|
Скачать 1.42 Mb.
|
^ 1. Значение тока I (основной поражающий фактор). Смертельным для человека значением тока промышленной частоты 50 Гц считается ток I = 100 мА. При этом токе вероятность смертельного исхода наступает для 5% людей. Выделяют 3 характерных значения тока промышленной частоты при его протекании через человека: — пороговый ощутимый 0,6…1,5 мА, при котором появляются первые ощущения; — пороговый неотпускающий 10…15 мА, при котором человек не может оторваться от токоведущей части под напряжением (из-за судорог мышц); — пороговый фибрилляционный 100 мА, при котором возникают хаотические сокращения волокон сердечной мышцы (фибрилл), в результате чего наступает смерть. При постоянном токе — пороговый ощутимый ток составляет 5…7 мА, — пороговый неотпускающий составляет 50…70 мА, — пороговый фибрилляционный составляет 300 мА. ^ Uпр, которое, согласно ГОСТ 12.1.009-76, представляет напряжение между двумя точками цепи тока, которых одновременно касается человек. Напряжение прикосновения, а также электрическое сопротивление тела человека существенно влияют на исход поражения, так как определяют значение тока, проходящего через тело человека, согласно закону Ома:
В аварийном режиме предельно допустимым напряжением является 20 В (при длительности воздействия более 1 с). ^ Rh. Оно определяется в основном сопротивлением кожи. Сопротивление Rh колеблется у разных людей от 3 кОм до 100 кОм. Согласно ГОСТ 12.1.038-82, в нормальном режиме Rh принимается равным 6,7 кОм. В аварийном режиме при расчетах Rh принимается обычно равным 1000 Ом. ^ Предельно допустимый ток, который может воздействовать на человека без особых последствий в интервале времени t =0,2…1с. Вероятность тяжелого исхода возрастает при t более 0,2с, что связано с особенностями кардиоцикла. Поэтому время срабатывания быстродействующей защиты ориентируется на этот промежуток времени. ^ Наиболее опасна петля тока по пути рука – рука, так как проходит через жизненно важные органы, наименее опасна петля тока по пути нога – нога. 6. Род тока. Постоянный ток менее опасен, чем переменный, что видно по значениям пороговых токов, но это справедливо для напряжений менее 250…300 В. Выпрямленный ток из-за наличия гармоник опаснее постоянного тока от аккумулятора. ^ f Наиболее опасным является ток с частотой 20…100 Гц. При частотах меньше 20 или больше 100 Гц опасность поражения несколько уменьшается. Ток частотой более 500 кГц является неопасным с точки зрения электрического удара, но может вызвать ожоги. В принципе, можно считать, что опасность электрического тока в зависимости от частоты уменьшается обратно пропорционально ![]() ^ На теле имеются особые точки (точки акупунктуры), куда подходят нервные окончания, в результате чего сопротивление в этих местах резко (на два порядка) снижается по сравнению с соседними участками. Поэтому подвод тока к точкам акупунктуры резко увеличивает вероятность неблагоприятного исхода. ^ Согласно В.Е. Манойлова, кровообращение центральной нервной системы под влиянием напряженного внимания усиливается. Это вызывает повышенное потребление кислорода, что, в свою очередь, приводит к увеличению числа электронов в процессах биохимических реакций обмена веществ. Усиленный поток электронов сложнее нарушить импульсом тока. Значит, биосистему автоматического регулирования при усиленном кровообращении нервной системы расстроить сложнее. Сосредоточенный, внимательный к опасности человек менее подвержен воздействию тока. ^ По Правилам устройства электроустановок (ПУЭ) выделяют 3 класса помещений по опасности поражения электрическим током: 1 – без повышенной опасности (без признаков повышенной и особой опасности); 2 – с повышенной опасностью (температура воздуха более 35°С, относительная влажность более 75%, наличие в воздухе токопроводящей пыли, токопроводящий пол, возможность одновременного прикосновения к заземленному объекту и к корпусу электроустановки); 3 – особо опасные (влажность около 100%, химически активная среда в воздухе помещения, наличие двух и более признаков повышенной опасности). ^ Наиболее опасно двухфазное прикосновение, при котором человек касается проводов двух разных фаз (в трехфазной сети), и исход поражения (часто смертельный при напряжении 380В) не зависит от режима нейтрали сети. Наименее опасно однофазное прикосновение к сети с изолированной нейтралью. Даже при токопроводящем основании человек теоретически избежит неблагоприятного исхода. 1.14 Электробезопасность Электрический ток является распространенным поражающим фактором на производстве и в быту из-за широкого распространения электрических установок, приборов и агрегатов. При работе с ними необходимо соблюдать требования электробезопасности. Электробезопасность – это система организационных и технических мероприятий, а также средств, обеспечивающих защиту людей от вредного и опасного воздействия: — электрического тока, — электрической дуги, — электромагнитного поля и статического электричества. Безопасность при работе с электроустановками обеспечивается применением различных технических и организационных мер. Они регламентированы следующими нормативными документами: — Правила устройства электроустановок (ПУЭ); — Правила эксплуатации электроустановок потребителей (ПЭ); — Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей (ПТБ); — ГОСТ 12.1.ХХХ - ХХ - Электробезопасность. ^ Технические средства защиты от поражения электрическим током делятся на коллективные средства и индивидуальные средства. К средствам коллективной защиты от электрического тока относят: 1. Защитное заземление. 2. Зануление. 3. Защитное отключение. 4. Применение малых напряжений. 5. Изоляция токопроводящих частей. 6. Оградительные устройства. 7. Сигнализация, блокировка, знаки безопасности, плакаты. Кроме перечисленных СКЗ, применяются СИЗ (инструменты с изолированными рукоятками, коврики, токоизмерительные клещи и т.п.). ^ – это преднамеренное соединение с землей или ее эквивалентом металлических нетоковедущих частей электрооборудования, которые в обычном состоянии не находятся под напряжением, но которые могут оказаться под напряжением в результате повреждения изоляции. Принцип действия защитного заземления – снижение до безопасных значений напряжений прикосновения и шага, обусловленных «замыканием на корпус». Область применения - трехфазные трехпроводные сети напряжением до 1000 В с изолированной нейтралью и выше 1000В с любым режимом нейтрали. Принципиальная схема защитного заземления приведена на рис.9.1. Заземление или зануление электроустановок является обязательным в помещениях без повышенной опасности поражения током при переменном напряжении 380 В и выше, постоянном напряжении – 440 В и выше. Занулением называется присоединение к неоднократно заземленному нулевому проводу питающей сети корпусов и других конструктивных металлических частей электрооборудования, которые нормально не находятся под напряжением, но вследствие повреждения изоляции могут оказаться под напряжением. Принципиальная схема зануления приведена на рис.9.2. Принцип действия зануления - превращение пробоя на корпус в однофазное короткое замыкание (т.е. замыкание между фазным и нулевым проводами) с целью создания большого тока, способного обеспечить срабатывание защиты и тем самым отключить автоматически поврежденную установку из сети. Область применения - трёхфазные четырехпроводные сети напряжением до 1000В с глухозаземленной нейтралью. ^ это защита от поражения электрическим током в электроустановках, работающих под напряжением до 1000 В. Автоматическое отключение всех фаз аварийного участка сети осуществляется за время, допустимое по условиям безопасности для человека. Основная характеристика этой системы — быстродействие, оно не должно превышать 0,2 с: Принцип защиты основан на ограничении времени протекания опасного тока через тело человека. ^ — одна из основных мер электробезопасности. Согласно ПУЭ, сопротивление изоляции токопроводящих частей электрических установок относительно земли должно быть 0,5... 10 МОм. ^ — оформление работ нарядом (распоряжением); — допуск к работе; — надзор за проведением работ; — соблюдение режима труда и отдыха, переходов на другие работы и окончания работ. По распоряжению выполняются кратковременных работ (продолжительностью не более 1 ч), требующие участия не более трех человек. Все остальные работы на токопроводящих частях электроустановок под напряжением и со снятием напряжения выполняют по наряду. К организационным мероприятиям электробезопасности относится также обучение персонала правильным приемам работы с присвоением работникам, обслуживающим электроустановки, соответствующих квалификационных групп (таких групп 5). ^
Рисунок 10.1 – Схема пожарной и взрывной безопасности. Методы снижения ущерба от пожаров: — установка систем сигнализации; — организация оповещения; — установка автоматических систем пожаротушения. Для тушения пожаров используются: установки водяного пожаротушения; пожарные автомобили; водяные стволы. При тушении пожаров внутри зданий используют внутренние пожарные краны, к которым подсоединяют пожарные рукава. Для автоматического водяного пожаротушения применяются заполненная водой система труб, оборудованная головками, выходные отверстия которых запаяны легкоплавким составом При пожаре они распаиваются и орошают охранную зону водой. Основным огнетушащим средством является вода. Нецелесообразно тушить водой: — горючие жидкости, так как это может значительно увеличить площадь пожара. — оборудование, находящееся под напряжением, во избежание поражения электрическим током. При тушении пожаров инертными и негорючими газами используют: двуокись углерода; азот; аргон. Для тушения электроустановок необходимо применять порошковые огнетушители. Порошковые составы препятствуют поступлению кислорода к поверхности горящего материала. Тушение паром применяют при ликвидации небольших пожаров (если площадь пожара не превышает 500 м3) на открытых площадках, в закрытых аппаратах и при ограниченном воздухообмене. Концентрация водяного пара в воздухе должна быть порядка 35% по объему. Для тушения твердых и жидких веществ применяют пены. Широкое применение в пожаротушении нашли огнегасительные составы на основе предельных углеводородов, в которых один или несколько атомов замещены атомами галоида. Они эффективно тормозят реакции в пламени, проникая в него в виде капель, поэтому их называют – ингибиторы. ^ Ни одно производство не обходится без использования систем повышенного давления. Разгерметизация сосудов, работающих под давлением, довольно часто сопровождается возникновением двух групп опасностей. ^ группа опасностей зависит от свойств веществ, находящихся в оборудовании, работающем под давлением. Диапазон применяемых в практике видов сосудов и аппаратов, работающих под давлением, весьма широк.
На трубопроводы с транспортируемым веществом наносят краской предупредительные (сигнальные) цветные кольца:
Количество сигнальных колец определяет степень опасности. ^ - вместилище для жидких и сыпучих тел. Аппараты: автоклавы, компрессоры и котлы. РЕЗЕРВУАР – емкость для жидкостей и газов. Металлический, железобетонный, стеклянный резервуар. ГАЗГОЛЬДЕР Сооружение для приемки, хранения и отпуска газа в газопроводную сеть. Газгольдеры предназначены для хранения и выдачи больших количеств сжатых газов. СОСУД - емкость для жидких и сыпучих тел. Согласно «Правил устройства и безопасной эксплуатации сосудов работающих под давлением» под сосудом понимается – герметически закрытая емкость, используемая для хранения, транспортировки сжатых, сжиженных и растворенных газов и жидкостей под давлением, а также ведения тепловых и химических процессов. Сосуды делятся на цистерны, бочки, баллоны. Взрывозащита систем повышенного давления достигается — организационно-техническими мероприятиями; — разработкой инструкций; — организацией обучения и инструктажа персонала; — осуществлением контроля за соблюдением мер безопасности. Кроме того, оборудование повышенного давления должно быть оснащено системами взрывозащиты, которые предполагают:
Для обеспечения безаварийной эксплуатации устройства, работающие под давлением, в соответствии с нормативными документами и эксплуатационной документацией, должны подвергаться техническому освидетельствованию после монтажа, пуска в эксплуатацию, периодически в процессе эксплуатации, а также, в случае необходимости, внеочередным освидетельствованиям. Для обеспечения безопасных условий эксплуатации сосуды в зависимости от назначения должны быть оснащены:
