Какие электрозащитные средства не используются экспериментальными испытаниями
Перейти к содержимому

Какие электрозащитные средства не используются экспериментальными испытаниями

  • автор:

4.3. Порядок и общие правила пользования

4.3.1. Персонал, проводящий работы в электроустановках, должен быть обеспечен всеми необходимыми средствами защиты, обучен правилам применения и обязан пользоваться ими для обеспечения безопасности работ.

Средства защиты должны находиться в качестве инвентарных в помещениях электроустановок или входить в инвентарное имущество выездных бригад. Средства защиты могут также выдаваться для индивидуального пользования.

4.3.2. При работах следует использовать только средства защиты, имеющие маркировку с указанием завода-изготовителя, наименования или типа изделия и года выпуска, а также штамп об испытании.

4.3.3. Инвентарные средства защиты распределяются между объектами (электроустановками) и между выездными бригадами в соответствии с системой организации эксплуатации, местными условиями и нормами комплектования (приложение 2).

Такое распределение с указанием мест хранения средств защиты должно быть зафиксировано в перечнях, утвержденных техническим руководителем организации или работником, ответственным за электрохозяйство.

4.3.4. При обнаружении непригодности средства защиты подлежат изъятию. Об изъятии непригодных средств защиты должна быть сделана запись в журнале учета и содержания средств защиты (рекомендуемая форма приведена в приложении 3) или в оперативной документации.

4.3.5. Работники, получившие средства защиты в индивидуальное пользование, отвечают за их правильную эксплуатацию и своевременный контроль за их состоянием.

4.3.6. Изолирующими электрозащитными средствами следует пользоваться только по их прямому назначению в электроустановках напряжением не выше того, на которое они рассчитаны (наибольшее допустимое рабочее напряжение), в соответствии с руководствами по эксплуатации, инструкциями, паспортами и т. п. на конкретные средства защиты.

4.3.7. Изолирующие электрозащитные средства рассчитаны на применение в закрытых электроустановках, а в открытых электроустановках – только в сухую погоду. В изморозь и при осадках пользоваться ими не допускается.

На открытом воздухе в сырую погоду могут применяться только средства защиты специальной конструкции, предназначенные для работы в таких условиях. Такие средства защиты изготавливаются, испытываются и используются в соответствии с техническими условиями и инструкциями.

4.3.8. Перед каждым применением средства защиты персонал обязан проверить его исправность, отсутствие внешних повреждений и загрязнений, а также срок годности по штампу.

Не допускается пользоваться средствами защиты с истекшим сроком годности.

4.3.9. При использовании электрозащитных средств не допускается прикасаться к их рабочей части, а также к изолирующей части за ограничительным кольцом или упором.

4.4. Порядок хранения средств защиты

4.4.1. Средства защиты необходимо хранить и перевозить в условиях, обеспечивающих их исправность и пригодность к применению, они должны быть защищены от механических повреждений, загрязнения и увлажнения.

4.4.2. Средства защиты необходимо хранить в закрытых помещениях.

4.4.3. Средства защиты из резины и полимерных материалов, находящиеся в эксплуатации, следует хранить в шкафах, на стеллажах, полках, отдельно от инструмента и других средств защиты. Они должны быть защищены от воздействия кислот, щелочей, масел, бензина и других разрушающих веществ, а также от прямого воздействия солнечных лучей и теплоизлучения нагревательных приборов (не ближе 1 м от них).

Средства защиты из резины и полимерных материалов, находящиеся в эксплуатации, нельзя хранить в мешках, ящиках и т. п.

Средства защиты из резины и полимерных материалов, находящиеся в складском запасе, необходимо хранить в сухом помещении при температуре

4.4.4. Изолирующие штанги, клещи и указатели напряжения выше 1000 В следует хранить в условиях, исключающих их прогиб и соприкосновение со стенами.

4.4.5. Средства защиты органов дыхания необходимо хранить в сухих помещениях в специальных сумках.

4.4.6. Средства защиты, изолирующие устройства и приспособления для работ под напряжением следует содержать в сухом, проветриваемом помещении.

4.4.7. Экранирующие средства защиты должны храниться отдельно от электрозащитных.

Индивидуальные экранирующие комплекты хранят в специальных шкафах: спецодежду — на вешалках, а спецобувь, средства защиты головы, лица и рук — на полках. При хранении они должны быть защищены от воздействия влаги и агрессивных сред.

4.4.8. Средства защиты, находящиеся в пользовании выездных бригад или в индивидуальном пользовании персонала, необходимо хранить в ящиках, сумках или чехлах отдельно от прочего инструмента.

4.4.9. Средства защиты размещают в специально оборудованных местах, как правило, у входа в помещение, а также на щитах управления. В местах хранения должны иметься перечни средств защиты. Места хранения должны быть оборудованы крючками или кронштейнами для штанг, клещей изолирующих, переносных заземлений, плакатов безопасности, а также шкафами, стеллажами и т. п. для прочих средств защиты.

