blagoustroystvo

Благоустройство

Виды работ по благоустройству и их периодичность

 Работы по содержанию объектов благоустройства включают:

1) ежедневный осмотр всех элементов благоустройства (ограждений, зеленых насаждений, бордюров, пешеходных дорожек, малых архитектурных форм, устройств наружного освещения и подсветки и т.д.), расположенных на соответствующей территории, для своевременного выявления неисправностей и иных несоответствий требованиям нормативных актов;
2) исправление повреждений отдельных элементов благоустройства при необходимости;
3) мероприятия по уходу за деревьями и кустарниками, газонами, цветниками (полив, стрижка газонов и т.д.) по установленным нормативам;
4) проведение санитарной очистки канав, труб, дренажей, предназначенных для отвода ливневых и грунтовых вод, от отходов и мусора один раз весной и далее по мере накопления;
5) очистку, окраску и (или) побелку малых архитектурных форм и элементов внешнего благоустройства (оград, заборов, газонных ограждений и т.п.) по мере необходимости с учетом технического и эстетического состояния данных объектов, но не реже одного раза в год;
6) очистку урн по мере накопления мусора, их мойку и дезинфекцию один раз в месяц (в теплое время года), окраску и побелку — не реже одного раза в год, а металлических урн — не менее двух раз в год (весной и осенью);
7) ежедневную уборку территории (подметание, удаление мусора, снега, наледи, проведение иных технологических операций для поддержания объектов благоустройства в чистоте);
8) сбор и вывоз отходов по планово-регулярной системе согласно утвержденным графикам.

 Работы по ремонту (текущему, капитальному) объектов благоустройства включают:

1) восстановление и замену покрытий дорог, проездов, тротуаров и их конструктивных элементов по мере необходимости;
2) установку, замену, восстановление малых архитектурных форм и их отдельных элементов по мере необходимости;
3) однократную установку урн с дальнейшей заменой по необходимости, оборудование и восстановление контейнерных площадок в соответствии с санитарными правилами и нормами;
4) текущие работы по уходу за зелеными насаждениями по мере необходимости;
5) ремонт и восстановление разрушенных ограждений и оборудования спортивных, хозяйственных площадок и площадок для отдыха граждан по мере необходимости;
6) восстановление объектов наружного освещения, окраску опор наружного освещения по мере необходимости, но не реже одного раза в два года;
7) снос сухих, аварийных и потерявших декоративный вид деревьев и кустарников с корчевкой пней, посадку деревьев и кустарников, подсев газонов, санитарную обрезку растений, удаление поросли, стрижку и кронирование живой изгороди, лечение ран при необходимости.
Установление характера вида работ по благоустройству (текущий, капитальный) производится на основании нормативных документов, действующих в соответствующих сферах благоустройства.

 Работы по созданию новых объектов благоустройства включают:

1) ландшафтные работы: устройство покрытий поверхности (в том числе, с использованием тротуарной плитки), дорожек, автостоянок, площадок, ограждений, установку малых архитектурных форм (скульптурно-архитектурных композиций, монументально-декоративных композиций, в том числе с использованием природного камня, устройство цветников и газонов, декоративных водоемов, монументов, водных устройств и т.п.) и элементов внешнего благоустройства (оград, заборов, газонных ограждений и т.п.);
2) работы по созданию озелененных территорий: посадку деревьев и кустарников, создание живых изгородей и иные работы в соответствии с проектной документацией, разработанной, согласованной и утвержденной в установленном порядке;
3) мероприятия по созданию объектов наружного освещения и художественно-светового оформления района.

 Работы, связанные с разработкой грунта, временным нарушением благоустройства территории района, производятся в соответствии с требованиями правовых актов, регулирующих правила производства земляных и иных работ, а также нормативными правовыми актами, регламентирующими выполнение строительных и ремонтных работ.

Работы по содержанию и уборке придомовых и дворовых территорий проводятся в объеме и с периодичностью не менее установленных Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденными Постановлением Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 27.09.2003 N 170.

Виды работ по капитальному ремонту, ремонту, содержанию объектов благоустройства, относящихся к составу объектов улично-дорожной сети, определены Классификацией работ по капитальному ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них, утвержденной Министерством транспорта Российской Федерации.
Вид, сроки и состав дорожных работ по каждому объекту улично-дорожной сети устанавливаются на основании ведомостей дефектов, диагностики, инженерных изысканий, проектной документации и других документов, содержащих оценку фактического состояния объектов.

Вывоз скола асфальта при проведении дорожно-ремонтных работ производится организациями, проводящими работы: на главных магистралях района — незамедлительно (в ходе работ), на остальных улицах и во дворах — в течение суток.

