
- •Время печати: 01.06.09 02:35:32
- •Преподаватель:
- •Литература:
- •Содержание
- •1.) Введение
- •Цели
- •Задачи
- •Цели БЖД как научного направления
- •Цели:
- •2.) Безопасность человека в современном мире. БЖД как составляющая часть национальной безопасности
- •2.1.) Виды безопасностей
- •Классификация видов безопасностей
- •По объектам:
- •Анализ современного подхода в исследования безопасности структурно сложных систем
- •Принципы обеспечение безопасности
- •Анализа
- •Принцип обеспечения
- •2.2.) Научные основы
- •Общие понятия о БЖД
- •Факторы и ситуации оказывающие отрицательное влияние на человека
- •Опасности и аксиомы БЖД
- •Особенности опасностей
- •Вредные и опасные факторы
- •Классификация
- •Классификация опасностей и вредных факторов
- •Классификация опасных и вредных факторов
- •Санитарные нормы
- •Возникновение опасной ситуации
- •Аксиомы БЖД
- •2.3.) Основные положения теории риска
- •Категория безопасности для проф деятельности
- •Приемлемый риск
- •Определение «приемлемого риска»
- •Пути уменьшения риска
- •2.4.) Системный анализ
- •Причины опасности
- •2.5.) Принципы, методы и средства обеспечения БЖД
- •Методологические принципы
- •Медико-гигиенические
- •Организационные принципы
- •Технические принципы
- •Методы и средства обеспечения безопасности
- •3.) Микроклимат производственных помещений
- •3.1.) Влияние микроклимата
- •Тепловое излучение
- •Теплообмен человека с окружающей средой
- •Уравнение теплового комфорта
- •Гипотермия
- •Гипертермия
- •3.2.) Виды производственного микроклимата
- •Гигиеническое нормирование микроклимата
- •Тепловое излучение
- •Экранирование
- •Вентиляция
- •Кондиционирование воздуха
- •Контроль параметров микроклимата
- •Температура
- •Относительная влажность
- •Скорость движения воздуха
- •Тепловое излучение
- •4.) Производственное освещение
- •4.1.) Производственное освещение
- •4.2.) Свет и зрительный анализатор человека
- •Кривая чувствительности глаза
- •4.3.) Основные светотехнические величины и единицы их измерения
- •Световой поток
- •Сила света
- •Яркость
- •Коэффициент отражения
- •Качественные показатели освещённости
- •Коэффициент отражения
- •Контраст объекта различения с фоном
- •Коэффициент пульсации
- •Видимость
- •Показатель ослеплённости
- •4.4.) Виды производственного освещения
- •Естественное освещение
- •Классификация систем освещения
- •Виды и системы производственного освещения
- •4.5.) Электрические источники света
- •Лампы накаливания
- •Галогенные лампы накаливания
- •Газоразрядные лампы
- •Люминесцентные лампы (ЛЛ).
- •Газоразрядные лампы высокого давления
- •Лампы накаливания общего назначения:
- •4.6.) Осветительные приборы и их характеристики
- •Классификация
- •4.7.) Нормирование производственного освещения
- •4.8.) Расчёт искусственного освещения
- •Метод коэффициента использования
- •Точечный метод расчёта
- •Метод удельной мощности
- •4.9.) КОНТРОЛЬ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОСВЕЩЕНИЯ
- •5.) Безопасность эксплуатации электроустановок
- •5.1.) Анализ электротравматизма в РФ
- •5.2.) Характер действия электрического тока на человека
- •5.3.) Виды поражения электрическим током
- •Основные факторы, влияющие на исход поражения человека электрическим током
- •Возможные условия поражения человека электрическим током
- •5.4.) Классификация электрических цепей
- •По роду тока
- •По размещению
- •По числу проводов
- •По величине напряжения
- •По построению
- •По назначению
- •Однофазные (простейшие) электрические сети
- •Трёхфазные электрические сети
- •5.5.) Возможные случаи воздействия электрического тока на человека в электрических сетях
- •5.6.) Алгоритм действий при выяснении условий поражения человека электрическим током
- •5.7.) Анализ условий безопасности в однофазных и трёхфазных электрических сетях
- •Двухполюсное прикосновение
- •Однофазное однополюсное прикосновение в сети с изолированной нейтралью
- •5.8.) Анализ условий безопасности в электрических сетях с заземлённой нейтралью
- •Примеры удельных сопротивлений
- •5.9.) Классификация технических средств и способов защиты от поражения электрическим током
- •5.10.) Анализ эффективности применения защитного заземления в электрических сетях с заземлённой нейтралью
- •5.11.) Классификация и конструктивное исполнение заземляющих устройств
- •Классификация заземляющих устройств
- •Выносные заземляющие устройства
- •Контурные заземляющие устройства
- •Заземлитель
- •Контроль заземляющих устройств
- •5.12.) Зануление в электрических сетях
- •Назначение, области применения, принцип действия зануления
- •5.13.) Назначение, области применения, основные устройства защитного отключения.
- •Основные требования
- •Схема УЗО со встроенной защитой от сверх токов
- •5.14.) Международная классификация электрических сетей
- •5.15.) Классификация помещения по электробезопасности
- •5.16.) Контроль сопротивления методом «трёх вольтметров»
- •5.17.) Правила эксплуатации электроустановок
- •Организация эксплуатации электроустановок
- •Плакаты безопасности
- •5.18.) Электрозащитные средства
- •Электроустановки напряжением выше 1000В
- •Электроустановки напряжением до 1000В
- •Электрозащитные средства:
- •6.) Электромагнитные поля
- •6.1.) Характеристики ЭМП
- •6.2.) Источники ЭМП
- •6.3.) Электромагнитное поле земли — необходимое условие жизни человека
- •6.4.) Воздействие электромагнитных полей на человека
- •6.5.) Принципы нормирования электромагнитных полей
- •6.6.) Нормирование ЭМП радиочастот
- •6.7.) Нормирование ЭМП промышленной частоты и статических полей
- •6.8.) Методы и средства защиты от электромагнитных полей
- •Организационные
- •Лечебно-профилактические
- •ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ

Страница: 36 из 59 |
edit by Ari100krat 3D Order |
|
|
Безопасность Жизнедеятельности |
||
|
Iч=3 |
|
U ф |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9 Rч |
1 |
|
|||
|
|
|||||
|
|
C |
||||
|
, где: =2 f |
|||||
|
В данном примере ток, протекающий через |
|||||
|
человека потечёт через ёмкости, так как сеть |
|||||
|
протяженная и ёмкостная составляющая увели- |
|||||
|
чивается. |
|
|
|
|
|
5.8.) Анализ условий безопасности в электрических сетях с заземлённой нейтралью
Iч= |
U |
|
, где R0 — рабочее заземле- |
|
R |
R |
0 |
||
|
ч |
|
|
ние электрической сети (не более 4 ОМ).
Пусть человек качается 2-го провода (на рисунке не показано). Тогда он не попадает под действие напряжения прикосновения, так как второй провод — нулевой, рабочий проводник (в случае отсутствия нагрузки в сети).
Пусть человек качается 2-го фазного провода. Тогда, согласно нашему алгоритму, определяем вид сети, вид включения, замыкаем цепь тока (через пострадавшего потечёт ток).
Пример: пусть напряжение U= 36B, тогда
Iч= |
36 |
30мА . |
1000 4 |
Поэтому для обеспечения безопасности персонала необходимо использовать средства защиты и тогда эта формула принимает вид:
Iч= |
|
|
|
U |
|
|
|
|
|
R |
R |
пола |
R |
R |
ср.защиты |
R |
|
||
|
ч |
|
обуви |
|
0 |
|
|||
|
|
|
|
|
Uсети =IH Red I H RH I H Rbc I H Rab |
||||
|
|
|
|
|
, где |
I H ,Rab - падение напряжения на че- |
|||
|
|
|
|
ловеке — напряжение прикосновения. |
Пусть в сеть включена нагрузка:
Вариант 1: Если человек качается нулевого провода.
I ч= I H Rab
Rч R0
Падение напряжения в сети должны быть не более 5% на каждый провод. Допустим, что напряжение на проводах 1 и 2 равны (
Uc =220B,U d =220B – 0,05 B ,Ua=0 ). Если человек коснётся второго провода в точке C, то он попадёт под напряжение, равное 5% от Uc .
Человек касается фазного провода С: В общем случае получим:
Iч= |
|
|
|
|
U |
|
|
|
R |
R |
пола |
R |
обуви |
R |
ср.защиты |
R |
|
|
ч |
|
|
|
0 |

Безопасность Жизнедеятельности |
edit by Ari100krat 3D Order |
Страница: 37 из 59 |
Электрическим замыканием на землю называется случайное соединение находящихся под напряжением частей ЭУ с землёй или с металлическими нетоковедущим частями на изолированными от земли.
Во всех случаях, кроме двухфазного прикосновения(смотри варианты непреднамеренного касания человека к электрической сети), в цепи протекающего тока через тело человека участвует земля. Одна из точек касания или обе находятся на поверхности земли. При этом ток, проходящий через человека зависит от тока замыкания на землю. Так как размеры электродов, их форма могут быть различными, а также состав и электрические свойства грунта неоднородны, то и закон распределения потенциала в земле имеет сложную зависимость.
С целью упрощения описания закона растекания тока замыкания в земле сделаем два допущения: пусть заземлитель имеет полу шаровую форму, грунт однородный, удельная проводимость и сопротивление в любой точке постоянны.
|
|
|
U =k |
1 |
|
|
|
|
|
x |
|||
|
|
|
а |
|||
|
|
|
|
|
||
3= |
I3 ro |
– потенциалы точек земной |
||||
2 |
x2 |
|||||
|
|
|
|
поверхности распределяются по гиперболическому закону., где I 3 — ток замыкания на землю, А.
Примеры удельных сопротивлений
земля: 40Ом\м (при влажности 20%); грунт водяной: 20-79Ом\м;
медь: 1,72 10−8 Ом\м; алюминий: 2,6 10−8 Ом\м;
железо: 5 10−8 Ом\м; На расстоянии более 20м человек находится в зоне неизменного потенциала.
1.Находится вблизи ЭУ А_1 и не касается её.
2.Находится вблизи А_1 и ещё ближе к месту электрического замыкания на землю.
3.Находится вблизи электрического замыкания на землю и касается ЭУ А_2.
4.Находится вблизи ЭУ А_3 и касается её.
5.Находится вблизи ЭУ А_3 и не касается её.
Замыканием на корпус называется случайное электрическое соединение токоведущих частей ЭУ с нетоковедущими частями (с корпусом) в результате повреждения или старения изоляции.
Напряжение шага — напряжение между двумя точками, обусловленными растеканием тока замыкания в земле при одновременном касании их ногами человека.
Напряжение прикосновения — напряжение между двумя точками цепи тока замыкания на землю при одновременном касании их человека.