- •2.1 Учебно-методический материал лекционного курса
- •1.3 Вредные вещества
- •Индивидуальные
- •Контрольные вопросы
- •2.1 Значение света для здоровья и работоспособности человека
- •2.2 Естественное освещение: нормирование и расчет
- •Нормируемая освещенность естественным светом по сНиП23.05-95
- •Значения коэффициента светового климата
- •Значение коэффициента солнечности климата с
- •2.3 Искусственное освещение
- •Рекомендуемые источники искусственного света в зависимости от выполняемой зрительной работы и освещенности
- •2.4 Нормирование искусственного освещения
- •2.5 Используемые типы светильников
- •2.6 Основные требования к производственному освещению
- •Контрольные вопросы
- •Тема 3 Производственный шум и вибрация
- •3.1 Производственный шум
- •3.2 Средства коллективной защиты от шума
- •3.3 Средства индивидуальной защиты
- •3.4 Вибрация
- •3.4 Инфразвук
- •3.5 Ультразвук
- •Контрольные вопросы
- •Тема 4 Безопасность эксплуатации сосудов, аппаратов и установок, работающих под давлением
- •4.1 Контрольно-измерительные приборы, арматура, предохранительные устройства и их расчет
- •4.2 Регистрация и техническое освидетельствование оборудования, работающего под давлением
- •4.3 Безопасность эксплуатации холодильных установок
- •Контрольные вопросы
- •Тема 5 Электробезопасность
- •5.1 Действие электрического тока на организм человека
- •5.2 Анализ опасности поражения током в зависимости от режима работы электроустановки
- •5.3 Напряжение прикосновения
- •5.4 Напряжение шага
- •5.5 Защитные меры в нормальном режиме работы электроустановки
- •5.6 Защитные меры в аварийном состоянии электроустановки и их расчет
- •5.7 Классификация производственных помещений в соответствии с требованиями Правил устройства электроустановок
- •5.8 Защита от статического электричества
- •5.9 Пожарная безопасность в электроустановках и противопожарная защита
- •Контрольные вопросы
- •6.1 Влияние электромагнитного, электрического и магнитного поля и излучения на организм
- •Опасность сотовых телефонов
- •6.2 Защита от электромагнитных, электрических и магнитных полей и излучений
- •7.2 Пылеулавливающее оборудование
- •7.3 Очистка воздуха от газообразных загрязнителей
- •7.4 Рассеивание вредных веществ в атмосфере. Санитарно-защитная зона
- •Контрольные вопросы
- •Тема 8 Защита водных объектов от загрязнения сточными водами
- •8.1. Классификация сточных вод и санитарные требования к их качеству
- •8.2 Классификация методов очистки сточных вод
- •8.3. Механическая очистка сточных вод
- •8.4 Физико-химические и химические методы очистки
- •8.5. Биологическая очистка сточных вод
- •Рекомендуемые сооружения для биологической очистки
- •8.6 Обработка осадков сточных вод
- •8.7 Контроль работы очистных сооружений
- •8.8 Безопасность при эксплуатации очистных сооружений
- •Контрольные вопросы
5.7 Классификация производственных помещений в соответствии с требованиями Правил устройства электроустановок
Одним из условий надежной, экономичной и безопасной работы электрооборудования является правильный его выбор по конструктивному выполнению в зависимости от условий окружающей среды.
Исполнение электрооборудования может быть открытое, защищенное, водозащищенное, брызгозащищенное, каплезащищенное, пыленепроницаемое, обдуваемое, продуваемое, маслонаполненное.
Выбор конструктивного исполнения оборудования зависит от: микроклиматического состояния производственных помещений.
Помещения могут быть:
сухие – относительная влажность не превышает 60%;
влажные – относительная влажность не превышает 75%, при этом выделение паров и влаги происходит кратковременно;
сырые – относительная влажность длительно превышает 75%;
особо сырые – относительная влажность близка к 100% (стены, пол, потолок, оборудование покрыты влагой);
жаркие – температура воздуха в помещении длительно превышает +300С;
пыльные – наличие пыли в таком количестве, что она может оседать на поверхностях оборудования, строительных элементах помещения;
с химически активной средой – наличие паров или отложений, разрушающих изоляцию и токоведущие части электрооборудования
Условия окружающей среды могут повысить или снизить опасность поражения электрическим током.
С учетом условий производственной среды все помещения делят на три класса по степени поражения людей электрическим током. Эта классификация приведена в табл. 5.5.
Таблица 5.5.
Классы помещений по степени опасности поражения людей
электрическим током.
|
Вид помещения |
Характеристика помещения |
|
Без повышенной опасности
С повышенной опасностью
Особо опасные
|
Сухие, беспыльные, с нетоковедущими полами, с нормальной температурой воздуха.
Наличие одного из факторов, обуславливающих повышенную опасность: сырые, жаркие, наличие токопроводящих полов; возможность одновременного прикосновения человека к металлическим конструкциям здания или оборудования.
Наличие одного из факторов, обуславливающих особую опасность: наличие химически агрессивной среды, разрушающей изоляцию и токоведущие части электроустановок; особая сырость; наличие двух или более факторов, характерных для помещений с повышенной опасностью |
Технические и организационные меры защиты на предприятиях осуществляют в зависимости от класса помещения, напряжения и назначения электроустановки.
5.8 Защита от статического электричества
Все материалы по электрическим свойствам делят на проводники и изоляторы (диэлектрики). Если проводники способны проводить ток, то диэлектрики этой способностью не обладают. Поэтому на веществах и материалах, имеющих объемное удельное электрическое сопротивление более 105 Ом×м, при трении, дроблении, интенсивном перемешивании происходит перераспределение электронов с образованием на поверхностях соприкосновения двойного электрического тока, что является непосредственным источником возникновения статического электричества.
Искровые разряды статического электричества могут вызвать взрыв и пожар.
Особенно большую опасность представляют разряды статического электричества, образующиеся при сливе и наливе легковоспламеняющихся и горючих жидкостей свободно падающей струей.
В производственных условиях накопление зарядов статического электричества может происходить на приводных ремнях, транспортерах, при движении пылевоздушной смеси в трубопроводах, например, при транспортировке муки системами пневмо- или аэрозольтранспортом.
Заряды статического электричества могут накапливаться на людях, особенно если подошва обуви не проводит электрический ток, одежда и белье из шерсти, шелка или искусственного волокна; а также при движении по не токопроводящему полу или выполнении ручных операций с диэлектриками. Потенциал изолированного от земли тела человека может превышать 7кВ и достигать 45кВ. При соприкосновении человека с заземленным предметом вызывает искровой разряд. Энергия разряда этой искры может составлять 2,5 – 7,5 мДж. Кроме того, статическое электричество оказывает неблагоприятное физиологическое воздействие на человека, подобное мгновенному удару электрического тока. Ток при этом незначителен и непосредственною опасность для человека не представляет. Однако, искра, проскакивающая между телом человека и металлическим объектом, может явиться причиной производственного травматизма и даже при определенных условиях создать аварийную ситуацию.
В производствах, где существует опасность воспламенения взрывоопасных смесей разрядом с человека, необходимо обеспечить работающих электропроводящей (антистатической) обувью. Обувь считается электропроводящей, если электрическое сопротивление между электродом в форме стельки, находящимся внутри обуви, и наружным электродом меньше 107 Ом.
Покрытие пола, выполненное из бетона толщиной 3 см, спецбетона, пенобетона и т.д. считается электропроводящим.
Для предупреждения возможности возникновения опасных искровых разрядов с поверхности получаемых и перерабатываемых веществ, используемых в производстве диэлектрических материалов, оборудования, а также тела человека необходимо предусматривать меры защиты от разрядов статического электричества.
Основными способами устранения опасности статического электричества являются:
отвод зарядов путем заземления оборудования и коммуникаций; однако, заземление неэффективно, когда применяют аппараты и трубопроводы из диэлектрика или происходит в процессе технологических операций отложение на внутренней стороне стенки трубопроводов или оборудования нетокопроводящих материалов;
добавление в электризуемые вещества антистатических добавок (графит, сажа, полигликоли и др.), позволяющих уменьшить сопротивление этих веществ;
увеличение относительной влажности воздуха (общей или только в местах образования зарядов статического электричества) до 70-75%;
применение антистатических веществ; наиболее важным свойством антистатических веществ является их способность увеличивать ионную проводимость и тем самым снижать электрическое сопротивление материалов;
ионизация воздуха; сущность этого способа заключается в образовании положительных и отрицательных ионов воздуха, которые нейтрализуют заряды статического электричества;
ограничение скорости движения твердых и жидких веществ в коммуникациях и оборудовании; заведомо безопасной скоростью движения и истечения диэлектрической жидкости является 1,2 м/с.
Практический способ устранения опасности от статического электричества выбирают с учетом эффективности и экономической целесообразности.
