
- •Кафедра «Безопасность жизнедеятельности» комплексная безопасность. Безопасность жизнедеятельности.
- •В. Новгород
- •Содержание
- •Введение
- •Оценка микроклиматических условий
- •Общие сведения
- •Оптимальные микроклиматические условия
- •Допустимые значения параметров микроклимата в рабочей зоне
- •Условия, методы и приборы для определения параметров микроклимата Описание лабораторной установки
- •Порядок выполнения работы
- •Задание 1. Измерение температуры воздуха
- •Задание 2. Измерение относительной влажности воздуха
- •Определение индекса тепловой нагрузки среды (тнс-индекса)
- •Время работы при температуре воздуха на рабочем месте выше или ниже допустимых величин
- •Задание 3. Измерение скорости движения воздуха
- •Изучение вентиляционного режима аудитории
- •Задание 4. Определение коэффициента аэрации (к).
- •Обработка результатов и выводы
- •Задание 5. Определение эффективности вентиляции.
- •Обработка результатов и выводы
- •Норма вентиляционного объема
- •Варианты заданий
- •Вопросы для самоконтроля знаний
- •Задачи:
- •Список литературы
- •Гост 12.1.005-88 Система стандартов безопасности труда. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны. 1988.
- •Приложение 1.
- •Тесты для контроля знаний:
- •Введение
- •Работа по теме «исследование загазованности воздушной среды производственных помещений»
- •Основные теоретические сведения
- •Описание устройства газоанализатора уг-2
- •Порядок проведения работы
- •Протокол результатов лабораторной работы
- •Требования безопасности
- •Контрольные вопросы
- •Оформление и содержание отчета
- •Класс опасности вредных веществ в зависимости от их концентрации
- •Предельно допустимые концентрации некоторых вредных веществ в воздухе рабочей зоны по гн 2.2.5.1313-03
- •Вредные газы и пары в воздушной среде, определяемые газоанализатором уг-2
- •Средства защиты от загазованности
- •1. Архитектурно-планировочные мероприятия:
- •2. Инженерно-технологические мероприятия:
- •3. Организационные мероприятия:
- •4. Лечебно-профилактические мероприятия:
- •Оказание первой помощи при поражении хлором
- •Оказание первой помощи при поражении аммиаком
- •Тесты для проверки знаний:
- •6. Назовите антидот при поражении хлором (указать верный ответ):
- •Предисловие
- •1. Теоретическая часть
- •1.1. Естественное освещение
- •1.2. Совмещенное освещение
- •1.3. Искусственное освещение
- •1.4. Расчет искусственного освещения методом коэффициента использования светового потока
- •Коэффициенты использования светового потока для светильников
- •2. Описание системы освещения и измерительных устройств
- •3. Порядок выполнения работы
- •4. Содержание отчета
- •Естественное освещение
- •Искусственное освещение
- •Литература
- •Приложение
- •Значения световой характеристики η0 окон при боковом освещении
- •Значения коэффициента r1 при боковом освещении (при средневзвешенном
- •Значения коэффициента τ1
- •Коэффициент светового климата для Новгородской области (сНиП 23-5–95)
- •Сила света светильников Iα, отнесенная к потку ламп 1000 лк
- •Световой поток ламп
- •Расчеты условных обозначений:
- •Тесты для контроля знаний:
- •Работа исследование шума и средств борьбы с ним
- •1. Общие сведения
- •Зависимость между силой звука и интенсивностью восприятия человеком громкости
- •3. Порядок проведения измерений
- •4. Порядок проведения исследований и обработка полученных данных
- •4.1 Стенд для измерения уровней шума. Схема подключения источника шума.
- •4.2. Проведение замеров уровня шума.
- •4.3. Аналитический расчет снижения уровня шума.
- •4.4. Определение снижения уровня шума на удаление 1м от кожуха.
- •7. Библиографический список
- •8. Приложение 1 Допустимые уровни звукового давления и уровни звука на постоянных рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий, и на территории жилой застройки.
- •Предельно допустимые уровни звукового давления, уровни звука и эквивалентные уровни звука для основных наиболее типичных видов трудовой деятельности и рабочих мест
- •Допустимые уровни звукового давления, уровни звука, эквивалентные и максимальные уровни звука проникающего шума в помещениях жилых и общественных зданий и шума на территории жилой застройки
- •Поправки к октавным уровням звукового давления в зависимости от длительности воздействия шума и его характера
- •Примечания
- •8. Приложение 2
- •Звукоизоляция корпусных конструкций из различных материалов, дБ
- •Коэффициенты звукопоглощения некоторых материалов
- •Вес некоторых конструктивных материалов
- •Звуковая мощность установленных групп станков в цехе
- •Тесты для проверки знаний:
- •2. Теоретическая часть
- •Описание лабораторной установки
- •4. Порядок выполнения работы
- •Библиографический список
- •1. Общие положения
- •2.Экспериментальная часть
- •2.1. Характеристика лабораторного стенда от 10
- •2.2. Порядок выполнения работы
- •2.2.1. Исследование сети с изолированной нейтралью
- •Результаты измерений
- •3. Контрольные вопросы
- •Литература
- •Исследование процесса образования и накопления зарядов статического электричества
- •1. Общие положения
- •2. Экспериментальная часть
- •2.1. Описание лабораторной установки и измерительной техники
- •2.2. Порядок выполнения работы
- •2.2.1. Исследование процесса образования электростатических
- •2.2.2. Оценка опасности искровых разрядов с заряженных поверхностей материалов, оборудования
- •3. Контрольные вопросы
- •Литература
- •1. Общие сведения
- •2. Экспериментальная часть
- •2.1. Описание установки для исследования запыленности воздуха
- •2.2. Порядок выполнения работы
- •2.2.1. Определение запыленности воздуха
- •2.2.2. Определение дисперсного состава пыли
- •2.2.3. Определение морфологии частиц пыли
- •3. Контрольные вопросы
- •Методика определения концентрации пыли в вентиляционных выбросах и оценка эффективности работы очистной установки
- •4. Экспериментальная часть
- •4.1. Описание лабораторной установки и приборов
- •4.2. Порядок выполнения работы
- •4.2.1. Измерение скорости воздуха с помощью анемометра асо-3
- •4.2.2. Определение скорости движения воздуха с помощью микроманометра ммн-240
- •4.2.3. Определение запыленности воздуха и эффективности работы очистного устройства (циклона)
- •6. Контрольные вопросы
- •Литература
- •Тесты для проверки знаний:
- •1. Более опасная пыль размером (указать правильные ответы):
- •2. От чего зависит опасность пыли (указать правильные ответы):
- •3. Основную роль в развитии профзаболеваний легких (пневмокониозов) играет пыль со следующими характеристиками:
- •5 По принципу действия различают вентиляцию:
- •173003, Великий Новгород, ул. Б. Санкт-Петербургская, 41.
- •173003, Великий Новгород, ул. Б. Санкт-Петербургская, 41.
Библиографический список
1. Долин П.А. Основы техники безопасности в электроустановках.
М.: Энергоиздат, 1984.
2. Правила устройства электроустановок. М.: Энергоавтомиздат,
1986.
3. Электробезопасность на промышленных предприятиях: Справочник/ Р.В. Сабарко, А.Г.Степанов и др. Киев: Техника,
1965.
4. Курикун И.Б. Испытание заземляющих и зануляющих устройств
электроустановок. М.: Энергия,1973.
5. Нейфальд Н.Р. Заземления, защитные меры электробезопасности.
М: Энергия, 1971.
Приложение
Отчет по работе
«Исследование защитного заземления электроустановок»
Цель работы:
Исходные данные:
- вид сети;
- мощность источника питания Рист * кВА;
- допустимое сопротивление заземления R^ * Ом;
- вид грунта;
- Климатическая зона.
1 .Исследование влияния сопротивления заземления на напряжение прикосновения U и величину тока, проходящего через человека Y4U.
Вывод: - предельно допустимый (отпускающий) ток через человека Yw= 6 мА получен при R3 =.....Ом; U„pnpn этом было .....В;
сопротивление заземления R3 должно быть= <.....Ом.
