- •6.040106 «Экология, охрана окружающей среды и сбалансированное природопользование», 6.051701 «Пищевые технологии и инженерия», 6.030504 «Экономика предприятия», 6.030509 «Учёт и аудит»
- •6.090201«Водные биоресурсы и аквакультура»
- •Содержание стр
- •Введение.
- •Примерный тематический план.
- •Тема 1. Значение охраны труда на производстве
- •1.1.Социальное значение охраны труда
- •1.2. Экономическое значение охраны труда
- •1.3 Психология охраны труда.
- •Тема 2. Порядок действия закона украины «об охране труда».
- •Раздел 1. Общие положения.
- •Раздел 2. Гарантии прав граждан на охрану труда.
- •Раздел 3. Организация охраны труда на производстве.
- •Раздел 4. Стимулирование охраны труда.
- •Раздел 5. Государственное управление охраной труда.
- •Раздел 6. Государственный надзор и общественный контроль над охраной труда.
- •Раздел 7. Ответственность работодателей за нарушение законодательства об охране труда.
- •Раздел 8. Ответственность работников за нарушение требований по охране труда.
- •Тема 3. Обучение по вопросам охраны труда на производстве.
- •Тема 4. Расследование и учет несчастных случаев и профессиональных заболеваний.
- •4.1 Обязанности собственика предприятия.
- •4.2 Классификация несчастных случаев
- •4.3 Расследование несчастных случаев
- •4.4 Специальное расследование несчастных случаев.
- •Тема 5. Опасные и вредные производственные факторы. Гигиена труда
- •5.1 Гигиеническая классификация условий труда
- •5.2 Гигиенические нормативы условий труда (пдк и пду)
- •5.3 Классификация опасных и вредных поизводственных факторов.
- •5.4 Зашита от биологических и психофизиологических овпф
- •Тема 6. Производственный шум и вибрация.
- •6.1 Громкость звука. Уровень шума и его источники
- •6.2 Вибрация.
- •6.3 Ультразвук.
- •6.4 Инфразвук.
- •6.5 Основные направления борьбы с шумом
- •Тема 7. Вентиляция
- •7.1 Микроклимат в производственных помещениях
- •7.2 Мероприятия по нормализации микроклимата
- •7.3 Методика расчета систем вентиляции и кондиционирования
- •Тема 8. Производственное освещение
- •Искусственное освещение. Методы расчета.
- •8.1 Системы освещения.
- •8.2 Измерение освещённости
- •8.3 Расчет и проектирование естественного освещения.
- •8.4 Искусственное освещение. Методы расчета.
- •Метод коэффициента использования светового потока.
- •Тема 9. Обеспечение безопасности при эксплуатации электроустановок. Защита от неблагоприятного действия электричества.
- •9.1 Действие электрического тока на организм человека и виды поражений.
- •9.4 Мероприятия по обеспечению электробезопасности.
- •9.2 Мероприятия по защите от поражения электрическим током
- •Тема 10 охрана труда при работе с эвм.
- •10.1 Потенциально опасные и вредные производственные факторы.
- •10.2 Обеспечение электробезопасности.
- •10.3 Обеспечение санитарно-гигиенических требований к помещениям вц.
- •10.4 Противопожарная защита.
- •Тема 11. Опасные зоны при работе производственного оборудования.
- •11.1 Основные понятия.
- •11.2 Оградительные и предохранительные устройства.
- •Тема 12 пожарная безопасность
- •12.1 Основные понятия
- •12.2 Классификация помещений и производств по степени пожароопасности.
- •12.3 Первичные средства тушения пожаров.
- •Приложения Приложение 1
- •Раздел 1 Преамбула
- •Раздел 2 общие положения
- •Раздел 3
- •Раздел 4
- •Раздел 5
- •Раздел 6
- •Раздел 7
- •Раздел 8
- •Раздел 9
- •Приложение 2 порядок проведення розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві Загальні питання
- •Розслідування та облік нещасних випадків
- •15. Обставинами, за яких нещасний випадок визнається таким, що пов'язаний з виробництвом, і складається акт за формою н-1, є:
- •Спеціальне розслідування нещасних випадків
- •Звітність та інформація про нещасні випадки, аналіз їх причин
- •Встановлення зв'язку захворювання з умовами праці, розслідування причин та облік випадків хронічних професійних захворювань
- •Повідомлення про професійне захворювання (отруєння)
- •Порядок розслідування обставин і причин виникнення професійних захворювань
- •Процедура оформлення акта проведення розслідування причин виникнення хронічного професійного захворювання
- •Заходи щодо запобігання виникненню професійних захворювань
- •Реєстрація та облік випадків професійних захворювань (отруєнь)
- •Литература
- •98309 Г. Керчь, Орджоникидзе, 82.
9.4 Мероприятия по обеспечению электробезопасности.
Непосредственно соприкосновение с токоведущими частями установок, находящимися под напряжением, связано с опасностью поражения током. При этом степень опасности и возможность поражения электрическим током зависят от того, каким образом произошло прикосновение человека к проводникам, находящимся под напряжением.
