Sähköiskun vaara

 

Kuten tiedät, ihmiskeho on sähkövirran johdin. Siksi sähköiskun vaara on olemassa, jos henkilö koskettaa suoraan sähköasennuksen tai sähköjohdon jännitteisiä osia.

Useimmissa tapauksissa kosketus tapahtuu, kun henkilö seisoo maassa tai johtavalla alustalla (lattia, taso). Tässä tapauksessa syntyy sähköpiiri, jonka yksi osista on ihmiskeho.

Sähköiskuvamman aste määräytyy ihmiskehon läpi kulkevan virran määrän mukaan.

On havaittu, että 0,1 A:n virta on useimmissa tapauksissa kohtalokas ihmiselle ja 0,03 - 0,09 A:n virta, vaikkakaan ei tappava, aiheuttaa silti vakava vaurio ihmiskeholle.

Ihmiskehon läpi kulkevan virran määrä riippuu sähköasennuksen jännitteestä sekä kaikkien piirin elementtien resistanssista, jonka läpi virta kulkee, mukaan lukien ihmiskehon vastus.

 

Sähköiskun vaara

 

Ihmisen sähkövastus

Sähkövastus vaihtelee ihmisestä toiseen. Jopa saman henkilön kohdalla se voi olla erilainen useista tekijöistä riippuen.Joten sellaisilla tekijöillä kuin ihon kunto, väsymysaste, hermoston tila jne. on suuri vaikutus sähkövastuksen arvoon.

Kuiva, karhea, ryppyinen iho, väsymys ja hermoston normaali tila lisäävät jyrkästi ihmiskehon sähkövastusta, ja päinvastoin kostea iho, ylityö, hermoston kiihtynyt tila sekä muut tekijät , vähentää sitä merkittävästi.

Huoneen kosteus ja lämpötila, vaatteiden, kenkien jne. kunto vaikuttavat suuresti ihmiskehon vastuskykyyn sähkövirran kulkeutuessa.

 

Mikä määrittää sähköiskun vakavuuden henkilölle

Ihmiskehoon kohdistuvan sähköiskun vakavuus riippuu virran voimakkuudesta ja taajuudesta, sen toiminnan reitistä ja kestosta sekä ihmiskehon resistanssista kosketuksen hetkellä jännitteisten osien kanssa.

Vaarallisin on virran polku sydämen, aivojen, keuhkojen läpi, ja haavoittuvimmat kehon osat elävän osan kosketushetkellä ovat poski, niska, sääre, olkapää ja käden takaosa.

Yhtä tärkeä tekijä on ihmiskehon kosketusalue sähköasennuksen jännitteisten osien kanssa.

Mitä suurempi ihmiskehon kosketusalue johtimen kanssa on ja mitä pidempi sähkövirran vaikutus ihmiskehoon, sitä pienempi sen vastus ja siten suurempi sähköiskun riski.

Siksi sähköiskun riski kasvaa jyrkästi sellaisissa töissä kuin hitsaus kaivoissa, säiliöissä, säiliöissä, paineastioiden sisällä (kftla, sylinterit, putkistot), joissa on suuri todennäköisyys joutua kosketuksiin metallirakenteiden kanssa.

Huoneet, joissa on johtavat lattiat (maa, betoni, metalli jne.), joissa suhteellinen kosteus ylittää 75 %, ovat vaarallisia sähköiskulle.

Erityisen vaarallisia ovat huoneet, joissa suhteellinen kosteus saavuttaa 100 % (katto, seinät, lattia ja huoneessa olevat esineet ovat kosteuden peitossa), sekä huoneet, joissa on kemiallisesti aktiivinen ympäristö, jolla on tuhoisa vaikutus eristykseen ja jännitteisiin osiin. sähköverkkolaitteet ja muut…

Kuivissa tiloissa normaaleissa käyttöolosuhteissa jännite, joka ei ylitä 36 V, katsotaan turvalliseksi ja erityisen epäsuotuisissa olosuhteissa kuolemaan johtava sähköisku on mahdollista jopa 12 V:n jännitteellä. Virran taajuuden kasvaessa riski vamman määrä vähenee.

Virrat, joiden taajuus on 40–60 Hz, ovat suurin vaara. Yli 100 Hz:n taajuuksilla loukkaantumisriski pienenee jyrkästi.

Ihmisen virran määrä määräytyy myös jännitteisten osien kosketushetkellä syötetyn jännitteen mukaan.

Jos henkilö sulkee kehollaan toimivan asennuksen kaksi vaihejohdinta esimerkiksi pitämällä niitä käsillään, hän asettaa kehonsa alle. kokonaisverkkojännite.

Kun henkilö koskettaa kolmivaiheisen verkon jännitteistä johtoa, hän joutuu tämän johdon ja maan väliin vaikuttavan jännitteen alle.

Tässä tapauksessa kenkien, lattian, muiden vaiheiden johtojen, joihin henkilö ei kosketa, eristysvastus (maahan) sisältyy yleensä sähköpiiriin, jonka kautta virta kulkee ihmiskehon läpi.

Katso myös:

Miten ympäristötekijät vaikuttavat sähkövammojen lopputulokseen

Kuinka arvioida henkilön loukkaantumisriski sähköasennuksen virrasta erilaisissa kokoonpanoissa olevissa sähköverkoissa

Vapautusmenetelmät sähkövirran vaikutuksesta sähköasennuksissa, joiden jännite on enintään 1000 V ja yli 1000 V

 

Sähköturvallisuusmerkit

 

Mikä on askeljännite

Sitä kutsutaan jännitteeksi, joka syntyy maasulkuvirtapiirissä sen kahden pisteen välillä, kun henkilö koskettaa niitä kosketusjännite.

Sähköisku voi tapahtua myös askeljännitteen vaikutuksesta, joka tapahtuu maahan leviävän virran vaikutuksesta, kun jännitteiset osat ovat oikosulussa laitteen runkoon tai suoraan maahan.

Askeljännite yhtä suuri kuin potentiaaliero kahden pisteen välillä maan pinnalla yhden askeleen etäisyydellä (noin 0,8 m). Se kasvaa lähestyttäessä jännitteisten osien liitäntäkohtaa maahan ja voi olla yhtä suuri kuin kosketusjännite.

Siksi, kun havaitaan asennuksen minkä tahansa virtaa kuljettavan osan yhteys maahan, on kiellettyä lähestyä vauriopaikkaa alle 4-5 m etäisyydeltä suljetuissa kojeistoissa ja 8-10 m etäisyydellä avoimissa kojeistoissa.

 

Vaihtuvan sähkömagneettisen kentän vaikutus ihmiseen

Pitkäaikainen altistuminen muuttuvalle sähkömagneettikentälle ihmiskehossa aiheuttaa myös jonkin verran häiriöitä sen normaalissa toiminnassa — ihminen väsyy nopeasti, liikkeiden tarkkuus työskentelyn aikana heikkenee, esiintyy päänsärkyä ja kipua sydämen alueella ja joskus verenpaine nousee. .

Teollisuustaajuus sähkökenttä, ihmiskehoon kohdistuvan biologisen vaikutuksen lisäksi, saa sen sähköistymään johtimeksi. Siksi maasta eristetty ja sähkökentässä oleva henkilö joutuu merkittävän potentiaalin (useiden kilovolttien) alle.

Jos henkilö koskettaa sähkölaitteen maadoitettuja osia, tapahtuu sähköpurkaus. Purkausvirta aiheuttaa tuskallisia tuntemuksia.

Sähkömagneettisten kenttien haitallisia vaikutuksia vastaan ​​suojautumiskeinojen valinta riippuu sähkömagneettisen kentän värähtelytaajuudesta. Teollisissa taajuusasennuksissa, joiden jännite on vähintään 330 kV, suojalaitteena käytetään erityisestä metalloidusta kankaasta valmistettua suojapukua.

Suojapuvun setti sisältää haalarin tai takin housuilla, hatun (kypärä, lippalakki) ja nahkasaappaat, joissa sähköä johtavat pohjat, jotka varmistavat hyvän sähkökontaktin pinnan kanssa, jolla henkilö seisoo.

Kaikki puvun osat on yhdistetty erityisillä joustavilla langoilla. Suojaukseen käytetään myös erityisiä maadoitettuja suojakuvia, jotka on valmistettu metalliverkosta. Niiden suojaava vaikutus perustuu sähkökentän heikentämiseen maadoitetun metalliesineen lähellä. Seinäkkeet voivat olla pysyviä ja kannettavia katoksia, katoksia, väliseiniä tai telttoja.

Katso lisätietoja täältä: Miten ilmajohtojen sähkömagneettiset kentät vaikuttavat ihmisiin, eläimiin ja kasveihin

 

Staattisen sähkön vaara

Se on vaaraksi myös ihmisille staattinen sähkö… Staattista sähköä muodostuu monimutkaisten prosessien seurauksena, jotka liittyvät elektronien tai ionien uudelleenjakautumiseen kahden eri materiaalin joutuessa kosketuksiin. Staattisen sähkön kipinät voivat aiheuttaa palavien aineiden syttymisen ja räjähdyksiä, aiheuttaa materiaalien pilaantumista tai tuhoutumista ja vaikuttaa haitallisesti ihmiskehoon.

Staattisen sähkön purkausten kertymisestä kiinteisiin ja liikkuviin asennuksiin tulee:

  • täytettäessä sähköistäviä nesteitä (etyylieetteri, hiilidisulfidi, bentseeni, bensiini, tolueeni, etyyli- ja metyylialkoholi) maadoittamattomiin säiliöihin, säiliöihin ja muihin säiliöihin;

  • nesteiden virtauksen aikana maasta eristettyjen putkien tai kumiletkujen läpi,

  • kun nesteytettyjä tai puristettuja kaasuja tulee ulos suuttimista, erityisesti kun ne sisältävät hienoksi sumutettua nestettä, suspensiota tai pölyä;

  • nesteitä kuljetettaessa maadoittamattomissa säiliöissä ja tynnyreissä;

  • suodatettaessa nesteitä huokoisten väliseinien tai verkkojen läpi;

  • kun pöly-ilmaseos liikkuu maadoittamattomissa putkissa ja laitteissa (pneumaattinen kuljetus, jauhaminen, seulonta, ilmakuivaus);

  • aineiden sekoitusprosesseissa sekoittimissa;

  • muovien (eristeiden) mekaaniseen käsittelyyn metallinleikkauskoneilla ja manuaalisesti;

  • kun voimansiirtohihnat (kumipäällysteiset ja nahkaiset dielektriset materiaalit) hankaavat hihnapyöriä vasten.

Staattisen sähkön muodostuminen ihmisiin tulee:

  • käytettäessä kenkiä, joissa on sähköä johtamattomat pohjat;

  • vaatteet ja pellava villasta, silkistä ja tekokuiduista;

  • liikuttaessa lattioilla, jotka eivät johda sähkövirtaa, suoritettaessa manuaalisia toimintoja dielektristen aineiden kanssa.

Pitkäaikainen altistuminen staattiselle sähkölle (esimerkiksi manuaalisten toimintojen aikana) vaikuttaa haitallisesti työntekijöiden terveyteen.

Maadoituslaitteita käytetään asennuksiin, laitteisiin ja laitteisiin kertyneen staattisen sähkön poistamiseen.

Sekoittimet, kaasu- ja ilmaputket, ilma- ja kaasukompressorit, pneumaattiset kuivaimet, ilmanpoistoilmalinjat ja pneumaattiset kuljetusjärjestelmät, erityisesti synteettisten materiaalien, purkulaitteiden, säiliöiden, säiliöiden, laitteiden ja muiden laitteiden poistoon, joissa syntyy vaarallisia sähköpotentiaalia, on maadoitettava vähintään kahdessa paikassa.

Kaikki nesteytettyjen palavien kaasujen ja palavien nesteiden täytön tai purkamisen alle tilapäisesti sijaitsevat siirrettävät säiliöt on kytkettävä maadoituselektrodiin täytön aikana.

Pöly-ilma-seosten syttymisen ja räjähdyksen välttämiseksi on välttämätöntä:

  • seosten muodostumisen estäminen räjähdysvaarallisuuden rajoissa;

  • varo hienon pölyn muodostumista;

  • ilman suhteellisen kosteuden nousu;

  • maadoittaa prosessi- ja kuljetuslaitteet, erityisesti poistosuuttimet, ompelemaan tekstiileistä ja muista johtamattomista materiaaleista valmistettuja suodattimia kuparilangoilla ja sitten maadoittamaan ne;

  • estää pölyn kerääntymisen huoneeseen, putoamisen tai sinkoutumisen suurelta korkeudelta sekä sen pyörimisen.

Johtavia kenkiä käytetään staattisen sähkön tyhjentämiseen - saappaat, joissa on nahkapohjaiset, johtavat kumipohjat tai niitit (messinki), jotka on lävistetty johtavilla ja vääristymättömillä niiteillä (messinki) kitkan ja iskun aikana, maadoitettuja ovenkahvat, tikkaat, työkalujen kahvat ja muut.

Suojaus staattista sähköä vastaan:

Kuinka suojautua staattiselta sähköltä kotona ja työssä

 

Salaman vaara

Voi tapahtua sähköisku ja salaman avulla... Salamavirta voi nousta 100-200 kA. Tuottamalla lämpö-, sähkömagneettisia ja mekaanisia vaikutuksia esineisiin, joiden läpi se kulkee, virta voi aiheuttaa rakennusten ja rakenteiden tuhoa, tulipaloja ja räjähdyksiä ja aiheuttaa suuren vaaran ihmisille .

Salaman tuhoava ja vahingollinen vaikutus voi johtua suorasta (suorasta) iskusta suuren potentiaalin omaavaan esineeseen (salmanpurkauksen aikana salaman iskemiin ilmajohtoihin tai putkiin), indusoituneista jännitteistä sähköstaattisen vaikutuksen alaisena. ja sähkömagneettinen induktio (toissijainen salamaefekti), sekä askeljännite ja kosketusjännite salamavirran etenemisvyöhykkeellä (kun puretaan maahan, puuhun, rakennukseen, ukkossuojalaitteeseen jne.).

Salaman (salamavirran) sähköpurkauksen saamiseksi käytetään laitteita - ukkosenjohtimia, jotka koostuvat tukiosasta (esimerkiksi tuesta), ilmaliittimestä (metallitanko, kaapeli tai verkko), alajohtimesta ja maadoituselektrodi.

Jokaisella salamanvarsilla on sen suunnittelusta ja korkeudesta riippuen tietty suojavyöhyke, jonka sisällä esineet eivät ole alttiina suorille salamaniskuille.

Suojatakseen sähkömagneettiselta induktiolta putkilinjojen ja muiden pitkänomaisten metalliesineiden välillä niiden keskinäisen lähentymisen paikoissa 10 cm tai vähemmän, teräksiset jumpperit hitsataan 20 m välein siten, että avoimia piirejä ei ole (kipinöinti on mahdollista katko- ja siksi räjähdyksen ja tulipalon vaara ei ole poissuljettu).

 

Sähkövahinkotilastot

Tilastot osoittavat, että noin 9,5 % kaikista sähkövammoista tapahtuu sähkövalaistusjärjestelmissä, ja yli puolet niistä on sähköiskutapauksia vaihdettaessa lamppuja kosketettaessa alustaa tai väärin täytettyä patruunaa. Sähköiskun vaaran välttämiseksi sähkölamppua vaihdettaessa on välttämätöntä katkaista virta ennen vaihtamista.

Muut materiaalit, joilla on sähkövahinkotilastoja:

Teollisuuden sähkövammat eri asennuksissa, vaarallisimmilla työpaikoilla ja työpaikoilla

Sähköasennuksissa olevien sähköiskusuojausten tehokkuuden parantaminen

Sähkövamman syyn määrittäminen, sähkövamman vakavuuden määräävien tekijöiden määrittäminen

Suosittelemme lukemaan:

Miksi sähkövirta on vaarallinen?