VYJÁDŘENÍ SZÚ PRAHA K ZDRAVOTNÍM ASPEKTŮM SVÍCENÍ ÚSPORNÝMI ZÁŘIVKAMI V BYTECH
|
|
- Alena Pavlíková
- před 9 lety
- Počet zobrazení:
Transkript
1 VYJÁDŘENÍ SZÚ PRAHA K ZDRAVOTNÍM ASPEKTŮM SVÍCENÍ ÚSPORNÝMI ZÁŘIVKAMI V BYTECH Úsporné zářivky jsou elektrické zdroje viditelného světla, které mají, v souladu se závazným usnesením bruselského Europarlamentu, v našich bytech postupně (do roku 2013) plně nahradit energeticky podstatně náročnější wolframové žárovky. Jsou vyráběny se stejnými šroubovacími paticemi jako tradiční žárovky. Existuje několik obměn v tvarování svazku jejich skleněných trubic (stočení do šroubovice nebo ohnutí do tvaru písmene U) a jednotlivé typy úsporných zářivek se liší také v celkové délce a šířce. V současnosti lze na trhu vyhledat vhodné typy pro všechna běžná bytová svítidla (lustry, nástěnné, stolní, noční lampy, atd.). Plánovaný přechod od žárovek k úsporným zářivkám vyvolal určité znepokojení veřejnosti, která hledá odpovědi na řadu zdravotnických, fyziologických a ekologických otázek. Témata z oblasti ochrany zdraví lidí, která jsou v současné době frekventovaně diskutována v denících a ostatních mediích, lze rozdělit do 3 samostatných skupin: 1. Zdravotní aspekty UV záření úsporných zářivek 2. Zdravotní aspekty elektromagnetického pole úsporných zářivek 3. Zdravotní aspekty rtuti v úsporných zářivkách 1. K zdravotním aspektům UV záření úsporných zářivek a) Technická charakteristika problému K tvorbě primárního UV záření uvnitř trubic úsporných zářivek je využito unikátních fyzikálně-chemických vlastností jednoatomových molekul rtuti v plynném stavu. Při nízkém celkovém tlaku v trubicích (kolem 1 Pa) vyvolá střídavý elektrický proud v plynu výboj, při kterém se část elektrické energie volných elektronů přeměňuje na kinetickou energii. Při srážkách elektronů pohybujících se ve výbojovém prostoru s atomy rtuti se podíl jejich kinetické energie transformuje na energii záření krátkých vlnových délek (hranice UV do 400 nm). Záření výboje vykazuje, na rozdíl od záření rozžhavených wolframových vláken v žárovkách, čárové spektrum (viz spektrografický záznam měření č. 2). Míra průniku UV záření stěnami skleněných trubic úsporných zářivek byla orientačně vyšetřena citlivým měřícím přístrojem. Úspornou zářivku kupříkladu o příkonu 11 W zabudovanou ve stolním svítidle, (cloněnou stínidlem) charakterizují údaje uvedené v tabulce. Intenzita ozáření E [W.m -2 ] Měření (orientační) nm nm (efektivní) Měření č. 2 (cca 0,2 m od zářivky) 0.11 ( )
2 Měření č.2 - směr dolů, 5 min po zapnutí Spectral Intensity (W/cm 2 /nm) Wavelength nm b) Zhodnocení zdravotního rizika Nařízením vlády č. 1/2008 Sb. jsou stanoveny nejvyšší přípustné hodnoty (NPH) expozice, vztažené pro určitý čas. NPH jsou definovány pro dvě spektrální oblasti a to pouze pro nekoherentní technologické zdroje: - v oblasti nm (UV-A) je limit udáván v absolutních (okamžitých) hodnotách a odpovídá absorpci v oční čočce; - sumárně pro celý rozsah UV záření ( nm) je stanoven spektrální váhový koeficient (Sλ), který odpovídá největšímu biologickému účinku (absorpci v rohovce). Mluvíme o efektivních hodnotách zářivého toku popř. efektivních dávkách ozáření. NPH expozice v rozsahu UV-A (315 až 400 nm) (riziko pro oko) NPH expozice v rozsahu UV záření (180 až 400 nm) (riziko pro oko a nechráněnou pokožku) Dávka pro dobu expozice 8 hodin H UVA (součin hustoty zářivého toku a času) 10 4 J.m -2 Dávka pro dobu expozice 8 hodin H eff (součin efekt.hustoty zář.toku a času E eff. t) 30 J.m -2 Limitní expozice pro UV A je dosažena za více než 25 hodin, limitní efektivní dávka pro celé UV záření je dosažena až za 686 hodin. Z toho vyplývá, že případné zdravotní riziko z UV záření vně úsporných zářivek, které je diskutováno v mediích, můžeme označit za zanedbatelné. 1
3 2. K zdravotním aspektům elektromagnetického pole úsporných zářivek a) Technická charakteristika problému Výboj v úsporných zářivkách vzniká na stejném fyzikálním principu jako výboj v přímých dvoupaticových zářivkách o délce cm, které jsou běžně využívány ve svítidlech pro prostředí veřejné dopravy, kanceláří, škol a jinde. Na rozdíl od přímé zářivky, která používá proud síťové frekvence (50 Hz), má elektrický proud v úsporné zářivce frekvenci přibližně tisíckrát vyšší. Její typická hodnota je khz. Rovněž pracovní napětí je u úsporné zářivky vyšší než u přímé zářivky, která používá napětí 230 V naší energetické sítě. Úsporná zářivka proto nepotřebuje startér, ani se do jejího přívodu nezařazuje tlumivka. Výboj v úsporné zářivce hoří při vyšší frekvenci klidněji než v přímé zářivce, nebliká a osvětlený rychle se pohybující předmět není vidět přerušovaně. Elektronický obvod, který dodává úsporné zářivce vyšší napětí s vyšší frekvencí, než jaké je v síti, je umístěn v její patici. Jako u každého elektrického zařízení, jsou i u úsporných zářivek proudy v patici a ve výboji zdroji elektrického a magnetického pole, která jsou měřitelná vně zářivky. Příklad digitálního záznamu časového průběhu intenzity magnetického pole, získaný měřením v bezprostřední blízkosti patice úsporné zářivky s příkonem 14 W, je uveden v grafu na obrázku nahoře. Magnetická indukce (B) dosahuje maximální hodnoty 0,4 µt, přičemž frekvence pole je 48 khz. Graf na obrázku dole je časový průběh modifikované proudové hustoty v těle, který je vypočítán pro teoretickou nejméně příznivou situaci, kdy by se tělo člověka (např. hlava) téměř dotýkala svítící úsporné zářivky. Maximální velikost modifikované proudové hustoty vychází rovná 0,025 ma/m 2. Časový průběh magnetické indukce B / tesla Čas / s Časový průběh modifikované proudové hustoty J mod A m Čas / s 2
4 b) Zhodnocení zdravotního rizika U spotřebičů typu úsporných zářivek, podobně jako například u PC monitorů, je rozhodující pro posouzení možného vlivu na zdraví lidí charakter střídavého magnetického pole. Mechanismus jeho působení na člověka spočívá ve vyvolávání indukovaných elektrických proudů ve vodivé tkáni těla. Tyto proudy jsou zcela neškodné, pokud jsou nižší než proudy, které kolují v těle živého člověka jako projev přirozených fyziologických procesů. Při určování míry zdravotního rizika z expozice magnetickým polím se vychází z porovnání maximálních hustot indukovaných proudů s mezinárodně uznanými přípustnými hodnotami, pod nimiž se nepříznivý vliv na zdraví člověka považuje za vyloučený. ČR převzala tyto limity v roce 2000 do Nař. vlády č. 480/2000 Sb. Do současné doby limity nedoznaly změn (viz Nař. vlády č. l/2008 a Metodický návod HH č.j , Věstník MZ částka 6, str. 15, 2009). U nízkofrekvenčního magnetického pole, jakým pole úsporné zářivky podle obrázku je, se jako rozhodující pro porovnání s limitem považuje maximální hodnota okamžité hustoty indukovaného proudu v průběhu expozice. Na celkové délce (době) expozice (dávce) při hodnocení nezáleží. Tento princip posuzování vlivu nízkofrekvenčního pole a jím vyvolaného nízkofrekvenčního proudu v těle se opírá o fakt, že působení indukovaných proudů na nervovou soustavu je okamžité a jejich účinek se v těle člověka neakumuluje (jako je tomu třeba u rentgenového záření). Podle citovaných předpisů je přípustná modifikovaná proudová hustota (tj. vážená fysiologickým koeficientem) pro magnetické pole s časovým průběhem podle obrázku stanovená pro obyvatelstvo 0,0028 A/m 2. Je zřejmé, že maximální hodnota byla u úsporné zářivky stokrát nižší. Velmi podobné výsledky jsme získali u několika dalších typů úsporných zářivek. Považujeme proto za vyloučené, aby expozice člověka magnetickému poli obklopujícímu úspornou zářivku mohla způsobit jakékoli zdravotní potíže. 3. K zdravotním aspektům rtuti v zářivkách a) Technická charakteristika problému Vznik viditelného světla uvnitř úsporných zářivek je založen na světélkování (fluorescenci), ke kterému dochází při dopadu primárního UV záření na některé chemické sloučeniny. Směsmi těchto látek (označovanými jako luminofory), jsou v 1 až 3 vrstvách pokryty vnitřní stěny trubic, které jsou vyrobeny ze speciálního sodno-vápenatého skla. Podle druhu a velikosti trubic činí celkový vnitřní obsah elementární rtuti v nové úsporné zářivce 3 25 mg. Uvnitř trubic nelze kuličky rtuti nalézt ani pod silnou lupou, protože je rozetřena s luminoforovou hmotou a vytváří s ní disperzi. Rtuť tím zcela ztrácí kovový vzhled a disperze si přitom zachovává při hmotnostní koncentraci rtuti 0,1 0,4 % téměř bílou barvu. Rtuť neztrácí dispergací schopnost vypařování (maximální tlak par nad kovovou rtutí je při 20 C nižší než tlak v trubicích a činí pouze 0,169 Pa). V úsporné zářivce se trvale udržují páry rtuti v množství asi 50 µg, což představuje 0,2 1,7 % z celkového obsahu. Podíl rtuti v plynné fázi se ke konci životnosti úsporných zářivek (po provozních hodinách) snižuje, neboť v podmínkách elektrického výboje se část atomů rtuti ionizuje a chemicky reaguje se složkami luminoforové hmoty, v níž se imobilizuje ve formě sloučenin. 3
