Курс лекций по БЖД 2008 (1023206), страница 12
Текст из файла (страница 12)
Последствия – легкое дрожание пальцев.
12.3. Классификация помещений по опасности поражения электрическим током
Условия внешней среды влияют на сопротивление тела человека. Сухие помещения повышают сопротивление тела человека. Сырые, жаркие, пыльные, с химически активной средой помещения понижают сопротивление тела человека.
По опасности поражения электрическим током помещения согласно ПУЭ-99. Правила устройства электроустановок подразделяются на три категории.
1. Помещения с повышенной опасностью характеризуются наличием одного из следующих признаков: сырые, с относительной влажностью более 75 %; температура воздуха более 35 0С; наличие токопроводящей пыли; токопроводящие полы; возможность прикосновения к металлоконструкциям и машинам, соединенным с корпусом электрооборудования.
2. Помещения особо опасные характеризуются наличием двух и более признаков, свойственных помещениям с повышенной опасностью, или наличием одного из следующих признаков: сырые, с относительной влажностью, близкой к 100%; химически активная среда, которая способствует разрушению изоляции.
3. Помещения без повышенной опасности характеризуются отсутствием признаков повышенной опасности.
12.4. Основные требования электробезопасности к устройству электротехнических изделий (ЭТИ)
Многообразие средств защиты и условий эксплуатации привели к необходимости унификации требований защиты, которые устанавливаются системой International Protection (IP). В РФ основным нормативным документом, в котором изложены требования электробезопасности к ЭТИ, является ГОСТ 12.2.007-75*. ССБТ. Изделия электротехнические. Общие требования.
ЭТИ, удовлетворяющие системе IP, маркируются двумя буквами и следующими за ними двумя цифрами (например, IP44)1. Первая цифра означает степень защиты от соприкосновения персонала с частями, расположенными внутри оболочки и степень защиты от попадания внутрь твердых тел или пыли. Вторая цифра означает степень защиты от попадания воды. Степень защиты от соприкосновения персонала с находящимися частями, расположенными внутри оболочки и степень защиты от попадания внутрь твердых тел или пыли имеет семь классов.
Классы 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6
Класс 0 – специальная защита отсутствует.
Класс 1 – защита от проникновения внутрь оболочки большого участка поверхности тела (например, рук) и твердых тел размером более 50 мм.
Класс 2 – защита от проникновения внутрь оболочки пальцев или предметов длиной до 80 мм и твердых тел размером более 12 мм.
Класс 3 – защита от проникновения внутрь оболочки инструментов, проволоки диаметром более 2,5 мм и твердых тел размером более 2,5 мм.
Класс 4 – защита от проникновения внутрь оболочки проволоки и твердых тел размером более 1 мм.
Класс 5 – защита от проникновения внутрь оболочки пыли, концентрация которой вызывает нарушение работы ЭТИ.
Класс 6 – защита от проникновения пыли.
Степень защиты ЭТИ от попадания воды внутрь оболочки имеет девять классов защиты.
Классы 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Класс 0 – защита отсутствует.
Класс 1 – защита от капель при вертикальном попадании на оболочку.
Класс 2 – защита от капель при наклонном попадании на оболочку.
Класс 3 – защита от дождя.
Класс 4 – защита от бразг.
Класс 5 – защита от водной струи.
Класс 6 – защита от волн воды.
Класс 7 – защита при погружении в воду.
Класс 8 – защита при длительном погружении в воду.
Примеры. ПЭВМ имеет степень защиты IP30. Класс 3 – защита от случайного проникновения внутрь оболочки (корпуса) системного блока мелких деталей. Класс 0 – отсутствие защиты оболочки (корпуса) системного блока от воздействия капель воды.
Устройство электродуговой сварки степень защиты IP44. Класс 4 – защита от проникновения твердых тел внутрь оболочки. Класс 4 – защита от водяных брызг. В первом случае надо защитить трансформатор внутри устройства. Во втором случае работа устройства производится вне помещения.
12.5. Средства защиты от поражения электрическим током
Средства защиты от поражения электрическим током подразделяются на следующие группы: 1. общетехнические; 2. специальные; 3. средства индивидуальной защиты (СИЗ); 4. оказание первой помощи при поражении человека электрическим током.
К общетехническим средствам защиты относятся:
1. применение малых напряжений – не более 42 В (питание электроинструмента, переносных светильников; местного освещения на станках и т.д.);
2. изоляция токоведущих частей может быть: рабочей, дополнительной, усиленной. Согласно ПУЭ-99. Правила устройства электроустановок. минимально допустимое сопротивление изоляции составляет:
Типы электроустановок Минимально допустимое
сопротивление изоляции, Мом
Осветительные установки 0,5
Системы защиты 1
Шины щитов управления 10
1 кОм = 103 Ом; 1 Мом = 106 Ом
3. Электрическое разделение сетей на отдельные участки в линиях большой протяженности с целью снижения накопления электрических зарядов.
