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전류와 그것이 인간에게 미치는 영향. 안전한 생활의 기본

안전한 생활 활동의 기초(OBZhD)

핸드북 / 안전한 생활의 기본

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전류 전하의 질서정연한 움직임이다. 회로 섹션의 전류 강도는 전위차(즉, 섹션 끝의 전압)에 정비례하고 회로 섹션의 저항에 반비례합니다.

전류가 인체에 미치는 영향의 성격과 깊이는 전류의 강도와 유형, 작용 시간, 인체를 통과하는 경로, 후자의 신체적 및 정신적 상태에 따라 다릅니다.

임계값(현명한) 전류는 약 1mA입니다. 더 높은 전류에서 사람은 불쾌한 고통스러운 근육 수축을 느끼기 시작하고 12-15mA의 전류에서는 더 이상 근육 시스템을 제어할 수 없으며 전류 소스에서 독립적으로 벗어날 수 없습니다. 이러한 전류를 non-letting이라고 합니다. 근육 조직에 25mA 이상의 전류가 작용하면 호흡 근육이 마비되고 호흡 정지가 발생합니다. 전류가 더 증가하면 심장의 세동(경련 수축)이 발생할 수 있습니다. 100mA의 전류는 치명적인 것으로 간주됩니다.

교류는 직류보다 더 위험합니다. 사람이 몸의 어느 부분에 전류가 흐르는 부분을 만지는가가 중요합니다. 가장 위험한 것은 뇌 또는 척수(머리와 팔, 머리 - 다리), 심장과 폐(팔 - 다리)가 영향을 받는 방식입니다.

저전압이 되는 특징적인 경우는 전류원의 한 극 또는 위상과 접촉하는 것입니다. 이 경우 사람에게 작용하는 전압을 터치 전압이라고 합니다. 특히 위험한 부분은 관자놀이, 등, 손등, 정강이, 머리와 목 뒤입니다.

신체에 대한 전류의 영향은 주요 손상 요인이 특징입니다.

1) 신체의 근육을 자극하여 경련, 호흡 및 심장 마비를 일으키는 전기 충격;

2) 인체에 전류가 흐르는 동안 열 방출로 인한 전기 화상. 전기 회로의 매개 변수와 사람의 상태, 피부 발적, 화상 형성;

3) 조직의 물집 또는 ​​탄화; 금속이 녹을 때 금속 조각이 피부에 침투하여 피부의 금속화가 발생합니다.

신체에 대한 전류의 영향은 다음으로 감소합니다.:

1) 가열;

2) 전기분해;

3) 기계적 충격.

기계적 작용은 조직의 파열, 박리, 신체 조직의 체액 증발의 충격 작용으로 이어집니다.

열 작용 중에 전류가 흐르는 경로에서 과열 및 기관의 기능 장애가 발생합니다.

전류의 전기 분해 효과는 신체 조직의 유체 전기 분해, 혈액 구성의 변화로 표현됩니다.

전류에 노출된 부위에 조직 변화가 있으면 신체의 환부에 건조한 무균 붕대를 감습니다.

감전을 방지하기 위해 전기 장비 및 장치를 전기 회로에서 분리한 후 모든 작업을 수행해야 합니다.

ESD 보호

일정한 정전기장(ESF) 그들 사이에서 상호 작용하는 고정 전하의 장입니다.

정전기 전하의 발생은 물질의 변형, 분쇄(분사), 접촉하는 두 물체의 상대적 이동, 액체 및 벌크 물질의 층, 집중 혼합, 결정화 및 유도로 인해 발생합니다.

유전체를 문지르면 표면에 과도한 전하가 나타나고 마른 손에 전하가 축적되어 최대 500V의 전위를 생성합니다. 뇌운과 지구 사이의 전위차는 수억 볼트로 측정되는 엄청난 값에 도달하고, 강한 전기장이 공기 중에 발생합니다.

유리한 조건에서 고장이 발생합니다. 전하는 점과 모양이 유사한 점이나 물체에 더 많이 축적되는 경향이 있습니다.

이 지점 근처에 높은 전기장이 생성됩니다. 이러한 이유로 낙뢰는 높은 독립형 물체(타워, 나무 등)에 부딪히므로 뇌우가 칠 때 열린 공간이나 개별 나무, 금속 물체 근처에 사람이 있는 것은 위험합니다.

테크노스피어와 일상생활에서 자연적인 정전기장과 함께 사람은 인공적인 정전기장에 노출된다.

인공 정전기장은 가정 용품 제조에 대한 사용 증가로 인한 것입니다.

1) 장난감;

2) 신발;

3) 옷;

4) 주거 및 공공 건물의 실내 장식용;

5) 생산 장비의 건축 부품 제조용

6) 장비;

7) 도구;

8) 다양한 합성 고분자 재료의 기계 부품;

9) 유전체.

정전기장의 허용 수준은 GOST 12.1.045-84에 설정되어 있습니다.

작업장의 실제 정전기 수준이 60kV/m를 초과하는 경우 작업자 보호 장비의 사용은 필수입니다.2.

정전기에 대한 보호 수단을 선택할 때 기술 프로세스의 특징, 처리된 재료의 물리적 및 화학적 특성, 건물의 미기후 등을 고려해야 하며, 이는 보호 조치 개발에 있어 차별화된 접근 방식을 결정합니다. .

정전기로부터 보호하는 일반적인 방법은 정전기 전하의 발생을 줄이거나 대전된 물질에서 이를 제거하는 것입니다. 달성되고 있는 것:

1) 장비의 금속 및 전기 전도성 요소의 접지;

2) 유전체의 표면 및 부피 전도도 증가;

3) 정전기 중화기 설치.

접지는 다른 보호 방법의 사용에 관계없이 수행됩니다.

저자: Alekseev V.S., Zhidkova O.I., Tkachenko N.V.

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