Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
BZhD / шп / 63.doc
Скачиваний:
83
Добавлен:
16.05.2015
Размер:
57.34 Кб
Скачать

63. Для обеспечения электробезопасности применяют отдельно или в сочетании друг с другом следующие технические средства и способы: защитное заземление; зануление; защитное отключение; изоляцию токоведущих частей (рабочая, дополнительная, усиленная, двойная); оградительные устройства; предупредительную сигнализацию, знаки безопасности; блокировочные устройства; средства защиты и предохранительные приспособления.

Защитное заземление – преднамеренное электрическое соединение с землей металлических нетоковедущих частей, которые могут оказаться под напряжение вследствие замыкания на корпус. Назначение заземления – устранение опасности поражения электротоком в случае соприкосновения к корпусу.

Зануление – преднамеренное электрическое соединение металлических нетоковедущих частей электроустановки, могущих оказаться под напряжением с глухозаземленной нейтралью. Проводник, обеспечивающий указанные соединения называется нулевым защитным проводником.

Назначение зануления – устранение опасности поражения током в случае прикосновения к корпусу.

Защитным отключением называется система за­щиты, обеспечивающая безопасность путем отключения аварий­ного участка или сети в целом при возникновении замыкания на корпус или непосредственно на землю, с временем действия не более 0,1—0,2 с.

Электротехническими средствами индивидуальной защиты называют приборы, аппараты, приспособления и устройства, служащие для защиты персонала от поражения электрическим током, воздействия электромагнитного поля, ожогов электрической дугой. Они могут быть условно разделены на четыре группы:

- изолирующие – изолируют человека от токоведущих частей. Они подразделяются на основные и дополнительные.

Основными называют такие средства защиты, изоляция которых надежно выдерживает рабочее напряжение электроустановок. Пользуясь ими, можно касаться токоведущих частей, находящихся под напряжением. Основными средствами индивидуальной защиты служат: а) в установках 1000 В и ниже — клещи токоизмерительные и изолирующие, диэлектрические перчатки, инструмент с изолированными ручками, указатели напряжения: б) в установках выше 1000 В — штанги изолирую­щие (оперативные и измерительные), клещи изолирующие и токоизмерительные, указатели напряжения, изолирующие устройства и приспособления для ремонтных работ (изолирующие лестницы, площадки, тяги, щитовые габаритники, изолирующие звенья телескопической вышки),

Основные средства индивидуальной защиты изготавливают из материалов с устойчивой диэлектрической характеристикой (бакелита, фарфора, эбонита, гетинакса, специальных пластмасс, древесноволокнистых пластиков и др.).

Дополнительными называют такие средства защиты, которые сами по себе не могут при данном напряжении обеспечить безопасность от поражения током. Они могут использоваться только вместе с основными средствами защиты и служат также для защиты от напряжения прикосновения и шагового напряжения, от ожогов дугой и продуктами ее горения. Дополнительными средствами индивидуальной защиты служат: а) в уста­новках до 1000 В — диэлектрические галоши, диэлектрические коврики, изолирующие подставки; б) в установках выше 1000 В — диэлектрические перчатки и диэлектрические боты; в помещениях с повышенной опасностью, кроме того, изолирую­щие подставки и диэлектрические коврики.

- ограждающие - предназначены для временного ограждения токоведущих частей (переносные щиты, заземления);

- экранирующие служат для исключения вредного воздействия на работающих электрических полей (экранирующие комплекты, экраны);

- предохранительные средства защиты – предназначены для индивидуальной защиты от световых тепловых механических воздействий и падения с высоты (очки, каски, страховочные канаты и тд.)

3..Опасность. Классификация опасностей.

Влиянию опасностей подвергается человек, природная среда, материальные ценности. Источниками (носителями) опасностей явля­ются естественные процессы и явления, техно­генная среда и действия людей. Опасности реализуются в виде потоков энергии, вещества и информации, они существуют в пространстве и во времени.

Различают опасности естественного, техноген­ного и антропогенного происхождения.

Естественные опасности обусловливают сти­хийные явления, климатические условия, рельеф местности и т. п. Землетрясения, извер­жения вулканов, бури, ураганы, обвалы, лавины и др. часто сопровождаются травмированием и гибелью людей.

Антропогенные и техногенные опасности обу­словлены деятельностью человека.

Опасности, создаваемые техническими средст­вами, называют техногенными, а антропогенные опасности возникают в результате ошибочных или несанкционированных действий человека или группы людей.

Опасности по вероятности воздействия на чело­века и среду обитания разделяют на потенци­альные, реальные и реализованные.

Потенциальная опасность представляет угрозу общего характера, не связанную с пространст­вом и временем воздействия.

Реальная опасность всегда связана с конкретной угрозой воздействия на человека, она координи­рована в пространстве и во времени.

Реализованная опасность — факт воздействия реальной опасности на человека или среду обитания, приведший к потере здоровья или к летальному исходу человека, к материальным потерям. Если взрыв автоцистерны привел к ее разрушению, гибели людей или возгоранию строений, то это реализованная опасность.

Потенциальную опасность можно оценить с помощью риска.

6.4. Источники возникновения зарядов статического электричества.

Статическое электричество— явление, при котором на поверхности и в объёме диэлектриков, проводников и полупроводников возникает и накапливается свободный электрический заряд.

Электризация диэлектриков трением может возникнуть при соприкосновении двух разнородных веществ из-за различия атомных и молекулярных сил (из-за различия работы выхода электрона из материалов). При этом происходит перераспределение электронов (в жидкостях и газах ещё и ионов) с образованием на соприкасающихся поверхностях электрических слоёв с противоположными знаками электрических зарядов. Фактически атомы и молекулы одного вещества, обладающие более сильным притяжением отрывают электроны от другого вещества. Полученная разность потенциалов соприкасающихся поверхностей зависит от ряда факторов — диэлектрических свойств материалов, значения их взаимного давления при соприкосновении, влажности и температуры поверхностей этих тел, климатических условий. При последующем разделении этих тел каждое из них сохраняет свой электрический заряд, а с увеличением расстояния между ними за счет совершаемой работы по разделению зарядов, разность потенциалов возрастает и может достигнуть десятков и сотен киловольт. Электрические разряды могут взаимно нейтрализовываться вследствие некоторой электропроводности влажного воздуха. При влажности воздуха более 85 % статическое электричество практически не возникает.

6.4. Источники возникновения зарядов статического электричества.

Статическое электричество— явление, при котором на поверхности и в объёме диэлектриков, проводников и полупроводников возникает и накапливается свободный электрический заряд.

Электризация диэлектриков трением может возникнуть при соприкосновении двух разнородных веществ из-за различия атомных и молекулярных сил (из-за различия работы выхода электрона из материалов). При этом происходит перераспределение электронов (в жидкостях и газах ещё и ионов) с образованием на соприкасающихся поверхностях электрических слоёв с противоположными знаками электрических зарядов. Фактически атомы и молекулы одного вещества, обладающие более сильным притяжением отрывают электроны от другого вещества. Полученная разность потенциалов соприкасающихся поверхностей зависит от ряда факторов — диэлектрических свойств материалов, значения их взаимного давления при соприкосновении, влажности и температуры поверхностей этих тел, климатических условий. При последующем разделении этих тел каждое из них сохраняет свой электрический заряд, а с увеличением расстояния между ними за счет совершаемой работы по разделению зарядов, разность потенциалов возрастает и может достигнуть десятков и сотен киловольт. Электрические разряды могут взаимно нейтрализовываться вследствие некоторой электропроводности влажного воздуха. При влажности воздуха более 85 % статическое электричество практически не возникает.

65. Общие мероприятия по защите от статического электричества.

Искровые разряды статического электричества при несоблюдении правил могут явиться причиной воспламенения горючих веществ и взрыва, коррозии металлов, могут нарушать технический процесс, создать помехи в работе приборов и автоматике.

Кроме этого разряды статического электричества отрицательно воздействуют на организм человека, при длительном воздействии разрядов могут появляться нервные расстройства.

Меры защиты:

1. Отвод статического электричества путем заземления оборудования, коммуникаций, резервуаров.

2. Добавление в электризующуюся среду материалов повышающих их проводимость (графит, фтористый литий)

3. Увеличение относительной влажности воздуха до 70 % и увлажнение поверхностей электрического вещества.

4. Ионизация воздуха

5. Очистка воздуха от взвешенных частиц твердых и жидких при помощи вентиляции.

6. Применение смазок (рыбий жир)

7. На шлифовальных лентах используют для смазки графит

Соседние файлы в папке шп