Автор работы: Пользователь скрыл имя, 26 Августа 2013 в 19:29, курсовая работа
В настоящее время к числу наиболее технологически и аппаратурно-отработанных автогенных процессов относится плавка во взвешенном состоянии во всех ее разновидностях. Сейчас этот процесс применяют более чем на 30 предприятиях во многих странах мира г для переработки медных, никелевых и пирритиновых концентратов. Плавка во взвешенном состоянии на холодном воздушном дутье имеет очень напряженный тепловой баланс и практически невозможна. Для устранения дефицита теплового баланса применяют подо¬грев воздуха, обогащение дутья кислородом или используют в качестве дутья технологический кислород (95 — 98 % О2). Подогрев дутья позволяет внести в плавильную печь дополнительную физическую теплоту, а применение обогащенного дутья или технологического кислорода сокращает ее потери за счет уменьшения объема образующихся при плавке горячих отходящих газов.
7. Социальные - повышение профподготовки.
Работоспособность человека - это его способность выполнять конкретную работу определенной сложности и тяжести на достаточно высоком уровне в течение рабочей смены.
Утомление - это физиологическое состояние организма выраженное во временном снижении работоспособности. Характерные признаки: падение производительности труда, изменение физиологических функций (повышение давления, учащение пульса, возрастание энергетических затрат), ослабление внимания, памяти, замедление двигательных реакций. Бороться: устраивать перерывы, продолжительность которых зависит от вида работы.
Метеоусловия в рабочих зонах
Рабочей зоной называется пространство высотой до 2-х метров над уровнем пола, где располагается место временного или постоянного пребывания работающих (более 50% рабочего времени).
Метеоусловия определяются по следующим параметрам:
Влияние метеоусловий
Человек постоянно находится в процессе теплового взаимодействия с окружающей средой. Чтобы физиологические процессы в его организме протекали нормально, выделяемое организмом тепло должно отводиться в окружающую среду. И если достигнуто соответствие между количеством этой теплоты и охлаждающей способностью среды, среда характеризуется как комфортная. Для хорошего теплового самочувствия важно определить соотношение параметров микроклимата, и наоборот аномальное значение параметров микроклимата приводит к перегреву или переохлаждению. Допустимые условия - это такие условия, которые могут приводить к некоторому тепловому дискомфорту и даже временному снижению производительности труда, но не выходят за рамки адаптивных возможностей человека.
Нормирование метеоусловий
Согласно ГОСТ (12.1.005-88) нормирование микроклимата осуществляется в зависимости от периода года и тяжести выполняемых работ. ГОСТом установлены два периода года: теплый и холодный. Теплый - среднесуточная температура >+10 °С, холодный - среднесуточная температура <10°С.
В зависимости от энергозатрат работы в нашем цехе делятся на категории:
1 – лёгкие (до 120 Кал/ч - работы не связанные с физическими нагрузками);
2 - средней тяжести
(151-200 Ккал/ч -типичная работа
3 - тяжёлые (201-250 Ккал/ч - отдельные работы аппаратчика и работы плавильщика);
Средства нормализации воздуха в производственных помещениях.
Наиболее эффективное средство - вентиляция. По способу перемещения воздуха подразделяется: естественная - применяется в некоторых кабинетах и помещениях служб. Искусственная - воздухообмен осуществляется за счет напора создаваемого вентилятором. Выполняется в виде: приточной - обеспечивает подачу чистого воздуха в помещение. Вытяжная - для удаления из помещения нагретого и загрязнённого воздуха. Смешанная - применяется при необходимости надёжного воздухообмена (восьмикратный в час).
Вентиляция бывает: Общая - для удаления вредных веществ или тепла из зоны их выделения, что предотвращает их распространение по всему помещению. Она выполняется в виде отсосов, завес. Местная - выполняется в виде вытяжных шкафов, камер, зонтов.
Кондиционирование. Кондиционеры - аппараты автоматически обрабатывающие воздух, подаваемый в помещение. По следующим параметрам: относительная влажность воздуха, скорость движения воздуха, чистоте. Различают: Местные - одно помещение. Центральные - несколько.
Производственное освещение.
90% информации человек
получает через органы зрения.
Свет оказывает положительное
влияние на обмен веществ,
Параметры освещения.
Количественные характеристики: Световой поток - выражается в люменах, оцениваемый по зрительному ощущению. Характеризует мощность светового излучения.
Системы и виды освещения. Производственное освещение бывает:
Естественным: обусловлено прямыми солнечными лучами и рассеянным светом небосвода. Меняется в зависимости от географической широты, времени суток, степени облачности, прозрачности атмосферы. По устройству различают: боковое, верхнее, комбинированное. Искусственным: создаётся искусственными источниками света (лампа накаливания и т.д.). Применяется при отсутствии или недостатке естественного. По назначению бывает: рабочим, аварийным, эвакуационным, охранным, дежурным. По устройству бывает: местным, общим, комбинированным. Устраивать одно местное освещение нельзя.
Источники освещения.
Чаще всего применяют газоразрядные лампы (галогеновые, ртутные...), так как велик срок службы (до 14 000 часов) и большая световая отдача. Недостатки: пульсация светового потока, которая приводит к утомлению зрения. Лампы накаливания применяются, когда по условиям технологической среды или интерьера применение газоразрядных ламп нецелесообразно. Достоинства: тепловые источники света, простота и надёжность. Недостатки: малый срок службы, световая отдача мала (КПД).
По исполнению: открытые, закрытые, пыленепроницаемые, влагозащитные, взрывозащитные.
По распределению светового потока: прямого света, отражённого света, рассеянного света.
Основные требования к производственному освещению. (В общем случае - не менее 150 ЛК и пульсация не более 15%). На некоторых рабочих местах - требования выше.
Освещённость на рабочем месте должна соответствовать характеру зрительной работы; равномерное распределение яркости на рабочей поверхности и отсутствие резких теней; величина освещения постоянна во времени (отсутствие пульсации светового потока); оптимальная направленность светового потока и оптимальный спектральный состав; все элементы осветительных установок должны быть долговечны, взрыво-, пожаро-, электробезопасны.
Вибрация.
Движение оборудования, при котором происходит поочередное возрастание и убывание во времени значений хотя бы одной координаты. Причиной возбуждения вибрации являются возникающие при работе машин неуравновешенные силовые воздействия: ударные нагрузки; возвратно-поступательные движения; дисбаланс. Причиной дисбаланса является: неоднородность материала; несовпадение центров масс и осей.
Биологическое воздействии вибрации.
Вибрация - общебиологический вредный фактор, приводящий к профессиональным заболеваниям - виброболезни, лечение которых возможно только на ранних стадиях. Болезнь сопровождается стойкими нарушениями в организме человека (опорно-двигательный аппарат, необратимые изменения в костях и суставах, смещения в брюшной полости, нервно- психической сфере). Человек частично или полностью теряет трудоспособность. По способу передачи на человека вибрация подразделяется на общую и локальную. Общая - действует через опорные поверхности ног на весь организм в целом. Локальная - на отдельные участки тела.
Параметры вибрации
1. Частота, Гц. Человек является замкнутой системой с частотой колебаний 5-9 Гц. Если подвести внешние колебания с той же частотой - резонанс: полная остановка сердца.
2. Амплитуда А, м.
Меры борьбы.
Дистанционное управление (исключает контакт). В неавтоматических производствах:
1. Снижение вибрации
в источниках их возникновения:
2. Отстройка от режимов резонанса (увеличение жесткости системы); вибродемпфирование (пружинные виброизоляторы).
3. Улучшение организации
труда виброопасных процессов:
общее количество времени в
контакте с виброоборудованием
не должно превышать в течение
смены: одноразовое действие
Средства индивидуальной защиты. Рукавицы «Виброгард»; специальная обувь; наколенники; подмётки;
Производственный шум. (Норма на уровне 40 - 60 дБ)
Любой нежелательный для человека звук, оказывает неблагоприятное воздействие на здоровье и работоспособность. Как физическое явлений звук - механические колебания упругой среды, воспринимаемые человеческим ухом в интервале частот 16-20 000 Гц. До 16 Гц - инфразвуковые колебания; свыше 20 000 Гц - ультразвук.
Биологическое воздействие.
Шум является вредным общебиологическим фактором. Через нервную систему он действует на весь организм, поэтому называется общебиологическим фактором. При длительном воздействии шума - резкая потеря слуха (тугоухость) или глухота. Шум является причиной утомления, ослабления внимания, памяти, а поэтому возникает травмоопасная обстановка.
Звуковые колебания воспринимаются ухом и черепной коробкой (костная проводимость). Все патологичные изменения в организме от шума классифицируются как шумовая болезнь. При шуме 120дБ у человека возникает костная проводимость. 130дБ - болевое ощущение в ушах. 140 - разрушаются барабанные перепонки. Особенно опасен шум в ночное время. По характеру спектра шум бывает: широкополосный с непрерывным спектром шириной более 1 октавы; тональный, в спектре которого преобладают дискретные тона. По временным характеристикам: постоянный - уровень звука за 8 часовую смену изменяется не более чем на 5дБ; импульсный.
Методы и средства защиты от шума.
Защита от шума достигается разработкой шумобезопасной техникой, применением средств и методов индивидуальной и коллективной защиты, строительно-акустическими методами. Средства коллективной защиты делятся по отношению к источнику шума: снижающие шум в источнике возникновения (наиболее эффективно); снижающие шум на путях его распространения. По способу реализации:
Акустические - основываются на акустическом расчёте помещения и по принципу действия подбираются средства звукоизоляции, звукопоглощение, виброизоляция, демпфирование, применение глушителей шума.
Строительно-акустические методы применяют: экраны, звукоизоляцию, кабины наблюдения, дистанционное управление, кожухи, уплотнения и т.д. Наиболее эффективные звукоизолирующие материалы: трипласт (композиционный материал); пластобетоны с наполнителями из хлопка, опилок древесины, соломы и т. д. Звукопоглощающие материалы: мрамор, бетон, гранит, кирпич, ДВП, ДСП, войлок, минераловата, материалы со щелевой перпорацией.
Архитектурно-планировочные: рациональное размещение рабочих мест; рациональный режим труда и отдыха. Организационно-технические.
Средства индивидуально защиты: наушники, ушные вкладыши, шлемофоны, каски.
Охрана окружающей среды
Основными направлениями работ в области охраны воздушного и водного бассейнов в цветной металлургии являются:
1. Сокращение выбросов твердых и газообразных веществ в атмосферу за счет их улавливания и обезвреживания.
2. Прекращение сбросов
сточных вод на поверхность
земли и в водоемы и переход
на бессточный режим
3. Организация наряду
с обезвреживанием
В решении задач качественной защиты окружающей среды от вредных выбросов важное значение имеет внедрение в современную промышленную практику новых прогрессивных процессов. Среди этих процессов особое место занимают автогенные, обеспечивающие создание и внедрение безотходных, а следовательно, и безвредных технологических схем.
Пылеулавливание. Пыли в металлургических процессах образуются в результате выноса потоком технологических (особенно топочных) газов мелких частиц перерабатываемой шихты, продуктов ее переработки и возгонов, легколетучих компонентов.
Пыли классифицируются на грубые: крупность частиц более 100 мкм, тонкие — менее 10 мкм. Тончайшие фракции мелкой пыли, образующиеся в результате химических реакций и конденсации летучих веществ (возгоны), состоят из первичных веществ, размеры частиц которых не превышают 1 мкм. Промышленные запыленные газы за редким исключением полидисперсны, т. е. содержат частицы пыли различной крупности. По степени насыщенности газов пылью их подразделяют на сильнозагрязненные (с запыленностью до 50 г/м3 и более), среднезагрязненные (до 10 г/м3), малозагрязненные (до 1 г/м3) и технически чистые (0,05 г/м3). Последние являются продуктами глубокой очистки промышленных газов.
Пылеулавливанием называется комплекс инженерных и технологических мероприятий, процессов и сооружений, предназначенных для отвода запыленных газов от источников образования пыли и последующего выделения твердых частиц из газового потока. Пылеулавливание позволяет не только утилизировать уловленную пыль, но и обеспечивает использование ценных компонентов самих газов.
Существует три метода очистки воздуха или промышленных газов от пыли: сухой, мокрый и электрический.
При сухом методе пыль улавливается осаждением частиц действием силы тяжести из сравнительно медленно движущегося потока газов, центробежной и инерционной силы и фильтрованием. В тканевых фильтрах запыленный газ пропускают через фильтровальную ткань из волокнистых материалов (нитрона, лавсана и других синтетических материалов, а также иногда шерсти и хлопка). При использовании тканевых фильтров недопустимо поступление в них газов с температурой выше температуры воспламенения (оплавления) ткани и присутствие в газах агрессивных составляющих. Кроме того, не допускается в них конденсация паров воды и других жидкостей, способствующая забиванию пор фильтровальной ткани.