- •3.2.6. Снижение напряженности труда……………………………………………..…….…...
- •1. Анализ и оценка опасности производственного процесса
- •2. Характеристика воздействующих факторов на рабочих местах сопутствующих производственному процессу
- •3. Проектирование системы защиты от опасных и вредных факторов
- •3.1. Структурная схема защиты
- •3.2. Проектирование элементов защиты
- •3.2.1. Система защиты от метеорологических условий
- •Задача №1.3.4
- •Исходные данные:
- •Коэффициент пропорциональности опред-ся по формуле:
- •3.2.2. Cистема защиты производственного освещения
- •3.2.3. Система защиты от шума и вибрации
- •3.2.4. Система защиты от излучений
- •3.2.5. Снижение тяжести труда
- •3.2.6. Снижение напряженности труда
- •3.2.7 Снижение воздействия низких температур при работе на открытом воздухе или в неотапливаемых помещениях.
- •3.2.8 Проектирование систем защиты от пожара.
- •3.2.9 Электробезопасность.
- •4. Обоснование элементов рациональной системы защиты.
3.2. Проектирование элементов защиты
3.2.1. Система защиты от метеорологических условий
Метеорологические условия характеризуют состояние атмосферы и атмосферных процессов. К таким условиям относятся температура, давление, влажность воздуха, ветер, облачность и осадки, туманы, грозы, а также продолжительность солнечного сияния и др.
Работа монтера пути протекает в основном на открытом воздухе. Поэтому тепловое самочувствие оператора существенно зависит от состояния наружной атмосферы, теплозащитных свойств одежды и обуви, а также от продолжительности отрезков времени непрерывного пребывания на открытом воздухе.
Главными средствами защиты от влияния негативных факторов метеорологических условий является специальная одежда и защита временем.
Летом, когда при высоких температурах воздуха и большой солнечной радиации система терморегуляции человека может стать неработоспособной, к профилактическим мероприятиям следует отнести ношение хлопчатобумажного белья, обильное питье, для предотвращения солнечного удара необходимо защитить голову от солнечной радиации головными уборами из светлой пористой ткани.
В зимнее время, при низких температурах, одежда не предотвращает потерю тепла, а лишь замедляет интенсивность теплоотдачи. В этой связи для сохранения нормальной работоспособности важное значение имеет продолжительность непрерывного пребывания человека на холоде. Для предупреждения нежелательных явлений переохлаждения предусматривают специальные меры. К ним относят перерывы в работе для обогрева в помещениях с нормальным микроклиматом, ношение теплой непродуваемой и относительно легкой спецодежды, обеспечение операторов горячей пищей, питьем.
Задача №1.3.4
Рассчитать требуемый расход воздуха отсасывающей панели для защиты воздушной среды от избытка тепла и выделяющихся вредных газов. Размеры источника выделения вредностей: a=1,5 м;B=0,75 м;b=b1=0,5м.
Исходные данные:
Количество
конвекционного тепла-
Вт
Расстояние от верхней плоскости источника вредных выделений до центра всасывающих отверстий панели-Н=1,2м
Односторонняя с экраном отсасывающая панель(рис.1)
Решение:
Коэффициент пропорциональности опред-ся по формуле:
![]()
m – коэффициент, зависящий от расстояния между источником и экраном:
b1/B 0 0,3 1,0 > 1,0
m 1 1,5 1,8 2,0
т.к b
/B=0,66,то
m=1,63
Расход воздуха (м3/ч), удаляемого панелью, определяется по формуле:
![]()
Вывод:
Для защиты воздушной среды производственного
помещения от избытка тепла и выделяющихся
вредных газов необходимо запроектировать
одностороннюю отсасывающую панель с
экраном, где расход воздуха L=6872,2м
/ч
3.2.2. Cистема защиты производственного освещения
Одним из технических мероприятий, обеспечивающих безопасность работающих, является освещение места работы в темное время суток.
Для освещения места работы устанавливаются прожектора на электромотрисах. При устранении повреждений, вызванных авариями, в темное время суток используют передвижную электростанцию мощностью 2 или 4 кВт, к которой подключают два прожектора.
Для освещения железнодорожных станций и других открытых территорий применяются галогенные лампы накаливания. Колба лампы представляет собой длинную узкую торцовую трубку, тело накала – прямолинейную вольфрамовую спираль, закрепленную на вольфрамовых держателях по оси колбы.
Лампы для светильников общего освещения и прожекторов выпускаются преимущественно на напряжение 220 В и мощностью от 1 до 20 кВт, световая их отдача от 22 до 26 лм/Вт, положение горения – горизонтальное.
Наряду с лампами накаливания применяются также ртутные лампы высокого давления типа ДРЛ. Принцип действия и устройство основаны на преобразовании при помощи люминофора ультрафиолетового излучения ртутного разряда.
Для освещения железнодорожных станций могут быть использованы металлогалогенные лампы, обладающие высоким коэффициентом полезного действия и высокой удельной мощностью.
