Диплом: Управление разработками проекта системы теплоснабжения промышленного района

Внимание! Если размещение файла нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам
75
- специальная сигнальная окраска для предохранения работающих от
ожогов;
- ограждение по ГОСТ 12.2.062 (сплошные защитные ограждения);
- тепловые экраны (непрозрачные в виде обмуровки нагретой
поверхности) мест, в районе которых наблюдается выделение тепла.
3.2.4. Техническое освидетельствование
Техническое освидетельствование, по ПБ 03-576-03, проводится для
сосудов, постоянно эксплуатирующихся в производстве. Техническое
освидетельствование включает в себя внутренний и внешний осмотр.
Внутренний осмотр заключается в визуальном или инструментальном,
обследовании внутренней поверхности сосуда через смотровые устройства.
Внутренний осмотр проводится для сосудов, зарегистрированных в ГГТН
(Госгортехнадзор), 1 раз в 4 года, для не зарегистрированных, 1 раз в 2 года.
Периодичность гидравлических испытаний пробным давлением для
сосудов, не зарегистрированных в ГГТН 1 раз в 8 лет, для зарегистрированных
1 раз в 8 лет. Внешний осмотр проводиться для сосудов, не зарегистрирован-
ных в ГГТН 1 раз в 2 года, для зарегистрированных 1 раз в 4 года Внеплановое
освидетельствование проводится после ремонта, по требованию инспектора.
Перед гидравлическими испытаниями проводится ультразвуковые испытания,
еще делаются фотографии сварных швов.
Для исследования внутренних поверхностей для сосудов с рабочей те-
мпературой более 400 °С проводятся металлографические исследования. Ис-
пытания на прочность проводятся с жидкостью пробным давление. Время ис-
пытания составляет от 10 до 60 минут. Сосуд считается выдержавшим испыта-
ние если нет течи через неразъемные соединения и он не изменил своей
формы.
3.2.6. Обоснование параметров освещения
Нормы освещения рабочих мест приведены в таблице 3.6.
76
Таблица 3.6
Нормы освещения рабочих мест СП 52.13330.2016 «Естественное и
искусственное освещение» [23]
Наименова
ние
помещений
Характер
работы
КЕО, %
Искусственная
освещенность, лк
Тип
светильника
При верхнем и
комбинирован
ном
При
боково
м
Комбинирован
ная
Обща
я
Площадки
обслуживани
я котлов и
лестниц
прохода
Общее
наблюдение за
ходом
производствен
ного процесса
постоянное
VΙΙΙ
1,8
0,6
-
200
УПМ-15, ППР
накаливания
Помещения
дымососов,
вентиляторн
ая
Общее
наблюдение за
ходом
производствен
ного процесса
переодическое
при
постоянном
пребывании
людей в
помещении
VΙΙΙ
0,7
0,2
-
75
ПВЛП, ПВЛМ
люминисцент
ные
Шкалы
измерительн
ых приборов
Общее
наблюдение за
инженерными
коммуникация
ми
0,2
0,1
-
20
УПДДРЛ
дуговые
3.2.7. Мероприятия, обеспечивающие безопасность и защиту
обслуживающего персонала
В проекте предусмотрены следующие мероприятия, обеспечивающие
безопасность и защиту обслуживающего персонала при эксплуатации
тепломеханического оборудования котельной:
- производственные помещения технологических и вспомогательных
сооружений выполняются в соответствии с [7];
- помещения котельной оборудованы датчиками обнаружения газов
(СН4, СО и др.) с установкой светозвуковой сигнализации и выводом сигнала
на щит управления котельной;
- пожароопасное оборудование оснащается защитами и блокировками с
действием на его останов при возникновении аварийных ситуаций с
77
сигнализацией на щит управления котельной об их срабатывании, что
позволяет иметь оперативную информацию об аварии на оборудовании;
- компоновка устанавливаемого оборудования выполнена так, чтобы
обеспечивался свободный подход к нему для тушения очагов пожара при его
возникновении и беспрепятственная эвакуации персонала из опасной зоны;
- для обслуживания технологического оборудования предусматриваются
стационарные лестницы и площадки с отбортовкой для исключения
возможности травмирования персонала падающими предметами;
- оборудование и трубопроводы с температурой поверхности выше 55 °С
покрыты тепловой изоляцией, что предупреждает возможность получения
ожогов обслуживающим персоналом и исключает возникновение очагов
пожара при попадании на них легковоспламеняющихся, горючих веществ и
материалов (масла, обтирочная ветошь, бумага и т.д.);
- в местах прохода технологических трубопроводов через стены,
перекрытия и перегородки устанавливаются гильзы с плотной заделкой зазоров
несгораемыми материалами для предотвращения распространения пожара и
загазованности в другие помещения;
- оборудование и трубопроводы выбраны из условия обеспечения их
прочностных характеристик при эксплуатационных параметрах и оборудованы
защитой от повышения параметров среды при аварийных ситуациях
установкой предохранительных клапанов, срабатывание которых
предупреждает разрушение и разгерметизацию технологических систем;
- трубопроводы и оборудование подключены к заземляющему контуру
здания и сооружений, а фланцевые соединения трубопроводов топливного газа
и мазута имеют токопроводящие перемычки (для защиты от статического
электричества, при нарушении изоляции и обрывов электрических
коммуникаций);
- фланцы на трубопроводах мазута применены фасонного типа (выступ-
впадина), а запорная арматура на газопроводах - класса герметичности «А» по
ГОСТ 9544-2005 «Арматура трубопроводная запорная. Классы и нормы
78
герметичности затворов», что значительно увеличивает плотность всей
системы;
- электрооборудование и электротехнические устройства предусмотрены
в соответствии с требованиями ПУЭ;
- движущиеся части оборудования имеют надежное защитное
ограждение для исключения возможности травмирования персонала;
- газопроводы топливного газа оборудованы термозапорными клапанами
для аварийного отключения подачи газа, продувочными трубопроводами для
выпуска газовоздушной среды при продувке газом, трубопроводами
безопасности для снижения вероятности пропуска газа в топку котла при
нахождении газопроводов котла в режиме резерва и трубопроводами подвода
азота для продувки газопроводов.
3.2.7. Расчет звукоизолирующей способности кабины оператора
Звукоизолирующая способность однослойных ограждающих
конструкций определяется свойствами материала ограждения, зависит от веса,
приходящегося на один квадратный метр поверхности конструкции и частоты
падающего на нее звука:
, (3.11)
где R – звукоизолирующая способность ограждения, дБ;
G – вес одного квадратного метра ограждения, кг/м
2
;
f – частота падающего звука, Гц;
47,5 – эмпирическая поправка, дБ.
Учитывая, что эффект звукоизоляции ограждения уменьшается
вследствие передачи звука по переферийным частям ограждений,
воспользуемся формулой И.И. Клюкина /1/:
(3.12)
На стадии проектирования при известном превышении шума над
нормированными значениями , преобразуя формулу, определим
необходимый вес одного квадратного метра ограждения:
5,47lg20  fGR
60lg20  fGR
L
79
, (3.13)
где - превышение шума над нормированными значениями, дБ.
Необходимая толщина звукоизолирующего ограждения определяется по
формуле:
, (3.14)
где h – толщина звукоизолирующего ограждения, м;
- плотность материала звукоизолирующего ограждения, кг/м
2
.
Результаты расчета представлены в таблице 3.7.
Таблица 3.7
Результаты расчета звукоизолирующей способности
поз
Показатель
Среднегеометрические частоты октавных
полос, Гц
63
125
250
500
1000
2000
4000
8000
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
Уровни звукового
давления в помещении
котельной, L, дБ
88
92
87
90
95
93
94
89
2
Допустимые уровни
звукового давления
по СН 2.2.4/2.1.8.
562-96, L
доп
, дБ
83
74
68
63
60
57
55
54
3
Превышение уровней
звукового давления
над допустимыми,
, дБ
5
16
19
27
35
36
39
35
4
1,45
1,7
1,55
1,65
1,75
1,5
1,35
0,85
5
Необходимый вес, G,
кг/м
2
28,2
50,1
35,6
44,8
56,2
31,6
22,3
7
6
Звукоизолирующая
способность стены,
R, дБ
14,5
20,5
26,4
32,5
38,5
44,6
50,6
56,6
7
Ожидаемые уровни
звукового давления в
кабине оператора,
L
ож
, дБ
73,5
71,5
60,6
57,5
56,5
48,4
43,4
32,4
Последовательность расчета.
20
lg2060
lg
fL
G

L
G
h 
L
Glg
80
1. В позицию 1 таблицы вписываем уровни звукового давления в
помещении котельной при работе оборудования, L, дБ.
2. В позицию 2 из [15] вписываем допустимые уровни звукового
давления для рабочих мест в кабине наблюдения с речевой связью по
телефону, L
доп
, дБ.
3. Для каждой частотной составляющей определяем превышение шума
над нормированными значениями , дБ по формуле:
доп
L L L  
, (3.15)
При f = 63 Гц, получим: дБ.
При f = 125 Гц, получим: дБ
Данные по расчету сведем в позицию 3 таблицы 3.7.
4. По формуле определим необходимый вес одного квадратного метра
ограждения:
При f = 63 Гц, получим: , G = 28,2 кг/м
2
.
При f = 125 Гц, получим: , G = 50,1 кг/м
2
.
Данные по расчету G сведем в позиции 4 и 5 таблицы 3.7.
В качестве расчетного принимаем наибольшее значение веса одного
квадратного метра ограждения, т.е.
G
расч
= 56,2 кг/м
2
.
5. Для кабины оператора используем облегченный кирпич плотностью
3
1300кг м
.
Необходимую толщину кирпичной стены определим по формуле:
0,04м = 4 см.
Принимаем толщину стены в 1/4 кирпича h = 6,5 см.
Вес одного квадратного метра стены толщиной 6,5 см равен:
кг/м
2
.
6. Звукопоглощающую способность стены определим по формуле.
L
58388 L
167492 L
L
45,1
20
63lg20605
lg 

G
7,1
20
125lg206016
lg 

G

1300
2,56
h
5,841300065,0 
hG
81
При f = 63 Гц, получим: дБ.
При f = 125 Гц, получим: дБ.
Результаты расчета по всем частотам сведем в позицию 6 таблицы 3.7.
7. Определяем ожидаемые уровни звукового давления в кабине оператора
по формуле:
(3.16)
При f = 63 Гц, получим дБ.
При f = 125 Гц, получим дБ.
Результаты расчета по всем частотам сведем в позицию 7 таблицы 3.7.
По результатам расчета построим график спектров шума (рисунок 3.1).
5,1460635,84lg20 R
5,20601255,84lg20 R
RLL
îæ

