Современные решения задач безопасности в квалификационных инженерных работах. Дмитриев В.М - 16 стр.

UptoLike

где λкоэффициент потерь на трение по длине воздуховода;
е) определяют местные потери напора в фасонных частях воздуховода (переходы, колена, жалюзи) [8]:
=
ξ=
n
i
i
pp
1
скм.с
,
где ξ
i
коэффициент
i
-го местного сопротивления;
ж) определяют полное гидравлическое сопротивление сети (Па):
очдопподм.стрск
ppppppp
+
+
+
+
+
=
,
где
р
ск
затраты давления на создание скорости потока;
р
тр
потери давления на преодоление сопротивления трения по
длине трубы;
р
м.с
потери давления на преодоление местных сопротивлений;
р
под
затраты давления на подъём жидкости
(ρ
gh
под
);
р
доп
разность давлений в пространстве нагнетания (
p
2
) и в пространстве всасывания (
р
1
);
р
оч
гидравлическое
сопротивление очистного устройства (фильтра, циклона).
3. Мощность электродвигателя вентилятора
N
, кВт:
,
1000η
β
=
pV
N
где
V
наибольший из расходов воздуха, м
3
/с;
р
полное гидравлическое сопротивление сети, Па; η КПД
вентиляционной установки [8], η = η
н
η
п
η
д
, где η
н
КПД вентилятора; η
п
КПД передачи; η
д
КПД двигателя; β
коэффициент запаса мощности, выбирается по справочным данным [8].
1.3. ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
Организационные и технические мероприятия по обеспечению безопасности при эксплуатации электроустановок
указаны в «Правилах технической эксплуатации электроустановок потребителей» и «Правилах техники безопасности при
эксплуатации электроустановок потребителей», а также в «Правилах техники безопасности при эксплуатации
электроустановок».
Технические способы и средства обеспечения электробезопасности в соответствии с ГОСТ 12.1.019–79 разделены на
две группы: обеспечивающие защиту от случайного прикосновения к токоведущим частям и защищающие от поражения
током при прикосновении к металлическим нетоковедущим частям, которые могут оказаться под напряжением в результате
повреждения изоляции или по иным причинам.
В промышленности повышенное внимание уделяют качеству изоляции и контролю её состояния, а также мерам защиты
от поражения током в случае перехода напряжения на токоведущие части электроприёмников, прежде всего вследствие
повреждения (недопустимого снижения сопротивления) изоляции. Согласно Правилам устройства электроустановок для
защиты от поражения током в случае повреждения изоляции необходимо применять, по крайней мере, одну из следующих
мер: заземление, зануление, защитное отключение, разделительный трансформатор, малое напряжение, двойную изоляцию,
выравнивание потенциалов.
Для оценки опасности поражения работающих электрическим током необходимо определить, к какому классу по
характеру окружающей среды и по степени опасности поражения током относится данное помещение.
Классификация помещений по характеру окружающей среды (ПУЭ)
Нормальное сухое помещение, в котором отсутствуют признаки, свойственные помещениям жарким, пыльным и с
химически активной средой.
Сухоепомещение, относительная влажность воздуха в котором не превышает 60%.
Влажное помещение, в котором пары или конденсирующаяся влага выделяются лишь временно и притом в
небольших количествах. Относительная влажность воздуха в помещении более 60%, но не превышает 75%.
Сыроепомещение, относительная влажность воздуха в котором длительно превышает 75%.
Особо сырое помещение, относительная влажность воздуха в котором близка к 100% (потолок, стены, пол и
предметы, находящиеся в помещении, покрыты влагой).
Жаркоепомещение, температура воздуха в котором длительно превышает 30°С.
Пыльноепомещение, в котором по условиям производства выделяется технологическая пыль в таком количестве, что
она может оседать на проводах, проникать внутрь машин, аппаратов и т.п. Пыльные помещения подразделяются на
помещения с проводящей пылью и на помещения с непроводящей пылью.
Помещение с химически активной средой помещение, в котором по условиям производства содержатся (постоянно
или длительно) пары или образуются отложения, действующие разрушающе на изоляцию и токоведущие части
оборудования.
Классификация помещений
по степени опасности поражения током (ПУЭ)