- •1.История развития бж.
- •2. Основные понятия бжд
- •3. Взаимодействие человека и среды обитания
- •8. Характеристика основных форм деятельности человека.
- •10. Пути повышения работоспособности.
- •12. Нормирование параметров микроклимата
- •15. Мероприятия по обеспечению хим.Безопасности в производст. Среде
- •1)По дисперсии (по размеру):
- •2)По характеру веществ, из которых образовалась пыль:
- •18.Естественное освещение
- •1)По временной характеристики:
- •2)По природе происхождения:
- •23. Действия шума
- •24. Методы снижения шума
- •25. Инфразвук диапазоне частот 16—20 000 Гц
- •26. Ультразвук
- •28. Воздействие вибрации
- •29. Методы защиты от вибрации
- •30. Действие электрического тока на организм человека
- •31. Факторы, влияющие на исход поражения человека электрическим током:
- •32. Анализ опасности прикосновения к токоведущим частям в трехфазной сети.
- •34. Классификация помещений по степени опасности поражения человека электрическим током
- •36. Вредные производственные факторы, возникающие при работе на пэвм.
- •37. Гигиенические требования к рабочим местам, оборудованным пэвм.
- •38. Понятие несчастного случая. Классификация несчаст.Случаев. Порядок расследования несчаст.Случа.
- •39. Показатели производственного травматизма: коэф.Частоты, коэф.Тяжести. Причины произ-го травматизма
- •41. Основы обеспечения безопосности населению в чс.
31. Факторы, влияющие на исход поражения человека электрическим током:
1)Сопротивление тела человека – электрическое сопротивление различных тканей тела человека неодинаково. Сопротивление кожи, а следовательно и сопротивление тела резко уменьшается при повреждении ее рогового слоя.
2)Сопротивление кожи, а следовательно и сопротивление тела резко уменьшается, при повреждении ее рогового слоя, наличии влаги в ее поверхности и загрязнение
Характер воздействия тока |
Величина тока |
|
Переменный f=50 Гц |
Постоянный f=0Гц |
|
1. Ощутимый ток (первые ощущения тока) |
1,1 мА (пощипывания, покалывания) |
6 мА (ощущение тепла) |
2. Не отпускающий ток |
10-15 мА сильное сокращения мышц |
50-80 мА Несильное сокрашения мышц |
3. Фибрилляционный ток – ток вызывающий фибрилляцию у чел |
50 мА – 5 А |
300 мА – 5 А |
Фибрилляция сердца это – хаотичные разновременные сокращения волокон сердечной мышцы. При величине тока свыше 5 А роисходит немедленная остановка сердца.
Третий фактор. Продолжительность протекания тока.
Четвертый фактор. Род тока.
Постоянный ток примерно в 4-5 раз безопаснее переменного частотой 50 Гц. Это следует из сопоставления пороговых значений неотпускающих ток. При напряжении свыще 500 Вт. Постоянный ток становится опаснее переменного 50 Гц.
Пятый фактор. Путь тока.
Путь тока |
Частота возникновения, % |
Доля потерявших сознание, % |
Величина тока проходящего через область сердца, % от общего тока |
Рука –рука |
40 |
83 |
3,3 |
Правая рука – ноги |
20 |
87 |
6,7 |
Левая рука – ноги |
17 |
80 |
3,7 |
Нога – нога |
6 |
15 |
0,4 |
Голова – ноги |
5 |
88 |
6,8 |
Голова - руки |
4 |
92 |
7 |
32. Анализ опасности прикосновения к токоведущим частям в трехфазной сети.
Схемы включения человека в цепь тока могут быть различными:
· между двумя проводами;
· между проводом и землей;
· между двумя проводами и землей одновременно и т.п.
Однако наиболее характерными являются первые две схемы. Применительно к трехфазным сетям переменного тока первую схему обычно называют двухфазным включением, а вторую – однофазным.
Двухфазное включение, т.е. прикосновение человека одновременно к двум фазам (рис. 11.3.), как правило, более опасно, чем однофазное, поскольку к телу человека прикладывается наибольшее в данной сети напряжение – линейное, и поэтому через человека пойдет больший ток, сила которого определяется по формуле:
Iч
=
где Iч – сила тока, проходящего через тело человека, А; Uл = 1,73 Uф – линейное напряжение, т.е. напряжение между фазными проводами сети, в; Uф – фазное напряжение, В; Rч – сопротивление тела человека, Ом.