Меры безопасности при эксплуатации газовых баллонов:
^ Для защиты от воздействия опасных и вредных производственных факторов используют средства коллективной и индивидуальной защиты. Средства коллективной защиты делятся на оградительные, предохранительные, блокирующие, сигнализирующие, системы дистанционного управления машинами и оборудованием, а также специальные. Оградительными средствами защиты (ограждениями) называются устройства, препятствующие появлению человека в опасной зоне. Ограждения могут быть стационарными (несъемными), подвижными (съемными) и переносными. Практически ограждения выполняются в виде сеток, решеток, экранов, кожухов. При устройстве ограждений соблюдаются требования:
♦ запрещается работа со снятым или неисправным ограждением. Предохранительные устройства должны автоматически отключать машины (агрегаты) при выходе какого-либо из их параметров за пределы допустимых значений. Это звено разрушается или не срабатывает при отклонении режима эксплуатации оборудования от нормального. Общеизвестный пример такого звена — плавкие вставки, предназначенные для защиты электрической сети от больших токов, вызываемых короткими замыканиями и очень большими перегрузками. Такие токи могут повредить электроаппаратуру и изоляцию проводов, а также привести к пожару. Плавкие вставки действуют следующим образом: ток проходит через тонкую проволоку, сечение которой рассчитано на определенный максимальный ток. При перегрузке проволока расплавляется, отключая перегруженный током участок сети. Примерами предохранительных устройств служат: предохранительные клапаны; разрывные мембраны, устанавливаемые для предотвращения аварий; различные тормозные устройства, позволяющие быстро остановить движущиеся части оборудования; концевые выключатели и ограничители движения или подъема, предохраняющие движущиеся механизмы от выхода за установленные пределы. ^ исключают возможность проникновения человека в опасную зону или устраняют опасный фактор на время пребывания человека в опасной зоне. По принципу действия различают механические, электрические, фотоэлектрические, радиационные, гидравлические, пневматические и комбинированные блокировочные устройства. Широко известно применение фотоэлектрических блокировочных устройств в конструкциях турникетов на проходных. При несанкционированной попытке прохода через турникет он пересекает световой поток, падающий на фотоэлемент. Изменение светового потока дает сигнал на измерительно-командное устройство, которое приводит в действие механизмы, перекрывающие проход. При санкционированном проходе блокировочное устройство отключается. ^ предназначены для информации персонала о работе машин и оборудования, для предупреждения об отклонениях технологических параметров от нормы или о непосредственной угрозе. По способу представления информации различают сигнализацию звуковую, визуальную (световую) и комбинированную (светозвуковую). В газовом хозяйстве используют одорационную (по запаху) сигнализацию об утечке газа, подмешивая к газу пахнущие вещества. В условиях шума рекомендуется использовать визуальную сигнализацию, которая включает различные источники света, световые табло, цветовую окраску. Для звуковой сигнализации используют сирены или звонки. В зависимости от назначения все системы сигнализации принято делить на оперативную, предупредительную и опознавательную. ^ предоставляет информацию о протекании различных технологических процессов. Для этого используются самые различные измерительные приборы (амперметры, вольтметры, манометры, термометры). ^ включается в случае возникновения опасности. В устройстве этой сигнализации используют все уже перечисленные способы представления информации. ^ служит для выделения наиболее опасных узлов и механизмов промышленного оборудования, а также зон. В красный цвет окрашивают сигнальные табло (лампочки), предупреждающие об опасности, кнопку «стоп», противопожарный инвентарь, токоведущие шины. В желтый — элементы строительных конструкций, которые могут являться причиной получения травм, внутризаводской транспорт, ограждения, устанавливаемые на границах опасных зон. В зеленый цвет окрашивают сигнальные табло, двери эвакуационных и запасных выходов, конвейеры, рольганги. Применяется опознавательная окраска различных баллонов; на цистерны, контейнеры, электроустановки наносят отличительную окраску. ^ основаны на использовании телевизионных или телеметрических систем, а также визуального наблюдения с удаленных на достаточное расстояние от опасных зон участков. Управление работой оборудования из безопасного места позволяет убрать персонал из труднодоступных зон и зон повышенной опасности. Чаще всего системы дистанционного управления используют при работе с радиоактивными, взрывоопасными, токсичными и легковоспламеняющимися веществами и материалами. ^ Номенклатура СИЗ включает обширный перечень средств, — применяемых в производственных условиях (СИЗ повседневного использования), а — также средств, используемых в чрезвычайных ситуациях (СИЗ кратковременного использования). При выполнении ряда производственных операций необходимо носить спецодежду, сшитую из специальных материалов для обеспечения безопасности от воздействий различных веществ, теплового и других излучений. Во избежание травм стоп и пальцев ног необходимо носить защитную обувь. Некоторые типы спецобуви снабжены усиленной подошвой, предохраняющей стопу от острых предметов (таких, как торчащий гвоздь). Находит применение специальная виброзащитная обувь. Для защиты рук необходимо использовать специальные рукавицы или перчатки. Защита рук от вибраций достигается применением рукавиц из упругодемпфирующего материала. При использовании пластиковых или резиновых перчаток в течение продолжительного времени внутрь нужно вкладывать хлопчатобумажные перчатки: они сохраняют кожу в сухом состоянии и уменьшают риск повреждений кожи. ^ необходимы при контакте с веществами и материалами, вредными для кожи; механических воздействиях, в результате которых появляются царапины и раны, а кожа становится более восприимчивой к воздействию вредных веществ. ^ предназначены для предохранения головы от падающих и острых предметов, а также для смягчения ударов. Выбор шлемов и касок зависит от вида выполняемых работ. Для предохранения от вредных механических, химических и лучевых воздействий необходимы средства защиты глаз и лица. В некоторых ситуациях средства защиты глаз применяют вместе со средствами защиты органов дыхания. ^ используют в шумных производствах. Существуют различные типы средств защиты органов слуха: беруши и наушники. Правильное и постоянное применение средств защиты слуха снижает шумовую нагрузку для берушей на 10…20 дБА, для наушников на 20…30 дБА. ^ предназначены для того, чтобы предохранить от вдыхания и попадания в организм человека вредных веществ (пыли, пара, газа) при проведении различных технологических процессов. При подборе средств индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) необходимо знать следующее: — с какими веществами приходится работать и какова их концентрация; — сколько времени приходится работать; — в каком агрегатном состоянии находятся эти вещества; — существует ли опасность кислородного голодания; — каковы физические нагрузки в процессе работы. Существует два типа средств защиты органов дыхания: фильтрующие и изолирующие. Фильтрующие подают в зону дыхания очищенный от примесей воздух рабочей зоны, изолирующие — воздух из специальных емкостей или из чистого пространства, расположенного вне рабочей зоны. ^ относят изолирующие шланговые и автономные костюмы, пневмокостюмы, перчатки и пленочную одежду: фартуки, нарукавники, полукомбинезоны. Применение СИЗ и ИСИЗ сопровождается определенными неудобствами: ограничением обзора, затруднением дыхания, ограничением в перемещении и т. п. В тех случаях, когда рабочее место постоянно, устранить эти неудобства удается применением защитных кабин, снабженных системами кондиционирования воздуха, виброзащитой и шумозащитой, защитой от излучений и энергетических полей. Такие кабины применяют на транспортных средствах, в горячих цехах, машинных залах ТЭС и т. п. |