Действия при поражении электрическим током охрана труда: Оказание первой помощи при поражении электрическим током

Оказание первой помощи при поражении электрическим током Префектура Восточного административного округа города Москвы
  • Округ
  • Префектура
  • План мероприятий
  • Справочные телефоны
  • Районы, муниципальные округа
  • ЦЕНТРЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ «МОИ ДОКУМЕНТЫ»
  • Депутаты
  • Деятельность
  • Капремонт
  • ЖКХ
  • Программа реновации
  • Строительство, транспорт, публичные слушания
  • Публичные слушания
  • Электронные общественные обсуждения
  • Экономика
  • Городские парковки
  • БЛАГОУСТРОЙСТВО НА СРЕДСТВА ОТ ПЛАТНЫХ ПАРКОВОК
  • Торговля и услуги
  • Социальная сфера
  • Индустрия зимнего отдыха
  • Государственные бюджетные учреждения ВАО
  • Парки и зеленые зоны
  • Правопорядок
  • Пресс-центр. Мультимедиа
  • Местные СМИ
  • Справочник округа
  • Земельно-имущественные торги
  • ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ
    • Нормативные правовые акты в сфере противодействия коррупции
    • Антикоррупционная экспертиза
    • Методические материалы
    • Формы, бланки
    • Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
      • Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2019 год
      • Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2018 год
      • Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2017 год
      • Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2016 год
      • Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2015 год
      • Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2014 год
      • Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2014 год
      • Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2012 год
      • Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2011 год
      • Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2010 год
    • Деятельность комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов
    • Планы, обзоры, отчеты
    • Обратная связь для сообщений о фактах коррупции
  • Электронная приемная
  • Реализация объектов гаражного назначения
  • Противодействие терроризму
  • Росреестр
  • Безопасность
  • ФНС сообщает
  • Государственная ветеринарная служба
  • 75-Я ГОДОВЩИНА ПОБЕДЫ
  • Внутренний финансовый аудит
  • Ведомственный контроль в сфере закупок
  • Учредительский (ведомственный) контроль
  • АНТИМОНОПОЛЬНЫЙ КОМПЛАЕНС
«Первая помощь при поражение электрическим током?? » – Яндекс.Кью

Коротко: есть данные, что ИВЛ в некоторых случаях лишь ухудшают тяжелое течение COVID-19. Некоторые эксперты считают, что для части пациентов их можно заменить на менее агрессивные варианты доставки кислорода

В начале апреля некоторые врачи стали высказывать обеспокоенность из-за того, что в некоторых больницах слишком быстро переводили пациентов с COVID-19 на аппараты ИВЛ. Были подозрения, что для людей старшего возраста этот агрессивный способ принесет больше вреда, чем пользы.

Ближе к концу этого месяца вышло новое исследование, авторы которого делают вывод, что текущие рекомендации по лечению стоит откорректировать. Врачи сейчас много внимания уделяют уровню кислорода в крови (и это логично, поскольку это был один из факторов подключения к ИВЛ пациентов с другими пневмониями). Но в случае с COVID-19 этот параметр может вводить в заблуждение. Во-первых, многие пациенты (особенно младше 60 лет) переносят низкий уровень кислорода в крови достаточно хорошо: они не задыхаются и могут говорить полными предложениями. Во-вторых, сильное нагнетание воздуха в легкие при работе ИВЛ, в некоторых случаях может повреждать ткани в них и вызывать воспаления из-за особенностей болезни, что приводит к большему количеству летальных исходов.

Ученые соглашаются с тем, что дополнительный кислород важен для тяжелых больных с коронавирусной инфекцией, но для части пациентов его можно доставлять через другое оборудование или изменять настройки в ИВЛ. В качестве варианта предлагают использовать СИПАП-терапию. Это устройство выглядит как маска и помогает избавиться от симптомов обструктивного апноэ сна с помощью подачи воздуха. Или даже использовать стандартные кислородные маски или носовые катетеры (это такие тонкие прозрачные трубочки, которые можно видеть во многих медицинских сериалах около носа пациента). Но конечно, этот вопрос еще требует дальнейшего изучения, хотя быстрое развитие эпидемии вынуждает врачей в клиниках менять рекомендации и подход к лечению, чтобы на практике выбрать лучший вариант для конкретного пациента.

COVID-19 — это новое заболевание, а значит варианты лечения приходилось выбирать «вслепую» и очень быстро, основываясь на похожих болезнях. Аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ) часто используют при нехватке кислорода в крови при тяжелых вирусных пневмониях или остром респираторном дистресс-синдроме. Поэтому они стали использоваться как первая линия терапии при некоторых тяжелых случаях коронавирусной инфекции в больницах. Закупку ИВЛ производили многие страны мира, где их количества не хватало, чтобы справится с лечением всех тяжело больных, как это было в Италии.

Разработка урока по дисциплине «Охрана труда» по теме «Действие электротока на организм человека. Технические способы и средства защиты от поражения электротоком».

Дисциплина «Охрана труда»

Тема. Действие электротока на организм человека. Технические способы и средства защиты от поражения электротоком.

Группа:

Преподаватель: Колтовская А.А.

Дата:

Количество обучающихся по списку:

Количество присутствующих:

Оценки: «5»- __ , «4»-__ , «3»-__

Тип урока: комбинированный.

Вид урока: Лекция-беседа.

Оборудование урока: компьютер, мультимедийный проектор.

Цели занятия:

учебные: — ознакомить обучающихся с причинами поражения током и правилами техники безопасности при работе с электричеством;

— ознакомить с действием электрического тока на организм человека и мерами первой помощи при поражении током; правилами поведения во время грозы;

развивающие: развитие творческих способностей обучающихся; формирование умения работать с литературой, добывать и перерабатывать информацию; умения слушать, вести краткую запись.

воспитательные: воспитывать культуру общения, чувство коллективизма и сопереживания успехам и неудачам товарищей, умение работать в коллективе, формировать техническую грамотность студентов

В ходе учебного занятия формируются следующие общие компетенции, отвечающие требованиям ФГОС СПО по специальности «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта»:

ОК 1- способность понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес;

ОК 2 — способность организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество;

ОК 4 — способность осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.

План.

  1. Организационный этап.

  2. Сообщение темы, целей и задач занятия.

  3. Изучение нового материала.

  4. Закрепление нового материала.

