Справочник по проектированию электроснабжения под редакцией Ю.Г. Барыбина и др.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. СПЕЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ОСВЕЩЕНИЕ ЦЕХА Рассматриваются не менее пяти помещений Все таблицы, используемые в расчете, приведены в пособии «Освещение», расчетные формулы -Справочная книга для проектирования электрического освещения под редакцией Г.М. Кнорринга | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. 1. Характеристика помещении по качеству освещения, блескости. контрасту между деталями и фоном, постоянству освещенности во времени равномерности освещения, теням и др.; разряду зрительных работ. | Раздевалка. Помещение относится к вспомогательным. Размеры помещения: побеленный потолок, побеленные стены без окон, шкафы серого цвета, стол и стулья – коричневые. В помещении работающие переодеваются перед началом и после окончания работы. 1. Определяем коэффициенты отражения потолка, стен и рабочей поверхности (пособие, таблица «Приблизительные значения коэффициентов отражения стен и потолка»). 2. Определяем коэффициент запаса: для ламп накаливания, при содержании пыли и дыма (пособие, таблица «Значения коэффициента запаса»). Помещение туннельных печей В помещении производится обжиг изделий из глины в туннельных печах. Процесс автоматизирован и работающие выполняют общее наблюдение за происходящим процессом. Размеры помещения: побеленный потолок, побеленные стены при незанавешенных окнах, оборудование стального цвета, покрытое серой пылью, два ряда колонн на расстоянии 12м по короткой стороне помещения. Температура в помещении повышенная -30°С, влажность нормальная, содержание пыли и дыма больше 1. Определяем коэффициенты отражения потолка, стен и рабочей поверхности (пособие, таблица «Приблизительные значения коэффициентов отражения стен и потолка»). 2. Определяем коэффициент запаса: для ламп ДРЛ при содержании пыли и дыма больше (пособие, таблица «Значения коэффициента запаса») | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. 2. Выбор освещенности, вида и системы освещения. | Раздевалка В помещении выполняются работы невысокой точности, поэтому выбираем общее равномерное освещение, одно рабочее, так как в помещении выполняются неответственные работы. Выбираем норму освещенности для равномерного общего освещения лампами накаливания: для вспомогательных помещений (пособие, таблица 4-2 «Нормы освещенности вспомогательных помещений промышленных предприятий» Помещение туннельных печей В помещении выполняются работы невысокой точности, поэтому выбираем общее равномерное освещение. Так как работы выполняемые в помещении на могут быть прерваны при отключении питания осветительной установки, то в помещении выполняется аварийное освещение для продолжения работы, запитанное от отдельного щита освещения. Выбираем норму освещенности для общего равномерного освещения лампами ДРЛ (8 разряд зрительных работ - общее наблюдение при постоянном нахождении обслуживающего персонала) (пособие, таблица «Нормы освещенности рабочих поверхностей в производственных помещениях»). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. 3. Выбор источников света типа светильников, их размещения и высоты подвеса | Раздевалка. Исходя из характеристики помещения и выполняемых работ, а именно: малая точность выполняемых работ и высота помещения – 3,5м, выбираем в качестве источника света лампы накаливания. 1. Исходя из характеристики помещения и выполняемых работ, выбираем светильник «Астра-1» (пособие, таблица «Светильники с лампами накаливания»). 2. Выбираем коэффициент экономичности исходя из вида лампы и типовой кривой силы света (косинусной) (пособие, таблица «Рекомендуемые значения коэффициента экономичности»). 3. Определяем расчетную высоту помещения, задавшись и 4. Определяем расстояние между рядами светильников: Принимаем 5. Определяем количество рядов по длинной стороне: Принимаем 6. Определяем расстояние от стены до крайнего ряда по длинной стороне: 7. Проверяем отношение расстояния от стены до крайнего ряда к расстоянию между рядами светильников: Требование выполнено. 8. Принимаем 9. Рассчитываем количество рядов по короткой стороне: Принимаем 10. Определяем расстояние от стены до крайнего ряда по короткой стороне: 11. Проверяем отношение расстояния от стены до крайнего ряда к расстоянию между рядами светильников: Требование выполнено. 12. Размещаем светильники в помещении на плане. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. 4. Светотехнический расчет осветительной установки (с проверкой точечным методом в характерных точках). | 1.Определяем индекс помещения:
2. Определим коэффициент использования, исходя из выбранного светильника, коэффициентов отражения и индекса помещения, (пособие, таблица 5-3 «Коэффициенты использования светового потока. Светильники с лампами накаливания»).
3. Определяем потребный световой поток:
4. Выбираем лампу накаливания В-25-220 со световым потоком (пособие, таблица «Технические данные ламп накаливания общего назначения»).
5. Проверяем правильность выбора:
Отклонение от допустимого значения составляет 1%. Принимаем правильность выбора.
Точечный метод.
1. Выбираем на плане точки наихудшей освещенности.
2. Оцифровываем все светильники, световой поток которых падает на эту точку площади и номера светильников заносим во вторую графу таблицы, так чтобы светильники с одинаковым расстояние до точки наихудшей освещенности оказались на одной строке.
3. По плану определяем расстояние от точки наихудшей освещенности до светильника и заносим в третью графу таблицы.
4. В четвертую графу заносим количество светильников в соответствующих строках.
5. Определяем условную освещенность для одного светильника (пособие, график «Пространственные изолюксы. Лампы накаливания. Пространственные изолюксы условной горизонтальной освещенности. Светильники У, УПМ15,УП-24, «Астра-1, 11, 12»»), полученные результаты заносим в пятую графу таблицы.
6. В шестую графу заносим суммарное значение условного освещения.
7. Складываем суммарные значения условной освещенности.
8. Находим фактическую освещенность точки А:
9. Находим фактическую освещенность точки Б:
10. Фактическая освещенность обоих точек удовлетворяет норме освещенности данного помещения.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. 5. Электроснабжение осветительной установки- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.5.1 Выбор напряжения осветительных сетей (рабочего, местного и аварийного освещения) | В качестве источника электроснабжения используем щит освещения установленный в коридоре в 10 метрах от раздевалки. Напряжение питания щита освещения 380В, источников света -220В. Щит освещения запитан от вводного распределительного силового щита цеха (см. план цеха в графической части) Аварийное освещение запитано от аварийного щита освещения, установленного около рабочего щита. Питание аварийного щита осуществляется от отдельного вывода вводного распределительного силового щита цеха (см. план цеха в графической части). Местное освещение входит в состав электрооборудования станка, напряжение питания -24В переменного тока через понижающий трансформатор 220/24. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2, 5. 2. Выбор источника питания, схемы питающей и групповой сети, требования к осветительным сетям) | Щит освещения запитан от вводного распределительного силового щита цеха (см. план цеха в графической части). Питание силовых и осветительных электроприемников при напряжении 380/220 В рекомендуется производить, от общих трансформаторов. Светильники освещения безопасности в производственных и общественных зданиях и на открытых пространствах должны питаться от независимых источников. Светильники и световые указатели эвакуационного освещения в производственных зданиях с естественным освещением и в общественных и жилых зданиях должны быть присоединены к сети, не связанной с сетью рабочего освещения, начиная от щита подстанций (распределительного пункта освещения) или, при наличии только одного ввода, начиная от вводного распределительного устройства. В производственных зданиях без естественного света в помещениях, где может одновременно находиться 20 человек и более, независимо от наличия освещения безопасности должно предусматриваться эвакуационное освещение по основным проходам и световые указатели "выход", автоматически переключаемые при прекращении их питания на третий независимый внешний или местный источник (аккумуляторная батарея, дизель-генераторная установка и т.п.), не используемый в нормальном режиме для питания рабочего освещения, освещения безопасности и эвакуационного освещения, или светильники эвакуационного освещения и указатели "выход" должны иметь автономный источник питания. Светильники эвакуационного освещения, световые указатели эвакуационных и (или) запасных выходов в зданиях любого назначения, снабженные автономными источниками питания, в нормальном режиме могут питаться от сетей любого вида освещения, не отключаемых во время функционирования зданий. Применение для рабочего освещения, освещения безопасности и (или) эвакуационного освещения общих групповых щитков, а также установка аппаратов управления рабочим освещением, освещением безопасности и (или) эвакуационным освещением, за исключением аппаратов вспомогательных цепей (например сигнальных ламп, ключей управления), в общих шкафах не допускается. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. 