Как заземлить бойлер, если нет заземления – sdmclimate.ru
Вода, поступающая в систему водоснабжения, является хорошим проводником, а электронагревательные приборы в квартирах и частных домах работают от электричества. Вне зависимости от типа электроприбора ( проточный или накопительный ) жидкость соприкасается с нагревательным элементом.
В случае отгорания проводников, разрушения корпуса нагревателя , попадания фазного корпуса на корпус, контакта между водой и оголенным проводом не избежать. Жидкость становится проводником для тока утечки. В случаях, когда пользователь прикасается к незаземленному металлическому корпусу прибора или подставляет части тела под поток воды, электрический ток потечёт по пути: фаза 220 В – вода водонагревателя – тело человека – земля (через воду). Ощутимый удар, часто приводящий к летальным случаям, неизбежен.
В другом случае возможно возникновение разности потенциалов между двумя электроприборами (часто можно встретить не совсем верное название «блуждающие токи»), находящимися в одном помещении. В этом случае одновременное прикосновение к устройствам также приводит к ощутимым «пощипываниям». Заземление в таких случаях служит для выравнивания потенциалов контуров. Кроме того, наличие «лишних» потенциалов на приборах ускоряет их разрушение.
Существует два различных способа защиты от поражения электрическим током – защитные заземления и зануление. По незнанию авторы часто их называют одним словом заземление.
В чем различие? В случае «настоящего» заземления металлический корпус электроприбора соединяется отдельным проводником со специальным контуром. Как его изготовить в частном доме или на даче расскажем ниже.
В этом случае попавшее на прибор рабочее напряжение отводится по пути: корпус электроустановки – проводник – шина заземления – земля. Сопротивление такого контура согласно правилам устройства электроустановок не должно превышать 4 ОМ, что намного меньше сопротивления кожи человека. Таким образом, весь ток уйдёт в землю. Если значения силы тока велики, то сработает автомат защиты – электропитание электроустановки потребителя (так правильно называют электроприборы) будет отключено.
В случае зануления в розетке присутствует дополнительный провод (окрашен в жёлто-зелёный цвет) и называется РЕ-проводником. Провод зануления в нагревателе подключен к опасным частям электроприбора, которые могут стать источником утечки тока. При нарушении целостности нагревательного элемента, попадания фазы на корпус ток потечет по пути: фазный провод – корпус прибора ( нагреватель ) – защитный провод зануления – распределительный щиток квартиры. При превышении номинального тока сработает устройство защиты.
Выбор типа заземления любого вида водонагревателей в квартире зависит от организованной схемы электропитания жилого дома.
Существует несколько простых, на первый взгляд, способов организовать защиту в своей квартире, но пользоваться которыми категорически запрещено:
1) Соединение третьего провода в розетке с трубами водопровода или отопления, проходящими по кухне или в ванной комнате.
В случае пробоя фазы на корпус нагревателя или стиральной машины весь опасный потенциал попадёт на стояк подъезда. Сосед, открывший воду, обречён на электрический удар. Тем более такой способ не действует в случае замены части металлических труб пластиковыми аналогами – «заземление» не выполнит своей функции.
2) Объединение в розетке нулевого и заземляющего контактов. Обрыв нуля в таких случаях приводит к появлению опасного напряжения на корпусах всех включенных в сеть квартиры потребителей.
3) Заземление нескольких приборов последовательно друг за другом. При возникновении неисправности в одном устройстве все остальные окажутся под опасным напряжением.
4) Соединение нескольких проводов на одну клемму шины. Для каждого устройства должен быть предусмотрен отдельный контакт.
5) Самостоятельное изготовление заземляющих устройств и подключение к ним шины. Такие устройства могут нарушить работу всей системы энергоснабжения дома и не выполнить своего предназначения вовсе.
До 1998 года согласно действующим тогда нормативам большинство домов было запитано по так называемой схеме TN-С или схема с глухозаземлённой нейтралью.
В дому подводился четырёхжильный кабель, в котором было 3 фазы и один нулевой проводник. В квартире такую систему опознать просто – все розетки не имеют защитного контакта, они двухконтактные.
В домах современной постройки электропитание подводится пятижильным кабелем (TN-S проводка), в котором рабочий и защитный нулевые провода разделены. Розетки имеют защитный контакт, также, как и при использовании схемы TN-C-S. Существуют и другие схемы заземлений.
