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光伏发电运行工职业卫生岗位操作规程

作者:ZEn.Zhang  
评论: 更新日期:2025年06月10日

一、适用范围

本规程适用于从事光伏发电系统运行、维护和管理的工作人员,旨在规范操作流程,保障员工职业健康安全,确保光伏发电系统的稳定运行。

二、岗位职业卫生风险识别

1. 噪声危害:光伏发电站内的逆变器、变压器等设备在运行过程中会产生一定强度的噪声,长期暴露可能导致听力损伤。

2. 电磁辐射:光伏组件、逆变器、输电线路等设施会产生电磁辐射,尽管一般处于较低水平,但长期接触仍可能对健康产生潜在影响。

3. 高温危害:在阳光直射且通风不良的环境下,尤其是在夏季,光伏电站的部分区域(如配电室、光伏组件阵列区)温度较高,可能导致中暑等热相关疾病。

4. 化学物质接触:部分光伏发电系统使用的蓄电池可能会产生硫酸雾等化学物质,在维护、更换蓄电池过程中,若操作不当,可能接触到硫酸等腐蚀性物质,对皮肤、眼睛造成灼伤。

三、职业卫生防护措施

1. 噪声防护

◦ 为员工配备符合国家标准的防噪声耳塞或耳罩,如符合《护听器 第1部分:声衰减测量》(GB/T 7583)要求的产品。

◦ 定期对噪声设备进行维护保养,确保设备正常运行,降低异常噪声产生的可能性。例如,对逆变器的散热风扇进行定期清洁和检查,防止因风扇故障导致噪声增大。

◦ 合理安排员工工作时间,避免员工长时间连续暴露在高噪声环境中。例如,实行轮班制度,将员工在高噪声区域的工作时间控制在规定范围内。

2. 电磁辐射防护

◦ 按照《电磁环境控制限值》(GB 8702)等相关标准要求,对光伏电站的电磁辐射进行定期检测,确保辐射水平符合国家标准。

◦ 在电磁辐射相对较高的区域设置明显的警示标识,提醒员工注意防护。

◦ 为员工提供具有电磁屏蔽功能的工作服,特别是在进行与逆变器、高压输电线路等设备近距离接触的操作时,应要求员工穿着。

3. 高温防护

◦ 对光伏电站内的高温区域(如配电室)进行隔热处理,安装空调、通风设备等降温设施,确保室内温度符合《工业企业设计卫生标准》(GBZ 1)的要求。

◦ 在高温季节,为员工提供含盐清凉饮料,如淡盐水、绿豆汤等,并配备防暑药品,如藿香正气水、清凉油等。

◦ 合理调整高温时段的工作安排,尽量避免员工在阳光直射的高温时段进行户外长时间作业。如在夏季高温时段,可安排员工在早晚较为凉爽的时间进行巡检等户外工作。

4. 化学物质防护

◦ 在蓄电池存放和维护区域设置良好的通风设施,确保硫酸雾等有害气体能及时排出。通风量应符合相关通风设计标准。

◦ 为从事蓄电池维护等可能接触化学物质的员工配备专用的防护用品,如耐酸手套、防护眼镜、防酸工作服等,并确保其符合相应的质量标准。

◦ 对员工进行化学物质防护知识培训,使其了解硫酸等化学物质的危害特性及应急处理方法。例如,告知员工若硫酸溅到皮肤上,应立即用大量清水冲洗,并及时就医。

四、操作前准备

1. 设备检查

◦ 检查光伏发电系统的各类设备,包括光伏组件、逆变器、变压器、配电柜、蓄电池(如有)等,确保设备外观无损坏、连接牢固、运行参数正常。例如,检查光伏组件是否有裂片、积尘,逆变器的显示屏是否正常显示运行数据等。

◦ 检查各类监测仪表和安全保护装置,如电压表、电流表、温度传感器、漏电保护装置等,确保其准确可靠,能正常工作。

2. 防护用品检查

◦ 检查个人防护用品,如耳塞、耳罩、电磁屏蔽工作服、防暑药品、耐酸手套、防护眼镜等,确保其数量充足、质量完好且在有效期内。

◦ 确认防护用品的适用性,如根据噪声强度选择合适降噪等级的耳塞或耳罩,根据工作内容选择合适的防护手套等。

3. 环境检查

◦ 检查工作区域的通风情况,确保通风良好,尤其是在可能存在高温、化学物质积聚的区域。

◦ 检查工作区域的温度、湿度等环境参数,如在高温季节,提前开启降温设备,将工作区域温度控制在适宜范围内。

五、操作流程

1. 日常巡检

◦ 光伏组件区巡检

◦ 按照规定的巡检路线和时间间隔,对光伏组件进行外观检查,查看是否有破损、变色、积尘等情况。如发现光伏组件有明显的裂片或变色,可能影响发电效率,需及时记录并上报。

◦ 检查光伏组件的连接部位是否牢固,有无松动、发热现象。可使用红外热成像仪检测连接部位的温度,若温度异常升高,可能存在接触不良的问题,需及时处理。

◦ 在巡检过程中,注意佩戴好防护用品,如在阳光直射下佩戴遮阳帽,避免长时间暴露在高温环境中。同时,由于光伏组件会产生一定电磁辐射,应穿着电磁屏蔽工作服。

◦ 逆变器巡检

◦ 观察逆变器的运行状态指示灯,确认逆变器是否正常运行。如指示灯显示异常,应及时查看故障代码,并根据说明书进行初步判断。

◦ 记录逆变器的输入、输出电压、电流、功率等运行参数,与正常运行范围进行对比。若参数超出正常范围,需进一步检查原因。

◦ 检查逆变器的散热风扇是否正常运转,通风口是否堵塞。逆变器运行时会产生热量,若散热不良可能导致设备损坏,因此要确保散热系统正常工作。在逆变器附近工作时,应佩戴耳塞或耳罩,降低噪声对听力的影响。

◦ 变压器巡检

◦ 检查变压器的外观,查看有无渗油、漏油现象,油位是否在正常范围内。如发现渗油,可能会影响变压器的绝缘性能,需及时处理。

◦ 听变压器运行时的声音是否正常,有无异常振动或放电声。异常声音可能预示着变压器内部存在故障,需立即停止运行并进行检修。在变压器周围巡检时,要注意与变压器保持安全距离,防止触电,同时做好噪声防护。

◦ 配电室巡检

◦ 检查配电柜内的开关、刀闸、接触器等电器元件,查看其触头是否接触良好,有无过热变色现象。可使用测温仪检测触头温度,确保其在正常范围内。

◦ 检查配电柜内的仪表、继电器等二次设备,确保其工作正常,指示准确。

◦ 注意配电室的通风和温度情况,如温度过高,应及时开启通风或降温设备。在配电室工作时,要防止高温中暑,同时注意防止触电事故。

2. 设备操作

◦ 启动操作

◦ 在启动光伏发电系统前,再次确认设备检查和防护措施已落实到位。

◦ 按照操作规程,依次启动光伏组件汇流箱、逆变器、变压器、配电柜等设备。启动过程中,密切观察设备的运行状态和参数变化,如发现异常,应立即停止启动,并进行排查。

◦ 停止操作

◦ 按照操作规程,先停止逆变器的运行,待其输出功率降为零后,再依次停止光伏组件汇流箱、变压器、配电柜等设备。

◦ 在停止设备后,对设备进行检查,确保其已完全停止运行,无异常情况。

◦ 设备维护与检修

◦ 在进行设备维护与检修时,严格执行停电、验电、挂接地线等安全措施,确保工作人员的安全。

◦ 对于需要更换的零部件,应选择符合质量标准的产品,并按照正确的方法进行更换。例如,在更换逆变器的电路板时,要注意防静电,避免损坏电子元件。

◦ 在维护和检修过程中,如涉及到可能接触化学物质(如更换蓄电池)的操作,必须佩戴好相应的防护用品,如耐酸手套、防护眼镜等,并按照操作规程进行操作,防止化学物质泄漏对人体造成伤害。

六、应急处理

1. 噪声暴露应急处理

◦ 若员工在工作过程中感觉听力不适,应立即停止工作,离开噪声环境,到安静的地方休息。

◦ 对耳部进行适当的按摩和放松,如轻轻揉搓耳垂、按摩耳周等。

◦ 若症状持续不缓解或加重,应及时就医进行听力检查和治疗。

2. 电磁辐射应急处理

◦ 如发现电磁辐射检测结果异常升高,应立即停止相关区域的作业,疏散现场人员。

◦ 对电磁辐射源进行排查,找出辐射异常的原因,如设备故障、屏蔽损坏等,并采取相应的修复措施。

◦ 对受到电磁辐射暴露的员工进行健康检查,如进行血常规、心电图等检查,观察是否有异常表现。

3. 高温中暑应急处理

◦ 若发现员工出现中暑症状,如头晕、乏力、恶心、呕吐、体温升高等,应立即将其转移到阴凉通风的地方,解开衣物,用湿毛巾擦拭身体,进行物理降温。

◦ 给中暑员工饮用适量的含盐清凉饮料,如淡盐水、藿香正气水等。

◦ 若中暑症状严重,如出现昏迷、抽搐等情况,应立即拨打急救电话120,并在现场进行必要的急救措施,如心肺复苏等,直至急救人员到达。

4. 化学物质接触应急处理

◦ 若硫酸等化学物质溅到皮肤上,应立即用大量清水冲洗至少15分钟,冲洗后用干净的纱布或毛巾轻轻擦干,并涂抹适量的中和药膏,如碳酸氢钠软膏。

◦ 若化学物质溅入眼睛,应立即用流动的清水冲洗眼睛,冲洗时要转动眼球,确保眼睛各部位都能得到冲洗,冲洗时间不少于15分钟,然后尽快就医。

◦ 如发生化学物质泄漏,应立即疏散现场人员,启动通风设备,将泄漏区域的有害气体排出。同时,使用合适的吸附材料(如砂土)对泄漏的化学物质进行吸附和清理,防止其扩散。清理人员必须佩戴好防护用品,如防化服、防毒面具等。

七、操作结束后工作

1. 设备整理

◦ 对操作过程中使用的工具、仪器等进行整理和归位,确保工具完好、仪器正常,并做好记录。例如,将使用后的万用表、扳手等工具擦拭干净,放回指定的工具箱。

◦ 检查设备是否已恢复到正常的停机状态,各设备的开关、刀闸等是否处于正确位置。

2. 防护用品处理

◦ 对使用过的防护用品进行清洁、整理和存放。如将耳塞、耳罩清洗干净,晾干后放入专用的存放盒;将电磁屏蔽工作服折叠好,放入衣柜。

◦ 检查防护用品是否有损坏或需要更换的情况,如发现防护眼镜有划痕影响视线,应及时更换。对损坏或过期的防护用品,应做好记录并及时更新。

3. 工作记录填写

◦ 认真填写操作记录、巡检记录、设备维护记录等相关工作记录,记录内容应包括操作时间、操作内容、设备运行情况、发现的问题及处理结果等,确保记录真实、准确、完整。例如,在巡检记录中详细记录光伏组件的损坏情况、逆变器的故障代码及处理措施等。

◦ 将工作记录妥善保存,以便日后查阅和分析,为光伏发电系统的运行管理提供数据支持。

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