Главная страница
Навигация по странице:

  • Содержание Введение

  • Заключение

  • 2.Первая помощь пострадавшему от воздействия электрического тока

  • 3. Как обезопасить себя и окружающих от заражения электрическим током

  • 4. Классификация помещений и риски попадания под электрическое воздействие в них

  • Список литературных источников

  • Реферат по Бжд. Электробезопасность


    Скачать 40.27 Kb.
    НазваниеЭлектробезопасность
    АнкорЭлектробезопасность
    Дата22.12.2020
    Размер40.27 Kb.
    Формат файлаdocx
    Имя файлаРеферат по Бжд.docx
    ТипРеферат
    #163267

    Министерство образования и науки РФ

    Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

    высшего образования

    «Тульский государственный университет»

    Институт права и управления

    Реферат

    по дисциплине: «Безопасность жизнедеятельности»

    на тему:

    «Электробезопасность»

    Выполнил:…………………. Студент гр.730901 Александрова О.В.

    Проверил:……………………. Доц. Маслова А. А.

    Тула 2020

    Содержание

    Введение…………………………………………………………………..…………3

    1.Виды и причины заражения электрическим током………………………...……5

    2.Первая помощь пострадавшему от воздействия электрического тока…..….…8

    3.Как обезопасить себя и окружающих от заражения электрическим током..….9

    4.Классификация помещений и риски попадания под электрическое воздействие в них………………………………………………………….……….11

    Заключение…………………………………………………………………….…..13

    Список источников информации………………………………….……………14

    Введение

    Электрическая безопасность- это система организационных мероприятий и технических средств, предотвращающих вредное и опасное воздействие на людей от электрического тока, электрической дуги, электромагнитного поля и статического электричества.

    Электрическая безопасность включает в себя правовые, социально-экономические, организационно-технические, санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические, реабилитационные и иные мероприятия. Правила электробезопасности регламентируются правовыми и техническими документами, нормативно-технической базой. Знание основ электробезопасности обязательно для персонала, обслуживающего электроустановки и электрооборудование.

    Она достигается: конструкцией электроустановок; техническими способами и средствами защиты; организационными и техническими мероприятиями. Требования (правила и нормы) электробезопасности конструкции и устройства электроустановок изложены в системе стандартов безопасности труда, а также в стандартах и технических условиях па электротехнические изделия.

    Электроустановками называются также устройства, которые производят, преобразуют, распределяют и потребляют электрическую энергию. Наружными или открытыми электроустановками называют электроустановки, находящиеся на открытом воздухе, а внутренними или закрытыми — находящиеся в закрытом помещении.

    Практика показывает, что в большинстве случаев при применении электрической энергии опасность возникает из-за нарушения целостности изоляции токоведущих частей. На состояние изоляции существенное влияние оказывает температура и влажность окружающей среды производственных помещений, наличие химически активной среды и ряд других факторов.

    Таким образом, при эксплуатации электрического оборудования, аппаратуры и приборов большое значение приобретают вопросы защиты обслуживающего персонала и других лиц от опасности поражения электрическим током. « Современного человека, окруженного техникой, устрашающими плакатами не остановишь. Эффективным может быть только один путь предупреждения электротравматизма – воспитание осознанного отношения к вопросам электробезопасности на основе понимания работниками сути физических процессов.»1

    1.Виды и причины поражения электрическим током

    Действие электрического тока имеет несколько видов по отношению воздействия на человека:

    • Тепловое- Наибольшее количество электротравм, приходящиеся, как правило, на установки напряжением до 1000 В, объясняется тем обстоятельством, что указанные электроустановки находят повсеместное распространение, и в большинстве случаев обслуживаются они персо-налом, не имеющим специальной электрической подготовки.

    • Химическое -разложение крови.

    • Биологическое -нарушение процессов жизнидеятельности организма (судороги, нарушение работы сердца, дыхания, потеря сознания)

    • Механическое- разрыв тканей организма

    Основными причинами получения травм являются: прикосновение к токоведущим частям, находящимся под напряжением, прикосновение к нетоковедущим, но к токопроводящим частям электрооборудования, попадание под шаговое напряжение, нарушение правил пользования электроустановок и правил техники безопасности.

    «Электрический удар – возбуждение живых тканей организма протекающим через него электрическим током, сопровождающееся непроизвольными судорожными сокращениями мышц»2. Виды поражения от удара электрического тока классифицируются на: местные и общие.

