Содержание
10. Основные требования по технике безопасности и производственной санитарии при проектировании, постройке и эксплуатации подвижного состава. 2
16. Основные требования, предъявляемые к освещению рабочих мест. Основные светотехнические величины. Нормирования освещения. 4
22. Нормирование и контроль шума. Измерительные приборы. Оценка шума от нескольких источников. 12
40. Возможные опасности, связанные с явлениями электризации и атмосферного электричества. Конструкция молниеотвода, расчетные схемы и применяемые меры защиты.. 13
Задача 5. 17
Задача 9. 19
Список литературы.. 22
10. Основные требования по технике безопасности и производственной санитарии при проектировании, постройке и эксплуатации подвижного состава
Вводимые в эксплуатацию новые единицы подвижного состава быть подвергнуты комиссионному осмотру с участием представителей МПС (дороги) и головного министерства-изготовителя вагонов для установления соответствия проекту и испытаны в части правильности наладки, регулировки режимов работы и обеспечения сохранности загружаемых или разгружаемых вагонов, с представлением соответствующего акта в Главное управление вагонного хозяйства МПС. Испытания опытных образцов погрузочно-разгрузочных устройств должны проводиться в соответствии с ГОСТ 15001 - 73. Программа и методика испытания должны быть согласованы с МПС и головным министерством-изготовителем вагонов.
При проектировании новых и реконструкции существующих устройств, предназначенных для погрузки, выгрузки, очистки вагонов от остатков сыпучих материалов и уплотнения в них легковесных грузов, рыхления или разогрева смерзшегося в вагонах груза, должны соблюдаться требования настоящих Технических условий и ГОСТ 22235 - 76, а проекты устройств в обязательном порядке согласовываться с Главным управлением вагонного хозяйства МПС и головным министерством-изготовителем вагонов.
Конструкция устройств, работающих внутри кузова вагона, должна обеспечивать беспрепятственный ввод и свободное их перемещение в вагоне. Габариты устройств должны отвечать требованиям ГОСТ 9238-83. В местные инструкции по эксплуатации погрузочно-разгрузочных устройств должны быть включены указания по обеспечению сохранности подвижного состава в соответствии с Техническими условиями и ГОСТ 22235-76.
При подаче вагонов для погрузки или выгрузки грузов и выводе вагонов должны соблюдаться следующие требования:
а) до расцепки вагонов должны быть перекрыты концевые краны, разъединены соединительные рукава и выпущен сжатый воздух из тормозной системы вагонов; крышки люков полувагонов должны быть закрыты на обе закидки и на запорные секторы, а торцовые двери - на оба запора или в открытом положении закреплены к стенкам вагона (при погрузке груза, не размещающегося в пределах внутренней длины кузова полувагона). Тормозные соединительные рукава при подаче вагонов на подъездные пути, маневровых передвижениях и выводе с подъездных путей должны быть соединены между собой;
б) борта платформ при подаче их к высоким (1100 мм и более) грузовым платформам (рампам) под погрузку или разгрузку самоходом колесных, гусеничных и других грузов должны быть опущены, а после вывода с места погрузки или выгрузки - подняты и закреплены. В случаях если груз не может быть перевезен при закрытых бортах, борта платформ могут быть оставлены в опущенном положении при условии их закрепления в полном соответствии с требованиями Технических условий погрузки и крепления грузов; в) проволочные закрутки с дверных накладок крытых и изотермических вагонов, с увязочных устройств полувагонов и со стоечных скоб платформ, растяжки, обвязки с элементов вагонов должны сниматься с помощью специальных ножниц и кусачек или другими способами, не вызывающими повреждений вагонов.
Руководителям государственных инспекций труда предоставлено право налагать административное взыскание (штраф) в размере до ста минимальных размеров оплаты труда, а государственным инспекторам по охране труда и государственным правовым инспекторам — в размере до пятидесяти минимальных размеров оплаты труда.
В соответствии со статьей 4 этого федерального закона, дополняющей статью 30 Уголовного кодекса РСФСР, размер штрафа за существенное нарушение законодательства РФ о труде, а также за нарушение правил и норм по охране труда и производственной санитарии, повлекшие за собой несчастные случаи с людьми или иные тяжкие последствия, может быть увеличен до пятисот минимальных размеров оплаты труда.
