ЦП Автоматизированные системы управления и промышленная безопасность

БК Автоматизированные системы управления и кибернетика

  • Увеличить размер шрифта
  • Размер шрифта по умолчанию
  • Уменьшить размер шрифта
Программные и аппаратные средства автоматизации.

58. Требования безопасности при погрузочно-разгрузочных работах

E-mail Печать PDF

Все лица, непосредственно занятые на грузовых работах обязаны носить каски. К перемещению грузов массой более 50 кг допускаются мужчины старше 18 лет, при условии, что подъем груза и снятие его производится с помощью других грузчиков, перемещение грузов массой более 80 кг осуществляется мех.средствами (тачки, тележки).
Основные причины травматизма при ПРР:
неисправность оборудования,
неудовлетворительное содержание рабочих мест (плохое освещение, загроможденность, скользкие трапы, крутой подъем),
отсутствие предохранительных ограждений у механизмов и опасных мест,
нарушение безопасных приемов работ на отдельных ПРР,
несогласованность в действиях отдельных рабочих в бригаде,
отсутствие необходимого инструмента, контроля и руководства при ПРР.
Перед началом ПРР для предотвращения НС необходимо тщательно проверить исправность мех.средств и их устойчивость, о результатах осмотра сделать запись в журнале тех.осмотра. В ночное время места погрузки (разгрузки) должны быть хорошо освещены.
При перемещении грузов Правилами ТБ запрещается находиться в зоне работы стрелы с грузом.
К работе с механизмами допускаются только лица, прошедшие специальное обучение и имеющие соответствующее удостоверение.
По окончании работы или в перерыве нельзя оставлять груз в подвешенном состоянии, при вынужденных остановках надо груз опустить и отключить питание крана.
Погрузка и разгрузка штучных грузов производиться в специальной таре или контейнерах. При подъеме грузов на открытых платформах надо оградить их бортами, высота которых должна превышать высоту уложенного штучного груза не менее чем на 100 мм.
При горизонтальном перемещении груз поднимают на высоту не менее 1 м над предметами, встречающимися на пути. Для предупреждения НС при выполнении ПРР не допускается скопления большого количества людей.
Частой причиной травматизма является разрыв канатов и тросов. Канаты и тросы делятся на: стальные, нейлоновые и растительные.
Канаты свиваются: проволока в пряди, пряди свиваются в канат. По особенностям свивки канаты делятся на крестовые, односторонние и комбинированные.


 

57. Безопасность эксплуатации грузоподъемных механизмов

E-mail Печать PDF

Безопасность подъемно-транспортных механизмов (ПТМ)
К грузоподъемным механизмам относятся: грузоподъемные краны всех типов (башенные, козловые, мостовые, портальные, железнодорожные, автомобильные; лебедки; лифты; балочные и полиспастные блоки; электротали и электротельферы, такелаж. 
Безопасность подъемно-транспортных механизмов обеспечивается следующими специальными устройствами:
Конечные выключатели - мех-мы переключения и подъема крюка при приближении их к крайним положениям.
Ограничители грузоподъемности - защита механизмов от перегрузок отключением механизма подъема с изменением вылета стрелы.
Тормозные и удерживающие устройства, звуковая, световая и комбинированная сигнализации и дистанционное управление.
Все грузоподъемные машины подвергаются освидетельствованию, включающий осмотр, статические и динамические испытания.
Статические испытания осуществляются перед вводом в эксплуатацию, после монтажа и капремонта - при перегрузке на 10%. При этом груз поднимается на 10 см и выдерживается 10 мин, затем определяются возможные деформации конструкции с применением специальных тензодатчиков.
Динамические испытания - повторно (не менее 2 раз) опускается и поднимается груз, на 10% превышающий номинальный. При этом проверяется действие механизмов, тормозов и конечных выключателей. Груз удерживается в промежуточном положении, результаты фиксируются в специальных журналах. Отдельно по специальным методикам используется такелаж.
Управление и обслуживание грузоподъемных механизмов и машин поручается лицам с 18 лет, годным по состоянию здоровья, прошедшим обучение и аттестацию.