    Местными принято считать значительные локальные нарушения костных и других тканей организма, вызванные негативным влиянием электрической дуги. Во многих случаях человек получает поверхностные повреждения, к которым относятся поражения костей, связок, кожного покрова и других мягких тканей. К ним относят электрический ожог, он занимает первое место по количеству ежегодных поражений электрическим током. Электрические знаки также относят к местным, при тепловом (до 115° С), химическом или смешанном действии тока на определенных участках тела человека могут появиться электрические знаки. Чаще всего такие знаки похожи на овальное или круглое пятно серого или бледно-желтого оттенка. Иногда знак имеет форму линии и напоминает мелкоточечную татуировку. Еще один подвид местных ожогов-металлизация. Металлизация кожи является результатом действия электрической дуги, когда наименьшие частички расплавленного металла проникают в кожу человека. Данное явление может произойти в момент отключения разъединителей, при коротких замыканиях и других аналогичных ситуациях. Электроток способствует возникновению теплового потока и динамических сил, в результате чего брызги расплавленного металла мгновенно разлетаются в разные стороны. При попадании на незащищенные участки тела (чаще всего это руки и лицо) металл проникает в верхний кожный покров.

    Такие виды поражения электрическим током не являются смертельными. Со временем поврежденный участок сходит, и кожа под ним возвращается к своим нормальным характеристикам. Также постепенно проходят неприятные болезненные ощущения, вызванные металлизацией.

    При поражении органов зрения пострадавшего ожидает более сложный процесс лечения. Иногда все старания медиков оказываются безрезультатны. Среди пострадавших от действия электротока металлизация кожи характерна для 10% людей. При этом достаточно часто вместе с металлизацией наблюдается и ожог электрической дугой, вызывающий более серьезные последствия.

    Общее поражение электрическим током можно разделить на: электрический удар и электрический шок. Электрический удар – возбуждение тканей организма под воздействием электротока. Происходит судорожное сокращение мышц, при этом человек становится рассеянным, невнимательным, ослабевает память. Электрический удар – следствие протекания электротока через органы человека. В такой ситуации угроза поражения нависает над всем организмом, поскольку нарушается стабильная работа самых важных систем и органов, а иммунитет человека после такого, как правило, ухудшается.

    Электрический шок можно отнести к тяжелой нервно-рефлекторной реакции организма, возникающей в результате мощного действия электротока. Он характеризуется расстройствами дыхательной системы, нарушением обмена веществ, системы кровообращения. В таком случае сразу после воздействия электротока человек на небольшой отрезок времени переходит в фазу возбуждения.

    У пострадавшего повышается кровяное давление, отсутствуют болевые реакции и прочее. Далее наступает фаза торможения вместе с фазой истощения нервной системы: кровяное давление стремительно снижается, учащается пульс, дыхательные процессы ослабевают, у человека начинается депрессия. В таком состоянии пострадавший может находиться от десятков минут до 24 часов. После этого человек может выздороветь благодаря своевременному и правильному лечению.

    В противном случае если вовремя не уделить должного медицинского внимания здоровье со временем может значительно ухудшиться вплоть до летального исхода.

    2.Первая помощь пострадавшему от воздействия электрического тока

    Первая помощь при поражении электрическим током состоит в освобождении пострадавшего от действия тока, поскольку при действии тока мышцы сокращаются и человек крепко обхватывает предмет, находящийся под напряжением. Для этого в первую очередь необходимо обесточить аппарат, отключив рубильник, пускатель, либо вывернув предохранители, либо же разорвав провода изолированным предметом. При этом надо стоять на сухой доске или надеть галоши, диэлектрические перчатки или изолировать руки сухой тканью. Важно, брать пострадавшего нужно за неприлегающие к телу части одежды.

    Если провод у пострадавшего в руках и разжать их не удается, то его необходимо приподнять, разорвать цепь через его тело. Ноги спасателя нужно изолировать и при освобождении пострадавшего от проводника, упавшего на землю. Если пострадавший находится на высоте — предотвратить травмирование его при падении. Если он в сознании, но был в обмороке, ему необходимо расстегнуть воротник, пояс, обеспечить воздух и покой до прибытия врача. При отсутствии сознания, но сохранившемся дыхании ровно уложить пострадавшего на мягкую подстилку, обеспечить воздух, давать нюхать нашатырный спирт, сбрызгивать лицо водой, растирать и согревать тело. Если дыхания нет, а сердце работает — делать искусственное дыхание "изо рта в рот" или "изо рта в нос" через чистую салфетку с частотой для взрослых 12-16 раз/мин, для детей — 18-20 раз/мин.

