novomarusino.ru

Защита от атмосферного и статического электричества. Обеспечение безопасности при эксплуатации электроустановок и защита от неблагоприятного действия электричества атмосферное электричество и меры зашиты от прямого воздействия и вторичного проявления Мето

Статическое электричество и средства защиты от него

Статическое электричество возникает при трении восходящих тепловых слоев воздуха, трении воздушных масс.

Другой источник электризации атмосферы -- в космосе, за пределами однородной атмосферы. Потоки ультрафиолетового и мягкого рентгеновского излучений от Солнца направляются к Земле. Они не равнозначны по плотности, интенсивности и энергии. Достигая, верхних слоев атмосферы, ультрафиолетовое и рентгеновское излучения ионизируют атомы и молекулы атмосферы, превращая их из нейтральных в электрически заряженные. Кроме того, возникает множество иных заряженных элементарных частиц, обладающих различными энергиями. Плотность этих частиц и число их в единице объема различны.

На некотором расстоянии от Земли образуется сплошной объемный ионизированный слой, охватывающий Землю. Первый такой ионизированный стабильный слой охватывает Землю на высоте 110-120 км, он имеет относительно небольшую толщину и стабильные границы. Второй слой с переменной толщиной находится на высоте 180-300 км. Кроме этих постоянных электрически заряженных слоев имеются "плавающие", локально образующиеся области заряженных частиц. Ими то, в основном, и можно объяснить резко изменяющиеся значения поля в различных районах земного шара.

Магнитное поле окружающей человека среды складывается, в основном, из двух составляющих:

  • * магнитного поля Земли
  • * магнитных полей, создаваемых электрифицированным транспортом, работающими электродвигателями и генераторами, линиями электропередачи и т.д.

Именно созданная человеком электротехника чаще всего и оказывает вредное воздействие. По мере удаления от источника электромагнитное поле ослабевает. Поэтому одним из способов защиты является удаленное расположение источников сильных электромагнитных волн.

Другим способом защиты является снижение электромагнитного излучения самого источника путем совершенствования конструкции.

Но, пожалуй, самым распространенным на сегодняшний день способом защиты от действия электромагнитных полей является экранирование. Принцип его состоит в том, что объект защиты окружают со стороны действия электромагнитного поля материалом, который полностью или частично поглощает электромагнитные волны. Различные материалы по-разному препятствуют проникновению электромагнитных волн.

Бывает, что, наоборот, экранируют источник электромагнитных полей. Что именно экранировать определяется количеством и размерами источников электромагнитных полей и объектов защиты. Так, например, проще экранировать автомобильный радиоприемник, нежели сам автомобиль, и, напротив -- проще экранировать блок питания компьютера, нежели каждый каскад, подверженный влиянию электромагнитных полей, излучаемых блоком питания.

Лучше всего использовать для экранирования свинец или алюминий, так как они сильнее остальных поглощают электромагнитные поля.

Для защиты от статического электричества в помещениях два раза в день проводят влажную уборку и проветривание. При этом накопившиеся заряды выветриваются вместе с водяными парами. Однако в помещениях, где находятся проводники с высоким напряжением коэфициент влажности не должен превышать определенного значения, так как при нарушении изоляции проводников, находящегося поблизости человека может поразить электрическим током.

Статическое электричество может накапливаться не только на предметах, но и на самом человеке, особенно на одежде и волосяном покрове. Оно наносит вред функционированию нервной системы, всячески раздражает.

После принятия душа человек ощущает себя заметно легче. Частично это объясняется тем, что статическое электричество, накопившееся на теле за весь день, смывается водой.

Атмосферное электричество и средства защиты от него

Не только во время грозы в атмосфере существует электричество. Оно, вообще, присуще атмосфере и характеризует ее состояние. В начале XIX века экспериментально было обнаружено, что идеально изолированный от Земли заряженный проводник постепенно теряет свой заряд. Был установлен и закон потери заряда во времени. Позже это явление было объяснено. Оказывается, в окружающем нас воздухе есть зарядоносители -- заряженные ионы. Они-то и являются причиной того, что идеально изолированный от Земли заряженный проводник теряет свой заряд.

Зарядоносителями - ионами могут быть заряженные остатки атомов и молекул, которые делятся на легкие, средние и тяжелые ионы. Это микрочастицы водяного тумана, дождевые капли, мелкодисперсная пыль, микроорганизмы. В окружающей человека среде зарядоносители непрерывно передвигаются по всем направлениям. Наблюдение, проведенные у земной поверхности с помощью вольтметра с большим внутренним сопротивлением, показали, что градиент потенциала находится в пределах 120-150 В/м.

В результате экспериментальных наблюдений была установлена плотность электрических зарядов на поверхности Земли, равная 7*105 элементарных зарядов. Зная площадь поверхности Земли, несложно определить общий заряд Земли -- он равен 5*107 Кл. Количество электричества на поверхности Земли непрерывно меняется. Электрические заряды перемещаются с поверхности Земли в верхние слои атмосферы и наоборот -- из верхних слоев атмосферы стремятся к ее поверхности. Если перемещение электрических зарядов оценить значением тока, то этот ток составит в среднем 1500 А. Электрический ток, равный 1500 А, постоянно циркулирует между верхними слоями атмосферы и поверхностью нашей планеты. Поверхность Земли обладает отрицательным зарядом.

Токи проводимости, создаваемые ионами разной природы и разного знака, в целом движутся к Земле, неся положительный заряд. То же можно сказать и о макрозаряженных частицах, выпадающих в виде осадков -- дождя, снега.

