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文档简介

触电危害及救护 触电危害与救护 目 录 第一节 电流对人体的伤害 第二节 触电事故发生的规律 第三节 常见的触电方式 第四节 触电急救方法 一、电流对人体的伤害 触电事故 触电事故种类 触电事故方式 1、电击 电伤 1.直接接触触电 2.间接接触触电 3.跨步电压触电 单相触电 两相触电 一、电流对人体的伤害 基本概念 1、电击 :电击是由于电流通过人体时造成的内部器官 在生理上的反应和病变。随着电流的大小不同人体的反应 也不同。如针刺感、击痛感、昏迷、心室颤动、呼吸困难 或停止现象。 电击后对人体的伤害程度与通过人体电流的强度、电 流持续的时间、电流的频率、电流通过人体的路径以及触 电者的身体健康状况有关。 一、电流对人体的伤害 1. 触电事故与电流强度 的关系 感知电流 摆脱电流 安全电流 室颤电流 触电事故与电 流强度的关系 一、电流对人体的伤害 基本概念 感知电流 : 能够引起人们感觉的最小电流。感知电 流值因人而异。总体上成年男子感知电流平均值约为 1m ,而成年女子约为 0.7m 。 摆脱电流 : 人能忍受并能自动摆脱电源的通过人体 的最大电流。平均值为 10m 。 一、电流对人体的伤害 基本概念 安全电流 : 使人不发生心室颤动的最大人体电流。 在一般的场合可以取 30m 为安全电流,即认为 30m 是人 体可以忍受而又无致命危险的最大电流; 而在高危场合应取 10m 为安全电流;在水中或者在 高空应选 5m 为安全电流。 一、电流对人体的伤害 基本概念 致命(室颤)电流: 在较短的时间内危及生命的 最小电流。当通过人体的电流强度超过 50m ,时间超过 1s就可能发生心室颤动和呼吸停止,即: “ 假死 ” 现象( 正常情况下成人的心率平均值为 75次分钟,当发生心室 颤动时心率将达 1000次分钟) 。 一、电流对人体的伤害 2. 触电事故与电流频率 的关系 工频电流对人体的 伤害程度大 直流电流对人体的 影响较小 当电流的频率超过 20z 时,对人体 的危害作用明显地减 小 触电事故与电 流频率的关系 一、电流对人体的伤害 3. 触电事故与电流持续时间 的关系 通过人体电流的时间以毫 秒计量 ,人体通电的时间越 短,伤害越轻。 电流持续时间越长,对人 体的伤害越严重,触电后 果越可怕。 触电事故与电流 持续时间的关系 一、电流对人体的伤害 电流 大地 l电流从人体的左手流经至前胸时,对人体的伤害最严重。 4. 触电事故与电流通过的路径的 关系 一、电流对人体的伤害 5. 触电伤害与其他关系 健康状态 不同人群与性别的差异 身体好的危害轻 身体不好的危害重 儿童轻成人危害重 女性较男性重 触电伤害 与其他关系 一、电流对人体的伤害 基本概念 电伤 电伤是电流通过人体时所造成的外伤。 主要表现在: 电灼伤。 电灼伤分为接触灼伤和电弧灼伤: 接触灼伤 。 发生在高压触电事故时,在电流通过人 体的皮肤的进、出口处造成的灼伤。一般电灼伤伤口入口 比出口处的灼伤更加严重。 一、电流对人体的伤害 基本概念 电弧灼伤 。 主要发生在误操作产生的电弧、带电作 业时短路产生的电弧或人体过分的接近高压带电体产生放 电电弧,极高的电弧温度将皮肤烧伤。 一、电流对人体的伤害 基本概念 皮肤金属化。 由于电弧的温度极高 (6000-8000) ,使电弧周围的 金属熔化、气化后飞溅到受伤皮肤的表层,使皮肤金属化 。 触电事故往往还会伴随着其他的伤害。 如高空作业 时引起的坠落摔伤;水中作业时引起的溺水死亡等。 二、触电事故发生的规律 触电事故 发生规律 1 违章作业事故 多 4 触电事故在非电工 人员中占的比较多 5 触电事故季节性 明显 2 使用携带 .移动式设 备事故多 3 低压设备较高 压触电事故多 6 农村触电事故 远高于城镇 触电事故 发生规律 三、常见的触电方式 触电 方式 直接接触触电 间接接触触电 单相触电 两相触电 触电方式 三、常见的触电方式 基本概念 触电是人体触及带电体、带电体与人体之间电弧放电 时,电流经过人体流入大地或是进入其他导体构成回路的 现象。 常见的触电方式有两种:即直接接触触电 和 间接接触 触电。 、直接接触触电 直接接触触电是指人体直接接触到带电体或者是人体 过分的接近带电体而发生的触电现象。也称正常状态下的 触电。常见的直接接触触电有单相触电和两相触电。 三、常见的触电方式 基本概念 单相触电 单相触电是指当人站在地面上人体的某一部位触到某 相火线而发生的触电现象。在低压供电系统中发生单相触 电,人体所承受的电压几乎就是电源的相电压 220V。 三、常见的触电方式 基本概念 两相触电 指人体同时接触设备或线路中的两相导体而发生的触 电现象。若人体触及一相火线、一相零线,人体承受的电 压为 220V;若人体触及两根火线,则人体承受的电压为线 电压 380V。两相触电对人体的危害更大。 间接接触触电 间接接触触电是指人体触及正常情况下不带电的设备 外壳或金属构架,而因故障意外带电发生的触电现象。也 称非正常状态下的触电现象。 跨步电压触电也属于间接接触触电 。 单相触电 (一 ) 一、中性点直接地的电网中,单相触电情况分析。 220V R b 电路图 1、电流路径: 相线 人体 大地 接地体 电源中性点 2、流经人体的电流强度的大小: I b = U 相 / (R b+R0) =220 / (1700 + 4) = 129 m A 30 m A(安全电流) 3、防触电措施:人体站在干燥绝缘的地板上, I b 就很小,则人体不会有触电的危险。 R0 R0 R b Ib 单相触电 (二 ) 二、中性点不接地电网中,单相触电情况分析 1、相线、相线 人体人体 大地大地 其他两相对地阻抗其他两相对地阻抗 电源中性点电源中性点 2、 I = U / R + r = 380 / (1700+Z); 式中式中 ,Z=X c / R 正常情况下正常情况下 : Z很大,很大, I b就会很小,人是安全的;就会很小,人是安全的; I b R b R b Z XC XC= 1 2f C R 特殊情况下:在高压不接地电网中,特殊情况下:在高压不接地电网中, XC 容抗减小,容抗减小, Z 减小,减小, I b电流变大电流变大 , 危及人身安全。危及人身安全。 120V电压 在高压不接地的电网 中,线路和大地相当 于组成一个电容较大 的电容器,桥面以及 桥栏杆感应了大量电 荷,因此,当人体触 及时,出现了放电现 象。 为什么? 单相触电(三) I b R b R b Z XC XC= 1 2f C R 特殊情况下:在高压不接地电网中,电容 C变大, XC 容抗减小, Z 减小, 通过人体的电容电流 I b变大 , 将危及人身安全。 Z = R / X c I b = 220 / Z 防触电措施:低压电网的架设应适当远离高压电网,避免电容电流危及人身安全。 电路图 两相触电(一) 两相触电:人体同时触及带电设备或线路中的两相导体而发生的触电方式。 人体电阻 1700欧姆。 1、人体同时触及两相导体,电流的路径如图所示。、人体同时触及两相导体,电流的路径如图所示。 2、电流的大小:、电流的大小: I =U/ (R+r)=380/(1700)=229mA 30mA(安全电流安全电流 ) 两相触电(二) 人体同时触及一相导体及另一相带电设备或线路。 1、电流的路径如图所示。、电流的路径如图所示。 2、电流的大小:、电流的大小: I =U/ (R+r)=380/(1700)=229mA 30mA(安全电流安全电流 ) 间接接触触电(一) 接地故障电流入地点附近地面电位分布 电位 0 20米 高电位点电位 0 导线断落落地 1、电流经接地体或导体落地点呈半球形向地中流散。 2、在距电流入地点越近的地方,电位越高;在距电流入地点越远的地方,电位越低。 3、在离开电流流入点 20 m以外的地方,电位接近于 0,810m以内不要进入。 导线断落落地 高电位点 间接接触触电(二) 接触电压及接触电压触电 1、电气设备发生接地故障时,地面形成分布电位,人体两个部位同时接触漏电设备 外壳和地面时,人体承受的电压就称为接触电压。 2、人体距离接地极越近( L越小),则受到的接触电压越小;离得越远( L越大), 接触电压越大。 L 间接接触触电(三) 跨步电压及跨步电压触电 20 m 0.8 m 1、电气线路或设备发生接地故障时,在接地电流入地点周围电位分布区行走的人,其两脚 处于不同的电位,两脚间的电位差称为跨步电压。 2、人体距电流入地点越近,承受的跨步电压越高。 接触电压与跨步电压防触电措施 1、接触电压和跨步电压的大小与接地电流的大小、 土壤电阻率、设备的接地电阻和人体位置等因 素有关。 2、当人体误入电流入地点地面电位区域时,应两 脚并拢或单腿跳跃,离开电位分布区 8-10米以 外。 3、当人穿靴鞋时,人体受到的接触电压和跨步电 压将大大降低。 人体触电方式 小结 : 1、低压触电事故率高于高压触电事故率。 2、中性点不接地的低压电网逐渐被中性点直接接地的 低压电网取代,并配以灵敏的漏电保护器,保证在 人身触电 0.1秒内,切断电源。 3、单相触电虽然没有两相触电对人身伤害严重,一旦 触电也有致命的危险。 4、接触电压触电和跨步电压触电具有隐蔽性和不确定 性,更应谨慎。 思考题: 为什么两相触电比单相触电更危险? 四、触电急救 触电急救 必须做到 1 使触电者迅 速脱离电源 2 分秒必争 就地抢救 3 用正确的方 法进行施救 触电急救 必须做到 四、触电急救 触电急救是生产经营单位所有从业人员必须掌握的一 项基本技能,是电工从业的必备条件之一。 第一步是 :使触电者迅速地脱离电源。 第二步是 :正确实施现场救护。触电急救必须分秒必 争,据统计资料,触电者在 3分钟内 就地实施有效急救, 成活率 90以上。 6分钟后 才实施急救措施,救活率仅为 10。 12分钟后 抢救,救活率几乎为 0。 所以,对救护者的要求是: 救护要及时,救护方法要正确救护要及时,救护方法要正确 。 四、触电急救 切 断电源线 挑 开导线 拽 触电 者的衣服 使其脱离 电源。 在触电者 身体的下 方 垫 上 绝缘物质 就近 拉 闸断电 脱离低压 电源的方 法 四、触电急救 立即电话通知供电部门 拉闸停电 可以拉开断路器停电 ;或用绝缘棒拉开 跌落式熔断器切断电源。 在非常情况下可以采用短路法使高压线 路短路 四、触电急救 伤口大 出血 摔伤 骨折 一般性的 外伤 电 伤的处 理 伤口大 出血时应 立即设法 止血,同 时火速送 医院治疗 ; 一般性的外伤创面 ,有条件者可以用生 理盐水清洗伤口后, 用消毒的纱布或干净 的布包扎,然后送医 院治疗; 触电后 摔伤骨折 ,应先止 血、包扎 ,然后用 木板固定 肢体后送 医院处理 。 电伤的处理 四、触电急救 呼吸停止 心跳和呼吸 全部停止 心跳停 止 “假死 ” 的表现形式 简单珍断 听 看 拭 “假死 ” 表现形式与珍断方法 四、触电急救 “听、看、试 ”图示 四、触电急救 处理 方法 病人神志清醒, 但乏力、头昏、心悸、 出冷汗,有恶心或呕吐 。此类病人应就地安静 休息,以减轻心脏负担 ,加快恢复。 病人呼吸、心 跳尚在,但神志昏迷, 此时应严密地观察,还 要做好人工呼吸和心脏 按压的准备工作。 如经检查后, 病人处于 “假死 ”状 态,则应立即针对不 同类型的 “假死 ”进行 对症处理。 处理方法 四、触电急救 口对口 人工呼吸 清除 口中异物 保持 气道通畅 适量吹气 自然排气 口对口人工呼吸 四、触电急救 基本概念 口对口人工呼吸 ,人工呼吸的目的,是用人为的方法 来代替肺的呼吸活动,使气体有节律地进入和排出肺部, 供给体内足够的氧气,充分排出二氧化碳,维持正常的通 气功能。 人工呼吸的方法有很多种,目前认为口对口人工呼吸 法效果最好。口对口人工呼吸法的操作方法如下: 操作方法 清除口中异物 使病人仰卧,然后将其头偏向一侧 ,用手指清除口中的假牙、血块、呕吐物等,使口腔中无 异物。 四、触电急救 操作方法 保持气道通畅 抢救者在病人的一边,以近其头部 的一手紧捏病人的鼻子,并将手掌外缘压住其额头部,另 一只手托在病人的颈下,将颈部上抬或使用抬胲压头法, 使其头部充分后仰 70-90度,以解除舌头下坠所致的呼吸 道梗阻。 四、触电急救 操作方法 口对口人工呼吸 施救者先深吸一口气,然后用嘴 紧帖伤者的嘴大口吹气,同时观察伤者的胸部是否隆起, 以确定吹气是否有效和适度。 按国际标准规定: 吹气量为 500-600ml(吹气量与 病人的身体体积成正比)。 四、触电急救 操作方法 自然排气 吹气停止后,施救者头稍偏转,并立即 放松捏紧伤者鼻孔的手,让气体从伤者的肺部自然排出。 此时应注意胸部复原的情况,倾听呼气的声音,欢察有无 呼吸道梗阻。 坚持不解 如此反复进行,每分钟吹气 10-12次, 即每 5-6s吹一次(吹气持续时间为 1S)。 四、触电急救 操作方法 口对口吹气注意事项 口对口吹气的压力要掌握好,刚开始时可略大一点 ,频率稍快一些,经 1020 次后逐步减小压力,维持胸部 轻度升起即可。对幼儿吹气时,不能捏紧鼻孔,应让其自 然漏气,为了防止压力过大,损伤患者的肺部。 吹气时间宜短,约占一次呼吸周期的 1 3,但也不 能过短,否则影响通气效果。 四、触电急救 操作方法 如遇牙关紧闭者,可采用口对鼻人工呼吸法,方法 与口对口基本相同。此时可将伤者嘴唇紧闭,施救者对准 伤者的鼻孔吹气,吹气时压力应稍大一些,时间也应稍长 ,以利气体进入肺内。 四、触电急救 胸外按压 操作步骤 按压的深度 35cm 按压的频率100次分钟 将伤者仰卧在 硬板上,施救者 站立或跪在伤者 的一侧 施救者双手叠 加,用一手掌的 跟部在伤者胸骨 与肋骨连

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