Электротехника

Как факторы окружающей среды влияют на исход электротравм

Существенное влияние на исход электротравм оказывают факторы окружающей среды. Повышенные температура и влажность увеличивают электроопасность. Повышение температуры и влажности обусловливает не только уменьшение электрического сопротивления тела, но и снижает общую сопротивляемость организма электрическому току.

Опасность поражения уменьшается с повышением давления окружающего воздуха, а с понижением давления — увеличивается.

На степень опасности поражения влияет также парциальный состав воздуха. Увеличенное содержание кислорода в воздухе понижает чувствительность организма к электрическому току, а уменьшенное — повышает. Содержание углекислого газа оказывает противоположное влияние на чувствительность организма к электрическому току.

По характеру среды различают следующие производственные помещения:

  • нормальные — сухие помещения, в которых отсутствуют признаки жарких и пыльных помещений с химически активной или органической средой;
  • сухие — относительная влажность воздуха не более 60 %;
  • влажные — пары или конденсирующая влага выделяются временно и в небольших количествах, относительная влажность воздуха превышает 60 %, но не превышает 75 %;
  • сырые — относительная влажность воздуха длительно превышает 75 %;
  • особо сырые — относительная влажность воздуха близка к 100 %, стены, пол, потолок и предметы покрыты влагой;
  • жаркие — температура воздуха постоянно или периодически (период более 1 суток) превышает 35 оС;
  • пыльные — выделяющаяся пыль оседает на проводах и проникает внутрь машин, аппаратов и т. д., помещения могут быть с токопроводящей и нетокопроводящей пылью;
  • с химически активной или органической средой — постоянно или длительно содержатся агрессивные пары, газы, жидкости, образуются отложения или плесень, действующие разрушающе на изоляцию и токоведущие части оборудования.

По опасности поражения людей электрическим током различают помещения без повышенной опасности, с повышенной опасностью и особо опасные:

  1. 1. Помещения без повышенной опасности отличаются отсутствием условий, создающих повышенную или особую опасность.
  2. 2. Помещения с повышенной опасностью характеризуются наличием одного из следующих условий:
  • а) сырости — относительная влажность воздуха длительно превышает 75 %;
  • б) токопроводящей пыли — металлической или угольной;
  • в) токопроводящих полов — металлических, земляных, железобетонных, кирпичных и т. п.;
  • г) высокой температуры — температура воздуха постоянно или периодически (период более 1 суток) превышает 35 оС;
  • д) вероятности одновременного прикосновения человека к имеющим соединение с землей металлическим конструкциям зданий, технологическим аппаратам, механизмам с одной стороны и к металлическим корпусам электрооборудования — с другой.
  1. 3. Особо опасные помещения характеризуются наличием одного из следующих условий:
  • а) особой сырости — относительная влажность воздуха близ ка к 100 %, потолок, стены, пол и предметы в помещении покрыты влагой;
  • б) химически активной или органической среды — в помещении постоянно или длительно содержатся агрессивные пары, газы, жидкости, образуются отложения или плесень, действующие разрушающе на изоляцию и токоведущие части электрооборудования;
  • в) одновременно двух или более условий повышенной опасности. Территории размещения наружных электроустановок приравниваются к особо опасным помещениям.

Электрическое сопротивление тела человека

Тело человека является проводником электрического тока. Проводимость живой ткани в отличие от обычных проводников обусловлена не только ее физическими свойствами, но и сложнейшими биохимическими и биофизическими процессами, присущими лишь живой материи. Следовательно, сопротивление тела человека является переменной величиной, имеющей нелинейную зависимость от множества факторов, в том числе от состояния кожи, параметров электрической цепи, физиологических факторов и состояния окружающей среды.

Электрическое сопротивление различных тканей тела человека неодинаково: кожа, кости, жировая ткань, сухожилия и хрящи имеют относительно большое сопротивление, а мышечная ткань, кровь, лимфа и особенно спинной и головной мозг – малое сопротивление. Например, удельное сопротивление сухой кожи составляет 3 х 103 – 2 х 104 Ом х м, а крови 1 – 2 Ом х м.

Из этих данных следует, что кожа обладает очень большим удельным сопротивлением, которое является главным фактором, определяющим сопротивление тела человека в целом.

Значение полного сопротивления тела человека зависит от ряда факторов: состояния кожи, параметров электрической цепи, места приложения электродов к телу человека, значений тока, приложенного напряжения, рода и частоты тока, площади электродов, длительности воздействия, физиологических факторов окружающей среды.

Расчетное электрическое сопротивление тела человека переменному току частотой 50 Гц при анализе опасности поражения человека током принимается равным 1 кОм.

content_editor

Share
Published by
content_editor

Recent Posts

Магнитное поле тока. Магнитные силовые линии

Разница между энергией электрического поля и энергией магнитного поля примерно такая же, как между энергией,…

12 месяцев ago

Постоянные магниты

Когда-то легендарный пастух Магнес, нашел природный магнитный камень, притягивающий железо. В последствии этот камень назвали магнетит или магнитный…

12 месяцев ago

Соединение конденсаторов

В электрических цепях применяются различные способы соединения конденсаторов. Соединение конденсаторов может производиться: последовательно, параллельно и последовательно-параллельно (последнее иногда называют смешанное соединение конденсаторов). Существующие…

12 месяцев ago

Обозначение конденсаторов

Обозначение конденсаторов на схемах определено ЕСКД ГОСТ 2.728-74. Обозначения условные графические в схемах. Резисторы, конденсаторы. Итак,…

1 год ago

Виды конденсаторов

Узнав, что же такое конденсатор, рассмотрим, какие бывают виды конденсаторов. Итак, виды конденсаторов можно классифицировать по…

1 год ago

Энергия поля конденсатора

Вся энергия заряженного конденсатора сосредотачивается в электрическом поле между его пластинами. Энергию, накоп­ленную в конденсаторе, можно определить…

1 год ago