2. Определение сопротивления заземления электроустановки
2.1 .Определение величины удельного сопротивления грунта
Продолжение приложения
2.2. Расчет сопротивления одиночного трубчатого заземлителя
2.3. Предварительный расчет количества заземлителей
2.4.
Уточненный расчет количества заземлителей
2.5.
Расчет ожидаемого сопротивления
заземления
электроустановки
2.6. Измерение сопротивления электроустановки
2.6.1. Схема измерения
2.6.2. Измерение сопротивления Rz=...........Ом.
2.7 Вывод: - измеренное R3 меньше (больше, равно) Rдопустимого, поэтому электроустановку эксплуатировать можно (нельзя); - расхождение между R3расч и R3составляет.................Ом, следовательно, точное
выполнения работы........................
Работу выполнил
Работу принял
ИССЛЕДОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЗАЩИТНОГО
ЗАЗЕМЛЕНИЯ И ЗАНУЛЕНИЯ
Цель: Познакомиться с факторами, влияющими на опасность поражения человека электрическим током; исследовать эффективность защитного заземления и зануления.
Приборы и оборудование: лабораторный стенд ОТ 10.
1. Общие положения
Электрические установки, с которыми приходится иметь дело практически всем работающим на производстве, представляют потенциальную опасность. Опасность эксплуатации электроустановок состоит в том, что токоведущие проводники (или корпуса машин, оказавшиеся под напряжением в результате повреждения изоляции) не подают сигналов опасности, на которые реагирует человек. Реакция человека на электрический ток возникает лишь после его прохождения через ткани.
Статистика электротравматизма показывает, что до 85 % смертельных поражений людей электрическим током приходится в результате прикосновения пострадавшего непосредственно к токоведущим частям, находящимся под напряжением. При этом в сетях с номинальным напряжением до 1000 В величина тока, протекающего через человека, а следовательно, и опасность поражения зависит от условий включения человека в электрическую цепь и характеристики сети (режима нейтрали).
В зависимости от режима нейтрали и наличия нулевого провода различают следующие трехфазные сети (рис. 10.1): а) трехпроводные с изолированной нейтралью; б) трехпроводные с заземленной нейтралью; в) четырехпроводные с изолированной нейтралью; г) четырехпроводные с заземленной нейтралью.
а б в г
Рис.10.1. Конструктивное исполнение трехфазной электрической сети
Правилами устройства электроустановок (ПУЭ) предусмотрено применение при напряжениях до 1000 В лишь двух сетей: трехпроводной с изолированной нейтралью и четырехпроводной с заземленной нейтралью. Две другие электрические сети практически применяются очень редко.
При двухфазном включении (рис. 10.2), независимо от вида сетей, человек попадает под полное линейное напряжение сети и величина тока, проходящего через тело человека, определяется по формуле
Jчел= Uл / Rчел , (10.1)
где Uл – линейное напряжение сети, В; Rчел – условное сопротивление тела человека, 1000 Ом.
Рис.10.2. Схема двухфазного включения человека в электрическую сеть
При однофазном включении в сеть с изолированной нейтралью (рис.10.3а) величина тока, проходящего через человека, определяется по формуле
,
(10.2)
где Rиз – сопротивление изоляции фаз, Ом; Uл – линейное напряжение, В.
Условия безопасности в этом случае находятся в прямой зависимости от сопротивления изоляции фаз относительно земли: чем лучше изоляция, тем меньше ток, протекающий через человека. Однако в аварийном режиме, когда одна из фаз замыкает на землю или корпус оборудования (рис.10.3б) или сопротивление изоляции мало, человек может оказаться под полным линейным напряжением.
а) б)
Рис. 10.3. Схема однофазного включения в сеть с изолированной
нейтралью:
а) при хорошей изоляции; б) при аварийном режиме
В этом случае через человека пройдет ток, определяемый по формуле 10.1.
При однофазном включении в сетях с заземленной нейтралью (рис. 10.4) человек попадает под фазное напряжение независимо от величины сопротивления изоляции фаз.
Величина тока, проходящего через человека, в этом случае определяется по формуле
Jчел= Uф / RчелRобRпRо, (10.3)
где Uф – фазное напряжение, В; Rоб – сопротивление обуви, Ом; Rп – сопротивление пола, Ом; Rо – сопротивление заземления нейтрали, Ом.
Рис.10.4. Схема однофазного включения в сетях с заземленной
нейтралью
Таким образом, при прочих равных условиях однофазное включение человека в сеть с изолированной нейтралью менее опасно, чем в сеть с заземленной нейтралью. В случае аварии, когда одна из фаз замкнута на землю или сопротивление изоляции проводов мало, сеть с изолированной нейтралью может оказаться более опасной, так как в этом случае напряжение между фазой и землей в сети с изолированной нейтралью может возрасти с фазного до линейного.
Для предотвращения поражений человека электрическим током при прикосновении к нетоковедущим частям, оказавшимся в результате аварии под напряжением, применяют различные меры защиты: защитное заземление, зануление, защитное отключение и выравнивание потенциалов.
В сетях с напряжением до 1000 В с изолированной нейтралью применяется защитное заземление (рис. 10.5).
Рис. 10.5. Схема защитного заземления оборудования
Ток замыкания на землю в таких сетях на превышает 10 А.
В соответствии с ПУЭ сопротивление заземления не должно превышать 4 Ом. Напряжение, под которое может попасть человек в результате замыкания на корпус, определяется по формуле
U= JзамRз, (10.4)
где Jзам – ток замыкания на землю, А; Rз –сопротивление заземляющего устройства, Ом.
В сетях с глухозаземленной нейтралью (рис. 10.6) заземление как средство защиты не применяется.
Рис.10.6. Схема заземления оборудования в сети
с глухозаземленной нейтралью
В этих сетях напряжение замкнувшей фазы распределяется между сопротивлениями заземления нейтрали и заземления оборудования. Отсюда напряжение на заземленном оборудовании относительно земли зависит только от соотношения этих сопротивлений:
,
(10.5)
где Rз – сопротивление заземления оборудования, Ом; Rо – сопротивление заземления нейтрали, Ом.
Если Rз = Rо, то U = 0,5 Uф, В.
Следовательно, защитное заземление оборудования в сети с глухозаземленной нейтралью безопасность не обеспечивает. Поэтому на практике такие сети не применяются.
Для защиты от поражения электрическим током в сетях с глухозаземленной нейтралью применяется зануление (рис.10.7).
Занулением называется преднамеренное соединение металлических частей, корпусов оборудования, аппаратов, приборов, нормально не находящихся под напряжением, с нулевым проводом.
Рис. 10.7. Схема зануления оборудования
Основная задача зануления состоит в том, чтобы превратить замыкание фазы на корпус в однофазное короткое замыкание и вызвать тем самым отключение поврежденного оборудования от сети. В течение всего времени, пока не сгорел предохранитель или не сработал автомат защиты, замыкание на один зануленный корпус (рис.10.8) вызывает на всем зануленном оборудовании напряжение (относительно земли), опасное для человека, которое определяется по формуле
,
(10.6)
где Jк.з– ток короткого замыкания, А; Rф – сопротивление фазного провода, Ом; Rн – сопротивление нулевого провода, Ом;
При
отношении
0,5,
согласно ПУЭ, Uк
=
= 146 В.
Рис. 10.8. Схема замыкания фазы на корпус зануленного оборудования
Безопасность может быть достигнута лишь при весьма кратковременном действии тока, т.е. при быстром срабатывании защиты.
Допустимые значения тока, протекающего через тело человека, и напряжения, приложенного к телу человека, в зависимости от времени действия даны в табл. 10.1.
Таблица 10.1
Зависимость допустимых значений напряжения электрического тока, приложенного к телу человека, от времени его воздействия
Время воздействия, с |
0,05 |
0,1 |
0,2 |
0,5 |
1,0 |
2,0 |
3,0 |
Допустимые напряжения, В |
160 |
120 |
110 |
90 |
80 |
60 |
50 |