Проверка соблюдения требований пожарной безопасности при проектировании электрооборудования склада хранения этана в баллонах

Курсовой проект - Безопасность жизнедеятельности

Другие курсовые по предмету Безопасность жизнедеятельности

установленной непосредственно у электроприемников.

) Определяем ток трехфазный короткого замыкания в начале линии:

 

.

 

) Определяем предельный ток отключения предохранителя (таблица 1 приложение 1 [3]): .

) Проверяем условие: :

 

- условие выполняется.

 

3.2 Тепловой расчет осветительной сети (4 участок)

 

) Определяем необходимый вид защиты:

-согласно ПУЭ 3.1.8 осветительная сеть должна быть защищена от токов коротких замыканий;

-согласно ПУЭ 3.1.10 осветительная сеть во взрывоопасной зоне класса В - Iа подлежит защите от перегрузки.

) Сети, подлежащие защите от токов короткого замыкания и перегрузки должны защищаться автоматами с комбинированным или тепловым расцепителем, следовательно, тип автомата (АП-50 с комбинированным расцепителем) выбран правильно.

3) Определяем рабочий ток осветительной сети:

 

, где

 

n - количество светильников, шт.;

- номинальная мощность светильника, Вт;

- фазное напряжение, В.

) Проверяем условие: :

 

- условие выполняется.

 

) Определяем допустимый длительный ток провода:

Задано:

ПРН 2(1х2)

два одножильных провода

жилы - медные; ПУЭ табл. 1.3.4

изоляция - резиновая; Iдоп. = 24А.

оболочка - негорючая резиновая;

проложены в водогазопроводной трубе.

) Проверяем условие: :

 

 

условие не выполняется. Необходимо заменить заданный провод ПРН 2(1х2) на провод ПРН 2(1х5) с Iдоп. = 42А.

Проверка:

 

условие выполняется.

) Проверяем условие: :

 

 

условие выполняется.

 

3.3 Проверка соответствия сечения кабеля магистральной линии осветительной сети рабочему току (3 участок)

 

) Определяем рабочий ток 3 участка:

 

, где

 

- установленная мощность осветительного щитка, Вт.

) Определяем допустимый длительный ток кабеля

Задано:

АВРБГ 3х4+1х2,5

четырехжильный кабель

жилы - алюминиевые;

изоляция - резиновая; ПУЭ табл. 1.3.6

оболочка - ПВХ; Iдоп. = 35 А.

бронированный двумя стальными оцинкованными лентами;

без наружного покрова;

проложен на тросах.

3) Проверяем условие

- условие выполняется, следовательно, сечение кабеля соответствует тепловому расчету.

 

3.4 Проверка соответствия кабеля магистральной линии силовой сети рабочему току (1 участок)

 

) Определяем рабочий ток 1 участка:

 

, где

 

- установленная мощность силового щкафа, Вт.

) Определяем допустимый длительный ток кабеля:

Задано:

АСПГ 395+135

четырехжильный кабель

жилы - алюминиевые;

изоляция - бумажная; ПУЭ табл. 1.3.16

оболочка - свинцовая; Iдоп =260А.

бронированный плоскими оцинкованными проволоками;

без наружного покрова;

проложен в земле.

) Проверяем условие :

условие выполняется, следовательно, сечение кабеля соответствует тепловому расчету.

Глава 4. Обоснование необходимости выполнения молниезащиты здания и ее проектное решение

 

) Необходимость выполнения молниезащиты зданий и сооружений в зависимости от назначения, степени огнестойкости, наличия в них пожаро- и взрывоопасных зон и др. определяется по СО 153-34.21.122-2003 [2].

Защищенность здания и сооружения от прямых ударов молнии определяется вхождением всех его частей в пространство зоны защиты молниеотвода.

Зона защиты одиночного стержневого молниеотвода высотой h представляет собой круговой конус, величина которого находится на высоте h0<h. На уровне Земли зона защиты образует круг радиусом r0 горизонтальное сечение зоны защиты на высоте защищаемого сооружения hx представляет собой круг радиусом rx.

При высоте молниеотвода до 30 метров и надежности зоны защиты 0,99 параметры зоны защиты характеризуются следующими формулами:

 

h0 = 0,8h;R0 = 0,8h;

.

 

) Для обеспечения защищенности здания радиус зоны защиты на уровне высоты здания Rх должен быть не менее Rх ?. Таким образом, минимальное значение

 

Рис. 1. План расположения опоры стержневого молниеотвода

 

) Зная высоту здания и Rх min, определим минимальную высоту молниеотвода. Для этого в формуле для определения Rх выразим R0 и h0 через h:

 

.

 

Таким образом, минимальная высота молниеотвода составит:

 

 

Проверяем условие

 

Вывод: высота одиночного стержневого молниеотвода не соответствует требованиям нормативного документа по устройству молниезащиты

СО 153-34.21.122-2003, поэтому необходимо увеличить высоту молниеотвода до 14,9м.

При такой высоте молниеотвода высота зоны защиты составит: , а радиус зоны защиты на уровне земли .

) Схема зоны защиты молниеотвода приведена в графической части.

Глава 5. Заключение о соответствии запроектированного электрооборудования требованиям пожарной безопасности и ПУЭ

 

. Провод ПРН 2(1х2) осветительной сети (4 участок) заменить на провод ПРН 2(1х5) и проложить его в стальной водогазопроводной трубе. ПУЭ 7.3.93, 7.3.118, табл. 7.3.14.

. Заменить запроектированный предохранитель НПН-60М-60/45 в силовой сети (2 участок) на предохранитель НПН - 60М - 60/35. ПУЭ 3.1.4.

. Увеличить высоту одиночного стержневого молниеотвода до 14,9м. (СО 153-34.21.122-2003)

Литература

 

. Правила устройства электроустановок. Изд. 6-е. - М.: Главгосэнергонадзор России, 1986г.

. СО 153-34.21.122-2003 Инструкция по устройству молниезащиты зданий, со