
Характеристика поражающего воздействия силы тока
Значение тока, мА |
Характер воздействия |
|
|
Переменный ток 50 Гц |
Постоянный ток |
1 |
2 |
3 |
0,6-1,6 |
Начало ощущения – слабый зуд, пощипывание кожи под электродами |
Не ощущается |
2-4 |
Ощущение также распространяется на запястье руки, слегка сводит руку |
Не ощущается |
5-7 |
Болевые ощущения усиливаются во всей кисти руки, сопровождаются судорогами; слабые боли ощущаются во всей руке, вплоть до предплечья. Руки, как правило, можно оторвать от электродов |
Начало ощущения. Впечатление нагрева кожи под электродом |
8-10 |
Сильные боли и судороги во всей руке, включая предплечье. Руки трудно, но в большинстве случаев еще можно оторвать от электродов |
Усиление ощущения нагрева |
10-15 |
Едва переносимые боли во всей руке. Во многих случаях руки невозможно оторвать от электродов. С увеличением продолжительности протекания тока боли усиливаются |
Еще большое усиление ощущения нагрева как под электродами, так и в прилегающих областях кожи |
20-25 |
Руки парализуются мгновенно, оторваться от электродов невозможно. Сильные боли, дыхание затруднено |
Еще большее усиление ощущения нагрева кожи, возникновение ощущения внутреннего нагрева. Незначительные сокращения мышц рук |
25-50 |
Очень сильная боль в руках и груди. Дыхание крайне затруднено. При длительном токе может наступить паралич дыхания или ослабление деятельности сердца |
Ощущение сильного нагрева, боли и судороги в руках. При отрыве рук от электродов возникает едва переносимые боли в результате судорожного сокращения мышц |
50-80 |
Дыхание парализуется через несколько секунд, нарушается работа сердца. При длительном протекании тока может наступить фибрилляция сердца |
Ощущение очень сильного поверхностного и внутреннего нагрева, сильные боли во всей руке и в области груди. Затруднение дыхания, руки невозможно оторвать от электродов из-за сильных болей при нарушении контакта |
100 |
Фибрилляция сердца через 2-3 с; еще через несколько секунд – паралич сердца |
Паралич дыхания при длительном протекании тока |
300 |
То же действие за меньшее время |
Фибрилляция сердца через 2-3 с, еще через несколько секунд – паралич дыхания |
Более 5000 |
Дыхание парализуется мгновенно – через доли секунды. Фибрилляция сердца, как правило, не наступает, возможна временная остановка сердца в период протекания тока. При длительном протекании тока (несколько секунд) тяжелые ожоги, разрушение тканей |
На тяжесть поражения влияет и мощность источника тока, под действием которого оказался человек. Маломощные источники тока обладают большим внутренним сопротивлением, которое способствует падению напряжения. Наоборот, подключение человека к мощному источнику тока не вызовет внутреннего падения сопротивления, и ток в цепи может оказаться достаточным для поражения человека.
Тяжесть поражения также зависит и от внутреннего сопротивления человеческого тела. Среднее его значение находится в пределах 20-100 кОм и может изменяться в зависимости от многих факторов, в том числе от усталости человека, его психического состояния, состояния кожи.
Повышенная проводимость наблюдается у больных людей (стрессы, нервное расстройство, гипертония, повышенная потливость, высокая температура тела и т. д.). Сопротивление кожного покрова сильно снижается при увеличении плотности и площади соприкосновения с токоведущими частями. При напряжении 200-300 В наступает электрический прорыв верхнего слоя кожи. Самая низкая проводимость – у мертвых тканей. При особо неблагоприятных условиях внутреннее сопротивление тела человека может снизиться до 1 кОм (оно берется как расчетное сопротивление человеческого тела). В этом случае напряжение в 100 В и даже ниже может оказаться опасным для жизни человека.
Любое поражение электрическим током может стать опасным, так как действие тока на внутренние органы (сердце, нервную систему и др.) иногда проявляется не тотчас же, а несколько позже. Поэтому во всех случаях поражения током или ударом молнии после оказания первой помощи пострадавшего необходимо (осторожно, в лежачем положении) как можно скорее доставить в лечебное учреждение.
