Главная страница
Навигация по странице:

  • Цель работы

  • Порядок выполнения работы Задание № 1 Повторить теоретический материал.Задание № 2

  • Клас­сификация помещений по степени опасности поражения электрическим током

  • Классификация помещений по характеру среды

  • Задание № 3 Ответить на контрольные вопросы.Контрольные вопросы

  • Практическое занятие № 14 Профессиональный модуль 02

  • Тема 1.2

  • Оборудование


  • Задание № 2 Заполнить таблицу № 1 «Виды электротравм»Таблица № 1Виды электротравм

  • Задание № 3 Ответить на контрольные вопросыКонтрольные вопросы

  • Литература

  • охрана труда для 311. Занятие 12 Профессиональный модуль 02 Проведение наладки контрольноизмерительных приборов и систем автоматики


    Скачать 1.3 Mb.
    НазваниеЗанятие 12 Профессиональный модуль 02 Проведение наладки контрольноизмерительных приборов и систем автоматики
    Дата08.02.2022
    Размер1.3 Mb.
    Формат файлаdocx
    Имя файлаохрана труда для 311 .docx
    ТипЗанятие
    #355580
    страница2 из 5
    1   2   3   4   5
    Тема 1.2 Безопасность труда

    Тема занятия: Классификация помещений по степени опасности поражения током

    Цель работы: научиться различать помещения по степени опасности поражения то-ком

    Оборудование: правила ПУЭ

    Основные теоретические положения.

    Степень безопасности обслуживания электрических установок во многом зависит от условий эксплуатации и характера среды помещений, в которых электрооборудование установлено.

    Влага, пыль, едкие пары, газы, высокая температура разру­шительно действуют на изоляцию электроустановок, тем самым в значительной степени ухудшают условия безопасности.

    В соответствии с правилами устройства электротехнических установок, все помещения, содержащие электроустановки, клас­сифицируются с точки зрения опасности поражения электриче­ским током на следующие три категории.

    1. Помещения без повышенной опасности: сухие, не жаркие, с токонепроводящим полом, без токопроводящей пыли, а также помещения с небольшим количеством метал­лических предметов, конструкций, машин или с коэффи­циентом заполнения площади k < 0,2 (т. е. отношением пло­щади, занятой металлическими предметами, к площади всего помещения).

    2. Помещения с повышенной опасностью: сырые, в которых при нормальных условиях влажность временно может повышаться до насыщения, как, например, при резких изменениях температуры или при выделении большого коли­чества пара; сухие, но неотапливаемые, чердачные помещения, неотапливаемые лестничные клетки и помещения отапливаемые, но с кратковременным присутствием влаги; помещения с токопроводящей пылью (угольные мельницы, волочильные цехи и дру­гие им подобные); жаркие, т. е. помещения с температурой свыше 30° С; помещения с токопроводящими полами (земляные, бетонные, деревянные в сыром состоянии).

    3. Помещения особо опасные: особо сырые поме­щения; помещения с едкими парами, газами и охлаждающими жидкостями, разрушительно действующими на обычно употреб­ляемые в электрических установках материалы и снижающими сопротивление человеческого тела; помещения, в которых име­ются два или несколько признаков опасности (например, жаркое помещение и проводящий пол или сырое помещение с коэффи­циентом заполнения более 0,2).

    С целью избежания произвольного толкования определений, вошедших в классификацию помещений, согласно правилам устройства электротехнических установок, сухими считаются помещения с относительной влажностью не выше 75% и темпе­ратурой не ниже +5° С, т. е. те, в которых пол, стены и все пред­меты нормально находятся в сухом состоянии; сырыми счи­таются помещения с относительной влажностью, которая по­стоянно превышает 75% или может временно повышаться до 100%, так как в этих помещениях может возникать значительная влажность при резком изменении температуры или при выде­лении большого количества пара.

    Особо сырыми считаются помещения, в которых воздух постоянно насыщен водяными парами, т. е. относительная влаж­ность достигает 100% и в результате пол, потолок и все предметы постоянно покрыты влагой.

