Мероприятия по защите от поражения электрическим током. Основные защитные мероприятия по электробезопасностиМероприятия по электробезопасности на предприятииНа предприятиях общественного питания для приготовления и отпуска пищи используются различные виды электрооборудования, что требует от работников хорошего знания основ электробезопасности.
Все производственные помещения подразделяются на: сухие, нормальные, влажные, сырые, жаркие и пыльные. Учитывая эти признаки, помещения подразделяют на три категории по степени опасности поражения током.
Поражение электротоком в основном происходит при работе с оборудованием, которое оказалось под напряжением, в результате пробоя изоляции при случайном прикосновении к незащищенным токоведущим частям, а также при неисправности защитного заземления, когда вследствие нарушения изоляции напряжение переходит на металлические части машины или теплового аппарата. Действие электротока на человеческий организм может быть тепловым (ожоги электрической дугой), механическим (разрыв тканей), биологическим (поражение нервных центров), физико-химическим (электролиз — разложение крови) и комплексным (несколько воздействий одновременно). Все поражения электрическим током подразделяются на два вида: электрические травмы и электрические удары. Наиболее опасны электрические удары, так как они вызывают нарушение физиологических процессов в организме, вплоть до паралича нервных центров, управляющих дыханием и сердечной деятельностью. Степень поражения зависит от величины и частоты тока, продолжительности его воздействия и индивидуальных особенностей пострадавшего. Различают индивидуальные и общие средства защиты от поражения электрическим током. К индивидуальным средствам защиты относятся резиновые диэлектрические перчатки, галоши, коврики, изолирующие подставки, монтерский инструмент с деревянными ручками и т. д. К общим средствам защиты от поражения током относятся защитное заземление, зануление и отключение. Защитное заземление создает надежный электроконтакт между электрооборудованием и землей. Для этого глубоко в землю забиваются металлические стержни длиной 1,5...2,5 м и диаметром 25...50 мм, соединенные между собой. К ним подсоединяют корпуса электрооборудования, а также электродвигатели, трансформаторы, щиты управления. Заземлители могут быть и естественными. Это металлические конструкции, арматура железобетонных зданий и другие металлические предметы, имеющие достаточную и постоянную поверхность соприкосновения с землей. Электрооборудование соединяют с заземляющим устройством болтовым соединением, остальные устройства и приборы с помощью сварки. Заземляющие проводники должны быть защищены от механических повреждений, коррозии и быть доступными для осмотра. Защитное заземление не является защитой от прикосновения к токоведущим частям. Наоборот, одновременное прикосновение человека к токоведущим и заземляющим частям ставит его в особо опасные условия, так как в этом случае заземляющее устройство и тело человека создают цепь с очень низким сопротивлением. Защитное зануление применяют вместо защитного заземления в электросистемах с напряжением до 1000 В, в сетях с заземляющей нейтралью. Защитное зануление представляет собой соединение корпуса электрооборудования с неоднократным заземлением нулевым проводом. При повреждении изоляции корпус электрооборудования оказывается под напряжением. В результате пробоя происходит короткое замыкание между фазным и нулевым проводами. Через предохранитель проходит большой ток, который может вызвать перегорание предохранителя или отключить автоматический переключатель. Оборудование будет отключено, и прикосновение к нему станет безопасным. Защитное отключение — наиболее совершенный способ защиты, который успешно действует при любых, напряжениях в сети. При замыкании электрооборудования на корпус срабатывает специальная автоматическая установка, в которой при появлении напряжения на зажимах электромагнитной катушки моментально срабатывают выключатели. Так происходит отключение поврежленого участка цепи. Исправность защитного заземления проверяют визуально или с помощью инструментального замера. При наружном осмотре защитного заземления можно увидеть обрыв проводов, неплотность контактов, неправильное подключение оборудования, несоответствие сечения проводов установленной норме. Наружный визуальный осмотр проводится один раз в месяц. Опыт показывает, что большинство случаев поражения людей током является следствием повреждения проводки заземления (обрыв или резкое повышение ее сопротивления). Поэтому, помимо визуального осмотра системы заземления, существует и ее инструментальный замер. Осуществляется он соответствующими приборами. Такая проверка производится не реже одного раза в год с чередованиями: один год — летом при наибольшем просыхании почвы, следующий год — зимой при наибольшем промерзании почвы. Результаты инструментального заземления (зануления) и изоляции электропроводов записывают в протоколы. К мероприятиям по предупреждению электротравматизма на предприятиях общественного питания относятся: устройство защитного заземления, зануления, отключения; инструктаж и обучение работников правилам электробезопасности; допуск к обслуживанию электроустановок лиц, имеющих соответствующую квалификацию; ограждение токоведущих частей; применение тока безопасного напряжения; применение средств индивидуальной защиты. При влажной обработке помещений нельзя забывать о том, что струя воды и влажная тряпка являются хорошими проводниками электричества. Поэтому на электродвигатели и подводящие устройства не разрешается класть влажную спецодежду и металлические предметы. Категорически запрещается вместо перегоревших предохранителей вставлять «жучки». {module 43}trudova-ohrana.ru Мероприятия по электробезопасности на предприятииНа предприятиях общественного питания для приготовления и отпуска пищи используются различные виды электрооборудования, что требует от работников хорошего знания основ электробезопасности.
