
- •Введение
- •Описание процесса термообработки титановых слитков.
- •1.1 Состав автоматизированной системы управления
- •1.2 Регулирование температуры
- •1.3 Контроль превышения и регистрация температуры
- •1.4 Состав иис
- •2 Описание процесса проверки печей на технологическую точность.
- •3.Устройство и работа измерительного комплекса
- •3.1 Работа с комплексом
- •1 Включение арм оператора, запуск rs-View
- •2 Регистрация оператора в rs-View
- •3 Ввод исходных данных
- •4 Заполнение или редактирование параметров печи
- •9 Завершение проверки
- •10 Формирование протокола проверки
- •4 Калибровка измерительного комплекса
- •4.1 Условия калибровки и подготовка к ней
- •4.1.1 Условия калибровки
- •4.1.2Подготовка к калибровке
- •4.2 Ппроведение калибровки
- •4.2.1 Внешний осмотр
- •4.2.2 Проверка программного обеспечения
- •4.2.3 Проверка основной погрешности каналов аналогового ввода температуры с помощью термопар смультиплексированием
- •4.2.4 Установка градуировочных констант измерительных каналов
- •4.3 Оформление результатов калибровки
- •Результат калибровки в фбу «Уралтест»
- •5 Безопасность жизнидеятельности
- •5.1 Безопасность жизнедеятельности в оао Корпорации «всмпо-ависма»
- •5.2 Опасные и вредные производственные факторы
- •5.3 Обеспечение электробезопасности.
- •5.4 Организация безопасности при проведении проверки печей на технологическую точность.
- •5.5 Пожарная безопасность
- •6. Технико-экономическое обоснование Внедрение измерительного комплекса необходимо для:
- •6.1 Расчет себестоимости использования измерительного комплекса
5.4 Организация безопасности при проведении проверки печей на технологическую точность.
В процессе выполнения работ возможно воздействие опасных и вредных производственных факторов:
Подвижные части производственного оборудования; повышенная температура поверхности оборудования и материалов; повышенное значение напряжения в электрической цепи, замыкание которой может пройти через тело человека; повышенный уровень инфракрасной радиации.
Загрузку образцов-свидетелей в электрические печи сопротивления радиационного теплообмена и выгрузку из печи производить при отключенных нагревателях; на печах, отапливаемых природным газом, загрузку и выгрузку образцов-свидетелей производить при минимальном расходе топлива на печь.
Подключение поисковых термопар к измерительному прибору производится при отключенной печи. Корпус измерительного прибора должен быть заземлён.
При выполнении любых работ для защиты устройства от повреждения статическим электричеством необходимо надеть заземленный антистатический браслет.
Необходимо обращаться с оборудованием аккуратно, избегая сильных ударов или вибраций.
При работе оборудования и его хранении должны выполняться требования к температуре и влажности.
Запрещается использовать комплекс и его составные части не по назначению.
5.5 Пожарная безопасность
Пожарная безопасность – состояние объекта, при котором с установленной вероятностью исключается возможность возникновения и развития пожара и воздействия на людей опасных факторов пожара, а также обеспечивается защита материальных ценностей.
Пожарная безопасность может быть обеспечена мерами пожарной профилактики и активной пожарной защиты. Пожарная профилактика включает комплекс организационных и технических мероприятий, направленных на обеспечение безопасности людей, на предотвращение пожара, ограничение его распространения. Активная пожарная защита меры, обеспечивающие успешную борьбу с пожарами или взрывоопасной ситуацией.
Пожары в цехах представляют особую опасность из–за больших площадей помещений и эксплуатации дорогостоящего оборудования с использованием маслянистых жидкостей, и поэтому сопряжены с большими материальными потерями. Как известно, пожар может возникнуть при взаимодействии горючих веществ, источников зажигания и наличии процесса окисления.
Источниками зажигания могут являться используемое оборудование, приборы, ЭВМ, устройства электропитания (трансформаторы, предохранительные щиты, электропроводка) в которых в результате различных нарушений режимов работы появляютя перегретые элементы, электрические искры и дуги, способные вызвать загорание горючих материалов. При проведении обслуживающих и профилактических работ используются различные легковоспламеняющиеся и горючие жидкости (ЛВЖ и ГЖ), прокладываются временные электропроводки, ведется пайка отдельных узлов. Возникает дополнительная пожарная опасность, требующая дополнительных мер пожарной защиты.
В современных средствах измерений очень высокая плотность размещения элементов электронных схем. В непосредственной близости друг от друга располагаются соединительные провода, кабели. При протекании по ним электрического тока выделяется значительное количество теплоты. При этом возможно расплавление изоляции. Для отвода избыточной теплоты от электроустановок служат системы вентиляции и кондиционирования воздуха. При постоянном действии эти системы представляют собой дополнительную пожарную опасность.
Каждый работник один раз в год проходит проверку знаний Правил пожарной безопасности.
На наружной стороне входных дверей должны быть указаны категории помещения по вэрывопожарной и пожарной опасности в соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной безопасности, а также класс зоны по Правилам устройства электроустановок (ПУЭ). Также на дверях должны быть указаны фамилия и должность ответственного за пожарную безопасность данного помещения.
В производственных помещениях должен находиться “ План эвакуации людей в случае пожара”, регламентирующий действия персонала при возникновении возгорания и указывающий места расположения первичных средств пожаротушения..
К средствам тушения пожара, предназначенных для локализации небольших возгораний, относятся пожарные стволы, внутренние пожарные водопроводы, огнетушители, высушенный и просеянный песок, абсолютно, огнетушащие порошки и т.п.
В помещениях пожарные краны устанавливаются в коридорах, на площадках лестничных клеток и входов. Применение воды в помещениях, в которых находятся электроустановки ввиду опасности поражения электрическим током, повреждения или полного выхода из строя дорогостоящего оборудования возможно в исключительных случаях, когда пожар принимает угрожающе крупные размеры. При этом тушить электроустановки, находящиеся под напряжением до 1000 В, можно с помощью компактной струи воды, подаваемой из пожарных стволов и с помощью распыленной струи воды, подаваемой из стволов с насадкой ПТР–5 при следующих условиях:
-ручные пожарные стволы должны быть заземлены с помощью гибких медных проводов сечением не менее 10 мм2, снабженных специальными струбцинами.
-тушение необходимо производить с применением индивидуальных изолирующих защитных средств (диэлектрические перчатки, боты и т.д.);
-безопасным расстоянием до горящей электроустановки является 4 м (1,5 м для распыленной воды);
-при видимости в помещении 10 метров тушить пожары ручными средствами запрещается.
Для тушения пожаров на начальных стадиях широко применяются огнетушители. По виду используемого огнетушащего вещества огнетушители подразделяются на следующие основные группы.
Огнетушители химические пенные, применяются для тушения горючих жидкостей, различных материалов, конструктивных элементов на площади не более 1 м2. Они не предназначены для тушения электроустановок, находящихся под напряжением (кислота и водный раствор щелочи электропроводны).
Огнетушители углекислотные ОУ–2, ОУ–5, ОУ–8 предназначены для тушения пожаров в электроустановках, находящихся под напряжением не выше 1000 В, а также различных веществ и материалов. Углекислотные огнетушители всех марок заряжаются двуокисью углерода под высоким давлением, при выходе из огнетушителя двуокиси углерода происходит понижение температуры окружающей среды и снижение содержания кислорода в воздухе, за счет чего падает активность горения.
Огнетушители порошковые типа ОП–5, ОП–10, ОПУ–2 используются для тушения загораний в электроустановках, находящихся под напряжением до 1000 В, различных твердых веществ, легковоспламеняющихся и горючих жидкостей.
Огнетушители воздушно–пенные применяются для тушения очагов пожара твердых материалов органического происхождения (дерево, бумага, ветошь и др.), масел, красок и других горючих жидкостей.
В основном, применяются углекислотные огнетушители достоинством которых является высокая эффективность тушения очага пожара, сохранение электрооборудования и диэлектрические свойства углекислого газа. Также широкое применение получили порошковые огнетушители.