Risico op elektrische schokken

 

Zoals u weet, is het menselijk lichaam een ​​geleider van elektrische stroom. Daarom bestaat er bij direct contact van een persoon met blootliggende spanningvoerende delen van een elektrische installatie of hoogspanningsleiding een risico op een elektrische schok.

In de meeste gevallen vindt aanraking plaats wanneer een persoon op de grond of op een geleidende ondergrond (vloer, platform) staat. In dit geval ontstaat er een elektrisch circuit, waarvan een van de secties het menselijk lichaam zal zijn.

De mate van verwonding door elektrische schokken wordt bepaald door de hoeveelheid stroom die door het menselijk lichaam stroomt.

Gebleken is dat een stroom van 0,1 A in de meeste gevallen dodelijk is voor een persoon, en stromen van 0,03 - 0,09 A, hoewel niet dodelijk, toch leiden tot ernstige schade aan het menselijk lichaam.

De hoeveelheid stroom die door het menselijk lichaam vloeit, is afhankelijk van de spanning van de elektrische installatie, evenals de weerstand van alle elementen van het circuit waardoor de stroom vloeit, inclusief de weerstand van het menselijk lichaam.

 

Risico op elektrische schokken

 

Menselijke elektrische weerstand

Elektrische weerstand varieert van persoon tot persoon. Zelfs voor dezelfde persoon kan het anders zijn, afhankelijk van een aantal factoren.Factoren zoals de conditie van de huid, de mate van vermoeidheid, de toestand van het zenuwstelsel etc. hebben dus een grote invloed op de waarde van de elektrische weerstand.

Droge, ruwe, gerimpelde huid, gebrek aan vermoeidheid en een normale toestand van het zenuwstelsel verhogen de elektrische weerstand van het menselijk lichaam sterk, en omgekeerd, vochtige huid, overwerk, een opgewonden toestand van het zenuwstelsel, evenals andere factoren , aanzienlijk verminderen.

De vochtigheid en temperatuur van de kamer, de staat van kleding, schoenen, enz. hebben een grote invloed op de weerstand van het menselijk lichaam bij het passeren van een elektrische stroom.

 

Wat bepaalt de ernst van een elektrische schok voor een persoon

De ernst van een elektrische schok op het menselijk lichaam hangt af van de sterkte en frequentie van de stroom, het pad en de duur van zijn actie, evenals de weerstand van het menselijk lichaam op het moment van contact met delen onder spanning.

Het gevaarlijkste is het pad van de stroom door het hart, de hersenen, de longen en de meest kwetsbare delen van het lichaam op het moment dat het levende deel wordt aangeraakt, zijn de wang, nek, onderbeen, schouder en handrug.

Een even belangrijke factor is het contactgebied van het menselijk lichaam met onder spanning staande delen van de elektrische installatie.

Hoe groter het contactgebied van het menselijk lichaam met de geleider en hoe langer de impact van elektrische stroom op het menselijk lichaam, hoe lager de weerstand en dus hoe groter het risico op een elektrische schok.

Daarom neemt het risico op elektrische schokken sterk toe bij werkzaamheden zoals lassen in putten, tanks, reservoirs, in drukvaten (kftla, cilinders, pijpleidingen), waar de kans groot is dat de werknemer in contact komt met metalen constructies.

Kamers met geleidende vloeren (aarde, beton, metaal, enz.) waarin de relatieve luchtvochtigheid hoger is dan 75% zijn gevaarlijk voor elektrische schokken.

Bijzonder gevaarlijk zijn ruimtes waarin de relatieve luchtvochtigheid 100% bereikt (plafond, muren, vloer en objecten in de kamer zijn bedekt met vocht), evenals ruimtes met een chemisch actieve omgeving die een destructief effect heeft op de isolatie en onder spanning staande delen van de elektrische netwerkapparatuur en andere …

Voor normale bedrijfsomstandigheden in droge ruimtes wordt een spanning die niet hoger is dan 36 V als veilig beschouwd, en in bijzonder ongunstige omstandigheden is zelfs bij een spanning van 12 V een dodelijke elektrische schok mogelijk. Naarmate de frequentie van de stroom toeneemt, neemt het risico toe van letsel afneemt.

Stromen met een frequentie van 40 - 60 Hz vormen het grootste gevaar. Bij frequenties boven de 100 Hz neemt de kans op letsel sterk af.

De hoeveelheid stroom in een persoon wordt ook bepaald door de aangelegde spanning op het moment dat spanningvoerende delen worden aangeraakt.

Als een persoon met zijn lichaam twee fasegeleiders van een werkende installatie sluit, bijvoorbeeld door ze met zijn handen vast te houden, plaatst hij zijn lichaam onder totale netspanning.

Wanneer een persoon een onder spanning staande draad van een driefasig netwerk aanraakt, wordt hij onder een spanning geplaatst die tussen die draad en de grond werkt.

In dit geval is de isolatieweerstand (naar de grond) van schoenen, de vloer, draden van andere fasen die de persoon niet aanraakt, meestal opgenomen in het elektrische circuit waardoor de stroom door het menselijk lichaam gaat.

Zie ook:

Hoe omgevingsfactoren de uitkomst van elektrisch letsel beïnvloeden

Hoe het risico op letsel voor een persoon te beoordelen door de stroom van een elektrische installatie in elektrische netwerken met verschillende configuraties

Methoden voor vrijgave van de werking van elektrische stroom in elektrische installaties met een spanning tot 1000V en meer dan 1000V

 

Elektrische veiligheidsborden

 

Wat is stapspanning

Het wordt de spanning genoemd die ontstaat in het aardfoutstroomcircuit tussen de twee punten op het moment dat een persoon ze aanraakt aanrakingsspanning.

Elektrische schokken kunnen ook optreden onder invloed van een trapspanning, die optreedt onder invloed van een stroom die zich naar de grond verspreidt wanneer delen onder spanning worden kortgesloten naar het frame van de apparatuur of rechtstreeks naar de grond.

Stap spanning gelijk aan het potentiaalverschil tussen twee punten op het aardoppervlak op een afstand van één stap (ongeveer 0,8 m). Het neemt toe bij het naderen van het verbindingspunt van onder spanning staande delen met aarde en kan gelijk zijn aan de aanraakspanning.

Daarom is het bij het detecteren van een verbinding met de aarde van een stroomvoerend deel van de installatie verboden om de plaats van schade te naderen op een afstand van minder dan 4 - 5 m in gesloten schakelinrichtingen en 8 - 10 m in open.

 

De impact van wisselend elektromagnetisch veld op een persoon

Langdurige blootstelling aan een variabel elektromagnetisch veld op het menselijk lichaam veroorzaakt ook enkele verstoringen in de normale activiteit - een persoon wordt snel moe, de nauwkeurigheid van bewegingen tijdens het werk neemt af, hoofdpijn en pijn in het hartgebied verschijnen en soms stijgt de bloeddruk .

Het elektrische veld van de industriële frequentie zorgt er, naast het biologische effect op het menselijk lichaam, voor dat het wordt geëlektrificeerd als een geleider. Daarom bevindt een persoon die geïsoleerd is van de grond en zich in een elektrisch veld bevindt zich onder een aanzienlijk potentieel (enkele kilovolts).

Als een persoon geaarde onderdelen van elektrische apparatuur aanraakt, vindt er een elektrische ontlading plaats. Ontladingsstroom veroorzaakt pijnlijke gewaarwordingen.

De keuze van beschermingsmiddelen tegen de schadelijke effecten van elektromagnetische velden hangt af van de trillingsfrequentie van het elektromagnetische veld. In industriële frequentie-installaties met een spanning van 330 kV en meer wordt een beschermend pak van een speciaal gemetalliseerd weefsel gebruikt als beschermingsmiddel.

