Wydanie 5. Aktualizacja 2009 Warszawa 2008
|
|
- Dominika Kozak
- 8 lat temu
- Przeglądów:
Transkrypt
1 Wydanie 5. Aktualizacja 2009 Warszawa 2008
2 Linie i stacje elektroenergetyczne w srodowisku czlowieka Wprowadzenie Na początku trzeciego tysiąclecia trudno sobie wyobrazić świat bez energii elektrycznej. Zaspokajanie niemal każdej potrzeby człowieka wiąże się bowiem z jej wykorzystaniem. Gwałtowny rozwój wielu dziedzin techniki powoduje, że korzystamy z coraz większej liczby urządzeń elektrycznych. Oświetlenie, ogrzewanie, narzędzia pracy oraz szereg urządzeń gospodarstwa domowego wymaga zasilania, co na ogół uświadamiamy sobie dopiero wtedy, kiedy w domu zabraknie prądu. 2 Wprowadzenie
3 Wprowadzenie Dzisiaj trudno już sobie wyobrazić świat bez energii elektrycznej. Zaspokajanie niemal każdej potrzeby człowieka wiąże się bowiem z jej wykorzystaniem. Gwałtowny rozwój wielu dziedzin techniki powoduje, że korzystamy z coraz większej liczby urządzeń elektrycznych. Oświetlenie, ogrzewanie, narzędzia pracy oraz wiele urządzeń gospodarstwa domowego wymaga zasilania, co na ogół uświadamiamy sobie dopiero wtedy, kiedy w domu zabraknie prądu. Konieczność dostarczenia energii elektrycznej do nowych domów i zakładów pracy wymaga budowy nowych linii i stacji elektroenergetycznych, dzięki którym prąd dociera z elektrowni do naszych domów, sklepów, urzędów, szpitali oraz zakładów pracy. Równie ważnym zadaniem, które pozwala na niezawodną dostawę energii elektrycznej do każdego odbiorcy, jest unowocześnianie istniejących obiektów elektroenergetycznych. Budując nowe i modernizując dotychczas pracujące linie i stacje elektroenergetyczne, skutecznie eliminuje się uciążliwości i zagrożenia, nawet te, które nie są udowodnione, lecz jedynie przypuszczalne. W trosce o zdrowie ludzi i zachowanie walorów środowiska naturalnego nowe inwestycje elektroenergetyczne powstają przede wszystkim na terenach niezamieszkałych. Tam budowane są wszystkie większe stacje elektroenergetyczne, natomiast linie przesyłowe prowadzone są na znacznej długości przez tereny wolne od zabudowy, takie jak: nieużytki, łąki, pola uprawne oraz obszary leśne. Czasami jednak nie da się uniknąć zbliżenia linii do pojedynczych budynków czy osiedli mieszkaniowych. W takich sytuacjach, już na etapie projektowania linii, szczegółowo analizowane są wszystkie możliwe oddziaływania linii na środowisko. Głównym celem niniejszego opracowania jest prezentacja aktualnego stanu wiedzy na temat oddziaływania obiektów elektroenergetycznych na środowisko. Na kolejnych stronach przedstawione zostaną wszystkie istotne zjawiska, z jakimi może mieć do czynienia człowiek żyjący w otoczeniu urządzeń elektrycznych. Szczególnie wiele uwagi poświęcono zagadnieniom wpływu linii napowietrznych i stacji elektroenergetycznych najwyższych napięć na środowisko. Sporo też miejsca zajmuje aktualna od wielu lat problematyka oddziaływania na organizm człowieka pola elektromagnetycznego, wytwarzanego przez linie napowietrzne najwyższych napięć. Wprowadzenie 3
4 Linie i stacje elektroenergetyczne w srodowisku czlowieka Prad elektryczny, pole elektromagnetyczne, promieniowanie elektromagnetyczne Działaniu każdego urządzenia elektrycznego towarzyszy przepływ prądu w przewodach, które go zasilają. Przepływ prądu jest możliwy tylko wtedy, gdy przewód zasilający przyłączony jest do źródła napięcia. 4 Prad elektryczny, pole elektromagnetyczne, promieniowanie elektromagnetyczne
5 Prad elektryczny, pole elektromagnetyczne, promieniowanie elektromagnetyczne Większość odbiorników elektrycznych zasilana jest prądem przemiennym o częstotliwości 50 Hz. Niektóre urządzenia, zwykle przenośne i o niewielkiej mocy, mogą być zasilane prądem stałym, którego źródłem są baterie, akumulatory, a niekiedy prądnice czy prostowniki. Choć zasilanie prądem stałym ma szereg zalet, nie rozpowszechniło się ono ani w instalacjach przemysłowych, ani domowych. Prąd stały jest natomiast wykorzystywany czasami do przesyłu energii na znaczne odległości, przekraczające kilkaset kilometrów, liniami kablowymi, najczęściej ułożonymi na dnie morskim. Oczywiste zalety przesyłu energii elektrycznej przy wykorzystaniu prądu przemiennego spowodowały, że zarówno do celów przemysłowych, jak i na potrzeby gospodarstw domowych używa się napięcia przemiennego o częstotliwości 50 Hz. Na drodze przesyłu energii z elektrowni do odbiorców dokonywana jest kilkakrotna zmiana napięcia. Pozwala ona na znaczne ograniczenie strat energii, które występują na drodze od wytwórcy (elektrownia) do odbiorcy. Ponieważ najmniejsze straty energii występują przy jej przesyle liniami najwyższych napięć, większość krajowych linii przesyłowych zasilana jest napięciem 400 lub 220 kv. Podobne poziomy napięć stosowane są w liniach napowietrznych eksploatowanych w pozostałych krajach Unii Europejskiej. Na użytek domowy wystarczy zasilanie jednofazowe o napięciu 230 V, czyli instalacja składająca się z jednego przewodu fazowego, jednego neutralnego oraz przewodu ochronnego. Do gospodarstw domowych czy gospodarstw wiejskich, które korzystają z urządzeń większej mocy (np. kuchnie elektryczne, przepływowe Źródła prądu stałego, np. baterie, akumulatory L3 + _ 400 V L2 PE L1 N dla urządzeń trójfazowych Źródła prądu przemiennego w gospodarstwie domowym _ + + _ + + L 230 V PE N dla domowych instalacji elektrycznych Prad elektryczny, pole elektromagnetyczne, promieniowanie elektromagnetyczne 5
6 Linie i stacje elektroenergetyczne w srodowisku czlowieka Pole elektryczne E wytwarzane jest przez każdy przewód lub obwód pod napięciem, również wtedy, kiedy prąd przez niego nie płynie E E E E E E E E WYŁ WYŁ WŁ WYŁ WŁ WYŁ E E E E E E E E E E E E E E E E E Pole magnetyczne H E E E wytwarzane jest przez każdy przewód lub obwód, przez który płynie prąd WŁ WŁ WYŁ E H E H E H E H H H H H WYŁ WŁ WŁ E ogrzewacze wody, parniki elektryczne itp.), doprowadza się instalację trójfazową, w której napięcie pomiędzy dowolnymi dwoma przewodami fazowymi wynosi 400 V, a pomiędzy przewodem fazowym i neutralnym 230 V. Do odbiorcy doprowadza się zatem trzy przewody fazowe będące pod napięciem i czwarty, na ogół połączony z ziemią. Instalację taką uzupełnia tzw. przewód ochronny, służący do zabezpieczenia przed skutkami porażenia prądem elektrycznym. Wszystkie urządzenia elektryczne wytwarzają w swoim otoczeniu pola elektromagnetyczne, które powstają na skutek obecności napięcia (pole elektryczne składowa elektryczna) oraz w wyniku przepływu E E E prądu (pole magnetyczne składowa magnetyczna). W przypadku pól elektromagnetycznych o częstotliwości 50 Hz powstających m. in. w otoczeniu linii przesyłowych oraz instalacji elektrycznych, obie składowe pola można rozpatrywać (mierzyć lub obliczać) oddzielnie. Pola o większych częstotliwościach mają inne właściwości i oddzielne rozpatrywanie obu składowych pola jest już niemożliwe. Pola elektromagnetyczne o częstotliwościach powyżej herców (100 khz) mają postać fal elektromagnetycznych, które rozchodzą się w przestrzeni. Właśnie dzięki nim można słuchać radia, oglądać telewizję czy korzystać z telefonów komórkowych. Pola wytwarzane między H H H H 6 Prad elektryczny, pole elektromagnetyczne, promieniowanie elektromagnetyczne
7 innymi przez anteny nadajników radiowych i telewizyjnych, urządzenia radarowe, kuchnie mikrofalowe czy telefony komórkowe nazywa się promieniowaniem elektromagnetycznym. Jeżeli uświadomić sobie, że promieniowaniem takim jest także światło widzialne, widać wyraźnie, że wspólna nazwa promieniowanie elektromagnetyczne obejmuje zupełnie różne, często nieporównywalne ze sobą zjawiska. W zależności od częstotliwości, pole elektromagnetyczne wykazuje różne właściwości. Inaczej oddziałują na organizmy żywe pola niskiej częstotliwości (poniżej 100 khz), w tym pola wytwarzane w sąsiedztwie linii napowietrznych, a całkowicie odmiennie promieniowanie elektromagnetyczne o częstotliwościach przekraczających 100 khz. Oddziaływanie pól elektromagnetycznych oraz promieniowania elektromagnetycznego na środowisko to jeden z ważniejszych tematów badań (bioelektromagnetyka), które od lat prowadzone są w wielu ośrodkach naukowych na świecie. Ze względu na powszechność występowania w środowisku instalacji i urządzeń elektroenergetycznych o różnych napięciach, najważniejsze wydają się badania oddziaływania na ludzi pól elektromagnetycznych o częstotliwości 50 Hz. Od kilku lat spore zainteresowanie budzi także wpływ na środowisko promieniowania elektromagnetycznego o częstotliwościach wyższych, w szczególności promieniowania mikrofalowego (300 MHz 300 GHz). Promieniowanie to wytwarzane jest przede wszystkim przez urządzenia radarowe, anteny nadawcze stacji radiowych i telewizyjnych, prawie powszechnie używane telefony komórkowe, a nawet coraz popularniejsze w naszych domach kuchenki mikrofalowe. Promieniowanie wielkiej częstotliwości wytwarzane przez wszystkie te urządzenia bez większych trudności rozprzestrzenia się w otoczeniu i może być pochłaniane przez ciało człowieka. Przy odpowiednio dużej energii tego promieniowania ciało człowieka ogrzewa się, a zjawisko to dobrze znane od lat nosi nazwę efektu termicznego. Należy jednak pamiętać, że wszelkie urządzenia pracujące przy częstotliwości 50 Hz przekazują do otoczenia pomijalnie małe ilości energii. W żadnym więc przypadku pola elektroma- Częstotliwość a długość fali Jednostka częstotliwości herc (Hz) 1Hz = 1 cykl na sekundę 1 khz = 1000 Hz, 1 MHz = 1000 khz, 1 GHz = 1000 MHz Jeżeli częstotliwość rośnie, to długość fali maleje, a ilość energii przekazywanej do obiektu o wymiarach porównywalnych z długością fali staje się coraz większa Kształt fali elektromagnetycznej 50 Hz 1 cykl = 1 długość fali PRZYKŁADY 6000 km Linia napowietrzna wysokiego napięcia, urządzenia domowe: lampka, żelazko, odkurzacz 3 MHz 2450 MHz 100 m Antena radiowa nadawcza 0,1 m Kuchnia mikrofalowa Prad elektryczny, pole elektromagnetyczne, promieniowanie elektromagnetyczne 7
8 Linie i stacje elektroenergetyczne w srodowisku czlowieka POLE I PROMIENIOWANIE ELEKTROMAGNETYCZNE Częstotliwość Pasmo częstotliwości Zastosowania PROMIENIOWANIE NIEJONIZUJĄCE PROMIENIOWANIE JONIZUJĄCE POLE ELEKTROMAGNETYCZNE GHz GHz GHz GHz GHz GHz GHz GHz GHz GHz 1000 GHz 100 GHz 10 GHz 1 GHz 100 MHz 10 MHz 1 MHz 100 khz 10 khz 1 khz 100 Hz 10 Hz 1 Hz Promieniowanie rentgenowskie oraz gamma Ultrafiolet Promieniownie widzialne Podczerwień Mikrofale Radiofale Bardzo niskie częstotliwości Promienniki podczerwieni Telewizory Monitory Promienniki ultrafioletu Kuchenki mikrofalowe Telefony komórkowe Radia Odkurzacze Żelazka Linie przesyłowe 8 Prad elektryczny, pole elektromagnetyczne, promieniowanie elektromagnetyczne
9 gnetyczne wytwarzane przez linie przesyłowe i stacje elektroenergetyczne najwyższych napięć nie mogą powodować w organizmie człowieka efektu termicznego. Nie można więc kojarzyć pojęcia pole elektromagnetyczne z terminem promieniowanie elektromagnetyczne. W prasie, a także na wielu stronach internetowych można spotkać informacje, że pola elektromagnetyczne wytwarzane przez urządzenia elektryczne są szkodliwe. Z treści tych doniesień wynika jednak, że autorzy opisują efekty występujące w przypadku działania promieniowania elektromagnetycznego i to najczęściej z zakresu mikrofalowego. W dalszej części niniejszego folderu Czytelnik znajdzie informację o potwierdzonych w badaniach naukowych efektach oddziaływania na organizm człowieka pól elektromagnetycznych o częstotliwości 50 Hz i najnowszych kierunkach prac badawczych w tej dziedzinie. Jednym ze źródeł pól elektromagnetycznych o częstotliwości 50 Hz są napowietrzne linie przesyłowe najwyższych napięć. Linie te traktuje się ze szczególną uwagą ze względu na powszechność ich występowania w środowisku oraz wartości mierzonego w ich pobliżu pola elektromagnetycznego. Pola elektromagnetyczne o częstotliwości 50 Hz wytwarzane są także przez urządzenia stosowane w stacjach elektroenergetycznych najwyższych napięć. Aparatura wysokonapięciowa znajduje się jednak w tak znacznym oddaleniu od ogrodzenia stacji, że jak wykazują liczne pomiary, natężenia pola elektrycznego i magnetycznego poza terenem obiektu są zazwyczaj bardzo niewielkie. Prad elektryczny, pole elektromagnetyczne, promieniowanie elektromagnetyczne 9
10 Linie i stacje elektroenergetyczne w srodowisku czlowieka Porównanie natężeń pól elektrycznych 50 Hz wytwarzanych w sąsiedztwie: Linii napowietrznych natężenie kv/m Urządzeń elektrycznych powszechnego użytku natężenie kv/m Pod liniami najwyższych napięć ( kv) 1 10 Pralka automatyczna 0,13 w odległości 30 cm W odległości 150 m od linii 400 kv poniżej 0,5 Żelazko 0,12 w odległości 10 cm Pod liniami wysokiego napięcia (110 kv) 0,5 4 Monitor komputerowy 0,2 w odległości 30 cm Pod liniami średniego napięcia (10 30 kv) Na zewnątrz stacji wysokiego napięcia poniżej 0,3 0,1 0,3 Odkurzacz Maszynka do golenia Suszarka do włosów 0,13 w odległości 5 cm 0,7 w odległości 3 cm 0,8 w odległości 10 cm Pole elektromagnetyczne wielkości i jednostki Natężenie pola elektrycznego E V/m (wolt na metr), kv/m (kilowolt na metr) = 1000 V/m Natężenie pola magnetycznego H A/m (amper na metr), ka/m (kiloamper na metr) 1kA/m = 1000 A/m Indukcja pola magnetycznego B T (tesla), mt (militesla) = 0,001T, μt (mikrotesla) = 0, T Domowe instalacje elektryczne, a także pracujące urządzenia elektryczne powszechnego użytku również wytwarzają w swoim otoczeniu pola elektromagnetyczne o częstotliwości 50 Hz, lecz natężenia tych pól, w szczególności składowej elektrycznej, są bardzo niewielkie. Gęstość strumienia energii S W/m 2 (wat na metr kwadratowy) Natężenie pola magnetycznego 1A/m odpowiada indukcji pola magnetycznego 1,25 μt Dawniej używana jednostka natężenia pola magnetycznego: 1 Oe (ersted) = 250 a/m Dawniej używana jednostka indukcji magnetycznej 1 Gs (gaus) = 100 μt 10 Prad elektryczny, pole elektromagnetyczne, promieniowanie elektromagnetyczne
11 Porównanie natężeń pól magnetycznych 50 Hz wytwarzanych w sąsiedztwie: Linii napowietrznych natężenie A/m Urządzeń elektrycznych powszechnego użytku natężenie A/m Pod liniami najwyższych napięć ( kv) 0,8 40 Pralka automatyczna 0,3 w odległości 30 cm W odległości 150 m od linii 400 kv poniżej 4 Żelazko 0,2 w odległości 10 cm Pod liniami wysokiego napięcia (110 kv) poniżej 16 Monitor komputerowy 0,1 w odległości 30 cm Pod liniami średniego napięcia (10 30 kv) Na zewnątrz stacji wysokiego napięcia 0,8 16 poniżej 0,2 Odkurzacz Maszynka do golenia Suszarka do włosów 5 w odległości 5 cm w odległości 3 cm 4 w odległości 10 cm Prad elektryczny, pole elektromagnetyczne, promieniowanie elektromagnetyczne 11
12 Linie i stacje elektroenergetyczne w srodowisku czlowieka Dostarczanie energii elektrycznej do odbiorców Aby dostarczyć prąd elektryczny do dowolnego miejsca, w tym do naszego domu, konieczne jest sprawne działanie wszystkich urządzeń potrzebnych do jego wytwarzania, przesyłania i rozdziału. Energia elektryczna dostarczana do naszych domów wytwarzana jest w kilkudziesięciu elektrowniach, a jej dostarczenie do indywidualnego odbiorcy, często oddalonego od elektrowni o kilkaset kilometrów, możliwe jest dzięki sieci linii i stacji elektroenergetycznych. 12 Dostarczanie energii elektrycznej do odbiorców
13
14 Linie i stacje elektroenergetyczne w srodowisku czlowieka Wzrost wymagań co do jakości energii elektrycznej i niezawodności jej dostawy, a także potrzeba dostosowywania Krajowego Systemu Elektroenergetycznego do rosnących wymagań współpracy z systemami innych krajów Unii Europejskiej, wymaga stałej rozbudowy i unowocześniania sieci linii i stacji elektroenergetycznych. Budowa i użytkowanie obiektów wchodzących w skład systemu elektroenergetycznego kraju (elektrownie, stacje elektroenergetyczne, linie przesyłowe) jest czasem uciążliwe dla społeczności lokalnych. Przy wyborze, zarówno wariantów lokalizacyjnych, jak i konkretnych rozwiązań technicznych poszczególnych obiektów elektroenergetycznych, projektanci dążą do usunięcia tych uciążliwości. Zmuszeni są jednak brać także pod uwagę koszty pracy całego systemu, od których w znacznej mierze zależy cena energii elektrycznej u odbiorcy. Nie ulega jednak wątpliwości, że wzrost wymagań co do jakości energii elektrycznej i niezawodności jej dostawy powoduje konieczność stałego unowocześniania bazy technicznej polskiej elektroenergetyki. przewody odgromowe Elektrownia Stacja NN/WN Linia rozdzielcza WN 110 kv Stacja SN/NN Linie przesyłowe NN 400 i 220 kv Stacja WN/SN trzon słupa poprzecznik słupa izolatory przewody fazowe wiązkowe odstępnik Transformator słupowy SN/nn Linia rozdzielcza SN 10, 15, 20, 30 kv Linia nn 400/230 V Droga energii elektrycznej od wytwórcy do odbiorcy 14 Dostarczanie energii elektrycznej do odbiorców
15 Dostarczanie energii elektrycznej do odbiorców 15
16 Linie i stacje elektroenergetyczne w srodowisku czlowieka Zjawiska towarzyszace pracy napowietrznych linii i stacji elektroenergetycznych Eksploatacja układów przesyłowych i rozdzielczych, głównie linii napowietrznych najwyższych napięć, może być przyczyną pewnych uciążliwości dla środowiska. Do zjawisk wpływających na środowisko, związanych z pracą napowietrznych linii elektroenergetycznych, należy zaliczyć występowanie wokół linii pola elektromagnetycznego, hałasu oraz zakłóceń radioelektrycznych. 16 Zjawiska towarzyszace pracy napowietrznych linii i stacji elektroenergetycznych
17 Zjawiska towarzyszace pracy napowietrznych linii i stacji elektroenergetycznych Istotnym zjawiskiem, towarzyszącym pracy każdej linii napowietrznej, jest występowanie wokół jej przewodów pola elektromagnetycznego, które przy odpowiednio dużych wartościach może wpływać na organizmy żywe poprzez oddziaływanie dwóch niezależnych składowych elektrycznej (E) i magnetycznej (H). Przyczyną powstawania pola elektrycznego (E) jest napięcie istniejące pomiędzy poszczególnymi jej przewodami fazowymi a zie- mią. Z kolei prąd płynący tymi przewodami jest przyczyną powstawania pola magnetycznego (H). Zarówno natężenie pola elektrycznego, jak i magnetycznego pod linią, zależą od wielu czynników, z których najbardziej istotne to: napięcie linii przesyłowej, natężenie prądu płynącego w poszczególnych przewodach fazowych, odległości przewodów linii od ziemi oraz rodzaj i rozmieszczenie przewodów na słupie. Zjawiska towarzyszace pracy napowietrznych linii i stacji elektroenergetycznych 17
18 Linie i stacje elektroenergetyczne w srodowisku czlowieka Pole elektryczne (E) występujące pod linią napowietrzną powoduje powstawanie ładunku elektrycznego w izolowanych od ziemi metalowych przedmiotach o znacznych rozmiarach (np. samochód, autobus, kombajn). Jeżeli takiego przedmiotu dotknie człowiek stojący na ziemi, to może przez niego przepłynąć krótkotrwały prąd rozładowania, nieprzyjemny, o niewielkiej wartości i całkowicie niegroźny dla zdrowia. Pole magnetyczne (H) pochodzące od linii może spowodować przepływ prądów o niewielkich wartościach w przewodzących obiektach znajdujących się pod linią i tworzących obwody zamknięte o znacznej długości (np. ogrodzenia, rurociągi, urządzenia do zraszania). W przypadku poprawnej budowy tych urządzeń, ich dotknięcie przez człowieka nie stanowi dla jego zdrowia żadnego zagrożenia. Hałas jest czynnikiem związanym z pracą linii najwyższych napięć (400 i 220 kv). Przyczyną jego powstawania są tzw. zjawiska ulotowe, które zaobserwować można w czasie mżawki, deszczu czy mgły. Objawiają się one niezbyt jaskrawym świeceniem przewodów linii, widocznym przede wszystkim w porze nocnej. Zjawiskom ulotowym towarzyszy charakterystyczny szum słyszalny w sąsiedztwie linii. Przy szczególnie wilgotnej pogodzie, w czasie niezbyt obfitego deszczu, hałas wytwarzany przez linie znacznie wzrasta, nie przekraczając na ogół poziomu dopuszczalnego dla określonego terenu. Hałas, którego źródłem są linie napowietrzne najwyższych napięć różni się znacznie od hałasu wytwarzanego przez inne źródła, przede wszystkim wykorzystywane w przemyśle. W ustalonych i niezmiennych warunkach pogodowych poziom hałasu wytwarzanego przez linie napowietrzne niewiele zmienia się w czasie. Przy dobrej pogodzie, bez deszczu, mżawki czy mgły, która może utrzymywać się przez wiele dni, linie najwyższych napięć są prawie niesłyszalne. Kiedy nadchodzi okres złej pogody słyszalność linii wyraźnie wzrasta i podwyższony poziom hałasu utrzymuje się aż do momentu, kiedy pogoda się poprawi. Ta szczególna zależność poziomu hałasu od warunków pogodowych jest charakterystyczna wyłącznie dla linii napowietrznych 18 Zjawiska towarzyszace pracy napowietrznych linii i stacji elektroenergetycznych
19 najwyższych napięć i nie występuje w przypadku innych źródeł hałasu. Powoduje ona poważne trudności w ustaleniu średniego poziomu hałasu wytwarzanego przez linie. Przy tak silnej zależności poziomu hałasu linii od warunków pogodowych nie wystarczy wyznaczenie średniego poziomu hałasu w okresie kilku, czy kilkunastu godzin, tak jak czyni się to w przypadku źródeł hałasu przemysłowego. Przy utrzymujących się stałych warunkach pogodowych, wyznaczenie uśrednionego poziomu hałasu wymaga rejestracji wyników pomiarów tej wielkości przez bardzo długi czas. Jedna z metod pozwalających na wyznaczenie takiego właśnie średniego poziomu hałasu, wytwarzanego przez napowietrzne linie najwyższych napięć, scharakteryzowana w Polskiej Normie (PN-N-0139:2000), nakazuje wyznaczenie średniorocznego poziomu hałasu. W celu wyznaczenia tej wielkości, dobrze obrazującej hałas wytwarzany przez linie napowietrzne najwyższych napięć, przyjmuje się, że hałas linii jest intensywny na skutek złej pogody przez dni w roku, natomiast w pozostałym okresie czasu hałas linii jest niewielki. Hałas powstaje także na terenie stacji elektroenergetycznych najwyższych napięć. Podstawowym jego źródłem są w tych obiektach transformatory dużej mocy, a przede wszystkim wentylatory chłodzące te urządzenia. Wspomniane urządzenia, to typowe źródła hałasu przemysłowego, którego poziom nie zależy od warunków pogodowych. Dla tego rodzaju źródeł wyznaczenie uśrednionego poziomu hałasu i jego porównanie z wartością dopuszczalną dla określonego rodzaju terenu nie sprawia kłopotów. Wymaga jedynie przeprowadzenia obliczeń (dla obiektów projektowanych) lub pomiarów (dla obiektów istniejących) hałasu w dość krótkim okresie czasu pracy urządzeń (np. w ciągu doby). Źródłem hałasu w stacjach elektroenergetycznych najwyższych napięć jest także ulot z elementów wysokonapięciowych (oszynowanie, wyprowadzenia liniowe). Jednak poziom hałasu, którego źródłem jest ulot, jest znacznie niższy niż poziom hałasu wytwarzanego przez transformatory czy wentylatory chłodzące. Linie elektroenergetyczne najwyższych napięć bywają niekiedy źródłem zakłóceń radioelektrycznych. Ujawniają się one w postaci pogorszonego odbioru sygnału radiowego lub telewizyjnego w budynkach mieszkalnych położonych w bezpośredniej bliskości linii przesyłowej. Zjawiska towarzyszace pracy napowietrznych linii i stacji elektroenergetycznych 19