    Помещениями с токопроводящей пылью называются такие, в которых в связи с характером производственных процессов может выделяться и собираться в большом количестве токопроводящая пыль (например, угольная, металлическая). Эта пыль, препятствует поддержанию должного сопротивления изоляции электроустановки, а также снижает сопротивление чело­веческого тела.

    Помещениями с едкими парами или газами счи­таются те, в которых при производственном процессе выделяются пары или газы, разрушительно действующие на изолирующие материалы, обычно применяемые в электроустановках. Вследствие этого необходимо принимать особые меры для защиты изоляции электрооборудования. Кроме разрушительного действия на изоляцию электрооборудования, эти пары и газы могут также значительно снизить сопротивление человеческого тела.

    Жаркие помещения характеризуются высокой темпера­турой, вызывающей высыхание и разрушение изоляции, а также обильную транспирацию, повышающую опасность поражения током у лиц, находящихся в таких помещениях. Различают поме­щения жаркие - с температурой выше 30° С и особо жаркие - с температурой выше 35° С.

    Пожароопасными помещениями считаются те, в кото­рых обрабатываются или хранятся легко воспламеняющиеся предметы или по условиям производства могут образоваться легко воспламеняющиеся газы, пары, пыль и волокна.

    Взрывоопасными являются помещения, в которых изго­товляют, обрабатывают или хранят взрывчатые вещества или могут образоваться взрывчатые газы, пары, либо взрывчатая смесь их с воздухом.

    Применение более совершенной технологии производства, хо­рошей вентиляции и герметизации дает возможность значительно снизить степень опасности большинства производственных поме­щений.

    Особое значение для электробезопасности имеет токопроводимость пола. Сухие торцовые (без гвоздей) или паркетные полы обладают довольно большим сопротивлением и хорошо изоли­руют человека от земли. Наоборот, кирпичные, плиточные, бетон­ные или земляные полы, сопротивление которых резко умень­шается при увлажнении, являются плохой изоляцией.

    Полы с высоким сопротивлением могут служить весьма эффективной мерой защиты. В цехах с хорошими торцовыми, паркетными или другими полами, имеющими большое сопротив­ление, однофазное прикосновение может оказаться менее опас­ным при поврежденной изоляции.

    Как показывает анализ электротравм, на предприятиях с по­лами, имеющими высокое электрическое сопротивление, возмож­ность электропоражений при эксплуатации электрооборудования значительно уменьшается. Однако, при прикосновении к двум фазам одновременно изолирующие свойства пола не имеют зна­чения и поражение током неизбежно.

    Порядок выполнения работы

    Задание № 1

    Повторить теоретический материал.
    Задание № 2

    Заполнить таблицы № 1, 2.

    Таблица № 1

    Клас­сификация помещений по степени опасности поражения электрическим током

    Категория помещения

    Характеристика помещения













    Таблица № 2

    Классификация помещений по характеру среды

    Наименование помещения по характеру среды

    Характеристика помещения














    Задание № 3

    Ответить на контрольные вопросы.
    Контрольные вопросы

    1. От чего зависит степень безопасности обслуживания электрических установок?

    2. В каком нормативно – техническом документе описаны электрические устройства и принципы их построения?

    Литература: Б. А. Князевский Охрана труда, М.: «Высшая школа», 2013г. – 311 с.

    Практическое занятие № 14
    Профессиональный модуль 02 Проведение наладки контрольно-измерительных приборов и систем автоматики

    Раздел 1 . Выполнение наладки электрических схем (по стандартной методике) различных систем автоматики.

    Тема 1.2 Безопасность труда

    Тема занятия: Виды электротравм

    Цель работы: научиться различать виды электротравм, причины их возникновения, характерные особенности

    Оборудование: инструкции по оказанию первой медицинской помощи при поражении электрическим током

    Основные теоретические положения.

    Действие электрического тока на живую ткань в отличие от других материальных факторов носит своеобразный и разносторонний характер. Проходя через организм, электрический ток производит термическое, электролитическое и биологическое действия.

    Термическое действие проявляется в нагреве тканей вплоть до ожогов отдельных участков тела, перегрева, кровеносных сосудов и крови, что вызывает в них серьезные функциональные расстройства.

    Электролитическое действие вызывает разложение крови и плазмы - значительные нарушения их физико-химических составов и ткани в целом.

    Биологическое действие выражается в раздражении и возбуждении живых тканей организма, что может сопровождаться непроизвольными судорожными сокращениями мыщц, в том числе мышц сердца и легких. При этом могут возникнуть различные нарушения в организме, включая нарушение и даже полное прекращение деятельности сердца и легких, а также механические повреждения тканей.

    Любое из этих действий тока может привести к электрической травме, т. е. к повреждению организма, вызванному воздействием электрического тока или электрической дуги. Электротравмы условно можно разделить на два вида: местные элект-ротравмы и электрические удары.

    Местные электротравмы - это четко выраженные местные нарушения целостности тканей организма, вызванные воздействием электрического тока или электрической дуги. Обычно это поверхностные повреждения, т. е. поражения кожи, а иногда других мягких тканей, а также связок и костей.

    Опасность местных электротравм и сложность их лечения зависят от характера и степени повреждения тканей, а также реакции организма на это повреждение. Обычно местные электротравмы излечиваются, и работоспособность пострадавшего восстанавливается полностью или частично. Иногда (обычно при тяжелых ожогах) человек погибает. В таких случаях непосредственной причиной смерти является не электрический ток (или дуга), а местное повреждение организма, вызванное током (дугой). Характерные виды местных электротравм - электрические ожоги, электрические знаки, металлизация кожи, электроофтальмия и механические повреждения.

    Электрический ожог - наиболее распространенная электротравма: ожоги возникают у большей части пострадавших от электрического тока (60 - 65%), причем третья часть их со­провождается другими электротравмами. Ожоги бывают двух ви­дов: токовый (или контактный) и дуговой. Токовый ожог обу­словлен прохождением тока непосредственно через тело человека в результате контакта человека с токоведущей частью и явля­ется следствием преобразования электрической энергии в теп­ловую. При этом поскольку кожа человека обладает во много раз большим электрическим сопротивлением, чем другие ткани тела, в ней выделяется большая часть теплоты. Этим и объясня­ется, что токовый ожог является, как правило, ожогом кожи в месте контакта тела с токоведущей частью. Токовые ожоги воз­никают в электроустановках относительно небольшого напряже­ния - не выше 1 - 2 кВ и являются в большинстве случаев ожо­гами I или II степени, т. е. сравнительно легкими; иногда воз­никают тяжелые ожоги. При более высоких напряжениях меж­ду токоведущей частью и телом человека образуется электриче­ская дуга, которая и обусловливает возникновение ожога дру­гого вида - дугового.

    Дуговой ожог обусловлен воздействием на тело электрической дуги, обладающей высокой температурой (свыше 3500 °С) и боль­шой энергией. Этот ожог возникает обычно в электроустановках высокого напряжения - выше 1 кВ и, как правило, носит тя­желый характер - III или IV степени. Электрическая дуга мо­жет вызвать обширные ожоги тела, выгорание тканей на боль­шую глубину, обугливание и бесследное сгорание больших уча­стков тела.

    Электрические знаки, которые называются также знаками тока или электрическими метками, представляют собой четко очерченные пятна серого или бледно-желтого цвета на по­верхности кожи человека, подвергнувшейся действию тока. Ча­сто знаки имеют круглую или овальную форму с углублением в центре и размерами 1 - 5 мм. Бывают знаки в виде царапин, не­больших ран, порезов или ушибов, бородавок, кровоизлияний в кожу и мозолей. Иногда форма знака соответствует форме то­коведущей части, к которой прикоснулся пострадавший, а так­же может напоминать фигуру молнии. Пораженный участок ко­жи затвердевает подобно мозоли.

    В большинстве случаев электрические знаки безболезненны и их лечение заканчивается благополучно: с течением времени верхний слой кожи сходит и пораженное место приобретает пер­воначальный цвет, эластичность и чувствительность. Знаки воз­никают довольно часто: примерно у каждого пятого пострадав­шего от тока.

    Металлизация кожи - проникновение в верхние слон кожи мельчайших частичек металла, расплавившегося под дей­ствием электрической дуги. Это может произойти при коротких замыканиях, отключениях разъединителей и рубильников под нагрузкой. В месте поражения кожа становится шерохова­той и жесткой. В этом месте пострадавший испытывает напря­жение кожи от присутствия в ней инородного тела и боль от ожога за счет теплоты занесенного в кожу металла. С течением времени больная кожа сходит, пораженный участок приобретает нормальный вид и болезненные ощущения исчезают. Однако при поражении глаз лечение может оказаться длительным и слож­ным, а в некоторых случаях пострадавший может лишиться зре­ния. Металлизация кожи наблюдается примерно у 10% постра­давших от тока.

    Одновременно с металлизацией кожи иногда происходит ожог электрической дугой, который почти всегда вызывает более тя­желые повреждения.

    Электроофтальмия - воспаление наружных оболочек глаз, возникающее в результате воздействия мощного потока ультрафиолетовых лучей, которые энергично поглощаются клет­ками организма и вызывают в них химические изменения. Та­кое облучение возможно при наличии электрической дуги (воз­никшей, например, при коротком замыкании), которая является источником интенсивного излучения не только видимого света, но и ультрафиолетовых и инфракрасных лучей.

    Электроофтальмия развивается спустя 2 - 6 ч после ультрафиолетового облу-чения. При этом происходит покраснение и воспаление слизистых оболочек век, слезотечение, гнойные выделения из глаз, спазмы век и частичное ослепление. Пострадавший испытывает сильную головную боль и резкую боль в глазах, уси­ливающуюся на свету, т. е. у него возникает так называемая светобоязнь. В тя­желых случаях воспаляется роговая оболочка глаз с нарушением ее прозрачно­сти, расширяются сосуды роговой и слизистой оболочек, суживаются зрачки. Продолжительность болезни обычно несколько дней. В случае поражения роговой оболочки лечение оказывается более сложным и длительным. Электроофтальмия возникает сравнительно редко - у 1 - 2% пострадавших от тока.

    Механические повреждения возникают в результа­те резких непроизвольных судорожных сокращений мышц под действием тока, проходящего через человека. В результате могут произойти разрывы кожи, кровеносных сосудов и нервной тка­ни, а также вывихи суставов и даже переломы костей. Механиче­ские повреждения являются, как правило, серьезными травма­ми, требующими длительного лечения; они происходят очень ред­ко. Механические повреждения, вызванные, например, падением человека с высоты в результате воздействия тока, к электро­травмам не относятся.

    Электрический удар - это возбуждение живых тканей орга­низма проходящим через него электрическим током, сопровож­дающееся судорожными сокращениями мышц. При электриче­ских ударах исход воздействия тока на организм может быть раз­личным - от легкого, едва ощутимого судорожного сокращения мышц пальцев руки до прекращения работы сердца или легких, т. е. до смертельного поражения.

    В зависимости от исхода воздействия тока на организм элект­рические удары делятся на следующие четыре степени:

    I - судорожное сокращение мышц без потери сознания;

    II - судорожное сокращение мышц с потерей сознания, но с сохранившимися дыханием и работой сердца;

    III - потеря сознания и нарушение сердечной деятельности или дыхания (либо того и другого вместе);

    IV - клиническая смерть, т. е. отсутствие дыхания и крово­обращения.

    Клиническая (мнимая) смерть - переходный пе­риод от жизни к cмерти, наступающий с момента прекращения деятельности сердца и легких.

    У человека, находящегося в состоянии клинической смерти, отсутствуют все признаки жизни: он не дышит, его сердце не ра­ботает, болевые раздражения не вызывают никаких реакций, зрачки глаз расширены и не реагируют на свет. Однако в этот период жизнь в организме еще полностью не угасает, ибо ткани его умирают не все сразу и не сразу прекращаются функции раз­личных органов. При этом почти во всех тканях организма про­должаются обменные процессы, хотя и на очень низком уров­не, резко отличающиеся от обычных, но достаточные для под­держания минимальной жизнедеятельности. Эти обстоятельства позволяют, воздействуя на более стойкие жизненные функции организма, восстановить угасающие или только что угасшие функции, т. е. оживить умирающий организм.

    При клинической смерти первыми начинают погибать очень чувствительные к кислородному голоданию клетки коры головно­го мозга (нейроны), с деятельностью которых связаны сознание и мышление. Поэтому длительность клинической смерти опреде­ляется временем с момента прекращения сердечной деятельно­сти и дыхания до начала гибели клеток коры головного мозга; вбольшинстве случаев она составляет 4 - 5 мин, а при гибели здорового человека от случайной причины, например от элект­рического тока, - 7 - 8 мин. Если смерть наступила в результате тяжелой болезни, т. е. когда организм исчерпал значительную часть своих жизненных сил, клиническая смерть может длиться всего несколько секунд.

    Биологическая (истинная) смерть - необрати­мое явление, характеризующееся прекращением биологических процессов в клетках и тканях организма и распадом белковых структур; она наступает по истечении периода клинической смерти.

    Причинами смерти от электрического тока могут быть: пре­кращение работы сердца, прекращение дыхания и электриче­ский шок.

    Прекращение работы сердца - результат прямого воздействия тока на мышцу сердца, т. е. прохождение тока не­посредственно в области сердца, а иногда и результатом реф­лекторного действия, когда сердце не лежит на пути тока. В обо­их случаях может произойти остановка сердца или наступить его фибрилляция.

    Фибрилляция - это хаотические быстрые и разновремен­ные сокращения волокон сердечной мышцы (фибрилл), при ко­торых сердце перестает работать как насос, т. е. оно не в со­стоянии обеспечить движение крови по сосудам. В результате остановки или фибрилляции сердца в организме прекращается кровообращение, а следовательно, прекращается доставка кис­лорода кровью из легких к тканям и органам, что и вызывает ги­бель организма.

    Прекращение дыхания вызывается прямым, а иног­да рефлекторным воздействием тока на мышцы грудной клетки, участвующие в процессе дыхания. Человек начинает испытывать затруднение дыхания уже при токе, равном 20 - 25 мА (50 Гц), которое усиливается с ростом тока. При длительном действии такого тока (несколько минут) наступает так называемая асфик­сия (удушье) в результате недостатка кислорода и избытка угле­кислоты в организме. Прекращение дыхания возможно и в ре­зультате кратковременного (несколько секунд) воздействия боль­шого тока (несколько сотен миллиампер и более), который мо­жет вызвать паралич дыхания.

    Электрический шок - своеобразная тяжелая нервно­рефлекторная реакция организма в ответ на сильное раздраже­ние электрическим током, сопровождающаяся опасными рас­стройствами кровообращения, дыхания, обмена веществ. Шоковое состояние длится от нескольких десятков минут до су­ток. После этого может наступить или гибель организма в ре­зультате полного угасания жизненно важных функций, или пол­ное выздоровление как результат своевременного активного ле­чебного вмешательства.

    Порядок выполнения работы

    Задание № 1

    Повторить теоретический материал
    Задание № 2

    Заполнить таблицу № 1 «Виды электротравм»

    Таблица № 1

    Виды электротравм

    Вид электротравмы

    Причины возникновения электротравмы

    Характерные особенности электротравмы



















    Задание № 3

    Ответить на контрольные вопросы
    Контрольные вопросы

    1. Какие действия оказывает электрический ток, проходя через организм человека?

    2. В чём проявляется термическое действие электрического тока?

    3. Что вызывает электролитическое действие электрического тока?

    4. В чём выражается биологическое действие электрического тока?

    5. На какие виды делятся электротравмы?

    Литература: Б. А. Князевский Охрана труда, М.: «Высшая школа», 2013г. – 311 с.

    Практическое занятие № 15
    Профессиональный модуль 02 Проведение наладки контрольно-измерительных приборов и систем

    автоматики

    Раздел 1 . Выполнение наладки электрических схем (по стандартной методике) различных систем автоматики.

    1   2   3   4   5


    написать администратору сайта