Добавлен: 08.11.2023
Просмотров: 272
Скачиваний: 2
ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.
Лист
Изм. Лист №докум.
Подп. Дата
САМГУПС.ДП.23.02.06.20.ПЗ
53
− документацией. Все машины и технические системы должны быть травмо- пожаро- и взрывобезопасными. Они не должны являться источником выделения паров, газов и пыли в количествах, превышающих установленные на рабочих местах нормы. Шумы, вибрации, ультра- и инфразвук, а также производственные излучения, генерируемые машинами и техническими системами, не должны превышать допустимые уровни;
− иметь органы управления и отображения информации, соответствующие эргономическим требованиям. Они должны быть расположены таким образом, чтобы пользование ими не вызывало повышенной утомляемости. Органы управления должны находиться в зоне досягаемости оператора; усилия, которые необходимо к ним прилагать, должны соответствовать физическим возможностям человека. Рукоятки, штурвалы, педали, кнопки и переключатели должны быть размешены таким образом, чтобы они были максимально удобны при эксплуатации. Число и различимость средств отображения информации должны учитывать психические и антропометрические возможности оператора и не приводить к необходимости чрезмерной концентрации внимания;
− иметь систему управления оборудованием, обеспечивающую надежное и безопасное ее функционирование во всех предусмотренных режимах работы оборудования и при всех внешних воздействиях в условиях эксплуатации.
Обеспечение безопасности ведется уже в процессе проектирования технологического оборудования; созданием устройств, исключающих возможность контакта человека с опасными объектами и ограждающих опасные зоны, введением автоблокировки, аварийного отключения, дистанционного управления, а также установкой сигнализации. В особо опасных случаях должна применяться система дистанционного управления (ГОСТ ССБТ 12.4.125-83).
Особую роль играет правильное определение границ опасной зоны. В понятие
«опасная зона» входит пространство, в котором возможно воздействие на работника опасного и (или) вредного производственного фактора. При проектировании габаритные размеры рабочей зоны должны быть четко
Лист
Изм. Лист №докум.
Подп. Дата
САМГУПС.ДП.23.02.06.20.ПЗ
54 определены и строго ограничены.
Оградительные устройства предназначены для ограждения опасной зоны с целью предупреждения травматизма. Конструктивно оградительные устройства могут быть стационарными, подвижными (съемными) и переносными.
Размеры технологического проема стационарных оградительных устройств позволяют пропускать только обрабатываемую деталь, но не пропускают руку человека. Стационарные ограждения демонтируются лишь для выполнения операций смены режущего инструмента, смазки, контрольных измерений или профилактического ремонта. Подвижные (съемные) оградительные устройства представляют собой устройства, сблокированные с рабочими органами механизма или машины. Они закрывают доступ в рабочую зону только при появлении опасности. В остальное время эта зона открыта. Такие ограждения наиболее распространены в станкостроении. Переносные ограждения выполняются чаще всего как временные. Их используют при ремонтных и наладочных работах для защиты от случайных механических травм и ожогов.
В случае, когда рабочие органы оборудования представляют опасность, но не могут быть ограждены, в конструкции предусматривают блокировочные устройства, устройства аварийной остановки или отключения от источников энергии, а также сигнализацию.
Блокировочные устройства представляют собой технические средства, которые либо исключают возможность проникновения человека в опасную зону, либо устраняют опасный фактор на время пребывания человека в этой зоне.
Блокировочные устройства могут быть механическими, электромеханическими, электрическими, фотоэлектрическими, радиационными и др.
Механическая блокировка - система, обеспечивающая связь между ограждением и тормозным либо пусковым устройством. Например, для снятия ограждения предусматривается специальный рычаг, который одновременно освобождает ограждение от запирающего устройства и тормозит агрегат.
Электрическая блокировка применяется в электроустановках с напряжением
Лист
Изм. Лист №докум.
Подп. Дата
САМГУПС.ДП.23.02.06.20.ПЗ
55 500В и выше, а также в различных видах технологического оборудования с электроприводом. Она обеспечивает возможность включения оборудования только при наличии ограждения. Обычно в ограждение встраивают один из контактов концевого выключателя, поэтому при открытом или снятом ограждении нет возможности замкнуть электрическую цепь системы привода.
