А теперь приступим к практике. Как защититься от ЭМП

По отечественным санитарным правилам и нормативам, антенны БС размещаются на уже существующих постройках или на специальных мачтах. Есть два типа антенн: передающие (или приемопередающие), и приемные, которые вовсе не являются источниками электромагнитного поля. Основная энергия излучения передающей антенны сосредоточена в довольно узком «луче», который всегда направлен в сторону от сооружений и выше прилегающих построек. Это необходимое условие нормального функционирования сотовой связи и безопасности окружающей среды.

Мощность излучения антенны БС не постоянна, она меняется в зависимости от нагрузки сети - количества активных сотовых телефонов в зоне обслуживания. При этом для станций, расположенных в различных районах города или населенного пункта, нагрузка варьируется. В ночные часы она практически равна нулю, к вечеру резко повышается. Исследования электромагнитного излучения на территории, прилегающей к БС, неоднократно проводились специалистами ФГУЗ «Центра гигиены и эпидемиологии Чеченской Республики». Если изучить результаты этих измерений, видно, что в 100% случаев электромагнитная обстановка в зданиях, рядом с которыми установлена БС, не отличается от фоновой т.е. от нормальной. На прилегающей территории во всех случаях зафиксированный уровень электромагнитного поля был намного меньше ПДУ (предельно допустимого уровня), установленного для радиотехнических объектов по нормативам. Максимально зафиксированное при измерениях значение было в 2 раза меньше установленного ПДУ, вблизи здания, рядом с которым установлены сразу две станции разных стандартов. Таким образом, можно с уверенностью говорить, что базовые станции сотовой связи не опасны для здоровья населения.

Каков принцип действия сотовой связи?

Работа мобильной связи обеспечивается развитой сетью базовых станций (фиксированных антенн), которые передают информацию коммутационным центрам при помощи радиочастотных сигналов (РЧ-сигналы).

При осуществлении звонка, абонент при помощи сотового телефона через радиоканал соединяется с базовой станцией. Если данному абоненту позволено получать услуги сотовой связи, то по сети базовых станций устанавливается связь с определенным конечным абонентом.

В мире на сегодняшний день эксплуатируется около 1,4 миллиона базовых станций. С целью обеспечения повышения качества мобильной связи операторы увеличивают количество базовых станций и осуществляют их постоянное переоснащение согласно самым новым технологическим разработкам отрасли.

Какие существуют санитарные нормы допустимых уровней электромагнитного излучения?

Санитарные нормы уровней излучения указанны в документе Санитарных правилах и нормативах СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383 «Гигиенические требования к размещению и эксплуатации передающих радиотехнических объектов» и СанПиН 2.1.8/2.2.4.1190-03 «Гигиенические требования к размещению и эксплуатации средств сухопутной подвижной радиосвязи». Согласно этим нормам плотность потока электромагнитной энергии не должна превышать в месте нахождения человека не более 10 мкВт/см 2 .

Факт наличия значительного количества радиотехнических объектов иногда вызывает обеспокоенность возможным влиянием радиосигналов на здоровье пользователей.

Данный вопрос уже давно находится под тщательным надзором мировой общественности. В мире за последнее десятилетие было проведено несколько сотен тысяч исследований радиочастотных электромагнитных полей, на последствия влияния сигналов мобильных устройств и сетевых элементов на человека.

В результате проведенных исследований Всемирная организация охраны здоровья (ВООЗ ) официально признала: « Ни одна из проведенных последним временем экспертиз не подтвердила, что РЧ-поля, создаваемые мобильными телефонами или базовыми станциями, негативно влияют на здоровье человека ».

Можно ли устанавливать на одном месте более 1 БС?

Можно, если суммарная мощность излучения не превышает предельно допустимых уровней, установленных санитарными нормами.

Кто контролирует установку и работу БС?

Разрешение на получение радиочастоты дает Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России, а свидетельство регистрации частоты выдает Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Чеченской Республике. Затем оператор передает документацию в Управление Росприроднадзор по Чеченской Республике, где проходить экспертизу о влиянии данного радиотехнического объекта на окружающую среду. В ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии Чеченской Республики» проводить санитарно-эпидемиологическую экспертизу на размещение, а потом после подключения проводить измерение и по его результатам дает экспертное заключение о соответствии или не соответствии БС действующим санитарным правилам и нормативам. Управление Роспотребнадзора по Чеченской Республике на основании экспертного заключения. ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии Чеченской Республики» дает письменное разрешение на установку и включение базовой станции. Место размещение и установку базовой станции оператор связи согласовывает с органами местного самоуправления Чеченской Республики на основании заявки операторов связи, которые осуществляют свою деятельность на основании свидетельства регистрации, которая выдается Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Чеченской Республике.