Возможны два случая прикосновений:
1) к двум линейным проводам одновременно;
Двухфазное прикосновение. Прикосновение к двум линейным проводам (двум фазам) одновременно (рис. 6, а) является чрезвычайно опасным, поскольку к телу человека в этом случае прикладывается наибольшее возможное в данной сети напряжение — линейное. Ток, протекающий через тело человека, равен
где Iч— ток, протекающий через тело человека, в А;
Uл— линейное напряжение установки в В;
Uф— фазовое напряжение в В;
Rч— сопротивление человека в Ом.
В сети с линейным напряжением 380 В и при сопротивлении тела человека 1000 Ом через человека будет проходить ток, равный Iч =380/1000= 0,38 А
Такой ток является, безусловно, опасным для жизни человека.
Случаи двухфазного прикосновения человека происходят очень редко. Достаточно сказать, что из всех случаев электропоражений с тяжелым исходом на долю одновременных прикосновений к двум фазам приходится от 3 до 10%.
2) к одному линейному проводу.
Однофазное
прикосновение.
В 90—97% случаев, повлекших тяжелые
электропоражения, имело место прикосновение
к одной фазе,. Однако прикосновение к
одной фазе является значительно менее
опасным, чем двухфазное прикосновение.
Объясняется это тем, что при однофазном
прикосновении напряжение, под которым
оказывается человек, не превышает
фазного, т. е. меньше линейного в
=1,73
раза. Соответственно меньше оказывается
и ток, протекающий через тело человека.
Кроме того, на величину этого тока влияет
также режим нейтрали источника тока,
сопротивление пола, на котором стоит
человек, сопротивление его обуви и
некоторые другие факторы.
Нейтрали
генераторов и трансформаторов могут
быть выполнены либо глухозаземленными,
либо изолированными от земли.
Глухозаземленной называется нейтраль
генератора или трансформатора,
присоединенная к заземляющему устройству
непосредственно или через малое
сопротивление (например, трансформаторы
тока и т. д.). Изолированной называется
нейтраль, не присоединенная к заземляющему
устройству или присоединенная к нему
через большое сопротивление (например,
компенсационные катушки, трансформаторы
напряжения и т. д.).
Однофазное
прикосновение в сети с глухозаземленной
нейтралью.
При таком прикосновении (рис. 6, б) ток,
протекающий через тело человека,
определяется фазовым напряжением сети
,
сопротивлением тела Rч,
сопротивлением Rп
пола и почвы на участке от ступней ног
до заземляющего устройства, сопротивлением
обуви Roб
и сопротивлением заземления нейтрали
источника тока R0:
Рассмотрим наиболее неблагоприятный случай. Предположим, что человек, прикоснувшийся к одной фазе, стоит на сыром грунте или на проводящем (металлическом или земляном) полу; его обувь также проводящая — сырая или имеет металлические гвозди. Следовательно, можно принять Rп = 0 Ом и Rоб = 0 Ом.
Поскольку сопротивление заземления нейтрали R0, как правило, равно 4 Ом, им без ущерба для точности подсчета можно пренебречь. В результате формула примет вид .
При линейном напряжении Uл = 380 В через тело человека будет протекать ток, равный
=0,22
А
Такой ток опасен для жизни.
Если же человек стоит на изолирующем полу (например, из метлахской плитки) в непроводящей обуви (например, резиновой), то, принимая Rп= 120 000 Ом и Rоб= 100 000 Ом, получим
=0,001А
Такой ток безопасен для человека.
В действительности незагрязненные полы из метлахской плитки и резиновая обувь обладают значительно большим сопротивлением по сравнению с принятыми нами, т. е. ток, протекающий через человека, будет еще меньше.
Однофазное прикосновение в сети с изолированной нейтралью.
|
|
При однофазном прикосновении человека в сети, имеющей изолированную нейтральную точку (рис. 6, б), ток проходит от места контакта через тело человека, затем через обувь, пол, землю и несовершенную изоляцию проводов к двум другим фазам и далее к источнику электроэнергии. Величина тока, проходящего через тело человека, в этом случае равна
где Rиз— сопротивление изоляции одной фазы сети относительно земли в Ом.
В наиболее неблагоприятном случае, когда человек стоит на проводящем полу и имеет проводящую обувь, т. е. при Rп=0 Ом и Rоб=0 Ом, формула значительно упростится:
При
Uл
= 380 В и Rиз
= 500 000 Ом получим
=0,0013
А
Этот ток значительно меньше тока (0,22 А), вычисленного нами для случая однофазного прикосновения при аналогичных условиях, но в сети с заземленной нейтралью. Если же принять Rп= 120 000 Ом и Roб = 100 000 Ом, то ток будет еще меньше:
=0,0006
А
Следовательно, 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 сила тока, протекающего через человека. В сети с заземленной нейтралью положительная роль изоляции проводов практически полностью утрачена.
