
- •8 Охрана труда
- •8.1 Описание существующей ситуации
- •8.2 Меры пожарной безопасности на производстве
- •8.3 Безопасность рабочего места
- •8.3.1 Характеристика рабочего места
- •8.3.1.1 Вредный фактор: повышенный уровень электромагнитного излучения
- •8.3.1.2 Вредный фактор: опасность поражения электрическим током
- •8.3.1.3 Вредный фактор: неблагоприятный микроклимат рабочей зоны
- •8.3.1.4 Вредный фактор: передвигаемые детали
- •8.3 .1.5 Опасный фактор: недостаточная освещенность на рабочих местах
- •8.1.3.6 Вредный фактор: повышенная температура поверхностей материалов
- •8.3.1.7 Вредный фактор: химический фактор общетоксического действия
- •8.3.2 Общая оценка безопасности рабочего места
- •8.3.3 Расчёт заземления
- •8.4 Вывод по разделу
8.3.1.4 Вредный фактор: передвигаемые детали
Травмы при транспортировании, а также при перемещении форм для бронирования вручную (падение формы на ноги).
д = 50 кг, д = 0 м, д = 8 ч;
= 7,5 кг, = 0 м, = 8 ч;
где д = 50 кг - предельный допустимый вес для ручного подъема и перемещения одним человеком [24];
= 7.5 кг - вес формы для бронирования.
-
источник
безопасен.
8.3 .1.5 Опасный фактор: недостаточная освещенность на рабочих местах
д = 200 лк, д = 0,5 м, д = 8 ч;
= 250 лк, = 0,5 м, = 8 ч;
где д = 200 лк - норма общего освещения;
д = 250 лк - показания люксметра при контрольном замере на участке.
= 0 067 > 0 - источник безопасен.
- источник безопасен.
8.1.3.6 Вредный фактор: повышенная температура поверхностей материалов
д = 50°С, д = 0, д = 0,08 ч;
= 20°С, = 0, = 0,14 ч;
где д = 50 °С - предельная допустимая температура поверхностей, при кратковременном контакте с ними рабочего без возможности ожога;
= 50 °С - температура формы после нагрева в тепловом шкафу.
следовательно,
источник опасен.
Для устранения опасности предлагается все работы, связанные с перемещением нагретой формы производить в защитных рукавицах.
Благодаря этой мере b6 > 0, следовательно, источник становится не опасным.
8.3.1.7 Вредный фактор: химический фактор общетоксического действия
По данному фактору помещение прошло аттестацию в отделе охраны труда предприятия. Концентрация вредных веществ в воздухе рабочей зоны находится в пределах нормы. Более точный анализ затруднен ввиду отсутствия численных данных.
8.3.2 Общая оценка безопасности рабочего места
Общую безопасность рабочего места до принятия защитных мер оценим по формуле (8.5).
(8.5)
где М - число источников опасности;
bi - показатель безопасности i-того источника опасности тогда отсюда:
Так как показатель безопасности рабочего места меньше 0. весь технологический процесс является опасным и требуется принятие мер для снижения опасности. Эти меры описаны выше отдельно для каждого из показателей.
Общая безопасность с учётом зашитых мер
Итоговый показатель безопасности рабочего места больше нуля, следовательно, техпроцесс будем считать безопасным.
8.3.3 Расчёт заземления
Для снижения опасности поражения электрическим током решено применить заземление. Произведём его расчёт.
В качестве искусственного заземления применяем стальные прутья диаметром 10 мм и длиной 0,7 м. Для связи вертикальных электродов и в качестве самостоятельного горизонтального электрода, используем полосовую сталь сечением 5x15 мм.
Определяем сопротивление растеканию тока одиночного вертикального заземления по формуле:
(8.6)
где l - длина заземления, м;
d - диаметр прутка = 10 мм;
t - глубина заложения половины заземления, м;
р- расчетное удельное сопротивление фунта, Омм
р = ризм • ψ, (8.7)
где ризм - удельное сопротивление фунта 500 Ом;
ψ - коэффициент сезонности = 1.3.
Подставляя известные величины в формулу (8 7), получим:
р = 500-1,3 = 650 0м м;
Определим глубину заложения половины заземления, м по формуле :
t = 0,5l + to м, (8.8)
где t0 - расстояние от поверхности земли до верхнего конца за эсмлитсл* (/0 - If! м.
t = 0,85м;
Подставляя известные величины в формулу (8.6), получим:
.
Определим число заземлении по формуле:
n = Rв /(R3* ƞ ) шт. (8.9)
где R3 - наибольшее допустимое сопротивление заземляющего устройства. Ом;
ƞ - коэффициент использования вертикальных заземлителей без учета влияния соединительной полосы (ƞ = 0.63).
Подставляя известные величины в формулу (8.9), получим:
n = 30.14/(4-0.63) = 11.96 шт.
Принимаем n = 12 шт.
Определим сопротивление растеканию тока горизонтальной соединительной полосы, Ом:
Rn = p/(2π*l1)*ln(2*l12 /(b*t1)) Ом, (8.10) (8.10)
где t1 - глубина заложения полосы, м;
b - ширина паюсы, м;
l1 - длина полосы, определяется как:
l1 = 1.05-а*n м, (8.11)
где а - расстояние между вертикальными заземлениями, м:
а = 3*0,7 = 2,1 м, . • ^щЯЛ
Подставляя известные величины в формулу (8.11), получим:
l1 = 1.05*2,1*12 = 26,46 м.
Подставляя известные величины в формулу (8.10), получим:
Rn = 650/(2π*26,46)*ln(2-26,462/(0.015-0,85)) = 0,34 Ом.
Определим сопротивление растеканию тока заземляющего устройства:
Ro = Rв* Rn/(Rв*Rn + Rn*n*ƞв )Ом, (8.12)
где ƞв - коэффициент использования горизонтального полосового заземлителя, соединяющего вертикальные заземлители (ƞв = 0,66), м.
Подставляя известные величины в формулу (8.12), получим:
Ro = 30,14* 0,34 / (30,14*0,34 + 0,34*12*0,66) = 0,79 Ом, Ом. Ro не превышает допустимого сопротивления защитного заземления:
0,79 <4 Ом.