
- •Содержание
- •Введение
- •Глава 1. Вентиляция производственных помещений
- •Расчет механической вентиляции
- •Расчет общеобменной вентиляции по газовыделениям
- •Содержание окиси углерода в отработавших газах дизельного (карбюраторного) двигателя, % от массы
- •2. Расчет воздухообмена по влаговыделениям
- •Значение фактора гравитационной подвижности
- •Содержание водяного пара в воздухе при нормальном атмосферном давлении
- •Расчет местной вытяжной и проточной вентиляции
- •4 Расчет количества воздуха для вентиляции помещений
- •5. Расчет вытяжных шкафов
- •Пдк вредных веществ в воздухе рабочей зоны
- •6. Расчет вытяжных зонтов
- •7. Расчет всасывающей панели
- •8. Расчет бортовых отсосов
- •Высота спектра вредностей в бортовых отсосах от ванн
- •Поправочные коэффициенты s на подвижность воздуха в помещении
- •Поправочный коэффициент X на глубину уровня жидкости в ванне
- •9. Метод определения необходимого количества воздуха
- •Глава 2. Производственное освещение
- •Виды производственного освещения
- •Источники искусственного освещения
- •Светильники
- •5. Определение нормируемой освещенности на рабочем месте
- •6. Расчет мощности источника света
- •Нормы искусственного освещения(сНиП)
- •Нормы освещенности помещений и производственных участков атп
- •Значения коэффициента запаса для светильников
- •Характеристики газоразрядных ламп
- •Характеристики ламп накаливания
- •Значения коэффициента использования светового потока светильников с лампами накаливания, %
- •Значения коэффициента использования светового потока светильников с люминесцентными лампами и лампами дрл, %
- •Глава 3. Обеспечение электробезопасности на производстве
- •Что первично поражаемо - кровообращение или дыхание?
- •Факторы, влияющие на тяжесть поражения электрическим током человека
- •Распределение электротравм по напряжениям электроустановок
- •Обеспечение электробезопасности
- •Защитное заземление
- •Расчет защитного заземления
- •Допустимые для человека величины тока
- •Удельные электрические сопротивления грунтов
- •Определение сопротивления одиночных заземлителей растеканию тока
- •Коэффициент использования в вертикальных
- •Коэффициенты использования г горизонтального
- •Глава 4. Обеспечение пожаро- и взрывобезопасности на производстве Пожар и его возникновение
- •Процесс возникновения горения подразделяется на несколько видов:
- •По времени самовоспламенения пожароопасные вещества подразделяются на классы:
- •Основные поражающие факторы пожара
- •Причины возникновения пожаров
- •Свойства веществ по пожарной опасности
- •Пути эвакуации
- •Защита объектов от воздействия атмосферного статического электричества
- •Определение категорий помещений и зданий по взрывопожарной и пожарной опасности
- •Категории взрывоопасности
- •Определение категорий в1 — в4 помещений
- •Категория помещений по взрывопожарной и пожарной опасности
- •Способы и средства тушения пожаров
- •Классификация пожаров по гост 27331 и рекомендуемые средства пожаротушения
- •Классификация и выбор огнетушителей
- •Здания, которые оборудуются установками пожарной автоматики
- •Помещения, которые оборудуются средствами пожарной автоматики
- •Установление категории пожаровзрывоопсности помещения расчетным методом Расчет избыточного давления взрыва для горючих газов и прав легковоспламеняющихся жидкостей
- •Пример расчета Пример 1
- •Решение
- •Пример 2
- •Решение
- •Задание
- •Глава 5. Защита от производственного шума
- •Основные характеристики и определения
- •Параметры, характеризующие акустические колебания (шум)
- •Уровни звукового давления различных источников шума
- •Классификация производственного шума
- •Допустимые уровни звукового давления, уровни звука и эквивалентные уровни звука на рабочих местах в производственных помещениях и на территории предприятия по гост 12.1.003-83 (извлечение)
- •Методы борьбы с шумом
- •Действие шума на организм человека
- •Гигиеническое нормирование акустических колебаний
- •Средства индивидуальной защиты (сиз)
- •Акустический расчет помещения
- •Глава 6. Методы обеспечения безопасности на производстве
- •Защита от вредных веществ на производстве
- •Защита от неблагоприятных метеоусловий на производстве
- •Защита от ионизирующих излучений
- •Защита от электромагнитных полей
- •Защита от лазерного излучения
- •Ультрафиолетовое излучение
- •Защита от производственного шума
- •Защита от производственных вибраций
- •Защита от ультразвука
- •Защита от инфразвука
- •Защита от опасности поражения электрическим током
- •Средства индивидуальной защиты зрения и головы
- •Защита кожного покрова
- •Блок самоконтроля
- •Литература
Акустический расчет помещения
При проектировании новых предприятий, участков, цехов необходимо знать ожидаемые уровни звукового давления, которые будут в расчетных точках на рабочих местах, территории жилой застройки, с тем, чтобы еще на стадии проектирования принять меры ж тому, чтобы уровень шума не превышал допустимого.