20 Linie i stacje elektroenergetyczne w srodowisku czlowieka Pole elektromagnetyczne w otoczeniu linii i stacji elektroenergetycznych najwyzszych napiec Pole elektromagnetyczne towarzyszy pracy każdej linii i stacji elektroenergetycznej wysokiego napięcia. W sąsiedztwie tych obiektów poziomy pól są mniejsze od wartości dopuszczalnych obowiązujących w polskich przepisach. 20 Pole elektromagnetyczne w otoczeniu linii i stacji elektroenergetycznych najwyzszych napiec
21 Pole elektromagnetyczne w otoczeniu linii i stacji elektroenergetycznych najwyzszych napiec POLE ELEKTRYCZNE Pola elektryczne o natężeniach przekraczających 1 kv/m występują w otoczeniu napowietrznych linii przesyłowych najwyższych napięć 220 i 400 kv, a także na niewielkim obszarze pod liniami wysokiego napięcia 110 kv. Przy określonym napięciu linii natężenie pola elektrycznego w jej otoczeniu zależy przede wszystkim od odległości między przewodami fazowymi a ziemią. Jest ono największe w miejscu, w którym odległość przewodów fazowych od ziemi jest najmniejsza zwykle w środku przęsła, tj. najczęściej w połowie odległości pomiędzy sąsiednimi słupami. Przy oddalaniu się od osi linii, natężenie pola elektrycznego szybko maleje. Spadek natężenia pola obserwuje się również przy zbliżaniu się do konstrukcji słupa, co wynika ze zwiększania się odległości od ziemi przewodów linii oraz ekranujących własności słupa. W rezultacie, w zależności od konstrukcji dwutorowej linii 400 kv, natężenie pola elektrycznego w odległości około m od jej osi maleje poniżej 1 kv/m, czyli wartości dopuszczalnej przyjętej w polskich przepisach dla terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową. Pole elektromagnetyczne w otoczeniu linii i stacji elektroenergetycznych najwyzszych napiec 21
22 Linie i stacje elektroenergetyczne w srodowisku czlowieka Zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami, natężenie pola elektrycznego w miejscach dostępnych dla ludzi nie może przekraczać wartości 10 kv/m. Wszystkie krajowe linie przesyłowe są zatem tak projektowane i wykonywane, że natężenie pola w ich otoczeniu jest mniejsze niż 10 kv/m. Jedynie w bezpośrednim sąsiedztwie niektórych, w pełni obciążonych linii 400 kv, w okolicach środka przęsła i w wyjątkowo rzadko występujących warunkach pogodowych (upalne lato) natężenie pola zbliża się do poziomu 10 kv/m. W otoczeniu linii napowietrznych 220 i 110 kv natężenia pól są znacznie mniejsze. Na terenie stacji elektroenergetycznych natężenie pola elektrycznego osiąga w niektórych miejscach, dostępnych jedynie dla osób uprawnionych, wartości większe niż 10 kv/m. Natomiast poza terenem stacji pola te są o wiele słabsze, zwykle poniżej Maksymalne zmierzone natężenia pól elektrycznych w otoczeniu krajowych linii napowietrznych 110, 220 i 400 kv przy największym zwisie linii, na wysokości 2,0 m nad ziemią Napięcie linii 110 kv 220 kv 400 kv Natężenie pola elektrycznego [kv/m] 3,3 5,2 9,9 0,2 kv/m. Obszar, znajdujący się poza terenem stacji należy więc uznać za wolny od pola elektrycznego. Jedyne miejsca, w których rejestruje się natężenia pól przekraczające 0,2 kv/m, to obszary położone pod liniami napowietrznymi 400, 220 i 110 kv wprowadzanymi na teren stacji elektroenergetycznej. Pole elektryczne szybko maleje przy oddalaniu się od osi linii, a także przy zbliżaniu się do konstrukcji słupów. Pole elektryczne jest najsilniejsze w środku przęsła najczęściej w połowie odległości pomiędzy słupami. Tam odległość przewodów od ziemi jest najmniejsza. Dla linii 400 kv E = 1 kv/m w odległości ok m oś linii Do wysokości 2 m nad ziemią natężenie pola elektrycznego jest mniejsze niż 10 kv/m. W odległości ok m od osi linii 400 kv natężenie pola spada do 1 kv/m. 22 Pole elektromagnetyczne w otoczeniu linii i stacji elektroenergetycznych najwyzszych napiec
23 Pole elektromagnetyczne w otoczeniu linii i stacji elektroenergetycznych najwyzszych napiec 23
24 Linie i stacje elektroenergetyczne w srodowisku czlowieka POLE MAGNETYCZNE Natężenie pola magnetycznego wokół linii przesyłowych najwyższych napięć jest niewielkie. W miejscach przebywania ludzi, nawet w bezpośrednim sąsiedztwie linii, jest ono porównywalne z polami, jakie występują obok przewodów domowej instalacji niskiego napięcia oraz z polami istniejącymi w bezpośredniej bliskości elektrycznego sprzętu powszechnego użytku. Maksymalne zmierzone natężenia pól magnetycznych w otoczeniu krajowych linii napowietrznych 110, 220 i 400 kv Napięcie linii 110 kv 220 kv 400 kv przy największym zwisie linii, na wysokości 2,0 m nad ziemią Natężenie pola magnetycznego [A/m] 15,3 32,6 37,7 Pole magnetyczne szybko maleje przy oddalaniu się od osi linii, a także przy zbliżaniu sie do konstrukcji słupów. Pole magnetyczne jest najsilniejsze w środku przesła najczęściej w połowie odległości pomiedzy słupami. Tam odległość przewodów od ziemi jest najmniejsza. oś linii Natężenie pola magnetycznego pod liniami 400 i 220 kv jest znacznie mniejsze niż wartość dopuszczalna przepisami (60 A/m). 24 Pole elektromagnetyczne w otoczeniu linii i stacji elektroenergetycznych najwyzszych napiec
25 Należy pamiętać, że pole magnetyczne pod linią zmienia się w zależności od wartości prądu płynącego przez linię. Natężenie pola magnetycznego maleje, gdy zmniejsza się prąd płynący przez linię, i wzrasta, gdy obciążenie linii rośnie. Podobnie jak w przypadku pola elektrycznego, przy oddalaniu się od osi linii pole magnetyczne gwałtownie maleje. Warto też zwrócić uwagę, że podawane w wielu materiałach informacyjnych wartości pól magnetycznych w otoczeniu linii dotyczą najczęściej obszaru położonego bezpośrednio pod nią, w miejscu, w którym odległość przewodów fazowych od ziemi jest najmniejsza (największy zwis przewodów). Pole magnetyczne przenika bez zniekształceń przez większość materiałów i obiektów. Oznacza to, że linie sił pola magnetycznego, w odróżnieniu od pola elektrycznego, nie zmieniają praktycznie swojego kierunku, natrafiając na różnego rodzaju dobrze przewodzące obiekty i przedmioty metalowe. Wartość natężenia pola magnetycznego nie ulega więc zmianie po przejściu przez większość obiektów. Pole magnetyczne wytwarzane jest również przez aparaturę i urządzenia zainstalowane w stacjach elektroenergetycznych. Dotyczy to wszystkich rodzajów stacji, w tym napowietrznych stacji najwyższych napięć oraz stacji wnętrzowych. Jednak ze względu na znaczne odległości, jakie dzielą urządzenia tam zainstalowane od ogrodzenia stacji, pole magnetyczne w obszarach poza terenem stacji można pominąć. Pole elektromagnetyczne w otoczeniu linii i stacji elektroenergetycznych najwyzszych napiec 25
26 Linie i stacje elektroenergetyczne w srodowisku czlowieka Oddziaływanie linii i stacji elektroenergetycznych na człowieka Prąd elektryczny i systemy jego przesyłania są stosunkowo nowymi zdobyczami cywilizacji, a historia powszechnego stosowania energii elektrycznej w wielu społeczeństwach nie przekracza jeszcze 100 lat. Od samego początku, wprowadzaniu energii elektrycznej do otoczenia człowieka towarzyszyły równie wielkie nadzieje, jak i obawy. W miejsce dawnego, lepiej już poznanego i zrozumiałego zagrożenia, jakim była dla naszych dziadków elektryczność, pojawiła się przed kilkunastu laty nowa, mało poznana groźba pola elektromagnetyczne. 26 Oddziaływanie linii i stacji elektroenergetycznych na człowieka
27 Oddziaływanie linii i stacji elektroenergetycznych na człowieka Od czasu do czasu w radiu, telewizji czy gazetach, a ostatnio także na stronach internetowych, pojawiają się skąpe, ale niepokojące informacje o tym, że pola elektromagnetyczne są szkodliwe dla zdrowia ludzi i mogą być przyczyną różnych chorób. Nic zatem dziwnego, że wielu ludzi zadaje sobie pytanie, czy przebywanie w zasięgu pól elektromagnetycznych wytwarzanych wokół linii napowietrznych i stacji elektroenergetycznych może być szkodliwe dla ich zdrowia. Próba odpowiedzi na to pytanie stanowi treść kilku następnych stron niniejszego wydawnictwa. Rodzaje czynników zewnętrznych wpływających na zdrowie człowieka Stan zdrowia człowieka jest wynikiem wpływu wielu różnych pozytywnych i negatywnych czynników. Na niektóre z nich nie mamy żadnego wpływu są od nas niezależne. Czynniki te nazywamy wrodzonymi. Inne natomiast zależą od nas i od otaczającego nas świata, czyli od środowiska, w którym żyjemy. Na stan zdrowia człowieka wpływa wiele, często niedocenianych czynników, m.in. sposób odżywiania się, ilość wypijanego alkoholu czy ilość wypalanych papierosów. Ponadto na nasze zdrowie oddziałują różne czynniki znajdujące się w środowisku w wodzie, glebie i powietrzu. Wiele substancji chemicznych wprowadzanych jest przez człowieka do środowiska w sposób celowy (np. nawożenie) lub niezamierzony (np. ścieki i odpady). Oczywiste jest, że czynniki te oddziałują na zdrowie niekorzystnie. Człowiek, przebywając w środowisku, poddany jest więc oddziaływaniu wielu czynników, nie tylko chemicznych także biologicznych i fizycznych. Przykładem czynnika fizycznego, z którym spotykamy się zawsze i wszędzie, jest pole elektromagnetyczne, w przypadku wielkiej częstotliwości nazywane promieniowaniem elektromagnetycznym. Trzeba raz jeszcze przypomnieć, że nazwy pole elektromagnetyczne i promieniowanie elektromagnetyczne obejmują bardzo szeroką grupę zjawisk, których charakterystyka i intensywność jest zasadniczo różna. Wiadomo już, że wokół linii napowietrznych i stacji elektroenergetycznych występuje zarówno pole elektryczne (E), jak i magnetyczne (H). Są to pola o bardzo niskiej częstotliwości (50 Hz), czyli Oddziaływanie linii i stacji elektroenergetycznych na człowieka 27
28 Linie i stacje elektroenergetyczne w srodowisku czlowieka Linią przerywaną oznaczono przybliżone drogi przepływu pradu elektrycznego przez pole elektryczne i magnetyczne takie, których wpływ na organizmy żywe jest niewielki i potrzeba dość dużych natężeń, aby wywołać jakiekolwiek zmiany w tych organizmach. Tymczasem jak zaprezentowano wcześniej natężenia pól wokół linii napowietrznych i stacji elektroenergetycznych są niewielkie. Pole elektryczne pod przewodami linii napowietrznej ma zwykle natężenie nie przekraczające kilku kv/m, ale w miejscach (kilkadziesiąt i więcej metrów od linii), gdzie ludzie przebywają przez dłuższy czas jest znacznie słabsze niż 1 kv/m. Pole magnetyczne pod przewodami linii przesyłowej może osiągać wartości od kilkunastu do kilkudziesięciu A/m, ale w miejscach długotrwałego przebywania ludzi zwykle nie przekracza 0,1 1 A/m. Z takimi wartościami natężenia pola elektrycznego i magnetycznego spotyka się każdy, kto mieszka czy przebywa w pobliżu linii napowietrznej. Pomimo dobrej znajomości poziomów pola elektromagnetycznego w sąsiedztwie linii i stacji 28 Oddziaływanie linii i stacji elektroenergetycznych na człowieka
29 elektroenergetycznych odpowiedź na pytanie, czy pola te mogą oddziaływać niekorzystnie na organizm człowieka oraz na nasze otoczenie, przede wszystkim rośliny i zwierzęta, wcale nie jest prosta. Wymaga przede wszystkim ustalenia, jak wiele czasu (dziennie, miesięcznie czy rocznie) ludzie przebywają w polach, które występują w sąsiedztwie linii przesyłowej. Przeprowadzone dotychczas badania wskazują bowiem, że przy analizowaniu efektów biologicznych czy skutków zdrowotnych, istotne są nie tylko wartości natężeń pól, lecz także czas ich oddziaływania na człowieka. Nikt przecież stale nie spędza czasu bezpośrednio pod przewodami linii wysokiego napięcia, a i w odległości metrów od linii też przebywa się wyjątkowo rzadko. Wiele prac poświęconych temu zagadnieniu wskazuje, że rzeczywiste średnie czasy przebywania ludzi w polach elektrycznych o natężeniu ponad 1 kv/m są niewielkie i nie przekraczają kilkudziesięciu minut w ciągu roku. Oznacza to, że ludzie, którzy mieszkają czy przebywają w pobliżu linii napowietrznej, narażeni są na działanie pól elektromagnetycznych w znacznie mniejszym stopniu, niż się powszechnie sądzi. Badania wpływu pól elektrycznych i magnetycznych o częstotliwości 50 Hz na organizmy żywe, w tym na organizm człowieka, prowadzone są od wielu lat w różnych ośrodkach naukowych na świecie, także w Polsce. Posiadane informacje z badań doświadczalnych, medycznych i epidemiologicznych pozwalają na coraz pełniejszą ocenę zagadnienia, choć bardzo wiele szczegółów wymaga jeszcze wyjaśnienia. Nie ulega wątpliwości, że pola elektryczne i magnetyczne 50 Hz mogą powodować różne zmiany w organizmach żywych, ale do ich wywołania trzeba zadziałać na organizm bardzo silnym polem, znacznie silniejszym od tego, z jakim można się zetknąć przy liniach przesyłowych. Skutki działania na organizmy żywe takich pól poznano dość dobrze i wiadomo, że powodują one powstawanie i przepływ w organizmie prądów elektrycznych, których wielkość jest zależna od natężenia pola. Stwierdzono ponadto, że silne pola Oddziaływanie linii i stacji elektroenergetycznych na człowieka 29
30 Linie i stacje elektroenergetyczne w srodowisku czlowieka magnetyczne mogą oddziaływać na komórki różnych narządów i powodować zmianę ich czynności. Trzeba jednak wyraźnie zaznaczyć, że wspomniane efekty można wywołać działaniem pól elektrycznych lub magnetycznych znacznie silniejszych niż te, z którymi możemy zetknąć się w pobliżu linii przesyłowych. Wielokrotnie wykonywano badania doświadczalne w polach elektrycznych i magnetycznych o najwyższych natężeniach, jakie spotyka się w otoczeniu linii napowietrznych i nigdy nie udało się w takich warunkach wywołać jakichkolwiek trwałych zmian w organizmach żywych, nie mówiąc już o jakimkolwiek pogorszeniu stanu zdrowia ludzi, nawet w przypadku długotrwałego przebywania w polu elektromagnetycznym. Większość specjalistów z tego zakresu uważa zatem, że pola elektryczne i magnetyczne o częstotliwości 50 Hz i natężeniach, które występują w otoczeniu linii napowietrznych najwyższych napięć kv oraz stacji elektroenergetycznych, nie stanowią żadnego zagrożenia dla otoczenia i dla ludności. Nieco inny obraz wyłania się z badań epidemiologicznych wykonanych w latach W ciągu tego ćwierćwiecza przeprowadzono w różnych krajach (głównie w USA, Kanadzie, Niemczech, Francji i krajach skandynawskich) prawie dwieście oryginalnych badań, w których oceniano stan zdrowia i występowanie różnych chorób, w tym ryzyko zachorowania na nowotwory u pracowników elektroenergetyki lub ludności mieszkającej w zasięgu pól elektrycznych i magnetycznych 50 Hz. Wyniki tych badań okazały się niejednoznaczne. Większość z nich wskazała, że wieloletnia praca lub długotrwałe przebywanie (zamieszkiwanie) w zasięgu pól magnetycznych nie powoduje mierzalnego obniżenia stanu zdrowia badanej grupy ludzi. Niektóre spośród wspomnianych badań, przede wszystkim te, w których grupą badaną były dzieci zamieszkałe w sąsiedztwie linii napowietrznych wysokiego napięcia, ujawniły jednak niewielki wzrost ryzyka zachorowania na pewne rzadkie postacie nowotworów. Wspomniany niewielki wzrost ryzyka, lepiej lub gorzej udokumentowany, stwierdzono w prawie 30 Oddziaływanie linii i stacji elektroenergetycznych na człowieka
31 40% wykonanych badań, natomiast w pozostałych analizach takiego zjawiska nie potwierdzono. Na nieco większy odsetek wyników badań, w których stwierdzono wzrost zachorowalności na białaczkę, wskazują wnikliwe analizy szeregu badań epidemiologicznych, które przeprowadzone zostały w ramach międzynarodowych projektów, znanych pod nazwami: SAGE Project, BioInitiative Project oraz SCENIHR. Mimo istniejących sprzeczności w poglądach na temat ryzyka nowotworowego pól magnetycznych 50 Hz, większość wyników dotychczas wykonanych badań epidemiologicznych wskazuje, że ryzyko pogorszenia się stanu zdrowia u ludzi przebywających w polach elektromagnetycznych o częstotliwości 50 Hz, wytwarzanych przez linie napowietrzne wysokiego napięcia, jest bardzo niewielkie. Sam fakt dużych rozbieżności we wnioskach z przeprowadzonych badań wzbudził jednak silne emocje i stał się podstawą publikacji wielu sensacyjnych artykułów prasowych oraz umieszczenia na wielu stronach internetowych, często mało wiarygodnych lub wręcz nieprawdziwych informacji. Po dwudziestu pięciu latach badań i opublikowaniu wyników ponad 60 przekrojowych badań epidemiologicznych poświęconych zagadnieniom wpływu pól elektromagnetycznych niskiej częstotliwości na zdrowie ludzi, wiedza z tej dziedziny poszerzyła się znacząco. Nadal jednak sprawa zwiększonego ryzyka zachorowań na niektóre rzadkie nowotwory, w warunkach długotrwałego przebywania dzieci w polach magnetycznych o częstotliwości 50 Hz, nie została wyjaśniona. Nie udało się bowiem udowodnić, że istnieje związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy przebywaniem w polach elektromagnetycznych 50 Hz a zwiększonym ryzykiem zachorowania na choroby nowotworowe. Pogląd ten w pełni potwierdza opublikowana w czerwcu 2007 r. przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) obszerna monografia z serii Środowiskowe Kryteria Zdrowia (Environmental Health Criteria) poświęcona problematyce oddziaływania pól elektromagnetycznych na zdrowie ludzi. Na przestrzeni ostatnich lat nie uległo też zmianie stanowisko Międzynarodowej Agencji do Badań nad Rakiem (IARC), która nadal kwalifikuje pola magnetyczne niskiej częstotliwości do grupy przypuszczalnych czynników nowotworowych (grupa 2B), charakteryzujących się jednak bardzo ograniczonymi lub niepełnymi dowodami epidemiologicznymi oraz słabymi dowodami z badań na zwierzętach. W tej właśnie grupie (2B), obok pól magnetycznych o częstotliwości 50/60 Hz i natężeniach zbliżonych do tych występujących w sąsiedztwie linii wysokiego napięcia, wymieniona jest także kawa oraz 230 innych czynników fizycznych i chemicznych. Istotne różnice w wynikach badań epidemiologicznych powodują, że niektórzy specjaliści wyrażają przekonanie, iż w miejscach stałego przebywania (zamieszkania) ludzi powinno się, w miarę możliwości, ograniczyć natężenie pola magnetycznego do wartości około 0,35 A/m, gdyż dopiero powyżej tej wartości istnieje niewielka i nie w pełni udowodniona możliwość wystąpienia ryzyka zachorowania na niektóre nowotwory. Poglądy te nie znalazły jak dotąd odzwierciedlenia w przepisach obowiązujących w wielu krajach. Nie znalazły też odbicia w propozycjach ujednoliconych normatywów dotyczących ochrony przed oddziaływaniem pól elektromagnetycznych przygotowywanych przez Międzynarodową Komisję Ochrony przed Promieniowaniem Niejonizującym (ICNIRP) oraz Parlament Europejski. Tylko nieliczne kraje (Szwajcaria, Szwecja, Włochy, Słowenia) zdecydowały się na wprowadzenie przepisów lub zaleceń ograniczających wartość dopuszczalną natężenia pola magnetycznego do poziomów znacznie niższych od 80 A/m. Ograniczenia te prawie zawsze dotyczą terenów, na których przewiduje się długotrwałe przebywanie ludzi (tereny zabudowy mieszkaniowej, tereny lokalizacji szkół, szpitali, przedszkoli, domów opieki itp.), przede wszystkim dzieci. Oddziaływanie linii i stacji elektroenergetycznych na człowieka 31
32 Linie i stacje elektroenergetyczne w srodowisku czlowieka Normy, przepisy i zalecenia Poziomy pól elektrycznych i magnetycznych wytwarzanych przez linie i stacje elektroenergetyczne podlegają ograniczeniom w miejscach przebywania i zamieszkania ludzi. Wartości dopuszczalne obu składowych pola elektromagnetycznego obowiązujące w Polsce są zbliżone do zaleceń wydanych przez Unię Europejską oraz organizacje międzynarodowe zajmujące się problematyką ochrony przed oddziaływaniem pól elektromagnetycznych. 32 Normy, przepisy i zalecenia
33 Normy, przepisy i zalecenia POLA ELEKTROMAGNETYCZNE Choć badania dotyczące zagadnień oddziaływania na organizmy żywe pól elektromagnetycznych 50 Hz o niewielkiej intensywności trwają od wielu lat, nie udało się dotąd jednoznacznie ustalić, jaki wpływ na organizm człowieka ma przebywanie w obszarze ich oddziaływania. Uznając jednak za dostatecznie przebadane efekty oddziaływania pól o znacznych natężeniach, wiele krajów podjęło działania zmierzające do ograniczania przebywania ludzi w zasięgu silnych pól elektromagnetycznych. W większości krajów wydano więc normy, przepisy lub zalecenia, w których określono największe dopuszczalne wartości pól, w których można przebywać bez obawy o swoje zdrowie. Oznacza to, że za całkowicie bezpieczne dla zdrowia ludzi uznaje się przebywanie w polach o wartościach niższych niż dopuszczalne podane w przepisach. Należy podkreślić, że w niektórych krajach (np. Hiszpania), gdzie linii napowietrznych najwyższych napięć jest wielokrotnie więcej niż w Polsce, nie wprowadzono przepisów dotyczących ochrony przed polami elektromagnetycznymi o częstotliwości sieciowej. Uznano bowiem, że pole elektromagnetyczne występujące wokół linii napowietrznych nie powoduje szkodliwych efektów dla zdrowia i życia ludzi. W krajach, w których takie przepisy obowiązują, przy ich opracowaniu opierano się przede wszystkim na oszacowaniach i wynikach wielu badań doświadczalnych, w tym niekiedy długotrwałych i prowadzonych na bardzo dużych grupach ludzi. Istotne różnice w wynikach tych badań spowodowały jednak, że przyjęte do stosowania przez różne kraje przepisy nie są jednakowe. Wynika to z faktu, iż przy ich ustalaniu kierowano się odmiennymi kryteriami oceny wpływu pola na organizm człowieka. Najczęściej za podstawę ustalania wartości granicznych przyjmowano dość dobrze rozpoznane efekty krótkotrwałego działania pól, w szczególności dobrze zbadane skutki przepływu prądu elektrycznego o niewielkich wartościach przez organizm ludzki. Natomiast przy ustalaniu poziomów dopuszczalnych w krajach, gdzie przyjęte do stosowania lub zalecane wartości dopuszczalne są znacznie mniejsze niż 80 A/m, kierowano się zasadą, że czynnik, co do którego istnieją przypuszczenia, iż może być szkodliwy (np. pole elektromagnetyczne), należy ograniczać na tyle, na ile jest to możliwe, bez ponoszenia przy tym nadmiernych kosztów. W przypadku składowej elektrycznej pola, wartości dopuszczalne przyjęte w przepisach różnych krajów są do siebie zbliżone. Normy, przepisy i zalecenia 33
34 Linie i stacje elektroenergetyczne w srodowisku czlowieka Najwyższe dopuszczalne w środowisku natężenie pola elektrycznego (E) wg przepisów i zaleceń niektórych krajów oraz wg zaleceń organizacji międzynarodowych Kraj Organizacja międzynarodowa Wartość dopuszczalna natężenia pola elektrycznego E [kv/m] Uwagi Zalecenia odnośnie stosowania wartości dopuszczalnej Austria 5 Tzw. poziom odniesienia; dopuszczalny prąd rozładowania 0,5 ma Belgia 10 W miejscach dostępnych dla ludzi 7 Na skrzyżowaniu dróg 5 Na terenach zabudowy Chorwacja 5 Przebywanie w polu do kilku godzin dziennie; wartość identyczna, jak zalecana przez ICNIRP Czechy 5 Przebywanie w polu bez ograniczeń czasowych; wartość identyczna, jak zalecana przez ICNIRP Dania Estonia 5 - Brak przepisów; zalecane tzw. podejście ostrożnościowe, tj. ograniczanie budowy linii napowietrznych blisko budynków mieszkalnych i odpowiednio wznoszenia budynków mieszkalnych w sąsiedztwie linii istniejących Tzw. poziom odniesienia; wartość zalecana przy ekspozycji długotrwałej wg Recommendation 1991/519/EC 15 Wartość rekomendowana przy ekspozycji krótkotrwałej Finlandia 5 Wartość rekomendowana przy ekspozycji długotrwałej 5 Wartość rekomendowana dla ekspozycji w polach wytwarzanych przez nowe i przebudowywane obiekty Francja oraz instalacje systemu elektroenergetycznego pracujące w normalnych warunkach Hiszpania - Brak przepisów dla pól o częstotliwości 50 Hz Holandia 8 Zalecenie Rady ds. Zdrowia Holandii 10 Krótkotrwałe przebywanie w polu oraz niewielkie obszary terenów niezabudowanych Niemcy 5 Na pozostałych terenach 10 W miejscach dostępnych dla ludzi Polska 1 Na terenach przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową Portugalia 5 Wartość rekomendowana przy ekspozycji długotrwałej; dopuszczalny prąd rozładowania 0,5 ma 10 W miejscach dostępnych dla ludzi Słowenia Na terenach szczególnej ochrony (miejsca lokalizacji budynków mieszkalnych, szkół, szpitali, centrów 0,5 wypoczynku itp.) Szwajcaria 5 W miejscach dostępnych dla ludzi Szwecja 10 Zalecenia szwedzkich służb ochrony radiologicznej Przebywanie do kilku godzin dziennie z wyjątkiem terenów zamieszkałych lub przeznaczonych pod 10 Węgry zabudowę 5 Przebywanie w polu bez ograniczeń czasowych Wielka Brytania 5 Tzw. poziom odniesienia; dopuszczalny prąd rozładowania 0,5 ma Włochy 5 Tzw. limit ekspozycyjny Tzw. poziom odniesienia; przebywanie w polu bez ograniczeń czasowych; dopuszczalny prąd ICNIRP 1) 5 rozładowania 0,5 ma Rekomendacja dla krajów Unii Europejskiej 2) 5 Tzw. poziom odniesienia; wartość zalecana przy ekspozycji długotrwałej wg Recommendation 1991/519/EC; dopuszczalny prąd rozładowania 0,5 ma 1) 2) International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection Council of the European Union Przygotowano na podstawie opracowania EMF Exposure Standards Applicable in Europe and Elsewhere, Eurelectric, March, 2006 oraz innych źródeł 34 Normy, przepisy i zalecenia
35 Najwyższe dopuszczalne w środowisku natężenie pola magnetycznego (H) wg przepisów i zaleceń niektórych krajów oraz wg zaleceń organizacji międzynarodowych Kraj Organizacja międzynarodowa Wartość dopuszczalna natężenia pola magnetycznego H [A/m] Austria 80 Tzw. poziom odniesienia Uwagi Zalecenia odnośnie stosowania wartości dopuszczalnej Belgia - Wartość dopuszczalna obowiązuje tylko dla składowej elektrycznej pola (E) Chorwacja 80 Wartość identyczna z zalecaną przez ICNIRP Czechy 80 Wartość identyczna z zalecaną przez ICNIRP Dania - Brak przepisów; zalecane tzw. podejście ostrożnościowe, tj. ograniczanie budowy linii napowietrznych blisko budynków mieszkalnych i odpowiednio wznoszenia budynków mieszkalnych w sąsiedztwie linii istniejących Estonia 80 Wartość zalecana przy ekspozycji długotrwałej wg Recommendation 1991/519/EC Finlandia 80 Wartość rekomendowana przy ekspozycji długotrwałej 400 Wartość rekomendowana przy ekspozycji krótkotrwałej Francja 80 Wartość rekomendowana dla ekspozycji w polach wytwarzanych przez nowe i przebudowywane obiekty oraz instalacje systemu elektroenergetycznego pracujące w normalnych warunkach Hiszpania - Brak przepisów dla pól o częstotliwości 50 Hz 96 Zalecenie Rady ds. Zdrowia Holandii (wartość kontrolowana) 80 Zalecenie rządowe dla władz lokalnych i kompanii energetycznych Holandia Niemcy 0,32 Wartość uśredniona w ciągu 1 roku; zalecenie rządowe dla władz lokalnych i kompanii energetycznych w przypadku miejsc długotrwałego przebywania dzieci (mieszkania, szkoły); zalecenie dla nowych linii napowietrznych oraz nowych budynków lokalizowanych w sąsiedztwie linii napowietrznych, pod warunkiem, że jest możliwe do zrealizowania 80 Wartość rekomendowana dla ekspozycji w polach wytwarzanych przez obiekty oraz instalacje systemu elektroenergetycznego (linie napowietrzne i kablowe, stacje elektroenergetyczne itp.) 160 J/w, lecz przy ekspozycji trwającej mniej niż 1,2 godz. na dobę Polska 60 Przebywanie w polu bez ograniczeń czasowych Portugalia 80 Wartość rekomendowana przy ekspozycji długotrwałej Na terenach szczególnej ochrony (miejsca lokalizacji budynków mieszkalnych, szkół, szpitali, centrów 8 Słowenia wypoczynku itp.) 80 Na pozostałych terenach W przypadku budowy nowych linii napowietrznych poziom zalecany na terenach szczególnej ochrony Szwajcaria 0,8 (miejsca lokalizacji budynków mieszkalnych, szkół, szpitali, centrów wypoczynku itp.), jeśli jest możliwy do osiągnięcia bez ponoszenia nadmiernych kosztów tzw. podejście ostrożnościowe 80 Na pozostałych terenach 80 Zalecenia szwedzkich służb ochrony radiologicznej Szwecja W przypadku budowy nowych linii zaleca się stosowanie tzw. podejścia ostrożnościowego, zmierzającego - do utrzymania naturalnych poziomów pola magnetycznego, pod warunkiem, że nie pociąga to nadmiernych kosztów realizacji przedsięwzięcia Węgry 80 Określane na wysokości 1,5 m npt Wielka Brytania 80 Tzw. poziom odniesienia 80 Tzw. limit ekspozycyjny Tzw. poziom uwagi; średnia dobowa w przypadku przebywania w polu wytwarzanym przez linie 8 Włochy napowietrzne co najmniej przez 4 godziny dziennie 2,4 Tzw. cel jakościowy; średnia dobowa w przypadku przebywania w polu wytwarzanym przez nowobudowane linie napowietrzne ICNIRP 1) 80 Przebywanie w polu bez ograniczeń czasowych Rekomendacja dla krajów Unii Europejskiej 2) 80 Wartość zalecana przy ekspozycji długotrwałej wg Recommendation 1991/519/EC 1) 2) International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection. Council of the European Union Przygotowano na podstawie opracowania EMF Exposure Standards Applicable in Europe and Elsewhere, Eurelectric, March, 2006 oraz innych źródeł Normy, przepisy i zalecenia 35
A^c^Z ^ hivx_z ZaZ`igdZcZg\ZinXocZ l hgdydl^h`j Xoadl^Z`V
Wydanie 5. Warszawa 2008 Linie i stacje elektroenergetyczne w srodowisku czlowieka Wprowadzenie Na początku trzeciego tysiąclecia trudno sobie wyobrazić świat bez energii elektrycznej. Zaspokajanie niemal
Bardziej szczegółowoINWESTYCJE ELEKTROENERGETYCZNE W ŚRODOWISKU CZŁOWIEKA
INWESTYCJE ELEKTROENERGETYCZNE W ŚRODOWISKU CZŁOWIEKA dr inż. Marek Szuba Poznań, 14 czerwca 2016 r. Oddziaływanie inwestycji infrastrukturalnych na środowisko - w tym na zdrowie człowieka HAŁAS (30-45
Bardziej szczegółowoRozbudowa stacji Elektroenergetycznej 400/110 kv
Rozbudowa stacji Elektroenergetycznej 400/110 kv Siedlce Ujrzanów Inwestycja stacyjna Inwestor Inżynier Kontraktu Wykonawca Kto jest kim w inwestycji? Inwestor Wykonawca Polskie Sieci Elektroenergetyczne
Bardziej szczegółowo7.3 Ocena zagrożenia elektromagnetycznym promieniowaniem niejonizującym
7.3 Ocena zagrożenia elektromagnetycznym promieniowaniem niejonizującym 7.3.1 Cel i zakres opracowania W niniejszym rozdziale zawarto analizę zagadnienia wpływu na stan klimatu elektromagnetycznego przedsięwzięcia
Bardziej szczegółowoMarek Szuba. Środowiskowe aspekty oddziaływania pól elektromagnetycznych w świetle ostatnich zmian w prawodawstwie polskim
Biuro Konsultingowo-Inżynierskie EKO-MARK www.eko-mark.com.pl eko-mark@eko-mark.com.pl Marek Szuba Środowiskowe aspekty oddziaływania pól elektromagnetycznych w świetle ostatnich zmian w prawodawstwie
Bardziej szczegółowoAnna Szabłowska. Łódź, r
Rozporządzenie MŚ z dnia 30 października 2003r. W sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych oraz sposobów sprawdzania dotrzymywania tych poziomów (Dz.U. 2003 Nr 192 poz. 1883) 1 Anna Szabłowska
Bardziej szczegółowoRozbudowa stacji 400/220/110 kv Wielopole dla przyłączenia transformatora 400/110 kv. Inwestycja stacyjna
Rozbudowa stacji 400/220/110 kv Wielopole dla przyłączenia transformatora 400/110 kv Inwestycja stacyjna Inwestor Wykonawca Kto jest kim w inwestycji? Inwestor Wykonawca Polskie Sieci Elektroenergetyczne
Bardziej szczegółowoPromieniowanie elektromagnetyczne w środowisku pracy. Ocena możliwości wykonywania pracy w warunkach oddziaływania pól elektromagnetycznych
Promieniowanie elektromagnetyczne w środowisku pracy Ocena możliwości wykonywania pracy w warunkach oddziaływania pól elektromagnetycznych Charakterystyka zjawiska Promieniowanie elektromagnetyczne jest
Bardziej szczegółowoROZKŁADY POLA ELEKTRYCZNEGO I MAGNETYCZNEGO W OTOCZENIU NAPOWIETRZNYCH LINII ELEKTROENERGETYCZNYCH
Należy zwrócić uwagę, że wyznaczenie i zobrazowanie na odpowiednich mapach obszaru pod linią, w którym natężenie pola elektrycznego przekracza wartość 1 kv/m jest szczególne ważne dla jakości wykonywanego
Bardziej szczegółowoPola elektromagnetyczne
Materiały szkoleniowe Krzysztof Gryz, Jolanta Karpowicz Pracownia Zagrożeń Elektromagnetycznych CIOP PIB, Warszawa krgry@ciop.pl, jokar@ciop.pl +22 623 46 50 1. Czym są pola elektromagnetyczne? tzw. fizyczny
Bardziej szczegółowo9. Oddziaływanie pola elektromagnetycznego
9. Oddziaływanie pola elektromagnetycznego 9.1. Uwarunkowania ogólne... 2 9.2. Pola o częstotliwości 50 Hz... 3 9.3. Źródła fal radiowych... 4 9.4. Stacje bazowe telefonii komórkowej... 4 9.5. Stacje radiolokacyjne...
