Пояснительная записка Старовойтов Е.К. (Автосохраненный) (1223348), страница 10
Текст из файла (страница 10)
Для создания оптимальных параметров воздушной среды организуются вентиляция, отопление помещения и кондиционирование воздуха. При применении этих мер параметры микроклимата достигают оптимальных значений [18].
Источниками возникновения электромагнитных полей (ЭМП) являются контактная сеть, трансформаторы, системы проводов электропитания различного технического назначения, которые расположены недалеко от поста ЭЦ [18].
В условиях постоянного воздействия ЭМП промышленных частот, превышающих предельно допустимые уровни, могут наблюдаться нарушения функций сердечно-сосудистой, иммунной и дыхательной систем, пищеварительного тракта, изменения в составе крови. При локальном воздействии электромагнитных полей (прежде всего на руки) появляется ощущение зуда, синюшность и бледность кожных покровов человека, уплотнение и отёчность [18].
Критерии электромагнитных полей, которые определяют характер его воздействия на человека, определяются удельной поглощенной мощностью (УПМ), которая представляет собой часть энергии ЭМП, поглощенной единицей массы объекта (например, одним килограммом массы тела человека) и измеряемой в Вт/кг или мВт/кг. Облучение электромагнитным полем регламентируется как по величине напряжённости, так и по продолжительности воздействия на человека. Для напряженности поля 5 кВ/м допустимая длительность пребывания человека в электрическом поле не ограничивается, а при напряженности поля 10, 15, 20 и 25 кВ/м допустимая длительность пребывания составит 180, 90, 10 и 5 минут в сутки соответственно. При напряженности электромагнитного поля на рабочем месте более 25 кВ/м работы должны проводиться только с применением средств индивидуальной защиты человека [22].
В зоне электропитающей установки напряжённость электромагнитного поля достигает 20 кВ/м, а у стативов с трансформаторами 8 кВ/м. Необходимо применение защиты персонала от воздействия ЭМП, так как их величины превышают предельно-допустимые уровни [22].
Защита персонала от воздействия электромагнитных полей осуществляется путём проведения технических, организационных, лечебно-профилактических мер, а также использования средств индивидуальной защиты человека. К организационным мерам относят: выбор рациональных режимов работы оборудования и ограничение места и времени нахождения персонала в зоне действия ЭМП [22].
Содержание вредных паров и аэрозолей на посту ЭЦ незначительно. Вредные вещества могут находиться в воздухе при пайке проводов, а так же при заправке аккумуляторов электролитом. При зарядке также выделяются вредные вещества, так как происходит распад солей на электродах и восстановление электролита. При работе с аккумуляторами используются индивидуальные средства защиты – спецодежда и перчатки. Для вытяжки вредных веществ во время пайки используется местная вентиляция [18].
К источникам шума относятся проходящие мимо поезда, работающее на посту ЭЦ оборудование и находящийся на производственном объекте персонал. Беспорядочные звуковые колебания характерны для любого производственного процесса. Они оказывают вредное влияние на здоровье человека. Реакция на них со стороны нервной системы начинается при уровне 40 дБ. При 70 дБ происходят глубокие изменения в нервной системе, а также заболевания органов слуха, зрения, а так же изменение состава крови. Для измерения и нормирования транспортного шума используется показатель – эквивалентный уровень звука. Для оценки с помощью измерительной аппаратуры субъективного восприятия человеком звуков разной частоты введена частотно-корректированная характеристика шумометра А, которая позволяет с помощью одного измерения дать интегральную оценку уровня шума, близкую к оценке этого шума человеком. В релейном помещении поста ЭЦ или в мастерской шум может достигать 90 дБ. С целью защиты работников от вредного воздействия шума необходимо уменьшить время нахождения персонала в условиях шумового воздействия. С этой целью применяются специально разработанные режимы труда, которые предусматривают регламентированные перерывы [21].
Источником вибрации на посту ЭЦ являются проходящие мимо поезда.
Для того, чтобы обеспечить освещённость рабочих мест в пределах поста ЭЦ применяется специально организованное освещение. В процессе трудовой деятельности следует избегать частой и резкой смены яркостей и наличия в поле зрения различающихся по яркости поверхностей. Недостаточная освещенность при напряженной и протяжённой зрительной работе приводит к быстрому утомлению организма человека, ухудшению его зрения, а так же возможной головной боли. На посту ЭЦ организуется совмещённое освещение, в следствии чего недостаточная естественная освещённость компенсируется искусственными источниками света. При наличии естественного освещения искусственное включают, при освещённости на улице ниже 5000 лк. Применяем искусственное освещение с люминесцентными лампами. Чтобы оценить качество естественного освещения, будет использоваться коэффициент естественной освещенности (КЕО), который позволит произвести отношение освещенности рабочей поверхности к освещенности вне здания в данный момент времени. Выражается КЕО в процентах [21].
Искусственное освещение можно рассчитать по коэффициенту использования светового потока, удельной мощности, а также точечным методом.
Коэффициент использования светового потока применяют для помещений, которые освещены несколькими светильниками при равномерном их размещении. При таком расчете в зависимости от класса пожаро-взрывоопасности и характеристики помещения по условиям окружающей среды выбирают способ электропроводки и типа светильника, а далее по выбранному типу светильника и рекомендуемым соотношениям расстояний между светильниками, а так же высотой подвеса их над рабочей поверхностью определяют расстояние между светильниками [18]:
, (4.1)
Светильники с люминесцентными лампами в помещениях рекомендуется устанавливать рядами.
По размерам помещения
и высоте подвески светильников hP определяют показатель помещения
, (4.2)
По типу светильника, показателю помещения
и коэффициентам отражения потолка
и стен
определяют коэффициент использования светового потока n.
По задымлённости и запылённости выбирают коэффициент запаса
и устанавливают сроки чистки светильников.
По типу светильника и отношению
определяют коэффициент
учитывающий неравномерность освещения
В зависимости от характера выполняемой работы и размерам различаемых деталей, а так же контрасту и фону, определяют разряд и подразряд работы и необходимую минимальную освещенность
.
Расчетный (потребный) световой поток одной лампы
определяют по формуле
лм., (4.3)
где
- минимальная освещенность, лк;
- коэффициент запаса;
- коэффициент, учитывающий неравномерность освещения;
- площадь освещаемого помещения, м2;
- общее расчетное количество светильников;
- коэффициент использования светового потока.
По напряжению сети и световому потоку одной лампы выбирают стандартную лампу необходимой мощности со световым потоком
, ближайшим с
.
Разница между табличным Фтабл и расчетным потоком
, как правило, допускается в пределах (-10) – (+20)%. Определяем действительную освещенность
, (4.4)
Сравнивают полученную по расчету освещенность
с нормируемой
. В случае если E действ. меньше, чем E min производят корректировку числа светильников.
-
Расчет искусственного освещения релейного помещения
МПЦ Ebilock-950.
Исходные данные:
Напряжение сети 220В;
Размеры помещения 6 м х 17м х 3м;
Светильники типа ЛСПО2 с лампами ЛБ;
Световой поток одной лампы 3000лм;
Необходимая минимальная освещенность
лк
Коэффициент запаса
Коэффициент, учитывающий неравномерность освещения
.
Определим индекс помещения
.
По типу светильника, индексу помещения
и коэффициентам отражения потолка
и стен
определяем коэффициент использования светового потока
:
,
,
Определяем необходимое число светильников:
ШТ.
Для обеспечения равномерного освещения установим 16 светильников.
Расчетный световой поток одной лампы
лм.
Разница между табличным Фтабл и расчетным потоком
составляет 6%. Определяем действительную освещенность
ЛК..
Так как Eдейств меньше, чем Emin, то можно сделать вывод, что количество светильников рассчитано верно.
-
Правила безопасности при проведении электромонтажных
работ.
К факторам, представляющие собой опасность для производственной среды относятся: электрический ток, как опасное для человека физическое явление; электроустановки, электрические сети, движущиеся объекты (железнодорожный транспорт, механизмы, перемещаемые в цехах заготовки для деталей, автомашины); части разрушающихся конструкций; острые кромки различных предметов; падающие с высоты предметы. К наиболее опасным для человека производственным факторам на посту ЭЦ относится электроустановки и электрический ток [23].
Оценка опасности прикосновения к токоведущим частям сводится к определению силы тока, протекающего через тело человека, а так же сравнение его с допустимым значением. Тяжесть поражения человека пропорциональна силе тока, прошедшего через его тело. Ток с силой воздействия более 0,05 А может быть для человека смертельным, если продолжительность воздействия составит более 0,1 с. Но ток, проходящий через тело человека, зависит так же от напряжения, под которым оказался организм пострадавшего, а так же суммарного электрического сопротивления цепи, и электрического сопротивления тела человека. Наиболее опасен диапазон переменного тока от 20 до 100 Гц. Электропитающее оборудование автоблокировки работает на частоте 50 Гц, входящей в этот диапазон. При прикосновении человека к токоведущим частям с напряжением 380 В сила тока, проходящего через тело человека, может достигать 0,3 А. Такая сила тока является для организма человека смертельной [23].
Монтаж оборудования на посту ЭЦ должен осуществляться согласно правилам устройства электроустановок. Чтобы защитить персонал от опасного воздействия электрического тока на посту ЭЦ применяется защитное зануление. Также могут применяться изолирующие штанги, диэлектрические перчатки и инструмент с изолирующими рукоятками. В качестве организационно-правовых мер предусматриваются: профотбор персонала, обучение безопасным методам труда, а так же инструктаж персонала, строгая регламентация оформления работы, проверка знаний, надзор во время работы [23].