Все производственные помещения подразделяются на: сухие, нормальные, влажные, сырые, жаркие и пыльные. Учитывая эти признаки, помещения подразделяют на три категории по степени опасности поражения током.
Поражение электротоком в основном происходит при работе с оборудованием, которое оказалось под напряжением, в результате пробоя изоляции при случайном прикосновении к незащищенным токоведущим частям, а также при неисправности защитного заземления, когда вследствие нарушения изоляции напряжение переходит на металлические части машины или теплового аппарата. Действие электротока на человеческий организм может быть тепловым (ожоги электрической дугой), механическим (разрыв тканей), биологическим (поражение нервных центров), физико-химическим (электролиз — разложение крови) и комплексным (несколько воздействий одновременно). Все поражения электрическим током подразделяются на два вида: электрические травмы и электрические удары. Наиболее опасны электрические удары, так как они вызывают нарушение физиологических процессов в организме, вплоть до паралича нервных центров, управляющих дыханием и сердечной деятельностью. Степень поражения зависит от величины и частоты тока, продолжительности его воздействия и индивидуальных особенностей пострадавшего. Различают индивидуальные и общие средства защиты от поражения электрическим током. К индивидуальным средствам защиты относятся резиновые диэлектрические перчатки, галоши, коврики, изолирующие подставки, монтерский инструмент с деревянными ручками и т. д. К общим средствам защиты от поражения током относятся защитное заземление, зануление и отключение. Защитное заземление создает надежный электроконтакт между электрооборудованием и землей. Для этого глубоко в землю забиваются металлические стержни длиной 1,5...2,5 м и диаметром 25...50 мм, соединенные между собой. К ним подсоединяют корпуса электрооборудования, а также электродвигатели, трансформаторы, щиты управления. Заземлители могут быть и естественными. Это металлические конструкции, арматура железобетонных зданий и другие металлические предметы, имеющие достаточную и постоянную поверхность соприкосновения с землей. Электрооборудование соединяют с заземляющим устройством болтовым соединением, остальные устройства и приборы с помощью сварки. Заземляющие проводники должны быть защищены от механических повреждений, коррозии и быть доступными для осмотра. Защитное заземление не является защитой от прикосновения к токоведущим частям. Наоборот, одновременное прикосновение человека к токоведущим и заземляющим частям ставит его в особо опасные условия, так как в этом случае заземляющее устройство и тело человека создают цепь с очень низким сопротивлением. Защитное зануление применяют вместо защитного заземления в электросистемах с напряжением до 1000 В, в сетях с заземляющей нейтралью. Защитное зануление представляет собой соединение корпуса электрооборудования с неоднократным заземлением нулевым проводом. При повреждении изоляции корпус электрооборудования оказывается под напряжением. В результате пробоя происходит короткое замыкание между фазным и нулевым проводами. Через предохранитель проходит большой ток, который может вызвать перегорание предохранителя или отключить автоматический переключатель. Оборудование будет отключено, и прикосновение к нему станет безопасным. Защитное отключение — наиболее совершенный способ защиты, который успешно действует при любых, напряжениях в сети. При замыкании электрооборудования на корпус срабатывает специальная автоматическая установка, в которой при появлении напряжения на зажимах электромагнитной катушки моментально срабатывают выключатели. Так происходит отключение поврежленого участка цепи. Исправность защитного заземления проверяют визуально или с помощью инструментального замера. При наружном осмотре защитного заземления можно увидеть обрыв проводов, неплотность контактов, неправильное подключение оборудования, несоответствие сечения проводов установленной норме. Наружный визуальный осмотр проводится один раз в месяц. Опыт показывает, что большинство случаев поражения людей током является следствием повреждения проводки заземления (обрыв или резкое повышение ее сопротивления). Поэтому, помимо визуального осмотра системы заземления, существует и ее инструментальный замер. Осуществляется он соответствующими приборами. Такая проверка производится не реже одного раза в год с чередованиями: один год — летом при наибольшем просыхании почвы, следующий год — зимой при наибольшем промерзании почвы. Результаты инструментального заземления (зануления) и изоляции электропроводов записывают в протоколы. К мероприятиям по предупреждению электротравматизма на предприятиях общественного питания относятся: устройство защитного заземления, зануления, отключения; инструктаж и обучение работников правилам электробезопасности; допуск к обслуживанию электроустановок лиц, имеющих соответствующую квалификацию; ограждение токоведущих частей; применение тока безопасного напряжения; применение средств индивидуальной защиты. При влажной обработке помещений нельзя забывать о том, что струя воды и влажная тряпка являются хорошими проводниками электричества. Поэтому на электродвигатели и подводящие устройства не разрешается класть влажную спецодежду и металлические предметы. Категорически запрещается вместо перегоревших предохранителей вставлять «жучки». {module 43}trudova-ohrana.ru Мероприятия по защите от поражения электрическим токомОсновными мероприятиями по защите от поражения электрическим током являются: 1. Обеспечение недоступности электроведущих частей. 