Сравнительный анализ статистических характеристик экспериментальных данных при использовании различных методов испытаний средств химической защиты древесины от биоповреждений Текст научной статьи по специальности «Химические технологии»

ДРЕВЕСИНА / АНТИСЕПТИК / ИСПЫТАНИЕ / TESTING / ЭФФЕКТИВНОСТЬ / EFFICIENCY / СТАТИСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ / STATISTICAL CHARACTERISTICS / ГИСТОГРАММА / HISTOGRAM / РАСПРЕДЕЛЕНИЕ / DISTRIBUTION / КРИТЕРИЙ ОЦЕНКИ / ДОСТОВЕРНОСТЬ WOOD / PRESERVATIVE / ESTIMATION CRITERION / ACCURACY

Аннотация научной статьи по химическим технологиям, автор научной работы — Мазаник Наталья Владимировна

В статье описаны существующие методы испытания ингибирующей способности средств химической защиты древесины от биоповреждений. Рассмотрены гистограммы распределения ширины зоны разрастания мицелия гриба Coniophora puteana на непропитанных образцах и образцах, обработанных антисептиком ХМ-11. Приведен анализ влияния критерия оценки эффективности защитных средств на показатели достоверности результатов испытаний .

i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.

Похожие темы научных работ по химическим технологиям , автор научной работы — Мазаник Наталья Владимировна

Экспресс-метод испытания защитных средств для древесины
Сравнительная эффективность защитных средств для древесины по отношению к дереворазрушающим грибам
Определение защищающей способности антисептиков для древесины в период эксплуатации
Определение долговечности защитных средств для древесины, эксплуатируемой в тяжелых условиях
Сравнительная оценка защитных средств от повреждений древесины грибами
i Не можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.

The article describes current methods for testing inhibitory ability of compositions for chemical protection of wood against biological damage. We consider the histograms of the width of Coniophora puteana growing area on the impregnated samples and on the samples treated with antiseptic XM-11. An analysis of the impact of assessment criterion for validity of test results is given.

Текст научной работы на тему «Сравнительный анализ статистических характеристик экспериментальных данных при использовании различных методов испытаний средств химической защиты древесины от биоповреждений»

Н. В. Мазаник, кандидат технических наук, старший преподаватель (БГТУ)

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СТАТИСТИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ДАННЫХ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ РАЗЛИЧНЫХ МЕТОДОВ ИСПЫТАНИЙ СРЕДСТВ ХИМИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ ДРЕВЕСИНЫ ОТ БИОПОВРЕЖДЕНИЙ

В статье описаны существующие методы испытания ингибирующей способности средств химической защиты древесины от биоповреждений. Рассмотрены гистограммы распределения ширины зоны разрастания мицелия гриба Coniophora puteana на непропитанных образцах и образцах, обработанных антисептиком ХМ-11. Приведен анализ влияния критерия оценки эффективности защитных средств на показатели достоверности результатов испытаний.

The article describes current methods for testing inhibitory ability of compositions for chemical protection of wood against biological damage. We consider the histograms of the width of Coniophora puteana growing area on the impregnated samples and on the samples treated with antiseptic XM-11. An analysis of the impact of assessment criterion for validity of test results is given.

Введение. С возникновением средств химической защиты древесины встал вопрос о возможности оценки их эффективности. Первые известные испытания защитных средств заключались в наблюдении за состоянием цельных пропитанных сортиментов, которые эксплуатировались наряду с непропитанными в одних и тех же условиях службы. Подобные натурные и полигонные испытания имеют значительные недостатки — отличаются большой длительностью и крайне низкой воспроизводимостью. Неконтролируемый видовой состав грибов не позволяет корректно оценить относительную токсичность различных антисептиков. Проведение испытаний защитных средств в лабораторных условиях позволило использовать для опытов чистые культуры грибов. Тем не менее вопрос достоверности, воспроизводимости и, особенно, корректности использования результатов лабораторных испытаний для прогнозирования защищенности древесных сортиментов в реальных условиях эксплуатации остается открытым. Это связано с тем, что результаты испытаний и их статистические характеристики существенно зависят от методики проведения эксперимента и принятого критерия оценки эффективности защитных средств.

