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. | ВЕНТИЛЯЦИЯ ЦЕХОВ И ДУШИРОВАНИЕ РАБОЧИХ МЕСТ. ТИПОВЫЕ ЗАДАЧИ ПО КУРСУ "БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ" (учебное пособие для студентов всех специальностей) Утверждено Научно-методическим Советом ИОАИТ Москва 2006 Рецензенты ВВЕДЕНИЕ Основной целью курса "Безопасность жизнедеятельности" является обогащение будущих инженеров теоретическими знаниями и практическими навыками, необходимыми для создания безопасных условий в производственной, бытовой, природной средах, а также в условиях чрезвычайных ситуаций. Эти знания и навыки должны обеспечить формирование инженера, как специалиста, способного самостоятельно решать разные вопросы безопасности жизнедеятельности на производстве, при разработке новой техники и технологий, проработке мероприятий по охране природной среды проживания человека, принимать правильные решения при дефиците времени и информации в аварийных ситуациях, при катастрофах и стихийных бедствиях. Важное значение в формировании этих способностей принадлежит приобретению практических навыков проведения расчетов в области безопасности окружающей производственной (охрана труда) и природной среды, оценки экономических последствий неблагоприятных воздействий технических систем пищевых предприятий на эти среды и среду проживания, а также по прогнозированию чрезвычайных ситуаций, ликвидации последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий и поражающих факторов мирного и военного времени. При планировании и реализации мероприятий по улучшению окружающей производственной среды инженеры всех специальностей на пищевых предприятиях должны владеть методологией проведения основных расчетов, направленных на соблюдение требований охраны труда. Поэтому в первой части данных методических указаний рассмотрены следующие вопросы: - оценка величины воздухообмена в цехе, требуемого для обеспечения предельно допустимой концентрации вредных веществ (газов, паров пыли) в воздухе помещения, а также на рабочих местах; - расчет вентиляции, обеспечивающей соблюдение норм микроклимата (температуры, влажности и подвижности воздуха) в рабочей зоне помещения и на рабочих местах; - определение производительности воздушного душа, создающего допустимые параметры микроклимата на рабочем месте и предупреждающего тепловое переоблучение работающих; - расчет теплоизоляции для технологического оборудования и трубопроводов, обеспечивающей нормативное значение температуры на ее поверхности; - определение эффективности средств виброакустической защиты, обеспечивающей соблюдение предельно допустимых уровней шума и вибрации на рабочих местах; - расчет схем естественного и искусственного освещения, создающих нормативные уровни освещенности в производственных помещениях и на рабочих местах; - оценка производительности и других параметров предохранительных устройств и средств безопасности для объектов, работающих под давлением (котлов, сосудов, компрессоров); - определение количества вредных газов и паров, выделяющихся через неплотности аппаратуры и трубопроводов, работающих под давлением (холодильные и другие установки); - расчет соответствия заземляющих устройств (естественных и искусственных) эксплуатируемого электрооборудования установленным нормативам; - расчет плавких предохранителей и отключающих устройств, предупреждающих возможность электрических травм на производстве; - определение нормативного количества воды, требуемой для наружного и внутреннего тушения пожара в цехе и на предприятии в целом. К этим расчетам также относятся направленные на определение основных показателей травматизма, необходимых для оценки фактического его состояния, анализа динамики и сопоставления результатов работы по предупреждению несчастных случаев в отдельных бригадах, цехах и на пищевом предприятии. В методических указаниях приведены задачи, которые могут быть использованы как при проведении практических занятий по безопасности жизнедеятельности преподавателями, так и в качестве домашних заданий для студентов. Они также могут быть использованы студентами при самостоятельной проработке курса "Безопасность жизнедеятельности" с целью самоконтроля полученных знаний, закрепления проработанного теоретического материала, а также при проработке раздела "Охрана труда" дипломного проекта. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ Для проведения расчетов по указанным направлениям предлагаются примеры и задачи, условия которых систематизированы по следующим разделам охраны труда: вентиляция цехов и душирование рабочих мест, теплоизоляция технологического оборудования, борьба с шумом и вибрацией, освещение производственных помещений, безопасность эксплуатации работающего под давлением оборудования, электробезопасность производственного оборудования, пожаробезопасность на предприятии, профилактика травматизма. В каждом из разделов даны условия задач, приведены методические указания по их решению и указана литература, содержащая теорию или дополнительные сведения, необходимые для проведения расчетов. Методические указания по каждому разделу содержат основные расчетные формулы и некоторые справочные данные, требуемые для решения задач. Условия задач предусматривают необходимость проведения разных расчетов с целью определения отдельных, входящих в формулы величин, или использование нескольких формул для нахождения искомого результата. Поэтому одной из обязанностей решающего, при необходимости, является преобразование формул с целью приведения к виду, обеспечивающему определение искомой величины. Условия задач приведены в общем виде и для каждой из них дано 5 вариантов исходных данных. Рекомендуется следующий порядок приобретения навыка в решении задач. После ознакомления с условием задачи следует по памяти попытаться написать необходимые для ее решения формулы и проверить их соответствие приведенным в методических указаниях соответствующего раздела. Если формулы не совпадают, то тщательно изучить методические указания раздела и рекомендованную литературу, выбрать соответствующую задаче формулу (формулы) и при необходимости, преобразовать ее и привести к виду, удобному для решения задачи. После этого, как и в случае совпадения формул, выбрать любой из вариантов исходных данных, оценить их достаточность для проведения расчета. При необходимости дополнительные данные найти в рекомендуемой литературе. Полученный результат сверяется с ответом, приведенным в конце настоящих методических указаний. При расхождении результата с ответом выясняется, где была допущена ошибка и расчет повторяется. Если при решении задачи возникли затруднения, то для нее выбирается другой вариант исходных данных и процесс повторяется до полного усвоения порядка проведения расчета рассматриваемой задачи. После этого следует перейти к решению последующей задачи данного раздела, так как с целью приобретения достаточного навыка проведения расчетов по охране труда сложность решения задач возрастает с увеличением их номера в каждом разделе. После проработки всех задач раздела следует перейти к решению задач других разделов. ВЕНТИЛЯЦИЯ ЦЕХОВ И ДУШИРОВАНИЕ РАБОЧИХ МЕСТ. УСЛОВИЯ ЗАДАЧ Задача 1. Определить воздухообмен L (м3/ч), который необходимо обеспечить общеобменной механической вентиляцией для того, чтобы концентрация вредного газа в воздухе рабочей зоны производственного помещения не превышала предельно допустимую Спдк (мг/м3). В помещении выделяется М (кг/ч) токсичного газа. Его концентрацию в воздухе, поступающем для проветривания помещения, принимать исходя из содержания в атмосферном