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第一节绝缘安全用具27
结束语29
谢辞30
参考文献31
第一章触电事故与电气事故的分析
在生产和生活活动中,有哪些电气事故,电气事故有哪些什么规律?
触电为什么会造成人身伤亡?
遇到事故怎么办?
这些问题都是电气安全的基本问题。
只有比较科学地弄懂和回答这些问题,才能较好的研究防止多种电气事故的措施和对策。
第一节电气事故的来源
弄清有哪些种类电气事故,科学地分析其电气事故,找出电气事故的规律,对防止电气事故做好电气安全工作是十分重要。
一、电气事故的种类
研究工厂企业单位的电气事故,以防止人身伤亡为重点,因此从劳动保护的角度看,电气事故主要包括:
1、电流伤害事故
电流伤害事故即:
它是人身触及带电体导致电流流经人身所发生的伤亡触电事故。
在高压触电事故中,往往不是人身触及带电体,而是接近带电体至一定距离时,而发生击穿放电造成的。
2、电气设备事故
电气设备事故往往是和人身事故联系在一起的。
例如:
电容器爆炸、高压开关爆炸起火等。
3、电磁场伤害事故
人身在电磁场作用下,吸收辐射能量,会受到不同程度的伤害。
如:
高频电磁场对人体的伤害,可引起中枢神经功能系统失调,以及对心血管系统的正常工作有一定的影响。
4、雷电事故
雷击是一种自然现象。
雷击除可能毁坏建筑设施和伤及人、畜外,在易燃易爆场所还可能造成火灾和爆炸。
因此电气设施应有完善的防雷措施,建筑物和其他设施也应根据具体情况采取适当的防雷措施。
5、静电事故
静电事故是指生产过程中产生的有害静电酿成的事故。
由于静电放电引起爆炸性混合物发生爆炸,是静电最严重的危害。
在石油、化工、橡胶等行业静电事故较多。
除引起爆炸危险外,静电还会给人一定程度的电击。
6、电气火灾和爆炸事故
电气火灾和爆炸事故,即是重大的设备事故,也可伴有重大人身伤亡事故。
油开关爆炸、电容器爆炸、变压器着火等可能导致人身伤亡。
二、触电事故原因及分析
1、发生触电事故的原因
为了做好电气安全工作,防止电气事故,必须从生产和实际工作中取得资料。
触电死亡事故的主要原因是:
⑴缺乏电气安全知识。
在低压电方面不懂电或一知半解摆弄电气设备乱接、乱修电气设备,一致火线接至外壳或用手拿去接触落在地上的带电火线等。
⑵违反安全操作规程。
在高压方面:
随意打开设备互网、随意移动遮拦、误入带电间隔内、错簦误簦带电构架、上错电杆、锯错电缆、带负荷拉刀闸等。
在低压方面:
带电拉临时线路、带电检修电动工具、带电搬动和移动电气设备、带电作业等。
事故案例;
2006年6月*日,********有限公司**车间发生一起维修电工因违章操作而发生触电伤亡的重大安全事故。
一、事故经过
6月16日下午7:
15分**车间B线白班生产已经结束(当日洗瓶机生产结束时间为18:
14,装箱机结束时间为19:
10),该线维修班已全面进入各机台清理卫生和设备维护、保养阶段。
因为根据生产部安排该线夜班生产时间为20:
00开始,故留给维修班的工作时间只有3-4个小时。
维修班长根据车间要求安排维修电工***(持证电工,操作证号:
34**********)到该线洗瓶机前捡烂口瓶岗位安装一台挂壁式风扇。
该风扇的悬挂固定装置在安装之前已经安装好,故本次安装只需将风扇电源线接通即可使用。
该名电工到达作业现场后先将风扇挂在固定座上,由于装设风扇的输瓶线离地面高约1.55M,再加上装设风扇的固定座,总的高度约1.85M,要顺利操作必须登高,而装风扇的岗位处正好有一只铁座椅,而其踏脚座离地面也只有30CM左右,于是该电工便站在座椅的踏脚座上进行操作。
由于控制电源离操作位置相对较远,该电工为图方便便在该岗位的检验灯上面没有停电而直接跨接电源线,在操作时造成触电,由于倒地时其头部后脑勺着地造成致命伤害,经市人民医院抢救无效死亡。
二、事故原因分析
1.操作工在带电跨接电源线过程中,手部碰及裸露的电线而发生触电,是造成这起事故
发生的直接原因。
2.操作工在工作中违反《安全操作规程》和安全用电的有关要求,没有及时采取停电
直接电源线而违规带电操作,同时在操作中没有按要求穿绝缘鞋是造成这起事故发生
的主要原因。
3.现场安全管理存在漏洞,对员工安全教育不够,是造成这起事故发生的管理原因。
⑶电气设备、线路不合格。
低压临时电缆线拖地、爬地、电缆严重损坏绝缘不良等。
⑷维修设备不当。
电气开关损坏严重,长期不能修复更换、电动机绝缘损坏,保护地线脱落造成外壳带电、移动手持电动工具绝缘老化检查不及时等。
事故案例:
一、事故经过
2007年11月13日,王某发现单位会议室日光灯有两个不亮,于是自己进行修理。
他将桌子拉好,准备将日光灯拆下检查是哪里出了毛病,在拆日光灯过程中,用手拿日光灯架时手接触到带电相线,被电击,由于站立不稳,从桌子上掉了下来。
1、王某安全思想意识淡薄,维修电器时没有采取必要的防范措施,带电作业,也没有
使用任何工具,是造成事故的直接原因;
2、王某独自操作,没有人监护,是事件发生的间接原因。
三、事故责任划分
1、王某安全意识淡薄,在没有维修工具且带电的情况下维修日光灯,对事故负主要责任;
2、队部会议室内日光灯损坏,队领导没有及时发现并联系服务公司维修,对事故负领导
责任。
四、事故防范措施
1、加强对安全知识的学习提高安全意识;
2、操作、维护电气线路及设备时,要严格执行停送电制度
3、正确使用防护用品、工具,不独立作业,要做到“一人监护、一人作业”。
2、触电人员心理分析
根据统计的触电事故,有以下几个特点:
一是电工作业人员触电事故多;
二是违章引起的触电事故多;
三是建筑施工工地环境较乱不规范的触电事故多。
电气工作人员在生产和施工的中,都希望顺利完成工作任务不出安全事故,但又为什么会发生违章作业?
为为什么会电死懂电的呢?
下面就电工作业人员发生触电的心理原因进行分析。
⑴习以为常思想麻痹
据调查和了解在高压触电事故中,不幸者绝大多数是电工人员。
其中主要是一些年龄偏大的,同时有相当工作经验的人群中。
他们大多至少在10年以上工龄,是本单位的技术骨干,随着经历的增长和工作经验的增多,安全用电的概念就会逐步淡薄,再加上也曾有过不按操作规程作业,同时也未发生过触电事故,随之就产生了不执行操作规程,也不一定发生触电事故的麻痹侥幸思想。
⑵过于自信不求上进
在触电人员中,有电气工程技术人员和值班电工,他们经常在电气设备、线路周围作业,但其中有些人对设备的结构和性能并不清楚,同时也缺乏足够的实际经验,而过于自信在这种思想支配下,对设备等缺乏细致认真的检查,而是马虎从事不能及时发现它们所发生的异常现象或不能采取有效的措施去加以消除,轻信或侥幸可以避免,但终于发生了触电事故。
⑶情绪失调心急求快
电工作业人员常因外界影响,以及高度兴奋和忧虑的情绪干扰了作业时的安全行为,还有时这个作业尚未完成,就想在下班前抢完另一班的工作任务以及由业余活动在急待自己去做。
因此上述情况使得作业者在作业中,兴奋过度,委靡不振,精力不集中,心急求快,情绪失调,致使判断力降低,意识范围变窄自制力降低而发生不安全行为,极易导致触电事故的发生。
⑷专注一致顾此失彼
从事电工作业人员,在作业开始前要把作业的全过程进行完善的思考。
在作业间断、转移、条件变化和整个作业过程中,还要考虑和检查员来的计划安排和措施落实,如:
作业位置有电否,组织措施和技术措施是否齐全完善等。
也就是说作业中既要集中注意力还要善于分配注意力,在作业中精力过于集中经常处于顾此失彼状态,就容易发生触电事故。
三、触电事故的规律
根据事故事例分析,可得出触电事故有如下规律:
⑴触电事故有明显的季节性。
据统计,在一年之中第二、三季度较多,六~九月份最为集中。
主要因为:
夏秋雨季天气潮湿多雨,降低了电气设备的绝缘性能:
人体多汗,皮肤电阻低易导电:
由于气候炎热,劳动保护用品和绝缘护具穿戴不齐全等;
⑵低压触电多于高压触电事故。
低压触电事故远高于高压触电事故。
主要原因为:
低压电网广泛低压电气设备和低压电器多,人与接触的机会多;
低压电器设备较简陋,管理上也不如高压严格,从思想上轻视而麻痹;
有些职工缺乏电气安全基本知识,由此可见,应当把防止触电事故的重点放在低压方面。
⑶青年和中年电工作业人员触电事故多。
在前面电工作业人员触电心理原因已讲述过。
⑷单相触电事故多。
它占触电事故的比例较大,因此防止触电的技术措施应着重考虑单相触电的危险。
⑸“事故点”多发生在连接部位。
分支线、爬地线、电缆头、接线端、灯头、插座等。
⑹携带、移动式电气设备和手持电动工具事故多。
因经常使用和频繁拆接线,易损易磨,绝缘易破。
⑺误操作事故多。
一人进行带电作业,没有操作监护制度,作业者思想麻痹等。
⑻触电事故多数由二个以上的因素构成。
90%以上的事故是由二个以上的原因引起的。
构成事故的几个主要因素是:
缺乏电气安全知识;
违反安全操作规程;
电气设备、线路不合格和维修不善。
⑼触电事故与企业单位的性质有关。
冶金、矿山等行业,由于潮湿、高温、现场管理混乱、移动式电气设备多等不利因素存在,触电事故较多。
因此触电事故发生的很突然,而且在极短的时间内造成严重后果,死亡率极高。
由于触电也有它的规律,只要我们努力探索和掌握这些规律,多数触电事故也是可以避免的。
第二节电流对人体的作用
触电事故是指人体触及带电体,电流通过人体的电气事故。
电流通过人体内部的触电叫电击。
电流的热效应、化学效应和机械效应,对人体的局部伤害叫电伤。
电伤也属于触电事故,但与电击比起来严重程度要轻一些。
一、电流对人体的伤害
1、电击
电击是指电流通过人体内部,破坏人体的心脏、肺部以及神经系统的正常功能以致危及人的生命。
在通电电流较小,通电时间不长的情况下,电流引起心室颤动是电击致死的主要原因;
在通电电流更小的情况下,通电时间较长,窒息也会成为电击致死的原因。
因此,绝大部分触电死亡事故都是电击造成的。
通常所说的触电事故,基本上是指电击而言的。
按照触电的形式分为三种情况:
⑴单相触电。
如图示
表1单相触电
单相触电是指人体在地面或其它接地导体上,身体某一部位触及一相带电体的触电事故,大部份触电事故都是单相触电事故。
单相触电事故的危险程度与电网的结构和运行方式有关,在一般情况下,接地电网里的单相触电比不接地电网里的危险性大。
⑵两相触电。
表2两相触电
两相触电是指人体两处同时触及两相带电体的触电事故。
其危险一般比较大。
⑶跨步电压触电。
表3跨步电压触电
跨步电压触电是指人在接地点附近,由两脚之间的跨步电压引起的触电事故。
高压电线、电器故障接地处,或有大电流流过的接地装置附近,都可能出现较高的跨步电压。
2、电击的三种作用的分析
⑴电热作用。
电流通过任何物体都要发热,称为电流的热效应。
电流通过肌体组织时,一部分电转换成热能,可引起肌体烧伤和碳化。
碳化后肌体电阻显著降低,通过的电流更大。
因此,触电时间越长肌体的损伤越严重。
⑵电解作用电流通过导电的液体时,可以使体内的化合物电解。
水是氢和氧化合物的物质,在电流作用下,在阳极产生氧的气泡,在阴极产生氢的气泡。
在肌体组织内电流的电解作用也产生气泡,电流通过肌体组织同样会使化合物分解,例如:
皮脂可以分解为脂肪酸。
⑶电机械作用电流产生的蒸汽和气体,以及电能转变为机械能,引起组织机械性损伤。
例如:
伤口的形成以及骨折等现象。
3、电伤
电伤是指由电流的热效应,化学效应或机械效应对人体造成的伤害,电伤多见于肌体外部,而且往往在肌体上留下伤痕。
电弧烧伤是最常见也是最重的电伤。
在低压电网,带负荷(特别是感性负载)拉开裸露的刀开关时,发生弧光短路,烧伤人的手部和面部。
在高压电网误操作,带负荷拉刀闸,会产生强烈的电弧,导致严重的烧伤;
人体过分地接近带电体,当小于放电距离时,发生电击穿,产生强烈的弧光放电。
4、电伤的三种类型
⑴真正的电损伤。
它是流经肌体的电流通过肌体组织器官所造成的损害。
电流入口的伤口是烧焦而凹陷的;
而电流出口的电流是干燥的,好像是被电流戳穿的样子。
它下面的肌体组织损坏,肿胀而十分明显。
引起电损伤真正的原因,是电流经过肌体组织时产生了热。
电流沿着血管流动,形成血栓,这种情况是常见。
触电后不久似乎还有生活的能力,但可能几天后会变成缺血的情况,最终发生坏疽。
肌肉的坏死,通常是很不规则的。
当电流通过肌肉时,造成肌肉组织损坏,也有大量肌红蛋白从尿排出,肌红蛋白甚至可以引起肾功能衰竭等病状。
⑵电弧烧伤当电流从接触点颈入人体表面进入大地产生电弧时,引起电弧烧伤。
从导电体到皮肤产生电弧主要是通过高电压电流所致,电弧温度高达3000℃。
所以烧伤通常很严重。
⑶火焰烧伤电火花或电弧点燃衣服,产生火焰烧伤,火焰烧伤的区域常常比其它电损伤更广泛。
以上三种情况,往往在同一触电者身上同时存在的。
5、触电者的尸体的解剖分析
专家们对触电者死亡的尸体解剖得知,主要发现以下两类的病理变化:
⑴电烧伤引起的病理变化。
可见电烧伤产生的水泡、组织破坏、以及焦化和炭化。
包括肌肉和心肌的变化、凝固、断裂,以及血管断裂等。
⑵中枢与全身组织缺氧所引起的病理变化。
这类病理变化包括出血和水肿、组织变性等。
第二章电流对人体的伤害作用
电流通过人体内部,对人体伤害的最严重程度与通过人体电流的大小、电流通过人体的持续时间、电流通过人体的途径、电流的种类、以及人体的状况等多种因素有关。
而且,各因素不是相互孤立的,各因素之间,特别是电流大小和通电时间之间,有着十分密切的关系。
第一节伤害程度与电流大小的关系
电流通过人体,会有针刺感、麻木感、疼痛感,会引起人的颤抖、痉挛、昏迷、窒息、心室颤动等症状,乃至死亡。
通过人体的电流越大,生理反应越强,人的感觉越强烈,破坏心脏跳动所需的时间越短,致命的危险越大。
对于交流工频电,按照通过人体的电流大小不同,人体呈现的不同状态,可将电流划分为三级:
⑴感觉电流
感觉电流:
是引起人的感觉的最小电流。
人对电流最初的感觉是轻微刺痛和麻抖。
据专家实验资料表明:
对于不同的人,感觉电流也不同,成年男性平均感觉电流约为1.1毫安;
成年女性约为0.7毫安。
⑵摆脱电流
摆脱电流:
是人触电以后能自主地摆脱电源的最大电流。
对于不同的人,摆脱电流也不同,成年男性平均感觉电流约为16毫安;
成年女性约为10.5毫安。
⑶致命电流是指在较短时间内危机生命的最小电流。
在电流不超过数百毫安的情况下,电击至死的主要原因,电流引起的窒息或心室颤动造成的。
因此,可以认为引起心室颤动的电流即致命电流。
专家们根据动物实验分析得出如下表中的数据:
O级是没有感觉的范围;
A1、A2、A3级是不引起心室颤动,不致产生严重后果的的范围;
B1、B2容易产生严重后果的范围;
第二节对人体的伤害各关系得分析
1、伤害程度与通电时间的关系
通电时间越长,越容易引起心室颤动,电击后果也越加严重。
因为:
⑴通电时间间越长,破坏肌体的能量集聚增加,引起心室颤动的电流减小。
根据动物实验得出,当通电时间在0.01~5秒范围内,当发生心室颤动的概率为0.5%
⑵通电时间短促时,指在心脏搏动的特定时刻,才有可能引起心室颤动。
因此,通电的时间越长与该时刻重合的可能性越大,心室颤动的危险性越大,电击的后果越严重。
⑶通电时间越长人体电阻因出汗等原因而降低,导致通过人体的电流进一步增加,电击后果的严重程度随之增大。
2、伤害程度与电流途径的关系
电流通过心脏会使心室颤动,更大的电流还会使心脏停止跳动,这都会中断血液循环,导致死亡。
电流通过脊髓,可能导致半截肢体瘫痪。
从左手到胸部,电流流经心脏的途径较短,是最危险的的电流途径;
从脚到脚的电流途径虽然危险性较小,但可能因为痉挛而摔倒,导致摔伤和高空坠落二次事故等。
3、伤害程度与电流种类的关系
直流电流、高频电流、冲击电流和静电电荷对人体都有伤害作用,其伤害程度一般比工频电流轻些。
⑴直流电流对人体的作用
直流电流最小感觉电流:
对于男性约为5.2毫安,女性约为3.5毫安;
平均摆脱电流对于男性约为76毫安,对于女性约为51毫安;
可能引起心室颤动的电流,通电时间0.03秒时约为1300毫安。
通电时间3秒时,约为500毫安。
⑵高频电流对人体的作用
电流频率不同,对人体的伤害也不同,25~300赫兹的交流电流对体的伤害最严重,1000赫兹以上伤害程度明显减轻,但高压高频也有电击致命的危险。
1000赫兹高频交流电最小感觉电流:
男性约为12毫安,女性约为8毫安;
通电时间0.03秒时约为1100毫安。
⑶伤害程度与人体状况的关系
由于人体条件不同,不同的人对电流敏感程度不同,人通过同样的电流,其危险程度也完全不同。
女性对电流较男性敏感,女性的感觉电流和摆脱电流约为男性的三分之一。
小孩摆脱电流较低,遭到电击时比成人严重。
同时还与人的健康状况关系密切,体重大,肌肉发达者摆脱电流也大。
患有心脏病等病状的人,遭到电击时后果更加严重。
第三节安全电压
安全电压取决于人体允许电流和电阻。
一、人体允许电流
人遭电击以后,通过人体的电流在摆脱电流范围以内,能自主地摆脱带电体,解除危险。
因此在一般情况下,可以把摆脱电流看作是允许电流。
男性的最小允许电流为9毫安,女性最小允许电流为6毫安;
必须指出,这里所说的人体最小允许电流,并不是人体长时间能够承受的电流。
二、人体电阻
人体阻抗不是纯电阻。
人体阻抗主要是内部电阻、皮肤电阻和皮肤电容组成。
皮肤的电容很小,可以忽略不计,即人体阻抗可看作为人体电阻。
体内电阻基本上不受外界的影响,其数值约为:
500欧姆。
皮肤电阻随条件不同,在很大范围内,使得人体电阻也在很大范围内变化。
皮肤表面0.05~0.2毫米厚的角质层的电阻高达104~105欧。
但角质层不是一张完整的薄膜,而且很容易遭到破坏,计算人体电阻时,不宜考虑在内。
不同条件下的人体电阻,一般情况下,人体电阻可按1000~2000欧。
影响人体电阻的因素很多,除皮肤厚薄外,皮肤潮湿、多汗、有损伤、带有导电性粉尘等都会降低人体电阻;
接触表面积加大、接触压力增加,也会降低人体电阻;
通过电流加大、或通电时间加长,会降低人体电阻;
接触电压高、会击穿角质层,增加肌肉电解,也降低人体电阻。
见下表为不同条件的人体电阻参考表。
说明:
①相当于干燥场所的皮肤,电流途径为单手至双足。
②相当于潮湿场所的皮肤,电流途径为单手至双足。
③相当于有水蒸气等特别潮湿场所的皮肤,电流途径为双手至双足。
④相当于游泳池火浴池的情况,基本上为体内电阻。
三、安全电压值
安全电压是为了防止触电事故而采用的由特定电源供电的电压系列。
这个电压系列的上限值,在正常工作或故障情况下,两导体间或任一导体与地之间均不得超过交流(50~500赫兹)有效值50伏。
这个规定的依据是,人体允许电流与人体电阻的乘积,大体相应于人体允许电流为:
30毫安、人体电阻为1700欧姆的情况。
安全电压额定值的等级为42V、36V、24V、12V、6V。
当电气设备采用超过24伏的安全电压时,必须采取防止直接接触带电体的保护措施。
四、安全电压的选用
在有触电危险的场所防止触电,可采取多种有效措施,如工具采用双重绝缘结构,或操作者带绝缘手套,穿绝缘靴等。
采用安全电压来防止触电事故只是措施之一。
当电气设备需要采用安全电压来防止触电事故时,应根据使用现场、操作人员条件、使用方式、供电方式等多种因素,选用国家标准中所列的不同等级的安全电压额定值。
在选用安全电压等级时要结合实际的具体情况参照进行。
表为安全电压的等级选用举例:
五、安全电压的供电电源
安全电压必须由特定电源供电。
特定电源包括独立电源和安全隔离变压器。
⑴独立电源。
它包括和安全隔离变压器安全性能相等绕线型发电机,以及和高压电系统无关的柴油发电机、电池等。
⑵安全隔离变压器。
通常是由安装在同一铁心上的两个相对独立的线圈构成的,由于采用了特殊结构,即时发生高压击穿事故,只能是一次绕组与
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