Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Скачиваний:
23
Добавлен:
19.05.2023
Размер:
709.17 Кб
Скачать

159

К средствам коллективной защиты от статического электричества относят: заземляющие устройства; антиэлектростатические вещества; увлажняющие устройства; нейтрализаторы; экранирующие вещества (ГОСТ 12.4.124—83).

В качестве индивидуальных средств защиты следует применять антистатические обувь, халаты и др.

  1. Атмосферное электричество

  1. Молниезащита зданий и сооружений

Молния — искровой разряд статического электричества, аккумулированного в грозовых облаках. Энергия искрового разряда молнии и возникающие при этом токи представляют опасность для человека, зданий и сооружений. С грозовым разрядом связано электромагнитное поле, которое индуктирует напряжение на проводах и проводящих конструкциях зданий и сооружений вблизи места удара. Индуктированные напряжения на линиях электропередачи могут дос­тигать сотен киловольт и вызывать перекрытие изоляции в установках с рабочим напряжением до 35...110 кВ.

Протекание тока молнии вызывает нагрев проводника до тем­пературы каления, плавления или испарения.

Механические воздействия тока молнии проявляются в расще­плениях деревьев, разрушении небольших каменных строений, кир­пичных труб, незащищенных молниеотводами и др.

Прямой удар молнии (поражение молнией) — непосредственный контакт канала молнии со зданием или сооружением, который сопро­вождается протеканием через него тока молнии.

Вторичное проявление молнии — наведение потенциалов на металлических элементах конструкции, оборудования, в незамкнутых металлических контурах, вызванное близкими разрядами молнии и создающее опасность искрения внутри объекта.

Занос высокого потенциала — перенесение в защищаемое зда­ние или сооружение по протяженным металлическим коммуникаци­ям (трубопроводам, кабелям и т.п.) электрических потенциалов, воз­никающих при прямых и близких ударах молнии и создающих опасность искрения внутри защищаемого объекта.

Молниеотвод— устройство, воспринимающее удар молнии и отводящее ее ток в землю. Молниеотвод состоит из молниеприемника, воспринимающего удар молнии, токоотвода, соединяющего молние- приемник с заземлителем, через который ток молнии стекает в землю (рис. 6.14). В некоторых случаях функции молниеприемника, токоот­вода и заземлителя совмещаются, например при использовании в ка­честве молниеотвода металлических труб или ферм.

Рис. 6.14. Молниеотвод: 1 — молниеприемник; 2 — токовод;

3 — заземление;

4 — мачта

160

Зона защиты молниеотвода — про- странство, внутри которого здание или со- оружение защищено от прямых ударов мол- нии с надежностью не ниже определенной величины. Наименьшей и постоянной на- дежностью обладает поверхность зоны за- щиты; в глубине зоны защиты надежность выше, чем на ее поверхности.

В зависимости от надежности молние- защиты объектов зоны защиты делятся на зоны защиты типа А и типа Б.

Зона защиты типа А обладает надежно- стью 99,5% и выше, а типа Б — 95% и выше.

Конструктивно молниеотводы разделя- ются на: стержневые — с вертикальным рас- положением молниеприемника; тросовые — с горизонтальным расположением молние-

приемника, закрепленного на двух заземленных опорах; сетки — мно- гократные горизонтальные молниеприемники, пересекающиеся под прямым углом и укладываемые сверху на защищаемое здание.

Отдельно стоящими называются молниеотводы, опоры которых установлены на земле на некотором удалении от защищаемого объекта.

Одиночным молниеотводом называется единичная конструк- ция стержневого или тросового молниеотвода. Двойным (многократ- ным) молниеотводом называется соче-

тание двух (или более) стержневых и тросовых молниеотводов, образующих общую зону защиты.

В окрестности молниеотвода обра- зуется зона защиты — пространство, в пределах которого обеспечивается защи- та строения или какого-либо другого объекта от прямого удара молнии.

При одиночном стержневом мол- ниеотводе с надежностью 99% эта зона представляет собой конус с высотой h0 = 0,85ft (где h — высота расположе- ния верхней части молниеприемника над поверхностью земли) и радиусом ос-

нования гп

Граница зовы защиты на уровне земли

Граница зоны защиты на уровне ft*

Рис. 6.15. Определение защитной зоны одиночного молниеотвода

О — h0 (рис. 6.15). Это справед-

ливо для h < 150 м (наиболее распро- страненная высота).