Электромеханическая блокировка заключается в том, что человек, к примеру, нажимая на рукоятку открывания двери в опасную зону, размыкает этим действием сначала электрическую цепь, а только затем освобождается засов замка. Чтобы снова включить установку, следует вначале закрыть дверь и повернуть рукоятку.
Таким образом, вначале окажется закрытой дверь и лишь потом восстановится электрическая цепь.
Фотоэлектрическая блокировка основана на принципе преобразования в электрический сигнал светового потока, падающего на фотоэлемент
(фотосопротивление). Если опасную зону оградить световыми лучами, то пересечение луча посторонним предметом вызовет изменение фототока и приведет в действие исполнительные механизмы защиты или отключения установки.
Включение и работа установки возможны только при освещенном фотосопротивлении. Такая блокировка находит широкое применение в кузнечно- прессовых и механических цехах машиностроительных заводов.
Радиационная блокировка основана на применении радиоактивных изотопов.
Радиоактивное излучение, направленное от специального источника, улавливается измерительно-командным устройством (например, счетчиком Гейгера), от которого приводится в действие реле защиты. Контакты последнего разрывают цепь управления либо воздействуют на пусковое устройство. Действие изотопов рассчитано на работу без замены в течение десятков лет, они не требуют специального ухода. Преимуществом блокировки радиационными датчиками является еще и то, что они одинаково надежно работают в агрессивной среде и в среде, находящейся под высоким давлением, а также при высоких температурах.
Предохранительные устройства предназначены для автоматического
Лист
Изм. Лист №докум.
Подп. Дата
САМГУПС.ДП.23.02.06.20.ПЗ
56 отключения подвижных агрегатов и машин при отклонении от нормального режима работы. К таким устройствам относятся ограничители хода (в горизонтальном и вертикальном направлениях), изготовленные в виде упоров, концевых выключателей и т.п. В случае работы механизма на больших скоростях, ограничители хода должны сочетаться с тормозными устройствами, которые снижают скорость до безопасных величии. Для предотвращения взрывов в различных генераторных установках и трубопроводах, при проскоке искры или пламени в магистрали, заполненной горючими газами, используют водяные предохранительные затворы. В качестве устройств, предохраняющих машины и станки от перегрузки, в конструкцию машины вводят слабое звено. Это устройство, представляющее собой детали и узлы машины, которые разрушаются при перегрузках. К таким деталям относятся: срезные штифты и шпонки, соединяющие вал с маховиком, шестерней или шкивом; фрикционные муфты, не передающие движение при чрезмерных крутящих моментах; плавкие предохранители; разрывные мембраны в установках с повышенным давлением и т.п.
К средствам сигнализации относятся устройства, дающие информацию о работе технологического оборудования и об изменениях в ходе технологического процесса. Эти устройства предупреждают об опасности и сообщают о месте ее возникновения. Сигнализация может быть световой, звуковой либо той и другой одновременно.
Дистанционное управление применяется там, где по условиям технологии присутствие человека, из-за повышенной опасности, нежелательно и даже невозможно или когда для обеспечения его безопасности требуются громоздкие средства индивидуальной защиты. В таком случае контроль и регулирование работы оборудования осуществляются с достаточно удаленных от них мест.
Наблюдения проводят либо визуально, либо с помощью телеметрии и телевидения.
При проектировании аккумуляторного отделения предусматривают защиту рабочих от поражения электрическим током. Исключают возможность накопления зарядов статического электричества в опасных количествах. Если в оборудовании
Лист
Изм. Лист №докум.
Подп. Дата
САМГУПС.ДП.23.02.06.20.ПЗ
57 имеются электрические цепи, содержащие емкости, предусматривают устройства для снятия остаточных электрических зарядов.
Элементы конструкции не должны иметь острых углов, кромок, представляющих собой источник возникновения опасности.
Зарядный и ремонтный участки аккумуляторного отделения цеха должны быть оборудованы вентиляцией и вытяжными щелевыми отсосами у рабочих мест.
Следует предусмотреть естественную вытяжку из верхней зоны, где при работе могут выделяться пары кислоты или окислов свинца; в помещении не разрешается выполнять работу с открытым огнем, курить, вносить раскаленный паяльник.
10.
3 Расчёт вентиляции, освещения, отопления
Выбор типа отопления на проектируемом участке основывается на развитости местной инфраструктуры. При наличии центрального отопления предпочтение отдается конечно же ему, так как этот вид отопления, в настоящий момент, наиболее эффективен. И расчет сводится к определению необходимого количества энергии, которое рассчитывается по формуле:
1 2 3 4
0
пом
нар
B
(
в (t
t )) V
=
−
⋅
(10.1) где
0
в
,
- удельный расход тепла соответственно на отопление на 1м
3
помещения, кДж/ч, при разности внутренней и наружной температуры в 1°С,
0
в
2,52
=
кДж/ч на м
3
пом
t
- расчетная температура воздуха в помещении 18°С;
нар
t
- расчетная температура наружного воздуха -29°С;
V
- объем участка,
V
S h
110 4,8
528
= ⋅ =
⋅
=
м
2
;
B
( 2,52( 18 ( 29 )) 528
38632
=
− −
⋅
=
кДж/ч
Данный расчет показывает максимальный расход тепла за 1 час при температуре наружного воздуха -29°С, а средняя температура отопительного
пом
нар
B
(
в (t
t )) V
=
−
⋅
(10.1) где
0
в
,
- удельный расход тепла соответственно на отопление на 1м
3
помещения, кДж/ч, при разности внутренней и наружной температуры в 1°С,
0
в
2,52
=
кДж/ч на м
3
пом
t
- расчетная температура воздуха в помещении 18°С;
нар
t
- расчетная температура наружного воздуха -29°С;
V
- объем участка,
V
S h
110 4,8
528
= ⋅ =
⋅
=
м
2
;
B
( 2,52( 18 ( 29 )) 528
38632
=
− −
⋅
=
кДж/ч
Данный расчет показывает максимальный расход тепла за 1 час при температуре наружного воздуха -29°С, а средняя температура отопительного
Лист
Изм. Лист №докум.
Подп. Дата
САМГУПС.ДП.23.02.06.20.ПЗ
58 периода
ср..от
t
5,9
= −
°С
пом
ср..от
ср
пом
нар
1,1 B( t
t
)
В
t
t
⋅
−
=
−
(10.2) где 1,1 – коэффициент учитывающий производственные потери тепла
ср
1,1 38632 ( 18 ( 5,9 ))
В
21609
18 ( 29 )
⋅
⋅
− −
=
=
− −
кДж/ч
Вентиляция. В помещении отделения используется естественная вентиляция проветривания (аэрация), которое применяется для участков с избыточным выделением тепла. Побудителем перемещения воздуха является одновременно ветровое и тепловое движение через открытые фрамуги световых фонарей, оконные и дверные просветы и т.д.
При аэрации отрывающиеся оконные проемы для притока свежего воздуха в помещение должны находится в летнее время на уровне 1-2 м. от пола, а при наружной температуре 5°С и ниже на высоте 4-6м. В зимнее время аэрация может осуществляться только при наличии теплоизбытка.
Освещение естественное. При освещении помещения отделения световыми фонарями величина среднего коэффициента естественного освещения определяется по формуле:
ср
ест
пл
1
2
е
S
100
К
S
τ τ
⋅
= ⋅
⋅
(10.3) где S
ест
– площадь остекления, м
2
,
S
пл
– площадь пола освещаемого пролета, м
2
,
К – коэффициент формы фонаря; e
ср
– нормированное среднее значение коэффициента естественного освещения,
1
τ - коэффициент, учитывающий потери света от загрязнения стекол.
2
τ - коэффициент, учитывающий светопропускание одинарного и двойного освещения.
Лист
Изм. Лист №докум.
Подп. Дата
САМГУПС.ДП.23.02.06.20.ПЗ
59
ест
пл
S
3
100
46
31,36
S
0,55 0,8
⋅
=
⋅
=
⋅
%
Определяем площадь естественного освещения:
ест
пл
S
S
0,3136
110 0,3136
35
=
⋅
=
⋅
≈
м
2
Следовательно, площадь оконных просветов световых фонарей должна быть
35 м
2
Освещение искусственное. Для освещения отделения выбирается светильник
«Универсаль» без заменителя с высотой подвеса Н
р
= 4,0 м. Светильники располагаются по вершинам прямоугольника. Стороны прямоугольника определяющиеся расстояние между центрами светильников L= L
я
= L
б
= (1% ÷1,5 )
Н
р
Светильники располагаются на расстоянии L= (0,25 ÷0,30) L от стен.
Количество лампочек п=12
Наименьшая освещенность для участка будет Е
мин
=30лк, тогда, приняв поправочный коэффициент для выбранного типа светильника Z=0,8, определяется средняя освещенность
мин
ср
Е
30
Е
37,5
Z
0,8
=
=
=
лк
(10.4)
Определяется показатель помещения по формуле:
p
l b
H
( l
b )
⋅
ϕ =
⋅ +
(10.5) где
l
b
+
– длина и ширина освещаемого помещения, м.
Н
р
– высота подвеса светильников над освещаемой площадью, м.
15 7 ,2
1,2
4,0 ( 15 7 ,2 )
⋅
ϕ =
=
⋅
+
Определяется коэффициент использования светового потока при светлых стенах и потолке в помещении; для светильников «Универсаль» без затенителя при
= 1,5 коэффициент будет равен
К
и
= 48% = 0,48
Лист
Изм. Лист №докум.
Подп. Дата
САМГУПС.ДП.23.02.06.20.ПЗ
60
Определяется световой поток одной лампы
ср
пл
з
л
u
Е S К
F
К n
⋅
⋅
=
⋅
(10.6) где К
з
– коэффициент запаса для производственных помещений;
S
пл
– освещаемая площадь помещения ,м
2
л
37 ,5 110 1,3
F
930
0,48 12
⋅
⋅
=
=
⋅
лм
При напряжении 220В и световом потоке лампы = 12230 лм мощность выбранной лампы = 750 Вт. Тогда определяется действительная освещенность помещения.
действ
ср
л
F
12230
E
Е
37,5 493
F
930
=
⋅
=
⋅
=
лк.
10.
4 Требования к производственному персоналу, индивидуальные средства защиты
В соответствии с требованиями Инструкции по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках, средства защиты, находящиеся в эксплуатации и запасе, должны храниться и перевозиться в условиях, обеспечивающих их исправность и пригодность к применению, должны быть защищены от увлажнения, загрязнения и механических повреждений.
Находящиеся в эксплуатации средства защиты из резины следует хранить в шкафах, на полках, отдельно от инструментов. Они должны быть защищены от воздействия масел, бензина, кислот, щелочей и других разрушающих резину веществ, а также от воздействия прямых солнечных лучей и теплоизлучения нагревательных приборов (т.е. находиться не ближе 1 м от них). Средства защиты из резины, находящиеся в запасе, необходимо хранить в сухом закрытом помещении при температуре 0 – 30°С.
Изолирующие штанги следует хранить в условиях, исключающих их прогиб
Лист
Изм. Лист №докум.
Подп. Дата
САМГУПС.ДП.23.02.06.20.ПЗ
61 и соприкосновение со стенами.
Наличие и состояние средств защиты должно проверяться периодическим осмотром, который проводится не реже одного раза в 6 месяцев (для переносных заземлений и противогазов - не реже одного раза в 3 месяца) работником, ответственным за их состояние, с записью результатов осмотра в указанный журнал.
Электрозащитные средства (перчатки резиновые диэлектрические, штанги изолирующие, штанги заземляющие) в процессе эксплуатации периодически должны проверяться по нормам эксплуатационных электрических испытаний и в установленные сроки.
Электрозащитные средства (кроме диэлектрических ковров, штанг изолирующих, штанг заземляющих) при получении для эксплуатации от заводов- изготовителей или со склада должны быть проверены по нормам эксплуатационных электрических испытаний.
Внеочередные испытания средств защиты (после ремонта, замены каких-либо деталей, при наличии признаков неисправности) должны проводиться по нормам эксплуатационных электрических испытаний.
Электрические испытания следует проводить переменным током промышленной частоты, как правило, при температуре 25±15°С.
Скорость повышения напряжения до 1/3 испытательного напряжения может быть произвольной (напряжение, равное указанному, может быть приложено толчком), дальнейшее повышение напряжения должно быть плавным и быстрым, но позволяющим считывать показания измерительного прибора при напряжении более 3/4 испытательного. После достижения нормированного значения и выдержки при этом значении в течение нормированного времени напряжение должно быть плавно и быстро снижено до нуля или до значения не выше 1/3 испытательного напряжения, после чего напряжение отключается.
Для обеспечения точности наложения временных электродов при проведении электрических испытаний нижнее изолирующее звено заземляющей штанги