Отправляет email-рассылки с помощью сервиса Sendsay

Экология вашего дома и офиса

  Все выпуски  

Экология вашего дома и офиса


Ионизация воздуха и экология
Биофизика поражения электричеством
  

Можно с полным основанием высказать следующую мысль: убить человека электрическим током трудно, но погибнуть от тока иногда очень несложно. Это высказывание опирается на факты: подчас легка и мгновения смерть от небольшого напряжения, не превышающего напряжения осветительной сети, и наряду с этим длительна и мучительна смерть при казни на электрическом стуле, когда убивают напряжением 1200-2000 В.

В чем же дело? Известно, что механизмы действия электри­ческого тока на такие относительно простые материалы, как металлы, растворы и кристаллы, весьма различны. Поэтому не вызывает никакого удивления, если на вопрос, опасен ли для проводника электрический ток 10 А, не последует одно­значного ответа. Специалист-электрик скажет: "Дня того чтобы ответить на этот вопрос, мне необходимо знать, из ка­кого материала выполнен проводник, каково его сечение, каковы условия прокладки. Только получив нужные мне разъяснения, я буду в состоянии достаточно точно определить, сможет ли данный проводник пропустить без разрушения тот или иной ток".

То же самое можно сказать и в отношении проводника, обладающего ионной проводимостью. И здесь для ответа на поставленный вопрос надо знать химический состав элек­тролита, размеры электродов, значение напряжения.

Но если сказанное справедливо для металла и для жид­кости, то оно еще в большей степени справедливо для чело­века. О степени опасности, грозящей сложнейшему из слож­нейших объектов природы — человеку, ранее судили в лучшем случае по двум параметрам: значению напряжения и значению тока, полагая, что с увеличением их опасность возрастает в прямой зависимости.

Подобное утверждение высказывалось до тех пор, пока электрики и физики были разобщены с патофизиологами, биологами, медиками. В начале книги уже отмечался вполне оправданный интерес, который вызывают сейчас биология, биофизика и биохимия у специалистов самых различных технических направлений. Сейчас смежные науки, находя­щиеся на стыке техники и естествознания, быстро развива­ются, взаимно обогащая и технику и биологию.

Продолжим начатую аналогию. Разрушение обычного медного проводника может быть вызвано:
а) перегоранием при большой плотности тока;
б) разрывом вследствие элек­тродинамических усилий, возникающих при протекании то­ка;
в) окислением — разрушением контактов и т.д.

Смер­тельный исход для человека, вызванный поражением электри­ческим током, также может быть вызван рядом причин. Пока ограничимся общепринятыми:
а) фибрилляцией, возни­кающей при непосредственном протекании тока достаточного значения через сердечную мышцу;
б) остановкой дыхания;
в) шоком.

Каждая из этих причин обусловлена значением тока, значением напряжения, временем существования элек­трической цепи через тело человека и т. д.

Итак, первое и основное положение, вытекающее из самого общего рассмотрения: однозначно назвать значение безопас­ного для человека тока или напряжения нельзя. Это общее положение подтверждается и иными данными, которые дает анализ несчастных случаев. В книге В. Е. Манойлова "Основы электробезопасности" (Л., 1976) подробно описан уникаль­ный случай, когда человек оказался в цепи с напряжением в несколько тысяч вольт, а через его тело прошел ток 7—8 А.

И этот человек остался жить. Данные о поражающем напряже­нии и токе были получены по ленте аварийного осциллографа, автоматически включаемого при однополюсных нарушениях изоляции в электрической цепи 6,0 кВ. Человек держался рукой за шину 6,0 кВ, стоя на корпусе масляного выключа­теля, когда на эту шину было ошибочно подано напряжение. Поражение током привело к тяжелейшему ожогу рук. В даль­нейшем этот человек вернулся к ограниченной трудовой деятельности.

Известны случаи, когда люди, по профессии связанные с электричеством, оказывались в цепи еще большего напря­жения, получали ожоги тела той или иной степени, но впослед­ствии они полностью возвращались к трудовой професси­ональной деятельности. Таким образом, на вопрос о том, какой ток опасен, нет однозначного ответа.

