SlideShare a Scribd company logo
1 of 38
Download to read offline
„Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego”
MINISTERSTWO EDUKACJI
NARODOWEJ
Michał Kołodziej
Przygotowanie do bezpiecznej pracy 311[07].O1.01
Poradnik dla ucznia
Wydawca
Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy
Radom 2006
„Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego”
1
Recenzenci:
dr inż. Wacław Załucki
dr inż. Józef Gromek
Opracowanie redakcyjne:
mgr inż. Danuta Pawełczyk
Konsultacja:
mgr inż. Gabriela Poloczek
Korekta:
mgr inż. Urszula Ran
Poradnik stanowi obudowę dydaktyczną programu jednostki modułowej 311[07].O1.01
Przygotowanie do bezpiecznej pracy zawartego w modułowym programie nauczania dla
zawodu technik elektronik.
Wydawca
Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy, Radom 2006
„Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego”
2
SPIS TREŚCI
1. Wprowadzenie 3
2. Wymagania wstepne 6
3. Cele kształcenia 6
4. Materiał nauczania 7
4.1. Bezpieczeństwo pracy z urządzeniami elektrycznymi 7
4.1.1. Materiał nauczania 7
4.1.2. Pytania sprawdzające 11
4.1.3. Ćwiczenia 11
4.1.4. Sprawdzian postępów 13
4.2. Pierwsza pomoc w wypadkach przy pracy 14
4.2.1. Materiał nauczania 14
4.2.2. Pytania sprawdzające 18
4.2.3. Ćwiczenia 18
4.2.4. Sprawdzian postępów 20
4.3. Ochrona przeciwpożarowa 21
4.3.1. Materiał nauczania 21
4.3.2. Pytania sprawdzające 25
4.3.3. Ćwiczenia 25
4.3.4. Sprawdzian postępów 26
4.4. Organizacja komputerowego stanowiska pracy 27
4.4.1. Materiał nauczania 27
4.4.2. Pytania sprawdzające 30
4.4.3. Ćwiczenia 30
4.4.4. Sprawdzian postępów 32
5. Sprawdzian osiągnięć 33
6. Literatura 37
„Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego”
3
1. WPROWADZENIE
Poradnik ten będzie Ci pomocny w przyswajaniu wiedzy z zakresu bezpieczeństwa pracy
z urządzeniami elektrycznymi, pierwszej pomocy w wypadkach przy pracy, ochrony
przeciwpożarowej oraz organizacji stanowiska pracy.
W poradniku zamieszczono:
− wymagania wstępne - wykaz umiejętności, jakie powinieneś mieć już ukształtowane,
abyś bez problemów mógł korzystać z poradnika,
− cele kształcenia - wykaz umiejętności, jakie ukształtujesz podczas pracy z poradnikiem,
− materiał nauczania - podstawowe wiadomości teoretyczne niezbędne do opanowania
treści jednostki modułowej,
− zestaw pytań przydatny do sprawdzenia, czy już opanowałeś podane treści,
− ćwiczenia, które pomogą Ci zweryfikować wiadomości teoretyczne oraz ukształtować
umiejętności praktyczne,
− sprawdzian postępów,
− sprawdzian osiągnięć, przykładowy zestaw zadań i pytań; pozytywny wynik sprawdzianu
potwierdzi, że dobrze pracowałeś podczas lekcji i że nabyłeś wiedzę i umiejętności
z zakresu tej jednostki modułowej,
− literaturę uzupełniającą.
W materiale nauczania zostały omówione zagadnienia z zakresu bezpieczeństwa pracy
z urządzeniami elektrycznymi, pierwszej pomocy w wypadkach przy pracy, ochrony
przeciwpożarowej oraz organizacji stanowiska pracy.
Z rozdziałem „Pytania sprawdzające” możesz zapoznać się:
− przed przystąpieniem do rozdziału „Materiał nauczania” - poznając przy tej okazji
wymagania wynikające z zawodu, a po przyswojeniu wskazanych treści, odpowiadając
na te pytania, sprawdzisz stan swojej gotowości do wykonywania ćwiczeń,
− po zapoznaniu się z rozdziałem „Materiał nauczania”, by sprawdzić stan swojej wiedzy,
która będzie Ci potrzebna do wykonywania ćwiczeń.
Kolejny etap to wykonywanie ćwiczeń, których celem jest uzupełnienie i utrwalenie
wiadomości z zakresu bezpieczeństwa pracy z urządzeniami elektrycznymi, pierwszej
pomocy w wypadkach przy pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz organizacji stanowiska
pracy.
Po wykonaniu zaplanowanych ćwiczeń, sprawdź poziom swoich postępów wykonując
„Sprawdzian postępów”. W tym celu:
− przeczytaj pytania i odpowiedz na nie,
− podaj odpowiedź wstawiając X w podane miejsce,
− wpisz TAK, jeśli Twoja odpowiedź na pytanie jest prawidłowa,
− wpisz NIE, jeśli Twoja odpowiedź na pytanie jest niepoprawna.
Odpowiedzi NIE wskazują luki w Twojej wiedzy, informują Cię również, jakich
zagadnień jeszcze dobrze nie poznałeś. Oznacza to także powrót do treści, które nie są
dostatecznie opanowane.
Poznanie przez Ciebie wszystkich lub określonej części wiadomości będzie stanowiło dla
nauczyciela podstawę przeprowadzenia sprawdzianu Twoich osiągnięć. W tym celu
nauczyciel może posłużyć się zadaniami testowymi.
W rozdziale 5. tego poradnika jest zamieszczony przykład takiego testu, zawierający:
− instrukcję, w której omówiono tok postępowania podczas przeprowadzania sprawdzianu,
− przykładową kartę odpowiedzi, w której zakreśl poprawne rozwiązania poszczególnych
zadań.
„Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego”
4
311[07].O1
Badanie obwodów elektrycznych
311[07].O1.01
Przygotowanie do bezpiecznej pracy
311[07].O1.02
Badanie obwodów prądu stałego
311[07].O1.03
Badanie obwodów prądu
przemiennego
311[07].O1.04
Analizowanie działania
oraz stosowanie podstawowych
maszyn i urządzeń elektrycznych
Schemat układu jednostek modułowych w module „Badanie obwodów elektrycznych”
„Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego”
5
2. WYMAGANIA WSTĘPNE
Przystępując do realizacji programu jednostki modułowej powinieneś umieć:
− stosować jednostki układu SI,
− posługiwać się podstawowymi pojęciami z zakresu fizyki, takimi jak: masa, siła,
prędkość, energia, napięcie, natężenie prądu,
− obsługiwać komputer na poziomie podstawowym,
− korzystać z różnych źródeł informacji,
− selekcjonować, porządkować i przechowywać informacje,
− dostrzegać i opisywać związki między naturalnymi składnikami środowiska, człowiekiem
i jego działalnością,
− oceniać własne możliwości sprostania wymaganiom stanowiska pracy i wybranego
zawodu.
„Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego”
6
3. CELE KSZTAŁCENIA
W wyniku realizacji programu jednostki modułowej, powinieneś umieć:
− wskazać skutki oddziaływania prądu elektrycznego, wibracji i hałasu na organizm ludzki,
− zastosować zasady bezpiecznej pracy z urządzeniami elektrycznymi,
− zastosować procedury udzielania pierwszej pomocy,
− zareagować w przypadku zagrożenia pożarowego zgodnie z instrukcją przeciwpożarową,
− zastosować podręczny sprzęt oraz środki gaśnicze zgodnie z zasadami ochrony
przeciwpożarowej,
− dobrać środki ochrony indywidualnej do wykonywanych prac,
− zastosować zasady ochrony środowiska naturalnego,
− zorganizować bezpieczne i ergonomiczne stanowisko pracy.
„Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego”
7
4. MATERIAŁ NAUCZANIA
4.1.Bezpieczeństwo pracy z urządzeniami elektrycznymi
4.1.1. Materiał nauczania
Niekorzystne efekty świetlne
Promieniowanie widzialne jest to promieniowanie optyczne zdolne do bezpośredniego
wywoływania wrażeń wzrokowych. W szczególnych przypadkach efekty świetlne mogą mieć
niekorzystny wpływ na pracownika:
− olśnienie - tzn. taki stan procesu widzenia, w którym odczuwa się niewygodę widzenia,
albo obniżenie zdolności rozpoznawania przedmiotów, albo oba te wrażenia razem;
wywołane jest jaskrawymi powierzchniami występującymi w polu widzenia i może być
odbierane jako olśnienie przykre lub przeszkadzające, powodujące pogorszenie widzenia
przedmiotów; dla uniknięcia olśnienia stosuje się przesłanianie lamp lub okien,
odpowiednie rozmieszczenie opraw i miejsc pracy, a także stosowanie powierzchni
matowych,
− migotanie i efekty stroboskopowe - polegające na tym, że w pulsującym świetle oko
ludzkie zauważa pozorne ruchy elementów poruszających się ruchem obrotowym lub
posuwisto-zwrotnym; jeżeli pulsacja strumienia świetlnego jest taka sama jak pulsacja
elementu obserwowanego, może on wydawać się nam nieruchomym, dlatego mogą
wywołać niebezpieczne sytuacje w wyniku zmian w postrzeganiu maszynowych ruchów
obrotowych i posuwisto-zwrotnych; migotanie powoduje dekoncentrację i może
powodować skutki fizjologiczne (np. ból głowy).
Zagrożenie porażeniami elektrycznymi
Do porażenia prądem elektrycznym dochodzi najczęściej z powodu niewłaściwego
posługiwania się urządzeniami elektrycznymi lub z powodu złego stanu technicznego
urządzeń elektrycznych, a także wskutek nieostrożności, lekceważenia przepisów i złej
organizacji pracy. Porażenie polega na przepływie prądu elektrycznego przez ludzkie
ciało w wyniku bezpośredniego kontaktu z przedmiotami stanowiącymi biegun napięcia
elektrycznego. Przepływ prądu przez tkanki organizmu wywołuje w nich niekorzystne
zmiany.
W razie porażenia prądem człowiek znajduje się w obwodzie elektrycznym. Skutki
porażenia zależą przede wszystkim od natężenia prądu elektrycznego. Wartość natężenia
prądu, zależna od napięcia i oporu elektrycznego, określa prawo Ohma. Mokra skóra stanowi
bardzo słaby opór dla prądu elektrycznego i dlatego szczególne zagrożenie panuje
w obiektach, do których dochodzi woda i wilgoć.
Duże znaczenie przy porażeniach prądem ma także jego częstotliwość, czas przepływu
i droga przepływu przez ciało człowieka. Prąd niezmienny jest bardziej niebezpieczny od
prądu stałego o tym samym natężeniu. Im dłuższe jest działanie prądu, tym poważniejsze
uszkodzenie może spowodować. Prąd przenika przez ciało tam, gdzie trafia na mniejszy opór.
Może powodować uszkodzenia narządów nie leżących bezpośrednio na drodze jego
przepływu. Również gęstość prądu, mierzona w amperach na metr kwadratowy stanowi duże
zagrożenie. Porażenia dzieli się na wywołane prądem o niskim napięciu, tzn. poniżej 1000
woltów i o wysokim napięciu, a więc powyżej 1000 woltów.
Przy powszechnym stosowaniu urządzeń elektrycznych częstą przyczyną porażeń jest
tzw. napięcie robocze, czyli napięcie, przy którym urządzenie normalnie pracuje. Porażenie
„Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego”
8
następuje wskutek bezpośredniego dotknięcia odsłoniętej części urządzenia znajdującego się
pod napięciem lub nadmiernego zbliżenia się do tej części.
Częstą przyczyną obrażeń jest tzw. napięcie dotykowe. Definiuje się je jako napięcie
występujące między dwoma punktami, nie należącymi do obwodu elektrycznego, z którymi
mogą się zetknąć równocześnie ręce lub ręka i stopa człowieka. Porażenie takim napięciem
może nastąpić na przykład wskutek kontaktu z uszkodzoną lub niewłaściwie połączoną
instalacją.
Dochodzi również (choć znacznie rzadziej) do porażeń przez napięcie zwane krokowym
– przy wejściu człowieka na podłoże, w którym działają różne potencjały elektryczne,
np. w strefie objętej rozpływem prądu w ziemi.
Działanie prądu elektrycznego na organizm ludzki
Prąd wywiera wpływ na ustrój, powodując zmiany fizyczne, chemiczne i biologiczne.
Intensywność porażenia wzmagają: podeszły wiek, płeć żeńska, ogólny stan zdrowia,
pobudzenie emocjonalne, spożycie alkoholu. Negatywny wpływ mają także: zwiększona
wilgotność otoczenia, mokre podłoże i spocone ręce. Różna jest również odporność
poszczególnych tkanek.
Uszkodzenie prądem elektrycznym może być porażeniem cieplnym, wywołanym łukiem
elektrycznym, którego temperatura może dochodzić do 2500°C. Może powodować także
uszkodzenia wewnętrzne, które są zwykle znacznie większe niż zewnętrzne. Do objawów
porażenia prądem elektrycznym należą: migotanie komór serca, obrażenia układu
mięśniowego i kostno-stawowego wskutek skurczów tężcowych, złamania kości
w następstwie skurczu mięśni i złamania po upadku z dużych wysokości, np. ze słupów
telefonicznych; niewydolność nerek; uszkodzenia narządów brzusznych w wyniku napięcia
tężcowego mięśni powłok, zaćma oczna po upływie kilku miesięcy od porażenia; nadmierna
pobudliwość; stany depresyjne; zaburzenia pamięci i uszkodzenie nerwów obwodowych, a
także nadciśnienie tętnicze.
Ochrona przeciwporażeniowa
Minimalna niebezpieczna dla człowieka wartość prądu płynącego przez dłuższy czas wynosi:
− 30 mA prądu przemiennego
− 70 mA prądu stałego
W praktyce nie operuje się bezpiecznymi wielkościami prądów, lecz bezpiecznymi
wielkościami napięć U L w danych warunkach środowiskowych. Napięcie U L nazywa się
napięciem dotykowym bezpiecznym. Dla prądu przemiennego (w warunkach normalnych)
wartość tego napięcia wynosi 50V, dla prądu stałego 120 V.
Przy eksploatacji urządzeń o napięciu 1 kV należy stosować środki organizacyjne i środki
techniczne ochrony przeciwporażeniowej.
Środki organizacyjne to m.in.:
− wymagania kwalifikacyjne dla pracowników obsługujących urządzenia elektryczne,
− obowiązkowe okresowe szkolenia pracowników,
− popularyzacja zasad prawidłowego użytkowania urządzeń elektrycznych,
− bezpieczna organizacja pracy.
Środki techniczne to:
− ochrona przed dotykiem bezpośrednim (ochrona podstawowa), której zadaniem jest
uniemożliwienie dotknięcia części czynnych urządzeń elektrycznych, tj. części, które
mogą się znaleźć pod napięciem w czasie normalnej pracy urządzeń,
„Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego”
9
− ochrona przed dotykiem pośrednim (ochrona dodatkowa), która ma na celu
niedopuszczenie do porażenia w przypadku dotknięcia części przewodzących dostępnych
(np. obudowy), które znalazły się nagle pod napięciem, np. w wyniku uszkodzenia
izolacji lub zwarcia części czynnej z częścią przewodzącą dostępną (działanie ochronne
w tym zakresie ma polegać na uniemożliwieniu przepływu prądu przez ciało, albo na
ograniczeniu jego wartości lub czasu przepływu),
− ochrona równoczesna przed dotykiem bezpośrednim lub pośrednim.
Do technicznych środków ochrony można zaliczyć również środki ochrony osobistej
(sprzęt ochronny), stosowane przy pracach konserwacyjno-remontowych, pomiarach
i operacjach łączeniowych. Zalicza się do nich izolowane narzędzia monterskie, rękawice
dielektryczne, drążki, kleszcze, uchwyty izolacyjne, wskaźniki napięcia oraz kalosze
izolacyjne, pomosty izolacyjne i chodniki gumowe.
Rodzaje ochrony przeciwporażeniowej
1. Równoczesna ochrona przed dotykiem bezpośrednim i pośrednim:
− ochrona polegająca na zastosowaniu bardzo niskiego napięcia (do 50V dla prądu
przemiennego i do 120 V dla prądu stałego),
− ochrona za pomocą ograniczenia energii rozładowania,
2. Ochrona przed dotykiem bezpośrednim części czynnych:
− ochrona polegająca na izolowaniu części czynnych,
− ochrona przy użyciu ogrodzeń lub obudów,
− ochrona przy użyciu barier,
− ochrona polegająca na umieszczeniu poza zasięgiem ręki,
− ochrona uzupełniająca za pomocą urządzeń różnicowoprądowych RCD
o znamionowym różnicowym prądzie zadziałania 30 mA.
3. Ochrona przed dotykiem pośrednim:
− ochrona za pomocą samoczynnego wyłączenia zasilania (wyłączniki
z wyzwalaczami nadprądowymi, bezpieczniki z wkładkami topikowymi, wyłączniki
ochronne różnicowoprądowe),
− ochrona polegająca na zastosowaniu urządzenia II klasy ochronności lub o izolacji
równoważnej (zastosowanie podwójnej lub wzmocnionej izolacji w celu
zapobieżenia pojawieniu się niebezpiecznego napięcia na częściach przewodzących
urządzeń elektrycznych w przypadku uszkodzenia izolacji podstawowej),
− ochrona polegająca na izolowaniu stanowiska od ziemi i innych potencjałów części
przewodzących dostępnych z tego stanowiska (np. guma lub pomost izolacyjny),
− ochrona za pomocą nieuziemionych połączeń wyrównawczych miejscowych,
− ochrona za pomocą separacji elektrycznej polegającej na zasilaniu odbiornika lub
grupy odbiorników za pomocą transformatora separacyjnego.
Znajomość tych znaków pozwoli na zmniejszenia ryzyka związanego z porażeniami
elektrycznymi:
taki znak potwierdza, że opatrzone nim urządzenie elektryczne nie grozi
porażeniem,
taki znak ostrzega przed niebezpieczeństwem ze strony urządzenia
elektrycznego.
Rys.1. Znaki ostrzegawcze [5, s. 1087]
„Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego”
10
Zagrożenie hałasem
Hałas jest czynnikiem oddziaływującym negatywnie na samopoczucie psychiczne,
a przez oddziaływanie na układ nerwowy także na zdrowie fizyczne człowieka. Może on być
jedną z przyczyn pogorszenia jakości i wydajności pracy. Hałas oddziałuje ujemnie na organ
słuchu i ośrodkowy układ nerwowy powodując pojawienie się ostrego lub przewlekłego urazu
akustycznego, któremu towarzyszy wiele reakcji obronnych np. zmiany akcji serca, rytmu
oddychania, ciśnienia tętniczego krwi, temperatury ciała itp. Innymi objawami związanymi
z nadmiernym hałasem są bóle i zawroty głowy, osłabienie, zwiększona pobudliwość
nerwowa, zaburzenie snu, zwiększona potliwość, uszkodzenie słuchu. Hałas wpływa również
na zmniejszenie zrozumiałości mowy, zaburza wzrok i rozprasza uwagę.
Z punktu widzenia szkodliwości dla zdrowia hałas można podzielić na:
− hałas o poziomie poniżej 35 dB nie jest szkodliwy dla zdrowia, ale może być
denerwujący; hałas taki może przeszkadzać w pracy wymagającej skupienia
np. projektowaniu, pisaniu itp.,
− hałas o poziomie od 35 do 70 dB wywiera ujemny wpływ na układ nerwowy człowieka;
pociąga to za sobą zmęczenie i spadek wydajności pracy, może on obniżyć zrozumiałość
mowy oraz utrudnić zasypianie i wypoczynek,
− hałas o poziomie od 70 dB do 85 dB trwający stale, może powodować zmniejszenie
wydajności pracy, trwałe osłabienie słuchu, bóle głowy i ma ujemny wpływ na ustrój
nerwowy człowieka,
− hałas o poziomie od 85 do 130 dB powoduje liczne uszkodzenia słuchu i różne
schorzenia, takie jak zaburzenia układu krążenia, nerwowego, równowagi i inne oraz
uniemożliwia zrozumiałość mowy nawet z odległości 0,5 metra,
− hałas o poziomie od 130 dB do 150 dB pobudza do drgań niektóre wewnętrzne organy
ludzkiego ciała, powodując ich trwałe schorzenie, a niekiedy zupełne zniszczenie; praca
w takim hałasie może spowodować poważne osłabienie lub uszkodzenie słuchu,
− hałas o poziomie powyżej 150 dB już po 5 minutach całkowicie paraliżuje działanie
organizmu, powoduje mdłości, zaburzenia równowagi, uniemożliwia wykonywanie
skoordynowanych ruchów kończyn, zmienia proporcje zawartości składników we krwi,
powoduje u człowieka stany lękowe i depresyjne oraz inne objawy chorób psychicznych.
Aż 80 procent osób pracujących w hałasie o tym poziomie zapada na nieuleczalne
choroby.
Należy w związku z tym pamiętać o używaniu środków ochrony słuchu, takich jak
nauszniki przeciwhałasowe lub wkładki przeciwhałasowe w wypadku przekroczenia
dopuszczalnych ośmiu godzin dziennie przy 85dB.
Wibracje
Wibracjami nazywamy przekazywanie drgań mechanicznych z ciała stałego
na poszczególne tkanki ciała człowieka lub na cały organizm. Wibracje i wstrząsy są
bodźcami fizycznymi przekazywanymi bezpośrednio z materiału drgającego, z pominięciem
środowiska powietrznego. Towarzyszący wibracji dźwięk powstaje wskutek przekazania
części energii drgających cząsteczek materiału poprzez powietrze do narządu słuchu
człowieka. Energia drgań, która przekazywana jest tkankom, wywołuje podrażnienie
zakończeń nerwowych odbierających odkształcenia mechaniczne.
Drgania mechaniczne o niskich częstotliwościach powodują rotacyjne ruchy głową, na skutek
których zostaje zakłócony układ równowagi. Konsekwencją tego są objawy choroby
lokomocyjnej.
Działanie wibracji o poziomie przekraczającym próg wrażliwości wywołuje wiele doznań,
w tym ból. Wibracja najsilniej jest odczuwana przy częstotliwościach do 35 Hz, szczególnie
dla zakresu 20 Hz. Występuje wtedy rezonans narządowy i silne podrażnienie błędnika.
„Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego”
11
Istotnym objawem powstającym w następstwie rezonansu narządowego prowadzącego
do wypaczenia czynności wielu organów, co przejawia się ich mniejszą sprawnością lub
wystąpieniem nieprawidłowych odruchów połączonych z bólem, jest także upośledzenie
mowy. Jest ono spowodowane rezonansowym drganiem szczęki, zmianami napięcia mięśnia
krtani oraz drganiami słupa powietrza w jamie nosowo-gardłowej. Na to zjawisko ma wpływ
także rezonans narządów klatki piersiowej. Drgania tych narządów (w zakresie 1-4 Hz)
o dużej intensywności utrudniają także oddychanie oraz mogą spowodować ból w okolicy
serca. Wibracja niekorzystnie działa na wzrok, powoduje zwłaszcza pogorszenie jego
ostrości. Można to stwierdzić przy dwóch zakresach częstotliwości: przy 20-40 Hz oraz
60-90 Hz. Pogorszeniu ostrości towarzyszy również zwężenie pola widzenia i słabsze
rozróżnianie barw. Bardzo przykre następstwa wywołuje wibracja narządów jamy brzusznej,
ponieważ ze względu na swobodne zawieszenie takich narządów jak żołądek, trzustka,
śledziona czy wątroba, mogą one ulegać dużym pomieszczeniom. Podrażnienie narządu
równowagi powoduje objawy typowe dla choroby morskiej: ból i zawroty głowy, szum
w uszach, duszności, ból żołądka i nudności.
Drgań wibracyjnych trudno uniknąć, dlatego należy stosować produkty, które ograniczają ich
działanie. Do podstawowych ochron przeciwwibracyjnych należą: rękawice
przeciwwibracyjne, pasy przeciwwibracyjne, poduszki, rękawy i klęczniki przeciwwibracyjne
oraz obuwie przeciwwibracyjne.
4.1.2. Pytania sprawdzające
Odpowiadając na pytania, sprawdzisz, czy jesteś przygotowany do wykonania ćwiczeń.
1. Na jakie niebezpieczeństwa należy zwrócić szczególną uwagę pracując z urządzeniami
elektrycznymi?
2. Co to jest olśnienie?
3. Jakie skutki mogą powodować efekty stroboskopowe?
4. Czym się różni pośrednie i bezpośrednie działanie prądu na człowieka?
5. Jaki jest dopuszczalny hałas w miejscu pracy?
6. Jakie negatywne objawy mogą spowodować wibracje?
4.1.3. Ćwiczenia
Ćwiczenie 1
Wybierz, które zdania są prawdziwe, a które fałszywe:
Zadania: prawda fałsz
Wilgotne otoczenie zmniejsza zagrożenie porażeniem elektrycznym.
Prąd zmienny jest mniej niebezpieczny dla człowieka niż prąd stały
o tym samym natężeniu.
Migotanie może powodować dekoncentrację i ból głowy.
Aby uniknąć olśnienia należy odsłaniać okna, używać lamp i stosować
gładkie powierzchnie.
Zły stan techniczny urządzeń elektrycznych może być przyczyną
porażenia prądem.
Czas trwania porażenia nie ma znaczenia dla rozmiaru zmian
w organizmie spowodowanych przez przepływający prąd.
Działanie prądu przemiennego wpływa przede wszystkim
na zaburzenia czynności komórek.
Wibracja wpływa na ostrość widzenia.
Dopuszczalny hałas podczas pracy projektanta wynosi 85 dB.
„Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego”
12
Separacja elektryczna zapewnia ochronę przeciwporażeniową przed
dotykiem pośrednim.
Sposób wykonania ćwiczenia
Aby wykonać ćwiczenie powinieneś:
1) dokładnie przeczytać zdania,
2) przeanalizować ich treść decydując czy zdanie jest prawdziwe, czy fałszywe,
3) zaprezentować wykonane ćwiczenie,
4) dokonać oceny poprawności wykonanego ćwiczenia.
Wyposażenie stanowiska pracy:
− treść zadania dla każdego ucznia,
− literatura z rozdziału 6.
Ćwiczenie 2
Wpisz znaczenie poszczególnych znaków i symboli:
[5, s. 1087]
Sposób wykonania ćwiczenia
Aby wykonać ćwiczenie powinieneś:
1) obejrzeć dokładnie wszystkie znaki i symbole,
2) przeanalizować znaczenie znaków i krótko opisać, czego dotyczą,
3) zaprezentować wykonane ćwiczenie.
„Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego”
13
Wyposażenie stanowiska pracy:
− treść zadania dla każdego ucznia,
− literatura z rozdziału 6.
Ćwiczenie 3
Zaklasyfikuj środki ochrony przeciwporażeniowej do odpowiedniej kategorii wstawiając x
w odpowiedniej kolumnie lub kolumnach:
Środki ochrony przeciwporażeniowej Ochrona przed
dotykiem bezpośrednim
Ochrona przed
dotykiem pośrednim
umieszczenie urządzenia w
odpowiedniej obudowie
bezpiecznik z wkładką topikową
bariera uniemożliwiająca dostęp do
urządzenia
zastosowanie wyłączników
różnicowoprądowych
zastosowanie urządzeń ochronnych
przetężeniowych
