Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Формы и виды энергии




И в местах нахождения работающих и персонала

Предельно допустимые уровни напряженности на рабочих местах

В зависимости от напряженности

Допустимое время пребывания человека в электрическом поле

Постоянного магнитного поля на рабочих местах

Предельно допустимые уровни напряженности и магнитной индукции

Переменного магнитного поля при непрерывном действии

Предельно допустимые уровни напряженности и магнитной индукции

Средства защиты от лазерного излучения

§ Наиболее эффективным методом защиты от ЛИ является экранирование епрозрачные экраны изготавливаются из металлических листов (стали, дюралюминия и др.), гетинакса, пластика, текстолита, пластмасс, прозрачные – из специальных стекол-светофильтров)

§ Приведение лазера в рабочее состояние обычно блокируется установкой защитного устройства.

§ Работы с лазерными установками проводятся в отдельных помещениях или специально отгороженных частях помещения.

§ Средства индивидуальной защиты (технологические халаты, перчатки, специальные очки, маски, щитки. Халаты изготовляют из хлопчатобумажной ткани белого, светло-зеленого или голубого цвета. Очки снабжены оранжевыми, сине-зелеными и бесцветными стеклами специальных марок, обеспечивающими защиту от лазерного излучения определенных диапазонов длин волн)

 

 

Нормируемыми параметрами электромагнитного поля являются:

· напряженность поля А/м (ампер / метр)

· магнитная индукция мк ТЛ (тесло)

 

Время воздействия за рабочий день, ч Область воздействия
Общее (все тело) Локальное (конечности)
Напряженность, А/м Магнитная индукция, мкТл Напряженность, А/м Магнитная индукция, мкТл
  80,0 100,0 800,0 1000,0
  400,0 500,0 1600,0 2000,0
Время воздействия за рабочий день, ч Область воздействия
Общее (все тело) Локальное (конечности)
Напряженность, А/м Магнитная индукция, мкТл Напряженность, А/м Магнитная индукция, мкТл
8,0 8,0 10, 8,0 10,0
1,0 16,0 20,0 24,0 30,0
Напряженность ЭП, кВ/м До 5 включительно От 5 до 10 От 10 до 15 От 15 до 20 От 20 до 25
Время пребывания человека в ЭП в течение одних суток, мин В течение рабочего дня Не более 180 Не более 80 Не более 30 Не более 5

 

 

По электрической составляющей, В/м По магнитной составляющей, А/м
50 – для частот от 60 кГц до 3 МГц 20 – для частот от 3 МГц до 30 МГц 10 – для частот от 30 МГц до 50 МГц 5 – для частот от 50 МГЦ до 300 МГц 5 – для частот от 60 кГц до 1,5 МГц, 0,3 – для частот от 30 до МГц

 

Все виды энергии подразделяют на потенциальную (энергию покоя) и кинетическую (энергию движения).

Потенциальная энергия — это «запасенная» энергия, которая потенциально может быть использована. Приподнятая над равниной гора, вода, удерживаемая плотиной, химическая энергия молекул бензина, углеводов, белков и жиров потребляемой пищи – все это примеры потенциальной энергии. Кинетическая энергия проявляется в действиях и движениях тел. Она зависит от скорости движения и массы материальной точки. Так, кинетической энергией обладают текущая в русле реки вода, движущийся поток воздуха, падающие при обвале камни, движущийся поезд. По другой классификации видов энергии различают тепловую, магнитную, лучистую (электромагнитную), энергию химических связей, механическую, электростатическую и электродинамическую.

Теплота (тепловая энергия) фиксирует общее количество энергии движущихся атомов и молекул данного вещества. Тепловая энергия передается несколькими путями (Алексеев, 1966):

1. Конвекцией (т.е. переносом энергии с теплоносителем) – в воздухе и в воде, вероятно также в магме мантии и ядра Земли.

2. Кондуктивным путем (молекулярная теплопроводность) – во всех вещественных средах. Но относительная доля кондуктивного переноса в газообразных и жидких средах примерно на 3 порядка уступает ковективному переносу.

3. Скрытым путем – при фазовых переходах вещества: при плавлении и/или испарении тепло затрачивается и как бы на время исчезает, при конденсации или затвердении – высвобождается. Наибольшее значение связано с влагооборотом и циркуляцией тропосферы.

4. Геохимическим (и биогеохимическим) путем: многие реакции на земной поверхности являются эндотермическими, т.е. сопровождаются поглощением энергии Поглощенное тепло выделяется затем в других условиях в процессе экзотермических реакций. Примером эндотермической реакции является фотосинтез зеленых растений. Так же (энергетически) происходит растворение солей. В конечном итоге, и эти, и многие другие процессы аккумулируют и переносят в пространстве и/или во времени солнечную энергию.

Электромагнитная энергия – энергия, передающаяся в форме электромагнитных волн. Основным источником электромагнитной энергии на Земле является Солнце. Но все земные объекты также излучают электромагнитную энергию, только в других диапазонах волн. Любое тело, имеющее температуру выше 0° К (то есть выше минус 273° С), излучает электромагнитную энергию в соответствии с законами Стефана-Больцмана и Вина. Согласно закону Стефана-Больцмана количество излучаемой энергии соответствует 4-й степени абсолютной температуры поверхности излучателя, а согласно закону Вина длина волны излучения обратно пропорциональна температуре излучающей поверхности.

Энергия химических связей – энергия, связанная в процессах химических реакций фотосинтеза в зеленых растениях.

Магнитная энергия. Земля обладает магнитным полем, которое создает вокруг нее магнитосферу. В ней движение заряженных частиц (корпускул) подчинено структуре магнитных силовых линий. Магнитосфера имеет глобальное экологическое значение: защищает земную поверхность от потока солнечного ветра, губительного для большинства живых организмов. Но, наряду с этим, она имеет энергетическое значение. Благодаря ей возникает электризация движущихся частиц воздуха и воды, формирующих электромагнитное поле Земли. В свою очередь, движения проводников в этом поле генерируют электрический ток. Оно имеет также информационную составляющую, используемую, в частности, животными.

Электрическое поле Земли существует во всех средах, составляющих географическую оболочку. Теллурические (т.е. земные) токи естественного происхождения захватывают обширные области земной коры и океанской толщи, характерные размеры которых порядка сотен и тысяч квадратных километров. Главной причиной их образования считают изменение интенсивности солнечной радиации, создающее в атмосфере, гидросфере и литосфере переменное электромагнитное поле. Величина плотности теллурических токов возрастает во время магнитных возмущений и магнитных бурь.

Механическая энергия – энергия движущихся макросистем (воздушные массы, русловые потоки, движение льда и т.д.). Механическая энергия в большой степени проявляется в связи с действием закона всемирного тяготения, то есть в гравитационных взаимодействиях. Все тела в биосфере находятся в гравитационном поле Земли, то есть в поле силы тяжести. Силовые линии этого поля направлены сверху вниз, что определяет удержание у Земли атмосферы. Поле силы тяжести является причиной проявления изостазии (явление уравновешивания литосферных плит, глыб материковых льдов), а также гравитационной дифференциации вещества.




Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2015-06-27; Просмотров: 256; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет



studopedia.su - Студопедия (2013 - 2024) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление




Генерация страницы за: 0.01 сек.