161

При групповом молниеотводе (рис. 6.16) зона действия каждого молниеотвода определяется аналогичным образом с учетом соотно­шения расстояний/ и/г.

Минимальное расстояние hc от земли, на котором действует

молниезащита, определяется из условия:

hc = hQ при I < h\

hc0-(ОД7+З Ю-4Л)«-Л) при 2h>l>h.

Молниеприемники стержневых молниеотводов изготовляют из 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. 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 соединяться (лучше с помощью сварки) с молниеприемником и заземлителем.

Заземлитель молниезащиты — один или несколько проводни­ков, находящихся в соприкосновении с землей и предназначенных для отвода в землю токов молнии или ограничения перенапряжений, возникающих на металлических корпусах, оборудовании, коммуни­кациях при близких разрядах молнии. 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.

162

Естественными заземлителями служат заглубленные в землю ме­таллические и железобетонные конструкции зданий и сооружений. Ис­кусственные заземлители специально прокладываются в земле в виде контуров из полосовой или круглой стали либо в виде сосредоточенных конструкций, состоящих из вертикальных и горизонтальных проводников.

  1. Категории зданий и сооружений по молниезащите

По устройству молниезащиты здания и сооружения делятся на три категории: I, II и III (Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений РД 34.21.122—87).

В зависимости от назначения зданий и сооружений определяет­ся необходимость выполнения молниезащиты и ее категория.

Если используются стержневые и тросовые молниеотводы, то устанавливается тип зоны защиты в зависимости от среднегодовой продолжительности гроз в месте нахождения здания или сооружения, а также от ожидаемого количества поражений его молнией в год.

Здания и сооружения, отнесенные по устройству молниезащиты к I и II категориям, должны быть защищены от прямых ударов молнии, вторичных проявлений молнии и заноса высокого потенциала через наземные (надземные) и подземные металлические коммуникации.

Здания и сооружения, отнесенные по устройству молниезащиты к III категории, должны быть защищены от прямых ударов молнии и заноса высокого потенциала через наземные (надземные) металличе­ские коммуникации.

Наружные установки, отнесенные по устройству молниезащиты к II категории, должны быть защищены от прямых ударов и вторич­ных проявлений молнии.

Наружные установки, отнесенные по устройству молниезащиты к III категории, должны быть защищены от прямых ударов молнии.

  1. ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ НА СТРОИТЕЛЬНОМ ОБЪЕКТЕ

  1. Лица, занятые на строительно-монтажных работах, должны бьггь обучены безопасным способам прекращения действия электрического тока на человека и оказания первой доврачебной помощи при электротравме.

  2. При устройстве электрических сетей на строительной пло­щадке необходимо предусмотреть возможность отключения всех элек­троустановок в пределах отдельных объектов и участков работ.

  3. Работы, связанные с присоединением (отсоединением) проводов, ремонтом, наладкой, профилактикой и испытанием электроустановок, должны выполняться электротехническим персоналом, имеющим со­ответствующую квалификационную группу по технике безопасности.

  4. При хранении, проверке, выдаче для работы и эксплуатации ручных электрических машин, понижающих трансформаторов, преобра­зователей частоты и переносных электрических светильников должны

163

соблюдаться Правила безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденные Энергонадзором Республики Беларусь.

  1. Выключатели, рубильники и другие электрические аппара­ты, применяемые на строительной площадке, должны быть в защит­ном исполнении.

  2. Токоведущие части электроустановок должны быть изолиро­ваны, ограждены или размещены в местах, не доступных для прикос­новения к ним.

  3. Наружные электропроводники временного электроснабжения должны быть выполнены изолированным проводом и размещены на опорах на высоте над уровнем земли (пола, настила) не менее: 2,5 м — над рабочими местами; 3,5 м — над проходами; 6 м — над проездами.

  4. Светильники общего освещения, присоединенные к источнику питания напряжением 127 и 220 В, должны устанавливаться на высоте не менее 2,5 м от земли (пола, настила). При высоте подвеса менее 2,5 м светильники должны подсоединяться к сети напряжением не выше 42 В.

  5. При работе в особо опасных условиях должны применяться переносные светильники напряжением не выше 12 В.

  6. В течение всего периода эксплуатации электроустановок на строительных объектах должны применяться знаки безопасности по ГОСТ 12.4.026—76 и СТБ 1392—2003.

  7. Безопасная эксплуатация электрооборудования обеспечивает­ся: применением надежной изоляции токоведущих частей и надежного заземления (зануления); применением автоматического отключения при повреждении изоляции электрооборудования; использованием за­щитных средств, предупредительной сигнализации, надписей и пла­катов; проведением проверок и испытаний оборудования.

  8. Эксплуатировать электрические машины запрещается при возникновении во время работы хотя бы одной из следующих неис­правностей: повреждение штепсельного соединения кабеля (шнура) или его защитной трубки; нечеткая работа выключателя; искрение, появление дыма или запаха; поломка или появление трещин в кор­пусе, рукоятке, защитном ограждении.

  9. Подключение всех переносных устройств следует осуществлять шланговым кабелем или гибким многожильным в резиновом шланге.

  10. Все осветительные установки, применяемые для общего и комбинированного освещения строительной площадки и рабочих мест, необходимо занулять.

  11. При устройстве временной электропроводки на строительной площадке необходимо избегать воздушных линий электропередачи над дорогами и проходами с интенсивным движением транспорта и людей.

  12. При возведении в грозовой период высоких зданий и сооруже­ний на них в ходе строительства, начиная с высоты 20 м, должны быть предусмотрены следующие временные мероприятия по молниезащите.

164

По мере увеличения высоты строящегося объекта молниепри- емники следует переносить выше. Выполнение молниезащиты долж- но происходить одновременно с выполнением основных строительно- монтажных работ.

6.9. ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ ДЕЙСТВИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ТОКА

При поражении электрическим током необходимо как можно скорее освободить пострадавшего от действия тока, поскольку тяжесть электротравмы зависит от продолжительности его действия.

Если пострадавший находится на высоте, то необходимо при- нять меры, предупреждающие падение пострадавшего или обеспечи- вающие его безопасность.

Немедленно отключить токоведущие части, к которым прикаса- ется пострадавший. Если это невозможно сделать быстро, следует от- тащить пострадавшего от токоведущих частей, пользуясь изолирую- щими защитными средствами.

При напряжении до 1000 В для отделения пострадавшего от то- коведущих частей можно воспользоваться любыми непроводящими ток предметами: обмотать руку шарфом, оттянуть его за одежду, встать на сверток сухой ткани, сухую доску. Даже голой рукой можно оттянуть пострадавшего за его сухую одежду (рис. 6.17), отстающую от тела (за ворог, хлястик, полу пиджака). Нельзя тянуть за брюки или обувь, ко- торые могут оказаться сырыми или иметь металлические детали, со-

прикасающиеся с телом.

Если пострадавший судорожно сжал провод и оторвать его невозможно, то можно прервать ток, проходящий через пострадавшего, отделив его не от прово- да, а от земли (подсунув под него сухую доску, оттянув ноги сухой веревкой). По- сле этого он легко разожмет руку.

Можно быстро перерубить провода топором или лопатой (по одному, чтобы не появилась электрическая дуга из-за короткого замыкания между проводами). Удобно пользоваться кусачками с изоли- рованными рукоятками. Допускается обернуть неизолированные рукоятки сухой

Рис 6 17 Освобождение °ДежДой, полиэтиленовым пакетом или по^адавшеТотдеТс^я любьш диэлектрическим материалом, тока в установках до Напряжение до 1000 В. При напря-

1000 В оттаскиванием жении 380/220 В и ниже, если ток проходит за сухую одежду на землю только через тело пострадавшего,

165

можно не опасаться поражения спасающего шаговым напряжением, так как ток, проходящий через пострадавшего столь велик, чтобы соз- дать шаговое напряжение опасных значений. Но если провод, которого касается пострадавший, лежит на земле или соприкасается с зазем- ленными металлическими предметами, существует опасность пораже- ния шаговым напряжением. В такой ситуации подходить к проводу или месту заземления без диэлектрических галош или сапог нельзя. Для освобождения пострадавшего при этом лучше воспользоваться сухой палкой или доской, изолировав от нее руки своей одеждой.

