
- •Охрана труда и жизнедеятельности
- •Введение
- •1. Безопасность жизнедеятельности населения
- •1.1. Некоторые понятия, цель и задачи курса
- •1.2. Влияние жизнедеятельности человека на окружающую среду обитания
- •1.3. Классификация вредных и опасных факторов среды жизнедеятельности человека
- •1.4. Понятие о риске
- •1.5. Факторы повышенного риска жизнедеятельности в Донецкой области
- •1.6. Непроизводственный травматизм в Донецкой области
- •Травматизм непроизводственного характера по Донецкой области
- •Отклонения травматизма от среднегодовых
- •1.7. Оказание первой (доврачебной) помощи потерпевшим
- •1.9. Положение о расследовании и учете несчастных случаев непроизводственного характера
- •Список литературы
- •2. Психология безопасности и взаимоотношений
- •2.1. Общие понятия (положения)
- •2.2.Человек и его безопасность на производстве
- •2.3. О влиянии на психолого-физиологические свойства человека внешних факторов
- •2.4.Астрология и производственный травматизм
- •2.5. Индивидуальные качества человека - основа здорового психологического климата и предотвращения травматизма.
- •2.6. Извлечения из уроков и блиц - уроков х. Маккея и правил-рекомендаций д. Карнеги
- •Глава 3 и другие.
- •2.7. Извлечения из п. С. Таранова
- •2.8. Бойся остановиться
- •Список литературы
- •3. Основы охраны труда
- •3.1. Понятие об учебной дисциплине охрана труда
- •3.2. Закон Украины об охране труда
- •§ 1. Повелеваю хозяина Тульской оружейной фабрики Корнилу Белоглаза бить кнутом и сослать в работу в монастыри, понеже он, подлец, осмелился войску государеву продавать негодные пищали и фузеи.
- •§ 3. Новому хозяину ружейной фабрики Демидову повелеваю построить дьякам и подьячим избы, дабы не хуже хозяйской были. Буде хуже, пусть Демидов не обижается, повелю живота лишить.
- •3.3.1. Общие положения
- •3.3.2. Специальное расследование несчастных случаев
- •3.3.3. Расследование и учет хронических профессиональных заболеваний и отравлений.
- •3.3.4. Расследование и учет аварий *
- •3.3.5 Возмещение ущерба собственником
- •3.4 Основы физиологии, гигиены труда и производственной санитарии
- •3.4.1 Общие положения
- •3.4.2 Воздух рабочей зоны
- •3.4.3 Вентиляция производственных помещений
- •Определение количества вредностей, которые выделяются в производственном помещении.
- •Определение геометрических размеров воздуховодов для механической вентиляции или площадей приточных и вытяжных окон для естественной вентиляции.
- •Определение конфигурации трассы воздуховодов и гидравлический расчет потерь напора при движении воздуха по воздуховодам
- •Выбор вентилятора по напорной характеристике
- •3.4.4 Производственное освещение
- •3.4.5 Вибрация
- •3.4.6 Шум, ультразвук и инфразвук
- •3.4.7 Ионизирующие излучения
- •3.4.8 Электромагнитные излучения радиочастотного диапазона
- •3.4.9 Излучения оптического диапазона
- •3.4.10 Общие санитарно-гигиенические требования к размещению предприятий, к производственным и вспомогательным помещениям
- •3.5 Основы техники безопасности
- •3.5.1 Общие требования безопасности к технологическим процессам и оборудованию
- •3.5.2 Безопасность эксплуатации систем под давлением и криогенной техники
- •3.5.3 Безопасность при погрузочно-разгрузочных работах и на транспорте
- •3.5.4 Электробезопасность
- •3.5.4.1. Действие электрического тока на организм человека
- •3.5.4.2. Опасность замыкания на землю в электроустановках
- •3.5.4.3. Системы способов и мероприятий безопасной эксплуатации электроустановок
- •Таким образом напряжение на корпусе
- •3.6. Пожарная и взрывная безопасность
- •3.6.1. Основные сведения о пожаро-взрывной безопасности
- •3.6.2. Пожароопасные и взрывоопасные свойства веществ и материалов
- •3.6.3. Пожарная и взрывная опасность объекта
- •3.6.4. Система предотвращения пожаров и взрывов, пожарная защита
- •3.6.5. Система организационно-технических мероприятий
- •4. Охрана труда в отрасли.
- •4.А. Угольная промышленность.
- •4.А.1. Профилактика производственного травматизма.
- •4.А2. Минимальное число несчастных случаев, достаточное для достоверного анализа травматизма.
- •4.А3. Запыленность атмосферы и профессиональные заболевания.
- •4.А3.1. Горючие и взрывчатые свойства пылевых смесей.
- •4.А4. Предупреждение и ликвидация пожаров в угольных шахтах.
- •4.А4.1. Понятие о подземном пожаре и места их возникновения.
- •4.А4.2. Причины пожаров.
- •4.А4.3. Предупреждение подземных пожаров, способы и средства тушения.
- •4.А5. План ликвидации аварий на шахте.
- •4.Б. Охрана труда в черной металлургии
- •4.Б1. Профилактика производственного травматизма в черной металлургии
- •4.Б2. Проблемы физиологии, гигиены труда и производственной санитарии в отрасли
- •4.Б2.1. Улучшение состояния производственной среды, снижение тяжести и напряженности трудового процесса
- •4.Б3. Пожарная безопасность
- •4.Б4. Разработка планов ликвидации аварий
- •4.В. Энергетическая промышленность
- •4.В1. Профилактика производственного травматизма
- •4.В1.1. Электротравматизм и его причины
- •4.В1.2. Защитные мероприятия в электроустановках
- •4.В1.3. Защитное отключение
- •4.В2. Пожарная безопасность электроустановок
- •4.В2.1. Тушение пожаров в электроустановках
- •4.В2.2. Мероприятия по локализации пожаров
- •4.В2.3. Противопожарная служба на предприятиях
- •5. Система стимулирования охраны труда на предприятиях
- •Дополнения и изменения
- •Дополнения и изменения
Таким образом напряжение на корпусе
,
а напряжение на нейтрали
Роль повторного заземления нулевого провода сводится к снижению напряжения не корпусе в момент короткого замыкания, особенно при обрыве нулевого провода. Если повторное заземление отсутствует (Rп=), то
,
а Uо=0
При наличии повторного заземления напряжение на корпусе будет меньше единицы, а на нейтрали больше нуля. При равенстве сопротивлений Zф=Zн и Rп=Rо потенциалы будут равны Uз=Uo=U/4=220/4=55В, что допустимо только в течении 1с. При Rп (обрыв) Uз=U/2=220/2=110В, а Uo=0. В любом случае повторное заземление повышает безопасность. На рис. 3.5.9а показаны эпюры распределения потенциалов вдоль нулевого провода между поврежденным корпусом и заземленной нейтралью, которые существуют в течении времени срабатывания защиты.
При
Zн
(обрыв нулевого провода ) все корпуса,
соединенные с нулевым проводом, за
местом обрыва окажутся под напряжением
относительно земли, равным
,
а до места обрыва – под напряжением
( рис. 3.5.9б).
Т
акой
режим принципиально не отличается от
замыкания на заземленный корпус,
рассмотренный ранее. Очевидно, этот
режим опасен. Но при отсутствии повторного
заземления нулевого провода опасность
возрастает еще больше, т.к. замыкание
происходит на корпус, не имеющий ни
заземления, ни зануления и поврежденный
корпус оказывается под напряжением
фазы сети Иф.
Основное назначение зануления – обеспечить срабатывание защиты при замыкании на корпус. Для этого ток короткого замыкания должен превышать уставку защиты или номинальный ток плавкой вставки предохранителя.
Согласно ПУЭ, проводники зануления следует выбрать так, чтобы при замыкании на корпус или на нулевой провод возникал ток короткого замыкания , превышающий не менее чем в 3 раза номинальный ток плавкой вставки ближайшего предохранителя или расцепителя автоматического выключателя, имеющего обратно зависимую от тока характеристику времени ( теплового расцепителя). При защите сети автоматическими выключателями с электромагнитными рацепителями кратность тока принимается 1,4
Сопротивление заземляющего устройства (рабочее заземление нейтрали) и сопротивление повторного заземления не должны превышать значения 4 и 10 Ом соответственно.
Для обеспечения непрерывности цепи зануления запрещена установка в нулевой провод коммутирующего аппарата. Допускается применение выключателей, которые одновременно с отключением нулевого провода отключают и все фазные провода.