4. Оградительные устройства позволяют исключить соприкосновение человека с токоведущими частями.
5. Сигнализация предупреждает о наличии напряжения в электроустановках. Сигнализация может быть звуковой и световой.
К специальным техническим средствам защиты от поражения электрическим током относятся: защитное заземление, защитное зануление, защитное отключение.
Дадим определение специальным техническим средствам защиты от поражения электрическим током.
Защитное заземление – это преднамеренное соединение с землей или ее эквивалентом (фундамент здания, металлические конструкции и т.д.) металлических нетоковедущих частей, которые могут оказаться под напряжением.
Защитное зануление – это преднамеренное электрическое соединение с нулевым защитным проводником металлических нетоковедущих частей, которые могут оказаться под напряжением.
Защитное отключение – это быстродействующее автоматическое отключение электроустановки, которая может оказаться под напряжением.
Защитное заземление и зануление электроустановок выполняется при следующих условиях:
1. на всех электроустановках с напряжением 380 В и выше переменного тока и 440 В и выше постоянного тока;
2. на всех электроустановках в помещениях с повышенной опасностью, особоопасных помещениях и на наружных установках с напряжением 42 В и выше переменного тока и 110 В и выше постоянного тока.
Защитное заземление и зануление не требуется на электроустановках с напряжением до 42 В переменного тока и до 110 В постоянного тока.
12.6. Виды и конструктивное исполнение защитных заземляющих устройств
Заземляющие устройства подразделяются на естественные и искусственные.
В качестве естественного заземляющего устройства используются: бетонные фундаменты и металлические конструкции зданий, имеющие соприкосновение с землей; кабели, проложенные в земле и предназначенные для других целей; трубопроводы, проложенные в земле и предназначенные для других целей.
Рассмотрим простейшую схему естественного заземляющего устройства (рисунок 12.8).
Рисунок 12.8 – Схема естественного защитного заземления
В качестве искусственного заземляющего устройства используются вертикально установленные трубы, прутки, уголки, соединенные полосой.
Искусственные заземляющие устройства подразделяются на контурное, выносное, одиночное.
Рассмотрим простейшие схемы искусственного заземляющего устройства (рисунок 12.9).
Контурное заземление применяется для производственных помещений больших габаритов. Выносное заземление применяется для производственных помещений небольших габаритов. Одиночных заземлитель применяется для отдельных электрических установок.
Согласно ПУЭ-99 допустимое сопротивление заземляющих устройств составляет: на электроустановках с напряжением до 1000 В – не более 4 ОМ; на электроустановках с напряжением свыше 1000 В – не более 0,5 Ом; при мощности электроустановок (генераторов, трансформаторов) до 100 кВА – не более 10 Ом; свыше 100 кВА – не более 4 Ом.
Контурная система заземления
Выносная система заземления
Одиночный заземлитель
1 – электрические установки; 2- стена производственного помещения; 3 – соединительная полоса; 4 – заземлитель; 5 – наружная соединительная полоса
Рисунок 12.9 – Схемы искусственного защитного заземления
К индивидуальным средствам защиты относятся:
- на электроустановках с напряжением до 1000 В: диэлектрические резиновые перчатки; инструмент с изолирующими рукоятками; указатели напряжения;
- на электроустановках с напряжением свыше 1000 В: изолирующие штанги; изолирующие клещи; указатели напряжения.
К оказанию первой помощи при поражении электрическим током относится искусственное дыхание. Искусственное дыхание должно быть начато немедленно после освобождения пострадавшего от действия электрического тока. Искусственное дыхание может быть осуществлено: изо рта в рот; изо рта в нос; наружный массаж сердца. О восстановлении деятельности сердца у пострадавшего судят по появлению пульса без массажа сердца.
13. Пожарная безопасность
13.1. Основные понятия
Во всех промышленно развитых странах растет количество пожаров, материальный ущерб и гибель людей.
На территории РФ ежегодно возникает до 100000 пожаров. Основными причинами пожаров и взрывов на территории РФ являются: технические, организационные.
Горение – это реакция окисления, которая сопровождается выделением большого количества тепла и света. По скорости протекания процесс грения подразделяется на нормальное горение со скоростью до 10 м/с; взрывное горение со скоростью до 1000 м/с; детонацию со скоростью свыше 1000 м/с.
