Дипломная (вкр): Автоматизация процесса каталитического риформинга

Внимание! Если размещение файла нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам

Электрический удар представляет собой возбуждение живых тканей организма протекающим через него электрическим током, сопровождающееся непроизвольным сокращением мышц тела.

В зависимости от исхода поражения электрические удары условно можно разделить на следующие пять степеней:

-      судорожное сокращение мышц без потери сознания;

-           судорожное сокращение мышц с потерей сознания, но с сохранением дыхания и работы сердца;

-           потеря сознания и нарушение сердечной деятельности или дыхания (либо того и другого вместе);

-           клиническая смерть, т.е. отсутствие дыхания и кровообращения;

-           клиническая смерть, то есть отсутствие дыхания и кровообращения.

Электрический удар, даже если не приводит к смерти, может вызвать серьезные расстройства организма, которые проявляются сразу после воздействия тока или через несколько часов, дней и даже месяцев.

Поражения человека электрическим током может произойти при прикосновениях:

-      к токоведущим частям, находящимся под напряжением;

-           отключенным токоведущим частям, на которых остался заряд или появилось напряжение в результате случайного включения;

-           к металлическим нетоковедущим частям электроустановок после перехода на них напряжения с токоведущих частей.

Кроме того, возможно электропоражение напряжением шага при нахождении человека в зоне растекания тока на землю, электрической дугой в установках с напряжением более 1000 Вольт; при приближении к частям, находящимся под напряжением, на недопустимо малое расстояние, зависящее от значения высокого напряжения.

Характер и последствия поражения человека электрическим током зависят от ряда факторов, в том числе и от электрического сопротивления тела человека, величины и длительности протекания через него тока, рода и частоты тока, схемы включения человека в электрическую цепь, состояния окружающей среды и индивидуальных особенностей организма.

Электрическое сопротивление тела складывается из сопротивления кожи и сопротивления внутренних тканей. Кожа, в основном верхний ее слой толщиной 0,2 мм, состоящий из мертвых ороговевших клеток, обладает большим сопротивлением, которое определяет общее сопротивление тела человека. При сухой, чистой и неповрежденной коже сопротивление составляет 200…20000 Ом. При увлажненной и загрязненной коже сопротивление тела снижается до 300…500 Ом, то есть до сопротивления внутренних органов.

Сила тока, протекающего через тело человека, является главным фактором, от которого зависит исход поражения: чем больше сила тока, тем опаснее последствия. Человек начинает ощущать проходящий через него ток промышленной частоты 50 Герц относительно малого значения 0,5…1,5 мА. Этот ток называется пороговым ощутимым током. Ток силой 10…15 мА вызывает сильные и непроизвольные судороги мышц, которые человек не в состоянии преодолеть, то есть он не может разжать руку, которой касается токоведущей части, отбросить от себя провод, оказываясь как бы прикованным к токоведущей части. Такой ток называется пороговым неотпускающим.

При силе тока 20-25 мА у человека происходит судорожное сокращение мышц грудной клетки, затрудняется и даже прекращается дыхание, что может привести к смерти вследствие прекращения работы легких.

Ток силой 100 мА является смертельно опасным, так как он в этом случае оказывает непосредственное влияние на мышцы сердца, вызывая его остановку или фибрилляцию (быстрое хаотическое и разновременные сокращения волокон сердечной мышцы), при которой сердце перестает работать.

Длительность протекания тока через тело человека определяет исход поражения им, так как с течением времени резко возрастает сила тока вследствие уменьшения сопротивления тела, и также потому, что в организме человека накапливаются отрицательные последствия воздействия тока.

Род и частота также в значительной степени определяют степень поражения электрическим током. Наиболее опасен переменный ток частотой 20-1000 Герц. При частоте менее 20 Гц и более 1000 Гц опасность поражения током снижается.

Состояние окружающей среды (температура, влажность, наличие пыли) влияет на сопротивление человека и сопротивление изоляции, что в конечном итоге определяет характер последствия поражения электрическим током.

Индивидуальные свойства человека также оказывают влияние на исход поражения. Практикой установлено, что вполне здоровые и физически крепкие люди легче переносят электрические удары, чем слабые и больные. Повышенной восприимчивостью к электрическому току обладают лица, страдающие заболеваниями кожи, сердечно-сосудистой системы, органов внутренней секреции, легких, нервными болезнями.

В случае поражения человека электрическим током необходимо оказать первую помощь. Для успешного оказания помощи пострадавшему нужно:

-      быстро освободить пострадавшего от тока, обеспечив предварительно собственную безопасность;

-           освободить пострадавшего от стесняющей дыхания одежды;

-           осмотреть полость рта пострадавшего и удалить слизь;

-           без промедления приступить к оказанию первой помощи.

Одновременно лицо, не занятое оказанием помощи обязана оповестить дежурного по станции (участку), вызвать врача и скорую помощь.

