
- •Дипломная работа
- •Дипломная работа
- •050709 – Металлургия
- •050709 – Металлургия утверждаю
- •Задание на выполнение дипломной работы
- •Подписи
- •Аннотация
- •Annotation
- •Аңдатпа
- •Введение
- •Аналитический обзор современного состояния проблемы производства ферросиликохрома
- •Производство хромистых сплавов
- •1.1.1 Мировое производство хромистых сплавов
- •1.1.2 Производство феррохрома в Казахстане
- •Электродуговые печи Аксуского завода ферросплавов
- •1.1.4 Механическое оборудование печи
- •1.1.5 Форма и размеры плавильного пространства электродуговой печи
- •1.1.6 Футеровка основной электродуговой печи
- •1.1.7 Электроды
- •1.1.8 Электрооборудование печи
- •1.2 Металлургическое производство с точки зрения охраны окружающей среды
- •1.3 Системы газоотвода и газоочистки
- •1.4 Утилизация технологических выбросов
- •1.5 Утилизация шлаков сталеплавильного производства
- •1.6 Основные направления развития ферросплавного производства
- •2. Производство ферросиликохрома
- •2.1 Феррохром
- •2.2 Производство ферросиликохрома
- •2.2.1 Состав и применение ферросиликохрома
- •2.2.2 Физико-химические основы процесса получения ферросиликохрома
- •2.3 Технология выплавки ферросиликохрома двухстадийным методом
- •2.3.1 Печи для производства ферросиликохрома
- •2.3.2 Электрический режим выплавки ферросиликохрома
- •2.4 Расчет шихты для выплавки 45 %-ного ферросиликохрома
- •3 Экспериментальная часть
- •3.1 Исходные материалы
- •3.2 Диаграмма состояния системы железо – хром (Fe-Cr)
- •3.3 Диаграмма состояния системы железо – кремний (Fe-Si)
- •3.4 Методика и аппаратура
- •3.4.1 Термогравиметрия (тг) или термогравиметрический анализ
- •3.4.2 Применения термогравиметрической кривой (тг)
- •3.4.3 Дифференциальный термический анализ (дта)
- •3.4.4 Дифференциальная сканирующая калориметрия (дск)
- •3.4.5 Области применения дта и дск
- •3.5 Результаты и их обсуждение
- •3.5.1 Термогравиметрический анализ ферросиликохрома
- •3.5.2 Результаты рентгенографического анализа
- •3.5.2.1 Результаты рентгенографического анализа феррохрома
- •3.5.2.2 Результаты рентгенографического анализа ферросилиция
- •3.5.2.3 Результаты рентгенографического анализа ферросиликохрома
- •Экономическая часть
- •4.1 Расчет себестоимости
- •4.2 Расчет затрат на проведение исследований
- •4.3 Затраты на основные и вспомогательные материалы
- •4.4 Расчет затрат на электроэнергию
- •4.5 Расчет затрат на холодную воду
- •4.6 Расчет заработной платы и начислений
- •4.7 Расчет амортизационных отчислений
- •4.8 Расчет общей суммы затрат
- •4.9 Расчет рентабельности исследования
- •4.10 Технико – экономические показатели
- •5 Безопасность и охрана труда
- •5.1 Законодательные основы охраны труда Республики Казахстан
- •5.2 Анализ опасных и вредных производственных факторов
- •5.3 Организационные мероприятия
- •5.4 Расчет защитного заземления
- •5.5 Расчет вытяжного шкафа
- •5.6 Санитарно-гигиенические мероприятия
- •5.6.1 Обеспечение спецодеждой и предохранительными приспособлениями
- •5.6.2 Организация искусственного освещения
- •5.6.3 Расчет искусственного освещения
- •5.6.4 Противопожарные мероприятия
- •Заключение
- •Список использованной литературы
5.5 Расчет вытяжного шкафа
Лаборатория, в которой выполнялась данная работа, оборудована местной приточно-вытяжной вентиляцией. Местная приточная вентиляция осуществляется в виде воздушных завес. Воздушные завесы создают путем подачи воздуха через воздухораспределители с пола снизу вверх, либо от стен сбоку. Воздушные завесы используют для предупреждения проникновения загрязненного воздуха из соседних лабораторий, а также в проемах, отапливаемыми и не отапливаемыми помещениями, и в других случаях. Для предупреждения проникновения в помещение наружного холодного воздуха устраивают воздушно-тепловые завесы.
Местная вытяжная вентиляция предназначена для удаления загрязненного воздуха непосредственно от источника образования вредных выделений.
Ниже приведен расчет вытяжного шкафа.
Размеры вытяжного шкафа: 1=1,8 м; ширина b=1,9 м; высота h = 2 м.
,
(19)
где b1 - ширина рабочего проема;
h – максимально допустимая высота открытого проема.
Fотв = 0,6 · 0,3 = 0,18 м2.
Объем отсасываемого из шкафа воздуха:
Vотв= 3600 ∙ Fотв ∙ ω, (20)
где ω - средняя скорость воздуха в рабочих проемах шкафа, м/с.
Vотв = 3600 ∙ 0,18 ∙ 1 = 648 м3/ч
Рекомендуется подбирать центробежные вентиляторы низкого давления (до 100 Па) типа Ц4-70 с КПД 0,7 – 0,8. По принятым КПД вентилятора к объему удаляемого воздуха подбирают соответствующий вентилятор по номеру, числу оборотов двигателя, по мощности.
Мощность двигателя для создания тяги:
,
(21)
где Н – полное давление воздуха, Па;
ηв - КПД вентилятора, принимаемый по характеристикам;
ηп - КПД передачи.
Установленная мощность электродвигателя:
Nу = N ∙ Kз, (22)
где N - мощность на валу двигателя, кВт;
Кз - коэффициент запаса мощности вентиляторов.
Тогда мощность электродвигателей равняется:
N у = 1,9 ∙ 1,2 = 2,38 кВт
Объем вытяжного шкафа:
Vвт.ш. = 1 ∙ b ∙ h, (23)
Vвт.ш = 1,8 ∙ 0,9 ∙ 2 = 3,24 м3.
Кратность обмена воздуха в час:
,
(24)
.
В дипломной работе также предусматривалась общая обменная вентиляция.
5.6 Санитарно-гигиенические мероприятия
5.6.1 Обеспечение спецодеждой и предохранительными приспособлениями
Использование средств индивидуальной защиты работающих во многих случаях является необходимым и обязательным. Индивидуальная защита имеет вспомогательный характер. В соответствии с отраслевыми типовыми формами для рабочих и служащих бесплатно выдается спецодежда, спецобувь и предохранительные приспособления на определенный срок.
При проведении опытных испытаний ферросплавов в лаборатории обязательно пользовались специальными защитными средствами, которые защищали работающих от воздействия неблагоприятных факторов в процессе работы.
5.6.2 Организация искусственного освещения
Для создания благоприятных условий труда большое значение имеет рациональное освещение рабочего места. Освещение в лаборатории должно быть таким, чтобы работающий длительное время мог вести наблюдение за всеми операциями без напряжения и утомления глаз. По световой способности освещение подразделяется на естественное и искусственное.
Первичным источником естественного освещения является солнце, излучающее мощный поток лучистой энергии, часть которого, достигает земной поверхности. Прямое солнечное освещение вследствие его не постоянства в расчетах естественного освещения не учитывается.
Для создания естественной освещенности в зданиях используют световые проемы в стенах (окна).
Естественное освещение помещений может быть:
- боковое – через световые проемы в наружных стенах;
- верхнее – через световые проемы в покрытии и фонари, а также через проемы в местах перепадов высот смежных зданий;
- комбинированное – верхнее освещение при наличии бокового.
Искусственное освещение – электрическое освещение, которое необходимо для проведения работ в темное время суток или в местах без достаточного естественного освещения. Выбор источника света зависит от характера работы, условий среды, размеров помещения и др.
Естественное освещение в лаборатории осуществляется через боковые окна, а искусственное – при помощи электрического света. Электрическое освещение необходимо для проведения работ в темное время суток или в местах без достаточного естественного освещения.
Проектом предусматривается естественное освещение через два оконных проема, а также предусмотрено искусственное освещение.