введение, 1,2 главы (1203036), страница 10
Текст из файла (страница 10)
Рисунок 6.10 - Распределение по видам происшествий в филиалах ПАО «ФСК ЕЭС»
за 2014-2016 годы
Рисунок 6.11 - Распределение по основным причинам возникновения несчастных случаев в филиалах ПАО «ФСК ЕЭС» за 2014-2016 годы
В 2016 году 2 случая травмирования персонала произошли в ЗРУ 10 кВ подстанций 220, 500 кВ и 2 случая травмирования от наведенного напряжения на ВЛ 220, 500 кВ.
Причинами электротравматизма в 2016 году явились (рисунок 6.10):
-
неудовлетворительная организация работ, выразившаяся в нарушении порядка проведения переключений при выявлении дефекта в сочетании с человеческим фактором (пренебрежение требованиями безопасности, самовольное проведение работ без проведения необходимой подготовки) (Средне-Волжское ПМЭС);
-
человеческий фактор, выразившейся в неприменении в полном объеме необходимых по условиям работы средств индивидуальной защиты, и прикосновение пострадавшего к проводящей части спуска переносного заземления в защитной оболочке (Ростовское ПМЭС);
-
конструктивные недостатки переносного заземления (ослабление пружины, поджимающей зажим) в сочетании с неприменением необходимых по условиям работы средств индивидуальной защиты, нахождением пострадавшего в состоянии алкогольного опьянения (АО «Электросетьсервис»);
-
нарушение порядка проведения единоличного осмотра электроустановок (самовольное открытие двери отсека ввода ячейки 10 кВ ТСН № 3) и человеческий фактор (личная невнимательность работника при выборе ячейки для осмотра, ошибочно вместо ячейки ТСН № 5 выбрана ячейка ТСН № 3) (Московское ПМЭС).
При анализе причин возникновения несчастных случаев в 2016 году выявлено, что 80 % несчастных случаев вызваны неправильными действиями персонала, 20 % - ненадежностью оборудования (переносного заземления).
Ошибки имели две разновидности:
-
ошибки правил (когда в процессе работы необходимо применение определенных правил) – характерно для случаев в Средне-Волжском ПМЭС, Московском ПМЭС;
-
ошибки знаний (когда работнику недостает знаний правил, которые следует применить) - характерно для случая в Ростовском ПМЭС, АО «Электросетьсервис».
По итогам расследования и анализа причин несчастных случаев следует отметить:
-
Основной причиной травмирования работников в 2016 году явилось неумение работниками применять знания в процессе трудовой деятельности.
-
Недостаточное внимание руководства ПМЭС к вопросам безопасной организации работ в электроустановках. Значимая роль во всех несчастных случаях принадлежит человеческому фактору (пренебрежение требованиями безопасности непосредственными исполнителями работ, осознанное нарушение, личная неосторожность, неумение оценить риски самим работником, уверенность работников в непринятии мер воздействия к нарушителям со стороны руководства ПМЭС).
-
Неумение учится на «чужих» ошибках, неудовлетворительная исполнительская дисциплина по устранению аналогичных нарушений, выявленных при служебных расследованиях несчастных случаев.
-
Низкая исполнительская дисциплина со стороны работников, в чьи должностные обязанности входит обеспечение безопасных условий труда с учетом исполнения требований ОРД ПАО «ФСК ЕЭС» и НПА РФ.
-
Неудовлетворительная организация контроля со стороны лиц, ответственных за безопасное производство работ.
Как видно из вышеперечисленных причин и предпосылок травмирования работников ПАО «ФСК ЕЭС», по-прежнему работы организуются и выполняются с грубейшими нарушениями установленных требований в области охраны труда, а также отсутствует должный контроль как со стороны ответственных за безопасное производство работ, так и взаимоконтроль, что не позволяет своевременно выявлять и пресекать опасные действия работников. Так же, следует отметить, что значимым фактором являются и погодные условия. Особое внимание следует уделить сезону пониженных температур, что и будет рассмотрено в седьмой части выпускной квалификационной работы.
7 Расчет теплоизоляции комплекта средств индивидуальной защиты
Существует большое разнообразие видов специальной одежды, которые в зависимости от конкретных производственных условий могут быть рекомендованы для обеспечения безопасных условий труда. К спецодежде предъявляется сложный комплекс требований: защитных, гигиенических, эксплуатационных и эстетических. К каждому виду спецодежды предъявляются конкретные требования в соответствии с условиями эксплуатации.
Для работников энергетической отрасли, выполняющих работы непосредственно в действующих электроустановках, в том числе и для персонала Хабаровского ПМЭС, приобретается спецодежда и спецобувь для защиты от теплового воздействия электрической дуги. В состав данной спецодежды входят арамидные волокна, которые, как показали исследования производителей спецодежды, обладают наилучшими защитными свойствами. Даже при длительном воздействии температуры до 380ºС арамидные волокна не разрушаются, не плавятся, не выделяют летучие горючие продукты. А при увеличении температуры выше 380 ºС на ткани образуется прочный карбонизированный слой, надежно предохраняющий тело человека от тяжелых ожоговых травм. Также, термостойкая ткань обладает высокой износостойкостью и хорошей воздухопроницаемостью, что очень важно для повседневной рабочей одежды.
Термостойкую спецодежду изготавливают в соответствии с требованиями ГОСТ Р 12.4.234-2012 из материалов с постоянными термостойкими свойствами, сохраняющими заявленные уровни защиты на протяжении установленного срока эксплуатации.
Термостойкая спецодежда должна обеспечивать защиту от воздействия опасных производственных факторов, вызываемых тепловым излучением электрической дуги и одновременно совмещаться с другими видами защиты от вредных производственных факторов[19].