6.7 Расчет освещенности рабочего места оператора ЭВМ

Установление необходимого уровня освещённости проводится согласно СНиП 23-05-95 «Искусственное и естественное освещение». Существует ряд методов расчёта освещённости, которые используются как при проектировании осветительных установок, так и экспертизе проектов.

По СниП 32-05-95 «Нормы для помещений для работы с дисплеями и видеотерминалами, дисплейный зал» освещённость на рабочем столе при общем освещении должна быть 400 лк, при комбинированном - 500лк. Следует отметить, что комбинированная система более экономична, но оптимальные гигиенические нормы работы обеспечивает общая система освещения. Выбор светильников производиться с учётом условий среды, нормированной освещённости, высоты помещения. Для помещений оператора ЭВМ наиболее рационально применять люминесцентные лампы типа ОД и ОДО. Во избежание блёстких источников света в поле зрения оператора, минимальная высота подвесок над полом для данного типа ламп - не менее 3-х метров.

Один из методов расчёта - метод коэффициента использования, применяется только при равномерном распределении светильников.

Освещённость рассчитывается по формуле

      ,                                             (6.1)

где        Е - освещённость минимальная, лк;

F - световой поток одной лампы, лм;

Ŋ - коэффициент использования осветительной установки, %;

N - число светильников общего освещения;

Z - поправочный коэффициент;

S - площадь помещения, кв.м;

K3 - коэффициент запаса;

n - число ламп в светильнике.

Расчёт производиться по следующей схеме:

а)          световой поток одной лампы определяется по таблице. Для ламп ЛД-80 световой поток равен 3440 лм;

б)          коэффициент использования - отношение светового потока, падающего на поверхность, к световому потоку, испускаемому источником, определяют с помощью таблицы. Для этого необходимо вычислить индекс помещения (В), учитывающий влияние соотношения размеров и конфигурации помещения и высоты подвеса светильника над рабочей поверхностью по формуле

                                (6.2)

По таблице ŋ=45.

Число светильников общего освещения N берём из строительных расчётов. В нашем случае установлено 2 ряда по 3 светильника в каждом.

в)          поправочный коэффициент вводят для получения величины минимальной освещённости. Необходимость введения этого коэффициента обусловлена тем, что при делении суммарного потока на площадь помещения получают среднюю по помещению освещённость в горизонтальной плоскости, достаточная величина которой не гарантирует отсутствия в помещении плохо освещённых мест. Ориентировочно величину поправочного коэффициента можно принять за 0,8-0,9.

г)           коэффициент запаса вводят для компенсации снижения освещённости от запыления перекрытий помещения и светильников и старения ламп по мере эксплуатации осветительной установки (СниП II-4-79 табл.3). Для помещений оператора ЭВМ К3=1,3.

Подставляя данные в формулу (6.1) рассчитываем освещённость

 лк

Вывод: при данной структуре осветительной системы освещённость поверхности рабочего места оператора ЭВМ составит 430 лк, что соответствует санитарным нормам.

7. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

7.1    Влияние ЗАО «ПНХЗ на окружающую среду

ПНХЗ - предприятие нефтепереработки топливного профиля. Данный завод относится к примышленным предприятиям с высоким уровнем потребления воды, как свежей, так и оборотной и является источником сильного загрязнения водных ресурсов, атмосферы и почвы. ПНХЗ расположен в Северной промышленной зоне г. Павлодара на правом берегу реки Иртыш, т. е. ПНХЗ расположен на реке, используемой для различных нужд, в том числе и для нужд населения. Кроме того, раз завод перерабатывает малосернистую Западно - Сибирскую нефть, то происходит загрязнение атмосферы и почвы выбросами серы и сернистых соединений (содержание серы в нефти примерно 0,58% массы), жилые же массивы города расположены примерно на расстоянии 7,5 км от предприятия. Это делает охрану водных ресурсов (да и вообще всей окружающей среды) от загрязнения отходами производства на заводе особенно актуальной в соответствии с ГОСТ 17.1.1.02-77. «Охрана природы. Гидросфера. Классификация водных объектов».

Как уже было сказано выше ПНХЗ является крупным источником водных ресурсов, так как осуществляется глубокая переработка нефти и поэтому расход воды максимальный. Вода загрязняется различными веществами, содержание которых определяется качеством переработки нефти, технологией ее переработки и качеством конечных продуктов производства. Наибольшее загрязнение водных ресурсов возникает на стадии подготовки нефти, а также при отделении нефти от воды в процессе ее обессоливания и обезвоживания, при котором отделившаяся на электрообессоливающих установках вода отводится в специальную сеть канализации. Данная вода содержит соли, сернистые соединения и другие вещества, содержащиеся в нефти в виде примесей. Именно на этих стадиях отмечается наибольший расход воды. На стадии атмосферно-вакуумной переработки нефти образуются сточные воды видов: сернисто-щелочные при очистке нефтепродуктов от сернистых соединений и сточные воды после барометрических соединений. Уместно сказать, что на одной из стадий получения готовых продуктов необходимо его охлаждать водой, которая затем сбрасывается в канализацию, помимо нее туда сбрасывается также вода из водоотделителей, которая образуется в результате конденсации водяного пара, поступающего в аппараты установки. В результате контактирования конденсата с нефтепродуктами в нем вполне могут содержаться углеводороды. При наличии другого вида переработки нефти (например, протекающий в присутствии катализаторов каталитический крекинг, гидрогенизационный крекинг) загрязнение водных ресурсов возможно при наличии неисправности и негерметичности аппаратов, а также при переливе и транспортировке нефти и нефтепродуктов в резервуары с одного парка в другой парк и при других обстоятельствах. Важно также отметить, что в настоящее время очень важно для защиты окружающей среды решить проблему очистки нефтепродуктов, утилизация отходов которой весьма затруднительны (в данном случае отходами являются кислые гудроны и щелочные сточные воды).

На участке приема, компаундирования и накопления нефтепродуктов, вырабатываемых на установках КТ-1, ЛК-6У с целью приготовления товарной продукции - автомобильных бензинов марок А-76, А-80, АИ-80, АИ-91, АИ-92, АИ-93, АИ-95, АИ-96, АИ-98 загрязнение водных ресурсов возможно в случае их перелива при поступлении их в резервуары с других парков. Кроме того, не исключены случаи, когда в трубопроводах могут по каким-либо причинам появиться пробоины, что также может явиться результатом загрязнения водных ресурсов. Важно также отметить, что в резервуарах данного участка после поступления в них нефтепродуктов происходит процесс их отстаивания. В результате нижние слои резервуара будут заполнены разного рода веществами (так называемый «мертвый осадок»). Среди них будут и такие вещества, как сера и сернистые соединения, вода, водорастворимые кислоты и щелочи, смолы, механические примеси и другие. Данные вещества, после того, как верхний уровень будет закачан насосами в коллекторы, удаляется, загрязняя в том числе и водные ресурсы.

Подводя итог касательно загрязнения водных ресурсов от деятельности ПНХЗ и опираясь на все вышесказанное и на нижеследующую таблицу (правда, она будет касаться выбросов в атмосферу, но косвенно и к водным ресурсам), можно заключить, что в сточные воды НПЗ попадает значительное количество органических веществ, из которых наиболее значимыми являются нефть, нефтяные кислоты и их соли, смолы, деэмульгаторы, бензол, толуол. Помимо органических веществ в сточные воды попадают неорганические соединения, такие как песок, кислоты и щелочи, разного рода соли.

Касаясь загрязнения воздушной среды (ГОСТ 17.2.3.02-78.«Охрана природы. Атмосфера. Правила установления допустимых выбросов вредных веществ промышленных предприятий») среди выбросов ПНХЗ можно отметить сероводород, сернистый газ, оксиды азота, оксиды углерода, углеводороды, а также ряд других токсичных веществ, из которых основные являются углеводороды и сернистый газ [10].

Классификация выбросов в зависимости от состава и агрегатного состояния вещества производится согласно ГОСТ 17.2..1.01 - 76 .«Охрана природы. Атмосфера. Классификация выбросов в атмосферу»

Технологические установки на заводе являются крупными источниками выбросов в атмосферу. Выбросы углеводорода и сероводорода происходит на атмосферно-вакуумных и вакуумных установках ПНХЗ. Кроме них, технологические конденсаты также являются источниками загрязнения вохдуха сероводородом H2S. Дымовые газы трубчатых печей, а также факельные системы технологических установок являются источниками сернистого ангидрида, оксида углерода и азота. Одним из основных источников выбросов воздушного бассейна, связанных с работой ПНХЗ, является битумная установка. При получении битума происходит окисление остатков нефтепереработки кислородом воздуха, вследствие чего образуются газы, состоящие из азота, кислорода, диокиси углерода, смеси углеводородов их кислородных производных, водяных паров, а также паров органических соединений. Важно также отметить, что происходит загрязнение воздушной среды вследствие недостаточного контроля работы предохранительных клапанов и другой запорной арматуры на технологических установках и резервуарах, из которых поступает нефтезаводской сухой газ. При сжигании на факельной системе какого-либо газа (в особенности сбросных газов, содержащих тяжелые непредельные углеводороды) происходит загрязнение воздушной среды дымом и копотью.

Ниже будет приведена таблица 7.1 удельных выбросов вредных веществ в атмосферу по установкам завода.

Таблица 7.1- Удельные выбросы вредных веществ в атмосферу ЗАО «ПНХЗ»

Наименование установки

Объем выпускаемой продукции (тыс. т/год)

Всего выброшено в атмосферу (т/год)

Удельный выброс кг/т продукции

ЛК-6У

5112,514

5776,095

1,13

ВТ-битумная

1389,915

778, 993

0,56

КТ-1

953,595

5183,387

5,43

УЗК

181,531

891,894

4,91

Установка производства серы

8,150

6218,167

762,96

Товарно-сырьевая база и вспомогат. производство


7489,97


Источник: https://www.bibliofond.ru/detail.aspx?id=867567