Цели и задачи БЖД. Научные и практические задачи. — КиберПедия 

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

Архитектура электронного правительства: Единая архитектура – это методологический подход при создании системы управления государства, который строится...

Цели и задачи БЖД. Научные и практические задачи.

2018-01-04 1293
Цели и задачи БЖД. Научные и практические задачи. 0.00 из 5.00 0 оценок
Заказать работу

Цели и задачи БЖД. Научные и практические задачи.

БЖД – это наука о комфортном и безопасном взаимодействии человека со средой обитания.

Научные задачи БЖД – теоретич. анализ и разработка методов идентификации опасных и вредных факторов среды обитания, комплексной оценки влияния негативных факторов на здоровье и работоспо-ть человека.

Практические задачи – выбор принципов защиты, разработка и рациональное использование средств защиты человека и окр. среды от негативных воздействий и средств, обеспечивающих комфортное состояние среды жизнедеят-и.

Текущее состояние «системы» чел-среда обитания:

чел-природная среда, чел-производ. среда, чел-бытовая среда.

Аксиома о потенциальной опасности. Опасные и вредные факторы среды обитания.

Аксиома – всякая деятельность человека потенциально опасна.

Потенциал. опасность заключается в скрытом неявном характере проявления при определенных условиях. Критерием опасности является показатель риска R. R=n/N.

n-число проявлений опасности, N-возможное число случаев проявления опасности.

Составляющая риска учитывается в категориях:

смертельные травмы, тяжелые травмы, заболевания, проф. патология, смертел. исход.

Все негативные факторы среды обитания разделяются на вредные и опасные.

Вредные – это произ. факторы, воздействие которых на работника может привести к ухудшению самочувствия, снижению работоспособности, заболеванию.

Опасные – фактор, который может привести к резкому ухудшению здоровья, травме или к смерти.

все негатив. факторы разделяются:

1.Физические,которые делятся на: +опасные физ. компоненты (движущие части машин и мех, подъемно-трансп. устройства, эл. ток, повышенная температура поверх-й); +вредные физ. воздействия (повышен-я или пониженная температура окр. среды, высокая влажность и скорость движения воздуха, запыленность или загазованность воздуш. среды, повышен. уровни шума, вибрации, излучения).

2.Химические, которые делятся: +общетоксические, раздражающие, +сенсибилизирующие (аллергические проявления), +канцерогенные, +мутагенные, +агрессивные хим. компоненты.

3.Биологические, делятся на: +микроорганизмы (вирусы, бактерии), +макро организмы (растения, животные).

4.Факторы трудового процесса, делятся на: +физ. перегрузки (статические, динамические), +нервно-психические перегрузки.

Понятие о риске. Виды риска. Концепция приемлемого риска.

Аксиома – всякая деятельность человека потенциально опасна.

Потенциал. опасность заключается в скрытом неявном характере проявления при определенных условиях. Критерием опасности является показатель риска R. R=n/N.

n-число проявлений опасности, N-возможное число случаев проявления опасности.

Составляющая риска учитывается в категориях:

смертельные травмы, тяжелые травмы, заболевания, проф. патология, смертел. исход.

Использование риска в качестве единого индекса вреда при оценке действия негатив. факторов на чел. используется для сравнения безопасности различных отраслей экономики, видов работ, аргументации соц. преимуществ и льгот для опред. категории работ.

Виды риска: ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ – опасность для отдел. чел. КОЛЛЕКТИВНЫЙ – опасность для большого кол-ва людей опред. профиля или соц. группы.

Концепция приемлемого риска (допустимого) – это минимал. величина риска, которая достижима по техническим, экономическим и др. возможностям, представляющая собой компромисс между уровнем безопасности и возможности его достижения.

 

Выходные дни

Всем работникам предоставляются выходные дни (еженедельный непрерывный отдых). При пятидневной рабочей неделе работникам предоставляются два выходных дня в неделю, при шестидневной рабочей неделе - один выходной день.

Общим выходным днем является воскресенье. Второй выходной день при пятидневной рабочей неделе устанавливается коллективным договором или правилами внутреннего трудового распорядка. Оба выходных дня предоставляются, как правило, подряд.

