Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

Безопасность жизнедеятельности. Практикум

.pdf
Скачиваний:
0
Добавлен:
12.08.2026
Размер:
964 Кб
Скачать

Таблица 2.2 – Наименьшая освещенность на рабочих поверхностях в производственных помещениях

Характеристика

Разряд

Подразряд

Наименьшая освещенность

работы

работы

работы

Комбинированное

Общее ос-

 

 

 

освещение

вещение

1

2

3

4

5

Наивысшей

I

а

5000

1500

точности

 

б

4000

1250

 

 

в

2500

750

 

 

г

1500

400

Очень высокой

II

а

4000

1250

точности

 

б

3000

750

 

 

в

2000

500

 

 

г

1000

300

Высокой точ-

III

а

2000

500

ности

 

б

1000

300

 

 

в

750

300

 

 

г

400

200

Средней точно-

IV

а

750

300

сти

 

б

500

200

 

 

в

400

200

 

 

г

3000

150

Малой точно-

V

а

300

200

сти

 

б

200

150

 

 

в

-

150

 

 

г

-

100

Таблица 2.3 – Коэффициент использования светового потока светильников

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тип

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

φ=0,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ρn=0,8

ρn=0,8

ρn=0,8

 

ρn=0,7

ρn=0,5

ρn=0,5

ρn=0,3

светиль-

ρс=0,8

ρс=0,5

ρn=0,3

 

ρn=0,5

ρn=0,5

ρn=0,3

ρn=0,3

ника

ρпол=0,

ρnол=0,3

ρnол=0,1

 

ρnол=0,2

ρnол=0,1

ρnол=0,

ρnол=0,

3

 

 

 

 

 

1

1

 

 

 

 

 

 

ARS/R

0,53

0,38

0,32

 

0,37

0,31

0,31

0,31

 

 

 

 

φ=0,8

 

 

 

4x18

 

 

 

 

 

 

 

ρn=0,8

ρn=0,8

ρn=0,8

 

ρn=0,7

ρn=0,5

ρn=0,5

ρn=0,3

 

 

 

ρс=0,8

ρс=0,5

ρn=0,3

 

ρn=0,5

ρn=0,5

ρn=0,3

ρn=0,3

 

ρпол=0,

ρnол=0,3

ρnол=0,1

 

ρnол=0,2

ρnол=0,1

ρnол=0,

ρnол=0,

 

3

 

 

 

 

 

1

1

 

0.60

0.45

0.38

 

0.44

0.41

0.38

0.37

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

Продолжение таблицы 2.3

φ=1

ρn=0,8

ρn=0,8

ρn=0,8

ρn=0,7

ρn=0.5

ρn=0,5

ρn=0,3

ρс=0,8

ρс=0,5

ρn=0,3

ρn=0,5

ρn=0,5

ρn=0,3

ρn=0,3

ρпол=0,3

ρnол=0,3

ρnол=0,1

ρnол=0,2

ρnол=0,1

ρnол=0,1

ρnол=0,1

0,65

0,51

0,43

0,49

0,46

0,43

0.42

 

 

 

φ=1,25

 

 

 

ρn=0,8

ρn=0,8

ρn=0,8

ρn=0,7

ρn=0,5

ρn=0,5

ρn=0,3

ρс=0,8

ρс=0,5

ρn=0,3

ρn=0,5

ρn=0,5

ρn=0,3

ρn=0,3

ρпол=0,3

ρnол=0,3

ρnол=0,1

ρnол=0,2

ρnол=0,1

ρnол=0,1

ρnол=0,1

0,70

0,57

0,49

0,54

0,51

0,48

0,47

 

 

 

φ=1,5

 

 

 

ρn=0,8

ρn=0,8

ρn=0,8

ρn=0,7

ρn=0,5

ρn=0,5

ρn=0,3

ρс=0,8

ρс=0,5

ρn=0,3

ρn=0,5

ρn=0,5

ρn=0,3

ρn=0,3

ρпол=0,3

ρnол=0,3

ρnол=0,1

ρnол=0,2

ρnол=0,1

ρnол=0,1

ρnол=0,1

0,72

0,61

0,52

0,57

0,54

0,51

0,51

 

 

 

φ=2

 

 

 

ρn=0,8

ρn=0,8

ρn=0,8

ρn=0,7

ρn=0,5

ρn=0,5

ρn=0,3

ρс=0,8

ρс=0,5

ρn=0,3

ρn=0,5

ρn=0,5

ρn=0,3

ρn=0,3

ρпол=0,3

ρnол=0,3

ρnол=0,1

ρnол=0,2

ρnол=0,1

ρnол=0,1

ρnол=0,1

0,76

0,66

0,56

0,61

0,57

0,55

0,54

 

 

 

φ=2,5

 

 

 

ρn=0,8

ρn=0,8

ρn=0,8

ρn=0,7

ρn=0,5

ρn=0,5

ρn=0,3

ρс=0,8

ρс=0,5

ρn=0,3

ρn=0,5

ρn=0,5

ρn=0,3

ρn=0,3

ρпол=0,3

ρnол=0,3

ρnол=0,1

ρnол=0,2

ρnол=0,1

ρnол=0,1

ρnол=0,1

0,78

0,70

0,59

0,64

0,60

0,58

0,54

 

 

 

φ=3

 

 

 

ρn=0,8

ρn=0,8

ρn=0,8

ρn=0,7

ρn=0,5

ρn=0,5

ρn=0,3

ρс=0,8

ρс=0,5

ρn=0,3

ρn=0,5

ρn=0,5

ρn=0,3

ρn=0,3

ρпол=0,3

ρnол=0,3

ρnол=0,1

ρnол=0,2

ρnол=0,1

ρnол=0,1

ρnол=0,1

0,80

0,73

0,62

0,67

0,62

0,60

0,59

 

 

 

φ=4

 

 

 

ρn=0,8

ρn=0,8

ρn=0,8

ρn=0,7

ρn=0,5

ρn=0,5

ρn=0,3

ρс=0,8

ρс=0,5

ρn=0,3

ρn=0,5

ρn=0,5

ρn=0,3

ρn=0,3

ρпол=0,3

ρnол=0,3

ρnол=0,1

ρnол=0,2

ρnол=0,1

ρnол=0,1

ρnол=0,1

0,81

0,76

0,64

0,69

0,63

0,62

0,61

 

 

 

φ=5

 

 

 

ρn=0,8

ρn=0,8

ρn=0,8

ρn=0,7

ρn=0,5

ρn=0,5

ρn=0,3

ρс=0,8

ρс=0,5

ρn=0,3

ρn=0,5

ρn=0,5

ρn=0,3

ρn=0,3

ρпол=0,3

ρnол=0,3

ρnол=0,1

ρnол=0,2

ρnол=0,1

ρnол=0,1

ρnол=0,1

0,82

0,78

0,65

0,70

0,65

0,64

0,62

12

Таблица 2.4 – Коэффициенты отражения

Тип плоскости

Коэффициент

 

отражения

Плоскость из материала с высокой отражаемостью

80

Плоскость с белой поверхностью

70

Плоскость со светлой поверхностью

50

Плоскость с серой поверхностью

30

Плоскость с темно-серой поверхностью

20

Плоскость с темной поверхностью

10

Контрольные вопросы

1.На какие разряды в зависимости от степени точности и размеров объекта различия подразделяются работы в производственных помещениях?

2.Каким параметром характеризуется искусственное освещение?

3.Как подразделяются системы искусственного освещения?

4.Какова роль осветительной арматуры?

5.Достоинства люминесцентных ламп по сравнению с лампами накали-

вания.

6.Поясните причины стробоскопического эффекта.

13

Задача 2. Расчет кратности воздухообмена

Цель занятия: изучение систем вентиляции, их структуры, порядка расчета вентиляции производственных помещений.

Задание и порядок выполнения работы

В производственном помещении объемом V м3 в результате технологических операций образуются избытки тепла и вредных выделений газа и пыли

Определить кратность воздухообмена по притоку, по вытяжке и по при- току-вытяжке при разных способах осуществления воздухообмен.

Таблица 2.5 – Исходные данные

Парамет-

 

 

 

 

Вариант

 

 

 

 

ры

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Объем

100

150

200

250

300

350

400

450

500

550

помеще-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ния

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V, м³

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Qn , кДж/ч

5*

6*

7*

8*

9*

1*

2*

3*

4*

5*

 

10³

10³

10³

10³

10³

104

104

104

104

104

Qотд,

1*

1,2*

1,4*

1,6*

1,8*

2*

4*

6*

8*

1*

кДж/ч

10³

10³

10³

10³

10³

10³

10³

10³

10³

10³

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

∆Т, ºК

9

8

7

6

5

9

8

7

6

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wco , г/ч

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

5,0

4,5

4,0

3,5

3,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wпыль, г/ч

5,5

-

5,0

-

4,5

-

4.0

-

3,5

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wпыль Pb,

-

10*

-

10*

-

15*

-

5*

-

5*

г/ч

 

10-³

 

10-³

 

10-3

 

10-³

 

10-³

Методические указания к выполнению задания

Вентиляция обеспечивает воздухообмен, необходимый для удаления из помещений и избытков тепла, влаги, пыли, химических веществ, подачи чистого воздуха и поддержания метеорологических параметров в производственных помещениях.

При проектировании систем вентиляции к ним предъявляются основные требования:

14

1)Санитарно-гигиенические требования: вентиляция должна обеспе-

чивать в помещениях состояние воздуха, соответствующее требованиям санитарных норм. В помещениях должны поддерживаться установленные значения температуры, влажности, концентрации вредных веществ. Особое внимание следует обратить на запыленность воздуха.

2)Технологические требования заключаются в том, что вентиляция должна обеспечивать в помещениях состояние воздуха, соответствующее требованиям протекающего технологического процесса.

3)Энергетические требования: системы вентиляции должны выполнять возложенные на них функции при минимальном потреблении тепловой и электрической энергии. Выполнение данного требования обеспечивается внедрением современных методов конструирования оборудования и современных технологий его изготовления, правильным выбором размеров оборудования и вентиляционных каналов, использованием более эффективного и экономичного оборудования, использованием вторичных энергетических ресурсов (в первую очередь использованием теплоты удаляемого вентиляционного воздуха), применением современных цифровых систем автоматического регулирования

(САР).

Системы вентиляции классифицируют по следующим признакам:

-функциональному назначению;

-способу подачи и удаления воздуха в помещения зданий (сооружений);

-способу организации воздухообмена;

-конструктивным параметрам;

-назначению;

Системы вентиляции функционально разделяют на приточные вентиляции

ивытяжные вентиляции:

-приточные системы вентиляции обеспечивают подачу воздуха в помещения зданий (сооружений), при необходимости, подающийся воздух подвергают специальной обработке (очистке, охлаждению, нагреву и т.п.);

-вытяжные системы вентиляции удаляют отработанный воздух из помещений зданий (сооружений);

-приточно-вытяжные системы вентиляции (наиболее эффективные) одновременно подают чистый воздух и удаляют отработанный.

Общие требования к системам вентиляции

1. В соответствии с СП (строительными правилами) СП 60.13330 2012 «Свод правил. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха», а также СП 336.1325800 2017 «Системы вентиляции и кондиционирования воздуха», если на одного работающего приходится 20м³, производительность вентиляции должна составлять не менее 30м³/час. Производительность снижается с увеличением объема помещения на одного работающего; если объем составляет более 40м³ на одного работающего, допускается применение естественной вентиляции через форточки и проемы.

15

2.Система вентиляции должна быть пожаро- и взрывобезопасна и не создавать шум на рабочих местах, превышающий предельно допустимые уровни.

3.Объем приточного воздуха должен соответствовать объему удаляемого, разница не должна превышать 10 – 15%.

4.В смежных помещениях приток воздуха должен быть больше там, где выделяется меньше вредных веществ, что будет препятствовать проникновению их в помещение с чистым воздухом.

Рисунок 2.2 – Состав вентиляционной системы

Система состоит из:

1 – воздухозаборных устройств, устанавливаемых снаружи здания в местах с наименьшими выделениями вредных веществ; 2 – воздуховодов;

3 – фильтров и калориферов для очистки и подогрева воздуха; 5 – центробежных вентиляторов;

4 – приточных и вытяжных отверстий, через которые подается и удаляется воздух.

6 – клапан предназначен для осуществления рециркуляции воздуха.

1. Подлежащие удалению теплоизбытки Qизб определяется по формуле

(2.6):

Qизб Qn Qотд , кДж/ч,

(2.6)

где Qn – количество тепла, поступающего в воздух помещения от производственных и осветительных установок, в результате тепловыделений людей, солнечной радиации и др., кДж/ч;

Qотд – теплоотдача в окружающую среду через стены здания, кДж/ч;

2. Объем воздуха, который необходимо удалить за 1 час из производственного помещения L при наличии теплоизбытков, определяется по формуле

(2.7):

16

 

Q

 

м3

 

L

изб

,

 

(2.7)

с * Т * пр

ч

 

 

 

 

 

где С – теплоемкость воздуха, с=1 кДж/кг; ∆Т – разность температур удаляемого и приточного воздуха, К;

γпр – плотность приточного воздуха, γпр= 1,29 кг/м³;

При наличии в воздухе помещения вредных газов и пыли объем воздуха, который необходимо подавать в помещение для уменьшения концентраций вредных выделений до допустимых норм, рассчитывают по выражению форму-

лы 2.8:

L

 

 

W

 

,

м3

 

 

 

 

 

 

,

(2.8)

C

 

С

 

ч

 

 

д

 

n

 

 

 

где W – количество поступающих вредных выделений, г/ч

Сд – предельно допустимая концентрация вредных выделений в воздухе помещений, г/м³, причем:

-для СО Сд = 2*10-2 г/м³

-для пыли Рb Сд = 1*10-5 г/м³

-для нетоксичной пыли Сд = 10-2 г/м³

Сn – концентрация вредных примесей в воздухе, поступающем в производственное помещение, г/м³;

При решении данной задачи считать, что Сn=0;

3. Для каждого вида вредных выделений необходимый объем вентиляционного воздуха L рассчитывается отдельно. Затем берется наибольшее из полученных значений и определяется кратности воздухообмена:

К

Lmax

,

1

,

(2.9)

V

ч

Контрольные вопросы

1.Назовите основные причины загрязнения воздушной среды.

2.Какие существуют системы вентиляции производственных помещений?

3.Как определяется производительность системы вентиляции?

4.Состав приточной и вытяжной систем вентиляции.

5.Дать определение аэрации, воздухообмена кондиционирования, рециркуляции.

6.Назовите основные элементы систем кондиционирования.

17

Задача 3. Расчет уровня шума

Цель занятия: научиться определять уровень шума с учетом расстояния, с учетом стены-преграды, суммарный уровень шума.

Задание и порядок выполнения

Задание 1. Определить уровень шума в жилом помещении с учетом материала стен и расстояния R от источника шума.

Таблица 2.6 – Исходные данные

Параметры

 

 

 

 

Вариант

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

 

8

9

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уровень

 

80

75

90

95

100

85

110

 

90

95

80

шума L, дБ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ стены

-

1

2

3

4

1

2

3

 

4

1

4

преграды

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ стены

-

9

10

11

9

10

9

10

 

9

10

0

преграды

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ стены

-

13

14

13

14

11

14

14

 

13

12

14

преграды

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Расстояние

 

10

15

20

25

25

15

25

 

15

10

20

до стены,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R, м

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методические указания к выполнению задания

 

 

 

Всякий нежелательный звук принято называть шумом. Шум вреден для здоровья, снижает работоспособность, повышает уровень травматизма. Поэтому необходимо предусматривать меры защиты от шума.

Уменьшить шум можно различными методами: применением полосы земных насаждений, стены-преграды. Шум в производственных помещениях можно значительно уменьшить облицовкой стен и потолков звукопоглощающими материалами (пористой штукатуркой, перфорированными, плотной пористой тканью).

1. Расчет уровня шума с учетом расстояния производится по формулам:

LR1=L1-20 lg R1-8, дБ,

(2.10)

LR2=L2-20 lg R2-8, дБ,

(2.11)

LR3=L3-20 lg R3-8, дБ,

(2.12)

По результатам расчетов сделать выводы.

18

Задание 2. Определить суммарный уровень шума от трех источников на рабочем месте инженера программиста. Предложить мероприятия по снижению уровня шума, рассчитать снижение уровня шума.

Таблица 2.7 – Исходные данные

Параметры

 

 

 

 

Вариант

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

L1, дБ

70

80

85

90

90

100

100

80

80

90

L2, дБ

100

90

80

70

70

70

80

70

90

100

L3, дБ

95

70

95

85

95

90

95

90

85

80

R1

2,5

2

3

3,5

4

3

2,5

3

4

4,5

R2

7

7,5

8

8,5

9

9,5

8,5

8,5

8

7,5

R3

7

6,5

6

5,5

5

4,5

4

3,5

3

2,5

Snол,м²

100

150

200

250

300

350

400

450

500

550

Snот,м²

100

150

200

250

300

350

400

450

500

550

Sc, м²

160

180

200

220

250

260

280

300

320

340

α1*10-3

20

25

30

35

40

45

40

35

30

25

α2*10-2

95

90

85

80

75

70

75

80

85

90

β1*10-3

34

33

32

31

30

31

32

33

34

35

β2*10-2

75

80

85

90

95

90

85

80

75

70

Рисунок 2.3 – Схема размещения источников шума

2.Суммарная интенсивность шума определяется последовательно по

формуле 2.13:

 

L 1,2,3=LA+ L, дБ,

(2.13)

19

 

где LA – наибольший из двух суммируемых уровней, дБ;

L – поправка, зависящая от разности уровней, определяемая по таблице

2.8:

Таблица 2.8

Разность

 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

15

20

уровня

ис-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

точников LА-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LВ, дБ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поправка

 

3,0

2,5

2,0

1,8

1,5

1,2

1

0,8

0,6

0,5

0,4

0,2

0

L

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пример: LR1= 95 дБ

LR2= 100 дБ

L 1,2= 100+1,2= 100,2 дБ

100 – наибольший из сравниваемых уровней; 1,2 – поправка, определяемая по таблице 2.8 в зависимости от разницы

уровня LR1 и LR2 – ( LA) и LR2 ( LВ).

Далее сравнивают:

LΣ1,2 и LR3

LΣ1,2,3=100,2+0,2=100,4дБ

где LR3 =85третий из сравниваемых уровней;

0,2 – поправка определяемая по таблице 2.8 в зависимости от разности

уровней LΣ1,2 (L А ) и LR3 (LВ).

Полученный результат сравнивают с нормативным уровнем – 50 дБ для рабочего места инженера-программиста. Если уровень шума превышает нормативный, предлагаются следующие меры защиты:

а) использования звукоизолирующих материалов для покрытия стен и потолка;

б) вынос рабочего места за стену-преграду;

Для использования меры а) исходные данные приведены в таблице

1.7:

α1, α2 – соответственно коэффициенты поглощения материала потолка до и после покрытия шумопоглощающим материалом;

β1 и β2 – соответственно коэффициенты поглощения материала стен до и после покрытия;

γ – коэффициент поглощения пола. Пол не покрывается шумопоглощающим материалом. При расчете принять γ =0,061.

Звукопоглощение стен и потолка до применения шумопоглощающих материалов формула (2.14):

М1= Snот ·α1+Sc·β1+Sпол· γ, ед. поглощения

(2.14)

20

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]