电气危险因素及事故种类

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电气危险因素与事故种类

电气危险因素与事故种类

电气危险因素与事故种类电气危险是指与电气设备或电气系统相关的危险因素,包括电击、电火灾、电弧等,这些危险可能导致设备损坏、人员伤亡和财产损失。

本文将详细介绍电气危险的因素和事故种类。

1.电击:当人体接触带电体时,会发生电流经过人体的情况,导致电击。

电击的危害主要来自电流的大小和路径,电流越大,危害越大。

电击会引起人体呼吸和心跳停止,危及生命。

2.电火灾:电气设备或电气线路发生短路、过载、线路老化、设备缺陷等问题时,会产生过高的电流和电弧,导致电器设备和周围物质发生燃烧,进而引发火灾。

3.电弧:电气设备发生短路、开关过度负荷或故障等情况时,会产生电弧现象。

电弧是由电流通过非导体或半导体介质之间的电离造成的,它可以产生高温、高压和强光辐射,导致设备燃烧、人员受伤甚至死亡。

4.静电火花:静电产生的火花是一种小火花,由于静电累积引起的,通常不会引发火灾,但在特定条件下,如易燃气体或可燃液体环境中,静电火花可能引起爆炸。

5.设备故障:电气设备如不合格的电线、插座等可能发生电线老化、断裂和绝缘故障,导致电气设备失效,进而引发火灾和电击等危险。

电气危险可能导致的事故种类主要包括以下几个方面:1.电击事故:当人体接触带电体或电气设备,或者电气设备没有正确的接地或绝缘保护时,可能发生电击事故。

电击事故对人的伤害程度取决于电流强度、通电时间和电路通行路径,可能导致人员伤亡。

2.电火灾:电气设备发生短路、过载、线路老化及设备故障等问题时,可能引发电火灾。

电火灾一般有明火、冒烟等特征,会造成设备和物质的损坏以及人员伤亡的可能。

3.电弧事故:电气设备发生设备故障,如开关故障、绝缘失效等,可能导致电弧事故。

电弧事故一般伴随有明亮的弧光和强烈的声响,会产生高温和强光辐射,对周围设备和人员造成严重伤害。

4.静电事故:当静电累积引起的火花在易燃气体或可燃液体环境中引发爆炸时,可能发生静电事故。

静电事故一般会造成爆炸、火灾以及人员伤亡。

电气火灾事故定义

电气火灾事故定义

电气火灾事故定义一、电气火灾事故的类型电气火灾事故主要包括以下几种类型:1. 电器设备的短路火灾:当电器设备内部的电缆或导线出现短路,导致大量电流通过,产生高温并引发火灾。

2. 电线路故障引发的火灾:电线路老化、绝缘层破损、过载等问题会导致电线路故障,进而引发火灾。

3. 电气工作操作不当引发的火灾:电气工作中使用不当、接地不良、电焊操作不当等均可能引发火灾事故。

4. 电气设备的过载或过压引发的火灾:电气设备工作时出现过载或过压,容易导致设备过热,引发火灾。

5. 异常电气连接引发的火灾:例如接线错误、短路、接触不好等异常连接会产生危险电气火花,引发火灾。

二、电气火灾事故的危害性电气火灾事故具有以下危害性:1. 人身伤害:电气火灾事故往往发生在大型建筑、工厂生产车间等密集人群场所,一旦发生火灾,易造成人员伤亡。

2. 财产损失:电气火灾事故会造成建筑物、机器设备等财产的损失。

3. 生产停滞:工厂、企业等单位发生电气火灾事故会导致生产设备受损,停滞生产,对企业经济效益造成重大损失。

4. 社会稳定受损:一旦大型建筑、交通运输、通信设施等发生电气火灾事故,会对社会稳定产生不利影响。

5. 环境污染:电气火灾事故会产生有害气体和固体废物,对环境造成污染。

三、预防电气火灾事故的措施为了预防和控制电气火灾事故,有必要采取以下措施:1. 建立健全的电气安全管理制度:制定明确的电气安全管理制度,加强对电气设备的日常维护和管理。