(nadmiarowoprądowych)
stosowanie dodatkowej izolacji
stosowanie nieuziemionych połączeń
wyrównawczych miejscowych
Sposób wykonania ćwiczenia
Aby wykonać ćwiczenia powinieneś:
1) przeanalizować wskazane środki ochrony przeciwporażeniowej,
2) zakwalifikować każdy z nich do odpowiedniej kategorii lub do obu kategorii,
3) zaprezentować wykonane ćwiczenie,
4) dokonać oceny poprawności wykonanego ćwiczenia.
Wyposażenie stanowiska pracy:
− treść zadania dla każdego ucznia,
− literatura z rozdziału 6.
4.1.4. Sprawdzian postępów
Czy potrafisz: Tak Nie
1) omówić zagrożenia, które może spowodować promieniowanie widzialne?
2) wymienić zagrożenia, jakie mogą wystąpić w pracy z urządzeniami
elektrycznymi?
3) rozpoznać znaki informujące o grożącym niebezpieczeństwie?
4) wymienić skutki działania prądu na człowieka?
5) określić jakie parametry przepływającego prądu elektrycznego mają wpływ
na zagrożenie zdrowia i życia człowieka?
6) określić sposoby ochrony przeciwporażeniowej przed dotykiem
bezpośrednim i pośrednim?
„Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego”
14
4.2. Pierwsza pomoc w wypadkach przy pracy
4.2.1. Materiał nauczania
Czynności ratownika podczas udzielania pierwszej pomocy
Jeżeli poszkodowany wymaga czynności podtrzymujących krążenie i oddychanie,
tamowania krwotoku lub ochrony uszkodzonego kręgosłupa - pierwszej pomocy powinny
udzielać tylko osoby przeszkolone w tym zakresie. W zależności od sytuacji, liczby rannych
oraz charakteru obrażeń powinno się wezwać odpowiednią pomoc: karetkę lub kilka karetek,
zespół reanimacyjny, straż pożarną, pogotowie energetyczne lub gazowe. Czynności
reanimacyjne należy kontynuować aż do czasu przybycia wezwanej ekipy pogotowia
ratunkowego.
Rys. 2. Fazy ratowania poszkodowanego po utracie przytomności [3 s.41].
Porażenie prądem elektrycznym
Pierwsza pomoc polega na przerwaniu obwodu elektrycznego, najczęściej przez
wyciągnięcie wtyczki z gniazdka lub wykręcenie bezpiecznika. Gdy to nie jest możliwe,
ratownik oddziela porażonego od obwodu elektrycznego przez odciągnięcie za odzież. Sam
izoluje się od podłoża przy pomocy suchej deski lub suchej tkaniny, względnie innego
materiału izolacyjnego. Gdy oderwanie za odzież nie jest możliwe, dokonuje się oddzielenia
porażonego za pomocą suchej listwy drewnianej lub kija itp. Ratownik musi być zawsze
dokładnie izolowany. Nie wolno chwytać ratowanego przedmiotem przewodzącym
elektryczność lub gołymi rękami za ciało.
Po usunięciu porażonego z niebezpiecznego miejsca kontroluje się u niego oddech
i tętno. W przypadku utraty przytomności i przy zachowanym oddechu stosuje się tzw.
bezpieczne ułożenie na boku i przytrzymuje go, aby wskutek bezładnych ruchów nie doszło
do opadnięcia języka i zatkania wejścia do krtani. W razie zatrzymania oddechu stosuje się
sztuczne oddychanie, najlepiej metodą usta-usta, za pomocą maski ustno-gardłowej, zgodnie
„Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego”
15
z zasadami obowiązującymi przy prowadzeniu resuscytacji. W razie zatrzymania akcji serca
należy wykonać natychmiast zewnętrzny masaż serca.
W wypadku rozwijania się wstrząsu (szoku) rozpoczyna się postępowanie
przeciwwstrząsowe. Sprawdza się tętno na tętnicy szyjnej, stosuje się ułożenie zapewniające
tzw. autotransfuzję krwi przez uniesienie kończyn ku górze, powodujące przemieszczenie
krwi w kierunku serca i mózgu. Równocześnie chroni się chorego przed utratą ciepła,
uspokaja pobudzonego emocjonalnie. Zabrania się palenia i picia alkoholu przez
poszkodowanego. Niewskazane jest również posługiwanie się do ewakuacji przygodnym
transportem, który może wywołać dodatkowe urazy.
Nad stanem ogólnym czuwa się stosując kilkakrotne mierzenie częstości i miarowości
tętna. Jeżeli tętno jest namacalne i ciśnienie tętnicze utrzymuje się w granicach zbliżonych do
normalnego, szanse uratowania poszkodowanego są duże. Tymczasem należy wezwać
karetkę pogotowia ratunkowego i powiadomić, z jakim rodzajem porażenia ma się
do czynienia.
Porażenie prądem elektrycznym o wysokim napięciu
O wysokim napięciu mówimy, gdy wynosi powyżej 1000 woltów. Mamy z nim
do czynienia w razie uszkodzenia stacji transformatorowych i elektrowni. Zwykle są one
oznaczone tablicami ostrzegawczymi.
Niebezpieczne jest samo zbliżanie się do uszkodzonych przewodów będących pod
napięciem. Może bowiem powstać łuk elektryczny przez normalnie izolującą warstwę
powietrza. Prąd przepływa wtedy przez całe ciało. Dochodzi wówczas do powstania wysokiej
temperatury i rozległych oparzeń. Mogą również wystąpić wszystkie zaburzenia zachodzące
przy porażeniach prądem niskiego napięcia.
Szczególnie niebezpieczny jest tzw. przeskok napięcia bez bezpośredniego kontaktu
z linią działania prądu. Łuk elektryczny może nawet przekroczyć odległość kilku metrów.
Ratownik powinien w takich przypadkach znajdować się 5 metrów od źródła zagrożenia.
Należy wówczas zastosować tzw. przerzutkę z drutu. Czynność tę powinien wykonywać
wezwany personel techniczny, powiadomiony o faktycznym stanie zagrożenia.
Pierwsza pomoc po odłączeniu od źródła prądu powinna polegać na wezwaniu karetki
pogotowia, najlepiej karetki reanimacyjnej ze specjalistą anestezjologiem. Następnie należy
sprawdzić, czy ratowany oddycha; jeśli nie, natychmiast rozpoczyna się sztuczne oddychanie,
najlepiej za pomocą maski ustno-gardłowej. Jeżeli chory nie oddycha i nie ma wyczuwalnego
tętna, rozpoczyna się resuscytację (reanimację), zgodnie z założeniami przyjętymi dla
pierwszej pomocy.
Obrażenia wywołane prądem o niskim napięciu (poniżej 1000 V)
Z zagrożeniem porażeniem prądem o niskim napięciu mamy do czynienia
w urządzeniach gospodarstwa domowego, w przemyśle i w rzemiośle. Najczęściej występuje
przy prądzie zmiennym o napięciu 230 woltów i częstotliwości 50 herców, w urządzeniach
oświetleniowych oraz przy prądzie przewodowym w granicach 380 woltów i 50 herców
np. w silnikach elektrycznych.
Sieć elektryczna jest zwykle uziemiona i dotknięcie przewodu pod napięciem przez osobę
stojącą na ziemi powoduje przepływ prądu przez ciało. Proces ten można łatwo przerwać
za pomocą wyłącznika lub przez wyjęcie bezpiecznika.
Przepływ prądu niskiego napięcia przez ciało powoduje pobudzenie układu nerwowego
i mięśni. W mięśniach mogą wystąpić skurcze, które nie pozwalają na oderwanie się
od metalowego przewodu elektrycznego. Skurcze mięśni są często przyczyną upadku
i uszkodzeń mechanicznych ciała. Działanie prądu na serce może prowadzić do zaburzeń
rytmu, a nawet zatrzymania akcji serca. Szkodliwy wpływ na mózg i układ nerwowy może
„Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego”
16
powodować utratę przytomności i bezdech. Na skórze, w miejscu wejścia i wyjścia prądu na
zewnątrz, występują głębokie rany oparzeniowe.
Działanie prądu zmiennego o częstotliwości 50 herców na człowieka:
− przy natężeniu 0,7 - 0,9 mA przepływ prądu jest słabo wyczuwalny; zaczyna się
mrowienie, stopniowe drętwienie i przykurcz ręki, sukcesywnie przesuwający się ku
ramieniu,
− prąd o natężeniu 3,2 - 7,2 mA- obserwujemy sztywnienie ręki, bolesne skurcze ramienia,
kłucie na całej powierzchni ręki; oderwanie się od elektrod jest ledwo możliwe. Kobiety
są bardziej wrażliwe na ten rodzaj prądu i znoszą zwykle najwyżej prąd o natężeniu 7mA,
mężczyźni zaś do 10 mA,
− prąd o natężeniu 7-18 mA- obserwuje się skurcz barków; wypuszczenie elektrod jest
niemożliwe; przepływ takiego prądu człowiek wytrzymuje przez kilkanaście sekund,
powstają trudności w oddychaniu, wzmaga się ból i niemiarowość akcji serca, możliwe
jest jeszcze przywrócenie czynności serca, pojawia się utrata przytomności, rażony
umiera, jeżeli nie nastąpi przerwanie dopływu prądu i nie otrzyma on natychmiast
pomocy doraźnej,
− przy przepływie prądu o natężeniu 50 - 70 mA, następuje migotanie komór serca, utrata
przytomności i zgon, obserwuje się ślady lekkiego oparzenia ciała.
Oparzenia
W przypadkach oparzeń należy w pierwszej kolejności ugasić płonące ubranie wszelkimi
dostępnymi środkami (gaśnicą, płaszczem lub wodą). Miejsca oparzone należy oziębić wodą
bieżącą, chłodną wodą, nakładając mokre kompresy lub umieszczając poparzonego w wannie.
Schłodzenie miejsca poparzenia przez 20 do 30 min ogranicza rozległość i głębokość oparzeń.
Przy oparzeniach chemicznych (kwasami) postępujemy podobnie. Po oparzeniu prądem
elektrycznym poszkodowany wymaga dodatkowej obserwacji kardiologicznej, nawet gdy rana
nie wymaga pomocy lekarskiej. Przy oparzeniach kończyn należy koniecznie zdjąć
poszkodowanemu obrączki, pierścionki i bransoletki. Nie wolno zdejmować części ubrania
przylegających bezpośrednio do miejsca oparzonego. Powstałą ranę zabezpiecza się – po jej
wcześniejszym oziębieniu - opatrunkiem jałowym, kompresem lub czystym prześcieradłem.
W przypadkach, gdy doszło do:
− oparzenia głębokiego, z martwicą skóry;
− oparzenia twarzy, dłoni, stóp lub krocza;
− zachłyśnięcia się dymem lub płomieniem;
− poparzenia powyżej 15% powierzchni ciała ;
niezbędna jest pomoc lekarska.
Zranienia
Jeżeli dochodzi do utraty części ciała (najczęściej palca lub kończyny), należy opatrzyć
pozostałe rany i zatamować miejsce krwawienia, a odciętą część zabezpieczyć w worku foliowym
(umieszczonym w wodzie z lodem) lub w suchym opatrunku do czasu przyjazdu pogotowia.
Zranienia należy przede wszystkim chronić przed infekcją. Brud z ran powierzchniowych usuwa
się wodą lub wodą utlenioną. Głębokie rany wymagają bezwzględnie interwencji lekarskiej,
a pierwsza pomoc polega na zawinięciu rany opatrunkiem na czas transportu.
Nie usuwamy z rany tkwiących w niej ciał obcych. Nawet w przypadku niewielkich ran
zabrudzonych kurzem, błotem lub ziemią, należy zgłosić się do przychodni chirurgicznej celem
zabezpieczenia przeciwtężcowego.
Choremu z ciężkimi urazami jamy brzusznej nie należy podawać napojów, a jedynie zwilżyć
wargi. Gdy poszkodowany, oczekując na pomoc, przebywa w chłodnym miejscu, powinno się go
okryć kocem lub płaszczem.
„Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego”
17
Zatrucia
Zagrożenie dla ludzkiego zdrowia z powodu swej toksyczności stanowią przeważnie rozmaite
substancje gazowe lub ciekłe, używane głównie do celów technologicznych albo będące
produktem ubocznym reakcji chemicznych zachodzących w związku z wykonywanymi pracami.
Do zatruć dochodzi najczęściej przez:
− wdychanie oparów tych substancji,
− omyłkowe spożycie,
− kontakt ze skórą i błonami śluzowymi.
Szkodliwość paliw i rozpuszczalników dla dróg oddechowych jest tym większa, im bardziej
są one lotne w temperaturze pokojowej. Dlatego najgroźniejsze są benzyny ekstrakcyjne używane
jako rozpuszczalniki, następnie benzyny silnikowe (także bezołowiowe), a w dalszej kolejności
nafta, oleje napędowe, opałowe i smarne.
Objawami ostrego zatrucia organizmu są typowe następstwa porażenia centralnego układu
nerwowego, takie jak:
− bóle głowy,
− oszołomienie,
− drgawki,
− utrata przytomności.
Pierwsza pomoc przy ostrych zatruciach polega na wygodnym ułożeniu poszkodowanego
w pomieszczeniu o nieskażonym powietrzu i wezwaniu szybkiej pomocy lekarskiej. Właściwy
ratunek może być prowadzony wyłącznie w odpowiednio wyposażonych placówkach służby
zdrowia, ponieważ polega on na:
− płukaniu układu oddechowego,
− zabiegach ułatwiających prawidłowe funkcjonowanie układu oddechowego,
− terapii neutralizującej toksyny w organizmie.
Oprócz ostrych pojawiają się też zatrucia przewlekłe, będące konsekwencją długotrwałego
narażenia na kontakt z substancjami toksycznymi o stosunkowo niewielkim stężeniu.
Charakterystycznymi ich objawami są:
− zaczerwienienie lub obrzęki błon śluzowych,
− kaszel, duszności i inne zaburzenia oddychania,
− bóle głowy, senność i zaburzenia pracy serca.
Zabezpieczenie miejsca wypadku
Miejsce wypadku należy zabezpieczyć do czasu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku
w sposób wykluczający:
– dopuszczenie do miejsca wypadku osób niepowołanych,
– uruchomienie bez koniecznej potrzeby urządzeń, które w związku z wypadkiem zostały
wstrzymane,
– dokonywanie zmiany ich położenia, jak również zmiany położenia innych przedmiotów,
które spowodowały wypadek lub pozwalają odtworzyć jego okoliczności.
Telefony alarmowe
W przypadku pojawienia się zagrożenia należy zawiadomić odpowiednie służby ratownicze:
− 999 – pogotowie ratunkowe,
− 998 – straż pożarna,
− 997 – policja,
− 112 – służby zintegrowane (System Ratownictwa Zintegrowanego – tylko
z telefonów komórkowych)
Dzwoniąc należy podać dokładną informację o miejscu i okolicznościach wypadku, a także
ilość osób poszkodowanych.
„Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego”
18
4.2.2. Pytania sprawdzające
Odpowiadając na pytania, sprawdzisz, czy jesteś przygotowany do wykonania ćwiczeń.
1. Jakie czynności powinien wykonać kolejno ratownik?
2. Co to jest: zatrucie, zranienie, oparzenie?
3. Jakie są objawy ostrego zatrucia?
4. Co należy zrobić, aby zabezpieczyć miejsce wypadku?
5. Kiedy przy oparzeniach niezbędna jest pomoc lekarza?
6. W jakich przypadkach pierwszej pomocy powinny udzielać tylko osoby do tego
przeszkolone?
7. Jak należy postępować z ciałami obcymi w ranach?
8. Na jakie niebezpieczeństwo narażony jest człowiek w przypadku porażenia prądem
o wysokim napięciu?
9. Na jakie niebezpieczeństwo narażony jest człowiek w przypadku porażenia prądem
o niskim napięciu?
4.2.3. Ćwiczenia
Ćwiczenie 1
Wpisz do tabeli wymienione poniżej fazy ratowania poszkodowanego w przypadku omdlenia
w odpowiedniej kolejności (wybierz właściwe).
sprawdzenie czynności serca; upewnienie się, że pacjent oddycha; ułożenie w pozycji
bezpiecznej; zewnętrzny masaż serca; masaż wykonywany równocześnie ze sztucznym
oddychaniem; kontrola tętna; sztuczne oddychanie; przywrócenie drożności układu
oddechowego; badanie kompleksowe; wezwanie pogotowia.
1.
2.
3.
4.
Sposób wykonania ćwiczenia
Aby wykonać ćwiczenie powinieneś:
1) dokładnie przeczytać nazwy wszystkich faz
2) przeanalizować ich treść decydując, w jakiej kolejności powinny być wykonywane
3) zaprezentować wykonane ćwiczenie
4) dokonać oceny poprawności wykonanego ćwiczenia
Wyposażenie stanowiska pracy:
− treść zadania dla każdego ucznia,
− literatura z rozdziału 6.
Ćwiczenie 2
Rozpoznaj objawy zatrucia, zranienia, oparzenia. Wpisz wymienione objawy do tabeli
w odpowiednich rubrykach. Niektóre z nich można wpisać do więcej niż jednej rubryki.
„Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego”
19
Zatrucie Zranienie Oparzenie
martwica skóry, wymioty, widoczna rana szarpana, uszkodzenie błon śluzowych, ból
głowy, oszołomienie, drgawki, utrata przytomności, widoczna rana cięta, biegunka,
zaczerwienienie błon śluzowych, bladość, obrzęki błon śluzowych, kaszel, krwawienie,
duszności, zaburzenia oddychania, senność, zaburzenia pracy serca, ból brzucha, drętwienie
kończyn.
Sposób wykonania ćwiczenia
Aby wykonać ćwiczenie powinieneś:
1) dokładnie przeczytać wszystkie wymienione objawy,
2) przeanalizować je decydując, jakiego przypadku dotyczą,
3) zaprezentować wykonane ćwiczenie,
4) dokonać oceny poprawności wykonanego ćwiczenia.
Wyposażenie stanowiska pracy:
− treść zadania dla każdego ucznia,
− literatura z rozdziału 6.
Ćwiczenie 3
Połącz początek zdania z jego końcem, tak aby stanowiły sensowną całość.
Przy oparzeniu prądem elektrycznym
należy…
…zdjąć poszkodowanemu obrączki,
pierścionki i bransoletki.
Przy oparzeniach nie należy… …zgłosić się do przychodni chirurgicznej
celem zabezpieczenia przeciwtężcowego.
Jeżeli doszło do poparzenia powyżej
15% powierzchni ciała należy…
…zdejmować części ubrania
przylegających bezpośrednio do miejsca
oparzonego.
Przy oparzeniach kończyn należy… …dodatkowo zapewnić poszkodowanemu
opiekę kardiologiczną.
Jeżeli doszło do utraty części ciała
należy…
…okryć go kocem lub płaszczem.
W przypadku zabrudzenia rany
kurzem, błotem lub ziemią, należy…
…ułożyć poszkodowanego wygodnie
w pomieszczeniu o nieskażonym powietrzu.
Jeżeli poszkodowany, oczekując na
pomoc przebywa w chłodnym miejscu,
należy…
…zwrócić się o pomoc do lekarza.
Przy ostrym zatruciu w oczekiwaniu na
pomoc lekarską, należy…
…odciętą część zabezpieczyć w worku
foliowym lub suchym opatrunku do czasu
przyjazdu pogotowia.
Sposób wykonania ćwiczenia
Aby wykonać ćwiczenie powinieneś:
1) dokładnie przeczytać wszystkie części zdań,
„Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego”
20
2) przeanalizować je decydując, które z nich powinny się łączyć,
3) zaprezentować wykonane ćwiczenie,
4) dokonać oceny poprawności wykonanego ćwiczenia.
Wyposażenie stanowiska pracy:
− treść zadania dla każdego ucznia,
− literatura z rozdziału 6.
Ćwiczenie 4
Uzupełnij teksty odpowiednimi słowami. W każdą lukę należy wpisać tylko jedno słowo.
Miejsce wypadku należy zabezpieczyć do czasu ustalenia okoliczności i …………….
wypadku, w taki sposób, by wykluczyć: dopuszczenie do miejsca ………….. osób
niepowołanych, uruchomienie bez koniecznej potrzeby ……………., które w związku
z wypadkiem zostały wstrzymane, dokonywanie zmiany ich położenia, jak również zmiany
położenia innych przedmiotów, które …………….. wypadek lub pozwalają odtworzyć jego
…………..
Jeżeli poszkodowany wymaga czynności ……………… krążenie i oddychanie, tamowania
……………….. lub ochrony uszkodzonego kręgosłupa - pierwszej pomocy powinny
udzielać tylko osoby ………………. w tym zakresie. W zależności od sytuacji, …………
rannych oraz charakteru ………….. powinno się wezwać odpowiednią pomoc: karetkę lub
kilka karetek, zespół reanimacyjny, straż …………., pogotowie energetyczne lub ………….
Sposób wykonania ćwiczenia
Aby wykonać ćwiczenie powinieneś:
1) dokładnie przeczytać całe teksty,
2) przeanalizować je decydując, jakie słowa należy wpisać w luki,
3) zaprezentować wykonane ćwiczenie,
4) dokonać oceny poprawności wykonanego ćwiczenia.
Wyposażenie stanowiska pracy:
− treść zadania dla każdego ucznia,
− literatura z rozdziału 6.
4.2.4. Sprawdzian postępów
Czy potrafisz: Tak Nie
1) wymienić objawy zatrucia?
2) omówić sposób udzielania pierwszej pomocy w przypadku zranienia?
3) omówić fazy ratowania poszkodowanego po utracie przytomności?
4) prawidłowo zabezpieczyć miejsce wypadku?
5) wyjaśnić w jakich przypadkach niezbędna jest pomoc lekarska?
6) udzielić pomocy osobie porażonej prądem elektrycznym o niskim napięciu?
„Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego”
21
4.3. Ochrona przeciwpożarowa
4.3.1 Materiał nauczania
Pożar jest to niekontrolowany proces spalania odbywający się poza paleniskiem.
W miejscach zamieszkania, pracy i zgromadzeń publicznych stanowi poważne zagrożenie
dla ludzkiego zdrowia i życia.
Najważniejsze przyczyny powstawania pożarów w zakładach pracy:
− wady konstrukcyjne urządzeń technicznych;
− niewłaściwe użytkowanie urządzeń mechanicznych i elektrycznych;
− niewłaściwe przechowywanie i zabezpieczenie materiałów łatwopalnych
i wybuchowych;
− wyładowania atmosferyczne;
− elektryczność statyczna;
− wybuchy gazów skroplonych lub sprężonych, materiałów pirotechnicznych, pyłów oraz
oparów cieczy łatwo palnych;
− samozapalenie składowanych paliw, chemikaliów i odpadów,
− brak ładu i porządku na i wokół stanowiska pracy i w pomieszczeniach pracy.
Urządzenia i instalacje elektryczne w obszarach zagrożonych pożarem
Wszystkie urządzenia technologiczne, w których mogą występować zjawiska elektryczności
statycznej muszą być uziemione. W obszarach zagrożonych pożarem zabrania się
instalowania:
− transformatorów i kondensatorów elektroenergetycznych,
− stanowisk ładowania akumulatorów.
Zainstalowane urządzenia i instalacje elektryczne nie mogą stwarzać zagrożenia
pożarowego dla znajdujących się w obiekcie ludzi i zwierząt oraz muszą spełniać wymagania
zgodnie z normami. Jeżeli urządzenia mogą stworzyć zagrożenie pożarowe, to powinny być:
− montowane na materiałach odpornych na działanie wysokich temperatur lub odgrodzone
materiałami odpornymi na wysokie temperatury,
− montowane tak, aby możliwe było rozpraszanie się ciepła w bezpiecznej odległości
od materiałów narażonych na szkodliwe efekty cieplne.
Urządzenie przyłączone na stałe, które podczas normalnej pracy może powodować powstanie
łuku elektrycznego lub iskrzenia powinno być:
− całkowicie osłonięte materiałem odpornym na działanie łuku elektrycznego,
− odgrodzone materiałem odpornym na działanie łuku elektrycznego,
− lub montowane w taki sposób, aby możliwe było zgaszenie łuku w bezpiecznej
odległości od elementów, w których łuk mógłby spowodować szkodliwe efekty cieplne.
Sposoby walki z pożarami
Znane są dwa sposoby walki z pożarami, pierwszy z nich to tzw. obrona czynna,
stosowana wówczas, gdy walczymy już z powstałym ogniem, drugi natomiast to obrona
bierna, gdy czynimy wszystko, aby nie dopuścić do powstania pożaru. Przy obronie czynnej
powinny być spełnione następujące warunki:
− plan i wymiary budynku powinny umożliwiać szybką ewakuację ludzi w razie pożaru,
„Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego”
22
− urządzenia gaśnicze (gaśnice, skrzynki z piaskiem, hydranty) powinny być odpowiednio
rozmieszczone, tj. w pobliżu miejsc, w których pożar jest prawdopodobny oraz w pobliżu
wyjść,
− instalacje alarmowe powinny być tak rozmieszczone, aby umożliwiały jak
najwcześniejsze zawiadomienie o wybuchu pożaru,
− rozplanowanie budynków i ich otoczenia powinno być takie, aby umożliwiać straży
pożarnej dojazd i gaszenie pożaru.
W zakładach przemysłowych o dużym zagrożeniu pożarowym zakłada się specjalne
instalacje gaśnicze, np. tryskacze uruchamiane ręcznie lub działające automatycznie.
Instalacje automatyczne zaczynają działać pod wpływem wzrostu temperatury.
Typy pożarów
A - spalaniu ulegają ciała stałe pochodzenia organicznego (paliwa stałe, drewno, papier,
tkaniny itp.)
B - ogień obejmuje ciecze palne lub substancje stałe przechodzące w stan płynny pod
wpływem wysokiej temperatury (paliwa ciekłe, alkohole, oleje, smary, materiały
bitumiczne itp.)
C - płoną gazy palne (acetylen, metan, propan-butan, wodór, gaz koksowniczy lub ziemny)
D - zapaleniu uległy metale lekkie (magnez, sód, potas).
Podział ten ma istotne znaczenie przy wyborze odpowiedniego rodzaju środków gaśniczych.
Pożary typu A można gasić wodą lub pianą tworzona przez zmieszanie wody z substancją
pianotwórczą, ponieważ środki te nie dopuszczają tlenu do pokrytych nimi przedmiotów
i obniżają temperaturę palącego się materiału. Wyjątkiem są sytuacje, gdy ogniem objęte są
urządzenia elektryczne pod napięciem lub palące się materiały wchodzące z wodą w reakcje
chemiczne, którym towarzyszy wydzielanie się wodoru lub tlenu podtrzymującego palenie.
W takich przypadkach, jak również przy gaszeniu pożarów typu B, konieczne jest
stosowanie dwutlenku węgla. Jako gaz cięższy od powietrza wypełnia on szczelnie przestrzeń
objętego pożarem pomieszczenia poczynając od dolnych jego partii, co prowadzi w efekcie
do obniżenia stężenia tlenu w powietrzu. W przeciwieństwie do wody i piany – dwutlenek
węgla nie przewodzi elektryczności. Izoluje też przed dostępem tlenu palące się substancje
płynne, podczas gdy woda i piana powodują wypieranie lżejszych od wody palących się
płynów na powierzchnię środka gaśniczego.
Przy gaszeniu pożarów C należy przede wszystkim odciąć dopływ paliwa gazowego. Jeżeli
jest to niemożliwe, stosuje się specjalne środki i techniki gaszenia dostępne zawodowym
strażom pożarnym.
Pożary typu D oraz palące się instalacje i urządzenia elektryczne pod napięciem gasi się przy
pomocy specjalnych proszków gaśniczych.
