Оценка вредных производственных факторов
Оценка уровня шума на производстве. Расчет искусственного освещения на рабочих местах. Определение доз облучения от гамма-излучающих радионуклидов. Защита от электромагнитных полей промышленной частоты. Измерение выбросов вредных веществ в атмосферу.
Рубрика | Безопасность жизнедеятельности и охрана труда |
Вид | методичка |
Язык | русский |
Дата добавления | 12.10.2016 |
Размер файла | 1,9 M |
Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
Размещено на http://www.allbest.ru/
Министерство образования и науки РФ
Государственное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
"Тульский государственный университет"
Кафедра "Аэрология, охрана труда и окружающей среды"
Методические указания к практическим занятиям
по дисциплине: "Безопасность жизнедеятельности"
Направление подготовки: 240900 "Биотехнология"
Специальность: 240901 "Биотехнология"
Форма обучения - очная
Автор: доцент Л.В. Котлеревская
Тула 2010 г.
Практическая работа № 1. Оценка уровней шума в производственных помещениях. Расчет средств защиты от шума
Цель работы: выработать знания у студентов по оценке шумового режима в помещениях, выбору и расчету средств защиту от шума.
1. Основные теоретические сведения
Уровни шума в помещениях обусловлены акустическими характеристиками источников шума, их количеством и размещением, акустическими свойствами помещений.
Основными характеристиками, используемыми в практике борьбы с шумами, являются: для источников шума - уровни звуковой мощности, LP, дБ, на среднегеометрических частотах октавных полос 63, 125, 250, 500, 1000, 2000, 4000, 8000 Гц.
где Р - звуковая мощность источника, Вт; Р 0 - пороговая звуковая мощность, равная 10-12 Вт;
для расчетных точек - уровни звукового давления, LP, дБ, на тех же среднегеометрических частотах:
где p - звуковое давление на рабочем месте, Па; p0 - пороговое звуковое давление, равное 2.10-5, Па.
Оценка звукового режима помещения проводится на основе расчетов ожидаемых уровней звукового давления в расчетных точках и сравнения их с допустимыми по нормам значениям. В качестве мер по снижению шума в помещениях могут быть предусмотрены акустические средства, включающие звукопоглощающие облицовки ограждающих конструкций зданий, звукоизолирующие конструкции (звукоизолирующие ограждения, звукоизолирующие кожухи, кабины и др.)
В настоящей работе студентам предлагается выполнить акустический расчет: ожидаемых уровней звукового давления в расчетной точке помещения; звукоизолирующего ограждения, звукопоглощающей облицовки.
2. Задание к работе
Дано. В рабочем помещении длиной А м, шириной В м, и высотой Н м размещены источники шума - ИШ 1, ИШ 2,..., ИШn с уровнями звуковой мощности L1, L2,..., Ln (рис. 1). Источник шума ИШ 1 с заключен в кожух. В конце цеха находится помещение вспомогательных служб, которое отделено от основного цеха перегородкой с дверью площадью Sдв=2,5 м 2. Расчетная точка находится на расстоянии ri от источников шума.
Рис. 1. Схема расположения оборудования - ИШ на участке и расчетной точки - РТ
РАССЧИТАТЬ:
1. Уровни звукового давления в расчетной точке - РТ, сравнить с допустимыми по нормам, определить требуемое снижение шума на рабочих местах. Расчеты проводить в соответствии с п. 3.1.
2. Звукоизолирующую способность перегородки и двери в ней, подобрать материал для перегородки и двери. Расчеты производить в соответствии с п. 3.2.
3. Звукоизолирующую способность кожуха для источника ИШ 1. Источник шума установлен на полу, размеры его в а плане - (a x b) м, высота - h м. Подобрать материал для кожуха. Расчеты проводить в соответствии с п. 3.3.
4. Снижение шума при установке на участке цеха звукопоглощающей облицовки. Расчеты проводить в соответствии с п. 3.4.
Акустические расчеты проводятся в восьми октавных полосах на среднегеометрических частотах 63, 125, 250, 500, 1000, 2000, 4000, 8000 Гц. Однако, в связи с повторяемостью и трудоемкостью, расчеты в практической работе студенты проводят не по всем частотам, а по указанию преподавателя (3-4 частоты).
3. Методика расчетов
Расчет ожидаемых уровней звукового давления в расчетной точке и требуемого снижения уровней шума. Если в помещении находится несколько источников шума с разными уровнями излучаемой звуковой мощности, то уровни звукового давления для среднегеометрических частот 63, 125, 250, 500, 1000, 2000, 4000 и 8000 Гц в расчетной точке следует определять по формуле
Здесь:
L - ожидаемые октавные уровни звукового давления в расчетной точке, дБ;
- эмпирический поправочный коэффициент, принимаемый в зависимости от отношения расстояния r от расчетной точки до акустического центра к максимальному габаритному размеру источника lмакс, рис. 2. Акустическим центром источника шума, расположенного на полу, является проекция его геометрического центра на горизонтальную плоскость;
i - 100,1LPi - определяется по табл. 1;
LРi - октавный уровень звуковой мощности источника шума, дБ;
- фактор направленности; для источников с равномерным излучением принимается =1;
S - площадь воображаемой поверхности правильной геометрической формы, окружающей источник и проходящей через расчетную точку. В расчетах принять S=2r2, где r - расстояние от расчетной точки до источника шума;
- коэффициент, учитывающий нарушение диффузности звукового поля в помещении, принимаемый по графику (рис. 3) в зависимости от отношения постоянной помещения B к площади ограждающих поверхностей помещения Sогр.