2. 定期进行电气设备检查和维护:对电气设备进行定期的检查和维护,发现问题及时处理。

3. 提高员工的电气安全意识:定期开展电气安全培训,加强员工的安全意识,学会正确使用电器设备。

4. 加强对电气设备的监控和保护:安装电气保护装置、过压保护装置等设备,提高电气设备的安全性。

5. 合理规划电气线路设计:在建筑物及工厂生产车间等地方,应合理规划电气线路设计,避免线路过载、过热等问题。

6. 对易燃、易爆物品采取防范措施:对易燃、易爆物品采取合理的储存和防护措施,防止其与电气设备发生接触而引发火灾。

电气危险因素及事故种类思维导图

电气危险因素及事故种类思维导图

危害形式:
特点 电性质的破坏作用、热性质、机械性质
事故后果:火灾爆炸、触电、设备和设施毁坏、大规模停电
雷电参数:雷暴日、雷电流幅值、雷电流陡度、雷电冲击过电压
静电危害的含义
静电危害形式和事故后果
静电火花形成点火源 静电电击产生二次事故、心里恐惧
妨碍生产、质量不良、电子设备损坏
起电方式:接触—分离起电、破断起电、感应起电、电荷起电
电击 人体阻抗 组成和特征(电阻和电容阻抗:皮肤阻抗、体内电阻);数值及变动范围;影响因素
电击类型
按触及带电体是否正常带点状态: 直接接触触电;间接 按人体触及带电体的方式:单相电击、两相电击、跨步电压电击
电伤
含义 类型
电烧伤(电流灼伤、电弧烧伤),电烙印;皮肤金属化,机械损伤,电光性眼炎
危险温度:短路、过载、漏电、接触不良,铁心过热、散热不良、机械孤战、电压异常、电热器具和照明器具
导致电气装置故障的因素
危害:引起火灾和爆炸、异常带电、异常停电、安全相关系统失效
固体静电:
静电的特性
静电产生
人体静电 粉体静电 液体静电
蒸汽和气体静电
静电消散 静电中和、静电泄漏
静电的影响因素: 材质和杂质、工艺设备和工艺参数
含义:100kHz以上的频率
危害:(1)在射频电磁场作用下,引起中枢神经系统的机能障碍、植物神经紊乱、眼睛损伤、睾丸异常、后代疾患(2)在高强度的在射频危险因素及事故种类
危险因素
触电(触电事故) 电气气系火统灾故和障爆事炸故()电 雷电危害(雷电事故)
静电危害(静电事故)
射磁频辐电射磁事场故危)害(电 电气气系装统置故故障障事危故害)(电
电击伤害机理
电流效应的影响因素 电流值(感知电流:摆脱电流;室颤电流),电流持续时间,电流途径,电流种类,人体特征

电气作业安全培训

电气作业安全培训
原因分析: 1、未对主控柜内400V回路整体断电,虽然 3F2、3F4开关断开,但上端口依然带电,工作 位置距离很近,存在触电风险,对风险认识不 足; 2、没有对3F2接线端口进行是否有电测量,安 全措施落实不严。
二、危险因素及事故案例 7、没有安全防护造成触电
小心 触电
小心 触电
小心 触电
二、危险因素及事故案例
检查线路有无松 动、短路,检查 线路绝缘、防护 是否完好。
上电前核实
检查线路符合上 电要求后,确保 机组内多有开关 是断开的。
箱变上电
专人上电,紧闭柜 门。人员远离,有 监护人,防止误操 作。
主控柜上电
在监护人的监护下 带绝缘手套,穿长 袖工作服由电压高 至底逐级合闸。
三、管理规范及预防措施
10、机组ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ试,维护电气作业预防及注意事项
三、管理规范及预防措施
7、停电
3
对停电设备的操作机构或部件应挂牌
三、管理规范及预防措施
8、配电设备上的作业要求
1
2
3
4
先停低压侧,再 停高压侧;最后 先验电后接地。
采用低压双电源 的,在电源切换 点上采取机械或 电气连锁等措施。
高压配电设备验 电时,应带绝缘 手套。
高压设备中使用 的电缆接头,不 应带负荷插拔。 普通型电缆接头 不应带电插拔。
5、电气工具和用具要求
三、管理规范及预防措施
6、电气作业安全技术措施一般要求
7、停电
1
线路停电工作前应
断开发电厂、变电站的线路断路器和隔离开关、断开各分支断路器、 熔断器、隔离开关断开可能危及作业的线路或反送电电源的断路器、 刀闸和熔断器
三、管理规范及预防措施

电气设备维护危险因素识别及控制措施

电气设备维护危险因素识别及控制措施

电气设备维护危险因素识别及控制措施1. 引言电气设备维护是确保电气设备正常运行和安全的重要工作。

然而,在维护过程中存在一些危险因素,可能对维护人员和设备造成伤害和损坏。

本文档将介绍电气设备维护中常见的危险因素,并提出相应的控制措施,以确保维护工作的安全性和高效性。

2. 电气设备维护危险因素识别在进行电气设备维护作业时,需要识别和了解以下常见的危险因素:2.1 电击维护人员在与电气设备接触时,可能会发生电击事故。

电击可能导致触电者受伤甚至死亡。

2.2 短路和火灾电气设备维护中,短路和火灾是常见的危险因素。

短路可能导致设备损坏,火灾可能造成人员伤亡和财产损失。

2.3 误操作和操作失误维护人员在操作电气设备时,可能因误操作或操作失误引发危险情况。

这可能导致设备故障或安全事故。

2.4 其他危险因素电气设备维护过程中,还可能存在其他危险因素,如高温、高压、电磁辐射等,这些因素也需要得到识别和控制。

3. 电气设备维护危险因素控制措施为了确保电气设备维护的安全和高效性,应采取以下控制措施:3.1 培训和意识提高对维护人员进行系统的培训,提高其对电气设备维护危险因素的识别能力和安全意识。

