Автор работы: Пользователь скрыл имя, 30 Ноября 2010 в 22:02, Не определен
Контрольная работа
Величина безразмерного коэффициента m определяется по графику (рис. 2) в зависимости от параметра:
f=102 ω2гD/H2minΔT,
где wr - средняя скорость выхода газов из устья источника, м/c;D =1,13 √Q/ωг - диаметр устья источника выбросов, м.
Рис. 2. Зависимость коэффициента m
от параметра f
Величина безразмерного коэффициента n определяется в зависимости от величины υm, м/с:
υm=0,65 3√QΔ/Hmin
υm ≤ 0,3n=3,0; υm > 2n=1,0;
0,3 < υm ≤ 2,0n=3-√(υm-0,3)(4,36-υm)
Максимальная концентрация вредных веществ у земной поверхности достигается на оси факела выброса (по направлению среднего за рассматриваемый период ветра) на расстоянии хm от источника выброса и не должна превышать максимальную разовую концентрацию данного вещества в атмосфере:
Cm=AMkFmn/H23√QΔT ≤ ПДК.
Если коэффициент, учитывающий скорость оседания взвешенных частиц выброса в атмосфере kF<2, то xm kF ≥ 2, то xm=5-kF/4 kdH. Значение безразмерного параметра kd находится по номограмме (СН 369-74) либо расчетным путем:
υm ≤ 2kd=4,95υm(1+0,28 3√f);
υm > 2kd=7,0√υm(1+0,28 3√f).
Распределение концентраций вредных веществ в приземном слое атмосферы по оси факела на различных расстояниях х от источника выброса находят по формуле Cx=S1Cm. Безразмерная величина Si зависит от отношения x/xm (рис. 3). При x/xm>8 величина S1 зависит от скорости оседания взвешенных частиц выбросов.
Рис. 3. Зависимость безразмерной
величины S1
от х/хm:
для аэрозолей kF>2,0;
для газообразных выброcов kF=1,0
Приземная концентрация вредных веществ в атмосфере Су на расстоянии у от поверхности земли определяется по формуле Cу=S2Cx. Безразмерная величина S2 зависит от скорости ветра ωm, м/с, расстояния от источника выброса и высоты над поверхностью земли:
S2=[1+8,4ωm(у/x)2]-1,0[1+28,2ω
Для выброса холодной газовоздушной смеси (температура выбрасываемых газов близка температуре окружающего воздуха) через одиночную трубу с круглым сечением устья минимальная высота трубы
Hmin=4√AMkFn/ПКД D/8Q)3
Более подробные
сведения по расчетам рассеивания вредных
веществ в атмосферу, облегчающие
проведение расчетов, приведены в
указаниях СН 369-74. Видное место в
системе мероприятий по охране атмосферного
воздуха занимают планировочные
мероприятия, позволяющие при постоянстве
валовых выбросов существенно снизить
воздействие загрязнения
Производственные здания и сооружения промышленных предприятий обычно размещают по ходу производственного процесса. Вместе с тем цехи, выделяющие наибольшее количество вредных веществ, следует располагать на краю производственной территории со стороны, противоположной жилому массиву. Кроме того, взаимное расположение цехов должно быть таким, чтобы при направлении ветров в сторону жилых кварталов их выбросы не объединялись.
Требованиями
«Санитарных норм проектирования промышленных
предприятий СН 245-71» предусмотрено,
что предприятия, являющиеся источниками
выделения в окружающую среду
вредных и неприятно пахнущих
веществ, следует отделить от жилой
застройки санитарно-защитными
Предприятия с
технологическими процессами, не выделяющими
в атмосферу вредных веществ,
допускается размещать в
При наличии
неблагоприятных аэрологических условий
для рассеивания
Санитарно-защитная
зона не может рассматриваться как
резервная территория предприятия
и использоваться для расширения
промышленной площадки. Вместе с тем
на территории санитарно-защитной зоны
допускается размещать
Для максимального
ослабления влияния на окружающее население
производственных загрязнений атмосферного
воздуха территория санитарно-защитной
зоны должна быть благоустроена и
озеленена. Озеленение производится газоустойчивыми
породами деревьев и кустарников. Со
стороны жилого массива ширина полосы
древесно-кустарниковых
Естественное и искусственное освещение в помещениях регламентируется нормами СНиП 23-05-95 в зависимости от характера зрительной работы, системы и вида освещения, фона, контраста объекта с фоном. Характеристика зрительной работы определяется наименьшим размером объекта различения (например, при работе с приборами-толщиной линии градуировки шкалы, при чертежных работах - толщиной самой тонкой линии). В зависимости от размера объекта различения все виды работ, связанные со зрительным напряжением, делятся на восемь разрядов, которые в свою очередь в зависимости от фона и контраста объекта с фоном делятся на четыре подразряда.
Искусственное освещение нормируется количественными (минимальной освещенностью Еmin) и качественными показателями (показателями ослепленности и дискомфорта, коэффициентом пульсации освещенности kE). Принято раздельное нормирование искусственного освещения в зависимости от применяемых источников света и системы освещения. Нормативное значение освещенности для газоразрядных ламп при прочих равных условиях из-за их большей светоотдачи выше, чем для ламп накаливания. При комбинированном освещении доля общего освещения должна быть не менее 10 % нормируемой освещенности. Эта величина должна быть не менее 150 лк для газоразрядных ламп и 50 лк для ламп накаливания. Для ограничения слепящего действия светильников общего освещения в производственных помещениях показатель ослепленности не должен превышать 20...80 единиц в зависимости от продолжительности и разряда зрительной работы. При освещении производственных помещений газоразрядными лампами, питаемыми переменным током промышленной частоты 50 Гц, глубина пульсации не должна превышать 10...20 % в зависимости от характера выполняемой работы.
При определении нормы освещенности следует учитывать также ряд условий, вызывающих необходимость повышения уровня освещенности, выбранного по характеристике зрительной работы. Увеличение освещенности следует предусматривать, например, при повышенной опасности травматизма или при выполнении напряженной зрительной работы I...IV разрядов в течение всего рабочего дня. В некоторых случаях следует снижать норму освещенности, например, при кратковременном пребывании людей в помещении.
Естественное
освещение характеризуется тем,
что создаваемая освещенность изменяется
в зависимости от времени суток,
года, метеорологических условий. Поэтому
в качестве критерия оценки естественного
освещения принята
КЕО - это отношение освещенности в данной точке внутри помещения Евн к одновременному значению наружной горизонтальной освещенности Ен, создаваемой светом полностью открытого небосвода, выраженное в процентах, т.е.
КЕО = 100 Евн/Ен.
Принято раздельное
нормирование КЕО для бокового и
верхнего естественного освещения.
При боковом освещении
ен = КЕО тс,
где КЕО - коэффициент естественной освещенности; определяется по СНиП 23-05-95;
т - коэффициент светового климата, определяемый в зависимости от района расположения здания на территории страны;
с - коэффициент солнечности климата, определяемый в зависимости от ориентации здания относительно сторон света;
коэффициенты т и с определяют по таблицам СНиП 23-05-95.
Совмещенное освещение
допускается для
4.
Способы и средства
защиты человека
от электромагнитных
излучений и полей.
Среди различных физических факторов окружающей среды, которые могут оказывать неблагоприятное воздействие на человека и биологические объекты, большую сложность представляют электромагнитные поля неионизирующей природы, особенно относящиеся к радиочастотному излучению. Электромагнитные поля - это особая форма существования материи, характеризующаяся совокупностью электрических и магнитных свойств. Основными параметрами, характеризующими электромагнитное поле, являются: частота, длина волны и скорость распространения. Электромагнитные поля окружают нас повсюду, но мы не можем их почувствовать и вообще заметить, - поэтому мы не видим излучений милицейского радара, не видим лучей, поступающих от телевизионной башни или линии электропередачи.
Природные источники электромагнитных полей делят на две группы. Первая - поле Земли - постоянное электрическое и постоянное магнитное поле. Вторая группа - радиоволны, генерируемые космическими источниками (Солнце, звезды и т.д.), атмосферные процессы - разряды молний и т.д. Естественное электрическое поле Земли создается избыточным отрицательным зарядом на поверхности; его напряженность обычно от 100 до 500 В/м. Грозовые облака могут увеличивать напряженность поля до десятков, а то и сотен кВ/м. Вторая группа природных электромагнитных полей характеризуется широким диапазоном частот.
Информация о работе Правила расследования несчастных случаев и профессиональных заболеваний