Sогр=Sпола+Sстен +Sпотолка;
B - постоянная помещения в октавных полосах частот, определяемая по формуле B=B1000 , где B1000 - постоянная помещения на частоте 1000 Гц, м 2, определяемая в зависимости от объема и типа помещения на частоте 1000 Гц (табл.2); м - частотный множитель, определяемый по табл.3.;
m - количество источников шума, ближайших к расчетной точке, для которых ri < 5rмин, где rмин - расстояние от расчетной точки до акустического центра ближайшего к ней источника шума, м;
n - общее количество источников шума в помещении с учетом коэффициента одновременности их работы.
Рис. 2. График для определения коэффициента
Рис. 3. График для определения коэффициента
Таблица 1. Определение величины i=100,1Lpi
Десятки |
Единицы |
||||||||||
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
||
3456789101112 |
1.1031.1041.1051.1061.1071.1081.1091.10101.10111.1012 |
1,3.1031,3.1041,3.1051,3.1061,3.1071,3.1081,3.1091,3.10101,3.10111,3.1012 |
1,6.1031,6.1041,6.1051,6.1061,6.1071,6.1081,6.1091,6.10101,6.10111,6.1012 |
2.1032.1042.1052.1062.1072.1082.1092.10102.10112.1012 |
2,5.1032,5.1042,5.1052,5.1062,5.1072,5.1082,5.1092,5.10102,5.10112,5.1012 |
3,2.1033,2.1043,2.1053,2.1063,2.1073,2.1083,2.1093,2.10103,2.10113,2.1012 |
4.1034.1044.1054.1064.1074.1084.1094.10104.10114.1012 |
5.1035.1045.1055.1065.1075.1085.1095.10105.10115.1012 |
6,3.1036,3.1046,3.1056,3.1066,3.1076,3.1086,3.1096,3.10106,3.10116,3.1012 |
8.1038.1048.1058.1068.1078.1088.1098.10108.10118.1012 |
Примечание: при пользовании таблицей величину LPi следует округлять до целых значений децибел.
Пример. Найти величину i для Li=89,5 дБ.
Решение: в столбце "Десятки" находим число 8, в строке "Единицы" находим число 9. Искомая величина i=8.108
Таблица 2. Значение постоянной помещения B1000
Характеристика помещения |
B1000, м 2 |
|
С небольшим числом людей (металлообрабатывающие цехи, вентиляционные камеры, генераторные, машинные залы, испытательные стенды и т.п.). С жесткой мебелью и большим количеством людей или с небольшим количеством людей и мягкой мебелью (лаборатории, деревообрабатывающие цехи, кабинеты и т.п.). С большим количеством людей и мягкой мебелью (рабочие помещения зданий управления, залы конструкторских бюро, аудитории и т.п.) ПРИМЕЧАНИЕ. V - объем помещения |
V/20 V/10 V/6 |
Таблица 3. Значение коэффициента
Объем помещения, м 3 |
Значение на среднегеометрических частотах октавных полос |
||||||||
63 |
125 |
250 |
500 |
1000 |
2000 |
4000 |
8000 |
||
V < 200 V = 200-1000 V > 1000 |
0,8 0,65 0,5 |
0,75 0,62 0,5 |
0,8 0,64 0,55 |
0,8 0,75 0,7 |
1,0 1,0 1,0 |
1,4 1,5 1,6 |
1,8 2,4 3,0 |
2,5 4,2 6,0 |
Требуемое снижение уровней звукового давления в расчетной точке для восьми октавных полос следует определять по формуле
где:
Lтреб - требуемое снижение уровней звукового давления, дБ;
Lрасч - полученные расчетом октавные уровни звукового давления, дБ;
Lдоп - допустимые по нормам октавные уровни звукового давления, дБ.
Допустимые уровни шума на рабочих местах принимаются в соответствии с ГОСТ 12.1.003. -83. "Шум. Общие требования безопасности." (табл. 4).
Таблица 4. Допустимые уровни шума на рабочих местах
Вид трудовой деятельности |
Условия звукового давления в октавных полосах со среднегеометрическими частотами, Гц |
||||||||
63 |
125 |
250 |
500 |
1000 |
2000 |
4000 |
8000 |
||
Предприятия, учреждения и организации |
|||||||||
1. Творческая деятельность, руководящая работа с повышенными требованиями, научная деятельность, конструирование и проектирование, программирование, преподавание и обучение, врачебная деятельность. |
71 |
61 |
54 |
49 |
45 |
42 |
40 |
38 |
|
2. Высококвалифицированная работа, требующая сосредоточенности, административно-управленческая деятельность, измерительные и аналитические работы в лаборатории. |
79 |
70 |
63 |
58 |
55 |
52 |
50 |
49 |
|
3. Работа, выполняемая с часто получаемыми указаниями и акустическими сигналами, требующая постоянного слухового контроля, операторская работа по точному графику с инструкцией, диспетчерская работа. |
83 |
74 |
68 |
63 |
60 |
57 |
55 |
54 |
|
4. Работа, требующая сосредоточенности, работа с повышенными требованиями к процессам наблюдения и дистанционного управления производственными циклами. |
91 |
83 |
77 |
73 |
70 |
68 |
66 |
64 |
|
5. Выполнение всех видов работ (за исключением перечисленных и аналогичных им) на постоянных рабочих местах в производстве и на территории предприятия. |
95 |
87 |
82 |
78 |
75 |
73 |
71 |
69 |
Расчет звукоизолирующих ограждений, перегородок. Звукоизолирующие ограждения, перегородки применяются для отдаления "тихих" помещений от смежных "шумных" помещений; выполняются из плотных, прочих материалов. В них возможно устройство дверей, окон. Подбор материала конструкций производится по требуемой звукоизолирующей способности Rтреб, дБ, величина которой определяется по формуле:
- суммарный октавный уровень звуковой мощности излучаемой всеми источниками и определяемый с помощью табл. 1;
Lдоп - допустимый октавный уровень звукового давления в изолируемой от шума помещении, дБ, табл. 4;
Bи - постоянная изолируемого помещения, м 2;
m - количество элементов в ограждении (сплошная перегородка - m=1, перегородка с окном или дверью - m=3).
