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

Безопасность жизнедеятельности на производстве. Учебное пособие

.pdf
Скачиваний:
0
Добавлен:
07.09.2026
Размер:
2 Мб
Скачать
91
Таблица 6
Значения коэффициента неравномерности освещения
для различного расположения светильников
Расположение
светильников
Коэффициент z
Газоразрядные
и светодиодные лампы
Лампы накаливания
прямоугольное
1,4
2,0
шахматное
1,7
2,5
в ряд (одиночные)
1,1
1,15
6. Определить расчетную высоту помещения
Hc = H – hсв – hр,
где Н общая высота помещения, м;
hсв высота от потолка до нижней точки светильника, м;
высота от пола до верхней точки рабочей поверхности, м.
7. Определить требуемое количество светильников. Рассчитаем требуе-
мое расстояние между светильниками:
L = z × Hc.
Число рядов светильников в помещении:
NB = B / L,
где В — ширина помещения.
Количество светильников в ряду:
= А / L,
где А — длина помещения.
Общее количество светильников:
N = NA × NB.
92
8. Найти коэффициент использования светового потока η. Для этого сна-
чала рассчитывают индекс помещения i и приблизительно определяют коэффи­циенты отражения поверхностей помещения: потолка rп, стен rс, пола rр.
Обычно для светлых административно-конторских помещений: rп = 70 %,
rс = 50 %, rр = 30 %.
Для производственных помещений с незначительными пылевыделениями или для интерьеров средних тонов с темным напольным покрытием: rп = 50 %,
rс = 30 %, rр = 10 %.
Для пыльных производственных помещений или для темных интерьеров:
rп = 30 %, rс = 10 %, rр = 10 %.
Индекс помещения определяется по следующему выражению:
где А, В, Hc — длина, ширина и расчетная высота помещения, м.
Коэффициент использования светового потока есть сложная функция, за­висящая от типа светильника, индекса помещения, коэффициента отражения
потолка стен и пола. Для наиболее распространенного светильника с люминес­центными лампами коэффициент η может быть определен по табл. 7.
Промежуточные значения коэффициента использования находятся мето-
дом интерполяции.
Таблица 7
Значение коэффициента использования светового потока, η, %
i
rп = 70 %
rс = 50 % rр = 30 %
rп = 50 %
rс = 30 % rр = 10 %
rп = 30 %
rс = 10 % rр = 10 %
0,5
26
13
6
1,0
43
25
13
1,5
54
31
17
2,0
60
35
19
3,0
68
40
22
5,0
80
67
65
9. Рассчитать реальный и требуемый световой поток одной лампы. Для
расчета реального светового потока нужно использовать имеющиеся данные (сколько на самом деле установлено светильников, сколько в них ламп). Для
93
расчета требуемого светового потока использовать количество светильников, найденное в п. 7, за количество ламп принимаем 1 (если предполагается уста-
новка одноламповых светильников).
10. Рассчитать реальную мощность осветительной установки:
P = N × n × Pi,
где Р — общая мощность осветительной установки, Вт, Pi — мощность одной лампы, Вт.
Пример
1. В помещении с высотой потолка (Н) 3 м, длиной (А) 6 м, и шириной (В) 4 м, высота рабочего стола (hр) 0,7 м, а высота светильника от потолка до лампочки (hсв) 0,5 м. В помещении используется общее равномерное освеще­ние. Площадь помещения составляет 24 м2.
2. Самые точные работы, которые производятся в помещении — штопка носков с длиной петельки 1 мм, что соответствует IV разряду зрительных работ по точности. Следовательно, требуемый световой поток составляет 200 лк.
3. В помещении используются энергосберегающие лампы (люминесцент­ные), которые относятся к газоразрядным.
4. В помещении установлена одна трехрожковая люстра, ее рожки направлены в разные стороны.
5. Помещение жилое, поэтому коэффициент запаса k = 1,4. Нечетное чис-
ло рожков и их расположение свидетельствует о шахматном расположении ис-
точников света, z = 1,7.
6. Нс = 3 – 0,7 – 0,5 = 1,8 м.
7. L = 1,7 × 1,8 = 3,06 м,
NА = 6 / 3,06 ≈ 2; NB = 4 / 3,06 ≈ 1; N = 1 × 2 = 2.
8. Интерьер помещения светлый, потолок белый, напольное покрытие
бежевое, поэтому коэффициенты отражения принимаем равными rп = 70 %, rс = 50 %, rр = 30 %.
.
94
Округляем полученное значение до 1,5. По табл. 7 находим значение η
54 % или в долях единицы 0,54.
9. Рассчитываем требуемый и реальный световой поток одной лампы.
