Инструкция по присвоению первой группы по электробезопасности не электротехническому персоналу

1. Общие положения.

1.1. Статистика электротравматизма

Понятно, что в среднем электротравмы составляют 3% от общего числа травм, 12-13% - смертельные электротравмы от общего числа смертельных случаев. Это много, если учесть высочайший уровень травматизма в стране.

Принято исчислять электротравматизм в расчете на 1 млн. обитателей. У нас этот показатель составляет 8,8 смертельных электотравм на 1 млн. обитателей страны в год (в передовых промышленно продвинутых странах – менее 3). В Москве от электронного тока гибнет около 40 человек в год, а в Столичной области в среднем 100 человек.

1.2. Понятие об электробезопасности. Электрические травмы.

Под электробезопасностью понимается система организационных и технических мероприятий по защите человека от деяния электронного тока, электронной дуги, статического напряжения, электрического поля.

Электротравма – это итог воздействия на человека электронного тока и электронной дуги.

Электронный ток, проходя через живой организм, производит тепловое (термическое) действие, которое выражается в ожогах отдельных участков тела, нагреве кровеносных сосудов, крови, нервных волокон и т.п.; электролитическое (биохимическое) действие выражается в разложении крови и других органических жидкостей, вызывая значимые нарушения их физико-химических составов; био (механическое) действие выражается в раздражении и возбуждении живых тканей организма, сопровождается непроизвольным конвульсивным сокращением мускул (в том числе сердца, легких).

К электротравмам относятся электронные ожоги (токовые, либо контактные; дуговые; комбинированные либо смешанные), электронные знаки («метки»), металлизация кожи, механические повреждения, электронный удар (электронный шок). Зависимо от последствий электронные удары делятся на четыре степени: конвульсивное сокращение мускул без утраты сознания, конвульсивное сокращение мускул с потерей сознания, утрата сознания с нарушением дыхания либо сердечной деятельности, состояние медицинской погибели в итоге фибрилляции сердца либо асфиксии (удушья).

1.3. Факторы, определяющие исход поражения.

Электронный ток – очень страшный и опасный поражающий «недуг»: человек без устройств не способен заранее найти его наличие, поражение наступает в один момент.

Основными факторами, определяющими финал поражения являются: величина напряжения, длительность воздействия тока, сопротивление тела, петля («путь») тока, прерывистость тока, род тока и частота, остальные причины.

Величина тока и напряжения.

Электроток, как поражающий фактор, определяет степень физиологического воздействия на человека.

Напряжение следует рассматривать только как фактор, обуславливающий протекание того либо другого тока в определенных критериях.

По степени физиологического воздействия можно выделить последующие токи:

Длительность воздействия тока. Этот фактор имеет не только лишь физиологическое, да и практическое значение при протекании устройств защитного отключения.

Установлено, что поражение электронным током может быть только в состоянии полного покоя сердца человека, когда отсутствует сжатие либо расслабление желудочков сердца и предсердий. Потому при малом времени воздействие тока может не совпадать с фазой полного расслабления.

Сопротивление тела. Величина непостоянная, находится в зависимости от определенных критерий, изменяется в границах от нескольких сотен Ом до нескольких мегаОм.

С достаточной степенью точности можно считать, что при воздействии напряжения промышленной частоты 50 Герц сопротивление человеческого тела является животрепещущей величиной, состоящей из внутренней и внешней составляющих. Внутреннее сопротивление у всех людей приблизительно идиентично и составляет 600-800 Ом. Из этого можно прийти к выводу, что сопротивление человеческого тела определяется в главном величиной внешнего сопротивления, а непосредственно – состоянием кожи рук шириной всего только 0,2 мм (сначала её внешним слоем – эпидермисом).

Сопротивление тела не является неизменной величиной: в условия завышенной влажности оно понижается в 12 раз, в воде – в 25 раз, резко понижает его принятие алкоголя. Зато во время сна оно растет в 15 -17 раз.

В качестве расчётной величины во всех электротехнических расчетах по электробезопасности условно принято значение, равное 1000 Ом.

Петля («путь») тока через человеческое тело. При расследовании злосчастных случаев, связанных с воздействием электронного тока, сначала, выясняется, по какому пути протекал ток. Человек может коснуться токоведущих частей (либо железных нетоковедущих частей, которые возможно окажутся под напряжением) самыми разными частями тела. Отсюда – обилие вероятных петель тока. Более возможными признаны последующие:

Все петли, не считая последней, именуются «большенными», либо «полными» петлями, ток захватывает область сердца, они более небезопасны. В этих случаях через сердечко протекает 8 – 12 процентов от полного значения тока.

Петля «нога – нога» именуется «малой», через сердечко протекает 0,4% от полного тока. Но, вследствие «подкашивающего» деяния тока, человек может свалиться в возможное поле тогда и эта малоопасная петля преобразуется в всякую страшную.

Прерывающиеся (импульсные) токи, используемые в разных технологических процессах, при 3 - 4 импульсах за секунду и выше исходя из убеждений физиологического воздействия воспринимаются как непрерывные токи. Для импульсных токов действительны все значения пороговых токов, обозначенных выше.

Род тока и частота. Более страшная частота для человека - 70Гц (физиологически: из-за резонансных явлений биополей с наружными электрическими полями).

Частота 50 Гц «равноценна» частоте 100 Гц. Поражающий ток при хоть какой частоте выше 200 Гц подчиняется квадратичной зависимости.

Небезопасны переменные токи до 1 кГц; выше 50 кГц фактически не небезопасны, и человек выдерживает долгое время ток в несколько Ампер (физиологически: диполи человеческого тела не успевают «переориентироваться» и в конечном итоге организм не реагирует на такие воздействия).

Неизменный ток в 4-6 раз наименее небезопасен, чем переменный ток промышленной частоты.

Остальные причины.

Из обстоятельств, влияющих на возможность поражения человека электронным током и не обозначенных выше, можно выделить ещё целый ряд. Условно их можно подразделить на две группы и сконструировать последующим образом:

1.4.Классификация помещения по опасности поражения электрическим током.

Существенное воздействие на электробезопасность оказывает окружающая среда производственных помещений. В отношении угрозы поражения электронным током Правила устройств электроустановок ПУЭ) различают:

  • Особо небезопасные помещения, характеризующиеся наличием последующих критерий, создающих необыкновенную опасность:
  • а) особенной сыростью (относительная влажность близка к 100%; потолок, стенки, пол и т. п. покрыты влагой;
  • б) химически активной и органической среды (продолжительно содержаться брутальные пары, газы, воды, образуются отложения либо плесень, разрушающие изоляцию и токоведущие части);
  • в) сразу 2-ух либо более критерий завышенной угрозы.
  • Местности размещения внешних установок - равняются к особо небезопасным помещениям.

    2. Меры предосторожности при пользовании электричеством.

  • Лица 1-ой квалификационной группы должны знать об угрозы деяния электронного тока на человеческий организм. Уметь оказать первую доврачебную помощь пострадавшему от электротока.

    При использовании хоть каким электронным устройством либо аппаратом нужно всегда твердо держать в голове о том, что неискусное воззвание с ним, неисправное состояние проводки либо самого электроприбора, несоблюдение определенных мер предосторожности может привести к поражению электронным током. Не считая того, неисправности проводки могут быть предпосылкой загорания проводов и появления пожаров.

    Действующими электроустановками числятся электроустановки, которые находятся под напряжением на сто процентов либо отчасти, либо в хоть какой момент на которые может быть подано напряжение включением выключателя либо в бытовую розетку.

    К токоприемникам относятся компы, счетные машинки, утюги и др. переносные потребители электроэнергии. Для работы на компьютерах допускаются лица, достигшие 18 лет и прошедшие обучение.

    При включении токоприёмников зрительно проверить исправность шнура, вилки, электронной розетки и выключателя. Не включайте токоприёмник с нарушением изоляции проводов.

    2.1. Защита проводов.

    Проводка обязана иметь исправную защиту от маленьких замыканий, т.е. от соприкосновения обнаженных частей проводов меж собой. Эта защита осуществляется обычно предохранителями либо автоматическими выключателями на групповом щитке.

    Нельзя использовать заместо пробочных предохранителей всякого рода заменители в виде пучка проволоки, произвольно взятого отрезка проволоки неподходящего сечения, так именуемого «жучка», и т. п.

    В случае перегорания предохранителя его следует поменять новым, а не воспользоваться пробкой спаленного предохранителя с намотанной либо напаянной на неё попавшейся проволокой.

    2.2. Исправность изоляции.

    Ветхая либо покоробленная изоляция электронных проводов может быть предпосылкой пожара, злосчастного варианта и утечки электроэнергии. Потому во избежание повреждения изоляции и появления маленьких замыканий с вытекающими отсюда последствиями нельзя защемлять электронные провода дверьми, оконными рамами, закреплять провода на гвоздях, оттягивать их веревкой либо проволокой.

    По этим же причинам не следует допускать конкретного касания проводов с трубами отопления, водопровода, телефонными и радиотрансляционными проводами. В местах скрещения и касания на электронные провода должна быть наложена дополнительная изоляция либо насажены резиновые трубки. Нужно всегда держать в голове, что прикосновение к обнаженным токоведущим проводам, так же как и к неисправным и покоробленным аппаратам, устройствам, электроарматуре, представляет огромную опасность. Ремонт электронной проводки должен выполняться только квалифицированными работниками при полном выключении ремонтируемого участка проводки.

    2.3. Электрическая арматура.

    Нужно уделять свое внимание на состояние электронной арматуры и поддерживать ее всегда в исправном состоянии. Защитные крышки выключателей и др. арматуры должны быть всегда на месте.

    Проводка к выключателям и штепсельным розеткам должна быть смонтирована накрепко.

    При использовании оргтехникой, переносными лампами либо электронными устройствами следует пристально смотреть за состоянием шнуров, соединяющих устройство со штепсельной вилкой. Нельзя допускать перекручивания шнура, узлов в нем, лишнего износа оплётки изоляции, также оголения токоведущих жил и соединения (замыкания) их на железный корпус арматуры.

    Если вилка плохо держится в розетке либо греется вследствие отвратительного контакта, искрит, пощелкивает, нужно вилку вытащить и дать в ремонт либо не применить.

    При использовании хоть каким переносным устройством во избежание угрозы не следует сразу касаться каких-то заземленных частей, к примеру, батарей отопления, разных трубопроводов, если устройство издавна не проверялся на отсутствие замыкания проводов на корпус.

    2.4. Осветительные приборы.

    Электронные лампы накаливания, как выделяющие при горении существенное количество тепла, не должны касаться картонных, матерчатых и каких-то других сгораемых материалов.

    При подмене перегоревших электронных ламп нужно соблюдать осторожность.

    Подмену создавать при отключенном положении выключателя лампы.

    Заменяя лампу, касайтесь только стеклянной пробирки, но никак не железного цоколя.

    Опасайтесь касаться осветительной арматуры влажными руками, в особенности в сырых помещениях.

    2.5. Электронагревательные приборы.

    Электронагревательные приборы следует использовать только промышленного производства.

    Перед первым включением какого-нибудь нагревательного устройства нужно проверить, соответствует ли напряжение, обозначенное на заводской табличке (щитке), напряжению сети. Несоответствие напряжения приведёт к резвому перегоранию нагревательного элемента, если устройство на 127В включить в сеть 220В, и напротив, мощность устройства будет недоиспользована, если устройство с напряжением 220В будет включен на напряжение 127В.

    По сопоставлению с осветительными устройствами электронагревательные приборы имеют существенно огромную мощность. Суммарная мощность сразу включаемых устройств должна быть в согласовании с номинальным током, избранной розетки.

    Перегрузка сети при неисправной защите может привести к досрочному пересыханию изоляции, а может быть и к загоранию проводов.

    Около каждой бытовой розетке д. б. надпись, указывающая напряжение в сети.

    Нельзя устанавливать нагревательные приборы в близи сгораемых предметов либо ставить их конкретно на древесные столы, подставки.

    При использовании электронными нагревательными устройствами неприемлимо оставлять их без надзора. При уходе они должны быть отключены.

    2.6. Тушение пожара.

    В случае появления в помещении пожара в итоге замыкания проводов либо неисправности электроприбора нужно отключить участок сети, где начался пожар. После снятия напряжения можно тушить пожар хоть каким легкодоступным методом.

    Если очаг пожара не отключен от питающей сети, то тушить допускается только углекислотным либо порошковым огнетушителем. Нельзя до отключения очага пожара от сети тушить его водой либо воспользоваться пенным огнетушителем.

    При тушении пожара нужно по способности не допускать попадания воды на провода и приборы, оставшиеся под напряжением, также не касаться нагими руками оборвавшихся во время пожара либо упавших проводов, оставшихся под напряжением.

    3. Первая доврачебная помощь пострадавшему от электрического тока.

    Необходимо как можно быстрее освободить пострадавшего от действия электрического тока, предварительно позаботившись о собственной безопасности. Прежде всего, нужно немедленно отключить электроустановку ближайшим выключателем. При этом надо обезопасить возможное падение пострадавшего и исключить другие травмы. Если быстро отключить установку не удаётся, надо немедленно отделить пострадавшего от токоведущей части.

    При номинальном напряжении электроустановки до 1000В, при отсутствии электрозащитных средств, можно пользоваться подручными средствами (сухие канат, доска, палка и др.), оттаскивать пострадавшего за одежду, если она сухая и отстаёт от тела, перерубить провода топором с сухой рукояткой и т. д.

    После освобождения пострадавшего от электрического тока нужно оценить его состояние и действовать по схеме оказания первой помощи на месте происшествия (Схема 1).

    Какое бы несчастье не произошло – в любом случае оказание помощи следует начать с восстановления сердечной деятельности и дыхания, затем приступить к временной остановке кровотечения. После этого можно приступить к наложению фиксирующих повязок и транспортных шин. Именно такая схема действий поможет сохранить жизнь пострадавшего до прибытия медицинского персонала.

    Схема 1.

    1. Если нет сознания и нет пульса на сонной артерии – ПРИСТУПИТЬ К РЕАНИМАЦИИ.
    2. Если нет сознания, но есть пульс на сонной артерии – ПОВЕРНУТЬ НА ЖИВОТ И ОЧИСТИТЬ РОТОВУЮ ПОЛОСТЬ.
    3. При артериальном кровотечении – НАЛОЖИТЬ ЖГУТ.
    4. При наличии ран – НАЛОЖИТЬ ПОВЯЗКИ.
    5. Если есть признаки переломов костей конечностей – НАЛОЖИТЬ ТРАНСПОРТНЫЕ ШИНЫ.

    Если нет дыхания и нет пульса на сонной артерии (внезапная смерть):

    Взаимодействие партнёров.

    1-й спасатель – проводит непрямой массаж сердца, отдает команду «Вдох» и контролирует эффективность вдоха по подъёму грудной клетки.

    2-й спасатель – проводит искусственное дыхание, контролирует реакцию зрачков, пульс на сонной артерии и информирует партнёров о состоянии пострадавшего: «Есть реакция зрачков! Нет пульса! Есть пульс! и т. д.

    3-й спасатель – приподнимает ноги пострадавшего для лучшего притока крови к сердцу и готовится к смене партнера, выполняющего непрямой массаж сердца.

    Если нет сознания, но есть пульс на сонной артерии (состояние комы):

    Реанимационные мероприятия необходимо проводить до прибытия врача. Констатировать смерть пострадавшего может только врач.

    Практические навыки оказания первой помощи пострадавшему от электрического тока должны иметь все лица электротехнического персонала, имеющие группу по электробезопасности.

    Настоящая инструкция составлена в соответствии с требованиями Правил Технической эксплуатации электроустановок потребителей п. 1.4.4.

    Дюбель-гвоздь гриб Standers 8x140 мм, нейлон, 8 шт.

    Дюбель с грибовидной головкой Standers — крепежный элемент для соединения конструкций. Манжета грибовидного типа предутверждает провал дюбеля в приготовленное отверстие. Не считая того, по мере надобности его просто извлечь.

    Ширина и длина изделия — 8 мм на 140 мм соответственно. Набор включает 8 штук. Материалы производства — металл и пластик. Гарантия 2 года.