Главная
Статьи
Словарь строителя
Патенты
Фотогалерея
Студ. конференции
Студ. статьи
Техника безопасности
Дипломы
Новости сайта
Анекдоты
Полезные ссылки
Гостевая книга

Технология строительных работ
Организация строительных работ

Электробезопасность

По степени опасности поражения людей электрическим током помещения подразделяются на три категории: помещения с повышенной опасностью; помещения особо опасные; помещения без повышенной опасности.
К помещениям повышенной опасности относятся те, в которых относительная влажность длительное время превышает 75%; имеется такое количество токопроводящей пыли, что она оседает на проводах, проникает внутрь машин, аппаратов и др.; токопроводящие полы (металлические, земляные, железобетонные, кирпичные); в которых температура воздуха длительное время превышает +30°С, возможно одновременное прикасание человека к корпусам электрического оборудования и металлическим конструкциям здания, технологическому оборудованию и др. Если в помещении есть хотя бы один из вышеперечисленных признаков, то оно по степени электробезопасности считается помещением с повышенной опасностью.
Помещения особо опасные - это сырые помещения, относительная влажность которых 100%. В них стены, пол, потолок, оборудование постоянно покрыты влагой. Кроме того, к особо опасным по степени элсктробезопасности относятся помещения, в которых имеется химически активная среда, разрушающая изоляцию и электроматериалы, и помещения, в которых одновременно совпадают два признака  помещений   повышенной опасности.
Помещения без повышенной опасности - те, в которых отсутствуют условия, создающие повышенную и особую опасности.
Производство строительных и строительно-монтажных работ с использованием электрической энергии на открытом воздухе, внутри емкостей, внутри непросохших зданий по степени электробезопасности следует приравнивать к условиям особо опасных помещений.
В помещениях с повышенной опасностью следует использовать напряжение 36 в, а в особо опасных - 12 в.
Для защиты работающих от поражения электрическим током на строительной площадке осуществляется целый ряд мероприятий;
-все оголенные места токоведущих частей необходимо заизолировать;
-все токоприемники должны быть заземлены и подключаться через систему предохранителей, рассчитанных на соответствующую силу тока в зависимости от мощности электроустановки. Плавкие вставки следует выбирать таким образом, чтобы при замыкании на корпус возникал ток короткого замыкания, превышающий не менее чем в три раза номинальный ток плавкой вставки предохранителя и номинальный ток автоматического выключателя.
Плавкие вставки выбирают по формуле           , а для
двигателей с тяжелыми условиями пуска

 где:  Iвставки - сила тока плавкой вставки, а;
I пусковой  -  сила тока пусковая, а (по паспорту двигателя).
Все работающие должны пользоваться защитными средствами (диэлектрические перчатки, галоши, боты, коврики, инструмент с изолированными ручками и т. д.).
На всех сборках ЯРВ, электроустановках должна быть система запрещающих и предупреждающих надписей и схем; на токоприемниках должны быть выбиты (написаны) инвентарный номер, дата испытания и др. Над проездами провода подвешивают на высоте не ниже 6 м, над проходами - не ниже 3,5 м. Необходимо, чтобы расстояние проводов от выступающих частей здания, механизмов составляло не менее 2 м. Светильники подвешивают на высоте не ниже 2,5 м при напряжении 380 и 220 в. Если невозможно выдержать указанные расстояния, необходимо пользоваться низковольтным освещением или размещать электропроводку в трубах, а светильники заключать в герметические оправы.
В Главкиевгорстрое на строящихся зданиях осуществляется система электростояков, устанавливаемых на лестничных клетках. Электроэнергия к стоякам подается при помощи проводов ШРПС или обычных проводов, затянутых в трубы. На каждом этаже (через этаж) устанавливаются ЩИПы (щиты индивидуального пользования), которые имеют розетки для подключения различного электроинструмента напряжением от 12 до 380 в.
Для защиты металлических конструкций здания и механизмов от короткого замыкания применяется повторный контур заземления, сопротивление которого рассчитано так, чтобы не создавать разности потенциалов на конструкциях, машинах и т. д. Контур заземления проверяют дважды в год (зимой и летом) на его исправность и величину сопротивления. Результаты проверки оформляют актом.
Все токоприемники ежемесячно проверяют на отсутствие оголенности токоведущих частей, замыкания на корпус, а также на отсутствие замыкания между первичной и вторичной обмотками, а также на прочность изоляции. Эти проверки оформляют документально, на токоприемниках делают соответствующие надписи и клейма.

 


Строительные материалы
Основные свойства
Каменные материалы
Строй. керамика
Стекло и др.
Вяжущие вещества
Бетоны
Технология бетона
Строительные растворы
ЖБИ
Безобжиговые материалы
Битумы, полимеры
Гидроизоляция
Кровельные
Теплоизоляция
Древесные материалы
Акустические материалы
Лаки, краски
Гипсокартонные плиты
Строительные работы
Проектирование автодорог
Строительство автодорог
Ремонт автодорог
Земляные работы
Сварочные работы
Подводное бетонирование
ТСП
Моделирование почвенных процессов
Лабораторные работы
Гидротехнические сооружения
Рабочая программа
Насосы и насосные станции
Насосы и насосные установки
Рейтинг@Mail.ru    
© 2007-2012 hidrotechnik.ru. All rights reserved.
Использование материалов разрешается при обязательной установке
активной гиперссылки на сайт hidrotechnik.ru
рядом с опубликованным материалом.