- •Безопасность жизнедеятельности и промышленная безопасность Учебное пособие
- •Введение
- •1. Теоретические основы курса
- •1.1. Основные понятия и определения
- •1. 2. Понятие риска
- •1.3. Понятие безопасности
- •1.4. Принципы, методы и средства обеспечения безопасности
- •Методы обеспечения безопасности
- •2. Человек в системе "человек-среда"
- •2.1. Основные формы деятельности
- •2.2. Работоспособность человека
- •2.3. Эргономические основы бжд
- •2.4. Антропометрические характеристики человека
- •2.4. Физиологические характеристики человека
- •2.5. Профессиография
- •2.6. Психологические характеристики человека
- •2.7. Практическая работа
- •2.7.1. Определение индивидуально-психологических свойств личности
- •Модифицированная карта личности
- •2.7.2. Обработка и анализ результатов
- •2.7.3. Оценка профессионально-значимых свойств
- •2.7.4. Обработка и анализ результатов
- •Конституция рф (12.12.93)
- •Об основах от в рф (2.7.99)
- •Кодекс рсфср об административных правонарушениях ( 25 ноября 1996)
- •3.2. Система стандартов безопасности труда
- •3.3. Государственный надзор за безопасностью в промышленности
- •3.6. Ответственность за нарушение законодательства по охране труда
- •3.4. Инструктажи и обучение по охране труда
- •Примерный перечень основных вопросов вводного инструктажа
- •Примерный перечень основных вопросов первичного инструктажа на рабочем месте
- •3.5. Практическая работа
- •Порядок расследования несчастных случаев
- •Заключительные положения
- •3.5.1. Экспериментальная часть
- •Описание обстоятельств нс
- •Контрольные вопросы
- •1. Дата и время несчастного случая ___________________________________________ (число, месяц, год и время происшествия несчастного случая, количество полных часов от начала работы)
- •4. Производственная среда и ее опасности
- •4.1. Производственный микроклимат
- •4.2. Влияние химических веществ
- •Предельно допустимые концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны
- •4.3. Лабораторная работа
- •4.3.1. Описание приборов
- •Приборы для измерения температуры
- •Приборы для определения относительной влажности
- •Приборы для измерения степени подвижности воздуха
- •Приборы для определения атмосферного давления
- •Порядок проведения измерений
- •Приборы для определения концентрации
- •Определением концентрации загрязняющего вещества
- •Определение метеорологических параметров
- •5. Производственное освещение
- •5.1. Основные светотехнические единицы
- •5.2. Системы производственного освещения
- •5.3. Источники света и осветительные приборы
- •5.4. Нормирование освещения
- •5.5. Практическая работа
- •5.5.1. Расчет естественного освещения
- •5.5.2. Расчет искусственного освещения
- •5.6. Лабораторная работа
- •5.6.1. Оборудование для проведения измерений Для измерения освещенности в данной работе применяются люксметры ю 116 и 117 (см. Рис. 5.2).
- •5.6.2. Исследование параметров искусственного освещения
- •5.6.3. Наблюдение стробоскопического эффекта
- •Содержание отчета
- •Контрольные вопросы
- •6. Производственный шум и методы защиты от него
- •6.1. Лабораторная работа
- •6.1.1. Применяемые приборы и устройства
- •Переключатель частот; 2- переключатель рода работ;
- •6.1.2. Содержание работы
- •6.1.3. Порядок выполнения работы
- •Пример расчета общего уровня шума
- •Отчет о работе
- •Контрольные вопросы
- •7. Производственная вибрация
- •7.1. Нормирование вибрации
- •7.2. Лабораторная работа
- •7.2.1. Применяемые приборы и устройства
- •7.2.2. Порядок выполнения работы Определение спектра вибраций
- •8. Производственная пыль
- •8.1. Лабораторная работа
- •8.2. Порядок выполнения работы
- •Контрольные вопросы
- •9. Ионизирующие излучения
- •Продолжение табл. 9.1
- •9.1. Биологическое действие ионизирующих излучений (ии)
- •9.2. Нормирование ионизирующих излучений
- •Зонирование на ранней и промежуточной стадии радиационной аварии
- •Зонирование на восстановительной стадии радиационной аварии
- •Критерии вмешательства при обнаружении локальных радиоактивных загрязнений
- •9.3. Краткая характеристика методов защиты от ионизирующих излучений
- •9.4. Приборы контроля ионизирующего излучения
- •9.5. Лабораторная работа
- •9.5.1. Порядок выполнения работы
- •Контрольные вопросы
- •10. Аттестация рабочих мест по условиям труда
- •10.1. Гигиенические критерии и классификация условий труда по степени вредности и опасности
- •Общая гигиеническая оценка условий труда
- •10.2. Практическая работа Цель работы:
- •Контрольные вопросы
- •11. Электробезопасность
- •11.1. Действие электрического тока на организм человека
- •Значения силы тока
- •11.2. Классификация электроустановок и помещений по электроопасности
- •11.3. Анализ условий поражения человека электрическим током
- •11.4. Обеспечение электробезопасности
- •11.5. Электрозащитные средства и предохранительные приспособления
- •11.6. Оказание первой доврачебной помощи при поражении электрическим током
- •11.7. Лабораторная работа
- •Экспериментальная часть
- •Измерение сопротивления естественного заземлителя растеканию тока
- •Определение сопротивления естественного заземлителя
- •11.9. Определение сопротивления естественного заземлителя: а) общий вид; б) схема измерения сопротивления заземляющих устройств
- •Измерение сопротивления одиночных искусственных заземлителей
- •Определение удельного сопротивления грунта растеканию электрического тока
- •Расчет заземляющего устройства
- •Содержание отчета
- •Приложение 11.1
- •Приложение 11.2 Наименьшие размеры остальных заземлителей
- •Приложение 11.3
- •Приложение 11.4 Приближенное значение удельных электрических сопротивлений
- •Приложение 11.5
- •Приложение 11.6
- •Приложение 11.7
- •Приложение 11.8 Значение повышающего коэффициента (к) для условий талых грунтов
- •12. Пожарная профилактика
- •12.1. Процесс горения
- •12.2. Показатели пожароопасности веществ
- •12.2. Категории помещений и зданий по взрывопожарной и пожарной опасности
- •12.3 Огнестойкость строительных конструкций
- •12.4 Пожарная сигнализация
- •12.5. Выбор соотношения между функциональной пожарной опасностью, степенью огнестойкости и классом конструктивной пожарной опасности
- •12.6. Технические средства ограничения распространения и тушения пожара
- •12.7. Средства пожаротушения
- •12.8.1. Установки пожаротушения
- •12.10. Помещения, здания и сооружения производственного и складского назначения (класс ф5)
- •Этажерки и площадки. Площадь одного яруса отдельно стоящей наружной этажерки или площадки с оборудованием производств, размещаемых в помещениях категорий а, б и в1— в3, не должна превышать:
- •12.11. Лабораторная работа
- •Экспериментальная часть
- •Методика определения температуры вспышки и воспламенения горючей жидкости
- •Определение температуры вспышки на приборе пвнэ
- •2. Краткая характеристика применяемых приборов.
- •Контрольные вопросы
- •Приложение 12.1
- •Токсичные и пожароопасные свойства веществ
- •13. Пожаро - и взрывоопасность электроустановок
- •13.1. Классификация зон помещения по пуэ
- •13.2. Взрывозащищенное электрооборудование
- •13.3. Выбор электрооборудования
- •13.4. Лабораторная работа
- •13.4.1. Расчет величины тушащего зазора
- •Установка для проведения эксперимента
- •Список помещений и объектов для оценки
- •Контрольные вопросы
- •14. Молниезащита зданий и сооружений промышленных объектов
- •14.1. Категории молниезащиты объекта
- •14.2. Требования к устройству молниезащиты
- •14.2.1. Молниезащита I категории
- •14.3. Расчет зон защиты молниеотводов
- •14.3.1. Зоны защиты молниеотводов
- •Одиночный тросовый молниеотвод
- •Двойной тросовый молниеотвод
- •14.4. Практическая работа
- •Примеры расчетов
- •Контрольные вопросы
- •15. Статическое электричество
- •15.1. Возникновение зарядов статического электричества
- •15.2. Опасность разрядов статического электричества в производственных условиях
- •15.3. Воздействие статического электричества на человека
- •15.4. Меры защиты от статического электричества
- •15.5. Лабораторная работа
- •15.5.1. Методы измерения статического электричества
- •15.5.2. Описание и принцип работы лабораторной установки
- •15.5.3. Работа на установке
- •Порядок проведения работы
- •Содержание отчета
- •Контрольные вопросы
- •16. Защита человека в чрезвычайных ситуациях
- •16.1. Положение о классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
- •16.2. Классификация и общая характеристика чрезвычайных ситуаций
- •16.3. Принципы и способы защиты населения в чрезвычайных ситуациях
- •16.4. Обеспечение безопасности жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях
- •16.5. Прогнозирование и оценка возможных последствий чс
- •16.6. Планирование мероприятий по обеспечению безопасности жизнедеятельности в чс
- •16.7. Обеспечение устойчивой работы объектов народного хозяйства в чрезвычайных ситуациях
- •16.8. Ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций
- •16.9. Практическая работа
- •Практическая часть
- •Определение вероятных параметров ударной волны при взрыве газовоздушной или паровоздушной смеси вне здания, сооружения
- •Давление во фронте ударной волны
- •Определение вероятных параметров ударной волны при взрыве обычных взрывчатых веществ (тол и т.П.)
- •Расчет производится по нижеприведенной методике нпб 105-95.
- •Коэффициент участия горючего вещества во взрыве
- •Определение глубины распространения аварийно химических опасных веществ при разливе их с поражающей концентрацией
- •Оценка пожара в зданиях и сооружениях
- •Оценка воздействия огневого шара и пожара на объектах по хранению, переработке и транспортировке горючих жидкостей
- •Значения теплового потока на поверхности огневого шара
- •Оценка пожара на объектах по хранению, переработке и транспортировке горючих жидкостей
- •Тепловой поток на поверхности факела от горящих разливов
- •Приложение 16.1
- •Литература
- •Содержание
- •"Тюменский государственный нефтегазовый университет"
- •625000, Тюмень, ул. Володарского, 38
- •625000, Тюмень, ул. Володарского, 38
11.4. Обеспечение электробезопасности
Электробезопасность на производстве обеспечивается соответствующей конструкцией электроустановок; применение технических способов и средств защиты; организационными и техническими мероприятиями.
Конструкция электроустановок должна соответствовать условиям их эксплуатации и обеспечивать защиту персонала от соприкосновения с токоведущими и движущимися частями, а оборудования – от попадания внутрь посторонних твердых тел и воды.
Основными техническими способами и средствами защиты от поражения электрическим током, используемыми отдельно или в сочетании друг с другом, являются: защитное заземление; зануление; выравнивание потенциалов; малое напряжение; электрическое разделение сетей; защитное отключение; изоляция токоведущих частей (рабочая, дополнительная, усиленная, двойная); компенсация токов замыкания на землю; оградительные устройства; предупредительная сигнализация; блокировка; знаки безопасности; изолирующие защитные и предохранительные приспособления.
Наиболее распространенными техническими средствами защиты являются защитное заземление и зануление.
Защитным заземлением называется преднамеренное электрическое соединение с землей или ее эквивалентом металлических нетоковедущих частей, которые могут оказываться под напряжением. Защитному заземлению или занулению подлежат металлические части электроустановок, допустимые для прикосновения человека и не имеющие других видов защиты, обеспечивающих электробезопасность. Защитное заземление или зануление выполняют: во всех случаях при переменном номинальном напряжении 380 В и выше и постоянном напряжении 440 В и выше; в помещениях с повышенной опасностью, особо опасных и наружных установках при номинальном переменном напряжении от 42 до 380 В и постоянном - 110-440 В. Таким образом, электроустановки напряжением до 42 В переменного и до 110 В постоянного тока не требуют защитного заземления и зануления, за исключением некоторых случаев, специально оговоренных ПУЭ.