Если звукоизолирующее ограждение включает окно, дверь, то требуемая звукоизолирующая способность Rтреб рассчитывается для каждого элемента. Материал конструкций выбирается по табл. 5 и 6.
Таблица 5. Звукоизолирующая способность стен, перегородок, дБ
Материал конструкции |
Толщина |
Среднегеометрические частоты октавных полос, Гц |
||||||||
63 |
125 |
250 |
500 |
1000 |
2000 |
4000 |
8000 |
|||
Кирпичная кладка с двух сторон |
1 кирпич2 кирпича |
3645 |
4145 |
4452 |
5159 |
5865 |
6470 |
6570 |
6570 |
|
Железобетонная стена |
50 мм100 мм200 мм |
283440 |
344042 |
354044 |
354451 |
415059 |
485565 |
556055 |
556055 |
|
Гипсобетонная плита |
80 мм |
- |
28 |
33 |
37 |
36 |
44 |
44 |
42 |
|
Керамзитобетонная плита |
80 мм |
- |
33 |
34 |
39 |
47 |
52 |
54 |
- |
|
Шлакобетонная панель |
250 мм |
- |
30 |
45 |
52 |
56 |
64 |
64 |
- |
|
Древ. стружечная плита |
20 мм |
- |
23 |
26 |
26 |
26 |
26 |
26 |
23 |
|
Фанера |
3 мм5 мм10 мм |
7913 |
111317 |
141721 |
192125 |
232528 |
262825 |
272629 |
262923 |
|
Стеклопластик |
3 мм5 мм10 мм |
91217 |
131621 |
172025 |
212428 |
252831 |
293131 |
313134 |
323438 |
|
Стальн. панели с ребрами жесткости |
1 мм3 мм5 мм10 мм |
13192226 |
17232630 |
21273034 |
25313436 |
28353732 |
32373236 |
35303642 |
35394246 |
Таблица 6. Звукоизолирующая способность окон и дверей, дБ
Элемент конструкции |
Условия прилегания по периметру |
Среднегеометрические частоты октавных полос, Гц |
||||||||
63 |
125 |
250 |
500 |
1000 |
2000 |
4000 |
8000 |
|||
Окно с силикатным стеклом толщиной3 мм6 мм |
Без уплотняющих прокладок |
812 |
1218 |
1618 |
1820 |
2023 |
2225 |
2025 |
2025 |
|
Оконный блок с двойным переплетом, толщина стекла 3 мм, воздушный зазор 170 мм |
Без уплотняющих прокладокС уплотняющими прокладками из резины |
2227 |
2733 |
2633 |
2836 |
3038 |
2838 |
2738 |
2738 |
|
Двойное остекленение со стеклами толщиной 4мм и 7мм и воздушным зазором:200 мм300 мм |
То же |
-- |
2732 |
3639 |
4243 |
4747 |
4951 |
5555 |
5555 |
|
Обыкновенная филенчатая дверь |
Без уплотняющих прокладокС уплотняющими прокладками |
712 |
1218 |
1419 |
1623 |
2230 |
2233 |
2032 |
2032 |
|
Глухая щитовая дверь толщиной 40 мм, облицованная с двух сторон фанерой толщиной 4 мм |
Без уплотняющих прокладокС уплотняющими прокладками |
1712 |
2227 |
2327 |
2432 |
2435 |
2434 |
2335 |
2335 |
Звукоизолирующие кожухи. Применяются для снижения уровней звуковой мощности отдельных, наиболее шумных источников. Кожухи полностью закрывают источник шума, изготавливаются из листовых материалов (сталь, дюралюминий и др.). Внутренние поверхности стенок кожуха обычно облицовывают звукопоглощающим материалом. Требуемая звукоизолирующая способность стенок кожуха определяется по формулам:
для необлицованных кожухов
для кожухов со звукопоглощающей облицовкой внутренних поверхностей
где:
Lдоп - допустимые октавные уровни звукового давления, дБ;
обл - коэффициент звукопоглощения облицовочного материала;
Остальные обозначения такие же, как в формуле (1).
Выбор материала кожуха следует производить от Rтреб по справочникам или табл. 7.
Звукопоглощающие облицовки. Применяются для снижения интенсивности отраженных звуковых волн. Звукопоглощающие облицовки размещают на потолке и в верхних частях стен помещения. Для достижения максимально возможного поглощения звука рекомендуется облицовывать не менее 60 % общей площади ограничивающих помещение поверхностей.
Выбор звукопоглощающей облицовки (материал, конструкция, коэффициент звукопоглощения и т.д.) следует производить по данным табл. 8 в зависимости от требуемого снижения шума Lтреб. При этом реверберационный коэффициент звукопоглощения облицовки обл должен иметь максимальные значения в тех октавных полосах частотного диапазона, где наблюдается наибольшее превышение ожидаемых уровней звукового давления над допустимыми значениями.
Таблица 7. Звукоизолирующая способность кожуха со стенками плоской формы, дБ
Конструкция |
Толщина листа, мм |
Размер листа, мм |
Среднегеометрическая частота октавной полосы, Гц |
||||||||
63 |
125 |
250 |
500 |
1000 |
2000 |
4000 |
8000 |
||||
Стальной лист, покрытие из вибродемпфирующей мастики ВД - 17-58 толщиной 4 мм |
0,7 |
2х 2 |
20 |
24 |
28 |
33 |
37 |
39 |
42 |
45 |
|
Стальной лист, покрытие из минераловатных плит толщиной: 70 мм |
1,5 |
1х 1 |
- |
20 |
26 |
35 |
39 |
40 |
46 |
48 |
|
Дюралюминиевый диск, покрытие из минераловатных плит толщиной: 80 мм 70 мм |
2 3 |
2х 2 2х 2 |
20 - |
15 20 |
20 25 |
28 38 |
36 45 |
43 51 |
50 51 |
53 57 |
|
Стальной лист |
1,2-23-4 |
2х 21х 10,5х 0,54х 22х 13х 32х 23х 1,52х 1 |
262118272223282723 |
232925253028253332 |
282531302833303129 |
333029353327353635 |
383533403742414141 |
444137464245444443 |
484440484433333434 |
303030313142424343 |
|
Сплав |
1,5х 2 |
2х 21х 12х 1 |
181513 |
152121 |
201719 |
252724 |
302729 |
353232 |
383533 |
232220 |
Таблица 8. Акустические характеристики звукопоглощающих материалов
Толщина звукопоглощающего материала, мм |
Воздушный зазор, мм |
Реверберационный коэффициент звукопоглощения на среднегеометрических частотах октавных полос, Гц |
||||||||
63 |
125 |
250 |
500 |
1000 |
2000 |
4000 |
8000 |
|||
Плиты ПА/О минераловатные акустические, размер 500х 500 мм |
||||||||||
20 20 |
0 50 |
0,02 0,02 |
0,03 0,03 |
0,17 0,42 |
0,68 0,93 |
0,98 0,90 |
0,86 0,79 |
0,45 0,45 |
0,20 0,20 |
|
Плиты "Акмигран" минераловатные размером 300х 300 мм |
||||||||||
20 20 |
0 50 |
0,01 0,03 |
0,04 0,25 |
0,30 0,66 |
0,59 0,91 |
1 0,93 |
0,93 1 |
0,81 0,90 |
0,70 0,80 |
|
Маты из супертонкого волокна |
||||||||||
50 |
0 |
0,1 |
0,4 |
0,85 |
0,98 |
1 |
0,93 |
0,97 |
1 |
|
Супертонкое волокно с оболочкой из стеклоткани и покрытием из гипсовой плиты толщиной 7 мм с перфорацией |
||||||||||
100 |
0 |
0,9 |
0,66 |
1 |
1 |
1 |
0,96 |
0,7 |
0,5 |
|
Отходы капронового волокна, сетка из стеклоткани марки СЭ, покрытие из перфорированного металлического листа |
||||||||||
100 |
0 |
0,02 |
0,15 |
0,46 |
0,82 |
0,92 |
0,83 |
0,93 |
0,93 |
|
Плиты "Силакпор" размерами 450х 450 мм |
||||||||||
45 |
0 |
0,10 |
0,25 |
0,45 |
0,60 |
0,70 |
0,80 |
0,90 |
0,95 |
|
"Винипор" полужесткий |
||||||||||
35 |
0 |
- |
- |
0,07 |
0,12 |
0,19 |
0,45 |
0,89 |
0,89 |
|
Теплоизоляционный материал |
||||||||||
25 |
0 50 |
0,10 0,11 |
0,12 0,16 |
0,21 0,40 |
0,44 0,83 |
0,77 0,94 |
0,90 0,82 |
0,92 0,92 |
0,90 0,80 |
|
Плиты ПП - 80, ППМ, ПММ звукопоглощающие полужесткие |
||||||||||
30 50 |
0 50 0 50 |
- - - - |
0.08 0,21 0,14 0,20 |
0,30 0,40 0,52 0,61 |
0,64 0,72 0,92 0,90 |
0,89 0,98 0,99 0,94 |
0,95 0,79 0,42 0,92 |
0,83 0,75 0,82 0,78 |
0,73 0,75 0,78 0,76 |
Величина возможного максимального снижения уровней звукового давления в расчетной точке при применении выбранных звукопоглощающих конструкций определяется по формуле
где:
B - постоянная помещения до установки в нем звукопоглощающей облицовки, м 2; определяется так же, как в формуле (1);
B1 - постоянная помещения после установки в нем звукопоглощающих конструкций, м 2; определение ее рассматривается ниже;
и 1 - коэффициенты, определяемые по графику на рис. 3, соответственно до и после установки звукопоглощающих конструкций.
