Презентация на тему "Безопасность технологических процессов"

Презентация: Безопасность технологических процессов
Включить эффекты
1 из 17
Ваша оценка презентации
Оцените презентацию по шкале от 1 до 5 баллов
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
3.1
3 оценки

Комментарии

Нет комментариев для данной презентации

Помогите другим пользователям — будьте первым, кто поделится своим мнением об этой презентации.


Добавить свой комментарий

Аннотация к презентации

Презентация на тему "Безопасность технологических процессов" подготовлена для показа на уроках ОБЖ, посвященных изучению безопасности. Данный информационный презентационный материал поможет выступающему познакомить школьников с безопасностью технологических процессов. Разработка состоит из 17 слайдов.

Краткое содержание

  1. Электробезопасность
  2. Местные электрические травмы
  3. Меры электробезопасности

Содержание

  • Презентация: Безопасность технологических процессов
    Слайд 1

    БЕЗОПАСНОСТЬ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ

    Разрабатывается по

    ГОСТ 12.3.003 ССБТ

    «Процессы производственные. Общие требования безопасности»

    Вначале-оценка наличия ОВПФ[есть-нет]

    Затем–оценка вероятности травмирования

  • Слайд 2

    Электробезопасность

    Электрический ток – направленное движение электрических зарядов.

    Действие электрического тока натело человека :

    - термическое воздействие, которое приводит к отекам (от покраснения, до обугливания),

    - электролитическое (химическое),

    - механическое, котороеможет привести к разрыву тканей и мышц;

  • Слайд 3

    Местные электрические травмы

    • эл. ожоги (под действием эл. тока);
    • эл. знаки (пятна бледно-желтого цвета);
    • металлизация поверхности кожи (попадание расплавленных частиц металла эл. дуги на кожу);
    • электроофтальмия (ожог слизистой оболочки глаз).
  • Слайд 4

    Общие электрические травмы (электрические удары):

    • 1 степень: без потери сознания
    • 2 степень: с потерей
    • 3 степень: без поражения работы сердца
    • 4 степень: с поражением работы сердца и органов дыхания
  • Слайд 5

    Причины поражения эл. током

    Прикосновение к токоведущим частям, находящимся под напряжением;

    Прикосновение к отключенным частям оборудования, на которых напряжение может иметь место:

    • в случае остаточного заряда;
    • в случае ошибочного включения эл. установки или несогласованных действий обслуживающего персонала;
    • в случае разряда молнии в эл. установку или вблизи;
    • прикосновение к металлическим не токоведущим частям или связанного с ними эл. оборудования (корпуса, кожухи, ограждения) после перехода напряжения на них с токоведущих частей (возникновение авар. ситуации — пробой на корпусе).

    Поражение напряжением шага или пребывание человека в поле растекания эл. тока, в случае замыкания на землю.

    Поражение через эл. дугу при напряжении эл. установки выше 1кВ, при приближении на недопустимо малое расстояние.

    Действие атмосф. электричества при грозовых разрядах.

    Освобождение человека, находящегосяся под напряж.

  • Слайд 6

    Факторы, влияющие на исход поражения эл. током:

    • Род тока (постоянный или переменный, частота 50Гц наиболее опасна)
    • Величина силы тока и напряжения.
    • Время прохождения тока через организм человека.
    • Путь или петля прохождения тока.
    • Состояние организма человека.
    • Условия внешней среды.
  • Слайд 7

    Характер воздействия пост. и перем. токов на организм чел.:

  • Слайд 8
  • Слайд 9

    Классификация помещений по опасности поражения эл. током

    Помещения I класса. Особо опасные помещения. (100 % влажность; наличие хим. активной среды или более 2 факторов кл.2)

    Помещения II класса. Помещения повышенной опасности поражения эл. током. присутствует 1 из следующих факторов:

    - повышенная т-ра воздуха (t = + 35 С);

    - повышенная влажность (> 75 %);

    - наличие токопроводящей пыли;

    - наличие токопроводящих полов;

    - возможности прикосновения одновременно и к эл. установке и к заземлению или к двум эл. установкам одновременно.

    Помешения III класса. Мало опасные помещения. Отсутствуют признаки, характерные для двух предыдущих классов.

  • Слайд 10

    Меры электробезопасности

    1. Рабочая изоляция

    2. Двойная изоляция

    3. Недоступность токоведущих частей (используются оградительные ср-ва — кожух, корпус, эл. шкаф, использование блочных схем и т.д.)

    4. Блокировки (механические, электрические выключатели)

    5. Малое напряжение (Для локальных светильников (36 В), для особоопасных помещений и вне помещений. 12 В используется во взрывоопасных помещениях).

    6. Меры ориентации (использование маркировок отдельных частей эл. оборудования, надписи, предупредительные знаки, разноцветовая изоляция, световая сигнализация).

  • Слайд 11

    6. Основные СИЗ:

    - в электроустановках напряжением до 1000 В – диэлектрические резиновые перчатки, инструмент с изолирующими рукоятками и указатели напряжения до 1000 В;

    - в электроустановках напряжением выше 1000 В – изолирующие штанги, изолирующие и электроизмерительные клещи, а также указатели напряжения выше 1000 В.

  • Слайд 12

    6. Дополнительные СИЗ:

    • в электроустановках напряжением до 1000 В – диэлектрические галоши, коврики и изолирующие подставки;
    • в электроустановках напряжением выше 1000 В – диэлектрические перчатки, боты, коврики, изолирующие подставки.
  • Слайд 13

    Способы защиты от поражения электрическим током

    8. Защитное зануление: отключение электропитания устройством максимальной токовой защиты при коротком замыкании.

  • Слайд 14

    9. Защитное заземление: снижает напряжения между корпусом, оказавшимся под напряжением (в случае аварийной ситуации) и землей, до безопасной величины.

  • Слайд 15

    Защитное отключение: преднамеренное автоматическое отключение эл. установки от питающей сети в случае опасности поражения эл. током.

  • Слайд 16

    Безопасность оборудования

    накапливается на диэлектриках (твердых, жидких, газообразных) при их движении относительно других диэлектриков из резинового шланга

    • на бензине
    • на пропане
    • на плите ДВП, шелке, линолеуме,
    • На облаках, в атмосфере.

    Статическое электричество

  • Слайд 17

    Меры

    • Перевод диэлектриков в проводники.
    • Снизить скорость.
    • Обеспечить стекание зарядов: заземление; молниеприемники.
    • Нейтрализация зарядов.
Посмотреть все слайды

Сообщить об ошибке