воздухе. Коэффициент равномерности распределения вентиляционного воздуха равен К. Содержание диоксида углерода в атмосферном воздухе Со=540 мг/м3. Параметры | Варианты исходных данных | | | | | | М, кг/ч | 0,04 | 0,02 | 0,05 | 0,03 | | Газ | оксид углерода | сернистый ангидрид | аммиак | сероводород | диоксид углерода | С пдк, мг/м3 | | | | | | К | | 0,7 | | 0,9 | 0,8 | Задача 2. В цехе в ходе технологического процесса выбрасывается в воздух М (г) вредного вещества в час. Какую кратность воздухообмена должна обеспечивать вентиляционная установка, если ПДК вредного вещества свинца в воздухе равна С пдк (мг/м3) а размеры цеха B´L´H (м)? Коэффициент равномерности распределения вентиляционного воздуха равен К. Поступающий воздух содержит одноименное вещество в количестве 0,3 ПДК. Параметры | Варианты исходных данных | | | | | | М, г/ч | 0,014 | | | | | Вещество | свинец | ацетон | бензин | раствори-тель | сернистый ангидрид | С пдк, мг/м3 | 0,01 | | | | | К | 0,9 | | 0,75 | | 0,85 | B´L´H | 20х40х5 | 10х20х5 | 20х20х5 | 4х5х2,5 | 6х6х5 | Задача 3. Определить создаваемые общеобменной вентиляцией воздухообмен L (м3/ч) и кратность воздухообмена Коб, при которых запыленность воздуха на рабочих местах в производственном помещении объемом V (м3) не будет превышать предельно допустимую концентрацию Спдк. При работе технологического оборудования и производственных процессах в помещение поступает М (кг/ч) пыли. Подаваемый в помещение воздух содержит С0 (мг/м3) аналогичной пыли. Коэффициент равномерности распределения вентиляционного воздуха равен К. Параметры | Варианты исходных данных | | | | | | V, м3 | | | | | | М, кг/ч | 0,007 | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,02 | Вид пыли | зерновая | мучная | сахарная | табачная | известняк | Спдк, мг/м3 | | | | | | К | 0,9 | | 0,8 | | 0,8 | С0, мг/ м3 | 0,8 | 0,2 | 0,1 | 0,4 | 0,0 | Задача 4. Во сколько раз должен быть увеличен создаваемый общеобменной механической вентиляцией воздухообмен в помещении любого объема для обеспечения предельно допустимой концентрации Спдк (мг/м3) в рабочей зоне, если при сохранении постоянным количества поступающего в него вредного вещества М (кг/ч) его содержание в поступающем для проветривания помещения воздухе изменится от С01 до С02 (мг/м3)? Параметры | Варианты исходных данных | | | | | | Вредное вещество | оксид углерода | сернистый газ | пыль сахара | оксид углерода | аммиак | С пдк, мг/м3 | | | | | | С01 , мг/м3 | | | | | | С02 , мг/м3 | | | | | | Задача 5. Какое количество пыли или газов М (г/ч) может выделяться в производственное помещение, если вентиляционная система подает в него воздух в количестве L (м3/ч) и при условиях указанных в таблице? Параметры | Варианты исходных данных | | | | | | Вредное вещество | аммиак | оксид углерода | пыль мучная | сернистый газ | пыль табачная | С пдк, мг/м3 | | | | | | Со , мг/м3 | | | 0,3 | | 0,2 | К | | 0,9 | | 0,8 | 0,9 | L, м3 /ч | | | | | | Задача 6. Какой воздухообмен L (м3/ч) должна обеспечивать система общеобменной вентиляции в производственном помещении, если в него кроме пыли в количестве Мп (кг/ч) стал поступать газ в количестве Мг (кг/ч)? Поступающий в помещение воздух пыли не содержит, а концентрация газа соответствует имеющейся в атмосферном воздухе. Коэффициент равномерности распределения воздуха по помещению К=1. Параметры | Варианты исходных данных | | | | | | Вид пыли | мучная | зерновая | известняка | мучная | крахмальная | Мп, кг/ч | 0,02 | 0,01 | 0,03 | 0,01 | 0,012 | С пдк, мг/м3 | | | | | | Газ | оксид углерода | сернистый газ | оксид углерода | диоксид углерода | оксид углерода | Мг, кг/ч | 0,01 | 0,03 | 0,02 | | 0,04 | С пдк, мг/м3 | | | | | | Задача 7. Определить производительность общеобменной вентиляции L (м3/ч), обеспечивающей в холодный период года удаление теплоизбытков Q изб (Вт) из производственного помещения и поддержание минимально допустимой температуры воздуха в рабочей зоне t р.з. на постоянных рабочих местах с легкой физической работой категории Iб, которая согласно санитарным нормам равна 20оС. Тепловыделения в помещении от технологического оборудования равны Q об (Вт), а теплопотери через наружные ограждения составляют Q н.о.(Вт). Плотность воздуха при расчетах принимать равной 1,25 кг/м3 . Параметры | Варианты исходных данных | | | | | | Q об, Вт | | | | | | Q н.о.,Вт | | | | | | Задача 8. Определить производительность общеобменной вентиляции L (м3/ч), обеспечивающий в теплый период года удаление теплоизбытков Q изб (Вт) из производственного помещения и поддержание максимально допустимой температуры воздуха в рабочей зоне t р.з. на непостоянных рабочих местах с физической работой средней тяжести категории IIа, которая согласно санитарным нормам равна 29оС. Тепловыделения в помещении от технологического оборудования равны Q об (Вт), от электродвигателей - Q э.д.. (Вт) и приток тепла от солнечной инсоляции - Q с (Вт). Средняя температура наружного воздуха в 13 ч наиболее жаркого месяца tжнм (оС). Плотность воздуха при расчетах принимать равной 1,2 кг/м3. Параметры | Варианты исходных данных | | | | | | Q об.,Вт | | | | | | Q э.д.,Вт | | | | | | Q с, Вт | | | | | | tжнм | | | | | | Задача 9. Определить максимальную величину тепловыделений от оборудования Qоб(Вт) в теплый период года, которая должна быть обеспечена за счет теплоизоляции технологического оборудования при производительности общеобменной вентиляции L (м3/ч) для поддержания температуры воздуха в рабочей зоне t р.з. на постоянных рабочих местах с тяжелой физической работой, которая согласно санитарным нормам равна 26 оС. Поступление тепла от солнечной инсоляции Qс (Вт). Расчетная температура наружного воздуха tжнм , а его плотность r =1,2 кг/м3. Параметры | Варианты исходных данных | | | | | | L, м3/ч | | | | | | Qс, Вт | | | | | | tжнм ,оС | | | | | | Задача 10. Рассчитать во сколько раз должна быть увеличена производительность общеобменной вентиляции в теплый период года по сравнению с холодным для удаления избыточного тепла из помещения при следующих условиях: приток тепла от технологического оборудования - Q об (Вт), от солнечной инсоляции в теплый период Q с (Вт), потери тепла через наружные ограждения в холодный период - Q н.о. (Вт), средняя температура наружного воздуха в 13 ч наиболее жаркого месяца tжнм; его плотность в теплый период – 1,2, а в холодный – 1,25 кг/м3; температура в рабочей зоне в теплый период - 28 оС, в холодный - 24 оС. Параметры | Варианты исходных данных | | | | | | Q об,Вт | | | | | | Q с, Вт | | | | | | Q н.о.,Вт | | | | | | tжнм , °С | | | | | | Задача 11. Рассчитать площадь аэрационной шахты F(м2), обеспечивающей температуру t р.з. в рабочей зоне производственного помещения с избыточными тепловыделениями Q изб. (Вт) для теплого периода года со средней температурой наружного воздуха наиболее жаркого месяца в районе расположения предприятия tжнм. Высота от середины проема для приточного воздуха до устья шахты равна h. Параметры | Варианты исходных данных | | | | | | Q изб.,Вт | | | | | | t р.з., оС | | | | | | tжнм ,оС | | | | | | h, м | | | | | | Задача 12. Рассчитать среднюю концентрацию пыли в воздухе цеха С (мг/м3) при его проветривании в холодный период года с помощью аэрационной шахты площадью 10 м2 за счет избыточного тепла. В цех поступает М кг/ч пыли, температура воздуха в рабочей зоне t р.з. Высота от средины проема для приточного воздуха до устья шахты равна 10 м. Плотность воздуха 1,25 кг/м3, пыль в поступающем воздухе отсутствует, коэффициент распределения воздуха К=1. Параметры | Варианты исходных данных | | | | | | t р.з.,оС | | | | | | М, кг/ч | 0,04 | 0,08 | 0,1 | 0,15 | 0,2 | Задача 13. Для предупреждения поступления в производственное помещение пыли в количестве М (кг/ч) от производственного оборудования установлена аспирационная система производительностью Lа (м3/ч) с пылеулавливающим фильтром. Определить эффективность фильтра h (%), необходимую для снижения содержания пыли в выходящем из него воздухе до концентрации Ск (мг/м3). Параметры | Варианты исходных данных | | | | | | М, кг/ч | 0,4 | 0,5 | 0,8 | 1,0 | 1,2 | Lа, м3/ч | | | | | | Ск, мг/м3 | | | | | | Задача 14. Общеобменная вентиляция рассчитана исходя из предельно допустимой концентрации пыли в рабочей зоне по ее поступлению в производственное помещение от технологического оборудования в количестве М (кг/ч) при значениях С0 = 1 и К = 1. При этом не были учтены утечки через неплотности в аспирационной системы, составляющие Lа (м3/ч) воздуха с концентраций пыли Сп (мг/м3). На сколько процентов должен быть увеличен воздухообмен для обеспечения нормальных условий труда по пылевому фактору? Параметры | Варианты исходных данных | | | | | | М, кг/ч | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | Lа, м3/ч | | | | | | Сп, мг/м3 | | | | | | Задача 15. Определить количество воздуха L (м3/ч), которое должно подаваться воздушным путем на рабочее место при выполнении легкой физической работы категории Iб, обеспечивающее нормируемые температуру tр = 22°С и скорость воздушного потока Vр = 0,2 м/с. Температура воздуха в рабочей зоне t р.з. (°С). Расстояние душирующего патрубка до рабочего места х (м). Температура воздуха, выходящего из форсуночной камеры tохл.(оС). При движении по воздуховодам температура этого воздуха возрастает на t п (оС). Параметры | Варианты исходных данных | | | | | | t р.з.,оС | | | | | | t охл.,оС | | | | | | t,оС | | | 1,5 | | | х, м | | 1,5 | | | 1,5 | Задача 16. Нужно ли осушать или увлажнять воздух, поступающий с улицы в приточную вентиляционную систему, если относительная влажность воздуха на улице jн (%) при +11 °С, а относительная влажность воздуха в цехе должна быть равной jц (%) при температуре +22 °С? (Максимальная влажность воздуха при +22 °С в 2 раза выше, чем при +11 °С.) Параметры | Варианты исходных данных | | | | | | jн , % | | | | | | j ц, % | | | | | | МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ Общее количество воздуха L, которое должно подаваться общеобменной вентиляцией в производственное помещение для обеспечения в рабочей зоне предельно допустимой концентрации вредных газов, паров и пыли, рассчитывается по формуле: L = , м3/ч, (2.1) где М - интенсивность выделения рассматриваемого вредного вещества в помещении, кг/ч; К - безразмерный коэффициент равномерности распределения вентиляционного воздуха в помещении; Спдк, С0 - предельно допустимая концентрация в рабочей зоне помещения, мг/м3 и его концентрация в поступающем для проветривания помещения воздухе. Кратность воздухообмена Коб в помещении определяется по формуле Коб = , (2.2) где V - объем проветриваемого помещения, м3. Воздухообмен, необходимый для обеспечения установленной санитарными нормами температуры воздуха в рабочей зоне производственных помещений, рассчитывается по формуле: L = , м3/ч, (2.3) где Qизб - избыточное явное тепло, выделяемое в помещении, Вт; с - удельная теплоемкость воздуха (в расчетах можно принять с = 1 кДж/(кг×град); r - плотность наружного (приточного) воздуха при рассматриваемой температуре, кг/м3 ; tух, tпр - температура соответственно уходящего и приточного воздуха,оС; Qизб = Qоб – Q , Вт, (2.4) где Qоб - тепловыделения в помещении от технологического оборудования, Вт; Q - выделение тепла от других источников (плюс) или его потери (минус), Вт; Для теплого и холодного периодов года tух = t р.з. + 3 , оС, (2.5) где t р.з. - температура воздуха в рабочей зоне по санитарным нормам, оС. t пр = tжнм ,оС - для теплого периода года; t пр = t р.з. – 5 , оС - для холодного периода года, где tжнм - средняя температура наружного воздуха в 13 ч наиболее жаркого месяца в районе расположения предприятия,оС. Площадь аэрационной шахты (фонаря), обеспечивающая удаление теплоизбытков из помещения и установленную санитарными нормами температуру в его рабочей зоне в холодный период года, рассчитывается по формуле: F = , м2 , (2.6) где L - воздухообмен, обеспечивающий в рабочей зоне требуемую температуру воздуха, м3/ч; r - плотность воздуха при рассматриваемой температуре, кг/м3; К - безразмерный коэффициент, учитывающий конструкцию вытяжного устройства (К фонаря = 1; К шахты = 1,2); h - высота от середины проема для приточного воздуха в помещении до устья шахты (фонаря), м; Dt ср = (tух + t р.з.)/2 t пр.,оС (2.7) Эффективность пылеулавливающей установки (фильтра) рассчитывается по формуле: h = , % (2.8) где Сн, Ск - концентрация пыли в воздухе соответственно поступающем и выходящем из установки, мг/м3. При нецелесообразности (технической или экономической) обеспечения нормируемой температуры в рабочей зоне помещения с помощью общеобменной вентиляции применяются воздушные души на отдельных рабочих местах, площадь F0 выходного сечения душирующего патрубка и скорость воздуха V0 на выходе из которого рассчитывается по следующим формулам (при 0,6 £ Pт £ 1): F0 = , м2 . (2.9) V0 = , м/с (2.10) где х - расстояние от душирующего патрубка до рабочего места, м; Рт - отношение разности температур, определяемое по формуле (2.11); n - опытный коэффициент, характеризующий изменение температуры на оси душирующей струи ( для патрубков разных типов изменяется в пределах 2,8...4,5, при ориентировочных расчетах принимаются равными 3); Vр - скорость движения воздуха на рабочем месте, нормируется санитарными нормами, м/с; m - опытный коэффициент, характеризующий изменение скорости по оси душирующей струи (для патрубков разных типов изменяется в пределах 4...6,8, при ориентировочных расчетах принимается равным 5): Рт = , (2.11) где t р.з. - фактическая температура воздуха в рабочей зоне,оС; t р.м. - температура воздуха на рабочем месте по санитарным нормам,оС; t0 - температура воздуха на выходе из душирующего патрубка,оС; t0 = t охл + tп ,оС, (2.12) где tохл - температура воздуха на выходе из форсуночной камеры после адиабатического охлаждения,оС; t п - повышение температуры этого воздуха в вентиляторе и воздуховодах при движении от форсуночной камеры до душирующего патрубка (принимается не мене 1,5 оС). Относительная влажность воздуха j (%) показывает степень насыщения воздуха водяными парами. Она выражает отношение абсолютной влажности воздуха е при данном состоянии к максимальной влажности, т.е. абсолютной влажности воздуха при полном его насыщении при тех же значениях температуры и давления е max. j = ×100 (2.13) Относительная влажность может быть также выражена отношением парциального давления водяных паров при данном состоянии р к парциальному давлению этих паров при полном насыщении воздуха р н (в %) j = ×100 (2.14) При нагреве воздуха в системах вентиляции и кондиционирования его абсолютная влажность остается постоянной, а максимальная влажность увеличивается пропорционально изменению парциального давления водяных паров при полном насыщении воздуха (табл.1). Таблица 1. Давление насыщенного водяного пара Температура, оС | Давление насыщенного водяного пара, кПа, при температуре, оС | | | | | | | | | | | | 0,61 | 0,66 | 0,71 | 0,76 | 0,81 | 0,87 | 0,94 | 1,00 | 1,07 | 1,15 | | 1,23 | 1,31 | 1,40 | 1,49 | 1,60 | 1.71 | 1,81 | 1,95 | 2,07 | 2,20 | | 2,33 | 2,49 | 2,64 | 2,81 | 2,99 | 3,18 | 3,36 | 3,56 | 3,79 | 4,00 | | 4,24 | 4,49 | 4,76 | 5,03 | 5,32 | 5,63 | | | | | |