5. 3. Выбор групповых щитков и места их установки: конструктивное выполнение сети (выбор марки проводов и способов их прокладки) | ПРИМЕР 1 Щит освещения устанавливается в коридоре на стене недалеко от входа в цех, что обеспечивает удобное обслуживание и использование. Провода прокладываются в кабель-канале по стене помещения. Монтаж выполняется алюминиевыми проводами марки АПВ. ПРИМЕР 2 В помещении устанавливаются 2 щита освещения в противоположных сторонах цеха для обеспечения минимальности сечения проводов. Щиты устанавливаются в местах удобных для использования и обслуживания около проходов в цех (см. план цеха в графической части). Провода прокладываются в лотках по стене помещения и на подвесах по поперечным балкам цеха. Монтаж выполняется алюминиевыми проводами марки АПВ. ПРИМЕР 3 Для питания осветительной установки устанавливаем два групповых щита освещения (далее по тексту и на плане ЩО1 и ЩО2). При их размещении должны учитываться: экономия проводникового материала, сокращение потерь напряжения в групповой линии, а так же равномерное распределение нагрузки между фазами. В случае выхода из строя основной осветительной установки, для аварийного эвакуационного освещения должно быть предусмотрено переключение питания на неиспользуемый в нормальном режиме, для рабочего освещения, щит аварийного освещения. Трасса сети освещения прокладывается таким образом, чтобы затраты проводникового материала на неё были минимальными. В местах возможного механического повреждения проводка трассы осуществляется внутри металлических труб. Трасса прокладывается на высоте не доступной для работающих людей. Групповые щиты и трасса сети осветительной установки выполняются согласно требованиям ПУЭ. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. 5. 4. Определение расчетной мощности участков сети | 1. Определяем мощность осветительной установки питающейся от ЩО1:
2. Определяем полную мощность осветительной установки с учетом коэффициента ПРА и коэффициента спроса:
3. Зная, что от щита питаются 3 линии по 4 лампы определяем мощность одной линии:
Расчеты сведены в таблицу:
Таблица №
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. 5. 5. Требования к защите сетей освещения и выбор аппаратов защиты | Требования к защите сетей:
1. Для питания осветительных приборов общего внутреннего и наружного освещения, как правило, должно применяться напряжение не выше 220 В переменного или постоянного тока. В определенных случаях может использоваться и напряжение 380 В. В помещения без повышенной опасности напряжение 220В может применяться для всех стационарно установленных осветительных приборов вне зависимости от высоты их установки.
2. В помещениях с повышенной опасностью и особо опасных помещениях при высоте установки светильников общего освещения над полом или площадкой обслуживания менее 2,5 м. применение светильников класса защиты 0 запрещено, необходимо применять светильники класса защиты 2 и 3.
3. Защита осветительных сетей должно выполняться в соответствии с требованиями гл.3.1 с дополнениями, приведёнными в пп. 6.1.34 – 6.1.35, 6.2.9 – 6.2.11, 6.3.40, 6.3.10 ПУЭ.
При выборе токов аппаратов защиты должны учитываться пусковые токи при включении мощных ламп накаливания и ламп ДРЛ, ДРИ, ДРИЗ.
Аппараты защиты следует располагать по возможности группами в доступных для обслуживания местах. Рассредоточенная установка аппаратов защиты допускается при питании освещения от шинопроводов.
ПРИМЕР 1
По каталогу [3] выбирается щит освещения УОЩВ-6 с комплектацией автоматических выключателей типа S, автоматический выключатель на вводе ВА-47-100/3/16С.
Выбор аппаратов защиты на линии производим по следующим условиям:
;[2]
где: - номинальный ток теплового расцепителя, А;
Для защиты линий выбираются автоматические выключатели серии S200.
Линия до слесарной мастерской:
А
где: Р- мощность линии, кВт
Uн- номинальное напряжение, В
По каталогу [3] выбирается автоматический выключатель типа S201В10
Iнр=10 А с электромагнитным расцепителем.
Определяется ток отсечки:
;[4]
где: -коэффициент отсечки.
Линия к КТП6 и ЩСУ:
А
где: Р- мощность линии, кВт
Uн- номинальное напряжение, В
По каталогу [3] выбирается автоматический выключатель типа S201В20
Iнр=20 А с электромагнитным расцепителем.
Определяется ток отсечки:
;[2]
где: -коэффициент отсечки.
Линия к диспетчерской и электромастерской:
А
где: Р- мощность линии, кВт
Uн- номинальное напряжение, В
По каталогу [3] выбирается автоматический выключатель типа S201В10
Iнр=10 А с электромагнитным расцепителем.
Определяется ток отсечки:
;[4]
где: -коэффициент отсечки.