10. Р = 1 × 3 × 25 = 75 Вт.
Вывод: согласно полученным данным, требуемый световой поток одной
лампы (при их рассчитанном количестве равном двум) должен составить при­мерно 10 500 лм. С таким большим световым потоком существуют только про-
мышленные или уличные светильники. Например, подходящий световой поток
3
дает светодиодный уличный светильник DURAY Эльбрус 48.10500.90, свето-
диодный светильник промышленный SRD100-01-NW-06-FS или металлогало- генная газоразрядная лампа Narva NC-GNC-SPOT.
Реальный световой поток составляет примерно 7 000 лм, он меньше тре-
буемого, т.к. используется большее количество ламп. Подходящими являются светильник промышленный светодиодный LC PLO или универсальный свето­диодный светильник «ШЕВРОН», которые также обычно используются в не-
жилых помещениях или на улице.
Большое значение светового потока можно объяснить очень мелкими
размерами объекта различения и тем, что рассчитывается общее равномерное освещение. Чтобы не устанавливать в жилую комнату дорогостоящие промыш­ленные светильники, рекомендуется установка местного светильника над рабо­чим местом.
3
Подобрать подходящий тип светильника можно в Интернете, например, на сайте https://www.pulscen.ru/price/070927-svetilniki есть функция подбора по необходимому световому потоку (меню слева).
95
РАЗДЕЛ 3. ОПАСНЫЕ
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ФАКТОРЫ
3.1. Электробезопасность
Электрический ток это направленный поток заряженных частиц.
Электрический ток может оказывать следующие виды воздействия на организм
человека.
1. Термическое — нагрев тканей и биологических сред организма, что ве-
дет к перегреву всего организма и нарушению обменных процессов и связан-
ных с ним отклонений.
2. Электролитическое — разложении крови, плазмы и прочих физиологи­ческих растворов организма, после чего они уже не могут выполнять свои функции.
3. Биологическое — раздражение и возбуждение нервных волокон.
Различают два основных вида поражений электрическим током: электри-
ческие травмы и удары.
К электротравмам относятся:
- электрический ожог — результат теплового воздействия электрического тока в месте контакта;
- электрический знак — специфическое поражение кожи, выражающееся в затвердевании и омертвении верхнего слоя;
- металлизация кожи — внедрение в кожу мельчайших частичек металла;
- электроофтальмия — воспаление наружных оболочек глаз из-за воздей- ствия ультрафиолетового излучения дуги;
- механические повреждения, вызванные непроизвольными сокращения-
ми мышц под действием тока или полученные косвенным путем, например, ко- гда человек инстинктивно отпрянул от источника поражения и упал с высоты.
Электрическим ударом называется поражение организма электрическим
током, при котором возбуждение живых тканей сопровождается судорожным
сокращением мышц.
В зависимости от возникающих последствий электроудары делят на че-
тыре степени:
I — судорожное сокращение мышц без потери сознания; II — судорожное сокращение мышц с потерей сознания, но с сохранив-
шимися дыханием и работой сердца;
III потеря сознания и нарушение сердечной деятельности и/или дыхания; IV состояние клинической смерти.
96
Тяжесть поражения электрическим током зависит от следующих факто-
ров: силы тока (определяющий фактор), рода (переменный или постоянный) и частоты тока, условий окружающей среды, длительности протекания тока че-
рез тело, места приложения контакта (наиболее опасно прохождение тока через
сердце, легкие и головной мозг), индивидуальных свойств человека.
Для характеристики воздействия тока на человека установлены три
критерия:
1) пороговый ощутимый ток — наименьшее значение силы тока, вызы­вающего ощутимые раздражения;
2) пороговый неотпускающий ток — значение силы тока, вызывающее
судорожные сокращения мышц, не позволяющие пораженному освободиться от
источника поражения;
3) пороговый фибрилляционный ток — значение силы тока, вызывающее
фибрилляцию сердца (фибрилляцией называются хаотические и разновремен-
ные сокращения волокон сердечной мышцы, полностью нарушающие ее работу).
Поражение человека электрическим током может произойти в следующих
случаях:
- прикосновение или приближение на опасное расстояние к неизолиро­ванным проводам;
- прикосновение к корпусам электроустановок, оказавшимся под напря­жением из-за замыкания фаз на корпус;
- «шаговое напряжение» — соприкосновения человека с двумя точками земли, находящимися под разными потенциалами в поле растекания тока;
- удар молнии;
- действие электрической дуги;
- неправильное освобождение другого человека, находящегося под напряжением.
Обеспечение электробезопасности
Средства и способы защиты человека от поражения электрическим током
сводятся к следующему.
1. Уменьшение рабочего напряжения электроустановок.
2. Выравнивание потенциалов (заземление, зануление).
Защитное заземление — это преднамеренное соединение металлических
нетоковедущих частей электроустановки с землей. При этом корпус электро­установки и обслуживающий ее персонал будут находиться под равными, близ­кими к нулю, потенциалами даже при пробое изоляции и замыкании фаз
на корпус.
97
В качестве заземляющих устройств электроустановок в первую очередь
должны быть использованы естественные заземлители. Например, железобе­тонные фундаменты промышленных зданий и сооружений. При отсутствии естественных заземлителей допускается применение переносных, например, ввинчиваемых в землю стальных труб, стержней, уголков.
Защитное зануление состоит в преднамеренном соединении металличе-
ских нетоковедущих частей оборудования с нулевым защитным проводником. При замыкании любой фазы на корпус образуется контур короткого замыкания, характеризуемый силой тока весьма большой величины, достаточной для «вы­бивания» предохранителей в фазных питающих проводах. Таким образом
электроустановка обесточивается.
3. Электрическое разделение цепей высоких и низких напряжений.
4. Увеличение сопротивления изоляции токоведущих частей (рабочей, усиленной, дополнительной, двойной и т.п.).
5. Внедрение устройств защитного отключения в электрические цепи
технологического оборудования. При возникновении опасности поражения то-
ком (превышение какого-либо параметра: силы тока, напряжения, сопротивле­ния, изоляции) оборудование автоматически отключается.
6. Применение средств коллективной защиты, к которым относятся ограждающие и сигнализирующие средства. Ограждающие средства защиты предназначены для временного ограждения токоведущих частей (щиты, изоли­рующие колпаки, ограждения-клетки). Сигнализирующие средства — это за- прещающие и предупреждающие знаки безопасности, плакаты.
7. Средства индивидуальной защиты подразделяются на основные и до­полнительные. Основные СИЗ способны долгое время выдерживать рабочее
напряжение электроустановки, и поэтому им разрешается касаться токоведу­щих частей, находящихся под напряжением, и работать на этих частях (диэлек­трические резиновые перчатки, инструмент с изолирующими рукоятками). До-
полнительные изолирующие СИЗ не обладают достаточной электрической
прочностью и поэтому не могут самостоятельно защищать человека от пораже-
ния током. Их назначение — усилить защитное действие основных изолирую-
щих средств, вместе с которыми они должны применяться. К дополнительным средствам относятся: диэлектрические галоши, коврики и изолирующие под-
ставки.
Классификация производственных помещений и условий работ по степе-
ни опасности поражения электрическим током:
98
1) помещения без повышенной опасности — это сухие, беспыльные по- мещения с нормальной температурой воздуха и с изолирующими полами;
2) помещения с повышенной опасностью характеризуются наличием од- ного из 5 условий:
- сырости, когда относительная влажность воздуха длительно превыша­ет 75 %;
- высокой температуры (более суток превышает +35 °С);
- токопроводящей пыли в таких количествах, что она оседает на прово- дах, проникает внутрь машин;
- токопроводящих полов: металлических, земляных;
- возможности одновременного прикосновения человека к имеющим со-
единение с землей металлоконструкциям зданий с одной стороны, и металличе-
ским корпусам электрооборудования — с другой;
3) особо опасные помещения характеризуются наличием одного из сле- дующих условий, создающих особую опасность:
- особой сырости, когда относительная влажность воздуха близка к 100 %,
- химически активной или органической среды, т.е. в которых постоянно
или в течение долгого времени содержатся агрессивные пары, газы, жидкости,
действующие разрушающе на изоляцию и токоведущие части электрооборудо­вания;
- одновременного наличия двух и более условий, свойственных для по­мещений с повышенной опасностью.
Особо опасными является большая часть производственных помещений.
Статическое электричество
Статическое электричество — это дисбаланс положительных и отрица-
тельных ионов на поверхности материала (каких ионов больше, таков и знак заряда объекта). Возникает оно при трении двух диэлектриков, разделении ма­териалов, колебаниях температуры. При разряде статического электричества
прямой опасности для здоровья человека нет, но от испуга может произойти
непроизвольное движение, которое может привести к травмирующим и другим
последствиям.
Довольно часто, особенно в зимний период, типографии страдают от по-
явления проблемы, связанной со статическим электричеством. Слипание листов
бумаги влечет за собой гарантированные сбои в работе самонакладов, приемно­комплектующих устройств, брошюровочно-переплетных и печатных машин,
99
причем их производительность резко снижается. Из-за статического электриче­ства отпечатанные листы картона и бумаги невозможно точно совместить со штампом для горячего тиснения и вырубки.
Источники возникновения электростатического заряда:
- рулонные зарядки для печатных ротационных машин;
- картон и бумага в пачках и рулонах;
- элементы оборудования, в котором бумага трется о бумагу или о диэлектрические поверхности;
- фотоформы, пленки для ламинирования и фотоформ;
- сушильные устройства лакировальных и печатных машин;
- большая разность уровня влажности и температур в производственных
помещениях.
Статическое электричество является помехой и при печати этикеток.
Происходит загрязнение запечатываемого полотна пылью. Заряженная статиче­ски пленка стремится нейтрализоваться, привлекая противоположно заряжен-
ные частицы. Для пластиковых пленок характерен отрицательный заряд: они притягивают все, что заряжено положительно, в первую очередь, бумажную пыль. На любом производстве найдутся коробки, древесина и другие содержа­щие целлюлозу предметы, частицы которой неизбежно загрязнят полотно.
Также притягиваются частицы пыли и грязи из воздуха и окружающих поверх­ностей (в том числе с пола). Пыль на заряженном запечатываемом полотне мо­жет стать причиной отметин на готовой продукции.
Борьбу со статическим электричеством следует начинать еще в самом
начале производственных циклов ‒ на участке по подготовке бумаги и в цехе. В печатный цех бумагу нужно подавать с минимальным уровнем электропо-
тенциала, т.к. там уже имеются свои собственные источники статического элек-
тричества.
Для снижения статического электричества рекомендуется поддерживать в
помещениях, где хранится бумага, относительную влажность на уровне 55–
60 %, что способствует естественному стеканию электрического заряда, а также
постоянную температуру в цехе и на складе. Также рекомендуется установить на листорезальных машинах специальные антистатические щетки, которые
снимут с поверхности бумаги в процессе размотки электростатические заряды.
Могут быть полезны ионизаторы воздуха. Они создают точечный корон-
ный разряд высокого напряжения, формирующий в окружающем воздухе по­ложительные и отрицательные ионы, нейтрализующие статические заряды. Пройдя сквозь ионизированный воздух, полотно притягивает противоположно заряженные частицы и нейтрализуется, а избыточный заряд уходит в землю
(система обязательно заземлена).
100
Оказание первой доврачебной помощи
при поражении электрическим током
Прежде всего, нужно как можно скорее освободить пострадавшего от
действия электрического тока. Если нельзя отключить электроустановку от се-
ти, то следует сразу же приступить к освобождению пострадавшего от токове­дущих частей, используя при этом изолирующие предметы.
Освобождая человека от напряжения до 1 000 В, следует воспользоваться
канатом, палкой, доской и другим сухим предметом, не проводящим ток. По­страдавшего можно оттянуть за сухую одежду. При оттаскивании его за ноги не следует касаться обуви или одежды без изоляции своих рук, так как обувь и одежда могут быть сырыми и проводить электрический ток. Чтобы изолировать руки, нужно воспользоваться диэлектрическими перчатками, а при их отсут­ствии обмотать руку любой сухой материей. При этом рекомендуется действо-
вать одной рукой.
Доврачебная помощь после освобождения пострадавшего зависит от его
состояния. Если он в сознании, то нужно обеспечить ему на некоторое время
полный покой, не разрешая двигаться до прибытия врача.
Пострадавшему необходимо расстегнуть одежду, обеспечить приток
свежего воздуха, согреть тело, обрызгать водой. При прекращении дыхания, расширенных зрачках и нарастающей синюшности кожи и слизистых оболочек, остановке сердечной деятельности необходимо делать искусственное дыхание и непрямой массаж сердца. При проведении искусственного дыхания
пострадавшего кладут на спину, подкладывая под лопатки валик из одежды,
запрокидывают голову назад, что создает наиболее свободный приток воздуха.
Оказывающий помощь открывает рот пострадавшего, предварительно закрыв
его нос, и вдувает воздух, каждый раз освобождая рот и нос пострадавшего для свободного выхода.
При непрямом массаже сердца оказывающий помощь становится слева
от пострадавшего и после каждого вдувания воздуха ритмично 4–6 раз надав-
ливает ладонями на нижнюю треть грудной клетки, смещая ее каждый раз на 4– 5 см. После надавливания следует быстро отнимать руки для свободного вы­прямления грудной клетки. При надавливании сжимается сердце и выталкивает
кровь в кровеносную систему. Применяя эти методы, необходимо за минуту
произвести 48–50 сжатий грудной клетки и 10–12 вдуваний воздуха в легкие в
минуту.
Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]