В лаборатории находятся электроустановки под напряжением, поэтому возможен пожар класса Е, следовательно, необходимо применять аэрозольные, порошковые огнетушители, у нас в наличии имеются ОУ-2, ОПС-10. Необходимо также вызвать пожарную охрану [47].
Защита окружающей среды – это комплексная проблема, требующая усилия учёных многих специальностей. Наиболее активной формой защиты окружающей среды от вредного воздействия выбросов промышленных предприятий, является полный переход к безотходным и малоотходным технологиям и производствам. Это требует решения целого комплекса сложных технологических и конструктивных задач, основанных на исследовании новейших научно–технологических достижений.
Важными направлениями следует считать совершенствование технологических процессов и разработку нового оборудования с меньшим уровнем выбросов в окружающую среду, замену и по возможности широкое применение дополнительных методов и средств защиты окружающей среды.
В качестве дополнительных средств защиты применяют аппараты и системы для очистки газовых выбросов, сточных вод от примесей, глушителей шума, виброизоляторы технологического оборудования. Важную роль в защите окружающей среды отводится мероприятиям по рациональному размещению источников загрязнения: оптимальное расположение промышленных предприятий с учетом местности; установление санитарно-защитных норм вокруг промышленных предприятий.
В лаборатории ионно–плазменной обработки в процессе работы образуются такие вещества как пыль, и аэрозоли. Для их удаления применяют вытяжную вентиляцию, для снижения выбросов этих веществ в атмосферу применяют фильтры.
Вследствие использования работниками душевых и туалетов образуются жидкие отходы для удаления, которых применяют канализационную систему.
Также из-за использования обтирочных материалов образуются твердые отходы, для которых предусмотрены места хранения, и в конце смены они очищаются. При удалении отходов с территории предприятия им присваиваются категории опасности и вывозятся на соответствующие полигоны (промышленных отходов, токсичных отходов и т.д.).
Неуклонный рост поступлений токсичных веществ в окружающую среду, прежде всего, отражается на здоровье населения, ухудшает качество продукции сельского хозяйства, снижает урожайность, преждевременно ухудшает жилища, металлоконструкции промышленных и гражданских сооружений, оказывает влияние на климат отдельных регионов и состояния озонового слоя Земли, приводит к гибели флоры и фауны.
С целью охраны окружающей среды от загрязнений предусматривается внедрение:
· системы оборотного водоснабжения;
· системы очистки дождевой канализации;
· пыле и газоулавливания.

Рис.1 План эвакуации
4 Расчет искусственного освещения
Правильно спроектированное и выполненное освещение на предприятиях машиностроительной промышленности, обеспечивает возможность нормальной производственной деятельности. Задачи расчета искусственного освещения является определение числа светильников, их типа, мощности источников света.
4.1 Выбор источников света
К числу источников света массового применения относятся лампы накаливания, лампы ДРЛ (дуговые ртутные люминесцентные), газоразрядные лампы.
Лампы накаливания применяются там, где производятся грубые работы или осуществляется общий надзор за эксплуатацией оборудования. Они удобны в эксплуатации, не требуют дополнительных устройств для включения в цепь, просты в изготовлении, но им присущи существенные недостатки: низкая световая отдача (7-20 лм/Вт), малый срок службы. Поэтому для освещения участка сборки электродвигателей применяют люминесцентные лампы, обладающие более высокой световой отдачей и длительным сроком службы.
У Вас пит лампы ЛБХ, только ее и указывайте
4.2 Выбор системы освещения
Применение на рабочих местах одного местного освещения не допускается. Общее же равномерное освещение применяется для тех помещений, где работа производится по всей площади, и нет необходимости в лучшем освещении отдельных участков.
Система общего локализованного освещения применяется тогда, когда в производственном помещении есть участки, на которых проводятся работы с высоким зрительным напряжением.
Система комбинированного освещения применяется в помещении, где выполняются точные зрительные работы; в случае необходимости определённого, изменяемого в процессе работы направления света, а так же в помещениях с не высокой плотностью распределения рабочих мест.
4.3 Выбор осветительных приборов
При выборе типа светильников следует учитывать светотехнические требования, экономические показатели, условия среды.
Люминесцентные лампы - открытые двухламповые светильники типа ОД, ОЛОП, ОДО, ШОТ, ООД - для нормальных помещений с хорошим отражением стен и потолка; их применение допускается при умеренной влажности и запыленности. Светильники ПВЛ - являются пылевлагозащищёнными, пригодны для некоторых пожароопасных помещений. Мощность лампы 2x40 Вт
У Вас светильник ЛСП01-2-150-03-У4 про него и пишите
Плафоны потолочные для общего освещения закрытых, сухих помещений:
Л71ВОЗ - мощность лампы 10x30 Вт
Л71В84-мощность лампы 8x40 Вт
4.4 Размещение осветительных приборов
При выборе расположения светильников необходимо руководствоваться двумя критериями:
• Обеспечение высокого качества освещения, ограничение
ослеплённости и необходимой направленности света на рабочие
места.
• Наиболее экономичное создание нормированной освещенности.
Как показали исследования, в зависимости от типа светильников существует наилучшее расстояние между светильниками:
λ = L/h (7.5.1)
где, L - расстояние между светильниками; h - высота подвеса светильника над рабочей поверхностью Для люминесцентных светильников с защитной решёткой (ОДП, ШОД, ОДОР) λ= 1.1-1.3.
Для светильников с люминесцентными лампами без защитной решётки
(ОД,ОДО) λ=1.4
Расстояние от стен помещения до крайних светильников рекомендуется брать 1.3L
Выберем для участка сборки светильники пита ЛСП01-2-150-03-У4, с λ=1,1. где: Л - для прямых трубчатых люминесцентных ламп, С - подвесной,
П - для промышленных предприятий, 01 - номер серии,
2-150 - число и мощность ламп,
03 - номер модификации (с отверстиями в отражателе с решеткой)
У4 - для районов с умеренным климатом, в закрытых отапливаемых помещениях.
Размеры помещения а=15 м, b=10 м, расстояние между светильниками
Lcв = λ·h=1.1·5=5,5м
Количество светильников в одном ряду: По длине:
nсв.дл.=A-Lсв/Lсв+1=15-5.5/5.5+1=2.73
По ширине:
Nсв.ш.= B-Lсв/Lсв+1=10-5.5/5.5+1=1.81≈2
Общее число светильников в помещении:
nсв.дл.= nсв.дл.·nсв.ш.=3·2=6

Рис.2 План размещения светильников
Габаритные размеры светильника 1536х674х184 мм.
4.5 Расчет осветительной установки
Расчет производится методом коэффициента использования. Применяя этот метод можно определить световой поток лампы, необходимый для создания заданной освещенности горизонтальной поверхности с учетом света, отражённого стёклами и потолками. Метод коэффициента использования применяется только при расчете общего равномерного освещения.
Величина светового потока лампы:
F=E · k · S · Z / N · η
Где, Е - минимальная освещённость, лк;
к - коэффициент запаса;
S - площадь помещения, м2;
N - число ламп освещения;
η - коэффициент использования светового потока;
Z - коэффициент неравномерности освещения
Коэффициент использования светового потока i - отношение полного светового потока, достигающего освещаемой поверхности, к полному световому потоку в помещении.
i - отношение полного светового потока, достигающего освещаемой поверхности, к полному световому потоку в помещении.
Индекс помещения
i= A·B/h·(A+B)=15·10/5·(15+10)=1,2
коэффициенты отражения:
fn. = 50% - состояние потока (чистый бетонный),
po = 30% - состояние стен (бетонный с окнами)
Коэффициент неравномерности Z введен в формулу светового потока, потому что освещенность, подсчитанная без этого коэффициента, является не минимальной, как требуют нормы, а средней. Введением коэффициента Z это несоответствие устраняется. Для люминесцентных ламп Z = 1,1 Е - 200 лк (указать разряд зрительной работы) -минимальная нормативная освещённость, принимается по СНиП 23-05-95.
для ЛСП01-2-50-03-У4 -77=0.48
F=200·1,5·150·1,1/6·0,48=17188 Лм
Принимаем в каждом светильнике ЛСП01-2-150 два источника света с
Ф = 8000 лм каждый. Тип источника света ЛБХ.
Делаем проверку выполнения условия:
-10%≤ Фл.станд.-Фл.расч./Ф л.станд.·100% ≤ +20%
16000-17188 /16000·100%=-7,4%
| Получаем: - 10 %≤ -7,4%≤ + 20% Из расчета видно, что данные условия выполняются, следовательно выбор светильников произведен верно. Тогда общая установленная мощность выбранных ламп, с учётом потерь в пускорегулирующих аппаратах (ПРА): Wобщ.=nш·Wнес·1,33=6·2·150=1800Вт≈1,8кВТ где: пис.с= 12-общее количество ламп, |
Wucc = 150 Вт - мощность одной лампы.






