Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Shpory_BZhD.doc
Скачиваний:
12
Добавлен:
16.08.2019
Размер:
13.97 Mб
Скачать

3. Классификация помещений по степени опасности поражения электрическим током.

По степени опасности поражения людей электрическим током помещения делятся на:

1. Помещения без повышенной опасности, в которых отсутст­вуют условия, создающие повышенную или особую опасность.

2. Помещения с повышенной опасностью, характеризующиеся наличием в них одного из следующих условий, создающих повы­шенную опасность:

а) сырости (с относительной влажностью воздуха 75 % и бо­лее);

б) токопроводящей пыли;

в) токопроводящих полов (металлические, земляные, же­лезобетонные, кирпичные и т. п.);

г) высокой температуры (35 °С и более);

д) возможности одновременного прикосновения человека к имеющим соединение с землей металлоконструкциям с одной стороны, и к металлическим корпусам электрооборудования с другой.

3. Особо опасные помещения, характеризующиеся наличием одного из следующих условий, создающих особую опасность:

а) особой сырости (влажность около 100 %);

б) химически активной или органической среды (способной разрушать изоляцию);

в) одновременно двух или более условий повышенной опас­ности.

4. Территории размещения наружных электроустановок, кото­рые в отношении опасности поражения людей электрическим то­ком приравниваются к особо опасным помещениям.

4. Воздух рабочей зоны электроцехов. Микроклиматические параметры. Приборы измерения.

Воздух рабочей зоны производственных помещений должен соответствовать санитарно-гигиеническим требованиям по параметрам микроклимата, содержанию вредных веществ (газа, пара, аэрозолей) и частиц пыли, приведенным в ГОСТ.

Рабочей зоной является пространство до 2 метров по высоте от уровня пола или площадки с местами постоянного или вре­менного пребывания работающих. Метеорологические условия - это физическое состояние воз­душной среды, которое определяется действующим на организм человека сочетанием температуры, влажности, скорости движе­ния воздуха, атмосферного давления и излучения нагретых поверх­ностей.

Температура воздуха - параметр, отражающий его тепловое состояние.

Влажность воздуха оказывает большое влияние на терморегуляцию организма. Оптимальная величина влажности 40-60%.

Движение воздуха оказывает важное влияние на самочувствие человека. В жарком помещении оно способствует увеличению теплоотдачи организмом, и улучшает состояние при низкой температуре. В зимнее время года скорость движения воздуха не должна превышать 0,2-0,5 м/с, а летом 0,2-1,0 м/с.

Атмосферное давление характеризуется интенсивностью силы тяжести столба воздуха на единицу поверхности и измеряется в Па.

Лучистое тепло представляет собой электромагнитные излучения нагретых тел с длиной волны от 780 до 10б нм

Комплексное воздействие на человека перечисленных выше факторов обусловливает тот или иной микроклимат в рабочей зо­не. При их благоприятных сочетаниях с учетом характера и тяжес­ти выполняемой работы человек находится в комфортных услови­ях и может плодотворно трудиться.

Оптимальные микроклиматические условия - это сочетание па­раметров микроклимата, которое обеспечивает сохранение нормаль­ного теплового состояния организма без нарушения реакций тер­морегуляции и создает пред­посылки для высокого уровня работоспособности.

Оптимальные и допустимые величины температуры, отно­сительной влажности и скорости движения воздуха устанавливаются ГОСТом для рабочей зоны произ­водственных помещений с учетом сезона года и тяжес­ти выполняемых работ. Холодным считается период года со сред­несуточной температурой наружного воздуха +10 °С и ниже; теп­лым - выше +10 °С.

Интенсивность теплового облучения работающих от нагретых поверхностей технологического оборудования, осветительных при­боров и т. д. в соответствии с требованиями ГОСТа не должна превышать 35 Вт/мг при облучении 50 % поверхности тела и более; 70 Вт/м1-при облучении не более 25% поверхности тела. Интенсив­ность теплового облучения от открытых источников (нагретый ме­талл, стекло, «открытое» пламя и т. д.) не должна превышать 140 Вт/м2, а облучению может подвергаться не более 25 % поверх­ности тела (обязательным является использование средств индиви­дуальной защиты).

Для измерения относительной влажности служат психрометры, а для определения ее изменений во времени — гигрографы.

Психрометр служит для измерения влажности воздуха и состоит из двух термометров: су­хого и влажного. Резервуар последнего обернут гигроскопической тканью концы которой находятся в сосуде с дистиллированной водой. Вследствие испарения воды с поверх­ности влажного термометра отбирается тепло, поэтому его показа­ния всегда ниже, чем сухого. На основании разницы показаний находят влажность воздуха или определяют ее по таблицам и гра­фикам.

Крыльчатый анемометр служит для измерения скорости дви­жения воздуха в интервале от 0,3 до 5 м/с. Он регистрирует число оборотов крыльчатки за определенный промежуток времени.

Тепловой анемометр применяется для измере­ния скорости движения воздуха от 0,05 до 0,5 м/с; представляет собой спиртовой термометр с шаровым или цилиндрическим резервуа­ром или капилляром в нижней части. Действие прибора основано на зависимости времени охлаждения спирта от скорости движения воздуха.

Состояние воздуха рабочей зоны производственного поме­щения должно соответствовать также санитарно-гигиеническим па­раметрам содержания вредных

В легкие при дыхании проникает пыль размером от 0,2 до 5 мкм. Более крупные частицы задерживаются в верхних дыхательных пу­тях. Определение наличия химических веществ в зависимости от вида и количества их в воздухе рабочей зоны производится раз­личными методами: фотометрическим, спектрографическим, хроматографическим. Для оперативных исследований применяют экс­прессные методы с помощью переносных универсальных газоана­лизаторов типа УГ-1, УГ-2.

При использовании УГ-2 воздух с определенной скоростью протягивается через индикаторную трубку. В трубке содержится индикаторный порошок, который при взаимодействии с анализи­руемым веществом изменяет свою окраску. Длина окрашенного столбика соответствует определенной концентрации исследуемого вещества.

Основным методом определения содержания пыли в воздухе является весовой, основанный на просасывании запыленного воздуха через аналитические фильтры (АФЛ), эффективность пылезадержания которых составляет 99,5 %. Взвешивая фильтр на ана­литических весах до и после отбора проб пыли и разделив полу­ченный результат на объем воздуха, прошедшего через фильтр, по­лучают концентрацию пыли в воздухе.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]