Защитное заземление применяется в трехфазных трехпроводных сетях напряжением до 1000 В с изолированной нейтралью и сетях напряжением выше 1000 В с любым режимом нейтрали (см. рис.11.3 а, б).
Рис. 11.3. Однофазное (однополюсное) прикосновение к токоведущим частям: а) в сети с изолированной нейтралью до 1000 В и выше; б) в сети с заземленной нейтралью выше 1000 В (1 - заземляемое оборудование; 2 - заземлитель защитного заземления; 3 - заземлитель рабочего заземления (заземления нейтрали источника тока).
Заземляющее устройство состоит из заземлителя (одного или нескольких металлических элементов, погруженных на определенную глубину в грунт) и заземляющих проводников, соединяющих заземляемое оборудование с заземлителем. В зависимости от расположения заземлителей относительно заземляемого оборудования заземляющие устройства делятся на выносные и контурные. Заземлители выносимого заземляющего устройства располагаются на некотором удалении от заземляемого оборудования. В контурном заземляющем устройстве заземлители располагаются по контуру вокруг заземляемого оборудования на небольшом расстоянии друг от друга (несколько метров) и обеспечивает лучшую степень защиты.
Заземлители бывают естественными и искусственными. Естественными заземлителями могут быть находящиеся в земле электропроводящие (металлические и железобетонные) части коммуникаций и других сооружений.
Чтобы защитить человека от поражения электрическим током, защитное заземление должно удовлетворять ряду требований. Эти требования зависят от напряжения электроустановок и мощности источника питания.
В электроустановках переменного тока напряжением до 1000 В с сети с изолированной нейтралью или изолированным выводом источника однофазного тока сопротивление заземляющего устройства не должно превышать 4-х Ом. Если мощность источника питания (трансформаторов, генераторов) составляет менее 100 кВА, то сопротивление заземляющего устройства может достигать 10 Ом, но не более.
Занулением называется преднамеренное электрическое соединение с нулевым защитным проводником металлических нетоковедущих частей, которые могут оказаться под напряжением.
Зануление является сейчас основным средством обеспечения электробезопасности. Зануление применяется в трехфазной сети с заземленной нейтралью напряжением до 1000 В. Обычно это сети 380/220, 660/380 В. В таких сетях нейтраль источника тока (генератора или трансформатора) присоединена к заземлителю с помощью заземляющего проводника. Этот заземлитель располагается вблизи источника питания или (в отдельных случаях) около стены здания, в котором он находится.
В сети с занулением нужно различать нулевой защитный проводник (НЗ) и нулевой рабочий проводник (НР). Нулевым защитным проводником называется проводник, соединяющий зануляемые части с заземленной нейтральной точкой обмотки источника тока или ее эквивалентом. Нулевой рабочий проводник используют для питания током электроприемников и тоже соединяют с заземленной нейтралью трансформатора или генератора (см. рис.11.4).
Защита человека от поражения электрическим током в сетях с занулением осуществляется тем, что при замыкании одной из фаз на зануленный корпус в цепи этой фазы возникает ток короткого замыкания, который воздействует на токовую защиту (плавкий предохранитель, автомат), в результате чего происходит отключение аварийного участка от цепи. Кроме того, еще до срабатывания защиты ток короткого замыкания вызывает перераспределение напряжений в сети, приводящее к снижению напряжения корпуса относительно земли. Таким образом, зануление уменьшает напряжение прикосновения и ограничивает время, в течение которого человек, прикоснувшийся к корпусу, может попасть под действие напряжения.
