Материал: Безопасность жизнедеятельности. метод. указания к выполнению контрольных заданий для студентов заочной формы обучения. Соловьева Э.В., Колотушкин В.В

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

Указания к решению задачи

Организация рационального освещения строительных площадок является одним из основных вопросов безопасности жизнедеятельности. От устройства освещения во многом зависит производительность и безопасность труда, а также качество выполняемых работ.

Необходимое количество прожекторов можно определить по методу светового потока или удельной мощности.

1. По методу светового потока количество прожекторов:

N= , шт, (1.1)

где Eн – нормируемая освещенность, лк.;

К - коэффициент запаса ( для прожекторного освещения К = 1,5);

S - освещаемая площадь, м2;

Fл - световой поток ламп накаливания для выбранного типа прожектора, (табл. 1.1), лм.;

η - КПД прожектора (для прожекторов типа ПЗС – 35, ПЗС – 45, ПФС – 45-1 h = 0,35 ¸ 0,38);

и - коэффициент использования светового потока прожекторов ( ориентировочно при освещении больших площадей и = 0.9; при освещении малых площадей и= 0,7¸0,8);

Z - коэффициент неравномерности освещения, равный отношению минимальной освещенности Еmin к Eср (при правильной расстановке прожекторов можно принять Z=0,75).

2. По методу удельной мощности удельная мощность прожекторного освещения

,Вт/м2, (1.2)

где Р – мощность ламп всех прожекторов, установленных для освещения площади, Вт.

Принимая число прожекторов N=1, подставим значения S из формулы (1.1) в формулу (1.2):

, Вт/м2, (1.3)

Количество прожекторов для создания на расчетной площади заданной освещенности:

, шт, (1.4)

где Рл – мощность одной лампы, Вт.

Таблица 1.1

Световой поток ламп, лм

Тип ламп при напряжении в сети

Мощность,

Вт

Световой поток, лм,

при напряжении в 127В и220В

127 В

220 В

127 В

220 В

НВ127-15

НВ220-15

15

130

105

НБ127-40

НБ220-40

40

440

370

НБ127-75

НБ220-75

75

980

840

НБ127-100

НБ220-100

100

1400

1240

НГ127-150

НГ220-150

150

2300

1900

НГ127-200

НГ220-200

200

3200

2700

НГ127-300

НГ220-300

300

5150

4350

НГ127-500

НГ220-500

500

9100

8100

НГ127-750

НГ220-750

750

14250

13100

НГ127-1000

НГ220-1000

1000

19500

18200

НГ127-1500

НГ220-1500

1500

29500

28000

Прожекторы применяют двух серий: прожекторы заливающего света (ПЗС – 25, ПЗС – 55, ПЗС – 45) и прожекторы для освещения фасадов ( ПФС – 35 и ПФС – 45). Для освещения строительных площадок в основном применяют прожекторы заливающего света.

При освещении небольших площадей ( не более 4000 – 5000 м2 при ширине освещаемой площади до 100 м) и при невысоких уровнях освещенности (до 2лк) обычно применяют прожекторы ПЗС – 25 или ПЗС – 35 с лампами накаливания мощностью 300 или 500 Вт, устанавливаемыми на мачтах высотой 15м. При ширине освещаемой площади от 100 до 150 м применяют мачты высотой 20 м с прожекторами типа ПЗС – 35 или ПЗС – 45. Для более широких площадок (150 - 350 м ) рекомендуются мачты высотой 30 м с прожекторами ПЗС – 45, а при ширине площадки более 350 м – мачты высотой 50 м с прожекторами типа ПЗС – 45 или ПРС – 45 – 1.

Для ограничения слепимости от прожекторов по нормативным требованиям отношение осевой силы света прожектора к квадрату высоты установки его над уровнем глаза наблюдателя не должно превышать 300. Согласно этому минимально допустимая высота установки прожекторов определяется из уравнения

, м, (1.5)

где - максимальная сила света (табл. 1.2), кД.

Таблица 1.2

Наименьшая высота установки прожектора, м

Тип прожектора

Тип лампы

Максимальная сила света, ккД

Наименьшая высота установки, м

ПЗС-25

НГ220-200

10

5

ПЗС-35

НГ220-500

НГ220-200

50

16

8

5

ПЗС-45

НГ220-1500

НГ220-1000

150

130

15

13

Исходя из параметров освещаемой площади, ее особенностей и назначения определяют число и местоположение прожекторных мачт. Следует учитывать необходимость обеспечения по мере возможности многостороннего освещения каждого из освещаемых участков. Расстояние между мачтами принимается исходя из высоты применяемых прожекторных мачт, назначения и особенностей освещаемой территории. При освещении территорий, свободных от затеняющих сооружений, расстояние между мачтами не должно превышать 15-кратной высоты мачт.

Данные для решения задачи 1 приведены в табл. 1.3.

Таблица 1.3

Исходные

Последняя цифра шифра

данные

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Размеры строительной площадки, м

50х70

300х

400

250х

280

100х

120

350х

380

250х

280

50х70

100х

120

350х

380

300х

400

Нормативная освещенность

2

10

5

0,5

10

5

2

0,5

10

10

Средства электробезопасности Задача 2

Рассчитать защитное заземление для башенного крана, питающегося от сети 0,4 кВт при следующих исходных данных: грунт с удельным электрическим сопротивлением , Ом·м; в качестве заземлителей принимают стальные трубы диаметром d, м и длиной l, м, располагаемые вертикально и соединенные на сварке стальной полосой шириной b=40 мм, расстояние между электродами аl. Требуемое по нормам допускаемое сопротивление заземляющего устройства 40 Ом; Глубина заложения 0,8 м от поверхности земли.

Указания к решению задачи

Расчет сопротивления заземлителя производится в следующем порядке:

В соответствии с ПУЭ устанавливают допустимое сопротивление заземляющего R (Rn=4 Ом).

Предварительно, с учетом отведенной территории намечают расположение заземлителей – горизонтальные, вертикальные, в ряд, по контуру.

Определяют расчетное удельное сопротивление грунта для горизонтальных и вертикальных электродов с учетом повышающего коэффициента , учитывающего высыхание грунта летом и промерзание его зимой

= ·ψ, Ом·м, (2.1)

где - суммарное (или табл. 2.1) значение удельного сопротивления грунта;

ψ – коэффициент сезонности, определяется по табл. 2.2.

Таблица 2.1

Приближенные значения удельных электрических сопротивлений различных грунтов

Грунт

Удельное сопротивление

Возможные пределы колебаний

При влажности 10-20% к весу грунта

Глина

8-70

40

Суглинок

40-150

100

Песок

400-700

700

Супесок

150-400

300

Чернозем

9-53

20

Садовая земля

30-60

40

Каменный грунт

500-800

-

Таблица 2.2

Коэффициент сопротивляемости ψ

Тип электрода

Климатические зоны

I

II

III

IV

Вертикальные электроды длиной 2-3м при глубине заложения вершин 0,5-0,8м

1,8-2,0

1,5-1,8

1,4-1,6

1,2-1,4

Горизонтальные электроды при глубине заложения 0,8м

4,5-7,0

3,5-4,5

2,0-2,5

1,5-2,0

Определяют ориентировочное число вертикальных заземлителей:

, шт, (2.2)

где - сопротивление одиночного вертикального электрода, определенное по таблице 2.3;

- нормативное сопротивление, Ом;

- коэффициент использования вертикальных стержневых заземлителей, определяемый по таблице 2.4 (для ориентировочного количества принимается =1).