- •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
2.2.2. Расчет количества вредных веществ, исходящих из технологического оборудования, работающего под давлением
Расчет количества
вредных веществ, исходящих из
технологического оборудования,
работающего под давлением
,
,
осуществляется
по формуле
где
– коэффициент запаса, учитывающий
ухудшение герметизации оборудования
в межремонтный период (
);
V – объем газовой или парогазовой фазы в оборудовании, м3;
р – рабочее давление газа или пара в оборудовании, Па;
Т – температура газа или пара в оборудовании, К;
М – относительная молекулярная масса вещества, а.е.м.;
m – степень герметичности оборудования, ч–1.
здесь
– время (продолжительность) испытания
оборудования на герметичность, ч;
,
,
,
– соответственно начальные и конечные
значения давления и температуры при
испытании, Па, К.
Степень герметичности
оборудования при отсутствии данных
испытаний можно принять для нового
оборудования
,
для оборудования после ремонта
.
Если газовое пространство в оборудовании занимают несколько химических веществ, то в формуле (2.2) принимается средневзвешенное значение относительной молекулярной массы, т.е.
где
,
,…
– относительные молекулярные массы
веществ, поступающих в помещение от
технологического оборудования, а.е.м.;
,
,…
– доля веществ в смеси газа или пара,
поступающего в помещение от технологического
оборудования, доли единицы.
Количество каждого
вещества, поступающего из оборудования
в помещение
,
определяется по формуле
где
– суммарное количество веществ,
поступающих в помещение от технологического,
.
2.2.3. Расчет количества паров жидких веществ, поступающих в помещение с открытой поверхности жидкости
Расчет количества паров жидких веществ, поступающих в помещение с открытой поверхности жидкости, выполняется по формуле
где
– расход испарившейся жидкости, кг/ч;
– молекулярная
масса вещества, а.е.м.;
– скорость движения
воздуха над поверхностью жидкости
(принимается в соответствии с нормами
микроклимата), м/с;
– парциальное
давление паров жидкости, насыщающей
воздух помещения, Па;
– площадь поверхности
испарения, м2.
2.2.4. Расчет воздухообмена для удаления избытков водяного пара из помещения
Расчет воздухообмена
для удаления избытков водяного пара
из помещения L,
,
осуществляется по формуле
где
– количество водяных паров, поступающих
в помещение, кг/ч;
и
– влагосодержание соответственно
удаляемого и приточного воздуха, кг/м3;
значения
и
принимаются по I-d
диаграмме (прил. 1).
2.2.5. Расчет влаговыделения с открытой поверхности нагретой некипящей жидкости
Расчет влаговыделения
с открытой поверхности нагретой
некипящей жидкости
выполняется
по формуле
где
– коэффициент, зависящий от температуры
поверхности испарения tп.и,
С
(принимается по табл. 2.1);
– скорость движения воздуха над поверхностью воды, м/с;
– парциальное
давление насыщенного водяного пара при
температуре поверхности испарения
жидкости, Па;
– парциальное
давление водяного пара в окружающем
воздухе, Па;
– атмосферное
давление, Па;
– площадь поверхности испарения, м2.
Таблица 2.1
