Atomo

35
El átomo: compuesto por: un núcleo con carga eléctrica positiva electrones negativos orbitando en diferentes Cuando el átomo gana o pierde un electrón se le denomina ión negativo o positivo, respectivamente.

Transcript of Atomo

El átomo: compuesto por:• un núcleo con carga eléctrica positiva• electrones negativos orbitando en diferentes niveles de energía.

Cuando el átomo gana o pierde un electrón se ledenomina ión negativo o positivo, respectivamente.

Conductor: Material en el cual algunas de las partículas cargadas (electrones) se pueden mover libremente.

Aislante: Materiales donde los electrones tienen poca movilidad.

La diferencia entre un conductor y un aislante, que es un mal conductor de electricidad o del calor, es de grado más que de tipo, ya que todas las sustancias conducen electricidad en mayor o en menor medida.

¿En qué sentido circulan los electrones?

La circulación real es desde el borne negativo de la fuente al borne positivo, pero por convención se ha conservado la circulación del borne + al -.

Los generadores eléctricos:

•No fabrican cargas, sino que les aumentan el potencial.

•No producen energía, sino que la transfieren realizando un trabajo eléctrico.

220 - VOL

12 - VOL

1,5 - VOL

La resistencia de un conductor eléctrico es la medida de la oposición que presenta al movimiento de los electrones en su seno.

A.- Electrones fluyendo por un buen conductor eléctrico, que ofrece baja resistencia.

B.- Electrones fluyendo por un mal conductor eléctrico, que ofrece alta resistencia a su paso. En ese caso los electrones chocan unos contra otros al no poder circular libremente y, como consecuencia, generan calor.

Unidad de la resistencia eléctrica: (ohm)

La resistencia del cuerpo humano entre mano y pie es de 2.500 ohm.

RESISTENCIA ELECTRICA DE TEJIDOS

ALTAHUESOGRASA

TENDONES

INTERMEDIA PIEL SECA

BAJAMUSCULO

VASOS SANGUINEOS

Un circuito eléctrico es un camino conductor cerrado por el cual puede circular una corriente eléctrica.

Las cargas eléctricas que se desplazan por los conductores y originan una corriente eléctrica, están sometidas a una diferencia de potencial aplicado sobre el conductor.

A las resistencias por las cuales circula corriente eléctrica se les aplica una diferencia de potencial.

Conexiones de resistencias.

Circuitos eléctricos

Se genera a partir de un flujo continuo de electrones siempre en el mismo sentido.

Los electrones permanecen en una posición fija y oscilan de un lado al otro a una frecuencia determinada.

Efectos de la circulación de corriente eléctrica por el cuerpo

Una persona se:Electrocuta: cuando fallece debido al paso de la corriente eléctrica por su

cuerpo. Electriza: cuando la corriente eléctrica circula por su cuerpo, ella forma parte

del circuito.

La electrización produce:Fibrilación ventricular: consiste en el movimiento anárquico del

corazón.Fuera de ritmo.Tetanización: entendemos el movimiento incontrolado de los

músculos.Asfixia: se produce cuando el paso de la corriente afecta al centro nervioso que regula la función respiratoria, ocasionando el paro

respiratorio .

Efectos de la circulación de corriente eléctrica por el cuerpo

Efectos de la corriente sobre el cuerpo

Efectos de la circulación de corriente eléctrica por el cuerpo . Factores que influyen en la electrización

Dependen de la

que atraviesa el cuerpo

INTENSIDAD DE LA CORRIENTE

Factores que influyen en el efecto eléctrico

DURACION DEL CONTACTO

Dependen de la

Junto con la intensidad es el factor que más influye en el resultado del accidente. Por ejemplo, en corriente alterna y con intensidades inferiores a 100 mA, la fibrilación puede producirse si el tiempo de exposición es superior a 500 ms.

Factores que influyen en el efecto eléctrico

RESISTENCIA DEL CUERPO HUMANO

Dependen de la

Factores que influyen en el efecto eléctrico

VOLTAJE APLICADO

Dependen del

FRECUENCIA DE LA CORRIENTE ALTERNA

Factores que influyen en el efecto eléctrico

Dependen del

RECORRIDO DE LA CORRIENTEA TRAVÉS DEL CUERPO

Factores que influyen en el efecto eléctrico

Dependen del

Factores que influyen en el efecto eléctrico

Umbral de percepción: es el valor mínimo de la corriente que provoca sensación de que pasa

corriente. En CA esta sensación se percibe durante todo el tiempo de paso de la

misma i= 0,5 mA En CC solo se percibe cuando varía la intensidad. i= 2 mA

Umbral de reacción: es el valor mínimo de la corriente que provoca una contracción muscular.

Umbral de no soltar: cuando una persona tiene sujetos unos electrodos, es el valor máximo de la corriente que permite a esa persona soltarlos.