Для этого выполняют акустический расчет помещения.
В данном случае выполняем расчеты:
Источник шума находится в открытом пространстве (рис. 16а).
2. Источник шума находится в помещении (рис. 16б)
Рис. 1. Схема
акустического расчета
Рис. 2. Фактор
направленности диполя
Рис. 16. Схема
акустического расчета
Рис. 17. Фактор
направленности диполя
L=Lp+l0lgФ-l0lg S/S0- ΔLP (1)
определяется по формуле:
где Lp - уровень звуковой мощности источника шума
Lp=101gP/P0 (2)
(берется из паспорта машины, справочников или определяется расчетным путем):
Здесь Po=Io*So=1O-12Bt - исходная мощность, равная мощности переносимой звуковой волной интенсивности 1<> через единичную площадку So=Im2;
Ф - фактор направленности, характеризующий неравномерность излучения звука источником по направлениям.
Простейшими факторами направленности обладают монополь (неравноправный источник) и диполь Ф=Cos2θ (диполь-совокупность двух противофазных монополей, расстояние между которыми d мало по сравнению с длиной волны).
Для реальных источников с конечными размерами фоктор зависит от рассматриваемой полосы частот. На низких частотах (длина волны больше размеров машины) излучение обычно близко к монопольному, а на более высоких частотах возможна неравномерность излучения звука в различных направлениях. При грубой оценке уровня шума, создаваемого источником с неизвестным Ф, источник считают ненаправленным;
S - площадь, принимаемая равной поверхности, на которую распределяется излучаемая энергия, если источник находится на ровной поверхности S=2f г2 (r - расстояние между источником звука и точкой наблюдения);
ΔLP - снижение уровня звуковой мощности шума на пути его распространения, дБ, величина которого при отсутствии препятствия и небольших (до 50м) расстояний равна нулю.
Расчет производят в каждой из восьми октавных полос. Найденные величины уровней сравнивают с допустимыми по нормам L доп и определяют требуемое снижение шума (дБ):
Lтр = L - Lдоп (3)
2. Источник шума находиться в помещении (рис. 1 б). Расчетная формула для определения уровня шума
L = Lp+101g (Ф/S + A/B), (4)
где В - так называемая постоянная помещения, м2:
В = А(1-Lcp);
А - эквивалентная площадь поглощения:
A=Lср*Sпов
Здесь LcP - средний коэффициент звукопоглощения внутренних поверхностей помещения площадью S пов;
Lcp- коэффициент звукопоглощения:
Lср=(Iпод-Iотр)/Iпод
Здесь I под и I отр - интенсивности падающей и отраженной звуковых волн. Коэффициент L ср зависит от свойств поверхности.
Усредненные значения коэффициентов L ср для производственных помещений различного назначения с оборудованием приведены в табл.39.
Если источник шума и расчетную точку разделяют какие - либо препятствия, то по формуле (4) нужно добавить со знаком минус величину снижения уровня звуковой мощности. Требуемое снижение шума определяется по формуле (3)
Таблица 39
Средний коэффициент звукопоглощения αо ограждающих поверхностей помещения
Тип помещения |
Коэффициенты звукопоглощения в октавных полосах со среднегеометрическими |
|||||||
|
|
|
|
частотами, Гц |
|
|
|
|
|
63 |
125 |
250 |
500 |
1000 |
2000 |
4000 |
8000 |
1. Машинные залы, генераторные, испыта- |
|
|
|
|
|
|
|
|
тельные стенды, вентиляционные камеры |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,07 |
0,08 |
0,08 |
0,08 |
0,08 |
0,08 |
0,09 |
0,09 |
2. Цехи предприятий пищевой промышлен- |
|
|
|
|
|
|
|
|
ности с ограждениями, облицованными мою- |
|
|
|
|
|
|
|
|
щейся плиткой |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,10 |
0,10 |
0,10 |
0,11 |
0,12 |
0,12 |
0,12 |
0,12 |
3. Механические и металлообрабатываю- |
|
|
|
|
|
|
|
|
щие цехи; цехи агрегатной сборки в авиацион- |
|
|
|
|
|
|
|
|
ной и судостроительной промышленности |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,П |
0,11 |
0,12 |
0,13 |
0,14 |
0,14 |
0,14 |
0,14 |
4. Цехи деревообработки и предприятий |
|
|
|
|
|
|
|
|
текстильной промышленности, посты управ- |
|
|
|
|
|
|
|
|
ления, лаборатории, конструкторские бюро, |
|
|
|
|
|
|
|
|
рабочие помещения управлений |
|
|
|
|
|
|
|
|
Примечание. Приведенные значения а о относятся к соразмерным помещениям. Для несоразмерных помещений из п. 2-4 эти а 0 нужно увеличить: в 1,4 раза - для плоских помещений; в 1,2 раза - для длинных, чтобы учесть возрастание доли пола с оборудованием в суммарной площади ограждений.