Przed każdym testem wstępnie omawiam urządzenie, a po wykonaniu pomiaru wyliczę (jeśli tylko będę miał taką możliwość) średni pobór prądu przez urządzenie i jego moc rzeczywistą oraz przedstawię swoje wnioski z pomiaru (jeśli takowe mi się nasuną). Do dzieła! W poniższym rozdziale opisuję sytuację z uszkodzenia multimetru. 5 grudnia 20133 marca 2016 W naszym domu pojawiają się coraz to nowsze urządzenia, które wyposażone są w różnego rodzaju silniczki, lampki itd. Większość z nich działa na prąd i skutecznie podwyższa nasze rachunki za energię. Jak z tym walczyć? Jednocześnie ze wzrostem liczby urządzeń na prąd w mieszkaniu, wzrasta niekorzystny dla nas rachunek za energię elektryczną. Pośród tylu urządzeń ciężko zorientować się, które zużywają najwięcej prądu. Na początku trzeba przedstawić w jaki sposób obliczyć tą „prądożerność” urządzeń. Podstawową jednostką zużycia prądu jest kilowatogodzina [kWh] dla przykładu jest to ilość energii, którą pobiera urządzenie o mocy jednego kilowata [kW] w czasie jednej godziny. Które domowe urządzenia zużywają najwięcej prądu? Domowe urządzenia mogą pochłaniać mniej energii i przyczynić się do niższych rachunków za prąd. Oto kilka urządzeń, które pochłaniają najwięcej prądu w naszych domach: Zmywarka Pierwsza z nich jest zmywarka do naczyń. Pomimo, że zużywa o wiele mniej wody niż podczas zmywania tradycyjnego oraz wygoda w jej użytkowaniu nie sprawiają, że jest bez wad. Jest ona bardzo prądożerna, oczywiście dużo zależy od jakości urządzenia, ale można z dużą pewnością powiedzieć, że średnio to około 1,2 kWh podczas jednego cyklu mycia. Myjąc około 5 razy w tygodniu jest to koszt około 140 zł rocznie. Grzejnik elektryczny Kolejnym urządzeniem, który w znacznym stopniu zużywa prąd jest grzejnik elektryczny. Czasami bywa tak, że w chłodne dni nie potrzebujemy odpalać pieca na paliwo stałe. Dogrzewamy się wtedy grzejnikiem na energię elektryczną. Należy używać go w bardzo rozsądny sposób, ponieważ w kilka chwil jest nam w stanie uszczuplić nasz domowy budżet. Średnio grzejniki takie mają moc około 1200 do 2000 [W]. Czyli podczas godzinnej pracy zużyją nam 2 [kWh] energii elektrycznej co przy ogrzewaniu sezonowym da nam około 240 zł w ciągu roku. Zwracam uwagę na słowo sezonowe, gdyż podczas grzania stałego koszty będą nieporównywalnie większe. Komputer z monitorem Kolejnym prądożernym urządzeniem jest komputer i monitor LCD, teraz już rzadziej CRT, który pobierał znacznie więcej energii. Cały taki zestaw w zależności od zasilacza użytego w jednostce centralnej to zapotrzebowanie na moc w okolicach 300 [W], co daje nam 0, 3 [kWh]. Biorąc pod uwagę, że korzystamy z niego 2 godziny dziennie to po roku rachunek za prąd wyniesie 120 zł. Dobrym rozwiązaniem w takim wypadku jest zamiana komputera stacjonarnego na laptopa, którego zużycie prądu oscyluje w granicach 90 [W] a nie 300 [W]. Różnice widać gołym okiem. Czajnik elektryczny Czajnik elektryczny również potrafi zużyć słuszną porcje prądu. Niby mały ale korzystamy z niego bardzo często. Czajniki takie mogą pochwalić się także sporą mocą, rzędu 2000 [W]. Podczas gdy będziemy gotować wodę około 3 razy dziennie to w ciągu roku koszt użytkowania wyniesie nas około 60 zł. Telewizor Kolejnym z urządzeń jest telewizor, który w zależności od wielkości, rodzaju (LCD, LED-LCD, plazma) oraz od użytej technologii może zużywać kilka kilowatogodzin. Szczególnie należy zwrócić uwagę na tryb czuwania w którym telewizor również zużywa prąd. Kuchenka elektryczna Zdecydowanie urządzeniem, które pobiera najwięcej energii elektrycznej jest kuchenka elektryczna. Badania wykazały, że jej zużycie prądu stanowi około 20 % całej energii elektrycznej w gospodarstwie. Maksymalna moc takiej kuchni to 7000 [W]. Natomiast średnio wykorzystujemy około 2000 [W], więc podczas użytkowania 1,5 godziny kuchni każdego dnia koszty zużycia prądu wzrosną o 600 zł w ciągu roku. Podsumowując prądożerne domowe urządzenia… Podsumowując, należy zwracać szczególną uwagę na moc naszych urządzeń oraz wykorzystywać je z rozsądkiem. Jedne z nich są większej, drugie mniejszej mocy jednak wszystkie z nich mogą uszczuplić nasze portfele. Zwracajmy uwagę na stan techniczny urządzeń, bo to również wpływa na wzrost energii pobieranej. Przy zakupie produktów AGD/RTV przyjrzyjmy się dokładniej etykietą i oznaczeniem na nich dotyczących poboru prądu. Jeśli jesteś już po zmianie sprzedawcy prądu na tańszego, przyjrzenie się urządzeniom domowym może być kolejnym etapem na drodze do oszczędności na prądzie w domu.
Głównymi cechami prądu są: Natężenie prądu, określane na podstawie prawa Ohma i mierzone w amperach ( А ), we wzorach oznacza się ją literą I; moc, zgodnie z prawem Joule'a-Lenza, mierzona w watach ( W ), oznacza się przez P; częstotliwość, mierzona w hercach ( Hz ). Prąd elektryczny jest wykorzystywany jako nośnik energii do
Pavlok to gadżet, który ma pomóc zmienić nasze nawyki. Jego zadaniem jest monitorowanie aktywności fizycznej noszącego, karanie go za niewłaściwe zachowanie i nagradzanie za dobre. Wykorzystując aplikację mobilną, wyznaczamy sobie cele, na przykład regularne treningi, unikanie Facebooka, omijanie barów szybkiej obsługi czy wstawanie z łóżka o 6 rano. Jeżeli nie wypełnimy któregokolwiek z zobowiązań (zbliżymy się do budki z kebabem lub po raz drugi wciśniemy przycisk drzemki), Pavlok zareaguje dźwiękiem, wibracjami, diodami LED lub porazi nas prądem o napięciu od 17 do 340V. Urządzenie ma formę opaski na nadgarstek, ale może być noszone w dowolnym miejscu. Skąd Pavlok będzie wiedział, czy wykonaliśmy zadanie? Dzięki sparowaniu z telefonem poprzez Bluetooth i współpracy z wieloma aplikacjami, na przykład z nawigacją GPS, która poinformuje gadżet, czy jesteśmy na siłowni. Dodatkowo w zmianie złych przyzwyczajeń mogą pomóc nam znajomi. Spóźniliśmy się na spotkanie lub zapaliliśmy papierosa, mimo że zamierzaliśmy rzucić palenie? Znajomy może zaznaczyć, że nie wykonaliśmy zadania, a Pavlok wymierzy nam karę - może nią być nie tylko porażenie prądem, ale również wstydliwy wpis na portalu społecznościowym czy grzywna pieniężna. Producent przewidział również system nagród. Za nasze osiągnięcia będziemy mogli otrzymać liczne bonusy, nawet w postaci gotówki. Pavlok trafił do serwisu crowdfundingowego Indiegogo. Celem twórców było zdobycie 50 tysięcy dolarów, projekt już po pierwszym dniu przekroczył tę kwotę. Gadżet można zamówić za 149 dolarów. Urządzenie otrzymamy w kwietniu 2015 roku. > Sony SmartBand Talk: inteligentna opaska z funkcją rozmów telefonicznych (IFA 2014) Źródło: Technowinki Fot: W opuszczonych przez Rosjan katowniach na terenie obwodu charkowskiego znaleziono kable do rażenia prądem #PAPinformacje. 19 Sep 2022 19:34:51

Prąd przemienny o częstotliwości 50 Hz i napięciu 400/230 V jest najbardziej rozpowszechnionym środkiem przenoszenia energii elektrycznej. Z tego powodu większość porażeń i oparzeń ludzi prądem elektrycznym, nazywanych wypadkami elektrycznymi, występuje przy styczności człowieka z urządzeniami elektroenergetycznymi prądu przemiennego, przy czym najczęstsze są rażenia na drodze ręka - nogi lub ręka - ręka. Ponadto prąd przemienny o częstotliwości od 15 do 100 Hz powoduje najgroźniejsze dla życia reakcje organizmu, stąd skutki rażenia nim rozpatruje się szczególnie wnikliwie. Działanie prądu elektrycznego na organizm ludzki może być pośrednie lub bezpośrednie. Działanie pośrednie, powstające bez przepływu prądu przez ciało człowieka, powoduje takie urazy, jak: oparzenia ciała wskutek pożarów wywołanych zwarciem elektrycznym lub spowodowane dotknięciem do nagrzanych elementów groźne dla życia oparzenia ciała łukiem elektrycznym, a także metalizacja skóry spowodowana osadzaniem się roztopionych cząstek metalu uszkodzenia wzroku wskutek dużej jaskrawości łuku elektrycznego uszkodzenia mechaniczne ciała w wyniku upadku z wysokości lub upuszczenia trzymanego przedmiotu. Działanie bezpośrednie - porażenie elektryczne wskutek przepływu prądu elektrycznego przez ciało ludzkie (tzw. prądu rażeniowego) może wywołać wiele zmian fizycznych, chemicznych i biologicznych w organizmie (a nawet śmierć człowieka) poprzez oddziaływanie na układ nerwowy oraz w wyniku elektrolizy krwi i płynów fizjologicznych. Porażenie elektryczne może objawiać się: odczuwaniem bólu przy przepływie prądu, kurczami mięśni (skurcz mięśni dłoni może uniemożliwić samouwolnienie się porażonego) zatrzymaniem oddechu, zaburzeniami krążenia krwi zaburzeniami wzroku, słuchu i zmysłu równowagi utratą przytomności migotaniem komór sercowych (fibrylacja) - bardzo groźnym dla życia człowieka, gdyż zazwyczaj prowadzi ono do zejścia śmiertelnego oparzeniami skóry i wewnętrznych części ciała, do zwęglenia włącznie. Bezpośrednio po rażeniu prądem, tzn. po przerwaniu przepływu prądu, może wystąpić wstrząs elektryczny, objawiający się przerażeniem, bladością, drżeniem ciała lub kończyn, nadmiernym wydzielaniem potu, stanem apatii lub euforii. Może również wystąpić obrzęk mózgu i utrata przytomności, połączona z zatrzymaniem krążenia krwi i brakiem oddechu. Skutki te mogą się ujawnić także po pewnym czasie - od kilku minut do kilku miesięcy. Zjawisko porażenia ma miejsce wówczas, gdy występuje droga dla prądu rażeniowego i istnieje źródło napięcia wymuszającego przepływ takiego prądu. W praktyce dochodzi do tego, gdy człowiek styka się jednocześnie z dwoma punktami znajdującymi się pod różnymi potencjałami i zamyka się w ten sposób elektryczny obwód dla prądu rażeniowego. Napięcie dotykowe jest to napięcie między dwoma punktami nie należącymi do obwodu elektrycznego, z którymi mogą się zetknąć jednocześnie obie ręce lub ręka i noga człowieka. Napięcie dotykowe spodziewane jest to największa wartość napięcia dotykowego w urządzeniach lub w instalacji elektrycznej w razie uszkodzenia