Автор: Пользователь скрыл имя, 26 Апреля 2012 в 22:05, контрольная работа
Контрольная работа по предмету «Безопасность жизнедеятельности»
Министерство образования и науки Российской Федерации
«Государственный
горный университет»
Специальность
080100.62.03
Контрольная работа по предмету
«Безопасность
жизнедеятельности»
Выполнила
Санкт-Петербург
2012г.
Все случаи поражения человека током являются следствием прикосновения человека не менее чем к двум точкам электрической цепи, между которыми существует некоторое напряжение. Опасность такого прикосновения, оцениваемая значением тока, проходящего через тело человека Iч, или напряжением под которым оказывается человек, т.е. напряжением прикосновения Uпр, зависит от ряда факторов: схемы включения человека в электрическую сеть, напряжение сети, схемы самой сети, режима её нейтрали, степени изоляции токоведущих частей от земли, а также от значения емкости токоведущих частей относительно земли и т.п.
Схема включения человека в электрическую сеть.
Схемы могут быть различными, однако наиболее характерными являются две схемы включения: между двумя фазами электросети и одной фазой и землей. Такая связь может быть обусловлена несовершенством изоляции проводов относительно земли, наличием емкости между проводами и землей и наконец заземленном нейтрали источника тока, питающего данную сеть.
а) двухфазное прикосновение; б и в – однофазное прикосновение; Z1 Z2 и Z3 – полное сопротивление проводов относительно земли. Двухфазное прикосновение более опасное, чем однофазное прикосновение, оно происходит очень резко.
б) Схема сети, режим нейтрали (трехфазного тока) в зависимости от режима нейтрали источника тока и наличия нулевого провода могут быть 4 схемы трехфазных сетей:
1. Трехпроводная с изолированной нейтралью;
2. Трехпроводная с заземленной нейтралью;
3. Четырехпроводная с изолированной нейтралью;
4. Четырехпроводная с заземленной нейтралью.
По условиям безопасности выбор производят:
- при напряжении до 1000В-при прикосновении к фазному проводу в период нормального режима работы сети более безопасной является, как правило, сеть с изолированной нейтралью, а в аварийный период – сеть с заземленной нейтралью. Поэтому сети с изолированной нейтралью целесообразно применять в тех случаях, когда имееися возможность поддерживать высокий уровень изоляции проводов относительно земли и когда емкость проводов относительно земли незначительна. Сети с заземленной нейтралью следует применять там, где невозможно обеспечить хорошую изоляцию проводов, когда нельзя быстро отыскать или устранить повреждения изоляции или когда емкостные токи замыкания на землю в следствие значительной протяженности сети достигают больших значений для человека.
- при
напряжении выше 1000В заземленная
нейтраль является
В сетях с изолированной нейтралью при дуговых замыканиях фазы на землю вокруг места замыкания (фазы на землю) могут возникнуть и длительно существовать высокие потенциалы и разности потенциалов, опасных для людей. При заземленной нейтрали произойдет быстрое отключение поврежденного участка релейной защиты, устранив возникшую опасность. В целях безопасности человека от поражения током, корпуса машин и аппаратов заземляют (зануляют).
Для защиты людей от электрического тока применяют: ограждения, блокировки, сигнализацию, размещают токоведущие части на недоступной высоте, применяют индивидуальные защитные средства (резиновые перчатки, галоши, коврики, инструмент с рукоятками из изолирующих материалов, индикаторы напряжения и пр.).
Электромагнитные волны радиочастот широко используются в различных отраслях народного хозяйства. Диапазон вч - средние и длинные волны - применяется для индукционной термообработки металла (закалка, плавка, пайка, сварка, отжиг и т.д.) и других материалов (зонная плавка полупроводников, сварка металла и стекла и т.д.), а также в радиосвязи и радиовещании.Коротковолновый диапазон вч и диапазон увч применяются в радиосвязи, радиовещании, телевидении, медицине, а также для высокочастотного нагрева диэлектриков (сварка пластикатов, нагрев пластмасс, склейка деревянных изделий и др.).Диапазон свч используется в радиолокации, радионавигации, многоканальной радиосвязи, радиоастрономии, радиоспектроскопии, физиотерапии и т.д.
Основными источниками излучения свч энергии являются антенные системы, линии передачи энергии, генераторы и отдельные свч блоки. Лица, работающие с устройствами, генерирующими электромагнитную энергию радиочастот, могут подвергаться воздействию электромагнитных полей различных частотных диапазонов (вч, увч, свч).
