
- •Безопасность жизнедеятельности
- •Часть 3 бжд в условиях производства (охрана труда)
- •Часть 3
- •Основные положения действующего законодательства рф по охране труда
- •Законодательные акты по охране труда
- •Социальное страхование от несчастных случаев и профессиональных заболеваний
- •Нормативные правовые акты, содержащие государственные нормативные требования по от
- •Краткая характеристика нормативных актов по от в рф
- •Организация охраны труда на предприятиях
- •Органы государственного управления охраной труда в рф
- •Надзор и контроль за соблюдением законодательства о труде и охране труда
- •Служба охраны труда в организации
- •Общественный контроль за соблюдением законодательства о труде и правил по охране труда
- •Обучение, инструктирование и проверка знаний работников по охране труда на предприятии, в учреждении
- •Виды производственного обучения по охране труда
- •Изучение основ охраны труда в учебных заведениях
- •Обучение и проверка знаний руководителей и специалистов
- •Обучение безопасности труда при повышении квалификации
- •Инструктаж по безопасности труда
- •Ответственность за нарушение норм охраны труда
- •Виды ответственности
- •Дисциплинарная ответственность
- •Порядок применения и обжалования дисциплинарных взысканий
- •Административная ответственность
- •Уголовная ответственность
- •Материальная ответственность
- •Возмещение вреда, причиненного жизни и здоровью работника
- •Формирование опасностей в производственной среде
- •Опасные и вредные факторы производственной среды
- •Виды производственных опасностей
- •Классификация вредных факторов производственной среды
- •Общая градация условий труда
- •Вредные факторы производственной среды и способы защиты от них
- •Микроклимат производственных помещений и факторы, на него влияющие
- •Нормирование производственного микроклимата и профилактика его неблагоприятного воздействия
- •Способы оздоровления условий труда в горячих цехах
- •Мероприятия по предупреждению переохлаждения работающих
- •Причины и характер загрязнений воздушной среды
- •Производственная пыль и методы адаптации организма человека для работы в запылённой среде
- •Понятие и классификация пыли
- •Мероприятия по защите работающих от вредного действия пыли
- •Влияние степени ионизации воздуха на организм человека
- •Методы и средства защиты воздушной среды
- •Вентиляция
- •Классификация систем вентиляции
- •Расчет необходимого воздухообмена
- •Естественная вентиляция (аэрация)
- •Механическая вентиляция
- •Очистка вентиляционного воздуха
- •Кондиционирование воздуха
- •Виброакустические факторы
- •Производственный шум
- •Влияние шума на организм человека
- •Физические характеристики шума
- •Классификация шумов
- •Нормирование шума
- •Ультразвук и инфразвук
- •Вибрация
- •Основные характеристики вибрации
- •Нормирование вибрации
- •Методы обеспечения вибрационной безопасности труда
- •Методы борьбы с шумом и вибрацией
- •Электромагнитные поля
- •Характеристики эмп
- •Источники эмп и классификация электромагнитных излучений
- •Электромагнитное поле земли – необходимое условие жизни человека
- •Опасность статического электричества
- •Действие электромагнитных полей от техногенных источников на организм человека
- •Нормирование эмп промышленной частоты и статических полей
- •Нормирование электромагнитных полей радиочастот
- •Защита от статического электричества
- •Методы и средства защиты от воздействия эмп
- •Факторы риска при работе с компьютерами, нормы и рекомендации для защиты от эмп при эксплуатации компьютеров
- •Лазерное излучение
- •Ионизирующие излучения
- •Понятие активности
- •Нормирование ионизирующих излучений
- •Защита от ионизирующих излучений
- •Видимое излучение. Естественное и искусственное освещение
- •Обобщенный закон освещенности
- •Нормирование освещенности
- •Естественное освещение
- •Искусственное освещение
- •Гигиенические требования, отражающие качество производственного освещения
- •Обеспечение безопасности производства
- •Требования безопасности к производственным процессам и оборудованию
- •Основные требования безопасности
- •Опасные зоны оборудования и средства защиты
- •Электробезопасность
- •Воздействие электрического тока на организм человека
- •Виды поражений
- •Факторы, влияющие на исход поражения электрическим током
- •Пороговые значения токов
- •Сопротивление тела человека
- •Ситуационный анализ поражения током
- •Типы электрических сетей
- •Двухфазное прикосновение
- •О днофазное прикосновение а. Однофазное прикосновение в сетях с заземленной нейтралью
- •Б. Однофазное прикосновение в сетях с изолированной нейтралью
- •Классификация помещений по опасности поражения электрическим током согласно Правилам устройства электроустановок (пуэ)
- •Методы и средства обеспечения электробезопасности
- •Средства электробезопасности
- •Общетехнические средства защиты
- •Специальные средства защиты
- •Средства индивидуальной защиты, используемые в электроустановках
- •Первая помощь при поражениях электрическим током
- •Аттестация рабочих мест по условиям труда
- •Производственный травматизм
- •Основные понятия и определения
- •Причины травматизма
- •Критерии оценки травматизма
- •Расследование несчастных случаев на производстве и случаев профзаболеваний
- •Обязанности работодателя
- •Порядок расследования
- •Особенности расследования группового несчастного случая на производстве, тяжелого несчастного случая, несчастного случая на производстве со смертельным исходом
- •Содержание акта формы н-1
- •Порядок расследования профессиональных заболеваний
- •Порядок расследования обстоятельств и причин возникновения профессионального заболевания
- •Порядок оформления акта о случае профессионального заболевания
- •Учет несчастных случаев на производстве и профзаболеваний
- •Библиографический список
- •Оглавление
- •1. Основные положения действующего законодательства рф по охране труда 3
- •Часть 3
- •620002, Екатеринбург, ул. Мира, 19
- •620002, Екатеринбург, ул. Мира, 17
Классификация помещений по опасности поражения электрическим током согласно Правилам устройства электроустановок (пуэ)
В отношении опасности поражения людей электрическим током различаются:
Помещения без повышенной опасности, в которых отсутствуют условия, создающие повышенную или особую опасность (см. п. 2 и 3).
Помещения с повышенной опасностью, характеризующиеся наличием в них одного из следующих условий, создающих повышенную опасность:
сырости (относительная влажность воздуха длительно превышает 75%);
токопроводящей пыли (металлическая, угольная и т.п.);
токопроводящих полов (металлические, земляные, железобетонные, кирпичные и т.п.);
высокой температуры (температура длительно превышает +35°С);
возможности одновременного прикосновения человека к имеющим соединение с землей металлоконструкциям зданий, технологическим аппаратам, механизмам и т.п., с одной стороны, и к металлическим корпусам электрооборудования – с другой.
Особоопасные помещения, характеризующиеся наличием одного из следующих условий, создающих особую опасность:
особой сырости: относительная влажность воздуха близка к 100% (потолок, стены, пол и предметы, находящиеся в помещении, покрыты влагой);
химически активной или органической среды (агрессивные пары, газы, жидкости, разрушающие изоляцию и токоведущие части электрооборудования);
одновременно двух или более условий повышенной опасности (см. п. 2).
Методы и средства обеспечения электробезопасности
Выбор средств защиты зависит:
от режима нейтрали электрической сети;
применяемого напряжения;
условий эксплуатации.
Средства электробезопасности
общетехнические;
специальные;
средства индивидуальной защиты.
Общетехнические средства защиты
К общетехническим средствам электробезопасности относятся:
рабочая изоляция;
двойная изоляция;
недоступность токоведущих частей (применение оградительных средств – кожух, электрический шкаф и др.);
блокировки безопасности (механические, электрические);
малое напряжение. Малое напряжение, согласно стандарту, – напряжение 42 В и менее. Для переносных светильников – 36 В, для особоопасных помещений и вне помещений – 12 В;
меры ориентации (использование маркировок отдельных частей электрооборудования, надписи, предупредительные знаки, разноцветная изоляция, световая сигнализация).
Специальные средства защиты
Наибольшее распространение среди технических мер защиты человека в сетях до 1000 В получили:
защитное заземление;
зануление;
защитное отключение.
Защитное заземление – это преднамеренное электрическое соединение с землей или ее эквивалентом металлических нетоковедущих частей электроустановки, которые могут оказаться под напряжением (рис. 17).
Rh
Rз
Iз
Рис. 17. Принципиальная схема защитного заземления
Защитное действие заземления основано на снижении напряжения прикосновения при попадании напряжения на нетоковедущие части (вследствие замыкания на корпус или других причин), что достигается уменьшением разности потенциалов между корпусом электроустановки и землей как из-за малого сопротивления заземления, так и повышения потенциала примыкающей к оборудованию поверхности земли. Чем меньше сопротивление заземления, тем выше защитный эффект.
Значение сопротивления защитного заземления определяется из условия обеспечения на корпусе электроустановки допустимого напряжения прикосновения.
Защитное заземление применяется в трехфазной трехпроводной сети напряжением до 1000 В с изолированной нейтралью и выше 1000 В с любым режимом нейтрали.
Согласно ГОСТ 12.1.030-81 для трехфазных сетей с заземленной нейтралью источника питания при межфазном напряжении 220, 380, 660 В и однофазных сетей напряжением 127, 220, 380 В сопротивление заземления должно быть не более 8, 4, 2 Ом соответственно; в сетях с изолированной нейтралью до 1000 В – Rз не более 4 Ом в сочетании с контролем сопротивления изоляции.
При напряжениях от 1 кВ до 35 кВ включительно Rз = 250/I3, где I3 – ток однофазного замыкания на землю, но не более 10 Ом.
При больших токах замыкания на землю (т.е. I3 более 500 А), что характерно для линий 110 кВ и выше, R3 ≤ 0,5 Ом.
В четырехпроводных трехфазных сетях с заземленной нейтралью напряжением до 1000 В в качестве защитной меры в стационарных установках применяется зануление (рис. 18).
Зануление – это преднамеренное электрическое соединение с нулевым защитным проводником металлических нетоковедущих частей, которые могут оказаться под напряжением.
R0
Rп
Iкз
Рис. 18. Принципиальная схема зануления электроустановки:
Н – нулевой провод; R0 – сопротивление заземления нейтрали; Rп – повторное заземление нулевого провода
Защитное действие зануления состоит в следующем. При пробое изоляции на корпус образуется цепь с очень малым сопротивлением: фаза – корпус – нулевой провод – фаза. Следовательно, пробой на корпус при наличии зануления превращается в однофазное короткое замыкание (КЗ). Возникающий в цепи ток резко возрастает, в результате чего срабатывает максимальная токовая защита, эффективно отключающая поврежденный участок сети. Для обеспечения надежного отключения необходимо, чтобы ток КЗ превышал номинальный ток защиты: Iкз ≥ КIном, где Iном – номинальный ток плавкой вставки или ток уставки расцепителя автомата; К – коэффициент кратности, равный 3 для плавких вставок; для автоматов с номинальным током до 100 А кратность тока КЗ относительно величины уставки следует принимать равной 1,4; для прочих автоматов – 1,25.
Для схемы зануления необходимо наличие в сети нулевого провода, заземления нейтрали источника и повторного заземления нулевого провода.
Назначение нулевого провода – создание для тока КЗ цепи с малым сопротивлением, чтобы этот ток был достаточным для срабатывания защиты, т.е. быстрого отключения поврежденной установки от сети.
Назначение повторного заземления нулевого провода, которое для воздушных сетей осуществляется через каждые 250 м, состоит в уменьшении потенциала зануленных корпусов при обрыве нулевого провода и замыкания фазы на корпус за местом обрыва. Поскольку повторное заземление значительно уменьшает опасность поражения током, но не устраняет ее полностью, необходима тщательная прокладка нулевого провода, чтобы исключить обрыв. Нельзя ставить в нулевом проводе предохранители, рубильники и другие приборы, нарушающие целостность нулевого провода.
Назначение заземления нейтрали – снижение до минимального значения напряжения относительно земли нулевого провода и всех присоединенных к нему корпусов при случайном замыкании фазы на землю.
В соответствии с ГОСТ 12.1.030-81 защитное заземление или зануление электроустановок следует выполнять:
при номинальном напряжении 380 В и выше переменного тока, а также 440 В и выше постоянного тока – во всех случаях;
при номинальном напряжении от 42 до 380 В переменного тока и от 110 до 440 В постоянного тока – при работах в условиях с повышенной опасностью и особо опасных;
при всех напряжениях во взрывоопасных помещениях.
Заземляющие устройства бывают естественными (используются конструкции зданий) – в этом случае нельзя использовать те элементы, которые при попадании искры приводят к аварии (взрывоопасные), и искусственными – специальные заземлители.
Защитное отключение – это быстродействующая защита, обеспечиваю-щая автоматическое отключение электроустановки при возникновении опасности поражения током. Такая опасность может возникнуть, в частности,при замыкании фазы на корпус электрооборудования, при снижении сопротивления изоляции фаз относительно земли ниже определенного предела, при появлении в сети более высокого напряжения, при прикосновении человека к токоведущей части, находящейся под напряжением.
Любой из этих параметров, а точнее – изменение его до определенного предела, при котором возникает опасность поражения человека током, может служить импульсом, вызывающим срабатывание защитного отключающего устройства, т. е. автоматическое отключение опасного участка цепи.
Защитное отключение может применяться в качестве единственной меры защиты в передвижных электроустановках напряжением до 1000 В либо в сочетании с защитным заземлением или занулением.
В качестве примера рассмотрим устройство защитного отключения (УЗО)(рис. 19), назначение которого – быстрое отключение от сети установки, если напряжение ее корпуса относительно земли окажется выше некоторого предельно допустимого значения uкдоп, вследствие чего прикосновение к корпусу становится опасным.
При замыкании фазного провода на заземленный корпус электроустановки вначале проявится защитное свойство заземления, в результате чего напряжение корпуса будет ограничено некоторым значением uк. Затем, если значение uк окажется выше заранее установленного предельно допустимого напряжения uкдоп, равного 20 В, срабатывает защитно-отключающее устройство.
При этом реле максимального напряжения, замкнув контакты, подает питание на отключающую катушку, которая вызовет отключение выключателя, что приводит к отключению электроустановки от сети. Применение этого типа УЗО ограничивается электроустановками до 1000 В с индивидуальным заземлением.
Rв
Iр
Rв
Рис. 19. Принципиальная схема защитного отключения электроустановки при появлении напряжения на ее корпусе:
1 – корпус; 2 – автоматический выключатель; КО – катушка отключения; Н – реле напряжения максимальное; Rз – сопротивление защитного заземления; Rв – сопротивление вспомогательного заземления
Разделение электрической сети. Согласно ГОСТ 12.1.009-76 – это разделение электрической сети на отдельные электрически не связанные между собой участки с помощью разделительного трансформатора.
В сетях с изолированной нейтралью ток через человека Ih при однофазном прикосновении зависит от сопротивления изоляции Rф и емкости сети Сф относительно земли. Когда значения Rф и Сф таковы, что ток Ih превышает длительно допустимый, целесообразно разделение сети с помощью разделительных трансформаторов с коэффициентом трансформации 1:1 на несколько более коротких сетей, сопротивления изоляции которых будут выше, а емкость относительно земли меньше по сравнению с сетью в целом (рис. 20).
а
б
Рис.20. Электрическая распределительная сеть:
а – до разделения; б – после разделения; Н – нагрузка