Автор работы: Пользователь скрыл имя, 25 Апреля 2015 в 17:42, реферат
Стремительный рост численности человечества и его научно-технической вооруженности в корне изменили ситуацию на Земле. Если в недавнем прошлом вся человеческая деятельность проявлялась отрицательно лишь на ограниченных, хоть и многочисленных территориях, а сила воздействия была несравненно меньше мощного круговорота веществ в природе, то теперь масштабы естественных и антропогенных процессов стали сопоставимыми, а соотношение между ними продолжает изменяться с ускорением в сторону возрастания мощности антропогенного влияния на биосферу.
1.Введение
2.При неорганизованной естественной вентиляции
3.Искусственная (механическая) вентиляция
4.Местная вентиляция
5.Вытяжные зонты
6.заключение
7.Список литературы
Воздухообмен, необходимый для удаления избыточного тепла, вычисляют по формуле:
,
где — избыточное количество тепла, Дж/с, —температура удаляемого воздуха, ° К; —температура приточного воздуха, ° К; С — удельная теплоемкость воздуха, Дж/(кг×К); r — плотность воздуха при 293° К, кг/м3.
4.Местная вентиляция
Вытяжные шкафы работают с естественной или механической вытяжкой. Для удаления из шкафа избытков тепла или вредных примесей естественным путем необходимо наличие подъемной силы, которая возникает, когда температура воздуха в шкафу превышает температуру воздуха в помещении. Удаляемый воздух должен иметь достаточный запас энергии для преодоления аэродинамического сопротивления на пути от входа в шкаф до места выброса в атмосферу.
Объемный расход воздуха, удаляемого из вытяжного шкафа при естественной вытяжке (рис. 4.5), (м3/ч)
.
где h — высота открытого проема шкафа, м; Q — количество тепла, выделяемого в шкафу, ккал/ч; F — площадь открытого (рабочего) проема шкафа, м2.
Рис. 4.5. Схема вытяжного шкафа с естественной вытяжкой: 1 — уровень нулевых давлений; 2 — эпюра распределения давлений в рабочем отверстии; Т1 — температура воздуха в помещении; T2 — температура газов внутри шкафа
Необходимая высота вытяжной трубы (м)
,
где — сумма всех сопротивлений прямой трубы на пути движения воздуха; d — диаметр прямой трубы, м (предварительно задается).
При механической вытяжке
,
где v — средняя скорость всасывания в сечениях открытого проема, м/с.
Бортовые отсосы устраивают у производственных ванн для шкафа удаления вредных паров и газов, которые выделяются из растворов ванн. При ширине ванны до 0,7 м устанавливают одно бортовые отсосы с одной из продольных ее сторон. При ширине ванны более 0,7 м (до 1 м) применяют двух бортовые отсосы (рис. 4.6).
Объемный расход воздуха, отсасываемого от горячих ванн одно- и двух бортовыми отсосами, находят по формуле:
,
где L — объемный расход воздуха, м3/ч, k3 — коэффициент запаса, равный 1,5...1,75, для ванн с особо вредными растворами 1,75...2; kТ — коэффициент для учета подсоса воздуха с торцов ванны, зависящий от отношения ширины ванны В к ее длине l; для одно бортового простого отсоса ; для двух бортового — ; С — безразмерная характеристика, равная для одно бортового отсоса 0,35, для двух бортового — 0,5; j —угол между границами всасывающего (рис. 4.7); (в расчетах имеет значение 3,14); Тв и Тп — абсолютные температуры, соответственно, в ванне и воздуха в помещении, °К; g=9,81 м/с2.
5.Вытяжные зонты
Рис. 4.6. Двух бортовой отсос от ванны
При естественной вытяжке начальный объемный расход воздуха в тепловой струе, поднимающейся над источником, определяют по формуле:
,
где Q — количество конвективного тепла, Вт; F — площадь горизонтальной проекции поверхности источника тепловыделений, м2; Н — расстояние от источника тепловыделений до кромки зонта, м.
При механической вытяжке аэродинамическая характеристика зонта включает скорость по оси зонта, которая зависит от угла его раскрытия; с увеличением угла раскрытия увеличивается осевая скорость по сравнению со средней. При угле раскрытия 90° скорость по оси составляет l,65v (v — средняя скорость, м/с), при угле раскрытия 60° скорость по оси и по всему сечению равна v.
В общем случае расход воздуха, удаляемого зонтом,
,
где v — средняя скорость движения воздуха в приемном отверстии зонта, м/с; при удалении тепла и влаги скорость может быть принята 0,15...0,25 м/с; F — площадь расчетного сечения зонта, м2.
Приемное отверстие зонта располагают над тепловым источником; оно должно соответствовать конфигурации зонта, а размеры принимают несколько большими, чем размеры теплового источника в плане. Зонты устанавливают на высоте 1,7...1,9 м над полом.
Для удаления пыли от различных станков применяют пыле приемные устройства в виде защитно-обеспыливающих кожухов, воронок и т.д.
Рис. 4.7. Угол между границами всасывающего факела при различном расположении ванны: а — у стены ( ); б — рядом с ванной без отсоса ( ); в — отдельно ( ); 1 — ванна с отсосом; 2 — ванна без отсоса.
В расчетах принять p = 3,14
Объемный расход воздуха L (м3/ч), удаляемого от заточных, шлифовальных и обдирочных станков, рассчитывают в зависимости от диаметра круга dкp(мм), а именно:
при < 250 мм L = 2 ,
при 250...600 мм L= 1,8 ;
при > 600 мм L = 1,6 .
Расход воздух (м3/ч), удаляемого воронкой, определяют по формуле:
,
где VH —начальная скорость вытяжного факела (м/с), равная скорости транспортирования пыли в воздуховоде, принимается для тяжелой наждачной пыли 14...16 м/с и для легкой минеральной 10...12 м/с; l — рабочая длина вытяжного факела, м; k — коэффициент, зависящий от формы и соотношения сторон воронки: для круглого отверстия k = 7,7 для прямоугольного с соотношением сторон от 1:1 до 1:3 k = 9,1; Vk — необходимая конечная скорость вытяжного факела у круга, принимаемая равной 2 м/с.
6.Заключение
Оценка и прогноз химического состояния
приземной атмосферы, связанного с природными
процессами ее загрязнения, существенно
отличается от оценки и прогноза качества
этой природной среды, обусловленного
антропогенными процессами. Вулканической
и флюидной активностью Земли, другими
природными феноменами нельзя управлять.
Речь может идти только о минимизации
последствий негативного воздействия,
которое возможно лишь в случае глубокого
понимания особенностей функционирования
природных систем разного иерархического
уровня, и, прежде всего, Земли как планеты.
Необходим учет взаимодействия многочисленных
факторов, изменчивых во времени и пространстве,
К главным факторам относятся не только
внутренняя активность Земли, но и ее связи
с Солнцем, космосом. Поэтому мышление
«простыми образами» при оценке и прогнозе
состояния приземной атмосферы недопустимо
и опасно.
Антропогенные процессы загрязнения воздушного
бассейна в большинстве случаев поддаются
управлению.
Экологическая практика в России и за
рубежом показала, что ее неудачи связаны
с неполным учетом негативных воздействий,
неумением выбрать и оценить главные факторы
и последствия, низкой эффективностью
использования результатов натурных и
теоретических экологических исследований
при принятии решений, недостаточной разработанностью
методов количественной оценки последствий
загрязнения приземной атмосферы и других
жизнеобеспечивающих природных сред.
Во всех развитых странах приняты законы
об охране атмосферного воздуха. Они периодически
пересматриваются с учетом новых требований
к качеству воздуха и поступления новых
данных о токсичности и поведении загрязняющих
веществ в воздушном бассейне. В США сейчас
обсуждается уже четвертый вариант закона
о чистом воздухе. Борьба идет между сторонниками
охраны окружающей среды и компаниями,
экономически не заинтересованными в
повышении качества воздуха. Г1равительством
Российской Федерации разработан проект
закона об охране атмосферного воздуха,
который в настоящее время обсуждается.
Улучшение качества воздуха на территории
России имеет важное социально-экономическое
значение.
Это обусловлено многими причинами, и,
прежде всего, неблагополучным состоянием
воздушного бассейна мегаполисов, крупных
городов и промышленных центров, в которых
проживает основная часть квалифицированного
и трудоспособного населения.
Легко сформулировать формулу качества
жизни в столь затяжной экологический
кризис: гигиенически чистый воздух, чистая
вода, качественная сельскохозяйственная
продукция, рекреационная обеспеченность
потребностей населения. Сложнее это качество
жизни реализовать при наличии экономического
кризиса, ограниченных финансовых ресурсов.
В такой постановке вопроса необходимы
исследования и практические мероприятия,
составляющие основу «экологизации» общественного
производства.
Экологическая стратегия, прежде всего,
предполагает разумную экологически обоснованную
технологическую и техническую политику.
