
- •Лекция №1
- •Основные понятия и определения бжд
- •2. Аксиоматика бжд
- •1.1.4 Принципы, методы и средства безопасности жизнедеятельности
- •Лекция 2 Тема: Негативные факторы среды обитания
- •Виды, источники и уровни негативных факторов производственной и бытовой среды.
- •2.1 Негативные воздействия в системе «Человек-среда обитания»
- •1.2.2 Виды, источники и уровни негативных факторов производственной и бытовой среды
- •2.3 Поражающие факторы чрезвычайных ситуаций
- •Лекция 3 Человек как элемент эргатической системы
- •1. Антропометрические характеристики человека
- •2. Работоспособность человека и ее динамика
- •Период прогрессивного снижения работоспособности и эмоционально-волевого напряжения.
- •3. Надежность человека как элемента эргатической системы
- •2. Человек как элемент системы «Человек – Среда обитания».
- •2.1 Анализаторы.
- •2.2 Общие характеристики анализаторов
- •2.3 Основные психофизические законы восприятия
- •2.4 Характеристики анализаторов человека
- •Лекция 4 Человек как элемент эргатической системы
- •1. Антропометрические характеристики человека
- •2. Работоспособность человека и ее динамика
- •Период прогрессивного снижения работоспособности и эмоционально-волевого напряжения.
- •3. Надежность человека как элемента эргатической системы
- •Лекция Риск как количественная мера опасности.
- •2.Управление риском
- •1. Анализаторы.
- •2. Характеристики анализаторов
- •3 Основные психофизические законы восприятия
- •4. Характеристики анализаторов человека
- •2. Аксиоматика бжд 3
- •1. Действие шума на организм человека
- •2. Частотный диапазон звука
- •3. Измерение производственного шума
- •4. Классификация шума
- •4.1 Классификация шума по источникам возникновения
- •Классификация по характеру спектра и временным характеристикам
- •Лекция 9 безопасность в чрезвычайных ситуациях
- •Классификация чс
- •2.1 Чс техногенного характера
- •2.2 Чс природного характера
- •2.3 Чс экологического характера
- •2. Тепловые и осколочные поля
- •3. Выброс химически опасных веществ
- •4. Выброс радиоактивных веществ
- •Контрольные вопросы
- •Лекция 9
- •2. Аксиоматика бжд 3
- •1. Действие шума на организм человека
- •2. Частотный диапазон звука
- •3. Измерение производственного шума
- •4. Классификация шума
- •4.1 Классификация шума по источникам возникновения
- •Классификация по характеру спектра и временным характеристикам
- •2. Аксиоматика бжд 3
- •1. Нормирование производственного шума
- •Методы борьбы с шумом
- •3. Ультразвук. Нормирование и защита
- •4. Инфразвук. Нормирование и защита
- •5. Вибрация
- •5.1 Виды вибрации и ее источники
- •5.2 Характеристики вибрации
- •5.3 Действие вибрации на организм человека
- •5.4 Нормирование вибрации
- •5.5 Защита от вибрации
- •Лекция 12 Электромагнитные неионизирующие излучения (промышленных и радиочастот)
- •1. Источники и характеристики электромагнитных полей радиочастот.
- •Параметры электромагнитных излучений.
- •3. Воздействие электромагнитных полей на организм человека
- •4. Нормирование электромагнитных излучений
- •5. Защита от электромагнитных излучений
- •2. Аксиоматика бжд 3
- •Введение
- •1. Краткая характеристика различных видов ии
- •2. Единицы активности и дозы ионизирующих излучений
- •3.1 Механизм действия ии на биологические объекты
- •Внутреннее облучение.
- •3. 2 Воздействие радиации на организм человека
- •4. Источники ионизирующих излучений
- •5. Нормирование ионизирующих излучений.
- •7 Защита от ионизирующих излучений
- •6. Дозиметрический контроль
- •Электробезопасность
- •1. Воздействие электрического тока на организм
- •2. Пороговые значения токов
- •3. Электрическое сопротивление тела человека
- •4. Анализ опасности прикосновения к токоведущим частям эу
- •4.1 Нормальный режим работы электроустановок
- •4.2 Аварийный режим
- •Лекция 16
- •Классы электроустановок
- •Классы опасности помещений
- •3. Требования к персоналу
- •4. Организационно-технические мероприятия
- •5. Технические средства защиты в электроустановках
- •1.3 Защитное заземление
- •Лекция 18 безопасность в чрезвычайных ситуациях
- •1 Основные определения и понятия, связанные с чрезвычайными ситуациями
- •Классификация чс
- •1.1 Чс техногенного характера
- •1.2 Чс природного характера
- •1.3 Чс экологического характера
- •Лекция 19
- •2. Тепловые и осколочные поля
- •3. Выброс химически опасных веществ
- •4. Выброс радиоактивных веществ
- •Контрольные вопросы
- •Основные определения
- •1.2. Виды горения
- •1.3 Виды процесса возникновения горения
- •1.4 Характеристики пожароопасных веществ
- •Температура самовоспламенения -
- •3. Верхний концентрационный предел воспламенения (для газов)-
- •Основные источники возникновения пожаров
- •3. Оценка пожарной опасности промышленных предприятий
- •4. Пожарная профилактика в производственных зданиях
4.2 Аварийный режим
Выделяют следующие виды аварийного режима работы электроустановок:
а) нарушение изоляции фаз относительно земли (например, при падении неизолированного провода электросети на землю);
б) появление напряжения на корпусе электроустановок, электроприборов из-за нарушения изоляции проводов внутри корпуса.
А. Нарушение изоляции фаз относительно земли. Рассмотрим ситуацию, возникающую при нарушении изоляции фаз относительно земли.
Четырехпроводная сеть с глухозаземленной нейтралью. При аварийном режиме, когда одна из фаз, например, фаза 3 (рисунок 1.5) замкнута на землю через сопротивление rзам (обычно это составляет десятки Ом), а остальные фазы имеют исправную изоляцию, напряжение прикосновения определяется выражением
(1.6)
А ток Ih, проходящий через человека:
(1.7)
Рисунок 4.4
Uл >> Uh > Uф .
Таким образом, прикосновения человека к исправной фазе сети с заземленной нейтралью в период аварийного режима более опасно, чем при нормальном режиме.
Трехпроводная сеть с изолированной нейтралью. При аварийном режиме замыкания фазы на землю (пусть это будет, например, также фаза 3) через малое rзам. (проводимости g1, g2, g3 в формуле 1.3) значение тока, проходящего через человека при его прикосновении к исправной фазе:
(1.8)
а напряжение прикосновения Uh определится как
, (1.9)
Если принять rзам. = 0, то, согласно уравнению (1.9) человек окажется под линейным напряжением. В реальных условиях rзам. cоставляет несколько десятков Ом, т.е. значительно меньше Rсh, поэтому человек оказывается под напряжением, близким к линейному.
Этот случай является наиболее опасным, сравните выражения (1.2), (1.7), (1.8), имея в виду, что
.
Трехпроводные сети напряжением V < 1000 В с изолированной нейтралью применяются там, где невозможно обеспечить работающим сухие электроизолирующие полы и нормальные метеоусловия (например, в шахтах, рудниках), а также где велика вероятность прикосновения к токоведущим частям, например, в электротехнических лабораториях. Однако безопасность гарантируется только в случае исправной изоляции и малой емкости линии. В аварийном режиме они становятся намного опаснее, чем четырехпроводные сети с глухозаземленной нейтралью в том же аварийном режиме. Поэтому в сетях с изолированной нейтралью применяют устройства непрерывного контроля изоляции, в том числе автоматически отключающие поврежденные участки сети.
Б. Напряжения прикосновения и шага при замыкании на землю. Протекание тока через землю может происходить только при наличии замкнутого контура, т.е. соединения с землей как минимум двух точек сети с разными потенциалами.
Потенциал токоведущей части относительно земли, 3, определяется выражением
3 = Iзrз , (1.10)
где IЗ – ток замыкания, rЗ – сопротивление растеканию тока. При этом вокруг точки замыкания на поверхности грунта происходит снижение потенциала по закону, представленному на рисунке 1.6 Нахождение человека на расстоянии менее 20 м опасно для человека, т.к. он может попасть под опасную разность потенциалов (шаговое напряжение).
Рисунок
4.5 - Растекание тока в земле через
полусферический заземлитель.
Напряжение прикосновения. Напряжением прикосновения Uпр В называется разность потенциалов между двумя точками цепи тока, которых одновременно касается человек, или, другими словами, падение напряжения на сопротивлении тела человека Rh. Если пренебречь сопротивлением обуви и основания, на котором стоит человек, то
Uпр = IhRh , (1.11)
где Ih - ток, проходящий через человека.
В устройствах защитных заземлений, занулений и т.п. одна из этих точек имеет потенциал заземлителя З, а другая - потенциал основания ос (см. рисунок 4.6). Тогда
Uпр
= 3
- ос
= 3
(1 -
)
или Uпр
= 3
,
(1.12)
где - коэффициент напряжения прикосновения.
= 1 -.
(1.13)
В зависимости от расстояния человека до заземлителя коэффициент напряжения прикосновения может принимать значения 0,1 1, однако в реальных условиях он близок к единице, поэтому в расчетах для одиночных заземлителей принимается = 1.
Из рисунка видно, что из двух случаев расположения заземлителей случай I оказывается более опасным, так как напряжение прикосновения получается более высоким (Uпр1 > Uпр2). Наиболее опасным будет прикосновение, когда человек находится на расстоянии 20 м от заземлителя.
Рисунок
4.6
Рисунок 4.7
где Iш - ток, , проходящий по пути “нога-нога”, Rch - сопротивление цепи “человек-земля”. Если выразить напряжение шага через разность потенциалов, имеем
(1.15)
Чтобы выразить х и х+а через з, разделим обе части (1.15) на з .
,
или
(1.16)
где
.
Коэффициент называется коэффициентом напряжения шага (коэффициентом шага) и учитывает форму потенциальной кривой. Значения лежат в диапазоне 0,15 0,6.
Напряжение шага зависит, таким образом, от величины потенциала в точке заземления, формы заземлителя и сопротивления грунта. Однако на практике часто говорят о шаговом напряжении между условными точками поверхности, которых касаются ноги человека (а иногда, в случае его падения руки и ноги), расстояние между ними не обязательно 0,8 м. Вот почему, оказавшись в зоне растекания тока, выходить из нее следует, осторожно передвигаясь как можно более мелкими шажками или прыжками «ноги вместе».
Коэффициент напряжения шага играет большую роль в понимании механизма действия защитного заземления.