
- •Безопасность жизнедеятельности
- •1.1. Предмет, метод бжд, его структура и содержание
- •1.2. Основные положения теории риска
- •1.3. Охрана труда в рф. Законодательство по охране
- •1.4. Предмет и метод курса. Основные понятия об охране труда
- •1.5. Техническая и социально-экономическая направленность охраны труда
- •2. Организация охраны труда на предприятиИ.
- •2.1. Схема организации и коНтроля охраны Труда на предприятии
- •2.2. Ответственность должностных лиц
- •2.3. Отдел охраны труда и его задачи
- •2.4. Виды инструктажа
- •2.5. Планирование и финансирование мероприятий по охране труда
- •3. Анализ производственного травматизма и профзаболеваний
- •3.1. Классификация травм
- •3.2. Причины травматизма и профзаболеваний
- •3.3. Положение о расследовании и учете несчастных случаев. Составление актов о несчастных случаях
- •3.4. Методы изучения травматизма
- •3.5. Анализ влияния условий труда на травматизм и профзаболевания
- •3.6. Система управления безопасностью труда на предприятии
- •4. Защита от вредных химических веществ
- •4.1. Понятие токсичности. Задачи промышленной токсикологии. Отравления острые и хронические
- •4.2. Связь между физико-химическими свойствами, строением химических веществ и их токсичностью
- •4.3. Пути проникновения ядов в организм. Классификация ядов по характеру воздействия на организм
- •4.4. Классификация промышленных ядов по характеру воздействия на организм
- •4.5. Химические ожоги и способы их предупреждения
- •4.6. Классификация производственной пыли
- •4.7. Предельно допустимые концентрации вредных веществ
- •4.8. Методы определения концентрации газов, паров и пыли в воздухе
- •4.9. Санитарные группы технологических процессов. Состав бытовых помещений на предприятии в соответствии со сНиП 2.09.04-87
- •5. Освещение производственных помещений
- •5.1. Классификация производственного освещения
- •5.2. Основные светотехнические характеристики, используемые при нормировании искусственного освещения
- •5.3. Нормирование искусственного освещения в соответствии со сНиП 23-05-95
- •5.4. Нормирование естественного освещения
- •6. Понятие о микроклимате, терморегуляции и тепловом балансе
- •7. Классификация вентиляционных систем
- •8. Защита от шума и вибраций.
- •8.1. Основные физические и физиологические характеристики шума и вибрации
- •8.2. Действие шума на человека. Нормирование шума
- •8.3. Воздействие вибраций на человека. Нормирование вибраций
- •9. Безопасность систем, работающих под давлением
- •9.1. Общая характеристика систем, работающих под давлением. Причины аварий
- •9.2. Требования к материалам и конструкциям сосудов. Арматура клапана, техническое освидетельствование сосудов.
- •9.3. Арматура
- •9.4. Техническое освидетельствование
- •9.5. Болоны. Классификация и маркировка
- •9.6. Цистерны и бочки
- •9.7. Герметичность – важное условие предупреждения аварий
- •10. Электробезопасность
- •10.1. Действие электрического тока на организм человека
- •10.2. Электрическое сопротивление тела человека
- •Основные факторы, влияющие на исход поражения током
- •10.3.2. Длительность прохождения тока через человека
- •10.3.3. Выбор схемы сети
- •10.4. Классификация помещений по опасности поражения электрическим током
- •10.5. Оказание помощи при поражении электрическим током
- •10.6. Защитные мероприятия в электрических сетях
- •10.6.1. Зануление
- •10.6.2. Защитное отключение
- •10.6.3. Контроль состояния изоляции электроустановок
- •10.6.4. Защитное заземление
- •10.6.5. Явления, протекающие при стекании тока в землю напряжения прикосновения и шага
- •11. Защита от статического электричества
- •11.1. Возникновение электрических зарядов в диэлектриках
- •11.2. Разряд СтатическоГо электричествА, как импульс воспламенения
- •11.3. Способы предупреждения возникновения и накопления зарядов статического электричества
- •11.4. Отвод статического электричества с персонала
- •12. Пожаро- и взрывобезопасность технологических процессов и зданий в соответствии с гост 12.1001-85 и гост 121.010-76.