Для включения и отключения схемы используются следующие выключатели:
КТП6 и ЩСУ – одноклавишный LEХ1832121, для остальных помещений – трехклавишный LЕХ1832136.
ПРИМЕР 2
Осуществляем выбор автоматического выключателя для групповой линии щита освещения – ЩО1:
А [4]
где, Iн.р. – номинальный ток расцепителя автоматического выключателя, А
- поправочный коэффициент
Iр – расчетный ток, А
Выбираем автоматический выключатель S201B
Выбор автоматических выключателей для других линий производится
аналогично, результаты выбора приводятся в таблице:.
Таблица №.
Примечание: Для обеспечения селективности защиты, искусственно повышаем значение номинальных токов расцепителей автоматических выключателей общих для групповых щитов освещения.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.5.6. Выбор сечения проводников по току нагрузки Проводники в схеме выбираются по току линии. Т.к. он обычно невелик, то проводники выбираются по механической прочности (2,5 для алюминия, 1,5 - для меди – в групповых линиях, 4 для алюминия, 2, 5 для меди – в линиях до щита освещения) | 1. Определяем ток питающей линии на участке от силового шкафа до щита освещения: Так как ток невелик, выбираем по механической прочности стандартное сечение – Al с допустимым током 2. Определяем ток одной распределительной линии: Так как ток невелик, выбираем по механической прочности стандартное сечение – Al с допустимым током | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.5.7. Расчет сети по потере напряжения (с определением располагаемой потери напряжения в сети от трансформатора до удаленного светильника). | 1. Определяем потерю напряжения в питающей линии на участке от силового шкафа до щита освещения: где: C – коэффициент, определяемый по характеристике цепи; S – сечение проводника, . М – момент нагрузки, ; [1] Р – мощность на линии, кВт l – длина линии, м 2. Определяем потерю напряжения возможную в линии: 3. Определяем потерю напряжения в распределительной линии, самой длинной из трех: Схема по потере напряжения проходит. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.6.Ремонтное, аварийное и эвакуационное освещение. | В производственных зданиях без естественного света в помещениях, где может одновременно находиться 20 человек и более, независимо от наличия освещения безопасности должно предусматриваться эвакуационное освещение по основным проходам и световые указатели "выход", автоматически переключаемые при прекращении их питания на третий независимый внешний или местный источник (аккумуляторная батарея, дизель-генераторная установка и т.п.), не используемый в нормальном режиме для питания рабочего освещения, освещения безопасности и эвакуационного освещения, или светильники эвакуационного освещения и указатели "выход" должны иметь автономный источник питания. Светильники эвакуационного освещения, световые указатели эвакуационных и (или) запасных выходов в зданиях любого назначения, снабженные автономными источниками питания, в нормальном режиме могут питаться от сетей любого вида освещения, не отключаемых во время функционирования зданий. Применение для рабочего освещения, освещения безопасности и (или) эвакуационного освещения общих групповых щитков, а также установка аппаратов управления рабочим освещением, освещением безопасности и (или) эвакуационным освещением, за исключением аппаратов вспомогательных цепей (например сигнальных ламп, ключей управления), в общих шкафах не допускается. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.1.Выявление и анализ вредных и опасных производственных факторов при монтаже и эксплуатации системы электроснабжения предприятия. | В качестве вредных и опасных производственных факторов на ОАО «Боровичский молокозавод» можно выделить: - опасность поражения электрическим током; - шум и вибрации, возникающие при работе оборудования; - повышенная влажность и температура в некоторых производственных помещениях; - механические травмы при монтажных и ремонтных работах, при работе на высоте. Каждый из факторов в большей или меньшей степени влияет на эффективность и безопасность производственного процесса. Так наиболее важный: опасность поражения электрическим током, проявляется на всех этапах производства, прежде всего как опасность прикосновения к токоведущим частям оборудования, а также к частям нормально не находящимся под током, но при аварии оказавшимися под напряжением. При выполнении монтажных и ремонтных работ под напряжением возникает опасность возникновения электрической дуги, особенно в высоковольтных сетях. Шум и вибрации создаются работающим оборудованием, что приводит к ухудшению самочувствия работников и снижению их работоспособности. Высокая влажность и температура снижает работоспособность не только работников, но и оборудования. Недостаточная освещенность снижает качество работы, увеличивает утомляемость зрения и следовательно отрицательно сказывается на здоровье работников. Неумелые, без соответствующих инструментов и оборудования производители различных монтажных и ремонтных работ подвергают опасности не только свою, но и чужие жизни. Невыполнение или не должное выполнение требований технологии производства приводит к снижению качества и количества выпускаемой продукции, что усугубляется не выполнением требований техники безопасности и мероприятий по охране труда. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.2.Разработка инженерного метода защиты персонала от воздействия вредных и опасных производственных факторов. Необходимо разработать мероприятия для защиты персонала именно своего цеха. | Устранение или уменьшение влияния вредных и опасных производственных факторов имеет несколько направлений. Прежде всего – это организационные и технические мероприятия, направленные на защиту здоровья и повышение производительности труда.
Рассмотрим мероприятия по технике безопасности при эксплуатации электрооборудования цеха, ведомость инвентаря и принадлежностей по ТБ.
Качество изоляции внутрицеховых сетей должно обеспечивать безаварийную и безопасную работу оборудования и персонала. Повреждение изоляции может стать причиной короткого замыкания и несчастного случая. Для предотвращения всех этих последствий необходимы правильный выбор аппаратуры защиты; монтаж и эксплуатация внутрицеховых сетей; соблюдение ПУЭ, осмотров, ремонта и испытаний электроустановок. Локализация последствий короткого замыкания осуществляется быстродействующими автоматическими выключателями и плавкими предохранителями. Плавкие предохранители устанавливаются для защиты от короткого замыкания и перегрузки. Снятие и установку предохранителей выполняют в защитных очках и диэлектрических перчатках. Замену предохранителей осуществляет только электрик. Т.к. с течением времени качество изоляции внутрицеховых сетей ухудшается, то периодически надо измерять её сопротивление. Сопротивление электропроводки при напряжении мегомметра 1000 В, равно 1,0 МОм. В эксплуатацию электросетей входит: осмотр электрических сетей, светильников, очистка светильников от пыли - все эти работы производятся без снятия напряжения. Ремонтные работы выполняют два человека при снятом напряжении. Бригада должна быть оснащена согласно приведенной ниже ведомости.
Ведомость инвентаря и принадлежностей по ТБ.
Для обеспечения защиты от напряжения замыкания на землю выполняется защитное заземление. Для его выполнения рассчитываем потребное количество заземлителей и выбираем конструктивное исполнение. 1. Определяем сопротивления вертикального заземлителя RВ = 0,366 * ρрасч / ℓ* (lg 2*ℓ / d + ½ lg 4t + ℓ / 4t - ℓ) (19.3) [3] где ρрасч = kсез * ρгр. 1,7 * 50 = 85 – расчётное удельное сопротивление грунта (8.4) [11], Ом;
kсез =1,7– коэффициент сезонности, учитывающий промерзание и просыхание грунта (таблица 19.2) [3]; ρгр = 50– удельное сопротивление грунта, измеренное при нормальной влажности, таблица 56 [11], Ом / м; d=16- диаметр стержня, мм; l=5- длина заземлителя, м; t=3,2- расстояние от поверхности почвы до середины трубы, м. RВ =0,366*85 / 5 * (lg 2*5 / 0,016 + ½ lg 4 * 3,2 + 5 / 4 * 3,2-5)= = 6,22 * (2,8 +0,18) = 18,54 Ом 2. Определяем ориентировочное количество стержней: nор = (1.5 ÷ 2) * Rв / Rз где Rз =4- сопротивление заземляющего устройства по п.1.7.101 [ПУЭ]. nор = 1,5*18,54 / 4 ≈ 9; 3. Определяем число стержней nор = Rв / Rз * ηв, (9.9) [3] где ηв =0,83- коэффициент экранирования трубчатых заземлителей, зависящий от числа и взаимного расположения заземлителей по таблице 9.1 [3]. nор = 18.54/4*0.83= 6 стержней. 4. Определяем длину горизонтального заземлителя. lп = a (n’-1). где a=15- расстояние между трубами, м; lп=15 (6-1) =75 м. 5. Определяем коэффициент использования стержневых (ηс) и протяжённых (ηг) заземлителей при размещения их по периметру замкнутого контура при α / ℓ = 1: ηс = 0,70; ηг = 0,64; (таблица 19.6) [ 3 ] электродов: Rг = 0,366 ∙ ρ*кп / ℓ ∙ lg 2 ∙ ℓ / b ∙ t (8.5) [3] где kп =1,4– коэффициент сезонности (таблица 19.2) [3]; ρгр. = 50– удельное сопротивление грунта, измеренное при нормальной влажности, таблица 56 [11], Ом / м; bп=0,25- ширина полосы, мм; lп=75- длина горизонтального заземлителя, м; t=0,7- глубина залегания, м; Rг = 0,366*50*4/5* lg 2*752/0,25*0,7=14,64* lg 11250/0,18=70,2 Ом. 6. Уточняем необходимое сопротивление вертикальных электродов с учётом полосы Rиск = Rг * Rз / Rг -Rз (8.11) [3] Rиск =70,2*4/70,2-4=4 Ом
7. Определяем уточненное число стержней с учётом полосы nз= RВ / nс * Rиск nз=18,54/0,83*4=5 стержней. Уточненное число стержней nз = 5 стержней.
[3] – Пособие по ДП стр.54,55
Заземляющее устройство выполняется в виде замкнутого контура из стальной полосы 25 × 4 мм, проложенный на глубине 0,7 м по периметру помещения и стержневой длины 5 м, диаметром 16 мм характер грунта: песок, климатическая зона 2. Для трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ выполняется одно общее заземление, к которому присоединяется нейтраль трансформатора на стороне 0,4 кВ, корпус трансформатора, броня кабелей напряжением до и выше 1 кВ. Вокруг площади занимаемой трансформаторной подстанцией проложен горизонтальный замкнутый контур. Расчёт и конструктивное исполнение заземления выполнено согласно [1]. Мероприятия по охране окружающей среде состоят из следующих действий: создание здоровых и безопасных условий труда на производстве, исключающих неблагоприятные микроклиматические условия и отрицательное воздействие вредных выделений в атмосферу, заключается в строгом выполнении требований к воздуху: Организационные мероприятия: регулярный контроль параметров и чистоты воздуха на рабочих местах производственных помещений; запрещение проведения работ без средств защиты, если качество воздуха не соответствует нормам; контроль над выполнением инструкций.
Технологические мероприятия: систематическое поддержание чистоты в производственных помещениях; выполнение режимных условий и параметров работы;
Технические мероприятия: разработка и конструирование оборудования, исключающего выделение тепла, влаги, пыли паров и газов в производственном помещении; разработка и устройство систем приточно-вытяжной системы вентиляции; применение эффективной системы отопления;
Основным методом снижения шума на производственных объектах является его ослабление в источниках шума, осуществляемого при проектировании машин и технических процессов. Согласно [14] конструкция производственного оборудования должна обеспечивать снижение шума до регламентированных величин. То же относится и к источникам вибраций.
Для уменьшения вредного действия шума на организм человека применяют следующие основные способы: уменьшение шума в источнике, звукоизоляция, звукопоглощение, средства индивидуальной защиты, виброизоляция. Распространение шума от его источника предотвращают заменой металлических деталей пластмассовыми; подшипников качения на подшипниками скольжения; ограничение скорости газовых потоков; смазыванием соударяющихся деталей; устройство глушителей на выходе выхлопных газов и др.; укрытие машин кожухами из звукоизоляционного материала. Вибрации – одна из разновидностей механических колебаний, передающихся на человека непосредственно от источника вибрации или по элементам конструкций. Уменьшение передачи вибрации через грунт достигается применением при устройстве фундаментов акустических швов с заливкой их асбестовой крошкой, препятствующей распространению колебаний за пределами заливки; ослаблением вибрации деталей при помощи вибропоглощающих прокладок и фундаментов, облицовок из резины и т.д. Тепловым излучением называется процесс, при котором теплота излучения распространяется в форме инфракрасного излучения с длиной волн около 10 мм. Для защиты людей от вредного воздействия теплового излучения применяют теплоизоляцию, путём установки наружных теплоизолирующих кожухов из асбеста, в качестве средств индивидуальной защиты применяется спецодежда и др. Защитой от чрезмерного освещения является нормированный выбор ламп, обтирание светильников в сроки и раз в год проверка норм освещённости.
Поиск по сайту©2015-2024 poisk-ru.ru
Все права принадлежать их авторам. Данный сайт не претендует на авторства, а предоставляет бесплатное использование. Дата создания страницы: 2017-06-21 Нарушение авторских прав и Нарушение персональных данных |
Поиск по сайту: Читайте также: Деталирование сборочного чертежа Когда производственнику особенно важно наличие гибких производственных мощностей? Собственные движения и пространственные скорости звезд |