В соответствии с измененной редакцией статьи 140 Уголовного кодекса РСФСР нарушение правил и норм охраны труда и производственной санитарии лицом, на которое в установленном порядке возложена обязанность по выполнению этих правил и норм на предприятиях, в учреждениях, организациях независимо от форм собственности, если это нарушение могло повлечь за собой несчастные случаи с людьми или иные тяжкие последствия, наказывается лишением свободы на срок до одного года, или исправительными работами на тот же срок, или штрафом в размере до пятисот минимальных размеров оплаты труда, или увольнением от должности с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет либо без такового.
Ответственность работников за нарушение требований законодательных и иных нормативных актов об охране труда определена статьей 27 Основ законодательства РФ об охране труда, в соответствии с которой работники предприятий привлекаются к дисциплинарной, а в соответствующих случаях и к материальной и уголовной ответственности в порядке, установленном законодательством РФ и республик в составе РФ. Дисциплинарная ответственность заключается в наложении на должностное лицо или работника одного из следующих дисциплинарных взысканий: замечание, выговор, строгий выговор, увольнение (статья 135 КЗоТ РФ). Материальная ответственность наступает в случае ущерба, нанесенного предприятию из-за несоблюдения работником требований и норм охраны труда.
16. Основные требования, предъявляемые к освещению рабочих мест. Основные светотехнические величины. Нормирования освещения
Создание наилучших условий для видения в процессе труда предполагает нормальную освещенность рабочих мест. Требуемый уровень освещенности в первую очередь определяется точностью выполняемых работ и степенью опасности травмирования. Для характеристики точности выполняемых работ вводится понятие объекта различения, под которым понимается наименьший размер рассматриваемого предмета, который необходимо различить в процессе работы. Например, при выполнении чертежных работ объектом различения служит толщина самой тонкой линии на чертеже, при работе с печатной документацией — наименьший размер в тексте имеет точка и т.д.
Большое значение имеет характер фона, на котором рассматриваются объекты, т. е. поверхности, непосредственно прилегающей к объекту различения, и контраст объекта с фоном, который определяется соотношением яркостей рассматриваемых объекта и фона.
Количественно фон может быть охарактеризован коэффициентом отражения р лежит в пределах 0,02—0,95. Если оно превышает 0,4, то фон светового потока от поверхности, образующей фон. Значение р называется светлым, при р = 0,2—0,4 — средним, при р < 0,2 — темным.
Контраст объекта с фоном (К) определяется по формуле:
v К = Lо-Lф/Lф
где Lф и L0 — яркость соответственно фона и объекта.
При К > 0,5 контраст объекта с фоном считается большим, при К = 0,2—0,5 — средним, при К < 0,2 — малым.
Большое значение имеет также равномерность распределения яркости на рабочей поверхности, отсутствие на ней резких теней, постоянство величины освещенности во времени и ряд других факторов.
Все электрические элементы осветительных установок должны быть электро-, пожаро- и взрывобезопасными, экономичными и долговечными.
Для создания искусственного освещения применяются различные электрические источники света: лампы накаливания и разрядные источники света. Все они различаются по своим параметрам, определяющим излучение, электрический режим и конструктивные особенности.
Излучение электрических источников света характеризуется световым потоком, силой света (силой излучения), энергетической (световой) яркостью и ее распределением, распределением излучения по спектру, а также изменением этих величин в зависимости от времени работы на переменном токе. Для характеристики цвета излучения осветительных ламп дополнительно вводятся цветовые параметры.
Электрический режим определяется мощностью лампы, рабочим напряжением на лампе, напряжением питания, силой тока и родом тока (постоянный, переменный с определенной частотой и др.).
К конструктивным параметрам ламп относятся их габаритные и присоединительные размеры, высота светового центра, размеры излучающего света, форма колбы, ее оптические свойства (прозрачная, матированная, зеркализированная и т.д.), конструкция ввода и др. 1 fft III. Безопасность жизнедеятельности и производственная сред.'
