Реферат по «Безопасности жизнедеятельности»

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 31 Октября 2013 в 21:39, реферат

Краткое описание

Современное производство неразрывно связано с использованием электроэнергии. В условиях эксплуатации мощных энергосистем, электрических машин и аппаратов, развития вычислительной техники и приборостроения роботизации и компьютеризации производства большое значение приобретает проблема в электробезопасности - защите электротехнического персонала и других лиц, обслуживающих электрооборудования от поражения электрического токам.

Содержание

I. Виды поражений электрическим током
II. Безопасность эксплуатации баллонов
III. Безопасность эксплуатации сосудов, работающих под давлением
Список литературы

Вложенные файлы: 1 файл

БЖД.doc

— 203.50 Кб (Скачать файл)

- сухой кожи - от 3-10до 2-104;

- костей от 1-10до 2 - 106;

- жировой ткани - от 30 до 60;

- мышечной ткани  - от 1,5 до 3;

- крови - от 1 до 2;

- спинномозговой  жидкости - от 0,5 до 0,6.

Сила тока зависит  от напряжения, приложенного к человеку, и сопротивления тела. Чем выше напряжение и меньше сопротивление, тем больше сила тока.

При напряжении до 500В более опасен переменный ток. Это подтверждается тем, что одинаковые с постоянным током воздействия  на организм человека он вызывает при  силе тока в 4—5 раз меньшей. При напряжении свыше 500В более опасен постоянный ток.

С увеличением длительности воздействия тока растет вероятность тяжелого или смертельного исхода. Наиболее опасная продолжительность действия тока— 1 с и более, т.е. не менее периода сердечного цикла (0,75...1 с).

Тяжесть поражения  электрическим током зависит  от ряда факторов и неодинакова в различных ситуациях. Известны случаи гибели людей от слабых токов при напряжении 12В и благополучного исхода при действии напряжением 1000В и более. Это зависит от состояния нервной системы, физического развития человека. Для женщин, например, пороговые значения силы тока примерно в 1,5 раза ниже, чем для мужчин.

На исход  поражения сильно влияет сопротивление тела человека, которое изменяется в очень больших пределах. Наибольшим сопротивлением обладает верхний слой кожи толщиной около 0,2 мм, состоящий из мертвых ороговевших клеток. Общее электрическое сопротивление тела человека при сухой, чистой и неповрежденной коже, измеренное при напряжении 15...20В, находится примерно в пределах 3...1000кОм и больше; сопротивление внутренних тканей тела — 300...500 Ом. Поэтому люди с нежной, влажной и потной кожей, а также с повреждениями и ссадинами на коже более уязвимы для электрического тока.

При различных  расчетах, связанных с обеспечением электробезопасности и расследованием электротравм, сопротивление тела человека принимают равным 1 кОм.

Электрическое сопротивление изоляции проводников тока, если она не повреждена, составляет, как правило, 100 кОм и более. Электрическое сопротивление обуви и основания (пола) зависит от материала, из которого сделано основание и подошва обуви, и их состояния - сухие или мокрые. Например, сухая подошва из кожи имеет сопротивление примерно 100 кОм, влажная подошва - 0,5 кОм; из резины - соответственно 500 и 1,5 кОм. Сухой асфальтовый пол имеет сопротивление около 2000 кОм, мокрый - 0,8 кОм; бетонный - соответственно 2000 и 0,1 кОм; деревянный - 30 и 0,3 кОм; земляной - 20 и 0,3 кОм; из керамической плитки - 25 и 0,3 кОм. Очевидно, что при влажных и мокрых основаниях и обуви значительно возрастает электробезопасность.

Напряжение прикосновения U,В - разность электрических потенциалов между двумя точками тела человека, возникающая при его прикосновении к токоведущим частям, корпусу электроустановки или нетоковедущим частям, оказавшимся под напряжением.

Напряжение шага возникает, когда человек находится в зоне растекания электрического тока в основании или земле. Если ноги человека удалены на различное расстояние от точки стекания тока (как правило, на размер шага), то они будут находиться под разными потенциалами. В результате возникает напряжение шага, равное разности потенциалов, между точками земли или другой поверхности на которой стоит человек обеими ногами.

II. Безопасность  эксплуатации баллонов

Баллоны предназначены  для хранения, перевозки и использования сжатых (азот, воздух, кислород, сероводород), сжиженных (аммиак, сернистый ангидрид, бутан) или растворенных (ацетилен) газов под давлением выше 0,07 МПа.

Безопасная  эксплуатация баллонов обеспечивается:

- необходимым  механической прочностью баллонов и надлежащим контролем за их состоянием;

- предотвращением  ложного наполнения баллонов  другими газами (например, баллонов  для негорючих газов - горючими; баллонов для горючих газов  - кислородом);

- соблюдением  правил наполнения, транспортировки, хранения и использования баллонов.

