Файл: Минаев Г.А. Охрана труда на топографо-геодезических работах.pdf

ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 09.04.2024

Просмотров: 110

Скачиваний: 1

ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.

Первая помощь должна быть оказана немедленно. Пострадав­ шего надо освободить от действия тока, для чего необходимо от­ бросить сухой палкой или веревкой провод; повернуть выключа­ тель, вывернуть пробку, выключить рубильник; замкнуть нако­ ротко провода, чтобы перегорели предохранители; перерубить про­ вод топором с деревянной рукояткой.

Так как пострадавший, находясь под напряжением, сам яв­ ляется проводником тока и прикосновение к нему опасно, нельзя брать пострадавшего голыми руками, надо оттащить его от про­ вода за сухие части одежды, не прикасаясь к его телу. При за­ мыкании проводов нужно остерегаться ожогов. Электроожоги ле­ чат так же, как и термические.

Нельзя пострадавшего от тока или молнии закапывать в землю; это приводит к потере времени, переохлаждению и заражению обожженных частей тела.

Если потерпевший дышит, но слабо, его надо вынести на све­ жий воздух; рекомендуется согревать пострадавшего растиранием, после чего тепло укрыть, к телу приложить грелки, дать немного вина или сердечных капель, напоить горячим чаем или кофе. Если пострадавший после освобождения от действия тока не проявляет

признаков

жизни, — немедленно применить

искусственное ды­

хание.

 

 

 

 

 

 

 

§ 47. Статическое электричество

 

Заряды статического электричества могут возникать при

работе

с взрыво-

и

пожароопасными

веществами,

имеющими

высокое

электрическое

сопротивление,

не проводящими или плохо

прово­

дящими электрический ток. К таким веществам относятся: спир­ ты, эфиры, смолы, бензин, ацетон, амилацетат, горючие пленки, по­ рошкообразные и кристаллические химикаты, нитролак, резиновый клей и др. Эти вещества обладают свойством в определенных ус­

ловиях электролизоваться (с образованием

опасных потенциалов)

и в течение некоторого времени сохранять

на поверхности заряды

статического электричества с высокими потенциалами, способные Дать искру и вызвать взрыв или пожар.

Статическое электричество возникает при трении веществ, на­ пример: при протекании по трубопроводу с большой скоростью; наливах или перекачивании жидкостей в емкости в виде свободно падающей струи; размоле или дроблении порошкообразных или твердых диэлектриков. Заряды статического электричества могут скапливаться как иа поверхности твердых и жидких диэлектриков, так и на внутренних поверхностях аппаратов, емкостей и трубо­ проводов. На изменение величины электростатических зарядов влияет температура, влажность, примеси.

Профилактика образования опасных потенциалов статического электричества заключается в снятии образующихся зарядов и в снижении степени электролизации диэлектриков. Заряды стати-

198


ческого электричества можно снижать увлажнением воздуха. Не

допускается подача жидкостей на дно сосуда

через

слой

воздуха,

в виде свободно падающей струи; нельзя хранить жидкие

диэлек­

трики в эмалированной посуде. Недопустимы

также

плавающие

измерители на поверхности жидких диэлектриков. Дробление и пере­ мешивание диэлектриков рекомендуется производить при 75—85% влажности воздуха. Для снятия зарядов статического элетричества, скапливающегося иа людях, перед входом в опасные помеще­ ния укладывают медные или алюминиевые заземленные листы. При наливе жидких диэлектриков в емкости при помощи резино­ вых шлангов последние необходимо заземлять. Автомобили-бензо­ возы заземляют при помощи цепей, волочащихся по земле.

Заряды статического электричества могут накапливаться и на теле людей, если оно изолировано от земли обувью с непроводя­ щими подошвами или диэлектрическим полом. Эти заряды возни­ кают при пользовании одеждой и бельем из шерсти, шелка и ис­

кусственных волокон, при движении по токонепроводящему

покры­

тию пола и выполнении других операций диэлектриками.

Извест­

ны случаи взрывов в помещениях с полами, покрытыми

резино-

пластиками, причиной которых был искровой разряд с тела чело­

века иа

заземленные металлические предметы оборудования.

В таких

случаях воздействие статического электричества на чело­

века выражается в виде укола или толчка, что не опасно, так как при таких напряжениях сила тока ничтожно мала — измеряется микроамперами. Однако в результате испуга бывают случаи па­ дения с высоты.

При работе с пластиками в фотоцехе и картографическом цехе создаются условия появления статического электричества как на пластиках, так п на теле работающих. Снижение зарядов на пла­ стиках осуществляется увлажнением.

Для отвода статического электричества, накапливающегося на людях в помещениях с диэлектрическими полами, необходимо пре­ дусматривать: устройство иа полах заземленных зон, помостов, площадок; заземление ручек дверей, поручней, лестниц, рукояток приборов, приборов; запрещение одежды, способной электризо­ ваться, колец, браслетов, на которых аккумулируются заряды ста­ тического электричества.

§ 48. Защита от молнии

Молния представляет собой электрический разряд статического электричества, проходящий там, где слой воздуха между тучей и каким-либо предметом на поверхности земли наименьший.

При движении грозового облака с положительным зарядом на поверхности земли под ним и иа всех земных объектах скаплива­ ются отрицательные электрические заряды, равные по величине заряду облака. Когда разность потенциалов достигает критиче­ ского значения, возникает искровой разряд, сопровождающийся

199


ярким свечением и резким звуком. Сила тока в канале молнии до­ стигает 200 000 А; время разряда молнии от 0,1 до 1 сек; темпера­ тура канала молнии может достигать 600—10 000° С.

Обычно

молния

поражает высокие предметы — заводские

тру­

бы, мачты,

деревья,

скалы и др. Молния может ударить и в

ров­

ную поверхность земли. Сырая глина или болотистое место, ввиду их повышенной электропроводности, поражаются молнией скорее, чем сухой песок или каменистая сухая почва.

Для того чтобы не попасть под действие молнии во время гро­ зовых разрядов, надо закрывать форточки, окна и трубы, выклю­ чать радиоприемники, радиоустановки и телевизоры с наружной антенной, не пользоваться телефоном. Горячие дымовые газы — проводники тока — и столб дыма как бы увеличивают высоту трубы; во время грозы не рекомендуется подходить к горящим печам.

В горах, при приближении грозы, надо уйти с выделяющихся возвышенностей; нельзя прятаться под высокими нависшими или отвесными скалами, так как во время удара в них молнии они мо­ гут обрушиться и придавить находящихся под ними людей. Грозу лучше переждать в палатке с громоотводом.

Во время грозы в степи опасно укрываться под одиноким де­ ревом, которое может стать громоотводом. Следует выбирать ме­ сто между двумя деревьями, растущими на расстоянии 20—25 м. Нельзя укрываться от дождя под телегой, потому что телега имеет металлические части. Все вещи можно оставить в телеге или под ней, накрыть их палаткой или брезентом, а самим уйти в сторону, на более низкое место, и, накрывшись палаткой, брезентом, пла­ щом, переждать грозу.

В лесу нельзя располагаться и ставить палатку под большими деревьями, прислоняться к деревьям.

Нельзя оставаться в грозу в кузове грузовой автомашины. Пре­ бывание во время грозы в легковой машине безопасно; при этом ни одного несчастного случая не отмечено. Где бы ни застала гроза, все инструменты, оборудование, металлические части необ­ ходимо отнести от места расположения людей на 40—50 м и на­ крыть брезентом. При разряде, случившемся вблизи человека, воз­ никшая взрывная волна может вызвать сильное сотрясение тела, мозга, бессознательное состояние и травматические повреждения — ожоги, разрывы тканей,"переломы костей и т. п.

Г л а в а X I

ЗАЩИТА ОТ ШУМА И ВИБРАЦИИ

§ 49. Защита от шума

Производственный шум и вибрация представляют собой про­ фессиональную вредность, если их интенсивность превышает уста­ новленные пределы.

200



Шум — один из наиболее распространенных факторов внеш­ ней среды, неблагоприятно действующих на человека. Шум — бес­ порядочное сочетание различных по частоте и силе звуков.

Физически звук характеризуется частотой, интенсивностью и звуковым давлением.

Человек с нормальным слухом, воспринимает звуки с частотой от 20 до 16 ООО Г ц, т. е. от 20 до 16 000 колебаний в секунду. Зву­ ки с частотой менее 20 Гц называют инфразвуками, с частотой вы­ ше 16 000 Гц — ультразвуками. Ультра- и инфразвуки не восприни­ маются нашим органом слуха. Ухо обладает наибольшей чувст­ вительностью в области частот от 500 до 5000 Гц.

Интенсивность звука (шума) определяется как средний поток звуковой энергии, проходящий через единицу площади; разложе­ ние его на простые составляющие тона называется спектром шума. Ухо человека чувствительно не к интенсивности, а к уровню силы звука (звуковому давлению). Давление, оказываемое звуковой волной при падении на поверхность, определяется как нормальная сила, действующая на единицу поверхности

 

 

 

н/м2 ,

 

 

 

(67)

где

Р — звуковое давление;

 

 

 

 

 

 

F — нормальная сила, с которой звуковая волна действует

на

 

поверхность;

 

 

 

 

 

 

 

S — площадь

поверхности в квадратных

метрах,

на

которую

 

падает звуковая волна.

 

 

 

 

 

 

Для изучения уровня

интенсивности (силы)

звука

или

звуково­

го

давления введена

специальная

система — логарифмическая

шкала, в которой каждая ступень по силе звука больше

предыду­

щей в 10 раз. Логарифмическую единицу измерения назвали Белом

(по имени автора,

предложившего

эту систему измерений).

На­

пример, если сила одного звука превышает силу другого в 10 раз,

то говорят, что первый звук на 1

Бел

сильнее

второго, если он

сильнее

в 100 раз — на

2 Бела, если

в 1000

раз — на 3 Бела

и т. д.

Для удобства пользуются не Белом, а единицей, в 10 раз мень­

шей— децибелом

(дБ), что примерно

соответствует

минимально­

му приросту силы звука, различаемому нашим ухом.

 

 

Максимальный

воспринимаемый

ухом

уровень

силы

звука

(шума)

130 дБ. При

дальнейшем

возрастании

звукового

давле­

ния возникает болевое

ощущение.

 

 

 

 

 

 

Суммарный уровень шума нескольких источников, если

они

одинаковы, например арифмометров, определяется по формуле

 

 

SP' = p\ + 101g#

дБ,

 

 

 

(68)

где Pi — уровень шума одного источника, в децибелах; N— число источников шума (табл. 31).

201