Для обеспечения безопасных условий работы термостойкая спецодежда должна применяться в комплекте со средствами индивидуальной защиты: головы и лица – подшлемники термостойкие, каски с защитным щитком; рук – перчатки термостойкие; ног – обувь на термостойкой подошве [11].
Термостойкая спецодежда в зависимости от сезона бывает двух видов: летняя и зимняя. Зимнюю термостойкую спецодежду следует изготавливать с учетом климатических поясов по ГОСТ Р 12.4.236-2011. Данный стандарт определяет требования к спецодежде для защиты от пониженных температур при выполнении работ на открытой территории.
При разработке зимней термостойкой спецодежды помимо основных требований по обеспечению ее защитных свойств, должны соблюдаться требования к теплозащитным свойствам.
Спецодежду, эксплуатируемую в различных климатических поясах (регионах) Российской Федерации подразделяют по уровню теплозащитных свойств на четыре класса защиты:
1-й класс защиты - II - I климатические пояса (регионы III - IV);
2-й класс защиты - III климатический пояс (регион II);
3-й класс защиты - IV климатический пояс (регион IБ);
4-й класс защиты - «особый» климатический пояс (регион IA).
Теплозащитные свойства спецодежды характеризуются суммарным тепловым сопротивлением пакета материалов и теплоизоляцией комплекта СИЗ [2].
Произведем расчет теплоизоляции комплекта СИЗ применительно к человеку, выполняющему физическую работу с энерготратами 130 Вт/м2.
Теплоизоляцию комплекта СИЗ
, м2 ·°С/Вт, рассчитывают по формуле
|
| (7.1) |
где
- средневзвешенная температура кожи, ºС;
– температура окружающей среды, ºС;
- средневзвешенное значение теплового потока, Вт/м2.
Тепловой поток
вычисляют в соответствии с формулой теплового баланса:
|
| (7.2) |
где
– энерготраты, Вт/м2;
- эффективная мощность механической работы, Вт/м2;
- теплопотери конвекцией при дыхании, Вт/м2;
- теплопотери испарением влаги при дыхании, Вт/м2;
- потери тепла испарением влаги с поверхности тела, Вт/м2;
- изменение теплосодержания в организме (разность между значением
и суммой теплопотерь организма), Вт/м2.
Теплопотери
вычисляют по формуле
|
| (7.3) |
где
- температура выдыхаемого воздуха, °С, вычисляемая по формуле
|
| (7.4) |
Учитывая то, что наиболее вероятная температура воздуха в зимнее время для III климатического пояса (к которому относится Хабаровский край) - 18°С (согласно [2]), произведем расчет температуры выдыхаемого воздуха:
|
|
Следовательно, теплопотери
(потери тепла дыханием за счет конвекции) будут равны:
|
|
Теплопотери испарением влаги при дыхании
, Вт/м2, вычисляют по формуле
|
| (7.5) |
где
- давление насыщенного водяного пара при температуре выдыхаемого воздуха
, кПа;
- давление водяного пара в атмосфере, кПа.
Давление насыщенного водяного пара при температуре кожи,
, кПа, определяем по психрометрическим таблицам.
Вычисляем потери тепла за счет испарения влаги с верхних дыхательных путей:
|
|
Так как для изготовления термостойкой спецодежды используют паропроницаемые материалы, то потери тепла испарением влаги с поверхности тела человека,
, Вт/м2, вычисляют по формуле
|
| (7.6) |
где
- площадь поверхности тела обнаженного человека, м2 (средняя поверхность тела человека составляет 1,8 м2).
Подставив значения, получим:
|
|
Тепловой поток вычислим в соответствии с формулой теплового баланса при условии, что эффективная мощность механической работы
равна нулю:
|
|
Расчет средневзвешенной температуры кожи
при теплоощущении «комфорт» производим по формуле:
| | (7.7) |
| |
Таким образом, теплоизоляция комплекта СИЗ
, м2·°С/Вт, равна:
|
|
Для обеспечения должной защиты всех областей тела человека от охлаждения теплоизоляция комплекта СИЗ должна быть распределена в соответствии с коэффициентами, приведенными в таблице 7.1.
Таблица 7.1
Коэффициенты для определения теплоизоляции комплекта СИЗ на различных участках поверхности тела человека
| Область тела | Теплоизоляция комплекта СИЗ (верхняя граница), °С∙м2/Вт | ||
| 0,556 | 0,792 | > 0,792 | |
| Голова | 0,50 | 0,49 | 0,39 |
| Туловище | 1,26 | 1,31 | 1,45 |
| Плечо и предплечье | 1,13 | 1,24 | 1,23 |
Продолжение таблицы 7.1
| Область тела | Теплоизоляция комплекта СИЗ (верхняя граница), °С∙м2/Вт | ||
| 0,556 | 0,792 | > 0,792 | |
| Кисть | 0,74 | 0,66 | 0,55 |
| Бедро / ягодицы | 1,13 | 1,08 | 1,07 |
| Голень | 0,90 | 0,81 | 0,86 |
| Стопа | 0,83 | 0,77 | 0,59 |
Таким образом, в целях обеспечения безопасной работы персонала и приобретения СИЗ с наилучшими теплозащитными характеристиками, необходимо использовать произведенный расчет теплоизоляции комплекта термостойких СИЗ.
,
,
,
.
°С.
(Вт/м2).
,
(Вт/м2).
,
(Вт/м2).
Вт/м2).
,
ºС.
(м2·°С/Вт).















