Смертельное напряжение для человека в ваттах

Опасное напряжение. Какое напряжение считается опасным для жизни человека?

Часто поражение электрическим током происходит из-за того, что нарушаются правила работы с высоким напряжением или же человек не знает, как правильно следует обращаться с электроприборами. В любом случае главной причиной становится человеческая беспечность.

Какую опасность для человека несет высокое напряжение?

Даже самое небольшое воздействие на организм человека электрического тока может вызвать поражение. Надо учитывать не только тот факт, какая будет сила поражения током, но и сколько он будет действовать на организм. Опасное напряжение для человека может быть даже минимальным, так как еще многое зависит от самого организма. Ток нельзя увидеть своими глазами, определить по звуку или по запаху, воздействие начинается тогда, когда человек с ним соприкасается.

Как ток может воздействовать на человеческое тело?

Электроток моментально может распространиться при соприкосновении по всему телу. Для того чтобы он прошел через тело, ему необходимо место «входа», а потом ток, проходя через весь организм, оказывает на него раздражающее действие. Например, действие тока на организм человека разделяется на несколько видов:

  1. Тепловое, когда получается ожог.
  2. Механическое, когда происходит разрыв мягких тканей.
  3. Химическое – это непосредственно сам электролиз.

Вследствие удара током у человека могут непроизвольно сокращаться мышцы, парализуется дыхание и останавливается сердце.

Какое напряжение считается опасным для человека?

Если человек находится в сухом помещении, то для него опасное напряжение, которое оказывается свыше 36 вольт. Смерть может наступить при ударе тока 0,1 ампер. Ток силой в 0,05 ампер тоже опасен для жизни. Дело в том, что при такой силе тока возникают судороги, которые не дают человеку возможности отойти от источника поражения.

Если речь идет о статическом электричестве, то такое электричество опасности для жизни человека не несет. Максимум, что организм человека сможет ощутить от удара искрового разряда, – это укол. Большую опасность для жизни человека несет переменный ток. Опасное напряжение для человека — свыше 50 В, а при неблагоприятных условиях (влажность, к примеру) – свыше 12 В. Опасная сила тока — 50 мА. Именно ток этой силы может вызывать поражения, а воздействие его на организм человека в течение 5 с может стать смертельным.

Факторы, которые влияют на организм при ударе током

Следует учитывать не только силу удара током, но и то, какой путь прохождения по организму будет у него. Стоит помнить, что чем длиннее путь тока по организму человека, тем будут тяжелее последствия. Как мы уже сказали, считается опасным для жизни переменный ток, постоянный ток не так разрушительно воздействует на человеческий организм. Существует целый ряд дополнительных факторов, которые могут увеличивать опасность:

  1. Большая сила тока.
  2. Прохождение его через тело. Следует отметить, что разные ткани тела имеют различные способности к сопротивлению, ток проходит в большинстве случаев именно по кровеносным сосудам. Страшнее всего, когда путь тока пролегает вдоль всего тела, например, такое может случиться, если задействованы рука – ноги, тогда ток может пройти через сердце, спинной или головной мозг. Но иногда смертельный исход может наступить при прохождении тока рука – рука, все зависит от того, насколько было большим опасное напряжение.
  3. Время воздействия. Интервал времени, который допускается для воздействия тока, не должен превышать 2 секунд.
  4. Проводимость.
  5. Местность, где происходит удар током.

Точно рассчитать, как именно ток будет воздействовать на организм, невозможно. Немаловажную роль играет внимание человека, поэтому в опасных местах, необходимо предусмотреть по технике безопасность специальный знак, который так и называется — знак «высокое напряжение».

Какую роль играет сопротивление тела?

Сопротивление тела зависит от состояния его кожи, оказывать свое влияние могут такие факторы:

  1. В каком состоянии находится кожа человека, например, она может быть чистой, может быть грязной, влажной, поврежденной.
  2. Какая была площадь соприкосновения тока с кожей.
  3. Величина приложенного напряжения.
  4. Ток какой частоты прошел по организму.
  5. Общее состояние нервной системы человека.

Если кожа была поцарапана или на ней имеются ссадины, то опасное напряжение может быть минимальным для того чтобы наступила смерть, так как снижается сопротивление тела. Теряется способность к сопротивлению у человека, у которого будет потная или грязная рука. Например, напряжение в 30 вольт с сухими руками не вызывает сильных болевых ощущений, а если прикоснуться влажной рукой, то человек не сможет разжать пальцы и будет ощущать сильные боли. В таких случаях принято говорить о том, что произошел пробой сопротивления кожи.

