_WELCOMETO Radioland

Главная Схемы Документация Студентам Программы Поиск Top50  
Поиск по сайту



Навигация
Главная
Схемы
Автоэлектроника
Акустика
Аудио
Измерения
Компьютеры
Питание
Прог. устройства
Радио
Радиошпионаж
Телевидение
Телефония
Цифр. электроника
Другие
Добавить
Документация
Микросхемы
Транзисторы
Прочее
Файлы
Утилиты
Радиолюб. расчеты
Программирование
Другое
Студентам
Рефераты
Курсовые
Дипломы
Информация
Поиск по сайту
Самое популярное
Карта сайта
Обратная связь

Студентам


Студентам > Дипломные работы > Разработка радиоприемного усройства для информационно-измерительной системы автомобиля

Разработка радиоприемного усройства для информационно-измерительной системы автомобиля

Страница: 47/49

Для участка №4 = 22,038

Общие потери давления, P, [Н/м2]:

Р = + Н = 0,228-3 + 4,395 + 41,627 = 46,725 кгс/м2 или

Р =458,382 Н/м2

Сведем данные расчеты в таблицу 4.1

Таблица 4.1 – Параметры вытяжного шкафа

Участок

R

P, Н/м2

кгс/м2

Н/м2

кгс/м2

Н/м2

кгс/м2

Н/м2

1…3

2,2

21,582

0,512

1,491

2,2

4,84

46,725

458,382

4

6,12

60,037

0,293

2,874

3,6

22,038

По совмещенным характеристикам выбираем вентилятор Ц 4-70

№5. Мощность двигателя P = 2,2 кВт, А02 тип А02-31-4; число оборотов в минуту n =1420 мин-1.

Очистка вытяжного вентиляционного воздуха осуществляется при помощи абсорбера.

Разработанная вентиляция обеспечит оздоровление воздуха в рабочей зоне на рассмотренных операциях в соответствии с ГОСТ 12.1.005-88 [25] и не потребует больших материальных затрат. Разработанная вентиляция проста в управлении и обслуживании.

Таким образом, произведен расчет параметров вытяжного шкафа и выбор электродвигателя с вентилятором.

4.5 Анализ пожарной безопасности на участке производства радиоприемных устройств

Производство радиоприемных устройств связанно с определённым риском возникновения пожара, т.к на участке некоторые операции связанны с легко воспламеняющимися жидкостями. Так на операции по промывке изделий, с целью удаления флюса, используется горючая жидкость. Также возможно воспламенение лакокрасочных и протирочных материалов.

Участок в соответствии с СНиП11-2-80 [30] относится к категории В -пожароопасные т.к. на участке имеют место легковоспламеняющиеся жидкости. Здание построено из кирпича, имеет 2 степень огнестойкости. Ширина проходов составляет от 1,2 до 7,5 метров,. Стены помещения также из кирпича и по нормам СНиП 11-А5-62 [31] относятся к несгораемым, имеют предел огнестойкости около двух с половиной часов. Колонны изготовлены из стали, по СНиП 11-А5-62 [31] также относятся к несгораемым. Предел их огнестойкости составляет около часа.

СНип устанавливают для помещений класса В следующие нормы первичных cредств пожаротушения:

Ёмкость с песком, высота 1,5м; ширина 1м; длина 0,5м.-1 шт.

Огнетушители ручные, наполненные углекислым газом ОУ-2,ОУ-5, ОУ-8. - 4шт.

Огнетушители пенные, химические, жидкостные-4 шт.

В целях повышения пожарной безопасности в цехе необходимо установить следующие информационные знаки:

У входа: «не курить!», «Осторожно - легко воспламеняющиеся вещества».

Около места нахождения средств тушения пожара - «Не загораживать проход! ».

В местах нахождения огнетушителей - «Огнетушитель».

В соответствии со СНиП 11-М2-62 [31], на участке имеется схема эвакуации, план помещения с обозначенными на нем экстренными выходами. На схеме должны присутствовать также расстояния в метрах до выходов. Эти расстояния не должны превышать 75м. Непосредственно на участке расстояния до выхода меньше.

Обогрев в холодное время года осуществляется паровым отоплением. Величины температуры на поверхности обогревателей не более 110° С. Температура на поверхности равна приблизительно 100° , что соответствует норме.

В соответствующих местах должны быть размещены плакаты с наглядной информацией по пользованию средствами пожаротушения, телефоны пожарной охраны, фамилия ответственного за противопожарную безопасность, план эвакуации и т. д.

Таким образом, техника пожарной безопасности, при выполнении норм и правил будет обеспечена в полном объеме.

4.6 Анализ экологичности техпроцесса производства радиоприемных устройств

Технологический процесс производства радиоприемных устройств напрямую связан с применением свинца, в связи с чем хотелось бы отметить следующий факт: в России постепенно увеличивается численность контингентов, имеющих профессиональный контакт со свинцом. По данным Российского информационно-аналитического центра Госкомсанэпиднадзора России, случаи хронической свинцовой интоксикации зафиксированы в 14 отраслях промышленности России.

Ведущими по числу случаев "сатурнизма" являются: электротехническая промышленность (производство аккумуляторов), приборостроение, полиграфия, цветная металлургия. В электротехнической промышленности, цветной металлургии и машиностроении интоксикация обусловлена превышением ПДК свинца в воздухе рабочей зоны в 20 и более раз. По результатам официальной статистики среди профессиональных интоксикаций свинцовая занимает первое место. Так, в 1994 г. среди всех острых и хронических профессиональных отравлений удельный вес свинцовой интоксикации составил 11,7%. Количество пострадавших составило 7,5 чел. на 10 000 работающих, из них 3,54 -с утратой трудоспособности. Удельный вес свинцовой интоксикации в структуре профессиональных отравлений, диагностированных в России, увеличился с 9,4% в 1991 г. до 11,6% в 1995 г.

Таким образом, технологический процесс производства радиоприемных устройств не достаточно экологичен, для чего далее будет произведен выбор схемы очистки газов от парообразных и газообразных примесей.

4.7 Выбор схемы очистки газов от парообразных и газообразных примесей

Газы в промышленности обычно загрязнены вредными примесями, поэтому очистка широко применяется на заводах и предприятиях для технологических и санитарных (экологических) целей. Промышленные способы очистки газовых выбросов от газо- и парообразных токсичных примесей можно разделить на три основные группы: