
- •Безопасность жизнедеятельности
- •5.2 Характеристика используемых веществ и материалов
- •5.3.1 Требования к планировке помещения
- •5.3.2 Требования к микроклимату помещения
- •5.3.3 Требования к освещению лабораторного помещения
- •5.4 Разработка мер защиты от опасных и вредных факторов
- •5.5 Специальные разработки по обеспечению безопасности
- •5.6 Безопасность жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях
- •5.6.1 Характеристика пожаровзрывоопасности
- •5.7 Выводы
- •6 Охрана окружающей среды
- •6.1 Нейтрализация сточных вод
- •6.2 Очистка сточных вод от катионов металлов
- •6.3 Очистка сточных вод от ксантогенатов
- •6.4 Очистка сточных вод от нефтепродуктов
- •6.5 Выводы
5.5 Специальные разработки по обеспечению безопасности
При проведении НИР одним из опасных и вредных факторов является повышенное значение напряжения в электрической цепи, замыкание которой может произойти через тело человека. Наиболее распространенным техническим средством для защиты людей при появлении напряжения на нетоковедущих частях оборудования из-за повреждения изоляции является защитное заземление.
Заземлению подлежит все оборудование лаборатории. Электроустановки снабжаются энергией от трансформатора, схема соединений обмоток Y/Y, т. е. на стороне высокого напряжения – глухозаземленная нейтраль, а на стороне низкого напряжения – изолированная нейтраль. Грунт – суглинок, климатическая зона – III. Глубина заложения заземляющего устройства (Н0) 0,5 м. В качестве вертикальных стержней используются стальные трубы диаметром 35 мм и длиной 3 м. Для соединительной полосы используют стальную шину сечением 40×4 мм.
Расчет проводится в следующем порядке:
1) Определяется норма сопротивления
заземления Rнв зависимости
от напряжения, режима работы нейтрали,
мощности и других данных электроустановки.
Токи замыкания на землю в подобных
установках меньше 500A,
поэтому для заданной мощности
трансформатора нормированное сопротивление
заземляющего устройстваОм.
2) Необходимо определить удельное сопротивление грунта с учетом климатического коэффициента.
Удельное сопротивление грунта определяется по формуле:
|
|
(5.9) |
где
– удельное сопротивление грунта, Ом·м;
– табличное удельное сопротивление
грунта, Ом·м;
– климатический коэффициент.
С учетом климатических коэффициентов
;
расчетные удельные сопротивления грунта
по формуле (5.9) равны:
Ом·м,
Ом·м.
3) Определяется сопротивление одиночного вертикального заземлителя Rсс учетом удельного сопротивления грунта по формуле:
|
|
(5.10) |
где
– сопротивление одиночного вертикального
заземлителя, Ом;
– длина стержня, м;
– диаметр стержня, м;
– глубина заложения горизонтальных
полосовых заземлителей, м.
Глубина заложения горизонтальных заземлителей определяется по формуле:
|
|
(5.11) |
где
– глубина заложения заземляющего
устройства, м.
Сопротивление одиночного заземлителя
при
м
и
м
определяется по формуле (32):
Ом.
4) Учитывая норму сопротивления заземления Rн, определяется число вертикальных заземлителей без учета взаимного экранирования по формуле:
|
|
(5.12) |
где
– сопротивление одиночного вертикального
заземлителя, Ом;
– нормированное сопротивление
заземляющего устройства, Ом.
Без учета взаимного экранирования число
заземлителей по формуле (5.12)
шт.
5) Разместив заземлители и задавшись
отношением
расстояния между одиночными заземлителями
S к их длине lc, с учетом коэффициента
использования вертикальных стержней
определяется окончательно их число по
формуле:
|
|
(5.13) |
где
– число заземлителей без учета
экранирования, шт;
– коэффициент использования вертикальных
заземлителей.
Сопротивление заземлителей без учета соединительной полосы определяется по формуле:
|
|
(5.14) |
где
– сопротивление одиночного вертикального
заземлителя, Ом.
Заземляемый объект – оборудования
лаборатории, поэтому расположение
вертикальных заземлителей выбирается
в ряд. Исходя из реальных условий,
отношение расстояния между одиночными
заземлителями S к их длине lcберется
равным 1. Тогда коэффициент использования
вертикальных заземлителей равени окончательное число заземлителей по
формуле (13) равно
шт.
Сопротивление заземлителей
Ом.
6) Определяется сопротивление соединительной полосы по формуле:
|
|
(5.15) |
где
– длина соединительной полосы, м;
– ширина заложения полосы, м;
–глубина заложения полосы, м.
Длина соединительной полосы рассчитывается по формуле:
|
|
(5.16) |
где
– расстояние между одиночными
заземлителями, м.
Длина соединительной полосы согласно
формуле (5.16) равна:
м.H1берется равной
м.
Тогда сопротивление соединительной
полосы по формуле (5.15):
Ом.
С учетом коэффициента использования
полосы
уточняют сопротивление соединительной
полосы по формуле:
|
|
(5.17) |
где
– сопротивление соединительной полосы
без учета
,
Ом.
Коэффициент использования полосы
,
тогда
Ом.
7) Определяется общее сопротивление заземляющего устройства и соединяющей полосы по формуле:
|
|
(5.18) |
где
– сопротивление заземлителей без учета
соединительной полосы, Ом.
Необходимо проверить соответствует ли
общее сопротивление нормативному
значению Rn. Общее
сопротивление заземляющего устройства
по формуле (5.18) равно:Ом.
Полученное расчетное сопротивление R
удовлетворяет требованиям ПУЭ. На
рисунке 5.3 изображено заземление
оборудований лаборатории стержневыми
заземлителями длиной по 3 м в количестве
19 штук.
1 – лаборатория; 2 – флотомашина; 3 – иономер; 4 – электронные весы; 5 – вытяжной зонт; 6 – сушильный шкаф
Рисунок 5.3 – Схема заземления оборудования лаборатории