В домах старой постройки для организации заземления придётся выполнить ряд работ и потратиться на приобретение материалов.
Приобретают медный одножильный провод с сечением не менее 4 мм2, который с одной стороны подключается к контакту заземления на электроприборе. Другой конец провода присоединяют к шине в межэтажном щитке. Желательно провод проложить в штробе, для исключения повреждения. Для подключения на концы провода припаивают контакт для затяжки под болт.
Другой способ обезопасить себя от поражения электрическим током — установить устройство защитного отключения (УЗО) или дифференциальный автомат.
Прибор ставится отдельно на водонагреватель или на общий ввод электропроводки.
Суть работы устройств, если говорить кратко, заключается в следующем. Прибор устанавливается в разрыв обоих проводников (фазы и нуля), по которым осуществляется электропитание помещений. При нормальных условиях эксплуатации токи, протекающие по фазному и нулевому проводнику равны. Питание остаётся подключенным.
При возникновении тока утечки через один из проводов значения протекающих токов станут различными. Устройство защитного отключения или дифференциальный автомат отключат оба проводника от потребителя.
Для монтажа в жилых помещениях предусмотрена установка таких приборов отключения, которые срабатывают на ток утечки 30 мА. Время срабатывания приборов не позволяет получить электрический удар опасный для здоровья.
Обустроить индивидуальную систему заземления в частном доме или на даче по силам любому владельцу недвижимости.
В любом случае выполнить общестроительную часть лучше самостоятельно – это сбережет значительную сумму денежных средств.
Порядок изготовления:
Отступив от фундамента дома 1,5 – 2 метра роют траншею по форме равностороннего треугольника со стороной 2 – 2,5 м. Глубина углубления 60 см, ширина – 40 – 50 см. Между треугольником и стеной дома также роют углубление для подводки шины к распределительному щитку.
По углам треугольника в землю вбивают штыри из металлической арматуры диаметром 12 – 14 мм, оставляя над дном траншеи 5-10 см.
Вбитые штыри соединяют между собой, приваривая металлическую полосу толщиной 4 мм и шириной от 40 мм. Такую же полосу, приварив к штырям, выводят на стену здания.
Траншею зарывают.
К полосе, выведенной на стену, приваривают болты с диаметром резьбы 8-10 мм – к ним будут подключаться провода заземления от бытовых электроприборов (бойлеры, стиральные и посудомоечные машины, различные станки).
Клемму заземления нагревателя одножильным медным проводом сечением 4 мм2 или алюминиевым сечением 6 мм2 соединяют с болтом, приваренным на шину. Подключение проводят «под болт».
Итак, подключение бытовых водонагревателей и других энергоёмких приборов к системе защитного заземления вызвано необходимостью соблюдения правил техники безопасности.
Устройство спасает жизни пользователей при неисправностях электроприборов и сводит к минимуму вероятность возникновения пожаров. Несложная в выполнении система заземления поможет избежать трагедий при пользовании электроприборами.
Наиболее распространённый вариант заземления водонагревателя – это замыкание заземляющего провода на какой-либо металлический предмет, непосредственно связанный с землёй. Это может быть стояк водопровода или отопления, в панельных домах провод заземления можно подключить к металлическим закладным деталям, которые имеют соединение с землёй через сеть арматур, находящихся внутри бетонных панелей. В последнем случае, подключаясь к земле через арматурную сеть, вы лишите возможности блуждающим токам медленно и неуклонно приводить водопроводные стояки в негодность – это наименьшее из зол.
Но самый оптимальный вариант решения проблемы заземления – это повторное заземление или как его ещё называют в народе зануление. Заземляющий провод просто-напросто замыкается на ноль электропроводки. Только делать это нужно не в самой розетке для подключения водонагревательного бака, а как можно ближе к счётчику электроэнергии – домашняя электрощитовая является самым подходящим для этих целей местом. Дело в том, что если пренебречь этим требованием и выполнить зануление непосредственно в электрической розетке, то последствия аварийного пробивания фазы на землю и ноль могут быть не очень приятными, в некоторых случаях просто катастрофическими.
Большинство современных квартир имеет много различной мощной техники, которая одновременно подключена к электрической сети. Одним из таких бытовых устройств является водонагреватель, он считается опасным с точки зрения электротехнической безопасности жилого дома. Среди владельцев квартир мало кто озадачивается заземлением мощных приборов, что считается необходимой мерой для безопасности человека.
В первую очередь нужно дать точное определение такому термину. Заземление – специальное электрическое соединение точки в сети, электротехнического оборудования или приборов с заземляющей конструкцией, которая размещается под землей. Обычно заземляющие электроды закапываются на небольшую глубину, в зависимости от значения сопротивления грунта.
Следуя готовым схемам установки защитного заземляющего контура и электродов, сделать монтаж своими руками не составит особой сложности. Рабочее заземление нужно устанавливать для того, чтобы все бытовые приборы или электротехническое оборудование функционировали правильно и стабильно. Это очень важно для работы заводов, предприятий и других зданий с похожим назначением. По этой причине для них больше подходит такой тип заземления. Для этого делают соединение разрядников, нейтралей, трансформаторов в землей.
Так как не во всех частных домах или дачах сделан защитный заземляющий контур, то для того, чтобы правильно заземлить бойлер, следует сделать монтаж контура.
При желании такую работу можно сделать самостоятельно. Для этого нужно взять готовую схему установки системы, которая будет лучше подходить в определенных условиях.
Самые распространенные схемы – треугольник и квадрат. Такими фигурами называют схему с соответствующим количеством электродом и их размещением. Например, устанавливая защитный заземляющий контур по схеме треугольника, необходимо приготовить три длинных стальных электрода. Каждый из них должен быть не короче 2 м, 15 мм в сечении. Можно использовать медь, но такой материал очень дорогой.
На расстоянии 4-5 метров от распределительного щитка нужно начертить равносторонний треугольник (1,2-1,5 м сторона). Затем необходимо вырыть небольшое углубление и в местах вершин условного треугольника нужно забить стальные электроды на глубину 1,8 м. Потом нужно эти электроды нужно соединить в верней части при помощи сварки. Для этого берутся стальные шины с толщиной в 4мм, а их длина должна быть немного больше стороны размеченного треугольника. После этого подключается к конструкции заземляющий проводник из однородного металла и прокладывается к распределительному щитку дома. Закрепив его надежно к заземляющей установке, можно закапывать траншею.
Заземлить бойлер можно будет только после проверки защитного контура при помощи специальных приборов. Также при желании можно приобрести готовый комплект для заземления с соответствующими стандартами. Когда установка конструкции будет завершена, можно перейти к следующему основному этапу работы.
В квартире или же частном доме должен быть проложен трехжильный кабель с проводом для заземления. Он может иметь зеленый, желтый или желто-зеленый цвет. Такая цветовая маркировка не позволит вам спутать провода с другим назначением. Если в доме или квартире проложен двухжильный кабель без заземляющего провода, следует сменить старую проводку.
Большинство современных бойлеров имеют специальную клемму, которую подключают к заземляющему контакту на розетке. На вилке бойлера также может быть особый контакт, и если ее подсоединить к электрической сети, тогда он будет подключен к заземляющему контуру. Наличие клеммы упрощает процесс работы. Затем необходимо сделать проверку электрической сети, отходящей от распределительного щитка на этаже (улице в частном доме).
Обязательно в стене должна быть вмонтирована особая розетка нового образца, которая имеет защемляющий элемент. Она должна располагаться от места размещения бойлера на расстоянии более полуметра, и на высоте более 80 сантиметров от уровня пола. Проложенный трехжильный кабель нужно расщепить на отдельные провода, чтобы подсоединить их к клеммам на розетке и распределительном щитке или трансформаторе.
Работа должна проходить с обесточенной электрической сетью. Очень важно соблюдать правила техники безопасности. Обесточив помещение можно сделать подключение проводников кабеля к соответствующим точкам в розетке и распределительном щитке. Необходимо определить назначения каждой жилы, чтобы все получилось правильно.
Когда все соединения были закреплены, нужно включить электроснабжение, сделать проверку наличия напряжения в сети при помощи отвертки-пробника. Если у определенной модели водонагревателей имеется готовая встроенная система для заземления, тогда нужно подключить провод «земли» напрямую к специальному зажиму на корпусе устройства.
При подключении бойлера к заземляющему контуру очень важно знать о распространенной ошибке. Достаточно часто бойлер подключают напрямую к розетке через фазный провод. Это является опасной ошибкой при монтаже. В таком случае может произойти аварийное пробивание фазы. Хорошо, если будет установлено автоматическое устройство защитного отключение, что может предотвратить последствия.