Основная часть. В ХХ в. широкое распространение получил так называемый «агаровый» метод испытания ингибирующей способности фунгицидов. Он заключается в том, что в ага-ризованные питательные среды при их приготовлении вводят антисептик в различных концентрациях. После этого среды заражают чистой культурой гриба и производят наблюдения, отмечая зависимость скорости и интенсивности развития гриба от концентрации токсичного средства. Агаровый метод прост, позволяет обеспечить высокую однородность условий опыта. Продолжительность проведения испытаний не превышает 2-3 недель. Однако по ме-

ре накопления экспериментальных данных выявились и недостатки этого метода. Исследователи отмечали выпадение антисептика в осадок на дне чашки Петри, что позволяет грибу распространяться по поверхности среды, не контактируя с ядом, а также химические реакции некоторых антисептиков с компонентами питательной среды. Кроме того, защищающие дозы антисептиков, полученные на агаровой среде, практически во всех случаях были значительно ниже, чем при испытаниях на древесном субстрате. Для устранения данного несоответствия было предложено применять поправочные коэффициенты, но они оказались различными для разных антисептиков и малопригодными на практике. Таким образом, агаровый метод позволяет определить только относительную токсичность различных антисептиков.

На настоящий момент наиболее распространенным видом лабораторных испытаний защитных средств является испытание с использованием самого объекта защиты — древесины (так называемый «метод древесных блоков»). Согласно этому методу, на искусственной питательной среде выращиваются чистые культуры грибов. Затем на хорошо разросшиеся культуры помещают образцы, пропитанные антисептиком различной концентрации, и не-пропитанные (контрольные) образцы. По истечении срока испытания эффективность защиты древесины антисептиком оценивается по степени пораженности пропитанных образцов в сравнении с контрольными. Многочисленные вариации данного метода отличаются формой и размерами древесных образцов, составом питательных сред, способами поддержания влажности древесины, тест-культурами грибов, способом инокулирования образцов, продолжительностью испытания, а также критерием оценки степени поврежденности древесины грибами.

В настоящее время в подавляющем большинстве исследований используется интенсив-ностный метод учета реакции гриба. В частности, при испытании эффективности защитных средств по отношению к дереворазрушающим грибам наиболее распространенной является оценка степени повреждения древесины по уменьшению массы древесных образцов. Однако защитное действие антисептика также может оцениваться и по изменению физико-механических свойств древесины, таких как ударная вязкость, модуль упругости, предел прочности при растяжении или изгибе, частота свободных вибраций образцов и т. д.

Важным аспектом при проведении испытаний также является выбор питательной среды и способа контакта образцов с тест-культурой. Питательная среда должна содержать все необходимые элементы для быстрого накопления биомассы гриба, что позволит моделировать наиболее неблагоприятные условия эксплуатации древесины, а также эффективно регулировать влажность образцов, которая должна поддерживаться на оптимальном для тест-культуры уровне на протяжении всего испытания. Вариант метода древесных блоков, в котором подстилающим субстратом является агар, принят в качестве стандартного в странах Евросоюза [1]. Вариант с использованием земляного субстрата применяют на территории бывшего СССР, в странах Американского континента и Австралии [2]. В Республике Беларусь метод древесных блоков был стандартизирован как способ оценки эффективности защитных средств против базидиомицетов [3].

Тем не менее на практике подтверждается крайне низкая воспроизводимость результатов испытаний, в которых в качестве критерия используется оценка степени повреждения древесины по уменьшению массы сосновых образцов. Такая погрешность измерений объясняется целым рядом причин. В первую очередь, это непостоянство условий испытания. В частности, неоднородность плотности образцов из древесины сосны приводит к тому, что содержание антисептика в объеме образца неодинаково. Снижение массы образца происходит в

основном за счет деструкции слабо пропитанных зон, объемную долю которых, как и концентрацию защитного средства в них, учесть невозможно. Важную роль играет различная скорость разрушения зон поздней и ранней древесины. Неравномерное разрушение образца грибом приводит к искажению результата опыта. Определение массы образца древесины по окончании испытания производится после очистки его поверхности от мицелия гриба. При этом масса мицелия, остающаяся в толще образца, не учитывается. Кроме того, если образец разрушен сильно, очистка его поверхности неизбежно сопряжена с отделением мелких и крупных фрагментов древесины, что влияет на результат взвешивания. На погрешность результатов существенно влияет непостоянство влажности образцов в ходе испытания, а также неконтролируемость количества инокулята, контактирующего с образцом.

Нами было проведено исследование возможности использования в качестве критерия эффективности защитного средства ширины зоны разрастания мицелия тест-культуры на образцах древесного шпона, пропитанного антисептиком, в сравнении с непропитанным. Во время испытания шпон находится в контакте с агаризованной средой, не содержащей источников углерода и обеспечивающей постоянную влажность древесины. Специально разработанная технология получения инокулята обеспечивает постоянство количества и фазы роста наносимого на образцы посевного материала.

Целью эксперимента являлось выявление характера распределения значений ширины зоны разрастания мицелия пленчатого домового гриба на 60 непропитанных образцах березового шпона и на 60 образцах, пропитанных раствором антисептика ХМ-11 при среднем поглощении 9,8%, а также сравнительный анализ результатов этого теста с данными, полученными другими методами испытаний. В таблице приведены результаты расчета статистических характеристик экспериментальных данных. Гистограммы распределения измеряемой величины показаны на рисунке.