Оказывающий помощь, если ему необходимо коснуться тела по- страдавшего, не прикрытого одеждой, должен надеть диэлектрические перчатки или обмотать руку шарфом, надеть на руку рукав пиджака или пальто, или просто сухую материю.

При отделении пострадавшего от токоведущих частей рекомен- дуется действовать одной рукой, держа вторую в кармане или за спи- ной. Подходить к пострадавшему следует маленькими шагами.

Напряжение выше 1000 В. Если в установке напряжением бо- лее 1000 В быстрое отключение невозможно, то пользоваться какими бы то ни было подручными средствами вроде палки, доски или сухой одежды нельзя.

В этом случае необходимо надеть диэлектрические перчатки и боты и оттащить пострадавшего от частей установки, находящихся

под напряжением, пользуясь изолирую- щими защитными средствами, рассчи- танными на это напряжение (рис. 6.18) (штанги, клещи для предохранителей или коврики), либо вызвать автоматиче- ское отключение установки, устроив в ней короткое замыкание на безопасном расстоянии от пострадавшего. Например, на BJI набрасывают голый провод на 3 или 2 фазы (не на одну\), предварительно присоединив его к какому-либо заземли- те л ю. Этот провод после соприкосновения с проводами ВЛ не должен касаться бро- савшего или других людей, и никто не должен стоять ближе 5 м от заземлителя.

На ВЛ напряжением выше 1000 В после отключения может сохраниться опасный для жизни емкостный заряд. Прикасаться к пострадавшему без изо- лирующих средств можно только после надежного заземления ВЛ [5].

Рве. 6.18. Освобождение пострадавшего от действия тока в установках выше 1000 В отбрасыванием провода изолирующей штангой

  1. ОСНОВЫ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

    1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРОЦЕССЕ ГОРЕНИЯ

Горение — химический процесс соединения веществ с кислоро­дом, сопровождающийся выделением тепла и света. Для возникнове­ния горения необходим контакт горючего вещества с окислителем (кислород, фтор, хлор, озон) и с источником зажигания, способный передать горючей системе необходимый энергетический импульс. Наиболее бурно горят вещества в чистом кислороде. По мере умень­шения его концентрации горение замедляется. Большинство веществ прекращают горение при снижении концентрации кислорода в воз­духе до 12... 14%, а тление — при 7...8% (водород, сероуглерод, оксид этилена и некоторые другие вещества могут гореть в воздухе при 5% кислорода).

Температура, при которой вещество воспламеняется и начинает гореть, называется температурой воспламенения. Эта температура неодинакова у различных веществ и зависит от природы вещества, атмосферного давления, концентрации кислорода и других факторов.

Самовоспламенение — процесс горения, вызванный внешним источником тепла и нагреванием вещества без соприкосновения с от­крытым пламенем.

Температура самовоспламенения — самая низкая температура горючего вещества, при которой происходит резкое увеличение скоро­сти экзотермических реакций, заканчивающееся возникновением пла­мени. Температура самовоспламенения зависит от давления, состава летучих веществ, степени измельчения твердого вещества.

Различают следующие виды процессов горения: вспышка, возго­рание, воспламенение, самовозгорание.

Вспышка — быстрое сгорание горючей смеси, не сопровождаю­щееся образованием сжатых газов.

Температура вспышки — самая низкая температура горючего вещества, при которой над его поверхностью образуются пары или га­зы, способные вспыхивать от источника зажигания, но скорость их об­разования еще недостаточна для последующего горения.

Возгорание— возникновение горения под воздействием источ­ника зажигания.

Воспламенение — возгорание, сопровождающееся появлением пламени.

Температура воспламенения — наименьшая температура ве­щества, при которой в условиях специальных испытаний вещество выделяет горючие пары и газы с такой скоростью, что после их зажи­гания возникает устойчивое пламенное горение. Температура воспла­менения всегда несколько выше температуры вспышки.

Соседние файлы в папке Лекции и пособия