Если по каким-либо причинам требования ПУЭ не удовлетворяются, отключение при замыканиях на корпус должно обеспечиваться посредством специальных защит, например защитного отключения.
Защитное отключение. Быстродействующая защита, обеспечивающая автоматическое отключение электроустановки при возникновении в ней опасности поражения электрическим током называется защитным отключением (ГОСТ 12.1.009 – 76). Оно применяется в тех случаях, когда заземление и зануление не могут обеспечить условия безопасности в момент прикосновения человека к токоведущей части, при замыкании фазы на корпус электрооборудования, снижении сопротивления изоляции ниже предельно допустимого, неисправностях заземления или зануления. Наиболее целесообразно применение защитного отключения в передвижных электроустановках и при использовании ручного электрифицированного инструмента.
Сущность защитного отключения заключается в немедленном разрыве электрической цепи, как только появится опасность электропоражения. Зануление обеспечивает отключение поврежденного участка лишь за единицы или десятки секунд. Согласно ПУЭ полное время срабатывания защитного отключения не должно превышать 0,2с.
Схемы защитного отключения подразделяются не несколько типов в зависимости от параметра, на который реагирует датчик: напряжения корпуса относительно земли, тока замыкания на землю, напряжения фаз относительно земли, напряжения и тока нулевой последовательности и т.п.
Основные требования, которым должны удовлетворять устройства защитного отключения : высокая чувствительность (способность реагировать на малые изменения входной величины), малое время отключения (время от момента возникновения повреждения до момента отключения напряжения не должно превышать 0,2с), селективность работы (способность отключать напряжение только от поврежденного оборудования), самоконтроль ( способность отключать оборудование при неисправности в самом устройстве защитного отключения), надежность (отсутствие ложных отключений).
В качестве примера рассмотрим схему устройства защитного отключения, реагирующего на напряжение корпуса электроустановки относительно земли (рис. 3.5.10).
Д
атчик
– реле напряжения KV
с нормально замкнутым контактом,
подключается к отдельному заземлителю
ВЗ и корпусу электрооборудования Д. При
замыкании одной из фаз на корпус
образуется цепь: токоведущая часть
оборудования, корпус Д, обмотка реле
KV,
вспомогательный заземлитель ВЗ, земля,
сопротивление изоляции Rиз
неповрежденных фаз, источник питания.
Когда это напряжение достигает уставки
реле KV
(20-60В) оно сработает и разорвет цепь
катушки управления КУ, удерживающий
пускатель и он отключится.
Для проверки исправности за-щитного отключения пред-усмотрена кнопка К, нажимая которую имитируют замыкание фазы на корпус.
На рис. 3.5.11 представлена схема контроля изоляции сети, реагирующая на напряжение фаз относительно земли.
Датчики – три реле напряжение с нормально замкнутыми контактами – подключаются между фазами и землей. В нормальном режиме реле KV измеряют напряжения фаз относительно земли, которые близки к фазным напряжением. Когда напряжение снизится до критической величины (напряжение уставки) реле сработает и появится сигнал «земля в сети» через указательное реле У.
Устройства защитного отключения, реагирующие на токи замыкания на корпус или на землю строятся аналогично схемам, показанных на рис. 3.5.10, где вместо реле KV используется реле KA (с малым сопро-тивлением обмотки)
В
о
многих случаях для повышения
чувствительности и быстродействия
оказывается целе-сообразнее использо-вание
защит, реаги-рующих на токи нулевой
последова-тельности. В качес-тве фильтров
нуле-вой последовательности используются
трансформаторы тока нулевой
последовательности ТТНП, первичной
обмоткой которого является три провода
контролируемой сети, а вторичная обмотка
равномерно наматывается на сердечник
и подключается к реле. Если токи в фазах
одинаковы, то их геометрическая сумма
равна нулю и во вторичной обмотке
трансформатора тока нет. При однофазном
коротком замыкании, несимметричных
утечках тока через дефектную изоляцию,
прикосновении человека к фазному проводу
симметрия токов нарушается и во вторичной
обмотке ТТНП начинает протекать ток
больше, чем уставка реле, происходит
отключение линии пускателем П (рис.
3.5.12). Такие устройства защитного
отключения нашли широкое применение
для защиты людей от поражения электротоком
при работе с электрифицированным
инструментом. Их преимущества –
быстродействие (tср=0,030,06с);
селективное отключение; высокая
чувствительность (Iср=1030мА).