1.触电对人体的伤害形式一般可分为电击和电伤两种
(1)电击。电流直接通过人体的伤害称为电击。电流通过人体内部造成人体器官的损伤,破坏人体内细胞的正常工作,主要表现为生物学效应。电流通过人体,会引起麻感、针刺感、压迫感、打击感、痉挛、疼痛、呼吸困难、血压异常、昏迷、心律不齐、窒息、心室颤动等症状。当人体遭受电击时,如果有电流通过心脏.可能直接作用于心肌,引起心室颤动;如果没有电流通过心脏,亦可能经中枢神经系统反射作用于心肌,引起心室颤动。心室颤动是小电流电击使人致命最多见的原因。发生心室颤动时,血液实际上已经终止循环。
由于电流的瞬间作用而发生心室颤动时,呼吸可能持续2~3 min,在其丧失知觉前,有时还能叫喊几声,有的还能走几步,但是,由于其心脏已进入心室颤动状态,血液已终止循环,大脑和全身迅速缺氧,病情将急剧恶化,如不及时抢救,很快将导致死亡。
(2)电伤。电流转换为其他形式的能量作用于人体的伤害称为电伤。电伤是电流的热效应、化学效应、机械效应等对人造成的伤害。
1)电灼伤:电灼伤是电流的热效应造成的伤害,分为电流灼伤和电弧烧伤两种情况。电灼伤是人体与带电体接触,电流通过人体由电能转换成热能造成的伤害。电弧烧伤是由弧光放电造成的烧伤,分为直接电弧烧伤和间接电弧烧伤两种情况。直接电弧烧伤是带电体与人体之间产生电弧,有电流流过人体的烧伤;间接电弧烧伤是电弧产生在人体附近对人体的烧伤,包括熔化的炽热金属溅出造成的烫伤。
2)电烙印:人体与带电体接触的部位留下的永久性斑痕,斑痕处皮肤失去弹性,表皮坏死。
3)皮肤金属化:由于电流的作用使熔化和蒸发的金属微粒渗入人体的皮肤,使皮肤坚硬粗糙而呈现特殊的颜色。皮肤金属化多是在弧光放电时发生和形成的,在一般情况下,此种伤害是局部性的。
4)机械性损伤:机械性损伤是电流作用于人体,由于中枢神经反射和肌肉强烈收缩等作用导致的机体组织断裂、骨折等伤害。
5)电光眼:当发生弧光放电时,由红外线、可见光、紫外线产生对眼睛的伤害,电光眼表现为角膜炎和结膜炎。
2.影响触电伤害程度的因素
(1)通过人体电流值的影响。通过人体的电流越大,人体的生理反应和病理反应越明显,引起心室颤动所需的时间越短,致命的危险性越大。
(2)电流作用于人体时间长短的影响。电流在人体内作用的时间越长,电击危险性越大,主要原因如下:
1)人体电阻减小:电击持续时间越长,人体电阻由于出汗、击穿、电解而降低,电击危险性越大。
2)能量增加:电流持续时间越长,体内积累的外界电能越多,伤害程度增高,表现为室颤电流减小。
3)中枢神经反射强度增加:电击持续时间越长,中枢神经发射越强烈,电击危险性越大。
当发现有人触电时。应当迅速使触电者摆脱带电体。
(3)电流在人体内流通途径的影响。人体在电流的作用下,没有绝对安全的途径。电流通过心脏会引起心室颤动,乃至心脏停止跳动而导致死亡;电流通过中枢神经及有关部位,会引起中枢神经强烈失调而导致死亡;电流通过头部,严重损伤大脑,亦可能使人昏迷不醒而死亡;电流通过脊髓会使人截瘫;电流通过人的局部肢体也可能引起中枢神经强烈反射而导致严重后果。
通过心脏的电流越多、电流路线越短,电击的危险性越大。不能认为局部的触电是无危险的。
(4)人体本身的状况。人的健康状况和精神状态对于触电的轻重程度也是有极大影响的,比如患有心脏病、肺病、内分泌失常、中枢神经系统疾病及醉酒者等,其触电的危险性很大,所以对于电气工作人员应当经常或定期进行严格的体检。
(5)电流种类的影响。不同种类的电流对人体伤害的构成不同,危险程度也不同,但各种电流对人体均有致命危险。
1)直流电流的作用:在接通和断开瞬间,直流感知阈值约为2mA。30mA以下的直流电流没有确定的摆脱阈值,30mA以上的直流电流将导致不能摆脱或数秒至数分钟以后才能摆脱带电体。电流持续时间超过心脏搏动周期时,直流室颤电流为交流的数倍;电流持续时间在20ms以下时,直流室颤电流与交流大致相同。
2) 100Hz以上电流的作用:通常采用频率因数评价交频电流的危险性。频率因数是某一频率下,与工频有相应生理效应的电流阈值与工频电流阈值之比。
3)冲击电流的作用:作用时间不超过0. 1~10ms的电流称作冲击电流。
(6)人体的阻抗值。人体阻抗包括皮肤阻抗和体内阻抗。皮肤阻抗在人体阻抗中占有较大的比例。人体的阻抗不是固定不变的,而与下面的因素有关。
1)皮肤状况:皮肤潮湿和出汗时,以及带有导电的化学物质和导电的金属尘埃,特别是皮肤破坏后,人体阻抗急剧下降。因此,人们不应当用潮湿的,或有汗、有粘污的手去操作电气装置。
2)接触电压:接触电压增加,人体阻抗明显下降。。
3)接触面:人体阻抗与人体接触带电体的接触面有关。人体阻抗与接触面积成反比。人体与带电体接触的松紧也影响人体的阻抗。
4)其他因素:体内阻抗与电流途径有关;女子的人体阻抗比男子小,儿童的比成人的小,青年的比中年人的小;遭受突然的生理刺激时,人体阻抗可能明显降低;环境温度高或空气中的氧不足时,都可使人体阻抗下降。
人体体积很小,可忽略不计,因此,人体阻抗可当做纯电阻考虑。