- •Тема1 бжд и ее местои роль в современном производстве
- •1.1 Понятия бжд
- •Тема2 теоретические основы курса бжд
- •2.2 Законы безопасностей деятельности
- •2.3 Принципы обеспечения безопасности
- •2.4 Методы и средства обеспечения безопасности
- •Тема3 основные положения теории риска
- •Этапы управления риском
- •4.2 Гигиенические критерии оценки условий труда
- •Тема4 бжд в условиях производства
- •4.3 Вредные вещества в производстве
- •4.3.1. Классификация производственных токсинов
- •4.3.2 Характер действия вредных веществ в организм человека
- •4.3.3 Нормирование вредных газов паров и аэрозолей(гигиеническое нормирование)(гост пдк на раб месте эффект суммации)
- •4.4 Освещение как фактор охраны труда
- •4.4.1 Основные светотехнические величины
- •4.4.2Классификация производсвенного освещения
- •4.4.3 Источники искусственного света
- •4.4.4 Светильники
- •Тема5 электробезопасность
- •Электробезопасность
- •Действие электр. Тока на организм чел-ка.
- •Виды поражения электрич. Током
- •4.Опасность поражения человека электрическим током.
- •5. Шаговое напряжение
- •6. Классификация помещений по опасности поражения электрическим током.
- •7. Мероприятия по защите от электротравматизма
- •7.1 Защита от опасности прикосновения к токоведущим частям
- •7.2 Защита от опасностей перехода напряжения с токоведущих частей на нетоковедущие части.
- •7.2.1 Защитное заземление
- •I а однофазное включение в сеть с глухозаземленнойнейтралью
- •7.2.2 Защитное зануление
- •7.2.3 Защитное отключение
- •7.3. Защитное разделение сетей
- •7.4. Защитные средства
- •7.5. Организация безопасной эксплуатации электроустановок
Электробезопасность
Действие электр. Тока на организм чел-ка.
Проходя через живой организм, эл. ток производит термическое, электролитическое и биологическое действие.
Термич. действ. проявляется в ожогах наружных и внутренних участках тела, нагреве кровеносных сосудов и крови и т.п, что вызыв. в них серьезные функционал. расстройства.
Электролитич.-в разложении крови и другой органической жидкости, вызывая тем самым значительные нарушения их физико-химич. Составов и ткани в целом.
Биологическое действ.выражается в раздражении и возбуждении живых тканей организма, что может сопровождаться непроизвольн. судорожн. сокращен. сышц, в том числе мышц сердца и легких.
Виды поражения электрич. Током
Различают 2 основн. вида поражения эектр. током организма: электрические травмы и электрические удары.
Электрические травмы-это четко выражен.местные нарушения целосности тканей организма. Вызванные воздейств. электр. тока или электр. Дуги.
Характерные виды эл. травм : электрические знаки, металлизация кожи, механические повреждения и электроофтальмия.
Электрические ожоги м.б вызваны протеканием тока непоср. Через чел-ка, а так же воздействию электр. дуги на тело. В первом случае ожог возникает как следствие преобразования энергии электр. тока в тепловую и является сравнительно легким. Ожоги вызванные эл.дугой носят, как правило, тяжелый характер (омертвение пораженного участка кожи и обугливание тканей).
Электрические знаки — это четко очерченные пятна серого или бледно-желтого цвета диаметром 1—5 мм на поверхности кожи чел-ка, подвергшегося действию тока.
Металлизация кожи — это проникновение в верхние слои кожи мельчайших частичек металла, расплавивш. под действием электрической дуги. Такое явление встречает. При коротких замыканиях, отключениях разъединителей и рубильников под нагрузкой и т.п.
Механические повреждения являются следствием резких непроизвольных судорожных сокращений мышц под действием тока, проходящего через человека. В результате могут произойти разрывы кожи, кровеносных сосудов и нервной ткани, а также вывихи суставов и даже переломы костей.
Электроофтальмияпоражение глаз, вызванное интенсивн. излуч. электр. дуги, в спектре которой имеются вредные для глаз ультрафиолетовые и инфракрасные лучи.
3.При 20—25 мА действие тока распростр. и на мышцы грудной клетки, что приводит к затруднению и даже прекращ.дыхания. При длительном воздействии этого тока — в течение нескольк. минут может наступить смерть вследствие прекращ. работы легких.
При 100 мА ток оказывает непосредственное влияние на мышцы сердца, вызывая его остановку или фибрилляцию.
Фибриляция- быстрое хаотичное и разновременное сокращ. Волокон сердечной мышцы, при которых сердце перестает работать как насос. В результате прекращ. Кровообращение и наступает смерть. Пороговый фибрилляционный ток-наим. из них. Ток I=50мА – опасен для человека, а I=100мА представл. смерт. опасность.
