影响触电危险程度的因素
电流的人体效应
2.电击— 电流通过人体内部器官、破坏人的心 脏、肺部以及神经系统,直至危及人的 生命。 电击是最危险的触电伤害,多数触电 死亡事故是由电击造成的。
电击致命原因
① 心室颤动 数秒~数分钟(6~8分钟)→ ② 窒息 窒息→缺氧或中枢神经反射→室颤. 特 点:致命时间较长。10~20分钟。 死亡
从一只脚到 另一只脚
3.7
0.4
4)人体电阻
• 人体电阻分表面电阻和体积电阻,其中,体积电阻对电击的影响较大。 • 变化范围 干燥的情况下,人体电阻:40~100kΩ; 潮湿的情况下,人体电 阻: 1000Ω。皮肤完成遭到破坏,人体电阻:600~800Ω. • 影响因素
– 电气参数:U(接触电压)↑→ RP↓, I ↑ → RP↓, f ↑ → RP ↓; – 皮肤表面状态: 潮湿、导电污物、伤痕、破损;多汗,带有导电性粉尘 – 皮肤表面接触状态: 接触压力、面积。
1)电流强度
名称 定义 成年男性 1.1 5.2 略大于 感知电 流 成年女性 0.7 3.5 略大于感知电 流
电 流 大 小 与 伤 害 程 度
感知电 流 反应电 流
有感觉的最小电流, 工频 如轻微针刺,发麻。 直流 引起以外的不由自 动反应的最摆脱电 源的最小电流
20~25mA 手迅速麻痹,不能自动摆脱电极,呼吸困难
50~80mA 呼吸困难,心房开始震颤
90~100mA 呼吸麻痹,三秒钟后心脏开始麻痹,停止跳动.
说明: 电死人的关键是电流的大小。
脱毛衣时发出的火花电压达几万伏,但没有形成持续电流,所以不会电死人
[思考]鸟儿落在电线上为什么不会触电?
RAB=0
5-30
30-50
数秒至数分 钟 短于心率 长于心率 短于心率
论触电危害程度的影响因素及预防措施
论触电危害程度的影响因素及预防措施引言触电就是人体触及带电体,使通过人体的电流超过了一定使轻者感觉麻刺,重者导致伤亡。
本文我们要讨论的是;触电危害的程度决定于什么因素?什么情况下会发生触电?如何预防触电?一、触电危害程度的影响因素1.触电电流触电的危害实质上就是电流对人体的危害。
据有关实验和事故分析的资料表明,触电的危害程度与触电电流的大小、频率、流经途径、触电时间等因素有关。
当工频电流2—3rnA,或直流3一7mA流经人体时,就会有麻刺感觉。
工频10mA,会使肌肉收缩痉挛,摆脱电源困难。
当工频触电电流达50mA以上时,就有生命危险。
电流的频率以正频50Hz左右最危险,而20kHz以上的交流电对人体无危害。
触电的时间越长,伤害越严重。
电流的途径,以从手流到脚及由一只手流向另一只手为最危险,因为这两种情况下流经人体要害部位——心脏的电流较多。
触电的伤害后果:一种是电伤(俗称触电外伤),使皮肤烧伤,深度可能很深;兄一种是电击,引起内部器官的伤害。
电击在皮肤上是不露痕迹的,所以不能因为外伤不严重而忽视对电击的治疗。
2.人体电阻人体在相同的触电电压下,人体电阻高者则触电电流小,危害就小。
人体电阻主要取决于皮肤的电阻,它是一个非线性电阻,受许多因素影响,主要因素有以下几方面:(1)与皮肪表面状况有关。
清洁、干燥的,则电阻大。
(2)与人体和接触体的接触面及压力有关。
接触面大、压力大,则电阻小。
(3)与加在人体上的电压大小有关。
在皮肤干燥的条件下,用万用表测量人体电阻,可达数万欧;当电压为60V时,电阻约有6kΩ,当电压为250v时,电阻约为2kΩ。
3.触电电压与安全电压加在人体上的电压统称触电电压。
触电电压越高,触电电流就越大,则危害性也越大。
安全电压是指对人体没有任何伤害的触电电压。
我国规定的安全电压是工频35v、24v、12v三种,具体数值根据用电场所的危险程度来决定。
危险场所的灯、机床照明用36v,特别危险场所(如浴室、矿井、酸洗、电镀车间)的工作手灯用12V。
触电事故风险因素总结表
触电事故风险因素总结表触电事故危险因素表1.缺乏安全意识o危险性:缺乏安全意识可能导致对电器设备的不当使用和操作,从而增加触电事故的风险。
o预防措施:提高员工的安全意识,定期进行安全教育培训,强调触电事故的危害和如何避免。
2.电器设备老旧o危险性:老旧的电器设备可能存在电路老化、绝缘层破损等问题,容易导致触电事故。
o预防措施:定期检查电器设备,对老旧的设备进行维修或更换。
严格遵守设备的使用年限,不使用过期设备。
3.操作不当或错误o危险性:操作不当或错误是导致触电事故的常见原因之一。
o预防措施:制定并执行正确的操作规程,确保员工了解如何正确操作电器设备。
对于特殊或高风险的操作,应由专业人员进行。
4.缺乏合适的防护措施o危险性:在没有采取适当防护措施的情况下,接触电器设备可能导致触电事故。
o预防措施:使用适当的防护设备,如绝缘手套、护目镜等。
确保员工在操作电器设备时穿戴适当的防护装备。
5.环境恶劣o危险性:潮湿、阴暗、粉尘等恶劣环境可能导致触电事故的发生。
o预防措施:改善工作环境,保持通风和干燥,避免使用潮湿或破损的电线。
对于特殊环境,应采取相应的防护措施。
6.未遵守安全规定o危险性:不遵守安全规定可能会导致触电事故的发生。
o预防措施:制定并执行严格的安全规定,确保员工在操作过程中遵守规定。
对于违反安全规定的员工,应进行处罚。
7.设备维护不当o危险性:设备维护不当可能会导致电路故障、设备破损等问题,从而增加触电事故的风险。
o预防措施:制定并执行设备维护计划,定期对电器设备进行检查和维护。
发现设备存在问题时,应立即停用并维修。
8.使用不合适的工具o危险性:使用不合适的工具可能会导致触电事故的发生。
o预防措施:选择合适的工具进行电器设备的操作和维修,避免使用破损或质量不佳的工具。
9.未使用绝缘材料o危险性:未使用绝缘材料可能会导致触电事故的发生。
o预防措施:在操作电器设备时,使用绝缘材料来保护自己和设备。
电气事故的种类及影响电击伤害程度的因素
电气事故的种类及影响电击伤害程度的因素1. 电气事故的种类电气事故包括电流、电磁场对人体的伤害,电气火灾、爆炸、雷击及异常停电等事故,本节主要讨论电流对人体的伤害。
电流通过人体时会产生热、电解、机械(电动力) 和生物效应。
电流的热效应表现为人体局部灼伤。
电流所流经的血管、神经、心脏、大脑以及其他辞官热量聚增,导致上述器官的功能发生障碍。
电流的电解效应表现为组织液(包括血液) 分解,并伴随物理-化学成分的严重破坏。
电流的生物效应表现为电流通过人体时刺激活组织,使得活组织结构由相对的生理静止状态过渡到特别的活动状态,产生反射性响应。
如电流直接通过肌肉组织,则由此引起肌肉收缩。
未承受电流直接刺激的器官还可能由于中枢神经系统产生的反射作用而使其正常活动受到严重破坏。
在活组织中,首先是在肌肉(包括心肌) 以及中枢神经系统和四周神经系统中不断地产生生物电势。
外部电流与极微弱的生物电互相作用时,破坏了生物电对人体组织和器官的正常作用,并抑制生物电的产生,从而使人体出现特异的功能障碍,导致死亡。
触电时电流对人体的伤害,可分为局部电伤和全身性电伤(电击) 。
(1) 局部电伤局部电伤是指在电流或电弧的作用下,人体的部分组织的完整性显然地遭到损伤。
有代表性的局部电伤有:电灼伤、电标志、皮肤金属化、机械损伤和电光眼。
1) 电灼伤可分为接触灼伤(又称电流灼伤) 和电弧灼伤。
前者是人体与带电体直接接触、电流通过人体时产生热效应的结果,通常造成皮肤灼伤,只有在大电流通过人体时才可能损伤皮下组织。
后者是指电气设备的电压较高时产生激烈的电弧或电火花,灼伤人体,甚至击穿部分组织或器官,并使深部组织烧死或四肢烧焦。
此时,由于人体表面的大面积灼伤或由于呼吸麻痹而致死。
2) 电标志亦称电流痕记或电钱记。
电流流过人体时,在皮肤上留下青色或浅黄色斑痕。
其形状多为圆形或椭圆形,有时与所触及的带电体形状相似。
受雷电击伤的电标志图形颇似闪电状。
电标志经治疗后皮肤上层坏死部分脱落,皮肤恢复原来色泽、弹性和知觉。
影响人体触电伤害程度的因素
影响人体触电伤害程度的因素1、电流大小的影响电流的大小直接影响人体触电的伤害程度。
不同的电流会引起人体不同的反应。
根据人体对电流的反应,习惯上将触电电流分为感知电流、反应电流、摆脱电流和心室纤颤电流。
2、电流持续时间的影响人体触电时间越长,电流对人体产生的热伤害、化学伤害及生理伤害愈严重。
一般情况下,工频电流15~20mA以下及直流电流50mA以下,对人体是安全的。
但如果触电时间很长,即使工频电流小到8~10mA,也可能使人致命。
3、电流流经途径的影响电流流过人体途径,也是影响人体触电严重程度的重要因素之一。
当电流通过人体心脏、脊椎或中枢神经系统时,危险性最大。
电流通过人体心脏,引起心室颤动,甚至使心脏停止跳动。
电流通过背脊椎或中枢神经,会引起生理机能失调,造成窒息致死。
电流通过脊髓,可能导致截瘫。
电流通过人体头部,会造成昏迷等。
4、人体电阻的影响在一定电压作用下,流过人体的电流与人体电阻成反比。
因此,人体电阻是影响人体触电后果的另一因素。
人体电阻由表面电阻和体积电阻构成。
表面电阻即人体皮肤电阻,对人体电阻起主要作用。
有关研究结果表明,人体电阻一般在1000~3000Ω范围。
人体皮肤电阻与皮肤状态有关,随条件不同在特别大范围以内变化。
如皮肤在干燥、洁净、无破损的情况下,可高达几十千欧,而潮湿的皮肤,其电阻可能在1000Ω以下。
同时,人体电阻还与皮肤的粗糙程度有关。
5、电流频率的影响经过研究表明,人体触电的危害程度与触电电流频率有关。
一般地来说,频率在25—300Hz的电流对人体触电的伤害程度最为严重。
低于或高于此频率段的电流对人体触电的伤害程度明显减轻。
如在高频情况下,人体能够承受更大的电流作用。
目前,医疗上采用20KHz 以上的高频电流对人体进行治疗。
6、人体情况的影响电流对人体的伤害作用与性别、年龄、身体及精神状态有特别大的关系。
一般地说,女性比男性对电流敏感;小孩比大人敏感。
触电者触电时的危险程度与哪些因素有关?
触电者触电时的危险程度与哪些因素有关?人触电后都将要威胁触电者的生命安全,其危险程度和下列因素有关:(1)通过人体的电压;(2)通过人体的电流;(3)电流作用时间的长短;(4)频率的高低;(5)电流通过人体的途径;(6)触电者的体质状况;(7)人体的电阻。
上述因素的危险程度分述如下:通过人体的电压:较高的电压对人体的危害十分严重,轻的引起灼伤,重的则足以使人致死。
较低的电压,人体抵抗得住,可以避免伤亡。
从人触碰的电压情况来看,一般除36伏以下的安全电压外,高于这个电压人触碰后都将是危险的。
通过人体的电流:决定于触电者接触到电压的高低和人体电阻的大小。
人体接触的电压愈高,通过人体的电流愈大,只要超过0.1安就能造成触电死亡。
电流作用时间的长短:电流通过人体时间的长短,对于人体的伤害程度有很密切的关系。
人体处于电流作用下,时间愈短获救的可能性愈大。
电流通过人体时间愈长,电流对人体的机能破坏愈大,获救的可能性也就愈小。
频率的高低:一般说来工频50-60周对人体是最危险的。
从电击观点来说,高频率电流的灼伤的危险性并不比直流电压和工频的交流电危险性小。
此外,无线电设备、淬火、烘干和熔炼的高频电气设备,能辐射出波长1厘米至50厘米的电磁波。
这种电磁波能引起人体体温增高、身体疲乏、全身无力和头痛失眠等病症。
电流通过人体的途径:电流通过人体时,可使表皮灼伤,并能刺激神经,破坏心脏及呼吸器官的机能。
电流通过人体的路径,如果是手到脚,中间经过重要器官(心脏)时最为危险;电流通过的路径如果是从脚到脚,则危险性较小。
这样一来触电时电流通过人体的途径又决定了心脏所通过电流的多少,一般情况如下表所示:电流通过人体的途径通过心脏的电流与通过人身总电流的百分数(%)从一只手到另一只手从左手到脚从右手到脚从一只脚到另一只脚 3.33.76.70.4触电者的体质状况和皮肤的干湿润程度:人体是导电的,当触电后电压加到人体上时,就将有电流通过。
影响触电严重程度的因素
影响触电严重程度的因素1.电流强度电流强度愈大,危险性也食大。
按照欧姆定律,触电时人体跨接的电压(称接触电压)愈高以及人体电阳愈小,电流强度就愈大。
人体电阻是人体内部电阻及电流出人处的过渡电阻之和。
经大量测试得知,人体电阻没有普遍适用的固定数值,它与体形、皮肤状态及接触电压大小有关。
据有关资料叙述,有95%的人在手与手之间、或手与足之间在干燥状态及大面积接触情况下,体内电阻不超过21255%的人不超过1000。
至于过渡电阻当然随皮肤的状况而有很大的差别,干燥皮肤的过渡电阻高,潮湿(如出汗)皮肤的过渡电阻低,因此,潮湿皮肤意味着给触电者增大危险性,触及水管、暖气管及燃气管也同样情况,因为这些管道一般都是自好的接地体。
2.电流类型研究结果证明,直流电流及高频交流电流的危险性不如同样大小的50Hz的交流电流50Hz的交流电流对人的危险性相当于两倍强度的直流电流,频率为10Hz的电流50mA的作用大约相当于频率50Hz的电流10mA。
电流的危险性主要由电流强度及通过人体组织的持续时间共同决定,当50mA电流作用1s能发生致命的心室颤动时,则500mA 电流作用约01s也会发生同样的情况。
3.人体状况电流的大小与人体的电阻及触电电压有关。
每个人体的电阻各不相同,人体各部位的电阻也不相同,如人体的皮肤、皮下脂肪、骨骼和神经的电阻大,肌肉和血液的电阻小,一般情况下,人体的电阻为1~2k∩,由人的年龄、职业、性别、体形(高矮胖瘦)等条件所决定。
人体的电阻不是一成不变的,而是随着皮肤的状况(潮湿或干燥)、接触电压高低、接触面积大小、电流值及其作用时间的长短而变化着的。
皮肤越潮湿,人体电阻越小;接触电压越高,人体电阻越小;接触面积越大。
人体电阻也越小。
人体电阻还与温度、气候、季节有关。
寒冷干燥的冬季,人体电阻大;夏季和雨季,气温潮湿,人体电阻小。
当人体接触电气设备或电气线路的带电部分并有电流流过人体时,人体将会因电流的刺激而产生危及生命的医学效应。
影响人体触电伤害程度的因素
影响人体触电伤害程度的因素触电伤害是指人体在接触电源或电器时受到电流的侵害,导致身体受伤或死亡的现象。
触电伤害的程度取决于多种因素,下面将详细介绍。
1. 电流强度:电流强度是影响触电伤害程度的最重要因素之一。
通常情况下,人体能耐受的最大电流强度约为20毫安,若电流强度达到这个范围内,则有可能导致心跳骤停、呼吸停止。
而在20毫安以上时,触电伤害将更加严重,越高电流强度,对人体造成的伤害就越大。
因此,电流强度是决定触电伤害程度的最关键因素,也是保护措施的集中体现。
2. 电压高低:电压高低也是影响触电伤害程度的重要因素之一。
相同的电流,电压越高,伤害程度也就越严重,因为电压越高,就意味着所受到的电场力越大,电击力量也就越大。
3. 电击时间:电击的时间越长,伤害也就越严重。
电击时间对触电伤害影响的主要原因有两个:其一是因为电流持续的时间增长,身体内的组织与器官所承受的电能也就更加丰富,从而产生更多的电解质,造成伤害程度的加重;其二是对于处于意识状态下的人而言,较长时间度的电击线性显著增加了意识混乱、疼痛感觉等不适应症状的产生,同时也可以促进各种紧急反应的加强,如循环系统、呼吸系统等。
4. 肢体流过的电流路径:肢体流过的电流路径也是影响触电伤害程度的因素之一,不同路径肢体吸收的电流强度不同,从而带来不同的后果。
如果电流流经头、心、胸部等重要器官,那么就有可能产生致命性的伤害。
5. 触电部位:触电部位也是影响触电伤害程度的因素之一,不同部位对电流的耐受程度和对不同部位的影响不同。
例如,肢体、腿部等肌肉较多的地方,虽然在电流较强时易产生肌肉痉挛,但相对较容易承受。
而对于手、脚等末梢部位而言,可以承受的电流就较为有限,也更容易造成伤害。
6. 电源类型:不同类型的电源会产生不同的电击效应。
直流电源时流经身体的电流稳定,均衡,触电伤害相对较小,但是交流电源通过反复进行正负转换,导致对身体的伤害要比直流电源更为严重。
触电危害程度的因素
触电危害程度的因素
触电危害程度的因素包括以下几个方面:
1. 电流强度:电流是触电危害的主要原因之一,较高的电流强度会引起更严重的危害。
根据电流的大小,可将触电危害分为微触电(0.001-0.01A)、轻度触电(0.01-0.1A)、中度触电(0.1-1A)、重度触电(1-10A)和极重度触电(10A 以上)。
2. 电压:较高的电压会增加电流流过人体的可能性,并增加引起心脏颤动的危险性。
通常情况下,低电压触电较常见,但高电压触电的危害更为严重。
3. 触电时间:触电时间的长短也会影响触电危害的严重程度。
较长时间的触电可以导致更严重的损伤,同时缩短救护时间的重要性也就更加凸显。
4. 触电传导路径:电流通过人体的不同路径会导致不同的危害。
例如,电流通过脑部或心脏等重要器官会对生命安全造成更大的威胁,而通过四肢或肌肉等较为肌肉的部位则对身体的危害较小。
5. 电流频率:不同频率的电流对人体的影响也不同。
一般来说,高频电流对心脏的影响较小,低频电流则有可能干扰心脏正常的心跳节律。
6. 个体差异:每个人对触电也会有不同的反应和耐受程度。
个体的年龄、健康
状况、心脏病史等因素都会影响触电危害程度的大小。
需要注意的是,上述因素可能不是相互独立的,它们之间可能会存在相互作用,进一步影响触电危害的程度。
因此,在预防触电事故时,需要综合考虑这些因素,并采取相应的防护措施。
触电对人体的危害及安全电压
触电对人体的危害及安全电压触电是指人体接触到电流,从而导致电流通过人体的情况。
触电对人体的危害是非常大的,可造成疼痛、肌肉痉挛、电击伤、电流引发的心室颤动甚至死亡。
触电对人体的危害一般受以下因素影响:1. 电流强度:电流强度是指单位时间内通过人体的电荷量,通常用安培(A)来衡量。
电流强度越大,对人体的危害越大。
根据国际标准IEC60479-1规定,电流强度在2毫安(mA)以下一般不会对人体带来直接危害,但可能会引发一些不适感。
当电流强度超过10mA时,人体会感觉到疼痛。
当电流强度超过30mA时,肌肉就会痉挛,无法松开被电击的器械。
当电流强度超过100mA 时,人体会出现呼吸困难、胸闷等严重症状。
超过500mA的电流强度可导致心脏停跳。
2. 电压:电压是指电流在电路中通过一个负载所产生的电势差,通常用伏特(V)来表示。
虽然电压不能直接衡量危害,但它与电流强度有关。
当人体接触到高电压时,电流容易通过身体,导致触电危险增加。
3. 触电时间:人体接触电流的时间越长,对人体的危害就越大。
在工业、住宅和公共场所,为了确保人们的安全,有许多安全标准和规定规定了安全电压。
1. 工频电压:在工业和住宅中常用的交流供电电压为220V 或110V(50Hz或60Hz)。
一般情况下,这些电压是相对安全的,不会直接带来致命的危险。
但是如果人体接触到这些电压,也有可能引起肌肉痉挛、电击伤和其他伤害。
2. 低电压系统:低电压系统通常指额定电压小于50V(交流电)或75V(直流电)的电路。
这些电压一般认为是较安全的,不会导致直接的生命危险。
但是即使在低电压下,如果接触时间较长,人体仍有可能受到伤害。
3. 安全电压:根据国际电工委员会(IEC)的标准,安全电压指的是额定电压小于或等于50V的直流电或低频交流电。
在这个电压范围内,人体接触电流的危险性较低,一般不会造成人身伤害。
除了电压和电流强度以外,还有一些其他因素也会影响到触电对人体的危害,如接触面积、接触位置、身体的抵抗等。
人体触电时的危险性与哪些因素有关-
人体触电时的危险性与哪些因素有关?
①、人体触电时,致命的因素是通过人体的电流,而不是电压,但是,当电阻不变时,电压越高,通过导体的电流就越大。
因此人体触及到带电体的电压越高,危险性就越大。
②、电流通过人体的持续时间是影响电击伤害程度的又一重要因素。
人体通过电流的时间越长,人体电阻就越降低,流过的电流就越大,后果就越严重。
另一方面,人的心脏每收缩、扩张一次,中间约有0.1s的间歇,这0.1s对电流最为敏感。
如果电流在这一瞬间通过心脏,即使电流很小(零点几mA)也会引起心脏震颤;如果电流不在这一瞬间通过心脏,即使电流较大,也不会引起心脏麻痹。
由此可知,如果电流持续时间超过一秒,则必然与心脏最敏感的间隙相重合造成很大的危险。
③、电流通过人体的途径也与电击伤程度有直接关系。
电流通过人的头部,会使人立即昏迷,电流如果通过脊髓会使人半截肢体瘫痪,电流通过心脏,呼吸系统和中枢神经,会引起神经失常或引起心脏停止跳动,中断全身血液循环,造成死亡,困此从手到脚的电流途径最为危险。
其次是从手到手的电流途径,再次是脚到脚的电流途径。
④、电流频率对电击伤害程度有很大影响。
常采用的工频(5O~60H)交流电,对设计电气设备比较合理,但是这种频率的电流对人体触电伤害程度最为严重。
⑤、人的健康状况人体的皮肤干湿等情况对电击伤害程度也有一定的影响,凡患有心脏病、神经系统疾病、结核病等症的人电击伤害程度比健康人严重。
此外皮肤干燥电阻大,通过的电流小,皮肤潮湿电阻小,通过的
电流就大,危害也大。
触电伤害的危险因素及应急处理
触电伤害的危险因素及应急处理触电伤害是指电流通过人体内部器官,会破坏人的心脏、肺部、神经系统等,使人出现痉挛、呼吸窒息、心室纤维性颤动、心跳骤停甚至死亡。
电流通过体表时,会对人体外部造成局部伤害,即电流的热效应、化学效应对人体外部组织或器官造成伤害。
一、触电的危险性跟很多因素有关1.电流的种类和频率对人体的影响电流的种类和频率不同,触电的危险性也不同。
根据实验可以知道,交流电比直流电危险程度略微大一些,频率很低或者很高的电流触电危险性比较小些。
电流的高频集肤效应使得高频情况下电流大部分流经人体表皮,避免了内脏的伤害,所以生命危险小些。
但是集肤效应会导致表皮严重烧伤。
2.电流通过的途径触电对人体的危害,主要是因电流通过人体一定路径引起的。
电流通过头部会使人昏迷,电流通过脊髓会使人截瘫,电流通过中枢神经会引起中枢神经系统严重失调而导致死亡。
最危险的电流路径是由胸部到左手,从脚到脚是危险性较小的路径。
3.电流大小及触电时间长短人体允许通过的电流强度与人体重量、心脏大小、触电时间的长短有关。
触电时流入人体电流的大小一超过应有的界限,使开始产生所谓触电的知觉,此时的电流—般称感觉电流。
感觉电流即使作用体内相当长的时间,也不产生影响。
脉冲电流在40-90mA,直流电流在50mA以下对人体是安全的,呼吸肌稍收缩,对心服无损伤。
超过—定量的电流流入人体时,能引起手足的肌肉硬直,丧失活动能力。
过量电流通过心脏时,引起心室纤维颤动,甚至会停止心跳。
触电时,对人体产生各种生理影响的主要因素是电流的大小。
但电击时间也是很重要的一个因素。
如直流50mA以下的数值对人体是安全的,但并不是绝对安全,人体所能承受的电流常常和电击时间有关,如果电击时间极短,人体能耐受高得多的电流而不致于伤害;反之电击时间很长时,即使电流小到8-10mA,也可能使人致命。
4.人身体电阻人体阻抗取决于一定因素,特别是电流路径,接触电压、电流持续时间、频率,皮肤潮湿度,接触面积,施加的压力和温度等。
人体触电电击伤害程度与哪些因素有关?
人体触电电击伤害程度与哪些因素有关?
人体触电后,电击造成伤害事故的严重程度与下列因素有关:1.通过人体电流的大小:根据研究和事故统计资料,通过人体电流的大小对人体的影响见表。
2.电流通过人体的时间:电流作用于人体时间的长短,直接关系到人体各器官的损害程度。
3.电流通过人体的途径:电流如果沿着人的脊柱通过(如电流从手流到足),或者流过有关生命的重要器官,尤其是心脏,则是最危险的。
4.电源的频率:频率50~ 60Hz的电流对人体触电伤害程度最为严重。
低于或高于这个频率时,其伤害均有不同程度的减轻。
5.触电者的健康状况:各人的身体状况不同,其触电程度是不同的。
如心脏病、肺结核病、精神病和内分泌器官病患者,触电尤其危险。
6.与人的性别和年龄有关:女性对电流较男性更为敏感,小孩摆脱电流的能力较低,遭受雷击时远比成人危险。
7.急救方法:触电后,采取的急救方法是否得当,直接与触电者的生命安全有关。
表电流对人体的作用特征
电流(mA)
作用特征
50~60Hz交流电直流电
0.6~1.5
开始感到手指麻刺没有感觉
2~3
手指强烈麻刺
没有感觉
5~7
手的肌肉痉挛
刺痛,感到灼热
8~10
手已难以摆脱带电体,但终能摆脱灼热感增加
20~25
手迅速麻痹,不能摆脱带电体,剧痛,呼吸困难
灼热更甚,产生不强烈的肌肉痉挛
50~80
呼吸麻痹,持续3秒或更多时间,心脏麻痹,并停止跳动呼吸麻痹。
人体触电伤害因素
人体触电伤害因素人体触电所受伤害程度取决于下述几个主要因素:1.流过身体的电流,以毫安计量。
它决定于外加电压以及电流进入和流出身体两点间的人体阻抗。
流过身体的电流越大,人体的生理反映越强烈,生命危险性就越大。
20-25毫安以上的工频电流都容易产生严重的后果。
在电流小于数毫安时,电流主要引起心室颤动而窒息,数百毫安以上的电流,除了引起昏迷、心脏即刻停止跳动、呼吸停止外,还会留下致命的电伤。
2.电流流经身体的途径。
心脏、肺脏、中枢神经和脊髓等都是容易伤害的人体器官,因此,电流流经身体的途径,以胸部至手、手至脚最为危险,臀部或背部至手、手至手也很危险,脚至脚的危险性较小。
此外,电流经过大脑也是相当危险的,会使人立即昏迷。
3.电流通过人体的持续时间,以毫秒计量。
人体通电时间越长,人体电阻会因出汗等而下降,导致电流增大,后果严重。
另一方面,人的一个心脏搏动周期(约为750毫秒)中,有一个100毫秒的易损伤期,这段时间对电伤期相重合而造成很大的危险。
4.人体允许的电流人体对0.5毫安以下的工频电流一般是没有感觉的。
实验资料表明,对不同的人引起感觉的最小电流是不一样的,成年男性平均约为1.1毫安,成年女性约为0.7毫安,这一数值称为感知电流。
这时人体由于神经受刺激而感觉轻微刺痛。
同样,不同的人触电后能自主摆脱的最大电流也不一样,成年男性平均为16毫安,成年女性为10.5毫安,这个数值称为摆脱电流。
一般情况下,8-10毫安以下的工频电流,50毫安以下的直流电流可以作为人体允许的安全电流,但这些电流长时间通过人体也是有危险的。
在装有防止触电的保护装置的场合,人体允许的工频电流约30毫安,考虑到可能造成严重二次事故的场合,人体允许的工频电流应按不引起强烈痉挛的5毫安考虑。
5.人体电阻当人体接触带电体时,人体就被当作电路元件接入回路。
人体阻抗通常包括外部阻抗(与触电才当时所穿衣服、鞋袜以及身体的潮湿情况有关,从几千欧-几十兆欧不等)和内部阻抗(与触电者的皮肤阻抗和体内阻抗有关)。
电气安全知识培训
屏护
即采用遮拦、护照、护盖箱闸等把带电体 同外界隔绝开来。 电器开关的可动部分一般不能使用绝缘, 而需要屏护。高压设备不论是否有绝缘,均应 采取屏护。
间距
就是保证必要的安全距离。间距除用防止 触及或过分接近带电体外,还能起到防止火灾、 防止混线、方便操作的作用。在低压工作中, 最小检修距离不应小于0.1米。
接地电流电 位分布曲线 Uj U d Uk
0.8 m 20 m
0.8 m电荷触电是指当人触及带有剩余电荷的设备时,带有 电荷的设备对人体放电造成的触电事故.设备带有剩余电荷,通常 是由于检修人员在检修中摇表测量停电后的并联电容器,电力电 缆,电力变压器及大容量电动机等设备时,检修前.后没有对其充 分放电所造成的.