En CA el valor máximo es de 10 mA , cualquiera que sea el tiempo de exposición.

En CC es difícil establecer el umbral de no soltar ya que solo el comienzo y la interrupción del paso de la corriente provoca el dolor y

las contracciones musculares.

Factores que influyen en el efecto eléctrico

Intensidad de la corriente

Umbral de fibrilación ventricular: es el valor mínimo de la corriente que puede provocar la fibrilación ventricular.

La fibrilación ventricular está considerada como la causa principal de muerte por choque eléctrico.

Es más frecuentemente en víctimas con corriente alterna de bajo voltaje En CA el umbral de fibrilación ventricular decrece considerablemente si la duración del paso de la corriente se prolonga más allá de un ciclo cardíaco.

En CC, si el polo negativo está en los pies (corriente descendente), el umbral de fibrilación es de aproximadamente el doble de lo que sería si el polo positivo estuviese en los pies (corriente ascendente).

Período vulnerable: afecta a una parte relativamente pequeña del ciclo cardíaco. Corresponde a la

primera parte de la onda T en el electrocardiograma, supone aproximadamente un 10% del ciclo cardíaco completo.

las fibras del corazón están en un estado no homogéneo de excitabilidad la fibrilación ventricular se produce si ellas son excitadas por una corriente

eléctrica de intensidad suficiente..

Factores que influyen en el efecto eléctrico

Intensidad de la corriente

Factores que influyen en el efecto eléctrico

Efectos de la fibrilación ventricular

En el electrocardiograma se observa como oscila y disminuye la presión arterial en pocos segundos cuando se produce la fibrilación.

Factores que influyen en el efecto eléctrico

RESISTENCIA: El concepto de resistencia generaliza la Ley de Ohm en el estudio de circuitos en CA. Es una magnitud que establece la relación entre el voltaje y la intensidad de corriente, en CA.

La resistencia depende :

• de la tensión o voltaje

• de la frecuencia de la corriente eléctrica.

• de la duración del paso de la corriente

• de la temperatura

• del grado de humedad de la piel

• de la superficie de contacto

• de la presión de contacto

• de la dureza de la epidermis, etc.

Factores que influyen en el efecto eléctrico

Recorrido de la corriente eléctrica

La gravedad del accidente depende del recorrido de la misma a través del cuerpo. Una trayectoria de mayor longitud tendrá, en principio,

mayor resistencia y por tanto menor intensidad; sin embargo, puede atravesar órganos vitales (corazón, pulmones, hígado, etc.) provocando

lesiones mucho más graves. Aquellos recorridos que atraviesan el tórax o la cabeza ocasionan los

mayores daños.

Cuando los recorridos son diferentes a mano izquierda a los dos pies, se calcula el llamado factor de corriente de corazón «F», que permite

establecer la equivalencia del riesgo de las corrientes que tienen caminos diferentes .

Tiempo de exposición Efectos

½ s Aparece dolor, contracción muscular y se empieza a entrar en shock.

1 a 2 s Comienzan los espasmos musculares y se inicia un estado de desorientación mental.

3 a 5 s Pérdida del equilibrio, y de control muscular. Surge una total confusión mental. La persona se aturde completamente y se desorienta durante largos minutos.

1ª REGLA Abrir con corte visible todas las

fuentes de tensión mediante interruptores y seccionadores que aseguren la imposibilidad

de su cierre intempestivo.

2ª REGLA Enclavamiento o bloqueo, si es

posible, de los aparatos de corte y señalización en el

mando de éstos.

3ª REGLA Reconocimiento de la ausencia

de tensión.

4ª REGLA Puesta a tierra y en

cortocircuito de todas las posibles fuentes de tensión.

5ª REGLA Colocar las señales de seguridad adecuadas,

delimitando la zona de trabajo.

• CONSIDERAR QUE TODOS LOS CIRCUITOS LLEVAN CORRIENTE HASTA QUE SE DEMUESTRE LO CONTRARIO

• EVITAR EL ACCESO DE PERSONAL NO AUTORIZADO A ZONAS DE TABLERO ELÉCTRICO• USO DE EQUIPO PROTECTOR APROPIADO (GUANTES, PROTECTORES VISUALES Y ROPA ESPECIFICA)

• NO TRABAJAR EN LÍNEAS CON TENSIÓN

• COLOCAR VALLAS Y SEÑALES EN ZONAS PELIGROSAS

• PROTEGERSE CONTRA EL CONTACTO CON EQUIPOS ENERGIZADOS

• ADECUADO TOMA A TIERRA DEL SISTEMA ELÉCTRICO Y DE EQUIPOS ELÉCTRICOS

• NO DEJAR CONDUCTORES DESNUDOS EN LAS INSTALACIONES. EVITAR EMPALMES. DE EXISTIR AISLARLOS DEBIDAMENTE

• NO DEJAR EN CONTACTO CABLES CON ACEITES O GRASAS QUE DETERIOREN SU AISLACIÓN

• MANTENER EN BUEN ESTADO INTERRUPTORES Y TOMAS

• USOS DE DISYUNTORES DIFERENCIALES Y LLAVES TÉRMICAS COMBINADAS

• MANTENER LAS INSTALACIONES SIEMPRE LIMPIAS Y CON SUS MEDIOS DE PROTECCIÓN

• NO UTILIZAR ESCALERAS METÁLICAS CERCA DE EQUIPOS ENERGIZADOS

• NUNCA TRABAJAR EN UN CIRCUITO ELÉCTRICO SIN AYUDANTE

• CAPACITACIÓN ESPECIFICA

MEDIDAS PREVENTIVAS

NORMAS GENERALES

Toda persona debe dar cuenta al correspondiente supervisor de los trabajos a realizar y debe obtener el permiso correspondiente.Debe avisar de cualquier condición insegura que observe en su trabajo y advertir de cualquier defecto en los materiales o herramientas a utilizar.Quedan prohibido las acciones temerarias, que suponen actuar sin cumplir con las Reglamentaciones de Seguridad.No hacer bromas, juegos o cualquier acción que pudiera distraer a los operarios.Cuando se efectúen trabajos en instalaciones de Baja Tensión, no podrá considerarse la misma sin tensión si no se ha verificado la ausencia de la misma.

NORMAS ANTES DE LA OPERACIÓN

A nivel del suelo ubicarse sobre los elementos aislantes correspondientes .

Utilizar casco (el cabello debe estar contenido dentro del mismo), calzado de seguridad dieléctrico, guantes aislantes y anteojos de seguridad.

Utilizar herramientas o equipos aislantes. Revisar antes de su uso el perfecto estado de conservación y aislamiento de los mismos.

Desprenderse de todo objeto metálico de uso personal. Quitarse anillos, relojes o cualquier elemento que pudiera dañar los guantes.

Utilizar máscaras de protección facial y/o protectores de brazos para proteger las partes del cuerpo.

Aislar los conductores o partes desnudas que estén con tensión, próximos al lugar de trabajo.

La ropa no debe tener partes conductoras y cubrirá totalmente los brazos, las piernas y pecho.

NORMAS DURANTE LA OPERACIÓN

Abrir los circuitos con el fin de aislar todas las fuentes de tensión que pueden alimentar la instalación en la que se va a trabajar. Esta apertura debe realizarse en cada uno de los conductores que alimentan la instalación, exceptuando el neutro.Bloquear todos los equipos de corte en posición de apertura. Colocar en el mando o en el mismo dispositivo la señalización de prohibido de maniobra.Verificar la ausencia de tensión. Comprobar si el detector funciona antes y después de realizado el trabajo.Puesta a tierra y la puesta en cortocircuito de cada uno de los conductores sin tensión incluyendo el neutro.Delimitar la zona de trabajo señalizándola adecuadamente.

NORMAS POSTERIORES A LA OPERACIÓN

Reunir a todas las personas que participaron en el trabajo para notificar la reposición de la tensión.

Verificar visualmente que no hayan quedado en el sitio de trabajo herramientas u otros elementos.

Se retirará la señalización y luego el bloqueo.

Se cerrarán los circuitos.

PROTECCIONES EN INSTALACIONES

a) Puesta a tierra en todas las masas de los equipos e instalaciones.

b) Instalación de dispositivos de fusibles por corto circuito.

c) Dispositivos de corte por sobrecarga.

d) Tensión de seguridad en instalaciones de comando (24 Volt).

e) Doble aislamiento eléctrica de los equipos e instalaciones.

f) Protección diferencial.

PROTECCIONES PARA EVITAR CONSECUENCIAS

a) Señalización en instalaciones eléctricas de baja, media y alta tensión.

b) Desernergizar instalaciones y equipos para realizar mantenimiento.

c) Identificar instalaciones fuera de servicio con bloqueos.

d) Realizar permisos de trabajos eléctricos.

e) Utilización de herramientas diseñadas para tal fin.

f) Trabajar con zapatos con suela aislante, nunca sobre pisos mojados.

g) Nunca tocar equipos energizados con las manos húmedas.

CONSIDERACIONES GENERALES

Los accidentes por contactos eléctricos son escasos pero pueden ser fatales.

La mayor cantidad de accidentes generan lesiones importantes en las manos.

La persona cumple la función de conductor a tierra en una descarga.

La humedad disminuye la resistencia eléctrica del cuerpo y mejora la conductividad a tierra.

Las personas deben estar capacitadas para prevenir accidentes de origen eléctrico.

La tensión de comando debe ser de 24 volt o la instalación debe tener disyuntor diferencial.

Se puede trabajar en equipos eléctricos con bajo riesgo si están colocadas debidamente las protecciones.

CONCLUSION