3.1.1 На исход поражения оказывает влияние и электрическое сопротивление тела человека. Обычно при перменном токе промышл. частоты учитывают лишь активное сопротивление тела человека и принимают его равным 1000 Ом. В действит. сопротивл. тела человека неоднородно. Кожа обладает наибольшим удельным сопротивлением, определяющим сопротивления всего тела человека.
Сопротивл. тела человека зависит :От состояния рогового слоя кожного покрова(повреждения, порезы, царапины, ссадины и другие микротравмы, увлажнение водой могут снизить…); От места приложения контактов и их площади (существуют точки (области) на теле человека, где удельное сопротивление на коже значительно ниже, сопротивления третьего фаланга меньше чем первого и тд.);От величины тока и времени его прохождения ( с ростом тока и времени его прохождения сопротивление падает т.к усиливается местный нагрев кожи, что приводит к расширению сосудов, а следовательно у усилению снабжения этого участка кровью и увеличению потовыделения.);От повышения напряжения приложенного к телу человека (объясняется пробоем рогового слоя кожи и ростом тока, протекающего через кожу и др.);От рода и частоты тока
3.1.2 На исход поражения оказывает влияние длительность прохождения через живой организм:
чем продолжительнее действие тока, тем больше вероятность тяжелого поражения или смертельного исхода. С увеличением времени воздействия тока на живую ткань растет величина тока,повышается вероятность совпадения момента прохождения тока через среду с уязвимой фазой Т сердечного цикла (кардиоцикла).
Установлено, что чувствительность сердца к электрическому току не одинаковы в разные фазы его деятельности
Наиболее уязвимым сердце оказывается в фазе Т,продолжительность которой около 0,2 с. Поэтому если во время фазы Т через сердце проходит ток, то, как правило, возникает фибрилляция сердца; если же время прохождения тока не совпадает с фазой Т, то вероятность возникновения фибрилляции резко уменьшается. Например, опыты над животными показали, что ток промышленной частоты разного значения (вплоть до 10 А) и длительностью 0,2 с, как правило, не вызывает фибрилляции сердца, если время прохождения его совпадает с периодом сокращения предсердий (пик Р) или желудочков (пик QRS). При совпадении же тока с фазой Т смертельное поражение наступает при 0,6 - 0,7 А той же длительности.
3.1.3 Путь в следовании тока в сердце пострадавшего играет существенную рольв исходе поражения. Так, если на пути тока оказываются жизненно важные органы - сердце, легкие, головной мозг, опасность поражения весьма велика, поскольку ток воздействует непосредственно на эти органы.
Статистка несчастных случаев от электрических поражений позволяет выявить тяжесть поражения.
3.1.4 Частота тока также влияет на тяжесть пораженияНаиболее опасен переменный ток частотой 50 Гц. Опасность поражения электрическим током от частоты показана на рис.
Повышение частоты(более 50-60 Гц) , несмотря на рост тока, проходящего через человека, сопровождается снижением опасности поражения, которая полностью исчезает при частоте 450 - 500кГц. Правда эти токи сохраняют опасность электрических ожогов.
Это явление объясняет гипотеза Кузнецова. Возьмем клетку живой ткани, под действием напряжения U внутриклеточное вещество распадается на ионы, последние будут двигаться к разноименным зарядам и возникает ток (виаток), вызовет отрицательное явление в организме. Ионы будут совершать колебательные движения. При увеличении f число их перемещений увеличится, т.е они большее число раз пересекут межклеточную полость. При f=50 ионы движутся от стенки к стенке, биологические расстройства или нарушения будут больше.
При увеличении f ионы не будут двигаться по всей клетке, а при f=10^6 ионы дрозжат около своего центра и опасность уменьшается при условии, что скрость ионов постоянна. Опасность электрических ожогов увеличивается.
3.1.5 На тяжесть поражения влияет и род тока. Постоянный ток, как показывает практика электроустановок, постоянный ток безопаснее , чем переменный ток промышленной с частоты ( f=50 Гц) примерно в 4- 5 раз. Однако это справедливо относительно небольших напряжений – до 200-300 В. При более высоких напряжений опасность постоянного тока возрастает. Действующие ПУ и эксплуатации эл. установок одинаковы как для переменного тока и для постоянного тока.
3.1.6 Индивидуальные свойства человека играют заметную роль в исходе поражения. Установлено, что здоровые и физически крепкие люди легче переносят электрические удары, нежели больные и слабые.
Повышенной восприимчивостью к электрическому току отличаются лица, страдающие рядом заболеваний, в первую очередь болезнями кожи, сердечно-сосудистой системы, органов внутренней секреции, легких, нервными болезнями и др.ому правила техники безопасности предусматривают отбор по состоянию здоровья персонала для обслуживания действующих электроустановок.
