Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

Безопасность жизнедеятельности. Учебное пособие-3

.pdf
Скачиваний:
0
Добавлен:
15.08.2026
Размер:
519 Кб
Скачать

на расстоянии, не имеет запаха, а воспринимается лишь в момент соприкосновения с незащищенными токоведущими частями.

Прикоснувшись к проводнику, находящемуся под напряжением, человек включает себя в электрическую цепь, если он плохо изолирован от земли или одновременно касается объекта с другим значением потенциала.

Поражение электрическим током может произойти в следующих случаях:

-при прикосновении или при приближении на недопустимо близкое расстояние к токоведущим частям электроустановки, находящейся под напряжением;

-при возникновении аварийной ситуации;

-при возникновении шагового напряжения.

Проходя через

тело человека, ток оказывает следующее

действие:

 

-термическое (ожоги);

-электролитическое (разложение электролитов);

-механическое (судорожное сокращение мышц);

-биологическое (судороги, фибрилляция).

Различают местное и общее действие электрического тока на человека.

Многообразие действий электрического тока может привести к двум видам поражения:

-Электрическая травма;

-Электрический удар.

Электрические травмы представляют собой четко выраженные местные повреждения тканей организма, вызванные воздействием электрического тока или электрической дуги.

Различают следующие электрические травмы:

-электрические ожоги;

-электрические знаки;

-металлизация кожи;

-электроофтальмия;

-механические повреждения.

Электрические ожоги возникают при прохождении через тело человека значительных (более 1А) токов. Ожоги проникают глубоко в ткани тела и требуют длительного лечения, а иногда приводят к инвалидности.

Электрические знаки возникают при контакте с токоведущими частями и представляют собой припухлость с затвердевшей кожей

41

серого или желтовато-бурого цвета овальной формы. Края знака очерчены серой или белой каймой. Эти знаки безболезненны, но могут привести к нарушению функции пораженного органа.

Электрометаллизация кожи представляет собой проникновение под поверхность кожи частиц металла вследствие разбрызгивания и испарения его под действием тока.

Механические повреждения - это повреждения, полученные в результате непосредственного действия электрического тока и последующего падения или удара (потеря сознания, равновесия).

Электрический удар - общее поражение, представляет наибольшую опасность. Электрическим ударом называется такое действие тока на организм человека, в результате которого мышцы тела (рук, ног) начинают судорожно сокращаться. В тяжелых случаях теряется сознание и нарушается работа сердечно-сосудистой системы, что ведет к смертельному исходу.

Электрический удар наблюдается при малых (до нескольких миллиампер) токах и чаще при напряжении до 1000 В. Электрический удар может привести к нарушению и даже полному прекращению деятельности жизненно важных органовлегких и сердца, то есть к гибели организма. При этом внешних местных повреждений человек может и не иметь.

Чаще всего у человека, пострадавшего от электричества наблюдается одновременно несколько видов поражения.

Причинами смерти в результате поражения электрическим током могут быть: прекращение работы сердца, прекращение дыхания и электрический шок.

Прекращение работы сердца, как следствие воздействия тока на мышцу сердца, наиболее опасно. Прекращение дыхания может быть вызвано прямым или рефлекторным воздействием тока на мышцы грудной клетки, участвующие в процессе дыхания.

Электрический шок – тяжелая нервно-рефлекторная реакция организма, сопровождающаяся глубокими расстройствами кровообращения, дыхания, обмена веществ и т.д.

4.2.2. Факторы, определяющие опасность поражения электрическим током

Воздействие электрического тока на человека зависит от следующих факторов:

- электрическое сопротивление тела человека;

42

-величина напряжения и тока;

-продолжительность действия;

-путь тока через тело человека;

-род и частота;

-индивидуальные свойства человека;

-условия внешней среды.

Электрическое сопротивление тела человека. Сила тока проходящего через какой-либо участок тела человека, зависит от подведенного напряжения и электрического сопротивления. В качестве расчетной величины при переменном токе промышленной частоты принимают сопротивление тела человека, равное 1000 Ом. В действительных условиях сопротивление тела человека не является постоянной величиной. Оно зависит от ряда факторов, в том числе от состояния кожи, состояния окружающей среды, параметров электрической цепи и т.д.

