Микропроцессорная система экологического мониторинга вредных газовых выбросов

Дипломная работа - Компьютеры, программирование

Другие дипломы по предмету Компьютеры, программирование

в плане.

Рассчитаем высоту молниеотвода:

 

hм=R+h0; (12.2)

h0=hзд+ ?; (12.3)

 

где hм-высота молниеотвода,

hзд-высота здания.

 

hм =(R+ hзд+ ?)/4, откуда R принимаем 60 м;

hм =(60+18,4)/4=19,6 м.

 

Таким образом высота молниеотвода составляет 19,6 метров.

Молниеотвод должен находится от объекта защиты на расстоянии:

 

?=0,3Rи+0,1hз, м (12.3)

 

где hз- высота защищаемого здания, м;

Rи-импульсное сопротивление заземления молниеотвода, Ом;

Величина Rи определяется по формуле:

 

Rи=?iRз , Ом (12.4)

 

где Rз - сопротивление растеканию тока заземляющего устройства;

?i - импульсный коэффициент заземления, определяемый по таблице 12.4.

 

Таблица 2.4 - Импульсный коэффициент ?i единичного вертикального заземлителя длинной 2-3 м и диаметром до 6 см

Удельное cопротивление грунта, ОмПри амплитуде тока Iм, кА51020301000,85-0,900,75-0,860,60-0,750,50-0,705000,60-0,700,50-0,600,35-0,450,25-0,3010000,46-0,550,35-0,450,23-0,30-

Величина импульсного сопротивления заземлителя должна быть не боле 10 Ом, а в грунтах с большим удельным сопротивлением (5102 Омм и выше) допускается до 30 Ом. Разрешается объединение заземлителей от прямых ударов молнии и защитного заземления электрооборудования.

Заземлители в зависимости от их расположения в грунте могут быть углубленными, вертикальными, горизонтальными и комбинированными.

 

11.2.4 Расчет сопротивления заземляющего устройства

Сопротивление заземления зависит не только от глубины и площади поверхности электрода, но и от удельного сопротивления грунта.

Оно является главным фактором, который определяет сопротивление заземления и глубину заземления штыря, которая потребуется для обеспечения малого сопротивления.

Удельное сопротивление грунта сильно изменяется в зависимости от района земного шара и времени года.

Оно в значительной степени зависит от содержания в почве электропроводящих минералов и электролитов в виде воды с растворенными в ней и солями. Так, сухая почва, не содержащая растворимых солей, имеет высокое сопротивление.

Для расчетов примем удельное сопротивление почвы под нашим зданием равным 40 Омм, что характерно для глины и глинистых сланцев (таблица 2.5). Большинство молний в нашем районе имеет амплитуду тока в 5-10 кА, примем последнюю.

 

Таблица 2.5 - Удельное сопротивление грунта различных пород почв

Удельное сопротивление, ОммПочвыМин.СреднееМакс.Зольные почвы, шлаки, засоленные почвы, пустынные5,92370Глины, глинистые сланцы, илистая, суглинок3,440160Те же с песком или гравием101581350Гравий, песок, камни с небольшим количеством глины или суглинка5909404580

Сопротивление растеканию тока примем 8 Ом. Тогда

 

Rи=80,75=6 Ом;

?=0,36+0,1*16=1,8+1,6=3,4 м;

 

Выводы:

Ожидаемое количество поражений в год для нашего здания N=0,014. Была рассчитана высота двухстержневого молниеотвода в соответствии с габаритами здания. Расстояние от молниеотвода до поверхности здания - 3,4 метра, высота молниеотвода - 19,6 метров.

11.3 Охрана окружающей среды

 

В настоящее время хозяйственная деятельность человека все чаще становится основным источником загрязнения биосферы. В природную среду во все больших количествах попадают газообразные, жидкие и твердые отходы производств. Различные химические вещества, находящиеся в отходах, попадая в почву, воздух или воду, переходят по экологическим звеньям из одной цепи в другую, попадая в конце концов в организм человека.

На земном шаре практически невозможно найти место, где бы не присутствовали в той или иной концентрации загрязняющие вещества. Даже во льдах Антарктиды, где нет никаких промышленных производств, а люди живут только на небольших научных станциях, ученые обнаружили различные токсичные (ядовитые) вещества современных производств. Они заносятся сюда потоками атмосферы с других континентов.

Вещества, загрязняющие природную среду, очень разнообразны. В зависимости от своей природы, концентрации, времени действия на организм человека они могут вызвать различные неблагоприятные последствия. Кратковременное воздействие небольших концентраций таких веществ может вызвать головокружение, тошноту, першение в горле, кашель. Попадание в организм человека больших концентраций токсических веществ может привести к потере сознания, острому отравлению и даже смерти. Примером подобного действия могут являться смоги, образующиеся в крупных городах в безветренную погоду, или аварийные выбросы токсичных веществ промышленными предприятиями в атмосферу.

Реакции организма на загрязнения зависят от индивидуальных особенностей: возраста, пола, состояния здоровья. Как правило, более уязвимы дети, пожилые и престарелые, больные люди. При систематическом или периодическом поступлении организм сравнительно небольших количеств токсичных веществ происходит хроническое отравление. Признаками хронического отравления являются нарушение нормального поведения, привычек, а также нейропсихического отклонения: быстрое утомление или чувство постоянной усталости, сонливость или, наоборот, бессонница, апатия, ослабление внимания, рассеянность, забывчивость, сильные колебания настроения.

При хроническом отравлении одни и те же вещества у разных людей могут вызывать различные поражения почек, кроветворных органов, нервной системы, печени. Сходные признаки наблюдаются и при радиоактивном загрязнении окружающей среды. Так, в районах, подвергшихся радиоактивному загря?/p>