Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Балтийский государственный технический универси...docx
Скачиваний:
11
Добавлен:
15.09.2019
Размер:
819.71 Кб
Скачать

3.4 Защита от производственного шума

Повышенный шум является одним из наиболее распространенных вредных и опасных производственных факторов. Повышенный шум воздействует как на органы слуха, так и на весь организм.

Для борьбы с шумом выполняют мероприятия: уменьшение шума в источнике излучения, изменение направления излучения, рациональную планировку, снижение шума по пути распространения за счет звукоизоляции, звукопоглощения, экранирования, использования глушителя, капотирования.

Снижение уровня шума, добьемся путем применения звукоизолирующего кожуха.

Требуемую аккустическую эффективность изолирующего кожуха определяют по формуле:

Lэф. тр.=L-Lдоп+5=100-80+5= 25 Дб

  1. =(обл*Sобл+н*Sн+отв*Sотв+ист*Sист)/(Sобл+Sн+Sотв+Sист), где:

 - приведенный коэффициент звукопоглощения кожуха:

обл – коэффициент звукопоглощения звукопоглощающей облицовки (для плиты из супертонкого стекловолокна);

обл=1

н - коэффициент звукопоглощения необлицованных поверхностей;

н=0.01

отв - коэффициент звукопоглощения отверстия;

отв=1

ист - коэффициент звукопоглощения источника;

ист=0.03

Sобл = 10 м2, Sн = 2 м2 , Sотв = 1 м2 ,Sист = 8 м2 =(1*10+0.01*2+1*1+0.03*8)/(10+2+1+8)=0,536

Тогда аккустическая эффективность кожуха Lкож. Может быть определена как:

Lкож= Rкотв+10*lg, где:

Rк – звукоизолирующая способность стенки кожуха, для 8мм стеклопластика;

Rк =33 дБ;

Δотв – поправка на уменьшение звукоизоляции за счет наличия отверстий;

Δотв =3-5 Дб

Lкож=33-3-2,708=27,3 (Дб)

Таким образом, с помощью использования звукоизолирующего кожуха мы добились снижения уровня шума до допустимого уровня.

3.5 Защита от вредных веществ и апфд в воздухе рабочей зоны

В ходе составления карты условий труда на рабочем месте было установлено, что концентрация вредных веществ, исходящих от работающего оборудования превышает ПДК в 5 раз, и ПДК АПФД в 5 раз.

Для снижения концентрации химических веществ и аэрозолей в воздухе рабочей зоны применяются местная и общеобменная вентиляции.

Задачей вентиляции является обеспечение чистоты воздуха и заданных метеорологических условий в производственных помещениях. Вентиляция достигается путем удаления загрязненного или нагретого воздуха из помещения и подачей в него свежего воздуха.

Действие общеобменной вентиляции основано на разбавлении загрязненного воздуха помещения свежим воздухом до предельно допустимых норм. При такой вентиляции обеспечивается поддержание необходимых параметров воздушной среды во всем объеме помещения.

Если помещение достаточно велико, а число людей, находящихся в нем мало, причем место их нахождения фиксировано, не имеет смысла оздоровлять все помещение полностью, можно ограничится оздоровлением воздушной среды, только в местах нахождения людей или работающего оборудования. Такая вентиляция называется местной.

При этом местная вентиляция по сравнению с общеобменной требует значительно меньших затрат на устройство и эксплуатацию.

Расчёт общей вентиляции: В цеху имеется 10 рабочих места, на которых работают 40 человек, как следствие, цех должен быть средних размеров. При работе имеет место превышение ПДК вредных веществ III-го класса опасности. Также характер производимых работ в помещении приводит к превышению допустимой температуры, что в свою очередь ухудшает микроклимат помещения. Таким образом, в помещении цеха требуется интенсивный воздухообмен и целесообразно использование механической вентиляции.

Для снижения фактического уровня вредных веществ требуется использование вытяжной вентиляции. Для снижения температуры требуется приточная вентиляция.

Необходимый воздухообмен в производственных помещениях рассчитывают в зависимости от конкретных условий каждого помещения, однако, наиболее широко используют следующие методы: исходя из количества работающих; наличия в воздухе рабочей зоны вредных веществ, избытков явного тепла.

При наличии вредных веществ в воздухе рабочей зоны необходимый воздухообмен определяют по формуле:

,

где К - коэффициент, учитывающий неравномерность распределения вредных веществ по помещению,

К = 1.2;

G - количество вредных веществ, поступающих в воздух рабочей зоны, мг/ч.;

q1 - допустимое содержание вредного вещества в воздухе рабочей зоны (q1 = qПДК), мг/м3;

q2 - допустимое содержание вредного вещества в приточном воздухе (q2 = 0.3 qПДК), мг/м3.

Тогда для вредных веществ: м3/ч.

Для АПФД:

м3/ч.

Принимаем большую величину вытяжки, т.е.

Lп = 1285.7 м3/ч.

После полученных результатов предлагается установить вытяжные установки .

Расчет потерь в сети:

Пусть диаметр нашего воздуховода D1=0.4м., что соответствует площади F1=0.126 м2.

Тогда при данной температуре 26оС=298К=T, воздух поступает в наш воздуховод со скоростью w1=(T/TНУ)*(QНУ/F1)=3,13 м/c; GНУ=0.394 м3/с .

Плотность воздуха, находящегося в помещении ρ1= ρНУ*(273/T)= 1.19 кг/м3. ρНУ=1.293 кг/м3.

  1. Приточная шахта:

Полагая входящий в шахту воздух сухим, его плотность при температуре -10̊ С

, а объемный расход м3/c.

Коэффициент кинематической вязкости воздуха: v1=12*10-6 м2/с.

Число Рейнольдса: ;

Коэффициент местных патерь для шахты: ξM11=0.4 (шахта “e”);

Потери давления на первом элементе: Па.

  1. Прямой участок:

Для кровельной проолифенной стали абсолютная шероховатость:

мм , примем

Относительная шероховатость:

Линейный коэффициент сопротивления (по табл.): λ2=0.014;

Па

  1. Колено:

r0=0.2 м; λ32=0.014;

K=1+△103=1.3; KRe=1;

  1. ; A1=1; B1=0.24; C1=1; ξм=0.24;

  2. ξтр= =0.03;

ξ3=KKReξMтр=1.3*0.24+0.03=0.34;

Па.

  1. Прямой участок:

λ4=0.014; L4=15 м;

Па

  1. Прямой участок:

λ5=0.014; L4=4 м;

Па

  1. Отвод:

R0=0.6 м; Re=1.04 105; ξ5=ξм6=0.14

0.007

ξтр=

ξ6=0.017+0.14=0.157

Па.

  1. Прямой участок:

λ7=0.007; L7=7.5 м;

Па

  1. Отвод:

R0=0.8 м; Re=1.04 105; ξ7=ξтр8=0.13

0.007

ξМ=

ξ8=0.022+0.13=0.152

Па.

  1. Приточный насадок:

r0=0.2 м; ξтр=0.13; l9=0.4 м;

; ; ξм=2.08 (по табл.)

;

Па.

Па

Расчет мощности двигателя:

Мощность электродвигателя (вентилятора для вентилятора Ц4-70 №4) рассчитывается как:

, где

Принимаем величину вытяжки Lп.= 1285.7 м3/ч =0,394 м3/с.

Δp – 27.07 Па потери в сети.

КПД передачи ηп=0.9.

КПД вентилятора ηв=0,45.

k – коэффициент запаса (принимается 1,05 – 1,5) возьмем равным 1,3.

Тогда N=49,3 Вт

После полученных результатов предлагается установить электродвигатель АОЛ-11-6 с мощностью 0,4кВт.