Поверхность Земли неоднородна. Резко выраженную ее неоднородность создает человек, строя различные здания, заводские трубы и т.д. Во время грозы, а иногда и задолго до ее развития, когда напряженность электрического поля в атмосфере становится особенно большой (при бурях, снежных метелях, сильных ветрах), и происходят большие перемещения воздушных масс, можно видеть светящиеся заряды, возникающие на остриях, острых углах и иных предметах, возвышающихся над Землей. Эти разряды известны под названием огней Эльма. Чаще всего светящиеся разряды возникают в горах на острых выступах скал, вершинах деревьев, верхушках опор линий электропередачи. В низменных местах они замечены на молниеотводах, выступах зданий, мачтах кораблей, антеннах. В исключительных случаях светящиеся разряды наблюдаются и на животных, и на вытянутой руке человека. Их появление сопровождается потрескиванием продолжительностью от нескольких секунд до часов.

Подобные явления представляют собой различные формы коронного разряда, который образуется около светящегося предмета в виде своеобразной короны. Возникновение их обусловлено резким увеличением напряженности электрического поля, в 1000 раз превышающим средние значения 120-1250 В/м. Высокая напряженность поля уже при нормальном давлении вызывает ионизацию, сопровождающуюся появлением электронов. Электроны появляются вследствие вторичной ионизации, вызываемой ионами, находящимися в воздухе вблизи острия и разгоняемыми электрическим полем.

Защита от атмосферного и статического электричества.

Атмосферное электричество. Разряды атмосферного и статического электричества могут явиться причиной поражения людей током, возникновения пожаров и взрывов.

Особенно подвержены поражению молнией объекты, значительно возвышающиеся над земной поверхностью (мачты, надстройки судов, трубы заводов, высотные здания). В этих местах резко возрастает напряженность электрического поля, что и способствует возникновению благоприятных условий для разряда. Токи атмосферного электричества всегда избирают к земле кратчайшийпуть наименьшего сопротивления. Это обстоятельство используется для создания заранее запрограммированного пути разряда молнии в землю через металлические мачты, поднятые над защищаемым объектом. Такие устройства назвали молниеотводами.

прямыми ударами молнии, электрической индукции (вторичное воздействие) без прямого контакта с каналом молнии. Электромагнитная индукция сопровождается возникновением в пространстве изменяющегося во времени магнитного поля. Это магнитное поле индуцирует в замкнутых контурах, образованных металлическими конструкциями (электропровода, трубопроводы и пр.), электрические токи, вызывающие их нагревание.

Для предохранения наземных объектов от разрушения и пожаров, вызываемых молнией, выполняется комплекс защитных мероприятий, называемых молниезащитой. Основной элемент молниезащиты - применение системы молниеотводов, которые в зависимости от вида молниеириемника подразделяются на стержневые, тро­совые и сетчатые.

Составные части молниеотвода: молниеприемник, собственно молниеотвод и заземлитель. Все эти части ме­таллические.

Наиболее простой и надежной системой молниезащиты является стержневая, представляющая собой металлические хорошо заземленные стержни, прикрепленные к мачтам или опорам.



Зоной защиты

Дело в том, что при прямом попадании молнии в радиоантенну в ней может индуктироваться э. д. с. опасного для людей и оборудования уровня. Поэтому во время грозы начальник радиостанции обязан прекратить работу радиоузла и заземлить антенны.

Статическое электричество. Многие производственные процессы на флоте сопровождаются явлением статической электризации. Заряды статического электричества образуются при трении двух диэлектриков или диэлектрика о металл. В связи с широким применением в современном судостроении пластмасс и других полимерных материалов для изготовления арматуры и элементов отделки судовых помещений заряды статического электричества на судах стали достигать опасных значений.

путь наименьшего сопротивления. Это обстоятельство используется для создания заранее запрограммированного пути разряда молнии в землю через металлические мачты, поднятые над защищаемым объектом. Такие устройства назвали молниеотводами.

Грозовые разряды могут поражать наземные объекты прямыми ударами молнии, разрушая их (первичное воздействие), а также влиять на них в виде электричской индукции (вторичное воздействие) без прямого контакта с каналом молнии. Электромагнитная индук­ция сопровождается возникновением в пространстве изменяющегося во времени магнитного поля. Это магнитное поле индуцирует в замкнутых контурах, образованных металлическими конструкциями (электропроводка, трубопроводы и пр.), электрические токи, вызывающие их нагревание.

Особую опасность может представлять э.д. с, возникающая в незамкнутых и незаземленных контурах судов, перевозящих нефтепродукты и другие опасные грузы. Возможное искрение может стать причиной взрывов и пожаров на судах.

Для защиты от искрения при электрической индукции рекомендуют для конструктивных мер: соединение металлическими перемычками параллельно проложенных кабелей и труб, заземление оболочек кабелей и трубопроводов в местах ввода их в здания и т. д.

Для предохранения наземных объектов от разрушения и пожаров, вызываемых молнией, выполняется комп­екс защитных мероприятий, называемых молниезащи-той. Основной элемент молниезащиты - применение системы молниеотводов, которые в зависимости от вида молниеириемника подразделяются на стержневые, тросовые и сетчатые.

Составные части молниеотвода: молниеприемник, собственно молниеотвод и заземлитель. Все эти части металлические.

Наиболее простой и надежной системой молниеза­щиты является стержневая, представляющая собой металлические хорошо заземленные стержни, прикрепленные к мачтам или опорам.

Судовые молниезащитные устройства в принципе не отличаются от береговых. Каждая мачта на судне снабжается молниеотводом. Объект считается защищенным от прямых ударов молнии, если зона защиты, образуемая молниеотводом, охватывает все его конструктивные элементы.

Зоной защиты называют пространство, образуемое вокруг каждого молниеотвода, вероятность попадания молнии в которое практически равна нулю.

Судовые радиоантенны, как правило, находятся в зоне защиты стержневых молниеотводов, прикрепленных к мачтам. Однако несмотря на это, во время грозы необходимо принять все меры предосторожности для защиты радиоаппаратуры и обслуживающего ее персонала от грозовых разрядов. Дело в том, что при прямом попадании молнии в радиоантенну в ней может ин­дуктироваться э. д. с. опасного для людей и оборудования уровня. Поэтому во время грозы начальник радиостанции обязан прекратить работу радиоузла и заземлить антенны.

Статическое электричество. Многие производственные процессы на флоте сопровождаются явлением статической электризации. Заряды статического электричества образуются при трении двух диэлектриков или диэлектрика о металл. В связи с широким при­менением в современном судостроении пластмасс и других полимерных материалов для изготовления арматуры и элементов отделки судовых помещений заряды статического электричества на судах стали достигать опасных значений.

Возникновение статического электричества обычно связано с движением газов, паров, пыли по вентиляци-

онным каналам, огнеопасных жидкостей по трубопрово­дам, при трении твердых веществ. При этом разность потенциалов статического электричества может дости­гать 20-50 кВ. Опасность этого явления очевидна, если принять во внимание, что при разности потенциалов, равно 3 кВ, искровой электростатический разряд мо­жет воспламенить большинство горючих газов, а при 5 кВ - большую часть горючей пыли. Таким образом, при перевозке опасных грузов статическое электричест­во может стать причиной пожара или даже гибели судна.

Возможность электризации до высоких потенциалов зависит от электропроводимости веществ, их химиче­ского состава, состояния окружающей среды, скорости относительного перемещения частиц.

В некоторых случаях накопителем статического элек­тричества становится человек. Электрический потенци­ал может появиться при длительном хождении челове­ка в сухую погоду в резиновой обуви по бетону, асфаль­ту, по полу с синтетическим покрытием. Электризация тела человека происходит также в процессе ношения им одежды из синтетических материалов (капрон, ацетат­ный шелк, нейлон), прочно вошедших в быт современ­ных людей.

Биологическое воздействие статического электриче­ства на человека еще полностью не изучено. Определена приблизительная норма допустимой (безвредной) на­пряженности электрического поля, созданного электро­статическим зарядом. Согласно Санитарным правилам напряженность поля статического электричества, гене­рируемого на поверхности полимерного материала, с которым контактирует человек, не должна превышать 200 В/см.

На судах воздействие статического электричества на человека выражается в угнетенном состоянии его психики, снижении работоспособности, а также в неприятных, болевых ощущениях от электрических разрядов при касании поверхностей, отделанных пластиками. Известны случаи пожаров, возникших от искровых разрядов при прикосновении наэлектризованного тела человека к пожароопасному объекту.

Для борьбы со статическим электричеством разработан комплекс конструктивных и технологических мер, получивших отражение в Правилах по защите от статического электричества на морских судах, которые введены в действие с 1 октября 1973 г. Правилами, в частности, запрещено использование на судах, перевозящих опасные грузы (танкерах, газовозах), постельного белья, занавесей, ковриков и других предметов из синтетических тканей. Членам экипажей таких судов не рекомендуется носить в рейсах белье и одежду из искусствен­ного волокна. Перед швартовкой синтетические швартовные канаты рекомендуется смачивать забортной водой для снижения вероятности образования электростатических зарядов.

Одним из основных видов защиты от статического электричества является заземление. Необходимо заземлять все изолированные части оборудования, в том числе шланги и трубопроводы, предназначенные для приема и слива огнеопасных жидкостей, а также емкости для хранения и перевозки сжиженных газов и других опасных грузов. На танкерах должны быть предусмотрены устройства для присоединения металлических заземлителей, соединенных с наконечниками приемных шлангов.

Специальные шины, проложенные вдоль шлангов, должны быть надежно соединены между собой и с корпусом судна. Не допускается наличие каких-либо плавающих предметов на поверхности пожароопасных жидкостей. Поплавковые измерители уровней жидкости необходимо крепить таким образом, чтобы исключить возможность отрыва их и удара в стенки цистерны во

избежание искрового разряда. Подачу огнеопасных жид­костей необходимо осуществлять плавно, без разбрызгиваний и таким образом, чтобы исключить образова­ние свободно падающей струи. Поэтому сливная труба должна достигать дна приемного резервуара, а струя направляться вдоль его стенок. Не рекомендуется производить отбор проб жидкости на анализ во время налива и слива. Это можно делать только тогда, когда жидкость успокоится и ее поверхность будет ровной.

Установлено, что статическая электризация диэлектриков может быть уменьшена и устранена путем увеличения их поверхностной проводимости. Поверхностную проводимость можно увеличить повышением относительной влажности воздуха и применением антистатических присадок к пластмассам.

Повышенная влажность воздуха в помещении (70% и выше) способствует резкому увеличению проводимости предметов. В таких условиях электрические заряды по мере их образования стекают с поверхности полимерных материалов и нейтрализуются. При достижении относительной влажности воздуха 90% заряды Статического электричества практически исчезают.

Снижение вероятности накопления электростатиче­ских зарядов достигается также созданием временной или постоянной поверхностной пленки из веществ (антистатиков), обладающих высокой электрической проводимостью. Применение полупроводниковых керамических покрытий, а также нанесение на поверхности деталей покрытий из окисла олова, хлорида олова и других веществ способствует повышению электрической проводимости материалов.

Кроме того, при уменьшении скорости движения жидкостей или газов, а также ионизации воздуха или среды предотвращается достижение электростатическим потенциалом опасного уровня. Воздух можно ионизировать с помощью радиоактивного излучения.

  • Глава 1 управление безопасностью жизнедеятельности. Правовые и организационные основы
  • Предмет и содержание курса «Безопасность жизнедеятельности»
  • 1.2. Научный метод курса бжд и связь с другими науками
  • 1.3. Технический прогресс и новые проблемы безопасности жизнедеятельности. Проблемы технотронной цивилизации
  • 1.4. Роль безопасности труда в повышении производительности труда и влияние его на экономические показатели производства
  • 1.5. Экономические последствия и материальные затраты на охрану окружающей среды
  • 1.6. Правовые и нормативно-технические основы безопасности жизнедеятельности
  • 1.7. Организационные основы управления безопасностью жизнедеятельности
  • Государственный и общественный надзор по охране труда
  • 1.9. Планирование и финансирование мероприятий по безопасности жизнедеятельности
  • 1.10. Международное сотрудничество в области безопасности жизнедеятельности
  • Глава 2 основы физиологии труда и комфортные условия жизнедеятельности
  • 2.1. Факторы, определяющие условия обитания человека
  • Классификация основных форм человеческой деятельности
  • 2.3. Категорирование условий труда и работ
  • Показатели условий труда по трудовой нагрузке
  • Показатели условий труда по опасности
  • Показатели условий труда по вредности
  • 2.4. Обеспечение комфортных условий труда: микроклимат помещения
  • 2.5. Освещение производственных помещений. Искусственное и естественное освещение
  • Глава 3 производственный травматизм и профзаболевания
  • Производственный травматизм и профзаболевания: причины и способы снижения
  • 3.2. Учет и расследование несчастных случаев на производстве
  • 3.3. Размер вреда, подлежащего возмещению потерпевшему в результате трудового увечья
  • Глава 4 воздействие негативных факторов на человека и техносферу
  • 4.1. Вредные вещества и методы защиты
  • 4.2. Ионизирующие излучения
  • 4.3. Электромагнитные поля
  • 4.4. Электрический ток
  • 4.5. Защита от статического и атмосферного электричества
  • 4.6. Производственный шум
  • 4.7. Производственные вибрации
  • Глава 5 пожаровзрывобезопасность на производстве
  • Пожарная безопасность производств: физика и химия горения, классификация процессов горения, теории горения, показатели горючести веществ
  • Категорирование помещений и зданий по взрывопожарной и пожарной опасности
  • Категорирование пожаровзрывоопасности производственных помещений
  • 5.3. Классификация взрыво- и пожароопасных зон
  • Классификация пожароопасных зон
  • Классификация взрывоопасных зон
  • 5.4. Категории наружных установок по пожарной опасности
  • Категории наружных установок по пожарной опасности
  • 5.5. Выбор взрыво- и пожарозащищенного электрооборудования
  • Категории взрывоопасных смесей газов и паров с воздухом (гост 12.1.011-78 (1991))
  • Группы взрывоопасных смесей газов и паров с воздухом по температуре самовоспламенения
  • Уровни взрывозащиты электрооборудования
  • Выбор температурных классов электрооборудования
  • 5.6. Категорирование блоков по взрывоопасности
  • Категорирование технологических блоков
  • 5.7. Принцип выбора средств тушения пожаров. Автоматические средства тушения пожаров
  • 5.8. Способы оповещения о пожаре: извещатели и сигнализация
  • Глава 6 безопасность технологических процессов
  • 6.1. Безопасность технологических процессов: этапы создания технологических процессов, потенциальные опасности, требования и направления безопасности
  • 6.2. Технологический регламент и его содержание
  • 6.3. Роль автоматизации для обеспечения безопасности
  • 6.4. План локализации (ликвидации) аварийных ситуаций
  • Раздел 1. «Технология и аппаратурное оформление блока»;
  • 6.6. Сосуды, работающие под давлением
  • Группы сосудов, работающих под давлением
  • 6.7. Инженерно-технические средства защиты. Защитные устройства
  • 6.8. Индивидуальные средства защиты
  • Глава 7 организация экологического контроля, надзора и управления в российской федерации
  • Экологичность технологических процессов
  • Создание безотходных технологических процессов
  • 7.3. Экологический паспорт предприятия
  • 7.4. Экологическая экспертиза и контроль экологичности и безопасности предприятия
  • Глава 8 чрезвычайные ситуации
  • 8.1. Классификация чрезвычайных ситуаций
  • 8.2. Природные чрезвычайные ситуации
  • Инфекционные заболевания людей
  • 8.3. Чрезвычайные ситуации техногенного характера
  • 8.4. Чрезвычайные ситуации химического характера
  • 8.5. Чрезвычайные ситуации военного времени. Современные средства поражения
  • 8.6. Ядерное оружие: общая характеристика, поражающее действие
  • 8.7.Химическое оружие: общая характеристика, поражающее действие
  • Бактериологическое оружие: общая характеристика, поражающее действие
  • 8.9. Перспективные виды оружия массового поражения
  • Организация защиты населения и территории в чрезвычайных ситуациях. План мероприятий для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций
  • Обеспечение устойчивости объектов при чрезвычайных ситуациях
  • Психологическая подготовка населения к чрезвычайным и экстремальным ситуациям
  • Организация оказания медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях
  • Основные типы приборов для контроля требования безопасности жизнедеятельности
  • Законодательные и нормативно-правовые документы
  • 2.1. Общие вопросы охраны природы
  • 2.2. Трудовое законодательство
  • 2.3. Общепринятые государственные стандарты
  • 2.4. Санитарные и строительные нормы и правила
  • Рекомендуемая литература
  • 4.5. Защита от статического и атмосферного электричества

    Статическое электричество образуется в результате трения (соприкосновения или разделения) двух диэлектриков друг о друга или диэлектриков о металлы. На диэлектриках электрические заряды удерживаются продолжительное время, вследствие чего они получили название статического электричества.

    Явление статической электризации наблюдается в следующих случаях:

      в потоке и при разбрызгивании жидкости;

      в струе газа или пара;

      при соприкосновении и последующем удалении двух твердых разнородных тел (контактная электризация).

    Электризация тела человека происходит при работе с наэлектризованными изделиями и материалами. Количество накопившегося на людях электричества может быть вполне достаточным для искрового разряда при контакте с заземленным предметом. Считается, что энергия разряда с тела человека достаточна для зажигания практически всех газо-, паровоздушных и некоторых пылевоздушных горючих смесей.

    Действие статического электричества смертельной опасности для человека не представляет. Искровой разряд статического электричества человек ощущает как укол или судорогу. При внезапном уколе может возникнуть испуг и вследствие рефлекторных движений человек может непроизвольно сделать движения, приводящие к падению с высоты, попаданию в опасную зону машин и др.

    Длительное воздействие статического электричества неблагоприятно отражается на здоровье работающего, отрицательно сказывается на его психофизическом состоянии.

    Допустимые уровни напряженности электростатических полей установлены ГОСТ 12.1.045-88 «Электрические поля. Допустимые уровни на рабочих местах и требования к проведению контроля» и Санитарно-гигиеническими нормами допустимой напряженности электростатического поля (№ 1757-77).

    Допустимые уровни напряженности электростатических полей устанавливаются в зависимости от времени пребывания на рабочих местах. Предельно допустимый уровень напряженности электростатических полей устанавливается равным 60 кВ/м в течение 1 часа.

    Защите от статического электричества подлежат все промышленные, опытно-промышленные и лабораторные установки, в которых применяются или получаются вещества, способные при перемещении или переработке подвергаться электризации, с образованием опасных потенциалов (вещества и материалы с удельным объемным сопротивлением выше 10 Ом∙м), а также взрыво- и пожароопасные производства, отнесенные по классификации «Правил устройства электроустановок» к классам В-I, В-Iа, В-Iб, В-Iг, В-II, В-IIа. В помещениях и зонах, которые не относятся к указанным классам, защита должна осуществляться лишь на тех участках, где статическое электричество отрицательно влияет на технологический процесс и качество продукции.

    Меры защиты от статического электричества:

      предотвращение накопления зарядов на электропроводящих частях оборудования, что достигается заземлением оборудования и коммуникаций;

      уменьшение удельных обычных и поверхностных электрических сопротивлений (увлажнение воздуха от 65% до 67%, если это допустимо по условиям технологического процесса; химическая обработка поверхности электропроводными покрытиями; нанесение на поверхность антистатических веществ; добавление антистатических присадок в горючие диэлектрические жидкости);

      снижение интенсивности зарядов статического электричества (достигается подбором скорости движения веществ, исключением разбрызгивания, дробления и распыления веществ, отводом электростатического заряда, подбором поверхностей трения);

      отвод статического электричества, накапливающегося на людях;

      устройство электропроводящих полов или заземленных зон, помостов и рабочих площадок, заземление ручек дверей, поручней лестниц, рукояток приборов, машин и аппаратов;

      обеспечение работающих токопроводящей обувью, антистатическими халатами.

    Мероприятия по защите от прямых ударов молнии

    Молния – сильный искровой разряд между двумя облаками или между облаком и землей.

    Виды ударов молнии:

      прямые удары молнии на объект;

      за счет распределения потенциалов (может поражаться соседний объект);

      за счет индуктивного эффекта (может поражаться третий объект, например, через почву).

    Вероятность поражения объекта молнией:

    где А, В – длина и ширина здания, h– высота здания,n– коэффициент, учитывающий сколько раз может ударять молния в зависимости от климатического пояса.

    Нижнекамск находится в IIIклиматическом поясе. 40 - 60 раз может ударить молния летом,n= 6.

    Защита от прямых ударов молний зданий и сооружений с неметаллической кровлей должна быть выполнена отдельно стоящими или установленными на защищающем объекте стержневыми или тросовыми молниеотводами. При установке молниеотводов на объекте от каждого стержневого молниеприемника или каждой стойки тросового молниеприемника должно быть обеспечено не менее двух токоотводов. При уклоне кровли не более 1/8 может быть использована также молниеприемная сетка из стальной проволоки диаметром не менее 6 мм, прокладываемой в кровле здания. На зданиях и сооружениях с металлической кровлей в качестве молниеприемника должна использоваться сама кровля. При этом все выступающие неметаллические элементы должны быть оборудованы молниеприемниками.

    Наружное установки, содержащие горячие сжиженные газы и легковоспламеняющиеся жидкости, должны быть защищены от прямых ударов молнии следующим образом:

      корпуса установок из железобетона, металлические корпуса установок при толщине металла крыши менее 4 мм должны быть оборудованы молниеотводами, установленными на защищаемом объекте или отдельно стоящими молниеотводами;

      металлические корпуса установок и отдельно стоящих резервуаров при толщине крыши 4 мм и более, а также отдельные резервуары объемом менее 200 м 3 независимо от толщины металла крыши, а также металлические кожуха теплоизолированных установок достаточно присоединить к заземлителю;

      для резервуарных парков, содержащих сжиженные газы общим объемом более 8000 м 3 , а также для резервуарных парков с корпусами из металла и железобетона, содержащих горячие и лекговоспламеняющиеся жидкости, при общем объеме группы резервуаров более 100 тыс. м 3 защиту от прямых ударов молнии следует, как правило, выполнять отдельно стоящими молниеотводами;

      для наружных установок в качестве заземлителей защиты от прямых ударов молнии следует использовать железобетонные фундаменты этих установок или опор отдельно стоящих молниеотводов либо выполнить искусственные заземлители, состоящие из одного вертикального или горизонтального электрода длиной не менее 5 м.

    Для защиты зданий и сооружений от вторичных проявлений молний должны быть предусмотрены следующие мероприятия:

      металлические корпуса всего оборудования должны быть присоединены к защищаемому устройству электроустановок, либо к железобетонному фундаменту здания;

      внутри здания между трубопроводами и другими протяженными металлическими конструкциями в местах их взаимного сближения на расстоянии менее 10 см через каждые 30 м должны быть выполнены перемычки;

      во фланцевых соединениях трубопроводов внутри здания должна быть обеспечена нормальная затяжка – не менее 4 болтов на каждый фланец.

    Для защиты наружных установок от вторичных проявлений молнии металлические корпуса аппаратов должны быть присоединены к заземляющему устройству электрооборудования или к заземлителю защиты от прямых ударов молнии.

    Искусственные заземлители следует располагать под асфальтовым покрытием либо в редкопосещаемых местах (на газонах, в удалении на 5 м и более от грунтовых проезжих и пешеходных дорог и т. п.) При этом для отдельно стоящих молниеотводов искусственный заземлитель должен быть не менее 3 м, объединенных горизонтальным электродом, при расстоянии между вертикальными электродами не менее 5 м.

    Проверка состояния устройств молниезащиты должна проводиться 1 раз в год перед началом грозового сезона.

    "
  • Глава 1 управление безопасностью жизнедеятельности. Правовые и организационные основы
  • Предмет и содержание курса «Безопасность жизнедеятельности»
  • 1.2. Научный метод курса бжд и связь с другими науками
  • 1.3. Технический прогресс и новые проблемы безопасности жизнедеятельности. Проблемы технотронной цивилизации
  • 1.4. Роль безопасности труда в повышении производительности труда и влияние его на экономические показатели производства
  • 1.5. Экономические последствия и материальные затраты на охрану окружающей среды
  • 1.6. Правовые и нормативно-технические основы безопасности жизнедеятельности
  • 1.7. Организационные основы управления безопасностью жизнедеятельности
  • Государственный и общественный надзор по охране труда
  • 1.9. Планирование и финансирование мероприятий по безопасности жизнедеятельности
  • 1.10. Международное сотрудничество в области безопасности жизнедеятельности
  • Глава 2 основы физиологии труда и комфортные условия жизнедеятельности
  • 2.1. Факторы, определяющие условия обитания человека
  • Классификация основных форм человеческой деятельности
  • 2.3. Категорирование условий труда и работ
  • Показатели условий труда по трудовой нагрузке
  • Показатели условий труда по опасности
  • Показатели условий труда по вредности
  • 2.4. Обеспечение комфортных условий труда: микроклимат помещения
  • 2.5. Освещение производственных помещений. Искусственное и естественное освещение
  • Глава 3 производственный травматизм и профзаболевания
  • Производственный травматизм и профзаболевания: причины и способы снижения
  • 3.2. Учет и расследование несчастных случаев на производстве
  • 3.3. Размер вреда, подлежащего возмещению потерпевшему в результате трудового увечья
  • Глава 4 воздействие негативных факторов на человека и техносферу
  • 4.1. Вредные вещества и методы защиты
  • 4.2. Ионизирующие излучения
  • 4.3. Электромагнитные поля
  • 4.4. Электрический ток
  • 4.5. Защита от статического и атмосферного электричества
  • 4.6. Производственный шум
  • 4.7. Производственные вибрации
  • Глава 5 пожаровзрывобезопасность на производстве
  • Пожарная безопасность производств: физика и химия горения, классификация процессов горения, теории горения, показатели горючести веществ
  • Категорирование помещений и зданий по взрывопожарной и пожарной опасности
  • Категорирование пожаровзрывоопасности производственных помещений
  • 5.3. Классификация взрыво- и пожароопасных зон
  • Классификация пожароопасных зон
  • Классификация взрывоопасных зон
  • 5.4. Категории наружных установок по пожарной опасности
  • Категории наружных установок по пожарной опасности
  • 5.5. Выбор взрыво- и пожарозащищенного электрооборудования
  • Категории взрывоопасных смесей газов и паров с воздухом (гост 12.1.011-78 (1991))
  • Группы взрывоопасных смесей газов и паров с воздухом по температуре самовоспламенения
  • Уровни взрывозащиты электрооборудования
  • Выбор температурных классов электрооборудования
  • 5.6. Категорирование блоков по взрывоопасности
  • Категорирование технологических блоков
  • 5.7. Принцип выбора средств тушения пожаров. Автоматические средства тушения пожаров
  • 5.8. Способы оповещения о пожаре: извещатели и сигнализация
  • Глава 6 безопасность технологических процессов
  • 6.1. Безопасность технологических процессов: этапы создания технологических процессов, потенциальные опасности, требования и направления безопасности
  • 6.2. Технологический регламент и его содержание
  • 6.3. Роль автоматизации для обеспечения безопасности
  • 6.4. План локализации (ликвидации) аварийных ситуаций
  • Раздел 1. «Технология и аппаратурное оформление блока»;
  • 6.6. Сосуды, работающие под давлением
  • Группы сосудов, работающих под давлением
  • 6.7. Инженерно-технические средства защиты. Защитные устройства
  • 6.8. Индивидуальные средства защиты
  • Глава 7 организация экологического контроля, надзора и управления в российской федерации
  • Экологичность технологических процессов
  • Создание безотходных технологических процессов
  • 7.3. Экологический паспорт предприятия
  • 7.4. Экологическая экспертиза и контроль экологичности и безопасности предприятия
  • Глава 8 чрезвычайные ситуации
  • 8.1. Классификация чрезвычайных ситуаций
  • 8.2. Природные чрезвычайные ситуации
  • Инфекционные заболевания людей
  • 8.3. Чрезвычайные ситуации техногенного характера
  • 8.4. Чрезвычайные ситуации химического характера
  • 8.5. Чрезвычайные ситуации военного времени. Современные средства поражения
  • 8.6. Ядерное оружие: общая характеристика, поражающее действие
  • 8.7.Химическое оружие: общая характеристика, поражающее действие
  • Бактериологическое оружие: общая характеристика, поражающее действие
  • 8.9. Перспективные виды оружия массового поражения
  • Организация защиты населения и территории в чрезвычайных ситуациях. План мероприятий для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций
  • Обеспечение устойчивости объектов при чрезвычайных ситуациях
  • Психологическая подготовка населения к чрезвычайным и экстремальным ситуациям
  • Организация оказания медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях
  • Основные типы приборов для контроля требования безопасности жизнедеятельности
  • Законодательные и нормативно-правовые документы
  • 2.1. Общие вопросы охраны природы
  • 2.2. Трудовое законодательство
  • 2.3. Общепринятые государственные стандарты
  • 2.4. Санитарные и строительные нормы и правила
  • Рекомендуемая литература
  • 4.5. Защита от статического и атмосферного электричества

    Статическое электричество образуется в результате трения (соприкосновения или разделения) двух диэлектриков друг о друга или диэлектриков о металлы. На диэлектриках электрические заряды удерживаются продолжительное время, вследствие чего они получили название статического электричества.

    Явление статической электризации наблюдается в следующих случаях:

      в потоке и при разбрызгивании жидкости;

      в струе газа или пара;

      при соприкосновении и последующем удалении двух твердых разнородных тел (контактная электризация).

    Электризация тела человека происходит при работе с наэлектризованными изделиями и материалами. Количество накопившегося на людях электричества может быть вполне достаточным для искрового разряда при контакте с заземленным предметом. Считается, что энергия разряда с тела человека достаточна для зажигания практически всех газо-, паровоздушных и некоторых пылевоздушных горючих смесей.

    Действие статического электричества смертельной опасности для человека не представляет. Искровой разряд статического электричества человек ощущает как укол или судорогу. При внезапном уколе может возникнуть испуг и вследствие рефлекторных движений человек может непроизвольно сделать движения, приводящие к падению с высоты, попаданию в опасную зону машин и др.

    Длительное воздействие статического электричества неблагоприятно отражается на здоровье работающего, отрицательно сказывается на его психофизическом состоянии.

    Допустимые уровни напряженности электростатических полей установлены ГОСТ 12.1.045-88 «Электрические поля. Допустимые уровни на рабочих местах и требования к проведению контроля» и Санитарно-гигиеническими нормами допустимой напряженности электростатического поля (№ 1757-77).

    Допустимые уровни напряженности электростатических полей устанавливаются в зависимости от времени пребывания на рабочих местах. Предельно допустимый уровень напряженности электростатических полей устанавливается равным 60 кВ/м в течение 1 часа.

    Защите от статического электричества подлежат все промышленные, опытно-промышленные и лабораторные установки, в которых применяются или получаются вещества, способные при перемещении или переработке подвергаться электризации, с образованием опасных потенциалов (вещества и материалы с удельным объемным сопротивлением выше 10 Ом∙м), а также взрыво- и пожароопасные производства, отнесенные по классификации «Правил устройства электроустановок» к классам В-I, В-Iа, В-Iб, В-Iг, В-II, В-IIа. В помещениях и зонах, которые не относятся к указанным классам, защита должна осуществляться лишь на тех участках, где статическое электричество отрицательно влияет на технологический процесс и качество продукции.

    Меры защиты от статического электричества:

      предотвращение накопления зарядов на электропроводящих частях оборудования, что достигается заземлением оборудования и коммуникаций;

      уменьшение удельных обычных и поверхностных электрических сопротивлений (увлажнение воздуха от 65% до 67%, если это допустимо по условиям технологического процесса; химическая обработка поверхности электропроводными покрытиями; нанесение на поверхность антистатических веществ; добавление антистатических присадок в горючие диэлектрические жидкости);

      снижение интенсивности зарядов статического электричества (достигается подбором скорости движения веществ, исключением разбрызгивания, дробления и распыления веществ, отводом электростатического заряда, подбором поверхностей трения);

      отвод статического электричества, накапливающегося на людях;

      устройство электропроводящих полов или заземленных зон, помостов и рабочих площадок, заземление ручек дверей, поручней лестниц, рукояток приборов, машин и аппаратов;

      обеспечение работающих токопроводящей обувью, антистатическими халатами.

    Мероприятия по защите от прямых ударов молнии

    Молния – сильный искровой разряд между двумя облаками или между облаком и землей.

    Виды ударов молнии:

      прямые удары молнии на объект;

      за счет распределения потенциалов (может поражаться соседний объект);

      за счет индуктивного эффекта (может поражаться третий объект, например, через почву).

    Вероятность поражения объекта молнией:

    где А, В – длина и ширина здания, h– высота здания,n– коэффициент, учитывающий сколько раз может ударять молния в зависимости от климатического пояса.

    Нижнекамск находится в IIIклиматическом поясе. 40 - 60 раз может ударить молния летом,n= 6.

    Защита от прямых ударов молний зданий и сооружений с неметаллической кровлей должна быть выполнена отдельно стоящими или установленными на защищающем объекте стержневыми или тросовыми молниеотводами. При установке молниеотводов на объекте от каждого стержневого молниеприемника или каждой стойки тросового молниеприемника должно быть обеспечено не менее двух токоотводов. При уклоне кровли не более 1/8 может быть использована также молниеприемная сетка из стальной проволоки диаметром не менее 6 мм, прокладываемой в кровле здания. На зданиях и сооружениях с металлической кровлей в качестве молниеприемника должна использоваться сама кровля. При этом все выступающие неметаллические элементы должны быть оборудованы молниеприемниками.

    Наружное установки, содержащие горячие сжиженные газы и легковоспламеняющиеся жидкости, должны быть защищены от прямых ударов молнии следующим образом:

      корпуса установок из железобетона, металлические корпуса установок при толщине металла крыши менее 4 мм должны быть оборудованы молниеотводами, установленными на защищаемом объекте или отдельно стоящими молниеотводами;

      металлические корпуса установок и отдельно стоящих резервуаров при толщине крыши 4 мм и более, а также отдельные резервуары объемом менее 200 м 3 независимо от толщины металла крыши, а также металлические кожуха теплоизолированных установок достаточно присоединить к заземлителю;

      для резервуарных парков, содержащих сжиженные газы общим объемом более 8000 м 3 , а также для резервуарных парков с корпусами из металла и железобетона, содержащих горячие и лекговоспламеняющиеся жидкости, при общем объеме группы резервуаров более 100 тыс. м 3 защиту от прямых ударов молнии следует, как правило, выполнять отдельно стоящими молниеотводами;

      для наружных установок в качестве заземлителей защиты от прямых ударов молнии следует использовать железобетонные фундаменты этих установок или опор отдельно стоящих молниеотводов либо выполнить искусственные заземлители, состоящие из одного вертикального или горизонтального электрода длиной не менее 5 м.

    Для защиты зданий и сооружений от вторичных проявлений молний должны быть предусмотрены следующие мероприятия:

      металлические корпуса всего оборудования должны быть присоединены к защищаемому устройству электроустановок, либо к железобетонному фундаменту здания;

      внутри здания между трубопроводами и другими протяженными металлическими конструкциями в местах их взаимного сближения на расстоянии менее 10 см через каждые 30 м должны быть выполнены перемычки;

      во фланцевых соединениях трубопроводов внутри здания должна быть обеспечена нормальная затяжка – не менее 4 болтов на каждый фланец.

    Для защиты наружных установок от вторичных проявлений молнии металлические корпуса аппаратов должны быть присоединены к заземляющему устройству электрооборудования или к заземлителю защиты от прямых ударов молнии.

    Искусственные заземлители следует располагать под асфальтовым покрытием либо в редкопосещаемых местах (на газонах, в удалении на 5 м и более от грунтовых проезжих и пешеходных дорог и т. п.) При этом для отдельно стоящих молниеотводов искусственный заземлитель должен быть не менее 3 м, объединенных горизонтальным электродом, при расстоянии между вертикальными электродами не менее 5 м.

    Проверка состояния устройств молниезащиты должна проводиться 1 раз в год перед началом грозового сезона.

    Возникновение заряда статического электричества

    В производственных условиях широко используются и получаются вещества, обладающие диэлектрическими свойствами, что способствует возникновению зарядов статического электричества (СЭ). Электрические разряды в таких системах часто являются причиной взрывов и пожаров. Кроме того, статическое электричество является причиной снижения точности показаний электрических приборов и надёжности работы средств автоматики. Определённое негативное воздействие статическое электричество оказывает на человека, приводя, например, к рефлекторным телодвижениям при кратковременном (доли секунды) протекании электрического тока во время электрических разрядов. Это обстоятельство может вызвать травмирование персонала, например, при падении с высоты или попадании в опасную зону машин и механизмов.

    По современным представлениям статическое электричество возникает в результате сложных процессов, связанных с перераспределением электронов и ионов при соприкосновении двух поверхностей неоднородных жидких или твёрдых веществ. При этом на поверхности соприкосновения образуется двойной электрический слой, состоящий из расположенных определённым образом электрических зарядов противоположных знаков.

    Двойной электрический слой образуется в месте контакта поверхностей. При разделении материалов происходит механический разрыв зарядов двойного слоя, создаётся разность потенциалов (U, В) и заряды начинают перемещаться в точку начала разделения поверхностей веществ А (рис. 8). При достаточно большой величине U в зазоре разрыва поверхностей возникает газовый разряд. При перемещении зарядов по разделяемым поверхностям и газовому промежутку возникает соответственно ток омического сопротивления (I о, А) и ток газового разряда (ионизации) (I и, А). Если время разделения поверхностей будет меньше времени перемещения зарядов в точку А, то поверхности после разделения будут иметь остаточные электрические заряды, что и создаёт разность потенциалов, а вместе с нею и электростатическое поле. Такое явление называется электризацией. Электризация твёрдых тел на производстве возможна, например, при движении ремённых передач, транспортёрных лент, запылённых газов в трубопроводах, пневмотранспорте сыпучих материалов, дроблении, перемешивании и в др. ситуациях. Электризации подвержены также жидкости с низкой электропроводностью, например, нефтепродукты, движущиеся по трубопроводам или перемешивающиеся в ёмкостях, аппаратах.

    Рис. 8.

    I о - ток, обусловленный омической проводимостью разделяемых поверхностей; I и - ток ионизации в зазоре между разделяемыми поверхностями; А - точка начала разделения поверхностей

    Явление возникновения электрических зарядов при взаимном трении двух диэлектриков, полупроводников или металлов с различными физико-химическими свойствами называется трибоэлектризацией (от греч. tribos - трение).

    В производственных условиях электризация зависит от многих факторов и, прежде всего, от физико-химических свойств перерабатываемых (перемещаемых) материалов и характера технологического процесса.

    Так, например, степень электризации зависит от величины удельного электрического сопротивления материала (с, Ом·м). При с 1·10 6 Ом·м электризация практически не происходит. Вещества, имеющие с 1·10 8 Ом·м электризуются хорошо (полистирол, стекло, жидкие углеводороды, синтетические волокна, прорезиненные ткани и др.).

    На степень электризации влияет также относительная влажность воздуха и его температура, скорость движения жидкости и материала, степень дробления твёрдого материала и жидкости и др. факторы.



    Загрузка...