Прикосновение к токоведущим элементам вызывает в большинстве случае спазматическое состояние, непроизвольное судорожное сокращение мышц, в силу чего выпустить провод из рук часто становится невозможным. В связи с этим различают три степени воздействия электроудара на организм:
1) бессознательное отдергивание руки от токоведущих элементов без существенных последствий для организма;
2) паралич отдельных мышечных групп, при котором пострадавший не может оторваться от токоведущего элемента без посторонней помощи;
3) поражение центров, управляющих действиями сердца и дыхательных мышц.
Под воздействием тока происходит судорожное сокращение мышц, сводит ладонь, и она еще сильнее сжимает проводник. Ток идет по руке и далее через сердце и левую ногу в землю. Спазм сердечной мышцы останавливает сердце, мозг остается без поступления свежей крови, а его клетки без питания живут не боле 5-6 мин, после чего умирают. То есть особо опасным является прохождение тока через сердце. Значительная часть тока проходит через сердце следующими путями: правая рука, ноги – 7 %, левая рука, ноги – 4%, рука, рука – 3%, нога, нога – 0,4% от общего поражающего тока. Поэтому важно знать опасные пути тока в человеческом теле.
Тепловое воздействие тока поражает организм при плотности мощности 10 мВт/см2. Возникают электрические ожоги, вызываемые протеканием тока через тело человека, особенно при непосредственном контакте тела с электрическим проводом, а также под воздействием на тело электрической дуги (дуговой ожог), температура которого достигает нескольких тысяч градусов. На коже, где проходил ток, появляются электрические знаки, представляющие собой пятна серого или бледно-желтого цвета. Эти пятна, как правило, излечиваются, и с течением времени пораженная кожа приобретает нормальный вид.
Под воздействием электрической дуги в верхние слои кожи могут проникать мелкие расплавленные частицы металла. Такая электротравма носит название металлизации кожи и встречается нечасто. Довольно редко могут возникать металлические повреждения органов и тканей тела (разрывы кожи и различных тканей, вывихи, переломы и др.) в результате судорожных сокращений мышц, вызываемых действием тока.
Еще одним видом местной электротравмы является электроофтальмия – возникающее под действием ультрафиолетового излучения электрической дуги воспаление наружных оболочек глаз. При гораздо меньшей тяжести поражения (от долей мкВт/см2) могут наступать нарушения деятельности ЦНС (информационное воздействие).
Двухполюсное включение человека в сеть (прикосновение к двум проводам) более опасно. Особенно опасно прикасаться одновременно к электроприбору и к влажной раковине, радиаторам, трубам центрального отопления. Они заземлены, а земля является как бы вторым проводом: если прибор неисправен, ток пойдет через тело человека. Отсутствие в жилых домах третьего (нулевого) электропровода ежегодно приводит к гибели многих сотен людей от поражения током.
Влажность и температура воздуха, наличие незаземленных металлических конструкций и полов, токопроводящая пыль и другие факторы окружающей среды оказывают дополнительное влияние на условия электробезопасности. Во влажных помещениях с высокой температурой или наружных электроустановках складываются неблагоприятные условия, при которых обеспечивается наилучший контакт с токоведущими частями. Наличие заземленных металлических конструкций и полов создает повышенную опасность поражения вследствие того, что человек практически постоянно имеет контакт с одним из полюсов электроустановки (землей). Токопроводящая пыль также увеличивает контакт человека с токонесущими элементами и землей.
Наиболее опасно воздействие на человека тока в трехфазных сетях (двухфазное включение), поскольку к телу человека прикладывается наибольшее в данной сети напряжение – линейное. Соответственно одновременно больше будет и ток, проходящий через тело человека. При этом изоляция человека от земли, например, с помощью диэлектрического коврика, не уменьшит опасность поражения.
Шаговое напряжение. В производственных условиях возможны случаи обрыва электрических проводов и падения их на землю или нарушение изоляции кабеля, находящегося в земле (растекание тока с заземлителя). Если человек окажется в этой зоне и будет стоять на поверхности земли, имеющей различные электрические потенциалы в местах, где расположены ступни его ног, то по длине шага возникает шаговое напряжение (Uш). Шаговым напряжением, или напряжением шага, называется напряжение между двумя точками цепи тока, находящимися на расстоянии шага (0,8— 1,0 м), на которых одновременно стоит человек. Напряжение шага определяется по формуле
Uш = U1 – U2,
где U1 – потенциал в точке касания земли одной ноги;
U2 – потенциал в точке касания второй ноги.
