http://www.ce-studbaza.ru/werk.php?id=8974
Расчет шума в жилой застройке
Исходные данные для расчета:
фактор направленности =2;
пространственный угол ;
производительность вентилятора м3/ч;
полное давление Н=4000 Па;
критерий шумности вентилятора дБ;
расстояние от источника шума до расчетной точки м, м, м.
Ожидаемые уровни звукового давления определяем по формуле
, дБ.
дБ;
дБ;
дБ.
Так как источники шума (вентиляторы) расположены в здании, а расчетные точки на территории и шум распространяется по каналам и излучается в атмосферу через выходные отверстия, то ожидаемые уровни звукового давления определяются с учетом по формуле
, дБ,
где – снижение звуковой мощности в воздуховоде, дБ;
– снижение звуковой мощности при отражении звука от конца канала, дБ.
Дб.
Снижение уровня звуковой мощности на пути распространения шума от источника до расчетной точки определяется по формуле
, дБ,
где – затухание шума в атмосфере, дБ/км;
– расстояние i-го источника до расчетной точки, м.
дБ;
дБ;
дБ.
Октавные уровни звуковой мощности вентиляторов определяются по следующей формуле
, дБ,
где – общий уровень звуковой мощности вентилятора, дБ:
– поправка, учитывающая распределение звуковой мощности вентилятора по октавным полосам, дБ;
– поправка, учитывающая влияние присоединения вентилятора к воздуховоду, дБ.
дб.
Общий уровень звуковой мощности определяется по формуле
, дБ,
где – критерий шумности, Дб;
Н – полное давление, создаваемое вентилятором, Па;
Q – производительность вентилятора, м3/с.
Дб.
Если в расчетную точку одновременно попадает шум нескольких источников, то уровни звукового давления каждого источника рассчитываются в отдельности и уровень звукового давления в расчетной точке определяется по правилу сложения уровней по формуле
, дБ,
где – уровень звукового давления i-го источника, дБ.
дБ.
Если уровни звукового давления отличаются более чем на 10 дБ, то меньший уровень звукового давления можно не учитывать. Требуемое снижение уровней звукового давления в расчетной точке от одного источника шума определяется по формуле
,
где – допустимый уровень звукового давления для вентиляционных установок, принимаемый на 5 дБ ниже нормативных LH, дБ.
дБ.
Вывод: В результате расчетов установлена требуемая величина понижения уровня звукового давления.
На сайте СтудБаза есть возможность скачать БЕСПЛАТНО скачать студенческий материал по техническим и гуманитарным специальностям: дипломные работы, магистерские работы, бакалаврские работы, диссертации, курсовые работы, рефераты, задачи, контрольные работы, лабораторные работы, практические работы, самостоятельные работы, литература и многое др..
четверг, 28 декабря 2017 г.
Исследование эффективности естественного освещения
http://www.ce-studbaza.ru/werk.php?id=8973
Исследование эффективности естественного освещения
Площадь световых проемов (окон или фонарей) можно определить по следующим формулам:
- при боковом освещении
,
где – площадь окон, м2;
Sп – площадь пола, м2;
eN – нормированное значение КЕО;
– световая характеристика окна;
– общий коэффициент светопропускания;
– коэффициент влияния отраженного от стен и потолка света при боковом освещение [1];
Кз – коэффициент запаса;
Кзд – коэффициент, учитывающий затемнение окон противостоящими зданиями.
Коэффициент естественной освещенности определяем по формуле:
.
Геометрическое значение КЕО в данной точке определяется по формуле:
,
где – число лучей графика I, проходящих через светопроем на поперечном разрезе помещения;
– число лучей графика II, проходящих через светопроем на плане помещения.
.
Общий коэффициент светопропускания
,
где – соответственно, коэффициенты, учитывающие потери света в материале остекления, переплетах светопроемов, в несущих конструкциях, солнцезащитных устройствах, в защитной сетке, устанавливаемой под фонарями; принимаемый равным 0,9 [ 1, табл. 1.5, 1.6, 1.7].
.
.
.
Нормированное значение коэффициента естественной освещенности с учетом характера зрительной работы, системы освещения, района расположения зданий на территории России, ориентации здания относительно сторон света определяется по формуле
,
где – табличное значение;
– коэффициент светового климата, определяется в зависимости от номера группы административного района и ориентации световых проемов по сторонам горизонта; световых проемов для Пензенского района при ориентации С, С-В, С-З, З, В – , для Ю-В, Ю-З, Ю – .