2. Электрическое разделение сети. 3. Устранение опасности поражения при появлении напряжения на корпусах других частях электрооборудования нормально не находящихся под напряжением с помощью: а) защитного заземления, б) зануления, в) защитного отключения. 4. Применение малых напряжений 5. Защита от опасности при переходе от напряжения с высшей стороны на низшую. 6. Контроль и профилактика повреждений изоляции. 7. Компенсация емкостной составляющей тока на землю. 8. Применение специальных электрозащитных средств. 9. Организация безопасной эксплуатации электроустановок. Применение малых напряжений: 6-12-24-36-42V ограничивается трудностью осуществления протяжной сети. Область применения: ручной инструмент, переносные лампы, лампы местного освещения, сигнализация. Электрическое разделение сети, осуществляется путем подключения отдельных электроприемников через разделительный трансформатор. Цель – уменьшение емкости и увеличение сопротивления сети. Защита от опасности при переходе с высшей стороны на низшую. Опасность возникает при повреждении изоляции между обмотками ВН и НН трансформатора. Способы защиты зависят от режима нейтрали. Сети до 1 кв с изолированной нейтралью: связанные с сетями выше 3 кв защищают с помощью пробивного предохранителя, установленного в нейтрали или фазе на стороне НН трансформатора. Если напряжение стороны НН лежит в пределах 1 ВН 3 кв, заземляют обмотку НН. Контроль и профилактика повреждений изоляции. С течением времени изоляция «стареет». Поэтому необходимо регулярно выполнять профилактические испытания, осмотры. В помещениях без повышенной опасности 1 раз в 2 года, в опасных помещениях 1 раз в полгода проверяют сопротивление изоляции. По ПУЗ не менее 0,5 мом/фазу участка сети напряжением до 1 кв. Существуют такие приборы контроля изоляции ПКИ, РУВ, УАКИ. Часто применяется метод испытания изоляции повышенный напряжением. Защита от случайного прикосновения к токоведушим частям. а) ограждение: – сплошное / до 1 кв / – сетчатые. б) блокировки (для электроустановок более 250 В, в которых часто производятся ремонтные работы. Блокировки бывают электрические и механические. Компенсация емкостной составляющей тока замыкания на землю. Осуществляется введением в сеть дополнительной индукции ПУЭ предписывает компенсацию при токах замыкания на землю: 35 кВ – 10А, 15 – 20 кВ – 15 А, 10 кВ – 20 А, 6 кВ – 30 А. Защитное заземление – преднамеренное электрическое соединение с землёй металлических нетокопроводящих частей. Эффективно только в случае, если ток замыкания на землю не увеличивается с уменьшением сопротивления заземления. Область применения: – Сети до 1000 В переменного тока: 3-х фазные с изолированной нейтралью, 1-фазные 2-х проводные изолированные от земли, постоянного тока 2-х проводные изолированные от земли. – Сети свыше 1кВ переменного и постоянного тока с любым режимом земли. Защитному заземлению подлежит оборудование: – В помещениях с повышенной опасностью и особо опасных, – Наружных установках при номинальном напряжении выше 42 В переменного тока и 110 В постоянного тока, – В помещениях без повышенной опасности при переменном токе более 380 В и постоянном токе более 440В. – Во всех взрывоопасных помещениях. Заземлители бываают естественными и искусственными, выносные и контурные. По требованию ПУЭ сопротивление заземления должно быть равно или менее 4 см в сетях до 1 кВ или 10 дм, если суммарная мощность источников подключения к сети не более 100 КвА. В сетях свыше 1 кВ и токами замыкания на землю более 500 А сопротивление заземления должно быть равно или менее 0,5 Ом, для сетей свыше 1 кВ и токами замыкания менее 500 А допускается сопротивление заземления равным или менее 250/ Iз, но не более 10 Ом. Вопросы для самоконтроля. 7.1 Действие электрического тока на человека. Отличия в действии переменного и постоянного токов. 7.2 Что такое фибрилляция? 7.3 Факторы, определяющие опасность поражения электрическим током 7.4 Мероприятия по обеспечению электробезопасности 7.5 Емкостный ток 7.6 Что такое шаговое напряжение, как избежать поражения током в таком случае? studfiles.net Основные защитные мероприятия по электробезопасностиОсновные защитные мероприятия по электробезопасностиВопросы организации эффективной профилактики электротравматизма неразрывно связаны с вопросами устройства и эксплуатации электроустановок и требуют исключительного внимания.