  5. Систематизация и обобщение изученного материала.

  6. Задание на дом.

  7. Подведение итогов.

Ход занятия

  1. Организационный этап

Подготовка студентов к работе на занятии

Приветствие, проверка готовности к уроку

  1. Сообщение темы, целей и задач занятия

Тема. «Действие электротока на организм человека. Технические способы и средства защиты от поражения электротоком»

Цель: сформировать знания об основных причинах поражения током, правилах техники безопасности при работе с электрическим током, действием электрического тока на организм человека, атмосферным электричеством, мерами первой помощи при поражении током.

3.Изучение нового материала.

На доске записан план урока. По каждому из вопросов обучающиеся подготовили сообщения. В плане урока представлено их основное содержание. Обучающиеся слушают сообщение, и основные мысли записывают в тетрадь.

Преподаватель: Вспомните, как часто вы смотрите телевизор, включаете свет и пользуетесь телефоном. Во всех этих случаях, как и во множестве других, используется электричество. Без электричества наш мир выглядел бы иначе. Электрический ток находит широкое применение в промышленности, на транспорте, в быту и различных учреждениях.

 

План

  1. Основные причины поражения током.

  2. Меры предосторожности при работе с электрическим током.

  3. Действие электрического тока на организм человека.

  4. Атмосферное электричество (молния).

  5. Первая помощь при поражении током.

    1. Основные причины поражения током.

Послушаем первое сообщение “Основные причины поражения током”.

При работе с электрическими приборами необходимо строго и неуклонно соблюдать меры предосторожности. Если этого не делать, ваша жизнь будет подвергаться опасности. Прежде всего, надо знать очаги электроопасности. Тело человека – проводник. Если случайно человек “включит” свое тело в сеть, то не избежит тяжелейшей травмы и даже смерти. Как же человек может “включить” себя в сеть? Рассмотрим несколько примеров.

Пример 1. Человек, стоящий на хорошо изолирующем основании (например, на сухом деревянном полу), одновременно прикоснулся к двум оголенным проводникам, находящимся под напряжением. В этом случае через тело человека, его сердце и легкие пройдет ток от одной руки к другой. Это приведет к нарушению деятельности сердца и легких. При напряжении между проводами свыше 36 В (если не будут приняты меры по быстрому отключению тока) поражение током в большинстве случаев смертельно.

Пример 2. Человек, стоящий на хорошо изолирующем полу, одновременно коснулся оголенного провода, находящегося под напряжением, и металлического предмета, соединенного с землей, например батареи водяного отопления или водопроводного крана. В этом случае ток пройдет от руки через сердце и легкие к другой руке. Результат будет такой же, как и в первом случае: при напряжении сети свыше 36 В возможен смертельный исход, если быстро не будет отключен ток.

Пример 3. Человек, стоящий на хорошо проводящем основании, например на влажной земле или бетонном полу, коснется оголенного провода, находящегося под напряжением. Ток пройдет через тело человека от места соприкосновения с токоведущим проводом через сердце и легкие к ногам. Результат поражения аналогичен двум первым из рассмотренных примеров. Поэтому никогда не следует подходить к оборванным проводам, лежащим на земле.

Пример 4. Человек, держащий в руках электрический прибор, внутри которого питающий его провод или обмотка прибора касается корпуса, одновременно коснулся заземленного предмета. Ток пройдет через тело человека в землю.

Подведем итоги.

  1. Опасно одновременное прикосновение к двум оголенным проводам, находящимся под напряжением.

  2. Опасно одновременное прикосновение к одному оголенному проводу и к предмету, находящимся под напряжением и соединенным с землей.

  3. Опасно пользоваться неисправным электрическим прибором.

  4. Опасно для человека, стоящего на проводящем основании, подходить и тем более касаться оголенного провода, упавшего на землю.

Преподаватель подводит итог: Когда человек прикасается к неизолированным токоведущим частям, находящимся под напряжением, он становится частью образующейся цепи, через него протекает ток. Основными причинами электротравматизма являются:

  • неисправность приборов или средств защиты;

  • замыкание фазовых проводов на землю;

  • нарушение техники безопасности при обращении с приборами и проводами.

Значит, необходимы технически совершенные электроустановки и средства защиты от поражения электрическим током, а также соблюдение правил техники безопасности. А каковы же правила техники безопасности?

    1. Меры предосторожности при работе с электрическим током.

Сообщение обучающегося “Меры предосторожности при работе с электрическим током”.

Наиболее действенная профилактика электротравматизма – точное выполнение правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок. Ни в коем случае нельзя пренебрегать правилами техники безопасности: все работы, связанные с монтажом и ремонтом электрической сети, производить при полном снятии напряжения. Независимо от того, к какому напряжению подключены электроустановки, их ограждают для предупреждения возможности случайного прикосновения к токоведущим частям.

Для устранения опасности поражения электрическим током применяют защитные средства. Например, используют изолирующие подставки из сухой древесины, резиновые коврики, галоши и перчатки; специальные инструменты и приспособления с изолированными ручками; приборы, регистрирующие напряжение, контрольные лампы и специальные пробники с неоновыми лампами (обучающийся демонстрирует защитные средства).

С точки зрения электробезопасности помещения должны быть светлыми, сухими и теплыми, иметь диэлектрические (деревянные полы), без выбоин и щелей, поверхности стен, потолков, дверей – гладкие и матовые, радиаторы и трубопроводы отопительной и водопроводной систем – заземленные.

Во влажных помещениях необходимо использовать напряжение не выше 42 В, в особо опасных не выше 12 В.

Преподаватель подводит итог: Много сделано, и многое делается в области охраны труда, но считать положение благополучным преждевременно. Данные по авариям и электротравматизму говорят о том, что большой процент несчастных случаев поражения током происходит со смертельным исходом. А сейчас познакомимся с некоторыми подробностями, касающимися опасности, которую может представлять электрический ток.

    1. Действие электрического тока на организм человека.

Сообщение обучающегося “Действие электрического тока на организм человека”.

Ещё раз напомню, что тело человека является проводником. Электрический ток, проходя через организм человека, раздражает и возбуждает живые ткани организма. Действие электрического тока на живую ткань носит разносторонний характер. Проходя через организм человека, электроток производит термическое, электролитическое, механическое, биологическое и световое воздействие.

При термическом действии происходит перегрев и функциональное расстройство органов по пути прохождения тока. Электролитическое действие тока выражается в электролизе жидкости в тканях организма, в том числе крови, и нарушении её физико-химического состава. Механическое действие приводит к разрыву тканей, расслоению, ударному действию испарения жидкости из тканей организма. Механическое действие связано с сильным сокращением мышц вплоть до их разрыва. Биологическое действие тока выражается в раздражении и перевозбуждении нервной системы. Световое действие приводит к поражению глаз.

Тяжесть поражения током зависит от силы тока, прошедшего через человека, характера тока (является он постоянным или переменным, т.е. изменяющимся по величине и направлению), продолжительности его действия, а также по какому пути внутри человека он шел. Наибольшую опасность представляет прохождение тока через мозг и те нервные центры, которые контролируют дыхание и сердце человека. (На столах у обучающихся таблица “Действие электрического тока на человека” Приложение 1).

Считают, что электрический ток вызывает паралич сердца. Интересно, что сила тока 0,05 – 0,1 А представляет наибольшую опасность для человека. При силе тока, значительно большей 0,1 А смерть не наступает, но возможны тяжелые ожоги. В литературе описаны случаи, когда во время казни на “электрическом стуле” сильный ток не давал сразу желаемого эффекта и человек буквально начинал гореть, прежде чем наступала смерть.

Сопротивление человеческого тела не имеет постоянного значения. Оно зависит от состояния человека, его кожи, наличия на ее поверхности пота, содержания алкоголя в крови и т.д. Сухая огрубевшая кожа имеет высокое сопротивление, а тонкая, нежная и влажная – низкое. Снижается сопротивление и при различных повреждениях кожи (порезы, царапины, ссадины). При сухой коже сопротивление между крайними точками тела, например от пальцев ноги, до пальцев руки или от пальцев одной руки до пальцев другой, может быть равно 105 Ом. Если же руки потные, то сопротивление между ними оказывается равным 1500 Ом. Нетрудно определить, что каждому из этих случаев соответствует свое смертельное напряжение, 10000 В и 150 В соответственно.. При условиях, ослабляющих изолирующую способность кожи (мокрые руки, ранения, большие поверхности контактов),смертельными могут быть напряжения 100-120 В и даже меньшие. Поэтому в ряде производств для массовых профессий применяется низкое напряжение. Например, при электромонтаже используют паяльники, рассчитанные на напряжение 24 В. В сырых помещениях разрешается работать при напряжении не более 12 В, в сухих помещениях – от 36 В до 42 В.

Наиболее чувствительными к току являются такие участки тела, как кожа лица, шеи и тыльной стороны ладоней. Их сопротивление существенно меньше, чем у остальных частей тела. Но самыми уязвимыми у человека являются так называемые акупунктурные точки на шее и мочках ушей: при ударе током в эти точки смертельным может оказаться даже напряжение 10-15 В.

Однако действие электрического тока на человеческий организм может быть не только отрицательным, но и положительным. Это используют в медицине. Например, при радикулите, невралгии и некоторых других заболеваниях применяют гальванизацию: приложив к пациенту электроды, пропускают через него слабый постоянный ток. Это оказывает болеутоляющий эффект, улучшает кровообращение и т.д. Посредством электрических раздражений мозга (электрошоком) лечат некоторые психические заболевания; у больного при этом возникает судорожный припадок, по истечении которого он засыпает. Кратковременные высоковольтные электрические разряды через сердце помогают иногда предотвратить смерть пациента при тяжелом нарушении сердечной деятельности.

Преподаватель подводит итог: Электротравмы – повреждение организмов электрическим током – встречаются в промышленности, сельском хозяйстве, на транспорте и в быту. Но их причиной может быть и атмосферное электричество (молния). Ежегодно в мире от ударов молнии погибают тысячи людей.

    1. Атмосферное электричество (молния).

Сообщение учащегося “Атмосферное электричество (молния)”.

Каждый из вас неоднократно наблюдал грозу, видел молнию и слышал гром. Что такое молния? При движении воздуха воздушные различные потоки в результате соприкосновения электризуются. Одна часть облака (верхняя) электризуется положительно, а другая (нижняя) -отрицательно). В момент, когда заряд облака станет большим, между двумя его наэлектризованными частями проскакивает мощная электрическая искра – молния. Молния может образовываться между двумя соседними облаками и между облаком и поверхностью Земли. В этом случае под действием электрического поля отрицательного заряда нижней части облака поверхность Земли под облаком электризуется положительно. В результате молния ударит в землю.

Удары молний исключительно опасны. Молния может разрушить здание, опору электропередач, заводскую трубу, вызвать пожар и т. п. Особенно опасна молния для человека. Её удар смертелен для всего живого, но в людей и животных молния ударяет сравнительно редко и только в тех случаях, когда сам человек из-за незнания подвергает свою жизнь опасности.

Надо знать, что молния ищет кратчайший путь к поверхности Земли. Поэтому молния чаще ударяет в отдельные высокие предметы, а из двух предметов одинаковой высоты чаще в тот, который является лучшим проводником. Наиболее вероятен удар молнии в одиноко стоящие металлическую мачту, деревянный столб или дерево. Поэтому, находясь в поле, нельзя скрываться от дождя под одиноко стоящим деревом или в копне сена. В лесу надо уйти от очень высоких деревьев. В горах лучше всего спрятаться в пещеру или под глубокий уступ.

Для защиты одиноко стоящих сооружений используют молниеотвод. Молниеотвод защищает пространство на поверхности земли в радиусе, примерно равном высоте молниеотвода.

    1. Первая помощь при поражении током.

Послушаем сообщение “Первая помощь при поражении током”.

При оказании первой помощи дорога каждая секунда. Чем больше времени человек находится под действием тока, тем меньше шансов спасти ему жизнь. Почти всегда сам человек не может освободиться от проводов или деталей, прикосновение к которым стало причиной его поражения. Это происходит потому, что электрический ток, протекая по телу человека, вызывает судорожное сокращение мышц. Сам человек не может освободиться от проводов еще и потому, что электрический ток быстро поражает центральную нервную систему и человек теряет сознание.

При всех несчастных случаях, прежде всего, необходимо освободить человека от дальнейшего воздействия на него электрического тока.

При низком напряжении можно воспользоваться сухой палкой, доской, веревкой, одеждой или другими сухими изоляторами. Нельзя пользоваться металлическими или мокрыми предметами. Необходимо помнить, что пострадавший, находящийся в контакте с токонесущими проводами или деталями, сам является проводником электрического тока. Поэтому необходимо принять меры предосторожности. Оттягивать пострадавшего от проводов надо за концы одежды одной рукой. Ни в коем случае нельзя работать неизолированными руками: в противном случае вы тоже окажитесь в этой цепи и не сможете освободиться. Для изоляции себя от земли и от пострадавшего подающий помощь может надеть резиновую обувь, встать на сухую доску, на непроводящую ток подстилку или надеть резиновые перчатки. Можно предложить пострадавшему попробовать самому отделиться от земли: например, подпрыгнуть над полом.

Освободив пострадавшего от тока, необходимо: немедленно положить его на спину, дать ему полный покой, расстегнуть пояс и стесняющую дыхание одежду; необходимо дать понюхать нашатырный спирт.

Если пострадавший не подает признаков жизни, следует применять приемы искусственного дыхания и массаж сердца.

В любом случае при поражении электрическим током надо вызвать врача или срочно доставить пострадавшего в лечебное учреждение.

 

  1.  Закрепление нового материала.

Викторина «Безопасное электричество»

Прослушав материал, сформулируйте определение «Электробезопасность»

 

Вопросы для фронтальной проверки изученного материала.

 

1.      Какие действия может оказывать электрический ток на человека?

2.      Назовите местные электротравмы.

3.      На какие степени подразделяются электрические удары?

4.      Что влияет на сопротивление тела человека?

5.      Назовите три критерия электробезопасности.

6.      Как продолжительность тока влияет на степень поражения человека электрическим током?

7.      Как путь прохождения тока влияет на степень поражения человека электрическим током?

8.      Как можно освободить человека от действия электрического тока?

5.Систематизация и обобщение изученного материала.

  1. Задание на дом.

  2. Подведение итогов.

Приложение 1

Действие электрического тока на человека

Сила тока,

мА

Характер восприятий

Переменный ток (50 Гц)

Постоянный ток

0,6-0,15

2-3

5-10

12-15

20-25

50-80

90-110

Начало ощущения, легкое покалывание и дрожание пальцев рук.

Сильное дрожание пальцев рук.

Ощущение боли. Судороги рук.

Руки трудно оторвать от электродов.

Сильные боли в пальцах и кистях рук.

Состояние терпимо 5—10с

Руки сразу парализуются, и оторвать их от электродов невозможно.

Затрудняется дыхание. Состояние терпимо не более 5 с.

Паралич дыхания. Нарушение сердечной деятельности.

Паралич дыхания. При длительности 3 с и более наступает паралич сердца. Смерть.

Не ощущается.

Не ощущается.

Зуд, ощущение нагрева.

Усиление нагрева.

Еще большее усиление нагрева. Незначитель­ное сокращение мышц рук.

Сильное ощущение на­грева. Сокращение мышц рук. Судороги. Затруднение дыхания.

Паралич дыхания.

11. Первая помощь при поражениях электрическим током [ИНСТРУКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ДЛЯ НОСИЛЬЩИКА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ВОКЗАЛА | ИОТ РЖД-4100612-ДЖВ-089-2016] — последняя редакция

11. Первая помощь при поражениях электрическим током

Нельзя приступать к оказанию помощи, не освободив пострадавшего от действия электрического тока и не обеспечив собственную безопасность.

11.1. Правила освобождения от действия электрического тока

При поражении электрическим током прежде всего необходимо прекратить действие тока (отключить напряжение, перерубить провод, оттянуть пострадавшего за сухую одежду от токоведущих частей), соблюдая при этом меры безопасности.

При напряжении выше 1000 В следует:

— надеть диэлектрические перчатки, резиновые боты или галоши;

— взять изолирующую штангу или изолирующие клещи;

— замкнуть провода ВЛ 6 — 20 кВ накоротко методом наброса, согласно специальной инструкции;

— сбросить изолирующей штангой провод с пострадавшего;

— оттащить пострадавшего за сухую одежду не менее чем на 8 метров от места касания проводом земли или от оборудования, находящегося под напряжением.

Если пострадавший находится на высоте, то освобождение его от действия тока может вызвать падение пострадавшего с высоты. Следует принять меры для предотвращения дополнительных травм. При отключении установки может погаснуть электрический свет. Обеспечить освещение от другого источника (с учетом взрыво- и пожароопасности помещения), не задерживая отключения установки и оказание помощи.

11.2. Правила перемещения в зоне «шагового» напряжения

В радиусе 8 метров от места соприкосновения электрического провода с землей можно попасть под «шаговое» напряжение.

Передвигаться в зоне «шагового» напряжения следует в диэлектрических ботах или галошах либо «гусиным шагом» — пятка шагающей ноги, не отрываясь от земли, приставляется к носку другой ноги.

Нельзя отрывать подошвы от поверхности земли и делать шаги, превышающие длину стопы.

Первая помощь при поражении электрическим током

В настоящее время трудно представить отсутствие электроэнергии на любом производстве или в домашнем хозяйстве. Но, к несчастью, электричество при неосторожном отношении может навредить как оборудованию, так и здоровью человека.

Что такое поражение электрическим током

Поражение электрическим током — это протекание электротока через человеческое тело, вызывающее повреждение внутренних органов или ожог тканей. Как правило, силу тока 1мА человек уже ощущает.

Опасность поражения электричеством

Признаки воздействия электричеством

Тепловой, химический или смешанный вид воздействия тока может повлечь за собой появление электрических знаков, а также — маленький ожог в месте контакта с источником тока.

При более сильном поражении током возникают судороги и спазм голосовых связок. В связи с таким состоянием, у пострадавшего нет возможности позвать на помощь. Основные симптомы:

  • головокружение, тошнота, холодный пот;
  • бледность и посинение губ;
  • потеря сознания;
  • недостаточность сердечной деятельности;
  • остановка дыхания.

Последствия удара электротока

Что происходит в организме при электротравме

Во время прохождения электрического тока через организм вырабатывается тепловая энергия, которая вызывает разрушения тканей и ожоги. Последние поражают кожу и внутренние ткани. Удар электротоком может замкнуть собственную электрическую систему организма, впоследствии чего нервы останавливают передачу импульсов или передают их хаотично. Нарушение распространения импульсов влияет на:

  • мышцы, вызывая интенсивное сокращение;
  • головной мозг, вызывая потерю сознания, судороги;
  • сердце, провоцируя остановку.

Уровни поражения тела электричеством

Существует четыре степени тяжести электрических травм:

  • I — характерно судорожное сокращение мышц и сохранение сознания;
  • II — кроме судорог происходит также потеря сознания, дыхание и работа сердца не нарушаются;
  • III — судороги, потеря сознания, нарушение дыхания и работы сердца;
  • IV — клиническая смерть, иными словами, отсутствует дыхание и кровообращение.

Виды электротравм:

  • местные — повреждения тела происходят локально;
  • общие — в полной мере нарушается работа систем обеспечения организма.

Удары током молнией

Удар молнии — это, по сути, мощное поражение током, по медицинской классификации — электротравма. Напряжение разряда составляет порядка 300 кВт, а контакт длится всего три миллисекунды. Небесный разряд сильно нагревает воздух в округе, вследствие чего возникают ожоги и узоры на коже из-за разрыва сосудов. Молния бьет в голову и грудную клетку, в то время как при поражении током в основном страдают руки и запястья.

Правила оказания первой помощи при поражении электричеством

Первая помощь при поражении электрическим током, если кратко:

Первая помощь

  • Найти возможность отключить напряжение.
  • Если этого сделать не удается, то необходимо стать на деревянный стул, резиновый коврик, стекло, книгу, а в руки взять другой диэлектрик и постараться отодвинуть пострадавшего от источника напряжения.
  • Запрещено помогать человеку голыми руками, так как существует вероятность получить опасную дозу напряжения.
  • При ощущении покалывания в ногах, крайне необходимо отойти от аварийного участка до исчезновения симптомов. При этом передвигаться следует прыжками на одной ноге.

Внимание! При предоставлении помощи важно также думать о собственной безопасности, чтобы пострадавших не оказалось двое.

Оценка состояния пострадавшего

Следует обратить внимание на такие признаки:

  • сознание: нормальное, отсутствует, нарушенное;
  • дыхание: нормальное, отсутствует, нарушенное;
  • пульс (на сонных артериях): нормальный, нарушенный, отсутствует.

Определение характера травмы

При поражении электрическим током первая помощь состоит в возвращении человека к сознанию, определении наличия термических ожогов и других повреждений от прохождения тока через внутренние ткани.

Тактика проведения искусственного дыхания

При редком и судорожном дыхании пострадавшему делают искусственное дыхание рот в рот. Необходимо стать на колени рядом с ним, запрокинуть назад его голову, подложив под затылок одну руку. Затем положить на рот носовой платок или кусок марли и начать силой вдыхать в рот воздух. Сделать около 10-ти быстрых вдохов, а потом перейти на один в 5-6 секунд. При правильном выполнении указаний грудная клетка будет подниматься.

Искусственное дыхание

Как правильно сделать непрямой массаж сердца

Непрямой массаж сердца выполняется путем ритмичных сжатий сердца через стенку грудной клетки при надавливании на нижнюю часть грудины с частотой 60-70 раз в минуту. Надавливания выполняют быстрым толчком так, чтобы продвинуться на 3-4 см в направлении позвоночника. Одновременно выполняют одно вдувание через 5-6 надавливаний.

Внимание! Непрямой массаж сердца делается только при отсутствии пульса. Если сердцебиение присутствует, то выполнять его запрещено.

Массаж сердца

Поддержание жизненных функций пострадавшего

Если даже признаки жизни (пульс, дыхание) не начали проявляться, необходимо продолжать принимать реанимационные меры и предоставлять доврачебную помощь до прибытия медицинского персонала. Иногда требуется много времени, но это единственный шанс сохранить жизнь пострадавшему.

Вызов медицинской помощи

Скорая помощь вызывается в обязательном порядке, так как пострадавшие от поражения электротоком подлежат госпитализации.

Внимание! Еще в течение недели могут происходить повторно нарушения в работе организма.

Чего не следует делать

Нельзя быстро приближаться к проводу; отрывать подошвы от земли и широко шагать; оказывать помощь, не освободив человека от действия тока; касаться оголенных частей тела, мокрой одежды, обуви; прекращать реанимационные действия до появления очевидных признаков биологической смерти.

Как лечат от травм в медицинском учреждении

Лечение пострадавших от поражения током направлено на устранения самых распространенных последствий:

  • ожоги;
  • сбои в работе сердца;
  • нарушение работы нервной системы;
  • повышение давления;
  • нарушение обмена веществ;
  • обострение хронических заболеваний.

Способы предохранения от электрического тока

Рассмотрим основные пункты профилактики:

  • заземление электрических устройств, зануление;
  • изоляция токоведущих частей;
  • правильное скручивание проводов электроприборов;
  • охранные оградительные устройства;
  • блокировка;
  • знаки безопасности;
  • в помещениях с повышенной влажностью устанавливать розетки с высоким классом защиты.

Последствия удара электричеством

Существуют счастливые исключения из правил, когда после удара током ничего деструктивного не произошло. Например, пятидесятилетний отставной капитан был поражен молнией на охоте. Вследствие чего он потерял сознание на полчаса. Последствий сразу никаких не обнаружилось. Но спустя несколько месяцев на месте лысины капитана появились волосы, и он потерял все зубы, которые со временем выросли заново. Или же еще один: разряд шаровой молнии прошел через грудную клетку и вышел со стороны спины. При этом внутренние органы не пострадали. Но при обследовании обнаружилось бесследное исчезновение язвы желудка.

Внимание! Так или иначе, подобных примеров единицы, и в данном случае исключения лишь доказывают правило. Поражение током может быть летальным и почти всегда наносит ущерб организму, поэтому оказание первой помощи крайне важно.