Читайте также:  Способы повышения пробивного напряжения

Уменьшаться сопротивление кожи может, даже когда воздействует невысокое напряжение, это 20-40 вольт.

Какое напряжение считается допустимым?

Статистика указывает на то, что больше всего травм из-за электричества происходит в результате прикосновения к оголенным проводам. Существует три безопасных напряжения:

  1. В помещении, где нет повышенной опасности, допускается 65 вольт.
  2. В помещении, где есть опасность, — 36 вольт.
  3. В помещении с повышенной опасностью — 12 вольт.

В помещениях второго и третьего типа обязательно должен присутствовать знак «высокое напряжение», который будет предупреждать об опасности. Нередко происходит поражение сотрудников, которые по характеру своей занятости обязаны работать с напряжением до 1000 В, но пренебрегают техникой безопасности и не используют защитные средства.

Ответить на вопрос, какое напряжение считается опасным, можно довольно просто: любой удар током может вызвать повреждения, но самым опасным считается напряжение от 60 В, когда могут наступить паралич дыхания и остановка сердца. Но такого может не случиться, если внимательно относиться ко всему, что окружает человека и хоть каким-то образом относится к электричеству. Персонал, который ведет работу с высоким напряжением и электрическим током, должен всегда помнить о правилах безопасности и находиться в повышенной готовности.

Итак, из данной статьи вы узнали, какое напряжение опасно для жизни. Надеемся, эта информация будет вам полезна.

Источник

Убивают амперы, а не вольты.

Доброго друзья. Впервые столкнулся с такой «формулировкой» лет в 10 или чуть меньше.
Приехал значит дед на своей копейке в гости, чего-то там случилось в дороге, что он решил подзарядить аккумулятор зарядным которое всегда возил в багажнике той чудной Коломбины.
Протянул удлинитель из форточки к машине, открыл капот и установив ЗУ на крышку воздушного фильтра, подключил устройство к клеммам, соединил штепсель устройства с удлинителем и со спокойной совестью пошел смотреть футбол.
Следом, увидев под забором знакомый драндулет (эх, как-же я ностальгирую по той автомобильке), сосед дядя Вася пришел поздароваться с дедом. Не застав его и обнаружив заряжающийся аккумулятор под капотом, а меня с братом на передних сидениях, дядя Вася с серьезным видом знатока предупредил нас, что бы мы не лезли к зарядному, «ато убъёт. » Собрался он было уходить но мой вопрос его остановил.
Знаючи, что в бортсети авто всего 12В, а ранее я уже имел дело с 30ю из трансляционной сети мне стало совершенно не понятно опасение соседа.
Спросил я разумеется что-то вроде — «там, чЁ, много что ли вольт?»
— Да нет, вольт там не много, но зато много АМПЕР.
Вот тут я озадачился, ибо что такое амперы тогда еще не знал но точно знал, что трогал клеммы АКБ ранее, в том числе и стоящего на зарядке, а тайком от деда несколько раз заряжал батарейки от этого, же ЗУ, разумеется зарядкой как таковой это не являлось, элементы мгновенно нагревались и какое-то время давали какой-то ток из-за температурного увеличения плотности, но щас не об этом. Я точно знал, что ни аккумулятор, ни зарядное не бьют током вообще!
Прошло пару лет, — книжка В.Г.Борисова познакомила меня с амперами и законом Ома, и поняв как этот закон работает я осознал, что все байки и истории которыми нас пацанят стращали большие пацаны, — чистейшая бредятина. И то как кого-то било током из патрона лампочки фары мопЭда и то что если куча человек возьмутся за руки, а крайние коснутся контактов розетки то шарахнет только крайнего, — кстати, в эту чушь верят до сих пор уже седые дядьки. Примеров недопонимания, а вернее абсолютного непонимания очень много и если вспоминать их все — места на Дзене не хватит!
В данной статье хочу разобрать именно эту «догму», «истину в последней инстанции» озвученную в заголовке статьи.
Вообще-то технически, — убивают не амперы, а миллиамперы, еще точнее сотни мА, конкретнее более 150ти. И вот тут начинается самое интересное — тут без закона Ома не обойтись, а он, закон то, гласит следующее.
Сила тока в цепи прямо пропорциональна напряжению и обратно пропорциональна сопротивлению.