    Если не работает сердце, а дыхание есть — применить закрытый массаж сердца в ритме 60-70 надавливаний в минуту: нижней частью ладони упираются в нижнюю половину грудины, но не ниже; нажимать на грудину по вертикали, а не под углом. Остановку кровообращения можно обнаружить также по расширению зрачков. В этом случае немедленно делать искусственное дыхание и массаж сердца: если один спасатель, то на два вдувания 15 нажимов; если два спасателя, то одно вдувание на пять нажимов. Доврачебную помощь начинать немедленно по возможности на месте происшествия, одновременно вызвав врача.

    3. Как обезопасить себя и окружающих от заражения электрическим током

    Электроустановки в отношении принимаемых мер электробезопасности подразделяют на электроустановки напряжением от 1 кВ и выше 1 кВ.

    Электроустановки выше 1 кВ (1000В) имеют повышенную опасность поражения электрическим током по сравнению с теми, что менее 1000 В, и поэтому свои особенности защиты.

    Наибольшее количество электротравм, приходящиеся, как правило, на установки напряжением до 1000 В, объясняется тем обстоятельством, что указанные электроустановки находят повсеместное распространение, и в большинстве случаев обслуживаются они персо-налом, не имеющим специальной электрической подготовки.

    Для соблюдения электробезопасности требуется соблюдать все правила пользования электрическими приборами и проведение мероприятий по защите электротравматизма. Мерами защиты от электрического поражения можно назвать:

    • Применение безопасного напряжения

    • Исключение случайного прикосновения к токоведущим частям

    • Защитное заземление

    • Использование средств индивидуальной защиты

    • Соблюдения правил электробезопасности

    • Контроль изоляции электрических проводов

    Для защиты от случайного прикосновения человека к токоведущим частям электроустановок используют ограждения в виде переносных щитов, стенок, экранов.

    Защитное заземление — это преднамеренное электрическое соединение с землей или ее эквивалентом (металлоконструкция зданий и др.) металлических нетоковедущих частей, которые могут оказаться под напряжением. Цель защитного заземления — устранение опасности поражения человека электрическим током в случае прикосновения его к металлическому корпусу электрооборудования, который в результате нарушения изоляции оказался под напряжением.

    «Зануление — преднамеренное электрическое соединение металлических нетоковедущих частей электроустановок, которые могут оказаться под напряжением, с глухозаземленной нейтралью источника тока(генератора или трансформатора).»3

    Защитное отключение — это система защиты, обеспечивающая безопасность путем быстрого автоматического отключения электроустановки при возникновении в ней опасности поражения током. Продолжительность срабатывания защитного отключения составляет 0,1– 0,2 с. Данный способ защиты используют как единственную защиту или в сочетании с защитным заземлением и занулением.

    Применение малых напряжений. К малым относят напряжение до 42В, его применяют при работе с переносными электроинструментами, использовании переносных светильников.

    Контроль изоляции. Изоляция проводов со временем теряет свои диэлектрические свойства. Поэтому необходимо периодически проводить контроль сопротивления изоляции проводов с целью обеспечения их электробезопасности.

    Средства индивидуальной защиты — разделяются на изолирующие, вспомогательные, ограждающие. Изолирующие защитные средства обеспечивают электрическую изоляцию от токоведущих частей и земли. Они подразделяются на основные и дополнительные. К основным изолирующим средствам в электроустановках до 1000 В относят диэлектрические перчатки, инструмент с изолированными ручками. К дополнительным средствам — диэлектрические галоши, коврики, диэлектрические подставки.

    «Для дополнительной защиты от прямого прикосновения в электроустановках напряжением до 1 кВ следует применять устройство защитного отключения (УЗО). В основе действия УЗО лежит принцип ограничения продолжительности протекания тока через тело человека при его непреднамеренном прикосновении к элементам электроустановки, находящимся под напряжением.»4

     

    4. Классификация помещений и риски попадания под электрическое воздействие в них

    На опасность поражения электрическим током и тяжесть исхода огромное влияние оказывает окружающая среда, в которой эксплуатируются электроустановки. Агрессивные пары и газы снижают сопротивление изоляции электроустановок, создают угрозу перехода напряжения на металлоконструкции. Этому может способствовать влажность воздуха, токопроводящая пыль и повышенная температура.

    Помещения, в которых используются электрооборудования, в соответствии с опасностью получения электрического поражения разделяют на помещения с повышенной опасностью, особо опасные помещения и помещения без повышенной опасности.

    Помещения с повышенной опасностью отличаются наличием определенных условий, таких как:

    • Влажность (пары или конденсирующая влага выделяются в виде маленьких капель и влажность воздуха превышает 75%);

    • Токопроводящая пыль (в основном технологическая, оседающая на проводах, которая может проникнуть на машины и аппараты);

    • Токопроводящие полы (металлические, кирпичные, железобетонные, земляные и др.);

    • Повышенная температура воздуха (длительно свыше +35° С, кратковременно +40° С)

    • Возможность одновременного прикосновения человека к металлическим электрическим корпусам с одной стороны и к соединенным с землей металлоконструкциям зданий, техническому оборудованию, механизмам и тд.-с другой)

    Причем, наличие одного из перечисленных условий определяет данное помещение помещением с повышенной опасностью.

    Помещения с особой опасностью приравнивают наружные установки, характеризуются наличием одного из следующих условий:

    • Относительная влажность близка к 100% (дождь, снег, частое опрыскивание и покрытие влагой потолка, пола, стен, предметов)

    • Химически активная среда (постоянное или длительное содержание агрессивных паров, газов, жидкостей)

    • Наличие одного или нескольких условий повышенной опасности

    Данные условия возникают при эксплуатации электроустановок на открытом воздухе, в помещениях с ремонта и зарядки аккумуляторов, в покрасочных помещениях, хранение горюче-смазочных материалов и тд.

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

    Приведенную классификацию используют при выборе соответствующего класса защиты электрооборудования, применяемого в данном помещении, защиты человека от воздействия на него электрического тока, при выборе вида и качества изоляции электропроводки, кабелей, способа их прокладки и защиты от агрессивных факторов. «Например, в условиях повышенной опасности согласно требованиям ПУЭ напряжение, применяемое для питания электрифицированных инструментов, светильников местного освещения, не должно освещать 50 В переменного и 120 В постоянного тока.»5

    Заключение

    Существует очень много видов опасностей при работе с электрическими приборами и электроустановками, поэтому нужно соблюдать все меры предосторожности и так как при несчастном случае срочное прибытие медиков маловероятно, то каждый работающий с электричеством должен уметь оказывать первую доврачебную помощь.

    Список литературных источников

    • Беляков, Г. И. Безопасность жизнедеятельности. Охрана труда в 3 т. Т. 2 : учебник для вузов / Г. И. Беляков. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 577 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12636-5.

    • Беляков, Г. И. Электробезопасность : учебное пособие для вузов/ Беляков Г. И-Москва: Издательство Юрайт, 2020.-125 с.-(Высшее образование).-Текст :непосредственный.

    • Беляков, Г. И. Основы обеспечения жизнедеятельности и выживание в чрезвычайных ситуациях : учебник для среднего профессионального образования / Беляков Г. И.-3-е изд., перераб. и доп. –Москва :Издательство Юрайт, 2020. -354. –(Профессиональное образование).-Текст: непосредственный.

    • Калиничева О. А. Основы электробезопасности в электроэнергетике: учебное пособие.– Архангельск: «С(А)ФУ», 2015 – 126 с.

    • Скляров Н.Е., Рузняев Е.С., Волков В.В Электробезопасность: Учебное пособие для студентов по курсу “электробезопасность” – Пенза

    1 Скляров Н.Е., Рузняев Е.С., Волков В.В Электробезопасность: Учебное пособие для студентов по курсу “электробезопасность” – Пенза

    2 Калиничева О. А. Основы электробезопасности в электроэнергетике: учебное пособие.

    – Архангельск: «С(А)ФУ», 2015 – 126 с.

    3 Беляков, Г. И. Основы обеспечения жизнедеятельности и выживание в чрезвычайных ситуациях : учебник для среднего профессионального образования / Беляков Г. И.-3-е изд., перераб. и доп. –Москва :Издательство Юрайт, 2020. -354. –(Профессиональное образование).-Текст: непосредственный. С.-47.

    4 Лекции по электробезопасности, лектор: Доценко Анатолий Иванович

    5 Беляков, Г. И. Электробезопасность : учебное пособие для вузов/ Беляков Г. И-Москва: Издательство Юрайт, 2020.-125 с.-(Высшее образование).-Текст:непосредственный.-20 стр.



    написать администратору сайта