ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 28.03.2020

Просмотров: 500

Скачиваний: 3

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

4-4 5

1 = ——_^——^ = 157

1.35-(4+4.5)

По таблице значений коэффициента использования светильников т|=0,4б %. Световой поток всех ламп равен:

ф^ОО.и-18.Ц5_^^ 0,46

По таблице выбираем лампы Б220 - 100 и БК220 - 100, имеющие соответ->- -^лощгей световой поток 1350 лм и 1450 лм.

Число необходимых ламп первого типа 9, второго 8.

Проверяется условие экономичности сделанного выбора. Отклонение фак­тического светового потока всех ламп в первом случае 3,8%, во втором - 0,8%. Необходимо выполнение условия 10%<Ф.<20%. Предпочтение отдается второму варианту.

19.1.4 Статическое электричество.

Основные мероприятия, применяемые для защиты от статического электричества производственного происхождения, включают методы, исхизючаюшие или умеяшиющие интеясявность генерации зарядов, и методы, устраняющие образующиеся заряды. Интенсивность генерации зарядов можно уменьшить соответствующим подбором пар трения или смешиванием материалов таким образом, что в результате трения один из смешанных материалов наводит заряд одного знака, а другой-другого. В настоящее время создан комбинирован­ный материал из нейлона и даркона, обеспечивающий защиту от статического э-тактричества по этому принципу.

Изменением технологического режима обработки материалов также можно добиться снижения количества генерируемых зарядов (уменьшение скоростей об­работки, скоростей транспортировки и слива диэлектрических жидкостей, умень­шения сил трения).

При заполнении сьщучими веществами или жидкостями диэлектриками ре­зервуаров на входе в них применяют релаксационные емкости, чаще всего в виде заземленного участка трубопровода увеличенного диаметра, обеспечивающего отекание всего заряда статического электричества на землю.

Образующиеся заряды статического электричества устраняют чаще всего путем заземления электропроводных частей производственного оборудования. Сопротивление такого заземления должно быть не более 100 Ом. При невозмож­ности устройства заземления практикуется повышение относительной влажности воздуха в помещении. Возможно, увеличить объемную проводимость диэлектрика, дяя чего в него вносят графит, ацетиленовую сажу, алюминиевую пудру, а в жид-жж диэлектрики-специальнью добавки. Для ряда машин и агрегатов найми приме­нение нейтрализаторы статического электричества (коронного разряда, радиоизо­топные, аэродинамические и комбинированные). Во всех типах этих устройств пу­тем ионизации воздуха вблизи элемента конструкции, накапливающего заряд ста­тического электричества, образуются ионы, в том числе со знаком, противополож­ным знаку заряда, что и вызывает его нейтрализацию.

К средствам индивидуальной защиты от статического электричества отно­сятся электростатические халаты и специальная обувк, подошва которой выполне­на из кожи либо электропроводной резины, а также антистатические браслеты.


Щ 1.5 Воздействие электромагнитного поля.

Источником сильного электромагнитного поля в "ловушке" являются соле­ноид, предназначенный для концентрации магнитной жидкости над поверхностью электрода "игла", и система электродов "игла-плоскость".

Длительное воздействие электромагнитного поля на организм человека может вызвать нарушение функционального состояния нервной и сердечно-

сосудистой систем. Это выражается в повышенной утомляемости, снижении каче­ства выполнения рабочих операций, сильных болях в области сердца, изменении кровяного давления и пульса.

Реакция организма человека на составляющие электромагнитного поля не является одинаковой, поэтому при оценке условий работы необходимо учитывать электрическую и магнитную напряженность поля. Неблагоприятные воздействия токов промышленной частоты проявляются только при напряженности магнитного поля порядка 160-200 А^. В проектируемом приборе напряженность магнитного поля может достигать величин порядка 16000 А/м.

3 соответствии с ГОСТ 12.1.002-84 нормы допустимых уровней напряжен-ности электрических полей зависят от времени пребывания человека в контроли-ууошж зоне. При напряженности электрического поля до 5 к-Вм время пребыва-ямвнем-8ч, а при напряженности свыше 25кВ/м необходимо применять средства •ии»пы(ТОСТ 12.1.006-84).

В качестве защитных средств при работах в электрическом поле применяются: стационарные экранирующие устройства (навесы, ко­зырьки, перегородки и т. д.); переносные и передвижные экранирую­щие устройства (щиты, зонты, экраны и т. д.); специальная экрани­рующая одежда (экранирующие костюмы).

10.1.6 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 (пространство высо­той до 2 метров над уровнем пола, где находятся рабочие места) устанавливает ГОСТ 12.1.005 - 88, который учитывает: время года, тяжесть выполняемьк работ и избыток явного тепла.

Экспериментальная установка не содержит источников теплоты, которые могут реально повлиять на температуру воздуха в помещении, где она эксплуати-

руется. Поэтому особые меры по защите от теплового излучения, такие как экра­нирование, устранение источника тепловьщелений, меры индивидуальной защиты не требуются.

Соблюдаемый в лаборатории тепловой режим соответствует оптимальным нормам, задаваемым ГОСТ 12.1.005 - 88. Это осуществляется за счет имеющихся е лаборатории батарей водяного отопления (для холодного времени года) и конди­ционеров (д^я теплого). Пэддержание на заданном уровне температуры, влажно­сти и подижности воздуха - осуществляется постоянной вентиляцией помещения (-•воорапэрии), в котором эксплуатируется разрабатываемое устройство.


Поэтому для лаборатории можно принять оптимальные нормы температу-^=», важности и скорости движения воздуха, установленные ГОСТ 121.005 - 88,

Таблица ^0- Нормы факторов микроклимата



Категория

Температура

Температура

Скорость

Относи­



тяжести работ

воздуха в хо­лодный и пе­реходный пе­риод года °С

воздуха в теплый пе­риод года,°С

движения воздуха,

м/с

тельная влажность воздуха, %

? лггнмаль-шя норма

Легкая | 20...23

1

22...25

0,2

40...60

Щ.1.7 Пожарная безопность.

Неправильная эксплуатация приборов и оборудования может привести к пожару или взрыву. Пожарная безопасность предусматривает такое состояние объекта, при котором 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. Так как в установке в качестве жидкости используется горючие жидкости (бензин Тя„т,==36°С, тоанссЬорматооное

масло Т^п^^УС), то помещение по пожарной и взрывной опасности к категорю "В", класс зоны по пожарной и взрывной опасности &1в, маркировка электрообо­рудования ШхсЬПТЗ.

Пожар может возникнуть как вследствие причин электрического, так и ю электрического характера. К причинам электрического характера относятся корот­кое замыкал к, перегрузка, большое пфеходаое оэтфотакжзжле, статическое эзгек-тр1[чество. К причинам не электрического характера можно отнести нарушение "ежимое эксплуатации, курение, оставление без присмотра нагревательных при-тров. неисправность оборудования, самовоспламенение и самовозгорание ве-,-^ •: другие факторы.

л мероприятия, устраняющие эти причины разделяются на: организацион-- ~ ^тащюнные, технические и режимные.

Дтя обеспечения длительной и безопасной работы электротехнических ус-1жовок, оборудования необходи^ю обеспечить их конструктивное соответствие :-.р\-л<ающей среде, в частности системам естественного и принудительного охла­ждения, Внутри помещений, зданий и сооружений, среда об\ стовлена характером технологических процессов, химико-органическими свойствами обращающихся е 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 лабора­тории 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 запдгге относятся: изоля­ция горючей среды; предотвращение распространения пожара за пределами очага;


ттрименение 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

- ^сводников по допустимой плотности тока; поддержание температуры горючей

?лы ниже максимально допустимой по горючести; обеспечение изоляции горю-сй среды; предотвращение распространения пожара за пределами очага; приме­нение средств пожарной сигнатизапии.

Г^х^: :.^^л з помещении присутствует электрооборудование под напряже-:-з:е^ :: е с-т^чае возникновения пожара запрещается пользоваться водой, так как -:ы может быть произведено поражение электрическим током. Для юааров рекомендуется использовать двуокись углерода для прекраще-жхвни кислорода к очагу возгорания. Возможно применение огнегасительных ~-'^'3. ГЪрвичными средствами пожаротушения в данном случае могут по-ъ ручные огнетушители типа: ОУ-2, ОУ-5 и ОУ-8 или ОУБ-3, 0\>^Б-7.

В качестве ^зедств обнаружения пожара применяется противопожарная

» . см-^-всзация с дымовыми датчиками. . [// {/) -1

01-1-8 Воздействие скоростного напора. «/^•^~' ^—/

тг-^г* -°/'~'" •—

Ударная волна в основном воздействует на крз^пногаб^^тные объекты -^-"я- сооружения). № мелкие предметы с малой массой более сильное воздей-

- -.-.-с Кгсьжает скоростной напор или поток воздуха» который движется вслед за гг»: -нт.: .м \дарной волны с большой скоростью.

Избыточное давление скоростного напора, кгс/см2:

,^_а_{_т_ё

ь—*-*. ^.чг — <

"- С„ • 8 С„ • 8

где Г- коэффициент треюм;

3 - площадь большей поверхности, см2;

С{ - коэффициент аэродинамического сопротивления.

Коэффициент трения при контакте ДСП с металлом составляет 0,2-0,4. Мас­са экспериментального стенда составляет 2,8 кг, площадь наибольшей поверхно­сти 950 с^г. Тогда:

др ^ .02_4_10 = 0.0064^-гс/ см2. 1.3-950

Дчя оценки устойчивости необходимо давление скоростного напора пере-

_ ^

ь^хти в давлешю узиной волньь Для полученной величины давления скоростного напора ДР^-=<100647 кгс/см 2 ооо1ветствует избыточное давление фронта ДРф =* -и Х)9кгссм ' КрУТЕКью здания и сооружешта выдерживают избыточное давление

- ^щ"н^й вслны О-З-ОЛк^см2 Слеп^вательно, проектируемое устройство должно

зА.

- -__адь окоросшой напор эквивалентный избыточному давлению'ударной

-- 1-ы йе ?.!енее 0,3-0,4 кгс/с?л2. Для повышения устойчивости устройства к воз-схтхххггного напора необходимо стенд закрепить на столе (подставке).