De set van een beschermend pak bestaat uit een overall of jas met broek, een hoed (helm, pet) en leren laarzen met elektrisch geleidende zolen die zorgen voor een goed elektrisch contact met de ondergrond waarop de persoon staat.

Alle delen van het pak zijn onderling verbonden met speciale flexibele draden. Ter bescherming worden ook speciale geaarde schermen in de vorm van schilden van metaalgaas gebruikt. Hun beschermend effect is gebaseerd op het effect van verzwakking van het elektrische veld in de buurt van een geaard metalen voorwerp. Schermen kunnen permanent en verplaatsbaar zijn in de vorm van luifels, luifels, scheidingswanden of tenten.

Zie hier voor meer details: Hoe elektromagnetische velden van bovengrondse hoogspanningslijnen mensen, dieren en planten beïnvloeden

 

Gevaar van statische elektriciteit

Het is ook een gevaar voor mensen statische elektriciteit… Statische elektriciteit ontstaat als gevolg van complexe processen die verband houden met de herverdeling van elektronen of ionen wanneer twee verschillende materialen met elkaar in contact komen. Vonken van statische elektriciteit kunnen ontbranding van brandbare stoffen en explosies veroorzaken, verslechtering of vernietiging van materialen veroorzaken en een nadelige invloed hebben op het menselijk lichaam.

De accumulatie van ontladingen van statische elektriciteit in stationaire en mobiele installaties wordt:

  • bij het vullen van elektrificerende vloeistoffen (ethylether, koolstofdisulfide, benzeen, benzine, tolueen, ethyl- en methylalcohol) in ongeaarde tanks, tanks en andere containers;

  • tijdens de stroming van vloeistoffen door buizen geïsoleerd van de grond of door rubberen slangen,

  • wanneer vloeibaar gemaakte of gecomprimeerde gassen uit de mondstukken komen, vooral wanneer ze fijn vernevelde vloeistof, suspensie of stof bevatten;

  • tijdens het transport van vloeistoffen in niet-geaarde tanks en vaten;

  • bij het filteren van vloeistoffen door poreuze wanden of netten;

  • wanneer het stof-luchtmengsel zich verplaatst in ongeaarde leidingen en apparaten (pneumatisch transporteren, malen, zeven, luchtdrogen);

  • in de processen van het mengen van stoffen in mixers;

  • voor mechanische verwerking van kunststoffen (diëlektrica) op metaalsnijmachines en handmatig;

  • wanneer de transmissieriemen (rubberen en lederen diëlektrica) tegen de poelies wrijven.

De opbouw van statische elektriciteit bij mensen wordt:

  • bij gebruik van schoenen met niet-geleidende zolen;

  • kleding en linnengoed van wol, zijde en synthetische vezels;

  • bij het verplaatsen op vloeren die geen elektrische stroom geleiden, bij het uitvoeren van handmatige handelingen met diëlektrische substanties.

Langdurige blootstelling aan statische elektriciteit (bijvoorbeeld tijdens handmatige handelingen) heeft een nadelig effect op de gezondheid van werknemers.

Aardingsapparaten worden gebruikt om statische elektriciteit te verwijderen die is opgebouwd op installaties, apparaten en apparatuur.

Mixers, gas- en luchtleidingen, lucht- en gascompressoren, pneumatische drogers, afzuigluchtleidingen en pneumatische transportsystemen, met name bij het verwijderen van kunststoffen, losinrichtingen, tanks, containers, apparaten en andere apparaten waarin gevaarlijke elektrische spanningen ontstaan, moet op minimaal twee plaatsen worden geaard.

Alle verplaatsbare containers die zich tijdelijk onder het vullen of lossen van vloeibaar gemaakte brandbare gassen en brandbare vloeistoffen bevinden, moeten tijdens het vullen worden aangesloten op de aardelektrode.

Om ontbranding en explosie van stof-luchtmengsels te voorkomen, is het noodzakelijk:

  • voorkomen van de vorming van mengsels binnen de grenzen van explosiviteit;

  • pas op voor de vorming van fijn stof;

  • verhoging van de relatieve luchtvochtigheid;

  • om proces- en transportapparatuur, met name uitblaasmondstukken, te aarden, om filters van textiel en andere niet-geleidende materialen met koperdraden te naaien en vervolgens te aarden;

  • voorkomt dat stof zich ophoopt in de kamer, dat het van grote hoogte valt of wegslingert, en dat het gaat wervelen.

Geleidende schoenen worden gebruikt om statische elektriciteit af te voeren - laarzen met leren zolen, geleidende rubberen zolen of klinknagels (messing) doorboord met geleidende en niet-vervormende klinknagels (messing) tijdens wrijving en impact, geaarde deurklinken, ladders, gereedschapshandvatten en andere.

Bescherming tegen statische elektriciteit:

Hoe u zich thuis en op het werk kunt beschermen tegen statische elektriciteit

 

Bliksemgevaar

Er kan een elektrische schok optreden en door bliksem... De bliksemstroom kan 100-200 kA bereiken.Door thermische, elektromagnetische en mechanische effecten te produceren op de objecten waar het doorheen gaat, kan de stroom de vernietiging van gebouwen en constructies, brand en explosies veroorzaken en een groot gevaar vormen voor mensen .

Het destructieve en schadelijke effect van bliksem kan worden veroorzaakt door een directe (directe) inslag op een object dat met een hoog potentieel wordt geïntroduceerd (op de draden van bovenleidingen of pijpleidingen die door de bliksem worden getroffen tijdens een bliksemontlading), geïnduceerde spanningen onder invloed van elektrostatische en elektromagnetische inductie (secundaire bliksemeffecten), evenals trapspanning en aanrakingsspanning in de voortplantingszone van de bliksemstroom (bij ontlading in de grond, boom, gebouw, bliksembeveiligingsapparaat, enz.).

Om een ​​elektrische ontlading van bliksem (bliksemstroom) te verkrijgen, worden apparaten gebruikt - bliksemafleiders, bestaande uit een ondersteunend deel (bijvoorbeeld een steun), een luchtterminal (een metalen staaf, kabel of netwerk), een neerwaartse geleider en een aard elektrode.

Elke bliksemafleider heeft, afhankelijk van het ontwerp en de hoogte, een bepaalde beschermingszone waarbinnen objecten niet onderhevig zijn aan directe blikseminslagen.

Om te beschermen tegen elektromagnetische inductie tussen pijpleidingen en andere langwerpige metalen voorwerpen op de plaatsen van hun onderlinge benadering met 10 cm of minder, worden om de 20 m stalen jumpers gelast zodat er geen open circuits zijn (vonken is mogelijk op plaatsen van onderbrekingen en daarom is het gevaar explosie en brand niet uitgesloten).

 

Statistieken over elektrisch letsel

Statistieken tonen aan dat ongeveer 9,5% van alle gevallen van elektrisch letsel optreden in elektrische verlichtingssystemen, en meer dan de helft daarvan zijn gevallen van elektrische schokken bij het vervangen van lampen bij het aanraken van een voet of een verkeerd gevulde cartridge. Om het risico van een elektrische schok te voorkomen bij het vervangen van een elektrische lamp, is het noodzakelijk om de stroom uit te schakelen voordat u deze vervangt.

Andere materialen met statistieken over elektrisch letsel:

Industrieel elektrisch letsel bij diverse installaties, de gevaarlijkste werkplaatsen en werkplaatsen

Verbetering van de effectiviteit van beschermingsmiddelen tegen elektrische schokken in elektrische installaties

Het bepalen van de oorzaak van een elektrische verwonding, het bepalen van de factoren die de ernst van een elektrische verwonding bepalen

We raden u aan om te lezen:

Waarom is elektrische stroom gevaarlijk?