• Product
  • Suppliers
  • Manufacturers
  • Solutions
  • Free tools
  • Knowledges
  • Experts
  • Communities
Search


Bazı insanların diğerlerine göre daha fazla elektrik şokuna maruz kalma eğiliminde olmasının nedenleri nelerdir?

Encyclopedia
Encyclopedia
Alan: Ansiklopedi
0
China

İnsan direnci farkı

Cilt durumu

Cilt, vücudun elektriksel direncinin önemli bir parçasıdır. Cilt kuruyken direnç nispeten büyüktür; cilt nemliyse direnç büyük ölçüde azalır. Örneğin, çok terlemiş veya cilt yüzeyinde su lekeleri varsa (örneğin, yıkandıktan sonra kurumamış eller), insan direnci, kuruyken binlerce ohmdan yüzlerce ohm veya daha düşük seviyelere düşebilir. Bu, nemin cilt yüzeyindeki elektrolitleri çözerek elektriğin vücudun içinden daha kolay geçmesine olanak tanıyan iletken yollar oluşturduğu için gerçekleşir, bu da şok riskini artırır.

Cilt kalınlığı ve bütünlüğü

Daha ince cili olan kişiler daha olasıdır şoka uğramak. Örneğin, çocukların cili yetişkinlere göre daha incidir ve cilt direnci nispeten düşüktür. Ayrıca, eğer cilt hasarlıysa (örneğin, kesik, morarma vb.), akım yaradan üzerinden daha kolay vücuda girebilir, çünkü hasarlı alanın direnci tam ciltten çok daha düşüktür. Yara altcildi ve kanı doğrudan maruz bırakabilir, bu da ciltten daha iyi elektrik iletmektedir ve akım için daha kolay bir yol sağlar.

Vücudun iç生理系统内部因素的翻译似乎被中断了,我将继续从“身体水分含量”开始翻译:

Vücut su içeriği

İnsan vücudundaki farklı dokuların su içeriği farklıdır ve yüksek su içeriğe sahip doku daha iyi elektrik iletebilir. Örneğin, kas dokusu yüksek su içeriğe sahipken, yağ dokusu nispeten düşük su içeriğe sahiptir. Vücutta daha yüksek oranda kas olan kişiler, aynı gerilim altında vücuda geçme olasılığı daha yüksektir. Ayrıca, vücut su içeriği yaştan, sağlık durumlarından ve diğer faktörlere de bağlı olarak etkilenebilir.

Yaşlıların beden su içeriği gençlere göre daha düşüktür ve bu, şok riskini belirli bir ölçüde azaltır, ancak diğer faktörlerin (örneğin, kuru cilt, yavaş tepki) birleşik etkisi nedeniyle hala şok riski vardır.

Elektrolit dengesi

Vücut sıvılarındaki elektrolitler (örneğin, sodyum, potasyum, klor plazma) akım iletimi üzerinde önemli bir etkiye sahiptir. Eğer vücuttaki elektrolit dengesi bozulursa, örneğin belirli hastalıklarda (örneğin böbrek hastalığı nedeniyle anormal elektrolit atılması) veya özel fizyolojik durumlarda (örneğin yoğun egzersiz sonrası aşırı terleme nedeniyle elektrolit kaybı), vücut elektrik iletimi değişebilir. Elektrolit konsantrasyonlarındaki değişimler, sinir ve kas hücrelerinin uyarılabilirliğini etkileyebilir, bu da neredeyse şok riskini ve sonuçlarını etkiler.

Çevresel faktör

Zemin durumu

Bir kişi nemli zemin üzerinde durduğunda, örneğin suya bulanmış zemin, nemli toprak veya metal zemin, şok riski büyük ölçüde artar. Nemli zemin bir iletken olarak görülebilir ve vücut yüklü bir nesneye dokunduğunda, akım vücuttan zemine doğru bir döngü oluşturur. Nemli zemin üzerinde durduğunda, kurumuş ahşap zemin veya yalıtım kauçuk mat üzerinde durmaktan daha iyi bir yerleştirici yola sahip olduğundan, şok olasılığı artar.

Çevredeki elektrik ve manyetik alanlar

Güçlü elektrik veya manyetik alanlara sahip bazı ortamlarda, örneğin yüksek gerilimli bir trase veya büyük bir elektrik motorunun yakınında, insan vücutu şarj edilebilir. İnsan vücutu şarj edildiğinde, diğer yerleştirici nesnelerle veya düşük potansiyelli nesnelerle temas halinde şok meydana gelebilir. Örneğin, yüksek gerilimli bir trasede, güçlü elektrik alan nedeniyle insan vücutu şarj hissedebilir, bu durumda tesadüfen traste içindeki yerleştirici metal yapıya dokunursanız, akım vücuttan yeryüzüne doğru akarak şok oluşur. Bu durumda, güçlü elektrik veya manyetik alan ortamında çalışan veya faaliyet gösteren kişiler, normal ortamlardaki kişilere göre daha fazla şok riskine sahiptir.

Çalışma ve yaşam alışkanlıkları

Mesleki temas

Belirli mesleklerdeki kişiler, elektrik ekipmanlarına daha fazla erişime sahiptir, bu da şok riskini artırır. Örneğin, elektrikçiler genellikle elektrik hatlarının kurulumunu, onarımını ve bakımını yapmak zorunda kalır ve canlı nesnelere daha fazla fırsatları vardır; ayrıca elektronik ekipman imalat atölyelerinde çalışan işçiler, operasyon sırasında elektrik bileşenleri ve devrelerle sıkça temas eder. Bu personel, çalışma esnasında güvenlik işlem prosedürlerini sıkıca takip etmezse, örneğin yalıtım araçlarının doğru kullanımını, koruma ekipmanının giyilmesini ihmal ederse, şok kazaları kolayca meydana gelebilir.

Alet kullanımı alışkanlıkları

Günlük hayatta, bazı kötü elektrik alışkanlıkları şok olasılığını artırır. Örneğin, ıslak ellerle elektrik aletlerinin takılması veya çıkarılması, bu durum insandan alete olan yalıtım direncini azaltır, böylece akım vücuttan daha kolay geçebilir; ayrıca elektrik aletleri kullanırken teli aşırı çekmek, teline zarar vererek içteki canlı telin maruz kalmasını ve şok riskini artırabilir.



Yazarı Ödüllendir ve Cesaretlendir
Önerilen
Güç Sistemleri için THD Ölçüm Hatası Standartları
Güç Sistemleri için THD Ölçüm Hatası Standartları
Toplam Harmonik Bozulma (THD) Hatasının Toleransı: Uygulama Senaryolarına, Ekipman Doğruluğuna ve Endüstri Standartlarına Dayalı kapsamlı bir AnalizToplam Harmonik Bozulma (THD) için kabul edilebilir hata aralığı, belirli uygulama bağlamlarına, ölçüm ekipmanlarının doğruluğuna ve geçerli endüstri standartlarına dayanarak değerlendirilmelidir. Aşağıda, güç sistemleri, endüstriyel ekipmanlar ve genel ölçüm uygulamalarında ana performans göstergeleri hakkında detaylı bir analiz bulunmaktadır.1. Güç
Edwiin
11/03/2025
24kV Çevre Dostu RMU'lar için Busbar Taraftan Yerleme: Neden ve Nasıl
24kV Çevre Dostu RMU'lar için Busbar Taraftan Yerleme: Neden ve Nasıl
Katı yalıtım desteği ile kuru hava yalıtımı birlikte 24 kV halka anahtarlama üniteleri için bir geliştirme yönüdür. Yalıtım performansı ve kompaklık arasındaki dengeyi sağlayarak, katı yardımcı yalıtımın kullanılması, faz arası veya faz-zemine boyutlarını önemli ölçüde artırma olmaksızın yalıtım testlerini geçmemizi sağlar. Kütükün kapsülleştirmesi vakum kesicinin ve ona bağlı iletkenlerin yalıtımını ele alabilir.24 kV çıkış ana hatları için, faz arası mesafesi 110 mm olarak korunurken, ana hat
Dyson
11/03/2025
Vakum Teknoloğunun Modern Ana Halka Birimlerinde SF6'yi Nasıl Yer Aldığı
Vakum Teknoloğunun Modern Ana Halka Birimlerinde SF6'yi Nasıl Yer Aldığı
Halka tip birimler (RMU'lar), ikincil güç dağıtımında kullanılır ve konut toplulukları, inşaat alanları, ticari binalar, otoyollar vb. gibi son kullanıcılarına doğrudan bağlanır.Bir konut alt istasyonunda, RMU 12 kV orta gerilimi tanıtır ve bu gerilim daha sonra dönüştürücüler aracılığıyla 380 V düşük gerilime indirgenir. Düşük gerilim anahtarlı şalt kutusu, elektrik enerjisini çeşitli kullanıcı birimlerine dağıtır. Bir konut topluluğundaki 1250 kVA dağıtım dönüştürücüsü için, orta gerilim halka
James
11/03/2025
THD Nedir? Güç Kalitesi ve Ekipman Üzerindeki Etkisi
THD Nedir? Güç Kalitesi ve Ekipman Üzerindeki Etkisi
Elektrik mühendisliği alanında, güç sistemlerinin istikrarı ve güvenilirliği son derece önemlidir. Güç elektronik teknolojisinin gelişmesiyle birlikte, doğrusal olmayan yüklerin yaygın kullanımı, güç sistemlerinde harmonik bozulma sorununu giderek ciddileştirmiştir.THD TanımıToplam Harmonik Bozulma (THD), periyodik bir sinyalde tüm harmonik bileşenlerin karekök ortalama karesi (RMS) değerinin temel bileşenin RMS değerine oranıdır. Bu, boyutsuz bir miktar olarak ifade edilir ve genellikle yüzde o
Encyclopedia
11/01/2025
Talep
İndir
IEE Business Uygulamasını Al
IEE-Business uygulamasını ekipman bulmak için kullanın çözümler elde edin uzmanlarla bağlantı kurun ve sektör işbirliğine katılın her yerde her zaman güç projelerinizin ve işlerinizin gelişimini tamamen destekleyerek