Добавил:
ivanov666
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз:
Предмет:
Файл:Средства безопасности труда. Учебное пособие для студентов вузов
.pdf
31
движения воздуха и его повышенной влажности может наступить
переохлаждение организма. При длительной работе в условиях
охлаждающего микроклимата понижается общая сопротивляемость
организма к развитию заболеваний мышечной и суставной систем.
Для наружных работ неблагоприятными метеорологическими условиями, при которых обязательны перерывы на согревание,
считаются: температура воздуха от –10 °С при скорости ветра 4–5
м/с до –15 °С при ветре 2 м/с, температура воздуха от –15 до –20°С
при скорости ветра до 2 м/с и температура –20 °С и ни же при относительном штиле.
Таким образом, при работе на холоде, с одной стороны,
необходимо предупреждать сильное охлаждение организма работающих, с другой – обеспечивать его быстрое согревание.
Во время работы на холоде необходимо пользоваться теплой
спецодеждой, сшитой из тканей, обладающих малой теплопроводностью: шерстяного сукна, трикотажа; использовать ватники, меховые изделия и т. п. Если работы не связаны с тяжелым физическим трудом, в качестве утепляющей подкладки можно использовать поролон и другие пористые синтетические материалы; при
физической работе материал спецодежды должен обладать хорошей влагопроницаемостью для свободного испарения пота. По
этой же причине предусматривается свободный покрой одежды.
Необходима также и теплая обувь - валяная, меховая и т. п.
Для обогрева рабочих должны быть организованы периодические перерывы для отдыха в отапливаемых помещениях [8].
В помещениях, предназначенных для обогревания работников, температуру воздуха и скорость его движения рекомендуется
поддерживать соответственно на уровне 22 – 25 С и 0,2 м/с.
Для более быстрого восстановления локальной температуры
кожи (лицо, кисти, стопы) дополнительно применяются приборы и
устройства местного лучистого и конвекционного обогрева. При
этом температура поверхности приборов (устройств), контактирующая с поверхностью тела работника, должна поддерживаться на
уровне 38 – 40 С.
Для защиты работающих от негативного воздействия низких
температур воздуха время пребывания на рабочих местах (непрерывно или суммарно за рабочую смену) должно быть ограничено
величинами, указанными в таблице 3.2.

32
Таблица 3.2
Температура
Время пребывания
Iа Iб IIа IIб III 6 - - - - 1 7 - - - - 2 8 - - - 1 3 9 - - - 2 4 10 - - 1 3 5 11 - - 2 4 6 12 - 1 3 5 7 13 1 2 4 6 8 14 2 3 5 7 - 15 3 4 6 8 - 16 4 5 7 - - 17 5 6 8 - - 18 6 7 - - - 19 7 8 - - - 20 8 - - - -
Время пребывания на рабочих местах при температуре воздуха
ниже допустимых величин
воздуха на рабочем
месте, 0С
при категориях работ, ч
Рабочие места на открытом воздухе по возможности нужно
защитить от ветров, транспортировку рабочих следует производить
в закрытых машинах.
По окончании работы рекомендуется принять теплый душ;
для согревания во время перерывов употреблять горячий чай.
Пища работающих на холоде должна быть высококалорийной, богатой жирами и углеводами; к таким продуктам относятся
животные жиры, мучные изделия, картофель и т.п. Белковую пищу
(мясо и мясопродукты, рыба, яйца и т.п.) употребляют в зависимости от тяжести выполняемой работы.
Для предупреждения сквозняков в зимний период все въездные и другие часто открывающиеся проемы оборудуются тамбурами или воздушными завесами.
Воздушные и воздушно-тепловые завесы (воздушные завесы с подогревом воздуха) следует предусматривать у постоянно
открытых проемов в наружных стенах помещений, у ворот и проемов в наружных стенах без тамбуров и открывающихся чаще пя-

33
ти раз или не менее чем на 40 мин в смену, у технологических
проемов отапливаемых зданий и сооружений, строящихся в районах с расчетной температурой наружного воздуха для проектирования отопления 15 С и ниже, а также при соответствующем
обосновании и при более высоких расчетных температурах
наружного воздуха и при любой продолжительности открывания
ворот и других проемов.
Температуру воздуха, подаваемого воздушно-тепловыми завесами, следует принимать не выше 50 С у наружных дверей и не
выше 70 С у наружных ворот и проемов.
Воздушные и воздушно-тепловые завесы рассчитываются с
учетом того, чтобы на время открывания ворот, дверей и технологических проемов температура смеси воздуха, поступающего в помещение, была не ниже:
- 14 С – для производственных помещений при легкой физической работе (работа категории Iа и Iб с общими энерготратами
68 и 88 Вт/м2 соответственно);
- 12 С – для производственных помещений при работе средней тяжести (работа категории Iа и Iб с общими энерготратами 113
и 145 Вт/м2 соответственно);
- 8 С – для производственных помещений при тяжелой работе (работа категории III с общими энерготратами 177 Вт/м2);
- 5 С – для производственных помещений при тяжелой работе (работа категории III) и отсутствии постоянных рабочих мест
на расстоянии 3 м и менее от наружных стен и 6 м и менее - от дверей, ворот и проемов.
4. СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ ОТ ВОЗДЕЙСТВИЯ
ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ПОЛЯ (ЭМП)
4.1. Общие принципы инженерно-технической защиты
ЭМП широко используются в различных отраслях промышленности, науке, медицине, быту. Они расширяют технические
возможности и обеспечивают комфорт. Вместе с тем систематическое воздействие на человека ЭМП с интенсивностями, превыша-

34
ющими определенные значения, могут приводить к функциональным расстройствам в его организме [9].
Все защитные мероприятия объединяют в две группы: коллективные и индивидуальные. Первые предусматривают групповую защиту от ЭМП обслуживающего персонала и других лиц,
находящихся в зоне воздействия ЭМП, включая население. Вторые
- непосредственную защиту каждого специалиста, подвергающегося опасности воздействия ЭМП, либо отдельной группы населения.
Коллективные меры защиты осуществляются проведением
организационных и инженерно-технических мероприятий.
Индивидуальные - инженерно-техническими мероприятиями
с использованием средств индивидуальной защиты и лечебнопрофилактическими мероприятиями.
Организационные мероприятия включают:
- защиту расстоянием (рациональное размещение оборудования рабочих мест при проектировании, выбор маршрутов перемещения обслуживающего персонала на безопасных расстояниях
от источников ЭМП, обеспечивающих соблюдение ПДУ, и выделение зон с уровнями ЭМП, превышающих ПДУ, где по условиям
эксплуатации не требуется даже кратковременное пребывание
персонала);
- ограничение времени нахождения персонала в зоне облучения;
- выбор рациональных режимов работы оборудования и обслуживающего персонала;
- выбор места ремонта оборудования вне зоны влияния ЭМП
и других источников;
- использование запрещающих, предупреждающих и предписывающих знаков безопасности для информации об ЭМО; использование световой и звуковой сигнализации; требование соблюдения правил безопасности эксплуатации источников ЭМП;
- проведение предварительных и ежегодных периодических
осмотров персонала, обеспечивающих профилактику неблагоприятного влияния на состояние здоровья.
Инженерно-технические мероприятия направлены на ограничение поступления энергии ЭМП на рабочие места персонала и
места возможного нахождения людей и обеспечиваются за счет:
- снижения интенсивности ЭМП непосредственно самих
источников излучения;

35
- экранирования источников излучения; защиты рабочих
мест от ЭМП.
Экранирование источников ЭМП может быть полным и частичным. Полное экранирование предусматривает создание замкнутых экранов.
Устройства, экранирующие рабочие места, должны уменьшать интенсивность ЭМП, быть удобными в работе и гарантировать безопасность работы в отношении механических и электрических травм.
Способ защиты в каждом конкретном случае определяется с
учетом рабочего диапазона частот, характера выполняемых работ,
необходимой эффективности защиты. На практике применяется
либо один способ защиты, либо одновременно несколько способов.
Средства защиты должны обеспечивать соблюдение требований санитарно-гигиенических норм, не искажать существенно
ЭМП, не снижать качество технического обслуживания и ремонта,
не снижать производительность труда.
Индивидуальные инженерно-технические мероприятия проводятся в случаях, когда другие способы защиты неприемлемы или
неэффективны.
Лечебно-профилактические мероприятия направлены на предупреждение и раннее обнаружение нарушения состояния здоровья
лиц, профессионально связанных с обслуживанием и эксплуатацией источников ЭМП.
4.2. Защита от статического электричества (СЭ)
Статическое электричество - это совокупность явлений, связанных с возникновением, сохранением и релаксацией свободного
электрического заряда на поверхности и в объеме диэлектрических
и полупроводниковых веществ, материалов изделий или на изолированных проводниках. Заряды накапливаются на оборудовании и
материалах, а сопровождающие электрические разряды могут
явиться причиной пожаров и взрывов, нарушения технологических
процессов, точности показаний электрических приборов и средств
автоматизации.
Особую опасность в связи с накоплением статического электричества представляют предприятия пищевых производств, на
которых технологические процессы связаны с дроблением, измель-

