
- •Московский авиационный институт
- •Безопасность жизнедеятельности
- •Введение
- •Опасности и факторы, связанные с деятельностью человека
- •Классификация опастностей
- •Факторы
- •Классификация факторов Факторы подразделяют по характеру воздействия на человека и по структуре (строению).
- •Системы стандартов
- •Система стандартов охраны природы
- •Стандарты безопасности в чрезвычайных ситуациях.
- •Условия производственной среды.
- •Воздушная среда
- •Влияние микроклимата на человека
- •Нормирование микроклимата
- •Оптимальные параметры микроклимата гост12.1.005.88.
- •Вредные вещества в воздушной среде.
- •Классификация вредных веществ.
- •Предельно допустимые концентрации.
- •Мероприятия по нормализации воздушной среды.
- •Вентиляция производственных помещений.
- •Естественная вентиляция.
- •Механическая вентиляция.
- •Основные требования предъявляемые к системе вентиляции:
- •Очистка воздуха.
- •Вентиляторы.
- •Методы расчета вентиляции.
- •Контроль за содержанием вредных веществ в окружающей среде.
- •Контроль за соержимым вредных веществ в воздушной среде.
- •Методы контроля.
- •Экспрессные методы
- •Кондиционирование воздуха.
- •Шум, инфра и ультра звук.
- •Человек воспринимает звуковые колебания в виде слышимого звука в диапазоне частот 20 – 20000 Гц.
- •Уровни звукового давления различны источников.
- •Г ромкость.
- •Классификация шума.
- •Сложение шумов.
- •Действие шума на человека.
- •Нормирование шума
- •Измерение шума.
- •Методы и средства защиты от шума.
- •Практическое применение звукоизоляции.
- •Практическое применение звукопоглощения.
- •Индивидуальные средства защиты.
- •Ультразвук.
- •Инфразвук
- •Производственное освещение.
- •Основные светотехнические понятия и единицы.
- •Классификация освещения
- •Искусственное освещение по функциональному назначению подразделяется:
- •Нормирование естественного и искусственного освещения
- •Нормирование искусственного освещения.
- •Расчет естественного и искусственного освещения.
- •Расчет искусственного освещения.
- •Метод коэффициента использования светового потока .
- •Источники света
- •Светильники.
- •Измерение освещенности.
- •Электробезопасность.
- •Действие электрического тока на человека
- •Виды поражений
- •Факторы, влияющие на опасность поражения током
- •Для характеристики воздействия установлены 3 пороговых значения:
- •Классификация электроустановок и сетей.
- •Возможные схемы включения в цепь
- •Технические способы и средства защиты от поражения электрическим током
- •Защитное заземление.
- •Зануление.
- •Защитное отключение..
- •Правовые вопросы обеспечения безопасности жизнедеятельности.
- •Организация охраны труда на предприятии.
Основные требования предъявляемые к системе вентиляции:
Количество приточного воздуха должно соответствовать количеству удаляемого воздуха.
Если в одном из смежных помещений выделяются вредные вещества, то количество удаляемого из этого помещения воздуха должно быть больше подаваемого для создания небольшого разряжения, чтобы вредные вещества не проникали в соседнее помещение.
При отсутствии вредных выделений в помещении, при объеме на 1 работающего до 30м3/час на одного работающего. При объеме больше 30м3 на одного работающего не менее 20м3 в час.
Система вентиляции должна быть пожаро, электро, взрывобезопасна, надежна в эксплуатации и не создавать шум на рабочих местах, превышать допустимые значения
Схема приточной вентиляции.
Очистка воздуха.
Очистка воздуха осуществляется как при подаче его в помещение, так и при его удалении из помещения.
Для очистки воздуха применяются:
для очистки от пыли – пылеуловители
для очистки от аэрозолей и смесей применяют фильтры.
Простейший пылеуловитель инерционная камера: Диаметр частиц не менее 50мкм.
Для лучшей очистки применяют центробежные (циклон) и ротационные пылеулавливатели.
Центробежные – 30 мкм.
Ротационные – до 10 мкм.
Фильтры могут быть как:
адсорбционные (поглощение твердыми веществами – уголь)
абсорбционные (поглощение через жидкий поглотитель – масло).
электрофильтр (электромагнитные и электростатические поля).
Качество очистки определяется показателем, который называется эффективностью очистки:
=(К1-К2)/К1
К1 и К2 – концентрация вредных веществ на входе и выходе пылеулавливателя или фильтра.
Вентиляторы.
Вентиляторы характеризуются по следующими параметрами.
Производительность вентилятора Q м3/час – количество воздуха, которое прогоняет вентилятор через рабочее сечение.
Аэродинамический напор Н кг/м2 – давление, которое создает вентилятор на выходе рабочего сечения.
Коэффициент полезного действия (КПД) η отношение производительности к мощности.
Число оборотов в минуту n 800 –1500 об/мин.
Применяют два вида вентиляторов:
Осевые
Центробежные
Преимущество осевого – простота конструкции, универсальность, высокая производительность.
Недостатки – высокий шум, небольшой аэродинамический напор.
Преимущества центробежного – малый шум, делятся на вентиляторы низкого, среднего и высокого давления.
Недостатки – они не универсальны, требуется дополнительный привод.
Методы расчета вентиляции.
Применяются следущие методы:
Выбирают конфигурацию сети в зависимости от размещения установок и оборудования в зависимости от особенностей производства.
Выбирают тип вентиляции
О
пределяют величину воздухообмена для каждого вида вредных выделений. Для обще обменной вентиляции величину определяют по формулам (2,3,4)
Для комбинированной вентиляции воздухообмен определяется по формуле:
L1=Lмв+((Kв-Lмв(Кмв-Кп))/(Ку-Кп)) м3/час.
Lмв – воздухообмен который обеспечивается местной вентиляцией м3/час.
Кв – концентрация или количество вредных веществ выделяющихся в рабочей зоне мГ/час.
Кмв – концентрация вредных веществ в воздухе удаляемая местной вентиляцией мГ/час.
Ку и Кп – концентрация вредных веществ в удаляемом и подаваемом воздухе мГ/м3
При местной вентиляции воздухообмен равен
Lмв=3600S*V м3/час
S – площадь воздухозаборника
V – скорость всасывания V=3-10 м/с.
Определяют производительность вентилятора: Q=L+(0,1-0,15)L
Определяют величину аэродинамического напора: И=Р+(0,1-0,15)*Р;
Р- суммарные потери давления вентиляционной сети.
Р=Ртрение+Рместные потери
Ртр – зависит от материала воздуховода.
Рмест – потери давления в местных участках зависит от конфигурации и размера воздуховода.
Pтр=ni=1 Ртрi*Li
Ртрi –коэф. потерь на трение на 1м. длины
Pмест=ni=1(Ei**Vi)/2
Li – длина расчетного участка.
Ei – коэффициент местных сопротивлений (зависит от согласования переходов- участков)
– плотность воздуха
Vi – скорость на участке
По аэродинамическим характеристикам выбирают тип вентилятора (по Н и Q) и его основные параметры.
Определение мощности двигателя: N= (Kз*Q*H)/(3,6*n.в*n.перед)*10-6 кВт.
Кз – коэффициент запаса 1,05 …1,5 зависит от вентилятора.
n.в – К.П.Д. вентилятора
n.перед. – К.П.Д.- передачи. Для осевого вентилятора n.перед.=1