Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Задачи для контрольной работы 2 страница




ЗАДАЧА 18

Определите количество выделяющейся в производственное помещение избыточной влаги и необходимый воздухообмен для создания нормальной относительной влажности воздуха рабочей зоны.

Исходные данные:

а) объем помещения –Vп, м³;

б) площадь поверхности испарения –F, м²;

в) скорость движения воздуха над источником испарения v, м/с (в горячих цехах v= 0,5÷0,8 м/с;: барометрическое давление в данной местности в теплый период года – В=745 мм.рт.ст.; удельная плотность воздуха, поступающего в помещение – γ =1,19 кг/ м3.

г) давление водяных паров, насыщающих воздух помещения P2, мм.рт.ст.;

д) температура воды (эмульсии), равная температуре воздуха в месте распо-

ложения установки – tв, 0С; температура поверхности воды – tпв, 0С

е) фактор гравитационной подвижности окружающей среды α;

ж) количество водяных паров в воздухе при допустимой относительной влажности dд г/кг с.в.; количество водяных паров в воздухе, поступающем в помещение dп г/кг с.в.

 

 

Исходные данные Варианты
                   
F, м²     6,0              
v, м/с 0,6 0,5 0,7 0,8 0,5 0,6 0,7 0,8 0,5 0,6
tв, 0С                    
tпв, 0С                    
P2, мм.рт.ст 15,5 21,1 28,3 37,7 47,1 57,9 60,4 60,4 60,4 60,4
dд, г/кг с.в 18,2 20,1 17,25 22,6 16,3 18,2 20,1 17,25 22,6 16,3
dп, г/кг с.в. 12,8 17,2 13,8 17,2 12,8 12,8 17,4 14,0 17,5 13,1
Vп, м³                    

Литература: 30 – 32; 35;48; 50 - 52.

ЗАДАЧА 19

Определите количество избыточной теплоты, выделяющейся в производственное помещение, если в нем установлено оборудование с теплоотдающей поверхностью. Коэффициент, учитывающий неравномерность остывания массы β=1,4. Общая установленная мощность электродвигателей P кВт; К.П.Д. электродвигателей принять равным 0,62; расходуемая теплота ΣΘр=900 Вт.

Какие инженерные мероприятия могут обеспечить условия микроклимата рабочей зоны в соответствии с нормативными требованиями?

Исходные данные:

а) площадь теплоотдающей поверхностью F, м²;

б) коэффициент теплоотдачи поверхности оборудования α, Вт/м² К;

в) температура нагретой поверхности tпов, ºС;

г) допустимая температура воздуха в помещении tнорм, ºС;

д) масса нагретой продукции М, кг;

е) удельная теплоемкость нагретой массы См, Дж/кг К;

ж) температура массы по фактическому замеру tм, °C;

з) коэффициент перехода электроэнергии в тепловую– η =0,58 ÷ 0,65;

тепловой эквивалент электричества –995 Вт/кВт ч;

коэффициент использования электроэнергии (загрузка установочной

мощности), принимают 0,8÷0,9; коэффициент, учитывающий

одновременную работу оборудования (0,8÷0,9).

 

Исходные данные Варианты
                   
F, м²                    
tпов, ºС                    
tнорм, ºС                    
М, кг                    
См, Дж/кг К 0,19 0,25 0,20 0,17 0,18 0,19 0,25 0,20 0,17 0,18
tм, °C                    
P, кВт                    
α, Вт/м² К                    

Литература: 30 – 32.

ЗАДАЧА 20

На основе расчетов проведите анализ возможного возникновения пожара в электросети, если сечение провода рассчитано на силу тока J=30A, а общая потребляемая мощность ΣΡ, кВт. Определите, количество тепла, выделяемого в электропроводке за время τ=15 мин., при сопротивлении сети Rс=0,8 Ом.

Исходные данные:

а) КПД потребляемой электроэнергии –cos λ=0,75;

б) линейное напряжение Uл=380 В;

 

Исходные данные Варианты
                   
ΣΡ кВт 7,5 10,8 8,0 9,5 8,5 9,0 10,0 10,5 7,0 10,0

Литература: 13 – 14; 29; 30 – 32; 43.

 

ЗАДАЧА 21

Определите, на каком производственном объединении работа по профилактике травматизма за последние 5 лет была организована лучше. В первом объединении среднесписочный состав в течение пятилетки был равен Р1 человек, произошло Н1 несчастных случаев с общем числом Д1 дней нетрудоспособности, а для второго объединения эти показатели соответственно равны Р2, Н2 и Д2. Оценку провести на основе сопоставления среднегодового значения показателей несчастных случаев за пятилетку.

 

Исходные данные:

Исходные данные Варианты
                   
Р1                    
Н1                    
Д1                    
Р2                    
Н2                    
Д2                    

Литература: 1 – 9; 41.

 

ЗАДАЧА 22

Определите загрязнение атмосферного воздуха производственными выбросами К2 мг/м³, если в воздухоочиститель поступает на очистку Q м³ воздуха, содержащего M кг производственной пыли; коэффициент полезного действия воздухоочистителя КПД %.

Исходные данные:

  Варианты
                   
Q м³                    
M кг 8,0 10,0 5,5 4,0 7,5 9,0 8,5 9,5 5,0 8,0
КПД %.                      

Литература: 30 – 32; 50 - 52.

 

ЗАДАЧА 23

Определите уровень шума в октавной полосе f в санитарно-защитной зоне на границе жилого района, если уровень звукового давления источника производственного шума Lр дБ. Сделайте вывод об экологической чистоте акустической среды на границе жилого района и дайте рекомендации по применению средств для уменьшения производственного шума. Примите допустимый уровень звукового давления 60 дБ.

Исходные данные:

а) кратчайшее расстояние от центра источника шума до расчетной точки r, м;

б) фактор направленности источника шума (безразмерная величина) Ф=5;6;7;

в) затухание звука в атмосфере Δ, дБ/км.

Исходные данные Варианты
                   
Lр, дБ                    
r, м                    
f, Гц                    
Δ, дБ/км       1,5         1,5  

Литература: 16; 30 – 32.

ЗАДАЧА 24

Определить максимальный разовый выброс оксидов азота , г/с от кузнечного горна за смену (8 часов). В качестве топлива используется природный газ с удельным выделением оксида азота q=2,15 кг/т. Горн работает n число дней в году, сжигая при этом определенное количество топлива В, т.

Исходные данные:

Исходные данные Варианты
                   
В, т                    
n, дней                    

Литература: 18; 21.

ЗАДАЧА 25

Определите годовой экономический эффект (Эгод) в прессовом цехе, который был достигнут за счет уплотнения рабочего дня. Если известно, что среднесписочное число основных производственных рабочих в цехе – R человек; среднемесячная зарплата одного рабочего – Зср, тыс.руб; доля ручного труда – К; средний коэффициент эргономичности рабочего места – Кэб =0,87. Предложенные рекомендации позволили достичь коэффициент эргономичности по проекту Кэп =0,92, при этом затраты запланированных мероприятий – ЗТ, тыс.руб.

Исходные данные:

Исходные данные Варианты
                   
R                    
Зср, тыс.руб 1,5 1,7 1,8 2,0 1,5 1,7 1,5 2,0 2,3 2,4
К 0,2 0,4 0,3 0,5 0,3 0,5 0,3 0,5 0,4 0,2
ЗТ, тыс.руб                    

Литература: 4.

ЗАДАЧА 26

Бригаде предстоит работать τ=6 ч. на радиоактивно загрязнённой местности ().Определить дозу облучения, которую получат люди при входе в зону через τn после аварии АЭС, если уровень радиации к этому времени (Рn).

Исходные данные:

Исходные данные Варианты
                   
Рn                   0,5
τn                    

Литература: 25 – 27; 30 – 32, 25 – 27,53,54.

ЗАДАЧА 27

Формированию предстоит преодолеть на автомобиле со скоростью v, км/ч участок местности в ЗРЗ длиной L, км. Известно, что уровни радиации через 1 час после аварии на АЭС в пункте 1– P1,рад/ч; в пункте 2– P2, рад/ч; в пункте 3– P3, рад/ч и в пункте 4– P4, рад/ч. Определить время начала движения при условии, что допустимая доза радиации – ,рад., а коэффициент ослабления – Кос = 2.

Исходные данные:

Исходные данные Варианты
                   
v, км/ч                    
L, км                    
P1,рад/ч                    
P2, рад/ч                    
P3, рад/ч                    
P4, рад/ч                    
,рад.                    

Литература:25 – 27,53,54.

ЗАДАЧА 28

На объекте взорвалась цистерна с бензином массой – М, тонн (одиночное хранение). Определить характер разрушения цеха с лёгким каркасом, пожарную обстановку на объекте и потери людей. Цех находится на расстоянии – Rз, метров от цистерны. Плотность населения в районе аварии–Р, тыс.человек/км2, удельная теплота пожара бензина Q0 =280 кДж/м2.

Исходные данные:

Исходные данные Варианты
                   
М,т                    
Rз                    
Р, тыс.чел/км2                    

Литература: 25 – 27,53,54.

 

ЛИТЕРАТУРА

1. Белов С. В. и др. Безопасность жизнедеятельности. – М.: Высш. шк., 1999.

2. Русак О.И. и др. Безопасность жизнедеятельности. Учебное пособие для студентов вузов всех специальностей. – Санкт-Петербург, 1997.

3. Нейман Л.А. Безопасность жизнедеятельности. Учебное пособие – М.: Вузовская книга, 1998.

4. Еремин В.Г. и др. Безопасность жизнедеятельности в машиностроении. – М.: Машиностроение, 2000.

  1. Русак О.Н., Малаян К.Р., Занько Н.Г., Безопасность жизнедеятельности. Учебное пособие. – М.: ОМЕГА Л., 2004 г.

6. Козьяков А.Ф., Морозова Л.Л. Охрана труда в машиностроении. – М.: Машиностроение, 1990.

7. Арустамов Э.А. Безопасность жизнедеятельности. –М.: Издательский дом «Дашков и К0», 2000.

8. Юдин Е.Я. Охрана труда в машиностроении. – М.: Машиностроение, 1976.

9. Бережной С. А., Романов В. В., Седов Ю. И. Безопасность жизнедеятельности. Учебное пособие. – Тверь: ТвеПч, 1992.

10. Попов Б. Ф., Душев Б. А., Рубахин В. Ф. и др. Основы инженерной психологии. Учебн. для техн. Вузов. – М.: Высш. шк., 1986.

11. Аствацатуров А. Е. Основы инженерной эргономики. – Ростов н/Д.: Издательство РГУ, 1991.

12. Хенли Э. Дж., Кумасото Х. Надежность технических систем и оценка риска – М.: Машиностроение, 1984.

13. Долин П. А. Основы техники безопасности в электроустановках – М.: Энергоатом, 1984.

14. Чекалин Н.А., Полухина Г.Н., Чекалина С.А. Охрана труда в электрохозяйствах промышленных предприятий. – М.: Энергоиздат, 1990.

15. Лысенко Г.Г. Инженерно-технические средства безопасности труда.- Киев: Техника, 1983.

16. Лагунов Л.Ф. и др. Производственный шум и борьба с ним. – Горький, 1977.

17. Черкасов В.Н. Защита пожаро- и взрывоопасных зданий и сооружений от молний и статического электричества. –М., 1993.

18. Ливчак И.Ф., Воронов Ю.В., Стрелков Е.В. Охрана окружающей среды – М.: "Колос", 1995..

19. Белов С.В. Охрана окружающей среды. – М.: Высшая школа, 1991.

20. Коробкин В.И., Передельский Л.В. Экология. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2000.

21. Аксенов С.В. и др. Гигиена труда. – М.: Медгиз, 1988.

22. Гринин А.С., Новиков В.Н. Экологическая безопасность. – М.: Фаир-Пресс, 2000.

23. Аствацатуров А.Е. Инженерная экология и защита окружающей среды. – Ростов-на-Дону: Издательский центр ДГТУ, 2001.

24. Аствацатуров А.Е. Проблемы глобальной безопасности. – Ростов-на-Дону: Издательский центр ДГТУ, 2001.