Образцы древесины Среднее значение ширины зоны, мм Дисперсия Среднее квадратичное отклонение Коэффициент вариации Показатель асимметрии Показатель эксцесса Среднее квадратичное отклонение асимметрии Среднее квадратичное отклонение эксцесса

Непропитанные 24,08 0,48 0,69 2,89 0,04 0,96 0,30 0,58

Пропитанные ХМ-11 3,75 0,76 0,87 23,29 0,06 0,34 0,30 0,58

Статистические характеристики экспериментальных данных

Средства защиты в электроустановках: требования, применение и испытания

Средства защиты в электроустановках

Средства защиты для работы в электроустановках необходимы, чтобы избежать опасных ситуаций и несчастных случаев на производстве, потому что работа в электроустановках требует ответственного отношения и тщательной подготовки.

Обучение персонала и обеспечение его подходящими средствами защиты — важные условия для безопасности сотрудников и сохранности имущества работодателя. Потому как электротравма приводит к серьезным последствиям вплоть до опасности смертельного исхода.

Средства защиты в электроустановках

Средства защиты в электроустановках предназначены для защиты человеческого организма от такого опасного производственного фактора, как электрический ток и напряжение. Сюда относится специальная одежда, специальная обувь, диэлектрические перчатки и другое специальное оснащение.

Существует две основные категории защитных средств: коллективные и индивидуальные.

Но кроме категорий средства защиты, есть еще и виды, которые следует разобрать отдельно и более подробно.

Классификация защитных средств в электроустановках

Средства индивидуальной и коллективной защиты обеспечивают безопасность персонала (электромонтёра, электромонтажника и так далее) при выполнении трудовой деятельности.

Средство защиты может обезопасить лишь того человека, который им пользуется.

Средства защиты для работы в электроустановках различаются в зависимости от принципа действия и бывают нескольких видов:

  1. Ограждающие.
  2. Изолирующие.
  3. Экранирующие.
  4. Предохранительные.

Ограждающие средства защиты предназначены для исключения контакта человека с токоведущими частями оборудования. К таким средствам защиты относятся когти, барьеры, страховочные пояса, которые устанавливают в зоне выполнения работ.

Изолирующие средства защиты – обеспечивают электроизоляцию человека от токоведущих или заземленных частей электрооборудования, а также от земли. Эти средства защиты предохраняют от удара током при непосредственном контакте с деталями под напряжением.

В свою очередь, изолирующие средства защиты также делятся на две категории: основные и дополнительные.

Основные изолирующие средства защиты способны выдерживать удар током в случае прикосновения к токоведущим частям, полностью обеспечивая безопасность человека и работника.

Дополнительные изолирующие средства защиты в силу слабых изолирующих свойств неспособны обеспечить безопасность человека, поэтому применяются исключительно в комплекте с основными изолирующими средствами для усиления их защитных качеств.

Экранирующие средства защиты – служат для исключения вредного воздействия на работающих электрических полях промышленной частоты.

К ним относятся:

  • костюм с головными уборами с металлическим напылением;
  • средства защиты ног (обувь);
  • средства защиты рук (рукавицы);
  • переносные экранирующие устройства (экраны);
  • экранирующие тканевые изделия (зонты, палатки).

Предохранительные средства предназначены для персональной защиты электротехнического персонала от опасных воздействий неэлектротехнического характера, а также продуктов горения и падения с высоты.

К ним относятся:

  • средства защиты головы (каски защитные);
  • средства защиты глаз и лица (очки и щитки защитные);
  • средства защиты органов дыхания (противогазы и респираторы);
  • специальные рукавицы из трудновоспламеняемой ткани;
  • средства защиты от падения с высоты (пояса предохранительные и канаты страховочные);
  • монтерские когти и лазы.

– средства защиты головы (каски защитные);

– средства защиты глаз и лица (очки и щитки защитные);

– средства защиты органов дыхания (противогазы и респираторы);

– средства защиты рук (рукавицы);

– средства защиты от падения с высоты (пояса предохранительные и канаты страховочные);

– одежда специальная защитная (комплекты для защиты от электрической дуги).

Все полагающиеся средства защиты при работе в электроустановках должны в обязательном порядке применяться работниками организаций, а работодателями выдаваться.

Средства защиты основные и дополнительные изолирующие до 1000 В

Основные изолирующие электрозащитные средства для электроустановок напряжением до 1000 В:

а) диэлектрические перчатки;

б) указатели напряжения;

в) изолирующие клещи;

г) изолирующие штанги всех видов;

д) электроизмерительные клещи;

ж) слесарно-монтажный инструмент с изолирующими рукоятками.