Сопоставляя результаты исследований электротравм у жи­вотных с результатами анализа несчастных случаев с людьми, можно прийти к выводу, что человек в электрической цепи представляет собой особый вид "проводника", отличающийся по своим свойствам, своей реакции на электрический ток не только от любого органического и неорганического эле­мента электрической цепи, но и от любого вида животных. У животных нет такой разницы в реакции на большое и малое напряжение, как у человека. Поэтому экспериментальные данные, полученные при исследовании электротравмы на животных, поддаются переносу на человека лишь с большой осторожностью.

Итак, анализ смертельных поражений при малых напряже­ниях и "благоприятных" исходов при больших напряжениях логически приводит к выводу о многообразии реакции человека на электрический ток, об особой чувствительности людей в некоторых случаях к малым токам. Все это подчер­кивает необходимость дальнейшего изучения того, что же в первую очередь поражается электрическим током: сердечно­сосудистая система в целом, или сердечная мышца, или система дыхания. Определение первичной системы, с пораже­ния которой начинается развитие тяжелой реакции чело­века на электрический ток, имеет не только познавательное медико-биологическое значение. Зная, с чего начинает разви­ваться (или, скажем, с чего чаще всего начинается) пораже­ние — с системы кровообращения, с системы дыхания или с какой-либо иной системы, борьбу за сохранение здоровья и даже жизни пострадавшего можно сделать более целенаправ­ленной. Поясним это примером.

Нарушение сердечной деятельности человека, управляюще­го производственным агрегатом и пораженного электриче­ским током, может иметь тяжелые последствия не только для самого пострадавшего. Поэтому-то ценен автоматический перевод (хотя бы временный) управления на автомат или на другого оператора. Такой перевод может локализовать развитие возможной катастрофы, а автоматический ввод в действие средств реанимации (например, электрической стимуляции сердца) может спасти пострадавшего.

В начальной стадии изучения производственных электро­травм сложилось представление, что в первую очередь поража­ется система дыхания. Вскрытия пострадавших от электри­ческого тока показывали, что смерть наступала от асфиксии (удушья). Эту точку зрения отстаивали Еллинек, Дарсонваль и другие, непосредственно исследовавшие поражения челове­ка током на всех стадиях. Однако такое мнение было сильно поколеблено данными, полученными при экспериментальном изучении электротравм на собаках, у которых преобладал смертельный исход от нарушения работы сердца. Чтобы вызвать смерть собаки при поражении электрическим током от остановки дыхания, надо было электроды или, во всяком случае, один из них прикладывать к уху. К этому еще надо прибавить, что в отдельных случаях (подчеркнем, отдель­ных) причиной смерти, обнаруженной при вскрытии тела человека, пострадавшего от электрического тока, было непосредственное нарушение сердечной деятельности.

На 7-м Международном конгрессе по промышленному травматизму, состоявшемся в 1935 г., крупный патофизиолог Стасен предложил делить пораженных электрическим током на синих (с первичной остановкой дыхания) и белых (с пер­вичной остановкой сердца). Некоторые исследователи пола­гали, что возможно одновременное действие двух механиз­мов смерти: остановки сердца и остановки дыхания.

На последующем этапе за рубежом и у нас стали широко проводиться разнообразные экспериментальные исследования электротравм на животных. Как правило, результаты пока­зывали вероятность гибели по механизму "остановка сердца" вследствие начавшейся фибрилляции. Но затем позиция "фибрилляционистов" была поколеблена данными всесторон­него, более тщательного анализа несчастных случаев с людьми и сомнениями в возможности безоговорочного распростра­нения данных, полученных при исследовании травм у живот­ных, на человека. Особенно важную роль в обосновании смерти по механизму дыхания сыграли работы И. К. Мищенко (Академия наук Киргизской ССР). Он показал, что для начала фибрилляции сердечной мышцы мужчины нужен об­щий ток в электрической цепи, равный 250 мА, соответствен­но для женщины — 220 мА. Эти данные не противоречат данным, приводимым немецкими учеными Кёппеном и Пансе. Согласно единодушному мнению некоторых исследователей, от 70 до 80% смертельных поражений происходит в сетях напряжением 220 В. Но если основываться на данных И. К. Ми­щенко, то в таких сетях смертельные поражения по меха­низму "сердечная фибрилляция" вообще невозможны. Если допустить, что в момент поражения все сопротивление цепи сводится только к электрическому сопротивлению тела человека и больше никаких сопротивлений (одежды, обуви и т. д.) не имеется, то и тогда при напряжении 220 В получить ток в цепи через тело пострадавшего, равный 200 мА, немыслимо. Ток даже в этих, наиболее жестких условиях, не будет превышать десятков миллиампер. Доказательства веские, но и они не положили конца спору. Дискуссия о том, что поражается первично - сердце или дыхание — продол­жается. Новые данные об электронной проводимости биополиме­ров выдвигают возможность еще одного механизма пораже­ния человека — через центральную нервную систему.

Человек - саморегулирующаяся система

Результаты исследований электропроводности сложных полимеров и биополимеров дают новые объяснения спору: дыхание или сердце. Вне зависимости от степени развития затянувшегося спора необходимо отметить известную услов­ность его. Ведь системы дыхания и кровообращения в норме (подчеркнем — в норме!) являются единым функциональным блоком, замкнутой системой автоматического регулирова­ния. Достаточно сослаться на то, что сердце получает стимули­рующие импульсы непосредственно через дыхательный центр нервной системы, а последний, как и вся система дыхания в целом, может работать, выполняя свою сложнейшую функ­цию, лишь при наличии кровоснабжения на всем тракте перемещения кислорода.

Человек оказывается в электрической цепи. Происходит...
 
   Прочитать целиком >>
 

Заказать ионизатор и задать свои вопросы:
   Вы можете на сайте ionization.ru
Биполярный ионизатор воздуха Янтарь-5А
3200 - 3900 руб.
Биполярный ионизатор воздуха Янтарь-5Е
6400 руб.
Биполярный ионизатор воздуха Янтарь-5К
12800 руб.
Биполярный ионизатор воздуха Янтарь-5Х
5900 руб.
Биполярный ионизатор воздуха Янтарь-5М
2900 руб.
Биполярный ионизатор воздуха Сапфир-4А
2900 руб.
Промышленные воздухоочистители Янтарь
 Цена договорная
 
Измерительная аппаратура
Счетчик аэроионов Сапфир-3М
29000 руб.
Счетчик аэроионов Сапфир-3К
26400 руб.
Услуги
Метрологическая поверка счетчиков аэроионов Сапфир-3К и Сапфир-3М
3600 руб.
Последние обсуждения на ФОРУМЕ:
  
Посоветуйте, пожалуйста, очиститель воздуха без ионизации! - Хочу приобрести очиститель воздуха, но не нужны никакие фотокатализы и ионизаторы. Просто хорошие фильтры с качественной очисткой от пыли. К сожалению, вообще не разбираюсь в этих приборах. Прошу посоветовать мне что-нибудь. Заранее спасибо!!!...

точность гигрометров - Купил 2 механических гигрометра Boneco - один показывает 30 % второй 40 % при этом оба работают - переношу в более сухое помещение показывают 25 и 35. Может хто подскажет, где в Питере купить гигрометр, которому можно верить...

Наши специалисты постараются ответить на все ваши вопросы.

  
     НАШИ КОНТАКТЫ

Телефоны:
(843) 265-6550, 265-9550, 265-1020
Факс:
(843) 5371076
Общие вопросы:
info@ionization.ru
ICQ: 13391895
г. Казань, Россия

Служба доставки в Москве:
(495) 505-4184
moscow@ionization.ru

Представительство в Украине
(в т.ч. служба доставки в Киеве)
+38 (067) 456-3337
info@ionov.net

Представительство в Казахстане
(в т.ч. служба доставки)
+7 (705) 5003366
info@ionization.kz

Линия в США (Аризона) тел./факс:
+1 (928) 441-4528

     СТАТЬИ
     Голосование
Устраивает ли вас экология в вашем районе?

Да
Нет
Мне все равно, я не вижу разницы с другими районами
Проголосовать на сайте
Авторские права защищены © ionization.ru 2001-2008
При перепечатке материалов ссылка на ionization.ru обязательна
Главная | Новости | О фирме | Каталог товаров | Статьи | F.A.Q. | Форум | Карта сайта

В избранное