Характеристика поражающего воздействия силы тока 


Мы поможем в написании ваших работ!



ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Характеристика поражающего воздействия силы тока



 

  Значение тока в мА Характер воздействия
Переменный ток 50 Гц Постоянный ток
0,6-1,6 Начало ощущения – слабый зуд, пощипывание кожи под электродами Не ощущается
2-4 Ощущение также расспро-страняется на запястье руки, слегка сводит руку Не ощущается
5-7 Болевые ощущения усиливаются во всей кисти руки, сопровождаются судорогами; слабые боли ощущаются во всей руке, вплоть до предплечья. Руки, как правило, можно оторвать от электродов   Начало ощущения. Впечатление нагрева кожи под электродом
8-10 Сильные боли и судороги во всей руке, включая предплечье. Руки трудно, но в большинстве случаев еще можно оторвать от электродов Усиление ощущения нагрева
10-15 Едва переносимые боли во всей руке. Во многих случаях руки невозможно оторвать от электродов. С увеличением продолжительности протекания тока боли усиливаются Еще большое усиление ощущения нагрева как под электродами так и в прилегающих областях кожи
20-25 Руки парализуются мгновенно, оторваться от электродов невозможно. Сильные боли, дыхание затруднено Еще большее усиление ощущения нагрева кожи, возникновение ощущения внутреннего нагрева. Незначительные сокращения мышц рук
25-50 Очень сильная боль в руках и груди.Дыхание крайне затруднено. При длительном токе может наступить паралич дыхания или ослабление деятельности сердца Ощущение сильного нагрева, боли и судороги в руках. При отрыве рук от электродов возникает едва переносимые боли в результате судорожного сокращения мышц
50-80 Дыхание парализуется через несколько секунд, нарушается работа сердца. При длительном протекании тока может наступить фибрилляция сердца Ощущение очень сильного поверхностного и внутреннего нагрева, сильные боли во всей руке и в области груди. Затруднение дыхания. руки невозможно оторвать от электродов из-за сильных болей при нарушении контакта
  Фибрилляция сердца через 2-3 с; еще через несколько секунд – паралич сердца Паралич дыхания при длительном протекании тока
  То же действие за меньшее время Фибрилляция сердца через 2-3 с, еще через несколько секунд –паралич дыхания
Более 5000 Дыхание парализуется мгновенно – через доли секунды. Фибрилляция сердца, как правило, не наступает, возможна временная остановка сердца в период протекания тока. При длительном протекании тока (несколько секунд) тяжелые ожоги, разрушение тканей.

На тяжесть поражения влияет и мощность источника тока, под действием которого оказался человек. Маломощные источники тока обладают большим внутренним сопротивлением, которое способствует падению напряжения. Наоборот, подключение человека к мощному источнику тока не вызовет внутреннего падения сопротивления, и ток в цепи может оказаться достаточным дл поражения человека.

Тяжесть поражения также зависит и от внутреннего сопротивления человеческого тела. Среднее его значение находится в пределах 20-100 кОм и может изменяться в зависимости от многих факторов, в том числе от усталости человека, его психического состояния, состояния кожи. Повышенная проводимость наблюдается у больных людей (стрессы, нервное расстройство, гипертония, повышенная потливость, высокая температура тела и т.д.). Сопротивление кожного покрова сильно снижается при увеличении плотности и площади соприкосновения с токоведущими частями.. При напряжении 200-300 В наступает электрический прорыв верхнего слоя кожи. Самая низкая проводимость - у мертвых тканей. При особо неблагоприятных условиях внутреннее сопротивление тела человека может снизиться до 1 кОм (оно берется как расчетное сопротивление человеческого тела). В этом случае напряжение в 100В и даже ниже может оказаться опасным для жизни человека.

Любое поражение электрическим током может стать опасным, т.к. действие тока на внутренние органы (сердце, нервную систему…) иногда проявляется не тотчас же, а несколько позже. Поэтому во всех случаях поражения током или ударом молнии после оказания первой помощи пострадавшего необходимо (осторожно, в лежачем положении) как можно скорее доставить в лечебное учреждение.

Прикосновение к токоведущим элементам вызывает в большинстве случае спазматическое состояние, непроизвольное судорожное сокращение мышц, в силу чего выпустить провод из рук часто становится невозможным. В связи с этим различают три степени воздействия электроудара на организм: 1) бессознательное отдергивание руки от токоведущих элементов без существенных последствий для организма; 2) паралич отдельных мышечных групп, при котором пострадавший не может оторваться от токоведущего элемента без посторонней помощи; 3) поражение центров, управляющих действиями сердца и дыхательных мышц.

Под воздействием тока происходит судорожное сокращение мышц, сводит ладонь, и она еще сильнее сжимает проводник. Toк идет по руке и далее через сердце и левую ногу в землю. Спазм сердечной мышцы останавливает сердце, мозг остается без поступления свежей крови, а его клетки без питания живут не боле 5-6 мин., после чего умирают. То есть особо опасным являете прохождение тока через сердце. Значительная часть тока проходит через сердце следующими путями: правая рука, ноги - 7 %, левая рука, ноги - 4%, рука, рука - 3%, нога - 0,4% от общего поражающего тока. Поэтому важно знать опасные пути тока в человеческом теле.

Тепловое воздействие тока поражает организм при плотнос­ти мощности 10 мВт/см2. Возникают электрические ожоги, вызываемые протеканием тока через тело человека, особенно при непосредственном контакте тела с электрическим проводом, а также под воздействием на тело электрической дуги (дуговой ожог), температура которого достигает нескольких тысяч градусов. На коже, где проходил ток, появляются электрические знаки, представляющие собой пятна серого или бледно-желтого цвета. Эти пятна, как правило, излечиваются, и с течением времени пораженная кожа приобретает нормальный вид.

Под воздействием электрической дуги в верхние слои кожи могут проникать мелкие расплавленные частицы металла. Такая электротравма носит название металлизации кожи и встречается нечасто. Довольно редко могут возникать металлические повреждения органов и тканей тела (разрывы кожи и различных тканей, вывихи, переломы и др.) в результате судорожных сокращений мышц, вызываемых действием тока.

Еще одним видом местной электротравмы является электроофтальмия – возникающее под действием ультрафиолетового излучения электрической дуги воспаление наружных оболочек глаз. При гораздо меньшей (от долей мкВт/см2). Могут наступать нарушения деятельности ЦНС (информационное воздействие).

При напряжении до 200 В более опасным является перемен­ный ток, а при большем - постоянный. Переменный ток начинает ощущаться уже при 0,8 мА, тогда как постоянный до 6 мА почти неощутим. Двухполюсное включение человека в сеть (прикосно­вение к двум проводам) более опасно. Особенно опасно прика­саться одновременно к электроприбору и к влажной раковине, радиаторам, трубам центрального отопления. Они заземлены, а 1емля является как бы вторым проводом: если прибор неисправен, ток пойдет через тело человека. Отсутствие в жилых домах третье­го (нулевого) электропровода ежегодно приводит к гибели многих сотен людей от поражения током.

Влажность и температура воздуха, наличие зеленных металлических конструкций и полов, токопроводящая пыль и другие факторы окружающей среды оказывают дополнительное влияние на условия электробезопасности. Во влажных помещениях с высокой температурой или наружных электроустановках складываются неблагоприятные условия, при которых обеспечивается наилучший контакт с токоведущими частями. Наличие заземленных металлических конструкций и полов создает повышенную опасность поражения вследствие того, что человек практически постоянно имеет контакт с одним из полюсов электроустановки (землей). Токопроводящая пыль также увеличивает контакт человека с токонесущими элементами и землей.

Шаговое напряжение. В производственных условиях возможны случаи обрыва электрических проводов и падения их на землю или нарушение изоляции кабеля, находящегося в земле. Если человек окажется в этой зоне и будет стоять на поверхности земли, имеющей различные электрические потенциалы в местах, где расположены ступни его ног, то по длине шага возникает шаговое напряжение Uш. Шаговым напряжением или напряжением шага называется напряжение между двумя точками цепи тока, находящимися на расстоянии шага (0,8-1,0 м), на которых одновременно стоит человек. Напряжение шага определяется по формуле:

Uш = U1 - U2, где

U1 – потенциал в точке касания земли одной ноги;

U2 - потенциал в точке касания второй ноги.

Наибольший электрический потенциал возникает в точке касания провода с землей. Опасность поражения повышается по мере приближения к месту замыкания провода на землю и при увеличении величины шага. Практически напряжение шага падает до нуля на расстоянии 20 м от точки касания провода. Выходить из зоны поражения следует мелкими шагами. Защитное действие оказывает обувь, обладающая изоляционными свойствами, например, резиновая.

Выявлено воздействие ЭМП на эндокринную систему (увеличение содержания адреналина в крови, активация процессов свертывания крови), а также на половую функцию. Наличие контакта женщин с ЭМП в период беременности может привести к преждевременным родам, повлиять на развитие плода, увеличить риск появления врожденных уродств.

Специфика поражения током заключается в том, что угроза поражения не сопровождается внешними признаками, на которые могут реагировать органы чувств человека (цвет раскаленного |металла, шум падающего предмета, запах газа и др.), и человек не может заранее среагировать на его действие. Нельзя забывать, что электроприбор с выключателем (например, настольная лампа), даже будучи выключенным, остается под напряжением. Полная безопасность достигается лишь тогда, когда вынута вилка из штепселя. Загоревшиеся провода нельзя обрывать руками или заливать водой. Огонь можно гасить только песком, землей или углекислотными огнетушителями.

При оказании помощи пострадавшему на улице в первую очередь необходимо быстро освободить его от действия тока. Это можно сделать, отключив сеть от источников питания или же отделив пострадавшего от упавшего провода с соблюдением мер предосторожности. Для этого следует надеть резиновые перчатки, всухую обувь, стать на сухую доску и сбросить с пострадавшего электрический провод, используя сухую деревянную палку. При этих действиях необходимо помнить о наличии т.н. шагового напряжения, когда его импульс передается от лежащего провода по земле, достигая максимума через шаг и вызывая в этих точках поражение. При отсутствии дыхания и пульса необходимо сделав ему искусственное дыхание и непрямой массаж сердца. Перед проведением искусственного дыхания пострадавшего следует уложить на спину и расстегнуть одежду, стесняющую дыхание.

Первая помощь и лечение при электрических ожогах как и при ожогах термических. На рану в месте вхождения тока надо наложить сухую стерильную повязку, на обожженные места – стрептоцидовую или пенициллиновую мазь и стерильную повязку. Можно смазать их крепким (темно-фиолетовым) раствором марганцовокислого калия.

Отсутствие признаков жизни не дает права считать пострадавшего мертвым, т.к. при электротравме возможно состояние так называемой «мнимой смерти», объясняющееся резким нарушением функций центральной нервной системы без наличия каких-либо необратимых изменений. Поэтому мероприятия по оживлению организма должны проводиться длительно и непрерывно до появления признаков жизни или длительных признаков смерти.

Особо необходимо отметить воздействие электрического поля в районах прохождения ЛЭП. Это районы расположения дач, гаражей, остановок транспорта и даже жилых домов. Напряженность электрического поля в 30 м от ЛЭП-500 в 3,5 раза превышает допустимый для человека уровень.

Нормирование электромагнитных полей. ГОСТ 12.1.006-84

Нормируемым параметром электромагнитного поля в диапазоне частот 60 кГц-300 МГц является предельно-допустимое значение составляющих напряженностей электрических и магнитных полей.

ЭНепд - предельно-допустимая энергетическая нагрузка составляющей напряженности электрического поля в

течение рабочего дня [(В/м)2ч].

ЭНнпд - предельно-допустимая энергетическая нагрузка составляющей напряженности магнитного поля в течение рабочего дня [(А/м)2ч).

Нормируемым параметром электромагнитного поля в диапазоне частот 300 МГц-300 ГГц является предельно-допустимое значение плотности потока энергии.

ППЭпд- предельное значение плотности потока энергии [Вт/м2],[мкВт/см2.

К – коэффициент ослабления биологических эффектов.

ЭНппэпд- предельно допустимая величина энергетической нагрузки [В/м2ч|.

Т - время действия |ч]

Предельная величина ППЭПД не более 10 Вт/м2; 1000 мкВт/см2 в производственном помещении. В жилой застройке при круглосуточном облучении в соответствии с СН => ППЭПД не более 5 м кВт/см2.

Мероприятия по защите от воздействия электромагнитных полей.

1. Уменьшение составляющих напряженностей электрического и магнитного полей в зоне индукции, в зоне излучения - уменьшение плотности потока энергии, если позволяет данный
технологический процесс или оборудование.

2.Защита временем (ограничение время пребывания в зоне источника электромагнитного поля).

3. Защита расстоянием (60 — 80 мм от экрана).

4. Метод экранирования рабочего места или источника излучения электромагнитного поля.

5. Рациональная планировка рабочего места относительно истинного излучения электромагнитного поля.

6. Применение средств предупредительной сигнализации.
7. Применение средств индивидуальной защиты.
В настоящее время непонятным до конца остается воздействие на человека магнитной составляющей электротока промышленной частоты, которое раньше просто не учитывалось. Однако, по мнению ученых, оно самое опасное. Мы проживаем в условиях воздействия магнитных полей, создаваемых бытовыми приборами и особенно разнообразным электротехническим oборудованием зданий: кабельными линиями, подводящими электричество к квартирам, системами электроснабжения лифтов т.д. В одном доме источником магнитного поля оказался распределительный щит электропитания, находящийся в смежном нежилом помещении. Индукция магнитного поля в жилой комнате достигла 2,2 мкТл.

Воздействие на человека даже относительно слабых магнитных полей способно приводить к изменениям в выработке гормона меланина шишковидной железы головного мозга. Это, в свою очередь, способствует развитию клеточных изменений в тканях, которые могут стать причиной дегенеративных расстройств, таких как ишемическая болезнь, болезнь Паркинсона и Альцгеймера. У детей оно является причиной 20% случаев заболевание лейкозом, роста опухолей, воздействует на иммунную систему, нарушая процессы иммуногенеза в сторону их угнетения. Возможно отягощение инфекционного процесса, так как иммунная система начинает реагировать против нормальных тканевых антигенов. Причем влияние оказывает не только величина магнитного поля, но и его конфигурация.

К сожалению, в России нет санитарных норм для создаваемого воздействием тока магнитного поля. В странах же Запада и США введены ограничения на величину магнитного поля тока (0,3 мкТл). Мы пока этот уровень считаем условным пределом безопасности. Измерения, проведенные в ряде городов России, показав ли, что величина магнитного поля в них превышает вышеуказанную в 10-15 раз, особенно в районах прохождения ЛЭП.

В квартирах необходимо ограничивать время своего пребы­вания в так называемых зонах риска, избегать использования их для сна и отдыха, размещения детей. Не допускать, чтобы дети находились на опасном расстоянии от этих зон (табл. 3). Не включать одновременно несколько источников электрического тока, стараться не делать «кольца» и «петли» из проводов. Весьма эффективна принятая за рубежом трехпроводная схема домашней проводки в заземленном кожухе.

Таблица 3

Источник магнитного поля   Зона риска  
Холодильник Стинол-10   1,2 м от дверцы, 1,5 м от задней стенки  
Холодильник Минск-11   0,1 м от компрессора  
Утюг   0,23 м от ручки  
Телевизор   1,1 м от экрана, 1,2 от боковой стенки  
Электрорадиатор   0,3м  
Торшер, две лампы 75 Вт   0,03 м от провода  
Электродуховка   0,4 м от передней стенки  

 

Источником опасности могут стать разряды статического электричества. Непосредственно для человека такие разряды чаще твоего неопасны и создают только неприятные субъективные ощущения (испуг, боязнь работы с оборудованием и т.п.). Однако искры при этих разрядах могут привести к возгоранию или взрыву пожаро- и взрывоопасных материалов, газов, аэрозолей и пр., особенно при их перекачке. Известен случай, когда человек, хо­дивший по нейлоновому ковру, стал носителем 20 тыс. вольт статического напряжения. Сев за компьютер, он сам, не желая того, стер всю информацию из его памяти. В Японии вышедшие однажды из-под контроля в аналогичной ситуации роботы стали причиной гибели двух человек.

На новый уровень поднимаются вопросы безопасности электротехники в связи с массовым появлением на российском рынке импортных бытовых электроприборов. Так, импортные электро­приборы оборудованы штепсельными вилками, которые «не лезут» в наши розетки. Попытка рассверливания отверстия в корпусе отечественной розетки, рассчитанной на ток в 6 А, и вставка в нее вилки прибора на 10 А или применение всякого рода переходников приводят к перегреву контактов и к возгоранию или замыканию проводки. Отсутствие третьего защищенного провода в наших сетях может привести к поражению током, о чем уже говорилось ранее. В этих случаях необходимо учитывать следующие рекомендации:

1. Все бытовые электроприборы должны быть оборудованы одной из систем защиты от поражения током - защитное заземление, зануление, отключение, двойная изоляция. При этом третий защитный провод должен подключаться к контуру заземления (а не к водопроводной трубе) или нулевому проводу сети с заземленной нейтралью в щите питания в квартире.

2. Особые правила подключения электрифицированных газовых приборов во избежание пожара требуют работы только спе­циалистов, имеющих допуск газовой инспекции.

3. Применение переходников, «не совпадающих» вилок, а также удлинителей, размножителей допустимы только для кратковременного подключения маломощных электроприборов при работе под наблюдением владельца. По окончанию работы такие приспособления должны отключаться.

 



Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-12-13; просмотров: 283; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.19.31.73 (0.022 с.)