Автор работы: Пользователь скрыл имя, 23 Ноября 2011 в 00:05, курсовая работа
Производственный процесс представляет собой совокупность производственного оборудования и технологического процесса. Человек, участвующий в производственном процессе, постоянно подвергается опасности при работе на каком-либо оборудовании.
Приступая к созданию новой машины, станка, аппарата, механизированной или автоматической линии, конструктор, прежде всего, обязан предусмотреть удобство и безопасность их монтажа и обслуживания в процессе эксплуатации.
Содержание
Введение
Аналитическая обзорная часть
Заключение
Список использованных источников
Приложение 1
Приложение 2
Оценка условий труда по таблице 4.11.5.2 4 РД 2.2.755-99 - категория работ по тяжести IIа, если t >29,9 °С, то согласно таблице 4.11.4 РД 2.2.755-99.
Оценка по статической нагрузке одной рукой за смену. Согласно таблице 4.11.4 РД 2.2.755-99, если в пределах от 36 до 70 кг*с* 10"3, то класс условий труда 3.1 [4].
Один из методов и средств обеспечения химической безопасности - это устранение или уменьшение непосредственного контакта работающих с ВВ и опасными факторами производственного процесса. Исключение контакта с токсическими и взрывоопасными веществами надежнее всего обеспечивается герметизацией оборудования. При этом особое внимание должно обращаться на герметичность в соединениях деталей (соединительных муфт, прокладок, фланцев). Уменьшают вероятность контакта комплексная механизация, автоматизация и дистанционное управление технологическими процессами. Для ряда физических опасных и вредных факторов контакт может быть исключен или резко снижен экранированием РМ (например, для СВЧ -излучений).
Другой
метод заключается в применения
систем контроля и управления, обеспечивающих
защиту работающих, своевременное удаление
ВВ и отходов и аварийное отключение оборудования,
а также применение СИЗ и СКЗ. По сути дела
этот метод сводится к применению соответствующих
инженерно-технических СЗ К инженерно-техническим
средствам безопасности также относятся
оградительные и предохранительные устройства,
средства сигнализации (от световых и
звуковых сигналов до приборов-указателей),
сигнальные цвета и знаки безопасности,
разрывы и габариты
безопасности (например, ширина проездов и проходов, удаление оборудования от стен и потолка и
т.д.).
Следующий метод снижения опасностей - повышение защищенности организма работающих за
счет рациональной организации труда и отдыха, предупреждения переутомления и развития
состояний монотонии, гиподинамии и профессионального стресса.
Оградительные (защитные) устройства исключают возможность случайного проникновения человека в опасную зону. Их устанавливают между опасной зоной и работающими. Они подразделяются: по конструктивному исполнению - на кожухи, дверцы, щиты, козырьки, планки, барьеры и экраны; по способу изготовления - на сплошные, несплошные (перфорированные, сетчатые, решетчатые) и комбинированные; по способу установки - на стационарные и передвижные. Требования безопасности к конструкции и применению защитных ограждений приведены в ГОСТ 12.2.062-81*.
Предохранительные
устройства обеспечивают ликвидацию опасного
фактора в источнике
В защите работающих от механических Факторов большую роль играют знаки безопасности. ГОСТ 12.4.026-76* устанавливает 4 группы знаков: запрещающие, предупреждающие, предписывающие и указательные. В них основными отличительными признаками являются цвет и форма (конфигурация) знака, а также символическое изображение опасности, СИЗ или действия.
Повышение надежности ТО способствует повышению их безопасности. Как известно, надежность любой ТС характеризуется частотой отказов, временем наработки на отказ, ремонтопригодностью и т.п. Своевременная диагностика отказов, выявление дефектов и неполадок в ТС и их устранение снижают вероятность аварий, а следовательно, сокращают число травм и дней трудопотерь, а также материальный ущерб.
На технических объектах находят широкое применение система диагностирования (СД), представляющая совокупность объекта диагностирования (ОД), средств, правил и алгоритмов оценки их технического состояния. Ее задачи состоят: при проектировании объекта - в проверке его работоспособности; при эксплуатации - в определении состояний (допустимого, предаварийного и аварийного) функционирования [5].
Таблица 1 Общая
гигиеническая оценка условий труда
в помещении РМЦ
|
Необходимо
предусмотреть возможность
Весьма
часто взрывы сопровождаются пожарами.
Возможно также воспламенение горючих
газов, паров пыли, если концентрация таких
веществ в воздухе не достигла взрывоопасной.
Обычно воспламенение горючих веществ,
концентрация которых близка к взрывоопасной,
происходит
весьма интенсивно. Быстротечность процесса горения часто препятствует принятию эффективных мер для предотвращения ожогов людей, находящихся в зоне пожара.
Уменьшить возможность взрыва или пожара можно, например, посредством установки эффективно действующей приточно-вытяжной вентиляций во взрыво- и пожаробезопасном исполнении. Включение и выключение вентиляционной системы связывают с автоматически действующим газоанализатором. С помощью последнего включается вентиляция, если концентрация взрывоопасной смеси достигла 50% от нижнего предела взрываемое™. С целью уменьшения разрушений при взрыве и меньшей вероятности травмирования людей объем помещений делают заведомо большим, чтобы при взрыве не поднималось (значительно) давление. Кроме того, в конструкции здания предусматривают большое по площади остекление (легко разрушается при взрыве), легкосбрасываемые элементы перекрытия и панели.
Площадь фонарей или оконных проемов должна составлять не менее 0.05 м на 1 м помещения. Во взрыве- и пожароопасных помещениях минимальная ширина двери устанавливается 0,8 м и высота 2 м. Следует также предусмотреть запасной выход. Ширина двери для эвакуации людей в многоэтажных зданиях различного назначения принимается в зависимости от количества человек в данном помещении: для двухэтажных зданий назначается 1 м ширины двери на 125 человек; для зданий с тремя и более этажами - 1 л/ на 100 человек. Ширину дверей следует назначать, ориентируясь на наиболее населенный этаж здания.
В помещениях с пожаро- и взрывоопасной средой оборудование (электродвигатели, осветительная арматура, приборы) должно быть подобрано в пожаро- и взрывобезопасном исполнении. Кроме взрывов газовоздушных смесей могут взрываться сосуды, находящиеся под давлением (компрессоры, котлы, баллоны). Средствами, предупреждающими взрыв такого оборудования, являются: предохранительные клапаны, байпасы, выпускающие наружу или перепускающие газ или пар с чрезмерно высоким давлением [1].
Проектирование молниезащиты.
Задание. Рассчитать и построить молниезащиту производственного объекта по исходным данным. При этом ввод электропитания, телефона и радио принят кабельный, кроме складов ГСМ и открытых складов, где ввод осуществлен через воздушную ЛЭП.
Исходные данные
Размер объекта, м - 42 х 24 х 12
Класс зоны по ПУЭ помещения - П-П
Степень огнестойкости здания - III, Ша, Шб, IV Местонахождения объекта - Тверская область
Тип фундамента - свайный ж/б
Влажность грунта, % - 10... 15
Решение
1. Находят по табл. 8.1 категорию по молниезащите объекта и тип зоны защиты в зависимости от назначения здания или сооружения, его местонахождения и среднегодовой продолжительности гроз пч, ч, в этой местности. При использовании стержневых и тросовых молниеотводов еще учитывают ожидаемое количество N поражений молнией объекта в год. Значение N вычисляют по формуле (8.2) для зданий и сооружений прямоугольной формы
N = [(S + 6h)-(L + 6h) - 7,7h2] n* 10-6 ,
где h - наибольшая высота здания или сооружения, м; S, L - соответственно ширина и длина здания или сооружения, м (для зданий и сооружений сложной конфигурации в качестве S и L рассматриваются ширина и длина наименьшего прямоугольника, в который может быть вписано здание или сооружение в плане); n - среднегодовое число ударов молнии в 1км земной поверхности (удельная плотность ударов молний в землю) в месте нахождения здания.
Для Твери пч =40..60 ч, n = 4 1/( км2 *год).
N = [(24 + 6*12)-(42 + 6*12) - 7,7 * 12 2] 4*10-6=0,04
По таблице 8.1
Тип зоны защиты при использовании стержневых и молниевых молниеотводов - зона Б, категория молниезащиты - III.
2. Определяем высоту
молниеотвода h
h = hх+6 м, где hх - высота сооружения.
h=12+6м=18м
3. Определяем
габаритные размеры стержневого молниеотвода
по формулам (8.6-8.8) при зоне
типа Б.
hо = 0.92*h
hо = 0.92*18=16.56 м
r0=1.5*h
r0 =1.5*18 =27м
rх=1.5*(h-hх/0.92)
rх=1.5*(18-12/0.92)=7,44
Пара 1-2
L=10м,6, h=18м; L≤h, расчет ведем по формулам (8.15)
hс = hо= 16.56м
rсх = rх = 7,44 м
rс = r0 = 27 м
Поверим выполнение условия
Условие выполняется.
Пара 1 - 6
Ь=24м,6, h=18м; h≤L≤6h, расчет ведем по формулам (8.16 - 8.17)
hс = hо-0,14*(L-h)
hс = 16.56 - 0,14*( 24 - 18 ) = 15.72 м
rс = r0 = 27 м
rсх = r0 (hс - hх)/ hс
rсх = 27 (15,72 - 12)/15,72 = 6,39 м Поверим выполнение условия
Условие выполняется
L=26,2м,6, h=18м; h≤L≤6h, расчет ведем по формулам (8.16 - 8.17)
hс = 16.56 - 0,14*( 26,2 - 18 ) = 15.4 м
rс = r0 = 27 м
гсх = 27 (15,4 - 12)/15,4 = 5,96 м
Поверим выполнение условия
Условие выполняется.
Так как влажность грунта превышает 3% в качестве заземлителя можно использовать железобетонный фундамент.
Конструктивное
решение данной задачи приведено
в графическом Приложении 1.
Для обеспечения безопасности труда необходимо
предусмотреть возможность аварии на
Калининской АЭС.
Информация о работе Обеспечение БЖД в ремонтно-механическом цехе (РМЦ) хлебозавода