И если этот закон понимать правильно, то становится очевидным следующее.
Если напряжения мало, а сопротивление велико то у амперов (сколько бы их не было запасено в источнике) шансов нет.
Давайте разберем подробнее ситуацию с аккумулятором или зарядным.
Силу тока в цепи по закону Ома можно высчитать по формуле — I=U/R.
Сопротивление тушки человека варьируется от 1000 до 250000Ом, если мы возьмем минимальное значение и подставим его в формулу — 12В/1000Ом, то мы получим ток в 0,012А или 12мА, что примерно в десять раз меньше опасного значения! А если взять максимально возможное сопротивление тела то и считать не нужно.
Я это к чему? Если вы слышите выражение «убивает ток, а не напряжение» то можете смело заканчивать дискуссию одним аргументом — пальчиковая батарейка 1,5В способна дать ток 4А, что в 26 раз больше опасного для здоровья тока!

Читайте также:  Монтаж электрических аппаратов напряжением свыше 1000 в

Прошу не считать эту статью инструкцией к действию, — кто-то может измерить сопротивление своего тела и выяснив, что оно у него более или равно 20000Ом решит, что ему и розетка не опасна, ведь по расчётам ток через тело от розетки составит всего 11мА. Увы, оно так и будет, — на первых долях секунды, а потом в месте контакта начнет разрушаться роговой слой кожи и импеданс экспериментатора начнет лавинно падать и уже на 5ом-10ом периоде синусоиды составит не более 1000Ом, а может и меньше, а это ребята уже 0,3А, этого достаточно для жесткой фибрилляции сердечной мышцы и тления тканей в месте контакта, ибо мощность такого «нагревательного» элемента составит порядка 70Вт.
70Вт тепла наше тело не способно быстро рассеивать и оно начнет буквально закипать, — правда горе лаборанту к этому времени уже будет совершенно не важно, что с ним происходит.
Ладно — хватит о плохом.
Давайте поговорим о том — почему шокер имея на борту десятки тысяч вольт не убивает?
Стоит отметить, что не убивает он здорового человека, если у подопытного слабое сердце то оно запросто может отказать даже от удара слабым шокером.
А вот здорового человека, шокер не может убить по тому, что в его источнике количество тока дозировано стандартами и всегда ниже опасного для жизни уровня. То есть — напряжения шокера достаточно для того, что бы по закону Ома прогнать через тело человека десятки и даже сотни ампер, однако сам источник (разрядник) шокера не обладает таким запасом амперов.

Ладно, — думаю для тех кто не понимал эти вещи раньше будет полезно.
Всем спасибо.

Источник

Какое напряжение для человека смертельно опасно?

«В Мурманской области электрик выжил после удара током в шесть тысяч вольт». Такой заголовок новости попался случайно на глаза. И читатели поражаются – надо же, шесть тысяч вольт, и выжил!

И невдомек журналистам, что для человека при определенных условиях и сто тысяч вольт может быть не то, что не смертельным, а даже неопасным. Хотите пример? Пожалуйста!

Что такое статическое электричество, знает на собственном опыте каждый из нас. Оно сопровождает нас везде: при расчесывании кошки, при хождении по ковру (особенно синтетическому), при выходе из машины. Небольшая искра – и всё. Не больно, скорее неприятно. А вы знаете, что напряжение при таком разряде может достигать десятков киловольт?

Дело в том, что человека убивает не напряжение, а ток. При статическом напряжении ток настолько мал, что иногда мы даже не догадываемся, что произошел разряд. Поэтому статическое электричество и не может нанести человеку никакого вреда.

Другое дело, если значение тока возрастает. В этом случае человек подвергается смертельному риску. А еще следует иметь в виду, что переменный ток гораздо опаснее постоянного.

Считается, что ток не вызывает у человека никаких ощущений при величинах до 50 микроампер. Выше этого значения и примерно до 1,5 миллиампер (переменный ток) или 7 миллиампер (постоянный ток) человек начинает ощущать ток.

Наиболее опасным является так называемый неотпускающий ток (от 15 мА – переменный, от 50 мА – постоянный). Неотпускающим он называется потому, что человек не в состоянии самостоятельно отцепиться от токоведущей части из-за судорожного сокращения мышц под действием тока. Это чаще всего приводит к гибели, если поблизости не найдется кого-либо, кто сможет оторвать человека от проводника, не забыв при этом и про собственную безопасность.

Смертельным для человека является ток в 100 мА (переменный) или 300 мА (постоянный). Этот ток приводит к фибрилляции сердечных мышц, из-за чего сердце не в состоянии сокращаться правильным образом. В результате человек погибает.