izolacji, gdy wartość impedancji w miejscu zwarcia jest pomijalna. Napięcie rażeniowe dotykowe jest to spadek napięcia wzdłuż drogi przepływu prądu przez ciało człowieka (czyli spadek napięcia na rezystancji ciała, na drodze ręka-nogi lub ręka-noga albo ręka-ręka). Napięcie krokowe jest to napięcie między dwoma punktami na powierzchni ziemi lub na powierzchni stanowiska pracy, odległymi od siebie o 1 m (jeden krok). Napięcie rażeniowe krokowe jest to spadek napięcia wzdłuż drogi przepływu prądu przez obie nogi człowieka (czyli spadek napięcia na rezystancji ciała na drodze noga-noga). Skutki rażenia prądem elektrycznym zależą od: rodaju prądu, a więc czy jest to rażenie: prądem przemiennym o małej częstotliwości (15 -100Hz), prądem przemiennym o dużej częstotliwości, krótkotrwałymi, jednokierunkowymi impulsami prądowymi, prądem stałym, wartości napięcia i natężenia prądu rażeniowego oraz czasu jego przepływu drogi przepływu prądu przez ciało człowieka, stanu psychofizycznego porażonego. czasu przepływu prądu rażenia, temperatury i wilgotności skóry, powierzchni styku z przewodnikiem, siły docisku przewodnika do naskórka. Impedancja naskórka (skóry) w dużym stopniu zależy od stanu fizycznego naskórka (gruby, cienki, zdarty, suchy, wilgotny, mokry) i od powierzchni styku z zewnętrznym obwodem elektrycznym. Wartość impedancji naskórka nie jest stała i zależy od: wartości napięcia dotykowego, zatrzymaniem oddechu, zaburzeniami krążenia krwi wartości natężenia prądu, częstotliwości prądu, czasu przepływu prądu rażenia, temperatury i wilgotności skóry, powierzchni styku z przewodnikiem, siły docisku przewodnika do naskórka. Wartość impedancji naskórka zawiera się w szerokich granicach - od kilkuset do kilkunastu tysiecy omów. Przy małych napięciach dotykowych (od 0 do 150 V) ma ona znaczny wpływ na impedancję ciała. W miarę wzrostu wartości napięcia wpływ ten jest coraz mniejszy, aż do pomijalnie małego przy napięciach większych niż 150 V. Rezystancja wewnętrzna ciała zależy głównie od drogi przepływu i jest największa przy przepływie prądu na drodze ręka - ręka i ręka - noga (stopa), przy czym jej wartość jest równa około kilkuset omów. Najmniejsza wartość impedancji jest na drodze przepływu prądu ręka - kark. Zależność impedancji naskórka od stopnia zawilgocenia skóry czy częstotliwości prądu też jest zmienna, a więc zmienna jest też impedancja ciała. Przy wilgotności względnej otaczającego powietrza powyżej 75% impedancja ciała nie zależy od impedancji naskórka i jest równa praktycznie tylko rezystancji wewnętrznej. Wartości impedancji ciała człowieka w zależności od napięcia dotykowego Ud dla różnych części badanej populacji ludzi dorosłych (wg Raportu IEC 479) Napięcie dotykowe,VGraniczne wartości impedancji człowieka dla różnych części populacji,Ω 5% populacji50% populacji95% populacji 25175032506100 50145026254375 75125022003500 100120018753200 125112516252875 220100013502125 70075011001550 100070010501500 pow. 1000650750850 Z powyższych rozważań wynika fakt, że należy do rozpatrywania zjawiska porażenia przyjąć dwie podstawowe klasy warunków środowiskowych oznaczonych jako W1 i W2: W1 warunki normalne, w których wartość rezystancji ciała ludzkiego mierzonej w stosunku do ziemi jest nie mniejsza niż 1000 Ω; do środowisk normalnych zalicza się: lokale mieszkalne, biurowe, sale widowiskowe, szpitalne, szkolne itp., W2 warunki szczególne, w których wartość rezystancji ciała człowieka mierzona w stosunku do ziemi jest mniejsza niż 1000 Ω; do środowisk szczególnych zalicza się: tereny otwarte, łazienki i natryski, sauny, obory, chlewnie, pomieszczenia produkcyjne o wilgotności względnej większej niż 75 % oraz o temperaturze wyższej niż 35o C lub mniejszej niż -5o C. W takich warunkach środowiskowych pomieszczenia są zwykle wilgotne, wilgotna jest również skóra człowieka, a podłogi (podłoża) charakteryzują się małą rezystancją. Dodatkowo wyróżnia się warunki środowiskowe specjalne (W3), np. baseny kąpielowe lub wnętrza metalowych zbiorników, dla których dopuszczalne wartości napięć rażeniowych dotykowych powinny być mniejsze niż dla klasy W2. W raporcie IEC-479 przedstawiono w formie wykresu krzywe graniczne reakcji organizmu człowieka przy porażeniu prądem elektrycznym o częstotliwości 50 Hz na drodze lewa dłoń - stopy. Krzywe te, oznaczone literami a, b, c1, c2 i c3, są granicami stref różnych skutków przepływu prądu rażenia. Zasadniczo większość ludzi dorosłych nie odczuwa przepływu prądu o wartości natężenia do 0,5 mA - strefa 1 i jej granica - prosta a na wykresie. Dlatego minimalną wartość prądu, która wywołuje takie odczucia, nazywa się wartością progową prądu odczuwania lub percepcji, która nie zależy od czasu przepływu prądu. Krzywe graniczne reakcji organizmu człowieka przy porażeniu prądem elektrycznym o częstotliwości 50 Hz na drodze lewa dłoń - stopy, wg IEC 479-1 a, b, c1, c2, c3 - krzywe graniczne reakcji organizmu, 1, 2, 3, 4 - strefy różnych skutków przepływu prądu rażenia, tr - czas rażenia, Ir - wartość natężenia prądu rażenia W miarę wzrostu natężenia prądu występują: mrowienie w palcach i drętwienie, skurcze włókien mięśniowych i uczucie bólu. Im wyższa wartość prądu rażeniowego i dłuższy czas jego przepływu, tym liczniejsze włókna mięśni dłoni ulegają skurczowi, również tzw. skurczowi tężcowemu, który trwa tak długo, jak długo płynie prąd. Jest to strefa 2 ograniczona krzywymi a i b. Wartość progowa natężenia prądu, przy której jest jeszcze możliwe rozwarcie palców przez samego porażonego, nazywana jest prądem samouwolnienia i wg IEC jest to wartość 10 mA. Widoczna jest tu zależność reakcji organizmu zarówno od wartości prądu, jak i od czasu jego przepływu - przy większym natężeniu prądu płynącego w krótszym czasie te same lub podobne odczucia i reakcje, co przy mniejszym natężeniu, ale w czasie dłuższym. W tej strefie prąd rażeniowy zwykle nie powoduje żadnych skutków fizjologicznych. W strefie 3 - pomiędzy krzywymi b i c1 - obserwuje się nasilenie bólu, wzrost ciśnienia krwi oraz skurcze tężcowe mięśni poprzecznie prążkowanych i skurcze mięśni oddechowych (mięśni płuc - powyżej 20 mA), co może wywołać niedotlenienie organizmu, trudności z oddychaniem, zwiększenie ilości dwutlenku węgla we krwi i zakwaszenie tkanek, skutkiem czego może być sinica skóry i błon śluzowych. Zwykle są to odwracalne skutki fizjologiczne - bez uszkodzeń organizmu. Istnieje jednak duże prawdopodobieństwo pojawienia się odwracalnych zakłóceń powstawania i przewodzenia impulsów w sercu, włącznie z migotaniem przedsionków serca (fibrylacją) i przejściową blokadą pracy serca bez wystąpienia migotania komór, nasilające się wraz ze wzrostem natężenia prądu i czasem jego przepływu. W skrajnych przypadkach mogą występować skurcze naczyń wieńcowych i w efekcie zawał mięśnia sercowego. Przyjmuje się, że prąd o wartości natężenia 30 mA powoduje początek paraliżu dróg oddechowych. Krzywa c1 oznacza graniczne wartości prądów niefibrylacyjnych. W strefie 4 - na prawo od krzywej granicznej c1 - można zaobserwować te same skutki prądu rażenia, co w strefie 3, nasilające się wraz ze wzrostem natężenia prądu i czasu jego przepływu, ale dodatkowo może wystąpić migotanie (fibrylacja) komór serca. Prawdopodobieństwo wystąpienia migotania komór serca rośnie do około 5% - krzywa c2, 50% - krzywa c3 i ponad 50% - w obszarze powyżej krzywej c3. W chwili rażenia zamiast miarowych, okresowych skurczów komór pojawiają się niemiarowe, nieokresowe skurcze, o częstotliwości 400 do 600 na min. Jednocześnie ciśnienie krwi gwałtownie maleje i jej przepływ może być zatrzymany, co spowoduje w pierwszej kolejności niedotlenienie mózgu, a po czasie około 10 s - utratę przytomności. Jeżeli proces będzie trwał dłużej, po dalszych 20 s nastąpi zatrzymanie oddychania i początek śmierci klinicznej. Rażonego człowieka można jeszcze uratować, jeżeli udzieli mu się skutecznej pomocyprzed upływem 3 do 5 min, tzn. przed upływem czasu, jaki bez dopływu tlenu może przeżyć kora mózgowa. Śmierć człowieka rażonego prądem elektrycznym o wartości wywołującej migotanie komór serca lub skurcz tężcowy mięśni oddechowych następuje nie na skutek bezpośredniego uszkodzenia tych organów, ale z powodu zakłócenia naturalnych procesów życiowych. Przy prądach rażenia o wartości większej (około 1 A) śmierć może nastąpić z powodu zatrzymania akcji serca i krążenia krwi. Działanie termiczne prądu Przepływający przez ciało człowieka prąd rażeniowy powoduje wydzielanie się w tkankach organizmu energii cieplnej, gdyż mają one określoną rezystancję (impedancję). Ilość wydzielonej energii cieplnej zależy od wartości natężenia prądu, rezystancji tkanek oraz od czasu przepływu prądu przez ciało lub jego część. W zależności od pojemności cieplnej tkanki (ciepła właściwego) na skutek wydzielonej energii cieplnej następuje wzrost temperatury. Gdy nie przekracza 5 K, nie występują zmiany patologiczne, jeżeli jednak temperatura wzrasta o 10 i więcej K, tkanki ulegają zniszczeniu wskutek martwicy. Nazywa się to oparzeniem elektrycznym. Najbardziej niebezpieczne dla zdrowia i życia człowieka są tzw. rażenia skojarzone, kiedy przez ciało człowieka przepływa prąd łuku elektrycznego. Łuk elektryczny albo wyładowanie łukowe może powodować urazy: uszkodzenia ciała odłamkami zniszczonych urządzeń elektrycznych lub podczas upadku, wskutek działania fali uderzeniowej oparzenia ciała, których rozległość i głębokość są zależne od gęstości energii cieplnej łuku oraz uszkodzenia siatkówki oka, z powodu wzrostu temperatury płynu soczewkowego, jako wynik oddziaływania termicznego metalizację nieosłoniętych części ciała oraz uszkodzenia rogówki oka, wywołane roztopionymi, gorącym cząstkami metali i materiałów izolacyjnych, unoszonymi gorącym strumieniem gazów, jako wynik oddziaływania termiczno-mechanicznego uszkodzenia rogówki oka na skutek promieniowania nadfioletowego ogrzanie płynu soczewkowego oka na skutek promieniowania podczerwonego rozległe oparzenia, a nawet spalenia kończyn i innych części ciała ludzkiego, często kończące się śmiercią na skutek rażenia skojarzonego (prąd łuku elektrycznego przepływa przez ciało ludzkie). Rażenia skojarzone zdarzają się w stacjach elektroenergetycznych wysokiego napięcia, gdy człowiek zbliży się do urządzenia elektroenergetycznego na odległość, przy której możliwe jest przebicie warstwy izolacyjnej powietrza. Wtedy następuje wyładowanie iskrowe, które inicjuje wystąpienie łuku elektrycznego pomiędzy tym urządzeniem i najbliższą od urządzenia częścią ciała ludzkiego Za dowiedzieć się więcej kliknij tu.