Необходима  механическая прочность баллонов обеспечивающаяся их качественным изготовлением и периодическим освидетельствованием. Баллоны для сжатых, сжиженных и растворенных газов изготовляют сварными (рабочее давление в баллонов - до 3МПа) или бесшовными.

В процессе эксплуатации баллоны проходят освидетельствование: осмотр внутренней (при возможности) и наружной поверхностей баллонов, проверку массы и прочности; гидравлическое испытание. Освидетельствование баллонов проводится с целью выявления на их стенках коррозии, трещин, вмятин и других повреждений и для определения пригодности баллонов к дальнейшей эксплуатации. Если результаты осмотра непроизвольные (обнаружены трещины, вмятины, раковины глубиной более 10% номинальной толщины стенки), то баллоны бракуются.

Величина пробного давления и время выдержки баллонов под таким давлением устанавливается  соответствующими стандартами (для  стандартных баллонов) и техническими условиями (для нестандартных), при  этом пробное давление должно быть не меньше, чем полтора значения рабочего давления.

Исключение  из общих правил освидетельствования  составляют баллоны с ацетиленом - горючим газом, который широко используется в промышленности для сварки и  резки металлоконструкций. Его хранят в растворенном виде в баллонах, заполненных пористой массой, пропитанной ацетоном - растворителем ацетилена. При периодических освидетельствований пористая масса не вынимается, поэтому вместо гидравлического испытания проводится испытание азотом под давлением 3,5МПа. Баллон при этом опускают в воду на глубину не менее 1 м. Состояние пористой массы в баллонах для ацетилена должно проверяться не реже, чем через 24 месяца.

Освидетельствование баллонов осуществляется предприятиями-наполнителями, наполнительными станциями и пунктами испытания, которые в установленном порядке получили на это разрешение в органах Госгорпромнадзора. После проведения освидетельствования на верхней сферической части баллона ставится клеймо и указывается дата очередного освидетельствования.

Кроме того, боковые  штуцера вентилей баллонов (рис. 2.1.), наполняемых горючими газами, имеют левую резьбу, а баллонов, наполняемых кислородом и другими негорючими газами - правую

Эксплуатация, транспортировки и хранения баллонов на предприятии должны осуществляться в соответствии с требованиями инструкции, утвержденной в установленном порядке. Работники, обслуживающие баллоны, должны пройти обучение и инструктаж в соответствии с действующей нормативной документации. Остаточное давление газа в баллоне должно быть не менее 0,05МПа.

Основным устройством, обеспечивающим безопасность при эксплуатации баллонов, является редуктор, который  снижает давление сжатого газа к  рабочему. По конструктивному исполнению редукторы могут быть разными (одно - и двухкамерные, прямого и косвенного действия), однако во всех редукторов камера низкого давления должна иметь манометр и пружинный предохранительный клапан.

Рис. 2.1. Баллон: 1 – корпус, 2 - колпак, 2 - вентиль 3 - штуцер, 4 - заглушка, 5 – башмак.

Эксплуатация газовых баллонов.  Баллоны со сжатыми, сжиженными или растворенными газами требуют соблюдения особых мер безопасности при их транспортировке, хранении и эксплуатации. Эти меры необходимо соблюдать во избежание:

  1. утечки газа через неплотные соединения и образования взрывоопасных смесей с воздухом, что опасно при наличии искры, например, при ударе баллона о твердый предмет;
  2. тепловых воздействий на баллон, что вызывает повышение давления газа в нем;
  3. механических ударов, могущих повредить стенки сосуда.

Транспортировать баллоны с газом необходимо с надетыми предохранительными колпаками, а баллоны с горючими газами - с колпаками и заглушками. Во время перевозки баллонов в автомобилях, автокарах и на других средствах рессорного транспорта в горизонтальном положении между баллонами устанавливается прокладка из деревянных брусков с вырезанными гнездами или на баллоны надевают резиновые кольца толщиной не менее 25 мм. При этом все баллоны укладываются вентилями в одну сторону. При перевозке баллонов в вертикальном положении в специальных контейнерах или без них должны быть установлены прокладки между баллонами и ограждения от возможного падения.

Во  время погрузки и разгрузки бросать  баллоны и ударять их о твердые  предметы не допускается.

Не  допускается совместное хранение баллонов с кислородом и горючими газами, так как это связано с возможностью образования взрывоопасных смесей.

Баллоны с ядовитыми газами хранят в специальных  закрытых помещениях.

Хранение  газовых баллонов на складе производится в вертикальном положении с установкой их в специально оборудованных гнездах, клетках или с ограждением их барьером.

Склады для  хранения баллонов с газами должны быть одноэтажными, с покрытиями легкого  типа и не иметь чердачных помещений. На складах для хранения баллонов с газами, сооружаемых из негорючих материалов, оконные и дверные стекла должны быть из матового или окрашенного белой краской стекла для рассеяния солнечного света. Вентиляция на складе обязательна. Электрооборудование в соответствии с ПУЭ выполняется взрывозащищенным. Во избежание искрообразования пол покрывается пластиком или асфальтом. Отопление допускается только водяное или паровое низкого давления.

В помещениях для  хранения горючих газов ведется  контроль концентрации газа в воздухе помещения. При возникновении опасной концентрации помещение немедленно вентилируется, а баллоны с утечкой газа удаляются со склада.

В процессе эксплуатации баллонов со сжатыми газами необходимо выполнять следующие правила:

  • не допускать к эксплуатации баллоны, для которых истек срок очередного испытания, отсутствуют установленные клейма, неисправен вентиль, повреждены корпус, окраска и др.;
  • запрещается производить какой-либо ремонт или окраску баллонов или их арматуры;
  • запрещается отогревание редукторов, вентилей открытым огнем; отогревать их следует только горячей водой;
  • при перекатывании кислородных баллонов вручную нельзя браться руками за вентиль;
  • не допускается работа с кислородными баллонами в промасленной одежде и рукавицах.

Баллоны для сжатых газов должны иметь  остаточное давление не менее 0,5*10Па (0,5кгс/см2), а для растворенного ацетилена - не более 10Па (1кгс/см2).

Выпуск газов  из баллонов в емкости с меньшим  давлением должен производиться  через специально предназначенный  для данного газа редуктор.

Сжиженные газы создают взрывоопасную ситуацию, если их концентрация в воздухе достигает от 1,5 до 9,5%. Взрывоопасные смеси имеют свойство не распространяться по всему объему помещения, а скапливаться в подвалах, каналах и т.д. Появление источника тепла, температура которого будет превышать температуру воспламенения газа, может спровоцировать взрыв. Во избежание утечек необходимо принять к вниманию следующие меры безопасности:

1. Использование газовых  баллонов не допускается в  подвальных помещениях, в шахтах, колодцах и других подземных сооружениях;

2. Не рекомендуется использовать  горелки и резаки над небольшими  сосудами или внутри них (приямки,  ящики, бочки);

3. Для небольших замкнутых  помещений подходят газовые баллоны малой емкости. Даже в случае протечки они не создадут опасную концентрацию газа в воздухе;

4. Запрещается стравливание  газов на землю или в помещении.  При необходимости стравливания  газа, можно рассеивать его в  большом объеме воздуха.

Чтобы избежать скапливания  газа в больших концентрациях, необходимо предусмотреть вентиляцию помещений, особенно полуподвального и подвального типа и всех остальных нижних частей помещения.

Температура, достаточная  для воспламенения технических  газов составляет 430-460°C. Соответственно пожароопасную ситуацию может спровоцировать не только открытый огонь, но и любые нагретые предметы. В случае возникновения пожара необходимо ограничить его распространение, т.е. локализировать очаг, до тех пор, пока поступление газа и пожар не будут ликвидированы. 

Сжиженные газы. Сжиженные газы в большинстве случаев – нетоксичные вещества. К токсичным газам можно отнести ацетилен в баллонах. Нетоксичными являются пропановые баллоны и кислород в баллонах, они не производят отравляющего воздействия на человеческий организм. Однако даже безвредные газы могут вызвать головокружение при значительном содержании их в воздухе, что обуславливается уменьшением концентрации кислорода. 

Наибольшую  опасность для человека представляют продукты неполного сгорания газов. Они содержат в своем составе окись углерода – угарный газ, который может вызвать серьезное отравление. При отравлении пострадавшего необходимо удалить из загазованного помещения и переместить на свежий воздух. В холодное время года пострадавшего можно расположить в теплом, хорошо проветриваемом помещении. Необходимо предотвратить переохлаждение, т.к. отравление угарным газом создает недостаток тепла. Пострадавшего необходимо укрыть. 

Отравление  угарным газом кроет в себе еще одну опасность – оно снижает  жизнедеятельность и ослабляет дыхание. Это провоцирует сонное состояние, сокращается количество поступаемого в организм кислорода, тем самым ситуация может усугубиться, а степень отравления увеличиться. Чтобы избежать тяжелых последствий, пострадавшему не следует разрешать спать. Не лишним будет отпоить его чаем или кофе, которые стимулируют деятельность сердца и снимают сонливость. Не стоит давать пострадавшему в качестве согревающего или бодрящего средства спиртосодержащие напитки. Они способствуют переохлаждению и уменьшению температуры тела.

Информация о работе Реферат по «Безопасности жизнедеятельности»