 

56. Методы и средства защиты от механических опасностей

E-mail Печать PDF

Механическая опасность – опасность способная причинить травму в результате контакта объекта или его частей с человеком. К ним относятся: движущиеся части механизма, передвигающиеся детали механизма, заготовки, острые кромки, заусенцы, рабочие места размещенные на значительной высоте, повышенная запыленность воздуха, горячие и скользкие поверхности. Факторы, увеличивающие опасность: подъемники, недостатки монтажа и конструкции оборудования, применения оборудования во внеэксплуатационных условиях. 
Методы и средства защиты: 
1.Обеспечение недоступности опасной зоны
2.Уменьшение опасности при помощи специальных приспособлений к которым относятся:
1. Оградительные устройства (стационарные, съемные, переносные, частичные, могут быть сплошными и сетчатыми)
2. Предохранительные устройства ограничения (слабое звено), шпонки, мембраны
Блокировочные (механические, электрические, оптические, радиационные и др), которые соединены с пусковым механизмом.

 

55. Влияние атмосферного электричества, способы защиты

E-mail Печать PDF

Защита от статического и атмосферного электричества, молниезащита.
Статическое электричество – совокупность явлений, связанных с возникновением, сохранением и релаксацией зарядов. Заряды возникают при трении, дроблении, облучении УФ, химических реакциях. Длительное время заряды сохраняются на поверхности полупроводников и диэлектриков с удельным сопротивлением ρ≥105 Ом*м. релаксация зарядов происходит в следующих формах – растекание по поверхности и в объёме тела, стекание зарядов с поверхности тела в воздух. Опасность статического электричества заключается в возможности воспламенения горючих смесей, находящихся в помещении. Меры защиты:
1.снижение силового воздействия
2.снижение скоростей перемещения слоёв сыпучих материалов и жидкостей
3.изготовление контактирующих тел из материалов с близким удельным сопротивлением
4.нанесение на поверхность токоведущих тел лакокрасочных покрытий
5.обработка антистатиками
6.увеличение относительной влажности выше 65%
7.заземление оборудования
8.ионизация воздуха вблизи мест образования зарядов с помощью нейтрализаторов различного типа
9.токопроводящая обувь, полы , обивки стульев
10.легкосъёмные токопроводящие браслеты
Поражающие факторы атмосферного электричества.
1.прямой удар молнией и защита с помощью молниеотводов
2.явление электромагнитной индукции, т.е. вследствие возникновения, мощного переменного во времени электрического поля, способного индуцировать ЭДС различной величины в металлических конструкциях, при сближении которых могут происходить электрические разряды на заземлённые предметы, след-но, возникновение опасного электротравматизма, воспламенение горючих смесей и т.п. для защиты в местах сближения металлических конструкций до 20 см между ними необходимо устраивать металлические перемычки
3.электростатическая индукция, т.е. наведение заряда противоположного знака по сравнению с зарядом облака на металлических предметах, изолированных от земли. Релаксация зарядов с этих предметов происходит на ближайшие заземлённые предметы, след-но, электротравматизм, воспламенение.
4.занос высоких потенциалов по металло-комуникациям, входящих в здание. Защита: заземление крюков фазных проводов.
Все здания по опасности поражения молнией подразделяются на 3 категории:
--здания, в которых находятся горючие вещества, воспламенение которых может повлечь значительные разрушения и угрозу жизни людей. Т.е. здания, в которых есть помещения В-I и В-II.
---- воспламенение которых не может повлечь значительного ущерба, т.е. здания В-Iа, В-Iб, В-IIа.
- Все остальные
В зданиях 1 и 2 категории необходима защита от всех 4 поражающих факторов молниезащита типа А. В зданиях 3 категории необходимо устройство молниеотводов (А или Б) и защита от заноса высоких потенциалов. Молниеотводы бывают стержневые, сетчатые, сетчатые с ячейками 6х6, тросовые. Кроме того бывают одиночными и многократными.
1 – опора
2 – молниеприёмник
3 - токоотвод  
4 – заземлитель

 

54 Статическое электричество.Способы защиты.

E-mail Печать PDF

Статическое электричество – совокупность явлений, связанных с возникновением, сохранением и релаксацией зарядов. Заряды возникают при трении, дроблении, облучении УФ, химических реакциях. Длительное время заряды сохраняются на поверхности полупроводников и диэлектриков с удельным сопротивлением ρ≥105 Ом*м. релаксация зарядов происходит в следующих формах – растекание по поверхности и в объёме тела, стекание зарядов с поверхности тела в воздух. Опасность статического электричества заключается в возможности воспламенения горючих смесей, находящихся в помещении. Необходимо выполнение условия: , где W доп – допустимая энергия разряда, Дж; Wmin =0,5Сφ2, Дж; где С – ёмкость, φ – потенциал.
Меры защиты:
1.снижение силового воздействия
2.снижение скоростей перемещения слоёв сыпучих материалов и жидкостей
3.изготовление контактирующих тел из материалов с близким удельным сопротивлением
4.нанесение на поверхность токоведущих тел лакокрасочных покрытий
5.обработка антистатиками
6.увеличение относительной влажности выше 65%
7.заземление оборудования
8.ионизация воздуха вблизи мест образования зарядов с помощью нейтрализаторов различного типа
9.токопроводящая обувь, полы , обивки стульев
10.легкосъёмные токопроводящие браслеты
Поражающие факторы атмосферного электричества.
1.прямой удар молнией и защита с помощью молниеотводов
2.явление электромагнитной индукции, т.е. вследствие возникновения, мощного переменного во времени электрического поля, способного индуцировать ЭДС различной величины в металлических конструкциях, при сближении которых могут происходить электрические разряды на заземлённые предметы, след-но, возникновение опасного электротравматизма, воспламенение горючих смесей и т.п. для защиты в местах сближения металлических конструкций до 20 см между ними необходимо устраивать металлические перемычки
3.электростатическая индукция, т.е. наведение заряда противоположного знака по сравнению с зарядом облака на металлических предметах, изолированных от земли. Релаксация зарядов с этих предметов происходит на ближайшие заземлённые предметы, след-но, электротравматизм, воспламенение.
4.занос высоких потенциалов по металло-комуникациям, входящих в здание. Защита: заземление крюков фазных проводов.



 

53 Защитного заземления и зануления.

E-mail Печать PDF

Согласно ГОСТ 12.1.030-81* и ПУЭ защитное заземление и зануление требуется выполнять при напряжении 380 В и выше переменного тока и от 110 до 440 В постоянного тока при работах в условиях повышенной опасности и особо опасных (ГОСТ 12.1.013-78). Величины сопротивления защитного заземления установлены ПУЭ. Электроустановки от 110 до750 кВ должны иметь защитное заземление сопротивлением не более 0,5 Ома, а на территории, занятой оборудованием, должно быть выполнено выравнивание потенциалов. 
В электрических установках до 1000 В в сети с заземленной нейтралью, или заземленным выводом однофазного источника питания, а также с заземленной средней точкой в 3-х проводных сетях постоянного тока должно быть выполнено зануление.
При этом проводники должны быть выбраны таким образом, чтобы при замыкании на корпус или нулевой проводник возникал ток короткого замыкания, обеспечивающий отключение автомата или плавление плавкой вставки ближайшего предохранителя. В цепях зануления не должно быть разъединителей и предохранителей. 
Сопротивление заземляющих устройств, к которым присоединены нейтрали трансформаторов (генераторов) или выводы источника однофазного тока, должны быть не более 2, 4 и 8 Ом соответственно при 380 , 220 и 127 В источника однофазного тока. 
Таким образом, защитное заземление применяется в сетях выше 1000 В с изолированной нейтралью или заземленной нейтралью, а в сетях до 1000 В - в сетях с изолированной нейтралью; зануление применяется в 4-х проводных сетях напряжением до 1000 В с заземленной нейтралью.
Основным назначением защитного заземления и зануления является обеспечение срабатывания максимально-токовой защиты при замыкании на корпус или землю. 
Необходимо иметь в виду, что при двойном замыкании на землю (двух фаз в разных точках) эффективность защитного заземления снижается, так как напряжение заземленных корпусов относительно земли будет частью линейного - пропорционально сопротивлениям заземлителей. Зануление не обеспечивает безопасность, если человек не может самостоятельно освободиться от воздействия тока до момента полного отключения сети. 
Кроме того, зануление способствует выносу потенциала по нулевому проводнику на доступные к прикосновению проводящие части неповрежденного оборудования. Оно не защищает, если произойдет замыкание фазы на землю, минуя корпус, и переходное сопротивление в месте замыкания будет малым.
Опасно наличие зануления при обрыве нулевого проводника, когда все корпуса электроприемников за точкой обрыва могут оказаться под 


 

52 Организац и тех мероприятия по профилактике электротравматизма.

E-mail Печать PDF

1.электроизоляция токоведущих частей:
- рабочая, обеспечивающая безопасную работу в заданных условиях эксплуатации;
- дополнительная на случай повреждения рабочей;
- двойная (рабочая +дополнительная)
- усиленная, т.е. это улучшенная рабочая, обеспечивающая такую же степень защиты как и двойная. 
2.ограждение неизолированных токоведущих частей кожухами, крышками из диэлектриков и размещение их на недоступной высоте
3.применение малых напряжений. Это 12,36 и 42 В для ручного электрифицированного инструмента и в некоторых случаях применяют в особо опасных помещениях.
4.электрическое разделение сетей на отдельные электрически – несвязанные между собой участки с помощью разделяющих трансформаторов для уменьшения ёмкости проводов относительно земли.
5.заземление – преднамеренное соединение с землёй металлических не токоведущих частей, которые могут оказаться под напряжением 9пульт управления) для уменьшения напряжения прикосновения (это разность потенциалов между двумя точками электрической цепи, которых одновременно коснулся человек)
1-заземляемое оборудование
2-заземляющий проводник
3-Заземлитель
Совокупность заземлителя и заземляющих проводников называется заземляющим устройством. Заземлитель может быть одиночным или групповым, когда несколько электродов соединены между собой параллельно. Заземлители могут быть естественными (металлоконструкции зданий, имеющие контакт с землёй: железобетонные фундаменты, трубопроводы) и искусственные (специально забиваемые в землю металлические стержни, трубы).


 

51 Классификация помещений и электроустановок по опасности поражения током.

E-mail Печать PDF

Согласно ПЭУ все помещения по электроопасности делят на 3 класса:
1.помещения без повышенной опасности (помещения сухие с нормальной температурой воздуха и изолированными полами)
2.помещения с повышенной опасностью характеризуются наличием одного из 5 следующих условий:
а) относительная влажность более 75%
б) температура воздуха выше 350С в течении суток
в) наличие токопроводящей пыли в таком количестве, что она оседает на проводах, проникает внутрь аппаратов
г) токопроводящие полы, т.е. металлические, заземлённые, железо – бетонные
д) возможность одновременного прикосновения к электрооборудованию и металлическим конструкциям здания, имеющим соединение с землёй.
3– помещения особо опасные с относительной влажностью ≈ 100%, с химически – агрессивной средой и наличием 2 или более признаков для помещений 2 класса.
С учётом вида помещений производят выбор исполнения электрооборудования и параметров его работы.
Электроустановки в зависимости от напряжения подразделяются на :
1 – менее или равные 1000 В
2 – более 1000 В
по режиму нейтрали:
- генераторы
- трансформаторы
Нейтраль или нейтральная точка обмотки источника или потребителя энергии – это точка, напряжение которой относительно всех внешних выводов обмотки одинакова по абсолютному значению. Нейтраль может быть заземлённая, когда непосредственно соединена с землёй или присоединена к заземлителю через приборы автоматики сигнализации с небольшим сопротивлением. Изолированная нейтраль не присоединяется к заземляющему устройству или присоединяется через приборы с большим сопротивлением.
Опасность поражения током в различных электросетях.
1. Однофазное прокосновение в сетях с заземлённой нейтралью.
Для неблагоприятного случая, когда обувь и полы токопроводящие: где Rп – сопротивление пола Rо – сопротивление заземлителя
Для обеспечения безопасности необходимо использовать диэлектрические подставки и изолирующую обувь.
2.Однофазное прикосновение в сети с изолированной нейтралью.
3.Двухфазное прикосновение. Опасно при любом режиме нейтрали, т.к. по пути рука – рука пройдёт ток смертельной силы .


 


Страница 37 из 52

Поиск по сайту

Голосование

Какую среду программирования вы используете чаще всего?
 

Посетители