Рис. 11.3 Схема двухфазного включения человека в цепь тока в трехфазной сети
Нетрудно видеть, что при двухфазном включении ток, проходящий через человека, практически не зависит от режима нейтрали сети, следовательно, двухфазное включение является одинаково опасным в сети как с изолированной, так и с заземленной нейтралями.
Однофазное включение происходит значительно чаще, нo оно менее опасно, чем двухфазное, поскольку напряжение, под которым оказывается человек, не превышает фазного, т.е. меньше линейного в 1,73 раза. Кроме того, на значение этого тока влияют также режим нейтрали источника тока, сопротивление пола, на котором стоит человек, сопротивление его обуви и некоторые другие факторы.
В сети с заземленной нейтралью (рис. 11.4) последовательно с сопротивлением тела человека (Rч) оказываются включенными сопротивление обуви (Rоб), сопротивление пола (Rn) и сопротивление заземления нейтрали источника тока (Rо).
Рис. 11.4 Схема однофазного включения человека в цепь тока в трехфазной четырехпроводной сети с заземленной нейтралью
С учетом этих сопротивлений сила тока (Iч), проходящего через человека, будет отделяться по формуле:
Iч
=
где Rч– сопротивление тела человека, Ом; Rоб – сопротивление обуви, Ом; Rn – сопротивление пола, Ом; Rо – сопротивление заземления нейтрали, Ом.
В сети с изолированной нейтралью (рис. 11.5.), ток, проходящий через человека, возвращается к источнику тока через изоляцию проводов, которая обладает большим сопротивлением. Значение силы тока, проходящего через человека, определяется для этого случая по формуле:
Iч
=
где Rиз – сопротивление изоляции одной фазы сети относительно земли, Ом.
В сети с изолированной нейтралью условия безопасности находятся в прямой зависимости не только от сопротивления пола и обуви, но и от сопротивления изоляции проводов относительно земли: чем лучше изоляция, тем меньше ток, протекающий через человека.
Рис. 11.5 Схема однофазного включения человека в цепь тока в трехфазной сети с изолированной нейтралью
Таким образом, при прочих равных условиях однофазное включение человека в сети с изолированной нейтралью менее опасно, чем в сети с заземленной нейтралью.
33. ОКАЗАНИЕ ПОМОЩИ ПОСТРАДАВШИМ ПОСЛЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ТОКА
Состоит из2 этапов
1Освобождение пострадавшего от действия тока
Отключить источник тока с помощью рубильника или выключателя.
Если работы на высоте – то при отключении ч-к может упасть.
До 1000 Вт – перерубить провода топором с деревянной ручкой или перезать инструментом с изолированной рукоядкой.
Откинуть провод деревянной палкой
Оттянуть пострадавшего от токоведущих частей
Свыше 1000 Вт - необходимо одеть диэлектрический перчатки и боты и дествовать штангой или изолированными клещами на напряжение данной электроустановки. Замыкание и заземление проводов воздушной линии можно осуществить путем наброса на них заземленного одним концом неизолированного проводника
2Оказание доврачебной помощи
Меры оказания доврачебной помощи
Оказываются на месте происшествия
Если пострадавший в сознании но до этого был в обмароке неодходимо уложить пострадавшего, накрыть одеждой, обеспечить полный покой, непрерывно наблюдая за дыханием и пульсом.
Если пострадавший находится в бессознательном состоянии, но сохранившимися устойчивыми дыханием и пульсом следует удобно уложить пострадавшего, расстегнуть стесняющую одежду, обеспечить приток свежего воздуха и принять меры к приведению его в сознание.
Если пострадавший плохо дышит – необходимо делать искусственное дыхание
При отсутствие признаков жизни – делать искутвенное дыхание и непримой массаж сердца.
Если помощь оказывают двое порядок оказания помощи следующий: после одного глубого вдоха призводится 5 надавливаний на грудную клетку, если помощь оказывает один – после двух вдохов осущ-ся 15 надавливаний на грудную клетк