[ ...] Единые научно обоснованные правила устройства и технической эксплуатации должны отражать все требования к правильному устройству и организации безопасной эксплуатации электрических сетей, установок, оборудования. В настоящее время такими общеобязательными правилами являются «Правила устройства электроустановок» (ПУЭ), «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей и Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей».[ ...] Ниже приведены основные мероприятия, обеспечивающие электробезопасность на промышленных предприятиях.[ ...] Защитные ограждения токоведущих частей выполняются конструктивно по-разному в зависимости от напряжения и окружающей среды. Технические мероприятия по электробезопасности на электроустановках напряжением выше 1000 в значительно отличаются от технических мероприятий по электробезопасности на электроустановках напряжением до 1000 в. Электробезопасность на электроустановках, расположенных в сухих помещениях с нормальными условиями труда, обеспечивается иными средствами, чем в сырых или взрывоопасных помещениях и т. д.[ ...] Выбор средств для предупреждения случайного прикосновения к токоведущим частям производится с учетом местных условий.[ ...] Защитные ограждения должны удовлетворять своему назначению, иметь достаточную механическую прочность и должны быть изготовлены из несгораемого или трудносгораемого материала. В производственных помещениях при напряжении до 1000 в защитные ограждения необходимо закреплять так, чтобы их было невозможно снять без инструмента или приспособлений; они должны быть сплошными, конструктивно связанными с оборудованием или иметь вид ящиков, шкафов, запирающихся на замок.[ ...] В производственных помещениях с повышенной опасностью или в особо опасных помещениях (а при напряжении выше 1000 в независимо от категории производственного помещения) сетчатые ограждения не допускаются; предусматривается соответствующая блокировка.[ ...] Во всех случаях необходимо учитывать, что изоляция является одним из главных факторов, обеспечивающих электробезопасность; она должна соответствовать своему назначению и условиям эксплуатации, полностью удовлетворяя требованиям ПУЭ. В отдельных случаях требуется и применяется повышенная изоляция.[ ...] Во всех случаях должны быть выдержаны также соответствующие изоляционные расстояния по воздуху от токоведущих частей до защитных ограждений, кожухов и других укрытий.[ ...] При расположении незащищенных токоведущих частей на условно недоступной высоте или вблизи мест эпизодически или периодически выполняемой работы, изоляционные расстояния от частей, находящихся под напряжением, до человека, выполняющего работу, должны быть приняты с учетом всех возможных положений человека при работе и размеров используемого им инструмента. Это необходимо во избежание электропоражения через перекрытие дугой, а также при прикосновении (непосредственно или через инструмент).[ ...] Вернуться к оглавлениюru-safety.info Электробезопасность автотранспортных предприятий. Организационные и технические мероприятия по обеспечению электробезопасностиОрганизационные и технические мероприятия по обеспечению электробезопасностиВ целях обеспечения безопасности работ в действующих электроустановках принимают следующие организационные меры: назначают лиц, ответственных за организацию и производство работ; оформляют наряд или распоряжение; организуют допуск к проведению работ и надзор за их проведением; оформляют перерывы в работе, переводы на другие рабочие места и устанавливают время окончания работ. Право выдачи нарядов на производство работ в действующих электроустановках предоставляется электротехническому персоналу, имеющему квалификационную группу не ниже IV (электроустановки до 1000 В), на основе распоряжения главного механика АТП. Без наряда, по распоряжению, переданному непосредственно или по телефону, могут выполняться работы без снятия напряжения вдали от токоведущих частей, находящихся под напряжением, кратковременные и небольшие по объему работы со снятием и без снятия напряжения с электроустановки, выполняемые оперативным персоналом или под его наблюдением. Распоряжение фиксируется в оперативном журнале. При работах со снятием напряжений в действующих электроустановках или вблизи них должны выполняться следующие технические мероприятия:
Работы на токоведущих частях, находящихся под напряжением, и вблизи них должны проводиться по наряду не менее чем двумя лицами под непрерывным надзором. При выполнении работ необходимо обеспечить безопасное расположение работающих. Они должны обязательно пользоваться защитными средствами и приспособлениями и иметь одежду с опущенными и застегнутыми у кистей рук рукавами и головной убор. При наложении переносного заземления необходим ряд подготовительных работ: выбор места наложения заземления; проверка отсутствия напряжения; очистка места наложения заземления от краски. Кроме того, перед накладкой заземляющих проводников на отключенные токоведущие части электрооборудования необходимо их предварительно присоединить к стационарному заземляющему устройству. Наложение переносных заземлений должно производиться с помощью оперативной штанги. В электроустановках до 1000 В операции наложения и снятия заземления могут выполняться без использования оперативных штанг, но при этом персонал должен пользоваться диэлектрическими перчатками. Снимают переносное заземление после окончания ремонтных работ в обратном порядке, т. е. сначала необходимо снять заземляющие проводники с токоведущих частей, а затем отсоединить их от стационарного заземляющего устройства. Защита от опасного воздействия статического электричестваНа АТП электростатические заряды возникают при операциях с автомобильным топливом, работе станков и машин с ременной передачей, при обработке диэлектрических материалов и во многих других случаях. Статическое электричество часто является причиной взрывов и пожаров. Особенно многочисленны случаи с гибелью или тяжелым травмированием людей при воспламенении от разрядов статического электричества горючих сред. Были случаи загорания при наливе автомобильного топлива в небольшие диэлектрические емкости и стеклянные бутылки. Наблюдались случаи взрывов баллонов с горючими газами из-за электризации частиц окалины. Иногда воспламеняется горючая среда от искрового разряда с человека. Статическое электричество препятствует нормальному ходу технологического процесса, создает помехи в работе различных электронных приборов, вызывает преждевременное изнашивание покрышек автомобилей, оказывает воздействие на человека, вызывая угнетенное и даже шоковое состояние, приводит к заболеваниям нервной системы. Имеется большой арсенал эффективных средств защиты от опасного проявления разрядов статического электричества. Они подразделяются на коллективные и индивидуальные. К средствам коллективной защиты относятся: заземляющие устройства, централизаторы (индукционные, высоковольтные, лучевые, аэродинамические), увлажняющие устройства (испарительные, распылительные), антиэлектростатические вещества (вводимые в объем, наносимые на поверхность) и экранирующие устройства (козырьки и перегородки). В качестве средств индивидуальной защиты применяются специальные антиэлектростатические одежда и обувь, антиэлектростатические предохранительные приспособления (кольца, браслеты) и средства защиты рук. Общие технические требования к средствам защиты от статического электричества установлены ГОСТ «ССБТ. Средства защиты от статического электричества. Общие технические требования». Рассмотрим наиболее распространенные средства защиты на АТП. Самым простым и доступным средством защиты является заземляющее устройство. Оно позволяет отводить электростатические заряды со стенок трубопроводов, емкостей, фильтров и другого оборудования. При этом разность потенциалов между проводящим оборудованием и землей становится равной нулю. Заземляющие устройства должны применяться независимо от других средств защиты на всех объектах, на которых возможно возникновение или накопление электростатических зарядов. При выполнении заземляющих устройств необходимо соблюдать требования ГОСТ и ПУЭ. Для полной гарантии надежности заземления сопротивление заземляющего устройства, предназначенного исключительно для защиты от статического электричества, должно быть не выше 100 Ом. Его допускается объединять с заземляющими устройствами для электрооборудования и вторичных проявлений молнии. Следует отметить, что заземляющие устройства только частично обеспечивают безопасность операций с автомобильным топливом, так как эти устройства в основном предотвращают наружные разряды. Из-за низкой удельной электропроводимости автомобильного топлива (8—13 См/м) в них остается значительная часть электростатического заряда, поэтому внутри приемных емкостей возможны опасные разряды. Неметаллическое оборудование считается электростатически заземленным, если сопротивление растеканию тока на землю с любых точек его внутренней и внешней поверхностей не превышает 107 Ом при относительной влажности воздуха не более 60%. Для обеспечения пожарной безопасности необходимо заземлять тележки и электрокары, используемые для перевозки сосудов с горючими жидкостями и веществами. Для этой цели можно использовать металлическую цепочку или антистатический ремень. Можно изготавливать колеса рассматриваемых машин из электропроводной резины (например, марки КР-245). Заземлять движущуюся автоцистерну надо также с помощью металлической цепочки или антистатического ремня. В то же время следует помнить, что это заземление не является надежным на дороге с асфальтовым покрытием, где контакт между цепочкой или ремнем и дорогой отсутствует. Поэтому на месте загрузки или выгрузки автоцистерны ее необходимо заземлить до того, как будет открыт люк. Более безопасным является присоединение к заземлению проводника, постоянно закрепленного на автоцистерне. Если такого проводника у автоцистерны нет, можно использовать любой металлический провод, удовлетворяющий с точки зрения механической прочности. Подсоединять его следует вначале к автоцистерне, а затем уже к заземлителю. Если присоединить проводник сначала к заземлителю, а затем к автоцистерне, то у поверхности цистерны может произойти искровой разряд с электростатически заряженного корпуса автоцистерны на присоединенный заземленный проводник. Это может вызвать воспламенение паров горючей жидкости. При наполнении бочек, канистр, бидонов и других емкостей горючими жидкостями их следует устанавливать на заземленный металлический лист, а при опорожнении их желательно соединять с заземляющим устройством с помощью гибкого провода со струбциной. Увлажняющие устройства применяют для повышения относительной влажности воздуха, так как при относительной влажности воздуха 70 % и более на материалах скапливается достаточное количество влаги, чтобы предотвратить накопление электростатических зарядов. Можно применять общее и местное увлажнение (например, увлажнение ремня станков и машин с ременной передачей). Следует, однако, отметить, что увеличение относительной влажности воздуха дает эффект только для гидрофильных материалов, адсорбирующих на своей поверхности пленку влаги. Для устранения электростатических зарядов с гидрофобных материалов (сера, парафин, масла и другие углеводороды), не адсорбирующих водяные пары и поэтому не образующих проводящие пленки, а также с нагретых поверхностей этот способ неэффективен. Антиэлектростатические вещества используют для снижения удельного объемного и поверхностного электрического сопротивления материалов. При их использовании удельное объемное электрическое сопротивление материалов должно быть не более 107 Ом, а поверхностное электрическое сопротивление не более 109 Ом. Для снижения удельного электрического сопротивления автомобильных топлив и других углеводородных жидкостей используют антиэлектростатические присадки АСХ-2, «Сигбол», АСП-1. В жидкости для промывки деталей можно вводить присадку «Аккор-1». Снижения удельного объемного электрического сопротивления твердых диэлектриков можно добиться введением электропроводящих наполнителей (ацетиленовая сажа, графит, алюминиевая пудра и др.). Добавка 20 % ацетиленовой сажи снижает удельное сопротивление на 10—11 порядков. Широко используется сажа ДГ-100 и графит марок ЛС-1 и С-1. Для снижения поверхностного электрического сопротивления наносят электропроводящие покрытия. В качестве электропроводящих покрытий используют металлические пленки и электропроводные эмали. Удельное электрическое сопротивление эмали ХС-928 не более 10 Ом-м, эмали АК-562 не более 5—10 Ом-м и эмали ХС-5132 не более 103 Ом-м. Эмаль ХС-5132 маслобензостойкая. Она устойчива к длительному воздействию парожидкостной среды дизельного топлива, сырой нефти и других нефтепродуктов. Покрытия из этой эмали существенно не меняют своего электрического сопротивления даже при длительном пребывании в атмосфере острого пара давлением 0,29 МПа. Эмали наносят в два слоя так, чтобы общая толщина пленки составляла 100—170 мкм. Для предупреждения формирования воспламеняющих разрядов с человека уменьшают электрическое сопротивление его одежды, обуви и пола. Антиэлектростатическую специальную одежду изготавливают из материала с поверхностным электрическим сопротивлением не более 107 Ом. Электрическое сопротивление между токопроводящим элементом одежды и землей должно быть 106—108 Ом. Антиэлектростатическая обувь должна иметь электрическое сопротивление между подпятником и ходовой стороной подошвы также 106—109 Ом. Непрерывный отвод электростатических зарядов с тела человека может обеспечиваться только на электропроводном полу. Покрытие пола считается электропроводным, если электрическое сопротивление между установленным на полу электродом площадью 50 см2, прижатым к нему силой 250 Н, и контуром заземления не превышает 107 Ом. К электропроводным покрытиям относятся покрытия из бетона толщиной до 3 см, из специального бетона и пенобетона, ксилолита, электропроводной резины марок ИР-53, КР-388, антиэлектростатического линолеума и др. В тех случаях, когда обувь неэлектропроводна, для отвода электростатических зарядов целесообразно использовать антиэлектростатические кольца и браслеты, соединенные с землей. Электрическое сопротивление в цепи «человек—земля» в этом случае должно быть 106—107 Ом. При выборе средств защиты от статического электричества надо иметь в виду, что они должны исключить возникновение искровых разрядов с энергией, превышающей 40 % минимальной энергии зажигания окружающей среды, или с зарядом в импульсе, превышающем 40 % воспламеняющего значения заряда в импульсе для окружающей среды. Кроме того, необходимо соблюдать общие требования искробезопасности разрядов статического электричества, установленные ГОСТ 12.1.018 «ССБТ. Статическое электричество. Искробезопасность. Общие требования». Оценивать степень электризации можно с помощью приборов МИЭП-1, МИЭП-2, СМ-2/С-95, ИСЭП-9, П2-2, ВИНЭП и ДЭС во взрывозащищенном исполнении. ohrana-bgd.ru Организационно-технические мероприятия по обеспечению электробезопасностиОбеспечение безопасных условий при проведении работ в электрических установках является обязанностью руководителей и непосредственно самих членов бригад. Обслуживание электрических установок В этой группе собраны мероприятия обеспечивающие безопасность работ в электроустановках организационного и технического характера. Их правильное совместное использование позволяет выполнять положения действующих норм охраны труда, предупреждать возникновение опасных для персонала ситуаций. Общие требованияДля более точного определения, какую сферу охватывают правила охраны труда, надо перечислить действия, отнесённые к организации рабочих процессов:
Категории сотрудников, которые официально несут ответственность за обеспечение уровня безопасного выполнения рабочих операций в электрических установках:
Выполнение рабочего задания сотрудниками
Разрешения и допускиСотрудник, оформляющий официально наряд либо устно дающий указание, лично устанавливает, возможно ли выполнение задания в условиях, безопасных для членов бригады. Он же формулирует специальные мероприятия, формирует состав исполнителей. Обязательно учитывается необходимое число специалистов, уровней их квалификации. В его компетенцию входит:
Перечисленные действия разрешается выполнять сотрудникам административно-технической категории предприятия. Необходимо, чтобы они имели 4 или 5 группу при заполнении нарядов (распоряжений) для обслуживания установок до 1000 V и выше этого уровня. Разрешено выдавать такие указания, если соответствующие отметки имеются в должностных инструкциях персонала (правило справедливо по отношению к оперативным категориям). Сотрудник должен иметь группу 4, или 5. В некоторых ситуациях допустимо предоставление аналогичных прав административно-техническому персоналу. Они подтверждаются письменным оформлением и утверждаются руководителем предприятия. Ответственность специалистовОбязанности отдельных категорий персонала:
Обязанности допускающего сотрудника
Все исполнители (члены бригады) отвечают лично за исполнение указаний, полученных в процессе инструктажа, норм «Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок», которые утверждены приказом Минтруда РФ за № 328Н от 24.07.2013. В соответствии с положениями гл. 5 этого документа установлены группы по электробезопасности. Наблюдающие, а также другие категории работников, перечисленные выше, должны иметь документально подтверждённый уровень квалификации. В некоторых ситуациях допустимо выполнение одним сотрудником нескольких обязанностей. Например, человек, выдающий наряд, может назначаться производителем рабочих операций, ответственным руководителем. Если обслуживание выполняется в электрических установках, обслуживаемых неместным персоналом, то такому сотруднику можно совершать функции допускающего специалиста. Работы по перечнюВсе виды рабочих операций разделяют на три группы: обычную эксплуатацию, по распоряжению и по наряду. Если они выполняются регулярно, в течение сравнительно короткого времени (одна смена), то оформление разрешений упрощают. Плановые работы в электрических установках Для этого создают специальный перечень. Он подписывается руководителем предприятия. Такая организация труда ограничена следующими правилами:
Работы по распоряжениюТакая организационная форма применяется, если предполагается выполнение разового задания. Нужно учитывать перечисленные ниже особенности работ, которые осуществляются по распоряжению:
Работы по нарядуПисьменно оформляется выполнение регулярных и разовых работ, ремонтных, наладочных и других операций. Наряд надо выписывать минимум в 2 экземплярах. Исключение – передача соответствующего указания с применением радио, или телефонной связи. В таком случае необходим ещё один экземпляр. Данные в него вписывает человек, выдающий наряд. Два бланка заполняет сотрудник, принявший телефонограмму. При оформлении с использованием наряда учитывают следующие требования:
Технические мероприятияЕсли запланированы рабочие действия, которые предваряет снятие напряжения в электрических установках, специалисты категории оперативного персонала осуществляют следующие мероприятия:
Запрещающие, предписывающие, предупреждающие и указательные плакаты
Видео про ЭБИнструктаж по ЭБ можно пройти, просмотрев это видео. Специалистам, которые официально несут ответственность за обеспечение уровня безопасного выполнения рабочих операций в электрических установках, нужно опираться на нормы «Правил по охране труда». Их соблюдение обеспечит необходимый уровень безопасности. Выполнение этих норм обязательно вместе с организационными мероприятиями. Оцените статью:elquanta.ru Основные защитные мероприятия и средства безопасности в электроустановкахОсновные защитные мероприятия и средства безопасности в электроустановкахОдним из основных мероприятий по электробезопасности является применение пониженных напряжений. Переносные приборы освещения, применяемые при техническом обслуживании и ремонте автомобилей, должны быть напряжением не выше 36 В. При работе в осмотровых канавах, малярном цехе и на моечных установках напряжение не должно превышать 12 В.[ ...] Ограждения и блокировки. Ограждения служат для предупреждения случайного прикосновения к находящимся под напряжением неизолированным частям электротехнических установок, расположенных ниже 2,5 м от пола. Для ограждения используют решетки или сплошные щиты.[ ...] Блокирующие устройства защищают от электротравматизма путем разрыва электрической цепи перед тем, как рабочий может оказаться под напряжением. Для автотранспортных предприятий интерес представляет блокировка, используемая при электросварочных работах внутри металлических цистерн, резервуаров и котлов или в сырых помещениях. Для безопасного выполнения таких работ применяют сварочные установки с электрической блокировкой, обеспечивающей автоматическое включение и выключение цепи или понижения напряжения в цепи до 12 В (при холостом ходе).[ ...] Заземление электроустановок. При повреждении изоляции фазы могут оказаться под напряжением корпуса электрооборудования и элементы электроустановок и в случае прикосновения к ним вызвать поражение электрическим током. Для исключения электротравматизма, связанного с переходом напряжения, служит защитное заземление. При наличии защитного заземления с изолированной нейтралью ток в случае пробоя изоляции пойдет не только через человека, но и через заземления в землю и далее, вследствие несовершенной изоляции, и наличия емкости к двум другим фазам. Безопасность достигается тем, что ток пойдет по линии наименьшего сопротивления, через заземляющее устройство в землю. Защитное заземление в системах с глухозаземленной нейтралью применяется в сетях напряжением до 1000 В с четвертым нулевым проводом, к которому присоединяют металлические корпуса токоприемников. В случае электрического пробоя поврежденная установка отключается в результате сгорания предохранителей или отключения автомата.[ ...] При устройстве заземления следует учитывать, что все части, подлежащие заземлению, присоединяют параллельно к заземляющим шинам. Шины и провода защитного заземления должны быть доступными для осмотра и проверки. Во всех защитных устройствах — только калиброванные предохранители.[ ...] Согласно действующим «Правилам устройства электроустановок», сопротивление защитного заземления должно быть не более 4 Ом. Для генераторов и трансформаторов мощностью до 100 кВА включительно и для всех установок, от них питающихся, сопротивление защитного заземления допускается до 10 Ом. Если генераторы и трансформаторы работают параллельно, то сопротивление 10 Ом допускается при суммарной их мощности 100 кВА.[ ...] Заземление электроустановок следует выполнять: при напряжении 500 В и выше переменного и постоянного тока — во всех случаях; при напряжении выше 36 В переменного тока и 110 В постоянного тока — в помещениях с повышенной опасностью, особо опасных и в наружных электроустановках; при всех напряжениях переменного и постоянного тока — во взрывоопасных помещениях. Кроме этого, требуется заземление зажима вторичной обмотки электросварочного трансформатора, к которому присоединяется проводник, идущий к детали (т. е. обратный проводник). Заземлению подлежат корпуса электродвигателей, трансформаторов, аппаратов, светильников, металлические корпуса передвижных н переносных электроприемников, каркасы распределительных щитов, щитов управления, щитков, шкафов, металлические конструкции распределительных устройств, металлические оболочки кабелей и проводов, стальные трубы электропроводки.[ ...] Различают искусственные и естественные заземлители. Искусственными заземлителями служат стальные трубы диаметром 25—50 мм и длиной 2—3 м со стенками толщиной не менее 3,5 м (количество не менее двух), полосовая сталь толщиной ие менее 4 мм и сечением не менее 48 мм2 при напряжении до 1000 В, а также проволока диаметром не менее 6 мм.[ ...] Заземляющее устройство (рис. 9) состоит из заземлителя 2, выполненного из металлического проводника или группы проводников, находящихся в земле, и проводника 3, соединяющего заземляемые части электроустановки I с за-землителем.[ ...] В качестве естественных заземлителей используют водопроводные трубы, металлические конструкции зданий и сооружений, свинцовые оболочки кабелей и т. д. Сопротивление заземлителя зависит от почвы, в которой он находится (габл. 52).[ ...] Рисунки к данной главе: Таблицы к данной главе: Вернуться к оглавлениюru-safety.info |