Материал: dnts

Внимание! Если размещение файла нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам

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.

Схема 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.

Схема 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.

3.2.8. Система защиты от поражения электрическим током.

Рассчитать и запроектировать защиту производственного здания от атмо-сферного электричества.

Исходные данные:

  1. Размеры здания : длина а = 120м; ширина b = 48м; высота h = 18м;

  2. Местонахождение защищаемого объекта – Омск;

  3. Класс взрывопожароопасной зоны – П – III;

  4. 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.

  1. 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.

Источник: https://studfile.net/preview/13208885/