), LOUVAIN-LA-NEUVE, 1999, P. 38.<br />

… et la santé ?<br />

Des craintes (et des symptômes) relatives<br />

à la santé sont exprimées par les populations<br />

exposées aux lignes à haute tension,<br />

aux installations radars, aux antennes<br />

relais GSM… Aujourd’hui, on <strong>est</strong> encore<br />

loin de pouvoir conclure avec certitude sur<br />

leur nocivité ou leur innocuité. Les effets<br />

à long terme sont difficiles à appréhender<br />

et pour certaines technologies, il n’existe<br />

pas encore d’études épidémiologiques (en<br />

particulier, l’usage du GSM <strong>est</strong> encore<br />

trop récent) ou lorsque les études existent,<br />

elles sont parfois contradictoires.<br />

Actuellement, seul l’effet thermique des<br />

hyperfréquences <strong>est</strong> reconnu : elles produisent<br />

une augmentation de la température<br />

des tissus à cause de leur teneur en<br />

eau. Par contre, il n’y a encore aucune certitude<br />

concernant les effets dits « athermiques<br />

» : problèmes de concentration,<br />

irritabilité, troubles du sommeil, maux de<br />

tête, nausées, fatigue, dépression, baisse<br />

de la fertilité… et certains cancers. Des<br />

études épidémiologiques sont en cours au<br />

sein des universités.<br />

En réponse à ces craintes, l’OMS<br />

(Organisation Mondiale de la Santé) a<br />

lancé, en mai 1996, le Projet international<br />

CEM (Champ ÉlectroMagnétique) pour<br />

évaluer les effets biologiques et les risques<br />

sanitaires éventuels de l’exposition aux<br />

champs électromagnétiques. D’une durée<br />

de 5 ans, ce projet doit permettre d’aboutir<br />

à des recommandations précises et d’harmoniser<br />

les normes en matière d’exposition<br />

aux champs électromagnétiques.<br />

¡ À consulter :<br />

Pollutions électromagnétiques, Origines –<br />

Effets biologiques – Dépistage – Solutions.<br />

Tenir ses distances !<br />

En l’absence de certitude scientifique,<br />

le principe de précaution<br />

doit inciter celui qui construit ou<br />

achète une <strong>maison</strong> à éviter de<br />

s’exposer à des champs électriques et<br />

magnétiques.<br />

3 Concernant les lignes de transport de<br />

l’électricité (50 Hz) : se fondant sur des<br />

études épidémiologiques, une limite<br />

d’exposition de la population a été fixée à<br />

0,2 T (2 mG) (limite exprimée en<br />

champ magnétique). Sur base de cette<br />

limite, une formule simple permet de<br />

calculer des distances de sécurité : il faut<br />

1 m de distance de sécurité par 1 000<br />

volts de ligne électrique. Ainsi, par<br />

exemple, il <strong>est</strong> préférable de ne pas construire<br />

ou emménager à moins de 380 m<br />

d’une ligne à très haute tension de 380<br />

kV (380 000 volts).<br />

3 Concernant les antennes GSM : en mai<br />

2000, le Ministre wallon de<br />

l’Environnement et de l’Aménagement<br />

du Territoire a rédigé un code de bonne<br />

conduite proposant une limite d’exposition<br />

de la population au rayonnement<br />

des antennes GSM (à appliquer pour de<br />

nouvelles installations). <strong>La</strong> valeur<br />

retenue <strong>est</strong> de 3 V/m pour le champ<br />

électrique, ce qui correspond à une densité<br />

de puissance électromagnétique de<br />

0,024 W/m 2 . Cette limite <strong>est</strong> celle<br />

imposée par la Directive européenne<br />

89/336/CE pour la protection des équipements<br />

électroniques contre les per-<br />

04 | 1mG (MILLIGAUSS)= 0,1 T (MICROTESLA) = 80 mA/m (MILLIAMPÈRE PAR MÈTRE).<br />

05 | 1 W = 1 000 mW = 1 000 000 W.<br />

30 Construire, rénover, habiter…<br />

Construire, rénover, habiter… 31

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