Степень облучения работающих от различных типов генераторов зависит:
а) на участках
индукционного и
б) в условиях радио- и телерадиостанций от степени экранирования увч и вч элементов, от рационального размещения отдельных блоков (антенные коммутаторы, устройства сложения мощностей, фидерные линии) внутри помещений и антенно-фидерных систем по отношению к рабочим помещениям, от количества одновременно работающих передатчиков;
в) на участках использования свч энергии от мощности установок, вида нагрузки и способа передачи генерируемой энергии в пространство, ширины диаграммы направленности и коэффициента усиления антенных устройств, высоты подъема их над уровнем земли, рабочего угла наклона, величины утечки в отдельных блоках генератора и элементах антенноволнового тракта (накальные выводы магнетрона, фланцевые сочленения, разрядник для переключения антенны с передачи на прием, фазовращатели, ответвители, согласующие устройства и т.д.).
При работе
с установками свч энергии, в
которых применяются
Систематическое воздействие электромагнитных полей радиочастот с уровнями, превышающими допустимые, может приводить к нарушению состояния здоровья работающих. При этом могут возникать изменения со стороны нервной, сердечно-сосудистой, эндокринной и других систем организма.
При воздействии значительных интенсивностей свч могут возникать поражения хрусталика глаз. Начальные стадии заболевания вполне обратимы. В более выраженных стадиях заболевание регрессирует медленно и может привести к снижению трудоспособности.
Нормирование электромагнитных полей
Исследованиями установлено, что биологическое действие одного и того же по частоте электромагнитного поля зависит от напряженности его составляющих (электрической и магнитной) или плотности потока мощности для диапазона более 300 МГц. Это является критерием для определения биологической активности электромагнитных излучений. Для этого электромагнитные излучения с частотой до 300 МГц разбиты на диапазоны, для которых установлены предельно допустимые уровни напряженности электрической, В/м, и магнитной, А/м, составляющих поля. Для населения еще учитывают их местонахождение в зоне застройки или жилых помещений.Согласно ГОСТ 12.1.006—84, нормируемыми параметрами в диапазоне частот 60 кГц — 300 МГц являются напряженности Е и Н электромагнитного поля. На рабочих местах и в местах возможного нахождения персонала, профессионально связанного с воздействием электромагнитного поля, предельно допустимая напряженность этого поля в течение всего рабочего дня не должна превышать нормативных значений.
Для предупреждения неблагоприятного действия электромагнитных полей радиочастот на работающих необходимо соблюдать меры защиты и профилактики, основные положения которых изложены в данных Правилах.
Защита персонала, обслуживающего установки ВЧ, УВЧ и СВЧ, достигается:
а) уменьшением излучения непосредственно от самого источника излучения;
б) экранированием источника излучения;
в) экранированием рабочего места у источника излучений или удалением рабочего места от него (дистанционное управление);
г) применением в отдельных случаях средств индивидуальной защиты.
Выбор способа защиты или комбинации их определяется типом источника излучения, рабочим диапазоном волн, характером выполняемых работ.
Не разрешается в зонах излучения установок ВЧ и УВЧ нагрева, в залах передатчиков, в помещениях настройки, испытаний и эксплуатации аппаратуры СВЧ, на участках антенного поля пребывание лиц, не связанных с их обслуживанием.
Медицинские осмотры, лечебно-профилактические мероприятия
Предназначение защитных экранов:
1. ослаблять
напряжение электромагнитных
2. обеспечивать защиту от электростатического заряда, образующегося на трубке монитора;
3. поглощать избыточный световой поток;
4. уменьшать
ультрафиолетовое и
5. устранять блики.
Хорошие защитные экраны должны обладать также и таким удобным свойством, как антибликовое покрытие. Антибликовые свойства защитного экрана позволят более комфортно разместить монитор на рабочем месте и соответственно снизить нагрузку на глаза. При использовании экрана значительно улучшается качество изображения, повышается контрастность, снижается количество бликов. Сложно найти для компьютера место в комнате, чтобы не слепил прямой свет из окна, не утомляли и не раздражали блики на экране, если у защитного фильтра нет этой возможности. С этим покрытием очень удобно играть в компьютерные игры - со стороны изображения не видно и создается полная иллюзия работы.
Такая, на первый взгляд, второстепенная вещь в защитных экранах, как способ крепления на самом деле тоже очень важна. Самые современные и надежные модели выпускаются сегодня не на ремнях, как раньше, а со специальным герметическим креплением. Они как бы надеваются на монитор и "присасываются" к нему. Это позволяет исключить попадание между экраном и фильтром пыли и постороннего света. Многие знают, что экран монитора (и любого телевизора) электризует и притягивает пыль. В результате человек, работающий за компьютером, оказывается немного наэлектризованным. Кроме того, он дышит воздухом "запыленной зоны", возникающей перед экраном. У некоторых это может вызвать аллергию и приступы кашля, частое чихание, провоцирует астматические приступы.
При использовании
защитных экранов снижается уровень
ультрафиолетового излучения - на 100%;
электромагнитного поля - на 99,4%; электростатического
поля - на 99,1%; остаточных бликов - на 99%.
Для того
чтобы предотвратить
Информация о работе Контрольная работа по «Безопасности жизнедеятельности»