Постоянную помещения B1 следует определять по формуле
- эквивалентная площадь звукопоглощения поверхностей не занятых звукопоглощающей облицовкой, м 2;
- средний коэффициент звукопоглощения помещения до установки звукопоглощающей облицовки; определяется по формуле
;
где Sогр - общая площадь ограждающих поверхностей помещения, м 2;
Sобл - площадь звукопоглощающих облицовок, м 2;
A - величина добавочного звукопоглощения, вносимого конструкцией звукопоглощающей облицовки, м 2; определяется по формуле
,
где обл - реверберационный коэффициент звукопоглощения выбранной конструкции облицовки в октавной полосе частот; определяемый по табл. 8.
1 - средний коэффициент звукопоглощения помещения со звукопоглощающими конструкциями, определяемый по формуле
Выбранная звукопоглощающая облицовка будет обеспечивать необходимое снижение уровня шума в октавных полосах частот в том случае, если в результате расчетов получено .
4. Оформление отчета
Отчет по практической работе должен содержать наименование работы, ее цель, исходные данные, расчеты, выводы по результатам расчетов. Результаты расчетов свести в таблицу 9.
5. Исходные данные для расчета
Работа выполняется по вариантам, которые согласовываются с преподавателем.
Уровни звуковой мощности источников шума выбирают по табл. 11 в соответствии с порядковыми номерами, указанными в табл. 10 по вариантам.
Исходные данные и результаты расчетов по варианту________.
Величина |
Ссылка на рис., табл., формулу |
Среднегеометрические частоты октавных полос, Гц |
|
63 124 250 500 1000 2000 4000 8000 |
|||
Расчет ожидаемых уровней звукового давления |
|||
L1L2L3L4L5LLдопLтреб |
табл. №11табл. №11табл. №11табл. №11табл. №11(1)табл. №4(2) |
||
Расчет звукоизолирующей перегородки с дверью |
|||
LсумLдопRперегRдверии т. д. |
(3)табл. №4(3)(3) |
Таблица 10. Варианты заданий уровней звуковой мощности источников шума
Вариант |
Номер источников шума из табл. 11 |
Вариант |
Номер источников шума из табл. 11 |
|
12345678910111213 |
27*, 1, 2, 3, 428*, 5, 6, 7, 826*, 9, 10, 11, 1230*, 13, 14, 15, 2331*, 17, 18, 19, 2425*, 16, 20, 21, 2533*, 1, 5, 9, 1332*, 2, 6, 17, 2127*, 10,14, 18,2224*, 3, 7, 11, 1525*, 4, 8, 19, 2326*, 12, 16, 20, 2429*, 5, 7, 14, 19 |
141516171819202122232425 |
24*, 4, 8, 12, 1631*, 20, 23, 1932*, 3, 7, 11, 2325*, 2, 6, 10, 1430*, 9, 13, 17,2132*, 4, 7, 12, 1533*, 3, 6,11, 1427*, 2, 5, 10, 1328*, 13, 15, 18, 2029*, 1, 6, 11, 1630*, 4, 7, 10, 1233*, 8, 11, 13, 14 |
|
* - уровни звуковой мощности для источника шума ИШ 1 |
Таблица 11. Уровни звуковой мощности оборудования LPi, дБ
№ попорядку |
Среднегеометрические частоты октавных полос, Гц |
||||||||
63 |
125 |
250 |
500 |
1000 |
2000 |
4000 |
8000 |
||
123456789101112131415161718192021222324252627282930313233 |
8996949193818598888687879493898987899189879089931091121039895100102107103 |
90949690928486969185918595899694848687929192901121101031141109898105103114 |
8795969590929294939294919792100999582879593969599109108115103104100113112115 |
929897959093979997969794929099979482849810098100105112116117100108106118104120 |
919092968692949698858786969495918684889198102101122120118112102110110112107114 |
878989978287839489828279879291888786889089102101106121123107981099799106112 |
82878998787992868580787889878687788990898698951101081121011021039810210398 |
80858791767596848684757492858284769092858294931148595989710092969489 |
Таблица 12. Габаритные размеры участка цеха, кабины, источника шума ИШ 1, размещение оборудования
Вариант |
A, м |
B, м |
C, м |
H, м |
r1, м |
r2, м |
r3, м |
r4, м |
r5, м |
lмакс, м |
a, м |
b, м |
c, м |
AK, м |
BK, м |
HK, м |
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 |
30 30 30 32 32 35 35 28 26 28 26 34 36 36 28 28 34 34 29 32 45 35 29 31 32 |
20 15 12 16 18 20 18 15 15 16 18 20 15 18 17 20 18] 22 17 19 22 24 16 17 18 |
7 6 5 7 6 8 7 6 7 6 7 8 9 9 6 7 9 8 7 6 7 9 5 7 6 |
8 8 7 7 7 9 8 8 6 7 8 9 9 8 7 8 10 9 8 9 9 9 8 9 7 |
6 6 6 6,5 7 7,5 8 6 5 6,5 7 7 8 7 6 7 8 9 6 7,5 7 8 6 7 6 |
9 8 7 9 10 11 10 8 7 7,5 8 9 11 10 9 8 10 11 8 12 8 9 8 9 8 |
6,5 6 5 7 7,5 8 9 7 6 7 6 8 8,5 8 7 9 9 10 7 8 9 10 6,5 7,5 7 |
8 7 6 8 9 9,5 9 8 7,5 8 9 9,5 10 11 8 7 11 9 8,5 9 10 9 7 8 9 |
13 12 10 14 13 14 13 12 10 11 12 10 14 15 12 10 14 15 13 12 13 14 12 11 12 |
1,5 1,2 1,2 1,5 1,4 1,5 1,5 1,1 1,0 1,2 1,1 1,2 1,5 1,2 1,3 1,1 1,3 1,4 1,2 1,3 1,4 1,5 1,3 1,2 1,1 |
1,5 1,6 1,4 1,3 1,2 1,7 1,3 1,6 1,5 1,6 1,2 1,8 1,7 1,6 1,2 1,5 1,6 1,4 1,3 1,2 1,6 1,7 1,2 1,3 1,5 |
1,5 1,8 1,7 1,9 1,0 1,4 1,2 1,3 1,8 1,4 1,5 1,6 1,4 1,8 1,9 1,6 1,7 1,5 1,8 1,7 1,3 1,4 1,2 1,4 1,6 |
2 1,5 1,2 1,1 1,3 1,4 1,5 1,5 1,2 1,5 1,1 1,2 1,6 1,5 1,1 1,2 1,3 1,6 1,2 1,5 1,6 1,4 1,7 1,8 1,3 |
4 3 4 3 4 3 3 4 3 4 3 4 3 5 6 4 3 5 3 4 4 4 5 5 6 |
3 5 4 6 5 4 5 4 6 5 4 6 6 3 4 6 5 3 4 4 5 6 3 6 3 |
2,5 2,6 2,7 2,8 2,9 3,0 2,5 2,6 2,7 2,8 2,5 2,6 2,5 2,7 2,6 2,5 2,7 2,8 2,8 2,0 2,5 2,8 2,9 2,5 3,0 |
Практическая работа № 2. Расчет искусственного освещения
Цель работы: ознакомиться с методами расчета искусственного освещения в рабочих помещениях, на строительных площадках, на рабочих местах.
1. Основные теоретические сведения
При проектировании отдельных установок основное внимание уделяется созданию оптимальных условий для зрительной работы. С этой целью проводятся светотехнические расчеты, позволяющие определить рациональные световые решения в соответствии с действующими нормами и правилами.
Искусственное освещение проектируется общее (равномерное или локализованное) и комбинированное (к общему добавляется местное).
Для освещения помещений, как правило, предусматриваются газоразрядные лампы низкого давления (ЛД, ЛБ, ЛДЦ), лампы высокого давления (ДРЛ, металлогалогенные, натриевые). В случае невозможности или нецелесообразности применения газоразрядных ламп допускается применение ламп накаливания. Для освещения промышленных и строительных площадок, территорий населенных пунктов применяются прожектора заливающего света, газоразрядные лампы высокого давления.
При выборе типа ламп учитываются требования экономичности, безопасности обслуживания, правильности цветопередачи. Противопоказаниями для применения люминесцентных ламп являются увеличение высоты подвеса, усложнение доступа для обслуживания, температура окружающей среды. При наличии быстровращающихся деталей в светильниках местного освещения люминесцентные лампы не применяются во избежание стробоскопического эффекта.
Важным моментом проектирования искусственного освещения является выбор светильников, осуществляющих требуемое перераспределение светового потока лампы. Маркировка светильников включает в себя буквенные обозначения источников света, способа установки, основного назначения, мощности ламп и т. п.
Каждому светильнику за исключением светильников специального назначения и для установки на транспорте присваивается шифр. Структура шифра такова:
где 1 - буква, обозначающая источник света, 2 - буква, обозначающая способ установки, 3 - буква, обозначающая основное назначение светильника, 4 - двузначное число, обозначающее номер серии, 5 - число, обозначающее количество ламп в светильнике (для одноламповых число 1 не обозначается и знак Х не ставится), 6 - число, обозначающее мощность ламп в ваттах, 7 - трехзначное число, обозначающее номер модификации, 8 - обозначение климатического исполнения.
Буквы, обозначающие источник света: Н - лампы накаливания, Л - люминесцентные трубчатые лампы, Р - лампы типа ДРЛ (ртутные лампы высокого давления). Буквы, обозначающие способ установки: С - подвесные, П - потолочные, В - встраиваемые в подвесные потолки, Б - настенные. Буквы, обозначающие основное применение светильника: П - для промышленных предприятий, У - для наружного освещения, О - для общественных зданий, Р - для рудников и шахт, В - для бытовых помещений.
При выборе светильника учитывается его класс. К классу прямого света (П) относятся светильники, у которых доля светового потока нижней полусферы превышает 80 %. Эти светильники используются при большой высоте подвеса и для создания локализованного освещения. В светильниках преимущественно прямого света (Н) поток нижней полусферы составляет 60-80 %, рассеянного света (Р) - 40-60 %, преимущественно отраженного света (В) - 20-40 %, отраженного света (О) - менее 20 %.
Светильники классов П и Н имеют более высокий КПД потока нижней полусферы. Их применение при общем освещении позволяет получить более высокие значения коэффициента использования светового потока.
Направленность излучения светильников определяется кривой силы света (КСС). В соответствии с ГОСТ 17677-82 светильники делятся на группы с типовыми формами КСС. Типовые КСС обозначаются: М - равномерная, Д - косинусная, Г - глубокая, К - концентрированная, Л - полуширокая, Ш - широкая, С - синусная (рис. 1).