У работодателей, приостановка работы у которых в выходные дни невозможна по производственно-техническим и организационным условиям, выходные дни предоставляются в различные дни недели поочередно каждой группе работников согласно правилам внутреннего трудового распорядка.

Нерабочими праздничными днями в Российской Федерации являются:

1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января - Новогодние каникулы;

7 января - Рождество Христово;

23 февраля - День защитника Отечества;

8 марта - Международный женский день;

1 мая - Праздник Весны и Труда;

9 мая - День Победы;

12 июня - День России;

4 ноября - День народного единства.

При совпадении выходного и нерабочего праздничного дней выходной день переносится на следующий после праздничного рабочий день, за исключением выходных дней, совпадающих с нерабочими праздничными днями, Правительство Российской Федерации переносит два выходных дня из числа выходных дней, совпадающих с нерабочими праздничными днями, на другие дни в очередном календарном году в порядке, установленном частью пятой настоящей статьи.

Работникам, за исключением работников, получающих оклад (должностной оклад), за нерабочие праздничные дни, в которые они не привлекались к работе, выплачивается дополнительное вознаграждение. Размер и порядок выплаты указанного вознаграждения определяются коллективным договором, соглашениями, локальным нормативным актом, принимаемым с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации, трудовым договором. Суммы расходов на выплату дополнительного вознаграждения за нерабочие праздничные дни относятся к расходам на оплату труда в полном размере.

В целях рационального использования работниками выходных и нерабочих праздничных дней выходные дни могут переноситься на другие дни федеральным законом или нормативным правовым актом Правительства Российской Федерации.


9. Расследование и учет несчастных случаев. Порядок расследования.

Расследованию и учету подлежат несчастные случаи, происшедшие с работниками и другими лицами, участвующими в производственной деятельности работодателя (в том числе с лицами, подлежащими обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний), при исполнении ими трудовых обязанностей или выполнении какой-либо работы по поручению работодателя (его представителя), а также при осуществлении иных правомерных действий, обусловленных трудовыми отношениями с работодателемлибо совершаемых в его интересах.

К лицам, участвующим в производственной деятельности работодателя, помимо работников, исполняющих свои обязанности по трудовому договору, в частности, относятся: работники и другие лица, получающие образование в соответствии с ученическим договором; обучающиеся, проходящие производственную практику; лица, страдающие психическими расстройствами, участвующие в производительном труде на лечебно-производственных предприятиях в порядке трудовой терапии в соответствии с медицинскими рекомендациями;

лица, осужденные к лишению свободы и привлекаемые к труду;

лица, привлекаемые в установленном порядке к выполнению общественно-полезных работ; члены производственных кооперативов и члены крестьянских (фермерских) хозяйств, принимающие личное трудовое участие в их деятельности. Расследованию в установленном порядке как несчастные случаи подлежат события, в результате которых пострадавшими были получены: телесные повреждения (травмы), в том числе нанесенные другим лицом; тепловой удар; ожог; обморожение; утопление; поражение электрическим током, молнией, излучением; укусы и другие телесные повреждения, нанесенные животными и насекомыми; повреждения вследствие взрывов, аварий, разрушения зданий, сооружений и конструкций, стихийных бедствий и других чрезвычайных обстоятельств, иные повреждения здоровья, обусловленные воздействием внешних факторов, повлекшие за собой необходимость перевода пострадавших на другую работу, временную или стойкую утрату ими трудоспособности либо смерть пострадавших.При расследовании каждого несчастного случая комиссия выявляет и опрашивает очевидцев происшествия, лиц, допустивших нарушения требований охраны труда, получает необходимую информацию от работодателя (его представителя) и по возможности объяснения от пострадавшего. По требованию комиссии в необходимых для проведения расследования случаях работодатель за счет собственных средств обеспечивает: выполнение технических расчетов, проведение лабораторных исследований, испытаний, других экспертных работ и привлечение в этих целях специалистов-экспертов; фотографирование и (или) видеосъемку места происшествия и поврежденных объектов, составление планов, эскизов, схем;

предоставление транспорта, служебного помещения, средств связи, специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты.

Материалы расследования несчастного случая включают:

приказ (распоряжение) о создании комиссии по расследованию несчастного случая; планы, эскизы, схемы, протокол осмотра места происшествия, а при необходимости - фото- и видеоматериалы; документы, характеризующие состояние рабочего места, наличие опасных и вредных производственных факторов; выписки из журналов регистрации инструктажей по охране труда и протоколов проверки знания пострадавшими требований охраны труда; протоколы опросов очевидцев несчастного случая и должностных лиц, объяснения пострадавших; экспертные заключения специалистов, результаты технических расчетов, лабораторных исследований и испытаний; медицинское заключение о характере и степени тяжести повреждения, причиненного здоровью пострадавшего, или причине его смерти, нахождении пострадавшего в момент несчастного случая в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения; копии документов, подтверждающих выдачу пострадавшему специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты в соответствии с действующими нормами; выписки из ранее выданных работодателю и касающихся предмета расследования предписаний государственных инспекторов труда и должностных лиц территориального органа соответствующего федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по государственному надзору в установленной сфере деятельности (если несчастный случай произошел в организации или на объекте, подконтрольных этому органу), а также выписки из представлений профсоюзных инспекторов труда об устранении выявленных нарушений требований охраны труда; другие документы по усмотрению комиссии. Конкретный перечень материалов расследования определяется председателем комиссии в зависимости от характера и обстоятельств несчастного случая. На основании собранных материалов расследования комиссия устанавливает обстоятельства и причины несчастного случая, а также лиц, допустивших нарушения требований охраны труда, вырабатывает предложения по устранению выявленных нарушений, причин несчастного случая и предупреждению аналогичных несчастных случаев, определяет, были ли действия (бездействие) пострадавшего в момент несчастного случая обусловлены трудовыми отношениями с работодателем либо участием в его производственной деятельности, в необходимых случаях решает вопрос о том, каким работодателем осуществляется учет несчастного случая, квалифицирует несчастный случай как несчастный случай на производстве или как несчастный случай, не связанный с производством. Расследуются в установленном порядке и по решению комиссии в зависимости от конкретных обстоятельств могут квалифицироваться как несчастные случаи, не связанные с производством: смерть вследствие общего заболевания или самоубийства, подтвержденная в установленном порядке соответственно медицинской организацией, органами следствия или судом; смерть или повреждение здоровья, единственной причиной которых явилось по заключению медицинской организации алкогольное, наркотическое или иное токсическое опьянение (отравление) пострадавшего, не связанное с нарушениями технологического процесса, в котором используются технические спирты, ароматические, наркотические и иные токсические вещества; несчастный случай, происшедший при совершении пострадавшим действий (бездействия), квалифицированных правоохранительными органами как уголовно наказуемое деяние.

Несчастный случай на производстве является страховым случаем, если он произошел с застрахованным или иным лицом, подлежащим обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.

Если при расследовании несчастного случая с застрахованным установлено, что грубая неосторожность застрахованного содействовала возникновению или увеличению вреда, причиненного его здоровью, то с учетом заключения выборного органа первичной профсоюзной организации или иного уполномоченного работниками органа комиссия устанавливает степень вины застрахованного в процентах.

 

Мероприят-я по очистке.

Технические:

-вентеляция

-очистка возд.с помощью пылеулавливателей и фильтров

-орошения мест преобразов-я

-герметиз-я оборуд-я

-закрытые виды транс-та сыпучих матер.

-бурение с промывкой

-поливка автомоб.дорог.

Лечебно-профилак-е:

-мед.осведетельствов-е рабочих

-исп.сред-в индивид.защиты

-профилактич-е и реабилитац-е меропр.

Индивид-е защит.ср-ва:

-респираторы

-противопылевые очки

-спец.одежда

Пылеулавливающ-еоборуд.

По назнач.пылеулав-щееоборуд-е подраздел. на 2 типа: воздушные фильтры — оборуд., примен. для очистки воздуха, подаваемого в помещ.системами приточной вентиляции, кондиционир-я и воздуш. отопления; пылеуловители — оборуд., примен. для очистки от пыли воздуха, выбрас-го в атмосферу сист-и вытяж.вентиляции.

В завис. от сп-ба отдел-я пыли от воздушного потока различ. Оборуд-е для улавл-я пыли сухим способом (ч-цыосажд-ся на сухую пов-ть) и оборуд-е для улавл-я пыли мокрым сп-м, при кот.отделение ч-ц от воздушного потока осуществляется с использованием жидкостей.

 

Требования, пред-мые к производственному освещению. Сис-мы и виды произ-ного освещения

Требования, предъяв. к производ. освещению:

1. Сан.-гигиенич. требования по освещенности должны обеспеч. соответ. освещенности на рабоч. местах норматив. знач.

2. Равномерность освещенности и яркости рабочей поверхности во времени и пространстве;

3. Отсутствие резких теней на рабочей поверхности и блесткости предметов в приделах рабочей зоны;

4. Оптимал. направленность светового потока;

5. Электор-, пожаро- и взрывобезопас. источников освещения

6. Экономичность и экологичность.

Различают в виду использования энергии:

1. естественное освещение (боковое, верхнее, комбинированное)

2. искусственное (рабочее, аварийное, охранное, дежурное)

3. совмещенное

 

Назначение

Технические средства защиты (ТСЗ) предназначены для уменьшения тока через тело человека до безопасного значения при случайном контакте с токоведущими частями или при необходимости выполнения работ под напряжением. Этот эффект достигается одним из двух способов: либо напряжение прикосновения (то есть напряжение, приложенное непосредственно к телу человека) уменьшается до безопасного значения, либо оно становится равным нулю.

В зависимости от параметров сети (рабочее напряжение, уровни сопротивления изоляции и емкости относительно земли, режим нейтрали и пр.), технических требований уобеспечению непрерывности питания электроприемников, экономических соображений, особенностей эксплуатации (например, уровень квалификации персонала) и других условий применяют различные виды ТСЗ.

Классификация

Необходимость применения конкретного вида ТСЗ при эксплуатации электроустановок указана в ПУЭ и ПЭЭП. Тем не менее, вопросы обеспечения условий безопасности прорабатываются не в период эксплуатации, а на стадии проектирования (изделия, объекта, технологического процесса). Согласно ГОСТ 2.119-73, еще на стадии эскизного проекта должна быть разработана программа обеспечения безопасности (ПОБ) проектируемого объекта. Искусство разработчика и эксплуатационника состоит в грамотном анализе возможных причин возникновения опасных ситуаций на объекте и в выборе наиболее эффективных и экономичных средств защиты.

В настоящее время наиболее широко применяют следующие ТСЗ:

-защитное заземление;

-зануление;

-уравнивание потенциалов;

-защитное отключение;

-защитное разделение сетей;

-выравнивание потенциалов;

-защита от опасности перехода высокого напряжения на сторону низшего;

-защитное шунтирование;

-компенсация емкостных токов;

-обеспечение недоступности токоведущих частей;

-контроль изоляции;

-двойная изоляция;

-защитные средства.

ПРИМЕНЕНИЕ ЗАЩИТНЫХ ОГРАЖДЕНИЙ

Прикосновение человека к неизолированной токоведущей части, находящейся под напряжением, является опасным - это факт. Даже зная о наличии напряжения в тех или иных местах, существует вероятность случайного прикосновения.

Во избежание подобных случаев для обеспечения электробезопасности рабочего персонала принято делать защитные ограждения вокруг опасных зон (систем, оборудования, частей и т.д.).

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗАЩИТНЫХ БЛОКИРОВОК

Блокировки, пожалуй, больше относятся к электротехнической защите от случайного поражения человека электрическим током или от внезапного включения оборудования, что также может повлечь за собой несчастный случай.

При их установке учитываются те случаи, которые могут произойти в случае ошибочного и неправильного поведения людей, работающих либо обслуживающих электрические системы и устройства.

При срабатывании блокировки происходит принудительное отключение и обесточивание электрооборудования с целью предотвращения аварийной ситуации.

 

ЗАЗЕМЛИТЕЛИ ПЕРЕНОСНЫЕ

Переносные заземлители представляют собой временные средства защиты. Они применяются для обеспечения дополнительной безопасности (защиты рабочего персонала от поражения электрическим током) при работах на отключённых участках электрических систем, оборудования, устройств и т.д. В том случае, когда вдруг появится напряжение на данных участках, где ещё работают люди, эти переносные заземлители (проводники, касающиеся земли) направят электроэнергию в землю.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗАЩИТНОЙ ИЗОЛЯЦИИ

Ещё одним важным способом технической защиты от поражения электрическим током является использования защитной изоляции на своём рабочем месте.

Изолирование рабочего места предполагает некую организацию мероприятий, направленную на предотвращение появления электрической цепи «человек-земля».

Основной задачей этого метода является увеличение сопротивления (переходного) по данной электроцепи.

Этот вариант предполагает использование резиновых ковров, изоляции токоведущих частей электрооборудования в наиболее электрически опасных местах и т.д.

ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРЫ ПО ЗАЩИТЕ ОТ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ

Технические меры по защите можно разделить на 2 основные группы.

К первой можно отнести разделение электросетей, использование невысоких напряжений, своевременный контроль над изоляцией, защитное заземление, усиленную изоляцию (использование двойной изоляции) и прочее. Использование подобных мер защиты дает человеку максимальную защиту от поражения электрическим током.

Разделение электросетей. Для разделения электросети используют трансформаторы. Они позволяют разбить общую цепь на отдельные цепи и участки (электрически не связанные между собой). В электросетях, где применяется изолированная нейтраль, это повышает изоляционное сопротивление и понижает ёмкость относительно земли, сравнивая с электросетью в целом. При разделении электросетей недопустимо применение автотрансформаторов.

Использование невысоких напряжений электропитания. В соответствии с ГОСТом невысоким напряжением можно считать напряжение до 42 В. Оно используется в целях повышения безопасности от поражения электричеством. Невысокие напряжения обычно получают при помощи трансформаторов (понижающих).

Изоляция, её контроль, обнаружение повреждений, профилактика.

Контроль над состоянием изоляционного покрытия осуществляется путём периодического измерения её сопротивления. Целью данной процедуры является обнаружение дефективных мест и своевременное предупреждение коротких замыканий на землю.

Защитное заземление. Защитным заземлением называется преднамеренное электрическое соединение с землёй (либо её эквивалентом). Задачей заземления является понижение значений напряжения относительно самой земли. Оно используется в электросетях с напряжениями до 1000 в (с изолированнойнейтралью). Защитное заземление предполагает перераспределение падений напряжения на участках электрической цепи: «корпус – земля» и «фаза – земля».

Использование двойной изоляции. Под двойной изоляцией понимается объединение рабочей и дополнительной изоляции вместе. Это значительно повышает общую надёжность защиты от поражения током. Электрическое оборудование, делаемое с такой изоляцией, как правило, маркируется особыми знаками. Эффективно себя проявляет двойная изоляция в различном электрическом инструменте.

Применение защитного отключения. Защитное отключение является довольно эффективной мерой защиты от поражения электрическим током. Оно представляет собой быстродействующую защиту, что обеспечивает преждевременное автоматическое срабатывание и отключает электрооборудование.

Зануление. Защитное зануление - это преднамеренное (специальное) электрическое соединение с нулевым проводником нетоковедущих металлических частей, которые потенциально могут быть под напряжением (при неисправностях, пробоях изоляции и т.д.). Оно используется в электросетях с напряжением до 1000 В (с глухо заземлённой нейтралью). Основной задачей такого зануленияявляется снижение вероятности поражения электрическим током человека при аварийном пробое электрооборудования на корпус по одной из фаз электросети.

Защитное зануление

Зануление является преднамеренным электрическим соединением открытых проводящих элементов электрических установок, которые не находятся в нормальном состоянии под напряжением, с глухозаземлённой нейтральной точкой трансформатора или генератора, в электросетях трехфазного тока; с заземлённой точкой источника в электросетях постоянного тока; с глухозаземлённым выводом источника однофазного электрического тока. Целью выполнения зануления является обеспечение электрообезопасности.

Зануление отличается от заземления тем, что оно рассчитано на эффект короткого замыкания. Если распределение нагрузок на производстве является более или менее равномерным, и нулевой проводник в основном выполняет защитные функции, то в таком случае «ноль» цепляется к корпусу электрического мотора. Короткое замыкание происходит при попадании напряжения одной из фаз на корпус электрического двигателя.

Предназначено защитноезануление для защиты от возможного поражения электрическим током. Например возникла ситуация когда внутри электроустановки произошло повреждение изоляции и корпус установки (например стиральной машины или холодильника) оказался под напряжением. В этом случае возникает ток короткого замыкания на который реагирует защита (автомат или пробки) и мгновенно отключает электроустановку от сети.

 

Первая помощь

1) Обеспечь свою безопасность. Надень сухие перчатки (резиновые, шерстяные, кожаные и т.п.), резиновые сапоги. По возможности отключи источник тока. При подходе к пострадавшему по земле иди мелкими, не более 10 см, шагами.

2) Сбрось с пострадавшего провод сухим токонепроводящим предметом (палка, пластик). Оттащи пострадавшего за одежду не менее чем на 10 метров от места касания проводом земли или от оборудования, находящегося под напряжением.

Вызови (самостоятельно или с помощью окружающих) «скорую помощь».

3) Определи наличие пульса на сонной артерии, реакции зрачков на свет, самостоятельного дыхания.

4) При отсутствии признаков жизни проведи сердечно-легочную реанимацию.

5) При восстановлении самостоятельного дыхания и сердцебиения придай пострадавшему устойчивое боковое положение.

6) Если пострадавший пришел в сознание, укрой и согрей его. Следи за его состоянием до прибытия медицинского персонала, может наступить повторная остановка сердца.

АТМОСФЕРНОГО ЭЛЕКТРИЧЕСТВА

Атмосферное электричество образуется и концентрируется в облаках - образованиях из мелких водяных частиц, находящихся в жидком и твердом состоянии.

Заряд облака (части облака) образуют мельчайшие одноименно заряженные частицы воды (в жидком и твердом состоянии), размещенные в объеме нескольких км3.

Электрический потенциал грозового облака составляет десятки миллионов вольт, но может достигать 1 млрд. В. Однако общий заряд облака равен нескольким кулонам.

Основной формой релаксации зарядов АтЭ является молния— электрический разряд между облаком и землей или между облаками (частями облаков). Диаметр канала молнии равен примерно 1 см, ток в канале молнии составляет десятки килоампер, но может достигать 100 кА, температура в канале молнии равна примерно 25 000°С, продолжительность разряда составляет доли секунды.

Молния является мощным поражающим опасным фактором. Прямой удар молнии приводит к механическим разрушениям зданий, сооружений, скал, деревьев, вызывает пожары и взрывы, является прямой или косвенной причиной гибели людей. Механические разрушения вызываются мгновенным превращением воды и вещества в пар высокого давления на путях протекания тока молнии в названных объектах. Прямой удар молнии называют первичным воздействием атмосферного электричества.

К вторичному воздействию Атмосф.Электр. относят: электростатическую и электромагнитную индукции; занос высоких потенциалов в здания и сооружения.

Рассмотрим опасные факторы вторичного воздействия АтЭ. Образовавшийся электростатический заряд облака наводит (индукцирует) заряд противоположного знака на предметах, изолированных от земли (оборудование внутри и вне зданий, металлические крыши зданий, провода ЛЭП, радиосети и т. п.). Эти заряды сохраняются и после удара молнии. Они релаксируют обычно путем электрического разряда на ближайшиезаземленные предметы, что может вызвать электротравматизм людей, воспламенение горючих смесей и взрывы. В этом заключается опасность электростатической индукции.

Явление электромагнитной индукции заключается в следующем. В канале молнии протекает очень мощный и быстро изменяющийся во времени ток. Он создает мощное переменное во времени магнитное поле. Такое поле индуцирует в металлических контурах электродвижущую силу разной величины. В местах сближения контуров между ними могут происходить электрические разряды, способные воспламенить горючие смеси и вызвать электротравматизм.

Занос высоких потенциалов в здание происходит в результате прямого удара молнии в металлокоммуникации, расположенные на уровне земли или над ней вне зданий, но входящие внутрь зданий. Здесь под металлокоммуникациями понимают рельсовые пути, водопроводы, газопроводы, провода ЛЭП и т. п. Занесение высоких потенциалов внутрь здания сопровождается электрическими разрядами на заземленное оборудование, что может привести к воспламенению горючих смесей и электротравматизму людей.
СТАТИ́ЧЕСКОЕ ЭЛЕКТРИ́ЧЕСТВО — совокупность явлений, связанных с возникновением, сохранением и релаксацией свободного электрического заряда на поверхности или в объеме диэлектриков или на изолированных проводниках[1].

Электризация диэлектриков трением может возникнуть при соприкосновении двух разнородных веществ из-за различия атомных и молекулярных сил (из-за различия работы выхода электрона из материалов). При этом происходит перераспределение электронов (в жидкостях и газах ещё и ионов) с образованием на соприкасающихся поверхностях электрических слоёв с равными знаками электрических зарядов. Фактически атомы и молекулы одного вещества, обладающие более сильным притяжением, отрывают электроны от другого вещества, создавая вихревое движение ионов среды, в которой они заключены.

Полученная разность потенциалов соприкасающихся поверхностей зависит от ряда факторов — диэлектрических свойств материалов, значения их взаимного давления при соприкосновении, влажности и температуры поверхностей этих тел, климатических условий. При последующем разделении этих тел каждое из них сохраняет свой электрический заряд, а с увеличением расстояния между ними за счет совершаемой работы по разделению зарядов, разность потенциалов возрастает и может достигнуть десятков и сотен киловольт.

Электрические разряды могут образовываться вследствие некоторой электропроводности влажного воздуха. При влажности воздуха более 85 % статическое электричество практически не возникает.

Защита

Основными способами устранения опасности от статического электричества являются:

отвод зарядов путем заземления оборудования и коммуникаций;

однако заземление неэффективно, когда применяют аппараты и трубопроводы из диэлектрика или происходит в процессе технологических операций отложение на внутренней стороне стенки трубопроводов или оборудования нетокопроводящих материалов;

добавление в электризуемые вещества антистатических веществ (графит, сажа, полигликоли и др.), позволяющих уменьшить сопротивление этих веществ;

увеличение относительной влажности воздуха (общей или только в местах образования зарядов статического электричества) до 70... 75 %;

применение антистатических веществ;

наиболее важным свойством антистатических веществ является их способность увеличивать ионную проводимость и тем самым снижать электрическое сопротивление материалов;

ионизация воздуха, заключающаяся в образовании положительных и отрицательных ионов воздуха, которые нейтрализуют заряды статического электричества;

ограничение скорости движения твердых и жидких веществ в коммуникациях и оборудовании;

заведомо безопасной скоростью движения и истечения диэлектрической жидкости является 1,2 м/с.

Практический способ устранения опасности от статического электричества выбирают с учетом эффективности и экономической целесообразности.


34. Общие сведения о горении. Показатели пожаро-и взрывоопасности веществ и материалов.

Горение представляет собой быстро протекающую химическую реакцию окисления, т.е. химическую реакцию взаимодействия сгораемого вещества с кислородом, сопровождающуюся выделением тепла и света.

Пожар – это неуправляемое горение, наносящее материальный ущерб обществу.

Для возникновения горения необходимо определенное количество сгораемого вещества, кислорода воздуха и источник тепла или пламени.

Таким образом, если в воздухе содержится 0,7 – 5,03% паров бензина и есть источник воспламенения, такая смесь взрывается. Если в воздухе содержится более 5,03% паров бензина, то смесь горит обычным пламенем. При наличии в воздухе паров бензина менее 0,7% такая смесь не горит и не взрывается.

Горение прекращается, если в воздухе содержится кислород в пределах 14 – 16% и прекращается тление при снижении кислорода до 8 – 10%.

