
- •Методические указания
- •Методические указания
- •1. Общие требования по оформлению раздела «Охрана труда и безопасность в чрезвычайных ситуациях» в дипломном проекте и магистерской работе
- •2. Содержание первой части раздела ’’Охрана труда’’
- •2.1. Примерная тематика проектных решений и исследований по охране труда в дипломном проекте и магистерской работе.
- •Рекомендации по проектным решениям и исследованиям по охране труда на транспорте
- •3.1. Планировочные решения и требования к территориям транспортных предприятий
- •3.2. Планировка рабочих мест обслуживающего персонала
- •3.3. Расчет производственного освещения на транспорте
- •3.4. Порядок расчета вентиляции, отопления и кондиционирования воздуха помещений и транспортных средств
- •3.5. Расчет средств защиты от шума и вибрации
- •3.6. Расчёт защитного заземления электрооборудования [24].
- •3.7. Проектирование защитных устройств в опасных зонах оборудования.
- •3.8. Системы и средства пожаротушения.
- •Расчет времени эвакуации персонала из помещений при пожаре.
- •3.10 Молниезащита зданий сооружений
- •Рекомендуемая литература по части 1 «Охрана труда»
- •4. Часть 2. Безопасность в чрезвычайных ситуациях
- •4.1. Содержание второй части раздела «Безопасность в чрезвычайных ситуациях» в дипломном проекте и магистерской работе
- •4.2. Примерная тематика проектных решений в дипломном проекте при разработке части 2 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях»
- •4.3. Примерная тематика исследований в магистерской работе при разработке части 2 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях»
- •4.4. Рекомендации по разработке проектных решений части 2 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях»
- •Рекомендуемая литература по части 2 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях»
- •91034, М. Луганськ, кв. Молодіжний, 20а
Расчет времени эвакуации персонала из помещений при пожаре.
При возникновении пожара в производственных, административных помещениях и залах заседаний и др., повышается температура, снижается содержание кислорода, возникает задымленность.
В связи с этим необходимо персоналу срочно покинуть помещение по определенному маршруту передвижения согласно плану эвакуации. При этом необходимо обеспечить полную безопасность при перемещении с наименьшими сроками эвакуации из опасной зоны [11] стр. 463.
Скорость и интенсивность движения людского потока зависит от количества персонала, направление и расстояние при движении, количества дверей и др. Общее время эвакуации с помещений категории А, Б с горючими газами, взрывоопасными веществами, не должно превышать 1 мин., помещение с пожароопасными горючими твердыми веществами категории В не более 2 мин., а помещений категории Г и Д с негорючими материалами время эвакуации может быть более 2 минут.
Время эвакуации зависит от плотности людского потока, представляющего отношения количество людей к площади прохода, чем больше плотность тем медленнее происходит эвакуация. Расчетное время эвакуации из помещения определяется как сумма перемещений людей по отдельным участкам
ti = Σti = t1 + t2 + t3 + …tn (3.12)
где t1 ,t2 , t3 , tn – время передвижения по отдельным участкам (коридор, лестницы, двери и др. участки) маршрута передвижения, мин.
(3.13)
Li – расстояние передвижения на отдельных участках, м.
Vi – скорость движения людского потока, м/мин., зависит от плотности потока и участка, средняя величина на прямом участке около 40 м/мин, в дверных проемах и лестницах 16 м/мин.
Плотность людского потока определяется отношением количества работающих в наиболее загруженную, как правило, первую смену рабочего дня к площади прохода при эвакуации (коридора, лестницы, дверей и др.).
3.10 Молниезащита зданий сооружений
Для обеспечения безопасности рабочего персонала сохранности зданий и сооружений от взрывов, возгораний и разрушений в период грозы на транспорте используется молниезащита.
В молниезащите могут использоваться различные конструкции молниеприемников в виде одиночных, двойных стержней (опор), или тросовых молниеотводов, которые устанавливаются вблизи защищаемых сооружений [24].
Зона молниезащиты зависит от высоты и конструкции молниеприемников, а также от их взаимного расположения:
– зона А на уровне здания или сооружения радиус защиты равен:
rз = 1,5 (h – 1,25hз) (3.14)
– зона Б на уровне поверхности земли
rп = 1,5h (3.15)
где h – высота одиночного стержневого или тросового молниеотвода определяется по следующей зависимости
h = 0,67 (вз + 1,63 hз) (3.16)
вз, hз – ширина и высота задания или сооружения.
При расчете молниеотвода необходимо определить размеры защитного сооружения, выбрать тип молниеотвода, определить его высоту и изобразить схему зоны защиты с указаниям габаритных размеров в вертикальной и горизонтальной плоскости [24].