Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Скачиваний:
23
Добавлен:
02.04.2020
Размер:
131.01 Кб
Скачать

3 Проектирование системы защиты от вредных производственных факторов

3.1 Структурная схема защиты

Производственный процесс, характеризуется наличием на рабочем месте девятью вредными производственными факторами.

Схематические действия вредных производственных факторов можно представить в виде их последовательного действия на заместителя начальника станции по оперативной работе (рисунок 3.1).

Рисунок 3.1 – Схема последовательного расположения элементов защиты от вредных производственных факторов

Надежность такой системы защиты может быть определена по формуле:

, (3.1)

где Pi(t) – надежность i-й подсистемы защиты от i-го вредного фактора.

Из формулы видно, что при последовательном действии вредных факторов на дежурного по станции, надежность такой системы защиты уменьшается и поэтому есть необходимость в создании дублирующей защиты.

В этом случае, система защиты представляет собой более сложную структурную схему с последовательно-параллельным расположением элементов защиты вредных факторов, представленной на рисунке 3.2.

Рисунок 3.2 – Схема последовательно-параллельного расположения элементов защиты от вредных производственных факторов

Надежность такой системы определяется по следующей формуле:

, (3.2)

где Рik – надежность k-го элемента i-й подсистемы защиты от i-го опасного фактора.

При выборе структурной системы защиты следует учитывать следующие два подхода:

1) проектируемая система защиты не ограничивается какими-либо условиями относительно требуемой надежности;

2) надежность системы защиты жестко регламентирована какими-либо директивными требованиями.

Первый подход позволяет выбрать структурную схему, при которой будет обеспечиваться минимальное значение надежности при минимуме суммарных приведенных расходов на систему, второй подход – структурную схему системы защиты с требуемым уровнем надежности при максимуме суммарных приведенных расходов на систему.

3.2. Проектирование элементов защиты

3.2.1. Система защиты микроклимата

В производственном помещении ДСЗ температура, относительная влажность и скорость движения воздуха на рабочем месте соответствуют СанПиН 2.2.4.548-96 «Гигиенические требования к микроклимату производственных помещении

Работа заместителя начальника станции по оперативной работе относится к категории Iб - работы с интенсивностью энергозатрат 121-150 ккал/ч (140-174 Вт), производимые сидя, стоя или связанные с ходьбой и сопровождающиеся некоторым физическим напряжением.

Оптимальные микроклиматические условия установлены по критериям оптимального теплового и функционального состояния человека. Они обеспечивают общее и локальное ощущение теплового комфорта в течение 8-часовой рабочей смены при минимальном напряжении механизмов терморегуляции, не вызывают отклонений в состоянии здоровья, создают предпосылки для высокого уровня работоспособности и являются предпочтительными на рабочих местах. Оптимальные микроклиматические условия приведены в таблице 3.1.

Таблица 3.1 – Оптимальные значения микроклиматических условий в помещении ДСЗ

Период года

Категория работ

Температура воздуха, С 0

Относительная влажность воздуха, %

Скорость движения воздуха, м/с, не более

Холодный

легкая 1б

21-23

40-60

0,1

Теплый

легкая 1б

22-24

40-60

0,2

Перепады температуры воздуха по высоте и по горизонтали, а также изменения температуры воздуха в течение смены при обеспечении оптимальных величин микроклимата на рабочих местах не должны превышать 2 °С и выходить за пределы величин, указанных в таблице 3.1.

Содержание вредных химических веществ в помещении ДСЗ не должно превышать предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ, нормативы по которым представлены в ГОСТе 12.1.005-88 – «Общие санитарно – гигиенические требования к воздуху рабочей зоны».

Помещение ДСЗ оборудовано системой отопления, кондиционирования воздуха и эффективной приточно-вытяжной вентиляцией.

Кондиционирование следует предусматривать для обеспечения нормируемой чистоты метеорологических условий воздуха в обслуживаемой или рабочей зоне помещения или отдельных его участков.

Кондиционирование воздуха следует принимать:

- первого класса – для обеспечения метеорологических условий, требуемых для технологического процесса, при экологическом обосновании или в соответствии с требованиями нормативных документов;

- второго класса – для обеспечения метеорологических условий в пределах оптимальных норм или требуемых для технологических процессов;

- третьего класса – для обеспечения метеорологических условий в пределах допустимых норм, если они не могут быть обеспечены вентиляцией в теплый период года без применения искусственного охлаждения воздуха, или оптимальных норм – при экологическом обосновании.

Рассчитаем параметры кондиционирования в помещении ДСЗ.

В струе приточного воздуха при входе ее в обслуживаемую или рабочую зону помещения следует принимать:

- максимальную скорость движения воздуха, м/с

V=к V, (3.3)

где V- нормируемая скорость движения воздуха, м/с, в обслуживаемой зоне или на рабочих местах в рабочей зоне помещения – 0,2м/с;

к – коэффициент перехода от нормируемой скорости движения воздуха в помещении к максимальной скорости в струе, определяемой по обязательному приложения 6 СНиП 2-04-05-91:

V= 1,6*0,2=0,32 м/с. (3.4)

- максимальную температуру t, С, при восполнении недостатков теплоты в помещении по формуле:

t= t+ t, (3.5)

где tn - нормируемая температура воздуха 23С.

t, t - соответственно допустимое отклонение температуры воздуха, С, в струе от нормируемой, определяемой по обязательному приложению 7 СНиП 2-04-05-91

t= 23+3,5=26,5 С.

- минимальную температуру t при ассимиляции избытков теплоты в помещении по формуле:

t= t+ t; (3.6)

t=23+2=25 С.

Вывод: в соответствии со СНиП 2.04.05-91 была рассчитана система кондиционирования помещения ДСЗ и получены следующие значения температур: min температура при избытке тепла 25С; max температура при восполнении недостатков тепла 23С.

Соседние файлы в папке РГРки по БЖД