Bardziej szczegółowoOCENA PARAMETRÓW JAKOŚCI ENERGII ELEKTRYCZNEJ DOSTARCZANEJ ODBIORCOM WIEJSKIM NA PODSTAWIE WYNIKÓW BADAŃ
OCENA PARAMETRÓW JAKOŚCI ENERGII ELEKTRYCZNEJ DOSTARCZANEJ ODBIORCOM WIEJSKIM NA PODSTAWIE WYNIKÓW BADAŃ Jerzy Niebrzydowski, Grzegorz Hołdyński Politechnika Białostocka Streszczenie W referacie przedstawiono
Bardziej szczegółowoRozbudowa i modernizacja stacji
Rozbudowa i modernizacja stacji 400/220/110 kv Mikułowa Inwestycja stacyjna Kto jest kim w inwestycji? Inwestor Wykonawca www.pse.pl Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. (PSE) są operatorem systemu przesyłowego
Bardziej szczegółowoModernizacja stacji elektroenergetycznej 220/110 kv Pabianice
Modernizacja stacji elektroenergetycznej 220/110 kv Pabianice 1 Kto jest kim w inwestycji? INWESTOR INŻYNIER KONTRAKTU WYKONAWCA 2 Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. Polskie Sieci Elektroenergetyczne
Bardziej szczegółowoRozbudowa stacji 110 kv Recław o rozdzielnię 220 kv. Inwestycja stacyjna
Rozbudowa stacji 110 kv Recław o rozdzielnię 220 kv Inwestycja stacyjna Inwestor Wykonawcy Kto jest kim w inwestycji? Inwestor Wykonawcy Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. (PSE) są operatorem systemu
Bardziej szczegółowo7.3 Ocena zagrożenia elektromagnetycznym promieniowaniem niejonizującym
7.3 Ocena zagrożenia elektromagnetycznym promieniowaniem niejonizującym 7.3.1 Cel i zakres opracowania W niniejszym rozdziale zawarto analizę zagadnienia wpływu na stan klimatu elektromagnetycznego przedsięwzięcia
Bardziej szczegółowoBudowa rozdzielni 400 kv w stacji 220/110 kv
Budowa rozdzielni 400 kv w stacji 220/110 kv Jasiniec Inwestycja stacyjna INWESTOR INŻYNIER KONTRAKTU WYKONAWCA Kto jest kim w inwestycji? Inwestor Wykonawca Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. (PSE)
Bardziej szczegółowoRozbudowa stacji Elektroenergetycznej 220/110 kv
Rozbudowa stacji Elektroenergetycznej 220/110 kv Adamów Inwestycja stacyjna Inwestor Inżynier Kontraktu Wykonawca Kto jest kim w inwestycji? Inwestor Wykonawca Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. (PSE)
Bardziej szczegółowoBudowa stacji elektroenergetycznej 400/110 kv Baczyna
Budowa stacji elektroenergetycznej 400/110 kv Baczyna wraz z wprowadzeniem linii 400 kv Krajnik - Plewiska Inwestycja stacyjna Kto jest kim w inwestycji? Inwestor Główny wykonawca Polskie Sieci Elektroenergetyczne
Bardziej szczegółowoROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 30 października 2003 r.
Dz.U.2003.192.1883 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 30 października 2003 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych
Bardziej szczegółowoWPROWADZENIE.
WPROWADZENIE Drodzy Czytelnicy Oficyna Wydawnicza POLCEN oddaje do rąk Państwa nowy poradnik pt. Odległości sieci elektroenergetycznych od innych obiektów" autorstwa mgra inż. Mirosława Giery, głównego
Bardziej szczegółowoBudowa stacji elektroenergetycznej 400/110 kv Baczyna
Budowa stacji elektroenergetycznej 400/110 kv Baczyna wraz z wprowadzeniem linii 400 kv Krajnik - Plewiska Inwestycja stacyjna Inwestor Inżynier Kontraktu Wykonawca Kto jest kim w inwestycji? Spis treści
Bardziej szczegółowoROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1 z dnia 30 października 2003 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych poziomów (Dz.U. Nr
Bardziej szczegółowoNiniejsze wyjaśnienia dotyczą jedynie instalacji radiokomunikacyjnych, radiolokacyjnych i radionawigacyjnych.
Wyjaśnienia do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 sierpnia 2007 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych
Bardziej szczegółowoinżynierskiej, należy uwzględniać występujące w otoczeniu stacji bazowej inne źródła pól elektromagnetycznych. Wyznaczenie poziomów pól
Stanowisko Komisji Higieny Radiacyjnej Rady Sanitarno Epidemiologicznej przy Głównym Inspektorze Sanitarnym w sprawie potencjalnej szkodliwości pól elektromagnetycznych (PEM) emitowanych przez urządzenia
Bardziej szczegółowoUzasadnienie techniczne zaproponowanych rozwiązań projektowanych zmian w
Uzasadnienie techniczne zaproponowanych rozwiązań projektowanych zmian w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać
Bardziej szczegółowoTechnika wysokich napięć : podstawy teoretyczne i laboratorium / Barbara Florkowska, Jakub Furgał. Kraków, Spis treści.
Technika wysokich napięć : podstawy teoretyczne i laboratorium / Barbara Florkowska, Jakub Furgał. Kraków, 2017 Spis treści Wstęp 13 ROZDZIAŁ 1 Laboratorium Wysokich Napięć. Organizacja i zasady bezpiecznej
Bardziej szczegółowoRozbudowa rozdzielni 220 kv w stacji 220/110 kv
Rozbudowa rozdzielni 220 kv w stacji 220/110 kv Groszowice Inwestycja stacyjna Kto jest kim w inwestycji Inwestor Wykonawca Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. (PSE) www.pse.pl Polskie Sieci Elektroenergetyczne
Bardziej szczegółowoSPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE METODYKA WYNIKI BADAŃ WNIOSKI MATERIAŁY ŹRÓDŁOWE...9
SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE...3 2. METODYKA...4 3. WYNIKI BADAŃ...5 4. WNIOSKI...7 5. MATERIAŁY ŹRÓDŁOWE...9 2 1. Informacje ogólne Promieniowanie niejonizujące Emisja energii elektromagnetycznej
Bardziej szczegółowoPOMIARY POZIOMÓW PÓL ELEKTROMAGNETYCZNYCH NA
POMIARY POZIOMÓW PÓL ELEKTROMAGNETYCZNYCH NA TERENIE WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO PRZEPROWADZONE W 2011 ROKU Opracowanie przygotował: Grzegorz Popławski Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Inspektor Ochrony
Bardziej szczegółowoWydział Chemii Uniwersytet Łódzki ul. Tamka 12, Łódź
Wydział Chemii Uniwersytet Łódzki ul. Tamka 12, 91-403 Łódź Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30.10.2003r. W sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów
Bardziej szczegółowoBudowa dwutorowej linii elektroenergetycznej 400 kv Jasiniec Grudziądz Węgrowo
Budowa dwutorowej linii elektroenergetycznej 400 kv Jasiniec Grudziądz Węgrowo Inwestor Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. (PSE) są operatorem systemu przesyłowego energii elektrycznej w Polsce. Spółka
Bardziej szczegółowoWarszawa, dnia 14 listopada 2003 r. Nr 192 Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1)
Warszawa, dnia 14 listopada 2003 r. Nr 192 Poz. 1883 z dnia 30 października 2003 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów
Bardziej szczegółowoPOLA ELEKTROMAGNETYCZNE Electromagnetic fields
IX. POLA ELEKTROMAGNETYCZNE Electromagnetic fields Pola elektromagnetyczne (PEM) to pola elektryczne, magnetyczne oraz elektromagnetyczne o częstotliwościach od 0 Hz do 300 GHz. Pola te wytwarzają promieniowanie,
Bardziej szczegółowoXXXIII OOWEE 2010 Grupa Elektryczna
1. W jakich jednostkach mierzymy natężenie pola magnetycznego: a) w amperach na metr b) w woltach na metr c) w henrach d) w teslach 2. W przedstawionym na rysunku układzie trzech rezystorów R 1 = 8 Ω,
Bardziej szczegółowoSieci energetyczne pięciu największych operatorów
Sieci energetyczne pięciu największych operatorów Autor: Jarosław Tomczykowski - Biuro PTPiREE ("Energia Elektryczna" - nr 5/2015) W Polsce mamy prawie 200 operatorów systemu dystrybucyjnego (OSD), przy
Bardziej szczegółowoWpływ pola elektromagnetycznego na { zdrowie }
Wpływ pola elektromagnetycznego na { zdrowie } Czym jest w ogóle promieniowane? Jest to zjawisko polegające na wysyłaniu i przekazywaniu energii na odległość. Energia ta może być wysyłana w postaci cząstek,
Bardziej szczegółowoINTEGRATOR MIKROINSTALACJI ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII ZYGMUNT MACIEJEWSKI. Wiejskie sieci energetyczne i mikrosieci. Warszawa, Olsztyn 2014
INTEGRATOR MIKROINSTALACJI ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII w ramach projektu OZERISE Odnawialne źródła energii w gospodarstwach rolnych ZYGMUNT MACIEJEWSKI Wiejskie sieci energetyczne i mikrosieci Warszawa,
Bardziej szczegółowoXXXIV OOwEE - Kraków 2011 Grupa Elektryczna
1. Przed zamknięciem wyłącznika prąd I = 9A. Po zamknięciu wyłącznika będzie a) I = 27A b) I = 18A c) I = 13,5A d) I = 6A 2. Prąd I jest równy a) 0,5A b) 0 c) 1A d) 1A 3. Woltomierz wskazuje 10V. W takim
Bardziej szczegółowoTRANSFORMATORY. Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
TRANSFORMATORY Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Maszyny elektryczne Przemiana energii za pośrednictwem pola magnetycznego i prądu elektrycznego
Bardziej szczegółowoRadiowo-Telewizyjne Centrum Nadawcze Krosno - Sucha Góra. Stacja elektroenergetyczna w Boguchwale V. PROMIENIOWANIE ELEKTROMAGNETYCZNE NIEJONIZUJĄCE
Radiowo-Telewizyjne Centrum Nadawcze Krosno - Sucha Góra Stacja elektroenergetyczna w Boguchwale V. PROMIENIOWANIE ELEKTROMAGNETYCZNE STAN ŒRODOWISKA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W LATACH 999-28 4 Pola
Bardziej szczegółowoPromieniowanie stacji bazowych telefonii komórkowej na tle pola elektromagnetycznego wytwarzanego przez duże ośrodki radiowo-telewizyjne
Promieniowanie stacji bazowych telefonii komórkowej na tle pola elektromagnetycznego wytwarzanego przez duże ośrodki radiowo-telewizyjne Fryderyk Lewicki Telekomunikacja Polska, Departament Centrum Badawczo-Rozwojowe,
Bardziej szczegółowoTemat: Obostrzenia przy skrzyżowaniach i zbliżeniach.
Temat: Obostrzenia przy skrzyżowaniach i zbliżeniach. 1. Jak się określa? Obostrzenie określa wiele dodatkowych wymagań dotyczących odcinka linii wymagającego zwiększonego bezpieczeństwa. Wiąże się to
Bardziej szczegółowoRozbudowa stacji elektroenergetycznej
Rozbudowa stacji elektroenergetycznej 400/220/110 kv Grudziądz Węgrowo Inwestycja stacyjna Kto jest kim w inwestycji? Inwestor Wykonawca www.pse.pl Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. (PSE) są operatorem
Bardziej szczegółowoPDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdffactory
Promieniowanie elektromagnetyczne (fala elektromagnetyczna) rozchodzące się w przestrzeni zaburzenie pola elektromagnetycznego. Zaburzenie to ma charakter fali poprzecznej, w której składowa elektryczna
Bardziej szczegółowoELEKTROMAGNETYCZNYCH NA TERENIE WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO PRZEPROWADZONE W 2009 ROKU
POMIARY POZIOMÓW PÓL ELEKTROMAGNETYCZNYCH NA TERENIE WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO PRZEPROWADZONE W 2009 ROKU Fot. G. Popławski Opracowanie przygotował: Grzegorz Popławski Warmińsko-Mazurski Wojewódzki
Bardziej szczegółowoO czym producenci telefonów komórkowych wolą Ci nie mówić?
Politechnika Lubelska Instytut Podstaw Elektrotechniki i Elektrotechnologii www.ipee.pollub.pl O czym producenci telefonów komórkowych wolą Ci nie mówić? Koło Naukowe ELMECOL www.elmecol.pollub.pl Parys
Bardziej szczegółowoBudowa stacji 400(220)/110 kv Pelplin
Budowa stacji 400(220)/110 kv Pelplin wraz z montażem autotransformatora 220/110 kv Inwestycja stacyjna Szanowni Państwo! W całym kraju prowadzony jest obecnie szereg zadań inwestycyjnych, których celem
Bardziej szczegółowoTemat: Dobór przekroju przewodów ze względu na wytrzymałość mechaniczną, obciążalność prądową i dopuszczalny spadek napięcia.
Temat: Dobór przekroju przewodów ze względu na wytrzymałość mechaniczną, obciążalność prądową i dopuszczalny spadek napięcia. Dobór przekroju przewodów ze względu na obciążalność prądową długotrwałą wykonuje
Bardziej szczegółowoREJESTR ZAWIERAJĄCY INFORMACJĘ O TERENACH, NA KTÓRYCH STWIERDZONO PRZEKROCZENIE DOPUSZCZALNYCH POZIOMÓW PÓL ELEKTROMAGNETYCZNYCH W ŚRODOWISKU
REJESTR ZAWIERAJĄCY INFORMACJĘ O TERENACH, NA KTÓRYCH STWIERDZONO PRZEKROCZENIE DOPUSZCZALNYCH POZIOMÓW PÓL ELEKTROMAGNETYCZNYCH W ŚRODOWISKU Zgodnie z art. 124 ustawy Prawo ochrony środowiska (Dz. U.
Bardziej szczegółowoLekcja 16. Temat: Linie zasilające
Lekcja 16 Temat: Linie zasilające Fider w technice radiowej, w systemach nadawczych i odbiorczych jest to fizyczne okablowanie przenoszące sygnał radiowy z nadajnika do anteny lub z anteny do odbiornika,
Bardziej szczegółowoRozbudowa stacji 400/110 kv Dobrzeń. Inwestycja stacyjna
Rozbudowa stacji 400/110 kv Dobrzeń Inwestycja stacyjna Kto jest kim w inwestycji? Spis treści Inwestor Główny wykonawca konsorcjum Kto jest kim w inwestycji? 2 Spis treści 3 Słowo wstępu 4 Lokalizacja
Bardziej szczegółowoREJESTR ZAWIERAJĄCY INFORMACJĘ O TERENACH, NA KTÓRYCH STWIERDZONO PRZEKROCZENIE DOPUSZCZALNYCH POZIOMÓW PÓL ELEKTROMAGNETYCZNYCH W ŚRODOWISKU
REJESTR ZAWIERAJĄCY INFORMACJĘ O TERENACH, NA KTÓRYCH STWIERDZONO PRZEKROCZENIE DOPUSZCZALNYCH POZIOMÓW PÓL ELEKTROMAGNETYCZNYCH W ŚRODOWISKU Zgodnie z art. 124 ustawy Prawo ochrony środowiska (Dz. U.
Bardziej szczegółowoBudowa linii napowietrznej 220 kv, łączącej przeznaczone do rozbudowy stacje. Radkowice i Kielce Piaski
Budowa linii napowietrznej 220 kv, łączącej przeznaczone do rozbudowy stacje Radkowice i Kielce Piaski KTO JEST KIM W INWESTYCJI? PSE Operator S.A. inwestor, zleceniodawca projektu. www.pse-operator.pl
Bardziej szczegółowoRozbudowa stacji 220/110 kv
Rozbudowa stacji 220/110 kv Piła Krzewina o rozdzielnię 400 kv etap I Inwestycja stacyjna Inwestor Inżynier kontraktu Wykonawca Kto jest kim w inwestycji? Inwestor Kto jest kim w inwestycji Wykonawca Polskie
Bardziej szczegółowoMIERNIK POLA MAGNETYCZNEGO TM
INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIK POLA MAGNETYCZNEGO TM 191 Spis treści Strona 1. Informacje dotyczące bezpieczeństwa... - 3-2. Zastosowanie... - 3-3. Cechy... - 3-4. Opis przycisków... - 4-5. Procedura pomiaru...
Bardziej szczegółowoWarszawa, październik 2013 r.
GŁÓWNY INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA Departament Monitoringu i Informacji o Środowisku OCENA POZIOMÓW PÓL ELEKTROMAGNETYCZNYCH W POLSCE NA PODSTAWIE POMIARÓW WOJEWÓDZKICH INSPEKTORATÓW OCHRONY ŚRODOWISKA
Bardziej szczegółowoPowtórzenie wiadomości z klasy II. Elektromagnetyzm pole magnetyczne prądu elektrycznego
Powtórzenie wiadomości z klasy II Elektromagnetyzm pole magnetyczne prądu elektrycznego Doświadczenie Oersteda (1820) 1.Jeśli przez przewodnik płynie prąd, to wokół tego przewodnika powstaje pole magnetyczne.
Bardziej szczegółowoBudowa dwutorowej linii elektroenergetycznej 400 kv
Budowa dwutorowej linii elektroenergetycznej 400 kv Bydgoszcz Zachód Piła Krzewina Folder informacyjny inwestor inżynier KontRaKtu WyKonaWca ZWSE Rzeszów Sp. z o.o. kto jest kim w inwestycji inwestor inżynier
Bardziej szczegółowoSPRAWOZDANIE Z BADAŃ NATĘŻENIA PÓL ELEKTROMAGNETYCZNYCH NA TERENIE POZNANIA I OKOLIC W ROKU 2007 Część I
SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NATĘŻENIA PÓL ELEKTROMAGNETYCZNYCH NA TERENIE POZNANIA I OKOLIC W ROKU 2007 Część I Opracował: Stefan Klimaszewski Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu Delegatura w
Bardziej szczegółowoObciążenia nieliniowe w sieciach rozdzielczych i ich skutki
Piotr BICZEL Wanda RACHAUS-LEWANDOWSKA 2 Artur STAWIARSKI 2 Politechnika Warszawska, Instytut Elektroenergetyki () RWE Stoen Operator sp. z o.o. (2) Obciążenia nieliniowe w sieciach rozdzielczych i ich
Bardziej szczegółowoSIECI PRZESYŁOWE. Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
SIECI PRZESYŁOWE Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego System elektroenergetyczny elektrownie (wszyscy wytwórcy energii elektrycznej) sieć
Bardziej szczegółowoZgłoszenie instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne, która nie wymaga pozwolenia ZGŁOSZENIE
Zgłoszenie instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne, która nie wymaga pozwolenia Nazwa jednostki organizacyjnej.... adres...... telefon..., dnia Prezydent Miasta Rzeszowa Wydział Ochrony Środowiska
Bardziej szczegółowoKSZTAŁTOWANIE OPTYMALNYCH WARUNKÓW PRACY PRZY WYSTĘPOWANIU HAŁASU ZAWODOWEGO I POZAZAWODOWEGO
KSZTAŁTOWANIE OPTYMALNYCH WARUNKÓW PRACY PRZY WYSTĘPOWANIU HAŁASU ZAWODOWEGO I POZAZAWODOWEGO Teresa LIS, Krzysztof NOWACKI, Krystyna BENTKOWSKA-SENATOR HAŁAS jeden z czynników, który ma szczególnie negatywne
Bardziej szczegółowoBudowa dwutorowej linii elektroenergetycznej 400 kv
Budowa dwutorowej linii elektroenergetycznej 400 kv Dobrzeń nacięcie linii Pasikurowice Wrocław FOLDER INFORMACYJNY inwestor inżynier kontraktu WykONAWcA konsorcjum firm SAG Elbud Gdańsk S.A. Eltel Networks
Bardziej szczegółowoWymiana izolatorów na liniach i stacjach elektroenergetycznych NN Inwestycja liniowa
Wymiana izolatorów na liniach i stacjach elektroenergetycznych NN Inwestycja liniowa Inwestor Inżynier Kontraktu Wykonawca Kto jest kim w inwestycji? Spis treści Inwestor Główny wykonawca Kto jest kim
Bardziej szczegółowoRozbudowa i modernizacja stacji elektroenergetycznej Byczyna. wraz z wprowadzeniem linii 400 kv FOLDER INFORMACYJNY. Stabilne zasilanie regionu
Rozbudowa i modernizacja stacji elektroenergetycznej Byczyna wraz z wprowadzeniem linii 400 kv FOLDER INFORMACYJNY Stabilne zasilanie regionu Wykonawca Inwestor Inżynier kontraktu 2 Rozbudowa i modernizacja
Bardziej szczegółowoIndukcja wzajemna. Transformator. dr inż. Romuald Kędzierski
Indukcja wzajemna Transformator dr inż. Romuald Kędzierski Do czego służy transformator? Jest to urządzenie (zwane też maszyną elektryczną), które wykorzystując zjawisko indukcji elektromagnetycznej pozwala
Bardziej szczegółowoModernizacja linii 220 kv
LIC. Modernizacja linii 220 kv Kielce - Rożki Inwestycja stacyjna Inwestycja liniowa Inwestor Wykonawca PILE ELBUD S.A. LIC. Wstęp W ostatnich latach na terenie całej Polski prowadzonych jest wiele zadań
Bardziej szczegółowoWrocław, kwiecień 2015 rok
WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA WE WROCŁAWIU 51 117 Wrocław, ul. Paprotna 14, tel./fax 71 322-16-17, 71 372-13-06 e-mail: wios@wroclaw.pios.gov.pl BADANIA POZIOMÓW PÓL ELEKTROMAGNETYCZNYCH W
Bardziej szczegółowoRozkład Pól Elektromagnetycznych wokół napowietrznych linii przesyłowych. Dariusz Bober
Rozkład Pól Elektromagnetycznych wokół napowietrznych linii przesyłowych. Dariusz Bober Plan: 1. Co to jest pole elektromagnetyczne, źródła pola. 2. Wpływ pól elektromagnetycznych na zdrowie. 3. Polskie
Bardziej szczegółowoWykaz terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową, na których stwierdzono przekroczenie wartości dopuszczalnych PEM (1 kv/m) - stan na 2011 rok
Zgodnie z art. 24 ustawy Prawo ochrony środowiska wojewódzki inspektor ochrony środowiska prowadzi, aktualizowany corocznie, rejestr zawierający informację o terenach, na których stwierdzono przekroczenie
Bardziej szczegółowoOCENA STANU TECHNICZNEGO SIECI ELEKTROENERGETYCZNYCH I JAKOŚCI ZASILANIA W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ MAŁOPOLSKIEJ WSI
Małgorzata Trojanowska Katedra Energetyki Rolniczej Akademia Rolnicza w Krakowie Problemy Inżynierii Rolniczej nr 2/2007 OCENA STANU TECHNICZNEGO SIECI ELEKTROENERGETYCZNYCH I JAKOŚCI ZASILANIA W ENERGIĘ
Bardziej szczegółowoBudowa dwutorowej linii 400 kv Kozienice Miłosna
Budowa dwutorowej linii 400 kv Kozienice Miłosna z wykorzystaniem korytarza istniejącej linii Inwestor Wykonawca 1 O inwestycji Istniejąca jednotorowa linia 400 kv relacji Kozienice Miłosna została zaprojektowana
Bardziej szczegółowoModernizacja odkupionej od ENEA Operator Sp. z o.o. linii 220 kv Morzyczyn Recław. Inwestycja liniowa
Modernizacja odkupionej od ENEA Operator Sp. z o.o. linii 220 kv Morzyczyn Recław Inwestycja liniowa Inwestor Wykonawca Kto jest kim w inwestycji? Inwestor Wykonawca Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.
Bardziej szczegółowoFOLDER INFORMACYJNY. Rozbudowa i modernizacja stacji elektroenergetycznej Skawina. Stabilne zasilanie regionu. wraz z wprowadzeniem linii 2x2x400 kv
Rozbudowa i modernizacja stacji elektroenergetycznej Skawina wraz z wprowadzeniem linii 2x2x400 kv FOLDER INFORMACYJNY Stabilne zasilanie regionu Wykonawca Inwestor Inżynier kontraktu PSE Inwestycje S.A.
Bardziej szczegółowoELEKTROWNIE WIATROWE W SYSTEMIE ELEKTROENERGETYCZNYM. MICHAŁ ZEŃCZAK ZUT WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY
ELEKTROWNIE WIATROWE W SYSTEMIE ELEKTROENERGETYCZNYM MICHAŁ ZEŃCZAK ZUT WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY e-mail:mzenczak@ps.pl SYSTEM ELEKTROENERGETYCZNY Elektrownie Stacje elektroenergetyczne Linie Odbiory Obszar
Bardziej szczegółowo9. OCHRONA PRZED NIEJONIZUJĄCYM PROMIENIOWANIEM ELEKTROMAGNETYCZNYM
9. OCHRONA PRZED NIEJONIZUJĄCYM PROMIENIOWANIEM ELEKTROMAGNETYCZNYM 9.1. Ogólna charakterystyka i ocena stanu aktualnego Pole elekromagnetyczne to pole elektryczne, magnetyczne i elektromagnetyczne o częstotliwościach
Bardziej szczegółowoOddziaływanie wirnika
Oddziaływanie wirnika W każdej maszynie prądu stałego, pracującej jako prądnica lub silnik, może wystąpić taki szczególny stan pracy, że prąd wirnika jest równy zeru. Jedynym przepływem jest wówczas przepływ
Bardziej szczegółowoPRZEKAZYWANIE DO UŻYTKOWANIA ORAZ KONTROLA ŚRODOWISKA W OTOCZENIU OBIEKTÓW EMITUJĄCYCH POLA ELEKTROMAGNETYCZNE W ŚWIETLE WYMOGÓW OBOWIĄZUJĄCEGO PRAWA
7. Literatura [1] Ustawa z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Dz. U.
Bardziej szczegółowoBudowa linii elektroenergetycznej 400 kv
Budowa linii elektroenergetycznej 400 kv Kozienice Siedlce Ujrzanów Inwestycja liniowa kto jest kim w inwestycji Inwestor Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. www.pse.pl Polskie Sieci Elektroenergetyczne
Bardziej szczegółowoLista Q&A. Modernizacja odkupionej od Enea Operator Sp. z o.o. linii 220 kv Morzyczyn Recław. Wykonawca: ELTEL Networks Energetyka S.A.
Lista Q&A Modernizacja odkupionej od Enea Operator Sp. z o.o. linii 220 kv Morzyczyn Recław Wykonawca: ELTEL Networks Energetyka S.A. Marzec 2017 1 Informacje ogólne o KSE i infrastrukturze przesyłowej
Bardziej szczegółowoRozbudowa stacji 400/110 kv Dobrzeń. Inwestycja stacyjna
Rozbudowa stacji 400/110 kv Dobrzeń Inwestycja stacyjna Kto jest kim w inwestycji? Inwestor Główny wykonawca konsorcjum Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. (PSE) są operatorem systemu przesyłowego energii
Bardziej szczegółowoModernizacja stacji elektroenergetycznej 220/110 kv Halemba FOLDER INFORMACYJNY. Energia w dobrych rękach
Modernizacja stacji elektroenergetycznej 220/110 kv Halemba FOLDER INFORMACYJNY Energia w dobrych rękach Wykonawca Inwestor Inżynier kontraktu 2 Modernizacja stacji elektroenergetycznej 220/110 kv Halemba
Bardziej szczegółowoREJESTR ZAWIERAJĄCY INFORMACJĘ O TERENACH, NA KTÓRYCH STWIERDZONO PRZEKROCZENIE DOPUSZCZALNYCH POZIOMÓW PÓL ELEKTROMAGNETYCZNYCH W ŚRODOWISKU
REJESTR ZAWIERAJĄCY INFORMACJĘ O TERENACH, NA KTÓRYCH STWIERDZONO PRZEKROCZENIE DOPUSZCZALNYCH POZIOMÓW PÓL ELEKTROMAGNETYCZNYCH W ŚRODOWISKU Zgodnie z art. 124 ustawy Prawo ochrony środowiska (Dz. U.
Bardziej szczegółowoBudowa linii elektroenergetycznej 400 kv
Budowa linii elektroenergetycznej 400 kv Jasiniec Grudziądz Węgrowo Inwestycja liniowa kto jest kim w inwestycji Inwestor Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. (PSE) są operatorem systemu przesyłowego
Bardziej szczegółowoPromieniowanie elektromagnetyczne
. PROMIENIOWANIE ELEKTROMAGNETYCZNE (Tomasz Rybak).1. PROMIENIOWANIE ELEKTROMAGNETYCZNE I JEGO ŹRÓDŁA Promieniowanie elektromagnetyczne występujące w środowisku pochodzi ze źródeł naturalnych i sztucznych.
Bardziej szczegółowoZMIANA NAPIĘCIA ZNAMIONOWEGO z 220/380 V na 230/400 V
Warszawa, dnia 23 lipca 2002 r. Jacek Bełkowski Rzecznik Odbiorców Paliw i Energii ZMIANA NAPIĘCIA ZNAMIONOWEGO z 220/380 V na 230/400 V W wielu publikacjach prasowych poruszany jest temat zmiany napięcia
Bardziej szczegółowoZnaki ostrzegawcze: Źródło pola elektromagnetycznego
Podstawowe wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy dla użytkowników urządzeń wytwarzających pole i promieniowanie elektromagnetyczne w zakresie częstotliwości 0-300 GHz. Podstawy prawne krajowe uregulowania
Bardziej szczegółowoPole elektromagnetyczne. POLE ELEKTROMAGNETYCZNE - pewna przestrzeń, w której obrębie cząstki oddziałują na siebie elektrycznie i magnetycznie.
Pole elektromagnetyczne POLE ELEKTROMAGNETYCZNE - pewna przestrzeń, w której obrębie cząstki oddziałują na siebie elektrycznie i magnetycznie. INDUKCJA ELEKTROMAGNETYCZNA zjawisko powstawania siły elektromagnetycznej
Bardziej szczegółowoAutor. Adrian Prusko ENERGOPOMIAR Sp. z o.o. Zakład Ochrony Środowiska
Autor Adrian Prusko ENERGOPOMIAR Sp. z o.o. Zakład Ochrony Środowiska W polskiej energetyce rozpoczął się proces odbudowywania mocy produkcyjnych z wielu miejsc w całym kraju dochodzą wiadomości o rozpoczęciu
Bardziej szczegółowoIndukcyjność. Autorzy: Zbigniew Kąkol Kamil Kutorasiński
Indukcyjność Autorzy: Zbigniew Kąkol Kamil Kutorasiński 2019 Indukcyjność Autorzy: Zbigniew Kąkol, Kamil Kutorasiński Powszechnie stosowanym urządzeniem, w którym wykorzystano zjawisko indukcji elektromagnetycznej
Bardziej szczegółowoCzas wypełnienia ankiety: 5-10 min.
CIRCE Niniejsza ankieta została opracowana na potrzeby projektu SWIP (Nowe innowacyjne, rozwiązania, elementy i narzędzia dla upowszechnienia energetyki wiatrowej na obszarach miejskich i podmiejskich).
Bardziej szczegółowoSzczegółowe kryteria oceniania z fizyki w gimnazjum kl. II
Szczegółowe kryteria oceniania z fizyki w gimnazjum kl. II Semestr I Elektrostatyka Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: Wie że materia zbudowana jest z cząsteczek Wie że cząsteczki składają się
Bardziej szczegółowoSPIS TREŚCI 1. WSTĘP.......................................................................... 9 1.1. Podstawowy zakres wiedzy wymagany przy projektowaniu urządzeń piorunochronnych................................................
Bardziej szczegółowoBHP.pl. Utworzono : 04 grudzieĺ Model : KaBe Egzamin kwalifikacyjny elektryka w pytaniach i odpowiedziach. Producent : KaBe, Krosno
Model : KaBe Egzamin kwalifikacyjny elektryka w pytaniach i odpowiedziach Producent : KaBe, Krosno Książka jest przeznaczona dla osób przygotowujących się do egzaminu kwalifikacyjnego w zakresie eksploatacji
Bardziej szczegółowoROZWIĄZANIA INSTALACJI OŚWIETLENIOWYCH W ZAKŁADACH PRZEMYSŁOWYCH
Przedmiot: SIECI I INSTALACJE OŚWIETLENIOWE ROZWIĄZANIA INSTALACJI OŚWIETLENIOWYCH W ZAKŁADACH PRZEMYSŁOWYCH Przemysław Tabaka Wprowadzenie Instalacje oświetleniowe w zakładach przemysłowych podzielić
Bardziej szczegółowoZałącznik nr 6 do Regulaminu Pracy ppup Poczta Polska
Załącznik nr 6 do Regulaminu Pracy ppup Poczta Polska Wykaz prac wzbronionych pracownikom młodocianym oraz rodzaje prac i wykaz stanowisk pracy dozwolonych pracownikom młodocianym w celu odbywania przygotowywania
Bardziej szczegółowoOPINIA. Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji [PIIT] Dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych.
OPINIA Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji [PIIT] Nadmiernie rygorystyczne krajowe przepisy dotyczące stacji bazowych. Dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych. 1. Wstęp W Polsce obowiązują
Bardziej szczegółowoZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 666
ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 666 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 12, Data wydania: 20 grudnia 2018 r. Nazwa i adres: AB 666
Bardziej szczegółowo