Рис. 11.4. Принципиальная схема зануления в трехфазной сети с нулевым рабочим (НР) и нулевым защитным (НЗ) проводниками: 1-корпус однофазного приемника тока; 2 - корпус трехфазного приемника тока; 3 - плавкий предохранитель; Iк- ток однофазного короткого замыкания; Ф- фазный провод; Uф- фазное напряжение
Для того чтобы обеспечить быстрое (в течение нескольких секунд) отключение аварийного участка, ток короткого замыкания должен быть достаточно большим. Согласно требованиям ПУЭ ток короткого замыкания должен не менее чем в 3 раза превышать номинальный ток плавкой вставки ближайшего предохранителя автоматического выключателя. При применении автоматических выключателей, имеющих только электромагнитный расцепитель (отсечку), ток короткого замыкания должен превышать значение тока у вставки мгновенного срабатывания в 1,25-1,4 раза в зависимости от номинального тока.
У однофазных электроприемников (светильников, ручного электроинструмента и др.), которые включаются между фазными и нулевым рабочим проводами, зануление корпусов надлежит выполнять с помощью отдельного (третьего) проводника, который должен соединять корпус электроприемника с нулевым защитным проводом (см. рис.5). В таких случаях присоединять корпуса электроприемников для обеспечения электробезопасности к нулевому рабочему проводу нельзя, так как при его разрыве (перегорании предохранителя) все подсоединенные к нему корпуса окажутся под фазным напряжением относительно земли.
В сети с занулением нельзя применять заземление отдельных электроприемников, не присоединив их прежде к нулевому защитному проводнику. В противном случае при замыкании фазы на заземленный, но не присоединенный к нулевому защитному проводу корпус образуется цепь тока через заземление этого корпуса и заземление нейтрали источника тока. Такой случай представляет опасность, так как средства защиты не смогут отключить такой электроприемник из-за малого значения тока и поэтому опасное напряжение на всех корпусах может сохраняться длительное время, пока заземленный приемник не будет отключен вручную.
Рис. 11.5. Зануление однофазного электроприемника, включенного между фазным и нулевым рабочим проводами: а) правильно; б) неправильно.
Важно отметить, что если зануленный корпус одновременно заземлен, то это только улучшает условия безопасности, так как обеспечивает дополнительное заземление нулевого защитного провода.
Защитным отключением называется быстродействующая защита, обеспечивающая автоматическое отключение электроустановки при возникновении в ней опасности поражения током.
Принцип защиты человека в этом случае заключается в ограничении времени протекания через тело человека опасного тока. Устройство защитного отключения (УЗО) постоянно контролирует сеть и при изменении ее параметров, вызванном подключением человека в сеть, отключает сеть или ее участок. Все УЗО состоят из датчика, преобразователя и исполнительного органа. Существует УЗО, реагирующие на ток нулевой последовательности (на не симметрию фазных токов утечки); на напряжение нулевой последовательности (на не симметрию напряжений фаз относительно земли); на токи и напряжения оперативных источников питания; на напряжение корпуса электроустановки относительно земли (см. рис.11.6).
Организационные и технические мероприятия по обеспечению электробезопасности заключается в основном в соответствующем обучении, инструктаже и допуске к работе с электроустановками лиц, прошедших медицинское освидетельствование; выполнении ряда технических мер при проведении работ с отключением напряжения в действующих электроустановках или вблизи них (запирание проводов, снятие предохранителей, отсоединение концов питающих линий; установка ограждений и знаков безопасности; наложение заземлений и т. п.); соблюдении особых требований при работах на токоведущих частях, находящихся под напряжением, или вблизи них (выполнение работ по наряду не менее чем двумя лицами, организация надзора за проведением работ, применение электрозащитных средств и т. п.).
Рис. 11.6. Принципиальная схема устройств защитного отключения (УЗО), реагирующего на напряжение корпуса относительно земли: 1-корпус; 2-автоматический выключатель; КО – отключающая катушка; H – реле напряжения максимальное; R3 – сопротивление защитного заземления; Rв – сопротивление вспомогательного заземления