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

Средства безопасности труда. Учебное пособие для студентов вузов

.pdf
Скачиваний:
0
Добавлен:
08.09.2026
Размер:
2 Мб
Скачать
☆
41
устройства для защиты работающих в открытых распределитель­ных устройствах и воздушных линиях электропередачи напряже­нием 330-750 кВ от электрических полей промышленной частоты, устанавливает типы, общие технические требования и основные параметры и размеры.
ГОСТ 12.4.172-87 ССБТ «Комплект индивидуальный экра­нирующий для защиты от электрических полей промышленной ча­стоты. Общие технические требования и методы контроля».
ГН 2.1.8/2.2.4.2262-07 «Предельно допустимые уровни маг­нитных полей частотой 50 Гц в помещениях жилых, общественных зданий и на селитебных территориях».
Настоящие гигиенические нормативы направлены на предот­вращение неблагоприятного влияния МП частотой 50 Гц на здоро­вье лиц, профессионально не связанных с эксплуатацией и обслу­живанием источников МП частотой 50 Гц, но подвергающихся их воздействию в процессе трудовой деятельности.
СанПиН 2.2.4.1191-03 «Электромагнитные поля в производ­ственных условиях».
Данные санитарные правила действуют на всей территории Российской Федерации и устанавливают санитарно – эпидемиоло­гические требования к условиям труда работающих, подвергаю­щихся в процессе трудовой деятельности профессиональному воз­действию электромагнитных полей (ЭМП) различных частотных диапазонов.
СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические тре­бования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях».
Данные правила устанавливают санитарные требования, ко­торые следует соблюдать при проектировании, реконструкции, строительстве, а также содержании эксплуатируемых жилых зда­ний и помещений, предназначенных для постоянного проживания, за исключением гостиниц, общежитий, специализированных домов для инвалидов, детских приютов, вахтовых поселков.
СН 2971-84 «Санитарные нормы и правила защиты населе­ния от воздействия электрического поля, создаваемого воздушны­ми линиями электропередачи переменного тока промышленной частоты».
Санитарные нормы и правила содержат основные требования по обеспечению защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями (ВЛ) электропередачи
42
напряжением 330 кВ и выше переменного тока промышленной ча­стоты, и по размещению этих ВЛ вблизи населенных пунктов.
ЭП промышленной частоты, в первую очередь, представляют опасность для персонала, обслуживающего открытые распредели­тельные устройства, высоковольтные установки, высоковольтные аппараты и ЛЭП.
Допустимое время пребывания персонала в условиях воздей­ствия ЭМП ПЧ ограничивается продолжительностью рабочего дня и, соответственно, уменьшается с возрастанием интенсивности экспозиции.
Для профилактики неблагоприятного действия ЭМП ПЧ на работающих применяются средства индивидуальной и коллектив­ной защиты (только от электрической составляющей ЭП ПЧ).
4.3.1. Средства индивидуальной защиты
В качестве средств индивидуальной защиты от ЭП ПЧ слу­жат индивидуальные экранирующие комплекты, которые включа­ют в себя спецодежду, спецобувь, средства защиты рук и лица. Имеются различные типы комплектов с разной степенью экрани­рования, применяемые не только для наземных работ в зоне воз­действия ЭП ПЧ напряженностью не более 60 кВ/м, но и для вы­полнения работ, требующих непосредственного касания токоведу­щих частей, находящихся под напряжением (работ под напряжени­ем) на воздушных ЛЭП напряжением до 1 150 кВ.
Разновидность этого комплекта, используемая ремонтным персоналом, состоит из куртки с капюшоном, брюк, рукавиц (пер­чаток), экрана для лица и ботинок (сапог). Составные части ком­плекта выполнены из проводящих материалов, соединены электри­чески между собой и через специальные зажимы присоединены к контуру заземления. Экран для лица содержит сетку из электро­проводящих нитей. Ботинки - с электропроводящей подошвой.
Индивидуальной защитой дежурного персонала являются ха­латы с капюшоном, рукавицы, ботинки.
Комплекты применяются с каской общего назначения и элек­тропроводящим надкасником.
43
4.3.2. Средства коллективной защиты
Коллективная защита работающих на рабочих местах и в ме­стах возможного их пребывания на подстанциях осуществляется стационарными и переносными экранирующими устройствами, выполненными из материалов с высокой электропроводностью (металлов). Диаметры канатов и прутков, из которых изготавлива­ются экраны, должны обеспечивать отсутствие коронирования и быть не менее 6 мм. Между собой элементы экранов размещают на расстоянии 350 - 500 мм. Размеры ячеек сетчатых экранов долж­ны быть не более 50x50 мм.