Таким образом, при прочих равных условиях однофазное прикосновение человека в сети с изолированной нейтралью менее опасно, чем в сети с заземленной нейтралью, и, следовательно, система с изолированной нейтралью при нормальном состоянии изоляции менее опасна для человека, чем система с глухим заземлением нейтрали. Однако в линии такой системы может длительное время существовать незамеченное персоналом замыкание одной из фаз на землю. Если в это время человек прикоснется к проводу одной из двух других фаз, то окажется под полным линейным напряжением сети, что равносильно двухфазному прикосновению.
Общие требования обустройстве электросетей. Согласно Правилам устройства электроустановок в четырехпроводных сетях переменного тока и трехпроводных сетях постоянного тока выполняют глухое заземление нейтрали. Сети с изолированной нейтралью применяют при повышенных требованиях безопасности с обязательным устройством контроля изоляции сети и целости пробивных предохранителей силовых трансформаторов, позволяющих персоналу быстро обнаружить замыкание на землю, либо с устройством автоматического отключения участков, получивших замыкание на землю.
Опасность воздействия емкостного тока. В связи с тем, что каждая электрическая установка имеет емкость, необходимо учитывать также ее опасное влияние и возможное поражение током. Выше было сказано, что наименьшую опасность представляет однофазное прикосновение в системе с изолированной нейтралью при наличии качественной изоляции фаз. Однако даже в случае идеальной изоляции поражение током возможно и зависит от величины емкостного тока.
Емкость тока зависит от конструкции сети (воздушная или кабельная), напряжения и сечения проводов. При равных условиях (одинаково высоком напряжении, например, в 10 кВ) емкость жилы подземного кабеля среднего сечения относительно земли значительно больше емкости одной фазы относительно земли воздушной линии (соответственно, 0,2·10-6 Ф/км и 0,0045·10-6 ÷ 0,005 · 10-6 Ф/км).
Предположим, что изоляция сети находится в таком хорошем состоянии, что токами утечки через изоляцию можно пренебречь, но сеть имеет некоторую емкость по отношению к земле. Для рассматриваемого случая схема прикосновения человека к одной фазе и образования цепи движения токов утечки через емкость показана на рис. 6, г.
Общее выражение для емкостного тока, протекающего через тело человека, будет
где jχc — емкостное сопротивление одной фазы, выраженное в символической форме (здесь χc = 1/(ω*C)—реактивное сопротивление емкости, где ω = 2πf— угловая частота переменного тока; f — частота тока в Гц; С—емкость фазы по отношению к земле в Ф).
Если взять модуль полного сопротивления, то ток, протекающий через тело человека:
При значительной емкости сети, которая имеет место в разветвленных и протяженных кабельных сетях, величина тока, протекающего через тело человека, может оказаться опасной для жизни. В таких случаях электрические системы с изолированной нейтралью в отношении безопасности полностью теряют преимущества перед системами с заземленной нейтралью и их следует рассматривать как равноценные. Но для сетей малой и средней протяженности однофазное прикосновение менее опасно для систем с изолированной нейтралью.
Опасность шаговых напряжений. Опасность поражения током может возникнуть вблизи места перехода тока в землю с упавшего фазного провода. В зоне растекания токов (рис. 7) человек подвергается воздействию шаговых напряжений, т. е. напряжений, обусловленных, током замыкания на землю между точками почвы, отстоящими друг от друга в зоне растекания токов на расстоянии шага. Опасность поражения в этом случае увеличивается при сокращении расстояния между человеком и местом замыкания на землю и увеличении ширины шага.
Рис.
7. Шаговое напряжение
Сила тока однофазного замыкания на землю IЗ может быть определена по формуле
величина
шагового напряжения Uш по формуле
где R0 — сопротивление рабочего заземления нейтрали в Ом;
Rp — сопротивление растеканию тока в месте замыкания фазного провода на землю, Ом;
ρ - удельное сопротивление грунта в Ом*см;
а — длина шага в см;
х — расстояние от места замыкания фазного провода до места измерения напряжения, см.
Определим величину шагового напряжения, воздействию которого подвергается стоящий на земле человек, если произошло замыкание на землю в сети напряжением 330/220 В с заземленной нейтралью. Сопротивление рабочего заземления R0 = 4 Ом. Сопротивление растеканию тока в месте замыкания Rр = 12 Ом (это соответствует наименьшему значению сопротивления, за исключением случая замыкания на металлическую конструкцию большой протяженности). Человек находится на расстоянии х = 4 м от точки замыкания. Величина шага а = 0,8 м. Удельное сопротивление, грунта растеканию тока ρ = 3·104 Ом*см.
Первоначально
определим силу тока замыкания на землю
а
затем величину шагового напряжения
Параметры тока, проходящего через человека при воздействии шагового напряжения, зависят, кроме того, от сопротивлений опорной поверхности ног и обуви. Защитное действие оказывает обувь, обладающая хорошими изоляционными свойствами, например, резиновая.
