- •Новочеркасск юргпу(нпи)
- •Содержание
- •1. Теоретические основы обеспечения безопасности
- •2. Вентиляция производственных помещений
- •2.1. Общие положения
- •2.2. Определение необходимого воздухообмена
- •2.2.1. Расчет воздухообмена по токсическому фактору
- •2.2.2. Расчет количества вредных веществ, исходящих из технологического оборудования, работающего под давлением
- •2.2.3. Расчет количества паров жидких веществ, поступающих в помещение с открытой поверхности жидкости
- •2.2.4. Расчет воздухообмена для удаления избытков водяного пара из помещения
- •2.2.5. Расчет влаговыделения с открытой поверхности нагретой некипящей жидкости
- •Зависимость коэффициент b от tп.И
- •Зависимость tп.И от tср
- •2.2.6. Расчет воздухообмена по тепловому фактору
- •2.2.7. Расчет тепловыделений в помещении от различных источников
- •Теплопоступления от солнечной радиации
- •Значение коэффициента
- •2.2.8. Расчет воздухообмена по кратности воздуха
- •2.3. Расчет естественной общеобменной вентиляции
- •2.3.1. Определение площади фрамуг и форточек
- •Коэффициенты расхода через аэрационные проемы для различных схем конструкции аэрационной створки
- •2.3.2. Проверочный расчет
- •2.3.3. Проверка по площади критического сечения
- •2.3.4. Проверка по минимальному объему воздуха
- •2.3.5. Проверка по кратности воздухообмена
- •2.4. Аэродинамический расчет воздухопроводов
- •Коэффициент запаса мощности
- •3. Освещение производственных помещений
- •3.1. Общие положения
- •3.2. Методики расчета естественного и искусственного освещения
- •3.2.1. Расчет естественного освещения
- •Значения световой характеристики η0 окон при боковом освещении
- •Значения коэффициентов τ1, τ2 и τ3
- •Значения коэффициента τ4
- •Значения коэффициента r1
- •Значения световой характеристики фонарей (прямоугольных, трапециевидных и шед) ηф
- •Значения световой характеристики ηф световых проемов в плоскости покрытия при верхнем освещении
- •Значения коэффициента r2
- •Значения коэффициента Кф
- •3.2.2. Расчет искусственного освещения
- •Значения параметра
- •4. Электробезопасность
- •4.1. Методика расчета защитного заземляющего устройства электрооборудования
- •4.1.1. Общие сведения
- •4.1.2. Конструкция заземляющего устройства
- •Устройства (фронтальный разрез):
- •Материалы и минимальные размеры заземлителей
- •4.1.3. Расчет защитного заземляющего устройства стационарного электрооборудования
- •Удельное электрическое сопротивление грунта
- •Климатические зоны России и соответствующие им коэффициенты сезонности
- •Коэффициенты экранирования (использования) вертикальных заземлителей
- •Коэффициенты экранирования (использования) горизонтального заземлителя
- •4.2. Методика поверочного расчета защитного зануления на отключающую способность
- •4.2.1. Общие положения
- •Наибольшее допустимое время отключения электроснабжения аварийного электрооборудования
- •4.2.2. Расчет защитного зануления на отключающую способность
- •Значение коэффициента кратности номинального тока плавкой вставки предохранителя или уставки тока срабатывания автоматического выключателя
- •Номинальные токи стандартных плавких вставок предохранителей
- •Приближенные значения расчётных полных сопротивлений
- •Площадь поперечного сечения алюминиевых оболочек кабелей (напряжением до 1 кВ)
- •5. Противопожарная безопасность
- •5.1. Общие требования
- •5.2. Экспресс-оценка пожарного риска
- •6. Оценка социально-экономической эффективности проектных решений
- •6.1.Общие рекомендации по оценке эффективности
- •6.2. Методика и критерии оценки социально-экономической эффективности защитных мероприятий
- •Библиографический список
- •Приложения Приложение 1 I-d-диаграмма
- •Приложение 2 Справочные данные для расчета воздуховодов
- •Поправочные коэффициенты на шероховатость воздуховодов kш
- •Коэффициенты местных сопротивлений
- •Приложение 3 Пример расчета воздухопроводов приточной вентиляции
- •Определяем потери давления при движении воздуха на каждом участке и суммарные потери давления в сети
- •Участок № 1
- •Участок № 2
- •Участок № 3
- •Участок № 4
- •1.6. Общее сопротивление системы вентиляции равно
- •Результаты расчета воздухопроводов
- •Выбор вентилятора
- •Приложение 4 Справочные данные по расчету освещения
- •Коэффициенты использования светового потока. Светильники с лампами накаливания
- •Коэффициенты использования светового потока. Светильники с люминесцентными лампами
- •Светильники с люминесцентными лампами для производственных помещений
- •Технические данные люминесцентных ламп
- •Световые и электрические характеристики ламп накаливания общего назначения напряжением 220 в
- •Приложение 5 Пример расчета пожарного риска
- •1. Определение риска возникновения пожара и его уровня
- •Решение
- •Решение
- •2 Этап. Определение пожарного риска для производственных объектов
- •Приложение 6 Экономическое обоснование применения средств обеспечения безопасности труда
- •Пример экономического обоснования выбора сиз
- •Экономическая эффективность использования средств защиты рук
- •Приложение 7 Экономическая оценка мероприятий по снижению аварийных ситуаций на опасных производственных объектах
- •Пример экономической оценки мероприятий по снижению аварийных ситуаций на опасных производственных объектах
- •Инженерные расчеты по безопасности жизнедеятельности
Номинальные токи стандартных плавких вставок предохранителей
№ п/п |
Тип предохранителя |
Номинальный ток плавкой вставки Iнп, А |
1. |
НПИ 15 |
6; 10; 15 |
2. |
НПН 60М |
20; 25; 35; 45; 60 |
3. |
ПН-2-100 |
30; 40; 50; 60; 80; 100 |
4. |
ПН-2-250 |
80; 100; 120; 150; 200; 250 |
5. |
ПН-2-400 |
200; 250; 300; 350; 400 |
6. |
ПН-2-600 |
300; 400; 500; 600 |
7. |
ПН-2-1000 |
500; 600; 750; 800; 1000 |
Для предохранителей, предназначенных для защиты в электроприемниках, имеющих небольшие пусковые токи (электронагревательные приборы, электроосветительные установки и т.п.), номинальные токи плавких вставок должны быть больше или равны номинальным токам этих электроприемников (Iэп, А).
Для предохранителей, предназначенных для защиты в асинхронных электродвигателях, номинальные токи плавких вставок должны удовлетворять условию
где
– номинальный ток нагрузки электродвигателя,
А (определяется по (4.19);
– кратность
пускового тока электродвигателя;
– коэффициент,
учитывающий условия пуска электродвигателя.
Для электродвигателей с легким условием
пуска (нечастые пуски, продолжительность
пуска не > 10 с)
а для электродвигателей с тяжёлыми
условиями пуска (продолжительность
пуска > 10 с, частые пуски и т.п.)
Кратность пускового
тока для двигателей малой мощности (до
1 кВт)
и без нагрузки на валу
Для двигателей
бóльшей мощности (от нескольких кВт и
выше) с тяжёлыми условиями пуска
Для выбора стандартной плавкой вставки предварительно рассчитывается величина тока нагрузки зануляемого электрооборудования ( , А) по формуле
где
– мощность, потребляемая зануляемым
электрооборудованием, кВА;
– коэффициент
потребляемой электрооборудованием
мощности, доли ед. (определяется по
паспорту электрооборудования).
Затем определяется расчетная величина номинального тока плавкой вставки по формуле
Обозначение параметров см. в (4.18).
По расчетной величине из табл. 4.8 выбирается предохранитель со стандартной плавкой вставкой, номинальный ток которой равен или больше расчетного .
Значение полного сопротивления масляных трансформаторов во многом определяется их мощностью, напряжением первичной обмотки, схемой соединения обмоток, конструкцией (толщиной стенок, объёмом бака, наличием и конструкцией охлаждающих труб, ферромагнитными свойствами стали сердечника и т.п.).
Далее определяются все сопротивления петли «фаза – нуль», указанные в (4.17).
Значения полного
сопротивления обмоток масляных трёхфазных
трансформаторов приведены в табл. 4.9,
из которой следует, что соединение
обмоток по схеме «треугольник – звезда»
предпочтительнее из-за значительно
меньшего сопротивления, что обеспечивает
лучшие условия безопасности при системе
защитного зануления.
Значения активных сопротивлений медных и алюминиевых проводников определяются по известному выражению:
где
– площадь поперечного сечения проводника,
мм2;
– длина проводника, м;
– удельное
сопротивление проводника, равное: для
меди 0,018; для алюминия 0,028 Ом·мм2/м;
Если в качестве нулевого защитного проводника используется алюминиевая оболочка кабеля, то её площадь поперечного сечения определяется по табл. 4.10.
Таблица 4.9
