Рекомендуемый расчет корректированных и эквивалентных корректированных значений вибрации и их уровней.
4.1. Расчет корректированного уровня вибрации может производиться двумя способами:
1) использованием абсолютных значений вибрации, измеренных а октавных полосах частот,
2) путем энергетического суммирования логарифмических уровней вибрации (в дБ) с использованием табличных значений поправок к разности слагаемых уровней.
В таблицах 19 и 20 даны два варианта расчета корректированного уровня производственной локальной вибрации, проведенного с использованием данных конкретных измерений.
При обработке чугунного литья рубильным молотком типа КЕ-16 в результате измерений уровней виброскорости в октавных полосах частот были получены следующие данные:
Таблица П 2.5
Пример расчета коррективного уровня виброскорости
вариант 1
Среднегеометрические частоты октавных полос, Гц
| Уровни виброскорости, LUi, м/с
| Абсолютные значения виброскорости,
Ui, м/с
| Обозначение
| Значение весовых коэффициентов, Кi
|
|
| 1, 3∙ 10-2
| U1
| 0.5
|
|
| 2, 0∙ 10-2
| U2
|
| 31, 5
|
| 5, 0∙ 10-2
| U3
|
|
|
| 3, 2∙ 10-2
| U4
|
|
|
| 1, 8∙ 10-2
| U5
|
|
|
| 1, 1∙ 10-2
| U6
|
|
|
| 7, 9∙ 10-3
| U7
|
|
|
| 7, 1∙ 10-3
| U8
|
|
Требуется определить корректированное значение виброскорости. По формуле:
находим:
Зная Uпо таблице 15 находим LU = 123 дБ
Таблица П 2.6
Пример расчета корректированного уровня виброскорости путем энергетического суммирования
(вариант 2)
Среднегеометрически частоты октавных полос, Гц
| Уровни виброскорости. дБ
| Значение весовых коэффициентов, Ki
| Корректированные октавные
уровни виброскорости. дБ
| Данные попарного энергетического суммирования уровней виброскорости с учетом поправок по табл.21
|
31, 5
|
| -6
|
|
112, 4
121, 5
112, 5
106, 5
|
121, 9
113, 5
|
123
|
В таблице 20 показан пример расчета корректированного уровня производственной локальной вибрации путем энергетического суммирования уровней виброскорости, измеренных в октавных полосах частот. Энергетическое суммирование уровней виброскорости производят попарно, последовательно: 102 и 112 (разность - 10 дБ), поправка (добавка ∆ L по таблице 21, равная 0, 4 дБ, прибавляется к большему уровню 112 дБ, что дает 112, 4 дБ; 120 и 116 (разность - 4 дБ), поправка - 1.5 дБ, сумма - 121, 5 дБ и т.д. Аналогичное сложение полученных сумм дает окончательный результат в виде корректированного уровня виброскорости, равного 123 дБ.
Таблица П 2.7
Значения добавок, ∆ L, в зависимости
слагаемых уровней
Разность слагаемых L1-L2, дБ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Добавка ∆ L, дБ
|
| 2, 5
| 2, 2
| 1, 8
| 1, 5
| 1, 2
|
| 0, 8
| 0, 6
| 0, 5
| 0, 4
|
4.2. Расчет эквивалентного корректированного уровня вибрации.
Эквивалентный по энергии корректированный уровень, являющийся одночисловой характеристикой непостоянной вибрации, рассчитывается путем усреднения фактических уровней с учетом времени действия каждого:
где L1, L2, …Ln – уровни виброскорости (или виброускорения), действующие втечение времени t1, t2, …tn соответственно;
- общее действие вибрации в мин. или ч.
Таблица П 2.8
Пример расчета эквивалентного уровня вибрации
Корректированные
уровни виброскорости, дБ
| Время действия
вибрации данного уровня в течение смены согласно технологическому
регламенту t, ч
| Поправкана время действия вибрации данного уровня по табл. 23
| Уровни виброскорости с учетом поправок на время действия фактора дБ
| Эквивалентный корректированный уровень
виброскорости L полученныйпутем
попарного энергетического суммирования уровней по табл.21
|
|
| -9
|
|
|
|
| -6
|
| 101+2.2=103, 2
|
| 0, 5
| -12
|
| 103.2+3=106.2
|
|
| -9
|
| 106.2+1.2=107.4
|
|
| -4, 2
|
| 107, 4+0.8=108.2
|
Таблица П 2.9
Значение поправок к корректированному уровню на время действия вибрации для расчета эквивалентного уровня
Время действия, ч
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0.5
| 15 мин
| 5 мин
| Время в % от 8- часовой смены
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Поправка, ДБ
|
| -0, 6
| -1.2
| -2
| -3
| -4.2
| -6
| -9
| -12
| -15
| -20
|
ПРИЛОЖЕНИЕ 3
Таблица П 3.1.
Параметры, определяющие эффективность работы циклонов
параметры
| ЦН-24
| ЦН-15У
| ЦН-15
| ЦН-11
| СДК-ЦН-33
| СК-ЦН-34
| dт50, мкм
| 8, 5
| 6.0
| 4.5
| 3.65
| 2.31
| 1.95
| Ig σ ή
| 0.308
| 0.283
| 0.352
| 0.352
| 0.364
| 0.308
| Ig σ ч
| 0, 2
| 0, 26
| 0, 18
| 0, 33
| 0, 15
| 0, 2
| ۷ опт, м/с
| 4.5
| 3.5
| 3.5
| 3.5
|
| 1.7
|
Таблица П 3.2
Стандартный ряд диаметра циклона
Тип циклона
| Стандартный ряд диаметра циклона
| ЦН, СК, СДК
| 0.2; 0.3; 0.4; 0.5; 0.6; 0.7; 0.8; 0.9; 1; 1.2; 1.4; 1.6; 1.8; 2.
|
Таблица П 3.3
Значения коэффициентов сопротивления одиночного циклона
Тип циклона
| ζ сц
| ЦН-11
|
| ЦН-15
|
| ЦН-15У
|
| ЦН-24
|
| СДК-ЦН-33
|
| СК-ЦН-34
|
|
Таблица П 3.4
Поправочный коэффициент к1на диаметр циклона
Диаметр циклона, м
| ЦН-11
| ЦН-15; ЦН-24
| СДК-ЦН-23;
СК-ЦН-34
| 0.2
| 0.95
| 0.9
|
| 0.3
| 0.96
| 0.93
|
| 0.4
| 0.99
|
|
| 0.5
|
|
|
| более
|
|
|
|
Таблица П 3.5
Поправочный коэффициент к2 на запыленность газа
Тип циклона
| Поправочный коэффициент к2 на запыленность
газа, г/м3
| 10
| 20
| 40
| 80
| 120
| 150
| ЦН-11
| 0.96
| 0.94
| 0.92
| 0.9
| 0.87
| 0.5
| ЦН-15
| 0.93
| 0.92
| 0.91
| 0.9
| 0.87
| 0.86
| ЦН-15У
| 0.93
| 0.92
| 0.91
| 0.89
| 0.88
| 0.87
| ЦН-24
| 0.95
| 0.93
| 0.92
| 0.9
| 0.87
| 0.86
| СДК-ЦН-33
| 0.81
| 0.785
| 0.78
| 0.77
| 0.76
| 0.745
| СК-ЦН-34
| 0.98
| 0.947
| 0.93
| 0.915
| 0.91
| 0.9
|
Таблица П 3.6
Классификация пылеуловителей
Класс
пылеуловителя
| Размер
уловливаемых
частиц, мкм
| Группа
Пыли по
дисперсности
| Эффективность
пылеуловителя
пыли, (масс/%)
| I
| > 0, 3 – 0, 5
| V
IV
| < 80
80 -99, 9
| II
| > 2
| IV
III
| 45-92
92-99, 9
| III
| > 4
| III
II
| 80-99, 0
99, 0-99, 9
| IV
| > 8
| II
I
| 95, 0-99, 9
> 99.9
| V
| > 20
| I
| > 99.9
|
Таблица 7
КПД жалюзийных золоуловителей
Тип золоуловителя
| Размер частицы золы, мкм
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Конический
(системы ЛИОТ)
|
|
|
|
|
|
|
| 97, 5
|
| Плоский
(системы ВТИ)
|
|
|
|
| 86, 5
| 91, 3
| 94, 8
| 96, 5
| 97, 5
|
Примечание:
ЛИОТ - Ленинградский институт охраны труда
ВТИ - Всесоюзного теплотехнического института.
Таблица П 3.8
КПД циклона
Тип золоуловителя
| Размер частицы золы, мкм
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Циклон
|
|
|
|
| 97, 5
|
| 98, 3
|
| 99, 2
|
Таблица П 3.9
Технические характеристики электрофильтров серии УГ
Марка
электрофильтра
| Активная высота электродов, м
| Активная длина поля, м
| Количество полей, шт.
| Площадь активного сечения 1 фильтра, м2
| Общая площадь осаждения, м2
| Габаритные размеры, м
| Длина
| Ширина по осям опоры
| Высота
| УГ 1-2-10
| 4, 2
| 2, 51
|
|
|
| 9, 6
| 3, 0
| 12, 3
| УГ 1-3-10
| 4, 2
| 2, 51
|
|
|
| 14, 1
| 3, 0
| 12, 3
| УГ 1-2-15
| 4, 2
| 2, 51
|
|
|
| 9, 6
| 4, 5
| 12, 3
| УГ 1-3-15
| 4, 2
| 2, 51
|
|
|
| 14, 1
| 4, 5
| 12, 3
| УГ 2-3-26
| 7, 5
| 2, 51
|
|
|
| 14, 1
| 4, 5
| 15, 4
| УГ 2-4-26
| 7, 5
| 2, 51
|
|
|
| 18, 6
| 4, 5
| 15, 4
| УГ 2-3-27
| 7, 5
| 2, 51
|
|
|
| 14, 1
| 6, 0
| 15, 4
| УГ 2-4-37
| 7, 5
| 2, 51
|
|
|
| 18, 6
| 6, 0
| 15, 4
| УГ 2-3-53
| 7, 5
| 2, 51
|
|
|
| 14, 1
| 9, 0
| 15, 4
| УГ 2-4-53
| 7, 5
| 2, 51
|
|
|
| 18, 6
| 9, 0
| 15, 4
|
Продолжение таблицы П 3.9
УГ 2-3-74
| 7, 5
| 2, 51
|
|
|
| 18, 6
| 12, 0
| 15, 4
| УГ 2-4-74
| 7, 5
| 2, 51
|
|
|
| 18, 8
| 12, 0
| 15, 4
| УГ 3-3-88
| 12, 0
| 3, 95
|
|
|
| 24, 8
| 9, 0
| 21, 8
| УГ 3-4-88
| 12, 0
| 3, 95
|
|
|
| 18, 8
| 9, 0
| 21, 8
| УГ3-3-115
| 12, 0
| 3, 95
|
|
|
| 24, 8
| 12, 0
| 21, 8
| УГ3-4-115
| 12, 0
| 3, 95
|
|
|
| 18, 8
| 12, 0
| 21, 8
| УГ3-3-177
| 12, 0
| 3, 95
|
|
|
| 24, 8
| 18, 0
| 21, 8
| УГ3-4-177
| 12, 0
| 3, 95
|
|
|
| 18, 8
| 18, 0
| 21, 8
| УГ3-3-230
| 12, 0
| 3, 95
|
|
|
| 24, 8
| 24, 0
| 21, 8
| УГ3-4-230
| 12, 0
| 3, 95
|
|
|
| 18, 8
| 24, 0
| 21, 8
| УГ3-3-265
| 12, 0
| 3, 95
|
|
|
| 24, 8
| 27, 0
| 21, 8
| УГ3-4-265
| 12, 0
| 3, 95
|
|
|
| 18, 8
| 27, 0
| 21, 8
|
Таблица П 3.10
Техническая характеристика электрофильтров серии ЭГА
Марка
электрофильтров
| Количество газовых проходов, шт.
| Активная высота электродов, м
| Активная длина поля, м
| Количество полей, шт.
| Площадь активного сечения 1 фильтра, м2
| Общая площадь осаждения, м2
| Габаритные
размеры, м.
| Длина
| Ширина по осям
| Высота
| ЭГА1-10-6-4
|
| 6, 0
| 2, 56
|
| 16, 5
|
| 9, 26
| 3, 2
| 12, 4
| ЭГА1-10-6-4-3
|
| 6, 0
| 2, 56
|
| 16, 5
|
| 13, 44
| 3, 2
| 12, 4
| ЭГА1-10-6-6-1
|
| 6, 0
| 3, 84
|
| 16, 5
|
| 11, 82
| 3, 2
| 13, 4
| ЭГА1-10-6-6-3
|
| 6, 0
| 3, 84
|
| 16, 5
|
| 17, 28
| 3, 2
| 13, 4
| ЭГА1-14-7.5-4-3
|
| 7, 5
| 2, 56
|
| 28, 7
|
| 13, 44
| 4, 4
| 13, 9
| ЭГА1-14-7.5-4-4
|
| 7, 5
| 2, 56
|
| 28, 7
|
| 17, 62
| 4, 4
| 13, 9
| ЭГА1-14-7.5-6-2
|
| 7, 5
| 3, 84
|
| 28, 7
|
| 11, 82
| 4, 4
| 14, 9
| ЭГА1-14-7.5-6-3
|
| 7, 5
| 3, 84
|
| 28, 7
|
| 17, 28
| 4, 4
| 14, 9
| ЭГА1-20-7.5-4-3
|
| 7, 5
| 2, 56
|
| 41, 0
|
| 13, 44
| 6, 2
| 15, 4
| ЭГА1-20-7.5-4-3
|
| 7, 5
| 2, 56
|
| 41, 0
|
| 17, 62
| 6, 2
| 15, 4
| ЭГА1-20-7.5-6-2
|
| 7, 5
| 3, 84
|
| 41, 0
|
| 11, 82
| 6, 2
| 15, 4
| ЭГА1-20-7.5-6-3
|
| 7, 5
| 3, 84
|
| 41, 0
|
| 17, 28
| 6, 2
| 15, 4
| ЭГА1-20-9-6-2
|
| 9, 0
| 3, 84
|
| 49, 0
|
| 11, 82
| 6, 2
| 16, 9
| Продолжение таблицы П 3.10
ЭГА1-20-9-6-3
|
| 9, 0
| 3, 84
|
| 49, 0
|
| 17, 28
| 6, 2
| 16, 9
| ЭГА1-10-9-6-4
|
| 9, 0
| 3, 84
|
| 49, 0
|
| 22, 74
| 6, 2
| 16, 9
| ЭГА1-30-7.5-4-3
|
| 7, 5
| 2, 56
|
| 61, 4
|
| 13, 44
| 9, 2
| 14, 9
| ЭГА1-30-7.5-4-4
|
| 7, 5
| 2, 56
|
| 61, 4
|
| 17, 62
| 9, 2
| 14, 9
| ЭГА1-30-7.5-6-2
|
| 7, 5
| 3, 84
|
| 61, 4
|
| 11, 82
| 9, 2
| 14, 9
| ЭГА1-30-7.5-6-3
|
| 7, 5
| 3, 84
|
| 61, 4
|
| 17, 28
| 9, 2
| 14, 9
| ЭГА1-30-9-6-2
|
| 9, 0
| 3, 84
|
| 73, 4
|
| 11, 82
| 9, 2
| 16, 4
| ЭГА1-30-9-6-3
|
| 9, 0
| 3, 84
|
| 73, 4
|
| 17, 28
| 9, 2
| 16, 4
| ЭГА1-30-9-6-4
|
| 9, 0
| 3, 84
|
| 73, 4
|
| 22, 74
| 9, 2
| 16, 4
| ЭГА1-30-12-6-3
|
| 12, 0
| 3, 84
|
| 97, 4
|
| 17, 28
| 9, 2
| 19, 4
| ЭГА1-30-12-6-4
|
| 12, 0
| 3, 84
|
| 97, 4
|
| 22, 74
| 9, 2
| 19, 4
| ЭГА1-40-7.5-4-4-3
|
| 7, 5
| 2, 56
|
| 81, 9
|
| 13, 44
| 9, 2
| 15, 4
| ЭГА1-40-7.5-4-4
|
| 7, 5
| 2, 56
|
| 81, 9
|
| 17, 62
| 12, 2
| 15, 4
| ЭГА1-40-7.5-6-2
|
| 7, 5
| 3, 84
|
| 81, 9
|
| 11, 82
| 12, 2
| 15, 4
| ЭГА1-40-7.5-6-3
|
| 7, 5
| 3, 84
|
| 81, 9
|
| 17, 28
| 12, 2
| 15, 4
| Продолжение таблицы П 3.10
ЭГА1-40-9-6-2
|
| 9, 0
| 3, 84
|
| 97, 9
|
| 11, 82
| 12, 2
| 16, 9
| ЭГА1-40-9-6-3
|
| 9, 0
| 3, 84
|
| 97, 9
|
| 17, 28
| 12, 2
| 16, 9
| ЭГА1-40-9-6-4
|
| 9, 0
| 3, 84
|
| 97, 7
|
| 22, 74
| 12, 2
| 16, 9
| ЭГА1-40-12-6-3
|
| 12, 0
| 3, 84
|
| 129, 8
|
| 17, 28
| 12, 2
| 19, 9
| ЭГА1-40-12-6-4
|
| 12, 0
| 3, 84
|
| 129, 8
|
| 22, 74
| 12, 2
| 19, 9
| ЭГА2-48-12-6-3
|
| 12, 0
| 3, 84
|
| 155, 8
|
| 17, 28
| 15, 2
| 19, 9
| ЭГА2-48-12-6-4
|
| 12, 0
| 3, 84
|
| 155, 8
|
| 22, 74
| 15, 2
| 19, 9
|
Таблица П 3.11
Технические характеристики
унифицированных вертикальных электрофильтров серии УП и УВВ
Марка электрофильтра
| Площадь активного сечения, м2
| Количество секций, шт.
| Количество полей, шт.
| Шаг между одноименными элементами, мм
| Активная длина поля, м
| Общая площадь осаждения осадительных электродов, м2
| Габарит-ные размеры, ширина ´ длина
(по осям опор), м
| Высота
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| УВ-2´ 10
|
|
|
|
| 7, 4
|
| 6, 0´ 4, 5
| 19, 9
| УВ-3´ 10
|
|
|
|
| 7, 4
|
| 9, 0´ 4, 5
| 19, 9
| УВ-1´ 16
|
|
|
|
| 7, 4
|
| 4, 5´ 4, 5
| 19, 9
| УВ-2´ 16
|
|
|
|
| 7, 4
|
| 9, 0´ 4, 5
| 19, 9
| УВ-2´ 24
|
|
|
|
| 7, 4
|
| 9, 0´ 6, 0
| 21, 4
|
Таблица П 3.12
Динамическая вязкость воздуха
Температура, °С
| Вязкость, Н× с/м2
| Темпера-тура, °С
| Вязкость, Н× с/м2
| Температура, °С
| Вязкость, Н× с/м2
| -50
| 14, 6´ 10
|
| 20, 9´ 10
|
| 31, 4´ 10
| -20
| 16, 3´ 10
|
| 21, 6´ 10
|
| 21, 8´ 10
|
| 17, 1´ 10
|
| 21, 7´ 10
|
| 36, 1´ 10
|
| 17, 7´ 10
|
| 22, 7´ 10
|
| 39, 2´ 10
|
| 18, 2´ 10
|
| 23, 5´ 10
|
| 4 44, ´ 10
|
| 18, 7´ 10
|
| 24, 1´ 10
|
| 49, 5´ 10
|
| 19, 2´ 10
|
| 24, 9´ 10
|
| 53, 9´ 10
|
| 19, 6´ 10
|
| 25, 8´ 10
|
| 57, 5´ 10
|
| 20, 1´ 10
|
| 27, 8´ 10
|
| 61, 5´ 10
|
| 20, 3´ 10
|
| 29, 7´ 10
|
| 65, 5´ 10
|
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК
1. Техника и технология защиты воздушной среды: учебное пособие/ В.В. Юшин и др. М.: Высшая школа, 2005.
2. Зубрев Н.И. Теория и практика защиты окружающей среды/ Н.И. Зубрев, Т.М. Байгулова, Н.П. Зубрева М.: Желдориздат, 2004.
3. Зубрев Н.И. Системы защиты среды обитания. Рабочая программа и задание на контрольную работу с методическими указаниями для студентов 4, 5 курсов специальности 280101 «Безопасность жизнедеятельности в техносфере» (БЖТ). – М.: Российский государственный открытый технический университет путей сообщения, 2007.
4. Жмур Н.С. Технологические и биологические процессы очистки сточных вод на сооружениях с аэротенками/Н.С. Жмур М.: АКВАРОС, 2003.
5. Николаев Г.И. Методические указания по курсу «Процессы и аппараты химической технологии»/Г.И. Николаев Улан-Удэ: Восточно-Сибирский Государственный технологический университет, 2001.
6. Рекомендациидля определения нормируемых параметров постоянных и непостоянных шумов, требований санитарных нормСН 2.2.4/2 1 8 562-96«Шум на рабочих местах, в помещениях жилых и общественных зданий и на территории жилой застройки».
7. Рекомендации для определения постоянной и непостоянной вибрации методом частотного анализа и интегральной оценкой по требованиям санитарных норм СН.2.2.4/2.1.566-96 «Производственная вибрация, вибрация в помещениях жилых и общественных зданий».
Популярное: - АБСОЛЮТНЫЕ И ОТНОСИТЕЛЬНЫЕ СТАТИСТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ. ВЫЧИСЛЕНИЕ СРЕДНИХ ЗНАЧЕНИЙ ОТНОСИТЕЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ.
- Влияние вибрации на организм
- Вычисление значений в формулах
- Грамматика. Признаки грамматического значения. Виды значений слова.
- Линии взаимосвязи выполняются толщиной от 0,2 до 1,0 мм в зависимости от формата схемы и размеров графических обозначений. Рекомендуется толщина линий от 0,3 до 0,4 мм.
- Методы и средства защиты от вибрации
- Набора значений и смыслов повседневной жизни
- Область допустимых значений у Кр и Тр от нуля до плюс бесконечности.
- Определение корректированных значений параметров вибрации или их логарифмических уровней (при интегральной оценке по частоте)
- Основные сведения о построении формул: Формула в EXCEL – это такая комбинация констант (значений), ссылок на ячейки, имен, функций и операторов, по которой из заданных значений выводится новое.
- Перечень обозначений и сокращений, условных обозначений, символов, единиц физических величин и терминов
- Перечень сокращений, символов и условных обозначений
|