Проводка электрических сетей не должна идти по стене, полу или потолку открыто, а вмонтирована в стены или потолок. Розетки должны располагаться ниже 80см от пола и не находится на уровне головы сидящего у стены рабочего.
Вывод: было запроектировано рабочее место относительно защиты от электромагнитного поля, приняли в качестве защиты временем регламентируемые перерывы в работе, для уменьшения составляющей напряженности электрического и магнитного полей запроектировали ВДТ и ПЭВМ последнего поколения - LCD монитор (жидкокристаллический дисплей). В помещении выбираем пол с поливинилхлоридным антистатическим покрытием. Рекомендуем носить хлопчатобумажную одежду, соблюдать санитарно-гигиенические требования и т. д.
В помещении поездного диспетчера для обеспечения нормируемых значений освещенности проводится чистка стекол оконных рам и светильников два раза в год и проводится своевременная замена перегоревших ламп.
На окнах должны быть солнцезащитные козырьки, экраны, жалюзи или шторы. Оконные проемы помещения должны быть оборудованы средствами защиты против обледенения стекол в зимнее время.
Рассчитаем и запроектируем искусственное освещение в помещении поездного диспетчера. Использовать для освещения точечные источники света.
Исходные данные:
Размеры помещения: длина – 6 м; ширина – 6 м; высота - 3 м. Рабочая поверхность письменный стол над уровнем пола 1 м.
Решение:
Выбираем источник света: принимаем для освещения люминесцентные лампы.
Выбираем тип светильника.
Согласно условию задачи для освещения помещения дежурного по станции используем световую поверхность равномерной яркости со степенью защиты IP 20 (для помещения с нормальными условиями среды). Выбираем светильник ЛД: количество ламп 2, КСС – Д-2, класс светораспределения – П.
Расчет освещенности:
Определим количество осветительных приборов.
Из таблицы П.15 (1)
выбираем значение
и по формуле 3.7 определяем расстояние
между осветительными приборами:
(3.7)
где
- высота осветительного прибора над
рабочей поверхностью, м.
Определяем число светильников:
(3.8)
где n – число рядов светильников
m – число светильников в ряду.
(3.9)
где a – длина помещения, м;
b – ширина помещения, м.
![]()
![]()
С
хема
установки светильников, приведена на
рисунке 3.3.
Выбранная расчетная точка максимально удалена от светильников. Проведем расчет освещенности в расчетной точке при условии действия одного светильника.
С
хема
для расчета освещенности в расчетной
точке приведена на рисунке 3.4.
Рисунок 3.4 - Схема для расчета освещенности в расчетной точке
Условная освещенность в расчетной точке определяется по формуле:
,
(3.10)
где
- сила света светильника с условной
лампой 1000 лм, (берется из таблицы П.21 для
типа КСС и угла α);
α – угол между направлениями силы света от светильника в расчетную точку и нормалью к элементарной площади dS;
Параметры для расчета освещенности: d = 2,12м; α=46,66°; cosα=0,6863;
Iа=221,29 кд.
= 17,88 лм.
Определяем световой поток лампы светильников, обеспечивающих нормативную освещенность:
(3.11)
Выбираем лампы для принятого светильника: выбираем лампу ЛД65 со световым потоком 4000 лм. Общие световой поток от 8-ми ламп 32000 лм > [27964,2лм].
Вывод: в помещении поездного диспетчера З установить 4 светильника ЛД с лампами ЛД 65 мощностью 65 Вт, напряжением 110 В.
Рассчитать и запроектировать защиту производственного здания от атмо-сферного электричества.
Исходные данные:
Размеры здания : длина а = 120м; ширина b = 48м; высота h = 18м;
Местонахождение защищаемого объекта – Омск;
Класс взрывопожароопасной зоны – П – III;
Степень огнестойкости --.
Решение:
Определим требуемую категорию молниезащиты.
Из табл.1 имеем, что для помещений, относящихся по ПЭУ к зоне класса П – III, катего-рия молниезащиты III. Молниезащита зданий и сооружений III категории включает за-
щиту от прямых ударов молнии и заноса высокого потенциала через наземные метали-
ческие коммуникации.
Определим параметры защиты от прямых ударов молнии. Выберем требуемый тип
зоны защиты молниеотвода.
Для выбора типа зоны защиты вычислим количество поражений молнией в год по
формуле:
N = [(a +
6h3)(b
+ 6h3)
– 7,7
]n·106;
(1)
где: n – удельная плотность ударов молнии для г.Омск, равна 4 1/(км2·год);
N = [(120 + 6·18)·(48 + 6·18) ] – 7,7·182)·4·10-6 = 0,1.
Из табл.1 для зданий и сооружений, помещения которых относятся к зонам класса П – III,
расположенных в местности со средней продолжительностью гроз 20ч в год и более, а так
же при n =4 требуемый тип зоны защиты молниеотвода – А.
Выбираем конструкцию молниеотвода.Двойной тросовый молниеотвод.
Принимаем (без технико-экономического обоснования) двойной тросовый молниеотвод.
Определим конструктивные параметры молниеотвода. Для расчета конструктивных
параметров молниезащиты воспользуемся формулами: (П.24), (П.26), (П.28), (П.34), (П.36)
(П.38):
h0=0,85h; h0=0,85·48=40,8м;
r0= (1,35 – 0,002h)h; r0= (1,35 – 0,0025·48)·48 = 59,04м;
rx=
(1,35 – 0,0025h)·(h -
); rx=
(1,35 – 0,0025·48)·(48 – 30/0,85)= 15,63м;
при h< L < 2h:
hc= h0-(0,14 + 5·10-4)·(L – h); hc= 40,8- (0,14 + 5·10-4)·(80 – 48) = 35,55м;
rc=r0;
rcx=
r0(hc-
hx)/hc;
rc=r0=
59,04м;
rcx=
В качестве заземлителей следует использовать железобетонные фундаменты зданий и
сооружений или искусственные заземлители:
для стержневых и тросовых молниеприемников – заземлитель, состоящий из двух и
более вертикальных электродов длиной не менее 5м.
Минимально допустимые сечения (диаметры) электродов искусственных заземлителей
определяем по табл.3 (1). Принято для круглых вертикальных электродов – в земле – 10мм.
Защита наружных установок от прямых ударов молнии осуществляется следующим образом:
а) корпуса установок из железобетона, а также металлические корпуса установок и резервуаров при толщине крыши менее 4мм должны быть оборудованы молниеотводами,
устанавливаемыми на защищаемом сооружении или отдельностоящим;
б) металлические корпуса установок и резервуаров при толщине крыши 4мм и более
следует присоединить к заземлителю.
Защита зданий и сооружений от заноса высокого потенциала:
а) по внешним наземным металлическим коммуникациям осуществляется за счет присоединения их на вводе в здание или сооружение к заземлителю электроустановок
или защиты от прямых ударов молнии;
б) по воздушным линиям электропередачи напряжением до 1кВ и линиям связи и сиг-
нализации – в соответствии с требованиями ПУЭ.
| Использование лизинга на примере ОАО 'Орджоникидзевское АТП' |