
- •Введение
- •1 Идентификация потенциальных опасностей и вредностей технологического процесса
- •1.1 Напряженность труда
- •1.2 Освещенность
- •1.3 Вибрация
- •1.5 Микроклимат
- •1.6 Электромагнитное излучение
- •1.7 Электрический ток
- •2 Гигиенические нормативы овпф, воздействующих на работника
- •2.1 Нормирование напряженности труда
- •2.2 Нормирование освещенности
- •2.3 Нормирование вибрации и шума
- •2.4 Нормирование микроклимата
- •2.5 Нормирование электромагнитного излучения
- •2.6 Нормирование электрического тока
- •3 Обоснование выбора и разработка методов защиты от воздействующих овпф
- •3.1 Система защиты от воздействия напряженности трудового процесса
- •3.2 Система защиты от воздействия факторов световой среды
- •3.3 Система защиты от воздействия вибрации
- •3.4 Система защиты от воздействия шума
- •3.5 Система защиты от воздействия параметров микроклимата
- •3.6 Система защиты от воздействия электромагнитных излучений
- •3.7 Система защиты от воздействия электрического тока
- •4 Требования, предъявляемые к обслуживающему персоналу по физиологическим показателям и профессиональным критериям
- •5 Проектирование элементов защиты
- •5.1 Разработка мероприятий, обеспечивающих оптимальные микроклиматические условия в производственных помещениях
- •5.2 Расчет звукоизоляции производственных помещений
- •5.3 Расчет и проектирование дренчерной установки пожаротушения
- •Заключение
- •Список используемой литературы
5 Проектирование элементов защиты
5.1 Разработка мероприятий, обеспечивающих оптимальные микроклиматические условия в производственных помещениях
Задача: Рассчитать требуемый расход воздуха отсасывающей односторонней панелью для защиты воздушной среды от избытка явного тепла.
Исходные данные:
конвенционное тепло, выделяемое с поверхности источника Qк =500 Вт;
линейные размеры источника тепловыделений: а=1,5 м, В=0,75 м;
параметры отсасывающей панели: Н=1,4 м, b=0,5 м.
Решение:
-
Определение коэффициента пропорциональности:
,
(5.1)
где l сумма ширины источника тепловыделений и ширины отсасывающей панели, l= В+ b = 0,75 +0,5=1,25 м;
H расстояние от верхней плоскости источника вредных выделений до центра всасывающих отверстий панели, м.
-
Определение расхода воздуха, удаляемого панелью:
,
(5.2)
м3/ч
Вывод:
Для защиты воздушной среды производственного
помещения от избытков явного тепла
необходимо запроектировать одностороннюю
отсасывающую панель с расходом воздуха
14071,36
м3/ч.
5.2 Расчет звукоизоляции производственных помещений
Задача: Рассчитать звукоизолирующую способность сложной ограждающей конструкции помещения маневрового диспетчера от проходящих поездов.
Исходные
данные: Площадь ограждения:
;
;
помещение расположено на расстоянии
20 м от железнодорожных путей; количество
принимаемых в расчёт элементов ограждения
n=2
(окно, стена); объем помещения:
.
Уровень звуковой мощности, излучаемой источниками шума, приведен в таблице 5.1.
Таблица 5.1. Уровень звуковой мощности, излучаемой источником шума
Источник шума |
Звуковая мощность L, дБ, при среднегеометрической частоте октавных полос, Гц |
|||||||
63 |
125 |
250 |
500 |
1000 |
2000 |
4000 |
8000 |
|
Грузовой поезд |
92 |
98 |
104 |
95 |
100 |
98 |
88 |
80 |
Решение:
Определим звукоизолирующую способность ограждающих конструкций помещения маневрового диспетчера:
,
(5.3)
где
;
Lp – расчетный уровень звукового давления;
Si – площадь ограждающей конструкции перегородки;
Вu – постоянная изолируемого помещения, Вu = Вш /1000 * М;
Вш – постоянная суммарного помещения, Вш = V/6;
Lдоп – допустимый по ГОСТу уровень звукового давления;
n- количество ограждающих конструкций.
Расчеты звукоизолирующей способности стены сведем в таблицу 5.2.
Таблица 5.2. Расчеты звукоизолирующей способности стены
Исходные и расчетные величины |
Значение исходных и расчетных величин при среднегеометрической частоте октавных полос, Гц |
||||||||
63 |
125 |
250 |
500 |
1000 |
2000 |
4000 |
8000 |
||
1 |
|
92 |
98 |
104 |
95 |
100 |
98 |
88 |
80 |
2 |
|
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
3 |
|
- |
- |
- |
- |
18,3 |
- |
- |
- |
4 |
µ |
0,8 |
0,75 |
0,7 |
0,8 |
1 |
1,4 |
1,8 |
2,5 |
5 |
|
14,6 |
13,725 |
12,81 |
14,6 |
18,3 |
25,62 |
32,94 |
45,75 |
6 |
|
11,6 |
11,3 |
11,07 |
11,6 |
12,6 |
14,08 |
15,1 |
16,6 |
7 |
|
26 |
26 |
26 |
26 |
26 |
26 |
26 |
26 |
8 |
|
58 |
64 |
70 |
61 |
66 |
64 |
54 |
46 |
9 |
|
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
10 |
|
83 |
74 |
68 |
63 |
60 |
57 |
55 |
54 |
11 |
|
- |
36,7 |
48,93 |
44,4 |
51,4 |
50,92 |
41,9 |
36,4 |
Расчеты звукоизолирующей способности окна сведем в таблицу 5.3
Таблица 5.3. Расчеты звукоизолирующей способности окна
Расчетные величины |
Значения расчетных величин, дБ, при среднегеометрической частоте октавных полос, Гц |
|||||||||||||||
63 |
125 |
250 |
500 |
1000 |
2000 |
4000 |
8000 |
|||||||||
1 |
|
- |
36,7 |
48,93 |
44,4 |
51,4 |
50,92 |
41,9 |
36,4 |
|||||||
2 |
|
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
|||||||
3 |
|
5,8 |
5,8 |
5,8 |
5,8 |
5,8 |
5,8 |
5,8 |
5,8 |
|||||||
4 |
|
- |
27,5 |
39,72 |
35,2 |
42,2 |
41,72 |
32,7 |
27,2 |
Вывод: При частоте 250 Гц звукоизолирующая способность ограждающих конструкций помещения маневрового диспетчера составляет 88,65.