5,735,1488 
îæ
L
5,715,2092 
îæ
L
82
Рисинок 3.1. График спектров шума
Как видно из графика (рис. 3.1), с применением звукопоглощающего
материала (в данном случае, кирпич h = 6,5 см), величина уровня звукового
давления на всех частотах меньше допустимой в данных условиях, что
позволяет говорить об эффективности разработанных мероприятий.
Спектры шума в котельной
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
Октавная среднегеометрическая частота, Гц
Уровень звукового давления, дБ
кривая уровней звукового давления в помещении котельной
кривая уровней звукового давления, допустимых по СН 2.2.4/2.1.8. 562-
96
кривая ожидаемых уровней звукового давления при наличии
звукопоглощения в помещ ении
83
Данный параграф представляет собой безопасность решений проекта.
Приведена характеристика проектируемого объекта, дано обоснование
параметров шума, вибрации, параметров теплового излучения. Проведено
техническое освидетельствование, обоснование параметров освещения.
Рассмотрены мероприятия, обеспечивающие безопасность и защиту
обслуживающего персонала. Рассчитана звукоизолирующая способность
кабины оператора.
3.3. Охрана окружающей среды
В соответствии с Законом «Об охране окружающей среды» любое
вынужденное нанесение ущерба природным объектам должно быть
согласовано со специально уполномоченными органами, компенсировано
соответствующими организационно-охранными мероприятиями и денежными
выплатами.
При проектировании котельной в соответствии с Законом «Об охране
окружающей среды» руководствуемся следующими нормативными актами:
- Постановление Правительства Российской Федерации № 87 от 16
февраля 2008 г. «Положение о составе разделов проектной документации и
требованиях к их содержанию», оговаривающий содержание раздела «Охрана
окружающей природной среды» в проектно-сметной документации на
строительство [2],
- СП 48.13330.2011 «Организация строительства. Актуализированная
редакция СНиП 12-01-2004 (с Изменением N 1)» [22], СП 11-110-99
«Авторский надзор за строительством зданий и сооружений» [19], СП
68.13330.2017 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством
объектов. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 3.01.04-
87» [25].
3.3.1. Загрязнение атмосферы
В таблице 3.4, представленной ниже, приведены вредные вещества,
которые выделяются в атмосферу вместе с отходящими газами, являются
84
продуктами сгорания природного газа и образуются в процессе работы
котельной. В основном, это оксиды углерода и азота, которые составляют
большую их часть.
Также при аварии возможен выход топлива (природного газа) в
окружающее пространство.
Таблица 3.8
Вредные вещества, выделяемые с отходящими газами в
атмосферу в процессе работы котельной
п/п
Наименование
Предельно допустимые концентрации, мг/м
3
в
воздухе
рабочей
зоны
в атмосферном воздухе
максимальная
разовая
среднесуточная
1.
Оксид углерода, СО
20
5
3
2.
Оксид серы, SO
2
10
0,5
0,05
3.
Оксид азота, NO
5
0,6
0,06
4.
Диоксид азота, NO
2
2
0,085
0,04
5.
Сажа
6
0,5
0,15
6.
Пятиоксид ванадия
15
0,2
0,5
3.3.2. Загрязнение водоемов
Основным источником, загрязняющим водоемы, является непрерывная
продувка из барабанов котлов котельной. Продукты продувки (соли кальция,
натрия, железа) содержатся в сточной воде в концентрации порядка 10500 мг/л.
Предельно допустимые концентрации загрязняющих сточные воды
веществ приведены в таблице 3.9.
Таблица 3.9
Вредные вещества, выделяемые со сточными водами в гидросферу
в процессе работы котельной
№№
п/п
Наименование
вредных веществ
Предельно допустимые концентрации
(ПДК) для воды водоемов, мг/л
санитарно-бытового
пользования
Рыбохозяйственного
пользования
1.
Аммиак
-
0,05
2.
Гидрозин, N
2
H
4
0,01
-
3.
Железо, Fe
0,5
-
4.
Нитраты (по азоту)
10,0
-
5.
Фтор, F
1,5
-

Смотрите также:

"Автоматизация обработки заявок ООО "Проектно-Строительная Компания"
"Автоматизация процесса аттестации персонала для ООО "Нэт Бай Нэт Холдинг"
"Анализ интернет-активности конкурентов ( на примере конкурентов "Газпром нефть")
"Бухгалтерский учёт и аудит расчётов с подотчётними лицами в организации на примере ООО "ЛОЦ 10""
«Психологическое сопровождение персонала в организации на примере ООО «Крокус»
Cовершенствование деловой оценки персонала в организации (на примере ООО "Даймонд кейтеринг развитие")
PR как средство продвижения организации (на примере ПАО "Тамбовский завод "Комсомолец им. Н.С. Артемова")
PR-коммуникации в сфере общественного питания (на примере кафе-кондитерской «Cream Cheese»)
SMM как средство повышения эффективности работы учреждений социокультурной сферы (на примере Малого театра)
Value-based education: ценности в системе образования и способы их реализации на уроке английского языка. Опыт Европейских стран