- •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
2. Вентиляция производственных помещений
2.1. Общие положения
Назначение вентиляции – обеспечить санитарно-гигиенические условия для пребывания в помещении человека – температуру, относительную влажность, скорость движения воздуха (подвижность) и чистоту воздуха, для чего вентиляционные устройства должны ассимилировать или удалять вредные вещества (газы, пары, пыль), избыточные теплоту и водяные пары.
Для эффективной работы вентиляции необходимо еще на стадии проектирования обеспечить следующие технические и санитарно-гигиенические требования:
– объем притока воздуха в помещение должен соответствовать объему вытяжки; разница между этими объемами не должна превышать 10–15 %;
– приточные и вытяжные системы в помещении должны быть правильно размещены по высоте и положению; приток воздуха должен производиться в рабочую зону, а вытяжка – из верхней зоны помещения;
– должна быть обеспечена хорошая вибро- и звукоизоляция вентиляционного оборудования от строительных конструкций;
– система вентиляции должна быть пожаро- и взрывобезопасна, проста по устройству, надежна в эксплуатации, экономична.
В зависимости от назначения вентиляция бывает вытяжная, приточная и приточно-вытяжная.
В зависимости от способа организации воздухообмена вентиляция бывает общеобменной или местной. При устройстве общеобменной вентиляции происходит смена воздуха во всем объеме помещения. Местная вытяжная установка удаляет воздух от места образования вредных выделений непосредственно. Местная приточная вентиляция устраивается для подачи свежего воздуха на определенные рабочие места или участки.
Расчет вентиляции необходимо начинать с обоснования типа вентиляции. После обоснования типа вентиляции определяют необходимый воздухообмен. Основными вредностями в помещении являются избыточная теплота, избыточная влага или одновременно избыточная теплота и избыточная влага, газы, пыль. При одновременном выделении в помещении различных вредностей воздухообмен определяют из условия ассимиляции каждой вредности. Расчетной же вредностью является та, расчет по которой дает наибольшую величину необходимого воздухообмена.
2.2. Определение необходимого воздухообмена
2.2.1. Расчет воздухообмена по токсическому фактору
Расчет воздухообмена L, м3/ч, по токсическому фактору выполняется по формуле
где q – массовый расход конкретного токсического вещества из технологического оборудования в помещении, кг/ч (измеряется, рассчитывается или определяется по материальному балансу);
– максимально
разовая предельно допустимая концентрация
токсического вещества в воздухе рабочей
зоны, мг/м3;
– концентрация
этого же вещества в условно чистом
воздухе, подаваемом в помещение, мг/м3.
При этом должно соблюдаться условие С0
≤ 0,3 ПДКм.р.
Если это условие не выполняется, то
подаваемый воздух необходимо очищать
от данного вещества или организовывать
воздухозабор в зоне, удовлетворяющей
этому условию.
Если одновременно в помещении выделяется несколько веществ, то при расчете L необходимо учитывать их функциональное действие на организм человека, при этом возможны следующие случаи:
Все вещества воздействуют на человека функционально разнонаправлено. В этом случае из полученного набора L в качестве окончательного принимается наибольший из них.
Все вещества воздействуют на человека функционально однонаправлено, тогда расчет ведется для каждого из них, а в качестве окончательного результата принимается сумма полученных L.
