- •Политехнический институт
- •Оглавление
- •Введение
- •1. Параметры микроклимата Задача 1.1. «Расчёт интенсивности инфракрасного облучения на рабочем месте»
- •Задача 1.2. «Расчёт необходимого воздухообмена производственного помещения»
- •2. Производственное освещение Задача 2.1. «Расчёт искусственного освещения производственного помещения»
- •3. Производственные вибрации Задача 3.1. «Обеспечение вибробезопасности на рабочем месте»
- •4. Производственный шум Задача 4.1. «Выбор звукоизолирующей перегородки в кабине»
- •Задача 4.2. «Выбор звукоизолирующих ограждающих конструкций кабины»
- •5. Электробезопасность Задача 5.1. «Расчёт заземляющего устройства для электроустановки»
- •Задача 5.2. «Расчёт защитного заземления электрического крана»
- •6. Взрывопожаробезопасность Задача 6.1. «Расчёт предохранительных конструкций»
- •7. Безопасность систем и сосудов, работающих под давлением Задача 7.1. «Расчёт предохранительного клапана»
- •8. Устойчивость строительных машин и механизмов Задача 8.1. «Расчёт толщины кожуха муфты»
Задача 1.2. «Расчёт необходимого воздухообмена производственного помещения»
В технологических зонах автотранспортного предприятия рейсируют автомобили с карбюраторным двигателем внутреннего сгорания. Определить воздухообмен, необходимый для ассимиляции окиси углерода (СО), содержащейся в выхлопных газах при условии, что 15 % вредных веществ удаляются системой общеобменной вентиляции, а остальное – системой местной вентиляции. Содержание в отработанных газах окиси углерода Р = 3 %. Количество двигателей n, рабочий объём цилиндров двигателей V, л, время работы двигателей τ, мин принять по варианту (Приложение 1, табл. 2)
Расход топлива одним двигателем, кг/ч,
,
(4)
где V – рабочий объём цилиндров двигателей, л.
Количество окиси углерода от одного двигателя, кг/ч,
,
(5)
где Р – содержание окиси в отработавших газах, % ; τ – время работы двигателя, мин.
Количество окиси углерода, остающееся в помещении с отработанными газами, кг/ч,
.
(6)
Объём воздуха, необходимый для растворения в помещении окиси углерода до предельно допустимой концентрации, м3/ч,
,
(7)
где qПДК – предельно допустимая концентрация вещества в воздухе рабочей зоны, мг/м3; при работе двигателя более 30 мин для окиси углерода СО принимается 20 мг/м3; n – количество двигателей
По вычисленному в 4-м пункте объёму воздуха следует подобрать вентилятор для обеспечения снижения содержания вредного вещества до допустимых норм (табл.1.3).
Таблица 1.3
Марки вентилятора типа ВР
Марки вентилятора |
Номер вентилятора |
Производительность, м3/ч |
Максимальное количество оборотов, об/мин |
Максималь- ный КПД |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
Центробежные вентиляторы низкого давления (100 кг/м3) |
||||
Ц 4 – 70 |
2,5 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 |
300–1500 400–3000 600–6000 1000–8000 1500–10000 2000–20000 |
3000 2900 2000 1600 1300 1200 |
0,8 |
Центробежные вентиляторы высокого давления (200 кг/м3) |
||||
Ц 4 – 70 |
8,0 10,0 12,0 16,0 20,0 |
7500–25000 20000–45000 12500–60000 40000–120000 60000–140000 |
– – – – – |
0,84 |
Центробежные вентиляторы высокого давления (300 кг/м3) |
||||
Ц 9 – 55 |
3,0 4,0 5,0 6,0 8,0 10,0 |
600–6000 1000–10000 1500–20000 2000–20000 4000–50000 7000–80000 |
3000 2200 2000 1600 1200 1000 |
0,64 |
Центробежные вентиляторы высокого давления (200 кг/м3) |
||||
Ц 13 – 50 |
2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 |
300–3000 700–8000 1300–1500 2000–20000 3000–30000 |
4500 3000 2200 1700 1450 |
0,49 0,57 0,58 0,61 0,61 |
