Для обеспечения пожарной безопасности в соответствии с ГОСТ 12.1.004-85[42] на участке действует система предотвращения пожара, а именно: в качестве смазочных и смазочно-охлаждающих жидкостей применяются трудно горючие вещества; горючие вещества хранятся в герметической таре; здание имеет систему молниезащиты (по РД 34.21.122-87 [43]). Противопожарная защита обеспечивается: применением средств пожаротушения и соответствующих видов пожарной техники (на каждом рабочем месте установлен противопожарный щит, содержащий огнетушитель, багор, и т.д.,); применением установок пожарной сигнализации; организации своевременной эвакуации людей; устройством аварийного отключения и переключения установок и коммуникаций. Организационно-технические мероприятия включают: реализацию норм и правил пожарной безопасности, инструкций о соблюдении противопожарного режима и о действиях людей при возникновении пожара; изготовление и применение средств наглядной агитации по обеспечению пожарной безопасности.
13.2 Расчет естественного освещения участка
Правильно спроектированное и выполнение освещение на предприятии обеспечивает возможность нормальной производительной деятельности. Сохранить зрение человека, состояние его центральной нервной системы и безопасность на производстве в значительной мере зависят от условий освещения. От освещения зависят также производительность труда и качество выпускаемой продукции. Основная задача освещения на производстве – создание наилучших условий для видения. Для естественного освещения характерна высокая диффузность света, которая весьма благоприятна для зрительных работ. Кроме того в спектре естественного (солнечного) света в отличии от искусственного гораздо больше необходимых для человека ультрафиолетовых лучей. Поэтому на стадии проектирования зданий промышленных предприятий очень важным является расчет площади световых проемов, которые обеспечивали бы нормальную видимость объектов, участвующих в технологическом процессе, в зависимости от разряда зрительных работ и других условий размещения и конструкции здания.
Исходные данные для расчета:
– размеры проектируемого участка: длина – 40м, ширина – 10 м, высота–7,2 м;
– вид естественного освещения – боковое;
– расстояние до ближайшего противостоящего здания – не менее 50 м;
– оконные проемы выполнены из стеклопакетов;
– участок расположен под углом 90 к меридиану, окна находятся с южной стороны здания.
Определение нормированного значения коэффициента естественной освещенности
,
где - значение КЕО для III пояса светового климата; =2% по [41, с. 4, таблица 1];
m –коэффициент светового климата; m=0,9 по [41,с.17, таблица 4];
с – коэффициент солнечного климата; с=0,75 по [41, с.17, таблица 5].
=2*0,9*0,75=1,4 (%).
Расчет производится в соответствии с [41, с.34, приложение 5].
100,
где S0 – площадь световых проемов при боковом освещении – искомая величина, м2;
Sn =400 м2 – площадь пола помещения;
ен = 1,4% - нормированное значение КЕО;
кз – коэффициент запаса; кз = 1,3 [по 41, с.16, таблица 3];
h0 – световая характеристика окон; h0 = 8,5 [по 41, с.34, таблица 26];
КЗД – коэффициент, учитывающий затенение окон противостоящими зданиями; КЗД = 1 [по 41, с.34, таблица 27];
t0 – общий коэффициент светопропускания:
t0 =t1t2t3t4t5 ,
где t1 – коэффициент светопропускания материала; t1 =0,8 [по 41, с.34, таблица 28];
t2 – коэффициент, учитывающий потери света в переплетах светопроема; t2 =0,9 [по 41, с.34, таблица 28];
t3 – коэффициент, учитывающий потери света в несущих конструкциях; t3 =0,9 [по 41, с.34, таблица 28];
t4 – коэффициент, учитывающий потери света в солнцезащитных устройствах; t4 =1 [по 41, с.35, таблица 29];
t5 – коэффициент, учитывающий потери света в защитной сетке, устанавливаемой под фонарями; t5 =1 [41, с.35, таблица 29].
t0 =0,8*0,9*0,9*1*1=0,648
r1 – коэффициент, учитывающий повышение КЕО при боковом освещении благодаря свету, отраженному от поверхностей помещения и подстилающего слоя, прилегающего к зданию, r1 = 1,05 [по 41, с. 36, таблица 30].
100
Откуда площадь световых проемов:
S0 =22,7*400/100=90,8 (м2).
При боковом освещении КЕО определяется по формуле [41, с.38, приложение 5]:
Еб = (Ебq+ Езд R)*r1 ,
Еб = 0,01 (n1n2) ,
где n1 – количество лучей, проходящих от неба через световые проемы в расчетную точку на поперечном разрезе помещения; n1 =13 [41, с.39, рисунок 2];
n2 – количество лучей, проходящих от неба через световые проемы в расчетную точку на плане помещения; n2 =38 [41, с.40, рисунок 3];
Еб = 0,01*13*38 = 4,94;
q – коэффициент, учитывающий неравномерную яркость облачного неба; q=0,75 [по 41, с. 44, таблица 32];
ЕЗД – геометрический КЕО в расчетной точке при боковом освещении, учитывающий свет, отраженный от противостоящих зданий:
ЕЗД =0,01(n1’n2’),
где n1’ =7 [по 41, с.39, рисунок 2];
n2’ =20 [по 41, с.40, рисунок 3];
ЕЗД =0,01*7*20=1,4;
R – коэффициент, учитывающий относительную яркость противостоящего здания; R= 0,45 [по 41, с.46, таблица 36];
r1=1,05 – коэффициент, учитывающий повышение КЕО при боковом освещении благодаря свету, отраженному от поверхностей помещения и подстилающего слоя, прилегающего к зданию;
t0 = 0,648 – общий коэффициент светопропускания;
к3 - 1,3 – коэффициент запаса.
Еб = (4,94*0,75+1,4*0,45)*1,05*=2,3 (%).
Фактический коэффициент освещенности больше нормированного (2,3>1,4), поэтому определенная ранее площадь окон (90,8 м2) является достаточной для обеспечения нормальных условий освещенности для зрительных работ, а конструкция и другие характеристики световых проемов являются приемлимыми.
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.