Пути тока через тело человека. Путь тока в теле человека зависит от того, какими участками тела пострадавший прижимается к токоведущим частям, его влияние на исход поражения проявляется еще и потому, что сопротивление кожи на разных участках тела неодинаково. Наиболее опасно прохождение тока через дыхательные мышцы и сердце: “правая рука - ноги”, “голова - ноги”, “голова -

руки”. Наименьший ток через сердце проходит при пути тока по нижней петле “нога-нога”. Однако, если ток достаточно велик, он вызывает судороги ног, и человек падает, после чего ток уже проходит через грудную клетку, дыхательные мышцы и сердце.

Род и частота тока. Установлено, что переменный ток более опасен, чем постоянный. Однако это характерно для относительно небольших напряжений (до 250…300 В). При более высоких напряжениях опасность постоянного тока возрастает. Исследования показали, что самыми неблагоприятными для человека являются токи промышленной частоты 50 Гц.

Индивидуальные свойства человека. Установлено, что физически здоровые и крепкие люди легче переносят электрические удары. Повышенной восприимчивостью к электрическому току отличаются лица, страдающие болезнями кожи, сердечнососудистыми заболеваниями, органов внутренней секреции, легких, нервными болезнями и др. Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок предусматривают отбор персонала для обслуживания действующих электроустановок по состоянию здоровья.

43

Условия внешней среды. Влажность и температура воздуха, наличие заземленных металлических конструкций и полов, токопроводящей пыли оказывают дополнительное влияние на условия электробезопасности. В этом отношении помещения, в которых находится электрооборудование, могут быть:

-с повышенной опасностью;

-особо опасные;

-без повышенной опасности.

4.2.3. Пороговые значения токов

На увеличение силы тока организм человека отвечает соответствующими реакциями. Можно выделить следующие основные реакции:

-ощущение тока;

-судорожное сокращение мышц;

-фибрилляция сердца.

Минимальные значения токов, вызывающих основные реакции,

называются пороговыми значениями токов.

В связи с этим различают токи:

-ощутимый;

-неотпускающий;

-фибрилляционный.

Ощутимый ток – электрический ток, вызывающий при прохождении через организм ощутимые раздражения. Обычно человек начинает ощущать раздражающее действие переменного тока (50 Гц) при величине 0,5-1,5 мА. Такие токи называются пороговыми ощутимыми токами. При этих токах человек может самостоятельно отключиться от цепи.

Неотпускающий ток – электрический ток, вызывающий при прохождении через человека непреодолимых судорожных сокращений мышц руки, в которой зажат проводник. При таком токе человек уже не может самостоятельно разжать руку, в которой зажата токоведущая часть.

Токи 10-15 мА называются пороговыми неотпускающими. Затем,

при повышении величины тока, действие его становится более сильным.

Наименьшее значение тока, которое может вызвать фибрилляцию сердца - 100 мА при частоте 50Гц, такой ток считается смертельно опасным.

44

Фибрилляция - беспорядочное сокращение (подергивание) волокон сердечной мышцы, при котором сердце не может обеспечить передвижение крови по сосудам.

Фибрилляционный ток – электрический ток, вызывающий при прохождении через организм фибрилляцию сердца.

Для каждого порогового значения тока существует минимальное допустимое время воздействия:

-ощутимый ток - 10 мин;

-неотпускающий ток - 3 сек;

-фибрилляционный ток - 1 сек.

4.2.4. Напряжение прикосновения и шага

Все случаи поражения человека током в результате электрического удара возможны лишь при замыкании электрической цепи через тело человека, то есть при прикосновении человека не менее чем к двум точкам цепи, между которыми существует некоторое напряжение.

Напряжение между двумя точками цепи тока, которых одновременно касается человек, называется напряжением прикосновения.

Опасность такого прикосновения, оценивается значением тока, проходящего через тело человека, или же напряжением прикосновения и зависит от ряда факторов: схемы замыкания цепи тока через тело человека, напряжением сети.

Под допустимым значением напряжения прикосновения на теле человека понимают наибольшее значение напряжения, которое может быть приложено определенное время к телу человека между рукой и ногами при протекании через него допустимого тока.

Напряжение между двумя точками цепи тока, на которых одновременно стоит человек, то есть между точками, находящимися одна от другой на расстоянии шага, называется

напряжением шага.

Иными словами, под напряжением шага понимают падение напряжения на теле человека, включенного в электрическую цепь по пути тока “нога-нога”. Попав в зону растекания тока, человек может оказаться под разностью потенциалов и в случае, если он руками не касается частей электроустановки, находящейся под напряжением. Происходит это потому, что удаленные на разные расстояния точки поверхности земли приобретают разные потенциалы вследствие

45

падения напряжения при растекании тока в грунте. Напряжение шага зависит от длины шага и расстояния от места замыкания тока на землю. По мере удаления от места замыкания опасность напряжения уменьшается. На расстоянии 10…20м от места замыкания шаговое напряжение практически не представляет опасности.

Оказавшись случайно в зоне растекания тока, под действием шагового напряжения, человек должен соединить ноги вместе и, не спеша выходить из опасной зоны так, чтобы при передвижении ступня одной ноги не выходила за ступню другой.

4.2.5. Защитные меры по электробезопасности

Существующие меры, обеспечивающие безопасное использование электроэнергии, условно можно разделить на следующие группы:

-организационные;

-технические;

-индивидуально-защитные.

Организационные меры включают: оформление работы нарядом или распоряжением, обучение правилам безопасного обслуживания электроустановок, контроль за правильным устройством электропроводок и электрооборудования, проведение планово-предупредительных осмотров, испытаний и ремонтов электрооборудования, соблюдение правил допуска к работе, режима рабочего времени и т.д.

Технические меры предполагают устройства по защите электроустановок от перегрузки (предохранители, реле), по защите людей от прикосновения к токоведущим частям электрооборудования, находящегося под напряжением ограждением, электрическую изоляцию токоведущих частей, защитное заземление, зануление, выравнивание потенциала, защитное отключение, малое напряжение, блокировки.

Защитное заземление. Под защитным заземлением понимают преднамеренное соединение с землей металлических нетоковедущих частей электрооборудования, которые в нормальном состоянии не находятся под напряжением, но могут оказаться под ним при случайном соединении их с токоведущими частями.

Задача защитного заземления – устранение опасности поражения током в случае прикосновения к корпусу и другим токоведущим

46

металлическим частям электроустановки, оказавшимся под напряжением.

Зануление – это преднамеренное электрическое соединение с нулевым защитным проводом металлических нетоковедущих частей, которые могут оказаться под напряжением. Принцип действия зануления заключается в превращении пробоя на корпус в однофазное короткое замыкание с целью вызова большого тока, способного обеспечить срабатывание защиты и тем самым автоматического отключения поврежденной установки от питающей сети.

Выравнивание потенциалов. Выравнивания потенциала чаще всего добиваются путем устройства контурных заземлителей. При стекании тока с такого контурного заземлителя участки земли внутри контура приобретают потенциал, близкий к потенциалу заземлителя. Тем самым снижаются значения напряжений прикосновения и шага.

Защитное отключение. Представляет собой автоматическое отключение всех фаз участка сети напряжением до 1000В при возникновении в электроустановке тока утечки, превышающего предельно допустимое значение.

Малое напряжение. Для производственных целей установлена категория малых напряжений, к которым относятся напряжения не более 42В в производственных помещениях с повышенной опасностью, а в помещениях особо опасных – 12 В.

Индивидуально-защитные меры предполагают применение следующих защитных средств: изолированные рукоятки инструмента, СИЗ и коврики из диэлектрической резины, вспомогательные приспособления (указатель напряжения, защита от падения с высоты).

Существуют основные и дополнительные изолирующие защитные средства.

Основными называют средства, изоляция которых выдерживает рабочее напряжение и при помощи которых допускается касание токоведущих частей, находящихся под напряжением.

Дополнительные – это средства, которые сами при данном напряжении не обеспечивают безопасность от поражения током, но являются дополнительной мерой защиты, применяемой вместе с основными средствами.

47

4.2.6. Защита от статического электричества

Статическое электричество возникает в случае нарушения поверхностного контакта при трении диэлектрических тел друг о друга или о металл. При этом напряженность электрического поля на ограниченных участках может достигать несколько десятков тысяч вольт. Длительное воздействие электрических зарядов вызывает ряд заболеваний нервной системы человека. Разряд статического электричества, ощущаемый человеком как болезненный укол, может в некоторых случаях явиться косвенной причиной несчастного случая (ушиб, падение).

Серьезную опасность статическое электричество представляет и как причина возможных взрывов и пожаров в местах накопления взрывоопасных концентраций пыли и газов.

Основными направлениями предупреждения опасности статического электричества являются:

-предотвращение накопления зарядов на оборудовании и материалах;

-снижение электрического сопротивления перерабатываемых веществ;

-нейтрализация и уменьшение интенсивности возникновения зарядов статического электричества;

-отвод зарядов, накапливающихся на работниках. Техническими мерами, обеспечивающими достижение

безопасности в условиях возникновения опасности статического электричества, являются:

-заземление оборудования и коммуникаций, на которых могут появляться заряды;

-применение статических веществ и химической обработки трущихся поверхностей, нанесение на них электропроводных пленок;

-ионизация воздуха;

-устройство электропроводящих полов;

-использование работниками токопроводящей обуви и антистатических халатов.

48

РАЗДЕЛ 5

ОСНОВЫ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

5.1. Системы пожарной безопасности

Пожаром называется неконтролируемое горение вне специального очага, наносящее материальный ущерб (ГОСТ 12. 1. 004-76).

Пожарная безопасность (ГОСТ 12717033-81) - состояние объекта, при котором с установленной вероятностью исключается возможность возникновения и развития пожара и воздействия на людей опасных факторов пожара, а также обеспечивается защита материальных ценностей.

Пожарная безопасность на предприятиях обеспечивается двумя системами:

-предотвращения пожара;

-системой пожарной защиты.

Система предотвращения пожара включает:

-предотвращение образования горючей среды и внесения в нее источников зажигания;

-поддержание температуры и давления горючей среды ниже максимально допустимых по горючести;

-уменьшение размера горючей среды ниже максимально

допустимого по горючести.

Система пожарной защиты предусматривает:

-ограничение количества и надлежащее размещение горючих веществ;

-применение негорючих и трудногорючих веществ и материалов;

-изоляция горючей среды;

-применение средств пожаротушения;

-предотвращение распространения пожара;

-применение производственных объектов с регламентированными пределами огнестойкости и горючести;

-эвакуация людей при пожаре;

-применение средств индивидуальной и коллективной защиты от огня;

-применение средств пожарной сигнализации и средств извещения о пожаре, организация пожарной охраны объектов.

49

5.2. Классификация материалов по возгораемости

При проектировании и строительстве производственных зданий и сооружений необходимо учитывать пожароопасность производства и применять соответствующие по возгораемости и огнестойкости строительные материалы и конструкции.

Возгораемостью - называется способность материала самовозгораться, воспламеняться или затлевать.

Согласно СНиП 2. 01. 02-85, все строительные материалы и конструкции делятся по возгораемости на три группы:

Несгораемые - под действием огня или высокой температуры не воспламеняются, не тлеют и не обугливаются (металлы, камень).

Трудносгораемые - воспламеняются, тлеют или продолжают тлеть или гореть только при наличии источника огня (состоящие их несгораемых и сгораемых составляющих - асфальтобетон, войлок, вымоченный в глиняном растворе, дерево, покрытое листовым железом, штукатуркой).

Сгораемые - под действием огня или высокой температуры воспламеняются или тлеют и продолжают тлеть или гореть после удаления источника огня.

5.3.Характеристика огнегасительных веществ

Впрактике тушения пожаров наибольшее распространение получили следующие принципы прекращения горения:

- изоляция очага горения от воздуха или снижение путем разбавления воздуха негорючими газами концентрации кислорода до значения, при котором не может происходить горение;

- охлаждение очага горения - интенсивное торможение (ингибирование) скорости

химической реакции в пламени; - механический срыв пламени в результате воздействия на него

сильной струи газа и воды; - создание условий огнепреграждения, т.е. таких условий, при

которых пламя распространяется через узкие каналы.

К основным огнегасительным веществам относятся: вода, пена, газы, ингибиторы.

Вода. Огнетушащая способность воды обуславливается охлаждающим действием, разбавлением горючей среды,

50

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]