Разработка системы электробезопасности

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 24 Декабря 2013 в 15:10, курсовая работа

Краткое описание

Высокий уровень электрификации сельскохозяйственного производства и быта привел к тому, что практически все сельское население интенсивно взаимодействует с электроустановками различных назначений. В связи с этим важно иметь эффективную систему мер, предотвращающих электротравматизм, и непрерывно совершенствовать условия труда.
Целью данной курсовой работы является разработка средств безопасности жизнедеятельности на сельскохозяйственном объекте.

Содержание

Введение
Анализ безопасности жизнедеятельности на объекте
1.1 Анализ условий труда
1.2 Выбор средств защиты
2. Разработка системы электробезопасности
2.1 Система способов и средств электробезопасности
2.2 Расчет конструктивных параметров заземляющих устройств
2.3 Выбор устройств защитного отключения
3. Молниезащита
4. Выбор средств пожарной безопасности
Заключение
Список литературы

Вложенные файлы: 1 файл

OBZh.docx

— 54.25 Кб (Скачать файл)

СОДЕРЖАНИЕ

 

Введение

  1. Анализ безопасности жизнедеятельности на объекте

1.1 Анализ условий труда

1.2 Выбор средств защиты

2. Разработка системы электробезопасности

2.1 Система способов и средств  электробезопасности

2.2 Расчет конструктивных параметров  заземляющих устройств

2.3 Выбор устройств защитного  отключения

3. Молниезащита

4. Выбор средств пожарной безопасности

Заключение

Список литературы

 

 

ВВЕДЕНИЕ

 

Цель учебной дисциплины «Безопасность  жизнедеятельности» теоретическая  и практическая подготовка выпускников  к принятию эффективных решений  в ходе создания здоровых условий  для работы в сельскохозяйственном производстве. Основные задачи изучения этой дисциплины заключаются в том, чтобы усвоить важнейшие для  будущих инженеров-электриков нормативно-правовые документы, научиться выявлять опасные  и вредные производственные факторы, достаточно детально знать технические  способы и средства обеспечения  электробезопасности и методы их расчета с использованием ЭВМ, а  также организацию охраны труда, вопросы пожарной безопасности на электрифицированных  объектах сельскохозяйственного производства.

По окончании изучения курса  студент должен уметь оценивать  опасность производственных процессов, принимать самостоятельные решения  по выбору способов и средств электробезопасности, разрабатывать инструкции по безопасности, расследовать несчастные случаи и выявлять их причины, оказывать доврачебную  помощь пострадавшим.

Высокий уровень электрификации сельскохозяйственного  производства и быта привел к тому, что практически все сельское население интенсивно взаимодействует  с электроустановками различных  назначений. В связи с этим важно  иметь эффективную систему мер, предотвращающих электротравматизм, и непрерывно совершенствовать условия труда.

Целью данной курсовой работы является разработка средств безопасности жизнедеятельности  на сельскохозяйственном объекте.

Безопасность в коровнике

 

  1. АНАЛИЗ БЖД НА ОБЪЕКТЕ

 

1.1 Анализ условий труда

 

Для анализа условий труда вначале  необходимо определить опасные и  вредные производственные факторы  для коровника с молоко блоком:

Физические факторы:

- Движущиеся машины и механизмы, шум от электродвигателей для привода скребковыми установками;

- опасности поражения электрическим током из-за обилия металлических установок;

- повышенная запыленность (корма);

- повышенная температура поверхностей оборудования (водонагревателя);

Химические:

- вредное воздействие химических веществ (средств дезинфекции, СО2);

Биологические:

- микроорганизмы;

Психофизиологические:

- нервно-психические перегрузки.

Затем проводим классификацию коровника  по следующим признакам:

- Помещение не относятся к пожаро- и взрывоопасным;

- группа возгораемости и огнестойкости «Несгораемые» т.к. строительные конструкции выполнены из несгораемых материалов;

- класс помещений по возможности поражения людей электрическим током «Помещение с повышенной опасностью» из-за возможности одновременного прикосновения к металлическим корпусам электрооборудования и к соединенным с землей металлоконструкциям здания или механизмам.

- По условиям окружающей среды помещения делятся по влажности на: сухие; влажные; сырые; особо сырые. Помещения для содержания по условиям окружающей среды относят к сырым с химически активной средой. Остальные помещения относятся к влажным или нормальным (сухие без нагрева свыше 350С, пыли и химически активных сред)

- класс взрыво- и пожароопасных зон помещений П-3.

 

        Проанализируем безопасность жизнедеятельности на объекте рассчитав показательность травматизма на объекте исходя из среднесписочной численности рабочих и численности пострадавших с утратой трудоспособности.

                             

Число дней нетрудоспособности

Количество пострадавших за указанный  период

На 1 раб день

1

На 3 раб дня

2

На 5 раб дней

1

На 7 раб дней

1

На 10 раб дней

2

На 12 раб дней

0


                                                      

 

 

 

Показатель  частоты травматизма  Пч представляет собой число несчастных случаев за отчетный период приходящийся на 1000 работающих , т.е.

Пч = 1000Т/Р  где:

Т-число  травм за отчетный период;

Р-среднесписочная  численность рабочих;

Показатель  тяжести травматизма  Пт средняя продолжительность временной нетрудоспособности пострадавших т.е.

Пт = Д/Т1 = (n1d1+n2d2+…nkdk) /Тгде:

Д-число  дней нетрудоспособности всех пострадавших за учетный период;

(n1d1+n2d2+…nkdk) – число пострадавших и количество дней их нетрудоспособности;

Т1 – общее число несчастных случаев (без учета смертей).

Показатель  потерь рабочего времени Пп показывает число дней нетрудоспособности в период на 1000 работающих т.е.  

Пп = Пчт =1000Д/Р

 

Расчет:

 

Показатель  частоты травматизма:

Пч = 1000Т/Р  = 1000*7/350 =20

Показатель  тяжести травматизма:

Пт = Д/Т1 = (n1d1+n2d2+…nkdk) /Т1

Д = 1*1+2*3+1*5+1*7+2*10=39

Т1 = 7

Пт = 39/7= 5.5

 

Показатель  потерь рабочего времени:

Пп = Пчт = 20*5.5= 110

 

 

1.2 Выбор средств защиты

защита заземляющий освещение электробезопасность

В этом разделе определяется соответствующий  перечень средств коллективных и  индивидуальных средств защиты по группам  профессий в коровнике с молоко блоком.

Коллективные средства защиты:

- Устройства для отопления, вентиляции и очистки воздуха;

- осветительные приборы;

- устройства защитного заземления и зануления;

- устройства автоматического отключения;

- предохранительные устройства;

- молниеотводы и разрядники;

- знаки безопасности.

- заземляющие устройства:

- устройства автоматического контроля и сигнализации;

 

 

Таблица 1

Расчет потребного количества спецодежды, спецобуви и других предохранительных приспособлений для сельскохозяйственных предприятий на 1 год

п/п

Профессия

Кол-во рабочих мест

Наименование защитных средств, предусмотренных  нормами

костюм х/б

халат х/б

Ботинки кожаные

Сапоги резиновые

Фартук резиновый

галоши

Рукавицы резиновые

Куртка ватная

примечания

1

Доярка, телятница

2

1

1

1

   

1

 

1

 

2

Скотник

2

1

1

1

   

1

 

1

 

3

Ветврач

1

1

1

     

1

1

1

 

4

Электромонтер

1

     

1

1

 

2

1

 

5

Дежурный

1

     

1

   

1

1

 
 

Итого по объекту

7

4

4

2

2

1

3

4

5

 

 

Так же электромонтер  должен быть обеспечен индивидуальными  средствами защиты: диэлектрическими галошами, диэлектрическими перчатками, изолирующие штанги, указатели напряжениям, диэлектрические ковры, изолирующие подставки, изолирующие колпаки и накладки.

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ

 

2.1 Система способов и средств электробезопасности

 

Для обеспечения защиты людей от опасных токов установлены следующие  меры по «защите от опасных токов, протекающих через тело».

Защита от непосредственного прикосновения  – основная защита, осуществляемая с помощью изоляции в целях  предотвращения прикосновения к  активному проводу или токопроводящей детали, которая при безаварийном режиме работы находится под напряжением. К данным мерам относятся следующие:

1) изоляции проводов;

2) ограждение неизолированных проводов  или прокладка их на высоте;

3) блокировки безопасности в  электроустановках;

4) электрозащитные средства.

