рефераты

рефераты

 
 
рефераты рефераты

Меню

Защитные мероприятия в электроустановках рефераты

- 1.5 - 2 Гр - легкая форма острой лучевой болезни (заболевание лимфатической системы);

- 2.5 - 4 Гр - лучевая болезнь, резко снижается количество лейкоцитов, происходит подкожное кровоизвлияние, приводит к смерти в 20% случаев, смерть наступает через полтора месяца после облучения;

- 4 - 6 Гр - тяжелая форма лучевой болезни;

- более 6 Гр - крайне тяжелая форма лучевой болезни (через 24 часа после облучения начинается рвота, почти полностью исчезают лейкоциты, множественные подкожные кровоизлияния, приводит к 100% смертности, причины смерти - быстропротекающие инфекционные заболевания).

При систематически повторяющихся облучениях дозами ниже допустимых может развиться хроническая лучевая болезнь: изменения в составе крови и нервной системе.

Отдаленные последствия (через 10, 20 и более лет) проявляются в виде лейкозов, злокачественных опухолей, катаракте, поражениях кожи, в общем случае сокращение продолжительности жизни.


3. Нормирование и исследование ионизирующих излучений


НРБ-76/87 разделяет всех людей на три категории А,Б и В:

- А - персонал, то есть лица по роду своей трудовой деятельности работающие с ионизирующими излучениями;

- Б - ограниченная часть населения к которой относятся лица не занятые на работе с источниками ионизирующего излучения, но по условиям проживания могут подвергаться воздействию ионизирующих излучений от источников применяемых в учреждениях и/или удаляемых во внешнюю среду с отходами;

- В - население региона, области, края и т.д.

Чувствительность различных тканей и органов к ионизирующему излучению - различно. Поэтому введено понятие “критический орган” - это ткань, часть тела или все тело, облучение которого в данных условиях причиняет наибольший ущерб здоровью облученного лица или потомства.

НРБ устанавливает три группы “критических органов” по мере убывания чувствительности:

I группа - все тело, гонады, красный костный мозг;

II группа - мышцы, щитовидная железа, жировая ткань, печень, почки, селезенка, желудочно-кишечный тракт, легкие и др.

III группа - кожный покров, костная ткань, кисти, предплечья, лодыжки, стопы.

Для лиц категории А устанавливается ПДД (предельно допустимая доза) - наибольшее значение индивидуальной дозы за год, которое при равномерном воздействии в течении 5-10 лет не вызовет неблагоприятных изменений, обнаруживаемых современными методами, в состоянии персонала.

Для категории Б устанавливается ПД (предел дозы), который на порядок ниже ПДД. Различие в том, что ПДД не может быть превышена в особых случаях (ликвидация аварий), в два раза за календарный год в каждом отдельном случае или в пять раз за календарный год единожды на протяжении всей трудовой деятельности, а превышение ПД считается допустимым.

Для категории В НРБ не предусматривает нормы, в каждом отдельном случае норма устанавливается санэпидемстанцией.


Нормы.

 Группы “критич.   органов”.



Категории населения



I



II



III

А, ПДД, бер

5

15

30

Б, ПД, бер

0.5

1.5

3.0


При работе с источниками ионизирующего излучения должен проводиться систематический контроль мощности дозы излучения (доза к единице времени), радиоактивного загрязнения воды, окружающей среды, одежды, воздуха, оборудования, а также суммарная доза облучения персонала. Выполняет этот контроль дозиметрическая служба. Дозиметры бывают интегрирующие и показывающие.


4. Методы защиты от ионизирующих излучений


В зависимости от условий применяют следующие виды защиты:

- защита временем;

- защита расстоянием;

- экранирование источников или рабочих мест, от a-излучения - лист бумаги или несколько сантиметров воздуха, от b-излучения - материал с малым атомным номером (аллюминий, стекло, плексиглаз), от g-излучения - материлы с большим атомным номером (свинец, сталь, бетон), от нейтронного излучения - двухслойная защита, в которой первый слой - слой поглощения быстрых нейтронов (вода, водосодержащие вещества, парафин, графит), второй слой - нейтроны малых энергий поглощаются бором и его соединениями со свинцом, бетоном и резиной.

СИЗ. При работе с a- и b-излучениями применяются халаты из белой хлопчатобумажной ткани, шапочки, тапочки. При более тяжелых излучениях - комбинезоны. Противогазы, респираторы - применяются для защиты органов дыхания. Радиопротекторы - это химические вещества, повышающие стойкость организма к ионизирующим излучениям, и ослабляющие лучевую болезнь. Они токсичны (цианид натрия). Клешневидные вещества, вещества и соединения - это химические вещества эффективно очищающие кожу от радиоактивного заражения (радиоактивное мыло). Предъявляются требования к планировке помещений - пол ровный, гладкий, поднятие на стену с закруглением. Требуется соблюдать правила личной гигиены.

электроустановка частота излучение противопожарный


ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ


Закон Украины “О пожарной безопасности” от 7.12.1993г. N3745-12 (33 стр.)

“Правила пожарной безопасности в Украине” от 14.06.1995г. Киев 1996г. (214 стр.)

ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ “Пожарная безопасность. Общие требования”

Пожарная безопасность должна обеспечиваться посредством проведения организационных, технологических и других мероприятий, направленных на предотвращение пожаров, обеспечение безопасности людей, снижение возможных материальных потерь и снижение негативных экологических последствий в случае их возникновения, создание условий для быстрого вызова пожарных подразделений и успешного тушения пожаров.

Обеспечение пожарной безопасности на предприятиях, в учреждениях и организациях возлагается на их руководителей или уполномоченных лиц, а в жилых домах на собственников квартир или квартиросъемщиков. Положения пожарной безопасности должны учитываться при проектировании, строительстве, расширении, реконструкции и технологическом переоснащении предприятий, зданий и сооружений.


1. Сущность процессов горения


Горение - химическая реакция окисления, сопровождающаяся выделением тепла и излучением света. В процессе пожара горение веществ протекает в воздухе, в результате получается кислород и углерод, а окислителем выступает кислород. Однако горение может протекать в результате окисления некоторых веществ другими окислителями, например: K, Na и H2 может гореть под воздействием Cl - H2+Cl2=2HCl. Mg горит в атмосфере углекислого газа: 2Mg+CO2=2MgO+C.

Горение может быть полным и неполным. Полное горение протекает при избытке окислителя, и при этом образуются вещества не способные гореть дальше: CH4+2O2=2H2O+CO2. Неполное горение протекает при недостатке окислителя, в результате образуются вещества, способные к дальнейшему окислению: 2CH4+3O2=4H2O+2CO; CH4+O2=2H2O+C.

Для возникновения и протекания процесса горения необходимо и достаточно трех условий:

- наличие горючего вещества в любом агрегатном состоянии;

- наличие окислителя, который может содержаться в окружающей среде или в самом веществе, и выделяться при нагреве;

-наличие источника зажигания, обладающим необходимой температурой и соответствующим запасом теплоты.


2. Виды горения и их характеристика


Тление - горение без свечения, опознаваемое по появлению дыма.

Вспышка - это быстрое сгорание горючей смеси, на сопровождающееся образованием сжатых газов. При этом выделяется недостаточное количество тепла для продолжения процесса горения. Та минимальная температура, при которой происходит вспышка, называется температурой вспышки. По температуре вспышки паров жидкости подразделяются на два класса:

- легковоспламеняющиеся жидкости (температура вспышки до 610С включительно - керосин, бензин);

- горючие жидкости (температура вспышки выше 610С - мазут, масла).

Воспламенение - это возгорание, сопровождающееся появлением пламени, при этом остальная масса вещества, не входящая в зону горения остается относительно холодной.

Область воспламенения - это область концентрации горючего вещества, внутри которой смеси данного вещества с окислителем способны воспламениться от источника зажигания с последующим распространением горения по объему смеси. Область воспламенения характеризуется двумя пределами воспламенения: нижним и верхним пределами воспламенения. Характерно, что воспламенение при концентрации вещества ниже нижнего предела воспламенения, и выше верхнего предела воспламенения не происходит, так как в первом случае недостаточно горючего вещества, а во втором - окислителя.

