- •1.Вибрация.Виды.Вибрационная болезнь. Методы борьбы с вибрацией
- •2.Электротравма.Первичные критерии электробезопасности.
- •3.Механическая вентиляция.Преимущества и недостатки по сравнению с естественной.
- •4.Максимально допустимая нагрузка воздействия
- •5.Вредное вещество.Влияние вв на организм человека
- •6.Безопасность труда.Опасные и вредные производственные факторы.Несчастные случаи на производстве
- •7.Меры защиты от воздействия электрического тока
- •Защитное заземление
- •Электрическое разделение сетей
- •Использование малого напряжения
- •Выравнивание потенциалов
- •Защитное отключение
- •Кратность воздухообмена
- •9.Молния.Разновидности молний.Молниязащита. Виды молниеотводов
- •Наземные молниИ
- •Внутриоблачные молнии
- •Внешняя система молниезащиты
- •Внутренняя система молниезащиты
2.Электротравма.Первичные критерии электробезопасности.
Электротравма - повреждение организма электрическим током. Электротравмы бывают местными (ожоги) и общими. Местная электротравма является следствием воздействия на часть тела тока в результате короткого замыкания. Общая электротравма возникает при прямом действии электротока, с момента прохождения его через организм.
При общем поражении характерны судорожное сокращение мышц, угнетение сердечной деятельности, нарушение дыхания.
Электротравмы условно делятся на местные и общие. К ним относят электрический удар, при котором процесс различных групп мышц может привести к судорогам, остановке дыхания и сердечной деятельности. Остановка сердца связана с фибрилляцией - хаотическим сокращением отдельных волокон сердечной мышцы (фибрилл). К местным травмам относят ожоги, металлизацию кожи, механические повреждения, электрические знаки, электроофтальмию. Металлизация кожи связана с проникновением в нее мельчайших частиц металла при его расплавлении под влиянием, чаще всего, электрической дуги. Электрические знаки возникают на коже. Это уплотненные участки серого или бледно-желтого цвета, они безболезненны и быстро проходят. Электроофтальмия - воспаление наружных слизистых оболочек глаз вследствие мощного ультрафиолетового излучения электрической дуги. Возможно повреждение роговой оболочки, что особенно опасно.
Исход поражения человека электротоком зависит от многих факторов: силы тока, времени прохождения его через организм, характеристики тока (переменный или постоянный), пути тока в теле человека, при переменном токе - от частоты колебаний, от наличия в помещении токопроводящих пола и пыли, повышенной влажности и температуры и др.
Сила тока, проходящего через тело человека, зависит от напряжения прикосновения, под которым оказался пострадавший и суммарного электрического сопротивления, в которое входит сопротивление тела человека. Величина последнего определяется, в основном, сопротивлением рогового слоя кожи и составляет при сухой коже и отсутствии повреждений сотни тысяч Ом. Если эти условия состояния кожи не выполняются, то ее сопротивление падает до 1 кОм. При высоком напряжении и значительном времени протекания тока через тело сопротивление кожи падает еще быстрее и способствует более тяжелым последствиям поражения током. Внутреннее сопротивление тела человека не превышает нескольких сот Ом и существенной роли не играет.
На сопротивление организма воздействию электрического тока оказывает влияние физическое и психическое состояние человека. Нездоровье, утомление, голод, опьянение, эмоциональное возбуждение приводят к снижению сопротивления.
Широкое применение электрификации и рост энерговооруженности труда во всех отраслях промышленности, в сельском хозяйстве, на транспорте и в строительстве ставят задачу создания более совершенных, быстродействующих защитно-отключающих средств от поражения электрическим током, новых методов расчета и нормирования заземлений и других мероприятий. Необходимость в таких разработках вызывается также тем, что в последнее
время наблюдается непрерывная тенденция к повышению рабочих напряжений электропотребителей, Все это определяет необходимость проведения исследований по установлению допустимых для человека токов промышленной частоты при длительности воздействия менее 0,2 сек.
Подобные исследования представляют собой сложную задачу как в инженерно-техническом, так
и медицинском отношении. Решение ее требует совместной работы различных специалистов. К настоящему времени накоплено достаточное количество как экспериментальных данных, полученных па моделирующих животных , гак и статистических данных случаев электропоражения людей, свидетельствующих о том, что при воздействиях переменного электрического тока опасность поражения проявляется прежде всего в нарушении работы сердца возникновении фибрилляции. Поэтому установление допустимых Для человека токов при кратковременных воздействиях- первичных критериев электробезопасности основывается на определении наибольших значений токов, действие которых с достаточно высокой вероятностью не приводит к возникновению фибрилляции сердца.
У нас в стране в качестве первичных критериев электробезопасности принимаются токи, при которых вероятность возникновения фибрилляции Pф не превышает 0,14% . В других странах, например в США, по предложению [Л. 5] принята вероятность 0,5%. Статья посвящена определению первичных критериев электробезопасности при кратковременных воздействиях электрического тока в интервале от 0,01 до 0,1 сек.Экспериментальное определение смертельно поражающих токов проводилось на подопытных собаках в Лаборатории экспериментальной физиологии АМН СССР. Выбор собак в качестве объекта для моделирования при изучении «сердечного» механизма смерти обусловлен, прежде всего, качественным сходством нарушений, происходящих под влиянием электрического тока в организме животного и человека [Л. 1].
Как известно, уязвимость сердца в различные периоды его деятельности неодинакова. Для определения минимальных кратковременно воздействующих токов, приводящих к возникновению фибрилляции сердца, необходимо наносить раздражение в ранимую, т. е. наиболее чувствительную к действию тока фазу T кардиоцикла. Поэтому для получения достоверных результатов осуществлялась кардиоснихронизацня.
Опытные данные [Л. 1— 10 и др.] позволяют считать установленным, что порог фибрилляции сердца животного не изменяется от многократных (повторных) воздействий на организм кратковременных импульсов переменного тока. Однако различия в индивидуальной чувствительности подопытных животных к электрическому току, обусловливающие статистический характер возникновения фибрилляции сердца при неизменных условиях эксперимента, требуют проведения достаточно большого числа опытов. Благодаря оживлению с помощью дефибриллятора, после каждого смертельного поражения, появилась возможность многократного измерения порога фибрилляции для различных длительностей воздействия па одном и том же животном и значительного сокращения их количества.
