БЖД Захар. 7. Безопасность и экологичность работы Безопасность труда
Скачать 0.54 Mb.
|
7. Безопасность и экологичность работы 7.1. Безопасность труда 7.1.1. Схема планировочной организации земельного участка Участок проектируемого детского сада располагается в г. Таганроге по улице ул. Маршала Жукова/пер. 1-й Новый. С северной и западной сторон участок граничит с жилой застройкой зданий и сооружений. Площадь участка составляет 12362 м2. Подъезды транспорта к зданию предусматриваются с пер.1-й Новый. Ширина проездов составляет 7 и 8 м в соответствии с СП 34.13330.2012 [1]. 7.1.2. Конструктивные и объемно-планировочные решения Помещения с постоянным пребыванием людей, имеют естественное боковое освещение СП 52.13330.2016 [2]. Для обеспечения быстрой эвакуации все двери открываются наружу по направлению движения на улицу исходя из условий эвакуации людей из здания при пожаре . Расстояние от наиболее удаленной точки помещения до ближайшего эвакуационного выхода соответствует требованиям. Каждый этаж имеет по два эвакуационных выхода, расположенных рассредоточено. Подвальные этажи также имеют 2 эвакуационных выхода. Высота эвакуационных выходов составляет 3,05 м, ширина - не менее 1,5 м. Все помещения оборудуются автоматической пожарной сигнализацией с датчиками на повышение температуры. Проектная документация выполнена с учетом расположения здания на территории с обычным шумовым фоном. Вентиляционное оборудование с избыточным звуковым давлением размещено в вентиляционных камерах с ограждающими конструкциями, обеспечивающими звукоизоляцию в пределах нормы. Снижение ударного и воздушного шума обеспечивается применением соответствующих звукоизоляционных строительных материалов в перекрытиях, стенах и перегородках. В тепловом пункте и в повысительной водопроводной насосной между насосами и трубопроводами установлены виброизолирующие вставки и резиновые прокладки. Для борьбы с шумом, возникающим от работающего вентиляционного оборудования, предусмотрены следующие мероприятия: - на воздуховодах устанавливаются шумоглушители; - вентиляционные установки имеют шумоизолированные корпуса; - между вентиляторами и воздуховодами предусмотрены гибкие вставки; - ограничение скорости движения воздуха в воздуховодах и воздухораспределителях; Уровень шума в обслуживающих помещениях не превышает допустимого согласно СН 2.2.4/2.1.8.562-96 [3]. 7.1.3. Система электроснабжения Энергоснабжение здания выполняется от существующей трансформаторной подстанции с запиткой двумя кабелями: основным и запасным. Электроснабжение выполнено кабелем марки АВВГ – 1,6 кВ. Проектом предусмотрены следующие виды освещения: - рабочее (220 В) – во всех помещениях; - аварийное (220 В) – в электрощитовой, машинном помещении лифта, техническом этаже, насосной, тепловом пункте; - эвакуационное (220 В) – на лестничных клетках, в коридорах, лифтовых холлах; - ремонтное (360 В) – в вентиляционных камерах, машинном помещении лифта, подвале, тепловом пункте. 7.1.4. Система водоснабжения Система водоснабжения – хозяйственно-питьевая вода. Холодное водоснабжение запроектировано от внутриквартального коллектора водоснабжения с двумя вводами. Вода подается по внутридомовому магистральному трубопроводу, расположенному в подвальной части здания, который окрашивается синей краской за 2 раза и изолируется фольгированными цилиндрами «Rockwool». Устанавливается рамка ввода. Водомерные узлы устанавливаются на вводах в помещении теплового пункта. Ниже отметки 0,000 трубы изолируются полотном холстопрошивочным из отходов стеклянного волокна по ТУ 6-11-454-77* с последующим обертыванием стеклопластиком рулонным РСТ по ТУ 6-11-145-80*. Выше отметки 0,000 трубы окрашиваются масляной краской за 2 раза. Вокруг дома выполняется магистральный пожарный хозяйственно-питьевой водопровод. Расход воды на наружное пожаротушение – 30 л/сек . 7.1.5. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха Отопление и горячее водоснабжение здания запроектировано из магистральных тепловых сетей, с верхней разводкой по подвалу. Для регулирования теплоотдачи нагревательных приборов, на подводках к ним, устанавливаются автоматические терморегуляторы и ручные регулирующие краны. Приборами отопления служат алюминиевые двухсекционные радиаторы. Выполняется отдельный тепловой узел в здании для регулирования и учета теплоносителя. Удаление воздуха осуществляется с помощью крана Маевского, установленного в верхних пробках радиаторов. Сброс воды из систем отопления осуществляется через спускные краны в нижних точках системы. Уклон трубопроводов выполняется в сторону спускных кранов. Вентиляция помещений строящегося здания – приточно-вытяжная с механическим побуждением воздуха. Приток воздуха в помещения осуществляется установками «VTS». Для вытяжных систем используют канальные и крышные вентиляторы «System air». Воздуховоды в помещениях кухонного блока, вентиляционных камер, санузлов изготавливаются из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ. 7.1.6. Мероприятия по безопасности труда выполнения ж/б работ Мероприятия по безопасному ведению работ разрабатываются в соответствии с требованиями: - СП 12-135-2003 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»; [5] - СП 12-135-2003 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство».[6] На месте проведения монтажных работ, не допускается выполнение других работ и нахождение посторонних лиц. Способы строповки элементов конструкций и оборудования должны обеспечивать их подачу к месту установки в положении близком к проектному. Зона монтажа обозначена знаками безопасности и предупредительными надписями. Не допускается выполнять монтажные работы на высоте в открытых местах, при скорости ветра 15 м/сек и более, при гололедице, грозе или тумане, исключающем видимость в пределах фронта работ. При работе на высоте более 1,3м (если невозможно устроить ограждения) рабочих снабжают предохранительными поясами с карабинами и указывают места надежного закрепления цепи или каната предохранительного пояса. Предохранительный пояс является средством индивидуальной защиты от падения с высоты и передача его другому лицу не допускается. Пояс должен быть испытан и результаты испытания заносятся в акт. Монтажники должны быть обеспечены спецодеждой установленного образца. Ежедневно перед началом укладки бетона в опалубку необходимо проверять состояние тары, опалубки и средств подмащивания. Обнаруженные неисправности следует незамедлительно устранять. Разборка опалубки должна производиться после достижения бетоном заданной прочности. При разборке опалубки необходимо принимать меры против случайного падения элементов опалубки, обрушения поддерживающих лесов и конструкций. Заготовка и укрупнительная сборка арматуры должна производиться в специально предназначенных для этого местах. Элементы каркасов арматуры необходимо пакетировать с учетом условий их подъема, складирования и транспортирования к месту монтажа. При подаче бетона с помощью бетононасоса необходимо: - осуществлять работы по монтажу, демонтажу и ремонту бетоноводов, а также удалению из них пробок только после снижения давления до атмосферного; - удалять всех рабочих от бетоновода на время продувки, на расстояние не менее 10м; - укладывать бетоноводы на прокладки для снижения воздействия динамической нагрузки на арматурный каркас и опалубку при подаче бетона. При уплотнении бетонной смеси электровибраторами перемещать вибратор за токоведущие кабели не допускается, а при перерывах в работе и при переходе с одного места на другое электровибраторы необходимо выключать. Перед началом электросварочных работ необходимо проверить: - исправность электросварочного аппарата и изоляцию корпуса аппарата, сварочного провода и электродвигателя (у аппаратов с дистанционным управлением); - наличие и правильность заземления сварочного аппарата; - отсутствие вблизи места сварки (на расстоянии не менее 5м от него) легко воспламеняющихся веществ. Сварочные аппараты и агрегаты, установленные на открытой площадке, защищают от атмосферных осадков (навесами или брезентом) и механических повреждений. Выполнять электросварочные работы под открытым небом во время дождя и грозы запрещено. Длина провода между питающей сетью и передвижным сварочным агрегатом для ручной дуговой сварки должна быть более 15м. Во избежание механических повреждений провода помещают в резиновый рукав. Нельзя использовать провода с поврежденной оплеткой и изоляцией. При работе с открытой электрической дугой электросварщикам необходимо защищать лицо и глаза шлемом-маской или щитком с защитными стеклами-светофильтрами. 7.2. Расчетная часть Оценить эффективность звукопоглощения в помещении детского сада после облицовки стен и потолка звукопоглощающими материалами. Уровни звукового давления в помещении планового отдела в дБ и коэффициенты звукопоглощения ограждающих конструкций представлены в табл. 7.1. Габаритные размеры ограждающих конструкций представлены в табл. 7.2. Таблица 7.1 – Исходные данные к расчету эффективности звукопоглощения
Таблица 7.2 – Габаритные размеры ограждающих конструкций помещения
Таблица 7.3 – Результаты расчеты эффективности звукопоглощения
Продолжение табл. 7.3
В позицию 1 табл. 7.3 из табл. 7.1 выписываем уровни звукового давления L, дБ, в помещении планового отдела. В позицию 2 из санитарных норм СН 2.2.4/2.1.8.562-96* (прил. 1) выписываем допустимые уровни звукового давления Lдоп для административно-управленческой деятельности. На каждой среднегеометрической октавной частоте определяем ΔL – превышение уровней звукового давления в помещении над допустимыми значениями по формуле: , (7.1) На частоте 63 Гц Δ63 = 58–79 – превышения нет. На частоте 125 Гц Δ125 = 52–70 – превышения нет. На частоте 250 Гц Δ250 = 65–63 = 2 дБ. Результаты расчётов представлены в позиции 3. Определяем площади ограждающих конструкций помещения: окна Sок = m ho bo = 4 х 2,4 х 1,8 = 17,3 м2; двери Sдв = n hдв bдв = 1 х 2,4 х 1,2 = 2,9 м2; стены Sст = 2 (A + B) H – Sдв – Sок = = 2 (13 + 7) х 3,3 – 2,9 – 17,3 = 135,8 м2; потолок Sпот = А х В = 13 х 7 = 91 м2; пол Sпол = А х В = 13 х 7 = 91 м2. На каждой среднегеометрической октавной частоте определяем эквивалентные площади звукопоглощения ограждающих конструкций до облицовки по формуле (1.1). На частоте 63 Гц коэффициент звукопоглощения стен αij = 0,01, площадь стены Si = 135,8 м2. Эквивалентная площадь звукопоглощения стены: Aij = 0,01 х 135,8 = 1,4 м2. Запись в табл. 1.6 удобно представить в виде дроби: . На частоте 63 Гц для стен записываем . Результаты расчетов для стен, потолка, пола, окон и дверей представлены соответственно в позициях 4, 5, 6, 7 и 8. На каждой среднегеометрической октавной частоте определяем суммарные эквивалентные площади звукопоглощения ограждающих конструкций до облицовки А1 по формуле (7.2). , На частоте 63 Гц А1= А1ст+ А1пот+ А1пол+ А1ок+ А1дв= 1,4 + 0,9 + 9,1 + 6,1 + 0,3 = 17,8 м2. Где А1ст – площадь стен4 А1пот – площадь потолков; А1ок – площадь окон; А1дв – площадь дверей; Результаты расчетов представлены в позиции 9. На каждой среднегеометрической октавной частоте определяем эквивалентные площади звукопоглощения ограждающих конструкций после облицовки по формуле (7.1). На частоте 63 Гц коэффициент звукопоглощения облицованных стен αij = 0,1, площадь стены Si = 135,8 м2: Aij = 0,1 х 135,8 = 13,6 м2. Так как облицовке подлежат только стены и потолок, коэффициенты звукопоглощения окон, дверей и пола после облицовки не изменились, поэтому остались неизменными эквивалентные площади звукопоглощения этих ограждающих конструкций. Результаты расчетов представлены в позициях 10, 11, 12, 13 и 14. На каждой среднегеометрической октавной частоте определяем суммарные эквивалентные площади звукопоглощения после облицовки A2 по формуле (1.2). На частоте 63 Гц А2= А2ст+ А2пот+ А2пол+ А2ок+ А2дв= 13,6 + 9,1 + 9,1 + 6,1 + 0,3 = 38,2 м2. Результаты расчетов представлены в позиции 15. На каждой среднегеометрической октавной частоте определяем снижение шума в помещении по формуле (7.3). ΔLj – снижение шума на j-той среднегеометрической октавной частоте, дБ; А1 – суммарная эквивалентная площадь звукопоглощения всех ограждающих конструкций помещения до облицовки, определяемая по формуле (7.2), м2; А2 – то же после облицовки, м2 На частоте 63 Гц ΔL = 10 lg (38,2/17,8) = 3 дБ. Результаты расчетов, округленные до целых значений, представлены в позиции 16. На каждой среднегеометрической октавной частоте определяем ожидаемые уровни звукового давления Lожид в помещении после облицовки стен и потолка по формуле: Lожид = L – ΔL. (7.4) На частоте 63 Гц Lожид = 58 – 3 = 55 дБ. Результаты расчетов представлены в позиции 17. По результатам расчетов представляем спектры шума в помещении (рис. 7.1). Рис. 1.2. Спектры шума: 1 – в помещении детского сада; 2 – допустимый по СН 2.2.4/2.1.8.562-96*; 3 – ожидаемый после облицовки стен и потолка Вывод : После использования для звукопоглощения помещения детского сада ультротонкого стекловолокна (толщ. 50мм) уровни звукового давления (см. график 3) снижается и не превышает допустимых значений (см. гр.2) Дипломник Карплюк З.Н. Консультант Трушкова Е.А. Основной руководитель Терентьев В.А. Список использованных источников
|