Действие на человека электрического тока — КиберПедия 

Поперечные профили набережных и береговой полосы: На городских территориях берегоукрепление проектируют с учетом технических и экономических требований, но особое значение придают эстетическим...

Организация стока поверхностных вод: Наибольшее количество влаги на земном шаре испаряется с поверхности морей и океанов (88‰)...

Действие на человека электрического тока

2018-01-14 164
Действие на человека электрического тока 0.00 из 5.00 0 оценок
Заказать работу

Действие на человека электрического тока

Действие электрического тока на организм человека зависит от силы и частоты тока, величины приложенного напряжения, продолжительности воздействия, рода тока и пути его прохождения. Обычно при характеристике физиологического действия тока на организм ориентируются на силу тока. При силе тока промышленной частоты 0,6-1,5 мА почти каждый человек испытывает легкий зуд в месте контакта, при 4-6 мА уже возникают боли, пальцы начинают судорожно сжимать электрический провод, при 10-15 мА человек уже не в состоянии разжать руку и отбросить провод. Дальнейшее увеличение силы тока (до 40-60 мА) вызывает судороги грудной мускулатуры, помутнение сознания и обморочное состояние. В некоторых случаях при прохождении тока от руки к ноге и от руки к руке через сердце может начаться фибрилляция сердца – учащенные беспорядочные сокращения отдельных групп волокон сердечной мышцы. Это явление сопровождается остановкой нормального кровообращения. Силу тока (мА), способного вызвать фибрилляцию сердца в 0,5 % случаев, можно определить по формуле J0,5% = (2,16·m + 12,.8) / t, (1.34) где m – масса человека, кг; t – время воздействия тока, с.

Действие электрического тока обычно вызывает два вида поражений: местные электротравмы и электроудары (поражения всего организма). К местным электротравмам относят электрические ожоги, знаки, металлизацию кожи, механические повреждения – разрывы мышц, тканей. Электрические удары делят на четыре степени: I – судорожное сокращение мышц без потери сознания; II – судорожное сокращение мышц с потерей сознания, но с сохранившимся дыханием и работой сердца; III – потеря сознания и нарушение сердечной деятельности и (или) дыхания; IY – клиническая смерть, т. е. отсутствие дыхания и кровообращения. Примерно 55 % электротравм сопровождаются и общими (электрические удары) и местными поражениями.

По чувствительности к току всех людей делят на четыре группы: особо чувствительные, у них пороговый ощутимый ток возникает уже при напряжении менее 12 В; повышенной чувствительности, у которых ощутимый ток возникает при напряжении 12-24 В; нормальной чувствительности - ощутимый ток возможен при 24-36 В; пониженной чувствительности, ощутимый ток появляется при напряжении более 36 В. Лица первой и второй групп имеют ограничения при допуске к обслуживанию электроустановок.

Химические вещества. Воздействие на человека вредных химических веществ.

Действие вредных веществ на организм человека зависит от их вида, концентрации и продолжительности воздействия. Среди вредных веществ выделяют яды и аэрозоли (пыли) фиброгенного действия. Яды – это вещества, которые, попадая в организм в относительно небольших количествах, оказывают на него химическое или физико-химическое воздействие и отрицательно влияют на состояние здоровья. Ядами могут быть сырьевые, промежуточные и конечные продукты производства, вспомогательные вещества, отходы. Действие ядов может быть общим (при всасывании ядов в кровь) и местным. Общее действие может быть связано с перенапряжением нервной системы, органов кроветворения. Местное действие ядов проявляется при соприкосновении с телом человека в виде раздражений, воспалений, ожогов кожи и слизистых покровов, например, при контакте со щелочными и кислотными растворами и парами. Местное действие ядов сопровождается и общим отрицательным влиянием на состояние здоровья. На степень опасности вредных веществ указывает величина ПДК – чем она меньше, тем опаснее вещества. При ПДК до 1 мг/м3 соответствующие 21 вредные вещества являются чрезвычайно опасными; 1,1-1,0 – высокоопасными; 1,0-10,0 – умеренно опасными; более 10,0 – малоопасными.

Нормирование микроклимата.

Нормируемыми показателями микроклимата в производственных помещениях являются: температура воздуха; температура поверхностей ограждающих конструкций, устройств и технологического оборудования; относительная влажность воздуха; скорость движения 33 воздуха; интенсивность теплового облучения поверхности тела работающих. Оптимальные и допустимые значения показателей микроклимата установлены СанПиН 2.2.4.548-963. ГОСТ 12.1.005 и ГОСТ 30494 «Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях». Оптимальные значения приведены в табл. 1.8. Из неё следует, что нормы микроклимата приводятся с учётом периода года и категории работ по уровню энергозатрат (по тяжести труда). В СанПиН 2.2.4.548-96 даны также допустимые величины показателей микроклимата на рабочих местах. Они отличаются большим диапазоном значений нормируемых показателей по сравнению с указанным в табл. 1.8. В частности, для холодного периода года и категории работ IIа допустимые значения температуры воздуха равны (17-23) о С; температура поверхностей – (16-24) о С; относительная влажность – (17-75)%; скорость движения воздуха – (0,1-0,3) м/с. В ГОСТ 30494 нормы микроклимата приведены с учетом периода года и классификации помещений (6 категорий). Для помещений 2-й категории (люди заняты умственным трудом, учебой) в холодный период года оптимальная температура воздуха (19-21)о С; оптимальная влажность (45-30)%, скорость движения воздуха не более 0,2 м/с, оптимальное значение результирующей температуры (определяется по шаровому термометру) составляет (18-20)о С. Допустимые величины интенсивности теплового облучения поверхности тела работающих указаны в табл. 1.9. При наличии источников излучения, нагретых до белого и красного свечения (металл, стекло, пламя и др.), допустимая интенсивность теплового облучения составляет 140 Вт/м2.

Нормирование освещенности.

В настоящее время используются два подхода к нормированию освещенности: 1) для конкретно поименованных помещений и видов работ; 2) в виде функции от общих признаков, определяющих требования к освещенности. К этим общим признакам относятся наименьший или эквивалентный размер объекта различения, мм, контраст объекта различения с фоном (малый, средний, большой), характеристика фона (светлый, средний, темный). Фон – это та поверхность, на которой просматривается объект различения. Фоном может быть, например, стена, пол, рабочий стол и т. п. Применительно к естественному освещению нормируется коэффициент естественной освещенности (КЕО), искусственному – непосредственно освещенность, лк, коэффициент пульсации, %, показатель ослепленности. Коэффициент естественной освещенности определяется как:

где Ев – естественная освещенность внутри помещения; Ен – одновременно измеренная наружная горизонтальная освещенность под открытым полностью небосводом.

Нормируемыми показателями искусственного освещения являются освещенность на рабочей поверхности, а в некоторых случаях, дополнительно, цилиндрическая освещенность, показатель дискомфорта и коэффициент пульсации. Нормативные значения показателей освещенности приведены в СП 52.13330.2011 Естественное и искусственное освещение. Актуализированная редакция СНиП 23-05-95*, для конкретно поименованных помещений и видов работ нормы освещенности приводится в стандартах безопасности (ССБТ), отраслевых правилах по охране труда. При работах малой точности (размер объектов различения от 1 до 5 мм, малом контрасте и темном фоне) и при использовании системы общего освещения нормативная освещенность установлена в 300 лк, при всех других сочетаниях контраста и фона – 200 лк. При работах очень малой точности (грубых) независимо от характеристик фона и контраста объекта различения с фоном нормативная освещенность равна 200 лк. Такая же норма установлена и при осуществлении постоянного общего наблюдения за ходом производственного процесса. Нормативные значения КЕО для всех указанных выше случаев равны 1 % при боковом освещении и 3 % – при верхнем и комбинированном освещении. Освещенность рабочих поверхностей мест производства работ, расположенных вне зданий или под навесами, установлена в зависимости от отношения минимального размера объекта различения к расстоянию от этого объекта до глаз работающего. Если это от- 35 ношение менее 0,05⋅10-2, то минимальная освещенность в горизонтальной плоскости должна быть 50 лк, от 0,05⋅10-2 до 1⋅10-2 – 30 лк. На лестницах и переходных мостиках освещенность должна быть не менее 3 лк. Средняя горизонтальная освещенность магистральных улиц, дорог и площадей с покрытиями должна быть 10-20 лк – в зависимости от интенсивности движения транспорта, а на улицах и дорогах местного значения 4-6 лк. На рабочих местах с ПЭВМ освещенность в зоне размещения документов (рабочий стол) должна быть 300-500 лк, на поверхности экрана не более 300 лк, КЕО должен быть не ниже 1,2 % в зонах с устойчивым снежным покровом и 1,5 % – на остальной территории. Установлены также нормы для аварийного освещения, которые разделяются на освещение безопасности и эвакуационное. Освещение безопасности предусматривают, если отключение рабочего освещения может вызвать пожар, взрыв, отравление, нарушение технологического процесса, нарушение режима детских учреждений. Освещение безопасности должно создавать на рабочих поверхностях в производственных помещениях наименьшую освещенность, составляющую 5 % от рабочего освещения, но не менее 2 лк внутри зданий и 1 лк – на территории предприятий. Эвакуационное освещение должно обеспечивать на полу основных проходов в помещениях – 0,5 лк, на открытых территориях – 0,2 лк.

Действие на человека электрического тока

Действие электрического тока на организм человека зависит от силы и частоты тока, величины приложенного напряжения, продолжительности воздействия, рода тока и пути его прохождения. Обычно при характеристике физиологического действия тока на организм ориентируются на силу тока. При силе тока промышленной частоты 0,6-1,5 мА почти каждый человек испытывает легкий зуд в месте контакта, при 4-6 мА уже возникают боли, пальцы начинают судорожно сжимать электрический провод, при 10-15 мА человек уже не в состоянии разжать руку и отбросить провод. Дальнейшее увеличение силы тока (до 40-60 мА) вызывает судороги грудной мускулатуры, помутнение сознания и обморочное состояние. В некоторых случаях при прохождении тока от руки к ноге и от руки к руке через сердце может начаться фибрилляция сердца – учащенные беспорядочные сокращения отдельных групп волокон сердечной мышцы. Это явление сопровождается остановкой нормального кровообращения. Силу тока (мА), способного вызвать фибрилляцию сердца в 0,5 % случаев, можно определить по формуле J0,5% = (2,16·m + 12,.8) / t, (1.34) где m – масса человека, кг; t – время воздействия тока, с.

Действие электрического тока обычно вызывает два вида поражений: местные электротравмы и электроудары (поражения всего организма). К местным электротравмам относят электрические ожоги, знаки, металлизацию кожи, механические повреждения – разрывы мышц, тканей. Электрические удары делят на четыре степени: I – судорожное сокращение мышц без потери сознания; II – судорожное сокращение мышц с потерей сознания, но с сохранившимся дыханием и работой сердца; III – потеря сознания и нарушение сердечной деятельности и (или) дыхания; IY – клиническая смерть, т. е. отсутствие дыхания и кровообращения. Примерно 55 % электротравм сопровождаются и общими (электрические удары) и местными поражениями.

По чувствительности к току всех людей делят на четыре группы: особо чувствительные, у них пороговый ощутимый ток возникает уже при напряжении менее 12 В; повышенной чувствительности, у которых ощутимый ток возникает при напряжении 12-24 В; нормальной чувствительности - ощутимый ток возможен при 24-36 В; пониженной чувствительности, ощутимый ток появляется при напряжении более 36 В. Лица первой и второй групп имеют ограничения при допуске к обслуживанию электроустановок.


Поделиться с друзьями:

Автоматическое растормаживание колес: Тормозные устройства колес предназначены для уменьше­ния длины пробега и улучшения маневрирования ВС при...

Историки об Елизавете Петровне: Елизавета попала между двумя встречными культурными течениями, воспитывалась среди новых европейских веяний и преданий...

Археология об основании Рима: Новые раскопки проясняют и такой острый дискуссионный вопрос, как дата самого возникновения Рима...

История создания датчика движения: Первый прибор для обнаружения движения был изобретен немецким физиком Генрихом Герцем...



© cyberpedia.su 2017-2024 - Не является автором материалов. Исключительное право сохранено за автором текста.
Если вы не хотите, чтобы данный материал был у нас на сайте, перейдите по ссылке: Нарушение авторских прав. Мы поможем в написании вашей работы!

0.015 с.