Ионно-плазменная технологическая установка для нанесения защитно декоративного покрытия на изделия широкого потребления, страница 26

Рис. 7.3 Вытяжной зонт

Основные требования, определяющие выбор оптимального вытяжного устройства : максимальное улавливание вредных веществ при минимальном расходе удаляемого воздуха, а также оценка годовых затрат на эксплуатации того или иного типа вытяжного устройства.

Особенности работы местной вытяжной вентиляции – значительное снижение эффективности всасывания по мере удаления вытяжного устройства от источника образования вредных веществ.

При проектировании вытяжного устройства руководствуются следующим:

a)  место образования вредных веществ необходимо укрыть настолько, насколько позволяет производственный процесс, открытый рабочий проем должен быть минимальным;

b)  вытяжное устройство нужно максимально приблизить к источнику вредных выделений, но чтобы оно не мешало нормальной работе;

c)  вредные выделения следует удалять от места их образования в направлении их естественного движения, и в тоже время они не должны проходить через зону дыхания работающих.

Вытяжные панели (рис7.4) – используют для удаления увлекаемых конвективными потоками вредных веществ.

Рис. 7.4 Вытяжная панель

Панели располагают сбоку от источника вредных выделений в результате чего снижается поступление вредных веществ в зону дыхания работающих.

Помещение должно быть оборудовано общей и местной приторно-вытяжной вентиляцией согласно СН и ПII-33-75. Воздухозаборники приточной вентиляции должны снабжаться пылеулавливающими фильтрами.

Защитное действие заземления основано на снижении напряжения на корпусе установки относительно земли. Заземлительное устройство представляет собой совокупность заземлителей и проводников, соединяющих заземляемые части установки с заземлителями [18].

7.3 Анализ возможных чрезвычайных ситуаций при работе на оборудовании, входящем в ионно-плазменную технологическую установку и на рабочем месте

Существуют следующие чрезвычайные ситуации, причиной которых является поражение человека электрическим током.

Эта чрезвычайная ситуация имеет следующий шифр 10101, 10102, 10103,10104,10105, 10106, 10107,10108, 10109, 10110, 10111, 10112, 10113.

Для обоснования эффективности мер электробезопасности в соответствии с ГОСТ 12.1.019-79 произведем расчет защитного заземления вакуумной технологической установки.

Защитным заземлением называется преднамеренное электрическое соединение с землей или её эквивалентом металлических нетоковедущих частей, которые могут оказаться под напряжением.

Защитному заземлению подлежат металлические части установки, доступные для прикосновения человека и не имеющие других видов защиты.

Защитное действие заземления основано на снижении напряжения на корпусе установки относительно земли. Заземлительное устройство представляет собой совокупность заземлителей и проводников, соединяющих заземляемые части установки с заземлителями [18].

Напряжение прикосновения Uпр определяется напряжением “корпус установки – земля” Uк.

Uпр = Uк = Iз×Rз,

(7.1)

где: Iз – ток заземления при замыкании фазы на корпус;

Rз – сопротивление заземлительного устройства.

Заземление обеспечивает безопасность, когда напряжение на корпусе не превышает допустимого Rз = 4 Ом, то есть защита обеспечивается за счет малого сопротивления заземления.

В качестве заземлителей используем трубу длиной lтр = 1,5 м и диаметром

dтр = 0,05 м.

Удельное электрическое сопротивление грунта с учётом климатического коэффициента определяется следующим образом:

rрасч = r×ji,

(7.2)

где: r – удельное электрическое сопротивление грунта. Для чернозёма

r = 30 Ом×м;

ji – климатический коэффициент удельного сопротивления грунта,

ji = 1,32.

Тогда из формулы (7.2) получаем:

rрасч = 0,3×104×1,32 = 39,6 (Ом×м).

Сопротивлению растеканию тока одиночного вертикального заземлителя Rо будет равно:

.

(7.3)