Дз бжд урфу. дз бжд. Задача 1. Оценка естественной освещенности помещения
Скачать 74.85 Kb.
|
Задача №1. Оценка естественной освещенности помещенияЦель работы: Определить, соответствует ли нормам естественная освещенность в производственном помещении, если:
наружная освещенность, Енар = 5500 лк внутренняя освещенность, Евн = 180 лк нормативное значение КЕО, соответствующее разряду зрительной работы, ен = 3,0 % номер группы обеспеченности естественным светом N=3 коэффициент светового климата mN=1,1 КЕО представляет собой отношение естественной освещенности внутри помещения в точках ее минимального значения на рабочей поверхности к одновременно замеренному значению освещенности наружной горизонтальной поверхности, освещенной диффузным светом полностью открытого небосвода (непрямым солнечным светом): Нормируемое значение КЕО (еN) для зданий, располагаемых в различных районах, следует определять по формуле: еN = ен * mN, где: ен – нормативное значение КЕО, соответствующее разряду зрительной работы, %; еф = (180/5500)*100%=3,27% еN = 3*1,1=3,3% Вывод: Сравнивая найденные значения с табличными показателями, я определил, что для естественного и искусственного освещения еф класс условий труда является допустимым (2). Задача №2. Расчет глушителя шумаЦель работы: Подобрать звукопоглощающий материал и определить длину глушителя вентиляционного шума, необходимую для снижения шума до нормативных значений, если канал, по которому распространяется шум, имеет сечение b x h и уровни звукового давления шума Li при среднегеометрических частотах октавных полос - L63… L8000, дБ.
1. Выбор звукопоглощающего материала (ЗПМ) для облицовки глушителя Уровень превышения шума во всех октавных полосах: , Где: Liдоп - предельно допустимый уровень (ПДУ). Характер изменения коэффициентов звукопоглощения материала в октавных полосах частот должен быть подобен частотной характеристике требуемого снижения шума. Номер предельного спектра ПС-70. Liдоп=75 дБА согласно СН 2.2.4/2.1.8.562-96. 2. Расчет требуемой длины глушителя: Длина облицованной части канала: , где: l – длина облицовочной части канала, м; П – периметр канала, м, S – площадь поперечного сечения канала, м2; () – функция звукопоглощения. 3. Результаты расчета Определение требуемого снижения шума
Вывод: в качестве звукопоглощающего материала были выбраны маты из супертонкого стекловолокна с оболочкой из стеклоткани, так как они отвечают необходимым требованиям нормирования действительных значений до допустимых. Оптимальная длина 0,126 м. Задача №3. Определение уровня звукового давленияЦель работы: определить уровень звукового давления в центре производственного помещения после запуска в работу: Восьми разных источников шума, задавшись уровнями звукового давления для данного варианта. Если уровни шума всех восьми источников шума одинаковы (взять за основу уровень звукового давления последнего источника); Если в цехе работают только два источника шума с максимальной разницей в уровне звукового давления; Суммарный уровень звукового давления нескольких различных источников звука, определяется по формуле: Lå = 101g [10(L1/10) + 10(L2/10) + ... +10(Ln/10)] дБ, где L1, L2, ..., Ln – уровни звукового давления, создаваемые каждым из источников звука в исследуемой точке пространства. Суммарный уровень шума от одинаковых по своему уровню источников определяется по формуле Lå = Li + 10 lg(n), где Li – уровень звукового давления одного источника, дБ; n – количество источников шума. Суммарный уровень шума от двух различных по своему уровню источников можно определить по формуле Lå = Lmax + DL, где Lmax – максимальный уровень звукового давления одного из двух источников; DL – поправка, зависящая от разности между максимальным и минимальным уровнем звукового давления.
Lå = 101g [10(L1/10) + 10(L2/10) + ... +10(Ln/10)]=101g [10(92/10)+ +10(90/10)+ 10(80/10)+ 10(69/10)+ 10(60/10)+ 10(61/10)+ 10(65/10)+ +10(56/10) ]=27,6 дБ Lå = Li + 10 lg(n)=Lå = 56 + 10 lg(8)=65,03 дБ Lå = Lmax + DL= 92+0,4=92,4 дБ Вывод: в первом случае значение ниже ПДУ, во втором и третьем случаях значения превышают допустимые и присваивается класс условий опасности вредный 3.2 и вредный 3.3 соответственно. Задача №4. Расчет и выбор виброизоляторовРассчитать резиновые виброизоляторы под вентиляционный агрегат, если вес агрегата Р, число оборотов ротора – n Исходные данные для расчета
1. Определив частоту возбуждающей силы (основную оборотную частоту f = n0/60 с-1, где n0 – число оборотов ротора в минуту), находим допустимую собственную частоту системы: , где: m = 3…4 – оптимальное соотношение между частотой возбуждения и собственной частотой колебаний системы, обеспечивающее достаточно эффективную виброизоляцию. 2. Необходимая площадь резиновых виброизоляторов: , где: – допускаемое напряжение в резине, = (3…5)*105 Па (при твердости по Шору – 60 и модуле упругости Ест =5*106 Па). Задавшись числом виброизоляторов n, определяют площадь каждого из них и поперечный размер прокладки диаметр D или сторону квадрата В; . . . 4. Рабочая толщина виброизолятора Статическая осадка амортизатора: м, g — ускорение свободного падения. Рабочая толщина виброизолятора: , Ест — статический модуль упругости резины. Полная толщина виброизолятора: . Коэффициент передачи: . Эффективность виброизоляции: . Схема размещения виброизоляторов: 2 1 Рисунок 1 - Схема размещения виброизоляторов: 1 – виброизолятор, 2 – вентиляционный агрегат. Задача №5. Оценка состояния воздушной среды производственного помещения и загрязнения атмосферного воздуха Исходные данные
Расчет рассеивания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе Максимальная концентрация в приземном слое атмосферного воздуха для каждого вещества: , — количество выбрасываемого i-го вещества, г/с. СО — мг/м3 Оксиды азота — мг/м3 SO2 — мг/м3 Фенол — мг/м3 Расстояние от источника выбросов: м. Приземная концентрация вредных веществ в атмосфере вдоль оси факела выброса на различных расстояниях Х от источника выброса: СО — Оксиды азота — SO2 — Фенол — С учетом того, что указанные вещества входят в группу суммации, проверим условия для жилой и рабочей зоны соответственно: , где предельно допустимым концентрацией примем ПДКмр , т. е. воздух жилой зоны нормативным требованиям не соответствует, следовательно, санитарно-гигиенические требования не соблюдаются. , т. е. воздух рабочей зоны нормативным требованиям не соответствует. Класс условий труда вредный 3.1. Задача №6. Расчет воздухообмена общеобменной вентиляции Исходные данные
Температура удаляемого воздуха: , tpз — температура воздуха в рабочей зоне; d — коэффициент нарастания температуры на каждый метр высоты; h — высота помещения. Количество избыточного тепла: , Поступающее в помещение тепло: , Qo6op — тепло от работы оборудования; Qл — тепло, поступающее от людей; qосв — тепло от источников освещения; Qрад — тепло от солнечной радиации через окна; η — доля энергии, переходящей в тепло; q — количество тепла, выделяемое человеком А — теплопоступление в помещение с 1 кв.м. Теплопотери через неплотности в наружных ограждениях здания: . Количество вентиляционного воздуха: м3/ч. Кратность воздухообмена: Vпом — объем помещения, м3. Результаты расчета воздухообмена
Продолжение таблицы 10
Вывод: кратность воздухообмена 8,53 попадает в интервал 1...10. Подобная вентиляция обеспечивает комфортный микроклимат и удаляет излишнее тепло. Задача №7. Оценка взрывоопасности помещения Исходные данные
Масса разлитой жидкости: кг. Плотность паров ЛВЖ: кг/м3, Vо — объем 1 кмоль идеального газа. Объем паров ЛВЖ (учитывая, что Мп = Мж) м3. Процентное содержание паров ЛВЖ в объеме помещения: Вывод: Взрыв в помещении не возможен, так как содержание паров испаренного этил-ацетата в объеме помещения не превышает предела воспламенения паров. Задача №8. Оценка последствий взрыва Исходные данные
Радиус зоны детонационной волны: м, Q — количество взрывоопасного вещества, т; Кэкв — коэффициент эквивалентности по тротилу. Избыточное давление в этой зоне DРф = 1700…1350 кПа. Радиус зоны действия продуктов взрыва: . Избыточное давление в этой зоне DРф = 1350… 300 кПа. Эмпирический коэффициент: Избыточного давления ударной волны: кПа. При полученном давлении ударной волны цех получит средние разрушения. Математическое ожидание возможных потерь производственного персонала: . |