Файл: 1. 1 Технология расформирования составов на сортировочных станциях.docx
Добавлен: 04.12.2023
Просмотров: 697
Скачиваний: 3
СОДЕРЖАНИЕ
1.1 Технология расформирования составов на сортировочных станциях
1.2 Предпосылки автоматизации производственного процесса на сортировочных горках
1.3 Расчет перерабатывающей способности сортировочной горки
2.1 Комплексная система автоматизированного управления сортировочным процессом
2.3 Электропитание устройств ГАЦ
3.1 Характеристика технико-эксплуатационных преимуществ проекта
3.3.2 Экономия эксплуатационных расходов, связанная с сокращением вагоночасов
3.3.3 Экономия расходов, связанных с оплатой труда эксплуатационного персонала
3.3.4 Экономия расхода топлива на выполнение маневровой работы
4 Искусственное освещение рабочего места ДСПГ
4.2 Методика расчета искусственного освещения. Характеристика ламп накаливания
4.3 Расчет искусственного освещения рабочего места дежурного по горке
4 Искусственное освещение рабочего места ДСПГ
4.1 Искусственное освещение
Освещение рабочего места – важный фактор создания нормальных условий труда. При правильно организованном освещении рабочего места обеспечивается сохранность зрения человека и нормальное состояние его нервной системы, а также безопасность в процессе производства. Таким образом, производственное освещение – неотъемлемый элемент условий трудовой деятельности человека. С физиологической точки зрения свет является возбудителем органа зрения человека (зрительного анализатора). Около 90% информации, которую человек получает от внешнего мира, поступает через зрительный канал. Поэтому качество информации, получаемой посредством зрения, во многом зависит от освещения[39].
Рациональная организация освещения производственных помещений и рабочих мест является одним из основных вопросов безопасности труда и позволяет обеспечить:
-
благоприятное психофизиологическое воздействие на работающих и улучшение протекания основных технологических процессов; -
улучшение условий зрительной работы и соответственно снижение утомляемости, повышение производительности труда и качества продукции; -
снижение травматизма.
Применяют следующие виды освещения:
-
естественное, создаваемое прямым и отраженным солнечным светом; -
искусственное, осуществляемое электрическими лампами;
-
совмещенное, при котором недостаточное по нормам естественное освещение дополняется искусственным.
Искусственное освещение предусматривается в помещениях, в которых недостаточно естественного света, или для освещения в часы суток, когда естественная освещенность отсутствует.
Искусственное освещение может быть общим (все производственные участки освещаются однотипными светильниками, равномерно расположенными над освещаемой поверхностью и снабженными лампами одинаковой мощности) и комбинированным (к общему освещению добавляется местное освещение рабочих мест светильниками, находящимися у станка, агрегата, приборов и т. д.). Использование только местного освещения недопустимо, так как резкий контраст между ярко освещенным и неосвещенными
участками утомляет глаза, замедляет процесс работы и может послужить причиной несчастных случаев и аварий.
По функциональному назначению искусственное освещение подразделяется на рабочее, дежурное, аварийное.
Рабочее освещение обязательно во всех помещениях и на освещаемых территориях для обеспечения нормальной работы людей и движения транспорта. Дежурное освещение включается во внерабочее время.
Аварийное освещение предусматривается для обеспечения минимальной освещенности в производственном помещении на случай внезапного отключения рабочего освещения.
4.2 Методика расчета искусственного освещения. Характеристика ламп накаливания
При проектировании систем искусственного освещения рабочего помещения применяют различные методы расчета. Основной метод – расчет светового потока по коэффициенту использования светового потока. Согласно этому коэффициенту определяется поток, необходимый для создания освещенности горизонтальной поверхности с учетом равномерной освещенности отраженным от потолка и пола светом.
Расчет выполняют по формуле:
, (4.1)
где - световой поток лампы, лм;
- минимальная нормируемая освещенность, лк;
- коэффициент запаса. Учитывает запыление светильников и износ ламп с течением времени;
S - площадь рабочего помещения, ;
Z - поправочный коэффициент. Учитывает неравномерность освещения;
- количество светильников;
- количество ламп в светильнике;
- коэффициент затенения работающим рабочего места;
- коэффициент использования светового потока.
Так как в данном дипломном проектировании необходимо рассчитать количество светильников, то формула примет вид:
. (4.2)
Для дежурного по горке, приблизительный размер рабочего помещения которого составляет 6х12 м, выбираем соответствующий тип ламп.
В производственных помещениях чаще всего применяются в качестве источников света лампы накаливания, галогенные, газоразрядные и светодиодные лампы.
Лампы накаливания представляют собой электрический источник света, излучающий световой поток в результате накала до высокой температуры проводника из металла вольфрама.
Достоинства данного типа ламп:
-
низкая стоимость; -
мгновеннное зажигание при включении; -
небольшие габаритные размеры; -
широкий диапазон мощностей.
К недостаткам можно отнести:
-
высокая яркость, негативно влияющая на зрение; -
малая световая отдача; -
низкий КПД при высокой яркости нити накала, большая часть энергии преобразуется в тепловую;
-
непродолжительный срок службы-до 1000 часов; -
дают непрерывный спектр, отличающийся от спектра дневного света преобладанием желтых и красных лучей, что в какой-то степени искажает восприятие человеком цветов окружающих предметов.
Различают несколько основных типов ламп накаливания:
-
вакуумные (В); -
газонаполненые (Г); -
с криптоновым наполнителем (К); -
биспиральные (Б); -
биспиральные с криптоновым наполнителем (БК).
Галогенные лампы – лампы в колбу которой закачан буферный газ: пары галогенов (брома или йода). Эта особенность повышает срок службы лампы до 2000 – 4000 часов и увеличивается световая отдача, по сравнению с лампами накаливания.
Газоразрядные лампы излучают свет в результате электрических разрядов в парах газа. Колба внутри покрыта слоем люминофора - светящегося вещества. Различают лампы низкого и высокого давления.
К газоразрядным лампам низкого давления относятся люминесцентные лампы. Люминесцентные лампы создают в помещении свет, схожий с естественным светом, обладают более длительным сроком службы, по сравнению с другими типами ламп, более экономичны, обладают высокой световой отдачей и оказывают щадящее воздействие на зрение. Яркость и слепящее воздействие значительно ниже по сравнению с лампами накаливания.
Так же люминесцентные лампы обладают рядом недостатков. К ним относятся:
-
сложная и дорогостоящая схема включения; -
пульсация светового потока, который вызывает стробоскопический эффект; -
уменьшение светового потока, вызываемое повышением и понижением температуры; -
чувствительность лампы к колебаниям температуры окружающей среды.
Различают несколько типов люминесцентных ламп:
-
лампы белого света (ЛБ); -
лампы дневного света (ЛД); -
лампы тепло-белого света (ЛТБ); -
лампы дневного цвета правильной цветопередачи (ЛДЦ); -
лампы холодного света (ЛХБ).
Дуговые люминесцентные ртутные лампы высокого давления (ДРЛ) используются для освещения открытых пространств и производственных помещений с высотой более 6 м. Эти лампы в небольшом объеме содержат высокую электрическую и световую мощность, но обладают длительным разгоранием при включении (5-7 мин).
В светодиодных лампах или светильниках в качестве источника света используются светодиоды, данный вид светильников применяются для промышленного, бытового и уличного освещения. Светодиодные лампы не содержат ртутьсодержащих веществ, поэтому являются одним из самых экологически чистых источников света.
Достоинства светодиодных ламп:
-
низкое электропотребление; -
большой срок службы (от 10 000 до 100 000 часов); -
устойчивость к вибрациям и механическим ударам; -
обладает «чистым цветом»; -
широкий рабочий диапазон температур от -60 до +60 градусов С.
Недостатки:
-
высокая цена; -
ограничение в сфере применения, не всегда лампы накаливания можно заменить светодиодными.