25. Непомнящий А. В., Шилин Г. П. Безопасность жизнедеятельности. Ч.3. Чрезвычайные ситуации. – Таганрог, 1993.

26. Мешков Н. Обеспечение безопасности жизнедеятельности человека в случае чрезвычайных ситуаций // Основы безопасности жизни. 1999. №2.

27. Тарасов В.В. Основы защиты населения и территории в чрезвычайных ситуациях. – М.: Изд-во МГУ, 1998.

Список нормативных документов и дополнительной литературы

28. Долин И.А. Справочник по технике безопасности. – М.: Энергоиздат, 1985.

  1. Долин П.А. Основы техники безопасности в электроустановках - М.: Энергоатом, 1984.

30. Белов С. В., Козьяков А. Ф., Портолин О. Ф., и др. Средства защиты в машиностроении. Расчёт и проектирование. Справочник. – М.: Машиностроение. 1989. – 362 с.

31. Белов С.В. Безопасность производственных процессов. Справочник. –М.: Машиностроение, 1985.

32. Бекто­беков Г. В., Борисова Н. Н., Коротков В. И. и др. Справочная книга по охране труда в машиностроении. – Л.: Машиностроение Ленингр. отд-ние, 1989. 541 с.

33. Действующие нормативные документы по Охране труда (рекомендованы МинТруда РО в 1998г.).

  1. Кнорринг Г.М. и др. Справочная книга для проектирования электрического освещения. – М.: Энергия, 1973.
  2. Беспамятный Г.П., Кротов Ю. А. Предельно допустимые концентрации химических веществ в окружающей среде. Справочник - Я., "Химия" 1985. 527с.
  3. Юдин Е.Я. Борьба с шумом на производстве. Справочник – М.: Машиностроение, 1985. 399 с.
  4. ГН Р.2.2.206-05. Руководство по гигиенической оценки факторов рабочей среды и трудового процесса. Критерии и классификация условий труда.
  5. ГН 2.2.5.1313-03. Предельно допустимые концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны.
  6. НРБ-99. Нормы радиационной безопасности.
  7. НПБ 105-95. Определение категории помещений и зданий по взрывопожарной и пожарной опасности. – М.,1995.
  8. Положение о порядке расследования и учета несчастного случая на производстве № 73. 2002г.
  9. ППБ. 01-03. –М.,2003. Правила пожарной безопасности.
  10. ПУЭ. Правила устройства электроустановок. – М.: Энас, 2004.
  11. СН 2.2.4/2 1.8.582-96. Санитарные нормы. Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилых застроек.
  12. СН 2.2 4/2 1.8. 582-96. Санитарные нормы. Производственная вибрация, вибрация в помещениях жилых и общественных здании.
  13. СНиП 23-05-95. Естественное и искусственное освещение. – М., 1995.
  14. СНиП 21-01-97. Пожарная безопасность зданий и сооружений. – М., 997.

48. СанПин 2.2.2./2.4.1340-03. Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительных машинам и организации работы.

49. СанПин 2.2.4.548-96. Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений. – М., 1996.

50. Старк С.Б. Пылеулавливание и очистка газов в металлургии. – М.: Металлургия, 1977. 328 с.

51. Удаление пыли и стружки от режущих инструментов. 3-е изд. перер. и. доп. –М.: Машиностроение, 1982. 240 с.

52. Жданов Ю.Д., Купенко Г.И. Справочник по гигиене труда и производственной санитарии. – М.: Высшая школе, 1989. 240 с.

  1. Гринин А.С., Новиков В.Н. Безопасность жизнедеятельности./ Учебное пособие. М., ГРАНД, 2002 г
  2. Гринин А.С., Новиков В.Н. Безопасность жизнедеятельности./ Защита территорий и населения при чрезвычайных ситуациях.М.,ГРАНД,2000 г.

 

Редактор А.А. Литвинова

Издательский центр ДГТУ

Адрес университета и полиграфического предприятия:

344010, г. Ростов – на – Дону, пл. Гагарина, 1




Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2014-12-07; Просмотров: 849; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет



studopedia.su - Студопедия (2013 - 2024) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление




Генерация страницы за: 0.061 сек.