
- •Оглавление
- •1.2. Эволюция среды обитания, переход от биосферы к техносфере
- •1.3 Взаимодействие человека и техносферы
- •Глава 2. Системы безопасности
- •2.1. Опасные (вредные и травмирующие) факторы
- •2.2. Безопасность, системы безопасности
- •2.3. Теоретические основы и практические функции бжд
- •Глава 3. Критерии бжд
- •3.1. Критерии комфортности и безопасности техносферы. Понятие риска
- •3.2. Основы проектирования техносферы по условиям бжд
- •3.3. Роль инженера в обеспечении бжд
- •Раздел 2. Человеческий фактор в обеспечении безопасности жизнедеятельности Глава 1. Классификация и характеристики основных форм деятельности человека
- •1.1.Физический труд. Физическая тяжесть труда. Оптимальные условия труда
- •1.2. Умственный труд
- •Глава 2. Физиологические характеристики человека
- •2.1. Общие характеристики анализаторов
- •2.2. Характеристика зрительного анализатора
- •2.3. Характеристика слухового анализатора
- •2.4. Характеристика кожного анализатора
- •2.5. Кинестетический и вкусовой анализатор
- •2.6. Психофизическая деятельность человека
- •Раздел 3. Формирование опасностей в производственной среде Глава 1. Производственный микроклимат и его влияние на организм человека
- •1.1. Микроклимат производственных помещений
- •1.2. Влияние параметров микроклимата на самочувствие человека
- •1.3. Гигиеническое нормирование параметров микроклимата производственных помещений
- •Глава 2. Влияние химических веществ на организм человека
- •2.1. Виды химических веществ
- •2.2. Показатели токсичности химических веществ
- •2.3. Классы опасности химических веществ
- •Глава 3. Акустические колебания и вибрации
- •3.1. Влияние звуковых волн и их характеристики
- •3.2. Виды звуковых волн и их гигиеническое нормирование
- •3.3. Виды и источники вибрации
- •3.4. Гигиеническое нормирование вибрации
- •Глава 4. Электромагнитные поля
- •4.1. Влияние постоянных магнитных полей на организм человека
- •4.2. Электромагнитное поле диапазона радиочастот
- •4.3. Нормирование воздействия электромагнитного излучения радиочастот
- •Глава 5. Инфракрасное и ультрафиолетовое излучения
- •5.1. Источники и характеристики инфракрасного излучения
- •5.2. Биологическое действие инфракрасного излучения. Нормирование ики
- •5.3. Источники и характеристики уфи
- •5.4. Биологическое действие уфи. Нормирование уфи
- •Глава 6. Видимая область электромагнитного излучения
- •6.1. Составляющие формирования световой среды
- •6.2. Источники света производственного освещения
- •6.3. Гигиеническое нормирование искусственного и естественного освещения
- •Глава 7. Лазерное излучение
- •7.1. Сущность лазерного излучения. Классификация лазеров по физико-техническим параметрам
- •7.2. Биологическое действие лазерного излучения
- •7.3. Нормирование лазерного излучения
- •Глава 8. Электроопасность в производственной среде
- •8.1. Виды поражения электрическим током
- •8.2. Характер и последствия поражения человека электрическим током
- •8.3. Категории производственных помещений по опасности поражения электрическим током
- •8.4. Опасность трехфазных электрических цепей с изолированной нейтралью
- •8.5 Опасность трехфазных электрических сетей с заземленной нейтралью
- •8.6. Опасность сетей однофазного тока
- •8.7. Растекание тока в грунте
- •Раздел 4. Технические методы и средства защиты человека на производстве Глава 1. Производственная вентиляция
- •1.1. Профилактика неблагоприятного воздействия микроклимата
- •1.2. Виды вентиляции. Санитарно-гигиенические требования предъявляемые к системам вентиляции
- •1.3. Определение необходимого воздухообмена
- •1.4. Расчет естественной общеобменной вентиляции
- •1.5. Расчет искусственной общеобменной вентиляции
- •1.6. Расчет местной вентиляции
- •Глава 2. Кондиционирование и отопление
- •2.1. Кондиционирование воздуха
- •2.2. Контроль производительности систем вентиляции
- •2.3. Отопление производственных помещений. (Местное, центральное; удельные характеристики отопления)
- •Глава 3. Производственное освещение
- •3.1. Классификация и санитарно-гигиенические требования к производственному освещению
- •3.2. Нормирование и расчет естественного освещения
- •3.3. Искусственное освещение, нормирование и расчет
- •3.4. Источники света и светильники
- •Глава 4. Средства и методы защиты от шума и вибрации
- •4.1. Методы и средства снижения негативного влияния шума
- •4.2. Определение эффективности некоторых альтернативных методов снижения уровня шума
- •4.3. Методы и средства снижения вредного влияния вибрации
- •Глава 5. Средства и методы защиты от электромагнитного излучения
- •5.1. Средства и методы защиты от воздействия электромагнитных полей радиочастот
- •5.2. Средства защиты от воздействия от инфракрасного и ультрафиолетового излучений
- •5.3. Защита при работе с лазерами
- •Глава 6. Мероприятия по защите от поражения электрическим током
- •6.1. Организационные и технические защитные мероприятия
- •6.2. Защитное заземление
- •6.3. Зануление
- •6.4. Защитное отключение
- •6.5. Применение индивидуальных электрозащитных средств
- •Раздел 5. Санитарно-гигиенические требования к промышленным предприятиям. Организация охраны труда Глава 1. Классификация и правила пользования средствами защиты
- •1.1. Классификация и перечень средств защиты работающих
- •1.2. Устройство и правила пользования сиз органов дыхания, защиты головы, глаз, лица, органов слуха, рук, специальной защитной одеждой и обувью
- •Глава 2. Организация охраны труда
- •2.1. Санитарно-гигиенические требования к генеральным планам промышленных предприятий
- •2.2. Санитарно-гигиенические требования к производственным зданиям и помещениям
- •2.3. Организация проведения аттестации рабочих мест по условиям труда
- •Раздел 6. Управление охраной труда на предприятии Глава 1. Схема управления охраной труда
- •1.1. Цели управления охраной труда на предприятии
- •1.2. Принципиальная схема управления охраной труда на предприятии
- •Глава 2. Основные задачи управления охраной труда
- •2.1. Задачи, функции и объекты управления охраной труда
- •2.2. Информация в управлении охраной труда
- •Раздел 7. Правовые вопросы охраны труда Глава 1. Основные законодательные акты об охране труда
- •1.1. Конституция рф
- •1.2. Трудовой кодекс рф
- •Глава 2. Подзаконные акты об охране труда
- •2.1. Нормативные правовые акты по охране труда
- •2.2. Система стандартов безопасности труда. (ссбт)
- •Библиографический список
2.3. Отопление производственных помещений. (Местное, центральное; удельные характеристики отопления)
Отопление предназначено для поддержания нормируемой температуры воздуха в производственных помещениях в холодное время года. Кроме того, оно способствует лучшей сохранности зданий и оборудования, так как одновременно позволяет регулировать и влажность воздуха. С этой целью сооружают различные системы отопления.
В холодный и переходный периоды года следует отапливать все здания и сооружения, в которых время пребывания людей превышает 2 ч, а также помещения, в которых поддержание температуры необходимо по технологическим условиям.
К системам отопления предъявляют следующие санитарно-гигиенические требования: равномерный прогрев воздуха помещений; возможность регулирования количества выделяемой теплоты и совмещения процессов отопления и вентиляции; отсутствие загрязнения воздуха помещений вредными выделениями и неприятными запахами; пожаро- и взрывобезопасность; удобство в эксплуатации и ремонте.
Отопление производственных помещений по радиусу действия бывает местное и центральное.
Местное отопление устраивают в одном или нескольких смежных помещениях площадью менее 500 м2. В системах такого отопления генератор теплоты, нагревательные приборы и теплоотдающие поверхности конструктивно объединены в одном устройстве. Воздух в этих системах чаще всего нагревается за счет использования теплоты сгорающего в печах топлива (дров, угля, торфа и т.д.). Значительно реже в качестве своеобразных отопительных приборов применяются полы или стеновые панели со встроенными электронагревательными элементами, а иногда – электрорадиаторы. Существуют также воздушные (основной элемент – калорифер) и газовые (при сжигании газа в отопительных приборах) системы местного отопления.
Центральное отопление по виду используемого теплоносителя может быть водяное, паровое, воздушное и комбинированное. Системы центрального отопления включают в себя генератор теплоты, нагревательные приборы, средства передачи теплоносителя (трубопроводы) и средства обеспечения работоспособности (запорная арматура, предохранительные клапаны, манометры и пр.). Как правило, в таких системах теплота вырабатывается за пределами отапливаемых помещений.
Системы отопления должны компенсировать теплопотери через строительные ограждения, расход теплоты на нагрев нагнетаемого холодного воздуха, поступающих извне сырья, машин, оборудования и на технологические нужды.
При отсутствии точных данных о строительном материале, ограждениях, толщине слоев материалов ограждающих конструкций и вследствие этого невозможности определения термического сопротивления стен, потолков, полов, окон и прочих элементов расход теплоты приближенно определяют с помощью удельных характеристик.
Расход теплоты через наружные ограждения зданий, кВт
,
где
-
удельная отопительная характеристика
здания, представляющая собой поток
теплоты, теряемой 1 м3
объема здания по наружному обмеру в
единицу времени при разности температур
внутреннего и наружного воздуха в 1 К,
Вт/(м3
∙К): в зависимости от объема и назначения
здания
=0,105…0,7
Вт/(м3
∙К); VН-
объем здания без подвальной части по
наружному обмеру, м3;
TВ-
средняя расчетная температура внутреннего
воздуха основных помещений здания, К;
TН
– расчетная зимняя температура наружного
воздуха для проектирования систем
отопления, К: для Волгограда 248 К, Кирова
242 К, Москвы 247 К, Санкт-Петербурга 249 К,
Ульяновска 244 К, Челябинска 241К.
Расход теплоты на вентиляцию производственных зданий, кВт
,
где
-
удельная вентиляционная характеристика,
т.е. расход теплоты на вентиляцию 1 м3
здания при разности внутренней и наружной
температур в 1 К, Вт/(м3
∙К): в зависимости от объема и назначения
здания
=0,17…1,396
Вт/(м3
∙К);
-
расчетное значение температуры наружного
воздуха для проектирования систем
вентиляции, К: для Волгограда 259 К, Вятки
254 К, Москвы 258 К, Санкт-Петербурга 261 К,
Ульяновска 255 К, Челябинска 252 К.
Количество теплоты, поглощаемое ввозимыми в помещения материалами, машинами и оборудованием, кВт
,
где
-массовая
теплоемкость материалов или оборудования,
кДж/(кг∙К): для воды 4,19, зерна 2,1…2,5,
железа 0,48, кирпича 0,92, соломы 2,3;
-масса
ввозимых в помещение сырья или
оборудования, кг;
-температура
ввозимых в помещение материалов, сырья
или оборудования, К: для металлов
=
,
для несыпучих материалов
=
+10,
сыпучих материалов
=
+20;
-время
нагрева материалов, машин или оборудования
до температуры помещения, ч.
Количество теплоты, потребляемой на технологические нужды, кВт, определяют через расход горячей воды или пара
,
где
-расход
на технологические нужды воды или пара,
кг/ч: для ремонтных мастерских 100…120, на
одну корову 0,625, на теленка 0,083 и т.д.;
-теплосодержание
воды или пара на выходе из котла, кДж/кг;
-коэффициент
возврата конденсата или горячей воды,
изменяющийся в пределах 0…0,7: в расчетах
обычно принимают
=0,7;
-теплосодержание
возвращаемых в котел конденсата или
воды, кДж/кг: в расчетах можно принять
равным 270…295 кДж/кг.
Тепловая мощность котельной установки Pк с учетом расхода теплоты на собственные нужды котельной и потерь в теплосетях принимается на 10…15% больше суммарного расхода теплоты
.
По полученному значению Pк подбираем тип и марку котла. Рекомендуется устанавливать однотипные котельные агрегаты с одинаковой тепловой мощностью. Число стальных агрегатов должно быть не менее двух и не более четырех, чугунных – не более шести. Следует учитывать, что при выходе из строя одного котла оставшиеся должны обеспечить не менее 75-80% расчетной тепловой мощности котельной установки.
Для непосредственного обогрева помещений применяют нагревательные приборы различных видов и конструкций: радиаторы, чугунные ребристые трубы, конвекторы и пр.
Общую площадь поверхности нагревательных приборов, м2, определяют по формуле
,
где
-
коэффициент теплоотдачи стенок
нагревательных приборов, Вт/(м2
∙К): для чугуна 7,4, для стали 8,3;
-температура
воды или пара на входе в нагревательный
прибор, К; для водных радиаторов низкого
давления 338…348, высокого давления
393…398; для паровых радиаторов 383…388;
-температура
воды на выходе из нагревательного
прибора, К: для водяных радиаторов
низкого давления 338…348, для паровых и
водяных радиаторов высокого давления
368.
По известному значению F находят требуемое число секций нагревательных приборов
,
где
-площадь
одной секции нагревательного прибора,
м2,
зависящая от его типа: 0,254 у радиаторов
М-140; 0,299 у М-140-АО; 0,64 у М3-500-1; 0,73 у конвектора
плинтусного типа 15КП-1; 1 у чугунной
ребристой трубы диаметром 500 мм.
Бесперебойная работа котлов возможна только при достаточном запасе топлива для них. Кроме того, зная требуемое количество альтернативных топливных материалов, можно с помощью экономических показателей определить оптимальный вид топлива.
Потребность в топливе, кг, на отопительный период года ориентировочно можно рассчитать по формуле
,
где
=1,1…1,2-
коэффициент запаса на неучтенные потери
теплоты;
-годовой
расход условного топлива на повышение
температуры 1 м3
воздуха отапливаемого здания на 1 К,
кг/(м3∙К):
0,32 для здания с
м3;
0,245 при
; 0,215 при
и 0,2 при
>10000
м3.
Условным принято считать топливо, теплота сгорания 1 кг которого равна 29,3 МДж, или 7000 ккал. Для перевода условного топлива в натуральное применяют поправочные коэффициенты: для антрацита 0,97, бурого угля 2,33, дров среднего качества 5,32, мазута 0,7, торфа 2,6.