МЕНЮ


Фестивали и конкурсы
Семинары
Издания
О МОДНТ
Приглашения
Поздравляем

НАУЧНЫЕ РАБОТЫ


  • Инновационный менеджмент
  • Инвестиции
  • ИГП
  • Земельное право
  • Журналистика
  • Жилищное право
  • Радиоэлектроника
  • Психология
  • Программирование и комп-ры
  • Предпринимательство
  • Право
  • Политология
  • Полиграфия
  • Педагогика
  • Оккультизм и уфология
  • Начертательная геометрия
  • Бухучет управленчучет
  • Биология
  • Бизнес-план
  • Безопасность жизнедеятельности
  • Банковское дело
  • АХД экпред финансы предприятий
  • Аудит
  • Ветеринария
  • Валютные отношения
  • Бухгалтерский учет и аудит
  • Ботаника и сельское хозяйство
  • Биржевое дело
  • Банковское дело
  • Астрономия
  • Архитектура
  • Арбитражный процесс
  • Безопасность жизнедеятельности
  • Административное право
  • Авиация и космонавтика
  • Кулинария
  • Наука и техника
  • Криминология
  • Криминалистика
  • Косметология
  • Коммуникации и связь
  • Кибернетика
  • Исторические личности
  • Информатика
  • Инвестиции
  • по Зоология
  • Журналистика
  • Карта сайта
  • Обеспечение безопасности жизнедеятельности работников в помещении компьютерного класса

    Расчет зоны защиты ведем отдельно для каждой пары молниеотводов. Для этого расположим молниеотводы по периметру здания и разделим на пары: №3-№4 и №1-№2. Остальные пары полностью идентичны. Для пары  №3-№4   :

    4

     

    Для пары и :

    Так как  и , то группа стержневых молниеотводов с высотой  обеспечивает защиту здания по высоте.

    Вычерчиваем в масштабе зону защиты  рассчитанных стержневых молниеотводов для здания “ОАО Электросвязь”. План и боковой виды изображены на рисунке 4. Полученная зона защиты объекта накрывает все здание. Все части объекта находятся внутри зоны защиты (показана на рисунке штриховкой). По высоте все части здания “ОАО Электросвязь” находятся внутри зоны защиты. Следовательно, обеспечена полная защита от прямого удара молнии на этом объекте.





    Конструктивные решения по проектируемой молниезащите здания корпуса ТГУ

    На основе требований РД 34.21.122-87 (10)  выберем конструкцию токоотвода заземлителя, молниеприемника. Опоры стержневых молниеотводов должны быть рассчитаны на механическую прочность как свободно стоящие конструкции.

    Стержневые молниеприемники должны быть изготовлены из стали любой марки сечением не менее  и длиной не менее , защищены от коррозии оцинкованием, лужением или краской.

    Соединения молниеотводов с токоотводами и токоотводов с заземлителями выполнены сваркой. При установке молниеотводов на защищаемом объекте допускается прокладывать токоотводы к заземлителям по наружным стенам здания кратчайшим путем, но не ближе чем в  от входов или в местах, не доступных для прикосновения людей.

    Допускается использование любых конструкций железобетонных фундаментов зданий и сооружений в качестве естественных заземлителей молниезащиты.

    С учетом требований выберем в качестве естественного заземлителя железобетонный фундамент защищаемого здания “ОАО Электросвязь”. Так как при этом выполняется условие обеспечения непрерывной электрической связи по их арматуре и присоединения ее к закладным деталям с помощью сварки. В качестве заземлителей молниезащиты допускается использовать все рекомендуемые ПУЭ заземлители.

    Мероприятия по защите от вторичных проявлений молнии

    1.       Металлические конструкции и корпуса всего оборудования и аппаратов, находящиеся в защищенном здании, должны быть присоединены к заземляющему устройству электроустановок или к железобетонному фундаменту здания. Наименьшие допустимые расстояния в земле между этим заземлителем и заземлителями защиты от прямых ударов молнии должны быть в соответствии с ПУЭ.

    2.       Внутри зданий между трубопроводами и другими протяженными металлическими конструкциями в местах их взаимного сближения на расстояние менее  через каждые  следует приваривать или припаивать перемычки из стальной проволоки диаметром не менее  или из стальной ленты сечением не менее  . Для кабелей с металлическими оболочками или броней перемычки должны выполняться из гибкого медного проводника.

    3.       В соединениях элементов трубопроводов или других протяженных металлических предметов должны быть обеспечены переходные сопротивления не более на каждый контакт. При невозможности обеспечения контакта с указанным переходным сопротивлением с помощью болтовых соединений необходимо устройство стальных перемычек. Во фланцевых соединениях трубопроводов внутри здания следует обеспечить нормальную затяжку не менее  болтов на каждый фланец.


    Мероприятия по заносу высокого потенциала через металлические коммуникации

    К металлическим коммуникациям относятся ЛЭП, сети телефона, радио и сигнализации, трубопроводы, кабели в наружных металлических оболочках или трубах.  Защита от заноса высокого потенциала по подземным коммуникациям осуществляется присоединением их на вводе в здание к заземлителю электроустановок или к заземлителю защиты от прямых ударов молнии.

    Защита от заноса высокого потенциала по воздушным линиям электропередачи, сетям телефона, радио и сигнализации должна осуществляться следующим образом: ввод в здания воздушных линий электропередачи напряжением до , сетей телефона, радио, сигнализации должен осуществляться только кабелями длиной не менее  с металлической броней или оболочкой или кабелями, проложенными в металлических трубах. На вводе в здание металлические трубы, броня и оболочки кабелей, в том числе и с изоляционным покрытием металлической оболочки, должны быть присоединены к железобетонному фундаменту здания. В месте перехода воздушной линии электропередачи в кабель металлические броня и оболочка кабеля, а также штыри или крючья изоляторов воздушной линии должны быть присоединены к заземлителю.

    Защита от заноса высокого потенциала по внешним наземным (надземным) коммуникациям выполняется путем их присоединения на вводе в здание к заземлителю электроустановок или заземлителю защиты от прямых ударов молнии, а на ближайшей к вводу опоре коммуникации – к ее железобетонному фундаменту.

    Защита от заноса высоких потенциалов по воздушным линиям электропередачи напряжением выше , вводимым в подстанции, размещенные в защищаемом здании, должна выполняться в соответствии с ПУЭ (12).

    Кроме того, в месте перехода воздушной линии электропередачи в кабель между каждой жилой кабеля и заземленными элементами должны быть обеспечены закрытые воздушные искровые промежутки длиной , установлен вентильный разрядник низкого напряжения.

    Прогнозирование  зон радиоактивного заражения местности и внутреннего поражения человека при аварийном выбросе на АЭС


    Будем вести расчет зон радиоактивного заражения после разрушения реактора  с выбросом продуктов деления  и . Затем оценим обстановку на ОЭ в городе Тверь и осуществим выбор режима радиационной защиты работающих ОЭ и населения города Тверь. При аварии на АЭС с разрушением реактора образуются пять зон радиоактивного внешнего заражения:  (зона слабого радиоактивного заражения), (зона умеренного радиоактивного заражения), - зона сильного радиоактивного заражения,  (зона опасного радиоактивного заражения),  (зона чрезвычайно опасного радиоактивного заражения). Так же при аварии на АЭС с разрушением реактора образуются две зоны  внутреннего (ингаляционного) поражения:  (зона опасного внутреннего поражения),  (зона чрезвычайно опасного внутреннего поражения)


    Время аварии

    Облачность

    Установленная доза

    Удаление объекта от АЭС

    Скорость ветра на высоте 10 м

    Сплошная облачность

    Продолжительность нахождения людей в различных условиях в течение суток T, ч и коэффициенты ослабления K радиации в этих условиях

    На рабочем месте

    В транспорте

    На открытой местности

    В зоне отдыха

    ,

    ,

    ,

    ,

    ,

    ,

    ,

    ,

    Характеристика зон радиоактивного заражения

    Тип зоны

    ,

    ,

    Длина зоны

    Ширина зоны

    -

    -

    -

    -

    Не образуется

    -

    -

    -

    -


     

    Ш , км

     

    В              Б            Д                    Д’          А                                                                                           А’

     
    Расчет зон радиоактивного заражения

    L , км

     

    ОЭ

     

    АЭС

     

    Lo

     

     

    Рисунок 2. Схема зон радиационного заражения и внутреннего поражения

     

    “ОАО Электросвязь” попадает в зону между  и . Таким образом, он находится в зоне слабого радиоактивного заражения. Время начала выпадения радиоактивных осадков над объектом: или  часа

    примем для окончательного расчета

    Вычисляем время формирования радио активного следа: методом экстраполяции получаем . Определяем уровень радиации на один час после аварии: , где - доза до полного распада. Методом интерполяции получаем:

    для зоны :      

    для зоны  :      

    Решая систему уравнений, находим:  и . По определенным коэффициентам вычисляем  и :

    Определяем уровни радиации на ОЭ на различное время суток: уровни радиации определяют по формуле , где - коэффициент пересчета.

    Уровень радиации на начало выпадения осадков:





    Уровень радиации на конец рабочей смены:

    Уровень радиации за первую смену:

    Уровень радиации на конец первых суток с начала выпадения осадков:

    Уровень радиации на конец третьих суток:

    Определяем дозу облучения, полученную на открытой местности за первые сутки:

    Так как , то подбирать режим радиационной защиты не надо для персонала ОЭ и населения города Тверь.

    Суммарная доза, полученную работающим первой смены:

    Все составляющие  определяются по формуле:

    ,- период облучения работающих в различных условиях, - коэффициент ослабления в этих условиях.

    ,- доза, полученная работающим на открытой местности в течение времени облучения . Коэффициент ослабления .