Proszę pamiętać o tym, że nasze urządzenie nie jest przeznaczone do zastosowania zawodowe-go, rzemieślniczego lub przemysłowego. Umowa gwarancyjna nie obowiązuje, gdy urządzenie było stosowane w zakładach rzemieślniczych, przemysłowych lub do podobnych działalności.
W przypadku porażenia prądem pierwsza pomoc obejmuje zwykle więcej czynności niż tylko zrobienie opatrunku na oparzenie. U osoby poszkodowanej może dojść do zatrzymania akcji serca i oddechu. W takich okolicznościach samo oparzenie prądem wymaga interwencji, ale dopiero po przywróceniu czynności życiowych. Jak zatem wyglądają kolejne kroki pierwszej pomocy w przypadku porażeń i oparzeń elektrycznych?To, jak dokładnie przebiega pierwsza pomoc przedlekarska w tej sytuacji, warunkują skutki zetknięcia się danej osoby z prądem, a te mogą być różne, bo zależą od wielu czynników. Decydują o tym przede wszystkim: wysokość napięcia i natężenia prądu – im wartości te są wyższe, tym gorzej (przy napięciu >100 V skóra nie stawia oporu),czas kontaktu osoby poszkodowanej z energią elektryczną – znaczenie mają tu nawet ułamki sekund, droga przepływu prądu przez ciało – jeśli wiedzie przez klatkę piersiową (z ręki do ręki), jest to o wiele bardziej niebezpieczne niż na przykład przepływ prądu z nogi do nogi,temperatura i wilgotność ciała – im skóra jest cieplejsza i bardziej wilgotna, tym gorsze są następstwa porażenia i bardziej rozległe oparzenia osoba porażona traci przytomność, a na jej skórze w miejscach „kontaktu z prądem” widać „oparzenia elektryczne” – niekiedy bardzo rozległe. Bezpieczne odcięcie od źródła prądu Osoba rażona prądem często (z powodu skurczu mięśni) nie może się od niego uwolnić samodzielnie, dlatego należy jej w tym jak najszybciej pomóc. Odłączamy zasilanie, wyłączamy bezpieczniki, wyjmujemy kabel z gniazda lub – jeśli nie ma innej możliwości – odciągamy ofiarę od źródła rażenia, nie dotykając jej bezpośrednio. Można to zrobić przy pomocy czegoś wykonanego z drewna lub z plastiku albo z gumy – ważne, aby nie przewodziło prądu. Liczy się czas! Szansa uratowania osoby poszkodowanej maleje bowiem bardzo szybko. W pierwszej minucie po porażeniu jest nawet 98% szans na uratowanie życia, po 3 minutach już tylko 40%, po 5 – 15%, a po 8 zaledwie 5%. Ocena stanu osoby poszkodowanej Kiedy nie ma już niebezpieczeństwa (dalszego lub kolejnego porażenia prądem), należy ocenić podstawowe funkcje życiowe. Sprawdzamy przytomność, oddech, ewentualnie także tętno poszkodowanego. Potrząsamy za ramiona, klepiemy w policzek, zadajemy proste pytania i/lub wydajemy polecenia, aby wywołać reakcję (jak się czujesz, jak się nazywasz, otwórz oczy etc.). Przytomność jest kluczowa, bo to od jej utraty rozpoczyna się zanikanie funkcji przypadku braku reakcji układamy poszkodowanego na plecach, odchylamy jego głowę do tyłu, unosząc jednocześnie żuchwę, by udrożnić drogi oddechowe i w ciągu kilku sekund oceniamy oddech wedle zasady „widzę, słyszę, czuję” (obserwacja ruchu klatki piersiowej, nasłuchiwanie wydechu, wyczuwanie wydmuchiwanego powietrza poprzez przyłożenie policzka do ust poszkodowanego).Możemy także zbadać tętno (poprzez ucisk tętnicy szyjnej), choć (zgodnie z aktualnymi wytycznymi dotyczącymi pierwszej pomocy) nie jest to konieczne, bo bywa w takich sytuacjach trudne do sprawdzenia – zwłaszcza dla osoby niebędącej medykiem. Pierwsza pomoc przedmedyczna Jeśli osoba porażona prądem jest nieprzytomna i nie oddycha prawidłowo, w oczekiwaniu na przyjazd wezwanej wcześniej karetki, podejmujemy resuscytację krążeniowo-oddechową. Układamy poszkodowanego na równym i twardym podłożu, a swoje splecione palcami dłonie kładziemy w dolnej części jego mostka. Trzymając wyprostowane łokcie, uciskamy klatkę piersiową tak, by uginała się na około 5 centymetrów (głębokość ucisku zgodna z obecnymi rekomendacjami to 5-6 vs wcześniejsze 4-5 centymetrów). Wykonujemy 30 uciśnięć (z szybkością mniej więcej 100 do 120 na minutę). Następnie, choć nie jest to obowiązkowe, możemy wykonać wdechy ratownicze. W tym celu jedną dłonią zaciskamy nos poszkodowanego, drugą przytrzymujemy jego brodę, po czym swoimi ustami obejmujemy otwarte usta nieprzytomnej osoby, przez które wdmuchujemy powietrze. Wykonuje się 2 takie wdechy i powraca do masażu serca – 30 uciśnięć i ponownie 2 wdechy i znowu – aż do pojawienia się medyków lub przywrócenia czynności krążeniowo-oddechowej. Należy przy tym zachować szczególną ostrożność w przypadku ewentualnych urazów głowy. Jeżeli nie chcemy robić sztucznego oddychania, bo na przykład nie mamy pod ręką maseczki do prowadzenia oddechu zastępczego, nie musimy tego robić – kontynuujemy tylko masaż serca, który jest w tym momencie najważniejszy. Dopiero później, gdy podstawowe funkcje życiowe są przywrócone, można udzielać pierwszej pomocy skoncentrowanej na skórnych oparzeniach prądem. Jeżeli osoba porażona prądem jest nieprzytomna, ale oddycha prawidłowo, czekając na pomoc medyczną, układamy ją w bezpiecznej pozycji bocznej i zajmujemy się ewentualnymi urazami oraz opatrzeniem oparzeń osoba porażona/poparzona prądem jest przytomna – oddycha i nie ma zaburzeń pracy serca, do czasu pojawienia się pogotowia należy zając się ranami oparzeniowymi. Bardzo ważne jest, aby mieć stały kontakt z poszkodowanym, bo skutki porażenia prądem (na przykład nieprawidłowy rytm serca) mogą wystąpić nawet w kilka godzin po zdarzeniuSprawdź najnowsze wytyczne dotyczące resuscytacji >>Zobacz, jak postępować z oparzeniem >>jak wygląda pierwsza pomoc w przypadku oparzeń elektrycznych >> oraz jaki zrobić opatrunek na oparzenia prądem >> Opatrunki na oparzenia elektryczne Oparzenia powstałe w wyniku porażenia prądem mogą być bardziej lub mniej rozległe oraz bardziej lub mniej głębokie. Wszystko zależy od tego, jak przebiegał kontakt ze źródłem energii elektrycznej oraz jak szybko udzielona została pierwsza pomoc. Z oparzeniami prądem postępuje się tak samo, jak z innymi oparzeniami. Należy je schłodzić i opatrzyć. Najczęściej wystarczają hydrożelowe opatrunki na oparzenia II stopnia, które zapewniają ranie chłodzenie i optymalny balans wilgoci, przynosząc tym samym ulgę w bólu i wspierając naturalny proces gojenia. Fot. Hydrożelowy opatrunek na oparzenia I i II stopnia, w tym oparzenia elektryczne.
i oparzenie prądem, do których dochodzi wówczas, gdy człowiek dwiema częściami swego ciała równocześnie dotyka do dwóch elementów urządzenia pozostających pod różnymi potencjałami. Warunkiem koniecznym dla przepływu prądu rażeniowego jest zamknięcie się obwodu, którego fragmentem jest ciało człowieka. Scenariusz
Współpracujemy z podmiotami handlowymi na całym świecie dzięki temu jesteśmy w stanie zapewnić Państwu optymalną ofertę handlową i obslugę na najwyższym, światowym poziomie. Chcąc maksymalizować Państwa zyski wprowadziliśmy rozwiązanie umożliwiające obniżenie kosztów końcowych. Rozwiązanie to polega na dostawie towaru wprost od producenta (dzięki temu pomijamy pośredników oraz hurtownie) Nie chcąc przepłacać, warto zaczekać średnio do 20 dni roboczych (98% paczek) lub maksymalnie do 40 dni roboczych (2% paczek) !!! Dajemy 100% gwarancji zwrotu wpłaty jeśli paczka nie dotrze w wskazanym terminie !!! Drogi kliencie stawiamy na uczciwość i będziemy wdzięczni za to samo z Twojej strony oceniając transakcje np. czas dostawy którego byłes w pełni świadom biorąc udział w aukcji. Proszę wystaw nam dobrą ocenę ! SKORZYSTAJ Z NASZYCH USŁUG I POSTAW NA UCZCIWĄ FIRMĘ!
Urządzenie nie jest zabawką. Należy przechowywać je w miejscu niedostępnym dla dzieci i zwierząt domowych. Elementy obsługi Obsługa a) Przyciski funkcyjne Naciśnij klawisz Fn + odpowiednie klawisze funkcyjne, aby uzyskać następujące skróty funkcyjne (zależne od systemu operacyjnego) Uruchom domyślny program do odtwarzania
Please add exception to AdBlock for If you watch the ads, you support portal and users. Thank you very much for proposing a new subject! After verifying you will receive points! nowikzdw 10 Jul 2006 23:44 8557 #1 10 Jul 2006 23:44 nowikzdw nowikzdw Level 22 Helpful post #2 10 Jul 2006 23:52 bastek201991 bastek201991 Level 15 Helpful post #2 10 Jul 2006 23:52 powiem ci weż zwykły transformator z radia odłącz i tam gdzie było 220 v to zostaw tylko tam w tym drugim wyprowadzeniu daj paterie i dotkni tamtych kabli co było w radiu doprowadzenie a 220v i co czujesz rozumiesz czy bardziej tłumaczyć Helpful post #3 10 Jul 2006 23:54 Błażej Błażej VIP Meritorious for Helpful post #3 10 Jul 2006 23:54 Prosty generatorek na układzie 555, tranzystor luczujący na wyjściu i mały transformatorek sieciowy lub jakiś na wyższe napięcie np. z cewki z telewizora. Prąd może być znikomy (i powinien taki być). Szukaj schematów pod hasłami: lampa/kula plazmowa, generator i podobne. Helpful post #4 10 Jul 2006 23:54 lukashb lukashb Level 39 Helpful post #4 10 Jul 2006 23:54 Helpful post #5 10 Jul 2006 23:56 bastek201991 bastek201991 Level 15 Helpful post #5 10 Jul 2006 23:56 a nie lepiej sam transformatorek no ale nie razi przeż ubranie chyba #6 10 Jul 2006 23:59 nowikzdw nowikzdw Level 22 Helpful post #7 11 Jul 2006 00:02 bastek201991 bastek201991 Level 15 Helpful post #7 11 Jul 2006 00:02 mówie ci jesli bedziesz dotykał gołymi rekami to spok z tym trafo tam nic nie czeba tylko trafo ze telewizora radia starego a daje kopa ze rece wykreca brak pkt :{ Helpful post #8 11 Jul 2006 00:05 jarek1 jarek1 Level 27 Helpful post #8 11 Jul 2006 00:05 Wszystko zależy jaki weżmiesz transformatorek tzn z jaką przekładnią .Jeśli weżmiesz trafo 220/9vto gdy do uzwojenia pierwotnego będziesz impulsował np z barerii 9v lub aku 12v to na drugiej stronie trafo będziesz miał ok sobie teraz że masz trafo z 220/1v to mozesz sobie wytworzyć napięcie ok 1800V a to już gdybyś nawinął sobie trafo o przekładni równej 1000 i na pierwotne uzwojenie podasz 12V to otrzymasz 12000 i to jużgościa trzepnie #9 11 Jul 2006 00:06 nowikzdw nowikzdw Level 22 #9 11 Jul 2006 00:06 Ale mnie nie chodzi o rażenie prądem przez impuls...oni w tym programie razili pradem przez parę sekund...dali kobiecie mąkę to boże...wszyscy biali byli Helpful post #10 11 Jul 2006 00:10 Błażej Błażej VIP Meritorious for Helpful post #10 11 Jul 2006 00:10 To generator przebiegu pozwoli ci znęcać się nad bliźnimi przez dłuższy czas. Wystarczy tylko odpowiednio dobrać częstotliwość i amplitudę. Już piałem: 555+tranzystor+transformatorek wn i po kłopocie. Użyj schematu do lampy plazmowej. Tylko ostrożnie, bo tam już są na prawdę wysokie napięcia (paralizatory do obezwładniania generują napięcia rzędu 100 kV). #11 11 Jul 2006 00:24 nowikzdw nowikzdw Level 22 #11 11 Jul 2006 00:24 okis dzieki wszystkim zaraz będę szukać a jezeli nie znajdę to poradzę się Was! Czy ten schemat będzie dobry ?? Post był raportowany. Pisanie postu pod postem. Należy używać przycisku ZMIEŃ. Scaliłem dwa posty. [hefid] Helpful post #12 11 Jul 2006 01:58 J_ros J_ros Level 20 Helpful post #12 11 Jul 2006 01:58 Z tego co mi sie zdaje to nie chodzi tu o wytworzenie wysokiego napiecia czy pradu, ale o pobudzeniu miesni do skurczenia sie poprzez podanie niskiego napiecia i pradu (ktore nie jest niebezpieczne dla zycia i zdrowia!) w odpowiednie miejsca. Radze nie wykorzystywac takich metod nie majac odpowiedniej wiedzy, albo chociaz wiarygodnych zrodel na ten temat... #13 11 Jul 2006 09:18 nowikzdw nowikzdw Level 22 #13 11 Jul 2006 09:18 no dokładnie o coś takiego mi chodzi. Ma ktoś jakiś schemat do tego? bo to od lampy plazmowej to chyba może krzywdę zrobić.. #14 11 Jul 2006 12:12 lukashb lukashb Level 39 #14 11 Jul 2006 12:12 To od lampy właśnie nic nie zrobi....tam jest wielka częstotliwość i tylko zrobi dziurke w palcu i tyle #15 11 Jul 2006 13:11 christo christo Level 26 #15 11 Jul 2006 13:11 Napięcie paru MV nie zabije człowieka, jeżeli nie będzie miało odpowiedniej wydajności prądowej. Do porażenia potrzebne jest wysokie napięcie po to aby móc spowodować przepływ odczuwalnego prądu przez dużą rezystancję ciała. Np. kopnął cię kiedyś akumulator 12V? Nie sądzę. #16 12 Jul 2006 12:12 nowikzdw nowikzdw Level 22 #16 12 Jul 2006 12:12 nie no oczywiście że mnie nie kopnoł. Dlatego pytam czy ktoś z Was wie, lub ma jakieś sugestie jak takie urządzenie wykonac? Ja nie chce nikomu zrobić krzywyd...najpierw chcę to wypróbować na sobie a potem ewentualnie ze znajomymi dla żartów...nic więcej... Pozdrawiam i prosze o jakieś sugestie. niekt nie ma pomysłu ani rad jak to wykonać? Post był raportowany. Pisanie postu pod postem. Należy używać przycisku ZMIEŃ. Scaliłem dwa posty. [hefid] #17 12 Jul 2006 12:31 lukashb lukashb Level 39 #17 12 Jul 