Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Moi_shpory.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
01.03.2025
Размер:
720.9 Кб
Скачать

39. Классификация помещений по опасности поражения током

Помещения делятся по степени поражения людей электрическим током: без повышенной опасности, с повышенной опасностью, особо опасные.

Помещения без повышенной опасности – это сухие, беспыльные помещения с нормальной температурой воздуха и с изолирующими полами. Пример: конторские помещения, лаборатории, некоторые производственные помещения, размещённые в сухих, беспыльных помещениях.

Помещения с повышенной опасностью - наличие одного из следующих пяти условий, создающих повышенную опасность:

- Сырости, когда относительная влажность воздуха превышает 75%; сырые.

- Высокой температуры, когда температура воздуха превышает +35*; жаркие.

- Токопроводящие пыли, когда по условия производства в помещениях выделяются токопроводящая технологическая пыль в таком количестве, что она оседает на проводах, аппаратах; пыльные с токопроводящей пылью.

- Токопроводящие полы - металлических, земляных, железобетонных.

- возможности одновременного прикосновения человека к имеющим соединение с землёй металлоконструкциям зданий, с одной стороны, и к металлическим корпусам электрооборудования - с другой.

Помещения особо опасные - наличие одного из трёх условий, создающих особую опасность:

- особой сырости, когда относительная влажность воздуха близка к 100%; особо сырые.

- химически активной или органической среды, т.е помещения, в которых постоянно содержатся агрессивные пары, газы, жидкости, образующие отложения или плесень, действующие разрушающе на изоляцию и токоведущие части электрооборудования; помещения с химически активной или органической средой.

- одновременного наличия двух или более условий, свойственных помещениям с повышенной опасностью.

- большая часть производственных помещений, все цехи металлургических и машиностроительных завов, испытательные станции.

18. Тёпловые излучения, их воздействие на человека. Меры защиты от тепловых излучений.

Тепловое излучение (инфракрасное излучение) представляет со­бой невидимое электромагнитное излучение с длиной волны от 0,76 до 540 нм, обладающее волновыми, квантовыми свойствами. По длине волны инфракрасные лучи делят на коротковолновую (менее 1,4 мкм), средневолновую (1,4-3 мкм), длинноволновую (более 3 мкм) область.

Инфракрасное излучение генерируется любым нагретым телом, температура которого определяет интенсивность и спектр излучае­мой электромагнитной энергии.

В зависимости от длины волны изменяется проникающая спо­собность инфракрасного излучения. Наибольшую проникающую способность имеет коротковолновое инфракрасное излучение (0,76 - 1,4 мкм), которое способно проникать в ткани человеческого тела на глубину в несколько сантиметров. Инфракрасные лучи длинноволнового диапазона задерживаются в поверхностных слоях кожи.

В производственных помещениях с большими тепловыделени­ями (горячие цехи) на долю инфракрасного излучения может при­ходиться до 2/3 выделяемого тепла и только 1/3 на конвекционное тепло.

Воздействие инфракрасного излучения может быть общим и ло­кальным. Основная реакция организма на инфракрасное облуче­ние- изменение температуры облучаемых и удаленных участков тела. Воздействуя на мозговую ткань, коротковолновое излучение вызывает так назы­ваемый «солнечный удар». Человек при этом ощущает головную боль, головокружение, учащение пульса и дыхания, потемнение в глазах, нарушение координации движений, потерю сознания.

Воздействуя на гла­за, ИК излучения могут вызвать ряд патологических изменений: конъюнктивиты, помутнение роговицы, спазм зрачков, ожог сет­чатки.

Меры защиты от тепловых излучений – теплоизоляция нагретых поверхностей, экранирование источников излучения и рабочих мест, использование индивидуальных средств защиты, рациональный режим работы и отдыха.

Теплоизоляция является эффективным средством уменьшения не только интенсивности теплового излучения от нагретых поверх­ностей, но и общих тепловыделений, а также предотвращения ожо­гов при прикосновении к этим поверхностям. Для теплоизоляции применяют самые разнообразные материалы (специальный бетон и кирпич, минеральную и стеклянную вату, асбест, войлок и т.п.) и конструкции из них.

Теплоизоляция должна быть выполнена так, чтобы температура наружных поверхностей технологического оборудования не пре­вышала 45 °С.

Экранирование, т.е. устройство оградительных конструкций на пути распространения инфракрасных излучений, является наиболее распространенным и эффективным способом уменьшения интен­сивности облучения работающего. Экраны по характеру действия делятся на теплоотражающие, теплопоглощающие и теплоотводящие.

Немалую роль в профилактике перегревания играют индивиду­альные средства защиты. Спецодежда должна быть воздухо- и влагопроницаемой (хлопчатобумажная, льняная; грубошерстное сукно), иметь удобный покрой. Для защиты головы от излучения применяют дюралевые, фибровые каски, войлочные шляпы. Для защиты рук применяют брезентовые рукавицы. Для защиты глаз от воздействия энергии излучения используют очки со светофильтрами. Для защиты лица и глаз используют щитки из органического стекла, металлической сетки и комбинированные (из стекла и сетки) маски со светофильтром.

Важным фактором, способствующим повышению работоспо­собности рабочих горячих цехов, является рациональный режим труда и отдыха.

Режим труда разрабатывается применительно к конкретный ус­ловиям работы. При этом определяются общая продолжительность отдыха в течение рабочего дня, продолжительность отдельных пе­риодов отдыха.

Существенное значение для профилактики перегревания имеет питьевой режим.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]