3.2 使用个人防护装备维护人员应配备相应的个人防护装备,如绝缘手套、绝缘靴、护目镜等,以保护自身安全。

3.3 定期维护和检查按照相关规定和标准,对电气设备进行定期维护和检查,及时发现和处理潜在的危险因素。

3.4 防止误操作通过设置密码、封存开关等措施,防止维护人员误操作电气设备。

3.5 使用安全工具和设备使用符合安全规定的工具和设备进行维护作业,以降低事故发生的风险。

3.6 设立警示标识在危险区域周围设置明显的警示标识,提醒维护人员注意安全,避免进入危险区域。

结论电气设备维护过程中存在多个危险因素,但通过识别和采取合适的控制措施,可以有效降低事故风险,确保维护工作的安全性和高效性。

维护人员应加强安全意识,遵循操作规程,做好个人防护工作,为电气设备维护工作的顺利进行做出贡献。

电气设备检修与安装作业危险因素辨识、评价及控制措施综述

电气设备检修与安装作业危险因素辨识、评价及控制措施综述

电气设备检修与安装作业危险因素辨识、评价及控制措施综述电气设备检修与安装作业危险因素辨识、评价及控制措施在电气设备检修与安装作业过程中,存在多种危险因素。

为了确保工作人员的人身安全和企业的正常运转,本文将探讨触电危险、机械伤害、电火灾、电磁辐射、高处坠落、粉尘爆炸、化学腐蚀、雷电危害、噪音污染和震动危害等方面的危险因素、评价方法及控制措施。

1.触电危险触电危险是指在电气设备检修与安装作业过程中,由于设备漏电、线路短路等原因导致触电事故的发生。

为了预防触电危险,应采取以下措施:(1)作业前对电气设备进行详细检查,确保其完好无损;(2)使用绝缘工具和手套进行操作,避免直接接触带电体;(3)遵循安全操作规程,不随意拆卸、修理设备。

2.机械伤害机械伤害是指在电气设备检修与安装作业过程中,由于设备转动部分、刀具等机械部件对人体造成的伤害。

为了预防机械伤害,应采取以下措施:(1)对机械设备进行全面检查,确保其安全可靠;(2)操作前了解设备的转动部分、刀具等部件的危险性;(3)保持设备整洁,避免杂物掉入危险区域。

3.电火灾电火灾是指在电气设备检修与安装作业过程中,由于线路短路、设备过载等原因导致电火花引燃易燃物而引发的火灾。

为了预防电火灾,应采取以下措施:(1)定期检查电气设备线路,确保其完好无损;(2)避免在易燃物附近进行带电作业;(3)学会使用灭火器,及时扑灭初期火灾。

4.电磁辐射电磁辐射是指在电气设备检修与安装作业过程中,由于电子设备运行产生的电磁波对人体的影响。

为了预防电磁辐射,应采取以下措施:(1)尽量减少在电子设备附近的停留时间;(2)使用防辐射服装和眼镜等防护用品;(3)定期进行体检,了解自己的健康状况。

5.高处坠落高处坠落是指在电气设备检修与安装作业过程中,由于作业人员未采取安全措施或设备故障等原因导致从高处跌落造成伤害。

为了预防高处坠落,应采取以下措施:(1)使用安全带、安全网等防护用品;(2)遵循安全操作规程,不盲目攀爬;(3)定期对高空作业设备进行检查和维护。

电气事故处理制度

电气事故处理制度

电气事故处理制度首先,电气事故可以分为火灾事故、触电事故和设备故障事故三种类型。

火灾事故是指由于电器设备损坏、电线短路、电线老化等原因引发的火灾。

这种事故具有火势猛烈、蔓延迅速等特点,对人员和财产安全造成严重威胁。

触电事故是指由于触及带电物体或接触带电导线而导致人身电击伤害或死亡的事故。

这种事故常见的原因有操作不当、设备维护不良等,对人的生命安全具有严重危害。

设备故障事故是指电气设备由于短路、过载、过压等原因出现故障,导致设备停止运行或无法正常工作的事故。

这种事故可能会对工作流程产生不良影响,造成生产经济损失。

其次,电气事故处理流程主要包括事故报告、紧急处理、调查分析和责任追究。

事故报告是指员工在发现电气事故后,立即向单位领导和相关部门报告,以便及时采取措施进行处理。

紧急处理是指在保障人员安全的前提下,及时切断电源,消除火灾隐患,救援伤员,阻止事故扩大,确保现场安全。

调查分析是指事故发生后,相关部门对事故原因进行调查和分析,找出事故发生的根本原因,为防止类似事故再次发生提供有力依据。

责任追究是指根据调查结果,对造成事故的责任人进行合理而公正的责任追究,严肃处理违规操作、安全管理不力等问题,确保责任人承担应有的法律和道德责任。

最后,电气事故处理制度的责任分担对事故的处理起到了重要的指导作用。

责任主体包括电力公司、用电单位和个人。

电力公司负责做好电力设备的日常维护和检修,保障供电质量和设备安全运行。

同时,电力公司还需要积极开展安全宣传教育,提高用户的安全意识。

用电单位在使用电气设备时要符合相关的安全规定,做好设备的维护和保养工作,建立并完善安全管理制度,定期进行安全培训,提高员工的安全意识。

个人作为用电单位和电力公司的员工,要牢记电气安全第一的原则,严格执行操作规程,正确使用电气设备,发现问题及时上报,确保个人和他人的安全。

综上所述,电气事故处理制度通过对电气事故的分类、处理流程以及责任分担进行规范,能够提高电气事故的预防和处理水平,保障人民生命财产安全,实现电气安全发展。

电气作业危险源辨识

电气作业危险源辨识
用开关断开电源后未用相应的电笔正确测试用习惯或经验进行判断存在侥幸心理和冒险心里567开关反送电导致配电柜带电易使人员触电例如配电室更换配电柜母排上工作虽变压器已停电二次隔离刀断开但通过联络开关反送电89作业时间间隔后安全措施未重新确认例如工作时间过长中间有间隔未严格执行工作票的间断终结制度现关反送电,导致配电柜带电,易使 人员触电
例如:
配电室更换配电柜,母排上工作,虽 变压器已停电,二次隔离刀断开,但 通过联络开关反送电
作业时间间隔后,安全措施未重新确 认
例如:工作时间过长,中间有间隔, 未严格执行工作票的间断、终结制度, 现场设备状态发生变化,未及时发现
谢谢
例如:
4
1.未带绝缘手套对于新检修过的设备 送电
2.不使用绝缘良好的安全用具碰触带 电部位
序号 5 6 7
8 9
不验电、无人监护、误入带电区域
例如:
1.配电盘后,对于检修的线路进行放 电,无人监护,误进带电柜体作业
2.用开关断开电源后,未用相应的电 笔正确测试,用习惯或经验进行判断, 存在侥幸心理和冒险心里
电气危险因素辨识 2010.3.10
危险因素:
1、 序号 危险后果 危险因素
1
电气作业未正确、有效切断电源, 例如:
2
1.用停止按钮切断电源,挂警示牌, 代替开关盒隔离刀
2.单用开关或断路器断开电源,无明
显断开点
触电和电气 3.未明确联络线和临时线路的隔离、
短路、接地 警示
3
未佩戴和使用安全防护用具

电气的危险因素及事故种类

电气的危险因素及事故种类

电气的危险因素及事故种类电气的危险因素分为触电危险、电气火灾爆炸危险、静电危险、雷电危险、射频电磁辐射危害和电气系统故障等。

按照电能的形态,电气事故可分为触电事故、雷击事故、静电事故、电磁辐射事故和电气装置事故。

一、触电触电分为电击和电伤两种伤害形式。

1、电击(1)电击伤害机理。

当电流作用于心脏或管理心脏和呼吸机能的脑神经中枢时,能破坏心脏等重要器官的正常工作。

(2)电流效应的影响因素。

与通过人体电流的大小、种类、持续时间、通过途径及人体状况等多种因素有关。

①感知电流。

指引起感觉的最小电流。

感觉为轻微针刺,发麻等。

,男性约为1.1 mA;女性约为0.7 mA。

②摆脱电流。

指能自主摆脱带电体的最大电流。

男性16 mA;女性约为10.5 mA;就最小值而言,男性9 mA;女性6 mA。

③室颤电流。

指引起心室发生心室纤维性颤动的最小电流。

当电流持续时间超过心脏周期时,室颤电流仅为50 mA左右;当持续时间短于心脏周期时,室颤电流为数百mA。

当电流持续时间小于0.1 s 时,只有电击发生在心室易损期,500 mA以上乃至数A的电流才能够引起心室颤动。

前述电流均指流过人体的电流,而当电流直接流过心脏时,数十微安的电流即可导致心室颤动发生。

3)电流途径。

流经心脏的电流多、电流路线短的途径是危险性最大的途径。

最危险的途径是:左手到前胸。

4)电流种类。

直流电流、高频交流电流、冲击电流以及特殊波形电流,其伤害程度一般较工频电流为轻。

(3)人体阻抗在除去角质层,干燥的情况下,人体电阻约为1 000~3000Ω;潮湿的情况下,人体电阻约为500~800Ω。

(4)电击类型 1)根据电击时所触及的带电体是否为正常带电状态,电击分为直接接触电击和间接接触电击两类。

2)按照人体触及带电体的方式,电击可分为单相电击、两相电击和跨步电压电击三种。

?单相电击。

单相电击事故占全部触电事故的70%以上。

防止触电事故的技术措施应将单相电击作为重点。

电气事故概要、类型及触电事故分布规律

电气事故概要、类型及触电事故分布规律

电气事故概要、类型及触电事故分布规律电气事故是电气安全工程主要研究和管理的对象。

掌握电气事故的特点和事故的分类情况,对做好电气安全工作具有重要的意义。

一、电器事故概要众所周知,电能的开发和应用给人类的生产和生活带来了巨大的变革,大大促进了社的进步和文明。

在现代社会中,电能已被广泛应用于工农业生产和人民生活等各个领域。

然而,在用电的同时,如果对电能可能产生的危害认识不足,控制和管理不当,防护措施不利,在电能的传递和转换的过程中,将会发生异常情况,造成电气事故。

电气事故具有以下特点:1.电气事故危害大电气事故的发生伴随着危害和损失,严重的电气事故不仅带来重大的经济损失,甚至还可造成人员的伤亡。

发生事故时,电能直接作用于人体,会造成电击;电能转换为热能作用于人体,会造成烧伤或烫伤;电能脱离正常的通道,会形成漏电、接地或短路,构成火灾、爆炸的起因。

电气事故在工伤事故中占有不小的比例,据有关部门统计,我国触电死亡人数占全部事故死亡人数的5%左右。

2.电气事故危险直观识别难由于电既看不见、听不见,又嗅不着,其本身不具备为人们直观识别的特征。

由电所引发的危险不易为人们所察觉、识别和理解。

因此,电气事故往往来得猝不及防、潜移默化。

也正因为此,给电气事故的防护以及人员的教育和培训带来难度。

3.电气事故涉及领域广这个特点主要表现在两个方面。

首先,电气事故并不仅仅局限在用电领域的触电、设备和线路故障等,在一些非用电场所,因电能的释放也会造成灾害或伤害。

例如,雷电、静电和电磁场危害等,都属于电气事故的范畴。

另一方面,电能的使用极为广泛,不论是生产还是生活,不论是工业还是农业,不论是科研还是教育文化部门,不论是政府机关还是娱乐休闲场所,都广泛使用电。

哪里使用电,哪里就有可能发生电气事故,哪里就必须考虑电气事故的防护问题。

4.电气事故的防护研究综合性强一方面,电气事故的机理除了电学之外,还涉及许多学科,因此,电气事故的研究,不仅要研究电学,还要同力学、化学、生物学、医学等许多其他学科的知识综合起来进行研究。

电气危险因素及事故种类(正式版)

电气危险因素及事故种类(正式版)

文件编号:TP-AR-L4162In Terms Of Organization Management, It Is Necessary To Form A Certain Guiding And Planning Executable Plan, So As To Help Decision-Makers To Carry Out Better Production And Management From Multiple Perspectives.(示范文本)编订:_______________审核:_______________单位:_______________电气危险因素及事故种类(正式版)电气危险因素及事故种类(正式版)使用注意:该安全管理资料可用在组织/机构/单位管理上,形成一定的具有指导性,规划性的可执行计划,从而实现多角度地帮助决策人员进行更好的生产与管理。

材料内容可根据实际情况作相应修改,请在使用时认真阅读。

第一节电气危险因素及事故种类电气危险因素分为触电危险、静电危险、雷电危险、电气火灾爆炸危险、射频电磁辐射危害和电气系统故障。

按照电能的形态,电气事故分为触电事故、静电事故、雷击事故、电磁辐射事故和电气装置事故。

一、触电-分为电击和电伤两种伤害形式电流对人体的伤害程度与:通过人体的电流的大小、种类、持续时间、通过途径和人体状况相关。

感知电流:轻微针刺,发麻感,男性1.1mA,女性0.7mA;摆脱电流:平均值男性16mA,女性10.5mA,最小值男性9mA,女性6mA;室颤电流:电流持续时间超过心脏周期,50mA;小于心脏周期,数百mA;电流途径:最危险的途径是左手到前胸;电流种类:工频电流最甚。

皮肤阻抗:决定于电压、频率、电流持续时间、接触面积、接触压力、皮肤潮湿程度和温度等。

体内电阻:决定于电流途径和接触面积;人体电阻:干燥1000-3000Ω,潮湿500-800Ω;电击按所触及的带电体是否正常带电状态,分直接接触电击和间接接触电击;按人体触及带电体的方式分为单相电击(70%)、两相电击和跨步电压电击(20m处接近0)。

液化气站电气危险因素辨识及应对措施

液化气站电气危险因素辨识及应对措施

液化气站电气危险因素辨识及应对措施某液化气站电气的危险、有害因素辨识及分析在某液化气站电气的日常运行和维护过程中,存在一系列危险和有害因素。

本文将对这些因素进行辨识和分析,以加强液化气站电气的安全性和稳定性。

1.电器设备危险1.1. 触电危险液化气站电气设备在使用过程中,可能会因设备故障、电缆老化等原因导致触电危险。

为降低触电危险,应定期检查电气设备,确保其接地良好,并在操作时佩戴绝缘手套等个人防护用品。

1.2. 火灾危险由于电气设备过载、短路、接触不良等原因可能会导致设备起火,从而引发火灾危险。

为防止火灾危险,应合理选择电气设备的型号和规格,确保其符合相关标准,并在设备附近配备灭火器材。

1.3. 机械危险液化气站电气设备在运转过程中,可能会存在旋转、传动等机械运动,从而对操作人员造成伤害。

为避免机械危险,应设置相应的安全防护装置,并对设备进行定期维护和检查。

1.4. 辐射危险某些电气设备在使用过程中可能会产生电磁辐射,长期暴露于辐射环境中可能会对操作人员的身体健康造成影响。

为减少辐射危险,应选择符合国家标准的低辐射设备,并定期对设备进行检测和维护。

2.操作过程危险2.1. 误操作危险操作人员可能会因为误操作导致设备异常运行,从而引发安全事故。

为降低误操作危险,应制定详细的操作规程,并对操作人员进行定期培训和考核。

2.2. 缺乏经验危险操作人员可能因为缺乏经验而对设备操作不当,从而引发安全事故。

为减少缺乏经验危险,应严格筛选操作人员,确保其具备必要的专业知识和技能。

2.3. 违章作业危险某些操作人员可能存在违章作业行为,从而增大安全事故的发生概率。

为遏制违章作业危险,应加强现场监管力度,对发现的违章行为及时予以制止并严肃处理。

2.4. 疲劳操作危险操作人员长时间连续工作或休息不足时,可能会因疲劳导致操作失误,从而引发安全事故。

为降低疲劳操作危险,应严格执行轮班制度,保证操作人员得到充分休息。

同时,可采取其他措施如优化工作流程等,以减轻操作人员的疲劳程度。

危险因素辨识与控制措施电气

危险因素辨识与控制措施电气

危险因素辨识与控制措施-电气引言在工业生产中,电气设备作为生产线的基础设施之一,在产生动力或实现功能方面起到了至关重要的作用。

然而,在电气设备的使用过程中,由于设备本身的缺陷或使用人员的不当操作等因素,电气设备也会成为描述生产现场的各种事故的元凶。

为了保证人员的生命安全和设备的正常运行,需要进行电气危险因素的辨识和控制措施的制订。

电气危险因素的辨识电气危险因素的辨识是制订控制措施的基础。

电气危险因素主要包括电击、火灾和爆炸等三大类,通过对这些危险因素进行分析和评估,制定出针对性的控制措施,以保障人员的安全和设备的正常运行。

电击危险因素的辨识电击是人体直接或间接接触带电导体时所遭受的损伤,常规情况下,电击是由于电压过高或接触电流过大导致的。

根据电势差的大小以及电压、电流在人体内的流动方式,电击可分为以下几类:直接触电直接接触带电体或导线导致电流经过人体。

通过导体,如铁框或支架等,在短路故障情况下,电流进入人体,形成电压,导致电流经过人体。

电弧烧伤线路中出现自击、自熄或开关断开时形成电弧,此时的程度会非常高,可以形成荷尔蒙,聚集能量,导致严重烧伤、大量烟气和噪音。

电流射击针对电容的装置,其开关和熄灭操作会导致电容器充放电,产生很高的电压,形成电弧击打人体。

了解这些电击危险因素之后,我们可以针对性地制定安全措施,如人员必须佩戴绝缘手套、安全鞋、安全帽等等。

火灾危险因素的辨识火灾是电气设备在生产中常见的安全事故,电气设备自身缺陷、使用不当和短路等问题都可能导致火灾的发生。

常见的火灾危险因素有:短路短路是指具有电气导体组织内增加的导通路径的不符合要求的电气状态,引起电能大量释放导致火灾。

短路主要由以下因素导致:•绝缘老化导致绝缘损坏;•外界损伤;•绝缘板之间和电源板之间发生击穿破裂。

过电压是指电网中瞬时电压突然上升到规定的值以上而导致的火灾。

常见的过电压危险因素有通信信号、雷电感应等。

火花放电火花放电是在电气设备的操作和维护中,由于不合理的电气设备维护和使用,如擦拭的纯麻布干燥等导致表面静电电晕导致的火花放电。

电气岗位的危险因素及防范措施

电气岗位的危险因素及防范措施

电气岗位的危险因素及防范措施
电气岗位的危险因素:
1.触电:在电气岗位工作时,如果不小心接触到裸露的电线或设备,会导致电流通过人体,造成触电伤害。

2.电弧:电气设备在运行中可能会产生电弧,电弧的高温和强烈的辐射能够造成火灾、爆炸等事故。

3.电磁场:电气设备工作时会产生电磁场,如果长时间暴露在电磁场中,会对人体产生不良影响,如头痛、恶心、精神压力等。

4.静电:在电气设备维修、安装中,因工作环境和操作不当,容易产生静电,静电放电有可能引起火灾、爆炸等事故。

电气岗位的防范措施:
1.电气设备保护:对电气设备进行维护及检修,确保设备合理运行,避免电气故障的发生。

2.安全操作:正确使用电气设备,防止设备损坏、电流过大等异常情况的发生。

3.个人防护:佩戴符合安全规范的防护用品,如手套、安全鞋、头盔等,避免因触电、电弧等事故导致人身伤害。

4.工作环境控制:控制工作环境中的温度、湿度、光线等因素,避免电磁辐射的影响。

5.静电防护:在操作电气设备时,做好接地、放电等静电防护措施,避免因静电放电引起事故。

综上所述,电气岗位的危险因素较多,需要严格遵守安全操作规范,正确佩戴个人防护用品,同时加强工作环境控制和静电防护,保障电气岗位工作的安全。

安全技术电气危险有害因素及事故种类

安全技术电气危险有害因素及事故种类

二、安全生产技术重点内容讲解
第一节 电气危险因素及事故种类人机系统
一、触电 1.电击 (3)电流效应的影响因素: 电流值:感知电流(平均男 1.1mA ,女 0.7mA )、 摆脱电流(平均男16mA,女10.5mA)、室颤电流(50mA 左右,与持续时间有关) 电流持续时间 电流途径:左手到前胸最危险 电流种类:工频电流危害最大 个体特征:人体电阻1000-3000欧姆(干燥情况) 2.电伤 是电流的热效应、化学效应、机械效应等对人体所 造成的伤害。常见电伤有:电烧伤(最常见的电伤)、 电流灼伤、电弧烧伤(最严重的电伤)、电烙印、皮肤 金属化、机械损伤、电光性眼炎。
二、安全生产技术重点内容讲解
第一节 电气危险因素及事故种类人机系统
电气安全技术
四、静电危害 1.静电危害形式和事故后果:造成爆炸和火灾事故、可能 引发二次事故、对生产产生妨碍。 2.静电的特性 (1)静电的产生:两种物质紧密接触后再分离,同接触 电位差和接触面上的双电层直接相关。 (2)起电方式:接触一分离起电,破断起电,感应起电, 电荷迁移。 (3)静电分类:固体静电(在橡胶、塑料、纤维等工艺过 程中常见,数十千伏)、人体静电、粉体静电、液体静电、 蒸气和气体静电。 (4)静电的消散:中和(中和一般极为缓慢,迅速中和 发生在放电时)、泄漏(分表面泄漏和内部泄漏)。 (5)静电的影响因素:材质和杂质的影响(一般杂质有 增加静电的趋势、若杂质能降低电阻率,则有利于静电泄 漏)、工艺设备和工艺参数的影响(接触面积越大、接触压 力越大,产生静电越多工艺速度越高,产生静电越强)。
二、安全生产技术重点内容讲解
第一节 电气危险因素及事故种类人机系统
电气安全技术
五、射频电磁场危害 泛指频率100kHz(100KHz~300GHz包括高频电磁场和 微波)以上的电磁波。其危害是:人体因吸收辐射能量受到 不同程度的伤害;产生感应放电造成引爆器件发生意外引爆。 六、电气装置故障危害 1.类别: 断路、短路、异常接地、漏电、误合闸、电气 设备或电气元件损坏、电子设备受电磁干扰而发生误动作、 控制系统硬件或软件的偶然失效等。 2.危害:引起火灾和爆炸、异常带电、异常停电、安全 相关系统失效。

电气事故概要类型及触电事故分布规律

电气事故概要类型及触电事故分布规律

电气事故概要、类型及触电事故分布规律电气事故是电气安全工程主要研究和管理的对象。

掌握电气事故的特点和事故的分类情况,对做好电气安全工作具有重要的意义。

一、电器事故概要众所周知,电能的开发和应用给人类的生产和生活带来了巨大的变革,大大促进了社的进步和文明。

在现代社会中,电能已被广泛应用于工农业生产和人民生活等各个领域。

然而,在用电的同时,如果对电能可能产生的危害认识不足,控制和管理不当,防护措施不利,在电能的传递和转换的过程中,将会发生异常情况,造成电气事故。

电气事故具有以下特点:1.电气事故危害大电气事故的发生伴随着危害和损失,严重的电气事故不仅带来重大的经济损失,甚至还可造成人员的伤亡。

发生事故时,电能直接作用于人体,会造成电击;电能转换为热能作用于人体,会造成烧伤或烫伤;电能脱离正常的通道,会形成漏电、接地或短路,构成火灾、爆炸的起因。

电气事故在工伤事故中占有不小的比例,据有关部门统计,我国触电死亡人数占全部事故死亡人数的5%左右。

2.电气事故危险直观识别难由于电既看不见、听不见,又嗅不着,其本身不具备为人们直观识别的特征。

由电所引发的危险不易为人们所察觉、识别和理解。

因此,电气事故往往来得猝不及防、潜移默化。

也正因为此,给电气事故的防护以及人员的教育和培训带来难度。

3.电气事故涉及领域广这个特点主要表现在两个方面。

首先,电气事故并不仅仅局限在用电领域的触电、设备和线路故障等,在一些非用电场所,因电能的释放也会造成灾害或伤害。

例如,雷电、静电和电磁场危害等,都属于电气事故的范畴。

另一方面,电能的使用极为广泛,不论是生产还是生活,不论是工业还是农业,不论是科研还是教育文化部门,不论是政府机关还是娱乐休闲场所,都广泛使用电。

哪里使用电,哪里就有可能发生电气事故,哪里就必须考虑电气事故的防护问题。

4.电气事故的防护研究综合性强一方面,电气事故的机理除了电学之外,还涉及许多学科,因此,电气事故的研究,不仅要研究电学,还要同力学、化学、生物学、医学等许多其他学科的知识综合起来进行研究。

电气设施危险、有害因素辨识分析

电气设施危险、有害因素辨识分析

电气设施危险、有害因素辨识分析电气设施危险、有害因素辨识分析电气设施是现代化生产的重要组成部分,也是人们日常生活中的必需品,广泛应用于各行各业。

由于电力的特殊性质,电气设施的使用和维护涉及到很多危险和有害因素。

因此,对电气设施的危险、有害因素进行辨识分析,对于确保人身和财产安全具有重要意义。

一、电气设施危险、有害因素1. 电击危险因素:电气设施具有高电压、大电流的特点,因此电击是电气设施的主要危险因素之一。

如果触碰到带电体或触摸电气设施导线等都会导致电击事故的发生。

2. 烧伤危险因素:电气设施中的电线、插头、开关等部件可能因过载、短路、绝缘损坏等原因产生高温,导致人员烧伤。

3. 燃爆危险因素:电气设施中可能存在的燃爆危险物质,如有机物质、液化气等,一旦与电气设施发生短路等现象将引发火灾和爆炸事故。

4. 辐射危险因素:电气设施中可能存在的X射线、紫外线、光线等辐射会对人体产生损害。

5. 噪声危险因素:电气设施中的电动机、变压器等设备在工作时会产生噪声,长时间暴露在噪声环境中会引发听力损伤等问题。

二、辨识分析方法1. 危险源溯源法:通过识别可能的危险源,回溯其来源,进而找出电气设施的危险来源和危险特征,以此来制订相应的风险管理方案。

2. 现场勘察法:通过对电气设施现场实地勘察,了解设施的运行状态和基本情况,同时也能够发现一些潜在的危险因素。

3. 事故案例分析法:通过分析已经发生的电气设施事故案例,总结出危险因素,并找出事故的发生原因和根本问题,有针对性地优化风险管理措施。

三、风险控制措施为了消除电气设施的危险、有害因素,必须采取有效措施进行风险控制。

具体措施如下:1. 安全警示标识:在电气设施周围设置明显的安全警示标识,使人们了解相关安全信息,提高注意力,防止不小心触碰到电气设施。

2. 电气设施加装保护措施:根据不同设施和操作方式,增设绝缘保护、接地保护、过载保护、限流保护等措施,保证电气设施运行的安全性。

电气网课作业(一)

电气网课作业(一)

第一次作业1、电气事故有哪些类型?答:(1)电气事故分为触电事故、雷击事故、静电事故、电磁辐射事故和电气装置事故。

触电事故:电击:直接接触电击:触及正常状态下带电的带电体。

间接接触电击:触及正常状态下不带电、而在故障下意外带电的带电体。

单线电击:人占在地面上,与一线接触。

(可以是直接或间接)两线电击:人与地面隔离,两手各触一线。

(可以是直接或间接;可以是两相,也可以是单相)跨步电压电击:(前面已经介绍)电伤:电弧烧伤、电流灼伤、皮肤金属化、电气机械性伤害等。

(2)从劳动保护的角度看,电气事故主要包括电流伤害事故、电磁场伤害事故、雷电事故、静电事故和某些电路故障。

电气事故的种类有:A、电流伤害事故;B、电磁场伤害事故;C、雷电事故;D、静电事故;E、电路故障等。

A、电流伤害事故电流伤害事故即触电事故,说得准确一些,应是人体触及电流所发生的事故。

在高压触电事故中,往往不是人体触及带电体,而是接近带电体至一定程度时,其间击穿放电造成的。

电流通过人体内部的触电叫做电击;电流的热效应、化学效应和机械效应对人体的局部伤害叫做电伤。

电伤也属于触电事故,但与电击比较起来,严重程度要低一些。

B、电磁场伤害事故人体在电磁场作用下、吸收辐射能量,会受到不同程度的伤害。

高频电磁场对人体的主要伤害是引起中枢神经系统功能失调,主要表现为神经衰弱症候群,如头痛、头晕、乏力、睡眠失调,记忆力减退等;高频电磁场还对心血管系统的正常工作有一定影响。

电磁场对人体的伤害主要是功能性改变,一般具有可复性特征。

C、雷电事故雷击是一种自然灾害。

雷击除可能毁坏建筑设施和伤及人、畜外,在火灾危险和爆炸危险场所,还可能造成火灾和爆炸。

电气设备应有完善的防雷措施,建筑物和构筑物也应根据具体情况采取适当的防雷措施。

D、静电事故静电事故是指生产过程中产生的有害静电酿成的事故。

由于静电放电引起现场爆炸性混合物发生爆炸是静电最严重的危害。

石油行业、化工行业、橡胶行业等行业的静电事故较多。

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电气危险因素及事故种类
第一节电气危险因素及事故种类
电气危险因素分为触电危险、静电危险、雷电危险、电气火灾爆炸危险、射频电磁辐射危害和电气系统故障。

按照电能的形态,电气事故分为触电事故、静电事故、雷击事故、电磁辐射事故和电气装置事故。

一、触电-分为电击和电伤两种伤害形式电流对人体的伤害程度与:通过人体的电流的大小、种类、持续时间、通过途径和人体状况相关。

感知电流:轻微针刺,发麻感,男性1.1mA,女性0.7mA;摆脱电流:平均值男性16mA,女性10.5mA,最小值男性9mA,女性6mA;室颤电流:电流持续时间超过心脏周期,50mA;小于心脏周期,数百mA;电流途径:最危险的途径是左手到前胸;电流种类:工频电流最甚。

皮肤阻抗:决定于电压、频率、电流持续时间、接触面积、接触压力、皮肤潮湿程度和温度等。

体内电阻:决定于电流途径和接触面积;人体电阻:干燥1000-3000,潮湿500-800;电击按所触及的带电体是否正常带电状态,分直接接触电击和间接接触电击;按人体触及带电体的方式分为单相电击、两相电击和跨步电压电击。

电伤包括电烧伤、电烙印、皮肤金属化、机械损伤、电光性眼炎;电烧伤是最常见的电伤,分电流灼伤和电弧烧伤;电流灼伤一般发生在低压电气设备上,数百mA即可造成灼伤,数A的电流会形成严重的灼伤;电弧烧伤是最严重的电伤二、电气火灾和爆炸1、电气引燃源-危险温度、电火花和电弧是电气火灾爆炸的要因1)危险温度:短路、过载、漏电、接触不良、铁心过热、散热不良、机械故障、电压异常、电热器与照明器、电磁辐射能量等10类。

2)电火花和电弧-分工作电火花及电弧、故障电火花及电弧。

2、电气装置及电气发生燃爆油浸式变压器火灾爆炸、电动机着火、电缆火灾爆炸。

电缆火灾的常见起因:电缆绝缘损坏、电缆头故障使绝缘物自然、电缆接头存在隐患、堆积在电缆上的粉尘起火、可燃气体从电缆沟窜入变配电室、电缆起火形成蔓延。

三、雷电危害1、雷电的种类、危害形式和事故后果1)雷电的种类:直击雷、闪电感应、球雷3种;直击雷:直击雷每次放电过程包括先导放电、主放电、余光三个阶段。

一次直击雷的全部放电时间500mS;闪电感应:闪电发生时,在附近导体上产生静电感应和电磁感应;此外,直击雷和闪电感应都能在架空线。

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