- •Задача 3. Оценка воздействия вредных веществ, содержащихся в
- •Задача 5. Расчет потребного воздухообмена при общеобменной вентиляции
- •1.Теоретическая часть
- •2. Практическая часть: Задача 1. Расчет потребного воздухообмена при общеобменной вентиляции методика расчета
- •3. Определение потребного воздухообмена.
- •Задача 2. Оценка воздействия вредных веществ, содержащихся в воздухе Исходные данные и нормируемые значения содержания вредных веществ Вариант 8.
3. Определение потребного воздухообмена.
Для
определения потребного воздухообмена
L
необходимо сравнить величины L1
и L2,
рассчитанные по формулам (1) и (7), и выбрать
наибольшую из них: L1=
кДж/ч;
4. Кратность воздухообмена, 1/ч – число, показывающее сколько раз в течение часа происходит полная замена воздуха помещения
(9).
где L— потребный воздухообмен, м3/ч; VC — внутренний свободный объем помещения, м3.
;
(1/ч)
ВЫВОД: полная замена воздуха в помещение объем которого составляет 33600м³ численностью работающих 100 человек происходит более одного раза в час (0,53).
Задача 2. Оценка воздействия вредных веществ, содержащихся в воздухе Исходные данные и нормируемые значения содержания вредных веществ Вариант 8.
Вариант |
Вещество |
Концентрация вредного вещества, мг/м3 |
Класс опасности
|
Особенности воздействия
|
Соответствие нормам каждого из веществ в отдельности |
|||||||
|
|
фактическая |
предельно допустимая |
в воздухе рабочей зоны
<ПДК
|
в воздухе населенных пунктов при времени воздействия
|
|||||||
|
|
|
в воздухе рабочей зоны |
в воздухе населенных пунктов |
||||||||
|
|
|
|
максимальная разовая |
средне-суточная |
|||||||
|
|
|
|
<=30 мин |
>30 мин |
30 мин =ПДК
|
>30 мин >ПДК
|
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
||
8
|
Аммиак |
0,5 |
20 |
0,2 |
0,04 |
IV |
— |
+ |
- |
+ |
||
Азота диоксид |
1 |
2 |
0,085 |
0,04 |
II |
О* |
+ |
- |
+ |
|||
Вольфрамовый ангидрид |
5 |
6 |
— |
0,15 |
III |
ф |
+ |
- |
+ |
|||
Хрома оксид |
0,2 |
1 |
— |
— |
III |
А |
+ |
- |
- |
|||
Озон |
0,001 |
0,1 |
0,16 |
0,03 |
I |
0 |
+ |
+ |
- |
|||
Дихлорэтан |
5 |
10 |
3 |
1 |
II |
— |
+ |
- |
+ |
|||
ВЫВОД: максимальная концентрация веществ содержащихся в воздухе рабочей зоны и населенных пунктов при времени воздействия 30 мин
и >30 мин для данного варианта, не критична.
Задача 3. Оценка качества питьевой воды
Методика расчета:
Ознакомиться с методикой. Вариант №8.
Привести гигиенические нормативы для вредных веществ, содержащихся в пробах питьевой воды по варианту.
Табл 1.
Вариант |
Вещество |
Фактическая концентрация, мг/л |
8 |
Марганец |
0,04 |
Сульфаты |
50,0 |
|
Литий |
0,01 |
|
Нитриты |
3,5 |
|
Формальдегид |
0,03 |
ПДК вредных веществ в водных объектах хозяйственно -питьевого
и культурно-бытового назначения
Табл.2
Вещество |
ЛПВ |
ПДК, мг/л |
Класс опасности |
Марганец |
Орг. |
0,1 |
3 |
Сульфаты |
Орг. |
500,0 |
4 |
Литий |
С-т. |
0,03 |
2 |
Нитриты |
С-т. |
3,3 |
2 |
Формальдегид |
С-т. |
0,05 |
2 |
1.3.Сравнить фактические значения концентраций вредных веществ по варианту с нормативными.
При наличии веществ 1-го и 2-го классов опасности провести оценку качества питьевой воды по формуле (1).
В данном варианте в воде присутствуют три вещества 2-ого класса опасности, это стронций стабильный, нитриты и литий.
1<1,96
Исходя из расчета, концентрация веществ 2-ого класса опасности превышает ПДК.
Таблица сравнения
Табл.3
Вар-т |
Вредное вещество |
Фактическая концентрация, мг/л |
ЛПВ |
ПДК, мг/л |
Класс опаснос-ти |
Результат сравнения |
8 |
Марганец |
0,04 |
Орг. |
0,1 |
3 |
ПДК (+) |
Сульфаты |
50,0 |
Орг. |
500,0 |
4 |
ПДК (+) |
|
Литий |
0,01 |
С-т. |
0,03 |
2 |
ПДК (-) |
|
Нитриты |
3,5 |
С-т. |
3,3 |
2 |
ПДК (-) |
|
Формальдегид |
0,03 |
С-т. |
0,05 |
2 |
ПДК (-) |
ВЫВОД: В данном варианте концентрация вредных веществ превышает ПДК. Таким образом воду из данного водного объекта не возможно использовать в хозяйственно-бытовых нуждах.
Задача 4. Расчет общего освещения
Производственное помещение |
Габаритные размеры помещения, м |
Наименьший размер объекта различения |
Контраст объекта различения с фоном |
Характеристика фона |
Характеристика помещения по условиям среды |
||
длина А |
шир. В |
выс.Н |
|||||
Оптическое производство; участок подготовки шихты |
36
|
12
|
5
|
0,49
|
Большой
|
Средней
|
Большая запыленность
|
Ход выполнения задания:
Ознакомилась с методикой расчета.
Определяем разряд и подразряд зрительной работы, нормы освещённости на рабочем месте:
Характеристика зрительной работы – очень высокая точность.
Разряд зрительной работы – III
Подразряд зрительной работы – Г.
Комбинированное освещение - 400
Общее освещение – 200 лк.
Рассчитываем число светильников.
Распределяем светильники общего освящения с ЛЛ(люминесцентные лампы) по площади производственного помещения:
N = S / (L·M),
где S – площадь помещения, S = A·B
L – расстояние между опорами светильников, L = 1,7577
М
– расстояние между параллельными
рядами,
,
N =36*12 / (1,7577·3) ≈82 шт.
1.5. Расчетный световой поток группы ламп в системе общего освящения:
Z = 1,1;
где Eн — нормированная минимальная освещенность, лк; Z— коэффициент минимальной освещенности; Z= Eср/Eмин, для ЛЛ Z= 1,1; К — коэффициент запаса; η — коэффициент использования светового потока ламп (η зависит от КПД и кривой распределения силы света светильника, коэффициента отражения от потолка pп и стен pc, высоты подвеса светильников над рабочей поверхностью Hp и показателя помещения i).
Индекс помещения:
=0,5
– коэффициент использования светового
потока ламп;
Выбранная лампа ЛДЦ80 в количестве 2шт.
Световой поток выбранной лампы должен соответствовать соотношению
6954,14 лм.=0,85 *8140лм
где Фл.расч —расчетный световой поток, лм; Фл.табл,—световой поток, определенный по табл. 2, лм.
1.7. Определить мощность, потребляемую осветительной установкой:
Р= 80·82·2= 13120 Вт.
где р—мощность лампы, Вт; N— число светильников, шт.; п—число ламп в светильнике;
ВЫВОД: для участка полировальных станков площадью 432 м² требуется 82 светильника, в каждом по 2 лампы ЛДЦ 80, общая потребляемая мощность 13120 Вт.
Задача 5. Расчет уровня шума в жилой застройке
Данные для 8 варианта
-
Вариант
rn, м
δ, м
W, м
Lи.ш., дБА
8
115
5
16
75
Уровень звука в расчетной точке, дБА
Lрт = Lи. ш. - Δ Lрас - Δ Lвоз - Δ Lзел - Δ Lэ - Δ Lзд
где Lи.ш — уровень звука от источника шума (автотранспорта); dLрас — снижение уровня звука из-за его рассеивания в пространстве, дБА; dLB03 — снижение уровня звука из-за его затухания в воздухе, дБА; dLзел — снижение уровня звука зелеными насаждениями, дБА; А£э — снижение уровня звука экраном (зданием), дБА; dLЗД — снижение уровня звука зданием (преградой), дБА.
Снижение уровня звука от его рассеивания в пространстве:
Δ Lрас=10 lg (rn/r0)
r0 = 7,5 м.
Δ Lрас=10 lg (115/7,5) =11,08 дБА
где rп — кратчайшее расстояние от источника шума до расчетной точки, м; r0 — кратчайшее расстояние между точкой, в которой определяется звуковая характеристика источника шума, и источником шума; r0 = 7,5 м.
Снижение уровня звука из-за его затухания в воздухе:
Δ Lвоз = (αвоз* rn )/100
где αвоз — коэффициент затухания звука в воздухе; αвоз = 0,5 дБА/м.
Δ Lвоз = (0,5*115)/100=0,575дБА
Снижение уровня звука зелеными насаждениями:
Δ Lзел = αзел * В
αзел —постоянная затухания шума; αзел = 0,1 дБА/м; В— ширина полосы зеленых насаждений; В= 10м.
Δ Lзел = 0,1 * 10=1дБА
Снижение уровня звука экраном (зданием ) ΔLэ зависит от разности длин путей звукового луча δ,м.
δ |
1 |
2 |
5 |
10 |
15 |
20 |
30 |
50 |
60 |
ΔLэ |
14 |
16,2 |
18,4 |
21,2 |
22,4 |
22,5 |
23,1 |
23,7 |
24,2 |
ΔLэ = 18,4дБА
Снижение шума зданием (преградой) обусловлено отражением звуковой энергии от верхней части здания:
Δ Lзд = KW
где К—коэффициент, дБА/м; К= 0,8...0,9; W— толщина (ширина) здания, м.
Δ Lзд= 0,8*16=12,8 дБА
Допустимый уровень звука на площадке для отдыха — не более 45дБА.
Lрт= 115-12,8-0,575-1-18,4-12,8=69,425дБА
ВЫВОД: Допустимый уровень шума в жилой застройке (площадка для отдыха) равен 69,425дБА, что превышает допустимые нормы.
