Содержание

Методические рекомендации по проведению лабораторного контроля за источниками электромагнитных полей неионизирующей части спектра (ЭМП) при осуществлении государственного санитарного надзора

Методические рекомендации
по проведению лабораторного контроля за источниками электромагнитных полей неионизирующей части спектра (ЭМП) при осуществлении государственного санитарного надзора

(утв. Министерством здравоохранения СССР 31 марта 1980 г. № 2159-80)

Развитие электроэнергетики и объектов связи, внедрение в различные отрасли народного хозяйства и быт источников ЭМП неионизирующей части спектра, обусловливает необходимость совершенствования государственного санитарного надзора за источниками ЭМП как в промышленности, так и в быту, в условиях населенных мест с целью своевременного принятия мер по предупреждению возможного их воздействия.

I. Общие положения

1.1. Настоящие рекомендации регламентируют единую методику организации лабораторного контроля республиканскими, краевыми, областными и городскими (г.г. Москва и Ленинград) санэпидстанциями в области действия электромагнитных полей (ЭМП) неионизирующей части спектра.

Рекомендации разработаны на основании нормативно-технической документации Минздрава СССР и государственных стандартов, а также Методических указаний Минздрава СССР по проведению государственного санитарного надзора за объектами с источниками электромагнитных полей (ЭМП) неионизирующей части спектра (№ 2055-79).

Лабораторный контроль за источниками ЭМП неионизирующей части спектра проводит группа специалистов отделения физико-химических методов исследования лаборатории санитарно-гигиенического отдела СЭС.

Функциональные обязанности специалистов, выполняющих исследования, определяются Главным врачом санэпидстанции.

1.3. Основной задачей санэпидстанции при проведении лабораторного контроля за источниками ЭМП неионизирующей части спектра (постоянные электрические и магнитные поля, ЭМП промышленной частоты, ЭМП радиочастот, инфракрасное, ультрафиолетовое и лазерное излучения) является проведение инструментальных замеров уровней ЭМП.

1.4. В соответствии с основной задачей санэпидстанции при проведении предупредительного и текущего санитарного надзора в области ЭМП осуществляют лабораторный контроль на промышленных, коммунальных и других объектах, а также в санитарно-защитных зонах радиопередающих объектов и линий высоковольтной электропередачи.

II. Определения, единицы и средства измерения ЭМП

2.1. Электромагнитным полем называется особая форма материи, создаваемая неподвижными и движущимися электрическими зарядами.

2.2. ЭМП делится на диапазоны в зависимости от частоты электромагнитных колебаний.

2.3. Нормируемые характеристики и единицы измерения ЭМП различных диапазонов в международной системе единиц (СИ) приведены в приложении 1.

2.4. Перечень приборов для измерения ЭМП приведен в приложении 2.

2.5. Перечень вспомогательных приборов и оборудования для обслуживания измерительной техники приведен в приложении 3.

III. Организация работы санэпидстанции при проведении контроля уровней ЭМП

Основным методом гигиенического контроля ЭМП является метод инструментальных измерений уровней ЭМП. В практике предупредительного санитарного надзора за проектированием радиопередающих объектов для предварительной ориентировочной оценки необходимых размеров санитарно-защитных зон могут применяться методы расчета, приведенные в «Методических указаниях по определению плотности потока энергии электромагнитного поля, размеров санитарно-защитных зон и размещению метеорологических радиолокаторов», утвержденных Министерством здравоохранения СССР (№ 1809-77), в «Санитарных нормах и правилах размещения радио-, телевизионных и радиолокационных станций» (№ 1823-78).

3.1. Периодичность проведения лабораторного контроля и выбор точек инструментальных измерений ЭМП

3.1.1. При проведении инструментального контроля ЭМП особое внимание необходимо уделить выбору точек для проведения измерений в помещении или в открытом пространстве. В производственных помещениях необходимо учитывать, что измерения должны проводиться на постоянных рабочих местах (или в рабочих зонах при отсутствии постоянных рабочих мест) персонала, непосредственно занятого в обслуживании источников ЭМП. Кроме того, измерения должны проводиться в местах непостоянного пребывания персонала. В случае, если в помещении могут находиться люди непосредственно не занятые в обслуживании установок ЭМП, измерения должны проводиться и в местах их возможного пребывания.

При проведении измерений ЭМП во внешней среде выбор точек измерений определяется местной ситуацией и диаграммой направленности антенны (главные, боковые и задние лепестки диаграммы направленности).

3.1.2. Повторные измерения ЭМП необходимо проводить строго в тех же точках, что и при первичном обследовании. Это позволяет оценить динамику электромагнитной ситуации при длительном санитарном наблюдении за объектом.

3.1.3. Периодичность измерений уровней ЭМП силами санэпидстанции зависит от санитарного состояния объектов надзора и приведена в приложении 4.

3.2. Проведение измерений

3.2.1. При проведении измерений в производственных и других помещениях в каждой точке, выбранной для контроля ЭМП, измерения должны проводиться на 3-х высотах от пола помещения (0,5 м; 1 м; 1,7 м).

3.2.2. В открытом пространстве измерения в каждой выбранной точке должны проводиться с учетом этажности застройки на высотах от поверхности Земли, равных 1,7 м; 3 м; 6 м; 9 м и т.д.

3.2.3. На каждой высоте выполняется по три замера ЭМП. При контроле величин ЭМП в диапазонах 0,06 — 1,5 МГц и 30 — 50 МГц проводятся отдельно замеры электрической и магнитной составляющих ЭМП (всего по 6 замеров на каждой высоте).

3.2.4. При проведении замеров необходимо ориентировать датчики приборов (с учетом направления силовых линий, поляризации электромагнитной волны и т.д.) так, чтобы добиться максимального показания стрелочного или цифрового индикатора измерительного прибора, причем измеренные при этом три значения поля не должны отличаться друг от друга больше, чем на 15 — 20 %. Более значительные различия говорят о неправильном проведении измерений (изменение расположения датчика прибора в поле или его ориентации, неисправность измерительного прибора, изменение мощности источника ЭМП).

3.2.5. Во время проведения измерений ЭМП мощностные режимы работы источников должны соответствовать рабочим режимам, в т.ч. максимальному рабочему режиму.

3.2.6. Для исключения искажений картины поля в зоне проведения измерений не должны находиться люди, непосредственно не занятые в выполнении измерений, а антенны (датчики измерительных приборов) нельзя подносить к металлическим предметам на расстояние меньшее, чем указано в технических описаниях этих приборов.

3.2.7. Если в обследуемое помещение или пространство внешней среды одновременно поступают излучения различных частотных диапазонов, имеющих различные (установленные санитарными нормами) предельно допустимые уровни, измерения должны проводиться отдельно от каждого из источников. Остальные источники ЭМП в это время должны быть выключены.

3.2.8. В случае, когда в исследуемую точку излучения поступают с разных сторон от разных источников (прямое и отраженное излучение СВЧ и оптических диапазонов), проводится измерение каждого из падающих излучений.

3.2.9. В случае, если оператор работает в позе «сидя», измерения ЭМП проводятся на высотах от пола, соответствующих положению головы, органов груди и малого таза.

3.2.10. При проведении измерений вблизи установок ЭМП для индукционного или диэлектрического нагрева материалов необходимо провести измерения также в зоне расположения рук оператора.

3.2.11. В случае остронаправленного излучения (например, при юстировании лазеров), когда излучение не распространяется на всех 3-х высотах, проводятся измерения лишь на тех высотах, где имеется излучение.

3.2.12. При измерениях величины электростатического поля кроме измерений в выбранных точках необходимо провести измерение поля на поверхности тела оператора (на передней поверхности грудной клетки).

3.2.13. При измерениях ЭМП в открытом пространстве, в случае если между источником излучения и обследуемой территорией имеется лиственный зеленый массив, измерения ЭМП необходимо проводить в летний и зимний периоды для определения защитной роли зеленых насаждений от ЭМ-излучения.

3.2.14. При измерениях ЭМП диапазона СВЧ от вращающихся и сканирующих антенн, измерения необходимо проводить при остановленной антенне. При этом надо использовать минимальный рабочий угол места антенны (угол между осью главного лепестка диаграммы направленности антенны и горизонтальной плоскостью).

3.2.15. Организация и проведение контроля за уровнями ЭМП выполняется бригадой специалистов. На проведение измерений плотности потока энергии СВЧ-излучения и лазерного излучения в 1 точке затрачивается 1,5 часа. На проведение измерений интенсивности постоянного магнитного поля, электростатического поля, электрического поля промышленной частоты 50 Гц, электромагнитного поля ВЧ и УВЧ, инфракрасного излучения и ультрафиолетового излучения в 1 точке затрачивается 0,8 часа.

3.2.16. При проведении измерений ЭМП диапазона СВЧ на местности необходимо пользоваться защитной одеждой и защитными очками, при проведении контроля лазерного излучения — защитными очками.

3.3. Обработка и оформление результатов измерений

3.3.1. После проведения измерений результаты обрабатываются в соответствии с инструкциями по эксплуатации приборов.

Проводится пересчет показателей приборов с использованием соответствующих таблиц, графиков и формул. В тех случаях, когда шкалы приборов градуированы во внесистемных единицах, проводится пересчет показаний в единицы, установленные международной системой (СИ).

3.3.2. Из трех значений ЭМП, полученных на каждой из высот, вычисляется средняя арифметическая величина, которая вносится в протокол измерений.

Протоколы и заключения по контролю направляются на объекты надзора и в территориальные санэпидстанции.

3.4. Гигиеническая оценка результатов контроля ЭМП

3.4.1. Гигиеническая оценка результатов контроля ЭМП и разработка гигиенических рекомендаций осуществляется совместно с санитарными врачами.

3.4.2. По результатам измерений интенсивностей ЭМП в помещениях должны быть намечены зоны с безопасными уровнями ЭМП, предусмотренными действующими санитарными правилами в области ЭМП. В случае, если источники радиочастот работают в диапазонах длинных, средних, коротких, ультракоротких и микроволн, в помещениях должны быть установлены также зоны с уровнями ЭМП, безопасными для лиц, непосредственно не связанных с обслуживанием источников ЭМП, и установленными СН 1823-78.

По результатам измерений ЭМП во внешней среде должны устанавливаться границы зоны строгого режима и зоны ограничения санитарно-защитной зоны радиопередающего объекта в соответствии с СН 1823-78.

3.4.3. В случае, если санитарными нормами не устанавливаются различные нормативы для разных частей тела человека, для гигиенической оценки электромагнитной ситуации в каждой точке определяющим является максимальное значение ЭМП в этой точке, независимо от того, на какой из высот (0,5 м; 1 м; 1,7 м) оно получено.

При оценке результатов измерений лазерного излучения надо учитывать различие предельно-допустимых уровней излучения, действующего на глаза и на кожу человека.

3.4.4. В ряде случаев в обследуемое пространство поступают излучения не от одного источника ЭМП. Если для этих излучений установлен общий санитарный норматив, их следует суммировать по формуле (1)

где Есумм. — суммарная оцениваемая интенсивность поля,

E1,2…п — интенсивность поля, создаваемого каждым из источников.

3.4.5. При воздействии на человека ЭМП различных диапазонов, для которых имеются различные санитарные нормативы, суммарная интенсивность поля от всех источников в исследуемой точке должна удовлетворять условию (2)

где E1,2…п — интенсивность поля, создаваемая каждым из источников;

ПДУ1,2…п — предельно-допустимая интенсивность поля, создаваемая каждым из источников, с учетом его частоты (диапазона).

Приложение 1

Единицы измерения ЭМП

№ п/п

Диапазон ЭМП

Нормируемая характеристика ЭМП

Наименование единицы измерения в СИ

Обозначение

Другие распространенные единицы

1

2

3

4

5

6

1.

Постоянное магнитное поле

Напряженность поля

Ампер на метр Тесла

А/мТ

1 Э = 79,56 А/м

8 кА/м соответствует 10 мТ

Магнитная индукция (измеряемая характеристика)

2.

Электростатическое поле

Напряженность поля

Вольт на метр

В/м

3.

Электрическое поле промышленной частоты 50 Гц

Напряженность поля

Вольт на метр

В/м

4.

Электромагнитное поле 60 кГц — 300 МГц

Напряженность магнитного поля

Ампер на метр

А/м

Напряженность электрического поля

Вольт на метр

В/м

 

5.

Электромагнитное поле 300 МГц — 300 ГГц

Плотность потока энергии

Ватт на квадратный метр

Вт/м2

1 мкВт/см2 = 10-2 Вт/см2

6.

Инфракрасное излучение

Плотность потока энергии

Ватт на квадратный метр

 

1 кал/мин ∙ см2 = 698,33 Вт/м2

1 кал/ч ∙ м2 = 1,163 Вт/м2

7.

Ультрафиолетовое излучение

Плотность потока энергии

Ватт на квадратный метр

Вт/м2

1 эр/м2 = 1 Вт/м2 на длине волны 297 нм

8.

Лазерное излучение

Поверхностная плотность мощности (энергетическая освещенность)

Ватт на квадратный метр

Вт/м2

1 Вт/см2 = 104 Вт/м2

Поверхностная плотность энергии (энергетическая экспозиция)

Джоуль на квадратный метр

Дж/м2

1 Дж/см2 = 104 Дж/м2

Приложение 2

Приборы для санитарно-гигиенического контроля ЭМП

Назначение прибора

Наименование прибора

Динамический диапазон

1

2

3

Измерения постоянного магнитного поля

ШI-8

0,01 — 1,6 т

Ф4354/1

0,005 — 1,5 Т

Измерения электростатического поля

ИНЭП-1

0,2 — 2500 кВ/м

Измерения электрического поля промышленной частоты

ПЗ-1

1 — 60 кВ/м

Измерения электромагнитного поля высокой и ультравысокой частоты в помещениях и во внешней среде

ИЭМП-1

0,5 — 300 А/м

ИЭМП-Т

0,25 — 370 А/м

1 — 1500 В/м

NFM-1

1,5 — 2500 В/м

Измерение радиоволн во внешней среде

FSM-6A2

1,6 мкВ/м — 1 В/м

FSM-3-2

2,4 мкВ/м — 7 В/м

Измерения электромагнитного поля сверхвысокой частоты

ПО-1/П3-13/ — 0,3 — 1,67 ∙ 104 мкВт/см2

ПЗ-9

0,1 — 6 ∙ 104 мкВт/см2

Измерения инфракрасного излучения

актинометр

0,5 — 20 кал/мин ∙ см2

дифференциальный радиометр

2 — 2000 ккал/час ∙ м2

Измерение ультрафиолетового излучения

УФМ-71

0 — 3000 мэр/м2

УБФ-VI.I

0,02 — 9000 мэр/м2

Измеритель лазерного излучения

Измеритель-1

10-7 — 10-3 Вт/см2; Дж/см2

ФПМ-01

10-4 — 10-7 Вт/см2

10-6 — 10-8 Дж/см2

ИЛД-2

3 ∙ 10-8 — 1 Дж

3 ∙ 10-6 — 10 Вт

Приложение 2 (продолжение)

Диапазон частот (длин волн)

Погрешность
%

Питание

Поверитель

Кол-во приборов

4

5

6

7

8

±1,5

сетевое

Харьковский ГосНИИ метрологии

2

±2,5

элементы «332»

±15

сетевое

Моск. з-д «Контрольприбор»

4

50 Гц

±5

аккумуляторы Д-025

СКБ ЛИОТ

2

0,06 — 300 МГц

±35

батарейное

Белорусский республиканский центр метрологии и стандартизации (ЦМС)

5

0,06 — 300 МГц

±35

батарейное

 

 

0,06 — 350 МГц

(+20)
(-10)

батарейное

0,1 — 30 МГц

±3 дб

1

27 — 300 МГц

+3 дб

1

0,3 — 16,7 ГГц

±30 — 40

сетевое и аккумуляторы

ВНИИФТРИ Верхневолжский ЦМС

 

0,3 — 37,5 ГГц

±30 — 40

сетевое и аккумуляторы

Белорусский и Верхневолжский ЦМС

3

нет данных

не имеет

Мастерские Ленинградского НИИ гигиены труда и профзаболеваний

2

нет данных

элементы «373»

Мастерские Московского НИИ гигиены им. Ф.Ф. Эрисмана

2

280 — 380 нм

_15

батарейное

1

280 — 400 нм

_22 — 30

сетевое и аккумуляторы

Загорский оптико-механический з-д

1

530; 633; 694; 1060 нм

_30

сетевое

НИИ «Полюс» Москва

1

488; 633; 694; 1060 нм

_10 — 15

сетевое

Загорский оптико-механический з-д

1

530; 630; 694; 1060; 10600 нм

_18 — 22

сетевое и батарейное

ВНИИОФИ

1

Приборы FSM-6A2 и FSM-3-2 изготавливаются фирмой RFT (ГДР) и для применения в практике гигиенического контроля должны быть укомплектованы калиброванными аттенюаторами.

Приложение 3

Вспомогательные приборы и оборудование лабораторий ЭМП

Наименование приборов

Назначение

Количество приборов

Генератор Г3-102

Контроль работоспособности приборов

1

« Г4-73

«

1

« Г4-107

«

1

« Г4-76

«

1

« Г4-83

«

1

Ламповые вольтметры В3-43

Для обслуживания и ремонта приборов

2

Осциллограф С1-70

«

1

Универсальные источники питания Б5-7 (Б5-9)

«

1

Частотометр Ч3-36

«

1

Тестеры любого типа

«

2

Микрокалькулятор

Для проведения расчетов

1

Носимые радиостанции

Для измерения уровней ЭМП на открытых пространствах

4

Теодолит

«

1

Бинокли полевые

«

1

Автомашина

Для перевозки людей и приборов (санитарный УАЗ)

1

Приложение 4

Рекомендуемая периодичность
санитарно-гигиенического контроля уровней ЭМП в зависимости от ЭМ-ситуации на объектах надзора

Группа

Характеристика санитарной ситуации

Периодичность

1

Превышений ПДУ ЭМП нет

1 раз в 3 года

2

Превышения ПДУ ЭМП отмечаются только в точках непостоянного пребывания операторов и возможного нахождения персонала, профессионально не связанного с работой на установках ЭМП

1 раз в 2 года

3

В диапазонах ВЧ и УВЧ, ПМП

 

 

Имеются превышения ПДУ ЭМП в зоне расположения рук оператора, обусловливающие необходимость применения манипуляторов для выведения рук работающего из зоны повышенного излучения

ежегодно

 

В диапазонах СВЧ, ЭСП и УФ

 

 

Имеются превышения ПДУ ЭМП на рабочих местах, обуславливающие необходимость сокращения рабочего времени операторов и другого персонала у источников поля

ежегодно

4

Превышения ПДУ на рабочих местах

не реже 1 раза в квартал до выполнения защитных мероприятий. Общий срок выполнения защиты не более 6 месяцев

5

На предприятии имеется санитарная лаборатория, проводящая контроль ЭМП

1 раз в 4 года (или 25 % источников ежегодно)

 

Заместитель начальника Главного
санитарно-эпидемиологического
управления Министерства
здравоохранения СССР

А.И. Заиченко

Содержание

I. Общие положения. 1

II. Определения, единицы и средства измерения ЭМП.. 1

III. Организация работы санэпидстанции при проведении контроля уровней ЭМП.. 1

3.1. Периодичность проведения лабораторного контроля и выбор точек инструментальных измерений ЭМП.. 2

3.2. Проведение измерений. 2

3.3. Обработка и оформление результатов измерений. 3

3.4. Гигиеническая оценка результатов контроля ЭМП.. 4

Приложение 1. Единицы измерения ЭМП.. 4

Приложение 2. Приборы для санитарно-гигиенического контроля ЭМП.. 5

Приложение 3. Вспомогательные приборы и оборудование лабораторий ЭМП.. 6

Приложение 4. Рекомендуемая периодичность  санитарно-гигиенического контроля уровней ЭМП в зависимости от ЭМ-ситуации на объектах надзора. 7

 

 

standartgost.ru

2159-80 Методические рекомендации по проведению лабораторного контроля за источниками электромагнитных полей неионизирующей части спектра (ЭМП) при осуществлении государственного санитарного надзора

Методические рекомендации
по проведению лабораторного контроля за источниками электромагнитных полей неионизирующей части спектра (ЭМП) при осуществлении государственного санитарного надзора

(утв. Министерством здравоохранения СССР 31 марта 1980 г. № 2159-80)

Развитие электроэнергетики и объектов связи, внедрение в различные отрасли народного хозяйства и быт источников ЭМП неионизирующей части спектра, обусловливает необходимость совершенствования государственного санитарного надзора за источниками ЭМП как в промышленности, так и в быту, в условиях населенных мест с целью своевременного принятия мер по предупреждению возможного их воздействия.