- •12.1. Общие представления о пожаро- и взрывобезопасности
- •12.2. Классификация помещений и наружных установок по взрывопожарной взрывоопасной опасности
- •12.3. Классификация взрывоопасных смесей
- •13. Пожарная профилактика при проектировании и строительстве промышленных предприятий
- •13.1 Защита зданий и сооружений спецпроизводств от молнии
- •13.2 Потенциальные опасности воздействия молнии
- •13.3 Классификация зданий по уровню молниезащиты
- •13.4 Расчет защиты молнеотводов от прямых ударов молнии
10.2. Электрическое сопротивление тела человека
Электрическое сопротивление тела человека определяет величину тока, проходящего через человека и опасность его поражения, чем выше сопротивление тела человека, тем меньше ток пройдет через него и меньше вероятность поражения. Сопротивление тела человека определяется главным образом сопротивлением кожи, которая имеет наибольшее удельное сопротивление из всех других тканей и достигает 3-20 тыс. Ом*м. Кожа состоит из наружного и внутреннего слоев. Наружный слой содержит роговой слоя (верхний самый толстый. - 0,05-0,2мм), который в сухом и незагрязненном состоянии - диэлектрик : его удельное объемное сопротивление достигает 105 -106 Ом*м, т.е. в тысячи раз превышает сопротивление внутренних тканей организма (300-500 Ом при напряжении 15-20 В).
Наружное сопротивление тела состоит из двух параллельно включенных сопротивлений активного Rh и емкостного Xc = 1/(2ПFCн), которое обусловлено тем, что в месте прикосновения токоведущих частей (электродов) к телу человека образуются как бы конденсаторы с некоторой емкостью См. рис. Обкладками каждого из этих конденсаторов являются электроды и внутренний слой, а диэлектриком - наружный слой.
Полное сопротивление тела человека Jh (Ом), согласно (в) выражается зависимостью:
где Rh = 2Rн+Rв - активное сопротивление тела человека, Ом; Сh= 0,5 CN', f -частота тока, Гц.
В практике обычно пренебрегает величиной Сн, которая, как правило, незначительна и считают сопротивление тела человека чисто активным и неизменным, равным
Rh = 1000 Ом.
В действительных условиях сопротивление тела человека не является постоянной величиной, оно зависит от состояния кожи и окружающей среды, параметров электрической цепи, физиологических факторов. Повреждение рогового слоя (порезы, царапины, микротравмы), увлажнение кожи за счет пота, загрязнение её токопроводящей пылью снижают сопротивление тела (до значений близких внутреннему сопротивлению 500-700 Ом) и увеличивает опасность поражения током. На сопротивление тела оказывает влияние площадь контактов, а также мест их приложения, т.к. у одного и того же человека сопротивление кожи неодинаково на разных участках тела. Например, сопротивление кожи ладони в 2-3 раза превышает сопротивление кожи пыльной стороны и в 20-50 раз сопротивление кожи лица. С увлажнение тока и длительности его прохождения через человека, с ростом напряжения, приложенного к телу человека, сопротивление падает. С увеличением частоты переменного тока Jh будет уменьшаться. При 10-20 кГц наружный слой утрачивает сопротивлений эл. току, т.е. Jh = Rв. При постоянном токе f=0 и Jh = Rh.
Основные факторы, влияющие на исход поражения током
10.3.1. Значение тока, проходящего через человека
Ощутимый ток - 0,0-1,5 мА при переменном тока (50 Гц) и 5-7 мА при постоянном токе. Сопровождается слабым зудом и легким покалыванием, ощущением нагрева кожи. Такие токи называются пороговыми ощутимыми токами. Они не могут вызвать поражение человека и не являются опасными при кратковременном воздействии. При неожиданном воздействии такого тока у человека теряется уверенность, и вызываются неправильные действия.
Безопасный ток - ток который в течение нескольких часов не вызывает никаких ощущений. Его величина во много раз меньше порогового ощутимого и составляет 50 мкА при 50Гц. и 100 мкА при постоянном токе.
Неотпускающий пороговый ток - 10-15 мА при 50Гц, 50-80 мА при постоянном токе. При этих значениях тока боль в руке становится непереносимой, а судороги мышц рук оказываются, такими, что человек не в состоянии их преодолеть. В результате он не может разжать руку, в которой зажата токоведущая часть, не может отбросить от себя провод и оказывается прикованным к нему.
Ток, превышающий пороговый неотпускающий ток - 25-50 мА при 50 Гц воздействует на мышцы не только рук, но и туловища, в том числе на шлицы грудной клетки.