Структура курса "Безопаснось жизнедеятельности", страница 8

15 Классификация электроустановок и помещений по опасности поражения электрическим током.

1) Электрическая установка а) до 1000 В

- с заземленной нейтралью; - с изолированной нейтралью;

б) свыше 1000 В

- с заземленной нейтралью; - с изолированной нейтралью; - с эффективно заземленной нейтралью (с 110 кВ и выше заземляют нейтрали части тр-ров); - с компенсированной нейтралью.

в) сверх малое напряжение < 42 В.

Помещения:

а) с повышенной опасностью, где присутствует один из пяти признаков: - помещения с токопроводящими полами; - помещения с выделением токопроводящей пыли; - жаркие помещения (классификация ПУЭ: Т ³ 350С); - влажные (ПУЭ) помещения j ³ 75% но не 100%; - в помещениях имеется вероятность одновременного прикосновения Ме токоведущих частей электроустановки и заземленных частей здания сооружения (коммуникации, Ме части, конструкции здания).

б) особо опасные, в которых присутствует один из 3-х перечисленных признаков: 1) два и более признаков для помещений класса (а) одновременно; 2) наличие агрессивной среды (химич. либо биологической); 3) сырые (ПУЭ) помещения j ³ 100%.

в) без повышенной опасности - все остальные.

Анализ опасности прикосновения человека к сетям с различным режимом нейтрали.

Сеть с изолированной нейтралью

(рисунок)

Rд - сумма дополнительных сопротивлений (обуви, пола и т. п.).

Данный вариант прикосновения не опасен в данной сети, но при условии исправной изоляции.

III = Uл / Rr = 380 мА

Сеть с заземленной нейтралью ( у нас)

(рисунок)

В сети с заземленной нейтралью прикосновение к фазе опасно

III = 380 мА

IIV = 0 - при симметрично нагруженных фазах

Для снижения потенциала при не симметричной нагрузке производится повторное заземление проводника.

Сети с изолированной нейтралью применяется редко: неразветвленная сеть (¥ передвижная РЛС); горные работы (шахты); торфяные разработки и т. п. (16)

Пожарная опасность веществ и материалов

Горение - физико-химический процесс окисления вещества сопровождающийся выделением тепла, лучистой энергии (ИК, В, УФ) и продуктов сгорания в виде газа и дисперсных сред. В качестве окислителя: кислород, галогены, даже вода. Горение - цепная реакция (Семенов). Горюч вещество + окислитель + источник возгорания = горение. Виды горения:

а) гомогенное (кинетическое, взрыв) горение. Горючее вещество и окислитель находятся в одном газообразном состоянии. Фронт пламени распространяется с очень высокой скоростью; б) гетерогенное горение (диффузное). Горение на границе: газ - жидкость, газ - твердое вещество.

Пожар - это неконтролируемое горение веществ. Причины пожара: 1) Неисправности электропроводки (перегруз электрических сетей, КЗ и т. д.); 2) Не регламентное ведение огневых работ (сварка, пайка и т. д.); 3) Неосторожное обращение с огнем; 4) Неисправности технологического оборудования; 5) Природное электричество (статическое и молнии); 6) Прочие.

Кривая развития пожара

(рисунок)

Tmax = f (Qгв, m) - K2/M2; K2/M3 - пожарная нагрузка

tпрололж. = f (m, vвыгор.)

Существует ГОСТ, в котором приведена стандартная кривая в виде таблицы t, T.

Используется (стандартная) при испытаниях строительных конструкций. (16)

Пожарная опасность веществ и материалов

1) Сгораемые; 2) Трудносгораемые; 3) Несгораемые.

1) Материалы, которые воспламеняются в присутствии источника зажигания и продолжают гореть если источник удалить.

2) Воспламеняются или тлеют в присутствии источника зажигания и горения или тления прекращается после удаления источника.

3) не тлеют (минералы).

Вещества:

а) находящиеся в газо- или парообразном состоянии. (рисунок)

Между НПВ и ВПВ находятся стехеометрическая концентрация (химическая реакция без остатка).

б) Жидкие вещества: (рисунок)

tвспышки - эта min температура жидкости (!), при которой над зеркалом жидкости создается концентрация НПВ. Пары вспыхивают, но зеркало жидкости не воспламеняется, т. к. выделившейся энергии недостаточно чтобы вызвать дополнительную диффузию паров.