Факторы, влияющие на исход поражения электрическим током 


Мы поможем в написании ваших работ!



ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Факторы, влияющие на исход поражения электрическим током



1. Сила тока, протекающего через организм человека. По величине тока выделяют: порог ощущения I = 0,5÷1,5 мА, порог неотпускающего тока I = 10÷15 мА, фибрилляционный порог I = 20÷25 мА. I = 100мА считается смертельным для человека.

2. Напряжение прикосновения.

3. Электрическое сопротивление организма человека.

Для участка цепи ; (h – человек).

Для здорового человека с сухой неповреждённой кожей: Rh = 3÷10 кОм.

При расчётах тока принимают Rh ~ 1 кОм.

Электрическое сопротивление организма зависит от состояния человека: оно снижается в состоянии алкогольного опьянения и при некоторых заболеваниях. Сопротивление зависит от напряжения, под действием которого попадает человек. При U > 50 В может произойти электрический пробой эпидермиса, при U > 220 В – пробой эпидермиса происходит всегда.

4. Род тока и частота тока. Наиболее опасен переменный ток частотой 20÷1000 Гц. При частоте υ ≥ 450 кГц существует опасность токоожогов при поражении. Ток большой частоты течёт по наружной поверхности проводника, следовательно, поражается только кожа, а внутренние органы – нет.

5. Продолжительность контакта с токоведущими частями: с течениме времени резко возрастает сила тока из-за уменьшения сопротивления тела, а также накопления отрицательных воздействий действия тока. При дефибриляции I = 4÷6 А, но время в миллисекундах.

6. Путь тока в теле человека (петля тока). Наиболее опасным для жизни являются петли тока, проходящие через грудную клетку. Но всё же, большую роль играет напряжение.

7. индивидуальные особенности организма – физическое и психическое состояние человека.

ВИДЫ ПОРАЖЕНИЯ электрическим током. ОСНОВНЫЕ МЕРЫ ЗАЩИТЫ

 

Проходя через организм человека, электроток производит термическое, электролитическое, механическое и биологическое действия.

Электротравмы

Общие

Электрические удары – процесс возбуждения различных мышц может привести к судорогам, остановке дыхания и сердечной деятельности. Остановка сердца связана с фибрилляцией. Фибрилляция – беспорядочное сокращение отдельных мышечных волокон сердца. Наступает при токах I = 100 мА÷5А – для переменного тока (через сердечную мышцу); I = 300мА÷5А – для постоянного тока. При I>5А сердце останавливается без фибрилляции.

По аналогии может быть остановка дыхания.

2 Местные

1. Электрический ожог (Q = k∙I2∙R∙t, где R – сопротивление тканей организма) – ожог боле глубокий, дольше происходит заживление, высокая температура ожога.

2. Электрические метки и знаки – мазолевидныеутолщения овальной формы, образующиеся в месте контакта с токоведущими частями.

3. Электроофтальмия – поражение сетчатки глаза излучением электрического разряда, в т.ч. сварочными дугами.

4. Электрометаллизация кожи – попадание на кожу и вглубь кожи мельчайших частичек металлов и их окислов в результате их расплавления.

5. Механические повреждения, ушибы, переломы и т.д. при нарушении равновесия в результате поражения током.

Первая помощь

Прекратить подачу тока – отключить ток или (если нет выключателя) необходимо сухой палкой убрать провод или отодвинуть часть тела; если земля влажная или мокрая, то необходимо что-нибудь настелить на землю.

 

Меры защиты

1. Изоляция проводов от земли и корпусов оборудования, в т.ч. двойная (изоляция проводов + изоляция корпуса).

2. Использование ограждений для обеспечения недоступности токоведущих частей оборудования и электрических сетей. Бывают сплошные конструкции ограждений (кожухи, крышки, шкафы, закрытые панели т.д.) и сетчатые.

3. Блокировка для электроустановок напряжением выше 250 В. Напряжение с токоведущих частей снимается автоматически (отключается питание) при прикосновении с ним. Блокировки бывают механические, электрические и электромагнитные.

4. Использование малых рабочих напряжений (42, 36 и 12 В) при работе с ручным электроинструментом, переносными светильниками или в помещениях с особой опасностью.

5. Информационные таблички с предупреждением (плакаты и знаки безопасности) и др. методы (в т.ч. световая и звуковая сигнализация), обеспечивающие недоступность токоведущих частей для случайного прикосновения.

6. Защитное заземление.

7. Использование защитного зануления для устранения опасности поражения электрическим током при замыкании на корпус электроустановок. Корпус оборудования присоединяется к неоднократно заземленному нулевому проводу (корпус установки соединяется с нулём → пробой на корпус → короткое замыкание между фазным и нулевым проводами → повышение силы тока через устройства защиты сети → срабатывание предохранителя → отключение установки).

8. Системы защитного отключения – специальные электрические устройства, предназначенные для отключения электроустановок в случае появления опасности пробоя на корпус.

 

Средства защиты

Выделяют основные – полностью обеспечивающие безопасность человека (ручной инструмент с диэлектрическими рукоятками) для работ с U≤1000 В; измерители напряжений; диэлектрические перчатки и т.д.; дополнительные – используемые в сочетании с основными (сами по себе они не обеспечивают безопасность) резиновые коврики, специальная обувь и т.д.; организационные меры защиты – обслуживание, монтаж и ремонт электроустановок и сетей, которые должен выполнять персонал, имеющий соответствующую квалификацию.

Перед работами повышенной опасности должен оформляться наряд-допуск с дополнительным инструктажем по ТБ. Такие работы выполняются не менее чем двумя электриками.

 



Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2021-12-15; просмотров: 30; 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 - 3.14.130.24 (0.009 с.)