Экранирующие устройства заземляются через заземлители или заземленные объекты. Стационарные экранирующие устрой­ства имеют вид козырьков, навесов, перегородок. Козырьки изго­тавливаются из металлической сетки и устанавливаются у шкафов управления воздушных выключателей, у силовых распределитель­ных шкафов и т. д. Навесы в виде заземленных стальных тросов, проводов и арматуры размещают над проходами распределитель­ных устройств и в местах, с которых производится осмотр электро­оборудования.
Переносные экранирующие устройства изготавливаются в виде навесов, палаток, перегородок, щитов. Переносные щиты применяются в качестве съемных экранов на лесах, при работах на воздушных выключателях, в корзинах телескопических вышек и гидроподъемниках. Расстояние от экранов до токоведущих частей электрооборудования должно строго соответствовать правилам устройства электроустановок.
Снижение напряженности ЭП под проводами ЛЭП обеспечи­вается за счет увеличения высоты опор, т. е. высоты подвеса про­водов, специальных компоновочных решений. В распределитель­ных устройствах напряженность ЭП понижается путем использо­вания компенсирующего действия разноименных фаз токоведущих частей, выполнением шин с минимальным количеством расщеп­ленных проводов в фазе и минимальным возможным их провесом.
Коллективные меры защиты персонала от ЭП также преду­сматривают использование оградительных устройств, выделяющих опасные зоны.
Для защиты населения от ЭП устанавливается охранная зона в виде воздушного пространства над землей, которая ограничена
44
двумя параллельными вертикальными поверхностями, удаленными
Напряжение
Удаление от проекции по пе
р-
До 20
10
Св. 20 до 35
15 35 -
110 20 110 - 220 25 220 -
500 30 500 -
750 40 750 -
1150
55
от ЛЭП различных напряжений на расстояния, указанные в табл. 4.1.
Таблица 4.1
Размеры охранной зоны ЛЭП
проводов, кВ
пендикуляру крайнего провода на землю до границы зоны, м
В пределах охранной зоны ЛЭП запрещается осуществлять строительные и монтажные работы, размещать жилые и обществен­ные здания и сооружения, предприятия по обслуживанию авто­транспорта, склады нефти и нефтепродуктов, а также проводить по­садку и вырубку деревьев, складывать корма, удобрения, топливо.
Вместе с тем разрешается располагать сельхозугодия, не требующие ручной обработки, выполнять поливные работы, если водяная струя поднимается на высоту не более 3 м от земли. Ши­рина охранной зоны определяет границу жилищной застройки вблизи ЛЭП.
На границах охранной зоны вдоль жилых зданий напряжен­ность ЭП не должна превышать 1,0 кВ/м. Считается, что ЭП при такой напряженности не оказывает вредного воздействия на здоро­вье человека. Время пребывания человека в таких полях не лими­тируется.
В случае нахождения в санитарно-защитной зоне машин и механизмов на пневматическом ходу они должны быть заземлены. В качестве заземлителя может быть использована цепь, соединен­ная с кузовом или рамой и касающаяся земли. Машины и механиз­мы без крытых металлических кабин при работах в санитарно­защитной зоне ЛЭП с напряжением 750 и 1150 кВ должны быть оснащены экранами.
45
При размещении вновь строящихся ЛЭП расстояние от оси проводов ЛЭП до границы населенных пунктов, как правило, не должно быть менее 250 м (750 кВ) и 300 м (1150 кВ).
4.4. Защита от магнитных полей промышленной частоты
Защита работающих от неблагоприятного влияния магнит­ных полей промышленной частоты (МП ПЧ) осуществляется орга­низационными и инженерно-техническими мероприятиями.
Организационно исключается возможность расположения производственных помещений, рассчитанных на постоянное пре­бывание персонала, вблизи токоведущих частей электроустановок, а также размещения помещений под и над токоведущими частями оборудования (например, то- копроводами), если ожидаемые зна­чения напряженностей переменного магнитного поля (ПеМП) пре­вышают ПДУ. Рабочие места по возможности удаляют от токове­дущих частей оборудования на расстояния, обеспечивающие ПДУ напряженностей ПеМП.
Снижение уровней ПеМП инженерно-технически обеспечи­вается за счет экранирования источников ПеМП и рабочих мест. Материалы экранов должны иметь высокие магнитные проницае­мости. Возможно применение активных экранов.
При необходимости ограничивается продолжительность пре­бывания персонала в условиях действия ПеМП.
При эксплуатации электроустановок зоны с уровнями ПеМП, превышающими ПДУ, где по условиям эксплуатации не требуется даже кратковременное пребывание человека ограждаются и обо­значаются предупредительными знаками. Осмотр электрооборудо­вания, находящегося под напряжением, должен осуществляться из зон с уровнями ПеМП, удовлетворяющими нормативным требова­ниям. Ремонт электрооборудования следует производить вне зоны влияния ПеМП.
Расположение кабельных трасс под землей должно гаранти­ровать соблюдение ПДУ ПеМП у поверхности земли.
Способы защиты населения от ПеМП ЛЭП разработаны в 90-х годах прошлого столетия. Поводом для проведения работ послужили данные эпидемиологических и медицинских исследо­ваний, проведенных в Швеции, США, Канаде и других странах.
46
Было предложено защищать население с помощью пассивных и активных экранов, а также за счет компактизации самой ЛЭП.
Пассивное экранирование предусматривает сооружение ко­роткозамкнутых проводящих контуров незначительных протяжен­ностей, которые располагают вдоль трассы ЛЭП за пределами охранной или санитарно-защитной зон. ПеМП токов проводов ли­ний электропередач (ЛЭП) индуктируют в этих контурах электро­движущую силу (ЭДС). В свою очередь, токи контуров создают ПеМП, которые ослабляют ПеМП проводов ЛЭП в любых местах размещения проводов.
Идея компактизации ЛЭП в целях ослабления ПеМП была реализована в 1996 г. в Финляндии на одноцепной ЛЭП с напряже­нием 110 кВ, длиной 5 км и при использовании изолированных проводов. В результате компактизации ЛЭП напряженности ПеМП в жилой зоне снизились почти втрое, но при этом стоимость ком­пактизированной ЛЭП стала почти в полтора раза больше обычной ЛЭП.
4.5. Защита от электромагнитных полей радиочастот
Электромагнитные поля радиочастот (ЭМП РЧ) широко ис­пользуются в промышленности, в технике, на транспорте, в меди­цине, в быту. В сферу обслуживания источников ЭМП РЧ вовлече­но большое количество специалистов и рабочих, которые находят­ся в контакте с далеко не безобидным для организма человека ЭМП.
Воздействию ЭМП РЧ подвергается также население, про­живающее в местах размещения РЛС, радио- и телевизионных станций.
Средства защиты работающих в каждом конкретном случае выбираются с учетом рабочего диапазона частот, характера выпол­няемых работ, необходимой степени защиты.
Наиболее доступный метод защиты персонала - защита рас­стоянием. Так, передатчики радио- и телерадиостанций, мощные СВЧ-генераторы и СВЧ-комплексы, физиотерапевтические аппара­ты микроволновой терапии с дистанционным расположением из­лучателей и УВЧ-терапии с мощностью более 100 Вт удаляются от рабочих мест и располагаются в отдельных экранированных поме­щениях.
47
Вместе с тем при необходимости допускается размещение измерительных генераторов, маломощных радиопередатчиков, установок для термообработки материалов в общих помещениях, включая расположение на потоке, при условии обеспечения на ра­бочих местах персонала значений нормируемых параметров, не превышающих ПДУ.
При размещении в одном помещении нескольких источников ЭМП радиочастотного диапазона их расположение должно исклю­чать возможность превышения ПДУ облучения на рабочих местах при их одновременной работе.
В открытом пространстве границу безопасных расстояний от рабочего места до источника излучения в диапазонах длинных, средних, коротких и метровых волн можно определить с помощью выражения:
30PK
r , (4.2)
а
Е
Д
где Ед - допустимое значение электрической составляющей ЭМП, В/м; Р - средняя выходная мощность передатчика, Вт;
Ка - коэффициент усиления антенны.
При дециметровых, сантиметровых и миллиметровых волнах расстояние, которое обеспечивают допустимые плотности потока энергии (ППЭ),
РК
а
r
ППЭ4
, (4.3)
д
где ППЭД - допустимое значение ППЭ, Вт/м2.
Рабочие места, установки, объекты, участки, территории и места возможного нахождения людей, где ППЭ превышает 500 мкВт/см2, обозначаются запрещающим знаком безопасности «СВЧ­излучение. Посторонним вход воспрещен» (рис. 4.1,а).
48
Е
ППЭ
Т ,
а б
в
Рис. 4.1. Запрещающие и предупреждающие знаки, устанавливаемые
на территории, где ППЭ выше допустимых значений
На местах, где ППЭ выше 1000 мкВт/см2, устанавливают знак «Осторожно! Опасность СВЧ-облучения» (рис. 4.1,б). При входе на территорию, где ППЭ свыше 1 000 мкВт/см, совместно с предупре­ждающим знаком безопасности устанавливают предписывающий знак безопасности (рис. 4.1,в), который требует при выполнении ра­бот использовать средства индивидуальной защиты.
Организационные мероприятия по защите персонала от ЭМП радиочастот наряду с защитой расстоянием предусматривают за­щиту временем. Допустимое время Т(ч) облучения ЭМП в диапа­зоне частот от 0 до 300 МГц рассчитывается исходя из ПДУ энер­гетической экспозиции по напряженности ЭП:
ЭЭ
ТЕ , (4.4)
2
где ЭЭЕ = 20000 В/м2 · ч при частоте f = 0,03–3,0 МГц;
ЭЭЕ = 7500 В/м2 · ч при f = 3,0–30,0 МГц; ЭЭЕ = 800 В/м2 · ч при f = 30 + 300 МГц; Е - измеренное значение напряженности ЭП, В/м.
