
- •Понятия: рабочее место, рабочая зона, обеспечение безопасности рабочего места оператора пк
- •Опасные и вредные производственные факторы. Пду и пдк. Определение, отличия.
- •Классификация негативных факторов.
- •Защита от физических негативных факторов. Общие сведения. Защита от вибрации, шума, инфра- и ультразвука.
- •7. Защита от постоянных электрических и магнитных полей и лазерного излучения.
- •Защита от ионизирующих излучений (радиации).
- •Средства индивидуальной защиты.
- •Параметры электрического тока и источники электроопасности. Напряжение прикосновения и напряжение шага. Средства индивидуальной защиты.
- •Воздействие электрического тока на человека. Параметры, определяющие тяжесть поражения электрическим током. Предельно допустимые напряжения прикосновения и токи.
- •13. Заземление и зануление. Устройство, защитное действие.
- •14. Электробезопасность. Мероприятия, предупреждающие поражение электрическим током.
- •Молниезащита зданий и сооружений.
- •16. Защита от химических и биологических негативных факторов.
- •17. Защита человека от опасности механического травмирования
- •Пожарная защита на производственных объектах.
- •Первичные средства тушения пожара. Огнетушители.
- •Защита от статического электричества.
- •Микроклимат. Освещение.
- •21.Микроклимат помещений Механизмы теплообмена между человеком и окружающей средой.
- •Климат и здоровье человека
- •Гигиеническое нормирование параметров микроклимата
- •Освещение
- •Виды освещения и его нормирование
- •Искусственные источники света
- •Светильники
- •Психофизиологические основы безопасности труда.
- •Психические процессы, определяющие безопасность человека
- •Психические свойства человека, влияющие на безопасность
- •Психологическое состояние человека и производственная безопасность
- •23.Правовые и нормативные основы безопасности труда
- •Освобождение человека от действия эл.Тока.
- •Расследование и учет несчастных случаев на производстве. Анализ травматизма.
- •Ответственность за нарушение требований по безопасности труда.
14. Электробезопасность. Мероприятия, предупреждающие поражение электрическим током.
Электрическая безопасность, Электробезопасность, ЭБ — система организационных мероприятий и технических средств, предотвращающих вредное и опасное воздействие на работающих от электрического тока и электрической дуги.
Электрическая безопасность включает в себя правовые, социально-экономические, организационно-технические, санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические, реабилитационные и иные мероприятия.
Правила электробезопасности регламентируются правовыми и техническими документами, нормативно-технической базой. Знание основ электробезопасности обязательно для персонала, обслуживающего электроустановки и электрооборудование.
Мероприятия по предупреждению поражения человека электрическим током и повседневная профилактическая работа включают в себя определенные аспекты деятельности. Безопасность обслуживающего персонала и посторонних лиц должна обеспечиваться выполнением мер защиты, предусмотренных в главе 1.7 ПУЭ, а также следующих мероприятий: • соблюдение соответствующих расстояний до токоведущих частей или путем закрытия, ограждения токоведущих частей; • применение блокировки аппаратов и ограждающих устройств для предотвращения ошибочных операций и доступа к токоведущим частям
• применение предупреждающей сигнализации, надписей и плакатов; • применение устройств для снижения напряженности электрических и магнитных полей до допустимых значений; • использование средств защиты и приспособлений, в том числе для защиты от воздействия электрического и магнитного полей в электроустановках, в которых их напряженность превышает допустимые нормы.
Для защиты от поражения электрическим током в нормальном режиме должны быть применены по отдельности или в сочетании следующие меры защиты от прямого прикосновения:
• основная изоляция токоведущих частей;
• ограждения и оболочки;
• установка барьеров;
• размещение вне зоны досягаемости;
• применение сверхнизкого (малого) напряжения.
Для защиты от поражения электрическим током в случае повреждения изоляции должны быть применены по отдельности или в сочетании следующие меры защиты при косвенном прикосновении:
• защитное заземление;
• автоматическое отключение питания;
• уравнивание потенциалов;
• выравнивание потенциалов;
• двойная или усиленная изоляция;
• сверхнизкое (малое) напряжение;
• защитное электрическое разделение цепей;
• изолирующие (непроводящие) помещения, зоны, площадки.
Молниезащита зданий и сооружений.
Молниезащита зданий и сооружений
Молния - это искровой разряд статического электричества, аккумулированного в грозовых облаках. В отличие от зарядов, образующихся на производстве, электрические заряды, накапливаемые в облаках, несоизмеримо больше. Поэтому энергия искрового разряда - молнии и возникающие при этом токи очень велики и представляют большую опасность для человека и строений. Молния может вызвать пожар.
Наиболее распространена линейная молния, с которой многократно встречается любой человек. Она имеет вид извилистой разветвляющейся линии.
Для защиты от поражения молнией объектов промышленности, зданий и сооружений применяются молниеотводы.
Молниеотвод состоит из трех основных частей: молниеприемника, воспринимающего удар молнии, токовода, соединяющего молниеприемник с заземлителем, через который ток молнии стекает в землю (рис.1). Молниеприемники располагают на крышах, возвышенных местах и мачтах, вблизи защищаемого объекта. Наиболее распространены стержневые и тросовые молниеприемники. Они могут быть одиночными и групповыми. В окрестности молниеотвода образуется зона защиты - пространство, в пределах которого обеспечивается защита строения или какого-либо другого объекта от прямого удара молнии.
Рис.1. Молниеотвод
×190
Молниеприемники стержневых молниеотводов изготовляют из стали любого профиля, как правило круглого, сечением не менее 100 мм2 и длиной не менее 200 мм. Для защиты от коррозии их окрашивают. Молниеприемники тросовых молниеотводов изготовляют из металлических тросов диаметром около 7 мм.
Тоководы должны выдерживать нагрев при протекании очень больших токов разряда молнии в течение короткого промежутка времени, поэтому их делают из материалов с небольшим электрическим сопротивлением. Сечение тоководов на воздухе не должно быть менее 48 мм2, а в земле -- 160 мм2. Если молниеотвод закреплен на крыше здания, то в качестве тоководов могут использоваться металлические конструкции и арматура здания, например металлическая лестница, расположенная с внешней стороны здания и ведущая на крышу. Тоководы должны надежно связываться (лучше с помощью сварки) смолниеприемником и заземлителем.
Заземлители - важнейший элемент в системе молниезащиты. В качестве заземлителя можно использовать зарытые в землю на глубину 2...2,5 м металлические трубы, плиты, мотки проволоки и сетки, куски металлической арматуры. Место расположения заземлителя должно ограждаться для защиты людей от поражения шаговым напряжением.