Почему БС устанавливается именно на этом месте?

Место расположения базовой станции выбирается исходя из необходимости, обеспечить покрытие и качество связи, и обусловленное наличием помещений или территорий, отвечающим техническим требованиям для установки соответствующего оборудования.

Будут ли работать другие бытовые приборы, например, телевизор, без помех?

Для операторов мобильной связи сейчас выделено два диапазона - полосы частот в районе 900 МГц и 1800 МГц, которые не пересекаются в частотном спектре с частотами обычного телевидения. Оборудование станций мобильной связи сертифицировано, в том числе и на побочные излучения. Таким образом, влияние на бытовые приборы, в том числе и на телевизор, - не возможно.

Базовая станция установлена на здании центрального теплового пункта рядом с жилыми домами и школой, поэтому вызывает серьезное беспокойство жителей и родителей школьников.

Базовую станцию сотовой связи нельзя просто так взять и включить. Для начала необходимо подготовить проект с расчетами уровня электромагнитного поля, провести его экспертизу у независимой организации, установить базовую станцию, получить заключение Роспотребнадзора. Для получения заключения проводятся замеры интенсивности излучения около антенн и по специальным контрольным точкам. Их выполняют эксперты независимой организации. Только после получения всех документов базовую станцию включают в эфир.

Сегодня я расскажу о том, как проводились измерения уровня излучения от вот этой базовой станции в спальном районе Москвы.

Для начала немного теории

  • Основная цель выездной проверки - это измерение уровня излучения там, где находятся люди. В случае если в направлении излучения попадают здания, то там обязательно ставятся контрольные точки. Замеры проводятся на входе в здание и внутри.
  • Что касается выбора точек в помещениях, то здесь важна не только высота расположения антенн базовой станции, но и ориентация окон помещения, в котором проводятся измерения, относительно направления излучения антенн.
  • Повышенные значения уровней электромагнитных полей отмечаются только у окон в помещениях, расположенных в непосредственной близости от базовой станции 0-100 м на одной высоте с установленными антеннами. Это происходит либо в случае изменения градостроительной ситуации (строительство новых зданий в непосредственной близости от базовой станции), либо при несоблюдении согласованных проектных решений (изменение высоты подвеса антенн, азимута, угла наклона).
  • Чаще всего проектными решениями предусматривается такое размещение оборудования, при котором уровни электромагнитных полей в местах с пребыванием населения не превышают предельно допустимые значения – 10 мкВт/см 2 .

А теперь приступим к практике

Специалист ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве» специальным прибором произвел замеры показателей излучения на расстоянии 15 м от здания, на котором размещена базовая станция, и на детской площадке.


На пешеходной дорожке в 15 метрах от здания подстанции - показатель 0,03 мкВт/см 2 при норме 10 мкВт/см 2

Подстанция расположена рядом со зданием школы, поэтому было необходимо произвести замеры в учебных классах на всех четырех этажах, окна которых выходят на нее. Результаты доказывают, что здоровью школьников ничего не угрожает.


В учебном классе на 4 этаже, на расстоянии 0.5 м от окна показатель меньше 0,01 мкВт/см 2 при норме 10 мкВт/см 2 .

Замеры были проведены на территории детского садика в 100 метрах от базовой станции. Результаты измерений в нескольких точках на территории и внутри здания садика, доказали, что все в порядке - показатели на приборе в несколько десятков раз ниже санитарных норм.


В 5 метрах от входа в здание детского сада - показатели 0,02 мкВт/см 2

В заключение и ради интереса провели замеры уровня излучения при входящем вызове на телефон одного из наших сотрудников в 20 метрах от базовой станции. Убеждаемся в низкой интенсивности излучения и в этом случае.


Проверка излучения от телефона во время вызова – показатели 0,11 мкВт/см 2

Итог проведения измерений:

При норме излучения 10 мкВт/см 2 , максимальное зафиксированное излучение не превышает 0,10 мкВт/см 2 .
Для сравнения, СВЧ-печь излучает, примерно, 20-30 мкВт/см 2 , в зависимости от модели, а домашний роутер Wi-Fi - 0,1-0,3 мкВт/см 2 .

Как принимается базовая станция?

