- •1.Общие вопросы безопасности жизнедеятельности
- •1.1.Понятие о проблеме бжд
- •1.2. Элементы психологии бжд
- •1.3.Общие принципы обеспечения безопасности жизнедеятельности в стране.
- •1.4. Основные законодательные и нормативные акты в области обеспечения бЖд
- •1.5. Органы государственного надзора за обеспечением бжд
- •1.5.1.Права и обязанности инспекторов органов госнадзора.
- •2. Общие вопросы охраны труда
- •2.1.Организация охраны труда в стране
- •2.2. Организация охраны труда на предприятии
- •2.3. Управление от на предприятии
- •2.4.Ответственность за нарушение требований охраны труда
- •2.5. Обучение по охране труда
- •2.6.Производственный травматизм
- •2.7. Льготы за работу во вредных условиях.
- •3.Основы производственной санитарии
- •3.1.Формирование заданных значений параметров воздуха рабочей зоны
- •3.1.1.Влияние микроклимата на организм человека
- •3.1.2.Нормирование параметров микроклимата
- •3.1.3.Защита от вредных веществ
- •3.1.4.Вентиляция производственных помещений
- •3.1.5.Определение необходимого количества воздуха при общеобменной вентиляции
- •3.2.Защита от производственного шума
- •3.2.1.Воздействие шума на человека
- •3.2.2.Количественные характеристики шума
- •3.2.3. Нормирование шума.
- •3.2.4.Элементы акустического расчёта. Распространение звука на открытом пространстве (свободное звуковое поле)
- •3.2.5.Шум в замкнутых помещениях. Понятие о диффузном звуковом поле
- •3.2.6.Определение уровня звука расчетной точке при наличии нескольких источников шума
- •3.2.7.Методы снижения шума на рабочих местах.
- •3.2.8. Защита от инфра- и ультразвука.
- •3.3.Защита от вибрации
- •3.3.1.Воздействие вибрации на человека
- •3.3.2.Количественные характеристики вибрации
- •3.3.3.Нормирование воздействия вибрации
- •3.3.4.Защита от вибрации
- •3.4.Производственное освещение
- •3.4.1.Характеристики воздействия освещения на человека
- •3.4.2.Естественное освещение: нормирование, расчёт
- •3.4.3.Искусственное освещение: нормирование, расчёт
- •3.4.4.Проектирование искусственного освещения
- •3.5.Защита от электромагнитных полей (эмп)
- •3.5.1.Воздействие эмп на человека
- •3.5.2.Нормирование электромагнитного воздействия
- •3.5.3.Методы защиты от эмп.
- •3.6. Защита от ионизирующего излучения (ии)
- •3.6.1.Воздействие ионизирующих излучений на человека
- •3.6.2. Количественные характеристики воздействия ии.
- •3.6.3.Нормирование ии.
- •3.6.4.Элементы расчёта дозовых наргузок на человека
- •3.6.5.Методы защиты от ии
- •4. Инженерные основы техники безопасности
- •4.1.Основы электробезопасности
- •4.1.1.Воздейcтвие электрического тока на человека
- •4.1.2. Факторы, влияющие на исход электротравм. Сила тока.
- •4.1.3.Классификация помещений по степени опасности поражения электрическим током
- •4.1.4.Анализ опасности различных способов включения человека в электрическую сеть .
- •4.1.5. Явление при растекании тока в земле. Понятие о сопротивлении заземлителя, напряжениях шага и прикосновения.
- •4.1.6.Меры обеспечения электробезопасности.
- •4.2.Требования безопасности при обслуживании действующего оборудования
- •5.Обеспечение безопасности в чрезвычайных ситуациях
- •5.1.Обеспечение пожаровзрывобезопсности современного производства
- •5.2.Категории производств по пожаровзрывобезопасности.
- •5.3.Строительные меры пожарной профилактики
- •5.4.Специальные меры профилактики взрывов в топливной системе тэс и промышленных котельных.
- •5.5.Причины повышенной взрывопожароопасности электрооборудования
- •5.6.Методы и средства тушения пожаров
- •5.7.Особенности тушения пожаров в электроустановках
- •5.2.Обеспечение безопасности при химической аварии
- •5.2.1.Особенности формирования облака зараженного воздуха при различных способах хранения ахов
- •5.2.2.Особенности распространения облака зараженного воздуха на открытой территории и в населенных пунктах
- •5.2.3.Локализация очага химической аварии
- •5.2.4.Ликвидация химической аварии и ее последствий
4.1.3.Классификация помещений по степени опасности поражения электрическим током
Помещения с повышенной опасностью.
Это помещения, в которых присутствует любой из следующих признаков:
температура воздуха более 30 °С (при такой температуре появляется повышенное потоотделение и снижается сопротивление тела);
относительная влажность воздуха более 75% (при такой влажности испарение пота затруднено и руки становятся мокрыми, что также уменьшает сопротивление тела человека);
наличие в воздухе проводящей пыли (т.к. при попадании в электроустановку она может вызвать замыкание на корпус);
наличие проводящих полов (земляные, металлические, влажные деревянные и бетонные);
возможность одновременного прикосновения к оборудованию, которое может оказаться под напряжением, и к оборудованию, имеющему хорошую связь с землей (при таком прикосновении в случае замыкания на корпус через человека пойдет ток).
Помещения с особой опасностью.
Это помещения, в которых присутствует любой из следующих признаков:
наличие одновременно не менее двух признаков помещений с повышенной опасностью;
наличие в воздухе веществ, агрессивных по отношению к изоляции электрооборудования;
относительная влажность воздуха близка к 100% (визуальный признак: наличие капель конденсата на стенах, потолке и оборудовании).
Помещения без повышенной опасности. К ним относятся все остальные помещения.
4.1.4.Анализ опасности различных способов включения человека в электрическую сеть .
Все линии, питающие электроустановки, по степени опасности поражения электрическим током подразделяются на линии напряжением до 1 кВ и на линии напряжением более 1 кВ, каждая из которых может работать в режиме с изолированной нейтралью или в режиме с заземленной нейтралью.
Сети с изолированной нейтралью. В такой сети нейтральная точка источника питания либо изолирована от земли, либо соединена с ним через большое сопротивление. На ТЭС к их числу относятся сети собственных нужд. Проанализируем опасность таких сетей напряжением до 1000 В, например наиболее распространенную сеть напряжением 380/220 В. На рисунке 1 схематично показана типичная ситуация – прикосновение человека к корпусу электроустановки, питающейся по сети с изолированной нейтралью.
Рис.4.2.
Включение человека в сеть с изолированной
нейтралью.
Обозначения на схеме имеют следующее значение:
Zc1÷Zc3 – сопротивления изоляции между соответствующими фазными проводами и землей;
Zk1÷Zk3 – сопротивления изоляции между соответствующими фазными проводами электроустановки и её корпусом;
Rh – сопротивление тела человека; здесь и далее, если не будет оговорено специально, его значение равно 1000 Ом.
Не умаляя общности рассуждений, в целях упрощения математических выкладок, принимаем, что Zc1=Zc2=Zc3=Zc и Zk1=Zk2=Zk3=Zk. При этих предположениях ток Ih, протекающий через человека при прикосновении его к корпусу электроустановки, определяется по формуле:
,
(4.4)
где UФ – фазное напряжение.
Рассмотрим нормальный режим работы сети и электроустановки, при котором их изоляция не хуже требуемой по правилам (ZC ≥ 500 кОм, ZК ≥ 500 кОм):
мА
Такой ток человек даже не ощущает, следовательно, никакой опасности нет.
На ТЭС весьма вероятно повреждение изоляции корпуса, что приводит к замыканию фазы на корпус. В этом случае ZC ≥ 500 кОм, ZК = 0:
мА
Такой ток также неощутим и, следовательно, безопасен.
Таким образом, в сети с изолированной нейтралью нормальное состояние изоляции сети даже при повреждении изоляции электроустановки обеспечит электробезопасность, т.е. поддержание на требуемом уровне изоляции сети относительно земли является достаточным условием обеспечения электробезопасности.
Однако, в ряде производств даже при неповрежденной изоляции сети и при применении высококачественных электроизоляционных материалов не удается обеспечить требуемое значение изоляции сети относительно земли в силу большой протяженности электросетей. Рассмотрим случай длинной разветвленной линии, у которой суммарное сопротивление неповрежденной изоляции относительно земли равно 30 кОм, в случае, когда одновременно произошло повреждение изоляции токоведущих частей электроустановки относительно ее корпуса, т.е. ZК = 0:
мА
Полученный ток может вызвать эффект неотпускания, спазмы дыхательных мышц и при протекании в течении 2-3 мин – смерть от удушья. А ведь человек всего-то дотронулся да корпуса электроустановки!
Анализ ситуации показывает, что в длинных линиях с малым эквивалентным сопротивлением изоляции сети относительно земли решающим фактором, обеспечения электробезопасности является поддержание высокого сопротивления изоляции токоведущих частей электроустановки относительно ее корпуса.
Сети напряжением свыше 1 кВ.
Рассмотрим сеть собственных нужд крупной промышленной котельной или ТЭС системой напряжений 10/5,8 кВ. Фазное напряжение равно 5,8 кВ, изоляция: ZC ≥ 1000 кОм, ZК ≥ 1000 кОм.
Рассматриваем нормальный режим работы сети и электроустановки:
мА
Такой ток является уже ощутимым, но еще не вызывает эффект неотпускания, поэтому будет безопасным, если работник будет готов к ощущению тока при касании электроустановки. В этом случае безопасность будет значительно повышена, если работника предупредят в возможных субъективных ощущениях.
При повреждении изоляции корпуса электроустановки ZК = 0:
Этот ток может вызвать эффект неотпускания и – при протекании в течение нескольких минут – смерть.
Аналогичной будет ситуация при исправной изоляции корпуса и повреждении изоляции сети. Таким образом, в электроустановках напряжением свыше 1 кВ поддержание на требуемом уровне изоляции сети и корпуса электроустаовки является необходимым условием обеспечения электробезопасности.
Вывод: в сетях с изолированной нейтралью электробезопасность обеспечивается в основном за счет поддержания высокого сопротивления изоляции сети относительно земли и токоведущих частей электроустановки относительно ее корпуса.
Сети с заземленной нейтралью (рис.4.3).
Рис. 4.3. Включение человека в сеть с заземлённой нейтралью.
В такой сети нейтральная точка источника питания соединена с землей через малое сопротивление Ro. Значение Ro не могут быть более 2; 4 или 8 ОМ в зависимости от системы напряжений. Для случая напряжений 380/220В Ro<4 Ом. Допущения при анализе те же, что и в предыдущем случае.
В рассматриваемом случае ток через человека будет иметь 2 составляющие:
Ток Ih’ обусловлен наличием конечного сопротивления между фазными проводами и землёй. Его мы исследовали в предыдущем случае. В сетях с заземлённой нейтралью им пренебрегают.
Поскольку в реальных ситуациях R0 гораздо меньше остальных двух слагаемых знаменателя, то им также пренебрегают:
(4.5)
Проанализируем полученное выражение.
При исправной изоляции корпуса ZК ≥ 500 кОм:
мА
- неощутимый ток
При повреждении изоляции корпуса (ZК = 0):
мА
Если этот ток будет действовать дольше 0,2 с, то наступит смерть.
Вывод: анализ ситуации показал, что в сети с заземленной нейтралью электробезопасность обеспечивается только за счет поддержания высокого сопротивления изоляции токоведущих частей относительно корпуса электроустановки.
Двухфазное включение человека в электрическую сеть. В ряде случаев на производстве выполнение некоторых работ в электроустановках проводится без снятия напряжения. При этом работник руками касается двух фазных проводов сети (Рис.4.4).
Рис.4.4. Двухфазное включение человека в сеть.
При таком включении между руками человека действует линейное напряжение 380В. Если не принять никаких мер, то через человека потечёт ток:
мА
(4.6)
При воздействии такого тока в течение более 0,15 с. наступит смерть. Следовательно, двухфазное включение человека в электрическую цепь является чрезвычайно опасным и требует принятия специальных мер по обеспечению безопасности.