Горение может быть кратковременным и стойким. Кратковременное горение или вспышка, как правило, не обходится при соприкосновении смеси горючих паров или газов и воздуха с пламенем или нагретым предметом. Образовавшаяся смесь быстро сгорает, и горение прекращается. Стойкое горение называется воспламенением. Воспламенение возникает от нагревания или поднесения открытого пламени к сгораемому веществу, которое воспламенившись продолжает гореть самостоятельно. Если возгорание происходит только от нагрева внешним источником тепла, без присутствия открытого пламени, то этот процесс называется самовоспламенением. Минимальная температура, при которой происходит возгорание, называется температурой самовоспламенения.

Температура самовоспламенения твердых веществ нахо­дится в пределах 150 – 700°С, большинства газов –200 – 600°С, а горючих жидкостей – 300 – 700°С. Следовательно, причиной пожара может быть контакт сгораемого вещества с нагретыми деталями двигателя внутреннего сгорания, нагретыми от перегрузки электропроводами, вылетевшая из выхлопной трубы или образовавшаяся от удара искра.

В сельскохозяйственном производстве есть вещества, которые возгораются в результате происходящих в них внутренних процессов. Они могут возгораться и без нагревания от постороннего источника тепла и без соприкосновения с открытым пламенем. Такие процессы называются самовозгоранием. Самовозгорание возможно только тех веществ, в которых в процессе окисления теплообразование преобладает над теплоотдачей.

Вещества склонные к самовозгоранию делятся на четыре группы:

- вещества растительного происхождения;

- торф и ископаемые угли;

- растительные масла и жиры;

- химические вещества и смеси (фосфор, цинковая и алюминиевая пыль, карбиды кальция и т.д.).

Показатели

Пожаро- и взрывоопасность веществ и материалов определяется показателями, выбор которых зависит от агрегатного состояния вещества и условий его применения.

Одним из основных показателей пожароопасности, применяемых при классификации веществ и материалов по способности их к горению, является группа ГОРЮЧЕСТИ. По горючести и вещества и материалы подразделяются на три группы: негорючие (несгораемые) - вещества и материалы, не способные к горению в воздухе. Негорючие ве­щества могут быть пожароопасными (например: окислители, а также вещества, выделяющие горючие продукты при взаимодействии с водой, кислородом воздуха или друг с другом); трудногорючие (трудносгораемые) - вещества и материалы, способные возгораться в воздухе от источника зажигания, но не способные самостоятельно гореть после его удаления; горючие (сгораемые) - вещества и материалы, способные самовозгораться, а также возгораться от источника зажигания и самостоятельно гореть после его удаления. Из группы горючих веществ и материалов выделяют легковоспламеняющееся вещества и материалы.

Легковоспламеняющиеся называют горючие вещества и материалы, способные воспламеняться от кратковременного (до 30 с) воздействия источника зажигания с низкой энергией (пламя спички, искра, тлеющая сигарета и т.п.).

Легковоспламеняющимися называются жидкости с температурой вспышки не более 61 °С в закрытом тигле или 66 °С в открытом тигле.

Температура вспышки - самая низкая температура горючего вещества, при которой в условиях специальных

испытаний над его поверхностью образуются пары или газы, способные вспыхивать от источника зажигания, но скорость их образования еще не достаточна для устойчивого горения.

Температура воспламенения - наименьшая температура вещества, при которой в условиях специальных испытаний вещество выделяет горючие пары и газы с такой скоростью, что после их зажигания возникает устойчивое пламенное горение.

Температура самовоспламенения - самая низкая температура вещества, при которой в условиях специальных

испытаний происходит резкое увеличение скорости экзотермических реакций, заканчивающихся пламенным горением.

Ниж


Поделиться с друзьями:

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

Особенности сооружения опор в сложных условиях: Сооружение ВЛ в районах с суровыми климатическими и тяжелыми геологическими условиями...

Семя – орган полового размножения и расселения растений: наружи у семян имеется плотный покров – кожура...

Типы сооружений для обработки осадков: Септиками называются сооружения, в которых одновременно происходят осветление сточной жидкости...



© 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!

0.127 с.