Wszystkie wymienione środki gaśnicze stosowane są przy pomocy urządzeń zwanych
gaśnicami. Na każdej dopuszczonej do użytku gaśnicy umieszczony jest dobrze widoczny
napis informujący o rodzaju środka gaśniczego i typie pożaru, przy którym gaśnica może być
stosowana. Gaśnice dopuszczone do gaszenia urządzeń elektrycznych pod napięciem
oznaczone są dodatkowo literą E.
Rodzaje sprzętu przeciwpożarowego
Gaśnice proszkowe
− z wewnętrznym ładunkiem zasilającym CO2 , dozowanie środka gaśniczego przez zawór
lub prądownicę proszkową,
− pod stałym ciśnieniem, z zaworem dozującym, wyposażonym we wskaźnik ciśnienia.
„Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego”
23
Rys. 3. Gaśnice proszkowe [8]
Zastosowany w gaśnicach proszek gaśniczy BC lub ABC oraz różne wersje pojemności
zbiorników pozwalają na szeroki zakres ich zastosowania. Są szczególnie zalecane
do zabezpieczania przeciwpożarowego różnych typów samochodów, garaży, biur, mieszkań,
warsztatów, magazynów, hal przemysłowych, zakładów energetycznych i chemicznych,
budynków administracji państwowej, służby zdrowia, oświaty, nauki, kultury itp.
Gaśnice śniegowe
Rys. 4. Gaśnice śniegowe [8]
Przeznaczone do gaszenia pożarów grupy BC oraz pożarów instalacji i urządzeń
elektrycznych znajdujących się pod napięciem. Wykonane na bazie butli
wysokociśnieniowych zawierających CO2. Zalecane do stosowania w energetyce, lakierniach,
magazynach, stacjach benzynowych, halach przemysłowych.
Gaśnice i agregaty pianowe
Rys. 5. Gaśnice i agregaty pianowe [8]
„Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego”
24
Przeznaczone do gaszenia pożarów grupy AB. Zalecane do stosowania w przemyśle
petrochemicznym, drzewnym, na stacjach paliw, w magazynach cieczy łatwopalnych, bazach
transportowych, zabudowaniach rolniczych.
Agregaty gaśnicze
Rys. 6. Agregaty gaśnicze [8]
Przeznaczone do gaszenia pożarów grupy BC lub ABC (w zależności od stosowanego
proszku). Znajdują szczególne zastosowanie jako uzupełnienie sprzętu w akcjach
ratowniczych straży pożarnych, kolumn transportowych, jako zabezpieczenie lotnisk,
w rafineriach oraz innych dużych zakładach przemysłowych.
Samoczynne urządzenia gaśnicze
Rys. 7. Samoczynne urządzenia gaśnicze [8]
Przeznaczone do gaszenia pożarów grupy ABC. Zalecane do stosowania w pomieszczeniach
zamkniętych, takich jak: magazyny farb, olejów, materiałów łatwopalnych, rozdzielnie
elektryczne itp., w których nie przewiduje się stałej obsługi. SUG (samoczynne urządzenia
gaśnicze) są wyposażone w samoczynny zawór ampułkowy, który może być uruchamiany
impulsem elektrycznym przesyłanym z automatycznej centrali alarmowej lub w wyniku
przekroczenia określonej temperatury w pomieszczeniach.
W sąsiedztwie delikatnych urządzeń elektronicznych nie można użyć gaśnic wodnych,
pianowych czy proszkowych. Jedyną bezpieczną dla serwerów i innych urządzeń
elektronicznych metodą tłumienia ognia jest zastosowanie odpowiednich gazów
technicznych. Najczęściej stosowane są dwie mieszanki:
− argonit - mieszanina naturalnych gazów: azotu i argonu (po 50%), powoduje spadek
ilości tlenu w pomieszczeniu do poziomu ok. 15%. Tlen w tym stężeniu nie podtrzymuje
procesu palenia, umożliwia jednak oddychanie.
− FM200- jest bezwonnym i nietoksycznym gazem otrzymywanym sztucznie (pochodna
halonu). FM200 nie tylko ogranicza ilość tlenu w powietrzu, lecz powstrzymuje także
proces palenia na poziomie cząsteczkowym.
„Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego”
25
Oba gazy różnią się przede wszystkim czasem, po jakim osiągają efekt tłumienia ognia.
Argonit potrzebuje ok. 90 s, natomiast FM200 - ok. 10 s. FM200 wymaga mniej butli, jest
jednak droższy od Argonitu.
4.3.2. Pytania sprawdzające
Odpowiadając na pytania, sprawdzisz, czy jesteś przygotowany do wykonania ćwiczeń.
1. Jakie są główne przyczyny powstawania pożarów?
2. W jaki sposób powinny być montowane urządzenia elektryczne mogące stworzyć
zagrożenie pożarowe?
3. Jak należy zabezpieczyć urządzenia wytwarzające podczas pracy łuk elektryczny?
4. Jakie warunki muszą być spełnione, aby obrona czynna przed pożarem była skuteczna?
5. Jakie rozróżniamy typy pożarów?
6. Do jakich typów pożarów używane są gaśnice pianowe, proszkowe, śniegowe?
7. Za pomocą jakich środków można bezpiecznie gasić pożary delikatnych urządzeń
elektronicznych?
8. Jakiego sprzętu gaśniczego można używać do gaszenia urządzeń pod napięciem?
4.3.3. Ćwiczenia
Ćwiczenie 1
Dobierz sprzęt i środki gaśnicze w zależności od rodzaju pożaru.
Sposób wykonania ćwiczenia
Aby wykonać ćwiczenie powinieneś:
1) zapoznać się z instrukcjami przeciwpożarowymi oraz instrukcjami stosowania sprzętu i
środków gaśniczych,
2) zidentyfikować rodzaj pożaru,
3) zanotować możliwe do zastosowania środki gaśnicze,
4) krótko je scharakteryzować.
Wyposażenie stanowiska pracy:
− instrukcje przeciwpożarowe, instrukcje stosowania sprzętu i środków gaśniczych,
− literatura zgodna z punktem 6 poradnika dla ucznia.
Ćwiczenie 2
Wykonaj symulację polegającą na zastosowaniu podręcznego sprzętu i środków gaśniczych
do gaszenia pożaru.
Sposób wykonania ćwiczenia
Aby wykonać ćwiczenie powinieneś:
1) wybrać odpowiedni sprzęt lub środek gaśniczy do określonego typu pożaru,
2) omówić sposób użycia danego sprzętu lub środka gaśniczego,
3) omówić najczęściej popełniane błędy przy stosowaniu ww. środków.
„Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego”
26
Wyposażenie stanowiska pracy:
− sprzęt i środki gaśnicze,
− instrukcje przeciwpożarowe, instrukcje stosowania sprzętu i środków gaśniczych,
− literatura zgodna z punktem 6 poradnika dla ucznia.
4.3.4. Sprawdzian postępów
Czy potrafisz: Tak Nie
1) zdefiniować pojęcie „pożar”?
2) wymienić główne przyczyny pożarów ?
3) omówić rodzaje środków gaśniczych?
4) wyjaśnić sposób posługiwania się gaśnicą proszkową, śniegową, pianową?
5) omówić metody gaszenia delikatnych urządzeń elektronicznych?
6) wyjaśnić działanie samoczynnych urządzeń gaśniczych?
„Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego”
27
4.4. Organizacja komputerowego stanowiska pracy
4.4.1 Materiał nauczania
Przestrzenne warunki pracy, inaczej organizacja stanowiska pracy ma duży wpływ
na zdrowie osoby pracującej przy komputerze. Przez warunki te rozumieć należy parametry
pomieszczenia, w którym odbywa się praca, parametry mebli (biurka, krzesła), oświetlenie
miejsca pracy, a także odpowiednie przerwy w pracy i ćwiczenia fizyczne - relaksacyjne
i wzmacniające organizm. Nieprawidłowości w tym zakresie (w tym promieniowanie) po
pewnym czasie mogą powodować u pracownika różne schorzenia. Objawy mogą być
następujące:
− zmęczenie wzroku, a przede wszystkim pieczenie oczu,
− nieostrość widzenia,
− zmiany percepcji barw,
− bóle mięśni i stawów,
− sztywność (bolesność) nadgarstków,
− ból i sztywność karku i ramion,
− drętwienie i skurcze rąk,
− bóle kręgosłupa,
− bóle bioder, mięśni nóg,
− niepokój i nerwowość,
− znużenie,
− osłabienie,
− pieczenie skóry.
−
Czynnikami wpływającymi na warunki pracy, wydajność i samopoczucie pracowników są:
1. Mikroklimat pomieszczenia i temperatura – w pomieszczeniach pracy powinna
wynosić w okresie zimowym 20-24 stopni Celsjusza, a w okresie letnim 23-26 stopni.
Wskazane jest, aby pomieszczenia były wyposażone w klimatyzację, przy jej braku
pomieszczenia powinny być wietrzone co 3-4 godziny, zwłaszcza w okresie grzewczym.
Należy przy tym unikać powstawania przeciągów.
2. Wilgotność powietrza - najlepiej, jeśli wilgotność w pomieszczeniu przekracza 50%,
gdyż zapobiega to powstawaniu nadmiernego pola elektrostatycznego w pobliżu
komputera. Wilgotność w pomieszczeniach z centralnym ogrzewaniem spada w okresie
zimowym, należy wtedy zadbać o zwiększenie wilgotności powietrza przez założenie
odpowiednich parowników.
3. Pomieszczenia – najlepiej jeśli okna pomieszczenia skierowane są w stronę północną.
W pomieszczeniach, w których okna skierowane są w innych kierunkach wskazane jest
instalowanie żaluzji na oknach. Za pomocą żaluzji, rolet lub zasłon zapobiegamy
nadmiernemu nagrzewaniu się pomieszczeń i urządzeń, a jednocześnie eliminujemy
olśnienia i odbicia pochodzące od jaskrawych płaszczyzn okien.
4. Oświetlenie - poziom i natężenie oświetlenia jest uregulowane przez Polskie Normy:
PN-84/E-02033 „Oświetlenie wnętrz światłem elektrycznym”. Najkorzystniejsze jest
oświetlenie w przedziale od 300 lx do 700 lx, równomierność oświetlenia > 0,65.
Na klawiaturze komputera średnie natężenie oświetlenia powinno wynosić 500 lx.
Wszelkie źródła światła emitujące oświetlenie silniejsze od monitora powinny być
usunięte z pola widzenia pracującego. Powinno być stosowane oświetlenie ogólne, bez
„Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego”
28
doświetlania oświetleniem miejscowym, ze względu na powstawanie zjawiska olśnienia.
Właściwości monitora komputera, a zwłaszcza odpowiednie nasycenia barwy i kontrastu,
powinny być odpowiednio wyregulowane. Najłagodniej działa na oczy czarne pismo
na jasnym tle. Kolorowe barwy niejednakowo załamują się na soczewce oka i oko musi
się dostosowywać. Lepiej więc pisać ciemnymi literami na jasnym tle. Zmiany kontrastu
powodują szybkie męczenie się oczu.
5. Ustawienia monitora – przy odległości oczu od monitora wynoszącej około 60 cm,
wysokość wielkich liter i wersalików powinna wynosić co najmniej 5,5 mm. Do pracy
powinno się używać minimum 12 punktów. Zgodnie z polskim ustawodawstwem praca
przy monitorach ekranowych jest zaliczana do prac uciążliwych. Na jedno stanowisko
pracy przy monitorze ekranowym powinno przypadać 6 m2
powierzchni pokoju
o wysokości najmniej 3,3 m. Jeżeli w pomieszczeniu znajduje się więcej niż jeden
komputer, poszczególne stanowiska pracy powinny być tak rozmieszczone, by minimalna
odległość między sąsiednimi, monitorami wynosiła 60 cm, a odległość pomiędzy tyłem
monitora a głową sąsiedniego pracownika wynosiła co najmniej 80 cm. Stanowiska pracy
muszą być usytuowane w taki sposób, by zapewniały każdemu pracownikowi swobodny
dostęp do stanowiska pracy.
6. Podłoga - powinna być gładka, pokryta wykładziną antyelektrostatyczną, bez szczelin.
Zagospodarowanie i umeblowanie pomieszczeń
Biurko powinno mieć blat szeroki na minimum 80 cm, a długi na minimum 120 cm.
Szerokość blatu powinna tak duża, by zmieściły się na nim swobodnie klawiatura, myszka,
podstawka na dokumenty i monitor, a także przestrzeń na swobodne oparcie dłoni. Wysokość
biurka powinna być dopasowana do naszego wzrostu i powinna posiadać możliwość regulacji
wysokości. Blat powinien być jasny i matowy, ogranicza to możliwość powstawania olśnień.
Jeżeli konieczne jest zamontowanie pod blatem biurka wysuwanej szuflady na klawiaturę
powinna ona być dostatecznie szeroka, ma to szczególne znaczenie przy pracy w środowisku
Windows. Biurko powinno zapewniać wolną przestrzeń dla nóg, w miejscu przeznaczonym
na nogi nie powinny być ustawione jednostki centralne komputerów, ani żaden inny sprzęt.
Monitor ustawiamy w takim miejscu, aby nie odbijało się w nim światło. Nie ustawiamy
monitora na tle okna, naprzeciw okna, ani na tle innych jaskrawych obiektów. Najlepiej, jeśli
są ustawione bokiem do okna w odległości co najmniej 1m. Jeżeli nie występuje inna
możliwość organizacyjna, można między monitorami stawiać przegrody, które zasłaniają
dostęp bezpośredniego światła. Refleksy świetlne lub duże różnice pomiędzy jasnością
pomieszczenia, a jasnością obrazu powodują szybkie męczenie się wzroku, wyczerpywanie
zdolności adaptacyjnych oczu, co w następstwie może powodować pogorszenie sprawności
funkcjonowania narządu wzroku. Tło za monitorem nie powinno być zbyt jasne ani zbyt
ciemne. Monitor powinien być ustawiony w linii wzroku patrzącego, na wprost operatora, w
sposób pozwalający uniknąć odblasków i refleksów świetlnych pogarszających widoczność
obrazu. Odległość użytkownika od ekranu powinna wynosić około 70 cm. Górny brzeg
ekranu monitora powinien być nieco niżej poziomu oczu pracownika. Monitor musi mieć
możliwość łatwego obracania, przekręcania i przechylania, co umożliwia osiągnięcie
odpowiedniego i najlepszego dla danego użytkownika kąta widzenia.
„Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego”
29
Rys. 8. Przykład właściwego umieszczenia monitora oraz podstawowe parametry rozmieszczenia
poszczególnych urządzeń na stanowisku pracy [9].
Krzesło musi być stabilne. Powinno mieć podstawę o pięciu ramionach na kółkach,
możliwość regulacji wysokości siedziska oraz kąta ustawienia oparcia; musi zapewniać
maksymalną swobodę ruchów. Powinno mieć poręcze, podpórki, by można było opierać
wygodnie łokcie odciążając kręgosłup oraz mięśnie ramion i karku, a także regulowane
oparcie podpierające kręgosłup w odcinku lędźwiowym.
Rys. 9. Ułożenie dłoni podczas pracy na klawiaturze komputera [7]
„Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego”
30
Postawa przy pracy
Pracując przy komputerze należy:
− trzymać głowę prosto, by szyja nie była wygięta,
− opierać plecy o oparcie krzesła, a łokcie na poręczach fotela, gdyż nie obciąża to
dodatkowo pleców,
− regulować oparcie i wysokość fotela, klawiaturę ustawić nisko, aby nie powodować
zginania rąk w nadgarstkach,
− po każdej godzinie pracy z komputerem robić przerwę.
4.4.2. Pytania sprawdzające
Odpowiadając na pytania, sprawdzisz, czy jesteś przygotowany do wykonania ćwiczeń.
1. Co rozumiemy przez przestrzenne warunki pracy?
2. Jakie mogą być objawy związane z nieprawidłową organizacją stanowiska pracy?
3. Jakie czynniki wpływają na wydajność pracy i samopoczucie pracowników?
4. Jak powinien być ustawiony monitor?
5. Jak często należy wietrzyć pomieszczenie, w którym pracujemy?
4.4.3. Ćwiczenia
Ćwiczenie 1
Wybierz, które zdania są prawdziwe, a które fałszywe:
Zadania: prawda fałsz
Temperatura w pomieszczeniach pracy powinna wynosić w okresie
zimowym 20-24 stopni Celsjusza
Przy braku klimatyzacji pomieszczenia powinny być wietrzone co 3-4
dni.
Wilgotność powietrza ma wpływ na powstawanie nadmiernego pola
elektrostatycznego w pobliżu komputera.
Zgodnie z Polską Normą najkorzystniejsze jest oświetlenie w
przedziale od 800 lx do 1000 lx.
Przy długotrwałej pracy przy monitorze najlepiej używać kolorowych
liter na ciemnym tle.
Zmiany kontrastu powodują szybkie męczenie się oczu
Żaluzje, rolety lub zasłony zapobiegają nadmiernemu nagrzewaniu się
pomieszczeń i urządzeń.
Sposób wykonania ćwiczenia
Aby wykonać ćwiczenie powinieneś:
1) dokładnie przeczytać zdania,
2) przeanalizować ich treść decydując czy zdanie jest prawdziwe, czy fałszywe,
3) zaprezentować wykonane ćwiczenie,
4) dokonać oceny poprawności wykonanego ćwiczenia.
Wyposażenie stanowiska pracy:
− treść zadania dla każdego ucznia,
− literatura z rozdziału 6.
„Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego”
31
Ćwiczenie 2
Znajdź i popraw błędy w zdaniach. Podkreśl wyraz lub zwrot użyty błędnie, a we wskazanym
miejscu wpisz, jakim wyrazem lub zwrotem należy go zastąpić. Każde zdanie zawiera
dokładnie jeden błąd.
1. Na blacie biurka powinny mieścić się klawiatura, jednostka
centralna i monitor, a także przestrzeń na swobodne oparcie
dłoni.
………………………
2. Jasny, gładki blat ogranicza możliwość powstawania olśnień.
……………………….
3. Odległość użytkownika od ekranu powinna wynosić około
dwadzieścia centymetrów. ……………………….
4. Monitor powinien być ustawiony powyżej linii wzroku
patrzącego. ……………………….
5. Krzesło powinno mieć regulację wysokości siedziska, kąta
ustawienia siedziska i wysokości oparcia. ……………………….
Sposób wykonania ćwiczenia
Aby wykonać ćwiczenie powinieneś:
1) dokładnie przeczytać zdania,
2) przeanalizować ich treść decydując, w którym miejscu znajduje się błąd,
3) zadecydować w jaki sposób błąd powinien być poprawiony,
4) zaprezentować wykonane ćwiczenie,
5) dokonać oceny poprawności wykonanego ćwiczenia.
Wyposażenie stanowiska pracy:
− treść zadania dla każdego ucznia,
− literatura z rozdziału 6.
Ćwiczenie 3
Opisz w kilku zdaniach jaka powinna być postawa podczas pracy przy komputerze i jakie
zagrożenia niesie nieprawidłowa postawa:
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
Sposób wykonania ćwiczenia
Aby wykonać ćwiczenie powinieneś:
1) przypomnieć sobie jak wygląda prawidłowa postawa podczas pracy przy komputerze,
2) opisać w kilku zdaniach prawidłową postawę, uwzględniając różne czynniki,
„Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego”
32
3) zaprezentować wykonane ćwiczenie,
4) dokonać oceny poprawności wykonanego ćwiczenia.
Wyposażenie stanowiska pracy:
− treść zadania dla każdego ucznia,
− literatura z rozdziału 6.
4.3.4. Sprawdzian postępów
Czy potrafisz: Tak Nie
1) prawidłowo ustawić monitor do pracy?
2) wyjaśnić jak powinna być umeblowana pracownia komputerowa?
3) pracować przy komputerze w postawie minimalizującej powstawanie urazów
i schorzeń?
4) zadbać o odpowiednie oświetlenie i wilgotność pracowni komputerowej?
5) omówić jakie zagrożenia dla zdrowia niesie nierozważne korzystanie
ze sprzętu komputerowego?
„Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego”
33
5. SPRAWDZIAN OSIĄGNIĘĆ
INSTRUKCJA DLA UCZNIA
1. Przeczytaj uważnie instrukcję.
2. Podpisz imieniem i nazwiskiem kartę odpowiedzi.
3. Zapoznaj się z zestawem zadań testowych.
4. Test zawiera 20 zadań dotyczących przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny
pracy z urządzeniami elektrycznymi, pierwszej pomocy w wypadkach przy pracy
i organizacji stanowiska pracy. Wszystkie zadania są to zadania wielokrotnego wyboru
i tylko jedna odpowiedź jest prawidłowa.
5. Udzielaj odpowiedzi tylko na załączonej karcie odpowiedzi, zaznacz prawidłową
odpowiedź znakiem X (w przypadku pomyłki błędną odpowiedź zakreśl kółkiem,
a następnie ponownie zaznacz odpowiedź prawidłową).
6. Pracuj samodzielnie, bo tylko wtedy będziesz miał satysfakcję z wykonanego zadania.
7. Kiedy udzielenie odpowiedzi będzie Ci sprawiało trudność, wtedy odłóż jego rozwiązanie
na później i wróć do niego, gdy zostanie Ci wolny czas.
8. Na rozwiązanie testu masz 45 min.
Powodzenia
ZESTAW ZADAŃ TESTOWYCH
1. W celu ochrony przed negatywnymi skutkami promieniowania widzialnego
w pomieszczeniach zaleca się stosowanie:
a) wyłącznie sztucznego oświetlenia,
b) wyłącznie naturalnego oświetlenia,
c) zasłon i powierzchni matowych,
d) rolet i powierzchni błyszczących.
2. Negatywnym skutkiem promieniowania widzialnego na organizm ludzki nie jest:
a) pogorszenie widzenia,
b) dekoncentracja,
c) ból głowy,
d) zaburzenie oddychania.
3. Stosowanie nauszników i wkładek przeciwhałasowych jest konieczne, jeżeli hałas na
stanowisku pracy przekracza:
a) 55 dB,
b) 65 dB,
c) 75 dB,
d) 85 dB.
4. Negatywnym skutkiem hałasu w pracy nie jest:
a) zaburzenie akcji serca,
b) zmiana rytmu oddychania,
c) łamliwość kości,
d) zaburzenie wzroku.
5. Wibracje powodują silne podrażnienie błędnika przy częstotliwościach rzędu:
a) 2 Hz,
b) 20 Hz,
c) 200 Hz,
d) 2 kHz.
„Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego”
34
6. Do ochrony przeciwwibracyjnej nie stosuje się:
a) kurtek przeciwwibracyjnych,
b) rękawic przeciwwibracyjnych,
c) pasów przeciwwibracyjnych,
d) obuwia przeciwwibracyjnego.
7. Minimalna niebezpieczna dla człowieka wartość prądu zmiennego płynącego przez
dłuższy czas wynosi:
a) 30 mA,
b) 50 mA,
c) 70 mA,
d) 90 mA.
8. Dla której z wymienionych osób porażenie prądem jest najbardziej niebezpieczne:
a) młoda kobieta,
b) starsza kobieta,
c) młody mężczyzna,
d) starszy mężczyzna.
9. Wyłącznik różnicowoprądowy jest ochroną przed:
a) dotykiem pośrednim,
b) dotykiem bezpośrednim,
c) zarówno dotykiem pośrednim jak i bezpośrednim,
d) nie jest to urządzenie ochronne.
10. Skurcz barków, trudności w oddychaniu, wzmożony ból i niemiarowość akcji serca, ale
możliwe jest jeszcze przywrócenie czynności życiowych, jeżeli porażony otrzyma
natychmiastową pomoc doraźną występuje przy porażeniu człowieka prądem
elektrycznym o natężeniu:
a) poniżej 3 mA,
b) 3-7 mA,
c) 7-20 mA,
d) 20- 70 mA.
11. Na wystąpienie porażenia prądem nie ma wpływu:
a) zły stan techniczny urządzeń elektrycznych,
b) niewłaściwe posługiwanie się urządzeniami elektrycznymi,
c) bezpośredni kontakt ze źródłem prądu lub przewodami elektrycznymi,
d) obecność w pomieszczeniu drewnianego parkietu i wykończeń gipsowych.
12. Ochrona przeciwporażeniowa dodatkowa zapobiega:
a) zetknięciu człowieka z przewodzącymi częściami urządzeń znajdujących się pod
napięciem,
b) udzielaniu się napięcia przedmiotom lub częściom urządzeń normalnie nie
znajdujących się pod napięciem,
c) szkodliwemu działaniu łuku elektrycznego,
d) pojawieniu się niebezpiecznego napięcia dotykowego dzięki zastosowaniu urządzeń
II klasy ochronności.
„Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego”
35
13. W przypadku porażenia prądem ratownik powinien w pierwszej kolejności:
a) uwolnić człowieka porażonego spod napięcia,
b) rozpoznać stan zagrożenia porażonego,
c) skontrolować oddech,
d) zmierzyć ciśnienie i skontrolować tętno.
14. Znak :
a) ostrzega przed niebezpieczeństwem ze strony urządzenia elektrycznego,
b) ostrzega przed burzą w rejonie o szczególnym zagrożeniu,
c) oznacza materiały, które są narażone na uderzenia piorunów,
d) informuje, że w pobliżu znajduje się piorunochron.
15. Znak oznacza:
a) skrzyżowanie na drodze ewakuacyjnej,
b) umiejscowienie zestawu do udzielania pierwszej pomocy,
c) umiejscowienie planu ewakuacji,
d) miejsce, w którym może pojawić się zagrożenie dla zdrowia.
16. Do gaszenia pożaru w serwerowni należy użyć gaśnicy:
a) śniegowej,
b) pianowej,
c) argonitowej,
d) nie można używać gaśnicy.
17. W przypadku pożaru należy zawiadomić straż pożarną dzwoniąc po numer:
a) 997 lub 112 (z telefonu komórkowego) ,
b) 998 lub 112 (z telefonu komórkowego),
c) 999 lub 113 (z telefonu komórkowego),
d) 998 lub 113 (z telefonu komórkowego).
18. Temperatura powietrza w pomieszczeniach pracy:
a) powinna wynosić 20-24 stopni Celsjusza w okresie zimowym,
b) powinna wynosić 20-24 stopni Celsjusza w okresie letnim,
c) nie ma wpływu na wydajność pracy,
d) powinna być identyczna w okresie letnim i zimowym.
19. Najłagodniej działa na oczy …….. pismo na ……… tle.
a) jasne, ciemnym,
b) jasne, intensywnym,
c) kolorowe, jasnym,
d) czarne, jasnym.
20. Odległość pomiędzy tyłem monitora a głową sąsiedniego pracownika powinna wynosić
co najmniej:
a) 2 m,
b) 80 cm,
c) 80 mm,
d) 800 cm.
„Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego”
36
KARTA ODPOWIEDZI
Imię i nazwisko ……………………………………………………..
Przygotowanie do bezpiecznej pracy
Zaznacz poprawną odpowiedź znakiem X.
Numer
zadania
Odpowiedź Punkty
1. a b c d
2. a b c d
3. a b c d
4. a b c d
5. a b c d
6. a b c d
7. a b c d
8. a b c d
9. a b c d
10. a b c d
11. a b c d
12. a b c d
13. a b c d
14. a b c d
15. a b c d
16. a b c d
17. a b c d
18. a b c d
19. a b c d
20. a b c d
Razem:
„Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego”
37
6. LITERATURA
1. Bernaciak A.: Przedsiębiorstwa wobec wymagań ochrony środowiska. Wydawnictwo
„Salamandra”, Poznań 2000
2. Hansen A.: Bezpieczeństwo i higiena pracy. WSiP, Warszawa 1998
3. Kozłowski M. (red): Przedsiębiorczość, organizacja i bezpieczeństwo pracy. Vogel
Publishing, Wrocław 1999
4. Kurpas K. (red.): Pomiary w elektroenergetyce. COSiW SEP, Warszawa 2004
5. Rączkowski B.: Bhp w praktyce. ODDK, Gdańsk 2002
6. Stępczak K.: Ochrona i kształtowanie środowiska. WSIP, Warszawa 2001
7. www.engr.unl.edu
8. www.mar-poz.waw.pl
9. www.pcworld.pl
10. www.sciaga.pl

