- •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
Значение коэффициента
Характер остекления, его состояние и солнцезащита |
|
Двойное остекление в одной раме |
1,15 |
Одинарное остекление |
1,15 |
Обычное загрязнение |
0,8 |
Сильное загрязнение |
0,7 |
Забелка окон |
0,6 |
Остекление с матовыми стеклами |
0,7 |
Внешнее зашторивание окон |
0,75 |
2.2.8. Расчет воздухообмена по кратности воздуха
Кратность
воздухообмена (
)
определяется по формуле
где
– необходимый воздухообмен, м3/ч;
– свободный объем помещения, м3.
Отсюда
Значение принимается по [24] в зависимости от назначения помещения.
2.3. Расчет естественной общеобменной вентиляции
Системы вентиляции с естественным побуждением проектируют в случаях, когда нормируемые параметры воздушной среды в помещениях могут быть обеспечены при использовании гравитационного или ветрового давления и когда наружный воздух не требует предварительной обработки (очистки, подогрева, охлаждения, увлажнения и т.п.). При дипломном проектировании студенту может быть предложен расчет естественной общеобменной вентиляции для удаления избытков теплоты из помещения и подачи свежего воздуха в летний период.
Расчет общеобменной естественной вентиляции сводится к определению площадей фрамуг или форточек в аэрационных фонарях и окнах.
В общем случае при расчете летнего теплового режима здания необходимо установить расчетные внутренние тестовые условия; определить расчетные параметры наружного климата; рассчитать теплопоступления через наружные ограждения; определить бытовые и технологические тепло- и влаговыделения и составить тепловой баланс помещения; проверить расчетным путем возможность обеспечения требуемых внутренних условий с помощью естественного режима вентиляции; установить (если требуется) систему регулирования с искусственным охлаждением; определить расчетную производительность и режим регулирования системы кондиционирования, обеспечивающей поддержание оптимальных условий в помещении.
Для большинства случаев дипломного проектирования задача упрощается: отпадает необходимость составления влажностного баланса помещения.
2.3.1. Определение площади фрамуг и форточек
Потребную
площадь открывающихся нижних (приточных)
и
верхних (вытяжных)
фрамуг определяют для наиболее
неблагоприятных условий, когда скорость
ветра равна нулю, по формулам:
где – расход воздуха через фрамуги, м3/ч, определятся из выражения (2.9);
и
–
скорости
движения воздуха (приточного и уходящего)
через фрамугу, м/с;
и
– коэффициенты расхода через нижние и
верхние фрамуги, в зависимости от формы
аэрационного проема и угла открытия
створки выбираются по табл. 2.6.
Таблица 2.6
Коэффициенты расхода через аэрационные проемы для различных схем конструкции аэрационной створки
№ п/п |
Угол открытия створки , град |
Коэффициент расхода, |
1 |
30 |
0,15 |
2 |
45 |
0,30 |
3 |
30 |
0,32 |
4 |
45 |
0,44 |
5 |
90 |
0,65 |
6 |
30 |
0,35 |
7 |
45 |
0,48 |
Движение воздуха происходит за счет гравитационного давления Нг, Па, определяемого по формуле
где
– pacстояние
по высоте между
осями нижних и верхних проемов, и,
принимается исходя из технологических
соображений или из строительной части;
и
– плотность воздуха, кг/м3,
наружного, т.е. при температуре
, и внутреннего при средней температуре
С:
– ускорение
свободного падения. Плотность воздуха
принимаем по справочнику физических
величин. При отсутствии под рукой
справочника физических величин плотность
воздуха при известной температуре t,
°С,
можно подсчитать по формуле
Величину
разрежения в нижних проемах
и избыточного давления
в верхних проемах
,
Па,
с достаточной точностью можно брать
равными друг другу, т.е.
Тогда скорость движении воздуха в приточных отверстиях , м/с, равна
а в вытяжных отверстиях
где
– плотность воздуха при температуре
,
кг/м3.
Для окончательного решения вопроса о площадях фрамуг следует учесть, что определенные выше приведенным методом площади фрамуг необходимо увеличить на 15 %. Тогда окончательно площади нижних отверстий Fн и верхних Fв, м2, будут равны
и
