Главная страница

Дипломная работа 20. 05. 01 Пожарная безопасность


Скачать 0.75 Mb.
НазваниеДипломная работа 20. 05. 01 Пожарная безопасность
Дата12.10.2022
Размер0.75 Mb.
Формат файлаdocx
Имя файлаburkovskiy_diplom_0.docx
ТипДиплом
#729278
страница14 из 19
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   19

Безопасность жизнедеятельности




В данной главе будет рассмотрена безопасность жизнедеятельности рабочего помещения инженера и влияние вредных факторов, способных оказать неблагоприятные воздействия.

К ним относятся:

    • Микроклимат помещений (температурный режим, относительная влажность, скорость воздуха);

    • Освещение (естественное и искусственное);

    • Требования к организации рабочего места.

Соблюдение требований безопасности ведут к росту производительности, снижению финансовых потерь в связи с уменьшением производственного травматизма и профзаболеваний, и следовательно, к улучшению здоровья работников и повышению трудовой дисциплины.


    1. Освещение




От степени освещенности напрямую зависит не только здоровье глаз и работоспособность человека, но еще и его физическое и психоэмоциональное состояние.

Освещение делится на два типа: естественное и искусственное. Регламентируется СНиП 23-05-95 «Естественное и искусственное освещение». Нормативные значения освещённости для кабинета директора (Офис общего назначения с использованием компьютеров) 300 лк .



Рисунок 5.1-Фактическое и рекомендуемое расположение ПК в кабинете директора
Естественное освещение должно осуществляться через светопроемы, ориентированные преимущественно на север и северо-восток, и обеспечивать коэффициент естественной освещенности (КЕО) не ниже 1,2% в зонах с устойчивым снежным покровом и не ниже 1,5% на остальной территории.

При проектировании искусственного освещения принимаем метод коэффициента использования светового потока, который предназначен для расчета общего равномерного освещения горизонтальных поверхностей при отсутствии крупных затемняющих предметов.

Ф E Kз S Z ,

N 

где Ф – мощность светового потока, лм; Е – минимальная освещенность, лк, Е=300 лк; Кз – коэффициент запаса, Кз=1,3; S – освещаемая площадь, м2, S = 13,7 м2; z – коэффициент неравномерности освещения, z=1,1; N – число светильников, шт; η – коэффициент использования светового потока, η = 0,7.

Определяем индекс помещения:

iAB

h( A B)
2,79 4,9 2,0 (2,79 4,9)

,

0,9 1,


где А – длина помещения, м, А = 2,79 м; В – ширина помещения, м, В

= 4,9 м;

hн. – высота светильника над рабочей поверхностью, м.

hн H

h0 3,0

0,9 2,1

где h0 – высота рабочей поверхности, м, h0=0,5 м; Н – высота помещения, м, Н = 3,0 м; h – расчетная высота, м, h = hн. - hр = 2,1-1 = 2,0;

Выбираем тип светильника ЛП036 с зеркализованными решетками, укомплектованные высокочастотными пускорегулирующими аппаратами (ВЧ ПРА), по СНиП 23-05-95 находим значение коэффициента использования светового потока η = 0,7.

Количество светильников в одном ряду определяем по формуле:

.

Ni A

0,6 L 1

L

По СНиП 23-05-95 выбираем типовую кривую силы света «глубокая» для нее мы выбираем рекомендуемое значение λ = 0,9. Из соотношения для определения расстояния между соседними светильниками находим величину L:

 L h L  h 0,9 2,0 1,8.

Принимаем L = 2,0 м.

N2,79 0,6 2,0 1 1


шт.

i 2,0
Расстояние от крайних светильников до стены определяем по формуле:

.

l (0,3 0,5) L (0,3 0,5) 2,0 (0,6 1,0)

Определяем количество рядов:


j
N B

0,6 L 1 4,9

L

0,6 2,0 1 1

2,0

шт.


Определяем общее количество светильников с лампами накаливания:

NNiNj

шт.

11 1


лм.

Ф 300 1,3 13,7 1,1 5720,0

10,7

Окончательно, по полученному значению светового потока выбираем светильник с мощностью светового потока 5800 лм, мощность лампы накаливания 200 Вт при напряжении 220 В, т.к. светильник содержит 2 лампы.
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   19


написать администратору сайта