More Related Content

What's hot

24. Eksploatowanie uniwersalnych przyrządów pomiarowych
24. Eksploatowanie uniwersalnych przyrządów pomiarowych24. Eksploatowanie uniwersalnych przyrządów pomiarowych
24. Eksploatowanie uniwersalnych przyrządów pomiarowychLukas Pobocha
 
30. Montowanie i badanie instalacji do odbioru telewizji satelitarnej
30. Montowanie i badanie instalacji do odbioru telewizji satelitarnej30. Montowanie i badanie instalacji do odbioru telewizji satelitarnej
30. Montowanie i badanie instalacji do odbioru telewizji satelitarnejLukas Pobocha
 
33. Montowanie i badanie antenowej instalacji zbiorczej
33. Montowanie i badanie antenowej instalacji zbiorczej33. Montowanie i badanie antenowej instalacji zbiorczej
33. Montowanie i badanie antenowej instalacji zbiorczejLukas Pobocha
 
15. Badanie układów transmisji sygnałów
15. Badanie układów transmisji sygnałów15. Badanie układów transmisji sygnałów
15. Badanie układów transmisji sygnałówLukas Pobocha
 
25. Eksploatowanie oscyloskopów
25. Eksploatowanie oscyloskopów25. Eksploatowanie oscyloskopów
25. Eksploatowanie oscyloskopówLukas Pobocha
 
34. Montowanie i badanie sieci telewizji kablowej
34. Montowanie i badanie sieci telewizji kablowej34. Montowanie i badanie sieci telewizji kablowej
34. Montowanie i badanie sieci telewizji kablowejLukas Pobocha
 
11. Wykonywanie obróbki ręcznej
11. Wykonywanie obróbki ręcznej11. Wykonywanie obróbki ręcznej
11. Wykonywanie obróbki ręcznejLukas Pobocha
 
5. Stosowanie środków ochrony od porażeń prądem elektrycznym
5. Stosowanie środków ochrony od porażeń prądem elektrycznym5. Stosowanie środków ochrony od porażeń prądem elektrycznym
5. Stosowanie środków ochrony od porażeń prądem elektrycznymLukas Pobocha
 
20. Montowanie zabezpieczeń w instalacji elektrycznych
20. Montowanie zabezpieczeń w instalacji elektrycznych20. Montowanie zabezpieczeń w instalacji elektrycznych
20. Montowanie zabezpieczeń w instalacji elektrycznychLukas Pobocha
 
Technik.mechatronik 311[50] o1.02_u
Technik.mechatronik 311[50] o1.02_uTechnik.mechatronik 311[50] o1.02_u
Technik.mechatronik 311[50] o1.02_uKubaSroka
 
42. instalowanie i konfigurowanie systemu operacyjnego
42. instalowanie i konfigurowanie systemu operacyjnego42. instalowanie i konfigurowanie systemu operacyjnego
42. instalowanie i konfigurowanie systemu operacyjnegoLukas Pobocha
 
15. Przesyłanie energii elektrycznej
15. Przesyłanie energii elektrycznej15. Przesyłanie energii elektrycznej
15. Przesyłanie energii elektrycznejLukas Pobocha
 
4. Analizowanie działania oraz stosowanie podstawowych maszyn i urządzeń elek...
4. Analizowanie działania oraz stosowanie podstawowych maszyn i urządzeń elek...4. Analizowanie działania oraz stosowanie podstawowych maszyn i urządzeń elek...
4. Analizowanie działania oraz stosowanie podstawowych maszyn i urządzeń elek...Lukas Pobocha
 
9. Badanie układów elektrycznych i elektronicznych
9. Badanie układów elektrycznych i elektronicznych9. Badanie układów elektrycznych i elektronicznych
9. Badanie układów elektrycznych i elektronicznychAdam Osa
 
38. Montowanie i testowanie połączeń układów automatyki
38. Montowanie i testowanie połączeń układów automatyki38. Montowanie i testowanie połączeń układów automatyki
38. Montowanie i testowanie połączeń układów automatykiLukas Pobocha
 
6. Montowanie układów cyfrowych i pomiary ich parametrów
6. Montowanie układów cyfrowych i pomiary ich  parametrów6. Montowanie układów cyfrowych i pomiary ich  parametrów
6. Montowanie układów cyfrowych i pomiary ich parametrówLukas Pobocha
 
2. Badanie obwodów prądu stałego
2. Badanie obwodów prądu stałego2. Badanie obwodów prądu stałego
2. Badanie obwodów prądu stałegoLukas Pobocha
 

What's hot (20)

24. Eksploatowanie uniwersalnych przyrządów pomiarowych
24. Eksploatowanie uniwersalnych przyrządów pomiarowych24. Eksploatowanie uniwersalnych przyrządów pomiarowych
24. Eksploatowanie uniwersalnych przyrządów pomiarowych
 
30. Montowanie i badanie instalacji do odbioru telewizji satelitarnej
30. Montowanie i badanie instalacji do odbioru telewizji satelitarnej30. Montowanie i badanie instalacji do odbioru telewizji satelitarnej
30. Montowanie i badanie instalacji do odbioru telewizji satelitarnej
 
33. Montowanie i badanie antenowej instalacji zbiorczej
33. Montowanie i badanie antenowej instalacji zbiorczej33. Montowanie i badanie antenowej instalacji zbiorczej
33. Montowanie i badanie antenowej instalacji zbiorczej
 
15. Badanie układów transmisji sygnałów
15. Badanie układów transmisji sygnałów15. Badanie układów transmisji sygnałów
15. Badanie układów transmisji sygnałów
 
25. Eksploatowanie oscyloskopów
25. Eksploatowanie oscyloskopów25. Eksploatowanie oscyloskopów
25. Eksploatowanie oscyloskopów
 
34. Montowanie i badanie sieci telewizji kablowej
34. Montowanie i badanie sieci telewizji kablowej34. Montowanie i badanie sieci telewizji kablowej
34. Montowanie i badanie sieci telewizji kablowej
 
11. Wykonywanie obróbki ręcznej
11. Wykonywanie obróbki ręcznej11. Wykonywanie obróbki ręcznej
11. Wykonywanie obróbki ręcznej
 
Technik.elektryk 311[08] z3.04_u
Technik.elektryk 311[08] z3.04_uTechnik.elektryk 311[08] z3.04_u
Technik.elektryk 311[08] z3.04_u
 
5. Stosowanie środków ochrony od porażeń prądem elektrycznym
5. Stosowanie środków ochrony od porażeń prądem elektrycznym5. Stosowanie środków ochrony od porażeń prądem elektrycznym
5. Stosowanie środków ochrony od porażeń prądem elektrycznym
 
20. Montowanie zabezpieczeń w instalacji elektrycznych
20. Montowanie zabezpieczeń w instalacji elektrycznych20. Montowanie zabezpieczeń w instalacji elektrycznych
20. Montowanie zabezpieczeń w instalacji elektrycznych
 
Technik.elektryk 311[08] z1.03_u
Technik.elektryk 311[08] z1.03_uTechnik.elektryk 311[08] z1.03_u
Technik.elektryk 311[08] z1.03_u
 
Technik.mechatronik 311[50] o1.02_u
Technik.mechatronik 311[50] o1.02_uTechnik.mechatronik 311[50] o1.02_u
Technik.mechatronik 311[50] o1.02_u
 
42. instalowanie i konfigurowanie systemu operacyjnego
42. instalowanie i konfigurowanie systemu operacyjnego42. instalowanie i konfigurowanie systemu operacyjnego
42. instalowanie i konfigurowanie systemu operacyjnego
 
15. Przesyłanie energii elektrycznej
15. Przesyłanie energii elektrycznej15. Przesyłanie energii elektrycznej
15. Przesyłanie energii elektrycznej
 
4. Analizowanie działania oraz stosowanie podstawowych maszyn i urządzeń elek...
4. Analizowanie działania oraz stosowanie podstawowych maszyn i urządzeń elek...4. Analizowanie działania oraz stosowanie podstawowych maszyn i urządzeń elek...
4. Analizowanie działania oraz stosowanie podstawowych maszyn i urządzeń elek...
 
9. Badanie układów elektrycznych i elektronicznych
9. Badanie układów elektrycznych i elektronicznych9. Badanie układów elektrycznych i elektronicznych
9. Badanie układów elektrycznych i elektronicznych
 
38. Montowanie i testowanie połączeń układów automatyki
38. Montowanie i testowanie połączeń układów automatyki38. Montowanie i testowanie połączeń układów automatyki
38. Montowanie i testowanie połączeń układów automatyki
 
6. Montowanie układów cyfrowych i pomiary ich parametrów
6. Montowanie układów cyfrowych i pomiary ich  parametrów6. Montowanie układów cyfrowych i pomiary ich  parametrów
6. Montowanie układów cyfrowych i pomiary ich parametrów
 
Technik.elektryk 311[08] z1.05_u
Technik.elektryk 311[08] z1.05_uTechnik.elektryk 311[08] z1.05_u
Technik.elektryk 311[08] z1.05_u
 
2. Badanie obwodów prądu stałego
2. Badanie obwodów prądu stałego2. Badanie obwodów prądu stałego
2. Badanie obwodów prądu stałego
 

Viewers also liked

Flaktwoods fire ventilation guide PORADNIK WENTYLACJI POŻAROWEJ
Flaktwoods fire ventilation guide PORADNIK WENTYLACJI POŻAROWEJFlaktwoods fire ventilation guide PORADNIK WENTYLACJI POŻAROWEJ
Flaktwoods fire ventilation guide PORADNIK WENTYLACJI POŻAROWEJFläktGroup Poland Sp. z o.o.
 
M. Łobocki - ABC wychowania
M. Łobocki - ABC wychowaniaM. Łobocki - ABC wychowania
M. Łobocki - ABC wychowaniaknbb_mat
 
Kalendarz 2013
Kalendarz 2013Kalendarz 2013
Kalendarz 2013frenzz
 
Magazyn Employer Branding Q2 2013
Magazyn Employer Branding Q2 2013Magazyn Employer Branding Q2 2013
Magazyn Employer Branding Q2 2013MJCC
 
Dialog polish ukrainan chamber of commerce 4(12)1012
Dialog   polish ukrainan chamber of commerce 4(12)1012Dialog   polish ukrainan chamber of commerce 4(12)1012
Dialog polish ukrainan chamber of commerce 4(12)1012Fundacja "Merkury"
 
ситуація в анексованому криму і стратегія його деокупації
ситуація в анексованому криму і стратегія його деокупаціїситуація в анексованому криму і стратегія його деокупації
ситуація в анексованому криму і стратегія його деокупаціїМайдан Закордонних Справ
 
19 Prowadzenie inwentaryzacji składników majątkowych
19 Prowadzenie inwentaryzacji składników majątkowych19 Prowadzenie inwentaryzacji składników majątkowych
19 Prowadzenie inwentaryzacji składników majątkowychLukas Pobocha
 
Tolomatic rsa gsa rod-style screw drive actuator brochure
Tolomatic rsa gsa rod-style screw drive actuator brochureTolomatic rsa gsa rod-style screw drive actuator brochure
Tolomatic rsa gsa rod-style screw drive actuator brochureElectromate
 
103917150 tesuturile-conjunctive
103917150 tesuturile-conjunctive103917150 tesuturile-conjunctive
103917150 tesuturile-conjunctiveCorneliu Vlas
 
Jarosław Trybuchowicz: Jak wiedza o kliencie przekłada się na strategie marke...
Jarosław Trybuchowicz: Jak wiedza o kliencie przekłada się na strategie marke...Jarosław Trybuchowicz: Jak wiedza o kliencie przekłada się na strategie marke...
Jarosław Trybuchowicz: Jak wiedza o kliencie przekłada się na strategie marke...SALESmanago AI driven CDXP
 
Europejskie ściganie karne. Zagadnienia ustrojowe - ebook
Europejskie ściganie karne. Zagadnienia ustrojowe - ebookEuropejskie ściganie karne. Zagadnienia ustrojowe - ebook
Europejskie ściganie karne. Zagadnienia ustrojowe - ebooke-booksweb.pl
 
Czas reakcja, a droga hamowania
Czas reakcja, a droga hamowaniaCzas reakcja, a droga hamowania
Czas reakcja, a droga hamowaniaDariusz Dahm
 
Restart - raport końcowy
Restart - raport końcowyRestart - raport końcowy
Restart - raport końcowypzr
 
Oferty pracy 26.07.2013
Oferty pracy 26.07.2013Oferty pracy 26.07.2013
Oferty pracy 26.07.2013infokosz
 

Viewers also liked (20)

3
33
3
 
Flaktwoods fire ventilation guide PORADNIK WENTYLACJI POŻAROWEJ
Flaktwoods fire ventilation guide PORADNIK WENTYLACJI POŻAROWEJFlaktwoods fire ventilation guide PORADNIK WENTYLACJI POŻAROWEJ
Flaktwoods fire ventilation guide PORADNIK WENTYLACJI POŻAROWEJ
 
M. Łobocki - ABC wychowania
M. Łobocki - ABC wychowaniaM. Łobocki - ABC wychowania
M. Łobocki - ABC wychowania
 
Kalendarz 2013
Kalendarz 2013Kalendarz 2013
Kalendarz 2013
 
Magazyn Employer Branding Q2 2013
Magazyn Employer Branding Q2 2013Magazyn Employer Branding Q2 2013
Magazyn Employer Branding Q2 2013
 
Dialog polish ukrainan chamber of commerce 4(12)1012
Dialog   polish ukrainan chamber of commerce 4(12)1012Dialog   polish ukrainan chamber of commerce 4(12)1012
Dialog polish ukrainan chamber of commerce 4(12)1012
 
Negociacion colectiva ii
Negociacion colectiva iiNegociacion colectiva ii
Negociacion colectiva ii
 
ситуація в анексованому криму і стратегія його деокупації
ситуація в анексованому криму і стратегія його деокупаціїситуація в анексованому криму і стратегія його деокупації
ситуація в анексованому криму і стратегія його деокупації
 
19 Prowadzenie inwentaryzacji składników majątkowych
19 Prowadzenie inwentaryzacji składników majątkowych19 Prowadzenie inwentaryzacji składników majątkowych
19 Prowadzenie inwentaryzacji składników majątkowych
 
Jak pelnic mandat_radnego
Jak pelnic mandat_radnegoJak pelnic mandat_radnego
Jak pelnic mandat_radnego
 
Tolomatic rsa gsa rod-style screw drive actuator brochure
Tolomatic rsa gsa rod-style screw drive actuator brochureTolomatic rsa gsa rod-style screw drive actuator brochure
Tolomatic rsa gsa rod-style screw drive actuator brochure
 
103917150 tesuturile-conjunctive
103917150 tesuturile-conjunctive103917150 tesuturile-conjunctive
103917150 tesuturile-conjunctive
 
Podstawowe fakty ngo 2012_klonjawor_raport
Podstawowe fakty ngo 2012_klonjawor_raportPodstawowe fakty ngo 2012_klonjawor_raport
Podstawowe fakty ngo 2012_klonjawor_raport
 
Jarosław Trybuchowicz: Jak wiedza o kliencie przekłada się na strategie marke...
Jarosław Trybuchowicz: Jak wiedza o kliencie przekłada się na strategie marke...Jarosław Trybuchowicz: Jak wiedza o kliencie przekłada się na strategie marke...
Jarosław Trybuchowicz: Jak wiedza o kliencie przekłada się na strategie marke...
 