Наибольший электрический потенциал возникает в точке касания провода с землей. Шаговое напряжение зависит от формы заземлителя, его расположения в земле, расстояния до него и ширины шага. Опасность поражения повышается по мере приближения к месту замыкания провода на землю и при увеличении величины шага. Практически напряжение шага падает до нуля на расстоянии 20 м от точки касания провода. Выходить из зоны поражения следует мелкими шагами. Защитное действие оказывает обувь, обладающая изоляционными свойствами, например, резиновая.
Выявлено воздействие ЭМП на эндокринную систему (увеличение содержания адреналина в крови, активация процессов свертывания крови), а также на половую функцию. Наличие контакта женщин с ЭМП в период беременности может привести к преждевременным родам, повлиять на развитие плода, увеличить риск появления врожденных уродств.
Здоровые и физические крепкие люди легче переносят воздействие тока. Поэтому установлен ряд заболеваний, в первую очередь болезни сердечно-сосудистой системы, легких, кожи, при наличии которых люди не допускаются к работе на электрооборудовании. Кроме того, отмечено, что женщины и особенно дети более восприимчивы к воздействию тока, нежели мужчины.
Специфика поражения током заключается в том, что угроза поражения не сопровождается внешними признаками, на которые могут реагировать органы чувств человека (цвет раскаленного металла, шум падающего предмета, запах газа и др.), и человек не может заранее среагировать на его действие. Нельзя забывать, что электроприбор с выключателем (например, настольная лампа), даже будучи выключенным, остается под напряжением. Полная безопасность достигается лишь тогда, когда вынута вилка из штепселя. Загоревшиеся провода нельзя обрывать руками или заливать водой. Огонь можно гасить только песком, землей или углекислотными огнетушителями.
При оказании помощи пострадавшему на улице в первую очередь необходимо быстро освободить его от действия тока. Это можно сделать, отключив сеть от источников питания или же отделив пострадавшего от упавшего провода с соблюдением мер предосторожности. Для этого следует надеть резиновые перчатки, сухую обувь, стать на сухую доску и сбросить с пострадавшего электрический провод, используя сухую деревянную палку. При этих действиях необходимо помнить о наличии шагового напряжения. При отсутствии дыхания и пульса необходимо сделать искусственное дыхание и непрямой массаж сердца. Перед проведением искусственного дыхания пострадавшего следует уложить на спину и расстегнуть одежду, стесняющую дыхание.
Первая помощь и лечение при электрических ожогах как и при ожогах термических. На рану в месте вхождения тока надо наложить сухую стерильную повязку, на обожженные места – стрептоцидовую или пенициллиновую мазь и стерильную повязку. Можно смазать их крепким (темно-фиолетовым) раствором марганцовокислого калия.
Отсутствие признаков жизни не дает права считать пострадавшего мертвым, так как при электротравме возможно состояние так называемой «мнимой смерти», объясняющееся резким нарушением функций центральной нервной системы без наличия каких-либо необратимых изменений. Поэтому мероприятия по оживлению организма должны проводиться длительно и непрерывно до появления признаков жизни или длительных признаков смерти.
Особо необходимо отметить воздействие электрического поля в районах прохождения ЛЭП. Это районы расположения дач, гаражей, остановок транспорта и даже жилых домов. Напряженность электрического поля в 30 м от ЛЭП-500 в 3,5 раза превышает допустимый для человека уровень.
В настоящее время непонятным до конца остается воздействие на человека магнитной составляющей электротока промышленной частоты, которое раньше просто не учитывалось. Однако, по мнению ученых, оно самое опасное. Мы проживаем в условиях воздействия магнитных полей, создаваемых бытовыми приборами и особенно разнообразным электротехническим оборудованием зданий: кабельными линиями, подводящими электричество к квартирам, системами электроснабжения лифтов т. д. В одном доме источником магнитного поля оказался распределительный щит электропитания, находящийся в смежном нежилом помещении. Индукция магнитного поля в жилой комнате достигла 2,2 мкТл.
Воздействие на человека даже относительно слабых магнитных полей способно приводить к изменениям в выработке гормона меланина шишковидной железы головного мозга. Это, в свою очередь, способствует развитию клеточных изменений в тканях, которые могут стать причиной дегенеративных расстройств, таких как ишемическая болезнь, болезнь Паркинсона и Альцгеймера. У детей оно является причиной 20% случаев заболевание лейкозом, роста опухолей, воздействует на иммунную систему, нарушая процессы иммуногенеза в сторону их угнетения. Возможно отягощение инфекционного процесса, так как иммунная система начинает реагировать против нормальных тканевых антигенов. Причем влияние оказывает не только величина магнитного поля, но и его конфигурация
К сожалению, в России нет санитарных норм для создаваемого воздействием тока магнитного поля. В странах же
Запада и США введены ограничения на величину магнитного поля тока (0,3 мкТл). Мы пока этот уровень считаем условным пределом безопасности. Измерения, проведенные в ряде городов России, показали, что величина магнитного поля в них превышает вышеуказанную в 10-15 раз, особенно в районах прохождения ЛЭП.
Освещение
Свет является естественным условием жизнедеятельности человека, необходимым для сохранения здоровья и высокой производительности труда. С точки зрения безопасности жизнедеятельности чрезвычайно важны зрительная способность человека и зрительный комфорт. Много несчастных случаев происходит из-за неудовлетворительного освещения или из-за ошибок, сделанных по причине трудности распознавания того или иного предмета, связанных с управлением транспортных средств, оборудованием и др. Неудовлетворительная освещенность на рабочем месте является причиной снижения производительности и качества труда, получения травм.
Свет представляет собой видимые глазом электромагнитные волны оптического диапазона длиной 380-760 нм, воспринимаемые сетчатой оболочкой зрительного анализатора.
Чтобы обеспечить условия для зрительного комфорта, к системе освещения предъявляются следующие требования:
• равномерное освещение;
• оптимальная яркость;
• отсутствие бликов и ослепленности;
• правильная цветовая гамма;
• отсутствие пульсации света.
Свет должен включать компоненты как прямого, так и рассеянного излучения. Результатом этой комбинации станет тенеобразование, которое позволит правильно воспринимать форму и положение предметов на рабочем месте.
Освещение подразделяется на естественное, искусственное и совмещенное. Естественное освещение создается природными источниками света: прямыми солнечными лучами и диффузным светом небосвода (от солнечных лучей, рассеянных атмосферой). Естественное освещение является биологически наиболее ценным видом освещения, к которому максимально приспособлен глаз человека.
При недостатке освещенности естественного света используют искусственное освещение, создаваемое электрическими источниками света.
По своему конструктивному исполнению искусственное освещение бывает общим, общим локализованным и комбинированным. При общем освещении все места в помещении получают свет от общей осветительной установки. В этой системе источники света распределены равномерно без учета расположения рабочих мест. Средний уровень освещенности должен быть равен уровню освещенности, требуемому для выполнения предстоящей работы. При этом часть света должна быть направлена на потолок или на верхнюю часть стен. Источники света должны быть установлены как можно выше, чтобы свести ослепление до минимума и сделать освещение как можно более равномерным.
Общая локализованная система освещения предназначена для увеличения освещения посредством размещения ламп ближе к рабочим местам. Чтобы светильники, как источник света выходили из прямого поля зрения, их направляют вверх.
Комбинированное освещение наряду с общим включает местное освещение (например, торшер, настольная лампа), сосредоточивающее световой поток непосредственно на рабочем месте. Использование местного освещения совместно с общим рекомендуется применять при высоких требованиях к освещенности.
Применение одного местного освещения недопустимо, так как возникает необходимость частой переадаптации зрения, создаются глубокие и резкие тени и другие неблагоприятные факторы. Поэтому доля общего освещения должна быть не менее 10%.
Организация рабочего места для создания комфортных зрительных условий
Освещенность рабочего места должна быть равномерной без значительной разницы в освещенности различных участков рабочего места, чтобы избегать частой переадаптации зрения. Переадаптация зрения приводит к быстрому зрительному утомлению, снижению работоспособности, общему утомлению, психическому перенапряжению.
Письменный стол должен располагаться в хорошо освещенном месте, желательно у окна. Человек за письменным столом должен располагаться лицом или левым боком к окну для того, чтобы избегать образования тени от тела или руки. Аналогичным образом должен располагаться светильник.
Светильники должны располагаться над рабочим местом вне запретного угла, равного 45°. Особенное внимание должно быть уделено освещению рабочего места пользователя компьютером, ибо работа за монитором – это очень напряженная и вредная зрительная работа.
Аварийное освещение устраивается в производственных помещениях и на открытой территории для временного продолжения работ в случае аварийного отключения рабочего освещения. Оно должно обеспечивать не менее 50% освещенности от нормируемой при системе общего освещения.