Главная страница
Навигация по странице:

  • Параметры Вариант 1 2

  • Глухозаземленной нейтралью

  • Изолированной нейтралью

  • Опасность напряжений прикосновения при замыкании фазы на землю (аварийный режим) и на корпус электрооборудования

  • МУ к выполнению КР и задание на КР (1). Методические указания к выполнению контрольной работы по дисциплине бж для студентов заочной формы обучения введение при изучении курса Безопасность жизнедеятельности


    Скачать 3.21 Mb.
    НазваниеМетодические указания к выполнению контрольной работы по дисциплине бж для студентов заочной формы обучения введение при изучении курса Безопасность жизнедеятельности
    Дата31.08.2022
    Размер3.21 Mb.
    Формат файлаrtf
    Имя файлаМУ к выполнению КР и задание на КР (1).rtf
    ТипМетодические указания
    #656999
    страница6 из 8
    1   2   3   4   5   6   7   8

    ЗАДАЧА №8

    Определить кратность воздухообмена по избыткам тепла (тепловыделениям) и вредных выделений газа и пыли в помещении с оргтехникой и компьютерами на рабочем месте (например, инженера).

    Исходные данные к задаче

    Таблица10

    Параметры



    Вариант

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    7

    8

    9

    0

    Объем помещения

    V, м³

    100

    150

    200

    250

    300

    350

    400

    450

    500

    550

    Qn , кДж/ч


    5х10³

    6х10³

    7х10³

    8х10³

    9х10³

    1х104

    2х104

    3х104

    4х104

    5х104

    Qотд, кДж/ч


    1*10³

    1,2*10³

    1,4*10³

    1,6*10³

    1,8*10³

    2*10³

    4*10³

    6*10³

    8*10³

    1*10³

    ∆Т, ºК


    9

    8

    7

    6

    5

    9

    8

    7

    6

    5

    Wco , г/ч


    2,5

    3,0

    3,5

    4,0

    4,5

    5,0

    4,5

    4,0

    3,5

    3,0

    Wпыль, г/ч


    5,5

    -

    5,0

    -

    4,5

    -

    4.0

    -

    3,5

    -

    Wпыль Pb, г/ч


    -

    10*10-³

    -

    10*10-³

    -

    15*10-3

    -

    5*10-³

    -

    5*10-³



    МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К РЕШЕНИЮ ЗАДАЧ

    ЗАДАЧА 1
    Известно, что электрическая энергия удобнее и безопаснее любой другой из известных форм энергий. Однако при ее использовании существует определенная вероятность поражения человека током.

    Все случаи поражения человека током являются результатом замыкания электрической цепи через тело человека, или, иначе говоря, результатом прикосновения человека к двум точкам цепи, между которыми существует напряжение.

    Опасность такого прикосновения оценивается силой тока (Ih), проходящего через тело человека. Величина силы тока определяется из закона Ома по формуле (1):
    (1)

    где U- напряжение, под которое попал человек, [В];

    R – полное сопротивление участка цепи, элементом которой стал человек.
    Из формулы (1) видно, что сила тока зависит от двух величин – напряжения и сопротивления. Степень поражения человека зависит от величины тока протекающего через тело человека

    Наиболее широко используются сети трехфазные четырехпроводные с глухозаземленной нейтралью и трехфазные трехпроводные с изолированной нейтралью.

    Глухозаземленной нейтралью называется нейтраль трансформатора или генератора, присоединенная к заземляющему устройству непосредственно или через малое сопротивление.

    Изолированной нейтралью называется нейтраль трансформатора или генератора, не присоединенная к заземляющему устройству, или присоединенная через аппараты, компенсирующие емкостный ток в сети, или другие аппараты, имеющие большое сопротивление.

    Прикосновение к токоведущим элементам может быть однофазным (однополюсным) (рис. 1,б, в) и двухфазным (двухполюсным) (рис.1, а).


    Рисунок .1.
    Опасность напряжений прикосновения при замыкании фазы на землю (аварийный режим) и на корпус электрооборудования

    При замыкании фазы на землю сеть с изолированной нейтралью (рис.2) оказывается более опасной, чем с заземленной (рис. 3.). Так как, в сети с изолированной нейтралью напряжение, обуславливающее величину тока через тело человека равно Uл, а в сети с заземлённой нейтралью оно лежит в пределах:

    Uл >Uпр >Uф



    Рисунок. 2
    Ih= , (2)

    где Rh - сопротивление тела человека;

    Rзм - сопротивление замыкания фазы земли

    В случае пробоя фазы на корпус оборудования, которое в нормальных условиях не должно находится под напряжением, человек, работающий с этим оборудованием, оказывается в режиме однофазного прикосновения. Для защиты от поражения электрическим током в сети с изолированной нейтралью применяется защитное заземление (рис.3).



    Рисунок 3- Сеть с заземленной нейтралью



    Рисунок 4 - Защитное заземление

    Защитное заземление – преднамеренное электрическое соединение с землей или её эквивалентом металлических нетоковедущих частей электроустановок, которые могут оказаться под напряжением.

    Принцип действия защитного заземления – снижение до безопасного значения напряжения между корпусом, оказавшимся под напряжением с землей. С заземленного корпуса ток стекает в землю через заземлитель (Rз)

    I з =Uф/ Rз + Rиз/3,(3)

    где Rз - сопротивление заземляющего устройства

    Пример: В сети с Uф= 220 В, при Rоб = 0; Rпола = 0;

    Rиз= 450 кОм, Rh= 1000 Ом человек прикасается к незаземленному корпусу. Найти Ih.

    Если корпус электрооборудования не заземлен и он оказался в контакте с фазой, то прикосновение человека к такому корпусу равносильно прикосновению к фазе (рисунок 2).

    При заземленном корпусе опасность прикосновение много меньше. Если корпус заземлен Rз= 4 Ом

    = 1,4 мА

    Uk= Iз·Rз , (4)

    где Uk - напряжение на корпусе оборудования

    Uk= 1,4·10-3·4 = 5,6·10-3 В





    ЗАДАЧА 2
    Расчет состоит из светотехнической части.

    В светотехнической части выбирается система освещения; источник света; минимальная освещенность рабочих поверхностей коэффициент запаса, тип осветительного прибора, определяется количество ламп и мощность осветительной установки.

    Определяем число светильников N

    , (5)

    где Еmin– нормируемая минимальная освещенность, Лк; (таблица 1.2)

    S – площадь освещаемого помещения, м2;

    k – коэффициент запаса (1,3 - 1,7);

    Fл – световой поток лампы, Лм; (таблица 1.3)

    Z=0,9 – коэффициент неравномерного освещения;

    n – число ламп в светильнике;

    – коэффициент использования светового потока светильника;

    выбирается по таблице 1.4 в зависимости от коэффициентов отражения потолка, стен и пола; от типа светильника; от показателя помещения ц:
    , (6)

    где А – длина помещения, м;

    В – ширина помещения, м;

    Нр – высота подвеса светильника над рабочей поверхностью, м;
    Нр=Н–Нсв–Нст ,м (7)

    где Н – высота помещения, м;

    Нсввысота светильника, (принять 0,1м);

    Нст – высота стола (принять 0,8 м);


    1. Определяем общее число ламп:

    , шт. (8)


    1. Определяем мощность осветительной установки

    , Вт, (9)

    где Wл – мощность лампы, Вт;

    Для освещения использовать двухламповые светильники ЛСП02 с лампами ЛБ-40 или ЛБ-80.

    Длина светильника ЛСП02 - 1,23 м, ширина 0,29 м. Расположение светильников предоставить графически.
    Наименьшая освещенность на рабочих поверхностях

    в производственных помещениях

    Таблица 1.2

    Характеристика работы

    Разряд

    работы

    Подразряд

    работы

    Наименьшая освещенность

    Комбинированное освещение

    Общее освещение

    1

    2

    3

    4

    5

    Наивысшей точности

    I

    а

    б

    в

    г

    5000

    4000

    2500

    1500

    1500

    1250

    750

    400

    Очень высокой точности

    II

    а

    б

    в

    г

    4000

    3000

    2000

    1000

    1250

    750

    500

    300

    Высокой точности

    III

    а

    б

    в

    г

    2000

    1000

    750

    400

    500

    300

    300

    200

    Средней точности

    IV

    а

    б

    в

    г

    750

    500

    400

    3000

    300

    200

    200

    150

    Малой точности

    V

    а

    б

    в

    г

    300

    200

    -

    -

    200

    150

    150

    100

    Характеристики люминесцентных ламп

    Таблица 1.3

    Тип

    Мощность, Вт

    Световой

    поток, лм

    ЛДЦ15

    15

    450

    ЛД15

    525

    ЛХБ15

    600

    ЛБ15

    630

    ЛТБ15

    600

    ЛДЦ20

    20

    620

    ЛД20

    760

    ЛХБ20

    900

    ЛБ20

    980

    ЛТБ20

    900

    ЛДЦ30

    30

    1110

    ЛД30

    1380

    ЛХБ30

    1500

    ЛБ30

    1740

    ЛТБ30

    1500

    ЛДЦ40

    40

    1520

    ЛД40

    1960

    ЛХБ40

    2200

    ЛБ40

    2480

    ЛТБ40

    2200

    ЛДЦ80

    80

    2720

    ЛД80

    3440

    ЛХБ80

    3840

    ЛБ80

    4320

    ЛТБ80

    3840
    1   2   3   4   5   6   7   8


    написать администратору сайта