Контрольная работа по "Безопасность жизнедеятельности"

Автор: Пользователь скрыл имя, 13 Ноября 2011 в 21:49, контрольная работа

Описание работы

При естественном освещении создаваемая освещенность изменяется в очень широких пределах. Эти изменения обусловлены временем дня, года и метеорологическими факторами: характером облачности и отражающими свойствами земного покрова. Поэтому естественное освещение нельзя количественно задавать величиной освещенности. В качестве нормируемой величины для естественного освещения принята, относительная величина коэффициент естественной освещенности КЕО.
КЕО есть выраженное в процентах отношение освещенности в данной точке внутри помещения Ев к одновременному значению наружной горизонтальной освещенности Ен, создаваемой светом всего небосвода;

Содержание

Вопрос 50. Естественное освещение, его виды, принцип нормирования
и расчета 3
Вопрос 78. Классификация методов очистки производственных сточных
вод 6
Задача 1.5 9
Задача 18.6 12
Список использованной литературы 14

Работа содержит 1 файл

бжд.doc

— 106.00 Кб (Скачать)

     Содержание:

Вопрос 50. Естественное освещение, его виды, принцип нормирования

и расчета 3

Вопрос 78. Классификация методов очистки производственных сточных

 вод 6

Задача 1.5 9

Задача 18.6 12

Список использованной литературы 14 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     50. Естественное освещение, его виды, принцип нормирования и расчета

     При естественном освещении создаваемая  освещенность изменяется в очень  широких пределах. Эти изменения  обусловлены временем дня, года и  метеорологическими факторами: характером облачности и отражающими свойствами земного покрова. Поэтому естественное освещение нельзя количественно задавать величиной освещенности.  В качестве нормируемой величины для естественного освещения принята, относительная величина коэффициент естественной освещенности КЕО.

     КЕО есть выраженное в процентах отношение  освещенности в данной точке внутри помещения Ев к одновременному значению наружной горизонтальной освещенности Ен, создаваемой светом всего небосвода;

     Таким образом,   КЕО оценивает размеры  оконных   проемов,   вид остекления и переплетов, их загрязнение, т.е. способность системы естественного освещения пропускать свет.

     Естественное  освещение в помещении регламентируется нормами СНиП 23−05−95 «Естественное  и искусственное освещение». Нормативное  значение КЕО с учетом характера выполняемой зрительной работы, системы естественного освещения, района расположения здания следует рассчитывать по формуле:

     где  Ен — нормированное значение КЕО (%);

     Ет  — табличное значение КЕО (%), определяемое по СНиП 23−05−95

     m — коэффициент светового климата, определяемый в зависимости от района расположения здания;

     с — коэффициент солнечности климата, определяемый в зависимости от ориентации здания относительно сторон света.

     Освещенность  помещения естественным   светом   характеризуется коэффициентом естественной освещенности ряда точек, расположенных в пересечении вертикальной плоскости характерного разреза  помещения   и горизонтальной плоскости, находящейся на высоте 0,8 м над уровнем пола и принимаемой за условную рабочую поверхность.

     При боковом   естественном освещении  минимальное значение освещенности нормируется : — при одностороннем  — в точке, расположенной на расстоянии 1 м от стены, наиболее удаленной  от световых проемов; — при двустороннем — в точке посередине помещения  на пересечении вертикальной плоскости характерного разреза помещения и условной рабочей поверхности.

     При верхнем и комбинированном естественном освещении нормируется среднее  значение КЕО.

     Расчет  естественного освещения производится путем определения КЕО в различных точках характерного разреза, помещения. Учитывается световой поток прямого диффузного света небосвода, а также света, отраженного от внутренних поверхностей помещения и от противостоящих зданий.

     Результат расчета естественного освещения  — определение площади световых проемов и их размещение.

     Для расчета естественного освещения  необходимо иметь следующие данные: длину и ширину помещения, количество проемов, значение коэффициента отражения  стен и потолка, коэффициентов светопропускания и затенения окон противостоящими зданиями,   а также степень точности выполняемой работы.

     Для обеспечения нормированного значения КЕО площадь световых проемов  определяется по формуле: — при боковом  освещении

     где ей — нормированное значение КЕО;

     So, Sф — площадь окон и фонарей соответственно;

     Sn — площадь пола;

     — общий коэффициент светопропускания, характеризующий потерю света, в  материале остекления;

     r1,r2 — коэффициент, учитывающий повышение КЕО за счет отраженного света; Ориентировочно значение r1 можно принимать в пределах 1.5−3.0; причем большее значение при боковом одностороннем освещении, меньшее при боковом двухстороннем; r2 выбирают в пределах 1.1−1.4

     — световая характеристика окна и фонаря;

     Кзд — коэффициент, характеризующий  затенение окон от противостоящих зданий 1.0−1.5

     Кр  — коэффициент запаса (принимается  равным 1,5−2), причем меньшее значение используется при вертикальном светопропускании

     Определив площадь световых проемов Snp и зная площадь окон Sок. определяют количество окон . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     78. Классификация методов очистки производственных сточных вод

     В реках и других водоемах происходит естественный процесс самоочищения воды. Однако он протекает медленно. Пока промышленно-бытовые сбросы были невелики, реки сами справлялись с  ними. В наш индустриальный век  в связи с резким увеличением отходов водоемы уже не справляются со столь значительным загрязнением. Возникла необходимость обезвреживать, очищать сточные воды и утилизировать их. Очистка сточных вод - обработка сточных вод с целью разрушения или удаления из них вредных веществ. Освобождение сточных вод от загрязнения - сложное производство. В нем, как и в любом другом производстве имеется сырье (сточные воды) и готовая продукция (очищенная вода).

     Методы  очистки сточных вод можно  разделить на механические, химические, физико-химические и биологические, когда же они применяются вместе, то метод очистки и обезвреживания сточных вод называется комбинированным. Применение того или иного метода в каждом конкретном случае определяется характером загрязнения и степенью вредности примесей. Сущность механического метода состоит в том, что из сточных вод путем отстаивания и фильтрации удаляются механические примеси.

     Грубодисперсные частицы в зависимости от размеров улавливаются решетками, ситами, песколовками, септиками, навозоуловителями различных конструкций, а поверхностные загрязнения - нефтеловушками, бензомаслоуловителями, отстойниками и др. Механическая очистка позволяет выделять из бытовых сточных вод до 60-75% нерастворимых примесей, а из промышленных до 95%, многие из которых как ценные примеси, используются в производстве. Химический метод заключается в том, что в сточные воды добавляют различные химические реагенты, которые вступают в реакцию с загрязнителями и осаждают их в виде нерастворимых осадков.

     Химической очисткой достигается уменьшение нерастворимых примесей до 95% и растворимых до 25%. При физико-химическом методе обработки из сточных вод удаляются тонко дисперсные и растворенные неорганические примеси и разрушаются органические и плохо окисляемые вещества, чаще всего из физико-химических методов применяется коагуляция, окисление, сорбция, экстракция и т.д. Широкое применение находит также электролиз. Он заключается в разрушении органических веществ в сточных водах и извлечении металлов, кислот и других неорганических веществ. Электролитическая очистка осуществляется в особых сооружениях - электролизерах.

     Очистка сточных вод с помощью электролиза  эффективна на свинцовых и медных предприятиях, в лакокрасочной и  некоторых других областях промышленности. Загрязненные сточные воды очищают также с помощью ультразвука, озона, ионообменных смол и высокого давления, хорошо зарекомендовала себя очистка путем хлорирования. Среди методов очистки сточных вод большую роль должен сыграть биологический метод, основанный на использовании закономерностей биохимического и физиологического самоочищения рек и других водоемов. Есть несколько типов биологических устройств по очистке сточных вод: биофильтры, биологические пруды и аэротеноки. В биофильтрах сточные воды пропускаются через слой крупнозернистого материала, покрытого тонкой бактериальной пленкой. Благодаря этой пленке интенсивно протекают процессы биологического окисления. Именно она служит действующим началом в биофильтрах. В биологических прудах в очистке сточных вод принимают участие все организмы, населяющие водоем.

     Аэротенки - огромные резервуары из железобетона. Здесь очищающее начало - активный ил из бактерий и микроскопических животных. Все эти живые существа бурно развиваются в аэротенках, чему способствуют органические вещества сточных вод и избыток кислорода, поступающего в сооружение потоком подаваемого воздуха. Бактерии склеиваются в хлопья и выделяют ферменты, минерализующие органические загрязнения. Ил с хлопьями быстро оседает, отделяясь от очищенной воды.

     Инфузории, жгутиковые, амебы, коловратки и другие мельчайшие животные, пожирая бактерии, неслипающиеся в хлопья, омолаживают  бактериальную массу ила. Сточные  воды перед биологической очисткой подвергают механической, а после  нее для удаления болезнетворных бактерий и химической очистке, хлорированию жидким хлором или хлорной известью. Для дезинфекции используют также другие физико-химические приемы (ультразвук, электролиз, озонирование и др.) Биологический метод дает большие результаты при очистке коммунально-бытовых стоков. Он применяется также и при очистке отходов предприятий нефтеперерабатывающей, целлюлозно-бумажной промышленности, производстве искусственного волокна. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Задача 1.5

    Рассчитать  необходимый воздухообмен для периода года П, если в производственное помещение объемом V каждый час поступает избыточная теплота åQизб. В цехе выполняются работы категории К, рабочие места непостоянные. Вентиляцию осуществляют атмосферным воздухом с температурой tпр. Для определения температуры удаляемого из помещения воздуха принять: Dt=3°С для холодного периода года и Dt=5°С для теплого периода.

Будет ли при расчетном воздухообмене  соответствовать норме скорость движения воздуха? Как определяют суммарное количество избыточного тепла, подлежащего удалению с помощью общеобменной вентиляции?

     Нормируемые параметры микроклимата даны в приложении 1

     
Номер

варианта

Исходные  данные
åQизб., Вт К П tпр., °С V, м3
1.5 6000 IIб холодный 11 200
 

    Приложение 1. Допустимые параметры микроклимата в рабочей зоне производственных помещений (Извлечение из СанПиН 2.2.4.548-96) 

Период

года

Категория работы по тяжести Температура, °С, на рабочих местах: Относительная влажность, %, не более Скорость  движения воздуха, м/с, не более
  постоянных непостоянных
Холодный Средней тяжести:

                IIб

 
15 - 21
 
13 - 23
 
75
 
0,4
 

     Решение:

     Найдем  необходимый воздухообмен при поступлении  в рабочую зону избыточного тепла:

     

    где åQизб – общее количество тепла, излучаемого в рабочую зону от разных источников, Вт (3,6 – переводной коэффициент);

    с – теплоемкость воздуха (для расчетов принять с=1 кДж/кг×°С);

    g - удельная масса воздуха (g@1,2 кг/м3);

    tух – температура воздуха, удаляемого из помещения через вытяжные отверстия, °С:

     

    где tн – нормируемая температура воздуха в рабочей зоне (приложение 1).

      Dt – показатель изменения температуры в зависимости от высоты помещения и периода года (значение Dt дается в условии задачи);

        tпр –температура приточного воздуха, которым вентилируется помещение.

        В качестве tн возьмем  среднее значение из диапазона 13-23 °С, а именно 18 °С. Тогда

Информация о работе Контрольная работа по "Безопасность жизнедеятельности"