Europejskie ściganie karne. Zagadnienia ustrojowe - ebook
Europejskie ściganie karne. Zagadnienia ustrojowe - ebookEuropejskie ściganie karne. Zagadnienia ustrojowe - ebook
Europejskie ściganie karne. Zagadnienia ustrojowe - ebook
 
Czas reakcja, a droga hamowania
Czas reakcja, a droga hamowaniaCzas reakcja, a droga hamowania
Czas reakcja, a droga hamowania
 
10
1010
10
 
Restart - raport końcowy
Restart - raport końcowyRestart - raport końcowy
Restart - raport końcowy
 
Slask 2.0
Slask 2.0Slask 2.0
Slask 2.0
 
Oferty pracy 26.07.2013
Oferty pracy 26.07.2013Oferty pracy 26.07.2013
Oferty pracy 26.07.2013
 

Similar to 1. Przygotowywanie do bezpiecznej pracy

Dekarz 713[01] z1.12_u
Dekarz 713[01] z1.12_uDekarz 713[01] z1.12_u
Dekarz 713[01] z1.12_uEmotka
 
2. Badanie obwodów prądu stałego
2. Badanie obwodów prądu stałego2. Badanie obwodów prądu stałego
2. Badanie obwodów prądu stałegoLukas Pobocha
 
2. badanie obwodów prądu stałego
2. badanie obwodów prądu stałego2. badanie obwodów prądu stałego
2. badanie obwodów prądu stałegoLukas Pobocha
 
1. Przestrzeganie wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciw...
1. Przestrzeganie wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciw...1. Przestrzeganie wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciw...
1. Przestrzeganie wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciw...Adam Osa
 
Gornik.eksploatacji.podziemnej 711[02] o1.01_u
Gornik.eksploatacji.podziemnej 711[02] o1.01_uGornik.eksploatacji.podziemnej 711[02] o1.01_u
Gornik.eksploatacji.podziemnej 711[02] o1.01_uMuszex
 
3. Badanie obwodów prądu przemiennego
3. Badanie obwodów prądu przemiennego3. Badanie obwodów prądu przemiennego
3. Badanie obwodów prądu przemiennegoLukas Pobocha
 
Dekarz 713[01] z1.03_u
Dekarz 713[01] z1.03_uDekarz 713[01] z1.03_u
Dekarz 713[01] z1.03_uEmotka
 
1. Przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpo...
1. Przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpo...1. Przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpo...
1. Przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpo...Kamil Kiełczewski
 
1 Stosowanie przepisów BHP, ochrony p. poż, ochrony zdrowia oraz udzielanie p...
1 Stosowanie przepisów BHP, ochrony p. poż, ochrony zdrowia oraz udzielanie p...1 Stosowanie przepisów BHP, ochrony p. poż, ochrony zdrowia oraz udzielanie p...
1 Stosowanie przepisów BHP, ochrony p. poż, ochrony zdrowia oraz udzielanie p...Szymon Konkol - Publikacje Cyfrowe
 
Dekarz 713[01] z1.10_u
Dekarz 713[01] z1.10_uDekarz 713[01] z1.10_u
Dekarz 713[01] z1.10_uEmotka
 
Dietetyk 321[11] o1.01_u
Dietetyk 321[11] o1.01_uDietetyk 321[11] o1.01_u
Dietetyk 321[11] o1.01_ugemix gemix
 
Dietetyk 321[11] o1.01_u
Dietetyk 321[11] o1.01_uDietetyk 321[11] o1.01_u
Dietetyk 321[11] o1.01_ugemix gemix
 
Technik.technologii.drewna 311[32] o1.01_u
Technik.technologii.drewna 311[32] o1.01_uTechnik.technologii.drewna 311[32] o1.01_u
Technik.technologii.drewna 311[32] o1.01_uEmotka
 

Similar to 1. Przygotowywanie do bezpiecznej pracy (20)

TECHNIK FOTOGRAFII I MULTIMEDIÓW
TECHNIK FOTOGRAFII I MULTIMEDIÓWTECHNIK FOTOGRAFII I MULTIMEDIÓW
TECHNIK FOTOGRAFII I MULTIMEDIÓW
 
O1.04
O1.04O1.04
O1.04
 
Dekarz 713[01] z1.12_u
Dekarz 713[01] z1.12_uDekarz 713[01] z1.12_u
Dekarz 713[01] z1.12_u
 
8
88
8
 
2. Badanie obwodów prądu stałego
2. Badanie obwodów prądu stałego2. Badanie obwodów prądu stałego
2. Badanie obwodów prądu stałego
 
2. badanie obwodów prądu stałego
2. badanie obwodów prądu stałego2. badanie obwodów prądu stałego
2. badanie obwodów prądu stałego
 
1. Przestrzeganie wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciw...
1. Przestrzeganie wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciw...1. Przestrzeganie wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciw...
1. Przestrzeganie wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciw...
 
Gornik.eksploatacji.podziemnej 711[02] o1.01_u
Gornik.eksploatacji.podziemnej 711[02] o1.01_uGornik.eksploatacji.podziemnej 711[02] o1.01_u
Gornik.eksploatacji.podziemnej 711[02] o1.01_u
 
O1.01
O1.01O1.01
O1.01
 
3. Badanie obwodów prądu przemiennego
3. Badanie obwodów prądu przemiennego3. Badanie obwodów prądu przemiennego
3. Badanie obwodów prądu przemiennego
 
Technik.transportu.kolejowego 311[38] o1.01_u
Technik.transportu.kolejowego 311[38] o1.01_uTechnik.transportu.kolejowego 311[38] o1.01_u
Technik.transportu.kolejowego 311[38] o1.01_u
 
Dekarz 713[01] z1.03_u
Dekarz 713[01] z1.03_uDekarz 713[01] z1.03_u
Dekarz 713[01] z1.03_u
 
1. Przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpo...
1. Przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpo...1. Przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpo...
1. Przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpo...
 
1
11
1
 
1 Stosowanie przepisów BHP, ochrony p. poż, ochrony zdrowia oraz udzielanie p...
1 Stosowanie przepisów BHP, ochrony p. poż, ochrony zdrowia oraz udzielanie p...1 Stosowanie przepisów BHP, ochrony p. poż, ochrony zdrowia oraz udzielanie p...
1 Stosowanie przepisów BHP, ochrony p. poż, ochrony zdrowia oraz udzielanie p...
 
Dekarz 713[01] z1.10_u
Dekarz 713[01] z1.10_uDekarz 713[01] z1.10_u
Dekarz 713[01] z1.10_u
 
Dietetyk 321[11] o1.01_u
Dietetyk 321[11] o1.01_uDietetyk 321[11] o1.01_u
Dietetyk 321[11] o1.01_u
 
Dietetyk 321[11] o1.01_u
Dietetyk 321[11] o1.01_uDietetyk 321[11] o1.01_u
Dietetyk 321[11] o1.01_u
 
Technik.technologii.drewna 311[32] o1.01_u
Technik.technologii.drewna 311[32] o1.01_uTechnik.technologii.drewna 311[32] o1.01_u
Technik.technologii.drewna 311[32] o1.01_u
 
O8
O8O8
O8
 

More from Lukas Pobocha

1. Przygotowanie do bezpiecznej pracy
1. Przygotowanie do bezpiecznej pracy1. Przygotowanie do bezpiecznej pracy
1. Przygotowanie do bezpiecznej pracyLukas Pobocha
 
5. Montowanie układów analogowych i pomiary ich parametrów
5. Montowanie układów analogowych i pomiary ich parametrów5. Montowanie układów analogowych i pomiary ich parametrów
5. Montowanie układów analogowych i pomiary ich parametrówLukas Pobocha
 
7. Badanie elementów i układów automatyki
7. Badanie elementów i układów automatyki7. Badanie elementów i układów automatyki
7. Badanie elementów i układów automatykiLukas Pobocha
 
8. Badanie wzmacniaczy tranzystorowych
8. Badanie wzmacniaczy tranzystorowych8. Badanie wzmacniaczy tranzystorowych
8. Badanie wzmacniaczy tranzystorowychLukas Pobocha
 
9. Badanie liniowych układów scalonych
9. Badanie liniowych układów scalonych9. Badanie liniowych układów scalonych
9. Badanie liniowych układów scalonychLukas Pobocha
 
10. Badanie generatorów
10. Badanie generatorów10. Badanie generatorów
10. Badanie generatorówLukas Pobocha
 
11. Badanie zasilaczy
11. Badanie zasilaczy11. Badanie zasilaczy
11. Badanie zasilaczyLukas Pobocha
 
12. Badanie podstawowych układów cyfrowych
12. Badanie podstawowych układów cyfrowych12. Badanie podstawowych układów cyfrowych
12. Badanie podstawowych układów cyfrowychLukas Pobocha
 
13. Badanie układów uzależnień czasowych
13. Badanie układów uzależnień czasowych13. Badanie układów uzależnień czasowych
13. Badanie układów uzależnień czasowychLukas Pobocha
 
14. Badanie układów sprzęgających
14. Badanie układów sprzęgających14. Badanie układów sprzęgających
14. Badanie układów sprzęgającychLukas Pobocha
 
16. Badanie czujników i przetworników przemysłowych
16. Badanie czujników i przetworników przemysłowych16. Badanie czujników i przetworników przemysłowych
16. Badanie czujników i przetworników przemysłowychLukas Pobocha
 
17. Badanie elementów i urządzeń wykonawczych
17. Badanie elementów i urządzeń wykonawczych17. Badanie elementów i urządzeń wykonawczych
17. Badanie elementów i urządzeń wykonawczychLukas Pobocha
 
18. Badanie układów sterowania ze sterownikiem plc
18. Badanie układów sterowania ze sterownikiem plc18. Badanie układów sterowania ze sterownikiem plc
18. Badanie układów sterowania ze sterownikiem plcLukas Pobocha
 
19. Badanie regulatorów ciągłych
19. Badanie regulatorów ciągłych19. Badanie regulatorów ciągłych
19. Badanie regulatorów ciągłychLukas Pobocha
 
20. Badanie regulatorów nieliniowych
20. Badanie regulatorów nieliniowych20. Badanie regulatorów nieliniowych
20. Badanie regulatorów nieliniowychLukas Pobocha
 
21. Pisanie i uruchamianie programów w asemblerze
21. Pisanie i uruchamianie programów w asemblerze21. Pisanie i uruchamianie programów w asemblerze
21. Pisanie i uruchamianie programów w asemblerzeLukas Pobocha
 
22. Badanie modułów wewnętrznych mikrokontrolera
22. Badanie modułów wewnętrznych mikrokontrolera22. Badanie modułów wewnętrznych mikrokontrolera
22. Badanie modułów wewnętrznych mikrokontroleraLukas Pobocha
 
23. Badanie układów zewnętrznych mikrokontrolera
23. Badanie układów zewnętrznych mikrokontrolera23. Badanie układów zewnętrznych mikrokontrolera
23. Badanie układów zewnętrznych mikrokontroleraLukas Pobocha
 
26. Eksploatowanie częstościomierzy, generatorów pomiarowych, mostków i mier...
26. Eksploatowanie częstościomierzy, generatorów pomiarowych, mostków i  mier...26. Eksploatowanie częstościomierzy, generatorów pomiarowych, mostków i  mier...
26. Eksploatowanie częstościomierzy, generatorów pomiarowych, mostków i mier...Lukas Pobocha
 
27. Wykonywanie pomiarów z wykorzystaniem techniki komputerowej
27. Wykonywanie pomiarów z wykorzystaniem techniki komputerowej27. Wykonywanie pomiarów z wykorzystaniem techniki komputerowej
27. Wykonywanie pomiarów z wykorzystaniem techniki komputerowejLukas Pobocha
 

More from Lukas Pobocha (20)

1. Przygotowanie do bezpiecznej pracy
1. Przygotowanie do bezpiecznej pracy1. Przygotowanie do bezpiecznej pracy
1. Przygotowanie do bezpiecznej pracy
 
5. Montowanie układów analogowych i pomiary ich parametrów
5. Montowanie układów analogowych i pomiary ich parametrów5. Montowanie układów analogowych i pomiary ich parametrów
5. Montowanie układów analogowych i pomiary ich parametrów
 
7. Badanie elementów i układów automatyki
7. Badanie elementów i układów automatyki7. Badanie elementów i układów automatyki
7. Badanie elementów i układów automatyki
 
8. Badanie wzmacniaczy tranzystorowych
8. Badanie wzmacniaczy tranzystorowych8. Badanie wzmacniaczy tranzystorowych
8. Badanie wzmacniaczy tranzystorowych
 
9. Badanie liniowych układów scalonych
9. Badanie liniowych układów scalonych9. Badanie liniowych układów scalonych
9. Badanie liniowych układów scalonych
 
10. Badanie generatorów
10. Badanie generatorów10. Badanie generatorów
10. Badanie generatorów
 
11. Badanie zasilaczy
11. Badanie zasilaczy11. Badanie zasilaczy
11. Badanie zasilaczy
 
12. Badanie podstawowych układów cyfrowych
12. Badanie podstawowych układów cyfrowych12. Badanie podstawowych układów cyfrowych
12. Badanie podstawowych układów cyfrowych
 
13. Badanie układów uzależnień czasowych
13. Badanie układów uzależnień czasowych13. Badanie układów uzależnień czasowych
13. Badanie układów uzależnień czasowych
 
14. Badanie układów sprzęgających
14. Badanie układów sprzęgających14. Badanie układów sprzęgających
14. Badanie układów sprzęgających
 
16. Badanie czujników i przetworników przemysłowych
16. Badanie czujników i przetworników przemysłowych16. Badanie czujników i przetworników przemysłowych
16. Badanie czujników i przetworników przemysłowych
 
17. Badanie elementów i urządzeń wykonawczych
17. Badanie elementów i urządzeń wykonawczych17. Badanie elementów i urządzeń wykonawczych
17. Badanie elementów i urządzeń wykonawczych
 
18. Badanie układów sterowania ze sterownikiem plc
18. Badanie układów sterowania ze sterownikiem plc18. Badanie układów sterowania ze sterownikiem plc
18. Badanie układów sterowania ze sterownikiem plc
 
19. Badanie regulatorów ciągłych
19. Badanie regulatorów ciągłych19. Badanie regulatorów ciągłych
19. Badanie regulatorów ciągłych
 
20. Badanie regulatorów nieliniowych
20. Badanie regulatorów nieliniowych20. Badanie regulatorów nieliniowych
20. Badanie regulatorów nieliniowych
 
21. Pisanie i uruchamianie programów w asemblerze
21. Pisanie i uruchamianie programów w asemblerze21. Pisanie i uruchamianie programów w asemblerze
21. Pisanie i uruchamianie programów w asemblerze
 
22. Badanie modułów wewnętrznych mikrokontrolera
22. Badanie modułów wewnętrznych mikrokontrolera22. Badanie modułów wewnętrznych mikrokontrolera
22. Badanie modułów wewnętrznych mikrokontrolera
 
23. Badanie układów zewnętrznych mikrokontrolera
23. Badanie układów zewnętrznych mikrokontrolera23. Badanie układów zewnętrznych mikrokontrolera
23. Badanie układów zewnętrznych mikrokontrolera
 
26. Eksploatowanie częstościomierzy, generatorów pomiarowych, mostków i mier...
26. Eksploatowanie częstościomierzy, generatorów pomiarowych, mostków i  mier...26. Eksploatowanie częstościomierzy, generatorów pomiarowych, mostków i  mier...
26. Eksploatowanie częstościomierzy, generatorów pomiarowych, mostków i mier...
 
27. Wykonywanie pomiarów z wykorzystaniem techniki komputerowej
27. Wykonywanie pomiarów z wykorzystaniem techniki komputerowej27. Wykonywanie pomiarów z wykorzystaniem techniki komputerowej
27. Wykonywanie pomiarów z wykorzystaniem techniki komputerowej
 

1. Przygotowywanie do bezpiecznej pracy

  • 1. „Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Michał Kołodziej Przygotowanie do bezpiecznej pracy 311[07].O1.01 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy Radom 2006
  • 2. „Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” 1 Recenzenci: dr inż. Wacław Załucki dr inż. Józef Gromek Opracowanie redakcyjne: mgr inż. Danuta Pawełczyk Konsultacja: mgr inż. Gabriela Poloczek Korekta: mgr inż. Urszula Ran Poradnik stanowi obudowę dydaktyczną programu jednostki modułowej 311[07].O1.01 Przygotowanie do bezpiecznej pracy zawartego w modułowym programie nauczania dla zawodu technik elektronik. Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy, Radom 2006
  • 3. „Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” 2 SPIS TREŚCI 1. Wprowadzenie 3 2. Wymagania wstepne 6 3. Cele kształcenia 6 4. Materiał nauczania 7 4.1. Bezpieczeństwo pracy z urządzeniami elektrycznymi 7 4.1.1. Materiał nauczania 7 4.1.2. Pytania sprawdzające 11 4.1.3. Ćwiczenia 11 4.1.4. Sprawdzian postępów 13 4.2. Pierwsza pomoc w wypadkach przy pracy 14 4.2.1. Materiał nauczania 14 4.2.2. Pytania sprawdzające 18 4.2.3. Ćwiczenia 18 4.2.4. Sprawdzian postępów 20 4.3. Ochrona przeciwpożarowa 21 4.3.1. Materiał nauczania 21 4.3.2. Pytania sprawdzające 25 4.3.3. Ćwiczenia 25 4.3.4. Sprawdzian postępów 26 4.4. Organizacja komputerowego stanowiska pracy 27 4.4.1. Materiał nauczania 27 4.4.2. Pytania sprawdzające 30 4.4.3. Ćwiczenia 30 4.4.4. Sprawdzian postępów 32 5. Sprawdzian osiągnięć 33 6. Literatura 37
  • 4. „Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” 3 1. WPROWADZENIE Poradnik ten będzie Ci pomocny w przyswajaniu wiedzy z zakresu bezpieczeństwa pracy z urządzeniami elektrycznymi, pierwszej pomocy w wypadkach przy pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz organizacji stanowiska pracy. W poradniku zamieszczono: − wymagania wstępne - wykaz umiejętności, jakie powinieneś mieć już ukształtowane, abyś bez problemów mógł korzystać z poradnika, − cele kształcenia - wykaz umiejętności, jakie ukształtujesz podczas pracy z poradnikiem, − materiał nauczania - podstawowe wiadomości teoretyczne niezbędne do opanowania treści jednostki modułowej, − zestaw pytań przydatny do sprawdzenia, czy już opanowałeś podane treści, − ćwiczenia, które pomogą Ci zweryfikować wiadomości teoretyczne oraz ukształtować umiejętności praktyczne, − sprawdzian postępów, − sprawdzian osiągnięć, przykładowy zestaw zadań i pytań; pozytywny wynik sprawdzianu potwierdzi, że dobrze pracowałeś podczas lekcji i że nabyłeś wiedzę i umiejętności z zakresu tej jednostki modułowej, − literaturę uzupełniającą. W materiale nauczania zostały omówione zagadnienia z zakresu bezpieczeństwa pracy z urządzeniami elektrycznymi, pierwszej pomocy w wypadkach przy pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz organizacji stanowiska pracy. Z rozdziałem „Pytania sprawdzające” możesz zapoznać się: − przed przystąpieniem do rozdziału „Materiał nauczania” - poznając przy tej okazji wymagania wynikające z zawodu, a po przyswojeniu wskazanych treści, odpowiadając na te pytania, sprawdzisz stan swojej gotowości do wykonywania ćwiczeń, − po zapoznaniu się z rozdziałem „Materiał nauczania”, by sprawdzić stan swojej wiedzy, która będzie Ci potrzebna do wykonywania ćwiczeń. Kolejny etap to wykonywanie ćwiczeń, których celem jest uzupełnienie i utrwalenie wiadomości z zakresu bezpieczeństwa pracy z urządzeniami elektrycznymi, pierwszej pomocy w wypadkach przy pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz organizacji stanowiska pracy. Po wykonaniu zaplanowanych ćwiczeń, sprawdź poziom swoich postępów wykonując „Sprawdzian postępów”. W tym celu: − przeczytaj pytania i odpowiedz na nie, − podaj odpowiedź wstawiając X w podane miejsce, − wpisz TAK, jeśli Twoja odpowiedź na pytanie jest prawidłowa, − wpisz NIE, jeśli Twoja odpowiedź na pytanie jest niepoprawna. Odpowiedzi NIE wskazują luki w Twojej wiedzy, informują Cię również, jakich zagadnień jeszcze dobrze nie poznałeś. Oznacza to także powrót do treści, które nie są dostatecznie opanowane. Poznanie przez Ciebie wszystkich lub określonej części wiadomości będzie stanowiło dla nauczyciela podstawę przeprowadzenia sprawdzianu Twoich osiągnięć. W tym celu nauczyciel może posłużyć się zadaniami testowymi. W rozdziale 5. tego poradnika jest zamieszczony przykład takiego testu, zawierający: − instrukcję, w której omówiono tok postępowania podczas przeprowadzania sprawdzianu, − przykładową kartę odpowiedzi, w której zakreśl poprawne rozwiązania poszczególnych zadań.
  • 5. „Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” 4 311[07].O1 Badanie obwodów elektrycznych 311[07].O1.01 Przygotowanie do bezpiecznej pracy 311[07].O1.02 Badanie obwodów prądu stałego 311[07].O1.03 Badanie obwodów prądu przemiennego 311[07].O1.04 Analizowanie działania oraz stosowanie podstawowych maszyn i urządzeń elektrycznych Schemat układu jednostek modułowych w module „Badanie obwodów elektrycznych”
  • 6. „Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” 5 2. WYMAGANIA WSTĘPNE Przystępując do realizacji programu jednostki modułowej powinieneś umieć: − stosować jednostki układu SI, − posługiwać się podstawowymi pojęciami z zakresu fizyki, takimi jak: masa, siła, prędkość, energia, napięcie, natężenie prądu, − obsługiwać komputer na poziomie podstawowym, − korzystać z różnych źródeł informacji, − selekcjonować, porządkować i przechowywać informacje, − dostrzegać i opisywać związki między naturalnymi składnikami środowiska, człowiekiem i jego działalnością, − oceniać własne możliwości sprostania wymaganiom stanowiska pracy i wybranego zawodu.
  • 7. „Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” 6 3. CELE KSZTAŁCENIA W wyniku realizacji programu jednostki modułowej, powinieneś umieć: − wskazać skutki oddziaływania prądu elektrycznego, wibracji i hałasu na organizm ludzki, − zastosować zasady bezpiecznej pracy z urządzeniami elektrycznymi, − zastosować procedury udzielania pierwszej pomocy, − zareagować w przypadku zagrożenia pożarowego zgodnie z instrukcją przeciwpożarową, − zastosować podręczny sprzęt oraz środki gaśnicze zgodnie z zasadami ochrony przeciwpożarowej, − dobrać środki ochrony indywidualnej do wykonywanych prac, − zastosować zasady ochrony środowiska naturalnego, − zorganizować bezpieczne i ergonomiczne stanowisko pracy.
  • 8. „Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” 7 4. MATERIAŁ NAUCZANIA 4.1.Bezpieczeństwo pracy z urządzeniami elektrycznymi 4.1.1. Materiał nauczania Niekorzystne efekty świetlne Promieniowanie widzialne jest to promieniowanie optyczne zdolne do bezpośredniego wywoływania wrażeń wzrokowych. W szczególnych przypadkach efekty świetlne mogą mieć niekorzystny wpływ na pracownika: − olśnienie - tzn. taki stan procesu widzenia, w którym odczuwa się niewygodę widzenia, albo obniżenie zdolności rozpoznawania przedmiotów, albo oba te wrażenia razem; wywołane jest jaskrawymi powierzchniami występującymi w polu widzenia i może być odbierane jako olśnienie przykre lub przeszkadzające, powodujące pogorszenie widzenia przedmiotów; dla uniknięcia olśnienia stosuje się przesłanianie lamp lub okien, odpowiednie rozmieszczenie opraw i miejsc pracy, a także stosowanie powierzchni matowych, − migotanie i efekty stroboskopowe - polegające na tym, że w pulsującym świetle oko ludzkie zauważa pozorne ruchy elementów poruszających się ruchem obrotowym lub posuwisto-zwrotnym; jeżeli pulsacja strumienia świetlnego jest taka sama jak pulsacja elementu obserwowanego, może on wydawać się nam nieruchomym, dlatego mogą wywołać niebezpieczne sytuacje w wyniku zmian w postrzeganiu maszynowych ruchów obrotowych i posuwisto-zwrotnych; migotanie powoduje dekoncentrację i może powodować skutki fizjologiczne (np. ból głowy). Zagrożenie porażeniami elektrycznymi Do porażenia prądem elektrycznym dochodzi najczęściej z powodu niewłaściwego posługiwania się urządzeniami elektrycznymi lub z powodu złego stanu technicznego urządzeń elektrycznych, a także wskutek nieostrożności, lekceważenia przepisów i złej organizacji pracy. Porażenie polega na przepływie prądu elektrycznego przez ludzkie ciało w wyniku bezpośredniego kontaktu z przedmiotami stanowiącymi biegun napięcia elektrycznego. Przepływ prądu przez tkanki organizmu wywołuje w nich niekorzystne zmiany. W razie porażenia prądem człowiek znajduje się w obwodzie elektrycznym. Skutki porażenia zależą przede wszystkim od natężenia prądu elektrycznego. Wartość natężenia prądu, zależna od napięcia i oporu elektrycznego, określa prawo Ohma. Mokra skóra stanowi bardzo słaby opór dla prądu elektrycznego i dlatego szczególne zagrożenie panuje w obiektach, do których dochodzi woda i wilgoć. Duże znaczenie przy porażeniach prądem ma także jego częstotliwość, czas przepływu i droga przepływu przez ciało człowieka. Prąd niezmienny jest bardziej niebezpieczny od prądu stałego o tym samym natężeniu. Im dłuższe jest działanie prądu, tym poważniejsze uszkodzenie może spowodować. Prąd przenika przez ciało tam, gdzie trafia na mniejszy opór. Może powodować uszkodzenia narządów nie leżących bezpośrednio na drodze jego przepływu. Również gęstość prądu, mierzona w amperach na metr kwadratowy stanowi duże zagrożenie. Porażenia dzieli się na wywołane prądem o niskim napięciu, tzn. poniżej 1000 woltów i o wysokim napięciu, a więc powyżej 1000 woltów. Przy powszechnym stosowaniu urządzeń elektrycznych częstą przyczyną porażeń jest tzw. napięcie robocze, czyli napięcie, przy którym urządzenie normalnie pracuje. Porażenie
  • 9. „Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” 8 następuje wskutek bezpośredniego dotknięcia odsłoniętej części urządzenia znajdującego się pod napięciem lub nadmiernego zbliżenia się do tej części. Częstą przyczyną obrażeń jest tzw. napięcie dotykowe. Definiuje się je jako napięcie występujące między dwoma punktami, nie należącymi do obwodu elektrycznego, z którymi mogą się zetknąć równocześnie ręce lub ręka i stopa człowieka. Porażenie takim napięciem może nastąpić na przykład wskutek kontaktu z uszkodzoną lub niewłaściwie połączoną instalacją. Dochodzi również (choć znacznie rzadziej) do porażeń przez napięcie zwane krokowym – przy wejściu człowieka na podłoże, w którym działają różne potencjały elektryczne, np. w strefie objętej rozpływem prądu w ziemi. Działanie prądu elektrycznego na organizm ludzki Prąd wywiera wpływ na ustrój, powodując zmiany fizyczne, chemiczne i biologiczne. Intensywność porażenia wzmagają: podeszły wiek, płeć żeńska, ogólny stan zdrowia, pobudzenie emocjonalne, spożycie alkoholu. Negatywny wpływ mają także: zwiększona wilgotność otoczenia, mokre podłoże i spocone ręce. Różna jest również odporność poszczególnych tkanek. Uszkodzenie prądem elektrycznym może być porażeniem cieplnym, wywołanym łukiem elektrycznym, którego temperatura może dochodzić do 2500°C. Może powodować także uszkodzenia wewnętrzne, które są zwykle znacznie większe niż zewnętrzne. Do objawów porażenia prądem elektrycznym należą: migotanie komór serca, obrażenia układu mięśniowego i kostno-stawowego wskutek skurczów tężcowych, złamania kości w następstwie skurczu mięśni i złamania po upadku z dużych wysokości, np. ze słupów telefonicznych; niewydolność nerek; uszkodzenia narządów brzusznych w wyniku napięcia tężcowego mięśni powłok, zaćma oczna po upływie kilku miesięcy od porażenia; nadmierna pobudliwość; stany depresyjne; zaburzenia pamięci i uszkodzenie nerwów obwodowych, a także nadciśnienie tętnicze. Ochrona przeciwporażeniowa Minimalna niebezpieczna dla człowieka wartość prądu płynącego przez dłuższy czas wynosi: − 30 mA prądu przemiennego − 70 mA prądu stałego W praktyce nie operuje się bezpiecznymi wielkościami prądów, lecz bezpiecznymi wielkościami napięć U L w danych warunkach środowiskowych. Napięcie U L nazywa się napięciem dotykowym bezpiecznym. Dla prądu przemiennego (w warunkach normalnych) wartość tego napięcia wynosi 50V, dla prądu stałego 120 V. Przy eksploatacji urządzeń o napięciu 1 kV należy stosować środki organizacyjne i środki techniczne ochrony przeciwporażeniowej. Środki organizacyjne to m.in.: − wymagania kwalifikacyjne dla pracowników obsługujących urządzenia elektryczne, − obowiązkowe okresowe szkolenia pracowników, − popularyzacja zasad prawidłowego użytkowania urządzeń elektrycznych, − bezpieczna organizacja pracy. Środki techniczne to: − ochrona przed dotykiem bezpośrednim (ochrona podstawowa), której zadaniem jest uniemożliwienie dotknięcia części czynnych urządzeń elektrycznych, tj. części, które mogą się znaleźć pod napięciem w czasie normalnej pracy urządzeń,
  • 10. „Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” 9 − ochrona przed dotykiem pośrednim (ochrona dodatkowa), która ma na celu niedopuszczenie do porażenia w przypadku dotknięcia części przewodzących dostępnych (np. obudowy), które znalazły się nagle pod napięciem, np. w wyniku uszkodzenia izolacji lub zwarcia części czynnej z częścią przewodzącą dostępną (działanie ochronne w tym zakresie ma polegać na uniemożliwieniu przepływu prądu przez ciało, albo na ograniczeniu jego wartości lub czasu przepływu), − ochrona równoczesna przed dotykiem bezpośrednim lub pośrednim. Do technicznych środków ochrony można zaliczyć również środki ochrony osobistej (sprzęt ochronny), stosowane przy pracach konserwacyjno-remontowych, pomiarach i operacjach łączeniowych. Zalicza się do nich izolowane narzędzia monterskie, rękawice dielektryczne, drążki, kleszcze, uchwyty izolacyjne, wskaźniki napięcia oraz kalosze izolacyjne, pomosty izolacyjne i chodniki gumowe. Rodzaje ochrony przeciwporażeniowej 1. Równoczesna ochrona przed dotykiem bezpośrednim i pośrednim: − ochrona polegająca na zastosowaniu bardzo niskiego napięcia (do 50V dla prądu przemiennego i do 120 V dla prądu stałego), − ochrona za pomocą ograniczenia energii rozładowania, 2. Ochrona przed dotykiem bezpośrednim części czynnych: − ochrona polegająca na izolowaniu części czynnych, − ochrona przy użyciu ogrodzeń lub obudów, − ochrona przy użyciu barier, − ochrona polegająca na umieszczeniu poza zasięgiem ręki, − ochrona uzupełniająca za pomocą urządzeń różnicowoprądowych RCD o znamionowym różnicowym prądzie zadziałania 30 mA. 3. Ochrona przed dotykiem pośrednim: − ochrona za pomocą samoczynnego wyłączenia zasilania (wyłączniki z wyzwalaczami nadprądowymi, bezpieczniki z wkładkami topikowymi, wyłączniki ochronne różnicowoprądowe), − ochrona polegająca na zastosowaniu urządzenia II klasy ochronności lub o izolacji równoważnej (zastosowanie podwójnej lub wzmocnionej izolacji w celu zapobieżenia pojawieniu się niebezpiecznego napięcia na częściach przewodzących urządzeń elektrycznych w przypadku uszkodzenia izolacji podstawowej), − ochrona polegająca na izolowaniu stanowiska od ziemi i innych potencjałów części przewodzących dostępnych z tego stanowiska (np. guma lub pomost izolacyjny), − ochrona za pomocą nieuziemionych połączeń wyrównawczych miejscowych, − ochrona za pomocą separacji elektrycznej polegającej na zasilaniu odbiornika lub grupy odbiorników za pomocą transformatora separacyjnego. Znajomość tych znaków pozwoli na zmniejszenia ryzyka związanego z porażeniami elektrycznymi: taki znak potwierdza, że opatrzone nim urządzenie elektryczne nie grozi porażeniem, taki znak ostrzega przed niebezpieczeństwem ze strony urządzenia elektrycznego. Rys.1. Znaki ostrzegawcze [5, s. 1087]
  • 11. „Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” 10 Zagrożenie hałasem Hałas jest czynnikiem oddziaływującym negatywnie na samopoczucie psychiczne, a przez oddziaływanie na układ nerwowy także na zdrowie fizyczne człowieka. Może on być jedną z przyczyn pogorszenia jakości i wydajności pracy. Hałas oddziałuje ujemnie na organ słuchu i ośrodkowy układ nerwowy powodując pojawienie się ostrego lub przewlekłego urazu akustycznego, któremu towarzyszy wiele reakcji obronnych np. zmiany akcji serca, rytmu oddychania, ciśnienia tętniczego krwi, temperatury ciała itp. Innymi objawami związanymi z nadmiernym hałasem są bóle i zawroty głowy, osłabienie, zwiększona pobudliwość nerwowa, zaburzenie snu, zwiększona potliwość, uszkodzenie słuchu. Hałas wpływa również na zmniejszenie zrozumiałości mowy, zaburza wzrok i rozprasza uwagę. Z punktu widzenia szkodliwości dla zdrowia hałas można podzielić na: − hałas o poziomie poniżej 35 dB nie jest szkodliwy dla zdrowia, ale może być denerwujący; hałas taki może przeszkadzać w pracy wymagającej skupienia np. projektowaniu, pisaniu itp., − hałas o poziomie od 35 do 70 dB wywiera ujemny wpływ na układ nerwowy człowieka; pociąga to za sobą zmęczenie i spadek wydajności pracy, może on obniżyć zrozumiałość mowy oraz utrudnić zasypianie i wypoczynek, − hałas o poziomie od 70 dB do 85 dB trwający stale, może powodować zmniejszenie wydajności pracy, trwałe osłabienie słuchu, bóle głowy i ma ujemny wpływ na ustrój nerwowy człowieka, − hałas o poziomie od 85 do 130 dB powoduje liczne uszkodzenia słuchu i różne schorzenia, takie jak zaburzenia układu krążenia, nerwowego, równowagi i inne oraz uniemożliwia zrozumiałość mowy nawet z odległości 0,5 metra, − hałas o poziomie od 130 dB do 150 dB pobudza do drgań niektóre wewnętrzne organy ludzkiego ciała, powodując ich trwałe schorzenie, a niekiedy zupełne zniszczenie; praca w takim hałasie może spowodować poważne osłabienie lub uszkodzenie słuchu, − hałas o poziomie powyżej 150 dB już po 5 minutach całkowicie paraliżuje działanie organizmu, powoduje mdłości, zaburzenia równowagi, uniemożliwia wykonywanie skoordynowanych ruchów kończyn, zmienia proporcje zawartości składników we krwi, powoduje u człowieka stany lękowe i depresyjne oraz inne objawy chorób psychicznych. Aż 80 procent osób pracujących w hałasie o tym poziomie zapada na nieuleczalne choroby. Należy w związku z tym pamiętać o używaniu środków ochrony słuchu, takich jak nauszniki przeciwhałasowe lub wkładki przeciwhałasowe w wypadku przekroczenia dopuszczalnych ośmiu godzin dziennie przy 85dB. Wibracje Wibracjami nazywamy przekazywanie drgań mechanicznych z ciała stałego na poszczególne tkanki ciała człowieka lub na cały organizm. Wibracje i wstrząsy są bodźcami fizycznymi przekazywanymi bezpośrednio z materiału drgającego, z pominięciem środowiska powietrznego. Towarzyszący wibracji dźwięk powstaje wskutek przekazania części energii drgających cząsteczek materiału poprzez powietrze do narządu słuchu człowieka. Energia drgań, która przekazywana jest tkankom, wywołuje podrażnienie zakończeń nerwowych odbierających odkształcenia mechaniczne. Drgania mechaniczne o niskich częstotliwościach powodują rotacyjne ruchy głową, na skutek których zostaje zakłócony układ równowagi. Konsekwencją tego są objawy choroby lokomocyjnej. Działanie wibracji o poziomie przekraczającym próg wrażliwości wywołuje wiele doznań, w tym ból. Wibracja najsilniej jest odczuwana przy częstotliwościach do 35 Hz, szczególnie dla zakresu 20 Hz. Występuje wtedy rezonans narządowy i silne podrażnienie błędnika.
  • 12. „Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” 11 Istotnym objawem powstającym w następstwie rezonansu narządowego prowadzącego do wypaczenia czynności wielu organów, co przejawia się ich mniejszą sprawnością lub wystąpieniem nieprawidłowych odruchów połączonych z bólem, jest także upośledzenie mowy. Jest ono spowodowane rezonansowym drganiem szczęki, zmianami napięcia mięśnia krtani oraz drganiami słupa powietrza w jamie nosowo-gardłowej. Na to zjawisko ma wpływ także rezonans narządów klatki piersiowej. Drgania tych narządów (w zakresie 1-4 Hz) o dużej intensywności utrudniają także oddychanie oraz mogą spowodować ból w okolicy serca. Wibracja niekorzystnie działa na wzrok, powoduje zwłaszcza pogorszenie jego ostrości. Można to stwierdzić przy dwóch zakresach częstotliwości: przy 20-40 Hz oraz 60-90 Hz. Pogorszeniu ostrości towarzyszy również zwężenie pola widzenia i słabsze rozróżnianie barw. Bardzo przykre następstwa wywołuje wibracja narządów jamy brzusznej, ponieważ ze względu na swobodne zawieszenie takich narządów jak żołądek, trzustka, śledziona czy wątroba, mogą one ulegać dużym pomieszczeniom. Podrażnienie narządu równowagi powoduje objawy typowe dla choroby morskiej: ból i zawroty głowy, szum w uszach, duszności, ból żołądka i nudności. Drgań wibracyjnych trudno uniknąć, dlatego należy stosować produkty, które ograniczają ich działanie. Do podstawowych ochron przeciwwibracyjnych należą: rękawice przeciwwibracyjne, pasy przeciwwibracyjne, poduszki, rękawy i klęczniki przeciwwibracyjne oraz obuwie przeciwwibracyjne. 4.1.2. Pytania sprawdzające Odpowiadając na pytania, sprawdzisz, czy jesteś przygotowany do wykonania ćwiczeń. 1. Na jakie niebezpieczeństwa należy zwrócić szczególną uwagę pracując z urządzeniami elektrycznymi? 2. Co to jest olśnienie? 3. Jakie skutki mogą powodować efekty stroboskopowe? 4. Czym się różni pośrednie i bezpośrednie działanie prądu na człowieka? 5. Jaki jest dopuszczalny hałas w miejscu pracy? 6. Jakie negatywne objawy mogą spowodować wibracje? 4.1.3. Ćwiczenia Ćwiczenie 1 Wybierz, które zdania są prawdziwe, a które fałszywe: Zadania: prawda fałsz Wilgotne otoczenie zmniejsza zagrożenie porażeniem elektrycznym. Prąd zmienny jest mniej niebezpieczny dla człowieka niż prąd stały o tym samym natężeniu. Migotanie może powodować dekoncentrację i ból głowy. Aby uniknąć olśnienia należy odsłaniać okna, używać lamp i stosować gładkie powierzchnie. Zły stan techniczny urządzeń elektrycznych może być przyczyną porażenia prądem. Czas trwania porażenia nie ma znaczenia dla rozmiaru zmian w organizmie spowodowanych przez przepływający prąd. Działanie prądu przemiennego wpływa przede wszystkim na zaburzenia czynności komórek. Wibracja wpływa na ostrość widzenia. Dopuszczalny hałas podczas pracy projektanta wynosi 85 dB.
  • 13. „Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” 12 Separacja elektryczna zapewnia ochronę przeciwporażeniową przed dotykiem pośrednim. Sposób wykonania ćwiczenia Aby wykonać ćwiczenie powinieneś: 1) dokładnie przeczytać zdania, 2) przeanalizować ich treść decydując czy zdanie jest prawdziwe, czy fałszywe, 3) zaprezentować wykonane ćwiczenie, 4) dokonać oceny poprawności wykonanego ćwiczenia. Wyposażenie stanowiska pracy: − treść zadania dla każdego ucznia, − literatura z rozdziału 6. Ćwiczenie 2 Wpisz znaczenie poszczególnych znaków i symboli: [5, s. 1087] Sposób wykonania ćwiczenia Aby wykonać ćwiczenie powinieneś: 1) obejrzeć dokładnie wszystkie znaki i symbole, 2) przeanalizować znaczenie znaków i krótko opisać, czego dotyczą, 3) zaprezentować wykonane ćwiczenie.
  • 14. „Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” 13 Wyposażenie stanowiska pracy: − treść zadania dla każdego ucznia, − literatura z rozdziału 6. Ćwiczenie 3 Zaklasyfikuj środki ochrony przeciwporażeniowej do odpowiedniej kategorii wstawiając x w odpowiedniej kolumnie lub kolumnach: Środki ochrony przeciwporażeniowej Ochrona przed dotykiem bezpośrednim Ochrona przed dotykiem pośrednim umieszczenie urządzenia w odpowiedniej obudowie bezpiecznik z wkładką topikową bariera uniemożliwiająca dostęp do urządzenia zastosowanie wyłączników różnicowoprądowych zastosowanie urządzeń ochronnych przetężeniowych (nadmiarowoprądowych) stosowanie dodatkowej izolacji stosowanie nieuziemionych połączeń wyrównawczych miejscowych Sposób wykonania ćwiczenia Aby wykonać ćwiczenia powinieneś: 1) przeanalizować wskazane środki ochrony przeciwporażeniowej, 2) zakwalifikować każdy z nich do odpowiedniej kategorii lub do obu kategorii, 3) zaprezentować wykonane ćwiczenie, 4) dokonać oceny poprawności wykonanego ćwiczenia. Wyposażenie stanowiska pracy: − treść zadania dla każdego ucznia, − literatura z rozdziału 6. 4.1.4. Sprawdzian postępów Czy potrafisz: Tak Nie 1) omówić zagrożenia, które może spowodować promieniowanie widzialne? 2) wymienić zagrożenia, jakie mogą wystąpić w pracy z urządzeniami elektrycznymi? 3) rozpoznać znaki informujące o grożącym niebezpieczeństwie? 4) wymienić skutki działania prądu na człowieka? 5) określić jakie parametry przepływającego prądu elektrycznego mają wpływ na zagrożenie zdrowia i życia człowieka? 6) określić sposoby ochrony przeciwporażeniowej przed dotykiem bezpośrednim i pośrednim?
  • 15. „Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” 14 4.2. Pierwsza pomoc w wypadkach przy pracy 4.2.1. Materiał nauczania Czynności ratownika podczas udzielania pierwszej pomocy Jeżeli poszkodowany wymaga czynności podtrzymujących krążenie i oddychanie, tamowania krwotoku lub ochrony uszkodzonego kręgosłupa - pierwszej pomocy powinny udzielać tylko osoby przeszkolone w tym zakresie. W zależności od sytuacji, liczby rannych oraz charakteru obrażeń powinno się wezwać odpowiednią pomoc: karetkę lub kilka karetek, zespół reanimacyjny, straż pożarną, pogotowie energetyczne lub gazowe. Czynności reanimacyjne należy kontynuować aż do czasu przybycia wezwanej ekipy pogotowia ratunkowego. Rys. 2. Fazy ratowania poszkodowanego po utracie przytomności [3 s.41]. Porażenie prądem elektrycznym Pierwsza pomoc polega na przerwaniu obwodu elektrycznego, najczęściej przez wyciągnięcie wtyczki z gniazdka lub wykręcenie bezpiecznika. Gdy to nie jest możliwe, ratownik oddziela porażonego od obwodu elektrycznego przez odciągnięcie za odzież. Sam izoluje się od podłoża przy pomocy suchej deski lub suchej tkaniny, względnie innego materiału izolacyjnego. Gdy oderwanie za odzież nie jest możliwe, dokonuje się oddzielenia porażonego za pomocą suchej listwy drewnianej lub kija itp. Ratownik musi być zawsze dokładnie izolowany. Nie wolno chwytać ratowanego przedmiotem przewodzącym elektryczność lub gołymi rękami za ciało. Po usunięciu porażonego z niebezpiecznego miejsca kontroluje się u niego oddech i tętno. W przypadku utraty przytomności i przy zachowanym oddechu stosuje się tzw. bezpieczne ułożenie na boku i przytrzymuje go, aby wskutek bezładnych ruchów nie doszło do opadnięcia języka i zatkania wejścia do krtani. W razie zatrzymania oddechu stosuje się sztuczne oddychanie, najlepiej metodą usta-usta, za pomocą maski ustno-gardłowej, zgodnie
  • 16. „Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” 15 z zasadami obowiązującymi przy prowadzeniu resuscytacji. W razie zatrzymania akcji serca należy wykonać natychmiast zewnętrzny masaż serca. W wypadku rozwijania się wstrząsu (szoku) rozpoczyna się postępowanie przeciwwstrząsowe. Sprawdza się tętno na tętnicy szyjnej, stosuje się ułożenie zapewniające tzw. autotransfuzję krwi przez uniesienie kończyn ku górze, powodujące przemieszczenie krwi w kierunku serca i mózgu. Równocześnie chroni się chorego przed utratą ciepła, uspokaja pobudzonego emocjonalnie. Zabrania się palenia i picia alkoholu przez poszkodowanego. Niewskazane jest również posługiwanie się do ewakuacji przygodnym transportem, który może wywołać dodatkowe urazy. Nad stanem ogólnym czuwa się stosując kilkakrotne mierzenie częstości i miarowości tętna. Jeżeli tętno jest namacalne i ciśnienie tętnicze utrzymuje się w granicach zbliżonych do normalnego, szanse uratowania poszkodowanego są duże. Tymczasem należy wezwać karetkę pogotowia ratunkowego i powiadomić, z jakim rodzajem porażenia ma się do czynienia. Porażenie prądem elektrycznym o wysokim napięciu O wysokim napięciu mówimy, gdy wynosi powyżej 1000 woltów. Mamy z nim do czynienia w razie uszkodzenia stacji transformatorowych i elektrowni. Zwykle są one oznaczone tablicami ostrzegawczymi. Niebezpieczne jest samo zbliżanie się do uszkodzonych przewodów będących pod napięciem. Może bowiem powstać łuk elektryczny przez normalnie izolującą warstwę powietrza. Prąd przepływa wtedy przez całe ciało. Dochodzi wówczas do powstania wysokiej temperatury i rozległych oparzeń. Mogą również wystąpić wszystkie zaburzenia zachodzące przy porażeniach prądem niskiego napięcia. Szczególnie niebezpieczny jest tzw. przeskok napięcia bez bezpośredniego kontaktu z linią działania prądu. Łuk elektryczny może nawet przekroczyć odległość kilku metrów. Ratownik powinien w takich przypadkach znajdować się 5 metrów od źródła zagrożenia. Należy wówczas zastosować tzw. przerzutkę z drutu. Czynność tę powinien wykonywać wezwany personel techniczny, powiadomiony o faktycznym stanie zagrożenia. Pierwsza pomoc po odłączeniu od źródła prądu powinna polegać na wezwaniu karetki pogotowia, najlepiej karetki reanimacyjnej ze specjalistą anestezjologiem. Następnie należy sprawdzić, czy ratowany oddycha; jeśli nie, natychmiast rozpoczyna się sztuczne oddychanie, najlepiej za pomocą maski ustno-gardłowej. Jeżeli chory nie oddycha i nie ma wyczuwalnego tętna, rozpoczyna się resuscytację (reanimację), zgodnie z założeniami przyjętymi dla pierwszej pomocy. Obrażenia wywołane prądem o niskim napięciu (poniżej 1000 V) Z zagrożeniem porażeniem prądem o niskim napięciu mamy do czynienia w urządzeniach gospodarstwa domowego, w przemyśle i w rzemiośle. Najczęściej występuje przy prądzie zmiennym o napięciu 230 woltów i częstotliwości 50 herców, w urządzeniach oświetleniowych oraz przy prądzie przewodowym w granicach 380 woltów i 50 herców np. w silnikach elektrycznych. Sieć elektryczna jest zwykle uziemiona i dotknięcie przewodu pod napięciem przez osobę stojącą na ziemi powoduje przepływ prądu przez ciało. Proces ten można łatwo przerwać za pomocą wyłącznika lub przez wyjęcie bezpiecznika. Przepływ prądu niskiego napięcia przez ciało powoduje pobudzenie układu nerwowego i mięśni. W mięśniach mogą wystąpić skurcze, które nie pozwalają na oderwanie się od metalowego przewodu elektrycznego. Skurcze mięśni są często przyczyną upadku i uszkodzeń mechanicznych ciała. Działanie prądu na serce może prowadzić do zaburzeń rytmu, a nawet zatrzymania akcji serca. Szkodliwy wpływ na mózg i układ nerwowy może
  • 17. „Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” 16 powodować utratę przytomności i bezdech. Na skórze, w miejscu wejścia i wyjścia prądu na zewnątrz, występują głębokie rany oparzeniowe. Działanie prądu zmiennego o częstotliwości 50 herców na człowieka: − przy natężeniu 0,7 - 0,9 mA przepływ prądu jest słabo wyczuwalny; zaczyna się mrowienie, stopniowe drętwienie i przykurcz ręki, sukcesywnie przesuwający się ku ramieniu, − prąd o natężeniu 3,2 - 7,2 mA- obserwujemy sztywnienie ręki, bolesne skurcze ramienia, kłucie na całej powierzchni ręki; oderwanie się od elektrod jest ledwo możliwe. Kobiety są bardziej wrażliwe na ten rodzaj prądu i znoszą zwykle najwyżej prąd o natężeniu 7mA, mężczyźni zaś do 10 mA, − prąd o natężeniu 7-18 mA- obserwuje się skurcz barków; wypuszczenie elektrod jest niemożliwe; przepływ takiego prądu człowiek wytrzymuje przez kilkanaście sekund, powstają trudności w oddychaniu, wzmaga się ból i niemiarowość akcji serca, możliwe jest jeszcze przywrócenie czynności serca, pojawia się utrata przytomności, rażony umiera, jeżeli nie nastąpi przerwanie dopływu prądu i nie otrzyma on natychmiast pomocy doraźnej, − przy przepływie prądu o natężeniu 50 - 70 mA, następuje migotanie komór serca, utrata przytomności i zgon, obserwuje się ślady lekkiego oparzenia ciała. Oparzenia W przypadkach oparzeń należy w pierwszej kolejności ugasić płonące ubranie wszelkimi dostępnymi środkami (gaśnicą, płaszczem lub wodą). Miejsca oparzone należy oziębić wodą bieżącą, chłodną wodą, nakładając mokre kompresy lub umieszczając poparzonego w wannie. Schłodzenie miejsca poparzenia przez 20 do 30 min ogranicza rozległość i głębokość oparzeń. Przy oparzeniach chemicznych (kwasami) postępujemy podobnie. Po oparzeniu prądem elektrycznym poszkodowany wymaga dodatkowej obserwacji kardiologicznej, nawet gdy rana nie wymaga pomocy lekarskiej. Przy oparzeniach kończyn należy koniecznie zdjąć poszkodowanemu obrączki, pierścionki i bransoletki. Nie wolno zdejmować części ubrania przylegających bezpośrednio do miejsca oparzonego. Powstałą ranę zabezpiecza się – po jej wcześniejszym oziębieniu - opatrunkiem jałowym, kompresem lub czystym prześcieradłem. W przypadkach, gdy doszło do: − oparzenia głębokiego, z martwicą skóry; − oparzenia twarzy, dłoni, stóp lub krocza; − zachłyśnięcia się dymem lub płomieniem; − poparzenia powyżej 15% powierzchni ciała ; niezbędna jest pomoc lekarska. Zranienia Jeżeli dochodzi do utraty części ciała (najczęściej palca lub kończyny), należy opatrzyć pozostałe rany i zatamować miejsce krwawienia, a odciętą część zabezpieczyć w worku foliowym (umieszczonym w wodzie z lodem) lub w suchym opatrunku do czasu przyjazdu pogotowia. Zranienia należy przede wszystkim chronić przed infekcją. Brud z ran powierzchniowych usuwa się wodą lub wodą utlenioną. Głębokie rany wymagają bezwzględnie interwencji lekarskiej, a pierwsza pomoc polega na zawinięciu rany opatrunkiem na czas transportu. Nie usuwamy z rany tkwiących w niej ciał obcych. Nawet w przypadku niewielkich ran zabrudzonych kurzem, błotem lub ziemią, należy zgłosić się do przychodni chirurgicznej celem zabezpieczenia przeciwtężcowego. Choremu z ciężkimi urazami jamy brzusznej nie należy podawać napojów, a jedynie zwilżyć wargi. Gdy poszkodowany, oczekując na pomoc, przebywa w chłodnym miejscu, powinno się go okryć kocem lub płaszczem.
  • 18. „Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” 17 Zatrucia Zagrożenie dla ludzkiego zdrowia z powodu swej toksyczności stanowią przeważnie rozmaite substancje gazowe lub ciekłe, używane głównie do celów technologicznych albo będące produktem ubocznym reakcji chemicznych zachodzących w związku z wykonywanymi pracami. Do zatruć dochodzi najczęściej przez: − wdychanie oparów tych substancji, − omyłkowe spożycie, − kontakt ze skórą i błonami śluzowymi. Szkodliwość paliw i rozpuszczalników dla dróg oddechowych jest tym większa, im bardziej są one lotne w temperaturze pokojowej. Dlatego najgroźniejsze są benzyny ekstrakcyjne używane jako rozpuszczalniki, następnie benzyny silnikowe (także bezołowiowe), a w dalszej kolejności nafta, oleje napędowe, opałowe i smarne. Objawami ostrego zatrucia organizmu są typowe następstwa porażenia centralnego układu nerwowego, takie jak: − bóle głowy, − oszołomienie, − drgawki, − utrata przytomności. Pierwsza pomoc przy ostrych zatruciach polega na wygodnym ułożeniu poszkodowanego w pomieszczeniu o nieskażonym powietrzu i wezwaniu szybkiej pomocy lekarskiej. Właściwy ratunek może być prowadzony wyłącznie w odpowiednio wyposażonych placówkach służby zdrowia, ponieważ polega on na: − płukaniu układu oddechowego, − zabiegach ułatwiających prawidłowe funkcjonowanie układu oddechowego, − terapii neutralizującej toksyny w organizmie. Oprócz ostrych pojawiają się też zatrucia przewlekłe, będące konsekwencją długotrwałego narażenia na kontakt z substancjami toksycznymi o stosunkowo niewielkim stężeniu. Charakterystycznymi ich objawami są: − zaczerwienienie lub obrzęki błon śluzowych, − kaszel, duszności i inne zaburzenia oddychania, − bóle głowy, senność i zaburzenia pracy serca. Zabezpieczenie miejsca wypadku Miejsce wypadku należy zabezpieczyć do czasu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku w sposób wykluczający: – dopuszczenie do miejsca wypadku osób niepowołanych, – uruchomienie bez koniecznej potrzeby urządzeń, które w związku z wypadkiem zostały wstrzymane, – dokonywanie zmiany ich położenia, jak również zmiany położenia innych przedmiotów, które spowodowały wypadek lub pozwalają odtworzyć jego okoliczności. Telefony alarmowe W przypadku pojawienia się zagrożenia należy zawiadomić odpowiednie służby ratownicze: − 999 – pogotowie ratunkowe, − 998 – straż pożarna, − 997 – policja, − 112 – służby zintegrowane (System Ratownictwa Zintegrowanego – tylko z telefonów komórkowych) Dzwoniąc należy podać dokładną informację o miejscu i okolicznościach wypadku, a także ilość osób poszkodowanych.
  • 19. „Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” 18 4.2.2. Pytania sprawdzające Odpowiadając na pytania, sprawdzisz, czy jesteś przygotowany do wykonania ćwiczeń. 1. Jakie czynności powinien wykonać kolejno ratownik? 2. Co to jest: zatrucie, zranienie, oparzenie? 3. Jakie są objawy ostrego zatrucia? 4. Co należy zrobić, aby zabezpieczyć miejsce wypadku? 5. Kiedy przy oparzeniach niezbędna jest pomoc lekarza? 6. W jakich przypadkach pierwszej pomocy powinny udzielać tylko osoby do tego przeszkolone? 7. Jak należy postępować z ciałami obcymi w ranach? 8. Na jakie niebezpieczeństwo narażony jest człowiek w przypadku porażenia prądem o wysokim napięciu? 9. Na jakie niebezpieczeństwo narażony jest człowiek w przypadku porażenia prądem o niskim napięciu? 4.2.3. Ćwiczenia Ćwiczenie 1 Wpisz do tabeli wymienione poniżej fazy ratowania poszkodowanego w przypadku omdlenia w odpowiedniej kolejności (wybierz właściwe). sprawdzenie czynności serca; upewnienie się, że pacjent oddycha; ułożenie w pozycji bezpiecznej; zewnętrzny masaż serca; masaż wykonywany równocześnie ze sztucznym oddychaniem; kontrola tętna; sztuczne oddychanie; przywrócenie drożności układu oddechowego; badanie kompleksowe; wezwanie pogotowia. 1. 2. 3. 4. Sposób wykonania ćwiczenia Aby wykonać ćwiczenie powinieneś: 1) dokładnie przeczytać nazwy wszystkich faz 2) przeanalizować ich treść decydując, w jakiej kolejności powinny być wykonywane 3) zaprezentować wykonane ćwiczenie 4) dokonać oceny poprawności wykonanego ćwiczenia Wyposażenie stanowiska pracy: − treść zadania dla każdego ucznia, − literatura z rozdziału 6. Ćwiczenie 2 Rozpoznaj objawy zatrucia, zranienia, oparzenia. Wpisz wymienione objawy do tabeli w odpowiednich rubrykach. Niektóre z nich można wpisać do więcej niż jednej rubryki.
  • 20. „Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” 19 Zatrucie Zranienie Oparzenie martwica skóry, wymioty, widoczna rana szarpana, uszkodzenie błon śluzowych, ból głowy, oszołomienie, drgawki, utrata przytomności, widoczna rana cięta, biegunka, zaczerwienienie błon śluzowych, bladość, obrzęki błon śluzowych, kaszel, krwawienie, duszności, zaburzenia oddychania, senność, zaburzenia pracy serca, ból brzucha, drętwienie kończyn. Sposób wykonania ćwiczenia Aby wykonać ćwiczenie powinieneś: 1) dokładnie przeczytać wszystkie wymienione objawy, 2) przeanalizować je decydując, jakiego przypadku dotyczą, 3) zaprezentować wykonane ćwiczenie, 4) dokonać oceny poprawności wykonanego ćwiczenia. Wyposażenie stanowiska pracy: − treść zadania dla każdego ucznia, − literatura z rozdziału 6. Ćwiczenie 3 Połącz początek zdania z jego końcem, tak aby stanowiły sensowną całość. Przy oparzeniu prądem elektrycznym należy… …zdjąć poszkodowanemu obrączki, pierścionki i bransoletki. Przy oparzeniach nie należy… …zgłosić się do przychodni chirurgicznej celem zabezpieczenia przeciwtężcowego. Jeżeli doszło do poparzenia powyżej 15% powierzchni ciała należy… …zdejmować części ubrania przylegających bezpośrednio do miejsca oparzonego. Przy oparzeniach kończyn należy… …dodatkowo zapewnić poszkodowanemu opiekę kardiologiczną. Jeżeli doszło do utraty części ciała należy… …okryć go kocem lub płaszczem. W przypadku zabrudzenia rany kurzem, błotem lub ziemią, należy… …ułożyć poszkodowanego wygodnie w pomieszczeniu o nieskażonym powietrzu. Jeżeli poszkodowany, oczekując na pomoc przebywa w chłodnym miejscu, należy… …zwrócić się o pomoc do lekarza. Przy ostrym zatruciu w oczekiwaniu na pomoc lekarską, należy… …odciętą część zabezpieczyć w worku foliowym lub suchym opatrunku do czasu przyjazdu pogotowia. Sposób wykonania ćwiczenia Aby wykonać ćwiczenie powinieneś: 1) dokładnie przeczytać wszystkie części zdań,
  • 21. „Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” 20 2) przeanalizować je decydując, które z nich powinny się łączyć, 3) zaprezentować wykonane ćwiczenie, 4) dokonać oceny poprawności wykonanego ćwiczenia. Wyposażenie stanowiska pracy: − treść zadania dla każdego ucznia, − literatura z rozdziału 6. Ćwiczenie 4 Uzupełnij teksty odpowiednimi słowami. W każdą lukę należy wpisać tylko jedno słowo. Miejsce wypadku należy zabezpieczyć do czasu ustalenia okoliczności i ……………. wypadku, w taki sposób, by wykluczyć: dopuszczenie do miejsca ………….. osób niepowołanych, uruchomienie bez koniecznej potrzeby ……………., które w związku z wypadkiem zostały wstrzymane, dokonywanie zmiany ich położenia, jak również zmiany położenia innych przedmiotów, które …………….. wypadek lub pozwalają odtworzyć jego ………….. Jeżeli poszkodowany wymaga czynności ……………… krążenie i oddychanie, tamowania ……………….. lub ochrony uszkodzonego kręgosłupa - pierwszej pomocy powinny udzielać tylko osoby ………………. w tym zakresie. W zależności od sytuacji, ………… rannych oraz charakteru ………….. powinno się wezwać odpowiednią pomoc: karetkę lub kilka karetek, zespół reanimacyjny, straż …………., pogotowie energetyczne lub …………. Sposób wykonania ćwiczenia Aby wykonać ćwiczenie powinieneś: 1) dokładnie przeczytać całe teksty, 2) przeanalizować je decydując, jakie słowa należy wpisać w luki, 3) zaprezentować wykonane ćwiczenie, 4) dokonać oceny poprawności wykonanego ćwiczenia. Wyposażenie stanowiska pracy: − treść zadania dla każdego ucznia, − literatura z rozdziału 6. 4.2.4. Sprawdzian postępów Czy potrafisz: Tak Nie 1) wymienić objawy zatrucia? 2) omówić sposób udzielania pierwszej pomocy w przypadku zranienia? 3) omówić fazy ratowania poszkodowanego po utracie przytomności? 4) prawidłowo zabezpieczyć miejsce wypadku? 5) wyjaśnić w jakich przypadkach niezbędna jest pomoc lekarska? 6) udzielić pomocy osobie porażonej prądem elektrycznym o niskim napięciu?
  • 22. „Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” 21 4.3. Ochrona przeciwpożarowa 4.3.1 Materiał nauczania Pożar jest to niekontrolowany proces spalania odbywający się poza paleniskiem. W miejscach zamieszkania, pracy i zgromadzeń publicznych stanowi poważne zagrożenie dla ludzkiego zdrowia i życia. Najważniejsze przyczyny powstawania pożarów w zakładach pracy: − wady konstrukcyjne urządzeń technicznych; − niewłaściwe użytkowanie urządzeń mechanicznych i elektrycznych; − niewłaściwe przechowywanie i zabezpieczenie materiałów łatwopalnych i wybuchowych; − wyładowania atmosferyczne; − elektryczność statyczna; − wybuchy gazów skroplonych lub sprężonych, materiałów pirotechnicznych, pyłów oraz oparów cieczy łatwo palnych; − samozapalenie składowanych paliw, chemikaliów i odpadów, − brak ładu i porządku na i wokół stanowiska pracy i w pomieszczeniach pracy. Urządzenia i instalacje elektryczne w obszarach zagrożonych pożarem Wszystkie urządzenia technologiczne, w których mogą występować zjawiska elektryczności statycznej muszą być uziemione. W obszarach zagrożonych pożarem zabrania się instalowania: − transformatorów i kondensatorów elektroenergetycznych, − stanowisk ładowania akumulatorów. Zainstalowane urządzenia i instalacje elektryczne nie mogą stwarzać zagrożenia pożarowego dla znajdujących się w obiekcie ludzi i zwierząt oraz muszą spełniać wymagania zgodnie z normami. Jeżeli urządzenia mogą stworzyć zagrożenie pożarowe, to powinny być: − montowane na materiałach odpornych na działanie wysokich temperatur lub odgrodzone materiałami odpornymi na wysokie temperatury, − montowane tak, aby możliwe było rozpraszanie się ciepła w bezpiecznej odległości od materiałów narażonych na szkodliwe efekty cieplne. Urządzenie przyłączone na stałe, które podczas normalnej pracy może powodować powstanie łuku elektrycznego lub iskrzenia powinno być: − całkowicie osłonięte materiałem odpornym na działanie łuku elektrycznego, − odgrodzone materiałem odpornym na działanie łuku elektrycznego, − lub montowane w taki sposób, aby możliwe było zgaszenie łuku w bezpiecznej odległości od elementów, w których łuk mógłby spowodować szkodliwe efekty cieplne. Sposoby walki z pożarami Znane są dwa sposoby walki z pożarami, pierwszy z nich to tzw. obrona czynna, stosowana wówczas, gdy walczymy już z powstałym ogniem, drugi natomiast to obrona bierna, gdy czynimy wszystko, aby nie dopuścić do powstania pożaru. Przy obronie czynnej powinny być spełnione następujące warunki: − plan i wymiary budynku powinny umożliwiać szybką ewakuację ludzi w razie pożaru,
  • 23. „Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” 22 − urządzenia gaśnicze (gaśnice, skrzynki z piaskiem, hydranty) powinny być odpowiednio rozmieszczone, tj. w pobliżu miejsc, w których pożar jest prawdopodobny oraz w pobliżu wyjść, − instalacje alarmowe powinny być tak rozmieszczone, aby umożliwiały jak najwcześniejsze zawiadomienie o wybuchu pożaru, − rozplanowanie budynków i ich otoczenia powinno być takie, aby umożliwiać straży pożarnej dojazd i gaszenie pożaru. W zakładach przemysłowych o dużym zagrożeniu pożarowym zakłada się specjalne instalacje gaśnicze, np. tryskacze uruchamiane ręcznie lub działające automatycznie. Instalacje automatyczne zaczynają działać pod wpływem wzrostu temperatury. Typy pożarów A - spalaniu ulegają ciała stałe pochodzenia organicznego (paliwa stałe, drewno, papier, tkaniny itp.) B - ogień obejmuje ciecze palne lub substancje stałe przechodzące w stan płynny pod wpływem wysokiej temperatury (paliwa ciekłe, alkohole, oleje, smary, materiały bitumiczne itp.) C - płoną gazy palne (acetylen, metan, propan-butan, wodór, gaz koksowniczy lub ziemny) D - zapaleniu uległy metale lekkie (magnez, sód, potas). Podział ten ma istotne znaczenie przy wyborze odpowiedniego rodzaju środków gaśniczych. Pożary typu A można gasić wodą lub pianą tworzona przez zmieszanie wody z substancją pianotwórczą, ponieważ środki te nie dopuszczają tlenu do pokrytych nimi przedmiotów i obniżają temperaturę palącego się materiału. Wyjątkiem są sytuacje, gdy ogniem objęte są urządzenia elektryczne pod napięciem lub palące się materiały wchodzące z wodą w reakcje chemiczne, którym towarzyszy wydzielanie się wodoru lub tlenu podtrzymującego palenie. W takich przypadkach, jak również przy gaszeniu pożarów typu B, konieczne jest stosowanie dwutlenku węgla. Jako gaz cięższy od powietrza wypełnia on szczelnie przestrzeń objętego pożarem pomieszczenia poczynając od dolnych jego partii, co prowadzi w efekcie do obniżenia stężenia tlenu w powietrzu. W przeciwieństwie do wody i piany – dwutlenek węgla nie przewodzi elektryczności. Izoluje też przed dostępem tlenu palące się substancje płynne, podczas gdy woda i piana powodują wypieranie lżejszych od wody palących się płynów na powierzchnię środka gaśniczego. Przy gaszeniu pożarów C należy przede wszystkim odciąć dopływ paliwa gazowego. Jeżeli jest to niemożliwe, stosuje się specjalne środki i techniki gaszenia dostępne zawodowym strażom pożarnym. Pożary typu D oraz palące się instalacje i urządzenia elektryczne pod napięciem gasi się przy pomocy specjalnych proszków gaśniczych. Wszystkie wymienione środki gaśnicze stosowane są przy pomocy urządzeń zwanych gaśnicami. Na każdej dopuszczonej do użytku gaśnicy umieszczony jest dobrze widoczny napis informujący o rodzaju środka gaśniczego i typie pożaru, przy którym gaśnica może być stosowana. Gaśnice dopuszczone do gaszenia urządzeń elektrycznych pod napięciem oznaczone są dodatkowo literą E. Rodzaje sprzętu przeciwpożarowego Gaśnice proszkowe − z wewnętrznym ładunkiem zasilającym CO2 , dozowanie środka gaśniczego przez zawór lub prądownicę proszkową, − pod stałym ciśnieniem, z zaworem dozującym, wyposażonym we wskaźnik ciśnienia.
  • 24. „Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” 23 Rys. 3. Gaśnice proszkowe [8] Zastosowany w gaśnicach proszek gaśniczy BC lub ABC oraz różne wersje pojemności zbiorników pozwalają na szeroki zakres ich zastosowania. Są szczególnie zalecane do zabezpieczania przeciwpożarowego różnych typów samochodów, garaży, biur, mieszkań, warsztatów, magazynów, hal przemysłowych, zakładów energetycznych i chemicznych, budynków administracji państwowej, służby zdrowia, oświaty, nauki, kultury itp. Gaśnice śniegowe Rys. 4. Gaśnice śniegowe [8] Przeznaczone do gaszenia pożarów grupy BC oraz pożarów instalacji i urządzeń elektrycznych znajdujących się pod napięciem. Wykonane na bazie butli wysokociśnieniowych zawierających CO2. Zalecane do stosowania w energetyce, lakierniach, magazynach, stacjach benzynowych, halach przemysłowych. Gaśnice i agregaty pianowe Rys. 5. Gaśnice i agregaty pianowe [8]
  • 25. „Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” 24 Przeznaczone do gaszenia pożarów grupy AB. Zalecane do stosowania w przemyśle petrochemicznym, drzewnym, na stacjach paliw, w magazynach cieczy łatwopalnych, bazach transportowych, zabudowaniach rolniczych. Agregaty gaśnicze Rys. 6. Agregaty gaśnicze [8] Przeznaczone do gaszenia pożarów grupy BC lub ABC (w zależności od stosowanego proszku). Znajdują szczególne zastosowanie jako uzupełnienie sprzętu w akcjach ratowniczych straży pożarnych, kolumn transportowych, jako zabezpieczenie lotnisk, w rafineriach oraz innych dużych zakładach przemysłowych. Samoczynne urządzenia gaśnicze Rys. 7. Samoczynne urządzenia gaśnicze [8] Przeznaczone do gaszenia pożarów grupy ABC. Zalecane do stosowania w pomieszczeniach zamkniętych, takich jak: magazyny farb, olejów, materiałów łatwopalnych, rozdzielnie elektryczne itp., w których nie przewiduje się stałej obsługi. SUG (samoczynne urządzenia gaśnicze) są wyposażone w samoczynny zawór ampułkowy, który może być uruchamiany impulsem elektrycznym przesyłanym z automatycznej centrali alarmowej lub w wyniku przekroczenia określonej temperatury w pomieszczeniach. W sąsiedztwie delikatnych urządzeń elektronicznych nie można użyć gaśnic wodnych, pianowych czy proszkowych. Jedyną bezpieczną dla serwerów i innych urządzeń elektronicznych metodą tłumienia ognia jest zastosowanie odpowiednich gazów technicznych. Najczęściej stosowane są dwie mieszanki: − argonit - mieszanina naturalnych gazów: azotu i argonu (po 50%), powoduje spadek ilości tlenu w pomieszczeniu do poziomu ok. 15%. Tlen w tym stężeniu nie podtrzymuje procesu palenia, umożliwia jednak oddychanie. − FM200- jest bezwonnym i nietoksycznym gazem otrzymywanym sztucznie (pochodna halonu). FM200 nie tylko ogranicza ilość tlenu w powietrzu, lecz powstrzymuje także proces palenia na poziomie cząsteczkowym.
  • 26. „Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” 25 Oba gazy różnią się przede wszystkim czasem, po jakim osiągają efekt tłumienia ognia. Argonit potrzebuje ok. 90 s, natomiast FM200 - ok. 10 s. FM200 wymaga mniej butli, jest jednak droższy od Argonitu. 4.3.2. Pytania sprawdzające Odpowiadając na pytania, sprawdzisz, czy jesteś przygotowany do wykonania ćwiczeń. 1. Jakie są główne przyczyny powstawania pożarów? 2. W jaki sposób powinny być montowane urządzenia elektryczne mogące stworzyć zagrożenie pożarowe? 3. Jak należy zabezpieczyć urządzenia wytwarzające podczas pracy łuk elektryczny? 4. Jakie warunki muszą być spełnione, aby obrona czynna przed pożarem była skuteczna? 5. Jakie rozróżniamy typy pożarów? 6. Do jakich typów pożarów używane są gaśnice pianowe, proszkowe, śniegowe? 7. Za pomocą jakich środków można bezpiecznie gasić pożary delikatnych urządzeń elektronicznych? 8. Jakiego sprzętu gaśniczego można używać do gaszenia urządzeń pod napięciem? 4.3.3. Ćwiczenia Ćwiczenie 1 Dobierz sprzęt i środki gaśnicze w zależności od rodzaju pożaru. Sposób wykonania ćwiczenia Aby wykonać ćwiczenie powinieneś: 1) zapoznać się z instrukcjami przeciwpożarowymi oraz instrukcjami stosowania sprzętu i środków gaśniczych, 2) zidentyfikować rodzaj pożaru, 3) zanotować możliwe do zastosowania środki gaśnicze, 4) krótko je scharakteryzować. Wyposażenie stanowiska pracy: − instrukcje przeciwpożarowe, instrukcje stosowania sprzętu i środków gaśniczych, − literatura zgodna z punktem 6 poradnika dla ucznia. Ćwiczenie 2 Wykonaj symulację polegającą na zastosowaniu podręcznego sprzętu i środków gaśniczych do gaszenia pożaru. Sposób wykonania ćwiczenia Aby wykonać ćwiczenie powinieneś: 1) wybrać odpowiedni sprzęt lub środek gaśniczy do określonego typu pożaru, 2) omówić sposób użycia danego sprzętu lub środka gaśniczego, 3) omówić najczęściej popełniane błędy przy stosowaniu ww. środków.
  • 27. „Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” 26 Wyposażenie stanowiska pracy: − sprzęt i środki gaśnicze, − instrukcje przeciwpożarowe, instrukcje stosowania sprzętu i środków gaśniczych, − literatura zgodna z punktem 6 poradnika dla ucznia. 4.3.4. Sprawdzian postępów Czy potrafisz: Tak Nie 1) zdefiniować pojęcie „pożar”? 2) wymienić główne przyczyny pożarów ? 3) omówić rodzaje środków gaśniczych? 4) wyjaśnić sposób posługiwania się gaśnicą proszkową, śniegową, pianową? 5) omówić metody gaszenia delikatnych urządzeń elektronicznych? 6) wyjaśnić działanie samoczynnych urządzeń gaśniczych?
  • 28. „Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” 27 4.4. Organizacja komputerowego stanowiska pracy 4.4.1 Materiał nauczania Przestrzenne warunki pracy, inaczej organizacja stanowiska pracy ma duży wpływ na zdrowie osoby pracującej przy komputerze. Przez warunki te rozumieć należy parametry pomieszczenia, w którym odbywa się praca, parametry mebli (biurka, krzesła), oświetlenie miejsca pracy, a także odpowiednie przerwy w pracy i ćwiczenia fizyczne - relaksacyjne i wzmacniające organizm. Nieprawidłowości w tym zakresie (w tym promieniowanie) po pewnym czasie mogą powodować u pracownika różne schorzenia. Objawy mogą być następujące: − zmęczenie wzroku, a przede wszystkim pieczenie oczu, − nieostrość widzenia, − zmiany percepcji barw, − bóle mięśni i stawów, − sztywność (bolesność) nadgarstków, − ból i sztywność karku i ramion, − drętwienie i skurcze rąk, − bóle kręgosłupa, − bóle bioder, mięśni nóg, − niepokój i nerwowość, − znużenie, − osłabienie, − pieczenie skóry. − Czynnikami wpływającymi na warunki pracy, wydajność i samopoczucie pracowników są: 1. Mikroklimat pomieszczenia i temperatura – w pomieszczeniach pracy powinna wynosić w okresie zimowym 20-24 stopni Celsjusza, a w okresie letnim 23-26 stopni. Wskazane jest, aby pomieszczenia były wyposażone w klimatyzację, przy jej braku pomieszczenia powinny być wietrzone co 3-4 godziny, zwłaszcza w okresie grzewczym. Należy przy tym unikać powstawania przeciągów. 2. Wilgotność powietrza - najlepiej, jeśli wilgotność w pomieszczeniu przekracza 50%, gdyż zapobiega to powstawaniu nadmiernego pola elektrostatycznego w pobliżu komputera. Wilgotność w pomieszczeniach z centralnym ogrzewaniem spada w okresie zimowym, należy wtedy zadbać o zwiększenie wilgotności powietrza przez założenie odpowiednich parowników. 3. Pomieszczenia – najlepiej jeśli okna pomieszczenia skierowane są w stronę północną. W pomieszczeniach, w których okna skierowane są w innych kierunkach wskazane jest instalowanie żaluzji na oknach. Za pomocą żaluzji, rolet lub zasłon zapobiegamy nadmiernemu nagrzewaniu się pomieszczeń i urządzeń, a jednocześnie eliminujemy olśnienia i odbicia pochodzące od jaskrawych płaszczyzn okien. 4. Oświetlenie - poziom i natężenie oświetlenia jest uregulowane przez Polskie Normy: PN-84/E-02033 „Oświetlenie wnętrz światłem elektrycznym”. Najkorzystniejsze jest oświetlenie w przedziale od 300 lx do 700 lx, równomierność oświetlenia > 0,65. Na klawiaturze komputera średnie natężenie oświetlenia powinno wynosić 500 lx. Wszelkie źródła światła emitujące oświetlenie silniejsze od monitora powinny być usunięte z pola widzenia pracującego. Powinno być stosowane oświetlenie ogólne, bez
  • 29. „Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” 28 doświetlania oświetleniem miejscowym, ze względu na powstawanie zjawiska olśnienia. Właściwości monitora komputera, a zwłaszcza odpowiednie nasycenia barwy i kontrastu, powinny być odpowiednio wyregulowane. Najłagodniej działa na oczy czarne pismo na jasnym tle. Kolorowe barwy niejednakowo załamują się na soczewce oka i oko musi się dostosowywać. Lepiej więc pisać ciemnymi literami na jasnym tle. Zmiany kontrastu powodują szybkie męczenie się oczu. 5. Ustawienia monitora – przy odległości oczu od monitora wynoszącej około 60 cm, wysokość wielkich liter i wersalików powinna wynosić co najmniej 5,5 mm. Do pracy powinno się używać minimum 12 punktów. Zgodnie z polskim ustawodawstwem praca przy monitorach ekranowych jest zaliczana do prac uciążliwych. Na jedno stanowisko pracy przy monitorze ekranowym powinno przypadać 6 m2 powierzchni pokoju o wysokości najmniej 3,3 m. Jeżeli w pomieszczeniu znajduje się więcej niż jeden komputer, poszczególne stanowiska pracy powinny być tak rozmieszczone, by minimalna odległość między sąsiednimi, monitorami wynosiła 60 cm, a odległość pomiędzy tyłem monitora a głową sąsiedniego pracownika wynosiła co najmniej 80 cm. Stanowiska pracy muszą być usytuowane w taki sposób, by zapewniały każdemu pracownikowi swobodny dostęp do stanowiska pracy. 6. Podłoga - powinna być gładka, pokryta wykładziną antyelektrostatyczną, bez szczelin. Zagospodarowanie i umeblowanie pomieszczeń Biurko powinno mieć blat szeroki na minimum 80 cm, a długi na minimum 120 cm. Szerokość blatu powinna tak duża, by zmieściły się na nim swobodnie klawiatura, myszka, podstawka na dokumenty i monitor, a także przestrzeń na swobodne oparcie dłoni. Wysokość biurka powinna być dopasowana do naszego wzrostu i powinna posiadać możliwość regulacji wysokości. Blat powinien być jasny i matowy, ogranicza to możliwość powstawania olśnień. Jeżeli konieczne jest zamontowanie pod blatem biurka wysuwanej szuflady na klawiaturę powinna ona być dostatecznie szeroka, ma to szczególne znaczenie przy pracy w środowisku Windows. Biurko powinno zapewniać wolną przestrzeń dla nóg, w miejscu przeznaczonym na nogi nie powinny być ustawione jednostki centralne komputerów, ani żaden inny sprzęt. Monitor ustawiamy w takim miejscu, aby nie odbijało się w nim światło. Nie ustawiamy monitora na tle okna, naprzeciw okna, ani na tle innych jaskrawych obiektów. Najlepiej, jeśli są ustawione bokiem do okna w odległości co najmniej 1m. Jeżeli nie występuje inna możliwość organizacyjna, można między monitorami stawiać przegrody, które zasłaniają dostęp bezpośredniego światła. Refleksy świetlne lub duże różnice pomiędzy jasnością pomieszczenia, a jasnością obrazu powodują szybkie męczenie się wzroku, wyczerpywanie zdolności adaptacyjnych oczu, co w następstwie może powodować pogorszenie sprawności funkcjonowania narządu wzroku. Tło za monitorem nie powinno być zbyt jasne ani zbyt ciemne. Monitor powinien być ustawiony w linii wzroku patrzącego, na wprost operatora, w sposób pozwalający uniknąć odblasków i refleksów świetlnych pogarszających widoczność obrazu. Odległość użytkownika od ekranu powinna wynosić około 70 cm. Górny brzeg ekranu monitora powinien być nieco niżej poziomu oczu pracownika. Monitor musi mieć możliwość łatwego obracania, przekręcania i przechylania, co umożliwia osiągnięcie odpowiedniego i najlepszego dla danego użytkownika kąta widzenia.
  • 30. „Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” 29 Rys. 8. Przykład właściwego umieszczenia monitora oraz podstawowe parametry rozmieszczenia poszczególnych urządzeń na stanowisku pracy [9]. Krzesło musi być stabilne. Powinno mieć podstawę o pięciu ramionach na kółkach, możliwość regulacji wysokości siedziska oraz kąta ustawienia oparcia; musi zapewniać maksymalną swobodę ruchów. Powinno mieć poręcze, podpórki, by można było opierać wygodnie łokcie odciążając kręgosłup oraz mięśnie ramion i karku, a także regulowane oparcie podpierające kręgosłup w odcinku lędźwiowym. Rys. 9. Ułożenie dłoni podczas pracy na klawiaturze komputera [7]
  • 31. „Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” 30 Postawa przy pracy Pracując przy komputerze należy: − trzymać głowę prosto, by szyja nie była wygięta, − opierać plecy o oparcie krzesła, a łokcie na poręczach fotela, gdyż nie obciąża to dodatkowo pleców, − regulować oparcie i wysokość fotela, klawiaturę ustawić nisko, aby nie powodować zginania rąk w nadgarstkach, − po każdej godzinie pracy z komputerem robić przerwę. 4.4.2. Pytania sprawdzające Odpowiadając na pytania, sprawdzisz, czy jesteś przygotowany do wykonania ćwiczeń. 1. Co rozumiemy przez przestrzenne warunki pracy? 2. Jakie mogą być objawy związane z nieprawidłową organizacją stanowiska pracy? 3. Jakie czynniki wpływają na wydajność pracy i samopoczucie pracowników? 4. Jak powinien być ustawiony monitor? 5. Jak często należy wietrzyć pomieszczenie, w którym pracujemy? 4.4.3. Ćwiczenia Ćwiczenie 1 Wybierz, które zdania są prawdziwe, a które fałszywe: Zadania: prawda fałsz Temperatura w pomieszczeniach pracy powinna wynosić w okresie zimowym 20-24 stopni Celsjusza Przy braku klimatyzacji pomieszczenia powinny być wietrzone co 3-4 dni. Wilgotność powietrza ma wpływ na powstawanie nadmiernego pola elektrostatycznego w pobliżu komputera. Zgodnie z Polską Normą najkorzystniejsze jest oświetlenie w przedziale od 800 lx do 1000 lx. Przy długotrwałej pracy przy monitorze najlepiej używać kolorowych liter na ciemnym tle. Zmiany kontrastu powodują szybkie męczenie się oczu Żaluzje, rolety lub zasłony zapobiegają nadmiernemu nagrzewaniu się pomieszczeń i urządzeń. Sposób wykonania ćwiczenia Aby wykonać ćwiczenie powinieneś: 1) dokładnie przeczytać zdania, 2) przeanalizować ich treść decydując czy zdanie jest prawdziwe, czy fałszywe, 3) zaprezentować wykonane ćwiczenie, 4) dokonać oceny poprawności wykonanego ćwiczenia. Wyposażenie stanowiska pracy: − treść zadania dla każdego ucznia, − literatura z rozdziału 6.
  • 32. „Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” 31 Ćwiczenie 2 Znajdź i popraw błędy w zdaniach. Podkreśl wyraz lub zwrot użyty błędnie, a we wskazanym miejscu wpisz, jakim wyrazem lub zwrotem należy go zastąpić. Każde zdanie zawiera dokładnie jeden błąd. 1. Na blacie biurka powinny mieścić się klawiatura, jednostka centralna i monitor, a także przestrzeń na swobodne oparcie dłoni. ……………………… 2. Jasny, gładki blat ogranicza możliwość powstawania olśnień. ………………………. 3. Odległość użytkownika od ekranu powinna wynosić około dwadzieścia centymetrów. ………………………. 4. Monitor powinien być ustawiony powyżej linii wzroku patrzącego. ………………………. 5. Krzesło powinno mieć regulację wysokości siedziska, kąta ustawienia siedziska i wysokości oparcia. ………………………. Sposób wykonania ćwiczenia Aby wykonać ćwiczenie powinieneś: 1) dokładnie przeczytać zdania, 2) przeanalizować ich treść decydując, w którym miejscu znajduje się błąd, 3) zadecydować w jaki sposób błąd powinien być poprawiony, 4) zaprezentować wykonane ćwiczenie, 5) dokonać oceny poprawności wykonanego ćwiczenia. Wyposażenie stanowiska pracy: − treść zadania dla każdego ucznia, − literatura z rozdziału 6. Ćwiczenie 3 Opisz w kilku zdaniach jaka powinna być postawa podczas pracy przy komputerze i jakie zagrożenia niesie nieprawidłowa postawa: …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… Sposób wykonania ćwiczenia Aby wykonać ćwiczenie powinieneś: 1) przypomnieć sobie jak wygląda prawidłowa postawa podczas pracy przy komputerze, 2) opisać w kilku zdaniach prawidłową postawę, uwzględniając różne czynniki,
  • 33. „Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” 32 3) zaprezentować wykonane ćwiczenie, 4) dokonać oceny poprawności wykonanego ćwiczenia. Wyposażenie stanowiska pracy: − treść zadania dla każdego ucznia, − literatura z rozdziału 6. 4.3.4. Sprawdzian postępów Czy potrafisz: Tak Nie 1) prawidłowo ustawić monitor do pracy? 2) wyjaśnić jak powinna być umeblowana pracownia komputerowa? 3) pracować przy komputerze w postawie minimalizującej powstawanie urazów i schorzeń? 4) zadbać o odpowiednie oświetlenie i wilgotność pracowni komputerowej? 5) omówić jakie zagrożenia dla zdrowia niesie nierozważne korzystanie ze sprzętu komputerowego?
  • 34. „Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” 33 5. SPRAWDZIAN OSIĄGNIĘĆ INSTRUKCJA DLA UCZNIA 1. Przeczytaj uważnie instrukcję. 2. Podpisz imieniem i nazwiskiem kartę odpowiedzi. 3. Zapoznaj się z zestawem zadań testowych. 4. Test zawiera 20 zadań dotyczących przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy z urządzeniami elektrycznymi, pierwszej pomocy w wypadkach przy pracy i organizacji stanowiska pracy. Wszystkie zadania są to zadania wielokrotnego wyboru i tylko jedna odpowiedź jest prawidłowa. 5. Udzielaj odpowiedzi tylko na załączonej karcie odpowiedzi, zaznacz prawidłową odpowiedź znakiem X (w przypadku pomyłki błędną odpowiedź zakreśl kółkiem, a następnie ponownie zaznacz odpowiedź prawidłową). 6. Pracuj samodzielnie, bo tylko wtedy będziesz miał satysfakcję z wykonanego zadania. 7. Kiedy udzielenie odpowiedzi będzie Ci sprawiało trudność, wtedy odłóż jego rozwiązanie na później i wróć do niego, gdy zostanie Ci wolny czas. 8. Na rozwiązanie testu masz 45 min. Powodzenia ZESTAW ZADAŃ TESTOWYCH 1. W celu ochrony przed negatywnymi skutkami promieniowania widzialnego w pomieszczeniach zaleca się stosowanie: a) wyłącznie sztucznego oświetlenia, b) wyłącznie naturalnego oświetlenia, c) zasłon i powierzchni matowych, d) rolet i powierzchni błyszczących. 2. Negatywnym skutkiem promieniowania widzialnego na organizm ludzki nie jest: a) pogorszenie widzenia, b) dekoncentracja, c) ból głowy, d) zaburzenie oddychania. 3. Stosowanie nauszników i wkładek przeciwhałasowych jest konieczne, jeżeli hałas na stanowisku pracy przekracza: a) 55 dB, b) 65 dB, c) 75 dB, d) 85 dB. 4. Negatywnym skutkiem hałasu w pracy nie jest: a) zaburzenie akcji serca, b) zmiana rytmu oddychania, c) łamliwość kości, d) zaburzenie wzroku. 5. Wibracje powodują silne podrażnienie błędnika przy częstotliwościach rzędu: a) 2 Hz, b) 20 Hz, c) 200 Hz, d) 2 kHz.
  • 35. „Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” 34 6. Do ochrony przeciwwibracyjnej nie stosuje się: a) kurtek przeciwwibracyjnych, b) rękawic przeciwwibracyjnych, c) pasów przeciwwibracyjnych, d) obuwia przeciwwibracyjnego. 7. Minimalna niebezpieczna dla człowieka wartość prądu zmiennego płynącego przez dłuższy czas wynosi: a) 30 mA, b) 50 mA, c) 70 mA, d) 90 mA. 8. Dla której z wymienionych osób porażenie prądem jest najbardziej niebezpieczne: a) młoda kobieta, b) starsza kobieta, c) młody mężczyzna, d) starszy mężczyzna. 9. Wyłącznik różnicowoprądowy jest ochroną przed: a) dotykiem pośrednim, b) dotykiem bezpośrednim, c) zarówno dotykiem pośrednim jak i bezpośrednim, d) nie jest to urządzenie ochronne. 10. Skurcz barków, trudności w oddychaniu, wzmożony ból i niemiarowość akcji serca, ale możliwe jest jeszcze przywrócenie czynności życiowych, jeżeli porażony otrzyma natychmiastową pomoc doraźną występuje przy porażeniu człowieka prądem elektrycznym o natężeniu: a) poniżej 3 mA, b) 3-7 mA, c) 7-20 mA, d) 20- 70 mA. 11. Na wystąpienie porażenia prądem nie ma wpływu: a) zły stan techniczny urządzeń elektrycznych, b) niewłaściwe posługiwanie się urządzeniami elektrycznymi, c) bezpośredni kontakt ze źródłem prądu lub przewodami elektrycznymi, d) obecność w pomieszczeniu drewnianego parkietu i wykończeń gipsowych. 12. Ochrona przeciwporażeniowa dodatkowa zapobiega: a) zetknięciu człowieka z przewodzącymi częściami urządzeń znajdujących się pod napięciem, b) udzielaniu się napięcia przedmiotom lub częściom urządzeń normalnie nie znajdujących się pod napięciem, c) szkodliwemu działaniu łuku elektrycznego, d) pojawieniu się niebezpiecznego napięcia dotykowego dzięki zastosowaniu urządzeń II klasy ochronności.
  • 36. „Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” 35 13. W przypadku porażenia prądem ratownik powinien w pierwszej kolejności: a) uwolnić człowieka porażonego spod napięcia, b) rozpoznać stan zagrożenia porażonego, c) skontrolować oddech, d) zmierzyć ciśnienie i skontrolować tętno. 14. Znak : a) ostrzega przed niebezpieczeństwem ze strony urządzenia elektrycznego, b) ostrzega przed burzą w rejonie o szczególnym zagrożeniu, c) oznacza materiały, które są narażone na uderzenia piorunów, d) informuje, że w pobliżu znajduje się piorunochron. 15. Znak oznacza: a) skrzyżowanie na drodze ewakuacyjnej, b) umiejscowienie zestawu do udzielania pierwszej pomocy, c) umiejscowienie planu ewakuacji, d) miejsce, w którym może pojawić się zagrożenie dla zdrowia. 16. Do gaszenia pożaru w serwerowni należy użyć gaśnicy: a) śniegowej, b) pianowej, c) argonitowej, d) nie można używać gaśnicy. 17. W przypadku pożaru należy zawiadomić straż pożarną dzwoniąc po numer: a) 997 lub 112 (z telefonu komórkowego) , b) 998 lub 112 (z telefonu komórkowego), c) 999 lub 113 (z telefonu komórkowego), d) 998 lub 113 (z telefonu komórkowego). 18. Temperatura powietrza w pomieszczeniach pracy: a) powinna wynosić 20-24 stopni Celsjusza w okresie zimowym, b) powinna wynosić 20-24 stopni Celsjusza w okresie letnim, c) nie ma wpływu na wydajność pracy, d) powinna być identyczna w okresie letnim i zimowym. 19. Najłagodniej działa na oczy …….. pismo na ……… tle. a) jasne, ciemnym, b) jasne, intensywnym, c) kolorowe, jasnym, d) czarne, jasnym. 20. Odległość pomiędzy tyłem monitora a głową sąsiedniego pracownika powinna wynosić co najmniej: a) 2 m, b) 80 cm, c) 80 mm, d) 800 cm.
  • 37. „Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” 36 KARTA ODPOWIEDZI Imię i nazwisko …………………………………………………….. Przygotowanie do bezpiecznej pracy Zaznacz poprawną odpowiedź znakiem X. Numer zadania Odpowiedź Punkty 1. a b c d 2. a b c d 3. a b c d 4. a b c d 5. a b c d 6. a b c d 7. a b c d 8. a b c d 9. a b c d 10. a b c d 11. a b c d 12. a b c d 13. a b c d 14. a b c d 15. a b c d 16. a b c d 17. a b c d 18. a b c d 19. a b c d 20. a b c d Razem:
  • 38. „Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” 37 6. LITERATURA 1. Bernaciak A.: Przedsiębiorstwa wobec wymagań ochrony środowiska. Wydawnictwo „Salamandra”, Poznań 2000 2. Hansen A.: Bezpieczeństwo i higiena pracy. WSiP, Warszawa 1998 3. Kozłowski M. (red): Przedsiębiorczość, organizacja i bezpieczeństwo pracy. Vogel Publishing, Wrocław 1999 4. Kurpas K. (red.): Pomiary w elektroenergetyce. COSiW SEP, Warszawa 2004 5. Rączkowski B.: Bhp w praktyce. ODDK, Gdańsk 2002 6. Stępczak K.: Ochrona i kształtowanie środowiska. WSIP, Warszawa 2001 7. www.engr.unl.edu 8. www.mar-poz.waw.pl 9. www.pcworld.pl 10. www.sciaga.pl