90000 Protection against electric shock — Protection of labor in construction 90001 90002 2.3. Protection against electric shock 90003 90004 To ensure the safety of life in the maintenance of electrical installations and reliability of operation, it is necessary to strictly follow the rules for the technical operation of electrical installations and to carry out measures to protect against electro-injury. 90005 90004 One of these areas is the use of a safe voltage — 12 or 36 V. To obtain it, use step-down transformers, which are included in a standard 220 or 380 V network.90005 90004 In order to reduce the risk of electric shock to people, a small nominal voltage is applied — no higher than 42 V. It is used to power a hand-operated electrified instrument, portable lamps and local lighting in rooms with increased danger and especially dangerous premises. However, low voltage does not guarantee safety, therefore other protection measures should be applied. According to the electrical safety conditions, electrical devices are divided by voltage: up to 1 kV inclusive, above 1 kV, as well as devices with a low voltage not exceeding 42 V.90005 90004 To protect against accidental contact of a person with live parts of electrical installations, fences are used in the form of portable shields, walls or screens placed in close proximity to hazardous equipment or open current-conducting busbars. The fences interfere with the uncontrolled movement of the worker and exclude the possibility of his entry into the danger zone. Another method for preventing accidental electric trauma is to place dangerous or unprotected electric wires at an inaccessible height in the room.90005 90004 Often, protective devices are used in conjunction with signaling and blocking. Sound, light and color alarms are installed in the areas of visible and audible personnel. The design of the interlocking devices provides a barrier to the path to the hazardous area and a certain order of access to electrical apparatus or equipment, the violation or non-compliance of which causes an automatic power failure (blocking) in the protected area. 90005 90004 Isolation of current-carrying parts and electrical equipment parts is important for protection against accidental contact.The insulation resistance depends on the mains voltage. In networks with voltages below 1 kV, it must be at least 0.5 MΩ. There are working, double and reinforced work insulation. Devices and electrical devices always have an operational isolation, which ensures their normal operation and protection from electric shock. To increase the reliability and electrical safety of equipment use a double insulation, consisting of working and additional. The resistance of double insulation must be at least 5 megohms, which is 10 times the working resistance.In some critical electrical devices, reinforced working insulation is used, providing the same degree of protection as double insulation. 90005 90004 To protect people from electric shock when touching metallic non-conductive parts of electrical equipment that may be energized as a result of insulation damage, protective earthing or zeroing is used. 90005 90018 90019 Protective ground 90020 90021 refers to the intentional electrical connection of a metal body of an electrical installation to the ground or its equivalent (water pipes, reinforced concrete beams located in the ground).90004 The electrical resistance of such a connection must be minimal (no more than 4 ohms for networks with voltages up to 1000 V and no more than 10 ohms for the others). In this case, the body of the electrical installation and the personnel serving it will be located under equal, close to zero, potentials, even in the case of insulation breakdown and phase closure on the housing. There are two types of grounding: remote and outline. 90005 90004 90018 90019 Remote Ground 90020 90021 is characterized by the fact that its grounding electrode (an element of the grounding device directly in contact with the ground) is moved out of the site on which the equipment is installed.This method is used for grounding equipment of mechanical and assembly shops. 90005 90004 90018 90019 Contour ground 90020 90021 consists of several connected earths located along the contour of the site with the equipment to be protected. This type of grounding is used in installations with voltages above 1000 V. 90005 90004 90018 90019 Zanuleniem 90020 90021 is a deliberate electrical connection by means of a neutral protective conductor of the metallic parts of the electrical device, which in normal mode are not energized, but can fall under it, with a grounded zero the power supply wire.90005 90004 Protective earthing and zeroing should be carried out in all cases with a nominal AC voltage of 380 V or more. When carrying out works with increased danger and especially dangerous works, protective earthing and zeroing are performed starting with small voltages, and in explosive areas — regardless of the voltage value. 90005 90004 In a network with zeroing, it is necessary to distinguish between zero protective and working conductors. A zero protective conductor is a conductor connecting the nullable parts of the consumers (receivers) of electrical energy with a grounded neutral of the current source.The zero working conductor is used for power supply of electric receivers and also connected to a grounded neutral, but through a fuse. 90005 90004 It is not possible to use a neutral working wire as a zero protective one, since when the fuse blows, all enclosures connected to it may be under phase voltage. 90005 90004 Protective circuit breakers include devices that provide automatic shutdown of electrical installations in the event of a risk of electric shock. They consist of sensors, converters and actuators.Devices that react to the voltage of the housing relative to the ground and to phase skew in emergency situations have been developed. 90005 90004 Insulating means of protection are designed to isolate a person from parts of electrical installations that are under voltage. There are basic and additional isolating means. 90005 90004 90018 90019 The main isolating m 90020 90021 90005.90000 The essentials of electric shock protection, earthing systems and RCDs 90001 90002 Principles of shock protection 90003 90004 Protection of persons and livestock against electric shock is a 90005 fundamental principle in the design of electrical installations 90006 in accordance with BS 7671: Requirements for Electrical Installations, commonly known as The IEE Wiring Regulations. 90007 90008 The essentials of electric shock protection, earthing systems and RCDs 90004 90005 Use of the correct earthing system is an essential part of this process.90006 Electric shock may arise from direct contact with live parts, for example when a person touches a live conductor that has become exposed as a result of damage to the insulation of an electric cable. 90007 90004 Alternatively it may arise from indirect contact if, for example, a fault results in the exposed metalwork of an electrical appliance, or even other metalwork such as a sink or plumbing system becoming live. 90007 90004 In either case there is a risk of an electric current flowing to earth through the body of any person who touches the live conductor or live metalwork.(See Figure 1). 90007 90017 90017 Figure 1 — Direct and indirect contact electric shock 90004 Fuses and circuit-breakers provide the first line of defence against indirect contact electric shock. If the installation is correctly earthed (i.e. all the exposed metalwork is connected together and to the main earth terminal of the installation) then an indirect contact fault will cause a very high current to flow to earth through the exposed metalwork. 90007 90004 This will be sufficient 90005 to ‘blow’ the fuse or trip the circuit-breaker 90006, disconnecting that part of the installation within the time specified in BS 7671 and so protecting the user.90007 90005 Fuses and circuit-breakers can not provide protection against the very small electric currents 90006 flowing to earth through the body as a result of direct contact. Residual current devices, provided they have been selected correctly, can afford this protection as described in this technical article. 90004 They also provide protection against indirect contact under certain installation conditions where fuses and circuit-breakers can not achieve the desired effect, for example where the earthing systems described above are ineffective.90007 90029 90030 Earthing Systems 90031 90004 For a full understanding of electric shock protection it is necessary to consider the different types of earthing system in use. BS 7671 lists five types as described below: 90007 90029 90035 TN-C System 90036 90004 In this arrangement a single protective earth and neutral (PEN) conductor is used for both the neutral and protective functions, all exposed-conductive-parts being connected to the PEN conductor. It should be noted that in this system an RCD is not permitted since the earth and neutral currents can not be separated.90007 90039 90039 Figure 1 — TN-C System 90035 TN-S System 90036 90004 With this system the conductors for neutral and protective earth (PE) circuits are separate and all exposed conductive-parts are connected to the PE conductor. This system is the one most commonly used in the UK, although greater use is being made of the TN-C-S arrangement due to the difficulties of obtaining a good substation earth. 90007 90045 90045 Figure 2 — TN-S System 90035 TN-C-S System 90036 90004 The usual form of a TN-C-S system is where the supply is TN-C and the arrangement of the conductors in the installation is TN-S.This system is often described as a protective multiple earthing (PME) system. 90007 90004 90005 This is incorrect since PME is a method of earthing. 90006 90007 90055 90055 Figure 3 — TN-C-S System 90035 TT System 90036 90004 In a TT system the electricity supply provider and the consumer must both provide earth electrodes at appropriate locations, the two being electrically separate. All exposed conductive-parts of the installation are connected to the consumer’s earth electrode. 90007 90061 90061 Figure 4 — TT System 90035 IT System 90036 90004 Unlike the previous systems, 90005 the IT system is not permitted, except under special licence 90006, for the low voltage supply in the UK.It does not rely on earthing for safety, until after the occurrence of a first-fault, as the supply side is either completely isolated from earth or is earthed through a high impedance. 90007 90069 90069 Figure 5 — IT System 90029 90029 90002 Protection Against Direct and Indirect Contact 90003 90004 When considering protection against electric shock, it is necessary to understand the difference between ‘direct contact’ and ‘indirect contact’. 90007 90004 90005 Direct contact electric shock 90006 is the result of simultaneous contact by persons or livestock with a normally live part and earth potential.As a result the victim will experience nearly full mains voltage across those parts of the body which are between the points of contact. 90007 90004 90005 Indirect contact electric shock 90006 results from contact with an exposed conductive part made live by a fault condition and simultaneous contact with earth potential. This is usually at a lower voltage. 90007 90004 90086 90087 90007 90004 Protection against direct contact electric shock is based on normal common sense measures such as insulation of live parts, use of barriers or enclosures, protection by obstacles or protection by placing live parts out of reach.As a result, under normal conditions it is not possible to touch the live parts of the installation or equipment inadvertently. 90007 90091 90004 90005 Protection against indirect contact electric shock is slightly more complicated 90006 hence a number of options are given in BS 7671 for the installation designer to consider. 90007 90096 90004 The majority of these require specialist knowledge or supervision to be applied effectively. The most practical method for general use is a combination of protective earthing, protective equipotential bonding and automatic disconnection of supply.90007 90029 90002 RCD Selection Guides 90003 90004 The following selection guides are intended to help the specifier or installer decide on the most appropriate solution to common installation arrangements. 90007 90029 90030 Commercial / industrial system RCD protection options 90031 90107 90107 Figure 6 — Commercial / industrial system RCD protection options 90030 Sub distribution and final circuit RCD protection options 90031 90035 Outgoing circuit RCD protection, separate from the distribution board 90036 90113 90113 Figure 7 — Outgoing circuit RCD protection, separate from the distribution board 90035 Whole installation protection 90036 90117 90117 Figure 8 — Whole installation protection 90035 Split load protection (A) 90036 90121 90121 Figure 9 — Split load protection (A) 90035 Split load protection (B) 90036 90125 90125 Figure 10 — Split load protection (B) 90035 Dual Split load protection (C) 90036 90129 90129 Figure 11 — Dual Split load protection (C) 90035 The most comprehensive option — individual outgoing protection on all ways 90036 90133 90133 Figure 12 — The most comprehensive option: individual outgoing protection on all ways 90004 90136 90005 Reference // 90006 The RCD Handbook by BEAMA 90139 90007 .90000 Shocks, electric protection against — Big Chemical Encyclopedia 90001 Protection against electrical shocks (device and or connections) … [Pg.169] 90002 After the sample is applied to the dampened piece of paper, the paper is placed in the electrophoresis chamber so that both ends are in contact with reservoirs of the electrophoresis buffer at the electrodes (Fig. 4-4). If the origin line is not in the center of the paper, the paper must be positioned to allow maximum migration toward the correct electrode.After the chamber is covered or closed to protect against electric shock, an electric field is applied to the system. [Pg.64] 90003 90002 The SWGR and MCC eqnipment are invariably housed in a building or enclosed module, or at least effectively protected against bad weather and aggressive environmental conditions. The constrnction is therefore of the metal clad type, in which all the live parts are housed in a mild-steel sheet metal enclosure. The enclosure is sub-divided so that personnel may work safely on some compartments without danger or the risk of electric shock.[Pg.144] 90003 90002 It has become standard practice in recent years to use sensitive earth leakage current detectors in circuit breakers to further protect against electric shock. The current sensitivity can be chosen from a range of standard current values, e.g. 30, 100, 500 and 1000 mA. The 30 mA sensitivity is used at individual consumer sub-circuits, e.g. feeders to domestic and small power socket outlets, feeders to luminairs. The higher sensitivities are used in the upstream circuit breakers so that protection discrimination is achieved.[Pg.356] 90003 90002 Part 1 Classification of electrical and electronic eqnipment with regard to protection against electric shock. [Pg.522] 90003 90002 Part 2 Gnideline to reqnirements for protection against electric shock. High-voltage fnses for the external protection of shnnt Power capacitors. Measnrement of transformer and reactor sound levels. [Pg.522] 90003 90002 Ground- Refers to electricity s habit of seeking the shortest route to earth. Neutral wires carry it there in all circuits. An additional grounding wire or the sheathing of the metal-clad cable or conduit- protects against shock if the neutral leg is interrupted.