Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

otvety_bzhd_1-14

.pdf
Скачиваний:
20
Добавлен:
28.03.2015
Размер:
833.81 Кб
Скачать
покраснения кожи до обугливания тканей.
-Металлизация кожи – проникновение в кожу мельчайших частиц металла вследствие разбрызгивания его при горении электрической дуги.
-Электрические знаки – представляют собой пятна серо-желтого цвета на коже человека, возникающие при касании тела с токоведущими частями. Электрические знаки безболезненны и со временем исчезают бесследно.
-Механические повреждения – следствие судорожных сокращений мышц под действием электрического тока. При этом возникают разрывы тканей, вывихи суставов, переломы костей или ушибы при падении с высоты.
-Электрофтальмия – воспаление наружных оболочек глаза под действием ультрафиолетового излучения от электрической дуги. При этом возникает резь, слезоточение, частичное ослепление и светобоязнь. Болезньобычно продолжается несколько дней. -- Электрический удар – это возбуждение нервной системы и мышц организма электрическим током.

6.Нормирование и контроль

 

 

 

12

Виды

 

 

производственной

 

14 Способы защиты от вибрации

13

Нормирование

 

 

освещения.

параметров микроклимата.

 

 

 

вентиляции.

 

Вентиляция

это

на путях распространения

СНиПом

установлены

 

нормы

для

Параметры микроклимата:

 

 

 

 

организованная подача

 

и

 

удаление

подразделяются на:

 

искусственного,

 

естественного

и

tв.р.з., C0 – температура воздуха

 

 

 

 

 

Вибродемпфирование - Снижение

 

 

 

 

воздуха

 

из

производственных

совместного

 

освещения.

Для

рабочей зоны

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

вибрации происходит за счет

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

помещений. Назначение вентиляции:

искусственного

 

 

 

 

 

освещения

tп.о., C0 – t поверхности оборудования

 

 

перевода колебательной энергии в

 

 

 

 

 

U, % - относительная влажность

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

тепловую при помощи увеличения

нормируется освещенность в люксах

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V, м/с – скорость движения воздуха

 

удаление вредных газов, паров, пыли

активного сопротивления системы ,

в зависимости от характеристики и

I, Вт/м2 – интенсивность теплового

 

 

из рабочих помещений;

 

 

 

 

 

 

в основном за счет. увеличения

разряда зрительной работы, которые

излучения

 

 

 

 

 

 

 

 

 

удаление

 

избыточных

 

тепло-

и

внешнего и внутреннего трения .

определяются

 

 

 

минимальным

Температура

 

и

 

относительная

 

влаговыделений,

т.е.

 

 

создание

Виброгашение - Снижение вибрации

размером

 

объекта

 

 

различения,

влажность

 

 

 

 

 

измеряется

 

нормального микроклимата;

 

 

 

осуществляется за счет увеличения

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

характеристиками

фона,

контраста

аспирационным

 

 

 

 

 

 

 

 

подача в помещение и на рабочие

 

 

реактивного сопротивления системы

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

психрометрами,

 

места чистого воздуха;

 

 

 

 

 

 

т k / . Виброизоляцию -

объекта

различения

с

фоном и

от

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

скорость

движения

воздуха

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сбор и утилизация

 

 

 

системы

 

освещения.

 

Объект

электротермоанемометрами,

 

 

 

 

 

 

 

Осуществляется введением в

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

удаляемых из помещения веществ.

 

 

различения

 

рассматриваемый

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

чашечными

 

 

и

 

крыльчатыми

 

По

принципу перемещения

воздуха

колебательную систему

 

предмет,

отдельная

часть его

или

анемометрами,

 

 

 

 

интенсивность

 

дополнительных упругих элементов в

 

 

 

 

 

вентиляция делится на естественную

дефект

 

на

 

обрабатываемой

теплового

 

 

 

 

потока

 

 

 

виде пружин сжатия или растяжения,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

и

механическую.

При

смешанной

поверхности,

которые

требуется

 

 

 

 

 

 

 

резиновых прокладок или воздушных

актинометрами.Нормирование

 

 

 

 

 

 

вентиляции применяется естественная

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

прослоек. Эффект достигается за счет

различать в процессе работы.

 

Фон –

микроклимата:

 

Рабочая

зона

в

 

 

 

 

 

 

 

и

механическая вентиляции. По

перевода колебательной энергии в

поверхность,

 

 

 

прилегающая

которой

осущ.

 

нормирование

 

 

 

 

 

назначению

вентиляция

делится

на

энергию упругих элементов и

непосредственно

 

к

объекту

пространство

высотой

до

2

м над

 

 

 

приточную

и вытяжную. По месту

рассеивания ее в окружающую среду.

различения,

на

 

которой

он

уровнем пола или рабочей площади,

 

Эффективность виброизоляции

 

 

действия

вентиляция

 

делится

на

рассматривается.

Фон

считается

на

которых

 

 

находятся

места

 

 

оценивается коэффициентом передачи

 

 

 

общую и местную. Общая вентиляция

светлым

 

при

 

 

коэффициенте

 

 

 

Кп: Кп=Vф/Vм, где Vф, Vм

 

 

 

постоянного

 

или

временного

 

 

 

 

 

 

предназначена для обмена воздуха во

отражения

поверхности

более

0.4,

 

 

виброскорости фундамента и

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

пребывания работающих. Параметры

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

всем

помещении.

 

 

 

Местная

машины. Организационные

средним 0.2-0.4

и темным менее 0.2.

МК:

оптимальные-

не

вызывают

 

 

 

 

 

вентиляция

 

предназначена

для

мероприятия и средства

 

Контраст объекта различения с фоном

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

отклонений

в

 

состоянии

здоровья,

 

удаления

 

загрязненного

 

воздуха

индивидуальной защиты от вибрации-

– отношение абсолютной

величины

создают

предпосылки

для

высокого

 

непосредственно

от источников

его

- Чередование времени работы и

разности между яркостью объекта и

уровня

 

работоспособности

 

и

 

отдыха работниками вибрационных

 

 

 

образования

и

подачи

 

чистого

фона к яркости фона. Контраст может

допустимые-

 

 

не

 

вызывают

 

 

профессий (шахтеры, машинисты

 

 

 

 

воздуха

на

 

рабочие

 

 

места.

В

быть

большим

при

К

более

0.5,

 

 

 

 

 

 

 

энергоустановок, обрубщики). В

повреждений

 

 

или

нарушений

 

 

 

 

 

 

 

производстве,

 

 

как

 

 

 

правило,

средним при К – от 0.2 до 0.5 и малым

 

 

 

 

 

 

 

 

течение рабочего дня 3 отдыха по 30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

состояния

здоровья,

но

могут

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

применяется

 

 

общеобменная

мин.

 

 

при К менее 0.2. Для естественного и

привести к возникновению общих и

 

 

 

 

 

 

вентиляция,

а для удаления пыли от

 

 

 

совмещенного

 

 

 

 

 

освещения

локальных

ощущений

теплового

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

источников

образования

 

местная

-

Обязательное

чередование

нормируется

 

 

 

коэффициент

дискомфорта.Учитываются: 1) период

 

 

 

 

 

 

вентиляция, например при шлифовке,

технологических операций и приемов

естественного освещения в процентах

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

при работе с виброинструментом.

года

(опр-ся

по

среднесуточной

t

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

заточке.

 

 

При

 

механической

(КЕО). КЕО=Eвн*100%/Eнар, где EВН

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

наружного

воздуха

 

-10

холодный

 

вентиляции

 

 

 

 

воздухообмен

 

 

 

 

 

 

 

 

-

гимнастика, ультрафиолетовое

освещенность внутри помещения, лк;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

период

года,

 

+10 теплый период

 

достигается

 

разностью

 

давлений,

 

 

 

облучение и ручные ванны.

EНАР

 

освещенность

снаружи

года.2)

категории

тяжести

работ

 

создаваемых

 

 

вентиляторами.

 

 

 

 

 

 

 

помещениям,

лк.

 

1

 

ВИДЫ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(по

интенсивности

энергозатрат

 

Основные

элементы

механической

 

 

 

 

 

 

- Применение специальной обуви от

НЕСЧАСТНЫХ

 

 

 

СЛУЧАЕВ,

организма,

ккал/ч

или Вт)-

легкая

 

 

 

 

 

вентиляционной системы: устройство

общей вибрации.

 

СВЯЗАННЫХ

 

 

 

 

 

 

 

 

С

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(сидячая) - средн.тяжести - тяжелая

 

 

для

отбора

 

наружного

 

воздуха

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ

 

 

 

ТОКОМ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(шахта),

воздуховоды,

вентиляторы,

- Применение рукавиц, перчаток.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Электрические

ожоги

 

наиболее

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

газо- и

пылеочистные

 

установки.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

распространенная травма (до 65%).В

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Естественный

 

 

 

воздухообмен

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

зависимости

от

тяжести

поражений

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

называется

 

 

 

проветриванием

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

электрические ожоги разделяются на

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(сквозняком)

или

неорганизованным

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

четыре

степени,

 

 

начиная

от

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

воздухообменом.

5 Защитное заземление в

электросети с глухозаземленной нейтралью

При движении тока через сопротивление глухозаземленной нейтрали r0 величина тока через

заземлитель

определится

I3

Uф

.Зависимость

для

 

r3 r0

определения тока через человека в схеме с глухозаземленной нейтралью при замыкании фазы на корпус ЭУ.

I3

 

Uфr3

.

величина

(r3

r0 )Rh

 

 

 

 

 

смертельного тока равна 100 мА. Анализ формул позволяет сделать следующие выводы:

4 Источники шума, его действие на человека и защита от него

Шум – это совокупность звуков различной интенсивности и частоты. Звук представляет собой упругие колебания, распространяющиеся волнообразно в твердой, жидкой или газообразной среде. Звуковая волна характеризуется длиной волны λ, м: λ=C/f, где С – скорость звука, м/с. Источники шума на производстве – упругие колебания машин и механизмов в целом или отдельных их деталей. Слух вместе со зрением играет первостепенную роль как на работе, так и на отдыхе. Орган слуха делится на три части: наружное, среднее и внутреннее ухо. Наружное и среднее ухо предназначены для

-

эффективность

защитного

восприятия звуковых волн и

 

заземления обеспечивается,

главным

преобразования акустической энергии

 

образом,

высоким

сопротивлением

в механическую, а внутреннее ухо

 

изоляции

 

фазных

проводников,

преобразует механическую энергию в

 

 

малым сопротивлением

устройства

серию нервных импульсов,

 

защитного

заземления

и

отражающих акустические события.

 

изолированным режимом нейтрали в

Основное физиологическое действие

 

электросетях напряжением U < 1000

шума заключается в повреждении

 

В. В электроустановках напряжением

внутреннего уха. Избыточные шумы,

 

U > 1000

В защитное

заземление

воздействующие даже в течение

 

применяется

в сетях

с

любым

небольших периодов, вызывают

 

режимом

нейтрали

с обязательным

повреждения внутреннего уха,

 

применением

дополнительной

которые обратимы на начальном

 

защиты

в

виде

зануления или

этапе. Длительное воздействие

 

защитного отключения с контурным

избыточного шума может привести к

 

заземлением;

постоянному повреждению слуха, к

 

 

потере слуха. воздействие шума ниже

- эффективность работы защитного заземления, кроме отмеченных выше факторов, зависит от правильного расположения заземлителей относительно рабочих мест.

Различают два типа заземляющих устройств: выносное и контурное. При выносном заземляющем устройстве заземлитель выносится за пределы производственного помещения или сосредотачивается на отдельной его части. Основной недостаток выносного заземления – отдаленность самих заземлителей от оборудования. При контурном заземлении

вертикальные

 

заземлители

располагаются

по

контуру

производственного

помещения и

соединяются

между

собой

соединительными

 

полосами.

Контурное заземление применяется в помещениях для выравнивания потенциала основания и снижения опасности поражения человека от напряжения прикосновения и напряжения шага.

80 дБ в течение любого периода времени не вызовет повреждение слуха. шум способен повысить кровяное давление, причинить вред сердечно-сосудистой системе, вызывать язвы и даже способствовать инфекционным заболеваниям.

Защита от шума:

1) Снижение шума в источнике возникновения

Источники: механические, аэродинамические, электромагнитные.

2)Акустическая обработка помещений – установка звукопоглощающих облицовок с пористой структурой.

3)Акустическая планировка зданий. При равномерном направлении звука, звуковое давление уменьшается обратно пропорционально рассеиванию.

4)применение перегородок и кожухов.

5)наушники, шлемы.

Защита от инфразвука (частота < 20 Гц, сердечно сосудистая система, психика)

-повышение частоты (быстроходности)

-увеличение вибрационной поверхности

-прим. глушителей шума реактивного типа Защита от ультразвука (>20кГц,

головные боли, утомляемость, глухота, контактное действие): экранирование, звукоизоляция.

11 Правила и нормы по охране труда и окр. среды

1)Конституция РФ (1993):

-каждый имеет право на труд, в условиях, отвечающих требованиям безопасности.

-каждый имеет право на охрану здоровья и медпомощь.

-финансируются программы охраны и укрепления здоровья населения

-сокрытие должностными лицами фактов и обстоятельств, создающих угрозу для жизни и здоровья людей, влечет за собой ответственность в соответствии с федеральным законом.

- каждый имеет право на благоприятную окружающую среду, достоверную инфу о её состоянии, и на возмещение ущерба, причиненного экологическим правонарушением.

- каждый обязан сохранять природу и окр.среду, бережно относиться к природным богатствам.

2)Трудовое законодательство (2002

г.): есть отдельная глава «охрана труда»

3)Закон об основах охраны труда в РФ (99 г.)

- обязательная сертификация рабочих мест по условиям труда, установлении гос. управления охраны труда, о полномочиях органов госнадзора в области охраны труда, о восстановлении служб охраны труда на предприятиях, об обязанности работодателя в области охраны труда.

4)Закон о санитарноэпидемиологическом благополучии населения.

5)Закон об охране окружающей природной среды.

Правила и нормы по БЖД

В РФ действуют единые отраслевые и межотраслевые нормы.

1) Основные положения ССТБ (система стандартов безопасности труда)

2)Строительные нормы и правила (СНиП)

3)Санитарные нормы и правила

(СанПиН)

4) Ведомственные правила и нормы.

8 Инструктаж по охране труда

Ответственность за охрану труда на предприятии несут главный инженер и директор.

Структура и штат отдела охраны труда определяются законом и зависят от численности работников. Контролирует работу ООТ главный инженер. В ООТ в свою очередь проводится вводный инструктаж на раб.месте, а также контролируются:

Виды инструктажа

1)Вводный - при поступлении на работу -главным инженером.

2)Первичный – на рабочем месте непосредственно начальником.

3)Повторный – не реже 1 раза в 6 мес. Цель:

проверить знания и их усовершенствовать.

4)Внеплановый – при изменении правил по охране труда, изменении техпроцессов, перерывах в работе более 60 дней, после несчастного случая на производстве

5)Целевой – при выполнении работ, связанных с повышенной опасностью. После него оформляется наряддопуск, где фиксируется проведение инструктажа.

2 Классификация вредных веществ по влиянию на организм человека

1)общетоксичного действия – вызывают отравление всего организма (ртуть, свинец, угарный газ).

2)сенсибилизирующие (повышение реактивной чувствительности клеток и тканей человеческого организма) – действуют как аллергены, т.е.

приводят к возникновению аллергии у человека. Этим свойством обладают формальдегид, различные нитросоединения,никотин амид, гексахлоран и др.

3)мутагенные – при воздействии на организм вызывают изменение наследственной информации. Это радиоактивные вещества, марганец, свинец и т.д

4)канцерогенные – приводят к раковым заболеваниям (асбест, соединения Ni,Cr)

5)Фиброгенного (Раздражающие вещества) вызывают раздражение дыхательного тракта и слизистых оболочек человеческого организма. К этим веществам относятся: хлор, аммиак, пары ацетона, оксиды азота, озон и ряд других веществ.

9 Оценка и управление риском

Риск - это осознанная количественная оценка вероятности наступления события с определенными нежелательными последствиями. Анализ риска - это систематическое использование информации о риске, сравнение его с приемлемым риском, обоснование рациональных мер защиты. Оценка степени риска - это количественная оценка влияния какой-либо опасности. Оценка степени риска (R) определяется математической формулой как отношение количества опасностей (n) до максимальной возможной частоты возникновения за конкретный период времени (N): R=n/N. На основании анализа риска и его количественной оценки осуществляется управление риском. Управление риском - это процесс принятия решений и осуществления мер, направленных на обеспечение минимально возможного риска. Цель управления риском - заблаговременное предвидение (прогнозирование) риска, выявление факторов влияющих на ситуацию, принятия соответствующих мер по их соответствующего влияниеу.Этапы управления риском • Выявление и идентификация опасностей (ситуаций), которые могут привести к нежелательным результатам• Анализ и оценка риска опасностей (определяется вероятность и уровень риска)• Мониторинг и прогнозирование развития опасностей• Оценка возможных последствий опасностей• Разработка мероприятий и средств по минимизации последствий опасности

7 Основные

положения

теории

10 МЕТОДЫ АНАЛИЗА

риска

 

 

ПРОИЗВОДСТВЕННОГО

 

 

 

ТРАВМАТИЗМА

Риск – это

частота реализации

Статистический метод — выявление

закономерностей распределения

опасностей,

отношение

числа

 

неблагоприятных последствий n для

несчастных случаев по различным

 

человека к их возможному числу N за

признакам: полу, возрасту,

 

определенный период времени. Риск отдельного человека определяется зависимостью R n \ N %. Различают общий риск без деления на социальные группы и социальный (групповой) риск. Общий риск рассматривают также по различным сферам деятельности. Определяя риск, указывают класс последствий: получение травмы, заболевания, летального исхода. Для

профессии, стажу работу, квалификации, продолжительности нетрудоспособности пострадавших, времени происшествия и т. д. Топографический метод служит для определения участков локализации несчастных случаев. На плане предприятия условными значками обозначают места происшествий. При этом достигают наглядного

профессиональной

 

деятельности

представления об их концентрации в

 

 

выделают

четыре

категории

конкретных производственных

безопасности в зависимости от риска

подразделениях. Затем разрабатывают

гибели человека: I – условно

мероприятия по устранению причин

безопасная,

R

 

<

10-4;

 

II

возникновения травм в выявленных

 

 

 

 

 

 

 

 

 

относительно

безопасная, R

=

10-4

неблагополучных с точки зрения

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…10-3; III – опасная, R = 10-3 …10-2;

охраны труда подразделениях

IV – особо

опасная,

R

>

10-2.

предприятия. Экономический метод

Концепция абсолютной безопасности

— выяснение эффективности затрат,

(нулевого риска)

неосуществима,

 

поэтому

общество

на

данном

этапе

направленных на профилактику

 

развития

принимает

концепцию

производственного травматизма.

 

«приемлемого риска». Приемлемый

Групповой метод основан на

риск – это такая частота реализации

повторяемости несчастных случаев

опасностей, которая сочетает в себе

независимо от тяжести последствий.

технические,

 

 

экономические,

Имеющиеся материалы

экологические и социальные аспекты

расследования распределяют по

 

 

 

 

 

 

 

 

 

и представляет

собой

компромисс

группам для выявления

между

уровнем

 

безопасности

и

 

несчастных случаев, произошедших

возможностями

общества

по

ее

при одинаковых условиях, а также

достижению

на

данный

период

повторяющихся по характеру

времени.

При увеличении затрат на

 

техническую,

 

 

природную

 

и

повреждений. Метод экспертных

 

 

 

 

экологическую

безопасности

риск

оценок — выявление характерных для

снижается, но может возрасти риск в

данного предприятия причин

социальной сфере, так как будет

травматизма с помощью группы

ощущаться

нехватка

средств

на

специалистов (независимых

медицинскую помощь, на охрану и на

экспертов).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

оздоровление населения.

28. Зануление электрооборудования.

Преднамеренное эл.соединение с нулевым защитным проводником металлических нетоковедущих частей эл.установок, которые могут оказаться под напряжением. Применяется в 3-х фазных 4-х проводных сетях с глухозаземленной нейтралью U<1000

Принцип действия: превращение тока замыкания на корпус в ток короткого замыкания м/д фазным и нулевым проводником. Время отключения <

0.2 c.

Необходимо наличие нулевого защитного проводника, заземление нейтрали, повторное заземление нулевого защитного проводника, аппараты защиты.

Нулевой защитный проводник необходим для создание большого тока

Заземление нейтрали для снижения до безопасного значения напряжения корпуса относительно земли при случайном замыкании одной из фаз на землю

Повторное заземление необходимо на случай обрыва нулевого защитного проводника, иначе за местом обрыва напряжение на корпусах всез ЭУ будет равен фазовому, а при наличии Rn будет = Uф/2.

Аппараты защиты чтобы отключить поврежденную установки от сети. Если исп-ть плавкий предохранитель, ток КЗ должен в 3 раза превышать ток перегорания вставки, если автоматический – в 1.4 раза.

29. КЛАССИФИКАЦИЯ ПОМЕЩЕНИЙ по пожаровзрывоопасности.

Классы взрывоопасных зон:

Взрывоопасная зона - это помещение или ограниченное пространство в помещении или наружной установке, в котором имеются или могут образоваться взрывоопасные смеси.

Категории помещений и зданий по взрыво- и пожароопасности. Для правильного выбора мероприятий по пожарной защите необходимо установить категорию пожарной опасности здания (сооружения). Категории помещений и зданий производственного и складского назначения по взрывопожарной и пожарной опасности устанавливают в зависимости от количества и пожаровзрывоопасных свойств находящихся (обращающихся) в них веществ и материалов. Помещения и здания подразделяются на категории А, Б, В, Г и Д.

А(взрывопожароопасная) – горючие газы, ЛВЖ с t воспл. не более 280C в таком кол-ве, что м. образовать взрывоопасные газы и паровоздушные смеси. Вещ-ва и материалы, способные при взаимод. с воздухом, водой, др. с др. воспламенся и взрыв-ся (при этом созд-ся избыточное давление > 5кПа)

Б (взрывопожароопасная) – горючие пыли, волокна, ЛВЖ с t воспл. > 280С. (созд-ся избыточное давление >5кПа) В (пожароопасная) – горючие и трудногорючие жидкости, тв. вещ-ва, пыли, волокна, способные при взаимод-ии с кислородом воздуха или др. с др. только гореть. Не относятся к

Аи Б.

Г – негорючие вещ-ва и материалы в горячем, раскалённом, расплавленном сост-ии, процесс обработки кот. сопроводж-ся выделением лучистой теплоты, искр/пламени.

Д – негорючие вещ-ва в холодном состоянии

30. Действие электрического тока на человека

Термическое – нагрев тканей до 60-70

о С.

Механическое – разрыв мышечных тканей, сосудов, сухожилий и тд.

Биологическое – непроизвольное сокращение мышц в живом организме.

Электролитическое – разложение крови на заряженные частицы-ионы с изменением физико-химического состава крови.

Виды электротравм:

1)электрические ожоги.

2)механические травмы – в результате судорог: вывихи, разрывы мышц и тд.

3)электрические знаки – пятна серожелтого цвета, которые появляются при соприкосновении с электрическим проводником. Со временем исчезают.

4)электрофтология – воспаление наружной оболочки глаза под воздействием УФ-излучения горящей дуги.

5)металлизация кожи – попадание в кожу частиц металла вследствие разбрызгивания его при горении дуги.

6)электрический удар – возбуждение нервной системы и мышц организма человека, проявляется от легкого испуга до смерти.

7) Клиническая смерть – нет внешних признаков жизни(сердцебиение, дыхание).

31. Источники искусственного освещения

Для создания искусственного освещения, как правило, используются электрические источники света, излучение которых возникает в результате прямого или опосредованного преобразования электрической энергии. К наиболее распространенным электрическим источникам света относятся лампы накаливания, люминесцентные и газоразрядные. Освещённость должна быть не менее 200 лк.Источники искусственного освещения: Лампы

накаливания

Достоинства: 1) просты в изготовлении, 2) удобны в эксплуатации, 3) имеют небольшие габариты, 4) не требуют пускорегулирующей аппаратуры. Недостатки: 1) низкий КПД (10-13%), 2) срок службы до 1000 часов, 3) низкий к-т светоотдачи, 4) искажение восприятия цветов.

В спектре преобладают желтые и красные цвета.

Типы ламп: вакуумные, газонаполненные, криптоновые, галогенные.

Газоразрядные лампы – это приборы, в которых излучение оптического диапазона спектра возникает в результате электрического разряда в атмосфере инертных газов.

Они м.б. низкого (люминесцентные) и высокого давления.

Достоинства: 1) спектр близок к естественному, 2) большой срок службы (до 10000 часов), 3) к-т светоотдачи 50-75 лм/мин, 4) не чувствительны к колебанию напряжения.

Недостатки: 1) стробоскопический эффект (Искажение зрительного восприятия вращающихся тел. Вращающаяся деталь кажется неподвижной или вращающейся в другую сторону). Для v этого эффекта несколько ламп включают со сдвигом фаз, при этом мах и min световой поток в лампах не совпадают и общий световой поток выравнивается. 2) плохо работают при низких температурах окружающего воздуха. 3) сложная система включения. 4) наличие паров ртути (до 15 мг в каждой лампе).

Люминесцентные лампы в

настоящее время очень широко используются в источниках освещения общественных, выставочных, торговых и других помещений. Они выполняются в виде цилиндрической трубки, заполненной аргоном с парами ртути.

32. Контроль изоляции электрических проводников.

Контроль изоляции — это измерение её активного сопротивления с целью обнаружения дефектов и предупреждения замыканий на землю

икоротких замыканий. Обеспечение надежности изоляции достигается: -правильным выбором типа -изоляцииправильной оценкой условий эксплуатации (температура, влажность окруж-ей среды и т.д)

- проведение технических испытаний после монтажа, ремонта оборудования или после изменения электрической схемы.- проведение периодического и постоянного контроля изоляции проводников и токоведущих частей (под напряжение

ибез напряжения). Для полной оценки безопасности эксплуатации сети проводится периодический контроль изоляции проводников и оборудования со снятием напряжения после монтажа или ремонта. Постоянный контроль осуществляется в течение всего времени работы электрической сети под рабочим напряжением с пульта управления.

33. Основные светотехнические величины.

Свет – это видимая часть спектра э/м излучения оптического диапазона. Виды освещённости: искуственное, естественное, смешанное. Системы:1)

искуственного освещения: общее

(равномерное и локализованное), местное, комбинированное.2)

естественного осещения:верхнее,

боковое, комбинированное. По функц. назначению: рабочее, аварийное (осв.безопасности и эвакуации), дежурное, охранное.Косвенные харки:1) Световой поток F, люмен (лм) - часть лучистого потока, воспринимаемый зрением человека, как свет.2) Освещённость E, люкс (лк) – поверхностная плотность светового потока, определяется E=F/S.3) Сила света J, кандела (кд)- пространственная плотность светового потока. J=F/w, w - телесный угол.4) Яркость B, кд/м2 - пространственная плотность силы света.

Качественные характеристики:1) Фон

– поверхность, непосредственно прилегающая к объекту различения.Характ. кофф. отражения.Если <0.2 – тёмный фонЕсли

0.2<= <=0.4 – средний фонЕсли >0.4 –

светлый фон. 2) Контраст объекта с фоном – показывает степень различения объекта и фона, зависит от яркости фона

иобъекта. Если k<0.2 – малый.Если 0.2

k 0.5 – средний.Если k>0.5 – большой. 3) Коэффициент пульсации освещённости. Борьба с пульсацией: -

применение ламп накаливания

 

-

включение ламп на разные фазы. 4) Показатель ослеплённости (слепящего действия источника света)

34. Сертификация предприятий на соответствие требованиям безопасности

Согласно Положению, аттестации подлежат все имеющиеся в организации рабочие места. Нормативной основой проведения аттестации рабочих мест являются:1 Руководство «Гигиенические критерии оценки и классификация условий труда по показателям вредности и опасности факторов производственной среды, тяжести и напряженности трудового процесса» 2 Стандарты системы безопасности труда (ССБТ); 3 Санитарные правила, нормы и гигиенические нормативы. Результаты аттестации рабочих мест должны использоваться при планировании и проведении мероприятий по охране труда; для сертификации производственных объектов на соответствие требованиям по охране труда; для обоснования предоставления льгот и компенсаций работникам, занятым на тяжелых работах и работах с вредными и опасными условиями труда, в предусмотренном законодательством порядке; при решении вопроса о связи заболевания с профессией и тд.. Аттестация должна проводиться не реже одного раза в 5 лет. Сроки проведения аттестации устанавливаются организацией исходя из изменений условий и характера труда. Обязательной переаттестации подлежат рабочие места после замены производственного оборудования, изменения технологического процесса, реконструкции средств коллективной защиты и т.д., а также при выявлении нарушений во время проведения аттестации.Подготовка к аттестации рабочих мест по условиям труда заключается в следующем:

- составление перечня всех рабочих мест;- выявление опасных и вредных факторов производственной среды, подлежащих инструментальной оценке, с целью определения фактических значений их параметров;- выявление причин производственного травматизма и наиболее травмоопасных участков работ и оборудования;- составление перечня опасных и вредных факторов производственной среды, показателей тяжести и напряженности трудового процесса, подлежащих оценке на каждом рабочем месте;- регистрация жалоб работников на условия труда;- разработка предложений по улучшению и оздоровлению условий труда.На каждое рабочее место составляется Карта аттестации рабочего места.При аттестации рабочего места по условиям труда оценке подлежат все имеющиеся на рабочем месте опасные и вредные производственные факторы тяжесть и напряженность труда.

35 Причины пожаров на предприятиях

Пожар – неконтролируемое во времени и пространстве горение (химич. реакция окисления с выделением теплоты и света). Горючее вещ-во + окислитель + источник загорания = пожар. Неэлектрического характера: нарушения тех.персонала, нарушение правил пожарной безопасности. Электрич. характера: перегрузка сети, К.З. Опасные факторы пожара: открытый огонь и пламя, высокая t предметов и воздуха, токсичные продукты горения, взрыв, пониженная концентрация кислорода в воздухе, обрушение зданий/сооружений

36 Параметры эл. тока, действующие на человека

1) I, mA – сила тока.

Действие

~ ток

=

 

*

ток**

 

 

 

Ощутимый

0.5 –

5 – 7

 

1.5

 

 

 

 

Неотпускаю

10 –

50 –

щий

15

70

 

 

 

Фибриляцио

50 –

-

н. ток

80

 

(остановка

 

 

сердца)

 

 

 

 

 

Смертельны

>=100

>=300

й

 

 

 

 

 

* f=50Гц, U=250В, время действия t=2с. ** U=250В, время действия t=2с. 2) Rh, Ом – сопрот-е человека

(1…100 кОм). 300…500 Ом -

внутренних органов. Rh = 2*Rкожи у здорового человека. p=105 – 106 Ом*м

– удельное сопротивление верхнего слоя кожи. Rh = f(I, U, t). В

теоретических расчетах Rh=1000

Ом. 3) Род тока – переменный и постоянный.

0-250 – опаснее переменный. 250-500

– примерно одинаково. 500 и выше – опаснее постоянный.

4) f, Гц – частота тока

37 Организация расследования и учета несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний

Порядок расследования несчастных случаев на производстве установлен статьей 229 Трудового кодекса РФ.

В соотв. с положением о расследов. несчастных случаев на пр-ве, расследованию и учету подлежат н.с.,

1)произошедшие на территории. предприятия в течение всего рабочего периода (сверхурочное время, работу в выходные и праздничные дни, вне терр. предпр. при выполн. труд. обязанностей по заданию руководителя и при нахожд. в командировке);

2)произошедшие по пути с

работы/на работу на транспорте предпр. и на личном транспорте

(если он исп. в служебных целях, что оговаривается в спец. договоре). Производств. н.с. подлежит учету и расследов.

Основанием для начала расследования явл. потеря трудоспособности на сутки и более, кот. заверена мед. работниками(мед. справка) и личное заявл. пострадавшего. Работодатель создает комиссию из 3 чел.: 2

представ. работодателя(нач. цеха и т.п.) и проедстав. профсоюза(или пострадавшего).

К расследов. привлек. лица, непосредственно отвечающие по ТБ, но в состав комиссии не включ.

Н.С., повлекшие за собой смертельный исход, групповые сл-и:

кроме лиц. указанных выше, в состав включается гос. инспектор по ОТ, представитель органа исполнит. власти субъекта РФ, представ. терр. объед. профсоюзов. Обычное расследов. пров. в теч. 3 суток, спец. – в теч. 15 суток. При крупных авариях с числом погибших >15 человек комиссия назн. прав-вом РФ. Ответственность за правильное оформление актов по форме Н-1 лежит на руководителе предпр.(гл. инженер, работодатель).

38 Методы защиты от электромагнитных излучений

Защита человека от опасного воздействия электромагнитного излучения осуществляется следующими способами:

уменьшение излучения от источника;

экранирование источника излучения и рабочего места;

установление санитарно-защитной зоны;

поглощение или уменьшение образования зарядов статического электричества;

устранение зарядов статического электричества;

применение средств индивидуальной защиты. Уменьшение мощности излучения от источника реализуется применением поглотителей электромагнитной энергии; блокированием излучения или снижением его мощности для вращающихся антенн в секторе, в котором находится защищаемый объект.

Поглощение эл/магн. излучений осуществляется поглотительным материалом путем превращения энергии электромагнитного поля в тепловую. В качестве такого материала применяют каучук, поролон, волосяные маты, пропитанные графитом.

39 Опасность поражения в однофазных и двухпроводных сетях . Рассмотрим простейшую однофазную двухпроводную сеть, изолированную от земли, у которой емкость проводников относительно земли можно принять равной нулю

Рис. 7.13. Прикосновение человека к фазному проводнику в норм. режиме

Рис. 7.14. Эквивалентная схема замещения: r1, r2 – сопр. изоляции фазного и нулевого проводников, Ом; Ih, Rh - ток и сопротивление человека, А, Ом; UФ, UПР - фазное и напряжение прикосновения, В; I1, I2 - токи утечки фазного и нулевого проводников. При

однофазном касании

ток через

человека

определяется

известной

формулой:

Ih

UПР

Из

экв.

 

.

 

 

 

 

 

 

Rh

 

сх.замещения,фазное

напряжение

можно выразить:UФ =UПР + I2 r2 ,

здесь

I2

=

 

Ih + I1 ,

I1

 

UПР .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

r1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подставив

 

эти

значения, получим:

U

 

U

 

 

(

UПР

 

UПР

)r .

 

 

 

Ф

ПР

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rh

r1

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Преобразуем.

Отсюда

 

искомое

напряжение

 

 

 

 

прикосновения

выразится:

UПР

 

 

 

 

UФ Rhr1

 

,

 

 

 

 

 

Rhr1

Rhr2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

r1r2

а ток, проходящий

через человека,

будет

 

 

 

 

 

равен

Ih

 

UФr1

 

 

.

В том

Rhr Rhr

r r

 

 

1

2

 

1 2

 

 

случае, если сопротивления изоляции r1 и r2 равны между собой, т.е. r1 = r2 = rиз, формула 7.13 принимает вид:

Ih

UФ

Анализируя формулы

 

.

 

2Rh r

 

 

из

 

можно сделать следующие выводы: - чем выше сопр. изоляции фазного и нулевого проводников, тем < опасность однофазного прикосновения к проводнику; - прикосновение человека к проводнику с большим сопротивлением изоляции более опасно; - для снижения опасности поражения следует монтировать фазные и нулевые проводники с

одинаковым и возможно большим сопротивлением изоляции rиз (7.14).

Рис. 7.15. Прикосновение человека к фазному проводнику в аварийном режиме:rЗМ - сопротивление замыкания нулевого проводника, Ом. В аварийном режиме при замыкании нулевого проводника на землю ток через человека при однофазном касании, как на рис. 7.14, определяется формулой:

Ih

UФ

Поскольку

 

.

 

Rh r

 

 

ЗМ

 

сопротивление rЗМ очень мало по сравнению с сопротивлением r1, r2 и Rh, то опасность поражения человека в этом случае очень высока. Опасность поражения человека в однофазных сетях с заземленным нулевым проводником, применяемых в сетях с релейной защитой для отключения ЭУ, зависит от величины сопротивления заземленного нулевого проводника r0. Ток через человека в этом случае будет равен

 

 

 

 

Ih

UФ .

 

 

 

 

 

Rh r0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ос

 

U

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

.

 

ПР

 

3

 

ос

 

3

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UПР 3 .

40. Защитное заземление

Преднамеренное эл.соединение металлич. нетоковедущих частей ЭУ с землей или ее эквивалентом. Принцип действия: снижение до безопасного значения напряжение шага и напряжения прикосновения. Достигается:

1)уменьшением потенциала заземляемого оборудования за счет уменьшения сопротивления заземления.

2)выравнивание потенциалов м/у оборудованием и основанием за счет подъема потенциала основания.

Ч-к находится вне зоны растекания тока

Uпр Iз Rз UZф

3

Чем меньше Rз тем меньше будет Uпр Ч-к находится в зоне растекания тока

Uпр

 

 

 

 

 

 

 

Хз

Х

 

 

 

 

К

 

ОСН МАХ

 

МАХ

 

 

 

МАХ

1 Хз

Х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Xз – радиус заземлителя, Х – расстояние от заземлителя. Защитное заземление:

выносное: заземлитель располагают вне контура раб.площади (когда малые токи замыкания на землю и

U<1000В)

контурное: по контуру рабочей площади (эффективно в сетях с изолированной

нейтралью U<1000B, при U>1000B с

любым режимом нейтрали), Uпр.мах

< max

Нормативное значение Rз:

1.4 Ом при U>1000 S>100 кВ*А

2.10 Ом при U<1000 S<100

3.0.5 Ом при U>1000 с заземлен

нейтралью

4. 250/I Ом при U>1000 с изолир нейтралью

I – расчетный ток замыкания на землю

1)Согласно правилам УЭУ заземлению принадлежит ЭУ U>380 переменного тока и U>400 постоянного тока во всех помещениях

2)При U>42 переменного тока и

U>110 постоянного тока в особоопасных помещениях и помещениях с повышенной опасностью

3) При U<42 переменного и U<110 постоянного во взрывоопасных помещениях

41 Параметры микроклимата

Параметры микроклимата: tв.р.з., C0 – температура воздуха рабочей зоны, tп.о., C0 – t поверхности оборудования (Температура поверхностей и интенсивность теплового облучения учитываются только при наличии соответствующих источников тепловыделений), U, % - относительная влажность (это отношение абсолютной влажности к максимальной, выраженное в процентах) , V, м/с – скорость движения воздуха, I, Вт/м2 – интенсивность теплового излучения (Тепловое излучение — электромагнитное излучение, возникающее за счёт внутренней энергии тела), В, мм рт. ст. – барометрическое давление,

атмосферное давление. Измерение параметров: В обычных условиях для измерения температуры воздуха используются термометры (ртутные или спиртовые). Для определения влажности воздуха применяются переносные аспирационные психрометры (Ассмана), реже стационарные

психрометры (Августа) и гигрометры. При использовании психрометров дополнительно измеряют атмосферное давление с

помощью барометров – анероидов.

Скорость движения воздуха измеряется крыльчатыми и чашечными анемометрами.

15. НАПРЯЖЕНИЕ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИКОСНОВЕНИЯ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разность потенциалов

между двумя

 

 

 

 

 

 

 

 

точками

цепи

 

тока,

которых

 

 

 

 

 

 

 

 

одновременно

касается

человек,

16. ОЧИСТКА ГАЗОВЫХ

 

 

ВЫБРОСОВ

 

 

 

 

 

называется

 

 

 

напряжением

 

 

 

 

 

 

 

 

Существующие

 

методы

очистки

прикосновения

Uпр.

Рассмотрим

 

промышленных

выбросов

воздуха

пример,

в

котором

напряжение

можно классифицировать следующим

 

 

 

 

 

 

 

 

прикосновения

возникает

между

образом:

 

 

 

 

 

 

 

корпусом электроустановок (ЭУ) и

 

1. Гравитационное

 

 

основанием, на котором стоит

осаждениесравнительно мало

 

человек. На рис. 7.11 представлены

распространенный метод, так как

 

три электроустановки, соединенные с

требует значительных

 

 

 

вертикальным

 

 

стержневым

производственных площадей под

 

заземлителем

и

 

расположены

на

оборудование.

 

 

 

 

 

разном расстоянии от него. При

 

2. Сухое инерционное и

 

замыкании фазного

проводника

на

центробежное улавливаниеосновано

корпус

любой электроустановки

на

на стремлении частиц пыли сохранять

корпусе возникнет потенциал φк,

первоначальное направление

 

 

близкий по значению потенциалу на

движения при изменении

 

 

заземлителе

φз

 

ввиду

малого

направления потока. При

 

 

сопротивления

 

 

заземляющих

центробежном улавливании частицы

проводников и самого заземлителя.

пыли стремятся удалиться от центра

Можно принять φк = φз. При

вращения.

 

 

 

 

 

 

растекании тока от заземлителя на

 

 

 

 

 

 

 

 

поверхности земли ( на основании)

 

3.

 

 

 

 

Мокрое

образуется потенциал φос , зависящий

пылеулавливание- В этом случае

от формы потенциальной кривой и

более

крупные

капли

воды

расстояния Х (рис. 7.11)

 

 

 

поглощают

мелкие

и

крупные

 

 

 

 

 

 

 

 

частицы пыли, смывая их в осадок.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

 

Электростатическое

 

 

 

 

 

 

 

 

осаждение-

электрические

поля

Рис. 7.11. Напряжение

 

высокого

 

напряжения

сообщают

 

прикосновения:

 

 

частицам заряд, под действием

 

 

 

 

 

 

 

 

которого

частицы

перемещаются

к

1, 2, 3 – электроустановки с

 

противоположно

 

 

заряженному

замыканием фазных проводников на

электроду

 

 

 

и

 

оседают.

корпусы; 4 – заземлитель стержневой;

 

5.

Фильтрацияразделении

Uпр – напряжение прикосновения

 

газа и дисперсной фазы при

человека, касающегося корпуса ЭУ-2;

прохождении

через

пористую

φз - потенциал заземлителя, φос-

 

преграду.

 

 

 

 

 

 

 

 

потенциал основания

 

 

 

6.

 

 

Звуковая

 

и

 

 

 

 

 

 

 

 

ультразвуковая

 

 

коагуляция-

Тогда

напряжение

прикосновения,

способствует

передаче

энергии

исходя из его определения, можно

движущимся частицам, повышает их

выразить: Выражения в скобках

энергию,

 

увеличивает

число

представляет

величину, называемую

соударений

 

и

 

способствует

коэффициентом

прикосновения

.

коагуляции частиц, что упрощает

Напряжение прикосновения в общем

последующее пылеотделение.

 

виде выразится. Анализ формул

 

 

 

 

 

 

 

 

показывает: - если расстояние Х

Основной

 

 

характеристикой

между

человеком,

обслуживающим

пылеочистных

аппаратов

является

электроустановку,

и

заземлителем

эффективность пылеулавливания, т.е.

равняется или больше 20 м (х

20

степень очистки, которой называется

м, положение 3 на рис.7.11), то

отношение веса пыли, уловленной

потенциал на основании равен нулю,

аппаратом, к весу поступившей в него

φос = 0. Напряжение прикосновения

пыли за то же время. Степень или

при этом становится максимальным и

коэффициент очистки Е определяется

равным потенциалу заземления т.е.

уравнением: E=((K1-K2)/K1)*100%,

UПРmax = φз; - если расстояние Х равно

где К1

начальная концентрация

нулю (Х = 0, положение 1), то

пыли, мг/м3; К2 – конечная

потенциал

на

основании

равен

концентрация

 

пыли,

мг/м3.

потенциалу на заземлителе, т.е.

 

Коэффициент очистки

зависит

от

0, Uпр

 

 

 

 

 

 

 

вида пылеочистного устройства, вида

 

 

 

 

 

 

 

 

и дисперсности пыли.

 

 

 

17.ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К ОСВЕЩЕНИЮ

К освещению производственных помещений предъявляются следующие требования: 1. Освещение должно быть достаточным для выполнения данного вида работы, т.е. отвечать требованиям 2. Освещение должно быть равномерным. 3. На рабочей поверхности не должно быть теней, особенно движущихся 4. Уровень освещенности должен быть постоянным. 5. Для различения цветов должен быть обеспечен необходимый спектральный состав света. 6. Освещение не должно быть дополнительным источником опасностей и вредностей, т.е. быть взрыво-, пожаро- и электробезопасным. 7. Затемнение рабочих мест и проходов под мостовыми кранами должно компенсироваться светильниками, установленными на них. При проведении сварочных работ внутри замкнутых пространств освещение должно осуществляться светильниками, расположенными снаружи или с помощью переносных ламп, в которых предусмотрены меры против ослепленности и электробезопасности. Лица, работающие внутри замкнутых объектов, должны обеспечиваться ручными фонарями с индивидуальным источником питания. Стационарно установленные светильники местного освещения питаются напряжением не более 36 В, а переносные не более 12 В. На предприятиях автомобильного транспорта при осмотре машин используются лампы с предохранительной сеткой и напряжением до 36 В.

18. ЗАЩИТНОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ

 

19. Опасность поражения в

 

20. Опасность поражения в

 

 

Защитное отключение предназначено

однофазных и двухпроводных сетях

трехфазных трехпроводных сетях

для

быстрого

и

автоматического

Рассмотрим простейшую однофазную

Трехфазные

трехпроводные

сети

отключения

 

 

 

поврежденной

двухпроводную сеть,

изолированную

широко

применяются

в

 

сетях

электрической установки

в

случаях

от земли, у которой емкость

переменного тока напряжением 1000

замыкания фазы на корпус, снижения

проводников

относительно земли

< U < 1000 В с силовыми нагрузками.

сопротивления изоляции проводников

можно принять равной нулю (рис.

Источники

 

 

или

 

приемники

или при замыкании человека на

7.13).

 

 

 

 

 

трехфазного тока, обмотки которые

токопроводящие

элементы.

Область

 

 

 

 

 

 

соединены

 

 

звездой,

 

имеют

применения

устройства

защитного

 

 

 

 

 

 

нейтральные или нулевые точки (рис.

отключения (УЗО) практически не

 

 

 

 

 

 

7.16)

 

 

 

 

 

 

 

 

ограничена: они могут применятся в

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сетях любого напряжения и с любым

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

режимом

 

нейтрали.

Наибольшее

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

распространение

УЗО

получили

в

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сетях напряжением до 1000 В на

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

установках

с

высокой

 

степенью

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

опасности, где применение защитного

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

заземления или зануления затруднено

Рис. 7.15. Прикосновение человека к

 

 

 

 

 

 

 

 

 

по

техническим

или

другим

фазному проводнику в аварийном

Рис. 7.16. Нейтральная и нулевая

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

причинам,

 

 

например,

 

на

 

 

режиме:

 

 

точки и проводники обмоток ЭУ:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

испытательных

или

 

лабораторных

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

стендах.

К

преимуществам УЗО

rЗМ - сопротивление замыкания

 

1 – нейтральная точка - изолирования

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

относятся:

простота

схемы,

высокая

нулевого проводника, Ом

 

нейтраль; 2 – нейтральный

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

надежность,

высокое быстродействие

 

 

 

 

 

 

проводник; 3 – нулевая точка; 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(время срабатывания = 0,02 0,05 с),

В аварийном режиме при замыкании

нулевой проводник; 5

 

глухозаземленная нейтраль

 

высокая

 

чувствительность

и

нулевого проводника на землю ток

 

 

сопротивлением r0

 

 

селективность. По принципу действия

через человека при однофазном

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УЗО

различаются

 

следующим

касании, как на рис. 7.14,

 

По условиям

техники

безопасности

образом:

 

 

 

 

 

 

 

 

определяется формулой:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

согласно

«Правилам

 

устройства

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ih=Uф/(Rh+rзм). Поскольку

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Прямого действия:

 

 

 

 

 

сопротивление rЗМ очень мало по

электроустановок» при эксплуатации

 

 

 

 

 

электросетей существует два режима

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сравнению с сопротивлением r1, r2 и

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. УЗО, реагирующее на напряжение

Rh, то опасность поражения человека

нейтрали:

 

изолированный

и

 

 

 

 

 

 

 

 

 

корпуса Uк;

 

 

 

 

 

 

 

в этом случае очень высока. Пример:

глухозаземленный.

Нейтральная точка

 

 

 

 

 

 

 

1, изолированная от земли, называется

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

принимаем UФ =220 В, rЗМ ~ 0, Rh

расч

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. УЗО, реагирующее на ток корпуса

 

 

= 1000 Ом,

 

изолированной

 

нейтралью.

Нулевая

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iк.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

точка

3,

 

 

присоединенная

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

тогда

Ih=(220*10^3)/1000=220мА.

непосредственно

к

заземлителю

через

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Непрямого действия:

 

 

 

 

Полученное значение выше величины

малое сопротивление

r0,

называется

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

смертельного тока, равного 100 м А.

глухозаземленной

нейтралью

(рис.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

УЗО,

 

реагирующее

на

Опасность поражения

человека

в

7.16). При соединении обмоток

несимметрию фазных напряжений

однофазных

сетях

с

заземленным

электроустановок

треугольником

напряжение

 

 

 

 

 

нулевой

нулевым проводником,

применяемых

нейтральная

точка

и

 

нейтраль

последовательности Uо;

 

 

 

в сетях

с

релейной

защитой

для

отсутствуют.

 

 

 

 

Рассмотрим

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

отключения ЭУ, зависит от величины

прикосновение

 

 

человека

к

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

УЗО,

 

реагирующее

на

сопротивления

 

заземленного

электрической сети с изолированной

несимметрию фазных токов – тока

нулевого проводника r0. Ток через

нейтралью

при

аварийном

режиме

нулевой последовательности Iо;

 

человека в этом случае будет равен

работы.

 

 

 

 

 

 

 

 

Ih=Uф/(Rh+ro).

5. УЗО, реагирующее на оперативный ток Iоп.

Рис. 7.19. Схема соединения человека с проводником в аварийном режиме:

Rзм - сопротивление замкнутого на землю фазного проводника, Ом; UЛ - линейное напряжение

На рис. 7.19 рассмотрено однофазное соединение человека с проводником в аварийном режиме при замыкании другого фазного проводника на землю. Наметив путь тока, как показано на рис. 7.19, определим ток через человека Ih=Uф/(Rh+rиз).В этом случае для повышения безопасности людей от поражения током исключительно большое значение

имеют сопротивления изолирующих полов и обуви. При этом знаменатель формулы существенно увеличится. Рассмотрим прикосновение человека к электрической сети с глухозаземленной нейтралью при аварийном режиме работы.

Рис. 7.21. Схемы соединения человека с электрическими проводниками в трехфазной сети: а - однофазное соединение в аварийном режиме в сети с глухозаземленной нейтралью; б - двухфазное соединение человека в электрической сети; путь тока через человека

На рис. 7.21, а представлен случай однофазного соединения человека с проводником в сети с глухозаземленной нейтралью при аварийном режиме, т.е. при замыкании фазы 3 на землю через относительно малое активное сопротивление rзм.Для этого случая ток через человека определяется следующим образом. Известно, что Ih=Uпр/Rh. Здесь напряжение прикосновения Uпр с учетом растекания тока через сопротивления Rh, rзм, r0 выражается зависимостью

Uпр Uф Rh

 

rзм r0

 

3

 

.

rзмr0

Rh(rзм r0 )

 

 

Анализ формулы (7.20) позволяет

 

выделить три характерных случая.

 

Сопротивление

 

замыкания

проводника на землю rЗМ= 0-. человек окажется под воздействием линейного напряжения сети. сопротивление глухозаземленной нейтрали равно нулю, r0 = 0- Человек окажется под действием фазного напряжения сети. В практических условиях rзм > 0, r0 > 0. Поэтому напряжение, под которым оказывается человек, всегда меньше линейного, но больше фазного. Это обстоятельство является решающим при выборе режима нейтрали электросетей в производственных помещениях. На рис. 7.21, б показано двухфазное соединение человека к проводникам электрической сети. Самый опасный случай. При этом ток, проходящий через человека, не зависит от схемы сети, режима нейтрали или других факторов, так как путь тока это рука-сердце-рука (рис. 7.21, б). Применение средств индивидуальной защиты в виде резиновой обуви или ковриков бесполезно.

22 КЛАССИФИКАЦИЯ ОСВЕЩЕНИЯ

Свет – это видимая часть спектра э/м излучения оптического диапазона. 1) искуственного освещения:

общее (равномерное и локализованное), местное, комбинированное. . Местное освещение применяется в дополнении к общему для создания концентрации светового потока непосредственно на рабочих местах. 2) естественного

осещения:

Применяется

в

помещениях

с

постоянным

пребыванием людей. Осуществляется за счет отраженного света небосвода через световые проемы в конструкции

здания.

верхнее,

боковое,

комбинированное.

 

По

функц.

назначению:

 

рабочее,

аварийное

(осв.безопасности

и

эвакуации),

дежурное, охранное. 3)Совмещенное освещение. Совмещенное освещение

– это освещение, при котором недостаточное по нормам естественное освещение дополняется искусственным. Оно применяется в следующих случаях: 1) в помещениях, где выполняются работы 1-3 разрядов зрительной работы; 2) в производственных или других помещениях в случае, когда по условиям технологии организации производства требуются объемно- планиро-вочные решения, которые не позволяют обеспечить нормированные значения КЕО (многоэтажные здания большой ширины, многопролетные здания и др.); 3) в соответствии с нормативными документами по проектированию зданий отдельных отраслей промышленности.

23 НАПРЯЖЕНИЕ ШАГА

Разность потенциалов между двумя точками, находящимися на поверхности земли на расстоянии шага, на которых одновременно стоит человек, называется напряжением шага – Uш.

Рассмотрим поставленный вопрос на примере полусферического заземлителя

x Iг . 2 x

3

 

I 3 г

, откуда x

3 r/x.

 

 

 

2 r

 

 

 

 

 

Г

 

Г

 

1

2

2 х

2 (х а)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iз Rз

 

a Xз

 

 

 

 

 

 

x 2 ax

 

 

 

 

 

 

 

Чем дальше от заземлителя, тем <

Uш.

Меры защиты от напряжения шага - Максимальная опасность от

напряжения шага возникает тогда, когда одна ступня человека находится на самом заземлителе, а другая на расстоянии а.- Повышенная опасность сохраняется при нахождении человека вблизи заземлителя на расстоянии х 10 м.- Опасность отсутствует при нахождении человека от заземлителя на расстоянии х > 20 м.- В зоне действия напряжения шага ступни ног необходимо держать вместе.

24 РАСТЕКАНИЕ ТОКА В ЗЕМЛЕ

Растекание тока в земле происходит от случайно расположенного или преднамеренно установленного проводника – заземлителя. Процесс растекания тока рассмотрим на примере полусферического заземлителя.

Потенциал в точке А или в любой другой точке X выразится формулой:

При замене расстояния х на радиус r определим потенциал на самом полусферическом заземлителе.

Из выведенных значений (7.1) и (7.2) следует:- потенциал на самом полусферическом заземлителе φз зависит от величины стекаемого в землю тока IЗ, удельного сопротивления грунта ρr и радиуса полусферы r;- потенциал на поверхности земли φх вокруг полусферического заземлителя изменяется по гиперболическому закону 1/х, уменьшается при этом от максимального значения φз до нуля по мере удаления от заземлителя нарасстояние х = 20 м (рис. 7.6).

25 СПОСОБЫ СНИЖЕНИЯ

ШУМА

1)Снижение шума в источнике возникновения Источники: механические, аэродинамические, электромагнитные.

Механич.: замена ударных процессов безударными (косозубые передачи вместо прямозубых, увеличение точности в изготовлении заготовок, уменьшение зазоров)

Эл-мг: плотное прессование сердечников.

Аэродин.: улучшение аэродинамич. хар-к вентиляторов и их рац-ое размещение.

2)Акустическая обработка помещений – установка звукопоглощающих облицовок с пористой структурой

3)Акустическая планировка зданий. При равномерном направлении звука, звуковое давление уменьшается обратно пропорционально рассеиванию.

4)На пути распространения шума: применение перегородок и кожухов.

5)СИЗ - наушники, шлемы.

Защита от инфразвука (частота < 20 Гц, сердечно сосудистая система, психика)

-повышение частоты (быстроходности)

-увеличение вибрационной поверхности

-прим. глушителей шума реактивного типа Защита от ультразвука (>20кГц,

головные боли, утомляемость, глухота, контактное действие): экранирование, звукоизоляция.

26ДЕЙСТВИЕ ШУМА НА

ЧЕЛОВЕКА

Избыточные шумы, воздействующие даже в течение небольших периодов, вызывают повреждения внутреннего уха - временным смещением порога слышимости . Восстановление слуха от нескольких мин.до нескольких дней.При длительном воздействии избыточного шума может привести к постоянному повреждению слуха, к потере слуха. Воздействие шума ниже 80 дБ в течение любого периода времени не вызовет повреждение слуха. При высоких уровнях шума более 90 дБ снижается чувствительность уха. Шум способен повысить кровяное давление, причинить вред сердечно-сосудистой системе, вызывать язвы и даже способствовать инфекционным заболеваниям. Кроме того, возможны изменения электрической проводимости кожи, электрической активности головного мозга, сердца и скорости дыхания, а также общей двигательной активности. Такой комплекс изменений, возникающий при длительном воздействии шума- «шумовой болезнью». Для шумовой болезни характерно повышение раздражительности, появление тошноты, усталости, возникает чувство беспокойства, бессонницы, теряется аппетит.

27 СПОСОБЫ ЗАЩИТЫ ЧЕЛОВЕКА ОТ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ

Технические средства защит. Применение малых напряжений(12, 24, 36 и 42 В) Источниками малых напряжений могут служить аккумуляторы, выпрямительные установки, преобразователи частоты и трансформаторы.Применение двойной изоляции. Двойная изоляция

– это электрическая изоляция, состоящая из рабочей(изоляции токоведущих частей электроустановки )и дополнительной изоляций(для защиты от поражения током в случае повреждения рабочей изоляции). Контроль и профилактика изоляции Согласно «Правил устройства электроустановок» (ПУЭ) сопротивление изоляции фазных проводников до 1000 В ниже 0,5 МОм на каждую фазу. Сопротивление изоляции внутрицеховых электрических сетей выше 1000 В не ниже 1МОм. Электрическое разделение сетей Применяется в разветвленных сетях большой протяженности путем установки разделительных трансформаторов с коэффициентом трансформации,

3 I 3 г , откуда x 3 r/x. 2 r

равном единице. Если сеть разделить на ряд менее протяженных сетей такого же напряжения, с незначительной емкостью, опасность поражения снизится.Компенсация емкостной составляющей. В целях повышения сопротивления электрической сети в протяженных линиях напряжением выше 1000 В применяется компенсация емкостной составляющей путем установки индуктивной катушки в виде реактора или дросселя, включенной в рассечку глухозаземленной нейтрали. Защита от перетока высокого напряжения в цепь низкого напряжения.Применяется в трансформаторах, связанных с электрической сетью напряжением до 1000 При замыкании между обмотками разных напряжений сеть низкого напряжения окажется под напряжением выше 1000 В, на которое изоляция этой сети не рассчитана.Защита заключается в установке пробивного предохранителя на линии глухозаземленной нейтрали вторичных обмоток трансформатора. Выравнивание потенциала основания.Защищает от напряжений шага и прикосновения при помощи установки групповых заземлителей. Организационно-технические мероприятия

- Применение основных и дополнительных средств защиты: диэлектрических резиновых перчаток, галош, бот и ковриков, а также измерительных штанг, клещей, указателей напряжений и др.

-Применение предохранительных средств индивидуальной защиты (СИЗ): защитных очков, щитков, защитных касок, противогазов, монтерских поясов, когтей и страховочных канатов.

-Применение временных переносных заземлений и временных ограждений, щитов и экранов.

-Применение предупредительных плакатов, цепей и замков. -Применение конечных выключателей и блокировок. Организационные мероприятия

-Высокий уровень трудовой и производственной дисциплины.

-Правильная организация работ. Выполнение нарядной системы и работ по распоряжению. Допуск к работе и надзор во время работы.

-Обучение персонала до уровней I - V квалификационных групп по электрической безопасности.

-Выполнение «Правил устройств электроустановок»,«Правил противопожарной безопасности».

-Контроль за выполнением правил.

24 РАСТЕКАНИЕ ТОКА В ЗЕМЛЕ

Растекание тока в земле происходит от случайно расположенного или преднамеренно установленного проводника – заземлителя. Процесс растекания тока рассмотрим на примере полусферического заземлителя.

Потенциал в точке А или в любой другой точке X выразится формулой:

I

x г . 2 x

замене расстояния х на радиус r определим потенциал на самом полусферическом заземлителе.

Из выведенных значений (7.1) и (7.2) следует:- потенциал на самом полусферическом заземлителе φз зависит от величины стекаемого в землю тока IЗ, удельного сопротивления грунта ρr и радиуса полусферы r;- потенциал на поверхности земли φх вокруг полусферического заземлителя изменяется по гиперболическому закону 1/х, уменьшается при этом от максимального значения φз до нуля по мере удаления от заземлителя нарасстояние х = 20 м (рис. 7.6).

21 Опасные и вредные факторы:

1)лазерное излучение

(прямое, рассеянное, диффузноотраженное);

2)высокое напряжение

зарядных устройств, питающих батарею конденсаторов большой емкости, электрический ток цепей управления и источника питания;

3)загрязнение

воздушной сферы химическими веществами, образующимися при разрядке импульсных ламп накачки (озон, оксиды азота), в результате испарения материала мишени при сварке, пайке, сверлении (оксид углерода, оксиды свинца, ртути и т.д.), побочными продуктами (цианистый водород и др.);

4)ультрафиолетовое

излучение импульсных ламп и газоразрядных трубок;

5)световое излучение

высокой интенсивности при работе импульсных ламп накачки;

6)возможность

генерации рентгеновского излучения;

7)возникновение во

время работы импульсных лазеров ульразвуковых, звуковых и инфразвуковых колебаний высокой интенсивности;

8)возможность

возбуждения ядерных реакций с образованием частиц высокой энергии, глубоко проникающих в организм, при взаимодействии мощных импульсов излучения с веществом;

9)ионизирующее

излучение, используемое для накачки;

10)возникновение

электромагнитного поля при работе газовых лазеров, питаемых от генераторов ВЧ или УВЧ;

11)возникновение шума

при работе механических затворов, управляющих деятельностью импульсов излучения с модулированной добротностью. Шум создается также ротационными насосами;

12)в жидкостных

лазерах используется, как правило, агрессивные и токсичные жидкости (оксихлорид фосфора и др.), что требует соблюдения специальных мер предосторожности;

13)если для охлаждения

используется жидкость, содержащая токсичные вещества, то возможно загрязнение воздуха помещения;

14)яркость света,

излучаемого импульсными лампами или материалом мишени под воздействием лазерного излучения;

15)инфракрасное

излучение;

16)температура

поверхностей оборудования;

17)вибрация;

5 Опасность поражения током в сетях с глухозаземленной нейтралью

(питающая нейтраль соед. с заземлителем)1) однофазное прикосновение.

r0 – сопротивление заземлителя нейтрали.

Ih Uф

Rh r0

2) однофазное прикосновение при

аварийной работе.

Ih Uф(rзм r03)

rзм*r0 Rh(rзм r0)

1)rзм=0, то Uпр Uл 3

2)r0=0, то Uпр = Uф.

3)r0>0, rзм>0, то Uф<Uпр<Uл.

Uпр – напряжение прикосновения.

3) двухфазное прикосновение.

Ih=Uл/Rh

Выводы: В сети с заземленной нейтралью в цепь тока, проходящего через человека, включаются сопротивления обуви, пола и заземления нейтрали источника тока (генератора или трансформатора). При большом сопротивлении участка «обувь —

пол» ток, проходящий через человека, может стать менее опасным, но человек все-таки не может самостоятельно освободиться от воздействия тока. Оп. двухфазного прикосновения к сетям не зависит от режима нейтрали. Из всех случаев это самый опасный так как ток идет через тело по пути рука — рука

40. Защитное заземление – это

 

20 Опасность поражения в

преднамеренное

 

электрическое

трехфазных трехпроводных

соединение с землей или ее Сетях

эквивалентом

 

 

металлических

 

 

 

 

 

 

 

нетоковедущих частей, которые могут

 

 

 

 

 

 

 

оказаться под напряжением. Принцип

 

 

 

 

 

 

 

действия

защитного

заземления

 

.

заключается в том, что человек,

 

 

 

 

 

 

 

 

касающийся

корпуса оборудования,

Нейтральная и нулевая точки и

находящегося

под

напряжением

за

проводники обмоток ЭУ:1

счет

короткого

замыкания фазы

 

нейтральная точка - изолирования

на корпус, оказывается включенным

нейтраль; 2 – нейтральный

параллельно

 

заземлителю

с

проводник; 3 – нулевая точка; 4

сопротивлением защитного

 

нулевой проводник; 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

глухозаземленная нейтраль

 

 

 

 

 

 

 

 

сопротивлением r0

 

 

 

 

 

 

 

 

1) однофазное прикосновение.

 

заземления

,

 

имеющим

 

 

 

 

 

 

 

значительно меньшее сопротивление,

 

 

 

 

 

 

 

чем тело человека

.

В результате

 

 

 

 

 

 

 

большая часть

тока замыкания

на

r0 – сопротивление заземлителя

землю пойдет через заземлитель.При

нейтрали.

отсутствии

заземлителя

весь ток

 

 

 

 

 

 

 

 

 

пойдет через тело человека, что

 

Uф

 

может привести

к

его

поражению.

Ih

Rh r0

Для

уменьшения

напряжения

на

 

заземлителе,

 

 

сопротивление

 

 

 

 

 

 

 

защитного

 

 

 

заземления

 

2) однофазное прикосновение при

нормируется.

В электроустановках

аварийной работе.

напряжением до 1000 В оно должно

 

 

 

 

 

 

 

быть не более 4 Ом. Значение

 

 

 

 

 

 

 

 

зависит

также

от

мощности

 

 

 

 

 

 

 

источника

 

питания,

удельного

 

 

 

 

 

 

 

сопротивления

 

грунта

и

 

 

 

 

 

 

 

эксплуатируемого

оборудования.

 

 

 

 

 

 

 

Использование

протяженных

и

Ih

Uф(rзм r0 3)

 

разветвленных

 

 

заземлителей

 

rзм*r0 Rh(rзм r0)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

позволяет

снизить

 

и выравнять

 

 

 

 

 

 

 

потенциалы.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) rзм=0, то Uпр Uл 3

 

 

 

 

 

 

 

 

2) r0=0, то Uпр = Uф.

3) r0>0, rзм>0, то Uф<Uпр<Uл.

Uпр – напряжение прикосновения.

3) двухфазное прикосновение.

Ih=Uл/Rh

Выводы.

Оп. двухфазного прикосновения к сетям не зависит от режима

нейтрали. Из всех случаев это самый опасный так как ток идет через тело по пути рука — рука

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]