Во взрывоопасных помещениях применяются стационарные взрывозащищенные светильники двух исполнений: взрывонепроницаемые (с маркировкой "В") - тип ВЗГ и повышенной надежности против взрыва (с маркировкой "Н") - типы НОГЛ, НОДЛ.
Например, светильник НСП 01100/ДОЗ-01. Светильник с лампой накаливания (Н), подвесной (С), прямого света (П), мощность лампы 100 Вт. Светильник РСП 01125/ДОЗ-07 - светильник ртутный с лампами типа ДРЛ, подвесной, прямого света серии 01, с мощностью лампы 125 Вт.
Рис. 1. Типовые кривые силы света
2. Выбор освещенности
Нормирование освещенности производится в люксах. Шкала нормированных значений освещенности выглядит так: 0,2; 0,3; 0,5; 1; 2; 3; 5; 7; 10; 20; 30; 50; 75; 100; 150; 200; 300; 400; 500; 600; 750; 1000; 1250; 1500; 2000; 2500; 3000; 3500; 4000; 5000.
Согласно СниП 23-05-95 минимальные значения освещенности при искусственном освещении выбираются в зависимости от минимального размера объекта различения d (в мм) при расстоянии от предмета различения до глаз l менее 0,5 м или отношения d/l при l >0,5 м, контраста объекта различения с фоном, характеристики фона и системы освещения. Все зрительные работы разделяются на 8 разрядов. Разряды I-V и VIII разделяются на подразряды. В разряде VIII деление на подразряды обусловлено характером наблюдения за ходом технологического процесса: а) постоянное, б) периодическое при постоянном пребывании людей в помещении и в) периодическое при периодическом пребывании людей в помещении. В разрядах I-V деление на подразряды обусловлено сочетанием качественных характеристик контраста и фона. Минимальные значения освещенности принимаются по табл. 1.
Таблица 1. Минимальные значения освещенности при искусственном освещении по СниП 23-05-95
Характеристика зрительной работы |
Наименьший эквивалентный размер объекта различения, мм |
Разряд зрительной работы |
Подразряд зрительной работы |
Контраст объекта с фоном |
Характеристика фона |
Искусственное освещение |
|||||
Освещенность, лк |
Сочетание нормируемых величин показателя ослепленности и коэффициента пульсации |
||||||||||
При системе комбинированного освещения |
При системе общего освещения |
||||||||||
Всего |
в том числе от общего освещения |
||||||||||
Р |
% |
||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
Наивысшей точности |
Менее 0,15 |
I |
а |
Малый |
Темный |
50004500 |
500500 |
- |
20 |
10 |
|
б |
МалыйСредний |
СреднийТемный |
40003500 |
400400 |
12501000 |
2010 |
1010 |
||||
в |
МалыйСреднийБольшой |
СветлыйСреднийТемный |
25002000 |
300200 |
750600 |
2010 |
1010 |
||||
г |
СреднийБольшой// |
Светлый// Средний |
15001250 |
200200 |
400300 |
200 |
1010 |
||||
Очень высокой точности |
От 0,15 до 0,30 |
II |
а |
Малый |
Темный |
40003500 |
400400 |
- |
2010 |
1010 |
|
б |
МалыйСредний |
СреднийТемный |
30002500 |
300300 |
750600 |
2010 |
1010 |
||||
в |
МалыйСреднийБольшой |
СветлыйСреднийТемный |
20001500 |
200200 |
500400 |
2010 |
1010 |
||||
г |
СреднийБольшой// |
СветлыйСветлыйСредний |
1000750 |
200200 |
300200 |
2010 |
1010 |
||||
Высокой точности |
От 0,30 до 0,50 |
III |
а |
Малый |
Темный |
20001500 |
200200 |
500400 |
4020 |
1515 |
|
б |
МалыйСредний |
СреднийТемный |
1000750 |
200200 |
300200 |
4020 |
1515 |
||||
в |
МалыйСреднийБольшой |
СветлыйСреднийТемный |
750600 |
200200 |
300200 |
4020 |
15 |
||||
г |
СреднийБольшой// |
Светлый// Средний |
400 |
200 |
200 |
40 |
|||||
Средней чности |
Свыше 0,5 до 1,0 |
IV |
а |
Малый |
Темный |
750 |
200 |
300 |
40 |
20 |
|
б |
МалыйСредний |
СреднийТемный |
500500 |
200200 |
200200 |
4040 |
2020 |
||||
в |
МалыйСреднийБольшой |
СветлыйСреднийТемный |
400 |
200 |
200 |
40 |
20 |
||||
г |
СреднийБольшой// |
Светлый// Средний |
- |
- |
200 |
40 |
20 |
||||
Малой точности |
Свыше 1 до 5 |
V |
а |
Малый |
Темный |
400 |
200 |
300 |
40 |
20 |
|
б |
МалыйСредний |
СреднийТемный |
- |
- |
200 |
40 |
20 |
||||
Подобные документы
Способы очистки вредных выбросов. Обеспечение комфортных условий жизнедеятельности. Качество воздушной среды и микроклимат помещений. Расчет искусственного освещения методом коэффициента использования светового потока. Электромагнитные поля и излучения.
