diplom (729591), страница 7
Текст из файла (страница 7)
Цех относится к возгораемому зданию II степени огнестойкости и Д категории производства в соответствии со СНиП 2.09.02-85 Производственные здания.
Расстояние от края проезжей части и свободно спланированной территории до стены здания составляет 25 м.
Источниками возгорания могут служить: замыкание электропроводки; перегрузка приводов; применение открытого огня.
Проектом предусматривается наличие средств пожаротушения. цех обеспечиваем пожарными щитами из расчета один щит на площадь до 5000м2. Площадь цеха 540м2. Принимаем 1 пожарный щит. Для вывода людей из очага возможного пожара предусмотрены эвакуационных выходы.(ворота)
Для тушения возможного очага пожара предусматриваем огнетушители: химические и углекислотные. Огнетушители устанавливаем по 2 в каждом цехе. Так же предусмотрено тушение пожаров от наружной и внутренней водопроводной сети: пожарные гидранты (графическая часть лист 3), пожарные краны устанавливаем 2 на весь цех с противоположных сторон.
3.1 Промышленная санитария
Уборку помещений и мойку оборудования выполняет специально назначенный для этого персонал: цеховые уборщицы, мойщицы специального оборудования, а также рабочие производственных цехов после предварительного инструктажа.
Инвентарь, химикаты, материалы, и другие средства следует хранить в специально отведенном запираемом помещении. Концентрированные щелочи как сильно действующие вещества необходимо хранить в особых местах или шкафах с замком.
3.2 Охрана окружающей среды
Системы мер, направленных на обеспечение гармоничного взаимодействия общества и природы на основе сохранения, воспроизводства и рационального использования природных ресурсов. Регламинтируется ГОСТом 17.2.3.02-78 Охрана природы. Атмосферы. Правила установления допустимых выбрасов вредных веществ промышленных предприятий.
Отходы производства связаны с выбросами в атмосферу вредных газов, сбросами сточных вод, которые их загрязняют и отравляют, ухудшают состояние почвы, прилегающей к предприятию.
При проектировании ремонтного цеха учитываем выделение им в воздух помещений и в атмосферу вредных веществ.
Очистке подлежат технические и вентиляционные выбросы, загрязненные пылью и отходящими газами. Существуют следующие методы очистки: сухая механическая, мокрая механическая, электрическая, химическая, термическая, каталитическая и др.
В нашем случае, для ремонтного цеха,наиболее подходит сухая механическая очистка воздуха. Сухие уловители обеспечивают невысокую степень очистки от производственной пыли , пожаробезопасны.
Предусматриваем механическую очистку сточных вод, при помощи которой извлекают нерастворимые оседающие и всплывающие загрязнения. Механическая очистка необходима для предупреждения засорения канализационных отходов, при этом, после обработки может быть утилизирована.
3.3 Устройство заземления
По расположению относительно заземленных контуров, заземление делится на выносное и контурное.
Контурное (которое показано на рис 1. Заземлители располагаются вокруг заземленного оборудования на небольшом (несколько метров) расстоянии друг от друга. Поля растекания заземлителей накладываются и любая точка поверхности грунта внутри контура имеет значительный потенциал. Коэффициент напряжения шага меньше максимально возможной величины. Ток через человека, касающегося корпуса, может быть значительно меньше, чем при выносном заземлении. Иногда при выполнении контурного заземления внутри контура прокладывают горизонтальные полосы, которые дополнительно выравнивают потенциал внутри контура (рис. 3).
В качестве искусственных заземлителей принимают стальные стержни угловую сталь 60x60 (или близкую по размеру), а также стальные трубы диаметром 25-50 мм и стальные шины сечением не менее 100 мм". Стержни длиной 2.5-3.0 м погружаются (забиваются) в грунт вертикально в специально подготовленной вокруг защищаемой территории (рис. 2) траншее. Вертикальные заземлители соединяются между собой стальной шиной, которая приваривается к каждому заземлению. В зданиях прокладывается магистраль заземления (внутренний контур), к которой присоединяются корпуса токоприемников.
Магистраль заземления соединяется с заземлителем с помощью заземляющих проводников сваркой не менее чем в двух местах. В целом вся совокупность заземлителей, магистралей и заземляющих проводников называется заземляющим устройством.
3.4 Расчет контурного заземления
Исходными данными для расчета являются:
- длина вертикального заземлителя lВ =3(из стали трубчатой), м;
- диаметр вертикальных заземлителсй dB=0,05 м;
- диаметр горизонтального заземлителя dг=0,03 м:
- глубина заложения вертикальных заземлителей hВ=0,7 м;
- тип грунта – суглинок
1) Определяем удельное сопротивление грунта р. Ом м.
Таблица 23
ПРИБЛИЖЕННЫЕ ЗНАЧЕНИЯ УДЕЛЬНЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СОПРОТИВЛЕНИЙ РАЗЛИЧНЫХ ГРУНТОВ, Ом м
| Грунт | Возможные пределы колебаний | При влажности 10-20% к массе грунта |
| Глина | 8-70 | 40 |
| Суглинок | 10-100 | 100 |
| Чернозем | 5-53 | 20 |
2) По ГОСТ 12.1.030-81 в зависимости от назначения выбираем допустимое сопротивление Кд заземляющего устройства, Ом .
Таблица 24
НАИБОЛЬШИЕ ДОПУСТИМЫЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ ЗАЗЕМЛЯЮЩИХ УСТРОЙСТВ И ЗАЗЕМЛИТЕЛЕЙ
| Название заземляющего устройства | Наибольшее допустимое сопротивление, ом |
| 1 . Суммарное сопротивление растеканию заземлителей всех повторных заземлений нулевого рабочего провода каждой воздушной линии при линейном напряжении, В: | |
| источника трехфазного тока | |
| 380 | 10 |
| 660 | 5 |
3) Определяем расстояние от поверхности земли до середины вертикального заземлителя, м:
4) Определяем сопротивление растеканию тока для одиночного углубленного вертикального заземлителя:
5) Определяем число вертикальных заземлителей без учета коэффициент экранирования (округляется до целого значения в сторону увеличения):
6) Для углубленных стационарных заземлителей по приложению 3 определяем коэффициенты экранирования отдельно для вертикальных и
горизонтального: rє.в rє.г
Таблица 25
КОЭФФИЦИЕНТЫ ЭКРАНИРОВАНИЯ ЗАЗЕМЛИТЕЛЕЙ
| Параметры контура | Коэффициенты экранирования при числе вертикальных заземлителей | ||||||
| 4 | 8 | 10 | 20 | 40 | 60 | 100 | |
| 1 . Коэффициент экранирования вертикальных заземлителей. | 0,69 | 0,61 | 0,56 | 0,47 | 0,41 | 0,39 | 0,36 |
| Коэффициент экранирования горизонтального заземлителя | 0,45 | 0,40 | 0,34 | 0,37 | 0,23 | 0,20 | 0,19 |
7) Определяем необходимое количество вертикальных заземлителей с учетом коэффициента экранирования rє.в
8) Определяем расчетное сопротивление растеканию тока всех вертикальных заземлителей с учетом коэффициента экранирования:
9) Определяем длину горизонтального соединительного заземлителя при контурном заземлении, м
где L и В соответственно длина и ширина защищаемого объекта, м
10) Определяем сопротивление растеканию тока в горизонтальном соединительном заземлителе с учетом коэффициента экранирования
11) Определяем общее расчетное сопротивление растеканию тока в заселяющем контуре. При этом расчетное сопротивление контура должно быть меньше допустимого.
| Рис 1. Контурное заземление | Рис 2. Установка трубчатого заземлителя в траншее а) траншея б) расположение электрода в грунте |
Рис 3. Заземлитель с выравниванием потенциалов внутри контуров
а – вид в плане; б – формы потенциальной кривой
ЛИТЕРАТУРА
1. Справочник по ремонтно-обслуживающему производству агропромышленного комплекса/А.Г.Корж, В.К.Чумак, А.Г.Ошкало, М.С.Гуторович. – К.: Урожай, 1988. – 240 с.
2. Бабусенко С.М. Проектирование ремонтных предприятий. – М.: Колос, 1981. – 295 с.
3. Булей І.А. Проектування підприємств з виробництва і ремонту сільськогосподарських машин. – К.: Вища школа, 1993. – 287 с.
4. Лущенков В.Л., Бутко Д.А. та інш. Виробнича санітарія. – К.: Урожай, 1996. – 336 с.
5. Оборудование и оснастка ремонтных мастерских колхозов и совхозов. Справочник. – М.: Колос, 1975. – 384 с.
6. Гуревич Д.Ф., Цырин А.А. Ремонтные мастерские совхозов и колхозов: Справочник. – 2-е изд., переработ. и доп. – Л.: Агропромиздат, Ленинградское отд-ние, 1988. – 336 с.
7. Технология ремонта машин и оборудования/ Авдеев М.В., Воловик Е.Л., Ульман И.Е. – М.: Агропромиздат, 1986. – 247 с.
8. Серый И.О. и др. Курсовое и дипломное проектирование по надежности и ремонту машин. – 4-е изд., переработ. и доп. – М.: Агропромиздат, 1991. – 184с.
9. Волошко Н.И. Проектирование ремонтной мастерской. Методические указания. – Луганск: ЛНАУ, 2002. – 50 с.
10. Методика расчета потребности в энергетических ресурсах и нормативные материалы для ремонтных предприятий сельского хозяйства/ П.А.Хромецкий, В.И.Слободчиков, В.Н.Яковлев. – М.: ГОСНИТИ, 1967. – 64 с.
11.
12.