Читайте также:  Батарейки последовательно или параллельно напряжение

Разумеется, сила тока находится в зависимости от напряжения. Закон Ома говорит о том, что напряжение равно произведению силы тока на сопротивление. Поэтому чем больше у человека сопротивление, тем более высокое напряжение он может выдержать без опасных последствий. Именно поэтому электротехнические работы часто проводят на резиновом коврике, который имеет огромное сопротивление. Если электрик случайно коснется токопроводящей части, стоя на коврике, то чаще всего ничего не почувствует. Часто вместо коврика используются резиновые калоши.

Возвращаясь к электрику, стойко выдержавшему удар в 6000 вольт (и получив множественные ожоги), можно предположить, что с сопротивлением у него всё было в порядке, иначе он, несомненно, сразу же погиб.

Источник

Почему электрошокер (миллион вольт) не убивает человека, а 220В из розетки убивает?

Средний 4 комментария

Человек умирает от силы тока

1000000В должны стереть его в порошок

Частота тоже влияет. Чем больше частота переменного тока, тем менее глубоко проникает разряд.

А так все верно, сила тока маленькая получается, в отличие от розетки, где сила тока не ограничивается.

Посмотрите креосана, они там током долбятся запредельным и еще живы)

Сергей Пуговкин:
Нет, не вырвана. Тк в формулу не подставили все значения
И вместо реального значения в пару А, вы пытаетесь использовать В

Поищите реальные данные по вольтажу и амперметражу у устройств

Имея дело с физикой (описывающей поведение движущихся зарядов) и физиологией (описывающей реакцию живого тела на движущийся заряд), нельзя оперировать «логикой», в которой участвуют не конкретные значения физических величин, а «очень много» «очень мало» и так далее.

Начнем с того, что вообще убивает в случае поражения током. Чтобы наступила смерть от электрического тока, нужно выполнение определенных условий (как минимум, одного): остановка сердца (вызванная сокращением мышцы под действием протекающего через нее тока), необратимое поражение нервной системы, глубокий ожог тканей.

Для остановки сердца (если не брать случай с больными или теми, у кого установлен кардиостимулятор) нужно: чтобы ток через тело был где-то выше четверти Ампера (при приложении тока дольше секунды — выше 50-70 мА), чтобы он протекал именно через тело и затрагивал сердце, а не проходил через небольшой участок кожи. Потому, например, если взять те же пресловутые «220 из розетки» и приложить два провода к коже на руке, пока человек будет стоять на достаточно толстом изоляторе (чтобы исключить стекание тока через емкость между ногами и полом), получится ожог руки, но никто не умрёт. И, наоборот, при определенных условиях, того же человека можно убить источником тока, имеющим напряжение в скромные четыре десятка вольт, приложив напряжение между его левой рукой и ногами, обеспечив надержный контакт (большая площадь соприкосновения с проводами, мокрая кожа). Высокое напряжение, безусловно, играет существенную роль в процессе, но эта роль — не единственная. На силу воздействия также влияет частота: мышцы по-разному реагируют на постоянный ток, переменный ток низкой частоты (десятки герц, как в питающей сети), ток более высокой частоты (единицы килогерц). Более высокочастотный переменный ток нуждается в большей длительности воздействия, так как мышцы на него реагируют медленнее. Также, высокочастотные токи из-за свойств проводимости оказываются «вытеснены» на поверхность тела. Что, при прочих равных условиях (напряжение, ток, точки приложения к телу) делают их менее опасными, так как величина тока через внутренние органы снижается на порядки.

Эти же факторы в разных комбинациях влияют на поражение нервной системы и ожоги. В историях с поражением молнией всегда остается вопрос, а шел ли ток через тело, или по его поверхности, либо вообще только «по касательной» (мокрая не очень чистая одежда имеет меньшее сопротивление, да и механизм течения токов такого высокого напряжения заслуживает отдельной статьи).

Говоря о «шокерах», можно также посмотреть на конкретные цифры. Скажем, Taser заявляет для некоторых своих моделей следующие электрические параметры: ток импульсный, каждый импульс общей длиной порядка 120 микросекунд, частота следования импульсов — 20 раз в секунду, частота тока внутри импульса — 10 килогерц, сила тока на первом периоде импульса — до 3 Ампер, далее — очень быстро затухает. Что мы из этого можем извлечь? А то, что импульсы слишком короткие, чтобы вызвать смертельные изменения, частота — слишком высока, чтобы создать высокую плотность тока через внутренние органы (очевидно, подобрана, чтобы поражать только двигательные мышцы на поверхности тела), импульсы следуют достаточно редко. Плюс, электроды шокера никогда не оказываются приложены к разным концам тела. Потому, если не стараться специально вмешаться в конструкцию, убить им — достаточно сложно.

Источник

Оцените статью
Adblock
detector