Пожар – это неконтролируемый процесс горения, наносящий материальный ущерб. Пожары подразделяются на гомогенные (горение газовых смесей); гетерогенные (горение твердых и жидких веществ); эндогенные (горение твердых веществ за счет самовоспламенения).
Взрыв – скоротечный процесс горения, который сопровождается значительным увеличением давления за счет образования сжатых газов и выделения энергии.
Температура вспышки – наименьшая температура при которой над поверхностью горючих жидкостей образуется смесь паров с воздухом, способная воспламеняться от открытого источника огня.
Сгораемые жидкости подразделяются на легковоспламеняемые (ЛВЖ) – с температурой вспышки до 45 0С (бензин); горючие (ГЖ) – с температурой вспышки свыше 45 0С (мазут).
Избыточное давление взрыва – дополнительное давление воздуха, которое образуется при движении взрывной волны (Па).
Концентрационный предел взрыва – это количество твердых горючих частиц в воздухе, при котором может произойти взрыв (г/м3).
13.2. Нормирование пожарной безопасности
Основными нормативными документами, с которыми в обязательном порядке должны быть знакомы руководители предприятий, научных учреждений и офисов, являются:
1. СНиП 21-01-97. Классы функциональной пожарной опасности (раздел).
2. СНиП 21-01-97. Степень огнестойкости зданий и пожарных отсеков (раздел).
3. НПБ 105-03. Определение категорий помещений и зданий по взрывопожарной и пожарной опасности.
4. СНиП 21-01-97. Классификация пожаров (раздел).
Рассмотрим вышеупомянутые документы.
Здания по функциональной пожарной опасности (СНиП 21-01-97) подразделяются на классы:
класс Ф1 – постоянное проживание и временное проживание людей;
класс Ф2 – зрелищные и культурно-просветительные учреждения;
класс Ф3 – предприятия по обслуживанию населения;
класс Ф4 – учебные заведения и проектные организации, учреждения управления;
класс Ф5 – производственные и складские здания.
По степени огнестойкости здания подразделяются на четыре группы (СНиП 21-01-97)
Таблица 13.1. Степень огнестойкости зданий
Степень огнестойкости | Предел огнестойкости здания, мин не менее | ||
Несущие элементы здания | Наружные стены | Перекрытия между этажами | |
I | R 120 | RE 30 | REJ 60 |
II | R 45 | RE 45 | REJ 45 |
III | R 15 | RE 15 | REJ 15 |
IV | Не нормируется |
Индексом R обозначается потеря несущей способности.
Индексом E обозначается потеря целостности, т.е. когда продукты горения проникают внутрь здания.
Индексом J обозначается потеря теплоизолирующей способности, т.е. когда температура поверхности достигает 180 0С.
Характеристики категорий помещений по взрывопожарной и пожарной опасности по НПБ 105-2003 приведены в таблице 13.2.
Таблица 13.2. Категория помещений по взрывоопасной и пожарной опасности
Категория помещения | Характеристика веществ и материалов, находящихся (обращающихся) в помещении |
А Взрывопожароопасная | Горючие газы, легко воспламеняющиеся жидкости с температурой вспышки не более 28°С в таком количестве, что могут образовы-вать взрывоопасные парогазовоздушные смеси, при воспламенении которых развивается расчетное избыточное давление взрыва в помещении, превышающее 5 кПа. |
Б Взрывопожароопасная | Горючие пыли или волокна, легковоспламеняющиеся жидкости с температурой вспышки более 28°С, горючие жидкости в таком количестве, что могут образовывать взрывоопасные пылевоздуш-ные или паровоздушные смеси, при воспламенение которых развивается расчетное избыточное давлении взрыва в помещении, превышающее 5 кПа. |
В1 – В4 пожароопасные | Горючие и трудногорючие жидкости, твердые горючие и трудногорючие вещества и материалы (в том числе пыли и волокна), вещества и материалы, способные при взаимодействии с водой, кислородом воздуха или друг с другом только гореть, при условии, что помещения, в которых они имеются в наличии или обращаются, не относятся к категориям А или Б. |
Г | Негорючие вещества или материалы в горячем, раскаленном или расплавленном состоянии, процесс обработки которых сопровождается выделением лучистого тепла, искр и пламени; горючие газы, жидкости и твердые вещества, которые сжигаются или утилизируются в качестве топлива. |
Д | Негорючие вещества и материалы в холодном состоянии |
К пожароопасным категориям В1 – В4 относят помещения дисплейных классов, лабораторные помещения, помещения бухгалтерии, нотариальные, помещения офисов и др., где имеются горючие материалы (мебель, бумага, покрытие пола, шторы и т.п.).
Категория пожароопасных помещений В1-В4 характеризуется удельной пожарной нагрузкой, которая определяется по формуле: