
- •Дипломная работа
- •Введение.
- •2. Литературный обзор.
- •2.1 Технический углерод.
- •2.1.1 Строение и свойства технического углерода.
- •2.1.1.1 Строение частиц. Методы исследования [18,19].
- •Рентгеноструктурный анализ.
- •Электронная микроскопия высокого разрешения.
- •Исследование окисленных саж.
- •2.1.1.2 Дисперсность и методы ее определения [19].
- •Методы определения дисперсности.
- •2.1.1.3 Адсорбционные свойства. Методы исследования.
- •2.1.1.4 Структурность [19].
- •Метод комплексного анализа саж (метод ''КомпАс'').
- •2.1.2 Получение саж. [19, 63].
- •2.1.2.1 Печной способ.
- •2.1.2.2 Канальный способ [18].
- •2.1.2.3 Термический способ [19].
- •2.1.2.4 Ацетиленовые сажи [19].
- •2.1.3. Способы получения ацетиленсодержащих газов и сажи [19].
- •2.1.3.1. Термоокислительный пиролиз природного газа.
- •2.1.3.2. Электрокрекинг природного газа.
- •2.1.3.3. Разложение жидких углеводородов в различных видах электрических разрядов [19,71].
- •2.2 Волокнистый углерод.
- •3. Экспериментальная часть
- •3.1. Постановка задачи исследования.
- •3.2 Характеристика объектов исследования.
- •Характеристики волокнистого углерода.
- •3.3 Описание лабораторной установки и методик проведения экспериментов.
- •3.3.1 Описание лабораторной установки.
- •3.3.2 Методика проведения исследований.
- •3.3.2.1 Газохроматографическое определение адсорбционной поверхности.
- •3.3.2.2 Получение углеродных композиционных материалов.
- •3.3.2.3 Окисление углеродных композиционных материалов.
- •3.4 Полученные результаты и их обсуждение.
- •3.4.1. Обсуждение результатов процесса окисления исходных углеродных матриц.
- •3.4.2. Обсуждение результатов исследования процесса получения углеродных композиционных материалов путем разложения газа электрокрекинга на поверхности исходных матриц.
- •4. Технологическая часть.
- •Описание блок схемы.
- •Блок – схема исследований.
- •5.Экономическая часть. Введение.
- •5.1. Сетевой график исследования.
- •5.2. Смета затрат на проведение исследования.
- •5.2.1 Расчет заработной платы.
- •5.2.2 Затраты на сырье, материалы и реактивы (табл. 5.3.).
- •5 .2.3 Расчет затрат на электроэнергию для технологических целей (табл 5.5.).
- •Расчет затрат на электроэнергию
- •5.2.4 Расчет амортизации приборов и оборудования.
- •5.2.5 Накладные расходы
- •5.2.6 Суммарные затраты на проведение исследования .
- •5.3 Оценка эффективности работы [96, 97].
- •6. Охрана труда и промышленная экология.
- •6.1 Промышленная экология.
- •6.2 Охрана труда.
- •6.2.1 Токсические и пожароопасные свойства веществ.
- •6.2.2 Обобщенный анализ потенциальных опасностей.
- •6.2.3 Обоснование мер безопасности при проведении потенциально опасных операций.
- •6.2.4. Электробезопасность.
- •6.2.5. Санитарно-гигиенические условия в лаборатории.
- •6.2.6 Пожарная безопасность в лаборатории и средства пожаротушения.
- •7. Выводы.
- •8. Список литературы.
6.2.4. Электробезопасность.
Лаборатория кафедры НХС и ИЖТ относится к помещению без признаков повышенной опасности, так как в ней поддерживается температура около 20 оС, влажность не более 60%, используемые приборы работают под напряжением 220 В. Для исключения опасности поражения людей током используется зануление приборов, изоляция токопроводящих частей установок. Экспериментальная установка относится к классу 2 по уровню взрывозащищенности. Категория лаборатории по взрывоопасности – В-1г [98].
6.2.5. Санитарно-гигиенические условия в лаборатории.
Для создания нормальных условий труда в рабочей зоне производственных помещений микроклиматические условия должны соответствовать ГОСТ 12.1.005-76, который устанавливает оптимальные и допустимые микроклиматические условия для каждого сезона года и всех категорий работ. Оптимальные условия это сочетание параметров микроклимата, обеспечивающие при длительном и систематическом воздействии на организм нормальное его функционирование и тепловое состояние без усиления терморегуляции. Допустимые условия могут вызывать быстро проходящие изменения теплового состояния организма и напряжение реакций терморегуляции, не выходящее за пределы физических приспособительных возможностей.
Работа в лаборатории НХС и ИЖТ относится к категории легких. Это такой вид работ, который не требует систематического физического напряжения или поднятия и переноски тяжестей. Оптимальные и допустимые микроклиматические условия в рабочей зоне производственных помещений для холодного и переходного времени года и легкой категории работ в соответствии с ГОСТ приведены в таблице 6.4.
Микроклиматические условия в лаборатории соответствуют допустимым нормам с небольшими отклонениями.
Необходимая освещенность рабочего места обеспечивается с помощью естественного освещения через оконные проемы или искусственным освещением, которое осуществляется люминесцентными лампами. Нормы освещенности поверхности приведены в таблице 6.5.
Для расчета внутреннего освещения используется уравнение:
Таблица 6.4.
Оптимальные и допустимые нормы микроклимата в рабочей зоне.
Сезон года |
Категория работ |
Температура,°С |
Относ. влажн.,%. |
скор. движ. воздуха, м/с |
|||
Оптим. |
допуст. |
оптим. |
допуст. |
оптим. |
допуст. |
||
Холодный и переходный периоды года |
легкая |
20-23 |
19-25 |
60-40 |
не более 75 |
|
не более 0,2| |
Таблица 6.5.
Нормы освещенности рабочих поверхностей.
Наименование помещения |
Характер работ |
Размер объекта различ., мм |
Нормы КЕО,% |
Искусств. освещ. |
Тип светиль ника |
||
верхн. комбин. освещ. |
боков, освещ. |
комбиниров. |
общее |
||||
Лаборатория |
высокой точности |
0,3-0,5 |
5 |
2 |
400 |
200 |
ОДР |
где F - световой поток каждой лампы (для ламп ДЦЦ80 F=2720 лм);
n - число ламп (п =12);
η = 0,46 - коэффициент использования светового потока;
S =35 м - площадь пола помещения;
К=1,7-коэффициент запаса освещенности, учитывающий падение напряжения в электрической сети, изношенность и загрязненность ламп и светильников, загрязненность стен помещения и т. д.;
Z = 1,2 - отношение средней освещенности к минимальной. Рассчитанное значение освещенности соответствует нормированному.