
- •7.8.1 Общие санитарно - технические требования
- •7.8.2 Характеристика сырья, опасностей и вредностей
- •7.8.3 Классификация производства по взрывной,
- •7.8.5 Расчет защитного заземления
- •7.8.6 Расчет освещения производственного помещения
- •1. Описание процесса обработки воздуха в кондиционере (рис 6.3).
- •2. Расчёт расхода тепла и водяного пара, поступающих в воздух помещения, и углового коэффициента луча нагрева и увлажнения воздуха.
- •3. Построение процесса кондиционирования воздуха на j – d – диаграмме.
7.8.5 Расчет защитного заземления
Задание.
Рассчитать защитное заземление, состоящее из заглубленных в землю вертикальных электродов и соединяющей их верхние концы соединительной полосы. Начертить план и вертикальный разрез защитного заземления. Определить количество вертикальных электродов.
Исходные данные:
Напряжение
электроустановки
В;
Мощность
электроустановки
кВА;
Длина вертикального электрода l=3 м;
Диаметр вертикального электрода d=0,05 м;
Ширина соединительной полосы b=0,04 м;
Расстояние от поверхности земли до верха заглубленного электрода t0=0,8 м;
Измеренное
сопротивление грунта
;
Климатическая зона – III;
Расположение вертикальных электродов – в ряд;
Отношение расстояния
между вертикальными электродами к их
длине
.
Методика и справочные данные для расчета заземления взяты из [1].
Расчёт.
1. Вычисляем сопротивление растеканию тока одиночного вертикального заземлителя:
2. Вычисляем
минимальное количество вертикальных
электродов:
3. Определяем по справочнику коэффициент использования вертикальных электродов:
.
4. Определяем необходимое количество электродов:
,
принимаем
5. Вычисляем длину горизонтальной соединительной полосы:
м.
6. Вычисляем сопротивление растеканию тока горизонтальной полосы:
7. Определяем по справочнику коэффициент использования горизонтальной полосы:
.
8. Вычисляем сопротивление заземления:
Ом.
Полученный результат удовлетворяет требованиям. Сопротивление заземления не превышает допустимого значения.
На рисунке 7.1 представлены вертикальный разрез и план заземлителя.
Рисунок 7.1 – вертикальный разрез и план заземлителя
7.8.6 Расчет освещения производственного помещения
З
4
Рассчитать методом коэффициента использования светового потока общее равномерное искусственное освещение люминесцентными лампами помещения. Найти количество светильников, общую мощность осветительной установки.
Исходные данные.
Длина помещения А=22,5 м;
Ширина помещения В=10,5 м;
Высота помещения Н=4 м;
Нормируемая освещённость ЕН=290 Лк;
Тип светильника ЛПО 01х20х40;
Габариты светильника: l=1313 мм; b=490 мм; с=118 мм;
Тип лампы ЛБ-40;
Мощность лампы РЛ=40 Вт;
Световой поток лампы FЛ=3120 Лм.
Расчёт [5,6]:
Вычисляем расстояние от светильника до горизонтальной плоскости рабочей поверхности, расположенной на высоте hР=0,8 м
м.
Вычисляем индекс помещения
.
Определяем коэффициент использования светового потока
%.
Вычисляем требуемый световой поток ламп
лм.
Вычисляем требуемое количество ламп
, принимаем
.
Вычисляем количество светильников
.
Для обеспечения равномерного освещения располагают светильники в 3 ряда, параллельно длинной стене , на расстоянии 1,75 м от стены и 3,5 м между рядами. В каждом ряду светильники в количестве 9 шт. располагают на расстоянии 1,07 м от стены и 1,07 м друг от друга.
Вычисляем световой поток установленных ламп
лм.
Вычисляем отклонение светового потока от требуемого
%.
Отклонение
соответствует
заданному интервалу.
-10% < =1,9% < 20%.
Вычисляем мощность светильной установки
Вт.
План освещения помещения представлен на рисунке 7.2
Рисунок 7.2 План освещаемого помещения.
7.8.7 Расчет кондиционирования воздуха
Одним из необходимых условий здорового и высокопроизводительного труда является обеспечение чистоты воздуха и нормальных метеорологических условий в рабочей зоне. Устранение воздействия таких вредных производственных факторов, как газов и паров, пыли, избыточной теплоты и влаги, создание здоровой воздушной среды, являются важной народнохозяйственной задачей, которая должна осуществляться комплексно, одновременно с решением основных вопросов производства.
З
4
Построить на J – d – диаграмме цикл кондиционирования воздуха охлаждением его через стенку в холодильной камере и последующим подогревом в калорифере. Определить расход воздуха, поступающего в помещение из кондиционера, холодопроизводительность холодильного агрегата, расход тепла в калорифере для тёплого периода года.
Исходные данные.
Помещение цеха расположено в г. Астрахань;
Количество работающих n=38 чел.;
Категория выполняемой работы средней тяжести IIб;
Мощность осветительной установки Nocв=2160 Bт;
Разность между средней температурой воздуха в помещении и темпе-ратурой воздуха, поступающего из воздуховода кондиционера, t1=5 0С;
Температура воздуха при его перемещении из кондиционера в помещение увеличивается на 1,5 0C, t2=1,5 0С.
При изготовлении
деталей в воздух помещения цеха выделяется
из оборудования
паров воды и QM
=3600 Вт
явного тепла.
Расчёт.