Последний этап строительства базовой станции - это исследование уровня электромагнитного поля. Делается это так:
  1. Ещё до строительства базовой станции оператор проводит расчёт воздействия излучения: на основании информации обо всех строениях, их высотности, их назначения с помощью специальных программ производится расчёт уровней излучения в горизонтальных и вертикальных плоскостях. На основании расчётов готовится проект (санитарный паспорт).
  2. Затем делается экспертиза проекта аккредитованными в установленном порядке организациями. Расчёты проверяются. При необходимости могут потребовать изменить направление, расположение, высоту антенн, уменьшить мощность излучения. Получается экспертное заключение на размещение.
  3. Затем нужно заключение Роспотребнадзора на размещение. Уже собранные документы передаются в Роспотребнадзор, где специалисты профильных отделов изучают их, проводят собственную экспертизу, и при положительном решении оператор получает санитарно-эпидемиологическое заключение на размещение радиопередающего объекта.
  4. По факту завершения работ проводятся измерения на месте. Для этого станция временно включается на время замера. Измерения проводятся рядом с каждой антенной и по специальным контрольным точкам вокруг. В случае несоответствия нормативам СанПин (превышение) проводятся мероприятия по снижению мощности излучающих антенн.
  5. Но и это ещё не всё. Теперь сертифицированная организация должна проверить соответствие проекта реальности. Выдаётся второе экспертное заключение.
  6. И, наконец, после этого выдаётся заключение Роспотребнадзора на эксплуатацию радиопередающего объекта.

Что за прибор?

В данном случае Narda SRM-3006 - селективный измеритель электромагнитных полей -представляет собой систему, состоящую из основного модуля и измерительных антенн, для определения электромагнитных полей и их источников в диапазоне частот от 9 кГц до 6 ГГц.

Профильно он используется именно для анализа безопасности и измерений параметров окружающей среды высокочастотных электромагнитных полей. SRM-3006 охватывает радиовещание, мобильную телефонию и промышленные частоты от низкого длинноволнового диапазона до последних беспроводных приложений, а также оценивает уровень напряжённости поля в соответствии с международными или государственными стандартами.

Как часто выполняются замеры?

Измерения проводятся при вводе объекта в эксплуатацию. Далее один раз в 3 года, либо по мере модернизации базовой станции сотовой связи.

Где описана методика?

Методика измерения проводится с учётом методических указаний: МУК 4.3.1677-03 «Определение уровней электромагнитного поля, создаваемого излучающими техническими средствами телевидения, ЧМ радиовещания и базовых станций сухопутной подвижной радиосвязи». МУК 4.3.1167-02 «Определение плотности потока энергии электромагнитного поля в местах размещения радиосредств, работающих в диапазоне частот 300 МГц - 300 ГГц».

iPhone 6 опасен для здоровья из-за высокого электромагнитного излучения

Две новые модели смартфона от компании Apple по излучению электромагнитной энергии находятся на пределе разрешенных стандартами величин и могут представлять угрозу для здоровья человека.
Согласно принятым в США стандартам, показатель SAR у смартфонов не должен превышает значение в 1,6 ватт на килограмм для 1 грамма тканей. Между тем, значение SAR для iPhone 6 равно 1.58 и 1.59 - для iPhone 6 Plus.
По поводу серьезного риска для здоровья, на которые идут владельцы конкретно новых «шестых» iPhone, уже высказались в Калифорнийском университете в Беркли.

О вреде электромагнитного излучения
Операторы по всей территории равномерно устанавливают ретрансляторы для получения равномерного ЭМП. Каждый владелец телефона постоянно носит с собой источник излучения с непрогнозируемым режимом облучения.
Мобильный телефон оказывает тепловое воздействие (энергетическое) и нетепловое (вихревое). В результате теплового воздействия (более 10 мкВт/см2) возможны нарушения различных органов человека (помутнение хрусталика глаза, нарушения в функциональных отделах среднего уха и др.).
По требованиям Роспотребнадзора допустимый уровень облучения пользователя сотового телефона не должен превышать 100 мкВт/см2.
Реально же зафиксированные уровни излучения превышают указанный норматив в несколько тысяч раз. Зафиксированный средний уровень плотности потока мощности для различных аппаратов составляет 0,2-0,5 Вт/см2. Это примерно в 10 раз больше, чем плотность теплового потока солнца в ясный день на широте Москвы.
Исследования, проведенные на кафедре квазистатической электроники физического факультета МГУ, показали, что во время разговора по мобильному телефону мозг пользователя подвергается «локальному перегреву». В тканях головного мозга имеются микроскопические участки повышенной проводимости.
Они способны поглотить довольно большую дозу ЭМИ, в результате чего происходит тепловой перегрев, который может привести к раку мозга. Это подтвердили экспериментальные исследования на животных. При увеличении доз высокочастотного облучения в их мозге образовались буквально «сваренные участки».
Ученые института биофизики Минздрава России установили, что электромагнитные излучения мобильных телефонов губительны для куриных эмбрионов и небезопасны для человека.
Эксперимент, проводящийся под руководством проф. Юрия Григорьева, известного ученого и председателя Российского научного комитета по защите от неионизирующих излучений, показал, что под лучами мобильника погибают около 30% куриных эмбрионов, тогда как в контрольной группе, которую не «грели», всего 2% (в 15 раз меньше). Характер распределения ЭМП в пространстве значительно изменяется в присутствии абонента при разговоре по телефону. Голова человека при этом поглощает от 10% до 98% излучений энергии.
В настоящее время имеется достаточно большое количество фактов, подтверждающих роль амплитудной и частотной модуляции ЭМП в формировании биологического эффекта при воздействии исключительно низкой плотности потока энергии (ППЭ), что позволяет допустить нетепловой (вихревой) механизм действия ЭМП - информационный.
Одним из основных нетепловых механизмов воздействия являются электрические процессы в мозге. Нервные клетки мозга образуют очень сложную электрическую сеть. Электрофизиологические процессы в этих клетках весьма существенно зависят от ЭМИ сотового телефона. В результате возникает разбалансировка электрофизиологической активности клеток мозга, ведущая к возникновению нейроциркулярной дистонии (НЦД); НЦД нарушает баланс во всех системах организма и способствует появлению гипертонии, заболеваний эндокринной системы, сердечной аритмии и т.д.
Исследования показали, что электромагнитные волны, излучаемые поднесенным к уху мобильным телефоном, вызывают в нейронах ЦНС человеческого организма резонанс, многократно усиливающий стресс. Владелец телефона, пользуясь им постоянно, находится в сильнейшем напряжении. Клетки его мозга умирают в несколько раз быстрее, чем у тех, кто мобильника не имеет.
Отсюда ухудшение памяти, снижение познавательной способности и в некоторых случаях… операции.
Таким образом, мобильный телефон является специфическим источником ЭМИ, действие которого имеет прерывистый локальный характер и, исходя из этого, требует особого подхода к санитарному нормированию по допустимому воздействию ЭМИ. По предположениям гигиенистов, максимальное пользование мобильным телефоном для взрослого человека должно составлять не более 30 минут в день, а детям до 18 лет вообще не рекомендуют пользоваться мобильным телефоном.
На сегодняшний день мировые стандарты, регламентирующие безопасность сотовых телефонов, характеризуют уровень излучения параметром SAR (удельный коэффициент поглощения), который измеряется в ваттах на килограмм (Вт/ кг). Эта величина определяет энергию ЭМП, выделяющуюся в тканях за одну секунду.
В Европе допустимое значение излучения составляет 2 Вт/кг. В США ограничения более жесткие. Федеральная комиссия по связи (FCC) сертифицирует только те сотовые аппараты, SAR которых не превышает 1,6 Вт/кг.
Эти нормативы предусматривают ограничения плотности потока электромагнитного излучения (ЭМИ) 200-1000 мкВт/см2, тогда как исследования показывают, что уже 0,02 мкВт/см2 наносит вред организму.
В России допустимая интенсивность электромагнитных полей (ЭМП) регламентируется санитарными правилами и нормами. Ограничения, наложенные СанПиН, измеряются в принципиально иных единицах по сравнению с общемировыми - ватт на квадратный сантиметр (Вт/см2), определяя при этом энергию, входящую в ткань за одну секунду. Причем электромагнитные волны в зависимости от их частоты и вида живой ткани, с которой они взаимодействуют, будут поглощаться по-разному.
Нормы СанПиНа нельзя перевести в единицы SAR простым расчетным путем.
Для того, чтобы определить соответствие новой модели сотового телефона российским стандартам, необходимо проводить лабораторные измерения.
Эксперты отмечают, что российские требования фактически устанавливают более жесткие ограничения на мощность передатчиков сотовых телефонов, чем рекомендуют нормы ВОЗ.
Кроме этого, существующие стандарты учитывают только то, каким образом излучаемая частота влияет на способность организма поглощать энергию от излучения и соответственно нагреваться.
Негативное воздействие от нетермических эффектов (в частности вихревой электрической составляющей, а это=60% потока), которые обладают нелинейной природой и не измеряются существующими приборами, нормативами не учитывается.
«Всё дело в разнице подходов, - говорит Юрий Пальцев, руководитель лаборатории магнитных полей НИИ Медицины труда. - Мы, в отличие от западных коллег, учитываем в СанПиНе не только тепловое воздействие, но и другие факторы неионизирующего излучения, которые влияют на организм человека при пользовании мобильным телефоном».
Поэтому о степени влияния ЭМП (термической и нетермической составляющей - вихревой электрической) на организм человека или, точнее, степени защищенности человека от этих излучений (в т.ч. с учетом дополнительных защитных устройств) можно судить на данном этапе только при помощи метрологического (термическая составляющая) и биологического тестирования (вихревая электрическая составляющая).
Эксперименты на кошках и кроликах показали, что ЭМП низкой интенсивности, не вызывая перегрева тканей, способно модулировать активность нервных клеток за счет изменения проницаемости клеточных мембран для ионов кальция, что может негативно сказываться на работе центральной нервной системы, изменении ферментативной активности и воздействии на ДНК клеток.
В санитарных правилах и нормах установлено, что для населения плотность потока энергии (ППЭ) не должна превышать 10 мкВт/ см2 (для жителей Москвы 2 мкВт/ см2), а на рабочих местах 200 мкВт/см2.
Измерение ППЭ осуществляется измерительными средствами на частотах 850 МГц - 1.9 ГГц на расстоянии 37 см от мобильника (излучателя) до приемника, и на этом расстоянии ППЭ не должно превышать 3 мкВт/см2.
Это по нормам, установленным в гигиенических нормативах. Технические нормы современных телефонов в эти нормы должны укладываться, но в паспортах к телефонам об этом ничего не говорится.
На предприятиях зачастую не соблюдаются даже обычные гигиенические нормы и стандарты расстояний от человека-оператора до монитора (ПК), заявленные производителем ПК в документации.