Эту политику можно сформулировать коротко:
производить больше с меньшими затратами,
т.е. сберегать ресурсы, использовать их
с наибольшим эффектом, совершенствовать
и быстро менять технологии, внедрять
и расширять рециклинг. Иными словами,
должна быть обеспечена стратегия превентивных
экологических мер, заключающаяся во внедрении
самых совершенных технологий при структурной
перестройке хозяйства, обеспечивающих
энерго- и ресурсосбережение, открывающая
возможности совершенствования и быстрой
смены технологий, внедрение рециклинга
и минимизацию отходов. Концентрация усилий
при этом должна быть направлена на развитие
производства потребительских товаров
и увеличение доли потребления. В целом
хозяйство России должно максимально
сократить энерго- и ресурсоемкость валового
национального продукта и потребление
энергии и ресурсов в расчете на одного
жителя. Сама рыночная система и конкуренция
должны способствовать реализации этой
стратегии.
Охрана природы - задача нашего века, проблема,
ставшая социальной. Снова и снова мы слышим
об опасности, грозящей окружающей среде,
но до сих пор многие из нас считают их
неприятным, но неизбежным порождением
цивилизации и полагают, что мы еще успеем
справиться со всеми выявившимися затруднениями.
Однако воздействие человека на окружающую
среду приняло угрожающие масштабы. Чтобы
в корне улучшить положение, понадобятся
целенаправленные и продуманные действия.
Ответственная и действенная политика
по отношению к окружающей среде будет
возможна лишь в том случае, если мы накопим
надёжные данные о современном состоянии
среды, обоснованные знания о взаимодействии
важных экологических факторов, если разработает
новые методы уменьшения и предотвращения
вреда, наносимого Природе Человеком.
Уже наступает время, когда мир может задохнуться,
если не придет на помощь Природе Человек.
Только Человек владеет экологическим
талантом – содержать окружающий мир
в чистоте.
7.ЛИТЕРАТУРА
1. Безопасность
2. Белов С.В. Безопасность жизнедеятельности — наука о выживании в техносфере. Материалы НМС по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности». — М.: МГТУ, 1996.
3. Всероссийский мониторинг
4. Гигиена окружающей среды./Под ред. Сидоренко Г.И.— М.: Медицина, 1985.
5. Гигиена труда при воздействии
электромагнитных полей./Под
6. Золотницкий Н.Д., Пчелиниев В.А.. Охрана труда в строительстве.— М.: Высшая школа, 1978.
7. Кукин П.П., Лапин В.Л., Попов В.М., Марчевский Л.Э., Сердюк Н.И. Основы радиационной безопасности в жизнедеятельности человека.— Курск, КГТУ, 1995.
8. Лапин В.Л., Попов В.М., Рыжков Ф.Н., Томаков В.И. Безопасное взаимодействие человека с техническими системами.— Курск, КГТУ, 1995.
9. Лапин В.Л., Сердюк Н.И. Охрана труда в литейном производстве. М.: Машиностроение, 1989.
10. Лапин В.Л., Сердюк Н.И. Управление охраной труда на предприятии.— М.: МИГЖ МАТИ, 1986.
11. Левочкин Н.Н. Инженерные расчеты по охране труда. Изд-во Красноярского ун-та, -1986.
12. Охрана труда в машиностроении.
13. Охрана труда. Информационно-аналитический бюллетень. Вып. 5.— М.: Минтруд РФ, 1996.
14. Путин В.А., Сидоров А.И., Хашковский А.В. Охрана труда, ч. 1.—Челябинск, ЧТУ, 1983.
15. Рахманов Б.Н., Чистов Е.Д. Безопасность при эксплуатации лазерных установок.— М.: Машиностроение, 1981.
16. Саборно Р.В., Селедцов В.Ф., Печковский В.И. Электробезопасность на производстве. Методические указания.— Киев: Вища Школа, 1978.
17. Справочная книга по охране труда/Под ред. Русака О.Н., Шайдорова А.А.— Кишинев, Изд-во «Картя Молдовеняскэ», 1978.
18. Белов С.В., Козьяков А.Ф., Партолин О.Ф. и др. Средства защиты в машиностроении. Расчет и проектирование. Справочник./Под ред. Белова С.В.—М.: Машиностроение, 1989.
19. Титова Г.Н. Токсичность химических веществ.— Л.: ЛТИ, 1983.
20. Толоконцев Н.А. Основы общей промышленной токсикологии.— М.: Медицина, 1978.
21. Юртов Е.В., Лейкин Ю.Л. Химическая токсикология.— М.: МХТИ, 1989.