Дополнительные изолирующие электрозащитные средства для электроустановок напряжением до 1000 В:

а) диэлектрические галоши;

б) диэлектрические ковры;

в) изолирующие подставки;

г) изолирующие колпаки, покрытия и накладки;

д) лестницы приставные и стремянки изолирующие стеклопластиковые.

Средства для защиты человека от воздействия тока, как правило, частично или полностью изготавливаются из электроизоляционных материалов (резина, фарфор, дерево с особой пропиткой).

Средства защиты основные и дополнительные изолирующие свыше 1000 В

Основные изолирующие электрозащитные средства для электроустановок напряжением выше 1000 В:

а) изолирующие штанги всех видов;

б) изолирующие клещи;

в) устройства и приспособления для обеспечения безопасности работ при измерениях и испытаниях в электроустановках (указатели напряжения для проверки совпадения фаз, клещи электроизмерительные, устройства для прокола кабеля и т.п.);

г) специальные средства защиты, устройства и приспособления, изолирующие для работ под напряжением в электроустановках напряжением 110 кВ и выше (кроме штанг для переноса и выравнивания потенциала).

Дополнительные изолирующие электрозащитные средства для электроустановок напряжением выше 1000 В:

а) диэлектрические перчатки;

б) диэлектрические боты;

в) диэлектрические ковры;

г) изолирующие подставки;

д) изолирующие колпаки и накладки;

ж) штанги для переноса и выравнивания потенциала;

е) лестницы приставные и стремянки изолирующие стеклопластиковые.

Изготовление таких защитных средств проводится в строгом соответствии с ГОСТами, техническими условиями и инструкциями.

Требования к защитным средствам в электроустановках

Средства защиты должны быть безопасны и изготовлены в соответствии с требованиями климатических нормативов (нижний предел -45°С, верхний предел +40°С, среднегодовой уровень влажности 80%).

Работодатель после приобретения средств индивидуальной и коллективной защиты в электроустановках обязан контролировать их соответствие установленным стандартам.

Общие требования к защитным средствам в электроустановках:

  1. Электрозащитные приспособления с рукояткой и изолирующей частью должны быть оснащены ограничителем или упором из электроизоляционного материала.
  2. Внешний диаметр рукояти должен быть меньше ограничителя или упора не менее, чем на 10 мм.
  3. Не разрешается разграничивать рукоятку и изолирующую часть только нанесением разметки краской.
  4. Высота упора или кольца в защитных приспособлениях для электрических установок до 1000В должна быть 3 мм.
  5. Изолирующие фрагменты электрозащитных приспособлений изготавливают из материалов с диэлектрическими свойствами.
  6. Деревянные части и бакелитовые трубки должны быть покрыты вологотрекингостийким лаком и иметь гладкую ровную поверхность.
  7. Конструкция электроизоляционных и электрозащитных средств должна исключать проникновение пыли внутрь и одновременно предусматривать возможность внутренней очистки.
  8. Размеры рабочих участков штанг должны быть такими, чтобы в процессе эксплуатации исключить возможность короткого замыкания.

Кроме того, в электроустановках недопустимо применение металлических токопроводящих лестниц и стремянок, для безопасности работников разрешается использовать в деревянном и стеклопластиковом исполнении.

Учет электрозащитных средств и порядок хранения

Все электрозащитные средства индивидуальной и коллективной защиты должны иметь свой номер. Не подлежат нумерации каски, изолирующие подставки, плакаты безопасности, диэлектрические коврики, изолирующие подставки, защитные ограждения, штанги для переноса и выравнивания потенциала.

Порядок нумерации определяется для каждого вида средств защиты в рамках принятой на предприятии системы учета. Инвентарный номер наносят краской или выбивают на металлических деталях непосредственно на изделии. Допускается наносить инвентарный номер на специальную бирку, закрепленную на изделии. Что касается средств защиты, состоящих из нескольких частей, номер должен присутствовать на каждой из них.

Образец журнала учета и содержания средств защиты

к Инструкции по применению и

испытанию средств защиты,

используемых в электроустановках,

утверждённой приказом Минэнерго России

от 30.06.2003 N 261

ЖУРНАЛ УЧЕТА И СОДЕРЖАНИЯ СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ

(Наименование средства защиты)
Инв. N Дата испы- тания Дата следу- ющего испы- тания Дата перио- дического осмотра Результат перио- дического осмотра Подпись лица, произ- водив- шего осмотр Место нахож- дения Дата выдачи в индиви- дуальное пользование Подпись лица, получившего СИЗ в индивиду- альное пользование Примечание

Примечания:

1. Периодические осмотры проводятся не реже 1 раза в 3 мес. для переносных заземлений и противогазов и не реже 1 раза в 6 мес. для остальных средств защиты.

2. При выдаче протокола об испытании сторонним организациям номер протокола указывается в графе “Примечание”.

В каждом структурном подразделении должен быть журнал учета и содержания защитных средств. Выдача средств защиты в индивидуальное пользование также фиксируется в журнале. Ответственный за состояние средств защиты работник обязан проверять наличие и состояние средств защиты один раз в полгода. Итоги проверки заносят в журнал.

Правила хранения защитных средств:

  1. Условия хранения и транспортировки защитных средств должны обеспечивать их исправность и защищать от механических повреждений. Средства защиты хранят в сухих закрытых помещениях при температуре от 0 до 30°С. Диэлектрические перчатки, коврики и иные средства защиты из резины и ПВХ, которые находятся в эксплуатации, хранят в шкафах или на стеллажах на отдельной полке на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов. Они не должны подвергаться воздействию щелочей, кислот, горюче-смазочных материалов, а также попаданию солнечных лучей. Не допускается хранение средств защиты из резины и ПВХ навалом в мешках или ящиках.
  2. Изолирующие штанги, клещи и указатели напряжения выше 1000 В следует хранить таким образом, чтобы исключить их контакт со стенами и прогиб. Средства защиты дыхательных органов хранят в специальных сумках. Изолирующие устройства и инвентарь для работ под напряжением содержат в сухих проветриваемых помещениях. Экранирующие и электрозащитные средства защиты хранят отдельно.
  3. Индивидуальные экранирующие комплекты должны быть помещены в специальные шкафчики: спецодежда на вешалку, а спецобувь, каски, перчатки — на полки. Необходимо исключить попадание влаги и агрессивных веществ.
  4. Средства защиты, которые выданы в индивидуальное пользование, хранят в сумках или чехлах отдельно от инструмента и приспособлений.
  5. Размещать средства защиты допускается в специально оборудованных местах на входе в рабочее помещение. На местах хранения должен быть список средств защиты.

При обнаружении непригодности средств защиты их следует изымать из эксплуатации и должна быть оформлена запись в журнале учета и содержания средств защиты либо в иной оперативной документации.

Правила использования средств защиты

Средства защиты выдают в индивидуальное пользование, либо они входят в инвентарное имущество выездной бригады. Инвентарные средства защиты распределяют по объектам и бригадам соответственно нормам безопасности и перечню, утвержденному руководителем, ответственным за электрохозяйство на предприятии.

НЕ ДОПУСКАЕТСЯ использовать в работе индивидуальные средства защиты без маркировки завода-изготовителя и штампа об испытании.

  1. При выявлении повреждений средства защиты подлежат изъятию, о чем в журнале учета средств защиты должна быть сделана соответствующая запись.
  2. Работники, которые получили средства защиты в личное пользование, несут ответственность за соблюдение правил эксплуатации и проверку состояния средств защиты.
  3. Периодичность проведения осмотров защитных средств составляет: каждые три месяца для переносных заземлений и противогазов, каждые шесть месяцев для остальных средств защиты.
  4. Изолирующие электрозащитные средства положено использовать только по назначению в электрических установках с напряжением, которое не превышает допустимое.
  5. Изолирующие электрозащитные средства допускается использовать только в закрытых электроустановках или в сухую погоду. В условиях повышенной влажности (изморось, осадки) применять их запрещено.
  6. На улице в сырую погоду разрешается пользоваться только специальными средствами защиты, которые предназначены для работы при повышенной влажности.
  7. Перед использованием средств защиты электротехнический персонал обязан внешним осмотром убедиться в их исправности, отсутствии механических повреждений и загрязнений, а также проверить штамп об испытании.
  8. Использовать средства защиты, которые своевременно не прошли испытание, категорически запрещается.
  9. Применяя защитные средства, не допускается дотрагиваться к их рабочей части, а также из изолирующей части за ограничительным кольцом или упором.

Использовать защитные средства в электроустановках можно только по прямому назначению не превышающее расчетное напряжение.

Проведение испытаний и периодичность средств защиты в электроустановках

Испытания средств защиты в электроустановках делятся на: механические и электрические.

Механические испытания проводят перед электрическими на специальных стендах. Изделие проверяют на сжатие, растяжение, разрыв и изгиб.

Электрические испытания проводят путем воздействия электрического тока определенной частоты при температуре плюс (25 +/- 15) °C. Изолирующие штанги, указатели напряжения для проверки совпадения фаз, изолирующие и электроизмерительные клещи проверяют, прежде всего, на прочность изоляционного покрытия.

Вначале напряжение поднимают до 1/3 от максимального значения испытательного, причем скорость подъема может быть и плавной, и толчковой. Далее напряжение повышают плавно, но быстро таким образом, чтобы при напряжении 3/4 от испытательного считывались показания прибора.

Далее, когда значение напряжения поднимется до нормы и пройдет положенное время, напряжение плавно и быстро снижают до 1/3 испытательного или до нуля, после чего напряжение отключают.

Испытательное напряжение прикладывают к изолирующей части средств защиты. При отсутствии возможности провести испытание целиком, разрешается испытывать изолирующие шланги, изолирующие части напряжения и указатели напряжения для проверки совпадения фаз по частям.

Для этого изолирующую часть условно делят на участки, к которым прикладывают часть нормированного напряжения пропорционально длине испытуемого участка плюс 20%.

Испытание изолирующих электрозащитных средств, предназначенных для установок с напряжением от 1 до 35 кВ, проводится напряжением, величина которого равняется трехкратному линейному, но не ниже 40кВ, а для установок с напряжением величиной 110 кВ и выше — трехкратному фазному.

Время воздействия полного испытательного напряжения составляет 1 минуту для изолирующих средств защиты до 1000 В и для изоляции из эластичных материалов и фарфора и 5 мин. – для изоляции из слоистых диэлектриков.

Наличие пробоя и разрядов по поверхности изделия определяются после отключения испытательного устройства по измерительным приборам и зрительно. Средства защиты из твердых материалов проверяют тактильно, чтобы не было нагрева поверхности из-за диэлектрических утечек. При обнаружении пробоев, перекрытий, разрядов по поверхности, повышении тока выше предельных значений изделие подлежит изъятию и списанию.

Испытания средств защиты от поражения электрическим током бывают:

  • первичные;
  • очередные;
  • внеочередные.

Первичным испытаниям подвергаются новые средства защиты перед вводом в эксплуатацию. Внеочередные испытания проводятся после ремонта СИЗ или при наличии признаков какой-либо неисправности. Периодические испытания проходят регулярно согласно нормативам, приведенным в таблице ниже.

Испытания средств защиты для работы в электрических установках проходят по утвержденной схеме в специальных электротехнических лабораториях, причем механические идут перед электрическими.

Для разных защитных средств предусмотрена своя периодичность. После проведения испытаний на каждое средство защиты наносят специальный штамп, на котором указана дата следующего испытания.

Защитные средства перед испытанием тщательно осматривают на предмет целостности.

Испытание средств электрозащиты заключается в создании высокого напряжения между рабочей поверхностью и заземлителем около ограничителя. При выявлении нарушения целостности или других признаков неисправности средство защиты подлежит утилизации. Ведь даже малейший дефект приведет к поражению электрическим током.

Сроки проведения периодических испытаний отражены в таблице 1.

Таблица 1. Периодичность испытания средств защиты в электроустановках

№ п/п Наименование средства защиты Периодичность проведения испытаний
1 Коврики диэлектрические Испытания не требуются, проводится визуальный осмотр
2 Штанги электроизолирующие 1 раз в 24 месяца
3 Штанги измерительные 1 раз в 12 месяцев
4 Клещи электроизолирующие 1 раз в 24 месяца
5 Клещи электроизмерительные 1 раз в 24 месяца
6 Указатели напряжения до и выше 1000В 1 раз в 12 месяцев
7 Перчатки электроизолирующие 1 раз в 6 месяцев
8 Боты электроизолирующие 1 раз в 36 месяцев
9 Галоши электроизолирующие 1 раз в 12 месяцев
10 Накладки электроизолирующие 1 раз в 24 месяца
11 Устройство для прокола кабеля 1 раз в 12 месяцев
12 Колпаки электроизолирующие 1 раз в 36 месяцев
13 Лестницы и стремянки приставные электроизолирующие 1 раз в 6 месяцев
14 Ручной электроизолирующий инструмент 1 раз в 12 месяцев

Результаты испытания фиксируют в протоколе, а на средство защиты наносят штамп.

Проверка перед эксплуатацией средств защиты в электроустановках

Люди, которые работают в электроустановках, должны быть в полном объеме обеспечены всеми необходимыми защитными средствами и обучены правилам их использования.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ проводить работы в электроустановках без использования защитных средств.

  1. Прежде чем использовать защитные средства, необходимо внешним осмотром убедиться в исправности средств защиты: проверить чистоту изделия, отсутствие сколов, трещин, прорывов, а также наличие штампа о дате следующего испытания.
  2. В работе допускается использование средств защиты при наличии маркировки с указанием производителя, наименования, года выпуска, штампа электротехнической лаборатории.
  3. При выявлении внешних повреждений средство защиты надлежит изъять из эксплуатации, о чем сделать запись в оперативном журнале и журнале учета средств защиты в электроустановках.
  4. Не допускается использовать защитные средства, которые не прошли испытание.
  5. Наличие, а также исправность защитных средств проверяют путем внешнего осмотра, который нужно проводить не реже одного раза в полгода. Осмотр проводит ответственный сотрудник, а результаты осмотра заносит в специальный журнал.
  6. Сотрудники, которым выданы средства защиты в личное использование, несут ответственность за их правильное применение и контролируют их исправное состояние.

Требований немного, но персонал, выполняющий работы в электроустановках, должен знать и соблюдать эти правила, заботиться о своей безопасности и коллег.

Средства коллективной защиты в электроустановках

Коллективные средства защиты в электроустановках предназначены для обеспечения безопасности не одного отдельного работника, а всей бригады, которая находится в данной электроустановке.

К ним относятся:

  • заземление;
  • защитные ограждения;
  • предупредительные таблички и плакаты;
  • автоматические выключатели;
  • система зануления;
  • применение безопасного напряжения 12-36 В;
  • электроизоляция проводов;
  • молниеотводы.

Используются коллективные средства защиты строго по их назначению и соответственно тому напряжению, которое указано в руководстве по эксплуатации (либо до 1000 В, либо свыше 1000 В). Прежде чем использовать данную защиту, мастер или руководитель работ должен визуально убедиться в целостности СКЗ и проверить штамп о дате испытания и о величине напряжения.

Если в ходе осмотра были выявлены повреждения, необходимо в срочном порядке сообщить об этом непосредственному руководителю.

ЗАПРЕЩЕНО приступать к работе при отсутствии защитных средств, а также пользоваться неисправными средства защиты.

Основные выводы

Средства защиты в электроустановках должны обеспечивать необходимую и достаточную защиты персонала от поражения электрическим током. Несоблюдение требований безопасности может привести к тяжелым травмам работников, а также к повреждению самих сетей и электроприборов.

Руководитель предприятия обязан максимально позаботиться об электробезопасности и устранить возможные причины поражения электрическим током, чтобы защитить здоровье и жизнь работников.

Этому способствует и регулярное обучение электротехнического персонала, и приобретение необходимых средств защиты, и соответствующие мероприятия по охране труда, изучение нормативных документов и актов. Но самой лучшей защитой является личная осторожность, ответственный подход к работе и применение СИЗ строго по назначению.

6. Контрольные вопросы

6.2. Какие электрозащитные средства называются основными?

6.3. Какие электрозащитные средства называются дополнительными?

6.4. Что относится к основным и дополнительным электрозащитным средствам в электроустановках до 1 кВ?

6.5. Что относится к основным и дополнительным электрозащитным средствам в электроустановках выше 1 кВ?

6.6. Какой порядок содержания средств защиты?

6.7. Как осуществляется контроль за состоянием средств защиты?

6.8. Какой принцип действия и устройство электрозащитных средств?

6.9. Какие средства индивидуальной защиты применяются в электроустановках?

6.10. Какие плакаты и знаки безопасности применяются в электроустановках?

6.11. В чем заключаются эксплуатационные электрические испытания электрозащитных средств?

6.12. В чем заключаются эксплуатационные механические испытания электрозащитных средств?

6.13.Каким образом проводятся электрические испытания диэлектрических перчаток?

6.14. Как проверить на целостность диэлектрические перчатки?

6.15. Какие плакаты относятся к предупреждающим?

6.16. Какие плакаты относятся к указательным?

6.17. Какие плакаты относятся к запрещающим?

6.18. Какие плакаты относятся к предписывающим?

6.19. В каких случаях при выполнении работ в электроустановках необходимо применять противогазы?

6.20. В каких случаях при выполнении работ в электроустановках необходимо применять респираторы?

6.21. Каковы нормы электрических эксплуатационных испытаний электрозащитных средств?

1. Трудовой кодекс Российской Федерации. Федеральный закон № 197-ФЗ от 30.12.2001.

2. ГОСТ 12.4.011-89. ССБТ. Средства защиты работающих. Общие требования и классификация. – М.: Изд-во Стандартов, 1989. – 24 с.

3. Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок. ПОТ РМ-016-2001. РД 153 – 34.0-03.150-00.- М.: Изд-во НЦ ЭНАС, 2001. – 192 с. (изм. и доп. В 2003 г.).

4. Правила устройства электроустановок. Раздел 1. Общие правила. Главы 1.1, 1.2, 1.7, 1.9 – 7-е изд. – м.: Изд-во НЦ ЭНАС, 2002. – 184 с.

5. Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках. – М.: Мин-во энергетики РФ, Электроком, 2003 – 108 с.

6. Типовые отраслевые нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам организаций электроэнергетической промышленности. Утв. Постановлением Минтруда РФ от 16.12.97 г. № 63. С изм. и доп. 2001, 2004 г.

7. ГОСТ 12.1.009-76. ССБТ Электробезопасность. Термины и определения. – М.: Изд-во Стандартов, 1977. – 14 с.

Плакаты запрещающие Знаки и плакаты предупреждающие

Плакаты предписывающие

Плакат указательный

Рис. 5. Плакаты и знаки безопасности, применяемые в электроустановках

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *