
- •Содержание
- •Введение
- •1 Проектирование экобиозащитных систем
- •1.1 Определение класса опасности вредных веществ. Безопасный ориентировочный максимально-разовый уровень химического вещества в атмосферном воздухе, природных и сточных водах
- •1.2 Расчет предельно допустимых концентраций наиболее распространенных неорганических и вредных органических веществ в водоемах
- •1.3 Профилактика загрязнения природной среды промышленными выбросами, сбросами вредных веществ
- •1.4 Расчет устройств защиты атмосферного воздуха от загрязнения
- •1.5 Расчет количества токсичных компонентов, выделяющихся при горении различного вида топлива
- •1.6 Расчет активности радионуклидов, эффективной эквивалентной дозы, пробега α–частиц и предельно допустимой плотности потока β-частиц
- •1.6.1 Расчет активности радионуклидов
- •1.6.2 Расчет эффективной эквивалентной дозы радионуклида
- •1.6.3 Расчет пробега α – частиц и предельно допустимой плотности потока β – частиц
- •1.7 Проектирование решеток
- •1.8 Проектирование устройств механической очистки
- •2 Нормализация воздуха рабочей зоны
- •2.1 Расчет кратности воздухообмена
- •2.2 Расчет количества избыточной теплоты, выделяющейся в
- •2.3 Расчет естественной вентиляции
- •2.4 Расчет аэрации
- •2.5 Расчет воздушного отопления
- •2.6 Расчет толщины теплоизоляции
- •2.7 Расчет пылеосадочных камер
- •2.8 Расчет циклонов
- •3 Производственное освещение
- •3.1 Расчет естественного освещения
- •3.2 Расчет искусственного освещения
- •3.3 Расчет прожекторного освещения
- •4 Производственный шум и вибрация
- •4.1 Расчет эффективности звукопоглощения
- •4.2 Расчет виброизоляторов
- •4.2.1 Расчет числа витков пружинных виброизоляторов
- •4.2.2 Расчет высоты и площади резиновых виброизоляторов оборудования
- •4.3 Определение габаритов глушителей активного типа
- •5 Основы безопасной эксплуатации оборудования
- •5.1 Обеспечение безопасности эвакуации людей в случае пожара
- •5.2 Расчет напряженности электрического и магнитного полей
- •5.3 Расчет молниезащиты
- •5. 4 Расчет предохранительных муфт
- •5.4.1 Расчет предохранительных муфт со срезным штифтом
- •5.4.2 Расчет кулачковых муфт
- •5.5 Расчет канатов и строп грузоподъемных машин
- •6 Правовые и организационные основы охраны труда на промышленных предприятиях
- •6.1 Расчет экономической эффективности трудоохранных мероприятий
- •Список рекомендованной литературы
- •Безопасность жизнедеятельности
- •Московский государственный университет технологий и управления имени к.Г. Разумовского Филиал фгоу впо мгуту им. К.Г. Разумовского в г. Мелеуз
- •453850, Башкортостан, Мелеуз, ул. Смоленская, 34
4 Производственный шум и вибрация
4.1 Расчет эффективности звукопоглощения
Облицовка внутренних поверхностей производственных помещений звукопоглощающими материалами обеспечивает значительное снижение шума. Звукопоглощение характеризуют коэффициентом звукопоглощения, который представляет собой отношение энергии, поглощенной 1 м2 поверхности, к падающей на эту поверхность энергии. Использовать звукопоглощение целесообразно, если коэффициент звукопоглощения материала не менее 0,2. Максимальное звукопоглощение достигается при облицовке не менее 60 % общей площади ограждающих поверхностей помещения (без учета площади окон).
Расчет звукопоглощения в производственном помещении, где оборудование излучает шум (L, дБ), превышающий предельно допустимый уровень, осуществляется по общепринятой методике. Для определения эффективности звукопоглощения в качестве примера необходимые исходные данные приводятся в таблице 4.1 и предполагается, что потолок и 80% площади стен облицованы звукопоглощающим материалом с коэффициентом звукопоглощения αм. Первоначально стены помещения выполнены из кирпича (αк = 0,035), перекрытия – из бетона (αб = 0,016). Общая площадь застекления - Sо (αс = 0,027).
Таблица 4.1 - Исходные данные для расчета эффективности звукопоглощения
Длина помещения, А, м |
Ширина помещения, В, м |
Высота помещения, Н, м |
Sо, м2 |
L, дБ |
Частота шума, f, Гц |
αм, дБ |
20 |
10 |
5 |
36 |
96 |
1000 |
0,90 |
На первом этапе расчета определяется звукопоглощающая поверхность, м2, в производственном помещении до акустической обработки:
А1= α1 · S1 + α2 ∙ S2 +…+ αn· Sn, (4.1)
где α1, α2,… αn – коэффициенты звукопоглощения строительных
материалов, дБ;
S1, S2,…Sn – площади стен, потолка, окон и т.д., м2.
Звукопоглощающая поверхность в помещении, м2, после акустической обработки определяется по формуле:
А2= α ·( S1 + S2 + Sn), (4.2)
где α – коэффициент звукопоглощения выбранного материала, дБ;
S1, S2, Sn – площади, обработанные звукопоглощающим материалом, м2.
Эффективность звукопоглощения, дБ, при возрастании звукопоглощающей поверхности определяется по формуле:
ΔL
= 10· lg
,
(4.3)
Рассчитывая звукопоглощающую поверхность после акустической обработки (А2), будьте внимательны при определении площади S2. Обработка помещения считается целесообразной, если уровень шума в помещении снижается до предельно допустимых значений (Lпду) (таблица 4.2).
Таблица 4.2 – Гигиенические нормы допустимых уровней звукового давления на рабочих местах. (Извлечение из СН 2.2.4/2.1.8.582 – 96)
Вид трудовой деятельности, рабочее место |
Уровни звукового давления (L, дБ) в октавных полосах со среднегеометрическими частотами (f, Гц) |
||||||||
31,5 |
63 |
125 |
250 |
500 |
1000 |
2000 |
4000 |
8000 |
|
Творческая деятельность, конструирование, проектирование, программирование |
86 |
71 |
61 |
51 |
49 |
45 |
42 |
40 |
38 |
Административно-управленческая деятельность и т.п. |
93 |
79 |
70 |
63 |
58 |
55 |
52 |
50 |
49 |
Работа, требующая постоянного слухового контроля, операторская работа и т.п. |
96 |
83 |
71 |
68 |
63 |
60 |
57 |
55 |
51 |
Постоянные рабочие места в производст-венных помещениях |
107 |
95 |
87 |
82 |
78 |
75 |
73 |
71 |
69 |