Смекни!
smekni.com

Охрана труда и защита от чрезвычайных ситуаций на объектах АПК (стр. 4 из 7)

2 сутки: С =

; 7
7,12

3 сутки: С =

; 3,7
3,81

4 сутки: С =

; 2,3
2,43

Таблица 4: Режим защиты населения с/х объекта.

Показатели Единицы измерения сутки
1 2 3 4
Экспозиционная доза Д
Р 152 21 11 7
Допустимая доза Д
Р 11 3 3 3
Коэффициент безопасной защищенности С
- 13,8 7 3,7 2,3
Время открытого пребывания t
ч 1 1,5 4 7
Время пребывания в рабочем помещении t
ч 2 8 8 8
Время пребывания в ПРУ
ч 21 12 8 3
Время пребывания в жилом помещении
ч 0 2,5 4 6
Реальный коэффициент защищенности за сутки - 14,8 7,12 3,81 2,43

2. Электробезопасность в сельскохозяйственном производстве.

2.1. Расчет шагового напряжения.

Задание №1: Рассчитать шаговое напряжение при обрыве высоковольтного провода и опасность поражения человека (животного).

Исходные данные:

№ в Объект поражения U, кВ I, А
, Ом/м
OA, м Ш, м
3 корова 6 10 80 0,5 1,3

1. Определяем сопротивление грунта в точке А для ноги, которая находится на расстоянии 0,5 м от точки касания провода:

R

= 80 ∙ 0,5 = 40 Ом

Определяем сопротивление грунта в точке В для ноги, которая находится на расстоянии 0,5+1,3=1,8 м от точки касания провода:

R

= 80 ∙ 1,8 = 144 Ом

2. Определяем падение напряжения в точках А и Б:

U

= I ∙ R
= 10 ∙ 40 = 400 B

U

= I ∙ R
= 10 ∙ 144 = 1440 B

3. Определяем потенциалы в точках А и Б:

V

= 6000 – 400 = 5600 В

V

= 6000 – 1440 = 4560 В

4. Определяем шаговое напряжение:

V

= V
– V

V

= 5600 – 4560 = 1040 В

Опасное напряжение для животного!

Задание №2: Напряжение шага. Если человек окажется в зоне растекания тока и будет стоять на поверхности земли, имеющей разные электрические потенциалы в местах, где расположены ступни ног, то на длине шага возникнет напряжение, соответствующее разности этих потенциалов (длина шага равная 0,8 м).

Напряжение между двумя точками цепи тока, находящими­ся на расстоянии шага, на которых одновременно может стоять человек, называется напряжением шага.

Задание №3: Напряжение прикосновения. В сетях с изолированной ней­тралью ток однофазного замыкания недостаточен для на­дежного отключения аварийного участка. Поэтому применяют защитное заземление, которое предназначено для снижения на­пряжений прикосновения и шага.

При замыкании тока на корпус нормально изолированные части электрооборудования окажутся под напряжением. При­коснувшийся к ним человек попадает под напряжение прикос­новения. Оно будет равно разности между полным напряже­нием U

на корпусе, к которому прикасается человек рукой, и потенциалом

поверхности земли, пола, где он стоит:

Uпр = U

-

Напряжение между двумя точками цепи тока, которых одновременно может коснуться человек, называется напряже­нием прикосновения.

Через тело человека, попавшего под напряжение прикосновения, проходит ток

где

- сопротивление растеканию тока в земле в месте опоры ступней обеих ног при их параллельном включении в цепь тока. Сопротивление
(Ом) зависит от удельного со­противления поверхности земли
(Ом∙м), эквивалентного диаметра d
=0.16 м ступни
= 1,5
2
.

Чтобы уменьшить этот ток, необходимо уменьшить напря­жение прикосновения, а следовательно, напряжение на корпусе U3. Для этого корпус соединяют с заземлителем, находящимся в земле. При этом напря­жение на корпусе понизится до:

где

- сопротивление заземлителя,
- ток однофазного за­мыкания.

Напряжение прикосновения обычно определяется как доля

от напряжения

:

где

— коэффициент напряжения прикосновения,
1. Подставив выражение в уравнение , получим

Так, если ток замыкания

= 4 А, сопротивление заземления
=10 Ом, коэффициент напряжения прикосновения
=0,2, то ток, проходящий через тело человека, попавшего под напря­жение прикосновения (без учета сопротивления
),

Этот ток не превышает значения отпускающего (10 мА). Одна­ко в электроустановках напряжением выше 1000 В или в поме­щениях с повышенной опасностью независимо от напряжения установки указанный ток может значительно превышать отпускающий.

В случае, когда отсутствует заземляющее устройство,

ток, проходящий через человека возрастает на порядки, что может привести к очень серьезной электротравме или смерти.

2.2. Расчет молниезащиты зданий и сооружений.

Задание №1. Рассчитываем радиус зоны защиты одиночного стержневого молниеотвода при следующих условиях: Зона защиты – Б, h = 12м, h

= 5м, h
= 7м, h
= 9м.