    Так как , то ,

    Таким образом, доза

    ,-доза, полученная работающим на рабочем месте за  рабочую смену в течение времени облучения . Коэффициент ослабления .

    Так как , то ,

    Таким образом, доза

    ,- доза, полученная работающим от проходящего радиоактивного облака.

    ,- доза, полученная в транспорте.

    ,- доза, полученная работающим при переезде к месту работы за время . Коэффициент ослабления . , где ,- время, проведенное рабочим в транспорте.

    ,- доза, полученная работающим при переезде с места работы за время . Коэффициент ослабления .

    , где ,- время, проведенное рабочим в транспорте.

    ,

    ,- доза, полученная работающим за время  его отдыха в зоне отдыха с коэффициентом ослабления  . ,

     ->



    Суммарная доза:

    Так как , никаких пересчетов и внесений поправок в величину  не требуется. Так как величина  не велика, то никаких радиационных потерь людей на ОЭ не будет. Что касается групповой трудоспособности людей, то потери трудоспособности наблюдаться не будет. Население будет полностью трудоспособно.


    Далее необходимо подобрать безопасный режим радиационной защиты для рабочих и для населения, находящегося в условиях радиоактивного заражения местности. Безопасным считается такой режим, когда облучение людей не выше суточной установленной дозы . Он характеризуется коэффициентом безопасной защищенности :

    - суточная доза радиации, накапливаемая на открытой местности за сутки

    . Она установлена нормами радиационной безопасности для выполнения аварийных работ.

    , где  и .

    Так как величина , то фактическая доза радиации за сутки меньше установленной допустимой нормы. И, следовательно, нет необходимости в уменьшении фактической дозы радиации.


    Суточный коэффициент защищенности :

    Величина показывает во сколько раз доза облучения, полученная людьми при данном режиме меньше дозы, которую они получили бы за то же время на открытой местности. Следовательно, люди получили бы в  дозу облучения меньше, находясь в защитных зданиях, сооружениях, машинах в течение суток, чем на открытой местности. Сравнивая суточный коэффициент защищенности  и коэффициентом безопасной защищенности , получаем, что . Следовательно, радиационная безопасность обеспечивается. Максимальное допустимое время работы персонала ОЭ:

      

    Так как , то радиационная безопасность обеспечивается при любом режиме работы персонала ОЭ.


    Инженерные решения по результатам прогнозирования

    ОЭ с городом Тверь в результате аварии на АЭС с разрушением реактора может попасть в зону слабого радиоактивного заражения . А по внутреннему поражению не попадет ни в зону опасного внутреннего поражения , ни в зону чрезвычайно опасного внутреннего поражения  . При этом уровень радиации к моменту выпадения радиоактивных осадков (это произойдет через  после аварии) составит . Данный уровень на превышает естественного радиационного фона, равного . Прогнозируемая доза за первые сутки на открытой местности  и в помещениях ОЭ может составить соответственно  и , что меньше .

    Радиационные поражения людей не ожидаются, так как   и , что меньше . Работающие сохраняют работоспособность полностью, потому что радиационная безопасность обеспечивается при любом режиме работы и прогнозируемая доза меньше .

    РРЗ для рабочих ОЭ не требуется, так как он обеспечивается при любом режиме работы ОЭ. РРЗ населения города не предусматривается, необходимости эвакуации населения на незараженную местность нет. Дозовый критерий  для принятия решения о защите рассчитывать не надо, так как .

    Основные мероприятия по электробезопасности, охране труда, предупреждению аварий, пожаров и по ликвидации возникших чрезвычайных ситуаций.

     

     

    1. Технические способы и средства, организационные и технические мероприятия по обеспечению электробезопасности при эксплуатации электрооборудования компьютерного класса.

    Электробезопасность – это система организационных и технических мероприятий и средств, обеспечивающих защиту людей от вредного и опасного воздействия электротока, электродуги, электромагнитного поля, статического и атмосферного электричества. Согласно ГОСТ 12.1.019-79 (11) и ПУЭ (12) она обеспечивается как в электроустановках, так и на РМ одновременной реализацией трех принципов:

    ·          конструкцией ЭУ

    ·          техническими способами и СЗ

    ·          организационными и техническими мероприятиями.

    Первые два принципа применяют в основном при проектировании, изготовлении (включая испытания и ввод в эксплуатацию) и размещении ЭУ, а третий принцип – только при их эксплуатации.

    Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6


    Приглашения

    09.12.2013 - 16.12.2013

    Международный конкурс хореографического искусства в рамках Международного фестиваля искусств «РОЖДЕСТВЕНСКАЯ АНДОРРА»

    09.12.2013 - 16.12.2013

    Международный конкурс хорового искусства в АНДОРРЕ «РОЖДЕСТВЕНСКАЯ АНДОРРА»




    Copyright © 2012 г.
    При использовании материалов - ссылка на сайт обязательна.