С целью защиты здоровья населения Украины от влияния электромагнитных излучений приказом Министерства здравоохранения Украины № 239 от 01.08.96 г. были разработаны и утверждены «Государственные санитарные нормы и правила защиты населения от влияния электромагнитных излучений» (далее - Санитарные нормы) . Следует отметить, что в Советском Союзе еще в 1978 году были утверждены «Санитарные нормы и правила размещения радио-, телевизионных и радиолокационных станций» - это был первый в мире документ, регламентирующий уровни электромагнитных полей в жилой застройке, условия размещения радиотехнических средств в населенных пунктах и тем самым обеспечивал защиту здоровья населения от вредного воздействия электромагнитного излучения.

Указанные Санитарные нормы вместе с методическими указаниями к ним позволяют сурово регламентировать условия размещения и эксплуатации базовых станций мобильной сотовой связи и тем самым обеспечить надлежащую защиту здоровья населения от воздействия электромагнитных полей, возникающих в окружающей среде.

Согласно санитарным нормам, уровни электромагнитного поля, создаваемые базовыми станциями мобильной сотовой связи на территории, предназначенной для застройки, в помещениях жилых и общественных зданий, лечебно - профилактических, оздоровительных, детских дошкольных и школьных учреждений, в домах инвалидов и престарелых, зонах отдыха, на детских и спортивных площадках и т.п. не должны превышать предельно допустимый уровень (ПДУ) - 2,5 мкВт. см2. Следует отметить, что указанный уровень намного жестче, чем нормы, установленные другими странами Европы и Америки.

В Украине установлены наиболее жесткие нормы электромагнитного излучения -2,5 мкВт/см2

Предельно допустимые уровни электромагнитного излучения в разных странах.

К тому же, по российским санитарным правилам, вообще не нужно согласования с госсанэпидслужбами установку и ввод в эксплуатацию РТО с эффективной мощностью излучения до 10 Вт в диапазоне частот 30 МГц - З00 ГГц (диапазон частот, в котором работают базовые станции сотовой связи) при условии расположения антенны снаружи здания, в Украине же установки любого радиотехнического объекта, излучающего в окружающую среду электромагнитную энергию, должно согласовываться с государственной санитарно-эпидемиологической службой.

Изучением вопросов влияния электромагнитных излучений на здоровье человека занимается большое количество государственных и негосударственных научно-исследовательских учреждений, а также международные организации, основные из которых - Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и Международный комитет по неионизирующим излучениям.

Несмотря на значительное количество проведенных исследований, на сегодня отсутствуют достоверные данные, подтверждающие, что малоинтенсивное электромагнитное излучение от базовых станций сотовой связи, расположенных и эксплуатируемых в соответствии с требованиями санитарного законодательства, может наносить вред здоровью человека.

Следует отметить, что сообщения в средствах массовой информации о выявлении случаев массового заболевания раком населения, проживающего вблизи мест установления базовых станций, вызвали ряд протестов и способствовали росту социального напряжения.

Однако, на сегодня никакие официальные источники не подтверждают такой информации. В частности, ВОЗ, в состав которой входит Международное агентство по изучению рака, занимается координацией и проведением исследований по определению причин возникновения раковых заболеваний у людей, изучением механизмов канцерогенеза, а также разработкой научных стратегий борьбы против рака, к основным факторам риска развития рака относит:

Инфекции, вызванные папиллома вирусом человека (передается половым путем) - приводит к 235 тыс. случаев смерти от рака в год;

Избыточный вес, ожирение или адинамия - приводят к 274 тыс. случаев смерти от рака в год;

Злоупотребление алкоголем - приводит к 351 тыс. случаев смерти от рака в год; табакокурения - ежегодно приводит к 1,8 млн. случаев смерти от рака (60% этих случаев приходится на страны со средним и низким уровнем доходов);

Влияние канцерогенов в производственных условиях - приводит к около 125 тыс. случаев смерти от рака в год.

В течение последних 15 лет ВОЗ проводят исследования относительно потенциального взаимодействия между работой радиочастотных передатчиков и возникновением рака. Однако в результате этих исследований не было получено фактических данных, подтверждающих, что влияние радиочастотных сигналов приводит к увеличению риска заболевания раком.

Исследования ВОЗ, которые проводились последние 15 лет, не подтвердили, что влияние радиочастотных сигналов приводит к увеличению риска заболевания раком.

В информационном бюллетене «Электромагнитные поля и охрана общественного здоровья. Базовые станции и беспроводные технологии »ВОЗ сообщает, что учитывая очень низкий уровень влияния и полученные на сегодняшний день результаты исследований, можно считать, что нет каких-либо убедительных научных данных, свидетельствующих, что малоинтенсивное электромагнитное излучение от базовых станций мобильной сотовой связи и беспроводных сетей приводит к негативным последствиям для здоровья человека.

Конвертер длины и расстояния Конвертер массы Конвертер мер объема сыпучих продуктов и продуктов питания Конвертер площади Конвертер объема и единиц измерения в кулинарных рецептах Конвертер температуры Конвертер давления, механического напряжения, модуля Юнга Конвертер энергии и работы Конвертер мощности Конвертер силы Конвертер времени Конвертер линейной скорости Плоский угол Конвертер тепловой эффективности и топливной экономичности Конвертер чисел в различных системах счисления Конвертер единиц измерения количества информации Курсы валют Размеры женской одежды и обуви Размеры мужской одежды и обуви Конвертер угловой скорости и частоты вращения Конвертер ускорения Конвертер углового ускорения Конвертер плотности Конвертер удельного объема Конвертер момента инерции Конвертер момента силы Конвертер вращающего момента Конвертер удельной теплоты сгорания (по массе) Конвертер плотности энергии и удельной теплоты сгорания топлива (по объему) Конвертер разности температур Конвертер коэффициента теплового расширения Конвертер термического сопротивления Конвертер удельной теплопроводности Конвертер удельной теплоёмкости Конвертер энергетической экспозиции и мощности теплового излучения Конвертер плотности теплового потока Конвертер коэффициента теплоотдачи Конвертер объёмного расхода Конвертер массового расхода Конвертер молярного расхода Конвертер плотности потока массы Конвертер молярной концентрации Конвертер массовой концентрации в растворе Конвертер динамической (абсолютной) вязкости Конвертер кинематической вязкости Конвертер поверхностного натяжения Конвертер паропроницаемости Конвертер паропроницаемости и скорости переноса пара Конвертер уровня звука Конвертер чувствительности микрофонов Конвертер уровня звукового давления (SPL) Конвертер уровня звукового давления с возможностью выбора опорного давления Конвертер яркости Конвертер силы света Конвертер освещённости Конвертер разрешения в компьютерной графике Конвертер частоты и длины волны Оптическая сила в диоптриях и фокусное расстояние Оптическая сила в диоптриях и увеличение линзы (×) Конвертер электрического заряда Конвертер линейной плотности заряда Конвертер поверхностной плотности заряда Конвертер объемной плотности заряда Конвертер электрического тока Конвертер линейной плотности тока Конвертер поверхностной плотности тока Конвертер напряжённости электрического поля Конвертер электростатического потенциала и напряжения Конвертер электрического сопротивления Конвертер удельного электрического сопротивления Конвертер электрической проводимости Конвертер удельной электрической проводимости Электрическая емкость Конвертер индуктивности Конвертер Американского калибра проводов Уровни в dBm (дБм или дБмВт), dBV (дБВ), ваттах и др. единицах Конвертер магнитодвижущей силы Конвертер напряженности магнитного поля Конвертер магнитного потока Конвертер магнитной индукции Радиация. Конвертер мощности поглощенной дозы ионизирующего излучения Радиоактивность. Конвертер радиоактивного распада Радиация. Конвертер экспозиционной дозы Радиация. Конвертер поглощённой дозы Конвертер десятичных приставок Передача данных Конвертер единиц типографики и обработки изображений Конвертер единиц измерения объема лесоматериалов Вычисление молярной массы Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева

1 микроватт [мкВт] = 1E-09 киловатт [кВт]

Исходная величина

Преобразованная величина

ватт эксаватт петаватт тераватт гигаватт мегаватт киловатт гектоватт декаватт дециватт сантиватт милливатт микроватт нановатт пиковатт фемтоватт аттоватт лошадиная сила лошадиная сила метрическая лошадиная сила котловая лошадиная сила электрическая лошадиная сила насосная лошадиная сила лошадиная сила (немецкая) брит. термическая единица (межд.) в час брит. термическая единица (межд.) в минуту брит. термическая единица (межд.) в секунду брит. термическая единица (термохим.) в час брит. термическая единица (термохим.) в минуту брит. термическая единица (термохим.) в секунду МBTU (международная) в час Тысяча BTU в час МMBTU (международная) в час Миллион BTU в час тонна охлаждения килокалория (межд.) в час килокалория (межд.) в минуту килокалория (межд.) в секунду килокалория (терм.) в час килокалория (терм.) в минуту килокалория (терм.) в секунду калория (межд.) в час калория (межд.) в минуту калория (межд.) в секунду калория (терм.) в час калория (терм.) в минуту калория (терм.) в секунду фут фунт-сила в час фут·фунт-сила/минуту фут·фунт-сила/секунду фунт-фут в час фунт-фут в минуту фунт-фут в секунду эрг в секунду киловольт-ампер вольт-ампер ньютон-метр в секунду джоуль в секунду эксаджоуль в секунду петаджоуль в секунду тераджоуль в секунду гигаджоуль в секунду мегаджоуль в секунду килоджоуль в секунду гектоджоуль в секунду декаджоуль в секунду дециджоуль в секунду сантиджоуль в секунду миллиджоуль в секунду микроджоуль в секунду наноджоуль в секунду пикоджоуль в секунду фемтоджоуль в секунду аттоджоуль в секунду джоуль в час джоуль в минуту килоджоуль в час килоджоуль в минуту планковская мощность

Удельный расход топлива

Подробнее о мощности

Общие сведения

В физике мощность - это отношение работы ко времени, в течении которого она выполняется. Механическая работа - это количественная характеристика действия силы F на тело, в результате которого оно перемещается на расстояние s . Мощность можно также определить как скорость передачи энергии. Другими словами, мощность - показатель работоспособности машины. Измерив мощность, можно понять в каком количестве и с какой скоростью выполняется работа.

Единицы мощности

Мощность измеряют в джоулях в секунду, или ваттах. Наряду с ваттами используются также лошадиные силы. До изобретения паровой машины мощность двигателей не измеряли, и, соответственно, не было общепринятых единиц мощности. Когда паровую машину начали использовать в шахтах, инженер и изобретатель Джеймс Уатт занялся ее усовершенствованием. Для того чтобы доказать, что его усовершенствования сделали паровую машину более производительной, он сравнил ее мощность с работоспособностью лошадей, так как лошади использовались людьми на протяжении долгих лет, и многие легко могли представить, сколько работы может выполнить лошадь за определенное количество времени. К тому же, не во всех шахтах применялись паровые машины. На тех, где их использовали, Уатт сравнивал мощность старой и новой моделей паровой машины с мощностью одной лошади, то есть, с одной лошадиной силой. Уатт определил эту величину экспериментально, наблюдая за работой тягловых лошадей на мельнице. Согласно его измерениям одна лошадиная сила - 746 ватт. Сейчас считается, что эта цифра преувеличена, и лошадь не может долго работать в таком режиме, но единицу изменять не стали. Мощность можно использовать как показатель производительности, так как при увеличении мощности увеличивается количество выполненной работы за единицу времени. Многие поняли, что удобно иметь стандартизированную единицу мощности, поэтому лошадиная сила стала очень популярна. Ее начали использовать и при измерении мощности других устройств, особенно транспорта. Несмотря на то, что ватты используются почти также долго, как лошадиные силы, в автомобильной промышленности чаще применяются лошадиные силы, и многим покупателям понятнее, когда именно в этих единицах указана мощность автомобильного двигателя.

Мощность бытовых электроприборов

На бытовых электроприборах обычно указана мощность. Некоторые светильники ограничивают мощность лампочек, которые в них можно использовать, например не более 60 ватт. Это сделано потому, что лампы более высокой мощности выделяют много тепла и светильник с патроном могут быть повреждены. Да и сама лампа при высокой температуре в светильнике прослужит недолго. В основном это проблема с лампами накаливания. Светодиодные, люминесцентные и другие лампы обычно работают с меньшей мощностью при одинаковой яркости и, если они используются в светильниках, предназначенных для ламп накаливания, проблем с мощностью не возникает.

Чем больше мощность электроприбора, тем выше потребление энергии, и стоимости использования прибора. Поэтому производители постоянно улучшают электроприборы и лампы. Световой поток ламп, измеряемый в люменах, зависит от мощности, но также и от вида ламп. Чем больше световой поток лампы, тем ярче выглядит ее свет. Для людей важна именно высокая яркость, а не потребляемая ламой мощность, поэтому в последнее время альтернативы лампам накаливания пользуются все большей популярностью. Ниже приведены примеры видов ламп, их мощности и создаваемый ими световой поток.

