В качестве естественных заземлителей применяются водопроводные трубы и свинцовые оболочки кабелей.
При нескольких кабелях в траншеях сопротивление растекания
где R1 – сопротивление оболочки одного кабеля, Ом;
n – число кабелей.
Сопротивление одного кабеля приняли согласно /9, с.336 таблица 10-1/
R1=1,5Ом,
Получилось, что сопротивление растекания тока естественного больше необходимой величины сопротивления заземляющего устройства, установленного ПУЭ, то следует воспользоваться искусственными заземлителями, в виде труб и уголков.
Выбирали в качестве искусственного трубу диаметром 2¢¢ (50,8мм), длиной 2,5м, забитых на глубину 0,7м от поверхности земли.
Сопротивление искусственного заземлителя Rи, Ом, определили согласно /9, с.337/ по формуле
где Rк – сопротивление растекания, Ом.
Сопротивление одиночного стержня определили согласно /9, с.337/ по формуле
где r - удельное сопротивление грунта, Ом×см;
Кс – коэффициент сезонности.
Удельное сопротивление грунта приняли согласно /9, с.336/
Кс=2×104.
По всему периметру помещения получи
Сопротивление стрежневых заземлителей Rс, Ом, определили согласно /9, с.338/ по формуле
гдеRс1 – сопротивление одиночного стержневого заземлителя, Ом;
hc – коэффициент использования для стержневых заземлителей.
Коэффициент использования для стержневых заземлителей приняли согласно /9, с. 337/.hc=0,64
Так как 8,2>0,375 проверяли сопротивление протяженных заземлителей Rп, Ом, согласно /9, с.337/ по формуле
где l – длина трубы, м;
t – глубина заложения трубы, м;
d – наружный диаметр трубы, мм.
Сопротивление вертикальных и горизонтальных заземлителей R, Ом, определили согласно /9, с.337/ по формуле
Выбранные системы заземления удовлетворяют условиям описанные в данном разделе.
2.13 Расчёт электрического освещения методом коэффициента использования светового потока
Светотехнический расчет заключается в
Метод использования светового потока применяется для расчёта общего равномерного освещения горизонтальных поверхностей.
Для определения коэффициента использования оцениваются коэффициенты отражения поверхностей помещения согласно /10, с. 125, таблица 12.5/
Коэффициент отражения от потолка приняли
rп=70%.
Коэффициент отражения от стен приняли
rп=50%.
Коэффициент отражения от рабочей поверхности приняли
rп=30%
Индекс помещения определили согласно /10, с.330/ по формуле
где А – длина помещения, м;
В – ширина помещения, м.
2.14 Характеристика помещения, оценка зрительных работ
Тип помещения – водородное отделение цеха №4 ЗАО «Каустик».
Условия среды – взрывоопасное.
Размеры помещения – А=54м, В=24м, Н=7м.
В помещение водородного отделени
Технологическе оборудование расположено равномерно по площади помещения. Выбираем равномерную общую систему освещения.
Учитывая, что в помещении выполняются зрительная работа средней точности, различение цветов не требуется и высота более 6м, принимаем в качестве источника света лампу ДРЛ.
2.15 Выбор освещённости, системы освещения и источника света
В настоящее время действует СНиП 25-05-95 «Естественное и искусственное освещение». Эти нормы охватывают естественное и искусственное освещение промышленных предприятий, работ на открытом воздухе и др. Нормы промышленного освещения построены на основе классификации работ по определённым количественным признакам.
Таблица 3 – Наименование освещённости на рабочих поверхностях в производственном помещении.
Характеристика зрительной работы | Размер объекта | Разряд работы | Подразряд работы | Контраст объекта с фоном | Фон | Освещённость Е, Лк |
Средней точности | От 0,3 до 0,5 | III | Г | Средний | Светлый | 75 |
Систему освещения выбираем – общую равномерную.
2.16 Выбор типа светильников, их размещение и высоте подвеса
С учётом требований к светораспределению, условиям среды, экономичности по /11, с.240, таблица 12.3/ выбираем
Таблица 4 – Основные данные светильника.
Тип светильника | Мощность лампы, Вт | Степень защиты | Светораспределение | КПД, % | Способ установки |
РСП05 | 400 | IP54 | Д | 65 | На крюк |
От правильности выбора светильников зависит экономичность освещения, его качество.
Высота подвеса – это есть расстояние от рабочей поверхности до центра источника света.
Высоту подвеса светильника над рабочей поверхностью h, м определили согласно /10, с.330/ по формуле
где Н – высота помещения, м;
hс – свес, т.е. расстояние от потолка, м;
hр – высота рабочей поверхности от пола, м.
Высоту свеса светильника приняли
hс=1м.
Высоту рабочей поверхности от пола приняли
hр=0,8м,
Расстояние между светильниками L, м определили согласно /10, с.330/ по формуле
где l - наивыгоднейшее отношение расстояний между светильниками и рас чётной высоте подвеса све
Наивыгоднейшее отношение расстояний между светильниками и рас чётной высоте подвеса светильника приняли
l=1,4 – 1,8,
Расстояние между светильниками приняли
L=8м.
Наибольшая равномерность освещения имеет место при размещении светильников по углам квадрата. Поэтому принимаем такое размещение светильников в производственном помещении.
Расстояние
Расстояние от стен до крайнего ряда светильников приняли
l=3м.
Количество светильников по длине помещения па,шт, определили согласно /10, с.330/ по формуле
где А – длина помещения, м;
Количество светильников по ширине помещения пb шт определили согласно /10, с.330/ по формуле
где В – ширина помещения, м;
Общее количество светильников шт в