Самовозгорание - это горение при отсутствии источника зажигания. Происходит в результате резкого увеличения скорости экзотермических реакций, что приводит к повышению температуры вещества.

Самовоспламенение - самовозгорание при котором образуется пламя. Самовоспламенение может быть:

- термическим, происходит в результате внешнего нагрева вещества без непосредственного контакта с источником (нагрев через стенку);

- микробиологическим, происходит в результате самонагревания под воздействием жизнедеятельности микроорганизмов в веществе;

- химическим, происходит в результате нагрева при химических реакциях двух или более веществ.

Температурой самовоспламенения называется та минимальная температура, при которой резко увеличиваются скорости экзотермических реакций, и процесс оканчивается образованием пламени. В зависимости от температуры самовоспламенения взрывоопасные газы и паро-воздушные смеси подразделяются на шесть видов:

- Т1 - взрывоопасные газы и паро-воздушные смеси с температурой самовоспламенения выше 4500С;

- Т2 - взрывоопасные газы и паро-воздушные смеси с температурой самовоспламенения 300 - 4500С;

- Т3 - взрывоопасные газы и паро-воздушные смеси с температурой самовоспламенения 200 - 3000С;

- Т4 - взрывоопасные газы и паро-воздушные смеси с температурой самовоспламенения 135 - 2000С;

- Т5 - взрывоопасные газы и паро-воздушные смеси с температурой самовоспламенения 100 - 1350С;

- Т6 - взрывоопасные газы и паро-воздушные смеси с температурой самовоспламенения 85 - 1000С;

Взрыв (взрывное горение) - быстрое преобразование вещества, сопровождающееся выделением энергии и образованием сжатых газов, способных производить работу.


3. Классификация пожаров, горючих веществ и материалов


Классификация пожаров, горючих веществ и материалов:

Класс А - пожары твердых веществ, в основном органического происхождения, горение которых сопровождается тлением (древесина, текстиль, бумага).

Класс В - пожары горючих жидкостей или плавящихся твердых веществ.

Класс С - пожары газов.

Класс D - пожары металлов и их сплавов.

Класс Е (условный) - пожары, связанные с горением электроустановок.


4. Причины пожаров


Причины производственных пожаров следующие:

- неправильное устройство, неисправность или нарушение режимов работы отопительной системы, электроустановок, технологического оборудования, вентиляционных систем;

- самовозгорание и самовоспламенение материалов при неправильном хранении;

- разряды производственного или атмосферного статического электричества;

- неосторожное обращение с огнем.


5. Анализ пожарной опасности технологических процессов


Анализ пожарной опасности технологических процессов состоит из следующих этапов:

- выявление условий образования горючей системы. Анализируется наличие горючих веществ, условия попадания их в атмосферу и т.д.;

- установление возможных причин загорания. Анализируется наличие открытого пламени, раскаленных предметов, тепловые проявления электрической, механической, химической энергий;

- определение качественных и количественных соотношений горючей системы и источников загорания. Анализируется температура, количество теплоты и т.д.;

- установление возможных путей распространения пожаров с целью разработки профилактических путей устранения пожаров.


6. Мероприятия противопожарной безопасности технологических процессов


Противопожарной профилактикой называется комплекс технических и организационных мероприятий, направленный на предупреждение и локализацию взрывов, пожаров и возгораний.

Мероприятия противопожарной профилактики можно подразделить на группы:

- мероприятия, устанавливающие возможные или непосредственные причины пожаров: ведение технологического процесса с учетом его пожарной опасности, правильный выбор и установка систем отопления и вентиляционных систем;

- мероприятия, направленные на локализацию (ограничение размеров и распространения) возможных пожаров: правильная планировка и размещение зданий и сооружений на территории, применение негорючих или трудно горючих конструктивных элементов;

- мероприятия, обеспечивающие безопасную эвакуацию людей из зданий: наличие и правильное содержание запасных выходов, размещение производств по этажам с учетом их пожарной опасности;

- мероприятия, предусматривающие успешное развертывание тактических действий по тушению пожаров: наличие системы оповещения, обученность персонала, наличие первичных средств пожаротушения, наличие гидрантов и подъездов к зданию.


7. Горючесть материалов и конструкций


Все материалы и конструкции подразделяют на три группы:

- негорючие - это материалы, которые под воздействием огня и температуры не загораются, не тлеют, не обугливаются. К ним относятся металлы, естественные или искусственные камни;

- трудно горючие - это материалы, которые с трудом загораются, тлеют или обугливаются, и этот процесс происходит только при наличие огня или высокой температуры, а после устранения источников огня или высокой температуры он прекращается. К таким материалам относятся: войлок, некоторые пластмассы, а также древесина, пропитанная антипереном (противопожарным составом). Конструкции из трудногорючих материалов могут быть выполнены, как конструкции из горючих материалов, оштукатуренных или облицованных негорючими материалами;

- горючие - это материалы, которые под воздействием огня или высоких температур загораются, и эти процессы продолжаются после устранения источников огня или высокой температуры.


8. Огнестойкость зданий и сооружений


Огнестойкость зданий и сооружений характеризуется пределом огнестойкости. Под пределом огнестойкости понимают период времени в часах и минутах от начала испытания конструкции до появления одного из следующих признаков:

- потери несущей способности - под этим подразумевают обрушение несущей конструкции или ее прогиб больше допустимого значения;

- потери теплоизоляционной способности - под этим подразумевают повышение температуры на не обогреваемой поверхности более чем на 1600С;

- потери плотности конструкций - под этим подразумевают образование трещин и сквозных отверстий, через которые могут проникать продукты горения и пламя.

9. Пожарная безопасность электроустановок


Причины пожаров в электроустановках следующие:

- короткие замыкания. При коротких замыканиях по проводникам протекают большие токи, в следствие чего происходит нагрев проводников, загорается изоляция и окружающие предметы. Защита - МТЗ.

- перегрузки. Возникают при протекании токов, больших номинальных. Происходит при неправильном выполнении монтажных работ и при подключении к сети нагрузки, на которую она не рассчитана.

- большие переходные сопротивления. Возникают из-за сужения путей протекания тока, что вызывает местный нагрев. Неразъемные соединения необходимо выполнять не на скрутках, а сварные или паяные, разъемные - большого сечения и массы, или с отводными радиаторами;

- электрические искры и дуги. Возникают при коммутационных процессах и при работе коллекторных машин. Эти искры и дуги не представляют опасности для нормальной среды, но опасны для взрыво- и пожароопасных сред. В помещениях с такими средами применяются взрывозащищенные электроустановки. Взрывозащищенные электроустановки бывают двух групп:

а) ручное взрывозащитное исполнение, применяется на шахтах и рудниках;

б) взрывозащищенные электроустановки для внутренней и наружной установки.

В зависимости от уровня взрывозащищенности электроустановки подразделяют на три класса:

- класс 2 - электроустановки повышенной надежности против взрыва, в которых взрывозащита обеспечивается только в признанном нормальном режиме работы;

- класс 1 - электрооборудование взрывобезопасное, в котором взрывозащита обеспечивается как в нормальном режиме работы, так и при признанных вероятными повреждениях, кроме повреждений средств защиты;

- класс 0 - особо взрывозащищенные электроустановки, в которых приняты дополнительные средства взрывозащиты от электрических искр или дуг, как в нормальном режиме работы, так и при признанных вероятными повреждениях, кроме повреждений средств защиты.

Применяются следующие виды взрывозащиты:

- взрывонепроницаемая оболочка (d). Защита обеспечивается за счет прочности оболочки, ограничивается свободный внутренний объем, выбирается зазор между фланцами так, чтобы раскаленные газы, образовавшиеся при взрыве, остывали до температуры, не способной воспламенить окружающую среду. Обычно такой зазор 0.1 мм;

- искробезопасная электрическая цепь (i). Обычно это маломощное электрооборудование искры и нагрев частей которого по запасу энергии недостаточны для воспламенения окружающей среды. Ограничивают мощные источники питания, индуктивности катушек и емкости конденсаторов;

- защита вида (е). Это вид взрывозащиты электроустановок или их частей, не имеющих нормально искрящих частей, который заключается в применении дополнительных мер по предотвращению опасных нагревов, электрических дуг или искр. Дополнительными мерами являются: применение электроматериалов более высокого качества, снижение температуры нагрева изолированных обмоток, применение для оболочек материалов, не опасных в отношении искрения при ударе или трении;

- заполнение или продувка оболочки оборудования под избыточным давлением (Р). При этом воздух из окружающей среды не может проникнуть внутрь оболочки;

-масляное заполнение оболочки (о). Оборудование погружают в масло.

- кварцевое заполнение оболочки (q). Оборудование засыпают чистым кварцевым песком (передвижные трансформаторы).

- специальная взрывозащита (S). Производится заливка эпоксидными смолами или выполняется герметичная оболочка, заполненная воздухом без продувки, но при этом необходим контроль герметичности.


10. Защита от производственного статического электричества


Заряды статического электричества появляются при трении диэлектрика об проводник. Заряды статического электричества появляются всегда и везде, но реальной опасности не представляют. Они опасны только во взрывоопасной среде, так например достаточно разряда порядка 300 В, чтобы взорвался бензин.

Методы защиты от зарядов статического электричества:

- надежное заземление электрооборудования;

- повышение влажности воздуха в помещении (на поверхности диэлектрика образуется влажная пленка, и по ней заряды стекают в землю;

- для горючих жидкостей - уменьшение скорости перекачки, снижение высоты перелива при переливании;

- для ременных передач - прошивка ремня медным проводом в продольном направлении, применение антистатических смазок (с графитом);

- использование нейтрализаторов - генераторы зарядов определенного знака. Бывают высоковольтные, индукционные, радиоактивные. Их могут размещать у источника зарядов статического электричества или на расстоянии.


11. Молниезащита объектов и территорий


Существует три вида опасного воздействия молний:

- первичное воздействие - непосредственный контакт главного канала или его ответвлений с объектом. Опасность состоит в механических повреждениях, пожарах, взрывах;

- вторичное воздействие - появление на предметах, изолированных от земли потенциалов, по отношению к земле в результате электростатической индукции (поля облака грозового разряда) или электромагнитной индукции (поля тока грозового разряда);

- третье воздействие - занос высоких потенциалов внутрь здания на, под, по подземным коммуникациям и воздушным линиям.

По степени требований к молниезащите здания и сооружения подразделяются на три категории:

- к первой категории относятся здания и сооружения в которых выделяются горючие газы, пары, а также хранятся и перерабатываются взрывоопасные вещества в неметаллической или открытой таре (защита от трех воздействий);

- ко второй категории относятся здания и сооружения, в которых взрывоопасные смеси паров, пыли и воздуха могут образоваться только при авариях, а взрывоопасные вещества хранятся в металлической таре (защита от трех воздействий);

- к третей категории относятся все остальные здания и сооружения прямой удар молнии в которые может привести к взрывам, разрушениям, пожарам (защита от первичных воздействий и заносов высоких потенциалов).

От первичных воздействий применяют молниеотвод. Защитный молниеотвод - устройство, воспринимающее разряд молнии и отводящее его в землю. Молниеотвод состоит из трех частей:

- молниеприемник - находится в верхней части молниеотвода и служит для приема молнии;

- заземлитель - для отвода тока в землю;

- токоотвод - соединяет первую и вторую части молниеотвода.

По виду молниеприемника молниеотводы делятся на стержневые, тросовые или антенные и сетчатые.

Защитное действие молниеотвода характеризуется зоной защиты. Под зоной защиты понимают пространство, защищенное с 90% вероятностью от удара молнии.









 .ru


Страницы: 1, 2