- •Безопасность жизнедеятельности Введение.
- •Технологическая схема
- •Анализ опасных и вредных факторов.
- •1.Исходные данные.
- •Рабочие условия процесса в проектируемом аппарате.
- •Плазмотрон.
- •Топочная камера, дожигатель.
- •Габаритные размеры.
- •Анализ потенциальных опасностей.
- •Анализ опасных и вредных факторов.
- •Промышленная безопасность.
- •2.1 .Пожаро- и взрывоопасные свойства используемых веществ.
- •2.2.Свойства твердых веществ, подаваемых в печь.
- •2.3 Средство обнаружения и тушения пожаров.
- •2.4. Выдержки из ппб 01-03.
- •2.5. Определение необходимого количества первичных средствпожаротушения.
- •2.6. Категорирование помещений и зданий по взрывопожарной и пожарной опасности с учетом особенностей веществ и технологических операций.
- •2.7. Выбор элекртооборудования.
- •2.7.1 Защита от поражения электрическим током.
- •2.7.1.1. Класс помещения по опасности поражения электрическим током[17].
- •2.7.1.2. Расчет защитного заземления печи.
- •2.8. Дерево опасности поражения электрическим током печи.
- •2.9. Обеспечение безопасности эксплуатации разрабатываемого оборудования.
- •2.9.1. Наиболее опасные неполадки и меры их устранения. Аварийные режимы.
- •Регламентные режимы.
- •2.9.2. Порядок испытания установки.
- •Экологическая безопасность.
- •3.1.Оценка экологической опасность веществ, участвующих в технологическом прогрессе.
- •Очистка отходящих газов.
- •Очистка отходящих газов от кислых примесей.
- •Очистка отходящих газов от оксидов азота.
- •Очистка отходящих газов от тяжелых металлов.
- •Очистка отходящих газов от диоксинов и фурановых соединений.
- •Расчет вентиляции.
- •Безопасность в условиях техногенных чрезвычайных ситуаций (тчс).
- •4.1. Оценка устойчивости зданий к воздействиюударной волны.
- •Оценка устойчивости технологического оборудования к воздействию ударной силы.
- •Литература.
Безопасность в условиях техногенных чрезвычайных ситуаций (тчс).
4.1. Оценка устойчивости зданий к воздействиюударной волны.
Предполагается, что разрушение зданий цеха происходит в результате воздействия ударной волны, возникшей в результате аварийного разрушения (взрыва) какого-либо аппарата на заводской площади. Последствия взрыва определяются величиной давления разрушения инженерного объекта и массой выброса (слива) ВВ.
Оценка
устойчивости зданий заключается в
определенииизбыточного давления ударной
волны
Рф,
вызывающего различные степени разрушения
промышленного здания в зависимости от
типа и сейсмостойкости конструкции,
вида строительного материала, высоты
здания и грузоподъемности кранового
оборудования цеха.
Ориентировочно, величину Рф определяют:
Рф=Кзд×Кр×Кк×Км×Кв×Кс×Ккр, где
Кзд – коэффициент, учитывающий тип здания;
Кр – коэффициент, учитывающий степень разрушения;
Кк – коэффициент, учитывающий тип конструкций;
Км – коэффициент, учитывающий вид строительного материала;
Кв – коэффициент, учитывающий высоту строительного здания;
Кс – коэффициент, учитывающий сейсмостойкость конструкций;
Ккр – коэффициент, учитывающий грузоподъемность кранового оборудования;
Исходные данные [13, приложение 12.3]:
Тип здания – промышленное, Кзд=14;
Степень разрушения – полное, Кр=1;
Тип конструкций – монолитный бетон, Кк=3,5;
Стены
– кирпичные, Км=1,5;
Высота здания 12м, Кв=0,85;
Здание не сейсмостойкое, Кс=1;
Грузоподъемность крана 10 т, Кр=1,05;[13]
Избыточное давление ударной волны, вызывающее полное разрушения здания:
Рф(полное) = 14×1×3,5×1,5×0,85×1×1,05=65,6 кПа
Сильное разрушение:
Рф(сильное)=65,6×0,87=57,07 кПа
Среднее разрушение: Рф(среднее)=65,6×0,56=36,74 кПа
Слабое разрушение: Рф(слабое)=65,6×0,35=22,96 кПа
Оценка устойчивости технологического оборудования к воздействию ударной силы.
1.Промышленное оборудование рассчитывают на действие скоростного напора воздуха, движущегося за фронтом ударной волны.
Давление скоростного напора:
Рск=2,5×( Рф)2/ Рф+720
При воздействии скоростного напора на объект возникает смещающаяся сила, которая может вызывать:
смещение оборудования относительно основания или его отбрасывания;
опрокидывания оборудования;
мгновенное инерционное разрушение элементов оборудования;
2. Смещение оборудования может привести к слабым, а в ряде случаев и средним разрушениям.
Величина
скоростного напора, вызывающего смещения
оборудования:
Рск=f×m×g+Qб/Cx×l×h
где,
l – длина печи4200 мм;
Qб – суммарное усилие болтов крепления, работающих на срез, Н;
m – масса печи в рабочем состоянии 28 000 кг;
g – ускорение свободного падения 9,81 м/с;
b- ширина печи 2100 мм;
f – коэффициент трения 0,3 [13, приложение 12.4];
По рис. 12.4 [13] находим предельное избыточное давление = 25 кПа. Таким образом, при Рф lim 25 кПа плазмотрон получит сильное разрушение от инерционных перегрузок, вызываемых ударной волной.
Вывод: из выше изложенного можно сделать заключение о целесообразности рассмотрения данного раздела в ходе проектирования технологических линий вообще и технологической линий по сжиганию медицинских отходов - в частности.
Разрушение и анализ промышленной, экологической безопасности и безопасности ТЧС позволяет разработать и запустить безопасную, малоотходную технологию, а так же, благоприятные условия работы для персонала завода, соответствующие санитарным нормам и нормам РФ. При соблюдении рекомендуемых режимов можно повысить работоспособность, избежать риска профессиональных заболеваний и несчастных случаев на промышленной площадке.
