Обеспечение безопасности жизнедеятельности ИТР объекта связи. Расчет мощности осветительной установки

Страницы работы

Уважаемые коллеги! Предлагаем вам разработку программного обеспечения под ключ.

Опытные программисты сделают для вас мобильное приложение, нейронную сеть, систему искусственного интеллекта, SaaS-сервис, производственную систему, внедрят или разработают ERP/CRM, запустят стартап.

Сферы - промышленность, ритейл, производственные компании, стартапы, финансы и другие направления.

Языки программирования: Java, PHP, Ruby, C++, .NET, Python, Go, Kotlin, Swift, React Native, Flutter и многие другие.

Всегда на связи. Соблюдаем сроки. Предложим адекватную конкурентную цену.

Заходите к нам на сайт и пишите, с удовольствием вам во всем поможем.

Фрагмент текста работы

Государственный комитет Р.Ф. по

связи и информатизации

СибГУТИ

Кафедра БЖ

Домашнее задание по курсу

«Безопасность жизнедеятельности»

Обеспечение безопасности жизнедеятельности ИТР объекта связи.

                                                                                    Выполнил

                                                                                    Студент группы АП-96

                                                                        

                                                            Проверил

                                                                        

Новосибирск 2003

Объект связи находится в районе города Красноярск. Питание объекта осуществляется от трехфазной сети переменного тока при напряжении U = 380/220В. В регионе могут возникнуть чрезвычайные ситуации (ЧС), в том числе и применение противником оружия массового поражения, в результате чего могут погибнуть люди и выйти  из строя техника.

Необходимо произвести следующее:

1. Определить на объекте обеспечение нормальной жизнедеятельности.

1.1. Расчет мощности осветительной установки

Рассчитаем мощность осветительной установки с общим равномерным освещением.

Исходные данные:

Размеры помещения:

Длина – 12м;

Ширина – 8м;

Высота – 4,2м.

Разряд зрительной работы – IV b.

Коэффициенты отражения:

Потолка,  ρ2 = 0,5;

Стен,         ρ1 = 0,3;

Пола,        ρ3 = 0,1.

Мощность ламп накаливания – 150 Вт.

Напряжение сети – 220 В.

Решение

1.  Определим мощность осветительной установки по формуле:

, где E – нормируемая наименьшая освещенность ламп накаливания, лк; Е = 75 лк

S – площадь помещения, м2;

К – коэффициент запаса, К = 1,3;

Еср – средняя горизонтальная освещенность, лк, Еср = 6,8 лк;

.

Количество ламп, n:

Решение этой же задачи по методу светового потока.

Определим показатель помещения:

.

Далее определяем число светильников:

здесь Fл = 2175 лк – световой поток источника для лампы 150 Вт;

Z – коэффициент неравномерности освещения на рабочих      поверхностях, Z = 0,901;

η = 0,40 – коэффициент использования светового потока при

φ = 1,92 и коэффициентов отражения потолка,  ρ2 = 0,5 и стен,  ρ1 = 0,3.

Определяем требуемую мощность светильников:

.

1.2.  Определение суммарной интенсивности шума на рабочем месте

Исходные данные:

Источник шума №1

R, м

5,5

L1, дБ

90

Масса стен преграды, кг

16

Источник шума №2

R, м

8,5

L1, дБ

90

Масса стен преграды, кг

70

Источник шума №3

R, м

3,5

L1, дБ

100

Масса стен преграды, кг

690

Площадь потолка:  Sпт = 96м2

Площадь стен: Sс =  118м2

Коэффициент поглощения материала потолка без покрытия: α1 = 35·10-3;

Коэффициент поглощения материала потолка с покрытием специальным звукопоглощающим материалом: α2 = 80·10-2;

Коэффициент поглощения материала стен без покрытия β1 = 33·10-3;

Коэффициент поглощения материала потолка с покрытием специальным звукопоглощающим материалом: β2 = 80·10-2.

Решение

1. Расчет изменения уровня интенсивности шума с изменением расстояния.

,

где  LR – уровень интенсивности шума на расстоянии R метров;

    L1 – уровень интенсивности шума на расстоянии 1 метра.

Для источника шума №1: LR1 = 90 – 20·lg5,5 – 8 = 67,19 дБ;

Для источника шума №2: LR2 = 90 – 20·lg8,5 – 8 = 63,41 дБ;

Для источника шума №3: LR3 = 100 – 20·lg3,5 – 8 = 81,11 дБ;

2. Определение снижения уровня интенсивности шума с учетом стены-преграды.

, где G – масса 1 квадратного метра стены-преграды.

Для источника шума №1:  N1 = 14,5∙lg16 + 15 = 32,46 дБ;

Для источника шума №2:  N2 = 14,5∙lg70 + 15 = 41,75 дБ;

Для источника шума №3:  N3 = 14,5∙lg690 + 15 = 56,16 дБ.

3. Уровень интенсивности шума на рабочем месте с учетом влияния стены-преграды.

.

Для источника шума №1:  L’R1 = 67,19 – 32,46 = 34,73 дБ;

Для источника шума №2:  L’R2 = 63,41 – 41,75 = 21,66 дБ;

Для источника шума №3:  L’R3 = 81,11 – 56,16 = 24,95 дБ.

4. Суммарная интенсивность шума на рабочем месте от трех источников. Каждый источник  рассматривается с соответствующей стеной-преградой.

Затем .

LΣ = 27,1 дБ.

5. Определение интенсивности шума, если стены и потолок покрыты звукопоглощающим материалом. Для простоты допускаем, что действие прямых звуковых лучей не оказывает влияния, а стены-преграды находятся внутри помещения и на звукопоглощение влияния не оказывают.

Определим звукопоглощения помещения без покрытия потолка и стен звукопоглощающими материалами:

           Определим звукопоглощения помещения после покрытия потолка и стен

Похожие материалы

Информация о работе

Уважаемые коллеги! Предлагаем вам разработку программного обеспечения под ключ.

Опытные программисты сделают для вас мобильное приложение, нейронную сеть, систему искусственного интеллекта, SaaS-сервис, производственную систему, внедрят или разработают ERP/CRM, запустят стартап.

Сферы - промышленность, ритейл, производственные компании, стартапы, финансы и другие направления.

Языки программирования: Java, PHP, Ruby, C++, .NET, Python, Go, Kotlin, Swift, React Native, Flutter и многие другие.

Всегда на связи. Соблюдаем сроки. Предложим адекватную конкурентную цену.

Заходите к нам на сайт и пишите, с удовольствием вам во всем поможем.