[Pg.251] 90003 90002 Operational insulation. Insulation needed for the correct operation of the equipment, such as lacquers or circuit board coatings. Operational insulation does not protect against electrical shock. [Pg.105] 90003 90002 Supplementary insulation. An independent insulation applied in addition to basic to ensure protection against electric shock in the event of a failure of the basic insulation (equals two levels). [Pg.105] 90003 90002 Reinforced insulation. A single insulation system that provides a degree of protection against electrical shock equivalent to double insulation.It may comprise several layers to meet thickness and / or test requirements. [Pg.105] 90003 90002 Street shoes may not be appropriate in the laboratory, where both chemical and mechanical hazards may exist. Substantial shoes should be worn in areas where hazardous chemicals are in use or mechanical work is being done. Clogs, perforated shoes, sandals, and cloth shoes do not provide protection against spilled chemicals. In many cases, safety shoes are advisable. Shoe covers may be required for work with especially hazardous materials.Shoes with conductive soles are useful to prevent buildup of static charge, and insulated soles can protect against electrical shock. [Pg.135] 90003 90002 It should be noted that GFCI devices are not foolproof, nor are they absolute protection against electric shock from an instrument. They only are effective with fault currents that follow a path to ground. It is still possible to receive a shock from an appliance fault where a person s body is across the hot-to-neutral circuit, requiring a simultaneous contact with two conductors.This is a more unusual situation and implies exposed wiring from the appliance. [Pg.428] 90003 90002 The provision of a safe eiectrical system is fundamental to the whole concept of using eiectricity in and around buildings safely. The electrical installation as a whoie must be protected against overload and short-circuit damage, and the peopie using the instaiiation must be protected against electric shock. [Pg.158] 90003 90002 Protection against electric shock, both basic protection and fault protection, is provided by insulating and placing live parts out of reach in suitable enclosures, earthing and bonding metalwork and providing fuses or circuit-breakers so that the supply is automatically disconnected under fault conditions.[Pg.158] 90003 90002 Basic protection is protection against electric shock under fault-free conditions and is provided by insulating live parts in accordance with section 416 of the lET Regulations, … [Pg.160] 90003 90002 Animals and humans must be protected against electric shock. [Pg.251] 90003 90002 A fast-acting circuit breaker that is sensitive to very low levels of current leakage to ground. They are designed to provide protection against electrical shock from ground … [Pg.141] 90003 90002 Selection and Erection Isolation and Switching Inspection and Testing Protection against Fire Protection against Electric Shock Protection against Overcurrent Special Locations Earthing and Bonding… [Pg.27] 90003 90002 Fault protection is protection against electric shock rmder single fault conditions and is provided by protective equipotential bonding and automatic disconnection of the supply (by a fuse or MCB) in accordance with lEE Regulations 411.3 to 6. [ Pg.143] 90003 90002 Protection against Electric Shock. Protection against Overcurrent … [Pg.278] 90003 90040 .90000 Actions during a radiation accident 90001 90002 Actions during a radiation accident 90003 90004 90005 90006 Prior to the onset of a radiation accident, 90007 90008 is recommended: 90009 90004 • clarify the presence near your location of a radiation-hazardous object and obtain as much full and reliable information about it as possible 90009 90004 • Study the instructions on how to proceed in the event of a radiation accident; 90009 90004 • create stocks of necessary funds intended for use in case of an accident (sealing materials, iodine preparations, food, water, etc.). 90009 90004 90005 90006 When a radiation accident 90007 90008 is necessary: ​​90009 90004 • While on the street, immediately protect the respiratory system with a scarf (scarf) and hurry to take cover indoors; 90009 90004 • Once in cover, immediately remove the outer clothing and shoes, place them in a plastic bag, take a shower; 90009 90004 • Close the windows and doors, turn on the TV and radio for more information about the accident and directions of local authorities; 90009 90004 • seal the ventilation holes, cracks in the windows and doors and do not approach them without special need; 90009 90004 • make a reserve of water in sealed containers, wrap the open products in a plastic film and place in the refrigerator; 90009 90004 • Use a respirator or water-soaked cotton-gauze bandage to protect your respiratory system; 90009 90004 • When receiving instructions through the media to carry out prevention, taking within seven days 90009 90004 one tablet (0.125 g) of potassium iodide, and for children under two years — 1/4 part of the tablet (0.04 g). In the absence of potassium iodide, use iodine solution: 3-5 drops per glass of water, children up to two years — 1-2 drops. 90009 90004 90005 90006 In a radioactively polluted area 90007 90008: 90009 90004 • Leave the room only if necessary and only for a short while, using a respirator, a raincoat, rubber boots and gloves; 90009 90004 • Do not undress in the open area, do not sit on the ground and do not smoke; do not swim in open water and do not collect forest berries and mushrooms; 90009 90004 • Periodically moisten the area near the house, and in the room every day to conduct a thorough wet cleaning using detergents 90009 90004 • Wash your shoes before entering the premises, shake out and clean the outer clothing with a wet brush; 90009 90004 • use water only from trusted sources, and food — purchased in stores; 90009 90004 • Wash hands thoroughly before meals and rinse your mouth with a 0.5% solution of baking soda. 90009 90004 90005 90006 Evacuation 90007 90008 requires: 90009 90004 • Prepare personal protective equipment, including improvised ones (capes, raincoats made of film, rubber boots, gloves), put on your suitcase or rucksack clothes and shoes for the season, one-day supply of food, underwear, documents, money and other necessary things; wrap the suitcase with a plastic wrap; 90009 90004 • Leaving the apartment, turn off all electrical and gas appliances, take the garbage to the garbage collecting bin, and attach the ad to the door.»In apartment No. ___ there is no one»; 90009 90004 • when boarding a vehicle or forming a pedestrian column, register with a representative of the evacuation commission; 90009 90004 • Arriving in a safe area, take a shower and change your underwear and shoes to uninfected. 90009 90004 The phenomenon of radioactivity is not sufficiently studied by man. Remaining one of the dangerous damaging factors, radiation is simultaneously actively used in medicine, for example, in the treatment of oncological diseases.90009 90004 The radioactive radiation of all species (alpha, beta, gamma, neutrons), as well as electromagnetic radiation (X-ray radiation) have a very strong biological effect on living organisms, which consists in the processes of excitation and ionization of atoms and molecules included in composition of living cells. Under the action of ionizing radiation destroy complex molecules and cellular structures, which leads to radiation damage to the body. Therefore, when working with any radiation source, it is necessary to take all measures of radiation protection for people who can get into the radiation area.90009 .

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *