Menu Home

Бесплатная техническая библиотека для любителей и профессионалов Бесплатная техническая библиотека


Инструкция по охране труда при работе в помещениях с возможным наличием опасных газов. Полный документ

Охрана труда

Охрана труда / Типовые инструкции по охране труда

Комментарии к статье Комментарии к статье

Техника безопасности

1. Общие положения

1.1. Настоящая инструкция разработана на основании ДНАОП 5.2.30-5.07-97 "Типовая инструкция по охране труда при работе в помещениях с возможным наличием опасных газов".

1.2. Настоящая инструкция устанавливает требования безопасности при проведении работ в помещениях с возможной загазованностью такими газами как: метан, пропан, бутан, водород, хладон-22, углекислый газ, сероводород.

1.3. Настоящая инструкция выдается под роспись всем, кто выполняет работы в помещениях с возможным наличием опасных газов. Работник должен постоянно иметь при себе инструкцию при работе в помещениях с возможным наличием опасных газов.

1.4. Потенциально опасными помещениями с точки зрения загазованности вышеуказанными газами являются: помещения ввода кабелей, кабельные колодцы, коллекторы, туннели.

1.5. Загазованность помещения опасными газами несет две главные опасности для человека: взрывоопасность и вредные влияния на здоровье и жизнь (удушье, наркотическое опьянение и др.)

1.2. Главные факторы опасности в загазованных помещениях.

1.2.1. Взрывную опасность определяют газы группы углеводородов: метан, пропан, бутан, водород, сероводород.

1.2.2. Главные физические свойства углеводородов:

Газ Плотность при нормальных условиях, кг/м3 Пределы взрывоопасных концентраций смесей,% Температура возгорания, 0°C
Водород, Н2 0,09 4-75 410
Метан, СН4 0,72 5-15 645
Пропан, С3Н8 2 2-9,5 496
Бутан, С4Н10 2,7 1,8-8,4 475

1.2.3. Опасность для здоровья несут газы: метан, пропан, бутан, водород, углекислый газ, сероводород, хладон-22. Особо опасны те, которые имеют плотность большую, чем воздух (пропан, бутан, углекислый газ, сероводород, хладон-22) и поэтому собираются в нижних слоях воздуха помещений.

1.2.4. Небольшие концентрации всех вышеуказанных газов вызывают у человека кислородное голодание, удушье, наркотическое опьянение. При большой загазованности человек может умереть.

1.2.5. Дополнительное отрицательное влияние хладона-22 связано с тем, что независимо от его концентрации при температурах выше 400°C, он распадается с образованием высокотоксичных веществ.

1.2.6. Появление в помещениях таких взрывоопасных газов, как метан, пропан, бутан, связано со следующими факторами: природный, натекание из негерметичных газопроводов, использование искусственных газов (пропан, бутан) для обогрева и других промышленных нужд.

Появление в помещениях таких взрывоопасных газов, как водород, углекислый газ, хладон-22, связано с их использованием самим персоналом при выполнении специальных работ: измерительных, технологических и т.д.

Появление в помещениях сероводорода связано с процессом гниения.

1.3. Обязательные требования к персоналу, который работает в помещениях с возможным наличием опасных газов.

1.3.1. К работе в помещениях с возможным наличием опасных газов допускаются работники не моложе 18 лет, прошедшие обучение безопасным методам труда, проверку знаний правил безопасности с положительным результатом и с записью в удостоверении о проверке знаний и о допуске к работе с газом в баллонах, течеискателями, индикаторами газов.

1.3.2. Лица, работающие в помещениях с возможной загазованностью опасными газами, должны знать способы оказания первой помощи пострадавшим от отрицательных влияний опасных газов и руководствоваться указаниями по безопасным методам труда, изложенным в таких документах:

  • Правила безопасности при работах на кабельных линиях связи и проводного вещания, 1996г.;
  • Правила безопасности при работах на телефонно-телеграфных станциях, 1996г.;
  • Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением, 1994г.;
  • Инструкция по охране труда при работе в помещениях с возможным наличием опасных газов.

Определение наличия опасных газов

1.4.1. Присутствие и концентрация взрывоопасных газов определяется такими газовыми индикаторами:

  • ИВП (индикатор взрывоопасности переносной) - на метан, пропан, бутан;
  • ПГФ2М (переносной газоанализатор Файнберга) - на метан, пропан, бутан;
  • СВК-3М1 (сигнализатор взрывоопасной концентрации) - на метан, пропан, бутан, водород;

1.4.2. Присутствие и концентрация углекислого газа определяется шахтным интерферометром ШИ-10.

1.4.3. Присутствие и концентрация хладона-22 определяется такими течеискателями:

  • ГТИ-6 (галоидный течеискатель);
  • БГТИ-7 (батарейный галоидный течеискатель);

1.4.4. Присутствие газов, используемых в газовом хозяйстве, может быть определено по характерному запаху этилмеркаптана, который используется как одорант.

1.4.5. Взятие проб воздуха на присутствие метана и водорода производится из верхних слоев воздуха помещений, а на присутствие углекислого газа, бутана, пропана, хладона-22, сероводорода - из нижних слоев. Индикация присутствия углекислого газа и хладона-22 проводится только после установления факта отсутствия взрывоопасных газов.

2. Требования охраны труда перед началом работы

2.1. При отсутствии средств непрерывного контроля загазованности помещений с возможным наличием опасных газов контроль наличия и концентрации этих газов производится не реже одного раза в сутки для помещений, в которых работы производятся регулярно, и перед началом работы для помещений, в которых работы производятся периодически.

2.2. Контроль должны проводить лица, специально назначенные для этого распоряжением по предприятию, с использованием при этом приборов, перечисленных в разделе 1.4.

2.3. Результаты контроля фиксируются в журнале.

2.4. При обнаружении в помещении взрывоопасных газов (метан, пропан, бутан, водород) лица, проводящие работы, должны немедленно вызвать аварийную службу газового хозяйства и довести этот факт до сведения руководителя предприятия и лица, ответственного за пожарную безопасность.

2.5. Работы в помещении допускается начать после устранения натекания газа и проведения вентиляции помещения, Допустимый уровень концентрации газов не должен превышать 1%.

2.6. Перед началом конкретной работы с исполнителями проводится целевой инструктаж руководителем структурного подразделения.

3. Требования охраны труда во время работы

3.1. Общим условием безопасного проведения работ является надлежащая их организация с назначением ответственных за проведение каждой работы, ответственных за состояние контрольных приборов и использование средств индивидуальной защиты.

3.2. При проведении работ по локализации повреждений с использованием индикаторных газов необходимо соблюдать следующие правила:

3.2.1. Концентрация водородной смеси в баллоне не должна превышать 4%.

3.2.2. При работе с хладоном-22:

  • пользоваться защитными очками и хлопчатобумажными рукавицами;
  • при необходимости выполнения работ с открытым огнем работы проводить использую противогаз, а при работах в кабельных колодцах - при обеспечении интенсивной вентиляции.

3.3. При проведении измерительных и технологических работ с использованием углекислого газа необходимо обеспечение интенсивной вентиляции.

3.4. При работе в помещениях с возможным наличием опасных газов запрещается:

  • начинать работу до проверки загазованности помещения опасными газами;
  • производить работы по индикации хладона-22 и углекислого газа до установления факта отсутствия в помещении взрывоопасных газов (метан, пропан, бутан, водород);
  • курить, включать нагревательные приборы, пользоваться открытым огнем при работах с хладоном-22;
  • использовать газовые баллоны, не прошедшие осмотра и не имеющие клейма о последнем осмотре, а также такие, срок очередного осмотра которых уже прошел.

4. Требования охраны труда по окончании работы

4.1. Проверить функционирование вентиляционной системы.

4.2. При использовании баллонов с газами (воздух, водородная смесь, углекислый газ, хладон) проверить надежность закрытия вентилей и обеспечить перенесение баллонов в помещения постоянного хранения.

5. Требования охраны труда в аварийных ситуациях

5.1. При работе в помещениях с возможным наличием опасных газов возможны такие аварийные ситуации:

  • появление загазованности опасными газами;
  • обморожение углекислым газом или хладоном-22 персонала, проводящего технологические работы.

5.2. Каждый работник, первым обнаруживший угрозу возникновения аварийной ситуации, должен немедленно прекратить работу и подать команду "Стоп!".

5.3. Команду "Стоп!", поданную любым работником, должны немедленно выполнить все работники, которые ее услышали.

5.4. Об угрозе возникновения или о возникновении аварийной ситуации работник должен немедленно сообщить непосредственному руководителю работ.

5.5. При появлении загазованности взрывоопасными газами необходимо:

  • принять все меры, предупреждающие возможность взрыва, отключить электроприборы, не имеющие взрывобезопасного исполнения;
  • начать поиск источника натекания газа;
  • организовать вентиляцию загазованного помещения всеми возможными средствами;
  • вызвать аварийную службу газового хозяйства.

5.6. При обморожении углекислым газом или хладоном-22 работника, проводящего работы, необходимо:

  • осторожно растереть обмороженный участок кожи ватным тампоном или салфеткой до появления покраснения кожи;
  • обтереть кожу спиртом;
  • сделать повязку стерильным бинтом.

5.7. Во всех случаях к потерпевшему вызвать врача, а до его прибытия оказать потерпевшему первую помощь.

5.8. При угрозе возникновения других аварийных ситуаций, не связанных непосредственно с работами в помещениях с возможным наличием опасных газов, действовать соответственно своим обязанностям согласно плану ликвидации аварий.

 Рекомендуем интересные статьи раздела Типовые инструкции по охране труда:

▪ Слесарь-электрик автозаправочных станций. Типовая инструкция по охране труда

▪ Работы с подъемника, находящегося на автомотрисе АДМ. Типовая инструкция по охране труда

▪ Работа на рулонных машинах офсетной печати типа VISION, MITSUBISHI, PRESSLINE и др.. Типовая инструкция по охране труда

Смотрите другие статьи раздела Типовые инструкции по охране труда.

Читайте и пишите полезные комментарии к этой статье.

<< Назад

Последние новости науки и техники, новинки электроники:

Расставание действительно может причинять физическую боль 16.09.2026

Разрыв отношений с близким человеком способно вызывать настолько сильные переживания, что привычное выражение "разбитое сердце" иногда воспринимается почти буквально. Человек может испытывать тревогу, тоску и эмоциональное напряжение, сопровождающиеся вполне реальными телесными ощущениями. Исследования работы мозга показывают, что такая связь между эмоциональными и физическими страданиями может иметь вполне определенную нейробиологическую основу. Эксперимент, позволивший изучить этот вопрос, провела команда психолога Итана Кросса из Мичиганского университета. В исследовании участвовали 40 человек, недавно переживших расставание по инициативе партнера. Все добровольцы продолжали остро реагировать на произошедшее, что позволило исследователям изучить мозговую активность в период наиболее сильных переживаний. Во время эксперимента участников помещали в аппарат магнитно-резонансной томографии. Испытуемым поочередно показывали фотографию бывшего партнера и подвергали предплечье воздей ...>>

Научно доказана невозможность создания нейтринного лазера 16.09.2026

Лазер давно перестал быть исключительно лабораторной технологией: сегодня он используется в связи, медицине, промышленности и научных исследованиях. Поэтому физики периодически предлагают необычные варианты устройств, способных работать по аналогичным принципам, но с другими типами частиц. В 2025 году появилась идея создать лазер, формирующий направленный поток нейтрино. Однако последующий теоретический анализ показал, что привлекательная на первый взгляд концепция сталкивается не просто с техническими трудностями, а с фундаментальными законами квантовой физики. Первоначальную концепцию предложили профессор Массачусетского технологического института (MIT) Джо Формаджио (Joe Formaggio) и Бен Джонс (Ben Jones) из Техасского университета в Арлингтоне. Согласно их замыслу, облако радиоактивных атомов следовало охладить до сверхнизких температур порядка нанокельвинов - миллиардных долей кельвина. В таких условиях атомы могли бы сформировать Бозе - Эйнштейновский конденсат, особое квантов ...>>

Индекс нижнего белья раскрыл состояние швейцарских почв 15.09.2026

Почва кажется обычной частью окружающего нас ландшафта, однако под ее поверхностью существует сложная экосистема, от состояния которой напрямую зависит жизнь человека. Миллиарды микроорганизмов, черви, грибы и другие обитатели почвы перерабатывают органические вещества и участвуют в круговороте питательных элементов. Чтобы привлечь внимание общества к этой мало заметной проблеме, исследователи из Цюрихского университета придумали весьма необычный эксперимент: они закопали более 2000 пар хлопкового нижнего белья в садах, на лугах, полях и газонах по всей Швейцарии. Проект получил название "Доказательство в виде нижнего белья" и представлял собой не массовую шутку, а научный эксперимент, позволяющий наглядно оценить биологическую активность почвы. Исследователи помещали хлопковые изделия в землю, а примерно через два месяца извлекали их и сравнивали степень разрушения ткани. Некоторые образцы за это время практически исчезали, оставляя лишь отдельные фрагменты швов, тогда как на други ...>>

Случайная новость из Архива

Летающий ветряк 06.12.2012

Он создан инженерами Массачусетского технологического института (США). На испытаниях кольцевой баллон диаметром 10 метров, наполненный гелием, поднял генератор на высоту около 300 метров. Так как ветер там сильнее и устойчивее, чем на меньшей высоте, выход энергии оказался вдвое больше, чем если бы такой ветро- электрогенератор поставить на обычную опору высотой 30-50 метров.

Другие преимущества - с большой высоты до земли не доходит шум лопастей, вышки не портят пейзаж, а энергия оказывается на 65% дешевле, чем от обычного наземного ветряка. Электричество поступает на землю по кабелям, которые служат и для удержания агрегата на месте.

Другие интересные новости:

▪ Монитор Samsung Odyssey 3D с объемным изображением без очков

▪ У пчел обнаружили способности к математике

▪ Система идентификации личности по радужной оболочке глаза BM-ET500

▪ Летающий робот с искусственным интеллектом

▪ Беззеркальная камера Fujifilm X-T2

Лента новостей науки и техники, новинок электроники

 

Интересные материалы Бесплатной технической библиотеки:

▪ раздел сайта ВЧ усилители мощности. Подборка статей

▪ статья Наркомания и токсикомания: проблемы борьбы с ними, профилактика. Основы безопасной жизнедеятельности

▪ статья Как женщины из индуистского племени неварцев избегали участи самосожжения? Подробный ответ

▪ статья Мотор для летательного аппарата. Личный транспорт

▪ статья Автомат-прогреватель двигателя. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники

▪ статья Трехполосный УМЗЧ на микросхемах. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники

Оставьте свой комментарий к этой статье:

Имя:


E-mail (не обязательно):


Комментарий:





Главная страница | Библиотека | Статьи | Карта сайта | Отзывы о сайте

www.diagram.com.ua

www.diagram.com.ua
2000-2026