1.1. Настоящие рекомендации регламентируют единую методику организации лабораторного контроля республиканскими, краевыми, областными и городскими (г.г. Москва и Ленинград) санэпидстанциями в области действия электромагнитных полей (ЭМП) неионизирующей части спектра.

Рекомендации разработаны на основании нормативно-технической документации Минздрава СССР и государственных стандартов, а также Методических указаний Минздрава СССР по проведению государственного санитарного надзора за объектами с источниками электромагнитных полей (ЭМП) неионизирующей части спектра (№ 2055-79).

Лабораторный контроль за источниками ЭМП неионизирующей части спектра проводит группа специалистов отделения физико-химических методов исследования лаборатории санитарно-гигиенического отдела СЭС.

Функциональные обязанности специалистов, выполняющих исследования, определяются Главным врачом санэпидстанции.

1.3. Основной задачей санэпидстанции при проведении лабораторного контроля за источниками ЭМП неионизирующей части спектра (постоянные электрические и магнитные поля, ЭМП промышленной частоты, ЭМП радиочастот, инфракрасное, ультрафиолетовое и лазерное излучения) является проведение инструментальных замеров уровней ЭМП.

1.4. В соответствии с основной задачей санэпидстанции при проведении предупредительного и текущего санитарного надзора в области ЭМП осуществляют лабораторный контроль на промышленных, коммунальных и других объектах, а также в санитарно-защитных зонах радиопередающих объектов и линий высоковольтной электропередачи.

2.1. Электромагнитным полем называется особая форма материи, создаваемая неподвижными и движущимися электрическими зарядами.

2.2. ЭМП делится на диапазоны в зависимости от частоты электромагнитных колебаний.

2.3. Нормируемые характеристики и единицы измерения ЭМП различных диапазонов в международной системе единиц (СИ) приведены в приложении 1.

2.4. Перечень приборов для измерения ЭМП приведен в приложении 2.

2.5. Перечень вспомогательных приборов и оборудования для обслуживания измерительной техники приведен в приложении 3.

Основным методом гигиенического контроля ЭМП является метод инструментальных измерений уровней ЭМП. В практике предупредительного санитарного надзора за проектированием радиопередающих объектов для предварительной ориентировочной оценки необходимых размеров санитарно-защитных зон могут применяться методы расчета, приведенные в «Методических указаниях по определению плотности потока энергии электромагнитного поля, размеров санитарно-защитных зон и размещению метеорологических радиолокаторов», утвержденных Министерством здравоохранения СССР (№ 1809-77), в «Санитарных нормах и правилах размещения радио-, телевизионных и радиолокационных станций» (№ 1823-78).

3.1.1. При проведении инструментального контроля ЭМП особое внимание необходимо уделить выбору точек для проведения измерений в помещении или в открытом пространстве. В производственных помещениях необход

files.stroyinf.ru

МР 2159-80

Інформація про МР 2159-80:МЗ СССР, ГСЭУ 31.03.80г. №2159-80

МР 2159-80 Методические рекомендации по проведению лабораторного контроля за источниками электромагнитных полей неионизирующей части спектра (ЭМП) при осуществлении государственного сананитарного надзора представлений в розділах:

  • Чи є можливість придбати один окремий документ (ДСТУ тощо) в електроному або друкованому вигляді?
  •  

    Так, є. Розповсюдження окремих документів у друкованому та/або електроному вигляді (ДСТУ, ДБН тощо) здійснюється на інтернет порталі document.ua.

    Більш докладніше дивіться у розділах «питання-відповідь».

     

  • Які бухгалтерські документи ви даєте на друкований ДСТУ? Які на ДСТУ в електронному вигляді?
  •  

    • Друкований – накладну та оригінал рахунку-фактури. Надсилаються з документом, якщо замовлена пересилка. Можна Новою поштою за рахунок отримувача.
    • Електронний – акт виконаних робіт (це ж послуга, юридично) та оригінал рахунку-фактури. Їх можна забрати в офісі. Пересилання оригіналів р/ф та акту Укрпоштою для електронних документів треба замовляти при замовленні ДСТУ. Там є відповідна форма.

     

  • Чи є галограма на друкованих документах (ДСТУ, ДБН тощо)?
  • В якому вигляді будуть ДСТУ в електронному вигляді?
  •  

    Формат — PDF. Це повна (як в суді кажуть) фотокопія офіційного документу. З додаванням функції розпізнаваного тексту.

     

  • Якщо в Вас зараз немає ДСТУ а нам дуже потрібно?
  •  

    В нас є певні можливості його знайти. Треба замовити цей докумет у відповідній формі на сторінці цього документа. Не телефоном та не електронною поштою, бо це повільнить конвеєр пошуку.

    Але, ми не гарантуємо результат. Рахунок на оплату буде сформований тільки після підтвердження наявності в нас цього документу. Вам буде повідомлено електронною поштою на адресу, що вказана Вами у замовленні.

     

  • Не відкривається документ PDF, потребує пароль…
  •  

    Вам потрібно встановити нову версію Adobe Acrobat Reader 10 або вище. Ця фірма є офіцйним розробником та підтримувачем стандарту PDF. Ця програма безкошовна від автора-виробника. Наберіть в інтернет пошуку та встановіть.

     

  • Ми купили електроний документ та не отримали бухгалтерських документів…
  •  

    Пересилання оригіналів бухгалтерських документів – окрема платна (по собівартості) послуга, інформація про це є у формі замовлення та у рахунку-фактурі. Замовляється у формі заповнення даних для придбання ДСТУ. Там є відповідне поле. Та ще є окреме нагадування з роз’ясненням, чи дійсно Вам не є потрібним надання оригіналів бухгалтерських документів.

    Наявність Вашого замовлення та Вашої оплати послуги доставки Укрпоштою оригіналів бухгалтерських документів (або відсутності такої послуги) відображено у рахунку-фактурі. Передивітся рахунок-фактуру.

    Документи можна самостійно отримати в офісі безкоштовно. Скановані копії надаються разом з електронним ДСТУ (чи іншим нормативом) електронною поштою.

    Просимо нас зрозуміти, бо якщо враховувати кількість виходу нашої продукції, поштові чи друкарські або логістичні тощо затрати є достатньо відчутними та можуть впливати на підвищення вартості документів для тих партнерів, кому доставка бухпаперів не не потрібна.

     

  • Ми хочемо купитити у Вас електроний / друкований документ, але нам потрібен на нього Договір…
  •  

    По практиці, що склалася, ми не дуже практикуємо офомлення разових продажів документів Договорами (дивиться «Які бухгалтерські документи ви даєте…»).

    Це пов’язано з тим, що дуже складно готувати Договір, який по нашому внутришньому регламенту організації повинен проходити перевірку у юридичному департаменті, повинен окремо контролюватися відповідними підрозділами тощо. В такому випадку собівартість передпродажньої обробки замовлення на оремий документ значно перевершує отриманий прибуток.

    Якщо наявність договору є критичнлю умовою придбання, до Договір оформимо. Скачайте Договір, внесіть свої дані/реквізити та надішлить нам. Якщо замовлена поштова доставка друкованого видання або бухгалтерських документів — підписаний договір буде доставлений з ними. В іншому випдку завжди можна забрати з центрального офісу.

    Враховуючи можливі затрати на юридичну обробку та експертизу Договору, звертаємо Вашу увагу, що в нас немає можливості для коректування та окремого узгодження Договору.

     

  • Чи можна користуватися скасованими стандартами (ДСТУ, ГОСТ, нормами тощо), та чим користуватись, якщо немає стандарту на заміну скасованого?
  •  

    Скасованим стандартом можна користуватись виключно як інструкцією або довідковими матеріалами без посилання на них у технічній, юридичній тощо документації, яку готує виробник (підприємство). Такі стандарти не є чинними та не визнані національними органами стандартизації.

    Але, виробник може сам розробити та запропонувати свої ДСТУ або затвердити Технічні умови під свою продукцію.

    Пунктом 1 частини першої статті 16 Закону України № 1315-VII від 05.06.2014 «Про стандартизацію» встановлено, що підприємства, установи та організації мають право у відповідних сферах діяльності та з урахуванням своїх господарських і професійних потреб організовувати та виконувати роботи із стандартизації, зокрема: розробляти, приймати, перевіряти, переглядати та скасовувати стандарти, кодекси усталеної практики, технічні умови і зміни до них, установлювати процедури їх розроблення, прийняття, перевірки, перегляду, скасування та застосування.

     

  • Який із стандартів вважати обов’язковим а які застосовуються на добровільній основі?
  •  

    Законом України № 1315-VII від 05.06.2014 «Про стандартизацію» встановлено два рівні стандартизації залежно від рівня суб’єкта стандартизації, що приймає стандарти: національні стандарти, прийняті національними органом стандартизації та стандарти, прийняті підприємствами.

    Статтею 23 Закону визначено, що національні стандарти застосовуються на добровільній основі, крім випадків, якщо обов’язковість їх застосування встановлена нормативно-правовими актами, а частиною другою статті 16 Закону визначено, що стандарти, прийняті підприємствами, застосовуються на добровільної основі.

    Якщо розглядати питання обов’язковості стандартів у площині господарської діяльності суб’єктів господарювання, то відповідно до частини другої статті 15 Господарського кодексу України застосування стандартів чи їх окремих положень є обов’язковим для:

    суб’єктів господарювання, якщо обов’язковість застосування стандартів установлено нормативно-правовими актами;

    учасників угоди (контракту) щодо розроблення, виготовлення чи постачання продукції, якщо в ній (ньому) є посилання на певні стандарти;

    виробника чи постачальника продукції, якщо він склав декларацію про відповідність продукції певним стандартам чи застосував позначення цих стандартів у її маркуванні.

    Слід звернути увагу на положення, визначені пунктом 3 розділу VI «Прикінцеві та перехідні положення» Закону, які стосуються того, що ще 15 (з дня набрання чинності Законом) будуть чинні галузеві нормативні документи (стандарти, кодекси усталеної практики та технічні умови, прийняті центральними органами виконавчої влади до набрання чинності цим Законом, а також галузеві стандарти (ОСТ) та прирівняні до них інші нормативні документи колишнього Союзу Радянських Соціалістичних Республік, галузеві стандарти України (ГСТУ)).

    Галузеві нормативні документи також застосовуються на добровільній основі, крім випадків, якщо обов’язковість їх застосування встановлена нормативно-правовими актами.

    З метою забезпечення суб’єктів господарювання інформацією щодо обов’язкових вимог, викладених у стандартах, частиною третьою статті 23 Закону передбачено, що національний орган стандартизації забезпечує розміщення на офіційному веб-сайті текстів таких національних стандартів з безоплатним доступом до них. В той же час пунктом 3 розділу VI «Прикінцеві та перехідні положення» Закону передбачено, що центральні органи виконавчої влади забезпечують розміщення на офіційних веб-сайтах текстів таких галузевих нормативних документів, також з безоплатним доступом до них.

    Також слід зазначити, що Законом внесено зміни до частини першої статті 15 Закону України «Про захист прав споживачів», відповідно до якої виключено обов’язкову норму, яка стосується того, що інформація про продукцію повинна містити найменування нормативних документів, вимогам яких повинна відповідати вітчизняна продукція.

    Під час застосування стандарту, який є обов’язковим, слід також врахувати те, що стандарти містять посилання на інші стандарти, положення яких становлять разом сутність цього стандарту, і вимог таких стандартів слід також додержуватися.

     

  • Що таке метод прийняття та чому офіційний ДСТУ може бути не виданий українською мовою?
  •  

    Залежно від використання того чи іншого методу прийняття, стандарти різняться за своїм наповненням та способом викладення змісту. Методів прийняття існує три:
    • Метод перекладу означає, що це національний стандарт України, розроблений на основі міжнародного чи європейського стандарту (гармонізований), у якому текст відповідного міжнародного чи європейського стандарту перекладено фахівцями відповідної галузі та подано українською мовою.
    • Метод підтвердження означає, що це національний стандарт України, гармонізований з міжнародним чи європейським нормативним документом. Його подано у незмінному вигляді мовою оригіналу (переважно англійською). Для нормативних документів, прийнятих методом підтвердження, передбачено лише оприлюднення підтверджувального повідомлення і не передбачено перекладу або офіційного видання нормативного документа. Тому ці стандарти складаються з підтверджувального повідомлення та міжнародного чи європейського стандарту англійською мовою.
    • Метод передруку означає, що це національний стандарт України, у якому текст міждержавного, міжнародного чи європейського стандарту подано у незмінному вигляді мовою оригіналу (англійською або російською). Для нормативних документів, прийнятих методом передруку передбачено офіційне видання та наявність національних складників – титульного аркуша, національного вступу та передмови.
    •  

  • Ознаки копії офіційного документу, що постачає НВО «Норматив»
  •  

    Відповідно законодавства України, кожна виготовлена копія повинна бути точною копією оригінального тексту.

    Ми технічно захищаємо документи. На кожному надрукованому документі є нанесений на її обкладинку ідентифікаційний елемент у вигляді голографічної марки (з достатньо високим рівнем ступеню захисту від підробки).

    Відповідно ст. ЦК України №№ 420.1, 1107.1.1, 1107.1.2, 1108.1, 1108.2, 1108.3 — програмне забезпечення, нормативна база та окремі документи розповсюджуються згідно Ліцензійного договору (надалі Ліцензії), яка містить низку умов регламентованих українським законодавством, які повинні бути у складі її тексту та надають Ліцензії чиності відповідно законодавства.

    Науково-виробниче об’єднання «Норматив» володіє усіма виключними (повними) майновими авторськими правами на програмне забезпечення та нормативні бази комплексу «Норматив™ PRO». Це підтверджене Авторськими свідоцтвами України. НВП «Норматив» надані всі юридичні можливості на надання будь яких прав на використання своєї продукції у повному обсягу.

     

  • Оплата та доставка окремих ДСТУ
  •  

    Оплата

    Оплата здійснюється за безготівковим розрахунком.

    Після оформлення і надіслання Замовлення-купівлі (кошик в правому верхньому куті сайту) з’являється можливість скачати рахунок-фактуру. Краще це зробити. Рахунок також дублюється на e-mail, хоча лист може потрапити до вашого поштового SPAM і не дійти до адресата. В такому випадку треба передзвонювати.

    Фізичні особи можуть сплатити рахунок в будь-якому банку.

     

    Доставка

    Замовлені в електронному вигляді нормативи доставляються по e-mail практично відразу після надходження оплати.

    Бухгалтерські документи в паперовому вигляді доставляються Укрпоштою, якщо при оформленні замовлення окремо передбачена їх доставка.

    В іншому випадку, вони поставляються через e-mail у вигляді електронних сканів бухгалтерських документів (які можна роздрукувати), або їх оригінали можна отримати в офісі.

    Нормативи у вигляді друкованих видань відправляються рекомендованим листом Укрпоштою, якщо доставка замовлена при оформленні Замовлення, термін готовності для отримання або відправлення складає 1-2 робочих дня, але може бути швидше. Бухгалтерські документи (оригінали) присутні в пакеті, що відправляється.

    Якщо доставка не була замовлена, то весь комплект (книжки з бухгалтерськими документами) можна отримати в офісі. Ще варіант — відправлення Новою поштою за рахунок одержувача.

     

    www.document.ua

    Область аккредитации в системе санитарно-эпидемиологического контроля (СЭЗ)

    Наименование испытываемой продукции, объекта, исследуемой средыКод ОКП продукцииНаименование определяемых характеристик, показателейОбозначение НД, регламентирующих значения характеристик, показателейОбозначение НД на методы испытаний и исследований (измерений)
    23456
    1. Исследование продукции (товаров) для целей санитарно-эпидемиологической экспертизы (оценок, заключений) и подтверждения соответствия
    Радиостанции, радиоэлектронное оборудование, радиотелефоны, абонентские радиостанции сетей радиосвязи65 7100Физические факторы: Параметры электромагнитного излучения
    1. электрическое и магнитное поле диапазона 5Гц-2кГц;
    2. электрическое и магнитное поле диапазона 2кГц-400 кГц;
    3. электрическое и магнитное поле диапазона 0,3-300 МГц;
    4. плотность потока электромагнитной энергии 0,3-300 ГГц;
    Шум
    Вибрация
    СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03
    СанПиН 2.1.8/2.2.4.1190-03
    СанПиН 2.2.4.1191 — 03
    СН 2.2.4/2.1.8.562-96
    СН 2.2.4/2.1.8.566-96
    ГОСТ Р 50829-95
    ГОСТ 12.1.006-84
    МУК 4.3.1676-03
    МР 4.3.001-02
    ГОСТ Р 51401-99
    ГОСТ Р 51402-99
    ГОСТ 23023-85
    ГОСТ 27805-88
    Персональные ЭВМ и элементы систем на их основе;
    видеодисплейные терминалы;
    устройства периферийные
    40 1300,
    40 1350,
    40 1370,
    40 2000 — 40 4000
    Физические факторы: Параметры электромагнитного излучения
    1. электрическое и магнитное поле диапазона 5Гц-2кГц;
    2. электрическое и магнитное поле диапазона 2кГц-400 кГц;
    Электростатический потенциал Визуальные эргономические параметры дисплеев:
    1.яркость/неравномерность яркости/
    2. блесткость
    3. контрастность
    4. нестабильность изображения Шум Вибрация
    СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03
    СН 2.2.4/2.1.8.562-96
    СН 2.2.4/2.1.8.566-96
    ГОСТ 12.1.006-84
    ГОСТ Р 50949-2001
    ГОСТ 26329-84
    ГОСТ 27805-88
    Бытовая радиоэлектронная аппаратура65 0000,
    66 0000
    Физические факторы: Параметры электромагнитного излучения
    1. электрическое и магнитное поле диапазона 5Гц-2кГц;
    2. электрическое и магнитное поле диапазона 2кГц-400 кГц;
    3. электрическое и магнитное поле диапазона 0,3-300 МГц;
    4. плотность потока электромагнитной энергии 0,3-300 ГГц;
    Электростатический потенциал
    Шум
    СанПиН 001-96ГОСТ Р 50829-95
    ГОСТ 12.1.006-84
    МУК 4.3.1676-03
    ГОСТ Р 51401-99
    ГОСТ Р 51402-99
    ГОСТ 23023-85
    Средства связи и информатики65 7300,
    65 7400
    Физические факторы: Параметры электромагнитного излучения
    1. электрическое и магнитное поле диапазона 5Гц-2кГц;
    2. электрическое и магнитное поле диапазона 2кГц-400 кГц;
    3. электрическое и магнитное поле диапазона 0,3-300 МГц;
    4. плотность потока электромагнитной энергии 0,3-300 ГГц;
    Электростатический потенциал
    Инфракрасное излучение
    Лазерное излучение
    Шум
    Вибрация
    СанПиН 001-96ГОСТ Р 50829-95
    ГОСТ 12.1.006-84
    ГОСТ 26329-84
    ГОСТ Р 51287-99
    ГОСТ 12.1.031-81
    ГОСТ Р 50949-2001
    ГОСТ Р 51401-99
    ГОСТ Р 51402-99
    ГОСТ 23023-85
    ГОСТ 27408-87
    ГОСТ 27243-87
    ГОСТ 30530-97
    ГОСТ 12.1.023-80
    ГОСТ 27805-88
    ГОСТ 16519-86
    ГОСТ 23941-79
    2. Исследования объектов и факторов среды обитания
    Жилые и общественные зданияФизические факторы: Параметры электромагнитного излучения
    1. электрическое и магнитное поле диапазона 5Гц-2кГц;
    2. электрическое и магнитное поле диапазона 2кГц-400 кГц;
    3. электрическое и магнитное поле диапазона 0,3-300 МГц;
    4. плотность потока электромагнитной энергии 0,3-300 ГГц;
    Электростатический потенциал
    Шум
    Вибрация
    Освещенность
    Микроклимат
    СанПиН 2.1.8/2.2.4.1190-03
    СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03
    СанПиН 2.2.4.1191-03
    СанПиН 001-96
    СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03
    СанПиН 2.1.2.1002-00
    СанПиН 2.2.4.548-96
    СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03
    СанПиН 2.2.2.1332-03
    СН 2.2.4/2.1.8.562-96
    СН 2.2.4/2.1.8.566-96
    СН 2.2.4/2.1.8.583-96
    СП 2.2.2.1327-03
    МУК 4.3.1677-03
    МУК 4.3.1676-03
    МУК 4.3.1167-02
    МУК 4.3.2194-07
    МУ 2055-79
    МР 2159-80
    МУ 1844-78
    МУ 4435-87
    МУ 2957-84
    МУ 2.2.4.706-98
    МУ 3924-85
    МР 4.3.001-02
    ГОСТ Р 50829-95
    ГОСТ 12.1.006-84
    ГОСТ 12.1.045-84
    ГОСТ 24940-96
    ГОСТ 12.1.043-84
    Рабочие места персонала предприятий и производственные зоныФизические факторы: Параметры электромагнитного излучения
    1. электрическое и магнитное поле диапазона 5Гц-2кГц;
    2. электрическое и магнитное поле диапазона 2кГц-400 кГц;
    3. электрическое и магнитное поле диапазона 0,3-300 МГц;
    4. плотность потока электромагнитной энергии 0,3-300 ГГц;
    Электростатический потенциал
    Визуальные эргономические параметры дисплеев
    Шум
    Инфразвук
    Вибрация
    Инфракрасное излучение
    Лазерное излучение
    Освещенность
    Микроклимат
    СанПиН 2.1.8/2.2.4.1190-03
    СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03
    СанПиН 2.2.4.1191-03
    СанПиН 001-96
    СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03
    СанПиН 2.1.2.1002-00
    СанПиН 2.2.4.548-96
    СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03
    СанПиН 2.2.2.1332-03
    СН 2.2.4/2.1.8.562-96
    СН 2.2.4/2.1.8.566-96
    СН 2.2.4/2.1.8.583-96
    СП 2.2.2.1327-03
    МУК 4.3.1677-03
    МУК 4.3.1676-03
    МУК 4.3.1167-02
    МУК 4.3.2194-07
    МУ 2055-79
    МР 2159-80
    МУ 1844-78
    МУ 4435-87
    МУ 2957-84
    МУ 3911-85
    МУ 2.2.4.706-98
    МУ 3924-85
    МУ 5309-90
    МР 4.3.001-02
    ГОСТ 12.1.002-84
    ГОСТ 12.1.045-84
    ГОСТ Р 50949-2001
    ГОСТ 12.1.006-84
    ГОСТ Р 50829-95
    ГОСТ 26329-84
    ГОСТ Р 51401-99
    ГОСТ Р 51402-99
    ГОСТ 27408-87
    ГОСТ 27343-87
    ГОСТ 12.1.043-84
    ГОСТ 24940-96
    Радиопередающие объектыФизические факторы: Параметры электромагнитного излучения
    1. электрическое и магнитное поле диапазона 5Гц-2кГц;
    2. электрическое и магнитное поле диапазона 2кГц-400 кГц;
    3. электрическое и магнитное поле диапазона 0,3-300 МГц;
    4. плотность потока электромагнитной энергии 0,3-300 ГГц
    СанПиН 2.1.8/2.2.4.1190-03
    СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03
    СанПиН 2.2.4.1191-03
    МУК 4.3.1677-03
    МУК 4.3.1676-03
    МУК 4.3.1167-02
    МУ 2055-79
    МР 2159-80
    ГОСТ Р 50829-95
    ГОСТ 12.1.006-84
    ГОСТ 12.1.002-84

    www.stbgroup.ru

    РС80-МР — РЗА СИСТЕМЗ

    Описание товара

    Устройство защиты по току РС80-МР

     

    Функции защиты и автоматики

    Наименование функции

    Число ступеней

    Максимальная токовая защита (МТЗ1, МТЗ2)

    2

    Токовая отсечка (ТО1, ТО2)

    2

    Направленная/ненаправленная защита от замыканий на землю (ЗНЗ)

    2

    Внешняя защита (ВЗ) по дискретному входу

    1

    Двукратное автоматическое повторное включение (АПВ)

    1

    АЧР-ЧАПВ (по дискретному входу)

    1/1

    Питание по цепям тока

    Опционально

    Встроенное дешунтирование

    Опционально

    Контроль ресурса выключателя (КРВ)

    +

    Интерфейсы RS-485, USB

    2

     

    Основные технические характеристики устройства

    Наименование параметра

    Значение

    Номинальный ток, А

    5

    Номинальное напряжение цепей 3U0, В

    100

    Номинальное напряжение питания, полярность произвольная (~/=), В

    220 (110)

    Номинальная частота сети, Гц

    50

    Время готовности при питании от токовых цепей, не более, с

    0,1

    Диапазон уставок МТЗ и ТО , А

    0,3-125

    Диапазон уставок ЗНЗ, по исполнениям, А

    0,004-5;

    0,1-125

    Рабочий диапазон питающего напряжения устройства, длительно ~/ =, В

    80-264

    Допустимое повышение питающего напряжения на время до 5 минут, В

    420

    Потребление по цепям питания при не срабатывании выходных реле, Вт

    5

    Увеличение потребления при срабатывании реле, Вт/реле

    0,25

    Диапазон рабочих температур, °С

    от -40 до +70

    Количество дискретных входов

    4

    Количество выходных реле

    5

     

    Особенности устройства
    •  Для любой ступени МТЗ может быть назначена работа с независимой или с любой из 4 видов зависимых ампер-секундных характеристик (нормально инверсная, сильно инверсная, РТВ-1, РТ-80).
    •  Для предотвращения возврата ступеней МТЗ и ТО в результате дополнительной загрузки трансформаторов тока после дешунтирования, предусмотрена возможность снижения коэффициента возврата ступеней после их срабатывания до 0,4-0,95.
    •  Для любой ступени ЗНЗ может быть введен/выведен пуск по напряжению (вольтметровая блокировка) и направленность.
    •  Для дискретного входа DI4 предусмотрена работа от сухого контакта с сохранением работоспособности на протяжении 1с после исчезновения оперативного питания устройства.

     

    Преимущества
    • Расширенный диапазон допустимых питающих напряжений ~/ = от 80 до 420В (до 5 мин.).
    • Расширенный диапазон рабочих температур от -40°С до +70°С
    • Невысокое энергопотребление, от 5 Вт.
    • Высокая степень защиты устройства по лицевой панели, IP54.
    • Встроенное питание по цепям тока и дешунтирование.
    • Быстрый холодный старт по токовым цепям от 100 мс.
    • Наличие дискретного входа с питанием от сухого контакта и достаточным временем сохранения работоспособности после исчезновения оперативного питания.
    • Малый габарит по глубине устройства, позволяющий его устанавливать в ячейках, в которых установка других типов устройств по этому показателю затруднена.
    • Возможность утопленного монтажа (эквивалент заднего присоединения) или монтажа на поверхности панели (эквивалент переднего присоединения).
    • Возможность автоматического конфигурирования устройства при помощи программы РС80_МР_Monitor под конфигурацию любого из токовых реле РС80М в случае их предполагаемой замены.

     

    Техническая документация

     

    Программное обеспечение

     

    Информация для заказа

    Будьте первым, кто оставил отзыв на “РС80-МР”

    rzasystems.ru

    Гидромотор MP 80 | Отечественная гидравлика

    Гидромоторы серии МР 80 представляют собой героторные приводные механизмы универсального применения. Такое исполнение позволяет обеспечивать при малых и средних оборотах вала высокие значения моментов без необходимости использования дополнительных ступеней привода. Их важными преимуществами являются:

    • повышение надежности оборудования;
    • снижение массы конструкции;
    • уменьшение себестоимости гидропривода.

    Кроме того, это самосмазывающиеся аппараты, которые при регулярной замене масла в системе почти не требуют дополнительного технического обслуживания.

    Применение

    • Сельскохозяйственная и строительная спецтехника.
    • Станочное оборудование.
    • Конвейеры.
    • Краны, подъемники разных конструкций.
    • Деревообрабатывающее оборудование.

    Особенности работы

    Оборудование серии МР представляет собой шестеренные моторы, которые работают с использованием внутреннего зацепления, позволяющего преобразовывать гидравлическую энергию жидкости в механическую энергию вращения. Принцип работы основан на использовании распределительного устройства, необходимого для направления жидкостных потоков к рабочей полости нужного силового узла от насоса и ее последующего отведения из нерабочей полости в бак.

    В состав конструкции распределителя входят клапаны, которые служат для предохранения гидравлического оборудования от превышения границ предельно допустимых усилий.

    Преимущества использования гидромоторов МР

    • Высокая стабильность оборотов при пуске и во время работы на малых скоростях.
    • Постоянный крутящий момент агрегата вне зависимости от внешних факторов.
    • Большой диапазон скоростей в линейке оборудования.
    • Повышенная общая надежность конструкции гидромотора, которая позволяет использовать оборудование в тяжелых условиях эксплуатации.
    • Отличное соотношение массы героторного гидромотора и его прочности.
    • Допустимо последовательное подключение.
    • Даже в случае высоких показателей сливного давления устройство не требует использования дренажной системы.

    Возможности комплектации

    Опции гидромоторов производства M+S Hydraulic (Болгария):

    • с золотниковым клапаном, который позволяет обеспечить универсальность оборудования и более широкие возможности его дополнительной комплектации в соответствии со спецификой применения;
    • в колесном или фланцевом исполнении;
    • с игольчатым подшипником в моторе с предельной радиальной грузоподъемностью;
    • с уплотнением вала, выполненным для низких и высоких давлений;
    • с коническим, шлицевым или шпоночным исполнением вала;
    • с датчиком скорости.

    Описание

    Гидромотор MP 80

    ОПИСАНИЕ ТОВАРА

    Размер гидромотора 80
    Геометрическое смещение  cm³ [in³] – 79,2
    Макс. скорость min-1 пост. – 755[об/м] перем. – 945
    Макс. крутящий момент Н/м [lbf•in] пост. – 15,1перем. – 19,5 Пик. – 22,4
    Макс. выход кВ [hp] пост. – 10,2перем. – 12,5
    Макс. падение давления бар [psi] cont. – 140перем. – 175 Пик. – 225
    Макс. расход масла l/min [US гал/мин] cont. – 60перем. – 70
    Макс. давление на входе пост. – 175перем. – 200 Пик. – 225
    Макс. обратное давление Пост. – 175перем. – 200 Пик. – 225
    Макс. начальное давление разгрузки вала [bar] – 10
    Мин. крутящий момент при запуске at max. press. drop cont. – 13,2at max. press. drop int. – 16,8
    Мин. скорость [RMP] – 10
    Вес, avg. [kg]For rear ports: +0,650 kg MP(F) – 5,9MPQ(N) – 5,3 MP(F)(N)E – 6,4 MPW(N) – 5,6 MPQ(N)E – 5,8

    gidrorossia.ru

    Разрывные мембраны МР-2 — Лаборатория МПУ

    МР-2 — это предохранительная композитная мембрана прямого действия, которая состоит из одной или нескольких металлических секций со сквозными радиальными прорезями, герметизирующего элемента из фторопластовой плёнки и штатных прокладок. Эта мембрана была создана для установки между фланцами с гладкой уплотнительной поверхностью. Работает на растяжение, давление воздействует на плоскую или вогнутую поверхность, отлично подходит для работы при низких и средних давлениях в условиях статических нагрузкок. Срабатывает в тысячные доли секунды без образования металлических фрагментов, простое и надёжное решение для различных задач, пригодна для работы на жидких и газообразных средах. При установке в узел крепления типа Р может поставляться без штатных прокладок.

    МР-2 — это предохранительная композитная мембрана прямого действия, которая состоит из одной или нескольких металлических секций со сквозными радиальными прорезями, герметизирующего элемента из фторопластовой плёнки и штатных прокладок. Эта мембрана была создана для установки между фланцами с гладкой уплотнительной поверхностью. Работает на растяжение, давление воздействует на плоскую или вогнутую поверхность, отлично подходит для работы при низких и средних давлениях в условиях статических нагрузкок. Срабатывает в тысячные доли секунды без образования металлических фрагментов, простое и надёжное решение для различных задач, пригодна для работы на жидких и газообразных средах. При установке в узел крепления типа Р может поставляться без штатных прокладок.

    МР-2 — это предохранительная композитная мембрана прямого действия, которая состоит из одной или нескольких металлических секций со сквозными радиальными прорезями, герметизирующего элемента из фторопластовой плёнки и штатных прокладок. Эта мембрана была создана для установки между фланцами с гладкой уплотнительной поверхностью. Работает на растяжение, давление воздействует на плоскую или вогнутую поверхность, отлично подходит для работы при низких и средних давлениях в условиях статических нагрузкок. Срабатывает в тысячные доли секунды без образования металлических фрагментов, простое и надёжное решение для различных задач, пригодна для работы на жидких и газообразных средах. При установке в узел крепления типа Р может поставляться без штатных прокладок.

    Тип МР-2
    Размер (DN) 40…900 мм
    Давление срабатывания 0,25…12,5 кгс/см² в зависимости от размера и материала
    Точность срабатывания ±10…20% при фиксированной температуре
    Рабочее давление до 70% минимального давления срабатывания
    Температура применения от -196°C до +220°C в зависимости от материала
    Среда Газ, жидкость
    Материал Нержавеющая сталь + фторопласт в стандартном исполнении
    Образование осколков Нет
    Устойчивость к вакууму Да — обеспечивается по требованию
    Датчик разрыва Да — опция

    Обозначение
    Пример заводского обозначения изделия: мембрана МР-2.80.7100
    МР-2 — тип мембраны
    80 — условный диаметр DN, мм
    7100 — № технического решения
    Уважаемые коллеги!
    Каталог продукции не отражает всего многообразия возможных конструктивных исполнений. Наши специалисты предложат Вам оптимальное техническое решение, в зависимости от конкретных условий эксплуатации и требуемых параметров срабатывания, указанных в Опросном листе.
    Уважаемые коллеги!
    Каталог продукции не отражает всего многообразия возможных конструктивных исполнений. Наши специалисты предложат Вам оптимальное техническое решение, в зависимости от конкретных условий эксплуатации и требуемых параметров срабатывания, указанных в Опросном листе.
    Если продукция заказывается впервые, просим Вас заполнить Опросный лист. Бланк опросного листа можно заполнить вручную или в электронном виде.

    Если требуется повторить заказ, просим Вас заполнить форму и прикрепить карточку предприятия для выставления счета.

    www.labmpu.ru

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *