
- •Министерство образования
- •Введение
- •1. Производственная санитария и гигиена труда
- •1.1. Расчет производительности местной вентиляции
- •1.2. Расчет количества воздуха при естественной вентиляции (аэрации) и определение реальной концентрации токсических веществ в воздухе при проведении малярных работ в помещении
- •1.3. Расчет необходимого количества воздуха для проветривания помещения при явном избытке влаги
- •1.4. Расчет необходимого количества воздуха для общеобменной вентиляции при загрязнении его вредными веществами
- •1.5. Расчет количество воздуха, необходимого для проветривания помещения при избытке теплоты
- •Давление влажного воздуха по закону Дальтона можно выразить в виде
- •Из выражений (1.16 и 1.17) с учетом (1.18) получим
- •1.6. Расчет производительности местной вентиляции для разбавления примесей и площади сечения воздухозаборников
- •1.7. Расчет системы местного освещения
- •Параметры лн местного освещения на напряжение 12, 24, 36 в
- •Световые и электрические параметры люминесцентных ламп (гост 6825—91)
- •Исходные данные
- •1.8. Расчет системы общего освещения
- •Световые и электрические параметры ртутных ламп дрл
- •Световые и электрические параметры ламп накаливания (гост 2239—79)
- •Коэффициент использования светового потока nu
- •1.9. Расчет естественного освещения
- •1.10. Определение уровня шума
- •Допустимые уровни шума в октавных полосах
- •1.11. Определение уровня виброускорения локальной вибрации
- •Предельно-допустимые значения производственной локальной вибрации
- •1.12. Определение эффективности защиты от внешнего – излучения количеством, временем и расстоянием. Проверка толщины защитного экрана при работе с – дефектоскопом
- •Толщина защиты из свинца, мм, в зависимости от кратности ослабления и энергии гамма–излучения
- •Исходные данные для расчета
- •2. Производственная безопасность
- •2.1. Выбор канатов для грузоподъемных кранов
- •2.2. Подобрать канат для изготовления стропа с четырьмя ветвями для подъема груза
- •2.3. Определение давления и мощности взрыва воздухосборника компрессора
- •2.4. Определение охлаждающей поверхности трубчатого теплообменника компрессорной установки
- •2.5. Определить верхний и нижний пределы воспламенения природного газа
- •Температуры воспламенения и пределы некоторых горючих газов
- •Исходные данные для расчета верхнего и нижнего пределов воспламенения
- •2.6. Определение предела огнестойкости железобетонной стены
- •2.7. Определение предела огнестойкости железобетонной колонны
- •2.8. Рассчитать систему молниезащиты
- •2.9. Рассчитать систему заземления
- •Для вычисления сопротивления системы заземления в однородном грунте принимаем заземлитель – стержневой круглого сечения (трубчатый) в земле.
- •2.10. Рассчитать систему зануления
- •Сопротивление одной обмотки трансформатора
- •2.11. Определение возможности применения (по условию безопасности) зануленных и заземленных электропотребителей, подключенных к трехфазной четырехпроходной сети с заземленной нейтралью
- •Исходные данные
- •2.12. Определение экономической эффективности проекта
- •Исходные данные
- •2.13. Определение годового экономического эффекта и срока окупаемости капитальных дополнительных вложений
- •Исходные данные
- •2.14. Определение времени начала радиоактивного заражения территории промышленного объекта от наземного ядерного взрыва
- •2.15. Определение дозы облучения персонала, продолжающего работать на промышленном объекте после радиоактивного загрязнения территории
- •2.16. Определение дозы облучения при эвакуации с зараженной территории
- •2.17. Определение мощности дозы излучения на территории промышленного объекта
- •2.19. Определение пдс загрязняющих веществ в водоеме, которым используются для хозяйственно-питьевого водоснабжения
- •Исходные данные
- •2.20. Оценка качества воздушной среды в рабочей зоне
- •Исходные данные
- •3. Безопасность технологических процессов и производств в машиностроении
- •3.1. Определение вероятности несчастного случая
- •3.2. Определение аналитического тренда и прогноза травматизма на производстве
- •Дополнительная литература
- •Безопасность технологических процессов и производств. Расчеты
1.9. Расчет естественного освещения
Площадь световых проемов рассчитывается при боковом освещении помещений по уравнению:
, (1.32)
где
– площадь световых проемов, м2;
— площадь пола помещения, м2;
– коэффициент
запаса;
— световая характеристика окон;
– коэффициент,
учитывающий затемнение окон противоположными
зданиями. Зависит от отношения расстояния
Р к высоте расположения карниза
противостоящего здания над подоконником
рассматриваемого окна;
-
Р/Нзд
0,5
1
1,5
2
3 и более
1,7
1,4
1,2
1,1
1
Р — расстояние между рассматриваемым и противостоящим зданиями, м;
Нзд — высота расположения карниза противостоящего здания, м;
— коэффициент,
учитывающий повышение КЕО при боковом
освещении благодаря свету, отражающемуся
от поверхности повышения;
—
общий коэффициент светопропускания,
определяемый по формуле:
, (1.32)
где
– коэффициент светопропускания
материала;
– коэффициент,
учитывающий потери света в переплетах
светопроема;
– коэффициент,
учитывающий потери света в несущих
конструкциях (при боковом освещении
=1);
Средневзвешенный коэффициент отражения поверхностей помещения:
, (1.33)
где 1, 2, 3 — коэффициенты отражения потолка, стен, пола (табл.); S1, S2, S3 – площади потолка, стен, пола.
Задание. Определить площадь световых проемов и средневзвешенный коэффициент отражения поверхностей помещения.
Дано (по варианту 1). Глубина, длина, высота, световая характеристика окон, коэффициенты: запаса, учитывающий затемнение окон противоположными зданиями. Зависит от отношения расстояния Р к высоте расположения карниза противостоящего здания над подоконником рассматриваемого окна, учитывающий повышение КЕО при боковом освещении благодаря свету, отражающемуся от поверхности повышения, светопропускания материала, учитывающий потери света в переплетах светопроема, учитывающий потери света в несущих конструкциях, отражения потолка, стен, пола; площади потолка, стен, пола.
Решение.
1) Общий коэффициент светопропускания, определяемый по формуле
затем, площадь световых проемов
м2
2) Средневзвешенный коэффициент отражения поверхностей помещения
Ответ.
м2,
Исходные данные
№ вар. |
Размер помещения |
Коэффициенты |
ен, % |
1 |
2 |
3 |
r1 |
об |
0 |
1 |
2 |
3 |
|||
А, м |
В, м |
Н, м |
Кз |
Кзд |
|||||||||||
1 |
50 |
100 |
12 |
1,3 |
1,5 |
4 |
0,9 |
0,7 |
0,6 |
1,05 |
0,378 |
1,1 |
0,6 |
0,4 |
0,2 |
2 |
50 |
100 |
12 |
1,5 |
1,7 |
3 |
0,9 |
0,7 |
0,6 |
1,05 |
0,378 |
1,2 |
0,6 |
0,4 |
0,2 |
3 |
50 |
100 |
12 |
1,5 |
1,7 |
2 |
0,9 |
0,7 |
0,6 |
1,05 |
0,378 |
1,7 |
0,6 |
0,4 |
0,2 |
4 |
50 |
100 |
12 |
1,5 |
1,7 |
1 |
0,9 |
0,7 |
0,6 |
1,05 |
0,378 |
3 |
0,6 |
0,4 |
0,2 |
5 |
50 |
100 |
12 |
1,5 |
1,7 |
0,5 |
0,9 |
0,7 |
0,6 |
1,05 |
0,378 |
7 |
0,6 |
0,4 |
0,2 |
6 |
50 |
100 |
12 |
1,5 |
1,7 |
0,2 |
0,9 |
0,7 |
0,6 |
1,05 |
0,378 |
17 |
0,6 |
0,4 |
0,2 |
7 |
50 |
100 |
12 |
1,5 |
1,7 |
0,3 |
0,9 |
0,7 |
0,6 |
1,05 |
0,378 |
12 |
0,6 |
0,4 |
0,2 |
8 |
50 |
100 |
12 |
1,5 |
1,7 |
0,1 |
0,9 |
0,7 |
0,8 |
1,15 |
0,504 |
20 |
0,6 |
0,4 |
0,2 |
9 |
30 |
80 |
9 |
1,4 |
1,4 |
4 |
0,6 |
0,7 |
0,8 |
1,15 |
0,336 |
1,2 |
0,6 |
0,4 |
0,2 |
10 |
30 |
80 |
9 |
1,4 |
1,4 |
3 |
0,6 |
0,7 |
0,8 |
1,15 |
0,336 |
1,5 |
0,6 |
0,4 |
0,2 |
11 |
30 |
80 |
9 |
1,4 |
1,4 |
2 |
0,6 |
0,7 |
0,8 |
1,15 |
0,336 |
2 |
0,6 |
0,4 |
0,2 |
12 |
30 |
80 |
9 |
1,4 |
1,4 |
1 |
0,6 |
0,7 |
0,8 |
1,15 |
0,336 |
5 |
0,6 |
0,4 |
0,2 |
13 |
30 |
80 |
9 |
1,4 |
1,4 |
0,5 |
0,6 |
0,7 |
0,8 |
1,15 |
0,336 |
10 |
0,6 |
0,4 |
0,2 |
14 |
30 |
80 |
9 |
1,4 |
1,4 |
0,2 |
0,6 |
0,7 |
0,8 |
1,15 |
0,336 |
20 |
0,6 |
0,4 |
0,2 |
15 |
30 |
80 |
9 |
1,4 |
1,4 |
0,3 |
0,6 |
0,7 |
0,8 |
1,15 |
0,336 |
18 |
0,6 |
0,4 |
0,2 |
16 |
30 |
80 |
9 |
1,4 |
1,4 |
0,1 |
0,6 |
0,7 |
0,8 |
1,15 |
0,336 |
20 |
0,6 |
0,4 |
0,2 |
17 |
40 |
60 |
6 |
1,3 |
1,2 |
4 |
0,65 |
0,9 |
0,8 |
1,25 |
0,468 |
1,2 |
0,6 |
0,4 |
0,2 |
18 |
40 |
60 |
6 |
1,3 |
1,2 |
3 |
0,65 |
0,9 |
0,8 |
1,25 |
0,468 |
1,7 |
0,6 |
0,4 |
0,2 |
19 |
40 |
60 |
6 |
1,3 |
1,2 |
2 |
0,65 |
0,9 |
0,8 |
1,25 |
0,468 |
1,5 |
0,6 |
0,4 |
0,2 |
20 |
40 |
60 |
6 |
1,3 |
1,2 |
1 |
0,65 |
0,9 |
0,8 |
1,25 |
0,468 |
5 |
0,6 |
0,4 |
0,2 |
21 |
40 |
60 |
6 |
1,3 |
1,2 |
0,5 |
0,65 |
0,9 |
0,8 |
1,25 |
0,468 |
8 |
0,6 |
0,4 |
0,2 |
22 |
40 |
60 |
6 |
1,3 |
1,2 |
0,2 |
0,65 |
0,9 |
0,8 |
1,25 |
0,468 |
15 |
0,6 |
0,4 |
0,2 |
23 |
40 |
60 |
6 |
1,3 |
1,2 |
0,3 |
0,65 |
0,9 |
0,8 |
1,25 |
0,468 |
15 |
0,6 |
0,4 |
0,2 |
24 |
40 |
60 |
6 |
1,3 |
1,2 |
0,1 |
0,65 |
0,9 |
0,8 |
1,25 |
0,468 |
15 |
0,6 |
0,4 |
0,2 |
25 |
10 |
6 |
3 |
1,2 |
1,1 |
4 |
0,8 |
0,6 |
0,9 |
1,25 |
0,432 |
3 |
0,6 |
0,4 |
0,2 |
26 |
10 |
6 |
3 |
1,2 |
1,1 |
3 |
0,8 |
0,6 |
0,9 |
1,35 |
0,432 |
4 |
0,6 |
0,4 |
0,2 |
27 |
10 |
6 |
3 |
1,2 |
1,1 |
2 |
0,8 |
0,6 |
0,9 |
1,35 |
0,432 |
6 |
0,6 |
0,4 |
0,2 |
28 |
10 |
6 |
3 |
1,2 |
1,1 |
1 |
0,8 |
0,6 |
0,9 |
1,35 |
0,432 |
11 |
0,6 |
0,4 |
0,2 |
29 |
10 |
6 |
3 |
1,2 |
1,1 |
0,5 |
0,8 |
0,6 |
0,9 |
1,35 |
0,432 |
20 |
0,6 |
0,4 |
0,2 |
30 |
10 |
6 |
3 |
1,2 |
1,1 |
0,2 |
0,8 |
0,6 |
0,9 |
1,35 |
0,432 |
54 |
0,6 |
0,4 |
0,2 |