图2
双相触电
3)跨步电压触电 当带电体接地时有电流向大地流散,在以接地点为圆心, 半径20 m的圆面积内形成分布电位。人站在接地点周围,两脚之 间(以0.8 m计算)的电位差称为跨步电压Uk,如图3所示,由此引起 的触电事故称为跨步电压触电。离接地点越近、两脚距离越大, 跨步电压值就越大。一般10米以外就没有危险。
34
接地和接零
接地
指将电气装置正常情况下不带电的金属部分 与接地装置连接起来,以防止该部分在故障 情况下突然带电而造成对人体的伤害
接零
是指电气设备正常情况下不带电的金属部分用金属导 体与系统中的零线连接起来,当设备绝缘损坏碰壳时, 就形成单相金属性短路,短路电流流经相线——零线 回路,而不经过电源中性点接地装置,从而产生足够 大的短路电流,使过流保护装置迅速动作,切断漏电 设备的电源,以保障人身安全。
二、常见触电方式。
1.常见的触电方式: 人体触电主要有四种触电方式:单相触电,双相触电,跨步电压触电以 及剩余电荷触电。 1)单相触电 当人站在地面接地体上,人体的某一部位触及一相带电体时,电流通过 人体流入大地(或中性线),称为单极触电,如图1.1所示。图1(a)为电源 中性点接地运行方式时,单相的触电电流途径。图1(b)为中性点不接地的 单相触电情况。一般接地电网里的单相触电比不接地电网里的危险性大。
触电应急预案危险源
一、应急预案编制目的为确保我国安全生产形势的稳定,预防触电事故的发生,降低事故造成的损失,根据国家有关安全生产法律法规,结合我国实际,特制定本触电应急预案。
二、危险源分析1. 电气设备:在电气设备使用过程中,由于设备老化、绝缘性能下降、操作不当等原因,可能导致触电事故。
2. 电气线路:线路老化、损坏、漏电、短路等,均可能引发触电事故。
3. 临时用电:施工现场临时用电线路敷设不规范、用电设备不符合安全要求等,容易导致触电事故。
4. 人员因素:操作人员缺乏安全意识、违反操作规程、操作技能不足等,均可能引发触电事故。
5. 环境因素:潮湿环境、雷雨天气、高空作业等,都可能增加触电事故的风险。
三、应急预案1. 组织机构成立触电事故应急指挥部,负责全面指挥、协调和监督事故应急工作。
2. 事故报告发生触电事故时,立即向应急指挥部报告,并采取紧急措施进行处置。
3. 事故处置(1)立即切断事故电源,确保事故现场安全。
(2)对受伤人员进行现场急救,如心脏骤停、呼吸困难等,立即进行心肺复苏等急救措施。
(3)迅速将受伤人员送往医院救治。
(4)对事故现场进行勘查,查明事故原因,采取措施防止事故扩大。
4. 应急物资配备应急物资,如急救包、绝缘手套、绝缘鞋、绝缘棒、绝缘垫等,以便在事故发生时迅速处置。
5. 事故调查事故发生后,对事故原因进行调查分析,找出事故原因,采取有效措施防止类似事故再次发生。
6. 应急培训定期对员工进行触电事故应急处理培训,提高员工的安全意识和应急处置能力。
四、预防措施1. 加强电气设备、线路的维护保养,确保设备安全可靠。
2. 严格执行操作规程,提高操作人员的安全意识。
3. 对临时用电进行规范管理,确保用电安全。
4. 加强环境监测,预防雷雨天气、潮湿环境等不利因素。
5. 建立健全应急预案,定期进行演练,提高应急处置能力。
通过以上措施,有效预防触电事故的发生,保障员工的生命安全和身体健康。
引发触电的危险因素
引发触电的危险因素
触电的危险因素包括:
1. 电线暴露:电线暴露在室外或者高湿度环境中,容易导致绝缘物质破裂或损坏,增加触电的风险。
2. 动物咬断电线:动物(如老鼠或宠物)可以咬断电线,暴露电源导线,导致触电的危险。
3. 不安全的电路系统:不符合安全标准的电路设备可能会引发短路、过载或电弧等情况,增加触电风险。
4. 裸露的导体:裸露的电源导体或未绝缘的电器零件可能会导致触电,特别是当触及有电的导体时。
5. 不正确的接地:不正确的接地或接地线断裂可能导致电源无法正确接地,增加触电的风险。
6. 不当使用电器:不正确使用电器,如将插座塞满插头、使用受损的电器或不按照说明书操作电器等,都会增加触电的危险。
7. 湿手操作电器:当手潮湿或者在水中操作电器时,增加了电流通过身体的可能性,增加触电的风险。
8. 使用劣质电器:使用低质量或假冒伪劣电器,其绝缘材料可能不足够可靠,容易导致漏电或触电。
注意:对于电力系统和电器设备的使用、维护和安装,应遵守相应的安全规定,确保安全使用电力设备,同时定期检查和维护电气系统,以减少触电风险。
影响触电伤害程度的各种因素
影响触电伤害程度的各种因素电对人体伤害的严重程度与通过人体的电流大小、电流通过人体的持续时间、电流通过人体的途径、电流的频率以及人体健康情况和作用于人体的电压等多种因素有关。
1 通过人体电流的大小一般情况下,通过人体的电流越大、人体的生理反应越明显、越强烈,生命的危险性也就越大。
而通过人体的电流大小则主要取决于:(l)施加于人体的电压,电压越高,通过人体的电流越大;(2)人体电阻的大小,人体电阻与皮肤干燥、完整、接触电极的面积以及人体的接触电压有关。
一般情况下,人体电阻可按1000~2000欧姆考虑,而潮湿条件下的人体电阻约为干燥条件下的1/2。
人体电阻越小,危险性越大。
2 电流通过人体的持续时间通电时间越长,电击伤害程度越严重。
通电时间紧迫于一个心脏周期时(人的心脏周期约为75 毫秒),一般不至于发生有生命。
危险的心室纤维性颤动;但若触电正好开始于心脏周期的易损伤期,仍会发生心室颤动,一旦发生心室颤动,如无及时地抢救,数秒钟至数分钟之内即可导致不可挽回的生物性死亡。
3 电流通过人体的途径电流通过人体不存在不危险的途径,以途径短、而且经过心脏的途径的危险性最大,电流流经心脏会引起心室颤动而致死,较大电流还会使心脏立刻停止跳动。
在通电途径中,从左手至胸部的通路为最危险。
4 通过电流的种类人体对不同频率电流的生理敏感性是不同的,因而不同种类的电流对人体的伤害程度也就有区别。
工频电流对人体伤害最为严重;直流电流对人体的伤害则较轻;高频电流对人体的伤害程度远不及工频交流电严重。
5 人体情况电对人体的伤害程度与人体本身的情况有密切关系。
人体情况除人体电阻外,还与性别、健康情况和年龄等因素有关。
主要表现为儿童、妇女,患有心脏病或中枢神经系统疾病的人,瘦小的人遭受电击后的危险性则会较大。
6 作用于人体的电压触电伤亡的直接原因在于电流在人体内引起的生理病变。
显然,此电流的大小与作用于人体的电压高低有关。
电压越高,电流越大,更由于人体电阻将随着作用于人体的升高而呈非线性急剧下降,致使通过人体的电流显著增大,使得电流对人体的伤害更加严重。
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第一电流的大小
通过人体的电流越大,人体的生理反应越明显、感觉越强烈、破坏心脏正常工作所需的时间越短,致命的危险性越大。
按照通过人体电流大小的不同,以及人体呈现状态的不同,可将电流分为感知电流、摆脱电流和致命电流。
一、感知电流
定义:引起人的感觉的最小电流。
成年男性:约1.1毫安。
成年女性:约0.7毫安。
二、摆脱电流
定义:人触电后能自主摆脱电源的最大电流。
成年男性:平均约为16毫安最小摆脱约为9毫安。
成年女性:平均约为10.5毫安最小摆脱约为9毫安。
三、致命电流
定义:指在较短时间内危机生命的最小电流。
致命电流:50毫安
说明:电流不超过数百毫安,电击致死的主要原因是电流引起心室颤动造成的。
因此,引起心室颤动的电流即称为致命电流。
第二通电持续时间
通电时间越长,越容易引起心室颤动,越危险。
原因是:
(1)通电时间越长,体内积累局外能量越多,心室颤动的危险性越
大
(2)心脏搏动每一周期中,只有心脏收缩与舒张之间Ol•秒左右的易激期对电流最敏感,通电时间越长,重合这段危险时间的可能性越大,危险性越大;
(3)通电时间越长,人因出汗等原因使得人体电阻降低,人体通过电流进一步增加,触电危险性增加。
第三电流的频率
频率25-300Hz的交流电,对人体的伤害最严重,IOHZ以下和100OHZ 以上,伤害程度明显减轻,但电压较高,仍有点击致死的危险。
我国的交流电的频率为50Hz,属对人体伤害最严重的交流电之列。
第四电流的途径电流通过人体任意途径都可能使人死亡。
例如,电流经过某一局部,可能引起中枢神经紊乱而导致死亡,电流通过人的头部会使人昏迷,甚至不醒而死亡。
心脏是人的薄弱环节,通过心脏的电流越多,点击致命的危险性越大。
所以,从左手到前胸是最危险的电流途径;从手到脚,从左手到右手都是很危险的的电流途径;从左脚到右脚的电流途径的危险性小,但可能因痉挛而摔倒,导致电流经过全身或引起其他二次事故。
第五人体状况
人体的平均电阻可按100欧姆-3000欧姆考虑,一般正常情况下按1000-1500欧姆计算。
但接触电压一定时,流过人体的电流决定于人体电阻。
人体电阻越小,流过人体的电流越大。
人体电阻包括人体的内部电阻和皮肤电阻。
人体电阻不是固定不变的。
接触电压增加、皮肤潮湿程度增加、通电时间延长、接触面积和接触压力增大、环境温度升高以及皮肤破损都会是人体电阻降低。
我们以接触到250V交流电为例说明人体电阻的变化:
(我国民用的单相交流电电压为220V,离变压器较近,电压可达2
40Vo)皮肤干燥:1500欧姆(干燥场所,电流途径单手至双足的人体电阻)
皮肤潮湿:1000欧姆(潮湿场所,电流途径单手至双足的人体电阻)
皮肤湿润:650欧姆(特别潮湿场所,电流途径单手至双足的人体电阻)浸入水中:325欧姆(游泳池或浴池中,基本上是体内电阻)人体的健康状况和精神正常与否是决定触电伤害程度的内在因素。
患有心脏病、结核病、精神病、内分泌器官疾病和酒醉者,由于自身抵
抗能力较差,还可能诱发其他疾病,触电的后果更严重。
此外,女性和儿童触电的危险性都比较大。