контрольная работа [467,3 K], добавлен 19.06.2012Особенности аттестации рабочих мест по условиям труда. Общая характеристика основных опасных и вредных факторов производственной среды. Анализ и оценка значений вредных и опасных производственных факторов на рабочих местах в ОАО ГРЭС-2 г. Зеленогорска.
реферат [72,9 K], добавлен 24.07.2010Измерения параметров опасных и вредных производственных факторов – пыли, шума, вибрации, освещенности, электрического тока. Оценка фактических значений условий труда на рабочих местах, травмобезопасности рабочих мест и производственного оборудования.
курсовая работа [34,4 K], добавлен 16.06.2011Микроклимат и освещение производственных помещений. Методы защиты от воздействия вредных и опасных факторов воздушной среды. Защита от производственного шума и вибрации. Влияние электромагнитных полей и неионизирующих излучений и защита от их воздействия.
реферат [31,7 K], добавлен 15.12.2010Оценка условий труда на рабочих местах маляра на металлообрабатывающем производстве. Анализ вредных факторов производства. Гигиенические нормативы условий труда и способы защиты работающих от воздействия вредных и опасных факторов производственной среды.
курсовая работа [130,0 K], добавлен 14.01.2018Общая классификация опасных и вредных производственных факторов. Аттестация рабочих мест по условиям труда. Описание рабочего места токаря в токарном цехе. Характеристика выполняемой работы. Измерение и оценка шума. Оценка искусственной освещенности.
курсовая работа [71,1 K], добавлен 06.04.2012Освещение промышленных предприятий. Метеорологические условия на промышленных предприятиях. Действие на организм человека пыли, вредных паров и газов. Защита от вредных веществ, содержащихся в воздухе. Расчет вентиляции и поступлений тепла в помещение.
курсовая работа [41,3 K], добавлен 21.06.2015Проведение аттестации условий труда на рабочих местах в целях выявления вредных или опасных производственных факторов на предприятии. Нормативные документы, регулирующие порядок аттестации рабочих мест, цели, порядок и периодичность ее проведения.
контрольная работа [70,0 K], добавлен 10.09.2016Опасные и вредные производственные факторы. Определение, классификация. Предельно-допустимые уровни воздействия вредных производственных факторов на человека. Системы восприятия человеком состояния окружающей среды. Раздражители. Иммунная защита.
контрольная работа [23,7 K], добавлен 23.02.2009Источники излучения электромагнитной энергии. Влияние электромагнитные полей на человека и меры защиты от них. Требования к проведению контроля уровней электромагнитных полей на рабочих местах. Допустимые уровни напряженности электрических полей.
презентация [932,0 K], добавлен 03.11.2016Ионизирующее излучение как излучение, воздействие которого со средой приводит к образованию ионов разных знаков. Знакомство с основными радиобиологическими свойствами радионуклидов. Особенности воздействия ионизирующих излучений на организм человека.
курсовая работа [276,7 K], добавлен 28.01.2014Обзор современного медицинского оборудования. Анализ физических, химических опасных и вредных производственных факторов. Безопасные уровни лазерного облучения на рабочих местах в помещениях, где используются лазерные установки. Инструкция по охране труда.
реферат [3,1 M], добавлен 26.02.2013Мероприятия по обеспечению безопасности труда. Виды опасных и вредных производственных факторов. Освещение производственных помещений. Методы защиты от шума и вибрации, электробезопасность. Цели и задачи нормирования микроклимата на рабочих местах.
контрольная работа [100,4 K], добавлен 12.12.2014Классификация опасных и вредных производственных факторов по природе действия. Влияние факторов производственной среды на здоровье работников. Оценка фактического состояния степени профессионального риска на рабочих местах. Нормативы безопасности труда.
контрольная работа [157,3 K], добавлен 14.04.2014Выборочные исследования при аттестации аналогичных рабочих мест и видов деятельности как средство сокращения затрат на контроль состояния условий труда. Определение вредных производственных факторов при аттестации рабочих мест по условиям труда.
дипломная работа [306,4 K], добавлен 08.06.2017Проведение измерения освещенности на рабочих местах. Санитарная оценка естественного и искусственного освещения. Диапазоны измерения освещенности и ее качества, пульсации. Расчет электрического искусственного освещения производственного помещения.
лабораторная работа [45,9 K], добавлен 22.10.2015Методика расчета итоговых выбросов вредных веществ и тепла в атмосферу при горении топлива на водной поверхности, при горении топлива на инертной почве, при горении топлива на почве, покрытой растительностью. Расчет выбросов поллютантов при горении нефти.
реферат [65,0 K], добавлен 11.12.2014Обеспечение промышленной безопасности опасного производственного объекта ОАО "Новосибхимфарм". Мероприятия по снижению выбросов вредных веществ в атмосферу. Перспективы решения экологических проблем. Основные направления государственного регулирования.
дипломная работа [272,0 K], добавлен 05.07.2013Обеспечение безопасности труда, организация строительной площадки и монтаж сборных железобетонных конструкций. Характеристика опасных и вредных производственных факторов, санитарно-бытовое обеспечение стройплощадки, защита от шума, электробезопасность.
курсовая работа [165,1 K], добавлен 02.03.2011Классификация опасных и вредных производственных факторов согласно нормативным документам. Характеристика анализаторов человека: слух и зрение. Индивидуальные средства защиты от воздействия вредных веществ. Типы пожарных извещателей и принципы их работы.
контрольная работа [188,1 K], добавлен 23.07.2015