 Уборка отходов от вырубки (повреждения) зеленых насаждений осуществляется организациями, производящими работы по вырубке данных зеленых насаждений.
Вывоз отходов от вырубки (повреждения) зеленых насаждений производится в течение рабочего дня — с территорий вдоль основных улиц и магистралей и в течение суток — с улиц второстепенного значения и дворовых территорий.
Пни, оставшиеся после вырубки зеленых насаждений, удаляются в течение суток на основных улицах и магистралях района и в течение трех суток — на улицах второстепенного значения и дворовых территориях.
Упавшие деревья удаляются собственником отведенной (прилегающей) территории немедленно с проезжей части дорог, тротуаров, от токонесущих проводов, фасадов жилых и производственных зданий, а с других территорий — в течение 8 часов с момента обнаружения.

 Очистка урн должна производиться по мере наполнения, но не реже одного раза в сутки.Ремонт или замена урн производится в течение суток с момента обнаружения дефекта.

 Контейнерные площадки должны содержаться в соответствии с санитарными нормами и правилами. Вывоз мусора с контейнерных площадок осуществляется в летний период ежедневно, в зимний — не реже одного раза в три дня. Уборка контейнерных площадок производится ежедневно.
Ответственность за содержание контейнерных площадок, вывоз твердых бытовых отходов и крупногабаритного мусора несут специализированные организации, оказывающие данную услугу на основании заключенных договоров, при отсутствии договоров — лица, владеющие земельными участками, на которых расположены контейнерные площадки.

Уборка придомовых и дворовых территорий, мест массового пребывания людей (подходы к вокзалам, территории рынков, торговые зоны и др.) производится в течение всего рабочего дня.

Установленный настоящим проектом Правил перечень видов работ по благоустройству и их периодичность не являются исчерпывающими и при заключении договоров о благоустройстве прилегающих территорий допускается применение иных видов работ и их периодичности, соответствующих требованиям нормативных правовых актов, не ухудшающих существующее благоустройство территории.


svezhii-vozduh

Свежий воздух и производство

Производственный процесс сопровождается выделением в воздух рабочих помещений вредных для здоровья человека газов и паров.

Кроме того, в воздух производственных помещений могут поступать большие количества тепла, влаги и пыли, повышающие его температуру и влажность, а также увеличивающие его запыленность. Люди, находящиеся в помещениях, также выделяют в воздух помещений тепло, влагу, углекислый и другие газы. Вследствие поступления в воздух вредных газов, паров, тепла, влаги и пыли происходит изменение его химического состава и физического состояния, неблагоприятно отражающееся на самочувствии и состоянии здоровья человека и ухудшающее условия труда.

Для поддержания в помещениях нормальных параметров воздушной среды, удовлетворяющих санитарно-гигиеническим и технологическим требованиям, устраивают вентиляцию.

Вентиляцией называют совокупность мероприятий и устройств, обеспечивающих расчетный воздухообмен в помещениях жилых, общественных и промышленных зданий.

Санитарно-гигиеническое назначение вентиляции состоит в поддержании в помещениях удовлетворяющего требованиям санитарных норм проектирования промышленных предприятий и строительных норм и правил состояния воздушной среды путем ассимиляции избытков тепла и влаги, а также удаления вредных газов, паров и пыли.

Кроме санитарно-гигиенических требований к вентиляции предъявляют технологические требования по обеспечению чистоты, температуры, влажности и скорости движения воздуха в помещении, вытекающие из особенностей технологического процесса в промышленных зданиях и назначения помещения в общественных зданиях.

Если эти требования не будут соблюдаться, то в ряде случаев невозможно осуществлять современный технологический процесс (предприятия радиотехнической, электровакуумной, текстильной, химико-фармацевтической промышленности, уникальные общественные здания и сооружения и т. п.).

Из сказанного вытекает, что для обеспечения нормальных параметров воздушной среды в помещениях вопросы вентиляции, технологии и архитектурно-планировочных решений здания необходимо решать совместно. В своем реферате я рассмотрю существующие на сегодняшний день меры безопасности при строительстве систем теплоснабжения, которые пригодятся в моей будущей профессии.

1. Схемы строительства систем вентиляции помещений в зданиях различного назначения

Эффективность вентиляции помещения в большой мере зависит от правильного выбора и расположения устройств для подачи и удаления воздуха. В первую очередь распределение параметров воздуха в объеме помещения определяется конструктивным решением приточных устройств. Влияние вытяжных устройств на скорость движения и температуру воздуха в помещении обычно незначительно. В то же время общая эффективность вентиляции зависит от правильной организации вытяжки воздуха из помещения.

1.1 Основные принципы организации вентиляции

1) местная вытяжная вентиляция должна локализовать вредные выделения в местах их образования, предотвращая распространение их по помещению;

2) приточный воздух необходимо подавать так, чтобы он, поступая в зону дыхания людей (обслуживаемую зону помещения), был чистым и имел температуру и скорость движения в соответствии с требованиями санитарных норм;

3) общеобменная вентиляция должна разбавлять и удалять вредные выделения, поступающие в помещение, обеспечивая в обслуживаемой зоне допустимые значения параметров — температуры, относительной влажности, скорости движения воздуха и концентрации вредных веществ в нем;

4) объемы приточного и вытяжного воздуха должны исключать с учетом воздушного режима здания перетекание загрязненного воздуха из помещений с выделением вредных веществ в другие помещения.