К эксплуатационным параметрам электрических источником света относятся эффективность, надежность, экономичность и др
Эффективность источника света определяется как энергетическим кпд преобразования электрической энергии в оптическое излучение, так и эффективным кпд лампы, который представляет собой долю энергии оптического излучения, превращаемую в эффективную энергию приемника (человеческого глаза), т.е. эффективная энергия приемника (человеческого глаза) представляет собой ту часть энергии оптического излучения, которая вызывает и зрительном анализаторе человека определенные ощущения. [6.c.186]
Надежность источников оптического излучения характеризуют полным сроком службы или продолжительностью горения и полезным сроком службы, т.е. временем экономически целесообразной эксплуатации лампы. Обычно за указанную величину выбирают время, в течение которого световой поток, излучаемый лампой, изменяется не более чем на 20%.
Источники света массового применения должны обладать экономичностью, за которую обычно принимают стоимость их эксплуатации, отнесенную к одному люменчасу.
Для освещения производственных помещений используют либо лампы накаливания (источники теплового излучения), либо разрядные лампы.
К преимуществам ламп накаливания следует отнести простоту их изготовления, удобство в эксплуатации; они включаются в электрическую сеть без использования каких-либо дополнительных устройств. Основные недостатки — небольшой срок службы (я 2,5 тыс. ч) и невысокая светоотдача. Кроме того, спектр ламп накаливания, в котором преобладают желтые и красные лучи, значительно отличается от спектра естественного (солнечного) света, что вызывает искажение цветопередачи и не позволяет использовать данные лампы для освещения тех работ, для которых требуется различение оттенков цветов.
Для освещения производственных помещений в настоящее время используют лампы накаливания следующих типов: вакуумные (НВ), газонаполненные биспиральные (НБК), рефлекторные (HP), являющиеся лампами-светильниками (часть колбы такой лампы покрыта зеркальным слоем), обладающие большой мощностью кварцевые галогенные лампы (КГ) и др.
Разрядные лампы также широко применяются для освещения производственных помещений. По сравнению с лампами накаливания они обладают повышенной световой отдачей, большим сроком службы (до 10 000 ч); спектр их излучения близок к спектру естественного света.
К недостаткам разрядных ламп в первую очередь следует отнести пульсацию светового потока (периодическое его изменение при работе лампы), ухудшающую условия зрительной работы. Для стабилизации светового потока необходимо использовать дополнительную аппаратуру. Специальные пусковые устройства применяют для включения разрядных ламп. Кроме того, названные лампы при работе могут создавать радиопомехи, для подавления которых устанавливают фильтры. Все это приводит к повышению затрат при монтаже осветительной сети из разрядных ламп по сравнению с лампами накаливания.
Из разрядных источников света на промышленных предприятиях широко применяют различные люминесцентные лампы (ЛЛ), дуговые ртутные лампы (ДРЛ), рефлекторные дуговые ртутные лампы с отражающим слоем (ДРЛР) и ряд других.
За рубежом разработаны и используются для освещения компактные люминесцентные лампы. Особенность этих разрядных ламп состоит в том, что они предназначены для непосредственной замены ламп накаливания, так как снабжены стандартным резьбовым цоколем и могут вворачиваться в электрический патрон, как обыкновенные лампы накаливания. Компактные люминесцентные лампы дают большую экономию электроэнергии. Современные разрядные источники света постепенно вытесняют из обихода лампы накаливания. В развитых странах мира разрядные лампы создают более половины светового потока и предполагается, что в будущем эта доля будет возрастать. а
Источники света располагаются в специальной осветительной аппаратуре, основная функция которой — перераспределение светового потока лампы с целью повышения эффективности осветительной установки. Комплекс, состоящий из источника света и осветительной арматуры, называют светильником или осветительным прибором.
Освещенность нормируется согласно СНиП 23-05-95 «Естественное и искусственное освещение». В соответствии с данным нормативным документом в зависимости от степени зрительного напряжения все работы делятся на восемь разрядов (I—VIII) и четыре подразряда (а, б, в, г).
Для определения величин нормированного естественного и искусственного освещения по табл. 1 СНиПа необходимо задать наименьший размер объекта различения, а также характеристику фона и контраст объекта с фоном. Предположим, выполняется работа средней точности. Фрагмент СНиПа для этого случая представлен в табл. 1.
Для работы средней точности размер наименьшего объекта различения
лежит в пределах от 0,5 до
Для определения норм освещенности можно воспользоваться и табл. 2 СНиПа, фрагмент которой приведен в табл. 2.
В отличие от табл. 1 для определения норм освещенности
необходимо задать характеристику помещения. Предположим, нас интересует норма
освещенности в учебной аудитории вуза. По табл. 2 СниПа
23-05-95 (табл. 10.2) находим, что освещенность доски в аудитории при
искусственном освещении должна составлять 500 лк, а освещенность на рабочих
столах и партах, расположенных на высоте
Кроме перечисленных параметров в табл. 2 СНиПа представлены такие качественные показатели производственного освещения, как показатель дискомфорта и коэффициент пульсации освещенности.
Определив по СНиП 23-05-95 нормативную величину освещенности в помещении при использовании электрических источников света, необходимо рассчитать общую мощность электрической осветительной установки.
Для расчета искусственного освещения применяют метод светового потока, точечный метод и метод удельной мощности. Рассмотрим в качестве примера расчет с применением метода светового потока, который используется для определения общего равномерного освещения на горизонтальной поверхности.
Нормы проектирования естественного и искусственного освещения для работ средней точности (по СНиП 23-05-95, табл. 1)
Характеристика зрительной работы |
Наименьший размер объекта различения, мм |
Разряд зрительной работы |
Под разряд зрительной работы |
Контраст объекта различения с фоном |
Характеристика фона |
Искусственное освещение |
Естественное освещение |
Совмещенное освещение |
|||
Освещенность, пк |
КЕО, % |
КЕО, % |
|||||||||
Комбинированное |
Общее |
Верхнее или комбинированное |
Боковое |
Верхнее или комбинированное |
Боковое |
||||||
Средней точности |
Свыше 0,5 до 1
|
*
IV
|
а |
Малый |
Темный |
750 |
300 |
> 4 |
> 1,5 |
> 2,4
|
> 0,9
|
б |
Малый |
Средний |
500 |
200 |
|||||||
|
Средний |
Темный |
|
|
|||||||
|
Малый |
Светлый |
|
|
|||||||
в |
Средний |
Средний |
4€0 |
200 |
|||||||
|
Большой |
Темный |
|
|
|||||||
|
Средний |
Светлый |
|
|
|||||||
г |
Большой |
Светлый |
300 |
150 |
|||||||
|
Большой |
Средний |
|
|
Таблица 2
Нормы естественного и искусственного освещения (по СНиП 23-05-95, табл. 2)
№ п/п |
Помещение |
Плоскость, нормирование освещенности и КЕО — высота плоскости над полом, м |
Искусственное освещение |
Естественное освещение |
|
Освещенность рабочих поверхностей, ПК |
КЕО, % |
||||
Верхнее или комбинированное |
Боковое |
||||
24
|
Общеобразовательные школы и школы- интернаты, профессионально-технические, средние специальные и высшие учебные заведения Классные комнаты, аудитории, учебные кабинеты, лаборатории, лаборантские: а) на доске (середина) б) на рабочих столах и партах |
В — на доске Г — 0,8 |
500 300 |
— 4 |
— 15 |
Примечание. Плоскость Т — горизонтальная, В — вертикальная.
Световой поток от лампы накаливания или группы разрядных ламп, образующих светильник, исчисляется по формуле:
где Фл — световой поток лампы или группы ламп, лм; N — число светильников в помещении, шт.; Ен — нормированная минимальная освещенность, лк; S — площадь освещаемого помещения, м2; z — коэффициент минимальной освещенности, равный отношению Еср/Ет{п, значение которого для ламп накаливания составляет 1,15, а для люминесцентных ламп — 1,1; k — коэффициент запаса, составляющий для ламп накаливания 1,3—1,6 и для разрядных ламп — 1,4—1,8; ц — коэффициент использования светового потока ламп (справочные данные).
Рассчитав по формуле световой поток лампы Фл, по справочнику подбирают ближайшую стандартную, лампу, после чего определяют электрическую мощность всей осветительной системы.
