Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
диплом ТДПиП / 5 раздел.docx
Скачиваний:
3
Добавлен:
03.07.2024
Размер:
81.85 Кб
Скачать

5.1.3 Инженерные решения по обеспечению санитарно-гигиенических условий труда

К инженерным решениям по обеспечению санитарно-гигиенических условий труда относятся: устройство естественного и искусственного освещения, отопление, вентиляция, водоснабжение, водоотведение и очистка сточных вод, индивидуальная защита и личная гигиена.

В связи с тем, что проектируемый цех работает по трехсменному графику, предусмотрена совмещенная система освещения. Она представляет собой сочетание естественного и искусственного освещения.

Освещение. Цех по производству ТДГ имеет форму прямоугольника и следующие линейные размеры: длина производственного помещения – 42,4 м, ширина – 17,5 м, высота – 6 м.

С наступлением темноты территория, занимаемая цехом, обеспечивается искусственным освещением согласно отраслевым нормам искусственного освещения.

Расчет искусственного освещения. Искусственное освещение проектируется согласно СН 2.04.03-2020.

Цех в соответствии с ПУЭ относится к классу П-II, по условиям окружающей среды – помещение сухое, поэтому выбираем светильники типа ОДО. Проводка открытая, проведена проводом марки АПР в тонких металлоизоляционных трубах.

Необходимая минимальная освещенность при общем равномерном освещении должна составляет 200 лк. Коэффициент запаса составит K3=1,8.

По выбранному типу светильника определяем оптимальное отношение расстояния между светильниками к высоте подвески над рабочей поверхностью, обеспечивающее равномерность освещения рабочих мест  по формуле

где Lсв – расстояние между светильниками, м;

Hсв – высота подвеса над рабочей поверхностью, м.

Высота подвеса светильников над рабочим местом принимаем Hсв. = 3,0 м. Тогда =1,4.

Определяем расстояние между рядами светильников Lcв, м, по формуле

Определяем расстояние от стены помещения до первого ряда светильников (светильники располагаются параллельно продольной оси здания) L1, м, по формуле

L1 = 0,3 · Lсв;

(5.3)

L1 = 0,3 · 4,2 = 1,26 м.

Определяем расстояние между крайними рядами светильников по ширине помещения L2, м, по формуле

L2 = B  2 · L1,

(5.4)

где В – ширина помещения, м (В = 17,5 м).

L2 = 17,5 2 · 1,26 = 14,98 м.

Определяем количество рядов светильников по ширине помещения nр.св, шт., по формуле

nр.св.= ;

(5.5)

Принимаем 4 ряда.

Определяем расстояние между светильниками в ряду L3, м, по формуле

L3 = 0,5 · Hсв;

(5.6)

L3 = 0,5·3,0 = 1,5 м.

Определяем расстояние между крайними светильниками по длине ряда L4, м, по формуле

L4 = А – 2 · L1,

(5.7)

где А – длина помещения, м (А = 42,4 м).

L4 = 42,4 – 2 · 1,26 = 39,88 м.

Определяем количество светильников в ряду nсв.р, шт., по формуле

nсв.р.= +1;

(5.8)

Принимаем 28 светильников.

Определяем общее количество светильников в цехе Nсв, шт, по формуле

Nсв= nр.св ·nсв.р;

(5.9)

Nсв = 4 ∙ 28 = 112 шт.

Коэффициент Z, учитывающий неравномерность освещения, принимаем для люминесцентных ламп Z =1,1.

Коэффициенты отражения стен ρст, пола ρпл, потолка ρпт определяем по приложению 8, они составляют 0,5, 0,3 , 0,7 соответственно [30].

Определяем индекс помещения i по формуле

I = ;

(5.10)

Определяем коэффициент использования светового потока ηн = 0,70 по приложению 9 [30].

Определяем необходимый световой поток одной лампы Fрасч, лм, по формуле

Fрасч=

(5.11)

По световому потоку выбираем лампу необходимой мощности. Принимаем лампу типа ЛБ-40 со световым потоком 2480 лм, мощностью 40 Вт по прило- жению 10 [30].

Соседние файлы в папке диплом ТДПиП