5 Po mechanické destrukci nové zářivky o příkonu 14 W ve zkušebním boxu bylo měřícím přístrojem zjištěno, že náhlý výron par rtuti vytvoří v bezprostřední blízkosti střepů koncentrační hladiny, které v přepočtu odpovídají rozpětí ng/m 3. Tyto hladiny se v prostoru nad otevřeným boxem velmi rychle ředí (klesají účinkem difuze, konvekce a sorpce). Protože přísun nových par odparem z disperze (z vnitřních stěn skleněných střepů) je velmi pomalý, zůstanou po rozptýlení prvotního výronu jen nízké koncentrační hladiny. Druhý den bylo nad otevřeným boxem se střepy naměřeno rozpětí ng/m 3. b) Zhodnocení zdravotního rizika Člověk nemůže v okamžiku náhodné destrukce úsporné zářivky náhlý výron rtuťových par vnímat žádným smyslem. Krátkodobé vdechování (inhalační expozice) par rtuti při koncentračních hladinách do ng/m 3 nevyvolá u člověka žádnou fyziologickou odezvu, akutní dráždění, ani jiný subjektivně pociťovaný diskomfort. Informace, která byla uvedena v mediích, že dávka par rtuti z rozbité zářivky může po vdechnutí vyvolat zánět průdušek a plic, nemá medicínské opodstatnění. Pro orientaci uvádíme, že nepříjemná kovová chuť v ústech a dráždění plic a žaludku se objevuje teprve při koncentracích vyšších jak ng/m 3. Takové koncentrace nemohou vzniknout za žádných okolností, a to ani při destrukci rozsvícené úsporné zářivky, kdy má sklo jejích trubic teplotu C. Krátkodobé limity (pro minut) vyhlášené pro prostředí, kde lidé s nechráněnými dýchadly profesionálně pracují s kovovou rtutí, pokrývají ve světě rozpětí ng/m 3 (ČR-Nař.vlády č. 361/2007 Sb.) ng/m 3 (SRN). Můžeme proto v souvislosti s mediálně diskutovaným rizikem chronického poškozování zdraví (onemocnění vyššího nervového systému) prohlásit, že ani opakovaná krátkodobá expozice, k níž by teoreticky mohlo dojít například při manipulaci s vyhořelými zářivkami ve sběrných dvorech, nepředstavuje pro člověka zdravotní riziko. Používání úsporných zářivek nepředstavuje ohrožení zdraví jejich uživatelů. Šíření nekvalifikovaných informací může být příčinou psychického diskomfortu. 4
6 Členové ad hoc komise, kteří připravili pro Vyjádření odborné podklady: MUDr. Ariana Lajčíková, CSc., samostatný odborný pracovník Centra odborných činností SZÚ doc. RNDr. Luděk Pekárek, DrSc., pracovník Národní referenční laboratoře pro neionizující elektromagnetická pole a záření SZÚ (vedoucí Ing. Lukáš Jelínek, Ph.D.) Ing. Petr Vrbík, Zdravotní Ústav Brno, spolupracovník Národní referenční laboratoře pro neionizující elektromagnetická pole a záření SZÚ Ing. Michael Waldman, CSc., vedoucí Národní referenční laboratoře pro toxické plyny v ovzduší pracovišť SZÚ (Vyjádření redakčně zpracoval M. Waldman) V SZÚ dne 9. listopadu
PROJEKT ŘEMESLO - TRADICE A BUDOUCNOST Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/ PŘEDMĚT VYUŽITÍ ELEKTRICKÉ ENERGIE
PROJEKT ŘEMESLO - TRADICE A BUDOUCNOST Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/02.0010 PŘEDMĚT VYUŽITÍ ELEKTRICKÉ ENERGIE Obor: Ročník: Zpracoval: Elektrikář - silnoproud Třetí Bc. Miroslav Navrátil PROJEKT ŘEMESLO
EX 151175, SZU/03277/2015
Státní zdravotní ústav Protokol č. 1.6/E/15/05 o měření elektromagnetického pole v objektu Základní školy Praha - Dolní Chabry a posouzení expoziční situace podle limitů stanovených v nařízení vlády č.
Nejvyšší přípustné hodnoty a referenční hodnoty
Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 1/2008 Sb. Nejvyšší přípustné hodnoty a referenční hodnoty 1. Nejvyšší přípustné hodnoty pro modifikovanou proudovou hustotu indukovanou v centrálním nervovém systému elektrickým
www.projektsako.cz Fyzika Pracovní list č. 7 Téma: Měření závislosti intenzity osvětlení na čase Mgr. Libor Lepík Student a konkurenceschopnost
www.projektsako.cz Fyzika Pracovní list č. 7 Téma: Měření závislosti intenzity osvětlení na čase Lektor: Projekt: Reg. číslo: Mgr. Libor Lepík Student a konkurenceschopnost CZ.1.07/1.1.07/03.0075 Měření
Nařízení vlády č. 291/2015 Sb.
Nařízení vlády č. 291/2015 Sb. Pavel Buchar, Lukáš Jelínek Národní referenční laboratoř pro neionizující elektromagnetická pole a záření Osnova Neionizujicí záření úvod Historie vědeckého poznání neionizujícího
Novela nařízení vlády 1/2008 Sb. (106/2010 Sb.)
Státní zdravotní ústav Národní referenční laboratoř pro neionizující elektromagnetická pole a záření Novela nařízení vlády 1/2008 Sb. (106/2010 Sb.) Lukáš Jelínek elmag@szu.cz SCENIHR: Preliminary opinion
Úvod do laserové techniky KFE FJFI ČVUT Praha Michal Němec, 2014. Plynové lasery. Plynové lasery většinou pracují v kontinuálním režimu.
Aktivní prostředí v plynné fázi. Plynové lasery Inverze populace hladin je vytvářena mezi energetickými hladinami některé ze složek plynu - atomy, ionty nebo molekuly atomární, iontové, molekulární lasery.
H. PŘÍLOHA č.5. Posouzení vlivu neionizujícího záření ČEPS Invest, a.s.
Dokumentace záměru Zdvojení stávajícího vedení V403 Prosenice - Nošovice dle 8 a přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb. H. PŘÍLOHA č.5 Posouzení vlivu neionizujícího záření ČEPS Invest, a.s. Červen 2014 5.1.
PÁRY RTUTI VE VENKOVNÍM A VNITŘNÍM VZDUCHU A PROBLÉMY S JEJICH OMEZOVÁNÍM
PÁRY RTUTI VE VENKOVNÍM A VNITŘNÍM VZDUCHU A PROBLÉMY S JEJICH OMEZOVÁNÍM Waldman M., Grohová S., Dolejší L. SZÚ Praha Aktuality hygieny životního prostředí 24. listopad 2009 V SOULADU SE SDĚLENÍM STRATEGIE
SPEKTROSKOPICKÉ VLASTNOSTI LÁTEK (ZÁKLADY SPEKTROSKOPIE)
SPEKTROSKOPICKÉ VLASTNOSTI LÁTEK (ZÁKLADY SPEKTROSKOPIE) Elektromagnetické vlnění SVĚTLO Charakterizace záření Vlnová délka - (λ) : jednotky: m (obvykle nm) λ Souvisí s povahou fotonu Charakterizace záření
EGU-HV Laboratory a.s Praha 9 - Běchovice
EGU HV Laboratory a.s. Podnikatelská 67 19 11 Praha 9 - Běchovice Výpočet elektromagnetického pole vybraných stožárů vedení 11 kv Česká Lípa - Varnsdorf s ohledem na hygienické limity podle Nařízení vlády
Příloha č. 5. Posouzení vlivu neionizujícího záření. Jan Světlík, DiS., ČEPS Invest, a.s.
Dokumentace záměru Nové dvojité vedení 400 kv Kletné odbočka z V403/V803 dle 8 a přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění Příloha č. 5 Posouzení vlivu neionizujícího záření Jan Světlík, DiS.,
EXPERIMENTÁLNÍ METODY I 10. Měření hluku
FSI VUT v Brně, Energetický ústav Odbor termomechaniky a techniky prostředí prof. Ing. Milan Pavelek, CSc. EXPERIMENTÁLNÍ METODY I 10. Měření hluku OSNOVA 10. KAPITOLY Úvod do měření hluku Teoretické základy
Nebezpečí ionizujícího záření
Nebezpečí ionizujícího záření Radioaktivita versus Ionizující záření Radioaktivita je schopnost jader prvků samovolně se rozpadnout na jádra menší stabilnější. Rozeznáváme pak radioaktivitu přírodní (viz.
4 Měření nelineárního odporu žárovky
4 4.1 Zadání úlohy a) Změřte proud I Ž procházející žárovkou při různých hodnotách napětí U, b) sestrojte voltampérovou charakteristiku dané žárovky, c) z naměřených hodnot dopočítejte hodnoty stejnosměrného
Praktikum z experimentálních metod biofyziky a chemické fyziky I. Vypracoval: Jana Čurdová, Martin Kříž, Vít Marek. Dne: 2.3.
Praktikum z experimentálních metod biofyziky a chemické fyziky I. Vypracoval: Jana Čurdová, Martin Kříž, Vít Marek. Dne:.3.3 Úloha: Radiometrie ultrafialového záření z umělých a přirozených světelných
SEZNAM KOORDINÁTORŮ PRO LABORATORNÍ AUTORIZAČNÍ SETY
SEZNAM KOORDINÁTORŮ PRO LABORATORNÍ AUTORIZAČNÍ SETY Koordinátoři - vedoucí pracovníci příslušných referenčních laboratoří SZÚ, kteří byli k provádění činnosti v rámci autorizace pověřeni ředitelem SZÚ:
Vysoce efektivní LED trubice T8 - dokonalá náhrada zastaralých zářivek
Již sedmá generace LED trubic X-tera T8 přináší opět vyšší účinnost. Stále se tento typ zářivek řadí mezi jedny z nejkvalitnějších modelů na trhu. LED trubice je náhradou klasické zářivky T8 (T10,12) a
ČÁST TŘETÍ KONTROLNÍ OTÁZKY
ČÁST TŘETÍ KONTROLNÍ OTÁZKY ULTRAZVUK 1) Co to je ultrazvuk? 2) Jak se šíříultrazvukové vlnění? 3) Jakou rychlostí se šíří ultrazvuk ve vakuu? 4) Jaké znáte zdroje ultrazvukového vlnění? 5) Jaké se používají
1/2008 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ČÁST PRVNÍ PŘEDMĚT ÚPRAVY
1/2008 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY o ochraně zdraví před neionizujícím zářením Vláda nařizuje podle 108 odst. 3 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, 21 písm.
Expozice člověka neionizujícímu záření Současný stav a změny
České vysoké učení technické v Praze Katedra elektromagnetického pole Státní zdravotní ústav Národní referenční laboratoř pro neionizující elektromagnetická pole a záření Expozice člověka neionizujícímu
Využití rozptylových studií pro hodnocení zdravotních rizik. MUDr.Helena Kazmarová Státní zdravotní ústav Praha
Využití rozptylových studií pro hodnocení zdravotních rizik MUDr.Helena Kazmarová Státní zdravotní ústav Praha Obsah Hodnocení zdravotních rizik Expozice Popis imisní situace možnosti a problémy Rozptylové
Úloha č. 1: CD spektroskopie
Přírodovědecké fakulta Masarykovy univerzity v Brně Předmět: Jméno: Praktikum z astronomie Andrea Dobešová Obor: Astrofyzika ročník: II. semestr: IV. Název úlohy Úloha č. 1: CD spektroskopie Úvod: Koho
Seznam otázek pro zkoušku z biofyziky oboru lékařství pro školní rok
Seznam otázek pro zkoušku z biofyziky oboru lékařství pro školní rok 2014-15 Stavba hmoty Elementární částice; Kvantové jevy, vlnové vlastnosti částic; Ionizace, excitace; Struktura el. obalu atomu; Spektrum
LED žárovky. svíticí program.
svíticí program www.solight.cz ... ušetří až 85% elektrické energie Na všechny LED zdroje poskytujeme záruku kvalitu našich světelných zdrojů pravidelně testujeme v jedné ze dvou našich integračních koulích
TECHNICKÝ LIST VÝROBKU
TECHNICKÝ LIST VÝROBKU Zářivková trubice 1,3 W LT-T5 8W/073 Blacklight blue NBB Objednací číslo 117003000 EAN13 8595209915528 ILCOS FD-8/E-G5 Obecné informace Označení výrobku: LT 8W T5/073 Blacklight
NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 5. října 2015 o ochraně zdraví před neionizujícím zářením
Strana 3690 Sbírka zákonů č. 291 / 2015 291 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 5. října 2015 o ochraně zdraví před neionizujícím zářením Vláda nařizuje podle 108 odst. 3 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného
Příloha č. 1. amplitudová charakteristika filtru fázová charakteristika filtru / frekvence / Hz. 1. Určení proudové hustoty
Příloha č. 1 Při hodnocení expozice nízkofrekvenčnímu elektromagnetickému poli (0 Hz 10 MHz) je určující veličinou modifikovaná proudová hustota J mod indukovaná v tělesné tkáni. Jak je uvedeno v nařízení
Sbírka: 106/2010 Částka: 39/2010. Derogace Novelizuje: 1/2008
19.4.2010 Sbírka: 106/2010 Částka: 39/2010 Derogace Novelizuje: 1/2008 106 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 29. března 2010, kterým se mění nařízení vlády č. 1/2008 Sb., o ochraně zdraví před neionizujícím zářením
Charakteristiky optického záření
Fyzika III - Optika Charakteristiky optického záření / 1 Charakteristiky optického záření 1. Spektrální charakteristika vychází se z rovinné harmonické vlny jako elementu elektromagnetického pole : primární
Nová technologie úsporných T8 trubic. Vyměňte fluorescenční T8 za nové úsporné KitTube
Nová technologie úsporných T8 trubic Vyměňte fluorescenční T8 za nové úsporné KitTube Informace KitTube je nejmodernější energeticky úsporný fluorescenční zdroj typu trubice v trubici na trhu s vestavěním
NAŘÍZENÍ VLÁDY. ze dne 5. října o ochraně zdraví před neionizujícím zářením
291 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 5. října 2015 o ochraně zdraví před neionizujícím zářením Vláda nařizuje podle 108 odst. 3 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících
291/2015 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 5. října 2015 o ochraně zdraví před neionizujícím zářením
291/2015 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 5. října 2015 o ochraně zdraví před neionizujícím zářením Vláda nařizuje podle 108 odst. 3 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících
Netradiční světelné zdroje
Ing. Jiří Kubín, Ph.D. TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Tento materiál vznikl v rámci projektu ESF CZ.1.07/2.2.00/07.0247, který je spolufinancován
Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Fyzika Ročník: 9.
Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Fyzika Ročník: 9. Učebnice: R. Kolářová, J. Bohuněk - Fyzika pro 8. ročník základní školy, Prometheus, Praha, 2004 R. Kolářová, J. Bohuněk, M. Svoboda,
EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663
EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 Speciální základní škola a Praktická škola Trmice Fűgnerova 22 400 04 1 Identifikátor materiálu:
Vítězslav Bártl. květen 2013
VY_32_INOVACE_VB16_K Jméno autora výukového materiálu Datum (období), ve kterém byl VM vytvořen Ročník, pro který je VM určen Vzdělávací oblast, vzdělávací obor, tematický okruh, téma Anotace Vítězslav
Nabídka LED osvětlení pro rok 2013 ÚSPORNÁ LED OSVĚTLENÍ INOXLED
Nabídka LED osvětlení pro rok 2013 ÚSPORNÁ LED OSVĚTLENÍ INOXLED www.appost.cz OSVĚTLENÍ INOXLED AUDIT A PROJEKT Bezplatný audit a návrh nového osvětlení. FINANCOVÁNÍ Úspora CASH při prvním rozsvícení.
Nové požadavky na zvukoměrnou techniku a jejich dopad na hygienickou praxi při měření hluku. Ing. Zdeněk Jandák, CSc.
Nové požadavky na zvukoměrnou techniku a jejich dopad na hygienickou praxi při měření hluku Ing. Zdeněk Jandák, CSc. Předpisy Nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku
O % vyšší účinnost!
Lighting O 10 15 % vyšší účinnost! MASTER PL-C 2 Pin Zářivky MASTER PL-C jsou účinné kompaktní zářivky se středním příkonem, používané zpravidla jako obecné osvětlení typu downlight pro obchody, pohostinství
Hodnotící zpráva měření radiolokační stanice EBR (EUROPEAN BASED RADAR) na atolu Kwajalein dne 3. října 2007
Hodnotící zpráva měření radiolokační stanice EBR (EUROPEAN BASED RADAR) na atolu Kwajalein dne 3. října 2007 Dne 29. 9. 2007 odcestovala skupina expertů Ministerstva obrany ČR, Ministerstva zdravotnictví
13. Spektroskopie základní pojmy
základní pojmy Spektroskopicky významné OPTICKÉ JEVY absorpce absorpční spektrometrie emise emisní spektrometrie rozptyl rozptylové metody Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti
Ionizační manometry. Při ionizaci plynu o koncentraci n nejsou ionizovány všechny molekuly, ale jenom část z nich n i = γn ; γ < 1.
Ionizační manometry Princip: ionizace molekul a měření počtu nabitých částic Rozdělení podle způsobu ionizace: Manometry se žhavenou katodou Manometry se studenou katodou Manometry s radioaktivním zářičem
Pracovní list žáka (ZŠ)
Pracovní list žáka (ZŠ) Účinky elektrického proudu Jméno Třída.. Datum.. 1. Teoretický úvod Elektrický proud jako jev je tvořen uspořádaným pohybem volných částic s elektrickým nábojem. Elektrický proud
HLADINY PAR RTUTI VE SKRYTĚ KONTAMINOVANÝCH PROSTORÁCH
HLADINY PAR RTUTI VE SKRYTĚ KONTAMINOVANÝCH PROSTORÁCH Waldman M., Grohová S., Dolejší L. SZÚ Praha 29. konzultační den, 17. září 2009 Rtuť je pro člověka vysoce toxická i relativně nízké dávky mohou velmi
Současné trendy návrhu vnitřního osvětlení
Ing. Petr Žák, Ph.D./ Praha VÝVOJ A TRENDY TRENDY V OSVĚTLOVÁNÍ : nové polovodičové světelné zdroje světelné zdroje; řízení osvětlení; napájení osvětlení; biodynamické účinky světla; mezopické vidění;
Bezpečnost práce s laserovými zařízeními
Bezpečnost práce s laserovými zařízeními Tento provozní řád určuje pravidla chování při práci s laserovými zařízeními umístěnými ve vyhrazených prostorách datových rozvaděčů topologie počítačové sítě VŠB
291/2015 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY
291/2015 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 5. října 2015 o ochraně zdraví před neionizujícím zářením Vláda nařizuje podle 108 odst. 3 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících
K hygienickému hodnocení počítačových monitorů
Dostupné z: http://www.szu.cz/tema/pracovni-prostredi/k-hygienickemu-hodnocenipocitacovych-monitoru K hygienickému hodnocení počítačových monitorů 1. říjen 2007 Ing. Lukáš Jelínek Velmi často se setkáváme
LED žárovky. svíticí program.
svíticí program www.solight.cz ... ušetří až 85% elektrické energie Na všechny LED zdroje poskytujeme záruku kvalitu našich světelných zdrojů pravidelně testujeme v jedné ze dvou našich integračních koulích
Základní tvary žárovek A55 T55 P45 B35 BXS35 BW35. R50 G120 Stick Spiral R63 PAR16 A 55. Průměr v mm. Tvar (mezinárodní norma)
Základní tvary žárovek A55 T55 P45 B35 BXS35 BW35 R50 G120 Stick Spiral R63 PAR16 A 55 Průměr v mm Tvar (mezinárodní norma) Základní druhy patic E14 E27 G4 GY6,35 G9 GU4 GU5.3 GU10 R7S G53 GX53 G13 G5
INFORMACE NRL č. 12/2002 Magnetická pole v okolí vodičů protékaných elektrickým proudem s frekvencí 50 Hz. I. Úvod
INFORMACE NRL č. 12/2 Magnetická pole v okolí vodičů protékaných elektrickým proudem s frekvencí Hz I. Úvod V poslední době se stále častěji setkáváme s dotazy na vliv elektromagnetického pole v okolí
ABSORPČNÍ A EMISNÍ SPEKTRÁLNÍ METODY
ABSORPČNÍ A EMISNÍ SPEKTRÁLNÍ METODY 1 Fyzikální základy spektrálních metod Monochromatický zářivý tok 0 (W, rozměr m 2.kg.s -3 ): Absorbován ABS Propuštěn Odražen zpět r Rozptýlen s Bilance toků 0 = +
Spektrální charakteristiky
Spektrální charakteristiky Cíl cvičení: Měření spektrálních charakteristik filtrů a zdrojů osvětlení 1 Teoretický úvod Interakcí elektromagnetického vlnění s libovolnou látkou vzniká optický jev, který
Účinky elektrického proudu. vzorová úloha (SŠ)
Účinky elektrického proudu vzorová úloha (SŠ) Jméno Třída.. Datum.. 1. Teoretický úvod Elektrický proud jako jev je tvořen uspořádaným pohybem volných částic s elektrickým nábojem. Elektrický proud jako
Divetta - světlo budoucnosti
Divetta - světlo budoucnosti Sortiment produktů zahrnuje zářivkové trubice, zářivky, kompaktní zářivky, elektronické předřadníky, elektroluminiscenční diody a kompletní výrobky. Světelné zdroje Divetta
1/2008 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 12. prosince 2007 o ochraně zdraví před neionizujícím zářením ve znění nařízení vlády č. 106/2010 Sb.
Exportováno z právního informačního systému CODEXIS 1/2008 Sb. Nařízení vlády o ochraně zdraví před neionizujícím zářením - znění dle 106/10 Sb. 1/2008 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 12. prosince 2007 o ochraně
EXPERIMENTÁLNÍ METODY I 11. Měření světelných veličin
FSI UT v Brně, Energetický ústav Odbor termomechaniky a techniky prostředí prof. Ing. Milan Pavelek, CSc. EXPERIMENTÁLNÍ METODY I 11. Měření světelných veličin OSNOA 11. KAPITOLY Úvod do měření světelných
Hygienické parametry kolejových vozidel
Hygienické parametry kolejových vozidel Konzultační den 21.4.2011 Ing. J. Hollerová Státní zdravotní ústav Praha Laboratoř pro fyzikální faktory Tel.: 267082684 Email: jhollerova@szu.cz Historie kolejových
Hygiena práce. Část: hluk a vibrace. Ing. Zdeněk Jandák, CSc.
Hygiena práce Část: hluk a vibrace Ing. Zdeněk Jandák, CSc. Počty zaměstnanců v riziku Kategorizace práce, vyhl.č. 432/2003 Sb. č.107/2013 Sb. 250000 200000 150000 100000 Muži Ženy 50000 0 Hluk Biologické
Molekulová spektroskopie 1. Chemická vazba, UV/VIS
Molekulová spektroskopie 1 Chemická vazba, UV/VIS 1 Chemická vazba Silová interakce mezi dvěma atomy. Chemické vazby jsou soudržné síly působící mezi jednotlivými atomy nebo ionty v molekulách. Chemická
Výukový program. pro vybrané pracovníky radiodiagnostických RTG pracovišť č. dokumentu: VF A-9132-M0801T1
Výukový program č. dokumentu: Jméno Funkce Podpis Datum Zpracoval Ing. Jiří Filip srpen 2008 Kontroloval Ing. Jan Binka SPDRO 13.2.2009 Schválil strana 1/7 Program je určen pro vybrané pracovníky připravované
Navržena, aby byla vidět
PHILIPS LED Svíčka 4,3 W (40 W) E14 Teplá bílá Nestmívatelné Navržena, aby byla vidět Dobře známé tvary, které se vám líbí. Díky nejnovější technologii LED používají zhruba o 80 % méně energie než tradiční
UVE 10 Dezinfekční zařízení
Použití Přednosti Zařízení UVE slouží k dezinfekci průmyslových vod. Ekologický proces dezinfekce bez použití chemických přípravků. UVE-monitor! Elektronický předřadný přístroj k šetrnému startu a zvýšení
Úplný přehled zkušebních okruhů
Úplný přehled zkušebních okruhů Zkušební okruhy teoretických znalostí pro zkoušku z odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik dle přílohy č. 1 k nařízení vlády č. 592/2006 Sb.: a) znalost
INFORMACE NRL č. 1/1999 Rada Evropy schválila směrnice ICNIRP pro elektromagnetická pole
INFORMACE NRL č. 1/1999 Rada Evropy schválila směrnice ICNIRP pro elektromagnetická pole 8. června 1999 schválila rada Evropy směrnice pro expoziční limity pro elektromagnetická pole a neionizující záření
- Rayleighův rozptyl turbidimetrie, nefelometrie - Ramanův rozptyl. - fluorescence - fosforescence
ROZPTYLOVÉ a EMISNÍ metody - Rayleighův rozptyl turbidimetrie, nefelometrie - Ramanův rozptyl - fluorescence - fosforescence Ramanova spektroskopie Každá čára Ramanova spektra je svými vlastnostmi závislá
Bezpečnost chemických výrob N Petr Zámostný místnost: A-72a tel.:
Bezpečnost chemických výrob N1111 Petr Zámostný místnost: A-72a tel.: 4222 e-mail: petr.zamostny@vscht.cz Rizika spojená s toxickými látkami Toxicita látek Zákonné limity pro práci s toxickými látkami
STEJNOSMĚRNÝ PROUD Samostatný výboj TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY.
STEJNOSMĚRNÝ PROUD Samostatný výboj TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY. Plyny jsou tvořeny elektricky neutrálními molekulami. Proto jsou za
Navržena, aby byla vidět
PHILIPS LED Žárovka 8,5 W (75 W) E27 Teplá bílá Nestmívatelné Navržena, aby byla vidět Dobře známé tvary, které se vám líbí. Díky nejnovější technologii LED používají zhruba o 80 % méně energie než tradiční
Elektrický proud v plynech
Elektrický proud v plynech Vedení el. proudu v plynech Čisté suché plyny (např.vzduch) prakticky neobsahují volné částice s nábojem, a proto jsou dobrými izolanty. Ale tzv. ionizační činidla (ionizátory)
Úplný přehled zkušebních okruhů
Úplný přehled zkušebních okruhů Zkušební okruhy teoretických znalostí pro zkoušku z odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik dle přílohy č. 1 k nařízení vlády č. 592/2006 Sb.: a) znalost
Zdroje optického záření
Metody optické spektroskopie v biofyzice Zdroje optického záření / 1 Zdroje optického záření tepelné výbojky polovodičové lasery synchrotronové záření Obvykle se charakterizují zářivostí (zářivý výkon
Emise vyvolaná působením fotonů nebo částic
Emise vyvolaná působením fotonů nebo částic PES (fotoelektronová spektroskopie) XPS (rentgenová fotoelektronová spektroskopie), ESCA (elektronová spektroskopie pro chemickou analýzu) UPS (ultrafialová
16. Franck Hertzův experiment
16. Franck Hertzův experiment Zatímco zahřáté těleso vysílá spojité spektrum elektromagnetického záření, mají např. zahřáté páry kovů nebo plyny, v nichž probíhá elektrický výboj, spektrum čárové. V uvedených
Jednoduché pokusy pro stanovení úspor v domácnosti
Jednoduché pokusy pro stanovení úspor v domácnosti Petr Sládek Pedagogická fakulta MU Úvod Jednoduché pokusy zahrnují 4 tématické oblasti: - Úspory energie při vaření - Úsporné spotřebiče v domácnosti
Zdroje světla - výbojky
Ing. Jiří Kubín, Ph.D. TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Tento materiál vznikl v rámci projektu ESF CZ.1.07/2.2.00/07.0247, který je spolufinancován
(2) Kde toto nařízení uvádí nejvyšší přípustnou hodnotu expozice neionizujícímu záření ve vztahu k zaměstnancům,
1 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 12. prosince 2007 o ochraně zdraví před neionizujícím zářením Vláda nařizuje podle 108 odst. 3 zákona č. 258/ /2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících
Co je litografie? - technologický proces sloužící pro vytváření jemných struktur (obzvláště mikrostruktur a nanostruktur)
Co je litografie? - technologický proces sloužící pro vytváření jemných struktur (obzvláště mikrostruktur a nanostruktur) -přenesení dané struktury na povrch strukturovaného substrátu Princip - interakce
NAŘÍZENÍ VLÁDY. ze dne 12. prosince o ochraně zdraví před neionizujícím zářením
NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 12. prosince 2007 o ochraně zdraví před neionizujícím zářením Vláda nařizuje podle 108 odst. 3 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících
25 A Vypracoval : Zdeněk Žák Pyrometrie υ = -40 C.. +10000 C. Výhody termovize Senzory infračerveného záření Rozdělení tepelné senzory
25 A Vypracoval : Zdeněk Žák Pyrometrie Bezdotykové měření Pyrometrie (obrázky viz. sešit) Bezdotykové měření teplot je měření povrchové teploty těles na základě elektromagnetického záření mezi tělesem
Teorie elektromagnetického pole Laboratorní úlohy
Teorie elektromagnetického pole Laboratorní úlohy Martin Bruchanov 31. května 24 1. Vzájemná induktivní vazba dvou kruhových vzduchových cívek 1.1. Vlastní indukčnost cívky Naměřené hodnoty Napětí na primární
Stručný úvod do spektroskopie
Vzdělávací soustředění studentů projekt KOSOAP Slunce, projevy sluneční aktivity a využití spektroskopie v astrofyzikálním výzkumu Stručný úvod do spektroskopie Ing. Libor Lenža, Hvězdárna Valašské Meziříčí,
ZÁKLADNÍ FOTOMETRICKÉ VELIČINY
ZÁKLADNÍ FOTOMETRICKÉ VELIČINY Ing. Petr Žák VÝVOJ ČLOVĚKA vývoj člověka přizpůsobení okolnímu prostředí (adaptace) příjem informací o okolním prostředí smyslové orgány rozhraní pro příjem informací SMYSLOVÉ
SPEKTRÁLNÍ METODY. Ing. David MILDE, Ph.D. Katedra analytické chemie Tel.: ; (c) David MILDE,
SEKTRÁLNÍ METODY Ing. David MILDE, h.d. Katedra analytické chemie Tel.: 585634443; E-mail: david.milde@upol.cz (c) -2008 oužitá a doporučená literatura Němcová I., Čermáková L., Rychlovský.: Spektrometrické
Laserové technologie v praxi II. Cvičeníč.1
Laserové technologie v praxi II. Cvičeníč.1 Měření ztrát na optických prvcích laseru KLS 246-2 Hana Chmelíčková, SLO UP a FZÚ AVČR Olomouc, 2011 1) Měření výkonu a energie laseru Teoretická hodnota v manuálu:
Charakteristiky optoelektronických součástek
FYZIKÁLNÍ PRAKTIKUM Ústav fyziky FEKT VUT BRNO Spolupracoval Jan Floryček Jméno a příjmení Jakub Dvořák Ročník 1 Měřeno dne Předn.sk.-Obor BIA 27.2.2007 Stud.skup. 13 Odevzdáno dne Příprava Opravy Učitel
ROZDĚLENÍ SNÍMAČŮ, POŽADAVKY KLADENÉ NA SNÍMAČE, VLASTNOSTI SNÍMAČŮ
ROZDĚLENÍ SNÍMAČŮ, POŽADAVKY KLADENÉ NA SNÍMAČE, VLASTNOSTI SNÍMAČŮ (1.1, 1.2 a 1.3) Ing. Pavel VYLEGALA 2014 Rozdělení snímačů Snímače se dají rozdělit podle mnoha hledisek. Základním rozdělení: Snímače
LED STAR MR11 20 30 3.7 W/827 GU4
LED STAR MR11 20 30 3.7 W/827 GU4 LED STAR MR11 12 V Reflektorové světelné zdroje LED Druh použití _ Jako bodové osvětlení pro značení chodníků, dveří, schodů, atd. _ Malá designová svítidla _ Venkovní
Balmerova série. F. Grepl 1, M. Benc 2, J. Stuchlý 3 Gymnázium Havlíčkův Brod 1, Gymnázium Mnichovo Hradiště 2, Gymnázium Šumperk 3
Balmerova série F. Grepl 1, M. Benc 2, J. Stuchlý 3 Gymnázium Havlíčkův Brod 1, Gymnázium Mnichovo Hradiště 2, Gymnázium Šumperk 3 Grepl.F@seznam.cz Abstrakt: Metodou dělených svazků jsme určili lámavý
Průvodce nákupem OSRAM LED žárovek
www.osram.com/led Průvodce nákupem OSRAM LED žárovek až -90 % energie úspora energie až 50 000 h* *životnost při průměrné době svícení 2,7 hodin denně AKČNÍ NABÍDKA LED od 2700 K barva světla teplá bílá
Laboratorní práce č. 4: Srovnání osvětlení a svítivosti žárovky a úsporné zářivky
Přírodní vědy moderně a interaktivně SEMINÁŘ FYZIKY G Gymnázium Hranice Laboratorní práce č. 4: Srovnání osvětlení a svítivosti žárovky a úsporné zářivky Přírodní vědy moderně a interaktivně SEMINÁŘ FYZIKY
Radiační patofyziologie. Zdroje záření. Typy ionizujícího záření: Jednotky pro měření radiace:
Radiační patofyziologie Radiační poškození vzniká účinkem ionizujícího záření. Co se týká jeho původu, ionizující záření vzniká: při radioaktivním rozpadu prvků, přichází z kosmického prostoru, je produkováno
12 Měření na zářivce
12 12.1 Zadání úlohy a) změřte dynamickou charakteristiku svítivosti zářivky při studeném startu b) změřte proud procházející obvodem zářivky, činný výkon a účiník zářivky a napětí na jednotlivých částech
Druh použití _ Všeobecné osvětlení _ Domácí použití _ Lustry _ Venkovní použití pouze ve venkovních svítidlech (minimálně IP65)
PARATHOM CLASSIC B LED lamps, classic mini-candle shape Druh použití _ Všeobecné osvětlení _ Domácí použití _ Lustry _ Venkovní použití pouze ve venkovních svítidlech (minimálně IP65) Výhody produktu _
Fluorescence (luminiscence)
Fluorescence (luminiscence) Patří mezi luminiscenční metody fotoluminiscence. Luminiscence efekt, kdy excitované molekuly či atomy vyzařují světlo při přechodu z excitovaného do základního stavu. Podle
Měření šířky zakázaného pásu polovodičů
Měření šířky zakázaného pásu polovodičů Úkol : 1. Určete šířku zakázaného pásu ze spektrální citlivosti fotorezistoru pro šterbinu 1,5 mm. Na monochromátoru nastavujte vlnovou délku od 200 nm po 50 nm
FORMALDEHYD VE VNITŘNÍM OVZDUŠÍ STAVEB
FORMALDEHYD VE VNITŘNÍM OVZDUŠÍ STAVEB Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu
Světlo jako elektromagnetické záření
Světlo jako elektromagnetické záření Základní pojmy: Homogenní prostředí prostředí, jehož dané vlastnosti jsou ve všech místech v prostředí stejné. Izotropní prostředí prostředí, jehož dané vlastnosti