36
чением и просеиванием продукта (хлебопекарные, кондитерские,
крахмальные, сахарные и др.), очисткой и переработкой зерна,
транспортированием твердых и жидких продуктов с помощью конвейеров и по трубам (склады бестарного хранения муки, пивоваренные, спиртовые заводы и др.).
При соприкосновении тел, различающихся по температуре,
концентрации заряженных частиц, энергетическому состоянию атомов, шероховатости поверхности и другим параметрам, происходит
перераспределение электрических зарядов. При этом у поверхности
раздела тел на одной из них концентрируются положительные заряды, а на другой – отрицательные. Образуется двойной электрический
слой. В процессе разделения контактирующих поверхностей часть
зарядов нейтрализуется, а часть сохраняется на телах.
В производственных условиях электризация различных веществ зависит от многих факторов, и прежде всего от физикохимических свойств перерабатываемых веществ, вида и характера
технологического процесса. Величина электростатического заряда
зависит от электропроводности материалов, их относительной диэлектрической проницаемости, скорости движения, характера контакта между соприкасающимися материалами, электрических
свойств окружающей среды, относительной влажности и температуры воздуха. Особенно резко возрастает электризация диэлектрических материалов при удельном электрическом сопротивлении
109 Ом·м, а также при относительной влажности воздуха
менее 50%. При удельном сопротивлении 108 Ом-м и менее электризация практически не обнаруживается. Степень электризации
жидкостей в основном зависит от ее диэлектрических свойств и
кинематической вязкости, скорости потока, диаметра и длины трубопровода, материала трубопровода, состояния его внутренних
стенок, температуры жидкости. Интенсивность образования зарядов наблюдается при фильтрации за счет большой площади контакта жидкости с элементами фильтра. Разбрызгивание жидкостей
при заполнении резервуаров свободно падающей струей горючей
жидкости, например на спиртовых заводах, сопровождается электризацией капель, вследствие чего появляется опасность электрического заряда и воспламенение паров этих жидкостей. Поэтому
налив жидкости в резервуары свободно падающей струей не допускается. Расстояние от конца загрузочной трубы до дна сосуда не
должно превышать 200 мм, а если это невозможно, струю направ-

37
ляют вдоль стены.
Когда напряженность электростатического поля над поверхностью диэлектрика достигает критической (пробойной) величины,
возникает электрический разряд. Для воздуха пробивное напряжение примерно равно 30 кВ/см.
Электростатическая искробезопасность (WИ) – это такое состояние, при котором исключается возможность взрыва или пожара от статического электричества. Безопасная энергия искры (в Дж)
определяется по формуле:
WИ = kБ W
, (4.1)
МIN
где kБ - коэффициент безопасности, применяемый равным 0,4 - 0,5;
W
- минимальная энергия, которая может вызвать воспла-
МIN
менение рассматриваемой горючей смеси.
Разность потенциалов на оборудовании может достигать нескольких тысяч вольт, и, как следует из формулы, при этом даже
при незначительной электрической емкости, несущей электростатический заряд, энергия разряда искры может превышать минимальную энергию воспламенения взрывоопасной среды. Например,
при транспортировании сыпучих материалов на конвейере с резиновой лентой потенциал относительно земли может достигать
45 000 В, а кожаного приводного ремня со скоростью 15 м/с –
до 80 000 В.
Электростатические заряды, достаточные для воспламенения
практически всех взрывоопасных смесей воздуха с газами, парами
и некоторыми пылями, могут накапливаться на человеке (одежда
из синтетических тканей, передвижение по диэлектрикам, использование электронепроводящей обуви и т.п.), а также переходить на
него с наэлектризованного оборудования и материалов.
Потенциал электростатического заряда на человеке может
достигать 15000 - 20000 В. Разряды такого потенциала не представляют опасности для человека, так как сила тока ничтожно мала
и ощущается как укол, толчок или судорога. Однако под их воздействием возможны рефлекторные движения, что может привести к
падению с высоты, попаданию в опасную зону машины и др.

38
Меры защиты от статического электричества разделяются на
три основные группы:
предупреждающие возможность возникновения электро-
статического заряда;
снижающие величину потенциала электростатического за-
ряда до безопасного уровня;
нейтрализующие заряды статического электричества.
Защита человека осуществляется коллективными и индивидуальными средствами. К коллективным средствам относятся заземляющие, увлажняющие и экранирующие устройства, нейтрализаторы, антиэлектростатические вещества и покрытия, знаки безопасности.
Заземляющие устройства выполняют в виде погруженных в
землю металлических частей. Сопротивление заземляющего
устройства не должно превышать 100 Ом. Заземляющие устройства
присоединяют к металлическим частям технологического оборудования, где возможно возникновение статического электричества.
Обязательному заземлению подлежат металлические части эстакад,
трубопроводы, подвижные средства перекачки, резервуары, автоцистерны, телескопические трубы, рукава и наконечники во время
слива и налива нефтепродуктов.
Для стекания зарядов в землю увеличивают проводимость
полов в помещениях, в частности, бетон полов изготавливают из
цемента, смешанного с сажей.
Увлажняющие устройства обеспечивают необходимую влажность поверхности или объема заряженного материала. При относительной влажности 65 % и более содержание воды на поверхности и
в объеме диэлектрических материалов становится достаточным,
чтобы заряды, имеющиеся на поверхности, «стекали» с поверхности.
На практике высокая относительная влажность воздуха в помещении
поддерживается за счет испарения воды с поверхности резервуаров,
распыления воды и выпуска пара из форсунок.
Экранирующие устройства обеспечивают снижение напряженности электростатического поля (ЭСП) в рабочей зоне до допустимых значений. Экранирующие устройства заземляют.
В ряде случаев защитными экранами могут служить диэлектрические оболочки с высокой диэлектрической проницаемостью.
Они оказывают некоторое экранирующее влияние на ЭСП.

39
Нейтрализаторы статического электричества предназначены
для снижения ЭЗ путем ионизации электризующегося материала или
среды вблизи его поверхности. Нейтрализаторы должны соответствовать требованиям санитарно-гигиенических норм допустимых
уровней ионизации воздуха и норм радиационной безопасности.
По принципу действия нейтрализаторы (устройства, ионизирующие воздух) подразделяются на индукционные, высоковольтные, лучевые, аэродинамические.
Нейтрализация статического электричества сводится к образованию необходимого количества положительных и отрицательных ионов в местах генерирования и скопления ЭЗ. Эффективными
ионизаторами воздуха являются также ЭП большой напряженности
и радиоактивные излучения.
Антиэлектростатические вещества - вещества, которые обладают незначительной электропроводностью. Будучи нанесенными
на поверхность диэлектрика, они снижают удельное поверхностное
электрическое сопротивление материала до 109 Ом и ниже. ЭЗ стекают с поверхности диэлектрика. Со временем свойства антиэлектростатических веществ изменяются, а поверхностное сопротивление возрастает.
Средствами индивидуальной защиты являются антиэлектростатическая одежда, антиэлектростатическая обувь, антиэлектростатические предохранительные приспособления (кольца, браслеты), антиэлектростатические средства защиты рук. Для изготовления антиэлектростатической одежды применяются материалы с
удельным поверхностным электрическим сопротивлением не более
10' Ом. Электрическое сопротивление между подпятником и ходовой стороной подошвы обуви должно быть от 106 до 108 Ом. Запрещается использование резиновой обуви.
Антиэлектростатический браслет надевают на руку оператора и заземляют через резистор сопротивлением 1 МОм. Сопротивление обеспечивает безопасность оператора при случайном появлении напряжения на заземленных частях оборудования.
В полупроводниковой промышленности используют антиэлектростатические халаты. При выполнении операций сидя тело
человека заземляют антиэлектростатическим халатом и антиэлектростатической подушкой.

40
4.3. Защита от электромагнитных полей
промышленной частоты (ЭМП ПЧ)
ЭМП ПЧ являются частью сверхнизкочастотного диапазона
радиочастотного спектра, наиболее распространенной как в производственных условиях, так и в быту.
Основными источниками ЭМП ПЧ, создаваемыми в результате деятельности человека, являются различные типы производственного и бытового электрооборудования переменного тока, в
первую очередь подстанции и воздушные ЛЭП сверхвысокого
напряжения (СВН). Поскольку соответствующая частоте 50 Гц
длина волны составляет 6 000 км, человек подвергается воздействию фактора в ближней зоне. Гигиеническая оценка ЭМП ПЧ
осуществляется раздельно по электрическому и магнитному полям.
Краткая характеристика нормативной базы, содержащей требования по безопасности человека, находящегося в условиях воздействия электромагнитных полей промышленной частоты, приведена ниже.
ГОСТ 12.1.002-84 «Электрические поля промышленной частоты. Допустимые уровни напряженности и требования к проведению контроля на рабочих местах».
Стандарт устанавливает предельно допустимые уровни
напряженности электрического поля (ЭП) частотой 50 Гц для персонала, обслуживающего электроустановки и находящегося в зоне
влияния создаваемого ими ЭП, в зависимости от времени пребывания в ЭП, а также требования к проведению контроля уровней
напряженности ЭП на рабочих местах.
ГОСТ 12.1.051-90 «Электробезопасность. Расстояние безопасности в охранной зоне электропередачи напряжением свыше
1000 В».
Настоящий стандарт распространяется на охранные зоны линий электропередачи и устанавливает расстояния безопасности от
токоведущих частей, находящихся под напряжением свыше
1 000 В при выполнении работ лицами, не имеющими электротехнической квалификации.
ГОСТ 12.4.154-85 «Устройства экранирующие для защиты от
электрических полей промышленной частоты. Общие технические
требования, основные параметры и размеры».
Настоящий стандарт распространяется на экранирующие
Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]
