Файл: Отчет о выполнении лабораторных работ по дисциплине Безопасность жизнедеятельности.doc
ВУЗ: Не указан
Категория: Не указан
Дисциплина: Не указана
Добавлен: 04.02.2024
Просмотров: 47
Скачиваний: 0
ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.
Где
Находим длину стороны зонта, принимая во внимание то, что сечение зонта – квадрат:
Fзонт = l2
l=
По рассчитанной ранее производительности вентилятора (Lв = Lздля третьего - выходного участка воздуховода) подбирается вентилятор, для чего последовательно слева направо по табл. 2.6 рассчитывается для каждого участка потери напора воздуха (потери на сопротивление) по формуле
(2.11)
где ζ – коэффициент местного сопротивления фасонной части воздуховода, определяется по табл. 2.4.
Расчетная часть 3.2
Для начала рассчитаем воздухообмен в помещении по формуле 2.11. Для этого определим объем помещения:
Vn = А*В*Н = 16*14*3,4 = 761,6 м3
К=5
Следовательно L= 5*761,6=3808 м3/ч
Определим сечение зонта:
Fзонт= = 0,59 м2
Определим сечение воздуховодов:
F1,2 = = м2
Fвозд. = = 0,11 м2
Далее рассчитаем диаметр воздуховода:
d1.2 =
d3 = = = 0,37 м = 370 мм
Длина стороны зонта, если сечение зонта – квадрат, находится по формуле:
l=
Заполним таблицу 2.6
Номер участка | Объем отсасываемого воздуха | Длина участка | Диаметр воздуховода | Скорость воздуховода в воздуховоде | Сопротивление погонного ветра воздуховода | Потери давления при трении | Сумма коэффициентов местных сопротивлений | Скоростное давление | Потери давления в местных сопротивлениях | Полные потери давления |
№ | L, м3/ч | l,м | d, мм | V, м/с | R, Па/м | Нт=R*l, Па | ∑ζ | V2*р 2 Па | Нмс= | Н= Нт+ +Нмс, Па |
1 | 1904 | 9,5 | 250 | 10 | 3,94 | 37,43 | 3,55 | 64,5 | 228,98 | 266,41 |
2 | 1904 | 1,5 | 250 | 10 | 3,94 | 5,91 | 1,7 | 64,5 | 109,65 | 115,56 |
3 | 3808 | 7,0 | 370 | 10 | 2,79 | 19,53 | 4,6 | 64,5 | 269,70 | 316,23 |
Находим сумму коэффициентов местных сопротивлений:
Диаметру воздуховода, равному 250 мм, соответствует коэффициент = 3,94
Рассчитаем диаметр для третьего участка:
250 | 370 | 400 |
9,94 | 2,52 |
2,52+(370-400)*(-0,009)=2,79
Сумма коэффициентов местных сопротивлений:
∑ζ1=1,2+1,2+1,15=3,55
∑ζ2=1,2+0,5=1,7
∑ζ3=1,2+1,2=4,6
Полные потери давления для трех 0443астков находим по формуле:
Нобщ= (Н1+ Н2+ Н3) *k = 699,77*1,2= 839,72 Па
k =1,2
Рассчитаем мощность электродвигателя:
Nдвиг. = = = 1,09 кВт
Далее определяем установочную мощность электродвигателя:
Nуст. = Nдвиг.*Кд = 1,09*1,2= 1,5 кВт
Кд = 1,2 – коэффициент запаса для двигателя определяем по таблице 2.8.
Выбираем вентилятор Ц4-70 с номером 5, исполнением 1, 850-400, массой 128, используя таблицу 2.7. По характеристикам вентилятора подбираем соответствующий электродвигатель АОЛ2-22-4 мощностью 1,5кВт, частотой вращения 1420 об./мин и массой 120 кг по таблице 2.9.
Вывод: ознакомились со способами организации воздухообмена в производственных помещениях, спроектировали и рассчитали систему местной вытяжной вентиляции, изучили основные принципы нормирования метеорологических условий в производственных помещениях, рассчитали установочную мощность электродвигателя (1,5 кВт), определили серию электродвигателя (АОЛ2-22-4) и тип радиального вентилятора общего назначения (Ц4-70 с номером 5).
Лабораторная работа №4
Расчет шума в жилой застройке
Цель работы - изучить гигиенические нормы, ограничивающие шум; ознакомиться с методикой расчета параметров шума и методами его снижения; ознакомиться с методами и средствами защиты от шума, получить практические навыки работы с шумоизмерительной аппаратурой, уяснить методику измерения и расчета параметров шума.
1.1. Общие сведения
Источниками шума являются колеблющиеся твердые, жидкие и газо
образные тела. От них в окружающее пространство распространяются звуковые волны.
Орган слуха человека способен воспринимать звуки, частота которых находится в пределах от 16 до 20000 Гц (звуковой диапазон). Колебания с частотой ниже !6 Ги называются инфразвуковыми, а с частотой выше 16000 Гц - ультразвуковыми, которые орган слуха человека не воспринимает, но они при определенной интенсивности могут оказывать вредное воздействие на человека.
Шумы, возникающие в производственном оборудовании, подразделяются на шумы механического (вибрационного), аэродинамического, электромагнитного и гидродинамического происхождения.
В зависимости от характера спектра шумы бывают: широкополосные с непрерывным спектром шириной более одной октавы, тональные, в спектре которых имеются слышимые дискретные тона.
По временным характеристикам шумы подразделяются на постоянные, уровень звука которых за 8 часовой (рабочий день), изменяется во времени не более чем на 5 дБ А, и непостоянные, уровень звука которых за 8 часовой (рабочий день) изменяется во времени более чем на 5 дБА. В свою очередь, непостоянные шумы делятся на колеблющиеся во времени, прерывистые и импульсные.
1.2. Постановка задачи
При выполнении лабораторной работы определяются ожидаемые уровни звукового давления в расчетной точке (РТ) на территории жилой застройки при работе вентиляционных установок предприятия, расположенно го в непосредственной близости от жилого массива; выявляется необходимость снижения шума; определяется требуемое заглушение и подбирается глушитель шума.
При акустических расчетах для источников шума, излучающих шум в окружающую атмосферу, расчетные точки выбираются на расстоянии 2 м от плоскости окон ближайших зданий, ориентированных в сторону источников шума, на высоте 1,2 м от поверхности земли.
В том случае, когда источники шума и расчетные точки расположены на территории, ожидаемые уровни звукового давления рассчитываются по формуле
(3.3)
где Lpi- октавные уровни звуковой мощности /-го источника, дБ; д£ - снижение октавного уровня звуковой мощности по пути распространения шума от источника до выходного отверстия, дБ;
Ф - фактор направленности источника шума (если нет специальных данных для источников, расположенных на земле или на крыше здания и для выходных отверстий газодинамических установок принимают Ф = 2);
r - расстояние от центра плоскости выходного отверстия до расчетной точки, м;
Ω - пространственный угол излучения, Ω = 4π ;
∆ Lpi - снижение уровня звуковой мощности на пути распространения шума от источника до расчетной точки, дБ.
Так как источники шума (вентиляторы) расположены в здании, а расчетные точки на территории и шум распространяется по каналам и излучается в атмосферу через выходные отверстия, то ожидаемые уровни звукового давления определяются с учетом ∆ Lpk по формуле
, дБ, (3.4)
где ∆ Lpk 1 , - снижение звуковой мощности в воздуховоде, дБ;
∆ Lpk2 - снижение звуковой мощности при отражении звука от конца канала, дБ.
Снижение уровня звуковой мощности на пути распространения шума от источника до расчетной точки определяется по формуле
дБ (3.5)
где βа - затухание звука в атмосфере, дБ/км;
r1 - расстояние от i-го источника до расчетной точки, м.
Октавные уровни звуковой мощности вентиляторов определяются по следующей формуле
дБ, (3.6)
где lр общ - общий уровень звуковой мощности вентилятора, дБ;
∆ L1 - поправка, учитывающая распределение звуковой мощности вентилятора по октавным полосам, дБ;
∆ L2- поправка, учитывающая влияние присоединения вентилятора к воздуховоду, дБ.
Общий уровень звуковой мощности вентилятора определяется по формуле
, дБ (3.7)
где τ - критерий шумности, дБ:
Н - полное давление, создаваемое вентилятором, Па;
Q- производительность вентилятора, м3/с.
Если в расчетную точку одновременно попадает шум нескольких источников, то уровни звукового давления каждого источника рассчитывают в отдельности и уровень звукового давления в расчетной точке определяется по правилу сложения уровней по формуле:
,дБ, (38)
где L, - уровень звукового давления i-го источника, дБ.
Если уровни звукового давления отличаются более чем на 10дБ,то меньший уровень звукового давления можно не учитывать. Требуемое снижение уровней звукового давления в расчетной точке от одного источника шума определяется по формуле:
дБ, (3.9)
где Lдоп - допустимый уровень звукового давления для вентиляционных установок, принимаемый на 5 дБ ниже нормативных Lн, дБ.
4.3 Расчетная часть
Для начала рассчитаем общий уровень звуковой мощности вентилятора.
Для этого определим производительность вентилятора:
Q= м3/ч
τ = 15 дБ
Следовательно, Lp общ = 15*25*lg837,84+10* lg1,06= 88,3 дБ
Основной уровень звуковой мощности вентилятора находится с помощью поправки, учитывающей распределение звуковой мощности и влияния присоединения вентилятора к воздуховоду:
∆ L1= 9 дБ
∆ L1= 1 дБ
Lpi= 88,3 – 9 + 1=80,3 дБ
Далее рассчитаем снижение уровня звуковой мощности на пути распределения шума от источника до расчетной точки:
βа= 6 дБ/км
r1 = 140 м
∆ Lpi =
Определим уровень звукового давления, учитывая, что источник шума и расчетные точки расположены на территории:
∆ Lpk1 = 2 дБ
∆ Lpk2 = 0 дБ
∆ Lpk = 2 дБ
Ф= 2
Ω = 4*3,14= 12,56
Li= 80,3-2+10*0,3-15*2,15-10*1,1-0,84=37,21 дБ
Рассчитаем требуемое снижение уровней звукового давления в расчетной точке от одного источника шума:
Lдоп= 40-5=35 дБ
∆ Lтр = L - Lдоп