рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Методы и средства обеспечения электробезопасности

Методы и средства обеспечения электробезопасности - раздел Образование, ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ТЕРМИНОЛОГИЯ Поражение Человека Электрическим Током Возможно Только При Замыкании Электрич...

Поражение человека электрическим током возможно только при замыкании электрической цепи через тело человека. Это может произойти при:

• двухфазном включении в цепь (рис. 2.29);

• при однофазном включении в цепь — провода, клеммы, шины и т. д. (рис. 2.30, 2.31);

• при контакте человека с нетоковедущими частями обору­дования (корпус станка, прибора), конструктивными эле­ментами здания, оказавшимися под напряжением в ре­зультате нарушения изоляции проводки и токоведущих частей.

Снизить ток, протекающий через тело человека в этом случае, можно либо за счет увеличения электрического сопротивления цепи (например, за счет применения СИЗ), либо за счет умень­шения потенциала корпуса срк и увеличения потенциала земли <р3, т. к. напряжение прикосновения при однофазном включении в цепь равно

Для зашиты от поражения электрическим током применяют­ся следующие технические меры защиты:

· применение малых напряжений;

· электрическое разделение сетей;

· электрическая изоляция;

· защита от опасности при переходе с высшей стороны на низшую;

· контроль и профилактика повреждения изоляции;

· зашита от случайного прикосновения к токоведущим частям;

· защитное заземление, зануление, защитное отключение;

· • применение индивидуальных защитных средств.

Применение защитных мероприятий и средств регламенти­руется «Межотраслевыми правилами по охране труда (технике безопасности) при эксплуатации электроустановок» и зависит от категории помещения по степени электрической опасности (см. 2.2.4 раздела 2).

Применение малых напряжений. Малое напряжение — это на­пряжение не более 42 В, применяемое в целях уменьшения опасности поражения электрическим током. Наибольшая сте­пень безопасности достигается при напряжениях до 10 В. При таком напряжении ток, как правило не превышает 1...1,5 мА. Од­нако в помещениях повышенной опасности и особо опасных ток может значительно превысить эту величину, что представляет опасность поражения человека.

На практике применение очень малых напряжений ограни­чено шахтерскими лампами (2,5 В) и некоторыми бытовыми приборами (карманными фонарями, игрушками и т. п.). На про­изводстве для повышения безопасности применяют напряжения 12 В и 36 В. В помещениях с повышенной опасностью для пере­носных электрических устройств рекомендуется применять на­пряжение 36 В. В особо опасных помещениях ручной электро­инструмент питается напряжением 36 В, а ручные электролам­пы — 12 В. Однако в таких помещениях эти напряжения не обеспечивают полной безопасности, а лишь существенно снижа­ют опасность поражения электрическим током.

Источником малого напряжения может быть батарея гальва­нических элементов, аккумулятор, трансформатор. Наиболее часто применяют понижающие трансформаторы, они просты и надежны в работе. Однако при их работе не исключается воз­можность перехода высокого напряжения первичной обмотки на вторичную обмотку малого напряжения. В этом случае опас­ность поражения становится равноценной опасности прикосно­вения к токоведущим частям высокого напряжения. Для умень­шения опасности вторичная обмотка трансформатора заземляет­ся или зануляется (см. далее). Применение в качестве источника малого напряжения автотрансформатора запрещено, т. к. при этом сеть малого напряжения постоянно электрически связана с сетью высокого напряжения.

Применение малых напряжений 12, 36 и 42 В ограничивает­ся ручным электрофицированным инструментом, ручными пе­реносными лампами и лампами местного освещения в помеще­ниях с повышенной опасностью и особо опасных.

Электрическое разделение сетей. Разветвленная электриче­ская сеть большой протяженности имеет значительную емкость и небольшое сопротивление изоляции фаз относительно земли. В этом случае даже прикосновение к одной фазе является очень опасным. Если единую, сильно разветвленную сеть разделить на ряд небольших сетей такого же напряжения, которые будут об­ладать небольшой емкостью и высоким сопротивлением изоля­ции, то опасность поражения резко снижается.

Обычно электрическое разделение сетей осуществляется пу­тем подключения отдельных электроустановок через раздели­тельные трансформаторы. Защитное разделение сетей применя­ется в электроустановках напряжением до 1000 В, эксплуатация которых связана с повышенной степенью опасности, например в передвижных установках, ручном электрофицированном инстру­менте и т. п.

Электрическая изоляция — это слой диэлектрика, которым покрывают поверхность токоведущих элементов, или конструк­ция из непроводящего материала, с помощью которой токоведу-щие элементы отделяют от других частей электроустановки.

В электроустановках применяют следующие виды изоляции:

рабочая изоляция — электрическая изоляция токоведущих частей электроустановки, обеспечивающая ее нормальную работу изащиту от поражения электрическим током;

дополнительная изоляция — электрическая изоляция, пред­усмотренная дополнительно к рабочей изоляции для за­шиты от поражения электрическим током в случае повре­ждения рабочей изоляции;

двойная изоляция — это изоляция, состоящая из рабочей и дополнительной изоляции;

усиленная изоляция — улучшенная рабочая изоляция, кото­рая обеспечивает такую же степень защиты от поражения электрическим током, как и двойная изоляция.

Контроль и профилактика поврежденной изоляции важней­ший элемент обеспечения электробезопасности. При вводе в эксплуатацию новых или прошедших ремонт электроустановок проводятся приемо-сдаточные испытания с контролем сопро­тивления изоляции. На работающем оборудовании проводится эксплуатационный контроль изоляции в сроки, установленные нормативами. Контроль сопротивления изоляции осуществляет электротехнический персонал с помощью мегоомметров.

Защита от прикосновения к токоведущим частям установок. Прикосновение к токоведущим частям всегда может быть опас­ным даже в сетях до 1000 Вис хорошей изоляцией фаз. При напряжениях свыше 1000 В опасно даже приближение к токове­дущим частям. В электроустановках напряжением до 1000 В при­менение изолированных проводов уже обеспечивает достаточную защиту от напряжения при прикосновении. Изолированные про­вода, находящиеся под напряжением свыше 1000 В, опасны. Для исключения опасности прикосновения к токоведущим частям не­обходимо обеспечить их недоступность. Это достигается посред­ством ограждения и расположения токоведущих частей на недос­тупной высоте или в недоступном месте.

Ограждения применяют сплошные и сетчатые с размером ячейки сетки 25x25 мм. Сплошные ограждения в виде кожухов и крышек применяют в электроустановках до 1000 В.

Съемные крышки, закрепленные болтами, не обеспечивают надежной защиты, т. к. их часто снимают, теряют. Более надеж­но применение откидывающихся крышек, закрепленных на шарнирах изапирающихся на замок. Сетчатые ограждения при­меняют в установках напряжением до ивыше 1000 В. Входные двери ограждений, защитные кожухи могут снабжаться блоки­ровками различного вида, которые рассмотрены в гл. 3.

Защитным заземлением называется преднамеренное электри­ческое соединение с землей металлических нетоковедущих час­тей электроустановок, которые могут оказаться под напряжени­ем. На рис. 3.45 показаны принципиальные схемы защитного за­земления для сетей с изолированной и заземленной нейтралями.

Принцип действия защитного заземления — уменьшение на­пряжения прикосновения при замыкании на корпус за счет уменьшения потенциала корпуса электроустановки и подъема потенциала основания, на котором стоит человек, до потенциа­ла, близкого по значению к потенциалу заземленной установки.

Заземление может быть эффективным только в том случае, если ток замыкания на землю не увеличивается с уменьшением сопротив­ления заземления. В сетях с глухозаземленной нейтралью напряжени­ем до 1000 В заземление неэффективно, т. к. ток замыкания на зем­лю зависит от сопротивления заземления и при его уменьшении ток возрастает.

Поэтому защитное заземление применяется в сетях напряже­нием до 1000 В с изолированной нейтралью и в сетях напряжением выше 1000 В как с изолированной, так и с заземленной нейтралью.

Поясним на упрощенных примерах эти основные положе­ния применения заземления. В сети с изолированной нейтра­лью ток замыкания на землю (73) в соответствии с законом Ома будет равен /3 = £//(г3 + гф) (см. схему рис. 3.45, а). При хорошей изоляции r^ равно десяткам килоом, поэтому ток /3 будет не­большим. Так, при фазном напряжении 220 В гъ = 4 Ом, гф = 40 000 Ом, /3 = 220/(4 + 40 000) = 0,0055 А. Падение потен­циалов распределится следующим образом: на заземлении — между корпусом и основанием £/3 = /3 г3 = 0,0055 • 4 = 0,022 В, ме­жду основанием и фазами (падение потенциалов на изоляции фаз) — Щ = /3 гф = 0,0055 • 40 000 = 220 В. Таким образом, напря­жение прикосновения, равное U3, очень незначительное и безо­пасное для человека, т. е. обеспечивается надежная защита че­ловека от поражения электрическим током. Это положение бу­дет выполняться только при хорошей изоляции фаз, при нарушении изоляции фаз или значительном уменьшении гф за­щитные свойства заземления резко снижаются.

В сети с заземленной нейтралью (рис. 3.45, б) ___3 = С//(г3 + г0) = = 220/(4 + 10) = 15,7 А, а напряжение прикосновения Unp= Uz = = 15,7 • 4 = 62,8 В, что представляет опасность для человека. Как видно, в этом случае /3 существенно возрастает при снижении г3, и эффетивность заземления невысока. Чем меньше будет электрическое сопротивление заземления корпуса установки по сравнению с сопротивлением заземления нейтрали, тем выше будут защитные свойства заземления.

 


 


Заземляющее устройство — это совокупность заземлителя — металлических проводников, находящихся в непосредственном соприкосновении с землей, и заземляющих проводников, соеди­няющих заземленные части электроустановки с заземлителем. Заземляющие устройства бывают двух типов: выносные, или со­средоточенные, и контурные или распределенные.

Выносное заземляющее устройство (рис. 3.46) характеризуется тем, что заземлитель вынесен за пределы площадки, на которой размещено заземляемое оборудование, или сосредоточен на не­которой части этой площадки. При работе выносного заземле­ния потенциал основания, на котором находится человек, равен или близок к нулю (в зависимости от удаленности человека от заземлителя). Защита человека осуществляется лишь за счет ма­лого электрического сопротивления заземления, т. к. в соответ­ствии с законом Ома больший ток будет протекать по той ветви разветвленной цепи, которая имеет меньшее электрическое со­противление. Такой тип заземляющего устройства обеспечивает в ряде случаев недостаточно высокую степень защиты человека, а лишь уменьшает опасность или тяжесть поражения электриче­ским током. Поэтому его применяют лишь при малых значениях тока замыкания на землю и, в частности, в установках напряже­нием до 1000 В. Достоинством такого типа заземляющего уст­ройства является возможность выбора места размещения зазем­лителя с наименьшим сопротивлением грунта (сырое, глини­стое, в низинах и т. п.).

Контурное заземляющее устройство характеризуется тем, что его одиночные заземлители размещают по контуру (периметру) площадки, на которой находится заземляемое оборудование, или распределяют на всей площадке (зоне обслуживания оборудования) равномерно. Безопасность при контурном заземлении обеспечивается выравниванием потенциала основания и его повышением до значений, близких к потенциалу корпуса оборудования. В результате обеспечивается высокая степень защиты от прикосновения к корпусу оборудования, оказавшегося под напряжением, и от шагового напряжения. Поэтому контурное заземление применяют при высокой степени электроопасности и при напряжениях свыше 1000 В. На рис. 3.47, 3.48 представлены схемы контурного заземления и заземления с выравниванием потенциала внутри контура (кривые показывают распределение электрического потенциала внутри и за пределами контура). Как видно из показанных кривых, за пределами контура потенциал основания быстро снижается с увеличением расстояния, что может явиться причиной появления больших значений шагового напряжения в этих зонах. Чтобы уменьшить шаговые напряжения за пределами контура вдоль проходов и проездов, в грунт закладывают специальные шины, как показано на рис. 3.49. Внутри помещений выравнивание потенциала происходит естественным путем через металлические конструкции, трубопроводы, кабели и другие проводящие предметы, связанные с разветвленной сетью заземления.

Распределение потенциала



 


 

Рис. 3.49. Кривые изменения потенциала за пределами контура: — без выравнивания; — с выравниванием

Выполнение заземляющих устройств. Различают заземлители искусственные, предназначенные исключительно для целей за­земления, и естественные — находящиеся в земле предметы, ис­пользуемые для других целей.

Для искусственных заземлителей применяют вертикальные либо горизонтальные электроды. В качестве вертикальных элек­тродов применяют обычно стальные трубы диаметром 3...5 см, уголки размером от 40x40 до 60x60 мм длиной 2,5...3,5 м, прутки диаметром 10...12 мм и длиной до 10 м.

 

 

Для связи вертикальных электродов и в качестве самостоятельного горизонтального электрода используют стальные полосы сечением не менее 4x12 мм или стальные прутки диамет­ром не менее 6 мм. Для установки верти­кальных заземлителей предварительно роют траншею глубиной 0,7...0,8 м, после чего за­бивают электроды (рис. 3.50).

В качестве естественных заземлителей можно использовать проложенные в земле водопроводные и другие трубы, за исклю­чением трубопроводов горючих жидкостей, горючих и взрывоопасных газов, а также трубопроводов, покрытых изоляцией; ме­таллические конструкции и арматуру желе­зобетонных конструкций зданий; свинцо­вые оболочки кабелей, проложенных в зем­ле, и т. п.

Согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, электрическое сопротивление защитного заземления в любое время года не должно превы­шать:

• 4 Ом в установках напряжением до 1000 В с изолирован­ной нейтралью (при мощности источника тока — генера­тора или трансформатора менее 100 кВт допускается не более 10 Ом);

• 0,5 Ом в установках напряжением свыше 1000 В с изоли­рованной нейтралью;

• в установках с заземленной нейтралью сопротивление за­земления определяют расчетом исходя из требований по допустимому напряжению прикосновения.

Защитному заземлению подлежат металлические нетоковедущие части оборудования, которые из-за неисправности изоляции могут оказаться под напряжением и к которым возможно при­косновение людей и животных. В помещениях с повышенной опасностью и особо опасных, а также наружных установках за­земление является обязательным при напряжении электроуста­новки свыше 42 В переменного и свыше 110 В постоянного тока.

В помещениях без повышенной опасности заземление элек­троустановок необходимо при напряжениях свыше 380 В переменного и 440 В постоянного тока. Во взрывоопасных помеще­ниях заземление выполняют в любом случае независимо от на­пряжения установок.

Занулением называется преднамеренное электрическое со­единение с нулевым защитным проводником металлических нетоковедущих частей установок, которые могут оказаться под на­пряжением. Зануление применяют в четырехпроводных сетях с напряжением до 1000 Вис глухозаземленной нейтралью.

Нулевым защитным проводником называется проводник, со­единяющий зануляемые части установки с заземленной нейтра­лью источника тока (генератора, трансформатора) или с нуле­вым рабочим проводником, который в свою очередь соединен с нейтралью источника тока.

Принципиальная схема зануления показана на рис. 3.51. Принцип действия зануления заключается в том, что при замы­кании фазы на корпус __ между фазой и нулевым рабочим прово­дом создается большой ток (ток короткого замыкания), обеспе­чивающий срабатывание защиты и автоматическое отключение поврежденной фазы от установки. Такой защитой могут являть­ся плавкие предохранители или автоматические выключатели 2, устанавливаемые перед электроустановкой для защиты от токов короткого замыкания. Кроме того, поскольку корпус / установ­ки заземлен через нулевой защитный проводник 3 и заземление нейтрали, до срабатывания защиты проявляется защитное свой­ство заземления. При занулении предусматривается повторное заземление 4 нулевого рабочего провода на случай обрыва по­следнего на участке между точкой зануления установки и ней­тралью сети.

 

В этом случае ток короткого замыкания стекает по повторному заземлению в землю и через заземление нейтрали на нулевую точку источника питания, т. е. обеспечивается работа зануления. Хотя в этом случае время срабатывания зашиты мо­жет возрасти за счет увеличения электрического сопротивления цепи замыкания и уменьшения при этом величины тока корот­кого замыкания.

Устройства защитного отключения (УЗО) — это быстродей­ствующая защита, обеспечивающая автоматическое отключение электроустановки при возникновении опасности поражения че­ловека электрическим током. Опасность может возникнуть при замыкании фазы на корпус, при снижении электрического со­противления фаз относительно земли ниже определенного пре­дела и по ряду других причин. В этих случаях происходит изме­нение определенных параметров электрической сети. При выхо­де контролируемого параметра за допустимые пределы подается сигнал на защитно-отключающее устройство, которое обесточи­вает установку или электросеть. УЗО должны обеспечивать от­ключение неисправной электроустановки за время не более 0,2 с. Типы применяемых УЗО разнообразны в зависимости от того, какой параметр электрической сети они контролируют.

Основными элементами всех типов УЗО являются: прибор за­щитного отключения — совокупность элементов, реагирующих на изменение контролируемого параметра сети (как правило, ос­новным элементом является реле соответствующего типа, на­пример реле напряжения или тока), и автоматический выключа­тель — устройство, служащее для соединения и разрыва цепей, он автоматически разрывает цепь питания электроустановки при поступлении сигнала от прибора защитного отключения.

На рис. 3.52 и 3.53 показаны принципиальные схемы наибо­лее распространенных типов УЗО, первое из которых контроли­рует потенциал корпуса электроустановки, а второе — электри­ческое сопротивление изоляции фаз.

Основным элементом прибора защитного отключения УЗО, контролирующего потенциал корпуса 7, является реле напряже­ния 3, один контакт которого соединен с корпусом 7, а второй заземлен. При замыкании фазы на корпус на реле 3 подается на­пряжение, равное потенциалу корпуса относительно земли, т. к. заземленный контакт реле находится под нулевым потенциалом земли. При превышении напряжения на реле более того, на ко­торое оно настроено, реле срабатывает, замыкая контакты об­мотки катушки автоматического выключателя 2, разрывающего электрическую цепь и обесточивающего установку. Необходимо, чтобы заземлитель контакта реле находился под нулевым потен­циалом.






Для этого он должен быть удален от заземлителя корпу­са электроустановки на расстояние не меньше 15...20 м.

УЗО, контролирующее сопротивление изоляции фаз, имеет источник / постоянного оперативного тока и реле тока 2. Опера­тивный постоянный и очень небольшой (безопасный) ток проте­кает через землю, изоляцию фаз 3, трехфазный дроссель 4, пред­назначенный для получения нулевой точки сети, однофазный дроссель 5 и реле тока 2. Дроссель 5 предназначен для ограниче­ния утечки переменного тока в землю, так как обладает большим сопротивлением для переменного тока и малым для постоянного.

При замыкании какой-либо из фаз на землю или уменьше­нии сопротивления изоляции фаз 3 меньше допустимого преде­ла (например, за счет старения изоляции или воздействия на нее агрессивных паров и газов) сопротивление цепи протекания по­стоянного тока снижается, и по закону Ома возрастет величина оперативного тока. При превышении величины тока, на кото­рую настроено реле 2, оно срабатывает, замыкая контакты об­мотки катушки автоматического выключателя 6, разрывающего цепь питания электроустановки.

Средства индивидуальной защиты электрозащитные сред­ства (ЭЗС) (рис. 3.54). К СИЗ от поражения электрическим то­ком относятся изолирующие средства, которые делятся на ос­новные и дополнительные.

Основные ЭЗС — это средства защиты, изоляция которых длительно выдерживает рабочее напряжение электроустановок, что позволяет с помощью их прикасаться к токоведущим частям, находящимся под напряжением. Для работы на электроустанов­ках до 1000 В к ним относятся: изолирующие штанги, изолирую­щие и электроизмерительные клещи, диэлектрические перчатки, слесарно-монтажный инструмент с изолированными рукоятка­ми, указатели напряжения. При напряжении электроустановки свыше 1000 В основные средства включают изолирующие штан­ги, изолирующие и электроизмерительные клещи, указатели на­пряжения.

Дополнительные ЭЗС — это средства защиты, изоляция ко­торых не может длительно выдерживать рабочее напряжение электроустановок. Они применяются для защиты от напряжения прикосновения и шага, а при работе под напряжением исключи­тельно с основными ЭЗС. К ним относятся: при напряжении до 1000 В — диэлектрические галоши, коврики, изолирующие под ставки; свыше 1000 В — диэлектрические перчатки, боты, ков­рики, изолирующие подставки.


 

 

 

 

ЭЗС (СИЗ) должны иметь маркировку с указанием напряже­ния, на которое они рассчитаны, их изолирующие свойства под­лежат периодической проверке в установленные нормативами сроки.

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ТЕРМИНОЛОГИЯ

Раздел I... ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ТЕРМИНОЛОГИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА Если трудовая...

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Методы и средства обеспечения электробезопасности

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА
Труд— это целесообразная деятельность человека, направ­ленная на видоизменение и приспособление предметов природы для удовлетворения своих жизненных потребностей. Труд (тру­довая д

ФАКТОРОВ, ИХ ДЕЙСТВИЕ НА ЧЕЛОВЕКА
Для того чтобы выбирать средства и методы защиты от нега­тивных факторов, необходимо знать их основные характеристи­ки и действие на человека. Полностью исключить воздействие на человека негативных

Механические движения и действия технологического оборудования и инструмента
Наиболее типичным источником механических травм явля­ются риски, заусенцы, выступы на движущихся (как правило, вращающихся) частях механизмов и инструментов. Чаще всего они расположены в следующих

Подъемно-транспортное оборудование
В производстве широко используются подъемно-транспорт­ное оборудование и машины, которые являются наиболее ти­пичными источниками получения механических травм. Число видов и типов машин и устройств

Вибрация
Вибрация— это малые механические колебания, возникаю­щие в упругих телах. Источниками вибрациимогут являться: • возвратно-поступательные движущие

Акустические колебания
Акустическими колебанияминазывают колебания упругой среды. Понятие акустических колебаний охватывает как слыши­мые, так и неслышимые колебания воздушной среды. Акустически

Электромагнитные поля и излучения (неионизирующие излучения)
Электромагнитная волна — это колебательный процесс, свя­занный с изменяющимися в пространстве и во времени взаимо­связанными электрическими и магнитными полями. Область распространения элект

Ионизирующие излучения
Основные характеристики ионизирующих излучений. Ионизи­рующим называется излучение, которое, проходя через среду, вы­зывает ионизацию или возбуждение молекул среды. Ионизирую­щее излучение,

Электрический ток
Параметры электрического тока и источники электроопасности Основными параметрами электрического тока являются час­тота электрического тока (Гц), электрическое напряжение в се­ти

Воздействие электрического тока на человека
Электрический ток оказывает на человека термическое, электролитическое, биологическое и механическое воздействие. Термическое воздействие тока проявляется ожогами отдель­ных участко

Анализ схем включения человека в электрическую цепь
Так как от сопротивления электрической цепи R существен­но зависит величина электрического тока, проходящего через человека, то тяжесть поражения во многом определяется схемой включения чело

Опасные факторы комплексного характера
К опасным факторам комплексного характера относятся та­кие факторы, при возникновении которых имеют место различ­ные ОВПФ: механические, химические, физические и др. Например, при возникно

Пожвровзрывоопасность
Основные сведения о пожаре и взрыве Пожар — неконтролируемое горение вне специального оча­га, наносящее материальный ущерб и создающее опасность для жизни и здоровья людей.

Герметичные системы, находящиеся под давлением
Герметизированные системы, в которых под давлением нахо­дятся сжатые газы и жидкости (нередко токсичные, пожаро-взрывоопасные или имеющие высокую температуру), широко применяются в современном прои

Статическое электричество
Электростатические заряды возникают на поверхностях не­которых материалов, как жидких, так и твердых, в результате сложного процесса контактной электризации. Электризация воз­никает при трении двух

ЗАЩИТА ЧЕЛОВЕКА ОТ ВРЕДНЫХ И ОПАСНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ФАКТОРОВ
  Задачей защиты человека от ОВПФ является снижение уров­ня вредных факторов до уровней, не превышающих ПДУ (ПДК), и риска появления опасных факторов до величин прием­лемого риска. Ос

ЗАЩИТА ЧЕЛОВЕКА ОТ ФИЗИЧЕСКИХ НЕГАТИВНЫХ ФАКТОРОВ
Защита человека от физических негативных факторов осуще­ствляется тремя основными методами: ограничением времени пребывания в зоне действия физического поля, удалением от ис­точника поля и применен

Защита от шума, инфра- и ультразвука
В зависимости от того, где находится источник звука — на открытом пространстве или в помещении, — для расчета уровня шума в расчетной точке (РТ) применяют различные формулы. На открытом

Защита от электромагнитных полей и излучений
Защита от электромагнитных полей и излучений имеет об­щие принципы и методы, но в зависимости от частотного диапа­зона и характеристик излучения характеризуется рядом особен­ностей. В част

Защита от переменных электромагнитных полей и излучений
Классификация методов и средств защиты от переменных электромагнитных полей и излучений представлена на рис. 3.28. Уменьшение мощности излучения обеспечивается правиль­ным выбором г

Защита от постоянных электрических и магнитных полей
Так же как и для других видов физических полей, защита от постоянных электрических и магнитных полей (ЭСП и МСП) использует методы защиты временем, расстоянием и экраниро­ванием. Электр

Защита от лазерного излучения
Для выбора средств защиты лазеры классифицируются по степени опасности: • класс I (безопасные) — выходное излучение не представ­ляет опасности для глаз и кожи; • класс II (малоопа

Защита от инфракрасного (теплового) излучения
Для защиты от теплового излучения применяются СКЗ и СИЗ. Классификация СКЗ дана на рис. 3.38. Основными мето­дами защиты являются: теплоизоляция рабочих поверхностей источников излучения теплоты, э

Защита от ионизирующих излучений (радиации)
Для защиты от ионизирующих излучений применяют сле­дующие методы и средства: • снижение активности (количества) радиоизотопа, с кото­рым работает человек; • увеличение расстояния

Защита от загрязнения воздушной среды
Задачей защиты воздушной среды от вредных выбросов и выделений является обеспечение концентраций вредных ве­ществ в воздухе рабочей зоны, на территории предприятия, ат­мосфере населенных мест не вы

Вентиляция
Система вентиляциипредставляет собой комплекс устройств, обеспечивающих воздухообмен в помещении, т. е. удаление из помещения загрязненного, нагретого, влажного воздуха и подача в

Методы и средства очистки воздуха от вредных веществ
Для очистки загрязненного воздуха применяются аппараты различных конструкций, использующие различные методы очи­стки от вредных веществ. Основными параметрами газоочистных аппаратов и сист

Методы и средства очистки воды
Образующиеся на промышленных предприятиях сточные воды (сточные воды, образующиеся в технологических процес­сах, сточные воды с загрязненной территории предприятия) должны перед сбросом в водоемы и

Обеспечение качества питьевой воды
Трудовой коллектив предприятия, организации должен быть обеспечен качественной питьевой водой. Требования к качеству питьевой воды определяются СанПиН 2.1.4.1074—01. Качество питьевой воды зависит

От химических и биологических негативных факторов
В системе мероприятий по охране труда большое значение имеет обеспечение работающих средствами индивидуальной за­щиты (СИЗ) от проникновения в организм человека вредных и опасных химических веществ

Методы и средства защиты для технологического оборудования и инструмента
Существует много способов обеспечить защиту машин, меха­низмов, инструмента. Тип работы, размер или форма обрабаты­ваемого материала, метод обработки, расположение рабочего участка, производственны

Обеспечение безопасности подъемно-транспортного оборудования
Безопасность при эксплуатации подъемно-транспортного оборудования и машин (ПТМ) обеспечивается следующими ме­тодами: • определение размера опасной зоны ПТМ; • применение средств з

КОМПЛЕКСНОГО ХАРАКТЕРА
4.1.Пожарная защита на производственных объектах Меры противопожарной защиты можно разделить на пассив­ные и активные. Пассивные меры сводятся к архитектур

Защита от статического электричества
Для защиты от статического электричества используют два метода: метод, исключающий или уменьшающий интенсивность образования зарядов статического электричества, и метод, устра­няющий образующие зар

Молниезащита зданий и сооружений
Молния — это искровой разряд статического электричества, аккумулированного в грозовых облаках. В отличие от зарядов, образующихся на производстве, электрические заряды, накапли­ваемые в облаках, не

МИКРОКЛИМАТ ПОМЕЩЕНИЙ
1.1. Механизмы теплообмена между человеком и окружающей средой Человек постоянно находится в состоянии обмена теплотой с окружающей средой. Наилучшее тепловое самочувствие человека будет т

Климат и здоровье человека
Параметры климата оказывают существенное влияние на са­мочувствие, состояние здоровья и работоспособность человека. Наилучшие условия — когда выделение теплоты человеком рав­няется ее отводу от чел

Терморегуляция организма человека
Метеорологические параметры, такие как температура, ско­рость движения воздуха и относительная влажность определяют теплообмен человека с окружающей средой и, следовательно, самочувствие человека.

Гигиеническое нормирование параметров микроклимата
Гигиеническое нормирование параметров производственного микроклимата установлено системой стандартов безопасности труда (ГОСТ 12.1.005—88, а также СанПиН 2.2.4.584—96). Нормируются оптимал

Как устроен глаз и как видит человек
Глаз представляет собой сложную оптическую систему. Оп­тическая часть глаза состоит в основном из двояковыпуклой линзы — хрусталика, дифрагмированного отверстием в радуж­ной оболочке — зрачком (рис

Процесс адаптации
Во время чтения книги выключите искусственное освещение или умень­шите его так, чтобы значительно уменьшилась освещенность поверхности страницы книги. Обратите внимание на то, что в первый момен

Виды освещения и его нормирование
Освещение подразделяется на естественное, искусственноеи совмещенное. Естественное освещениеразделяется на боковое (световые проем

Искусственные источники света
Для искусственного освещения применяют электрические лампы двух типов — лампы накаливания (ЛН) и газоразрядные лампы (ГЛ). Лампы накаливанияотносятся к источникам света те

Светильники
Для более эффективного использования светового потока и ограничения ослепленности электрические лампы устанавлива­ют в осветительной арматуре. Ослепление происходит, когда в поле зрения находится я

Организация рабочего места для создания комфортных зрительных условий
Кроме требований хорошей освещенности рабочее место должно иметь равномерную освещенность. Во всяком случае, не должно быть значительной разницы в освещенности различных участков рабочего места для

Расчет освещения
Искусственное освещение. Основным методом расчета общего равн

ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА
Роль человеческого фактора в безопасности труда очень ве­лика, особенно важны психофизиологические особенности уча­стников трудового процесса. Психофизиологические основы безопасности базируются на

Психические процессы, свойства и состояния, влияющие на безопасность труда
Психология безопасности рассматривает психические про­цессы, свойства и анализирует различные формы психических состояний, наблюдаемых в процессе трудовой деятельности. В структуре психической деят

Психические свойстве человека, влияющие на безопасность
Основными психическими свойствами, влияющими на безо­пасность человека, являются характер и темперамент. Характер человека играет важную роль в обеспечении безо­паснос

Виды трудовой деятельности
Трудовую деятельность можно прежде всего разделить на фи­зическийи умственный труд.Основные виды трудовой деятельно­сти представлены на рис. 5.2.

Чрезмерные, или запредельные, формы психического напряжения
Чрезмерные, или запредельные, формы психического напря­жения вызывают нарушения нормального психологического со­стояния человека, что приводит к снижению индивидуального, свойственного человеку уро

Основные психологические причины травматизма
Причинами травм могут являться нарушения правил и инст­рукций по безопасности, нежелание выполнять требования безо­пасности, неспособность их выполнить. В основе этих причин травматизма лежат психо

ЭРГОНОМИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА
С точки зрения безопасности труда и создания комфортных условий для трудовой деятельности исключительно важным яв­ляется комплексное изучение системы «человек—машина—про­изводственная среда». В тру

Антропометрические, сенсомоторные и энергетические характеристики человека
К антропометрическим характеристикам человека относятся статические характеристики — размеры тела человека и его от­дельных частей (головы, ног, рук, кистей, стоп, ширина плеч, таза и т. п.), и дин

УПРАВЛЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТЬЮ ТРУДА
  Основной целью управления безопасностью труда является организация работы по обеспечению безопасности, снижению травматизма и аварийности, профессиональных заболеваний, улучш

Правовые и нормативные основы безопасности труда
Все вопросы, связанные с организацией системы охраны труда на предприятиях и в организациях, требования по безопас­ности труда регулируются законами, законодательными и нор­мативными правовыми акта

Основные законодательные акты по безопасности труда
Конституция Российской Федерации является основным за­конодательным актом отечественного права в целом, в том числе в области безопасности труда. Конституция РФ, как Основной Закон государства, обл

Основные нормативные правовые акты по безопасности труда
Государственные стандарты системы стандартов безопасности труда (ГОСТ ССБТ).Система стандартов безопасности труда, ут­вержденная Госстандартом России1, является основным

Организационные основы безопасности труда
1.2.1. Органы управления безопасностью труда, надзора и контроля за охраной труда Государственное управление охраной труда осуществляется Правительством Российской Федерации

Обучение, инструктаж и проверка знаний по охране труда
Обучение является важнейшим инструментом обеспечения безопасности труда. Обучение должно осуществляться при про­фессиональной подготовке специалистов, рабочих и служащих. Обучение б

Требованиям по охране труда
Правовой основой для аттестации рабочих мест по условиям труда и сертификации производственных объектов на соответст­вие требованиям по охране труда является: • постановление Правительства

Расследование и учет несчастных случаев на производстве.
Критерии, позволяющие классифицировать травму как произ­водственную (несчастный случай на производстве), порядок проведения расследования и учета несчастных случаев определе­ны в«П

Ответственность за нарушение требований по безопасности труда
Ответственность работодателя и должностных лиц за нару­шение законодательных и правовых нормативных актов по безо­пасности труда определена в Федеральном законе «Об основах охраны труда в Российско

БЕЗОПАСНОСТЬЮ ТРУДА
2.1.Социально-экономическое значение, экономический механизм и источники финансирования охраны труда Социальное значение охраны труда заключается в содействии росту

Заболеваний
Экономические последствия (экономический ущерб У) в це­лом по предприятию, организации можно подсчитать по сле­дующей формуле:

Экономический эффект мероприятий по улучшению условий и охране труда
Экономический эффект (экономическая выгода В, руб.) в денежном выражении мероприятий по улучшению условий и ох­ране труда определяется суммой предотвращенного ущерба (эко­номических последствий) ДУ

Экономическая эффективность мероприятий по улучшению условий и охране труда
Экономическая эффективность мероприятий по улучшению условий и охране труда определяется соотношением полученно­го экономического эффекта (выгоды В, руб.) и понесенных для его получения затрат 3, р

ПОСТРАДАВШИМ
Первая доврачебная помощь пострадавшему имеет важное значение для спасения жизни и последующего восстановления здоровья человека. Умение безотлагательно проводить ряд про­стейших действий по оказан

ПРИЕМЫ ОКАЗАНИЯ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ
Искусственное дыхание. Назначение искусственного дыха­ния — обеспечить газообмен в организме, т. е. насыщение кро­ви пострадавшего кислородом и удаление из крови углекислого газа. Кроме того

Законодательные акты
Положение о расследовании и учете несчастных случаев на производстве: Постановление Правительства Российской Феде­рации от 11 марта 1999 г. № 279. Положение о порядке проведения аттестации

Основные нормативные правовые акты
ГОСТ 12.1.001—89 ССБТ. Ультразвук. Общие требования безопасности. ГОСТ 12.1.002—84. Электрические поля токов промышлен­ной частоты напряжением 400 кВ и выше. Общие требования безопасности.

Сокращения
ВПВ — верхний концентрационный предел воспламенения ВТПВ — верхний температурный предел воспламенения ВПФ — вредный производственный фактор ВЧ — высокие частоты

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги