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电气安全之-----
电气事故与人身触电
电气事故与人身触电
§1.电气事故特点
§2.电气事故分类
§3.人身触电事故—安全,以人为本!
§1.电气事故特点
危害大
识别难
涉及领域广
事故防护研究综合性强
§2.电气事故分类
人身事故
设备事故
供电系统事故(可导致人身事故、设备事故、火灾爆炸、大面积停电、异常带电等)
静电、雷电、电磁场事故
从技术层面上还可分为短路事故、漏电事故、误操作事故等
§3.人身触电事故*
§3-1.触电类型和触电方式
§3-2.触电伤害的影响因素
§3-3.触电急救知识
§3-1.触电类型和触电方式
1.电击:电流通过人体造成的伤害叫电击。按人体触及带电体的方式,电击又可以分为三种方式。分别为:
(1)单相触电
(2)两相触电
(3)跨步电压触电
2.电伤:局部伤害。包括电烧伤、电灼伤、电烙印、皮肤金属化等伤害。是由电流的热效应、化学效应、机械效应等对人体造成的局部伤害和表面伤害,其特点是电流很大,但电流并不流经人体。
(1)单相触电
当人体成为带电体和大地之间的一段导体时称为单相触电。当带电体为正常带电体时称为直接触电;当带电体为意外带电体时,称为间接触电。
§3-2.触电伤害的影响因素
1.触电电流大小
2.触电持续时间
3.电流途径
4.电流种类
5.人体阻抗
6.健康状况等
1.电流大小对触电伤害的影响
感觉电流:人体能感觉到的最小电流。通过大量实验,发现对于工频交流电,感觉电流仅为1mA(男1.1,女0.7)左右。接触大于此值的电流时,虽无直接危险但可能导致间接事故。
摆脱电流:触电后人能够自主摆脱电源的最大电流称为摆脱电流。平均男性16mA左右,女性10mA左右(50%)。少数人可达20mA以上(5%)。故20mA以上被认为是危险电流。
致命电流:可导致人触电死亡的电流。一般认为50mA左右即可引起心室颤动而导致死亡。
2.持续时间对人体触电的影响
触电电流超过摆脱电流,时间越长,伤害程度就越重。主要体现在三个方面:
(1)能量积累效应50mA·s可以作为临界值。
(2)与心脏周期有关每个心脏周期之间有一段很短的间隙(0.1~0.2s),称为心脏易损期,在心脏易损期,很小的电流即可引起心室颤动。
(3)人体电阻下降电流作用持续时间越长,因紧张出汗等原因会造成接触电阻下降,导致电流进一步增加,形成恶性循环。
3.电流途径的影响
因导致触电死亡的原因主要是通过心脏的电流引起的心室颤动。而试验表明,当电流通过人体的不同部位形成通路时,流经心脏的电流比例差异很大,对电流途径的研究具有实用意义。
电流途径
左手至双脚
右手至双脚
左手至右手
左脚至右脚
通过心脏电流(%)
6.7
3.7
3.3
0.4
4.电流种类的影响
直流与交流:直流电流的触电危险性远小于交流电,容易摆脱,室颤电流也较大(300mA),故直流触电事故比较少。
频率不同的交流电:触电事故主要是工频交流电触电,同样电流大小但频率不同伤害程度也相差很大,实验已表明最危险频率恰恰就是我们接触最多的工频。
不同频率电流的影响
不同频率的触电死亡率(动物实验)
频率Hz
10
25
50
60
80
死亡率(%)
21
70
95
91
43
频率Hz
100
120
200
500
1000
死亡率(%)
34
31
22
14
11
5.人体阻抗对触电的影响
在同样的电压和环境因素下,人体阻抗直接影响触电电流的大小。I=U/Z
人体总阻抗包括体内阻抗和皮肤阻抗,其中变化较大的是皮肤阻抗(受接触面积、接触压力、接触部位、皮肤潮湿程度等因素影响)。特别是皮肤被击穿后,阻抗会急剧减小。
为安全起见,一般将人体总阻抗按1000Ω考虑,安全电压按50V考虑。事故统计表明,每年6~10月5个月内发生的人身触电事故占全年的70%,皮肤电阻低是主要原因。
6.健康状况对触电的影响
事故统计表明,身心健康状况也对触电和触电后果有很大影响。一个人身心健康、精神饱满,思想就集中,工作中就不太容易发生触电,万一发生触电时,其摆脱电流也相对较大;反之,精神涣散,体弱多病者就容易触电,后果也比健康的人会更严重。
§3-3.触电急救知识
1.解脱电源是触电急救的关键,因为触电时间越长,危险性越大。
2.伤情判断触电者解脱电源后,如果无太大的生理伤害,只需休息观察。否则应就地进行紧急救护。
3.心肺复苏当伤员呼吸或心跳停止,可按心肺复苏法支持生命的三项基本措施,进行就地抢救。通畅气管、人工呼吸、胸外按压。
4.必要时及时转院。
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