Скачать 0.95 Mb.
|
ЗАДАЧА 1 Определить состояние производственного травматизма в двух службах (подразделениях) Вашего предприятия, используя статистический метод изучения причин несчастных случаев. Статистический метод позволяет количественно оценить производственный травматизм с помощью соответствующих показателей. Такими показателями являются: коэффициент частоты, коэффициент тяжести, коэффициент нетрудоспособности, коэффициент смертности. Коэффициент частоты травматизма характеризует среднее число пострадавших, отнесенное к среднесписочному составу, приходящихся на 1000 работающих: где Т – число несчастных случаев за отчетный период по производственным травмам, вызвавших потерю трудоспособности на 1 рабочий день и более (независимо от того, закончилась ли временная нетрудоспособность в этом периоде или нет); Р – среднесписочное число работающих за этот же период. Коэффициент тяжести травматизма определяет среднее число дней нетрудоспособности, приходящееся не один несчастный случай: где Д – число дней нетрудоспособности, вызванных несчастными случаями, по которым закончилась временная нетрудоспособность (закрыты листки нетрудоспособности). В приведенной формуле коэффициент тяжести не отражает фактической тяжести несчастных случаев, т.к. в расчет не принимается число дней нетрудоспособности по незакрытым листкам нетрудоспособности в отчетном периоде и этот показатель не учитывает потерь, связанных с полным выбытием погибших из трудового процесса. Поэтому, кроме приведенных коэффициентов, при анализе производственного травматизма подсчитывают коэффициент нетрудоспособности: Коэффициент нетрудоспособности Кн оценивает число дней нетрудоспособности на одного работника. Коэффициент смертности характеризует среднее число смертельных случаев отнесенных к среднесписочному составу, приходящихся на 1000 работающих: где Тс – число несчастных случаев со смертельным исходом за отчетный период. Исходные данные (Р, Т, Д, Тс) по производственному травматизму взять в службе охраны труда Вашей организации. ЗАДАЧА 2 При размещении на территории аэродрома радиолокационных станций и других технических средств, являющихся источниками электромагнитных излучений следует предусматривать мероприятия по защите обслуживающего персонала и населения от воздействия электромагнитных излучений различного диапазона. В этих целях между РЛС и границей рабочих мест, мест возможного нахождения персонала или мест проживания населения, должна быть установлена санитарно-защитная зона, размеры которой следует определять расчетом в зависимости от мощности РЛС, рабочей частоты, количества и мощности передатчиков, типа антенны и других факторов. Согласно ОСТ 54 30013-83 ССБТ «Электромагнитные излучения СВЧ» санитарно-защитную зону следует подразделять на опасную зону и зону ограничений. В опасную зону входят рабочие места и места возможного нахождения лиц, профессионально связанных с обслуживанием источников СВЧ излучений, а также зоны СВЧ облучения (участки, территории, объекты, установки) на которых плотность потока энергии (ППЭ) превышает 1000мкВт/см2 (10 Вт/м2). При работе в этой зоне необходимо использовать средства индивидуальной защиты (очки, щитки, шлемы, костюмы). Доступ в опасную зону работникам, профессионально не связанным с обслуживанием источников СВЧ излучений, воспрещается. В зону ограничения входят участки, территории, рабочие места и места возможного нахождения персонала, на которых ППЭ СВЧ излучений от 500мкВт/см2 (5 Вт/м2) до 1000мкВт/см2 (10 Вт/м2). Определить размеры санитарно-защитной зоны (опасной зоны R1 и зоны ограничений R2) для своего авиапредприятия, с учетом эксплуатации РЛС, работающих в диапазоне СВЧ. Формулы для расчета: где Рср – средняя мощность источника излучения, Вт; τ- длительность импульса излучения, с; Т – период следования импульсов, с; Римп – мощность источника излучения в импульсе, Вт; Fn – частота повторения импульсов, Гц. где R – расстояние от антенны (R1- опасная зона, R2 – зона ограничения), м; Рпд – предельно допустимая плотность потока мощности, Вт/м2 (для опасной зоны Рпд=10 Вт/м2 для зоны ограничения Рпд=5 Вт/м2); А – эффективная площадь антенны, м2 (составляет 80% от общей площади); λ - длина волны, м. Примечание: исходные данные параметров РЛС брать по паспортным данным в Вашей организации. ЗАДАЧА 3 Кондиционирование воздуха в помещениях обеспечивает поддержание независимых от внешней среды оптимальных параметров микроклимата. В летнее время в помещения поступают избыточное тепло, поэтому для поддержания оптимальных параметров микроклимата его необходимо удалять из помещения. Обычно это осуществляется с помощью кондиционеров. Хладоноситель кондиционера (фреон) отбирает тепло у воздуха в помещении и передает его на улицу через теплообменник (внешний блок кондиционера). В небольших комнатах и офисах рациональней устанавливать мобильные, оконные или настенные кондиционеры. Для охлаждения больших помещений используются модели с большей мощностью, такие как кассетные, канальные, напольно-потолочные кондиционеры. Рассчитать необходимое количество кондиционеров для компенсации избытков тепла в помещении Вашей службы. Для этого необходимы следующие исходные данные: S – площадь помещения (м2); V- объем помещения (м3); Fост.пов. - площадь световых проемов (м2); Nоб. – потребляемая мощность оборудования (кВт); Nс – суммарная мощность светильников (кВт); nр – количество одновременно работающих в помещении работников. 1. Суммарные теплопоступления в помещение определяются по формуле (расчетная мощность кондиционера): ∑Q = Qсолн.рад. + Qоб. + Qи.о. + Qр., кВт, где Qсолн.рад. – теплопоступления через остекленные поверхности от солнечной радиации; Qоб. – теплопоступления от оборудования; Qи.о. – теплопоступления от искусственного освещения; Qр. – тепловыделения от работников. а) Теплопоступления через остекленные поверхности (например, окна): Qсолн.рад.* = qсолн.рад Fостекл.поверх τ , кВт, где qсолн.рад – удельный теплоприток от солнечной радиации через окна с одинарным остеклением в деревянных рамах, Вт/м2 (табл. 9); Fостекл.поверх – площадь светового проема, м2; τ – коэффициент затенения, учитывающий влияние затеняющего устройства на уменьшение количества теплопритока от радиации. Если в помещение попадают прямые солнечные лучи, то на окнах должны быть затеняющие устройства. Значения коэффициента τ для некоторых затеняющих устройств:
*Тепло от солнечной радиации поступающее в помещение через стены не учитывается в виду его незначительности. Если помещение расположено на последнем этаже и сверху нет чердака или технического этажа (горизонтальная крыша темного цвета), то тепло будет передаваться в помещение. Поэтому расчет необходимо увеличить на 10—20%. Таблица 9 Удельный теплоприток от солнечной радиации через окна с одинарным остеклением в деревянных рамах
Примечание: Приведенные в таблице величины следует умножить на поправочный коэффициент: для окон с двойным остеклением и деревянными рамами - 0,62; для окон с двойным остеклением и витрин в металлических переплетах - 0,7; для окон с одинарным остеклением и витрин в металлических переплетах - 1,25. б) Теплопоступления от технологического оборудования: Qоб = Nоб φ, кВт, где Nоб - потребляемая мощность оборудования, кВт; φ – коэффициент, учитывающий тепловыделения работающего оборудования. Условно считаем, что оборудование выделяет в виде тепла 30% от максимальной потребляемой мощности. Тепловыделения от компьютера 0,3 кВт, от телевизора 0,2 кВт. в) Теплопоступления от искусственного освещения: Qи.о. = Nс К, кВт, где Nс – суммарная мощность светильников, кВт (в производственных помещениях при общем рабочем освещении используются газоразрядные лампы мощностью 40Вт и 80Вт); К – коэффициент выделения тепла в помещение. Для подвесных светильников К = 1, для светильников встроенных в перекрытие, значение К соответствует доле лучистой составляющей (для люминесцентных ламп на лучистую составляющую приходятся 54%; для ламп накаливания 86%). г) Тепловыделения от работников. Поступление тепла от работников зависит, в первую очередь, от интенсивности выполняемой работы и параметров окружающего воздуха (температуры, влажности). Кроме ощутимого (явного) тепла, которое организм человека передает окружающей среде путем конвекции и лучистой энергии, выделяется еще и скрытое тепло. Оно тратится на испарение влаги поверхностью кожи человека и легкими. Чем выше температура воздуха, тем больше скрытое тепловыделение и меньше явное тепловыделение. Расчет теплопоступления от работников выполняется по полному теплу, которое складываются из отдачи явного и срытого тепла по формуле: Qр = qр × nр ×k, кВт, где qр – тепловыделения одним работником по полному теплу в зависимости от категории тяжести работы (табл. 10); nр – число работающих в помещении работников; k – коэффициент, учитывающий пол находящихся в помещении людей (k=1- для мужчин, k=0,85 – для женщин). Примечание: Тепловыделение по полному теплу включает тепловыделения от людей вследствие теплообмена окружающего воздуха с поверхностью тела с учетом скрытого тепла испарения водяных паров, выделяемых человеком. Таблица 10 Зависимость тепловыделений человека от температуры воздуха и категории тяжести, выполняемой работы
2. Количество поступающего в помещение воздуха для удаления избытков тепла определяется по формуле: где 3600 – коэффициент перевода 1кВт в 1кДж; tв – температура воздуха в рабочей зоне, оС; tn – температура приточного воздуха поступающего из кондиционера принимаем tn = +20оС; ρn – плотность приточного воздуха, равная (ρn = 1,213 кг/м3); с – удельная теплоемкость воздуха (с = 1,005кДж/кГ оС). Температуру воздуха в рабочей зоне определяем по формуле: tв = tл + 5оС, где tл – летняя температура, оС (находим по табл. 11). Таблица11 Летняя температура наружного воздуха (tл оС), в теплый период года
Примечание: Летняя температура наружного воздуха tл находится по формуле: tл= tсл + tмакс / 2, где tсл – средняя летняя температура наиболее жаркого месяца в 13ч, tоС; tмакс – максимальная летняя температура в данной местности, tоС. 3. Кратность воздухообмена определяется по формуле: (раз в час), где Vпом. – объем помещения, м3; S – площадь помещения, м2; h – высота помещения, м. Количество бытовых кондиционеров, которые необходимо установить в помещении для компенсации избытков явного тепла определяется по формуле: где М – холодопроизводительность кондиционеров (табл.12) . Холодопроизводительность – количество теплоты, отнимаемое от охлаждаемого объекта в единицу времени, измеряется в кВт (ккал/ч). Таблица 12 Холодопроизводительность кондиционеров Panasonic
Продолжение таблицы 12
ЗАДАЧА 4 Рациональное искусственное освещение производственных помещений и рабочих мест является одним из факторов, определяющих благоприятные условия труда. При правильно рассчитанном и выполненном освещении производственных помещений глаза работающих в течение продолжительного времени сохраняют способность хорошо различать предметы и орудия труда не утомляясь. Это способствует снижению производственного травматизма и профессиональных заболеваний глаз, повышению работоспособности и производительности труда. Для производственного освещения необходимо соблюдение следующих санитарных требований:
Основной задачей производственного освещения является поддержание на рабочем месте освещенности, соответствующей характеру зрительной работы. При расчете искусственного освещения определяют необходимое количество светильников в помещении. Искусственное освещение создается электрическими источниками света – газоразрядными лампами или лампами накаливания. Предпочтение отдается экономичным газоразрядным лампам. По спектральному составу видимого света (в зависимости от марок люминофора) различают несколько типов люминесцентных ламп: лампы дневного света (ЛД), холодно белого света (ЛХБ), теплого белого света (ЛТБ), белого света (ЛБ). Наиболее широко используются лампы белого света. Лампы накаливания используются в случае невозможности или технико-экономической невозможности использования газоразрядных ламп. Светильники с люминесцентными лампами выполняются двухламповыми или многоламповыми (кратно 2). Наиболее распространенными типами светильников для люминесцентных ламп являются: ОД – общего освещения диффузный; ОДР - общего освещения диффузный с экранирующей решеткой; ЛСП02 – общего освещения с решеткой, подвесной; ЛПО46 – общего освещения с рассеивателем, потолочный. Рассчитать количество светильников для создания общего равномерного освещения. Вариант задания соответствует последней цифре зачетной книжки (см. табл.13). Таблица13 Исходные данные для расчета.
Последовательность расчета:
а) высоту подвеса светильника над рабочей поверхностью (hп ) : hп = Н - hс - hр , м где Н – высота помещения, м; hс - высота свеса светильника от потолка (hс = 0 – 1,5 м); hр - высота рабочей поверхности над полом (hр = 0,8 м). б) расстояния между светильниками (рядами светильников) (L) по формуле: L= (1,3÷1,6)× hп , м, в) расстояние от крайнего светильника (ряда светильников) до стены помещения (L1 и L2) по формулам: если рабочие места расположены у стен: L1 = (0,25÷0,3) × L, м; если у стен расположены проходы: L2 = (0,4÷0,5) × L, м. г) количество рядов светильников, которые можно разместить в помещении по формуле: 2× L1(2) + L×(nр – 1)≤ В; откуда nр ≤ ((В – 2 × L1(2)) / L) + 1, где nр – количество рядов светильников в помещении; В – ширина помещения. д) количество светильников в ряду, учитывая, что сумма расстояний от светильников до стен и длина светильников должна бать меньше длины помещения, по формуле: 2× L1(2) + Lсв × nсв ≤ А; откуда nсв ≤ (А – 2 × L1(2)) - Lсв, где nсв – количество светильников в ряду; А – длина помещения, м; Lсв – длина светильника, м (исходные данные).
Расчетная формула имеет вид: где F – световой поток, лм; Eн – нормированное значение освещенности, лк; S – площадь освещаемого помещения, м2; K – коэффициент запаса, учитывающий загрязнение ламп (принимаем для газоразрядных 1,5); Z – коэффициент неравномерности освещения (принимаем 1,15); N – количество светильников; n – количество ламп в одном светильнике (2 или 4 см. исходные данные); η – коэффициент использования светового потока (в долях единицы). Коэффициент использования светового потока (η) – это отношение потока, падающего на расчетную поверхность, к суммарному потоку всех ламп. Коэффициент η зависит от следующих факторов: высоты подвеса светильника над рабочей поверхностью (hп), площади помещения (S), длины (А) и ширины (В) помещения, а также коэффициентов отражения потолка (ρп), стен (ρс) и рабочей поверхности (ρр). Индекс помещения вычислить по формуле: где S – площадь помещения, м2; hп – высота подвеса светильника над рабочей поверхностью, м; А и В – длина и ширина помещения, м. Значения коэффициента η определяются по таблице14 в зависимости от индекса помещения (i) и значений ρп, ρс, ρр (табл.13, исходные данные). Таблица 14 |
Минтранс) федеральное агенство воздушного транспорта (росавиация)... Рубцов Е. А., Шикавко О. М., Сушкевич Б. А. Радиооборудование воздушных судов и его летная эксплуатация: Учебное пособие / спб гу... |
Методические указания по изучению курса и контрольные задания Для студентов Министерство транспорта Российской Федерации (Минтранс России) Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) |
||
Федеральное агентство воздушного транспорта Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Московский государственный... |
Методические указания по выполнению лабораторной, расчетной, контрольной... Министерство транспорта Российской Федерации (Минтранс России) Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) |
||
Российской федерации (минтранс россии) федеральное агентство воздушного транспорта ... |
Федеральное агентство воздушного транспорта информационный сборник по вопросам функционирования О коллегии Федерального агентства воздушного транспорта, посвященной итогам работы гражданской авиации в 2011 году и основных задачах... |
||
Федеральное агентство воздушного транспорта информационный сборник по вопросам функционирования О федеральном Государственном унитарном предприятии государственный научно-исследовательский институт гражданской авиации |
Российской федерации (минтранс россии) федеральное агентство воздушного транспорта О подготовке инженерно-авиационной службы к работе в осенне-зимний период 2011-2012гг |
||
Российской федерации (минтранс россии) федеральное агентство воздушного транспорта Статистика распределения авиационных событий по годам в абсолютных величинах за указанные периоды представлена на рисунке 1 |
Российской федерации (минтранс россии) федеральное агентство воздушного транспорта Заместителям Руководителей межрегиональных территориальных управлений Росавиации начальникам отделов по поддержанию летной годности... |
||
Федеральная аэронавигационная служба информационный сборник по вопросам функционирования От имени коллегий Федерального агентства воздушного транспорта и Федеральной службы по надзору в сфере транспорта, от себя лично... |
Росавиация дальневосточное межрегиональное территориальное управление воздушного транспорта Дальневосточному межрегиональному территориальному управлению воздушного транспорта Федерального агентства воздушного транспорта... |
||
Росавиация дальневосточное межрегиональное территориальное управление воздушного транспорта Дальневосточному межрегиональному территориальному управлению воздушного транспорта Федерального агентства воздушного транспорта... |
Федеральное агентство воздушного транспорта южное межрегиональное... Гвс в предприятиях и организациях га на территории деятельности Южного мту росавиации |
||
Российской федерации фгбоу впо «новгородский государственный университет... Безопасность жизнедеятельности. Методические рекомендации к практическим занятиям. Часть 2 /сост. Н. И. Николаева, Е. С. Минина,... |
Российской федерации (минтранс россии) федеральное агентство воздушного транспорта В течение первых 5 месяцев 2013 года произошло 2 авиационных происшествия и 1 серьезный инцидент, связанных со столкновением воздушных... |
Поиск |