Memaparkan catatan dengan label Isu Semasa. Papar semua catatan
Memaparkan catatan dengan label Isu Semasa. Papar semua catatan

Pemasangan RCCB Tambahan Untuk Pemancur Air Panas

September 20, 2013

0 komen

Semalam (19 September 2013), Suruhanjaya Tenaga (ST) telah menguatkuasakan Akta Bekalan Elektrik 1994, Peraturan 36, No. 2 yang mewajibkan pemasangan RCCB dengan kepekaan 10 miliAmpere (10mA) pada setiap alat pemancur air panas [1, 2] . Tindakan ini dilakukan berikutan meningkatnya kes kematian akibat renjatan elektrik berpunca dari litar pintas yang berlaku pada alat pemancur air panas sejak kebelakangan ini. Pengguna di rumah yang gagal mematuhi peraturan ini boleh didenda sehingga RM5000 [2].

RCCB (Residual Current Circuit Breaker) adalah peranti penting yang sering dipasang pada sistem pembekalan elektrik di dalam sesebuah premis bertujuan untuk mengelakkan renjatan elektrik yang boleh membawa kepada kematian. Sekiranya terdapat arus elektrik yang melalui badan manusia, RCCB akan mengesan keadaan ini dan secara automatik memutuskan bekalan elektrik. Pembaca yang berminat mengetahui info teknikal mengenai RCCB, bolehlah merujuk pada pautan ini.

Meskipun, RCCB telah dipasang pada papan agihan bekalan elektrik, tetapi ada kemungkinan RCCB tersebut gagal/lambat berfungsi apabila berlaku renjatan elektrik. Tambahan pula, RCCB di papan agihan biasanya tidak dapat mengesan arus renjatan elektrik yang kecil, malah lambakan peralatan elektronik kebelakangan yang kurang berkualiti (tiada mendapat persijilan dari agensi antarabangsa yang berkaitan) telah menyebabkan RCCB semakin kurang sentitif untuk mengesan renjatan elektrik [3]. Oleh itu, pemasangan RCCB tambahan berkepekaan tinggi diperlukan untuk mengesan kejadian renjatan elektrik yang disebabkan oleh litar pintas dari pemancur air panas.

RCCB tambahan ini hendaklah dipasang pada kabel bekalan kuasa pemancur air panas. RCCB berkepekaan 10mA hendaklah digunakan pada pemasangan ini. RCCB 10mA sepatutnya dipasang pada peralatan elektrik yang melibatkan air, tempat basah atau lembab dan tempat hiburan awam seperti pemancur air panas, pam air, lampu dalam air dan alat permainan di tempat hiburan awam [2]. RCCB 10mA juga direka untuk pemasangan pada alat biomedikal di hospital dan juga peralatan elektrik yang melibatkan  pengunaaan oleh orang tua dan kanak-kanak/bayi [4] .

Kebanyakkan pemancur air panas yang dijual kini telah dilengkapi RCCB terbina dalam, jadi dengan pemasangan RCCB tambahan ini, bermakna terdapat 2 peringkat keselamatan untuk alat pemancur air panas. Sekiranya RCCB terbina dalam alat pemancur air panas gagal/lambat berfungsi memutuskan bekalan elektrik apabila renjatan elektrik berlaku, maka RCCB tambahan akan bertindak.

Kos pemasangan RCCB tambahan ini adalah sekitar RM300-500 bagi setiap alat pemancur air panas. Kepada yang mahir bertukang dan membuat pendawaian, anda boleh memasang sendiri dengan harga yang lebih murah. Contoh cadangan pendawaian RCCB tambahan pada pemancur air panas ditunjukkan pada gambarajah di bawah artikel ini. RCCB kepekaan 10mA sukar didapati di pasaran dan juga mahal; di laman web RS-Malaysia, RCCB jenis ini dijual pada harga RM250. Akan tetapi, dengan berkuatkuasakan peraturan ini, dijangka RCCB ini akan banyak dijual dan murah dalam jangkamasa terdekat ini.

Walaupun saya meragui keupayaan pihak ST pergi rumah ke rumah untuk memeriksa pemasangan RCCB tambahan ini, tetapi sekiranya terdapat kes kematian renjatan elektrik dari alat pemancur air panas akibat ketiadaan RCCB tambahan, ST mempunyai alasan yang kukuh untuk menghukum pihak yang terlibat. Kepada mereka yang mempunyai pemancur air panas di rumah, diharap dapat diusahakan pemasangan RCCB tambahan ini walaupun harganya mahal demi keselamatan keluarga. Diharap juga pihak ST dapat memberikan masa yang mencukupi kepada rakyat Malaysia untuk membuat pemasangan ini sebelum mengenakan denda kepada pengguna yang gagal mematuhi peraturan ini.


Rujukan:

[2] Undang-undang Malaysia, "Akta Bekalan Elektrik - Peraturan-Peraturan Elektrik," 1994.

[3] Schneider Electric, "Electrical Installation Continuity of Supply: Protection against nuisance tripping and voltage surge," 2007.

[4] Electro-Technical Council of Ireland Limited, "Guide to the Selection & Use of Residual Current Devices," 2005.

Unit Bacaan Radiasi

Mac 18, 2011

0 komen

Unit bacaan radiasi diukur dalam unit miliSievert (mSv). Jadual di bawah menunjukkan aplikasi, insiden dan  kesan bacaan radiasi pada manusia. 

Aplikasi / Insiden / Kesan radiasi pada manusia
Bacaan radiasi (mSv)
Mati dalam masa seminggu
10,000
Mati dalam masa sebulan (Bacaan yang dicatatkan di loji Chernobyl selepas meletup pada 1986)5,000 ~ 6,000
Berasa mual, bilangan sel darah putih menurun, tidak menyebabkan kematian
1,000.00
Boleh mengakibatkan kanser
1,000.00
Bacaan yang dicatatkan di loji Fukushima pada 15 Mac 2011
400.00
Bacaan radiasi pada penduduk Chernobyl yang dipindahkan selepas letupan di loji Chernobyl pada 1986)
350.00
Had pendedahan radiasi maksimum yang dibenarkan untuk pekerja di loji nuklear
100.00
Boleh menyebabkan kemandulan
100.00
Bacaan radiasi semasa  CT (Computed Tomography) scan pada bahagian jantung
16.00
Bacaan radiasi semasa  CT (Computed Tomography) scan pada bahagian abdomen dan pelvis
15.00
Bacaan radiasi semasa  CT (Computed Tomography) scan pada keseluruhan badan
10.00
Radiasi semulajadi
2.00
Bacaan radiasi semasa  CT (Computed Tomography) scan pada bahagian kepala
2.00
Bacaan radiasi semasa  CT (Computed Tomography) scan pada tulang belakang
1.50
Bacaan radiasi yang dicatat sekitar loji Fukushima pada 12 MAc 2011 (sebelum meletup)
1.02
Bacaan radiasi semasa  pemeriksaan mamogram (pemeriksaan payudara)
0.40
Bacaan radiasi semasa  CT (Computed Tomography) scan pada bahagian dada
0.10

Penerangan Krisis Loji Nuklear Di Jepun

0 komen

Pusat gempa bumi berukuran 8.9 skala Richter yang berlaku pada 11 Mac 2011 berhampiran perairan laut Jepun telah mendatangkan bencana yang besar kepada Jepun. Pergerakan plat tektonik di dasar laut telah mengakibatkan tsunami setinggi 10 meter memusnahkan sebahagian besar kawasan pantai timur Jepun.

Selain melibatkan jumlah korban jiwa yang besar, tsunami itu juga telah memberi kesan kepada loji penjanaan elektrik berkuasa nuklear di Fukushima. Artikel ini adalah untuk memberi gambaran mudah tentang kejadian yang berlaku di loji nuklear ini dan mengapa seluruh dunia lebih menumpukan perkara ini berbanding memberi bantuan kemanusiaan kepada mangsa tsunami.


Kejadian tsunami telah menyebabkan sistem penyejukan reaktor (tangki) nuklear gagal berfungsi. Dilaporkan bahawa generator diesel yang akan memberikan bekalan elektrik alternatif kepada sistem penyejukan reaktor nuklear apabila ketiadaan bekalan elektrik utama tidak berfungsi seperti yang sepatutnya. Ini telah menyebabkan reaktor nuklear mengalami kepanasan melampau dan menyebabkan letupan.

Letupan ini berlaku apabila reaktor tidak lagi dapat menahan tekanan haba yang dijana dalam reaktor nuklear. Reaktor akan merekah/pecah dan sinaran radioaktif akan terbebas ke persekitaran. Apa yang dibimbangi adalah debu2 radioaktif telah terbebas ke udara dan ini akan mengganggu kehidupan manusia. Sinaran radioaktif boleh menyebabkan kanser toroid pada manusia dan sekiranya debu ini terkena air hujan, ia akan mencemarkan tanah, tumbuhan, air dan haiwan dan ini akan boleh menjejaskan rantaian makanan manusia.

Di dalam reaktor nuklear, terdapat rod pengawal yang berfungsi untuk mengawal dan menghentikan tindakbalas nuklear. Dalam kejadian ini, tindakbalas nuklear telah dihentikan tetapi rod pengawal tersebut masih lagi mempunyai haba yang tinggi dan sistem penyejukan diperlukan untuk menyejukkan rod tersebut. Oleh kerana sistem penyejukan gagal berfungsi, operator2 loji dan pihak tentera telah mengepam dan mencurah air laut ke reaktor samada dari darat dan udara (menggunakan helikopter), tetapi masih tidak berjaya menyejukkan rod pengawal tersebut. Akhirnya, rod pengawal telah mencair dan membocorkan bahagian bawah reaktor. Kejadian ini dirujuk kepada 'partially nuclear meltdown'. Terdapat 6 buah loji nukluar di Fukushima, dan setakat ini 4 buah loji telah dilaporkan meletup dan 3 daripadanya telah pun mengalami 'partially nuclear meltdown'.

Pada bahagian bawah reaktor nuklear terdapat ruang tertutup yang akan menampung rod pengawal yang telah cair dan membocorkan dasar reaktor nuklear. Sekiranya dasar ruang ini ditembusi juga oleh rod pengawal yang cair itu, maka radiasi akan terbebas dan mencemarkan kawasan persekitaran dalam lingkungan 20 km. Keadaan ini dirujuk kepada 'completely nuclear meltdown'. Tempat tersebut tidak lagi selamat diduduki dalam jangkamasa yang lama. 

Heckler and Koch MP5 Dalam Kes Bunuh Aminulrasyid Amzah

Disember 15, 2010

0 komen

Artikel kali ini bukanlah untuk mengulas tentang kes bunuh Aminumrasyid Amzah yang masih dalam perbicaraan mahkamah, tetapi adalah mengenai senjata api yang digunakan dalam kes ini. Gambar di bawah menunjukkan rupa bentuk senjata tersebut. Senjata yang digunakan dalam kes ini adalah Heckler and Koch MP5.


Heckler and Koch adalah nama syarikat dari Jerman yang menghasilkan senjata ini manakala MP5 adalah singkatan daripada Machine Pistol model 5. Senjata ini adalah dalam kategori submachnige gun dan antara senjata yang paling popular di dunia digunakan oleh pihak berkuasa keselamatan. Ia sudah mula digunakan sejak tahun 1964.

Berat senjata ini adalah sekitar 2.5kg hingga 3 kg dengan kepanjangan 660mm. Ia mempunyai 3 mod tembakan iaitu tembakan automatik, separuh automatik dan burst. Jarak berkesan senjata ini adalah 25 hingga 100 meter, sesuai untuk pertempuran jarak dekat dan sederhana. Jumlah peluru dalam kelopaknya adalah 15 atau 30 biji.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...