Опасные зоны и варианты защиты от опасностей
Принципиальные варианты взаимного расположения опасных зон и зон пребывания человека в условиях производства показаны на рис. 3.5.
Рис. 3.5. Варианты взаимного положения опасных зоны (ОЗ) и зоны пребывания человека (Ч) в производственных условиях:
I - безопасная ситуация; II - ситуация кратковременной опасности; III - опасная ситуация; IV - условно безопасная ситуация
Вариант I - безопасная ситуация, характерна для условий производства при дистанционном управлении технологическим процессом.
Вариант II - производственная ситуация, обычно возникающая при ремонте или наладке оборудования, при его периодическом обслуживании и характеризующаяся кратковременным пребыванием человека (оператора, наладчика и т.п.) в опасной зоне.
Вариант III - наиболее распространенная производственная ситуация, при которой работающий постоянно находится в опасной зоне (металлург у плавильной печи, токарь у станка и т.п.) и использует для своей защиты от опасностей средства индивидуальной защиты.
Вариант IV - условно безопасная ситуация, возникающая при авариях или в условиях ликвидации их последствий. Она характеризуется высоким уровнем опасностей и относительной непродолжительностью их действия. Спасатель в этих условиях действует непосредственно в опасной зоне и защищен от ее негативного воздействия изолирующими средствами индивидуальной защиты. Длительность его работы, как правило, определяется свойствами защитных средств.
Принципиальные варианты взаимного положения источников опасностей и опасных зон в природной среде обычно сводятся к следующим типовым схемам (рис. 3.6).
Рис. 3.6. Типовая схема взаимного положения источников опасностей и опасных зон в природной среде:
ИО - источник опасности; ОЗ - опасная зона; П - природная среда
Вариант I - источник опасности расположен в природной среде и негативного воздействует на нее по своему примеру, ослабляя влияние по мере удаления от источника (регионы техносферы, полигоны, свалки, автономные промышленные зоны, зоны аварии на транспорте и т.п.).
Вариант II - сосредоточенный источник опасности (труба ТЭС, место сброса жидких отходов в водоем и т.п.) подает в природную среду отходы, которые рассеиваются в ней в непосредственной близости от источника.
Вариант III - источник опасности выделяет в природную среду отходы, которые, взаимодействуя с компонентами природной среды, создают более опасные вещества. Эти вещества образуют в природе опасные зоны, как правило, весьма удаленные от источника поступления отходов в среду (кислотные осадки, смог).
Из рассмотрения состояния техносферы и принципиальных вариантов взаимного расположения опасных зон и объектов защиты можно сформулировать основные подходы к защите от опасностей, а именно:
снижение опасностей в источнике их возникновения вплоть до полного устранения за счет уменьшения потоков веществ и энергии от источников к объектам защиты;
защита за счет увеличения расстояния между источником опасности и объектом защиты - защита зонированием;
защита за счет использования экобиозащитной техники;
защита применением средств и устройств индивидуальной защиты.
Снижение опасностей. Основным направлением защиты от опасностей является уменьшение или полное их устранение в источнике. Для этого разработчики технических систем и технологий должны максимально внедрять и правильно эксплуатировать специальные защитные устройства.
Данные устройства принято называть внешними средствами защиты. Они применяются только для уменьшения влияния источника опасности на человека и окружающую среду и не имеют практического значения для технологии основного процесса. Номенклатура защитных устройств многообразна. К ним относятся шумозащитные, взрыво- и пожарозащитные, электрозащитные, тормозные и другие устройства, конструктивно встроенные в машины и технологические процессы.
Характерными и весьма распространенными способами снижения опасности в источнике являются устройства для защиты человека от поражения электрическим током. Они широко используются в производственных условиях, на транспорте и т.п. Рассмотрим основные из них.
В нормальном режиме работы электрической цепи применяют по отдельности или в сочетании следующие меры защиты от прямого прикосновения:
основную изоляцию токоведущих частей;
защиту расстоянием (ограждения и оболочки; установку барьеров; размещение оборудования вне зоны досягаемости);
сверхнизкое (малое) напряжение.
Основная изоляция токопроводящих частей надежно их прикрывает и выдерживает все возможные воздействия в процессе ее эксплуатации. Удаление изоляции возможно только в результате ее разрушения.
В случаях, когда необходима защита от прямого прикосновения к токоведущим частям или приближения к ним на опасное расстояние, применяют оболочки, ограждения, барьеры или размещение вне зоны досягаемости, например расположением токоведущих частей на недоступной высоте. Ограждения, барьеры и оболочки должны обладать достаточной механической прочностью и надежно закрепляются. Вход за ограждения или вскрытие оболочки могут быть осуществлены при помощи ключа или инструмента либо после снятия напряжения с токоведущих частей. Инструменты выполняются из изолирующего материала.
Для размещения оборудования вне зоны досягаемости применяют изолирующие помещения, зоны, площадки (далее - «помещения»), т.е. такие помещения, где защита при прикосновении обеспечивается высоким сопротивлением пола и стен, а также отсутствуют заземленные проводящие части. Сверхнизкое (малое) напряжение (СНН) - это напряжение, не превышающее 50 В переменного и 120 В постоянного тока. Оно применяется в целях уменьшения опасности поражения током при прямом и (или) косвенном прикосновениях. При наличии особой опасности в помещении эти значения снижаются.
СНН используют для питания электрифицированного инструмента, переносных светильников и местного освещения на станках в помещениях с повышенной опасностью, особо опасных и вне помещений. В случае особенно неблагоприятных условий работы в особо опасных помещениях (например, при выполнении работ в металлическом резервуаре) для питания переносных светильников применяют напряжение 12 В.
Для защиты от поражения током в случае повреждения изоляции применяют по отдельности или в сочетании следующие меры защиты:
автоматическое отключение питания;
уравнивание и выравнивание потенциалов;
двойную или усиленную изоляцию;
защитное электрическое разделение цепей;
изолирующие (непроводящие) помещения, зоны, площадки;
защитное заземление и зануление;
• устройства защитного отключения. Автоматическое отключение питания осуществляется посредством автоматического размыкания цепи. В электроустановках, где применено автоматическое отключение питания, выполняют уравнивание потенциалов.
Уравнивание потенциалов - это электрическое соединение электропроводящих частей для достижения равенства их потенциалов, выполняемое в целях электробезопасности.
Выравнивание потенциалов - снижение разности потенциалов (шагового напряжения) на поверхности земли или пола при помощи защитных проводников, проложенных в земле, в полу или на их поверхности и присоединенных к заземляющему устройству.
Двойная изоляция - это изоляция в электроустановках напряжением до 1 кВ, состоящая из основной и дополнительной изоляции. Дополнительная изоляция независима от основной и служит в случае ее повреждения для защиты при косвенном прикосновении (рис. 3.7). При этом под косвенным прикосновением понимается прикосновение человека к открытым проводящим нетоковедущим частям электроустановки, оказавшимся под напряжением в случае повреждения изоляции.
Рис. 3.7. Двойная изоляция кабеля:
1 - токоведущая жила; 2 - изоляция токоведущей жилы (основная изоляция); 3 - изоляционная оболочка (дополнительная изоляция)
Усиленная изоляция - это такая изоляция, которая обеспечивает степень защиты от поражения током, равноценную двойной изоляции.
Защитное электрическое разделение цепей - это отделение одной электрической цепи от других в электроустановках до 1 кВ с помощью изоляции.
Защитное заземление предназначено для устранения опасности поражения электрическим током в случае прикосновения к корпусу и к другим открытым проводящим частям электроустановок, оказавшимся под напряжением вследствие замыкания на корпус и по другим причинам (рис. 3.8).
На рис. 3.8 мы видим, что все электроустановки 1 соединяются с землей с помощью заземляющих проводников 2, заземлителя 3, образующих в совокупности заземляющее устройство. Сопротивление заземляющих проводников должно быть малым.
Рис. 3.8. Схема защитного заземления в однофазной двухпроводниковой сети
Защитное заземление применяют в сетях напряжением до 1 кВ переменного тока: трехфазных с изолированной нейтралью и однофазных, изолированных от земли, а также в сетях напряжением свыше 1 кВ как с изолированной, так и с заземленной нейтралью.
С помощью защитного заземления уменьшается напряжение на корпусе относительно земли (напряжение прикосновения) до безопасного значения, следовательно, уменьшается и сила тока, протекающего через тело человека. При замыкании фазы трехфазной сети на корпус электроустановки расчетное напряжение прикосновения Uпр между ним и землей будет максимальным и равным напряжению на заземляющем устройстве:
,
где - ток, протекающий через заземлитель с сопротивлением .
Тогда ток, протекающий через человека, стоящего на земле и прикоснувшегося к заземленному корпусу, будет равен
,
где UФ - фазное напряжение; rиз - сопротивление изоляции; RЧ - сопротивление человека.
Следовательно, Unp и Iч напрямую зависят от сопротивления заземления r3, которое не должно превышать 4 Ом в электроустановках напряжением до 1 кВ в сетях с изолированной нейтралью. В отдельных случаях допускается сопротивление заземляющего устройства до 10 Ом.
Защитное зануление применяется в электроустановках напряжением до 1 кВ и представляет собой преднамеренное соединение открытых проводящих частей электроустановок (в том числе их корпусов) с глухозаземленной нейтралью генератора или трансформатора в сетях трехфазного тока; с глухозаземленным выводом источника однофазного тока; с заземленной точкой источника в сетях постоянного тока. Это соединение выполняют посредством нулевого защитного проводника.
Зануление (рис. 3.9) превращает пробой на корпус в короткое замыкание (КЗ) между фазным и нулевым защитным проводниками и способствует протеканию тока IК большой величины, обеспечивающего срабатывание аппарата защиты, автоматически отключающего поврежденную установку от питающей сети. Такой защитой могут быть плавкие предохранители или автоматические выключатели. Ток короткого замыкания должен быть такой величины, чтобы вызвать перегорание плавкой вставки предохранителя или срабатывание автоматического выключателя за время, не превышающее допустимое.
Рис. 3.9. Схема защитного зануления:
A3 - аппарат защиты тока от короткого замыкания
Наибольшее допустимое время защитного автоматического отключения равно 0,8; 0,4; 0,2; 0,1 с в зависимости от номинального фазного напряжения сети 127, 220, 380 и более 380 В соответственно.
Нулевой защитный проводник соединен с землей посредством заземления нейтрали (r0) и повторных заземлителей (rn), которые выполняются на концах воздушных линий длиной более 200 м. Сопротивление заземления нейтрали, общее сопротивление повторных заземлителей не должны превышать установленных малых значений (например, в сети 380/220 В соответственно 4, 10 и 30 Ом).
Защитное отключение - это система быстродействующей защиты, автоматически (за 0,2 с и менее) отключающая электроустановку при возникновении в ней опасности поражения человека электрическим током. Защитное отключение применяется в тех случаях, когда невозможно или трудно осуществить защитное заземление или зануление либо когда высока вероятность прикосновение людей к неизолированным токоведущим частям электроустановок.
Рассмотрим еще примеры использования средств обеспечения безопасности в источнике.
Для защиты от высокого давления при взрыве газа в помещениях применяют специальные вышибные оконные конструкции. Они аналогичны устройствам для сброса давления взрыва смесей газов и пылей, которые широко используют в промышленности (вышибные оконные проемы, легкосбрасываемая кровля помещений).
В транспортных средствах широко используются ремни и подушки безопасности, откидные рулевые колонки и т.п.
Защитное зонирование. Для ослабления негативного влияния источников опасностей на население, селитебные и природные зоны широко используется защитное зонирование территорий и вывод предприятий из селитебных зон.
Объекты экономики, являющиеся источниками загрязнения атмосферного воздуха, должны иметь санитарно-защитную зону (СЗЗ), отделяющую предприятие от жилой застройки. Территория СЗЗ предназначена для уменьшения отрицательного влияния предприятий и обеспечения требуемых гигиенических норм содержания загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы, для создания санитарно-защитного и архитектурно-эстетического барьера между территорией предприятия (группы предприятий) и территорией жилой застройки и др.
На территории СЗЗ можно размещать предприятия (сооружения) с производствами меньшего класса вредности, чем производство, для которого установлена санитарно-защитная зона, или здания подсобного и обслуживающего назначения, занимающие не более 50% площади СЗЗ. Это такие предприятия, как: пожарное депо, бани, прачечные, гаражи, склады, здания управления, конструкторское бюро, магазины, предприятия общественного питания, научно-исследовательские лаборатории, связанные с обслуживанием данного производства. Остальная территория СЗЗ должна быть озеленена.
К сожалению, в СЗЗ России в 2010 г (по данным советника РАН А. Яблокова) проживают более 3 млн. человек.
СЗЗ около источников опасности могут быть установлены и с учетом негативного влияния других, например, энергетических воздействий опасного объекта. В табл. 3.1 приведено сопоставление размеров СЗЗ некоторых опасных объектов, рассчитанных по фактору вредных выбросов и шуму. Видно, что во многих случаях необходимые размеры СЗЗ существенно отличаются друг от друга. Реализуемое значение размеров СЗЗ должно соответствовать ее максимальному расчетному значению.
Экобиозащитная техника. Для защиты человека и (или) природы от опасностей широко применяют экобиозащитную технику. Она представляет собой защитные устройства, устанавливаемые на пути опасного потока от источника до защищаемого объекта.
ТаблицаЗ.1
- Ноксология учебник для вуЗов с.В.Белов, е.Н.Симакова Оглавление
- Принятые сокращения
- Предисловие
- Разделы дисциплины, их понедельное распределение, предлагаемые виды учебной работы и формы контроля
- Тематическое содержание разделов и трудоемкость отдельных тем*
- Эволюция опасностей, возникновение научного направления – ноксология
- Изменения в хозяйственной и природной сферах в XX в.
- Системы безопасности
- Контрольные вопросы
- Глава 1 теоретические основы ноксологии
- Принципы и понятия ноксологии
- Опасность, условия ее возникновения и реализации
- Закон толерантности. Опасные и чрезвычайно опасные воздействия
- Качественная классификация (таксономия) опасностей
- Классификация опасностей
- Паспорт опасности грозового разряда в атмосфере
- Паспорт опасности сброса жидких отходов гальванического цеха (участка)
- Паспорт опасности лэп
- Количественная оценка и нормирование опасностей
- Допустимые величины показателей микроклимата на рабочих местах производственных помещений по СанПиН 2.2.4.548-96
- Нормы освещенности для жилых помещений по СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 (извлечение)
- Пдк некоторых химических веществ
- Разновидности пдкп в зависимости от пути миграции химических веществ в сопредельные среды
- Обобщенные показатели и содержание вредных химических
- Допустимые уровни звукового давления, уровни звука и эквивалентные уровни звука на рабочих местах
- По гост 12.1.003-83 с дополнениями 1989 г. (извлечение)
- Гигиенические нормы вибраций по сн 2.2.4/2.1.8.566—96 (извлечение)
- Характерные значения индивидуального риска гибели людей от естественных и техногенных факторов
- 1.6. Идентификация опасностей техногенных источников
- Удельные выделения загрязняющих веществ (кг/т) при плавке чугуна в открытых чугунолитейных вагранках и электродуговых печах
- Концентрации токсичных веществ на автомагистралях, мг/м3
- Уровни звука, создаваемые средствами транспорта
- Расчетные расстояния при хранении предельно допустимых количеств веществ на опо
- Радиусы зон поражения
- 1.7. Поле опасностей
- Контрольные вопросы
- Глава 2 современная ноксосфера
- 2.1. Взаимодействие человека с окружающей средой
- Количество теплоты, выделяющейся в теле человека при различных физических нагрузках и температуре
- Количество пота, выделяемого телом человека при различных физических нагрузках и температуре воздуха в помещении, г/ч
- Характеристика органов чувств по скорости передачи информации
- 2.2. Повседневные естественные опасности
- 2.3. Антропогенные и антропогенно-техногенные опасности
- 2.4. Техногенные опасности
- Токсикологическая классификация вредных веществ
- Классификация производственных вредных веществ по степени опасности
- Влияние шума на работающих
- Показатели звукового поля некоторых источников шума
- Классификация неионизирующих техногенных излучений
- Применение электромагнитных полей и излучений
- Биологические эффекты, возникающие при облучении кожи лазером
- Опасности, возникающие при эксплуатации лазерных установок, и источники их возникновения
- Численность организаций и персонала, работающих с источниками излучений
- Средние значения годовой дозы облучения от некоторых техногенных источников излучения
- Дозовые пороги возникновения некоторых детерминированных эффектов облучения человека
- Дозы, вызывающие острые лучевые поражения человека
- Латентный период проявления раковых заболеваний после облучения
- Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу транспортными средствами
- Список городов России с наибольшим уровнем загрязнения воздуха
- Сброс загрязняющих веществ со сточными водами, тыс. Т
- Города и поселки Российской Федерации с различной категорией опасности загрязнения почв комплексом металлов
- Источники и вещества, загрязняющие почву
- Основные параметры отечественных ядерных реакторов
- Основные причины аварий на аэс
- Сравнительные характеристики негативного воздействия ядерных взрывов и аварии на чаэс
- Основные характеристики ахов
- Значения критической плотности теплового потока, Вт/м2
- Основные параметры взрыва аэрозолей
- Давления ударной волной, вызывающие поражения человека
- 2.5. Чрезвычайные опасности стихийных явлений
- Характеристика землетрясений
- Шкала для визуальной оценки силы ветра
- Контрольные вопросы
- Глава 3 защита от опасностей
- Понятие «безопасность объекта защиты»
- Основные направления достижения техносферной безопасности
- Опасные зоны и варианты защиты от опасностей
- Нормативные и расчетные размеры сзз по фактору вредных выбросов и шуму, не менее, м
- Техника и тактика защиты от опасностей
- Этапы развития стратегий по обращению с отходами
- Санитарно-защитные зоны
- Нормы токсичности выбросов с ог двигателей (дизелей)
- Эффективность использования нейтрализаторов в автомобилях
- Свойства топлив, используемых в автомобильных двигателях
- Эффективность использования вторичного сырья
- Относительные затраты на различные технологии обезвреживания тбо, разы
- Размеры сзз и расстояния от границы населенных пунктов до высоковольтных лэп
- Классификация жидких и твердых радиоактивных отходов
- Допустимые уровни радиоактивного загрязнения поверхности контейнеров и транспортных средств, частиц/см2 в мин
- Воздействие фотохимических оксидантов (о3 и др.) на человека и растительность
- Ядерные взрывы, произведенные в ссср и сша
- Минимизация антропогенно-техногенных опасностей
- Контрольные вопросы
- Глава 4 мониторинг опасностей
- Системы мониторинга
- Оценка напряженности труда работников административно-управленческого аппарата
- Контрольные вопросы
- Глава 5 оценка ущерба от реализованных опасностей
- Показатели негативного влияния опасностей
- Продолжительность жизни людей в пенсионном возрасте
- Соотношения между ввп и спж
- Снижение ввп в России
- Потери от опасностей в быту, на производстве и в селитебных зонах
- Производственный травматизм в России
- Доля работников, подвергавшихся воздействию
- Классы условий труда в зависимости от содержания в воздухе рабочей зоны вредных веществ (превышение пдк, раз)
- Шкала ущерба здоровью по показателю тяжести трудового процесса (сокращение спж)
- Отдельные случаи чрезмерно высоких загрязнений компонентов биосферы и их последствия
- Влияние состава атмосферного воздуха на здоровье людей
- Влияние промышленности на здоровье человека
- Потери от чрезвычайных опасностей
- Виды и итоги чс, происшедших на территории Российской Федерации, в 2006 г.
- Смертность населения от внешних причин
- Статистические данные о гибели населения России от внешних причин
- Средний возраст смерти от различных причин
- Некоторые сравнительные данные медицинской статистики сша и России
- Динамика производства алкогольной продукции в России
- Заболеваемость населения алкоголизмом и алкогольными психозами
- Возраст начала курения
- Контрольные вопросы
- Глава 6 перспективы развития человеко-и прир0д03ащитн0й деятельности
- Демографическое состояние России и пути его улучшения
- Меры по устранению причин смерти
- «Эра здоровой и продолжительной жизни»
- Стратегия устойчивого развития
- Контрольные вопросы
- Превышение предельно допустимых концентраций (пдк) вредных веществ
- Определение скрытого ущерба здоровью на основании
- Скрытый ущерб здоровью по вредным факторам
- Коэффициенты частоты травматизма (Кч)
- Варианты заданий
- Практическое занятие № 2 Расчет спж населения, проживающего на территории, загрязненной радионуклидами
- Порядок расчета
- Глоссарий
- Приложение 1
- Международные организации,
- Осуществляющие человеко-
- И прир0д03ащитную деятельность
- Приложение 2