2006 12:31 Chłopie! nikt Ci tu nie pomoże w takiej sprawie...a pomyśl sobie co by sie stało jak by ten Twoj znajomy miał rozrusznik serca?? zabijasz czlowieka automatycznie...bo widze że masz zamiar robienia na kolesiach... Code: a potem ewentualnie ze znajomymi dla żartów Nie mówie tego w złej wierze tylko w dobrej...uważasz to jest ok kogoś razić prądem nawet tym nie groźnym? Pomyśl... #18 12 Jul 2006 19:01 nowikzdw nowikzdw Level 22 #18 12 Jul 2006 19:01 to sa młodzi ludzie....po za tym skoro sami chcą? no sorry ja nic na siłę nie robie.. Helpful post #19 12 Jul 2006 20:15 maciej_333 maciej_333 Level 37 Helpful post #19 12 Jul 2006 20:15 Tak jak pisali wszyscy ludzie. Trafo sieciowe, bipolarny npn, NE55 i gotowe. Dawno temu zrobiłem taką prostą przetwornicę. Przypadkiem dotknąłem palcami jednej i drugiej ręki do przewodów od wtórnego uzwojenia trafa. Wolę byś tego nie próbował. Skórcz mięśni miałem taki, że aż poczułem go w bicepsach i ręce poleciały mi gdzieś do tyłu. Długo to pamiętałem. Gdyby nie taki skurcz to bym się chyba nie oderwał od przewodów. #20 12 Jul 2006 21:54 nowikzdw nowikzdw Level 22 #20 12 Jul 2006 21:54 No to może konkretny schemacik? Bo pytałem czy ten od lampy plazmowej jest dobry to nikt nie powiedział... Helpful post #21 12 Jul 2006 23:07 christo christo Level 26 Helpful post #21 12 Jul 2006 23:07 Poszukaj schematu lampy plazmowej na 555, jest jeden na Helpful post #22 13 Jul 2006 13:04 maciej_333 maciej_333 Level 37 Helpful post #22 13 Jul 2006 13:04 Christo i inni słyszeliście może o efekcie naskórkowości ??? Lampa plazmowa wypali wam dziury w palacach, a nic was nie porazi. Tam macie za wysoką częstotliwość, a takie prądy płyną tylko po skórze. W załączniku schemat tej przetwornicy. W kolektor T2 wpinasz uzwojenie które kiedyś było używane jako wtórne trafa. Czyli trafo obracamy. #23 15 Jul 2006 23:33 nowikzdw nowikzdw Level 22 #23 15 Jul 2006 23:33 A masz może schemat płytki do tej przetwornicy? #24 16 Jul 2006 13:10 maciej_333 maciej_333 Level 37 #24 16 Jul 2006 13:10 Nie mam schematu płytki. Zaprojektój ją sam. To proste, nawet ołówkiem na kartce. Przetwornica taka to naprawdę prosta do zrobienia rzecz. Możesz ją zbudować na płytce uniwersalnej, lub nawet w gęstym i solidnym pająku bez płytki. Myślę, że dzisiejsi młodzi ludzie idą na łatwiznę. Kiedyś tego nie było... Nawet płytki nie chce im się projektować. Nie chce się im samemu obmyśleć nawet prostego układu impulsowego.... Trudno chyba takie już nastały czasy. #25 16 Jul 2006 13:21 nowikzdw nowikzdw Level 22 #25 16 Jul 2006 13:21 Nieno tak spytalem, ale skoro nie masz to sobie zaprojektuje #26 16 Jul 2006 22:27 Przybysz1224 Przybysz1224 Level 16 #26 16 Jul 2006 22:27 Ja kiedyś zrobiłem sobie takie urządzonko z cewki samochodowej i rozdzielacza od malucha gdy nim zakręciłem kopało jeśli chcesz się dowiedzieć jak to odpal samochód ściągnij fajkę ze świecy w włóż tam palec Pozdrawiam. #27 16 Jul 2006 22:34 J_ros J_ros Level 20 #27 16 Jul 2006 22:34 Jesli juz masz to robic to motor "na kopa" jest bardziej kontrolowany - zamiast noga przesuwasz reka trzymajac swiece w palcach. Ale powroce do tego ca zalozyles - miales na mysli program w ktorym widziales jak ludzie pod w plywem 9V nie mogli zapanowac nad odruchami. Te wszyskie pomysly mijaja sie z zalozeniem i sa niebezpieczne... #28 16 Jul 2006 22:49 Przybysz1224 Przybysz1224 Level 16 #28 16 Jul 2006 22:49 Widziałem ten program i myślę że ten pomysł też będzie trochę "mocniejszy" ale myślę że to t tak będzie najbliższe temu programowi a niektóre sposoby podane wyżej są bardzo niebezpieczne i wyszło by na to samo jak byś podłączył kogoś pod kontakt w domu. Można by też zastosować jakąś cewkę od skytera czy simsona 50cm3 taka cewka daje mniejszy prąd i to mogło by być to. Pozdrawiam. #29 16 Jul 2006 23:09 Krokus22 Krokus22 Level 19 #29 16 Jul 2006 23:09 Koledzy, sztuka to nie tylko prąd i natężenie. Prawdziwa zabawa to częstotliwość. Lampa plazmowa, trafo tesli to wszystko kHz - naskórkowość. Przetwornica 50Hz np 90-100V, to już coś #30 17 Jul 2006 12:31 maciej_333 maciej_333 Level 37 #30 17 Jul 2006 12:31 Krokus22-wreszcie ktoś, kto zna zjawisko naskórkowości. Już o tym pisałem wyżej. Prądy o częstotliwościach KHz płyną tylko po skórze. Najwyżej poparzą was, ale nigdy nic więcej. Przetwornica jaką narysowałem to dobry układ, będzie pracował i da jakieś 230V/50Hz. Kopnie solidnie jeśli o to chodzi. Jak dasz współczynnik wypełnienia 50% to już będzie ciekawie. Ponadto 50Hz to częstotliwość bardzo podobna do częstotliwości pracy ludzkiego serca. W szkole uczyli mnie, że jak porazi nas taki prąd, to może dojść do tzw. arytmii pracy serca (z tego co wiem to nieciekawa choroba). Moc mojego układu może być dość duża, z solidnym trafem może być już niebezpiecznie. Nowik-dla bezpieczeństwa nie łącz masy tego układu z ziemią. Zadbaj o to byś sam nie dołączył się do uziomu. Ponadto może dla bezpieczeństwa warto dać rezystor szeregowo z człowiekiem (czyli obciążeniem). Pamiętać należy, że rezystancja wewnętrzna tego układu nie jest taka mała.
o0bJ53r. 360 372 445 62 44 335 453 331 322

urządzenie do rażenia prądem