  • 450 люменов:
    • Лампа накаливания: 40 ватт
    • Компактная люминесцентная лампа: 9–13 ватт
    • Светодиодная лампа: 4–9 ватт
  • 800 люменов:
    • Лампа накаливания: 60 ватт
    • Компактная люминесцентная лампа: 13–15 ватт
    • Светодиодная лампа: 10–15 ватт
  • 1600 люменов:
    • Лампа накаливания: 100 ватт
    • Компактная люминесцентная лампа: 23–30 ватт
    • Светодиодная лампа: 16–20 ватт

    Из этих примеров очевидно, что при одном и том же создаваемом световом потоке светодиодные лампы потребляют меньше всего электроэнергии и более экономны, по сравнению с лампами накаливания. На момент написания этой статьи (2013 год) цена светодиодных ламп во много раз превышает цену ламп накаливания. Несмотря на это, в некоторых странах запретили или собираются запретить продажу ламп накаливания из-за их высокой мощности.

    Мощность бытовых электроприборов может отличаться в зависимости от производителя, и не всегда одинакова во время работы прибора. Внизу приведены примерные мощности некоторых бытовых приборов.

    • Бытовые кондиционеры для охлаждения жилого дома, сплит-система: 20–40 киловатт
    • Моноблочные оконные кондиционеры: 1–2 киловатта
    • Духовые шкафы: 2.1–3.6 киловатта
    • Стиральные машины и сушки: 2–3.5 киловатта
    • Посудомоечные машины:1.8–2.3 киловатта
    • Электрические чайники: 1–2 киловатта
    • Микроволновые печи:0.65–1.2 киловатта
    • Холодильники: 0.25–1 киловатт
    • Тостеры: 0.7–0.9 киловатта

    Мощность в спорте

    Оценивать работу с помощью мощности можно не только для машин, но и для людей и животных. Например, мощность, с которой баскетболистка бросает мяч, вычисляется с помощью измерения силы, которую она прикладывает к мячу, расстояния которое пролетел мяч, и времени, в течение которого эта сила была применена. Существуют сайты, позволяющие вычислить работу и мощность во время физических упражнений. Пользователь выбирает вид упражнений, вводит рост, вес, длительность упражнений, после чего программа рассчитывает мощность. Например, согласно одному из таких калькуляторов, мощность человека ростом 170 сантиметров и весом в 70 килограмм, который сделал 50 отжиманий за 10 минут, равна 39.5 ватта. Спортсмены иногда используют устройства для определения мощности, с которой работают мышцы во время физической нагрузки. Такая информация помогает определить, насколько эффективна выбранная ими программа упражнений.

    Динамометры

    Для измерения мощности используют специальные устройства - динамометры. Ими также можно измерять вращающий момент и силу. Динамометры используют в разных отраслях промышленности, от техники до медицины. К примеру, с их помощью можно определить мощность автомобильного двигателя. Для измерения мощности автомобилей используется несколько основных видов динамометров. Для того, чтобы определить мощность двигателя с помощью одних динамометров, необходимо извлечь двигатель из машины и присоединить его к динамометру. В других динамометрах усилие для измерения передается непосредственно с колеса автомобиля. В этом случае двигатель автомобиля через трансмиссию приводит в движение колеса, которые, в свою очередь, вращают валики динамометра, измеряющего мощность двигателя при различных дорожных условиях.

    Динамометры также используют в спорте и в медицине. Самый распространенный вид динамометров для этих целей - изокинетический. Обычно это спортивный тренажер с датчиками, подключенный к компьютеру. Эти датчики измеряют силу и мощность всего тела или отдельных групп мышц. Динамометр можно запрограммировать выдавать сигналы и предупреждения если мощность превысила определенное значение. Это особенно важно людям с травмами во время реабилитационного периода, когда необходимо не перегружать организм.

    Согласно некоторым положениям теории спорта, наибольшее спортивное развитие происходит при определенной нагрузке, индивидуальной для каждого спортсмена. Если нагрузка недостаточно тяжелая, спортсмен привыкает к ней и не развивает свои способности. Если, наоборот, она слишком тяжелая, то результаты ухудшаются из-за перегрузки организма. Физическая нагрузка во время некоторых упражнений, таких как велосипедный спорт или плавание, зависит от многих факторов окружающей среды, таких как состояние дороги или ветер. Такую нагрузку трудно измерить, однако можно выяснить с какой мощностью организм противодействует этой нагрузке, после чего изменять схему упражнений, в зависимости от желаемой нагрузки.

Вы затрудняетесь в переводе единицы измерения с одного языка на другой? Коллеги готовы вам помочь. Опубликуйте вопрос в TCTerms и в течение нескольких минут вы получите ответ.