Защита при косвенном прикосновении  – как защита при ошибках персонала  и при повреждении электроустановок. К данным мерам относятся следующие:

1) защитное заземление;

2) зануление;

3) защитное отключение;

4) применение двойной изоляции;

 

2.2. Расчет конструктивных параметров  заземляющих устройств

      Одним из самых  распространенных способов защиты  людей и животных от поражения  электрическим током при нарушении  электрической изоляции и от  появления потенциала на токопроводящих  нетоковедущих частях электрического и связанного с ним технологического оборудования является защитное заземление.

Обеспечение электробезопасности  животных при аварийных режимах  следует осуществлять путем выравнивания электрических потенциалов между  участком пола, на котором находятся  животные, и всеми доступными для  прикосновения животных металлоконструкциями которые могут оказаться под  электрическим потенциалом. С этой целью должны быть выполнены искусственные  устройства выравнивания электрических  потенциалов (УВЭП) или использовано только естественное выравнивание электрических  потенциалов технологическими и  строительными металлоконструкциями.

Определим сопротивление  искусственного заземлителя с учетом использования естественного заземлителя:

 

 

 

где – сопротивление естественного заземлителя;

      – допустимое сопротивление заземляющего устройства,

 

 

       Определим расчетное  удельное сопротивление грунта  для горизонтальный и вертикальных заземлителей с учетом коэффициента сезонности , учитывающего высыхание грунта летом и промерзание зимой.

- для вертикальных заземлителей 

- для горизонтальных заземлителей 

где - коэффициент сезонности (св = 1,35;  сг = 4,5 для заданной климатической зоны)

 – удельное сопротивление  грунта ( = 300 Ом∙м)

 Ом∙м

 Ом∙м

Для создания заземляющего контура  принимаем в качестве заземлителя  прутки круглого сечения стандартного размера, соединенные соединенные в контур посредством стальной полосы.

Определим сопротивление растекания одного вертикального электрода

 

где - длина электрода, м;

       - расстояние от поверхности земли до вершины электрода, м (t =0,8 м);   

       - диаметр электрода, м (для круглого электрода).

         Принимаем  длину электрода равную 5 метра.  Диаметр электрода выбираем с  запасом на коррозийное разрушение  стали, d=10мм.

 

 

Определим ориентировочное число  вертикальных заземлителей, пренебрегая  в первом приближении взаимным экранированием вертикальных стержней

 

 

 

Определяем действительное (эквивалентное) количество вертикальных электродов nд. в:

 

где - коэффициент использования вертикальных стержней

 

 

Определяют длину горизонтальной полосы:

для заземлителей расположенных в ряд

 

для заземлителей в замкнутом контуре

 

где  а – расстояние между  электродами.

(М)

(М)

Определяют сопротивление растекания горизонтальной полосы в соответствии с формулой

 

Определяют результирующее сопротивление  всех вертикальных электродов с учетом коэффициента использования:

 

 

Определяют результирующие сопротивление  горизонтальной полосы с учетом коэффициента использования:

 

   (Ом)

Определяют общее сопротивление  искусственного заземлителя:

 

 

Условие ≤ выполняется, следовательно принимаем данную конфигурацию  контура заземления.

 

2.3 Выбор устройства защитного отключения (У3О)

 

Защитным отключением называется быстродействующая защита, обеспечивающая автоматическое отключение электроустановок при возникновении в них опасности  поражения электрическим током (ГОСТ Р 50807-95).

УЗО измеряет алгебраическую сумму  токов, протекающих по контролируемым проводникам (двум для однофазного  УЗО, четырём для трехфазного  и т. д.): в нормальном состоянии ток, «втекающий» по одним проводникам, должен быть равен току, «вытекащему» по другим, то есть сумма токов, проходящих через УЗО равна нулю (точнее, сумма не должна превышать допустимое значение). Если же сумма превышает допустимое значение, то это означает, что часть тока проходит помимо УЗО, то есть контролируемая электрическая цепь неисправна — в ней имеет место утечка, отключается питание соленоида. Отключенный соленоид больше не удерживает контакты в замкнутом состоянии, и они размыкаются под действием силы пружины, обесточивая неисправную нагрузку.

Информация о работе Разработка системы электробезопасности