облучения определяется по допустимой энергетической экспози­ции по ППЭ:
где ЭЭ
действия.
В диапазоне частот 300 МГц–300 ГГц допустимое время Т (ч)
К ЭЭ
= 200 мкВт/см2 · ч;
ППЭ
ППЭ
(4.5)
К - коэффициент снижения биологической активности воз-
49
Для случаев облучения от вращающихся и сканирующих ан­тенн К = 10. Локальному облучению кистей рук соответствует К = 12,5. При этом уровни воздействия на другие части тела не должны превышать 10 мкВт/см2.
Формы реализации защитных мероприятий определяются видами производств, назначениями источников ЭМП, частотами ЭМП. Так, на участках высокочастотной термообработки материа­лов (индукционный и диэлектрический нагрев) защита персонала осуществляется путем экранирования высокочастотной установки или отдельных ее блоков (генераторов, конденсаторов, ВЧ­трансформаторов). Материалы, размеры и конструкции экранов определяются особенностями технологического процесса, характе­ристиками экранируемого блока, требуемой эффективностью экра­нирования и допустимыми потерями энергии в экране. Экраны должны быть надежно заземлены и иметь электроблокировку, ис­ключающую включение напряжения при снятом экране. Линии пе­редачи высокочастотной энергии от генераторов к рабочим эле­ментам выполняются коаксиальным кабелем. По возможности опе­рации производственного процесса автоматизируются.
В аппаратных залах радио- и телерадиостанций снижение напряженностей ЭП и ППЭ на рабочих местах достигается путем рационального размещения отдельных высокочастотных блоков в рабочих помещениях, экранирования передатчиков, фидерных ли­ний, отдельных рабочих мест или отдельных частей зданий, ис­пользования коаксиальных линий передачи энергии, удаления ра­бочих мест от источников излучения ЭМП и организации дистан­ционного управления передатчиками.
На участках регулировки, настройки, испытания СВЧ- бло­ков, СВЧ-генераторов и комплексов СВЧ-аппаратуры защита рабо­тающих обеспечивается за счет исключения или ограничения в по­мещениях цехов работы радиосредств с излучением на антенну или открытый волновод, экранирования источника излучения или ра­бочих мест, применения средств предупреждающей сигнализации и средств индивидуальной защиты.
При обработке СВЧ-генераторов и высокочастотной части PJIC исключение или ограничение излучений от антенных систем обеспечивается за счет использования вместо открытых излучате­лей поглотителей мощности (эквивалента антенн), в которых по­глощение ВЧ-энергии происходит в нагрузке, состоящей из смеси
50
цемента, песка, резины. Для ограничения средних и больших мощ­ностей СВЧ-генераторов применяются водяные поглотители. По­глотители мощности позволяют ослабить мощность излучения бо­лее чем на 60 дБ. Промышленностью выпускаются эквиваленты антенн, рассчитанные на поглощение мощности от 5 до 250 Вт.
Экранирование источников излучения или рабочих мест осуществляется с помощью отражающих и поглощающих экранов. Отражающие экраны выполняются из заземленных металлических листов или сеток. Экраны источников имеют форму замкнутых по­мещений (камер), шкафов или кожухов. Для исключения отраже­ния от внутренних поверхностей экранов они покрываются мате­риалами, поглощающими электромагнитную энергию (пенопласт, компаунды и др.).
Смотровые окна приборных панелей, камер, кабин экраниру­ются радиозащитными стеклами.
Уменьшение утечек энергии из фланцевых соединений волно­водов обеспечивается за счет прокладок из поглощающих материа­лов и экранирования хлопчатобумажной тканью с микропроводом.
Экранирование рабочих мест выполняют, если невозможно осуществить экранирование источников ЭМП. С этой целью со­оружают небольшие кабины, ширмы, шторы, щиты, козырьки из металла с поглощающим покрытием со стороны источника ЭМП.
4.6. Индивидуальные экранирующие комплекты для защиты от электромагнитных излучений
Наиболее эффективным, удобным, универсальным и вместе с тем простым средством защиты от воздействия ЭП являются экранирующие комплекты. Их использование в электроустановках сверхвысокого напряжения (СВН) регламентировано «Санитарными нормами и правилами выполнения работ в условиях воздействия электрических полей промышленной частоты (50 Гц)», «Правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок», другими документами отраслевого и федерального уровней. Приведенные ниже экранирующие комплекты для защиты от электрического поля промышленной частоты (50 Гц) внесены в «Типовые нормы бесплатной выдачи спецодежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам
Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]