Существует распространенный способ заземления водонагревателя. Это можно сделать, замкнув заземляющий контакт на любой металлической конструкций или предмете, которые связаны с землей. Однако такой метод будет способствовать преждевременной коррозии металлических стенок водонагревателя, аккумулируя блуждающий ток в себе. Это приведет к уменьшению сроков эксплуатации данного прибора.
Запрещено делать заземление на металлических деталях железобетонной конструкции, которая находится в основе несущих стен здания. В квартирах провод «земли» нужно подводить к распределительному щитку, соединяя с соответствующей клеммой. Вместе с водонагревателем специалисты рекомендуют устанавливать устройства защитного отключения электричества. Таким образом, можно полностью обезопасить себя от удара током, обеспечив надежное заземление.
Как правильно заземлить бойлер, чтобы избежать возможного поражения электрическим током? Этот важный вопрос требует серьезного подхода. Современные квартиры и дома буквально напичканы всевозможной электротехникой. Она вносит в жизнь комфорт, помогает создавать уют, без нее немыслима жизнь современного человека. Но одновременно это источник повышенной опасности, исходящей от постоянного подключения к электросети. Избежать угрозы поможет создание в квартире системы заземления согласно правилам по электробезопасности.
Седьмое издание ПУЭ определяет, что заземление является преднамеренным электрическим соединением любой точки сети, электрической установки или электрооборудования с контуром заземляющего устройства. Последнее представляет собой систему «заземлитель – заземляющие проводники». Выделяют защитное и рабочее заземление.
Заземление на даче: как сделать его правильно
Отсутствие заземления на дачном участке может повредить изоляции электроприбора. Тогда высокое напряжение окажется на его корпусе. Ситуация усугубится, если рядом с поврежденным прибором окажутся предметы с естественным заземлением: любые трубы, открытые армирующие конструкций. Для поражения током достаточно будет прикоснуться к одной из них, пройтись босиком или в промокшей обуви по влажной поверхности. Поэтому пренебрегать организацией заземления не стоит.
Чаще всего для дачных домов выбирают треугольную схему заземления. Фото: Instagram montazh.ustanovka
Использование УЗО не является альтернативой заземлению. Только при его наличии защитное устройство будет работать правильно. Если обнаружится утечка тока, то механизм сразу же отключит питание участка, что защитит от опасных ситуаций.
Схемы заземления
Электрический ток всегда выбирает доступный проводник, у которого наименьшее сопротивление. Для людей эта величина равна 1 кОм, поэтому при заземлении нужно использовать среды с меньшим показателем. Норматив для такой системы соответствует 30-10 Ом, последний вариант актуален при одновременном создании молниезащиты. Чтобы правильно рассчитать сопротивление контура, нужно учитывать и показатели грунта.
В момент заливки фундамента можно организовать заземление по контуру строения. Фото: Instagram home_saz
Грунт | Удельное сопротивление (Ом*м) |
---|---|
Песок (уровень грунтовых вод менее 5 м) | 1000 |
Песок (уровень грунтовых вод выше 5 м) | 500 |
Чернозем | 200 |
Влажная супесь | 150 |
Глина полутвердая или меловой слой | 60 |
Для получения наименьшего сопротивления требуется более глубоко погрузить электроды. Также проблему можно решить путем увеличения их числа. Контур организуется по одной из следующих схем.
1. Штыревая. Один электрод забивается очень глубоко. Вся система очень компактна, но для нее требуется специальный дорогостоящий комплект.
Сначала вбивается один отрезок, потом он наращивается следующим — и так до достижения необходимой длины электрода. Фото: Instagram sergei_panferov
2. Линейная. Все стержни располагаются в ряд. Если первая перемычка будет повреждена, то вся система выйдет из строя.
Такие системы отличаются большой протяженностью. Фото: Instagram balbuilding
3. Замкнутая. Может иметь форму треугольника, овала и прямоугольника. Даже если одна перемычка повредится, система продолжит работать. Поэтому такая схема используется чаще.
Внутри дома все провода заземления собираются на одной пластине. Фото: Instagram montazh.ustanovka
Контур желательно располагать на максимальном удалении от часто посещаемых мест, оптимальным считается расстояние 10 м. Если изоляция будет повреждена, то рядом с заземлением будет опасно находиться. Для дополнительной защиты область расположения контура обносят загородкой.
Что потребуется для заземления на даче?
- Аппарат для сваривания, для соединения конструкции. Другие способы неэффективны, контакт не будет надежным, поэтому и контур не сможет работать стабильно.
- Болгарка. Нужна для нарезания металла на отрезки необходимого размера.
- Штыковая лопата. Электроды будут заглубляться в почву.
Проверьте, все ли материалы и инструменты у вас есть. Фото: Instagram engineering_profile
- Перфоратор. Пригодится для проделывания отверстия в стене.
- Кувалда. Желательно выбрать вариант потяжелее, потому что штыри придется забивать не меньше, чем на 2 метра.
- Гаечные ключи.
- Стальной уголок длиной 2 метра, размером не меньше 0,5х0,5 см. Лучше использовать нержавеющую сталь. Также подойдет прямоугольный профиль с сечением не менее 150 мм2 или арматура. При выборе последней нужно использовать гладкие варианты, рельеф ухудшит контакт.
- Четыре металлических полосы толщиной 4 мм и шириной 40 мм. Три из них должны иметь длину 1,2 м, а последняя доходить от места монтажа до крыльца дома.
- Болт М8 или М10.
- Медный провод толщиной от 6 кв. мм, подбирается по сечению фазного проводника.
Как организовать заземление
1. Подготовка места. Выкапываются три траншеи в форме равнобедренного треугольника. Глубина равна 1 м, ширина — 50 см, длина стороны 1,2 м. От одного из углов необходимо прокопать канаву, идущую к щитку.
2. Электроды забиваются в углах треугольника, чтобы это было проще сделать, можно заточить концы болгаркой. Если почва будет слишком высокой плотности, то придется заняться бурением шурфов. Стержни должны выступать над землей, чтобы к ним можно было приварить стальные элементы.
Иногда под контур нужно вырыть котлован, но в большинстве случаев достаточно канав. Фото: Instagram montazh.ustanovka
3. Далее электроды соединяются стальными полосами. Самая длинная приваривается к углу, от которого отходит канава к распределительному шкафу. Желательно сделать на ней небольшой изгиб возле места крепления для компенсации расширения металла при температурных скачках. Красить металлические части нельзя, допускается только обработка швов антикоррозионным составом.
Для защиты от окисления клемма закрывается корпусом, но лучше ее расположить внутри дома. Фото: Instagram electropavel_official
4. К концу самой длинной полосы присоединяется болт для соединения с клеммой. На нее будет приходить провод заземления из щитка. Теперь в стене нужно просверлить отверстие и вставить пластмассовую гильзу.
Если использовать штырьевой метод, то заземление получится максимально компактным. Фото: Instagram montazh.ustanovka
5. Другой вариант соединения предусматривает приваривание к полосе длинной стальной шпильки.
6. После этого провод идет к распределительному щиту. Рекомендуется объединить все провода заземления на пластине из бронзы.
Проверка системы
Не спешите закапывать траншею — сначала нужно измерить сопротивление. Если прибора нет, то подойдет лампа накаливания. Она должна гореть с той же яркостью, что и при включении в сеть 220 В. При несоблюдении условия придется проверить контакты или увеличить число электродов. Есть еще вариант с выливанием солевого раствора в траншею. Это улучшит показатели, но снизит устойчивость к коррозии, поэтому пользоваться хитростью нежелательно.
Домашняя электросеть надежно защищена при сопротивлении меньше 10 Ом. Фото: Instagram sergei_panferov
После окончательной проверки место засыпается землей и тщательно утрамбовывается. Теперь можно приглашать представителей энергоснабжающей компании, которые оформят разрешающую документацию.
Ведь процесс создания контура заземления показан в видео.
youtube.com/embed/fBBovV3Z7tY»>Материал подготовила
Наталья Уточкина
Природные ресурсы | Лесная служба США
Здоровье нашей нации во многом зависит от жизнеспособности наших национальных лесов и пастбищ. Эти природные ресурсы способствуют нашему благополучию, включая чистый воздух, воду и почву. «Оттенки зеленого» — один из серии видеороликов о том, как национальный лес Тонгасс защищает природные ресурсы.
Минералы и геология
Программа Minerals and Geology Management (MGM) управляет минеральными и геологическими ресурсами. Сотрудники программы «Полезные ископаемые и геология» контролируют деятельность по разведке, разработке и рекультивации полезных ископаемых, связанную с федеральными (государственными) и нефедеральными (частными) месторождениями полезных ископаемых в соответствии с конкретными органами, законодательством, правилами и положениями.
- Управление полезными ископаемыми и геологией
- Заброшенные шахты
- Пещеры и Карст
- Программа подземных вод
- Управление полезными ископаемыми
- Палеонтология
- Политика рекламации
- Истории в камне
Вода
Вода является одним из наиболее важных товаров на землях Лесной службы, и самая чистая вода течет из здоровых, покрытых лесом водоразделов. Самый эффективный способ подойти к экологическим проблемам — рассмотреть их на уровне водосбора.
- Структура состояния водосбора помогает Лесной службе направлять восстановление водосбора
- Инструменты управления водоразделом помогают нам, а вам принимать лучшие решения
- Вода, изменение климата и леса показывает, как адаптация может помочь смягчить негативные последствия и использовать преимущества изменения климата
- Land and Water Conservation Fund предоставляет деньги федеральным, государственным и местным органам власти на покупку земли, воды и водно-болотных угодий.
- Круговорот воды (внешняя ссылка), простое для понимания видео от Службы охраны природных ресурсов
Воздух
Воздух, как и вода, неотделим от здоровья природных ресурсов. Плохое качество воздуха ухудшает видимость, закисляет или нарушает баланс питательных веществ в озерах и ручьях, наносит вред растительным и животным сообществам и вредит здоровью человека. Загрязнители воздуха на землях агентства подразделяются на:
- Первичные, или те, которые поступают из таких источников, как промышленные объекты, автомобили и лесные пожары; и
- Вторичные или первичные загрязнители вступают в химические реакции в атмосфере. Эти загрязняющие вещества в воздухе могут поступать с больших расстояний.
Связанные темы в эфире:
- Депонирование
- Воздействие на здоровье
- Меркурий
- Озон
- Дым
- Видимость
Агентство работает над обеспечением хорошего качества воздуха:
- Мониторинг последствий загрязнения
- Отслеживает деятельность в лесу, которая может повлиять на качество воздуха, например, предписанные вырубки, лыжные трассы и разработку месторождений нефти и газа.
- Следует рекомендациям, установленным законом и политикой
Почва
Здоровая почва поглощает воду и делает ее доступной для растений, обеспечивает круговорот питательных веществ и фильтрует загрязняющие вещества. Почва также контролирует поток воды, хранит и циркулирует питательные вещества. Почва является основой нашей экосистемы и управляет живыми существами над и под поверхностью.
- Исследования воды, воздуха и почвы
- Почвы
- BAER – ремонт повреждений после пожара
- Наблюдайте (внешняя ссылка), как вода движется в почве
Как защитить свой дом
- Детали
- Майкл Кагелидис, магистр инженер-механик (NTUA), специалист по строительной биологии (IBE)
Защитите себя от электромагнитных полей мачт сотовой связи, сетей Wi-Fi и т. д. с помощью инновационных экранирующих материалов. Как использовать специальные светоотражающие краски, оконные пленки, ткани, балдахины, шторы и сетки.
- Как измерить уровень радиации в моем помещении, чтобы увидеть, есть ли причина для экранирования?
- Как защитить помещение от излучения мачт сотовой связи, беспроводных интернет-сетей (wi-fi), беспроводных телефонов и т.п.;
- Где обычно применяются решения для защиты от высокочастотного электромагнитного излучения?
- Как защитить помещение от излучения линий высокого напряжения, трансформаторов, электрощитов и т.п.?
- 3) Что такое клетка Фарадея, как ее сконструировать?
Как измерить уровень радиации в моем пространстве, чтобы увидеть, есть ли причина для защиты?
Вы можете измерять уровни радиации в своих помещениях с помощью измерителя высокочастотного излучения и измерителя низкочастотного излучения или комбинированного измерителя.
Как защитить помещение от излучения мачт сотовой связи, беспроводных интернет-сетей (wi-fi), беспроводных телефонов и т.д.;
Беспроводное излучение легко проникает в здание через окна (если стекло не имеет металлического покрытия) и в некоторой степени блокируется стенами в зависимости от толщины и типа конструкционного материала.
Электромагнитные экранирующие материалы — это специальные ткани, оконные пленки, сетки, обои и краски, которые благодаря своему особому токопроводящему составу отражают более 99% беспроводного излучения.
- Оконные пленки с металлическим покрытием или шторы со специальным переплетением меди и серебра, размещаемые на окнах, значительно снижают уровни излучения от внешних источников излучения (например, мачты сотовых телефонов), поскольку окна являются наиболее уязвимыми местами к проникновению беспроводного излучения.
- Стены зданий отражают/поглощают часть внешнего беспроводного излучения в зависимости от толщины и типа конструкционного материала. Окрашивая стены электромагнитной экранирующей краской, мы можем добиться еще большего снижения излучения в помещении, что обычно желательно, когда поблизости есть источник (например, мачты сотовой связи на расстоянии <200 м). Краску можно использовать даже на полу. Эти краски обеспечивают более высокие коэффициенты ослабления излучения даже для очень высокочастотного излучения, а также экранируют от низкочастотных электрических полей (например, от проводов, электроприборов и т. д.).
- На еще не оштукатуренных стенах или на неуложенных полах можно разместить специальную сетку из нержавеющей стали. Эта сетка изготовлена из нержавеющей стали, поэтому ее можно легко использовать на открытом воздухе (например, прибивать ее гвоздями к наружным стенам).
- Электромагнитная экранирующая ткань, отражающая беспроводное излучение, может быть размещена под диваном или кроватью, когда источник излучения находится внизу (например, беспроводной модем от соседа).
- Практичные решения для спален предлагают экранированные балдахины. Они препятствуют проникновению излучения со всех сторон, кроме нижней части кровати (но вы можете подложить под кровать экранирующую ткань). С такими навесами вы получаете минимальное нарушение сна от ваших нынешних и будущих беспроводных источников излучения и ежедневно отдыхаете от электромагнитного загрязнения.
Фактическая степень ослабления излучения зависит от отражения, обеспечиваемого каждым материалом, а также от покрытия поверхностей. Любое неэкранированное пятно является потенциальной точкой проникновения, которая может снизить локальный или общий результат проекта экранирования.
Использование основных экранирующих материалов, обеспечивающих коэффициенты экранирования 20-40 дБ (краска, оконные пленки, шторы, козырьки и сетки) на более чем 50% поверхностей помещения, как правило, означает практическое снижение показателей радиации более чем на 90%. Для более высоких коэффициентов экранирования >99%, которые обычно желательны при записи значений >10 000 микроватт/м2, мы рекомендуем использовать материалы, обеспечивающие затухание >50 дБ (специальные обои, навесы и шторы), или комбинацию материалов (например, шторы и оконная пленка) и больший упор на предотвращение неэкранированных проемов.
Для защиты от внешних источников излучения наибольшее снижение достигается за счет экранирования окон, стен и крыш, обращенных к источнику. Экранируя другие стороны помещения, мы также уменьшаем проникновение излучения через отражения. Экранирование со всех сторон представляет собой превентивную меру защиты от возможности появления в будущем новых источников излучения.
Электромагнитные экранирующие решения особенно рекомендуются в спальнях, поскольку искусственные электромагнитные помехи считаются более раздражающими в критические часы сна.
Обычные металлические сетки из-за большого раскрытия отверстий обеспечивают низкую скорость экранирования, особенно на высоких частотах. Кроме того, такие материалы, как алюминиевая фольга, не подходят для использования в качестве экранирующих материалов, поскольку они не пропускают воздух, часто удерживают влагу (вызывая появление плесени в стенах) и со временем окисляются.
Где обычно применяются решения для защиты от высокочастотного электромагнитного излучения?
- В домах рядом с вышками сотовой связи, радиовещательными антеннами и т. д. (наибольшей нагрузкой являются помещения, окна которых имеют визуальный контакт с антенной).
- В многоквартирных домах в связи с наличием множества беспроводных телефонов и беспроводных интернет-сетей.
- В густонаселенных районах из-за наличия большего количества мачт сотовой связи.
- На верхних этажах зданий, которые более подвержены воздействию всех видов беспроводного излучения, чем первый этаж или подвальные помещения.
- В школах, детских садах, родильных домах, больницах, домах престарелых и т. д. в связи с большей чувствительностью детей, плодов, беременных женщин, больных и пожилых людей к беспроводному излучению.
- В отелях, спа, медицинских центрах, клиниках и т. д., где требуется создать зоны с нулевым излучением беспроводной сети.
- В офисных зданиях с высоким уровнем использования беспроводных устройств.
- В домах из дерева или с тонкими стенами, в которые легко проникает беспроводное излучение.
Экранирующие материалы являются единственным решением для защиты от постоянного увеличения электромагнитного загрязнения от мачт сотовой связи, радиовещательных антенн, беспроводных интернет-сетей (Wi-Fi), беспроводных телефонов, спутников, радаров, сетей WI-MAX (широкий диапазон Wi-Fi). Fi), антенны министерств, посольств, армии, антенны радиолюбителей, полиции, частных охранных предприятий, транспортных компаний и таксомоторных сетей связи, умные счетчики и множество других беспроводных приложений.
«Главной современной угрозой для здоровья общества является техногенный «электросмог». Это неионизирующее электромагнитное загрязнение технологического происхождения особенно коварно, поскольку оно ускользает от обнаружения органами чувств — обстоятельство, которое, как правило, способствует довольно легкомысленному отношению, особенно в отношении необходимости обеспечения адекватной степени личной безопасности. защита. Но природа загрязнения такова, что буквально «негде спрятаться». Д-р Джерард Хайланд, биофизик, Уорикский университет, дважды нобелевский лауреат Медицина [1]
Как защитить помещение от излучения линий высокого напряжения, трансформаторов, электрощитов и т.п.?
Эти источники генерируют магнитные поля из-за утечки тока и электрические поля из-за наличия напряжения.
Экранирование магнитных полей
Магнитные поля проникают в большинство материалов без воздействия .
Магнитные экранирующие материалы обладают очень высокой проницаемостью и «притягивают» силовые линии магнитного поля, заставляя их проходить сквозь них, тем самым снижая значения магнитного поля в остальном пространстве. Они также очень дороги.
Такие материалы, как медь, свинец или алюминий, не подходят для экранирования магнитных полей, как считают многие, потому что они имеют очень низкую проницаемость (относительная проницаемость ~ 1). Материалами магнитного экранирования являются металлические сплавы, керамика и т. д. с гораздо более высокой проницаемостью (относительная проницаемость >2000).
В помещениях с окнами обычно требуется экранирование окон для достижения значительного снижения. Кроме того, вы можете создавать определенные структуры, которые охватывают только определенные области (например, рабочее место, кровать и т. д.).
Из-за ограничений по стоимости и эффективности их использование рекомендуется только в случаях очень высоких значений радиации, когда невозможно дистанцироваться от источника.
Защита от небольших трансформаторов, двигателей и электрических панелей относительно проще, потому что вы можете экранировать источник, а не всю комнату.
Экранирование электрических полей
Линии электрических полей направлены от точек с более высоким напряжением к точкам с более низким напряжением и притягиваются к заземленным проводящим материалам.
Таким образом, электрические поля от линий высокого напряжения, как правило, вообще не воздействуют на интерьеры соседних зданий, так как они заземлены большинством строительных материалов (возможное исключение: деревянные дома).
Однако на открытых площадках вблизи линий высокого напряжения электрические поля могут быть сильными. Электрические поля можно уменьшить, поместив деревья или другие заземленные токопроводящие объекты (например, сетку из нержавеющей стали) лицом к высоковольтным линиям электропередач.
Электрические поля внутри помещений, вызванные электрическими устройствами, кабелями электроустановок зданий, электрическими панелями и т. д. Удобным решением для их экранирования электрических полей является использование токопроводящей краски или токопроводящих навесов для кроватей, которые заземлены и тянут электрические поля.
3) Что такое клетка Фарадея, как ее сконструировать?
Клеткой Фарадеяназывают каждую проводящую оболочку, покрывающую все поверхности помещения и экранирующую большинство видов искусственного электромагнитного излучения (исключение: низкочастотные магнитные поля).
Чтобы создать клетку Фарадея, вы покрываете каждую поверхность комнаты заземленными экранирующими материалами (краска, сетка и т. д.).
Токопроводящие экранирующие балдахины для кровати — это простое решение для создания клетки Фарадея в зоне кровати.
Создание клетки Фарадея используется для:
- Защита чувствительного к электромагнитным помехам электронного оборудования в лабораториях, больницах, диагностических центрах, студиях звукозаписи и т.