
- •Введение
- •1 Технологическая часть
- •1.1 Основные технологические операции на автоматизированном складском комплексе
- •1.2 Организационная структура длинномерного склада
- •1.2.1 Краткая техническая характеристика склада.
- •2 Конструкторская часть
- •2.1 Назначение и область применения
- •2.2 Краткое описание конструкции крана-штабелера
- •2.3 Рольганг
- •2.3.1 Назначение рольганга
- •2.3.2 Техническая характеристика
- •2.3.3 Описание конструкции
- •3 Система управления складом длинномерных грузов
- •3.1 Принципы построения систем управления оборудованием складских комплексов.
- •3.2.Микропроцессорная система управления
- •3.2.1 Cистема управления манипулятора
- •3.2.2 Микропроцессорный комплект управления.
- •3.2.3 Основные характеристики
- •3.2.4 Связь с объектом управления по сети profibus-dp
- •3.3 Модернизация приводов трансманипулятора склада длинномерных грузов
- •4 Расчетная часть
- •4.1 Расчет механизма подъема
- •4.1.1 Расчет каната
- •4.1.2 Расчет каната на долговечность
- •4.1.3 Определение диаметра барабана и блоков
- •4.1.4 Определение расчетного числа витков и длины нарезанной части барабана
- •4.1.5 Выбор электродвигателя, редуктора и расчет общего передаточного числа
- •4.1.6 Определение толщины стенки барабана
- •4.1.7 Расчет оси барабана
- •4.1.8 Расчет тормоза
- •4.2 Расчет механизма передвижения
- •4.2.1 Выбор мощности электродвигателя
- •4.2.2 Расчет тормоза
- •4.2.3 Определение пути торможения трансманипулятора
- •5.1.1 Расчет искусственного освещения участка. Определение количества и мощности ламп. Выбор типа ламп и светильников
- •5.1.2 Расчет общего равномерного освещения
- •5.2 Техника безопасности
- •5.2.1 Производственный травматизм на роботизированных предприятиях
- •5.3 Пожарная безопасность
- •6 Оценка устойчивости проектируемой системы при возникновении проникающей радиации и радиоактивного заражения
- •6.1 Основные термины и определения
- •6.1.1 Проникающая радиация
- •6.1.2 Радиоактивное заражение местности
- •6.2 Оценка устойчивости работы промышленных объектов при воздействии проникающей радиации
- •6.3 Оценка устойчивости разрабатываемой системы к воздействию проникающей радиации и радиоактивного заражения
- •6.4 Защита объекта от воздействия радиации
- •7 Патентные исследования
- •7.1 Исследование
- •7.2 Сопоставительный анализ выявленных технических решений и исследуемого объекта
- •7.3 Выводы и рекомендации
- •8 Экономическое обоснование технических решений
- •8.1 Расчёт численности работников и заработной платы
- •8.2 Расчёт инвестиций в основной капитал
- •8.3 Расчёт издержек
- •8.4 Потребность в оборотном капитале
- •8.5 Сравнительная экономическая эффективность вариантов
- •Заключение
- •Список использованных источников
- •Приложение
5.3 Пожарная безопасность
В соответствии с НПБ 5-2000 [32], данное производство по пожарной, взрывной и взрывопожарной опасности можно отнести к категории Д. Категория Д - это производства, в которых обрабатываются негорючие вещества и материалы в холодном состоянии. Согласно БНБ 2.02.02-01 [33] здание, в котором предполагается размещение данного агрегата, можно отнести ко II степени огнестойкости. Согласно указанному БНБ допускается использовать один эвакуационный выход, если число работающих соответствует приведенному в таблице 5.5
Таблица 5.5 – Эвакуация людей из зданий при пожре
Степень огнестойкости здания |
Предельное число эвакуируемых человек с одного этажа здания при числе этажей |
||
2 |
3 |
4 и более |
|
II |
70 |
35 |
15 |
Ширина эвакуационного прохода составляет не менее 1 м., коридор или переход в другое здание - не менее 1,4 метра. Ширина лестничных маршей не менее ширины выхода на лестничную площадку с наиболее населенного этажа, но не менее 1 метра. Максимальное расстояние от наиболее удаленного рабочего места до эвакуационного выхода должно составлять 50 метров.
Согласно СНБ 2.02.01-98 [34] качеству способа предотвращения распространения огня, здание оборудовано огнестойкими противопожарными перегородками 1 типа.
При выборе конструкций электрических машин и аппаратов, устанавливаемых в пожароопасных помещениях, необходимо учитывать степень пожарной опасности этих помещений. Для облегчения правильного выбора электрооборудования ПУЭ устанавливают классификацию пожароопасных помещений.
Пожароопасными называются помещения (или наружные установки), в которых применяют или хранят горючие вещества. Согласно ПУЭ данное помещение относится к классу П-1:
Класс П-1 - помещения, в которых применяют или хранят горючие жидкости с температурой вспышки выше 45°С.
6 Оценка устойчивости проектируемой системы при возникновении проникающей радиации и радиоактивного заражения
Для реализации Закона Республики Беларусь «О радиационной безопасности населения» в условиях постоянной радиационной опасности каждый руководитель большого или малого уровня должен уметь прогнозировать радиационную обстановку, уметь ее оценивать, чтобы при необходимости организовать защиту объектов и людей.
Радиационная обстановка - это состояние радиоактивного загрязнения или заражения местности, оказывающее влияние на деятельность объектов хозяйствования, на жизнедеятельность населения и его здоровье.
Радиационная обстановка характеризуется плотностью радиоактивного загрязнения, уровнями радиации на местности (мощностью дозы), размерами зараженной или загрязненной территории. Местность считается радиоактивно:
загрязненной, если уровень радиации на местности, измеренный на высоте 0,7-1 м от поверхности земли, превышает естественный радиационный фон до 0,5 Р/ч (в Республике Беларусь естественный радиационный фон составляет 8-20 мкР/ч);
зараженной, если уровень радиации, измеренный на высоте 0,7-1 м от поверхности земли, составляет более 0,5 Р/ч.
Условно все источники возможного радиоактивного загрязнения можно разделить на:
атомные электростанции;
ядерные боеприпасы;
приборы и установки с источниками ионизирующих излучений;
радиоактивные отходы и др.
Радиоактивное загрязнение местности возможно в результате аварий, катастроф, диверсий на упомянутых объектах.
Прогноз зон радиоактивного загрязнения основан на оценке глубины распространения под воздействием ветра газообразных и аэрозольных радионуклидов, выброшенных из ядерного реактора во время аварии. Глубина их распространения зависит от скорости ветра, его направления, продолжительности, типов радионуклидов, размеров «горячих» частиц, высоты их выброса. Количество выброшенных радионуклидов и их типов зависит от мощности и типа ядерного реактора, степени выработки ресурса, особенностей аварии на АЭС.
Вариант зон радиоактивного загрязнения (заражения) представлен на рисунке 6.1.
Рисунок 6.1 - Зоны радиоактивного заражения
Размеры прогнозируемых зон загрязнения местности зависят от состояния вертикальной устойчивости воздуха, скорости ветра, типа ядерного реактора и количества выброшенной из реактора активности.
Время начала загрязнения территории (в часах) и воздушного пространства данного объекта определяется скоростью переноса воздушных масс (в км/ч) и расстоянием от АЭС до рассматриваемого объекта экономики или населенного пункта (в км). [35]
Для обеспечения бесперебойной работы предприятий в условиях радиационной опасности, необходимо уметь грамотно оценивать устойчивость объектов хозяйствования к проникающей радиации и радиоактивному заражению.