.
м2.
Рисунок 1.1 Схема для расчета естественного освещения по методу А.М. Данилюка в помещениях с боковым светом
Вывод: В результате расчета установлено, что значение коэффициента, следовательно, требуемая степень естественной освещенности обеспеченности. Требуемая площадь световых проемов составляет 12,82 м2, существующая площадь световых проемов составляет 16 м2, значит увеличение не требуется.
Исследование эффективности естественного освещения
Площадь световых проемов (окон или фонарей) можно определить по следующим формулам:
- при боковом освещении
,
где – площадь окон, м2;
Sп – площадь пола, м2;
eN – нормированное значение КЕО;
– световая характеристика окна;
– общий коэффициент светопропускания;
– коэффициент влияния отраженного от стен и потолка света при боковом освещение [1];
Кз – коэффициент запаса;
Кзд – коэффициент, учитывающий затемнение окон противостоящими зданиями.
Коэффициент естественной освещенности определяем по формуле:
.
Геометрическое значение КЕО в данной точке определяется по формуле:
,
где – число лучей графика I, проходящих через светопроем на поперечном разрезе помещения;
– число лучей графика II, проходящих через светопроем на плане помещения.
.
Общий коэффициент светопропускания
,
где – соответственно, коэффициенты, учитывающие потери света в материале остекления, переплетах светопроемов, в несущих конструкциях, солнцезащитных устройствах, в защитной сетке, устанавливаемой под фонарями; принимаемый равным 0,9 [ 1, табл. 1.5, 1.6, 1.7].
.
.
.
Нормированное значение коэффициента естественной освещенности с учетом характера зрительной работы, системы освещения, района расположения зданий на территории России, ориентации здания относительно сторон света определяется по формуле
,
где – табличное значение;
– коэффициент светового климата, определяется в зависимости от номера группы административного района и ориентации световых проемов по сторонам горизонта; световых проемов для Пензенского района при ориентации С, С-В, С-З, З, В – , для Ю-В, Ю-З, Ю – .
.
м2.
Рисунок 1.1 Схема для расчета естественного освещения по методу А.М. Данилюка в помещениях с боковым светом
Вывод: В результате расчета установлено, что значение коэффициента, следовательно, требуемая степень естественной освещенности обеспеченности. Требуемая площадь световых проемов составляет 12,82 м2, существующая площадь световых проемов составляет 16 м2, значит увеличение не требуется.
Контрольная работа по БЖД
http://www.ce-studbaza.ru/werk.php?id=8972
Содержание
1. Исследование эффективности естественного освещения 4
2. Исследование эффективности искусственного освещения 7
3. Расчет шума в жилой застройке 9
4. Проектирование и расчет системы механической вентиляции 12
Литература 15
Содержание
1. Исследование эффективности естественного освещения 4
2. Исследование эффективности искусственного освещения 7
3. Расчет шума в жилой застройке 9
4. Проектирование и расчет системы механической вентиляции 12
Литература 15
Ликвидация аварий и стихийных бедствий
http://www.ce-studbaza.ru/werk.php?id=8971
Работы по ликвидации производственных аварий и стихийных бедствий характеризуются большим разнообразием по виду, характеру и масштабу выполнения. Для их выполнения необходимы специальная подготовка привлекаемых подразделений и формирований, их оснащение соответствующими машинами, механизмами, оборудованием, которые требуются для условий стихийного бедствия или производственной аварии.
Спасательные и другие неотложные работы в очагах поражения
включают в себя:
— разведку очага поражения;
— локализацию и тушение пожаров, спасение людей из горящих зданий;
— розыск и вскрытие заваленных защитных сооружений, розыск и извлечение из завалов пострадавших;
— оказание пострадавшим первой медицинской помощи и их эвакуация;
— санитарная обработка людей, обеззараживание транспорта, технических систем, зданий, сооружений и промышленных объектов;
— неотложные аварийно-восстановительные работы на промышленных объектах.
Работы по ликвидации производственных аварий и стихийных бедствий характеризуются большим разнообразием по виду, характеру и масштабу выполнения. Для их выполнения необходимы специальная подготовка привлекаемых подразделений и формирований, их оснащение соответствующими машинами, механизмами, оборудованием, которые требуются для условий стихийного бедствия или производственной аварии.
Спасательные и другие неотложные работы в очагах поражения
включают в себя:
— разведку очага поражения;
— локализацию и тушение пожаров, спасение людей из горящих зданий;
— розыск и вскрытие заваленных защитных сооружений, розыск и извлечение из завалов пострадавших;
— оказание пострадавшим первой медицинской помощи и их эвакуация;
— санитарная обработка людей, обеззараживание транспорта, технических систем, зданий, сооружений и промышленных объектов;
— неотложные аварийно-восстановительные работы на промышленных объектах.
Контрольная работа по дисциплине: Безопасность жизнедеятельности
http://www.ce-studbaza.ru/werk.php?id=8970
Гигиеническое нормирование микроклимата и содержание вредных веществ в воздухе рабочей зоны.
Нормы производственного микроклимата установлены ССТБ ГОСТ 12.1.005-88 «Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны». Они едины для всех производств и все климатических зон с некоторыми незначительными отступлениями.
В этих нормах отдельно нормируется каждый компонент микроклимата в рабочей зоне производственного помещения: температура, относительная влажность, скорость движения воздуха в зависимости от способности организма человека к акклиматизации в разное время года, характера одежды, интенсивности производимой работы и характера тепловыделений в рабочем помещении.
Для оценки характера одежды (теплоизоляции) и акклиматизации в различное время года введено понятие периода года (тёплый, холодный). Теплый период года характеризуется среднесуточной температурой наружного воздуха + 10 °С и выше, холодный – ниже + 10 °С.
При учёте интенсивности труда все виды работ, исходя из общих энергозатрат организма, делятся на три категории: лёгкие, средней тяжести и тяжёлые.
К лёгким работам (категория I) с затратой энергии до 174 Вт относятся работы, выполняемые сидя или стоя, не требующие систематического физического напряжения. Лёгкие работы, по затратам энергии, подразделяются на категорию Iа и Iб.
К работам средней тяжести (категория II) относятся работы с затратами энергии 175 … 232 Вт (категория IIа) и 233 … 290 Вт (категория IIб). В категорию IIа входят работы, связанные с постоянной ходьбой, выполняемые сидя или стоя, но не требующие перемещения тяжестей, в категорию IIб – работы связанные с ходьбой и переноской небольших (до 10 кг) тяжестей.
К тяжёлым работам (категория III) с затратой энергии более 290 Вт относят работы, связанные с систематическим физическим напряжением.
Интенсивность теплового облучения работающих от открытых источников (нагретого металла, стекла, открытого пламени и др.) не должна превышать 140 Вт/ м2, при этом облучению не должно подвергаться более 25 % поверхности тела и обязательно использование средств индивидуальной защиты.
В рабочей зоне производственного помещения согласно ГОСТ 12.1.005-88 могут быть установлены оптимальные и допустимые микроклиматические условия.
Оптимальные микроклиматические условия – это такое сочетание параметров микроклимата, которые при длительном и систематическом воздействии на человека обеспечивают ощущение теплового комфорта и создают предпосылки для высокой работоспособности.
Допустимые микроклиматические условия – это такие сочетания параметров микроклимата, которые могут вызвать напряжение реакций терморегуляции и которые не выходят за пределы физиологических приспособительных возможностей. При этом не возникает нарушений в состоянии здоровья, не наблюдаются дискомфортные теплоощущения, ухудшающие самочувствие и понижение работоспособности.
Методы снижение неблагоприятного влияние производственного микроклимата регламентируются «Санитарными правилами по организации технологических процессов и гигиеническими требованиями к производственному оборудованию» и осуществляется комплексом технологических, санитарно-технических, организационных и медико-профилактических мероприятий.
Ведущая роль в профилактике вредного влияния высоких температур, инфракрасного излучения принадлежит технологическим мероприятиям: замена старых и внедрение новых технологическим процессов и оборудования; внедрение автоматизации и комплексной механизации.
К группе санитарно-техническим мероприятий относится применение коллективных средств защиты: локализация тепловыделений, теплоизоляция горячих поверхностей, экранирование источников или рабочих мест, воздушное душирование, радиационное охлаждение, мелкодисперсное распыление воды, общеобменная вентиляция или кондиционирование воздуха.
Содержание вредных веществ в воздухе рабочей зоны не должно превышать ПДК, указанных в ГОСТ 12.1.005-76.
При одновременном содержании в воздухе рабочей зоны нескольких вредных веществ однонаправленного действия сумма отношений фактических концентраций каждого из них (С1, С2 ... Сn) в воздухе помещений к их ПДК (ПДК1, ПДК2 ... ПДКn) не должна превышать единицы: С1/ПДК1 + С2/ПДК2 + .... + Сn/ПДКn ≤1.
При одновременном содержании в воздухе рабочей зоны нескольких вредных веществ, не обладающих однонаправленным действием, ПДК остаются такими же, как и при изолированном воздействии.
По мере разработки и установления ПДК новых химических веществ они утверждаются Министерством здравоохранения СССР. ПДК распространяются на воздух рабочей зоны всех рабочих мест независимо от их расположения (в производственных помещениях, горных выработках, на открытых площадках, в транспортных средствах и т. д.).
Контроль за содержанием вредных веществ в воздухе рабочей зоны должен устанавливаться: непрерывный - для веществ 1-го класса опасности; периодический - для веществ 2-го, 3-го и 4-го классов опасности. Непрерывный контроль за содержанием вредных веществ в воздухе рабочей зоны должен предусматривать применение систем самопишущих автоматических приборов, выдающих сигнал о превышении уровня ПДК.
Чувствительность приборов контроля не должна быть ниже 0,5 уровня ПДК, их погрешность не должна превышать ±25 % определяемой величины.
Гигиеническое нормирование микроклимата и содержание вредных веществ в воздухе рабочей зоны.
Нормы производственного микроклимата установлены ССТБ ГОСТ 12.1.005-88 «Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны». Они едины для всех производств и все климатических зон с некоторыми незначительными отступлениями.
В этих нормах отдельно нормируется каждый компонент микроклимата в рабочей зоне производственного помещения: температура, относительная влажность, скорость движения воздуха в зависимости от способности организма человека к акклиматизации в разное время года, характера одежды, интенсивности производимой работы и характера тепловыделений в рабочем помещении.
Для оценки характера одежды (теплоизоляции) и акклиматизации в различное время года введено понятие периода года (тёплый, холодный). Теплый период года характеризуется среднесуточной температурой наружного воздуха + 10 °С и выше, холодный – ниже + 10 °С.
При учёте интенсивности труда все виды работ, исходя из общих энергозатрат организма, делятся на три категории: лёгкие, средней тяжести и тяжёлые.
К лёгким работам (категория I) с затратой энергии до 174 Вт относятся работы, выполняемые сидя или стоя, не требующие систематического физического напряжения. Лёгкие работы, по затратам энергии, подразделяются на категорию Iа и Iб.
К работам средней тяжести (категория II) относятся работы с затратами энергии 175 … 232 Вт (категория IIа) и 233 … 290 Вт (категория IIб). В категорию IIа входят работы, связанные с постоянной ходьбой, выполняемые сидя или стоя, но не требующие перемещения тяжестей, в категорию IIб – работы связанные с ходьбой и переноской небольших (до 10 кг) тяжестей.
К тяжёлым работам (категория III) с затратой энергии более 290 Вт относят работы, связанные с систематическим физическим напряжением.
Интенсивность теплового облучения работающих от открытых источников (нагретого металла, стекла, открытого пламени и др.) не должна превышать 140 Вт/ м2, при этом облучению не должно подвергаться более 25 % поверхности тела и обязательно использование средств индивидуальной защиты.
В рабочей зоне производственного помещения согласно ГОСТ 12.1.005-88 могут быть установлены оптимальные и допустимые микроклиматические условия.
Оптимальные микроклиматические условия – это такое сочетание параметров микроклимата, которые при длительном и систематическом воздействии на человека обеспечивают ощущение теплового комфорта и создают предпосылки для высокой работоспособности.
Допустимые микроклиматические условия – это такие сочетания параметров микроклимата, которые могут вызвать напряжение реакций терморегуляции и которые не выходят за пределы физиологических приспособительных возможностей. При этом не возникает нарушений в состоянии здоровья, не наблюдаются дискомфортные теплоощущения, ухудшающие самочувствие и понижение работоспособности.
Методы снижение неблагоприятного влияние производственного микроклимата регламентируются «Санитарными правилами по организации технологических процессов и гигиеническими требованиями к производственному оборудованию» и осуществляется комплексом технологических, санитарно-технических, организационных и медико-профилактических мероприятий.
Ведущая роль в профилактике вредного влияния высоких температур, инфракрасного излучения принадлежит технологическим мероприятиям: замена старых и внедрение новых технологическим процессов и оборудования; внедрение автоматизации и комплексной механизации.
К группе санитарно-техническим мероприятий относится применение коллективных средств защиты: локализация тепловыделений, теплоизоляция горячих поверхностей, экранирование источников или рабочих мест, воздушное душирование, радиационное охлаждение, мелкодисперсное распыление воды, общеобменная вентиляция или кондиционирование воздуха.
Содержание вредных веществ в воздухе рабочей зоны не должно превышать ПДК, указанных в ГОСТ 12.1.005-76.
При одновременном содержании в воздухе рабочей зоны нескольких вредных веществ однонаправленного действия сумма отношений фактических концентраций каждого из них (С1, С2 ... Сn) в воздухе помещений к их ПДК (ПДК1, ПДК2 ... ПДКn) не должна превышать единицы: С1/ПДК1 + С2/ПДК2 + .... + Сn/ПДКn ≤1.
При одновременном содержании в воздухе рабочей зоны нескольких вредных веществ, не обладающих однонаправленным действием, ПДК остаются такими же, как и при изолированном воздействии.
По мере разработки и установления ПДК новых химических веществ они утверждаются Министерством здравоохранения СССР. ПДК распространяются на воздух рабочей зоны всех рабочих мест независимо от их расположения (в производственных помещениях, горных выработках, на открытых площадках, в транспортных средствах и т. д.).
Контроль за содержанием вредных веществ в воздухе рабочей зоны должен устанавливаться: непрерывный - для веществ 1-го класса опасности; периодический - для веществ 2-го, 3-го и 4-го классов опасности. Непрерывный контроль за содержанием вредных веществ в воздухе рабочей зоны должен предусматривать применение систем самопишущих автоматических приборов, выдающих сигнал о превышении уровня ПДК.
Чувствительность приборов контроля не должна быть ниже 0,5 уровня ПДК, их погрешность не должна превышать ±25 % определяемой величины.
среда, 27 декабря 2017 г.
Определение заземления помещения
http://www.ce-studbaza.ru/werk.php?id=8969
Определение заземления помещения
Определение заземления помещения
Действие населения в зонах радиоактивного загрязнения
http://www.ce-studbaza.ru/werk.php?id=8968
При взрывах атомных бомб мы говорим, образуется радиоактивное «заражение местности», как один из поражающих факторов. Этот термин применяется также для характеристики зон на следе радиоактивного облака. Опасность поражения людей в районах радиоактивного заражения местности может сохраняться продолжительное время – дни, недели, а иногда и месяцы.
Источником радиоактивности являются продукты деления урана-235 и плутония-239, составляющие основу боеприпаса. При взрыве водородной бомбы добавляются еще продукты деления урана-238.
В процессе взрыва образуется до 300 радиоактивных изотопов с периодом полураспада от долей секунд до нескольких лет. Все они обладают высокой активностью.
Радиоактивное заражение местности зависит от вида взрыва. Наиболее опасен в этом отношении наземный. Здесь сильна так называемая наведенная активность, возникающая в результате воздействия потока нейтронов на химические элементы, составляющие грунт (натрий, кремний, магний и др.). Наведенная активность увеличивается за счет вовлечения частиц грунта в облако взрыва и вместе с осколками деления они вызывают радиоактивное заражение местности за пределами района взрыва.
Необходимо, чтобы население в зонах радиоактивного загрязнения предпринимало правильные действия.
При взрывах атомных бомб мы говорим, образуется радиоактивное «заражение местности», как один из поражающих факторов. Этот термин применяется также для характеристики зон на следе радиоактивного облака. Опасность поражения людей в районах радиоактивного заражения местности может сохраняться продолжительное время – дни, недели, а иногда и месяцы.
Источником радиоактивности являются продукты деления урана-235 и плутония-239, составляющие основу боеприпаса. При взрыве водородной бомбы добавляются еще продукты деления урана-238.
В процессе взрыва образуется до 300 радиоактивных изотопов с периодом полураспада от долей секунд до нескольких лет. Все они обладают высокой активностью.
Радиоактивное заражение местности зависит от вида взрыва. Наиболее опасен в этом отношении наземный. Здесь сильна так называемая наведенная активность, возникающая в результате воздействия потока нейтронов на химические элементы, составляющие грунт (натрий, кремний, магний и др.). Наведенная активность увеличивается за счет вовлечения частиц грунта в облако взрыва и вместе с осколками деления они вызывают радиоактивное заражение местности за пределами района взрыва.
Необходимо, чтобы население в зонах радиоактивного загрязнения предпринимало правильные действия.
Подписаться на:
Сообщения (Atom)