ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ Сила воли ведет к действию, а позитивные действия формируют позитивное отношение Как определить диапазон голоса - ваш вокал
Игровые автоматы с быстрым выводом Как цель узнает о ваших желаниях прежде, чем вы начнете действовать. Как компании прогнозируют привычки и манипулируют ими Целительная привычка Как самому избавиться от обидчивости Противоречивые взгляды на качества, присущие мужчинам Тренинг уверенности в себе Вкуснейший "Салат из свеклы с чесноком" Натюрморт и его изобразительные возможности Применение, как принимать мумие? Мумие для волос, лица, при переломах, при кровотечении и т.д. Как научиться брать на себя ответственность Зачем нужны границы в отношениях с детьми? Световозвращающие элементы на детской одежде Как победить свой возраст? Восемь уникальных способов, которые помогут достичь долголетия Как слышать голос Бога Классификация ожирения по ИМТ (ВОЗ) Глава 3. Завет мужчины с женщиной 
Оси и плоскости тела человека - Тело человека состоит из определенных топографических частей и участков, в которых расположены органы, мышцы, сосуды, нервы и т.д. Отёска стен и прирубка косяков - Когда на доме не достаёт окон и дверей, красивое высокое крыльцо ещё только в воображении, приходится подниматься с улицы в дом по трапу. Дифференциальные уравнения второго порядка (модель рынка с прогнозируемыми ценами) - В простых моделях рынка спрос и предложение обычно полагают зависящими только от текущей цены на товар. | ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЯ. 3.1 Выбрать и записать в отчет исходные данные варианта (см: таблицу). 3.2 Выполнить расчет по варианту (см. п. 2). 3.3 Определить потребный воздухообмен (см. п. 2.3). 3.4 Подбор вентилятора. (2.4) 3.5 Сопоставить рассчитанную кратность воздухообмена с рекомендуемой и сделать соответствующий вывод. 3.6 Подписать отчет и сдать преподавателю. Варианты заданий к практическим занятиям по теме «Расчет потребного воздухообмена при общеобменной вентиляции». Вариант определяют по последним двум цифрам номера зачетной книжки. Вариант | Габаритные размеры цеха,м | Установочная мощность оборудования, N/кВт | Число работающих, n/чел | Категория тяжести работы | Наименование вредного вещества | Количество выделяемого вредного вещества, G мг/ч | пдк вредного вещества, мг/м3 | Длина А/м | ширина В\м | Высота H/м | 01, 31, 61, 91 | | | | | | Легкая | Ацетон | | | 02, 32, 62, 92 | | | | | | Средней тяжести | » | | | 03, 33, 63, 93 | | | | | | Тяжелая | » | | | 04, 34, 64, 94 | | | | | | Легкая | » | | | 05, 35, 65, 95 | | | | | | Средней тяжести | » | | | 06, 36, 66, 96 | | | | | | Тяжелая | » | | | 07, 37, 67, 97 | | | | | | Легкая | » | | | 08, 38, 68, 98 | | | | | | Средней тяжести | » | | | 09, 39, 69, 99 | | | | | | Тяжелая | » | | | 10, 40, 70, 100 | | | | | | Легкая | » | | | 11, 41, 71 | | | | | | » | Древесная пыль | | | 12, 42, 72 | | | | | | Средней тяжести | То же | | | 13, 43, 73 | | | | | | Тяжелая | » | | | 14, 44, 74 | | | | | | Легкая | » | | | 15, 45, 75 | | | | | | Средней тяжести | » | | | 16, 46, 76 | | | | | | Тяжелая | » | | | 17, 47, 77 | | | | | ПО | Легкая | » | | | 18, 48, 78 | | | | | | Средней тяжести | » | | | 19, 49, 79 | | | | | | Тяжелая | » | | | 20, 50, 80 | | | | | | Легкая | » | | | 21, 51, 81 | | | | | | » | Аэрозоль свинца | | 0,01 | 22, 52, 82 | | | | | | » | То же | | 0,01 | 23, 53, 83 | | | | | | » | » | | 0,01 | 24, 54, 84 | | | | | | » | » | | 0,01 | 25, 55, 85 | | | | | | » | » | | 0,01 | 26, 56, 86 | | | | | | Средней тяжести | » | | 0,01 | 27, 57, 87 | | | | | | То же | » | | 0,01 | 28, 58, 88 | | | | | | » | » | | 0,01 | 29, 59, 89 | | | | | | » | » | | 0,01 | 30, 60, 90 | | | | | | » | » | | 0,01 | РАСЧЕТ СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ ОТ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ПОЛЕЙ В ДИАПАЗОНЕ ЧАСТОТ 300 МГц...300 ГГц ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ Частота электромагнитного поля определяет особенности его воздействия на человека. Это вызывает необходимость нормирования ЭМП и защиты от него в различных диапазонах частот [1...3]. В данном практическом занятии рассмотрены нормирование и защита от ЭМП в следующих диапазонах частот: № 9 - 300...3000 МГц (длина волны 1...0,1 м); № 10 —3...30 ГГц (длина волны 10... 1 см); № 11 — 30...300 ГГц (длина волны 1...0,1 см). У источников ЭМП различают зоны: ближнюю (зона индукции) и дальнюю (зона излучения). Ближняя зона реализуется на расстоянии — [(ЭМП еще не сформировалось), где λ — длина волны]; дальняя зона —на расстоянии — (ЭМП сформировалось). В этом случае обе составляющие ЭМП — электрическая и магнитная — в диапазоне 300 МГц...300 ГГц оцениваются поверхностной плотностью потока энергии (ППЭ) (интенсивностью облучения1, Вт/м2). Предельно допустимую плотность потока энергии ЭМП в диапазоне частот 300 МГц...300 ГГц на рабочих местах и в местах возможного нахождения персонала радиотехнических объектов (РТО) устанавливают, исходя из допустимого значения энергетической нагрузки на организм человека и времени его пребывания в зоне облучения. Однако во всех случаях она не должна превышать 10 Вт/м2 (1000мкВт/см2), а при наличии рентгеновского излучения или высокой температуры воздуха в рабочих помещениях (выше 28 °С) - 1 Вт/м2 (100 мкВт/см2). МЕТОДИКА РАСЧЕТА 2.1. Нормирование ЭМП. Предельно допустимая плотность потока энергии ЭМП от РТО, Вт/м2 (мкВт/см2), , (1) где WN— нормированное значение допустимой энергетической нагрузки на организм человека, Вт · ч/м2 (мкВт • ч/см2). Нормированные значения допустимой энергетической нагрузки на организм человека составляют [3]: 2 Вт • ч/м2 (200 мкВт · ч/см2) —для всех случаев облучения, исключая облучение от вращающихся и сканирующих антенн; 20 Вт • ч/м2 (2000 мкВт • ч/см2) — для случаев облучения от вращающихся и сканирующих антенн. Допустимое время пребывания в зоне облучения 8 ч. В соответствии с санитарными нормами предельно допустимая плотность потока энергии ЭМП на территории жилой застройки при круглосуточном облучении не должна превышать 5мкВт/см2 [3]. При одновременном воздействии ЭМП от k источников в диапазоне 300 МГц...300 ГГц суммарная плотность потока энергии, Вт/м2 (мкВт/см2), ППЭΣ = ППЭ1 + ППЭ2 + ППЭλ . (2) где ППЭ1, ЛПЭ2, ..., ППЭλ — плотность потока энергии от первого, второго и λ-го источников ЭМП, Вт/м2 (мкВт/см2). 2.2. Защита от электромагнитных полей. 1. Защита от ЭМП на рабочем месте может быть обеспечена защитой временем, защитой расстоянием, экранированием источника излучения, уменьшением мощности излучения, экранированием рабочего места, применением средств индивидуальной защиты (СИЗ). 2. Защита временем. Защита временем предусматривает ограничение времени пребывания человека в рабочей зоне (в зоне облучения ЭМП). При заданной (измеренной на рабочем месте) ППЭ максимальное время пребывания человека на рабочем месте (в зоне облучения), ч, (3) 3. Защита расстоянием. Расстояние от рабочего места до излучающей антенны РТО, м, 1/2. (4) где Рср — средняя мощность излучения, Вт; σ — коэффициент усиления антенны. Средняя мощность излучения (5) где Римп — мощность излучения в импульсе, Вт; τ— длительность импульса, с; Тс — период следования импульсов, с. Основной способ защиты от ЭМП в окружающей среде — защита расстоянием. Для защиты населения от воздействия ЭМП, создаваемых РТО, устанавливают санитарно-защитные зоны. Санитарно-защитная зона — это площадь, примыкающая к технической территории РТО. Внешнюю границу этой зоны определяют на высоте 2 м от поверхности земли по предельной интенсивности излучения ЭМП, приводимой в нормах. Радиус санитарно-защитной зоны определяют по формуле (4) при условии ППЭΣ = ППЭ = 5 мкВт/см2. 4. Защита экранированием. Экранирование источников излучения ЭМП используют для снижения интенсивности излучения на рабочем месте или ограждения опасных зон излучения. Экраны изготовляют из металлических листов или сетки в виде замкнутых камер, шкафов или кожухов. Экранирование рабочих мест применяют в случаях, когда невозможно осуществить экранирование аппаратуры. Толщина экрана, изготовленного из сплошного алюминия, см, , (6) где Э —заданное ослабление интенсивности излучения ЭМП;/—частота излучения ЭМП, Гц. |