ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 26.03.2020

Просмотров: 301

Скачиваний: 3

ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.

5 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

5.1 Характеристики помещения

Автоматического регулирование плотности моторных масел станочных гидроприводов осуществляется с пульта управления (ПУ), который находится в отдельном помещении, имеющем размеры: длина, Lm = 3 м; ширина, Вm = 2 м; высота, Нm = 2,5 м. Это помещение предназначено для работы одного человека.

Так как работа на пульте управления не требует систематического физического напряжения или поднятия и переноски тяжестей, то она классифицируется как легкая. Для легкой категории работ должны соблюдаться следующие рабочие диапазоны параметров микроклимата: температура воздуха от +5 С° до +45 С°, относительная влажность 60%, атмосферное давление 10ГЗ,25±266 ГПа, скорость ветра от 0,6-1,7 м/с (тихий ветер) до 1,8-3,3 м/с (легкий ветер). Эти условия обеспечиваются с помощью отопления и вентиляции. Помещение, в котором находится пульт управления, по характеру окружающей среды относится к классу сухих помещений.

Вибрация вредно воздействует на человека и работу оборудования. Поэтому пульт управления находится в отдельном помещении.

5.2 Охрана труда

При работе системы автоматического регулирования на работника, обслуживающего ее, может воздействовать опасный фактор (поражение электрическим током). В данном разделе дипломного проекта рассмотрены обоснование и выбор принципов, методов и средств защиты или уменьшения воздействия опасных и вредных факторов на работника.

5.2.1 Электробезопасность. Электробезопасность - система организационных и технических мероприятий и средств, обеспечивающих защиту людей от вредного и опасного воздействия электрического тока, электрической дуги,

э лектромагнитного поля и статического электричества (ГОСТ 12.1.009-76).

Можно выделить следующие примерные пороговые значения силы тока:

а) ощутимый ток (до 2 мА) - вызывает при прохождении через организм ощутимые раздражения;

б) неотпускающий ток (10...25 мА) - вызывает при прохождении тока непреодолимые судорожные сокращения мышц руки, в которой зажат проводник;

в) фибрилляционный ток (свыше 65 мА) - вызывает при прохождении через организм фибрилляцию сердца.

Существует три способа защиты от поражения электрическим током. Зануление - соединение всех металлических корпусов и конструкций с заземленной нейтралью через нулевой провод или специальный защитный проводник. Благодаря этому всякое замыкание на корпус превращается в корот­кое замыкание, и аварийный участок отключается предохранителем или автома­том. Применение только одного зануления в данной установке не обеспечивает полной защиты, так как в случае обрыва нулевого провода и замыкания фазы на корпус сохраняется возможность поражения электрическим током.

Защитное заземление - преднамеренное электрическое соединение с зем­лей или ее эквивалентом металлических токоведущих частей, которые могут ока­заться под напряжением вследствие замыкания на корпус. Назначение защитного заземления - устранение опасности поражения человека током в случае прикос­новения к корпусу электроустановки и другим нетоковедущим частям.


Защитное отключение - быстродействующее отключение аварийного уча­стка или сети в целом при возникновении замыкания на корпус или непосредст­венно на землю, а также при прикосновении к частям находящимся под напряже­нием. Защитное отключение требует постоянного контроля над поддержанием работоспособности устройства защитного отключения, что весьма затруднительно, а также при отказе устройства защитного отключения электроустановка остается без всякой защиты.

Так как сеть является трехфазной с изолированной нейтралью, то в качестве

з ащиты от поражения током будем использовать защитное отключение.

В целях предохранения обслуживающего персонала от поражения электрическим током, все металлические части приборов и аппаратов, нормально не находящихся под напряжением, но могущие оказаться под таковым – занулены.

При длительном воздействии безопасный допустимый ток принят в 1 мА. При продолжительном воздействии до 30 с – 6 мА. При воздействии 1 с и менее величины токов приведены в таблице .

Таблица 1 - Значения величин токов безопасных для человека

Длительность воздействия, с

1,0

0,7

0,5

0,2

Ток, мА

50

70

100

250

Питание установок автоматизации осуществляется электроэнергией напряжением 380/220В, 50Гц. В целях ликвидации опасного поражения электрическим током при нарушении изоляции и появлении на корпусах оборудования опасного напряжения используем защитное зануление.

В случае касания человеком зануленного корпуса в момент замыкания фазного провода, предусмотрено защитное отключение.

Допустимое время срабатывания защиты по условиям безопасности должно быть при токе не более 1 мА:

tдоп = 50/Ih, ()

где Ih-ток, проходящий через тело человека.

Ток, проходящий через тело человека, рассчитывается по формуле:

Ih = Uф/{Rh+(Rиз/3)∙[(Rh+Rв)/Rв]}, ()

где Rв – вспомогательное сопротивление;

Rиз – сопротивление изоляции;

Rh – сопротивление человека.

Так как Rз << Rиз, Rh, то

Ih = (3 Uф∙ RВ)/( Rh∙ Rиз), ()

Ih = (3∙380∙100)/ (1000∙4500) = 0,1 (А) ()

Т ок Ih = 0.1А относится к смертельно опасным.

Время срабатывания реле, входящего в состав схемы защитного отключения- 0,1секунда, поэтому:

Ібез = 50/0,1 = 0,5 (А), ()

То есть, при срабатывании защитного отключения, ток до 0,5А для человека безопасен. Схема защитного отключения представлена на рисунке 1.

1 – корпус, 2 - автоматический отключат ель, КО - катушка отключения, Н - реле максимального напряжения, Rp - сопротивление защитного заземления, Rв - вспомогательное сопротивление.

Рисунок 1 – Защитное отключение

5.2.2 О с в е щ е н и е. Правильно спроектированное и выполненное освещение обеспечивает возможность нормальной деятельности рабочих. Освещение,

в зависимости от типа помещения бывает естественное, искусственное и совмещенное. Зрение является важнейшим источником информации, поступающей в мозг человека из внешней среды. Недостаточное освещение вызывает преждевременное утомление, притупляет внимание работающего, снижает производительность труда, ухудшает качественные показатели и может оказаться причиной несчастного случая.


Работа осуществляется как в светлое, так и вечернее время суток. Естественное освещение в помещениях с ПУ осуществляется в виде бокового освещения. Организация светопроемов в этом случае должна быть северной. Искусственное освещение в помещениях с ПУ следует осуществлять в виде комбинированной системы освещения с использованием люминесцентных источников света в светильниках общего освещения. Освещенность на поверхности стола в зоне размещения рабочих данных должна быть не менее 300 – 500 лк.

Нормирование естественного и искусственного освещения осуществляется СНиП 23-05-95 и СанПиН 2.2.2546– 96 в зависимости от характера зрительной работы.

Произведем расчет необходимого количества люминесцентных ламп типа ЛД-20 по формуле:

n = норм·К·S·z)/(η·F) , ()

где Енорм - нормируемая общая освещенность, лк;

К - коэффициент запаса;

S - освещаемая площадь, м2;

z - коэффициент неравномерности освещения;

- коэффициент использования светового потока, %;

F – световой поток, лм.

Согласно СанПиН 2.2.2546– 96 Енорм=300 лк; для люминесцентных ламп К=1,5; коэффициент минимальной освещенности приближенно принимается равным z=1,1; освещаемая пло­щадь S=ab=32=6 м2, где a=3 м - длина помещения, b=2 м - ширина помещения; для ламп ЛД-20 световой поток F=3000 лм.

Коэффициент использования светового потока определяется в зависимос-

т и от типа светильников, коэффициентов отражения потолка рп=30 %, стен рс=10% и пола рпл=10 %, а также индекса помещения iП:

iп = (а∙в)/(Нр∙ (а+в)), ()

где Нр - расчетная высота подвески светильника, м

Нр=Н - hс - hp, ()

где Н=2,5 м - высота помещения;

hp=0,8 м - высота от пола до уровня рабочей поверхности;

hc=0,15 м - высота от потолка до нижней части светильника.

Тогда

Нр=2,5-0,15-0,8=1,55 м ()

С учетом этого индекс помещения iП равен:

iп = (23)/(1,55∙ (2+3)) = 0,8

По таблице значений коэффициента использования светильников =0,59.

Необходимое количество ламп

n = (300·1,5·6·1,1)/(0,59·3000) = 1 Таким образом, данный расчет показывает, что для обеспечения проведения необходимых зрительных работ достаточно одной лампы дневного света.

5.2.3 Шум. Шум вредно воздействует на организм человека, снижает работоспособность. Шумом является всякий нежелательный для человека звук. Область слышимых звуков ограничивается не только определенными частотами (20-20000 Гц), но и определенными значениями звуковых давлений и их уровней.

Нормирование шума осуществляется по ГОСТ 12.1.003-83 ССБТ “Шум. Общие требования безопасности“. Допустимые уровни шума в помещениях типа лабораторий указаны в таблице 2.

5.2.4 Метеорологические условия. Под метеорологическими условиями (микроклиматом) понимают несколько факторов, воздействующих на человека: температуру, влажность и скорость движения воздуха, а также барометрическое давление. Оптимальные и допустимые метеорологические условия для рабочих зон помещения устанавливает ГОСТ 12.1.005 - 88, который учитывает: время года, тяжесть выполняемых работ и избыток явного тепла.


Т аблица 2 - Нормирование шума

Среднегеометрические частоты октавных полос, Гц

63

125

250

500

1000

2000

4000

8000

Граничные частоты октавных полос, Гц

45-

90

90-

180

180-

355

55-

710

7 710-1400

1400-2800

2800- 5600

5600-11200

Вид помещения

Конструкторские бюро, комнаты расчетчиков, лаборатории

Уровень звукового давления

71

61

54

49

45

42

40

38

Система не содержит источников теплоты, которые могут реально повлиять на температуру воздуха в помещении, где она эксплуатируется. Поэтому особые меры по защите от теплового излучения, такие как экранирование, устранение источника тепловыделений, меры индивидуальной защиты, не требуются.

Соблюдаемый в лаборатории тепловой режим соответствует оптимальным нормам, задаваемым ГОСТ 12.1.005 - 88, как для холодного, так и для теплого времени года. Это осуществляется за счет имеющихся в лаборатории батарей водяного отопления. Поддержание на заданном уровне температуры, влажности и подвижности воздуха - осуществляется постоянной вентиляцией помещения, в котором эксплуатируется проектируемая система.

Поэтому для лаборатории можно принять оптимальные нормы температуры, влажности и скорости движения воздуха, установленные ГОСТ 12.1.005 - 88, приведены в таблице 3.

5.2.5 Пожарная безопасность. Пожаробезопасность - система мероприятий, направленная на предотвра­щение и локализацию возгорания. В соответствии с НПБ 105-95 помещение, где находится установка относится к пожароопасным (категория В1). В случае загорания системы она должна быть потушена не с помощью воды, а с по­мощью углекислотных огнетушителей, например

Т аблица 3 - Нормы факторов микроклимата


Категория тяжести

работ

Температура

воздуха в хо-

лодный и пе-

реходный пе-

риод года, С

Температура

воздуха в

теплый пе-

риод года,С

Скорость

движения

воздуха,

м/с

Относи-

тельная

влажность

воздуха,

%

Оптималь-

ная норма

Легкая

20...23

22...25

0,2

40...60

5.2.5 Пожарная безопасность. Пожаробезопасность - система мероприятий, направленная на предотвра­щение и локализацию возгорания. В соответствии с НПБ 105-95 помещение, где находится установка относится к пожароопасным (категория В1). В случае загорания системы она должна быть потушена не с помощью воды, а с по­мощью углекислотных огнетушителей, например ОУ-2А, ОУ-5, ОУ-8 (ручных) или ОУ-25, ОУ-80 (передвижных). Рядом с лабораторией имеется огнетушитель ОУ-5.

Неправильная эксплуатация приборов и оборудования может привести к пожару или взрыву. Пожарная безопасность предусматривает такое состояние объекта, при котором бы исключалось бы возникновение пожара, а в случае его возникновения предотвращалось бы воздействие на людей опасных факторов пожара, и обеспечивалась защита материальных ценностей.


Согласно НПБ 105-95 помещения по пожаро- и взрывоопасности подразделяются на пожароопасные и взрывоопасные. Пожар может возникнуть как вследствие причин электрического, так и неэлектрического характера. К причинам электрического характера относятся короткое замыкание, перегрузка, большое переходное сопротивление, статическое электричество. К причинам неэлектрического характера можно отнести нарушение режимов эксплуатации, курение, оставление без присмотра нагревательных приборов, неисправность оборудования, самовоспламенение и самовозгорание веществ, и другие факторы.

Мероприятия, устраняющие эти причины разделяются на: организационные,

э ксплуатационные, технические и режимные.

Для обеспечения длительной и безопасной работы электротехнических установок, оборудования необходимо обеспечить их конструктивное соответствие окружающей среде, в частности системам естественного и принудительного охлаждения. Внутри помещений, зданий и сооружений, среда обусловлена характером технологических процессов, химико-органическими свойствами обращающихся в производстве веществ и материалов; исходя из этого все помещения делят на сухие, влажные, сырые, особо сырые, жаркие, пыльные, с технически активной средой, пожаро- и взрывоопасные.

Пожарная безопасность обеспечивается с помощью систем предотвращения пожара и систем пожарной защиты. К системам предотвращения пожара в помещении можно отнести: предотвращение образования источников зажигания; поддержание температуры горючей среды ниже максимально допустимой по горючести; обеспечение пожарной безопасности оборудования, электроустановок, систем отопления и вентиляции. К мероприятиям по пожарной защите относятся: изоляция горючей среды; предотвращение распространения пожара за пределами очага; применение средств пожаротушения; применение средств противопожарной защиты и пожаротушения; своевременное оповещение о пожаре и эвакуация людей.

К способам предотвращения пожара в лаборатории относятся: предотвращение образования источников зажигания; правильный выбор сечений проводов и проводников по допустимой плотности тока; поддержание температуры горючей среды ниже максимально допустимой по горючести; обеспечение изоляции горючей среды; предотвращение распространения пожара за пределами очага; применение средств пожарной сигнализации.

Поскольку в помещении присутствует электрооборудование под напряжением, то в случае возникновения пожара запрещается пользоваться водой, так как через струю воды может быть произведено поражение электрическим током. Для туше ния пожаров рекомендуется использовать двуокись углерода для прекращения подачи кислорода к очагу возгорания. Возможно применение огнегасительных порошков. Первичными средствами пожаротушения в данном случае могут