Методичка_БЖ_и_экологичность. Методические указания к проектированию раздела дипломного проекта Безопасность и экология объекта дипломного проекта для студентов специальности 220501 Управление качеством
Скачать 373 Kb.
|
3.9 Безопасность объекта при аварийных и чрезвычайных ситуацияхВ этом подразделе рассматриваются возможности возникновения чрезвычайных ситуаций (ЧС) для данного типа производственного помещения и характера технологического процесса, предлагаются конкретные меры по их предупреждению и ликвидации последствий. По заданию преподавателя – консультанта, данный подраздел может включать следующие мероприятия по защите производственного объекта, персонала, населения и территорий в режиме повседневной деятельности, в режиме повышенной готовности и в чрезвычайном режиме:
Преподаватель – консультант может выдать индивидуальное задание на выполнение подраздела ввиду специфики дипломного проекта студента. В этом случае могут быть рассмотрены следующие вопросы:
3.10 Расчет освещенности3.10.1 Действие света на организм человекаСвет является одним из важнейших условий существования человека, так как влияет на состояние его организма. Правильно организованное освещение стимулирует процессы нервной деятельности и повышает работоспособность. При недостаточном освещении человек работает менее продуктивно, быстро устает, растет вероятность ошибочных действий, что может привести к травматизму. Согласно статистики, 5% производственных травм происходит из-за такого профессионального заболевания, как рабочая миопия (близорукость), которая возникает в результате недостаточного или нерационального освещения. Спектральный состав света влияет на производительность труда. Исследования показывают, что если выработку человека при естественном освещении принять за 100%, то при красном и оранжевом освещении она составит лишь 76%. Ощущение света при воздействии на глаза человека вызывают электромагнитные волны. Основными количественными показателями света являются световой поток, сила света, освещаемость и яркость. Световым потоком Ф называется поток энергии электромагнитного излучения видимой части спектра (при длине волны 380…760 нм), оцениваемый глазом по световому ощущению. За единицу светового потока принят люмен (лм). Сила света I - это пространственная плотность светового потока, которая характеризует неравномерность распределения светового потока в окружающем пространстве. Единицей силы света является кандела (кд) (в переводе «свеча»). Кандела является основной светотехнической единицей, устанавливаемой по специальному эталону. В качестве эталонного излучателя для установления единицы силы света взята платина при температуре затвердевания 2046,65К и давлении 101325 Па. Сила света, испускаемого с поверхности платины площадью 1/600000 м2, принята за единицу и названа кандела (кд). Освещенность Е характеризует поверхностную плотность светового потока и определяется отношением светового потока, падающего на поверхность, к площади этой поверхности. Единицей освещенности является люкс (лк). Освещенность рассчитывается по формуле (1) где S - площадь поверхности на которую падает световой поток, м2; Ф - световой поток падающий на поверхность, лм. Яркость поверхности Яп представляет собой поверхностную плотность света и определяется как отношение силы света I в данном направлении к проекции светящейся поверхности на плоскость, перпендикулярную направлению наблюдения: (2) где α - угол к нормали светящейся поверхности. За единицу яркости принята единица: кандела на квадратный метр (кд/м2). Некоторое представление о яркости можно получить, если представить себе, что лист белой бумаги, освещенный настольной лампой мощностью 60 Вт, имеет яркость 30…40 кд/м2. Падающий на тело световой поток частично отражается им, частично поглощается, частично пропускается сквозь среду тела. Для характеристики этих свойств введены соответствующие коэффициенты: коэффициент отражения коэффициент пропускания коэффициент поглощения где - соответственно отраженный поглощенный и прошедший через поверхность световой поток; Ф - световой поток, падающий на поверхность. Гигиенические требования к производственному освещению, основанные на психофизических особенностях восприятия света и его влиянии на организм человека, могут быть сведены к следующим:
3.10.2 Виды производственного освещенияОсвещение в производственных зданиях и на открытых площадках может осуществляется естественным и искусственным светом. При недостаточном естественном освещении используют совмещенное освещение, когда в светлое время суток применяются лампы искусственного освещения. Естественное освещение может осуществляется через окна в боковых стенах (боковое), через верхние световые проемы (аэрационные фонари) или одновременно через фонари и окна (комбинированное). Нормирование естественного освещения производится с помощью коэффициента естественной освещенности (КЕО) е, выраженного в процентах: (3) где Евн - освещенность точки внутри помещения, лк; Енар - освещенность точки вне помещения, лк. Искусственное освещение проектируется из двух систем: общее и комбинированное. В последнем случае к общему освещению добавляется местное. Общее освещение предназначено для освещения всего помещения. Комбинированное освещение состоит из общего и местного. Его целесообразно устраивать при работах высокой точности. Местное освещение предназначено для освещения только рабочих поверхностей. Оно может быть стационарным и переносным. Применение только местного освещения в производственных помещениях запрещается. В соответствии с СНиП 23-05-95 «Естественное и искусственное освещение» все зрительные работы делятся на 8 разрядов в зависимости от размера объекта различения и зрительной работы. Так к I разряду относятся зрительные работы наивысшей точности, и для них установлена наибольшая освещенность 5000 лк, а к VIII - работы, связанные с общим наблюдением за ходом производственного процесса, и для них установлена наименьшая освещенность 30 лк. 3.10.3 Источники искусственного освещенияВ качестве источников искусственного света применяются лампы накаливания и газоразрядные лампы. В лампах накаливания источником света является раскаленная проволока из тугоплавкого металла (вольфрама). Лампы накаливания просты в изготовлении, надежны в эксплуатации. Их недостатки:
По конструкции лампы накаливания бывают вакуумные (НВ), газонаполненные (НГ), бесспиральные (НБ). Разновидностью лампы накаливания являются галогенные лампы, колбы которых наполнены парами галогена (например, йода). Это повышает температуру нити накала и практически исключает ее испарение. Галогенные лампы имеют большой срок службы (3000ч) и повышенную светоотдачу до 30 лм/Вт . В настоящее время большое применение на производстве находят газоразрядные лампы низкого и высокого давления. Газоразрядные лампы низкого давления, называемые люминесцентными, представляют собой стеклянную трубку, внутренняя поверхность которой покрыта тонким слоем твердого кристаллического вещества - люминофора. Колба лампы наполнена дозированным количеством ртути и инертным газом (обычно аргоном) при давлении 400 Па (3 мм рт.ст.). В зависимости от люминофора люминесцентные лампы обладают различной цветностью:
К газоразрядным лампам высокого (0,03…0,08 МПа) давления относятся дуговые ртутные люминесцентные лампы (ДРЛ). В спектре этих ламп преобладают зеленые и голубые тона. Известны следующие виды газоразрядных ламп высокого давления:
Преимуществом газоразрядных ламп является:
К недостаткам газоразрядных ламп можно отнести:
3.10.4 СветильникиДля рационального перераспределения светового потока лампы и защиты глаз человека от чрезмерной яркости света источники искусственного освещения обычно устанавливаются в осветительной арматуре. Источник света вместе с осветительной арматурой принято называть светильником или осветительным прибором. Осветительный прибор дальнего действия называют прожектором. Большое значение для ограничения ослепленности, создаваемой светильниками, имеет защитный угол α (рисунок 1), создаваемый отражателем, а в светильниках с люминесцентными лампами - планками экранирующей решетки. Защитный угол α должен быть не больше 30. а б Рисунок 1 – Схема к определению защитного угла α светильника: а - светильник с лампой накаливания; б - светильник с люминесцентными лампами Промышленность выпускает различные типы светильников приведенных на рисунке 2. Рисунок 2 – Светильники: 1 – «Универсаль»; 2 - «Глубокоизлучатель»; 3 – «Люцетта»; 4 – «Молочный шар»; 5 – типа ВЗГ; 6 – типа С-131; 7 – потолочный ПСХ; 8 – типа ПУ-100; 9 – типа ПУ-200; 10 – типа ОД; 11 – типа ПВЛ. 3.10.5 Расчет искусственного освещенияПри расчете искусственного освещения последовательно решается ряд вопросов. 1. Выбор типа источника света Если температура в помещении не понижается ниже 10, а напряжение в сети не падает ниже 90% номинального, то следует отдать предпочтение экономичным газоразрядным лампам. 2. Выбор системы освещения (общее или комбинированное) Важно иметь в виду, что локализация общего освещения повышает его экономичность. 3. Выбор типа светильника Критерием для выбора типа светильника является загрязненность воздушной среды, взрыво - и пожаробезопасность. 4. Распределение светильников и определение их количества От правильного распределения светильников зависит равномерность освещения рабочих поверхностей. При выборе расстояния между центрами светильников руководствуйтесь данными таблицы 6. Таблица 6 - К расчету расстояния между центрами светильников
|