Для правильной организации рабочих мест в производственном помещении требуется проводить расчеты коэффициентов естественной освещенности. КЕО рассчитывают при боковом освещении (вр) или при верхнем (ер1), используя следующие выражения:
где е6 и ев — соответственно геометрический КЕО в расчетной точке при боковом или верхнем освещении; q — коэффициент, учитывающий неравномерную яркость облачного неба; ем — геометрический КЕО, учитывающий отражение света от противостоящих зданий; R — коэффициент, учитывающий относительную яркость противостоящих зданий; еср — среднее значение геометрического КЕО; г, и г2 — коэффициенты, учитывающие повышение КЕО из-за отражения от поверхностей помещения; т0 — общий коэффициент светопропускания; Кз, — коэффициент запаса, находящийся в пределах 1,2—2,0; Кф — коэффициент, учитывающий тип фонаря.
Все величины и коэффициенты, входящие в представленные формулы для определения КЕО, устанавливаются в соответствии со СНиП 23-05-95.
Для измерения освещенности в производственных помещениях применяют приборы, называемые люксометрами. В отечественной практике наиболее часто применяют люксометры марок Ю-16, Ю-116, Ю-117, которые измеряют фототок, возникающий в цепи селенового фотоэлемента и соединенного с ним измерительного прибора под влиянием падающего на чувствительный слой светового потока. Чем больше световой поток, тем сильнее отклоняется стрелка прибора от нулевой точки. Прибор градуирован в люксах.
Для измерения яркости используют промышленно выпускаемый яркометр типа ФПЧ. К средствам индивидуальной защиты органов зрения относятся различные защитные очки, щитки и шлемы. Все они должны защищать органы зрения от ультрафиолетового и инфракрасного излучений, повышенной яркости видимого излучения и ряда других факторов. Указанные средства защиты снабжены специальными светофильтрами, которые подбираются в зависимости от характера и интенсивности излучения в соответствии с ГОСТ 12.4.080-79. Так, для газо- и электросварщиков используют светофильтры типа Г и Э, для защиты глаз работающих у сталеплавильных и доменных печей — светофильтры П и Д.
22. Нормирование и контроль шума. Измерительные приборы. Оценка шума от нескольких источников
Нормирование и контроль шума. Измерительные приборы. Оценка шума от нескольких источников.
Нормирование шума и вибрации имеет целью предотвращение функциональных расстройств и заболеваний, чрезмерного утомления и снижения работоспособности. Устанавливают допустимую суточную или недельную дозы.
Рис. 1. Упрощенная принципиальная схема шумомера: ВМ — микрофон; VL — усилитель; VD — диод; РЛ—микроамперметр; GB1 и QB2— анодная и накальная батареи.
Измеряют и анализируют шум шумомерами, а также используют вспомогательные приборы (самописцы уровней, магнитофоны и др.). Например, шумомер Ш-71, измеритель шума и вибрации ВШВ-003. В качестве анализаторов спектра шума используют АШ-2М, спектрометр С-34. Вибрации измеряют виброметрами НВА-1, ИШВ-1.
Упрощенная принципиальная схема шумомера представлена на рисунке 3. Колебания звукового давления преобразуются микрофоном ВМ в электрическое напряжение, усиливаемое ламповым усилителем VL. Далее сигнал выпрямляется германиевым диодом VD и измеряется магнитоэлектрическим стрелочным прибором РА, проградуированным в дБ.
40. Возможные опасности, связанные с явлениями электризации и атмосферного электричества. Конструкция молниеотвода, расчетные схемы и применяемые меры защиты
Возникновение и сохранение зарядов статического электричества (СтЭ) называют электризацией тел.
Заряды СтЭ образуются при деформации (изгибе, растяжении, резании и т. п.) и дроблении твердых тел, разбрызгивании жидкостей, при относительном перемещении (трении) твердых тел, слоев сыпучих и жидких тел, при испарении, сублимации и кристаллизации веществ, при облучении тел ультрафиолетовым светом, рентгеновскими лучами и атомными частицами, при химических реакциях между веществами.
Атомы химических элементов электрически нейтральны, так как содержат одинаковое количество отрицательно заряженных электронов (на орбитах) и положительно заряженных протонов (в ядре атома). Нейтральными в обычных условиях являются все физические тела. Заряды СтЭ образуются в результате перераспределения заряженных частиц (электронов) в телах.В основе механизма перераспределения заряженных частиц лежит явление экзоэлектронной эмиссии (ЭЭ) — вылет электронов за пределы тела.
Общим во всех явлениях, приводящих к возникновению зарядов статического электричества (СтЭ), является сообщение (передача) телам избыточной внутренней энергии; явления различаются только способом передачи энергии. Появление в телах избыточной внутренней энергии приводит к повышению температуры тел относительно окружающей среды.
Процессу электризации тел способствуют такие факторы, как увеличение силового взаимодействия контактирующих тел, увеличение скоростей перемещения твердых, сыпучих и жидких тел, увеличение различия в электросопротивлении тел.
Двойной электрический слой возникает в результате принудительного перераспределения заряженных частиц и в силу этого является неустойчивым образованием. Близкое расположение зарядов противоположных знакдв создает постоянную тенденцию к их релаксации. Движущими силами процесса релаксации являются как силы отталкивания между зарядами одного знака, так и силы притяжения между отрицательными и положительными зарядами. Эти силы можно рассчитать по формуле Кулона
F=q,q2/R2,
где q\ и qi — заряды; R — расстояние между ними. Релаксация зарядов СтЭ происходит преимущественно за счет перемещения электронов, образующих отрицательные заряды.
Релаксация зарядов статического электричества происходит в следующих формах: 1) растекание зарядов по поверхности тела; 2) распределение зарядов в объеме тела; 3) стекание зарядов с поверхности тела в воздух (образование стримеров); при этом в промежутке между телами происходит ионизация воздуха, благодаря чему создаются условия для прохождения искрового разряда; 4) искровые разряды между отрицательными и положительными зарядами на поверхностях тел; эта форма релаксации наиболее эффективна, так как сопровождается массовой рекомбинацией заряженных частиц с образованием нейтральных атомов.
Сохранение зарядов СтЭ во времени зависит в основном от удельного объемного электрического сопротивления р тел. Материалы с р<10° Ом-м практически не электризуются: возникновение и релаксация зарядов происходит примерно с одинаковой скоростью; из таких материалов рекомендуется изготовлять производственное оборудование. Материалы с р> 105 Ом-м (например, капрон, р = 10'2 Ом-м) относятся к полупроводникам и диэлектрикам; они способны долго сохранять заряды на своей поверхности.
Искровые разряды между контактирующими телами могут иметь большую энергию и могут быть источником зажигания горючих газо-, паро- и
пылевоздушных смесей. Именно в этом заключается основной опасный фактор статического электричества. По статистическим данным искровые разряды СтЭ являются причиной примерно 60 % всех взрывов на взрывопожароопасных производствах.
Согласно ГОСТ 12.1.018—86 «ССБТ. Пожарная безопасность. Электростатическая искробезопасность. 0бщие требования», характеристиками зажигающей способности разрядов СтЭ являются минимальная энергия и минимальный заряд зажигания.
Степень электризации тела характеризуется величиной его электрического потенциала ср (В) относительно земли. Потенциалы тел измеряют статическим киловольтметром. Электрический заряд тела q (Кл) равен произведению потенциала на электрическую емкость тела С (Ф) относительно земли:
q = Сср.
К первой группе мероприятий по защите относятся: уменьшение силового воздействия при работе с материалами и изделиями, уменьшение скоростей перемещения твердых, сыпучих и жидких тел, изготовление контактирующих тел из одного материала или из материалов с близкими электросопротивлениями, добавление в объем диэлектрических материалов токопроводящих примесей (алюминиевая пудра, графитный порошок), нанесение на поверхность тел токопроводящих лакокрасочных покрытий или пленок, добавление в электризующиеся жидкости антистатических добавок (слабых электролитов, например олеата натрия), обработка пленочных материалов антистатиками.
Во вторую группу включаются три мероприятия.
1. Заземление металлического и электропроводного неметаллического производственного оборудования. Заземление обеспечивает отвод образующихся зарядов в землю. Оборудование присоединяют к заземлителю не менее чем в двух точках; сопротивление заземлителя не должно превышать 100 Ом; практически используют готовые заземлители электроустановок. Корпуса автоцистерн заземляют с помощью металлической цепи, постоянно соприкасающейся с землей; во время заправки автоцистерны на базе топлива ее корпус соединяют со стационарным заземлите-
Для защиты человека и исключения разрядов СтЭ с него используются антистатическая одежда и обувь, токопроводящие полы (с удельным сопротивлением не более 10 Ом-м), а также токопроводящая обивка стульев и легкосъемные электропроводные браслеты; обивка стульев и браслеты должны быть заземлены.
Атмосферное электричество образуется и концентрируется в облаках — образованиях из мелких водяных частиц, находящихся в жидком и твердом состоянии.
Степень взрывопожароопасности объектов оценивается по классификации Правил устройства электроустановок (ПУЭ). Инструкция по проектированию и устройству молниезащиты СН 305— 77 устанавливает три категории устройства молниезащиты (I, II, III) и два типа (А и Б) зон защиты объектов от прямых ударов молнии. Зона защиты типа А обеспечивает перехват на пути к защищаемому объекту не менее 99,5 % молний, а типа Б — не менее 95%.
По I категории организуется защита объектов, относимых по классификации ПУЭ к взрывоопасным зонам классов B-I и В-П (см. гл. 20).
По II категории осуществляется защита объектов, относимых по классификации ПУЭ к взрывоопасным зонам классов B-Ia, B-I6 и В-Па.
По III категории организуется защита объектов, относимых по ПУЭ к пожароопасным зонам классов П-1, П-П и П-Па.
Импульсное электросопротивление заземлителя для каждого токоотвода на объектах 1 категории защиты должно быть не более 10 Ом.
Типовые конструкции заземлителей, удовлетворяющие этому требованию, приведены в инструкции СН 305—77.
Защита объектов 111 категории от прямых ударов молнии организуется так же, как для объектов 11 категории, но требования к заземлителям ниже: импульсное электросопротивление каждого заземлителя не должно превышать 20 Ом, а при защите дымовых труб, водонапорных и силосных башен, пожарных вышек—50 Ом.
Задача 5
Произвести расчет общего искусственного освещения методом коэффициента использования светового потока в цехе депо (помещение 1 группы).
Исходные данные для расчета приведены в табл.
Таблица – Исходные данные
Размеры цеха, м: длина ширина высота |
19 7 4,0 |
Коэффициент отражения, % стен потолка |
30 50 |
Разряд зрительной работы |
IV |
Напряжение, В |
220 |
Указания к решению задачи
Тип светильника и высоту подвесу от потолка принять самостоятельно.
Согласно имеющимся данным по СНиП II-4-79 принять и установить:
а) расчетную схему;
б) норму освещенности рабочей поверхности (на высоте
в) коэффициент запаса по табл. 3
Определить:
а) расчетную высоту подвеса светильника (расстояние от светильника до поверхности рабочего места);
б) индекс помещения;
в) коэффициент использования светового потока;
г) количество светильников при условии равномерного освещения (значение принять самостоятельно);
д) световой поток лампы, необходимый для освещения цеха
По ГОСТ 2239-79 подобрать мощность и тип (марку) лампы, чтобы фактическая освещенность не превышала расчетную более чем на 20% и не снижалась менее чем на 10%. Сделать выводы. При выборе источника руководствоваться прил. 6.
Решение:
Согласно имеющим данным по СНиП II – 4 79 принять и установить
а) расчетная схема показана на рисунке 1
Рис. 1 расчетная схема
б) Норма освещенности рабочей поверхности (на высоте 0,8 м от пола) по таблице
Контрастность средний большой, характеристика фона светлый. 200 лк
в) коэффициент запаса по таблице составляет 1,4
Определяем
а) Расчетная высота подвеса светильника составляет 4 метра.
б) Индекс помещения
I = ab/Hсв(a+b)
где I - индекс помещения, a, b – высота и длина помещения Hсв - Расчетная высота подвеса светильника
I = 19*7 / 4(19+7) = 0,625
в) Коэффициент использования светового потока согласно таблице, что у нас лампа ЛД40-4 при коэффициентах отражения % стен 10 потолка 30. ηи = 53
г) количество светильников при условии равномерного освещения 19 шт.
д) Расчет светового потока лампы
Fл.расч = (100 Ео.к. *Кз*z*Sп)/(Nсв.общ. * ηи ) = 100*200*1,4*95*1,1/19 *53 = 2906 лк
4. по ГОСТ 2239-79 подобрали мощность лампы ЛД40-4 при световом потоке 2340 лк.
Вывод: проведя расчеты было выявлено что лампа ЛД40-4 по ГОСТу составляет 2940 лк а фактически 2906 лк.
Задача 9
Рассчитать необходимую площадь открывающихся фрамуг для естественной вентиляции цеха депо.
Исходные данные приведены в табл. 2
Таблица 2. Исходные данные
Теплоизбытки в цехе, кДж/ч, тыс. |
Расстояние от пола, м: до нижних фрамуг Н1 до верхних фрамуг Н2 |
Температура º С в рабочей зоне цеха tрз уходящего воздуха tух |
Барометрическое давление, Р бар, мм рт. ст. |
Угол открытия створок. градусы |
87 |
2,5 8,7 |
26 23 30 |
740 |
30 |
Решение:
1. Вычертим расчетную схему естественной вентиляции цеха;
2. Установим коэффициент расчета по углу открытия створок
3. Площадь нижних вентиляционных проемов принимаем на 25% больше площади верхних проемов
4. Определим:
а) необходимый естественный воздухообмен;
б) требуемое расстояние от оси верхних и нижних вытяжных проемов до нейтральной зоны;
в) среднюю температуру воздуха по высоте цеха
tср = (tрз + tух) / 2
г) внутреннее избыточное давление в плоскости оси верхних фрамуг
Р2изб = h2 (Yн - Yср)
д) скорость воздуха в верхних фрамугах
V2 = √P2изб 2g / γух
ж) потребную площадь верхних и нижних вытяжных проемов
5. Произведем проверку выполненного расчета и сделаем выводы
Расчетная схема естественной вентиляции цеха
Рис. 1. Схема естественной вентиляции мания:
а—при безветрии; б — при ветре; 1 — вытяжные и приточные отверстия; 2—тепловыделяющий агрегат
Необходимый естественный воздухообмен
Если в помещении нет вредных выделений, то вентиляция должна обеспечивать воздухообмен не менее 30 м3/ч на каждого работающего (для помещений с объемом до 20 м3 на одного работающего). При выделении вредных веществ в воздух рабочей зоны необходимый воздухообмен определяют исходя из условий их разбавления до ПДК, а при наличии тепловых избытков — из условий поддержания допустимой температуры в рабочей зоне. В нашем примере возьмем за 30 м3/ч
Требуемое расстояние от оси верхних и нижних вытяжных проемов до нейтральной зоны;
до нижних фрамуг Н1 = 2,5 м
до верхних фрамуг Н2 = 8,7 м
в) среднюю температуру воздуха по высоте цеха
tср = (tрз + tух) / 2 = (26 + 30)/2 = 28.
г) внутреннее избыточное давление в плоскости оси верхних фрамуг
Р2изб = h2 (Yн - Yср) = 8,7*(740-730) = 8,7.
д) скорость воздуха в верхних фрамугах
V2 = √P2изб 2g / γух = 8,7*30*2 / 87 = 60.
ж) потребную площадь верхних и нижних вытяжных проемов
S = Н1 * H2 = 2,5*8,7 = 21,75.
Таким образом сделаем вывод что площадь открывающихся фрамуг для естественной вентиляции цеха депо рассчитано правильно.
Список литературы
1. Арустамов Э.А. Безопасность жизнедеятельности – 2-е изд., перераб. доп. - М.: «Дашков и Ко»., 2000. – с. 678 ил.
1. Бекалов В.И. Охрана труда в грузовом хозяйстве железных дорог (с примерами решения задач). – М.: Транспорт. 1984.
2. Виноградов Б.В. Безопасноть труда и производственная санитария в машиностроении. – М.: Машгиз. 1963.
3. Долин П.А. Основы техники безопасности в электроустановках. – М.: Энергия, 1979.
4. Зиньковский М. М. Техника безопасности и производственная санитария. – М.: Металлургия, 1984. – 232 с.
5. Кукин П.П. Безопасность жизнедеятельности –М.: Высш. Шк., 1999. – с. 318 ил.
6. Муравьева Л.А. Безопасность жизнедеятельности – 2-е изд., перераб. доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2002. – с. 431.
7. Охрана труда в химической промышленности / Под ред. Г.В. Макарова и др. – М.: Химия. 1989.