Выбор воздухораспределительных устройств и места расположения их в помещении зависит от назначения и габаритных размеров помещения, сочетания видов вредных выделений, требований, предъявляемых к воздушной среде, размещения в объеме помещения оборудования и рабочих мест и других условий.

При этом следует учитывать конструктивное строительное решение здания. Правильное решение вентиляции определяет удобство монтажа и эксплуатации систем вентиляции, доступность системы для ремонта, хороший внешний вид помещения и, главное, высокую эффективность воздухообмена. Решение вопроса подачи и удаления воздуха зависит от конкретных условий.

1.2 Общие рекомендации при решении вопроса подачи и удаления воздуха

При решении вопроса подачи и удаления воздуха должно соблюдаться следующее:

а) траектория подачи приточного воздуха не должна пересекать загрязненные участки помещения, обеспечивая поступление в обслуживаемую рабочую зону чистого воздуха;

б) при значительных избытках явного тепла в помещении приточный воздух в холодный период года следует подавать с минимально допустимой температурой, имея в виду его подогрев за счет избытков тепла;

в) в теплый период года во всех случаях предпочтительней подача приточного воздуха в обслуживаемую (рабочую) зону помещений;

г) при решении воздухораздачи необходима проверка уровня температуры и скорости движения воздуха на рабочих местах; при этом следует учитывать взаимное влияние струйных течений, стесненность струй ограждениями и технологическим оборудованием, свойство струй настилаться на поверхности и возбуждать циркуляционные потоки;

д) при недостатках тепла в помещении и выполнении вентиляцией функций системы отопления приточный воздух нужно подавать в обслуживаемую (рабочую) зону помещения.

1.3 Жилые и общественные здания

Наиболее простым примером организации воздухообмена является вентиляция помещений в жилых зданиях, общежитиях и гостиницах. По существующим нормам в этих зданиях устраивают вытяжную вентиляцию из верхней зоны помещений кухонь, санитарных узлов, ванных и душевых комнат, а в некоторых случаях и жилых комнат. Приточный воздух поступает неорганизованно через форточки и неплотности в ограждениях. Регулирование вентиляции и увеличение воздухообмена осуществляют открыванием окон.

В гостиницах повышенной категории рекомендуется организовывать приток воздуха в верхнюю зону жилых помещений номеров и удаление воздуха из помещений санитарных узлов и ванных комнат.

В административно-конторских зданиях объемом до 1500 м3 вентиляцию помещений осуществляют в виде вытяжки из их верхней зоны с неорганизованным притоком через окна.

В зданиях большего объема вытяжку из верхней зоны помещений компенсируют притоком также в их верхнюю зону («сверху — вверх»). Расход воздуха, подаваемого в помещения и удаляемого из них, принимается таким образом, чтобы исключить перетекание воздуха из одних помещений в другие.

В общественных зданиях (детские учреждения, общеобразовательные школы, лечебно-профилактические учреждения, высшие и средние учебные заведения, магазины и т. п.) вентиляцию основных помещений осуществляют также по схеме «сверху — вверх», т. е. и приточные и вытяжные отверстия располагают в верхней зоне помещения.

В больших помещениях (залах, аудиториях) вытяжку частично можно осуществлять из нижней зоны помещения.

В высоких помещениях при больших тепловых нагрузках от светильников выпуск воздуха следует

предусматривать ниже светильников, а удаление его— под светильниками или через конструкцию светильников.

В помещениях с высокими витражами при отсутствии нагревательных приборов под ними приточный воздух целесообразно подавать через продольные щели в полу под окнами настилающимися струями. Приточный воздух можно подавать со стороны одной из торцовых стен помещения или со стороны двух торцовых стен навстречу друг другу, что значительно снижает скорости движения воздуха в обслуживаемой зоне. В этих же помещениях при гладком потолке может быть организована подача приточного воздуха настилающимися на потолок струями через плафоны.

В некоторых специфических помещениях, например операционных, наркозных, рентгеновских кабинетах, фото- и химических лабораториях, аккумуляторных и т.п., подачу и удаление воздуха осуществляют на разных уровнях в соответствии с рекомендациями специальных норм.

Схемы решения вентиляции в зрительных залах театров, кинотеатров и клубов:

а) в залах без балконов с числом мест до 400 подача воздуха в верхнюю или среднюю по высоте зону помещения;

б) в залах без балконов с числом мест более 400 подача воздуха в верхнюю зону помещения горизонтальными сосредоточенными струями через отверстия в торцовой стене или через решетки либо плафоны в потолке, направляющие воздух вдоль потолка в сторону сцены или экрана;

в) при наличии балкона дополнительно предусматривается приток воздуха через отверстия в задней стене под балконами в количестве, пропорциональном числу мест, расположенных в подбалконном пространстве;

г) вытяжка осуществляется через отверстия в потолке или в верхней части стен у сцены или экрана;

д) в холодный период года часть удаляемого воздуха поступает на рециркуляцию.

В зданиях предприятий общественного питания схема вентиляции определяется назначением помещений.

В обеденных и торговых залах воздух подают в верхнюю зону помещений, а удаляют из верхней зоны и через отверстия (раздаточные окна, двери) в технологические помещения. В горячих цехах (кухнях) и мойках воздух подают в рабочую зону, а удаляют через местные отсосы и из верхней зоны.

1.4 Промышленные здания

При организации воздухообмена в помещениях промышленных зданий возможно применение следующих схем:

а) «снизу — вверх» — при одновременном выделении тепла и пыли; в этом случае воздух подают в рабочую зону помещения, а удаляют из верхней зоны;

б) «сверху — вниз» — при выделении газов, паров летучих жидкостей (спиртов, ацетона, толуола и т. п.) или пыли, а также при одновременном выделении пыли и газов; в этих случаях воздух подают рассредоточенно в верхнюю зону, а удаляют местной вытяжной вентиляцией из рабочей зоны помещения и системой общеобменной вентиляции из его нижней зоны (возможно частичное проветривание верхней, зоны);

в) «сверху — вверх» — в производственных помещениях при одновременном выделении тепла, влаги и сварочного аэрозоля, а также во вспомогательных производственных зданиях при борьбе с теплоизбытками; обычно в этих случаях воздух подают в верхнюю зону помещения и удаляют из его верхней зоны;

г) «снизу — вверх и вниз» — в производственных помещениях при выделении паров и газов с различными плотностями и недопустимости их скопления в верхней зоне из-за опасности взрыва или отравления людей (малярные цехи, аккумуляторные и т. д.); в этом случае подачу приточного воздуха осуществляют в рабочую зону, а общеобменную вытяжку — из верхней и нижней зон;

д) «сверху и снизу — вверх» — в помещениях с одновременным выделением тепла и влаги или с выделением только влаги при поступлении пара в воздух помещения через неплотности производственной аппаратуры и коммуникаций, с открытых поверхностей жидкостей в ваннах и со смоченных поверхностей пола; в этих случаях воздух подают в две зоны — рабочую и верхнюю, а удаляют из верхней зоны. При этом для предотвращения туманообразования и капели с потолка приточный воздух, подаваемый в верхнюю зону, несколько перегревают по сравнению с воздухом, подаваемым в рабочую зону.

2. КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ СИСТЕМ

2.1 Жилые здания

В жилых зданиях устраивают вытяжные канальные системы естественной вентиляции. Наружный подогретый воздух можно подавать в помещения Жилых зданий системами воздушного отопления; наружный неподогретый воздух поступает в помещения через открывающиеся форточки и фрамуги, неплотности в строительных ограждениях и специальные приточные отверстия (подоконные щели). Радиус действия вытяжных канальных систем естественной вентиляции рекомендуется принимать не более 8 м. В одну систему можно объединять вытяжные каналы одноименных или близких по назначению помещений здания. Вентиляционные системы квартир, общежитий и гостиниц нельзя объединять с вентиляционными системами детских, торговых и других учреждений, встроенных в то же здание. Вытяжные каналы помещений санитарных узлов объединяют в самостоятельную систему вентиляции. При числе унитазов в помещении санитарного узла более пяти (в общежитиях) систему оборудуют вентилятором. В зданиях с числом этажей до пяти не допускается при-соединять к одному вытяжному каналу помещения, расположенные на разных этажах. В зданиях с числом этажей более пяти допускается объединение отдельных вертикальных вытяжных каналов из каждых четырех — шести этажей в один сборный магистральный горизонтальный или вертикальный канал по схеме. Это правило относится также к общественным и коммунальным зданиям.

2.2 Общественные здания

В зданиях общественного и коммунального назначения возможно применение естественной и механической вентиляции. Вентиляционные установки этих зданий при большом их числе объединяют в вентиляционные центры. Отдельные приточные установки могут быть размещены и на этажах обслуживаемого здания. Вытяжные центры располагают, как правило, на технических этажах или на чердаках. Чтобы шум от вентиляционных установок с механическим побуждением движения воздуха не проникал в лекционные залы, операционные и больничные палаты, зрительные залы театров, кинотеатров и клубов, классы в школах и т. д., не следует размещать такие установки под или над этими помещениями.

При проектировании необходимо предусматривать раздельные приточно-вытяжные системы вентиляции для следующих блоков зданий:

  1. учебных и лабораторных в вузах;
  2. лабораторных, вспомогательных и адинистративно-хозяйственных в научно-исследовательских институтах;
  3. на предприятиях;
  4. поликлинических и больничных (при нахождении их в одном здании).

В общественных зданиях не допускается объединение горизонтальными каналами вытяжных отверстий нескольких помещений. Не допускается присоединение вытяжных отверстий помещений санитарных узлов и вытяжных отверстий других помещений к одному каналу или к одной шахте.

2.3 Промышленные здания

Промышленные здания имеют системы вентиляции со своими специфическими особенностями устройства и размещения. Способы вентиляции и число вентиляционных установок на предприятиях зависят от характера технологического процесса, мощности предприятия, а также от его экономической значимости. В промышленных зданиях возможно размещение вентиляционного оборудования в производственных помещениях или снаружи здания — на стенах (на кронштейнах) или кровле, но в любом случае должны быть обеспечены удобное обслуживание вентиляционного оборудования и защита его от возможной конденсации влаги. Внутри здания вентиляционное оборудование устанавливают в вентиляционных камерах, иногда допускается установка его непосредственно в обслуживаемом помещении. При проектировании систем вентиляции следует стремиться к наименьшей длине воздуховодов, определяемой их радиусом действия.

Экономические расчеты показывают, что радиус действия приточных установок зависит от скорости движения воздуха в воздуховодах. Так, при скорости 6—10 м/с рекомендуемый радиус действия установки 30— 40 м, при скорости менее 6 м/с — 60—70 м. Радиус действия вытяжных установок 30—40 м, а в очень крупных цехах он может достигать 100—120 м.

При проектировании местной вентиляции следует к одной вытяжной системе присоединять не более 10—12 отсосов. При удалении местными вытяжными установками влажного воздуха или воздуха, содержащего вредные газы, радиус действия принимается равным 25—30 м. Радиус действия установок пневматического транспорта может достигать 80—100 м. Эти соображения могут быть положены в основу для выбора числа приточных и вытяжных установок. Вытяжные вентиляционные установки, удаляющие взрыво- и огнеопасные смеси, должны иметь взрывобезопасное исполнение.

2.4 Конструктивные элементы приточных установок с механическим побуждением воздуха

Приточные установки состоят из следующих элементов:

1) воздухоприемных устройств для забора наружного воздуха;

2) приточной камеры, в которой размещаются вентилятор с электродвигателем и установки для соответствующей обработки воздуха (фильтры для очистки наружного воздуха от пыли, калориферы для нагрева воздуха, устройства для охлаждения и увлажнения воздуха);

3) сети воздуховодов, по которым приточный воздух от вентилятора направляется в вентилируемые помещения;

4) приточные отверстия или насадок, через которые воздух поступает в помещения;

5) жалюзийных и декоративных решеток или сеток, устанавливаемых на выходе воздуха из приточных отверстий;

6) регулирующих устройств (дроссель-клапанов или задвижек), располагаемых в воздухоприемных отверстиях и на ответвлениях воздуховодов.

2.5 Конструктивные элементы вытяжных установокс механическим побуждением воздуха

Вытяжные установки состоят из следующих элементов:

1) вытяжных отверстий, снабженных жалюзийными решетками или сетками;

2) местных отсосов различной конструкции;

3) воздуховодов, по которым воздух, удаляемый из помещений, движется в вытяжную камеру или к вентилятору;

4) вытяжной камеры, в которой устанавливаются вентилятор с электродвигателем, или вентилятора с электродвигателем, установленными без камеры;

5) устройств для очистки воздуха, выбрасываемого в атмосферу или возвращаемого на рециркуляцию;

6) вытяжной шахты для удаления воздуха в атмосферу;

7) регулирующих устройств.

Приточные и вытяжные установки не всегда должны включать все перечисленные конструктивные элементы. Из сказанного следует, что конструктивные элементы систем вентиляции можно разделить на следующие группы: устройства для удаления и подачи воздуха (вытяжные решетки и отверстия, местные отсосы, воздухоприемные устройства, приточные насадки, воздушные завесы, дефлекторы, вытяжные шахты); приточные и вытяжные камеры; вентиляционные каналы и воздуховоды; регулирующие устройства (клапаны, шиберы).

Заключение

В процессе написания данного материала я ознакомился с основами организации строительства систем вентиляции и кондиционирования воздуха зданий различного назначения. Сохранение здоровья людей напрямую связано с обеспечением свежим воздухом, поэтому вентиляция является жизненно важной задачей, поставленной перед инженерами-строителями специальности.

Список используемой литературы

1. СНиП 41-01-2003. Отопление, вентиляция и кондиционирование. М.: Госстрой России, 2004.-71 с.

2. СНиП 23-01-99. Строительная климатология. М.: Госстрой России, 2000.-81 с.

3. Богословский В.Н., Отопление и вентиляция, часть 2, вентиляция: учеб.для вузов-3-е изд., перераб. и доп.— М.: Стройиздат, 1995 . – 432 с.

4. Тихомиров К.В., Сергеенко Э.С. Теплотехника, теплогазоснабжение и вентиляция : Учеб., для вузов. — 4 — е изд., перераб. и доп.- М.: Стройиздат, 1991. — 480 с.

5. СНиП 2.08.02-89. Общественные здания и сооружения /Госстрой СССР — М.: ЦИТП Госстроя СССР, 1990. — 49 с.


yelektrobekhopasnost

Электробезопасность

Электрическая безопасность, Электробезопасность, ЭБ — система организационных мероприятий и технических средств, предотвращающих вредное и опасное воздействие на работающих от электрического тока, электрической дуги, электромагнитного поля и статического электричества.

Электрическая безопасность включает в себя правовые, социально-экономические, организационно-технические, санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические, реабилитационные и иные мероприятия.

Правила электробезопасности регламентируются правовыми и техническими документами, нормативно-технической базой. Знание основ электробезопасности обязательно для персонала, обслуживающего электроустановки и электрооборудование.

Методы защиты

Ме­то­да­ми за­щи­ты яв­ля­ет­ся ряд ме­ро­при­я­тий по сни­же­нию ве­ро­ят­но­сти до нуля по­лу­че­ния травм и/или по­вре­жде­ний при ис­поль­зо­ва­нии элек­тро­обо­ру­до­ва­ния.

Проектирование

Про­ек­ти­ро­ва­ние осу­ществ­ля­ет­ся лицом, об­ла­да­ю­щим необ­хо­ди­мой на про­ек­ти­ров­ку элек­тро­си­стем до­ку­мен­та­ци­ей (ком­пе­тент­но­стью) или же ква­ли­фи­ци­ро­ван­ным лицом под ру­ко­вод­ством ком­пе­тент­но­го лица. При про­ек­ти­ро­ва­нии учи­ты­ва­ют­ся все воз­мож­ные риски при ис­поль­зо­ва­нии элек­тро­энер­гии и при­ме­ня­ют­ся ме­то­ды из­бе­жа­ния опас­но­стей. При про­ек­ти­ро­ва­нии все­гда ис­хо­дят из самых худ­ших усло­вий экс­плу­а­та­ции с учё­том 100 % ве­ро­ят­но­сти всех рис­ков. Перед сда­чей про­ек­та в экс­плу­а­та­цию, в за­ви­си­мо­сти от сте­пе­ни опас­но­сти про­ек­ти­ру­е­мо­го объ­ек­та, он дол­жен прой­ти со­гла­со­ва­ние в со­от­вет­ству­ю­щих ин­стан­ци­ях.

Снижение напряжения прикосновения

Заземление

За­зем­ле­ние, т. е. пред­на­ме­рен­ное в целях элек­тро­без­опас­но­сти элек­три­че­ское со­еди­не­ние с за­зем­ля­ю­щим устрой­ством ме­тал­ли­че­ских ча­стей, нор­маль­но не на­хо­дя­щих­ся под на­пря­же­ни­ем, при­ме­ня­ет­ся в сетях с изо­ли­ро­ван­ной ней­тра­лью. Чем мень­ше со­про­ти­во­сти­га­ет­ся при на­пря­же­ни­ях до 10 В. В про­из­вод­стве чаще ис­поль­зу­ют сети на­пря­же­ни­ем 12 В и 36 В. Для со­зда­ния таких на­пря­же­ний ис­поль­зу­ют по­ни­жа­ю­щие транс­фор­ма­то­ры. Ещё одним пре­иму­ще­ством ис­поль­зо­ва­ния сверх­низ­ко­го на­пря­же­ния яв­ля­ет­ся от­сут­ствие на­доб­но­сти в ис­поль­зо­ва­нии за­щит­но­го за­зем­ле­ния. По­ми­мо влаж­ных по­ме­ще­ний, сверх­низ­кое на­пря­же­ние нашло при­ме­не­ние и во взры­во­опас­ной среде.

Сверх­низ­кое на­пря­же­ние раз­ли­ча­ют на:

  • SELV — safety extra-low voltage
  • PELV — protected extra-low voltage
  • FELV — functional extra-low voltage

Возможность оперативного снятия напряжения

В случае возникновения опасных ситуаций, всегда должны иметься возможность как можно быстрее снять напряжение и освободить тем самым попавших под напряжение людей. Для этих целей на входе в электрощит используют выключатель нагрузки — рубильник. В случае попадания людей под напряжение, отключение входного рубильника обесточит сразу все цепи, освободив тем самым попавших под напряжение людей — процесс снятия напряжения в этом случае произойдёт намного быстрее чем поиск группового предохранителя, тем самым сильно повысив шансы на спасение пострадавших. Рубильник подбирается по количеству фаз и номинальному току. Выбор номинального тока рубильника может происходить на основании трех фактов:

  • совпадать с номинальным током предохранителя, защищающем питающую линию данного электрощита
  • по сумме номинальных токов всех групповых предохранителей (нежелательно)
  • в случае, если питающий кабель является магистральным и снабжает электроэнергией сразу несколько электрощитов, то в качестве входного коммутационного аппарата устанавливается предохранитель
Цепи электродвигателей

кнопка экстренной остановки

кнопка экстренной остановки

Во из­бе­жа­ние ме­ха­ни­че­ских травм в снаб­жён­ных элек­тро­дви­га­те­ля­ми ап­па­ра­ту­ре ис­поль­зу­ет­ся кноп­ка экс­трен­ной оста­нов­ки, т. н. «кноп­ка-гриб-бо­ро­вик». Как пра­ви­ло, это фик­си­ру­ю­ща­я­ся в устой­чи­вом по­ло­же­нии кноп­ка с нор­маль­но-за­мкну­ты­ми кон­так­та­ми, вклю­ча­е­мая в цепь управ­ле­ния элек­тро­дви­га­те­лем по­сле­до­ва­тель­но кон­так­то­ру. В слу­чае на­жа­тия на эту кноп­ку, ме­ха­низм фик­си­ру­ет­ся в «утоп­лен­ном» по­ло­же­нии, тем самым удер­жи­вая цепь управ­ле­ния в разо­мкну­том со­сто­я­нии; а по­сколь­ку ка­туш­ка кон­так­то­ра боль­ше не по­лу­ча­ет элек­тро­пи­та­ния, то кон­так­тор раз­во­дит пары кон­так­тов, раз­ры­вая при этом цепь и пре­кра­щая снаб­же­ние элек­тро­дви­га­те­ля. По пре­кра­ще­нии по­да­чи элек­тро­пи­та­ния на элек­тро­дви­га­тель, про­ис­хо­дит его оста­нов­ка и осво­бож­де­ние че­ло­ве­ка от ме­ха­ни­че­ско­го воз­дей­ствия кру­тя­щих­ся ме­ха­ни­че­ских ча­стей элек­тро­дви­га­те­ля.

Пожарная безопасность

Предохранитель

Предохранитель

При про­ек­ти­ро­ва­нии, одной из целей яв­ля­ет­ся недо­пу­ще­ние опас­ных ре­жи­мов ра­бо­ты, при ко­то­рых может про­изой­ти пе­ре­грев про­вод­ки и пожар. Элек­тро­си­сте­ма долж­на быть спро­ек­ти­ро­ва­на таким об­ра­зом, чтобы ис­клю­чить ра­бо­ту при ава­рий­ных ре­жи­мах, ве­ду­щих к по­вре­жде­нию чрез­мер­ной тем­пе­ра­ту­рой или по­жа­ру. Иными сло­ва­ми, вся вы­де­ля­ю­ща­я­ся при экс­плу­а­та­ции теп­ло­вая энер­гия долж­на рас­се­и­вать­ся в окру­жа­ю­щую среду без по­вре­жде­ния ка­ких-ли­бо ча­стей элек­тро­обо­ру­до­ва­ния.

Электрическое разделение сетей

Раз­ветв­лен­ная элек­три­че­ская сеть боль­шой про­тя­жен­но­сти имеет зна­чи­тель­ную ём­кость и неболь­шое со­про­тив­ле­ние фаз от­но­си­тель­но земли. В этом слу­чае даже при­кос­но­ве­ние к 1 фазе яв­ля­ет­ся очень опас­ным. Если еди­ную сеть раз­де­лить на ряд неболь­ших сетей та­ко­го же на­пря­же­ния, то опас­ность по­ра­же­ния резко сни­жа­ет­ся. Обыч­но раз­де­ле­ние сетей осу­ществ­ля­ет­ся путём под­клю­че­ния от­дель­ных элек­тро­уста­но­вок через раз­де­ли­тель­ные транс­фор­ма­то­ры. За­щит­ное раз­де­ле­ние сетей до­пус­ка­ет­ся лишь для сетей до 1000 В.

При проведении электроработ

При про­ве­де­нии элек­тро­ра­бот рас­смат­ри­ва­ет­ся обес­пе­че­ние недо­ступ­но­сти к то­ко­ве­ду­щим ча­стям (как во время работ, так и после) для све­де­ния к ми­ни­му­му рис­ков или вовсе ис­клю­че­ние опас­но­сти при­кос­но­ве­ния к то­ко­ве­ду­щим ча­стям элек­тро­обо­ру­до­ва­ния. Это до­сти­га­ет­ся по­сред­ством ограж­де­ния и рас­по­ло­же­ния то­ко­ве­ду­щих ча­стей на недо­ступ­ной вы­со­те или в недо­ступ­ном месте. Ограж­де­ния при­ме­ня­ют сплош­ные и сет­ча­тые с раз­ме­ром ячей­ки сетки 25×25 мм. Сплош­ные ограж­де­ния в виде ко­жу­хов и кры­шек при­ме­ня­ют­ся в элек­тро­уста­нов­ках до 1000 В.

Ответственность

  • наличие юридически-ответственного за электроработы лица (производителя электроработ), обладающего необходимой документацией (компетентностью) на проведение электроработ данного вида
  • наличие у исполнителей электроработ достаточной квалификации для безопасного исполнения электроработ
  • обладание необходимыми инструментами и прочим оборудованием для безопасного проведения электроработ

Место проведения электроработ

Перед на­ча­лом элек­тро­ра­бот, под­го­тав­ли­ва­ют место:

  • для исключения опасностей, место проведения электроработ огораживается от посторонних
  • для безопасности самих рабочих, ликвидируются те или иные источники опасности, представляющие опасность для самих рабочих и/или угрожающие безопасному проведению работ

Снятие напряжения

Во избежание создания опасных ситуаций, перед началом работ снимается напряжение на задействованном участке электроцепи и коммутационный аппарат помечается соответствующими предупреждающими знаками. В промышленных электроустановках используются заземляющие ножи, закорачивающие фазные провода на стороне потребителя при снятии напряжения на землю: в случае ошибочного возвращения напряжения произойдёт короткое замыкание и срабатывание предохранителя, работающие в электроустановке люди при этом не пострадают. При электроработах в жилом хозяйстве чаще всего ограничиваются отключением предохранителя — таким образом случайный возврат напряжения поставит под угрозу жизни работающих в электроустановке людей. Для воздушных линий используется переносное заземление.

Проверка отсутствия напряжения

Проверка отсутствия напряжения на оголённых проводниках проверяется исключительно двухполюсным пробником. Перед работой сам пробник проверяется на исправность в том месте, где есть напряжение (электрики зачастую используют карманный фонарь, поскольку в диапазон измерения многих современных пробников входит как напряжение карманного фонаря, так и напряжение бытовой сети). После проверки пробника на исправность, им проверяют отсутствие напряжение между фазами, затем между каждой фазой и нулевым проводником и между каждой фазой и защитным проводником (9 измерений).

Инструменты

Отвёртка с изолированной рукояткой.

Отвёртка с изолированной рукояткой.

При проведении работ в электроустановке допускается использование только изолированных инструментов, имеющих изолированную рукоятку на отведённое напряжение. Во избежание поражения электрическим током или ожогов из-за короткого замыкания, строго запрещается работать в электроустановке слесарными инструментами.

Работа под напряжением

Работа под напряжением представляет собой риски:

  • поражение электрическим током ввиду большой площади открытых проводников
  • получения ожогов из-за возможности создания случайного короткого замыкания
До 400 вольт

При невозможности снять напряжение, рабочие используют спецоборудование: диэлектрические перчатки и защиту лица от ожогов. Перед началом работ тщательно взвешиваются возможные риски и ликвидируются источники потенциальной опасности для самих рабочих.

«Одна рука»

Допускается только при напряжении свыше 35 киловольт, когда провода находятся на достаточно большом друг от друга расстоянии и тело человека физически не может оказаться между проводами. При проведении таких работ работающее лицо «заземляется» на тот провод, над которым оно осуществляет работу (разность потенциалов между проводом и человеком должна быть ~0 вольт), при этом исключая возможность касания земли.

Установка

Главной целью установки является сведение к минимуму рисков, связанных с использованием электроэнергии. Например, все аппараты контроля и управления должны быть скрыты в панель, доступ к находящимся под опасным напряжением проводящим частям должен быть надёжно закрыт от случайного прикосновения, степень защиты электрооборудования должна соответствовать среде эксплуатации.

Окончание работ

По окончании работ, место работы приводится в порядок, мусор утилизируется и перед возвращением напряжения работа принимается ответственным за проведение электроработ лицом (производитель электроработ) или же обладающим соответствующими полномочиями инспектором органов технического надзора. На момент возвращения напряжения, электроустановка должна быть полностью пригодна для использования: все рабочие должны покинуть место проведения электроработ (ввиду завершённости) и проводящие части должны быть тщательно закрыты от посторонних.

При бытовом использовании электроэнергии

  • Своевременное обслуживание
  • Своевременный контроль изоляции и заземления
  • Отказ от искусственного создания опасных ситуаций самим бытовым пользователем

Электрическая изоляция

Таким символом маркируются электроустановки с двойной изоляцией

Символ маркировки электроустановки с двойной изоляцией

Слой диэлектрика, которым покрывают поверхность токоведущих элементов, или конструкция из непроводящего материала, с помощью которой токоведущие части отделяются от остальных частей электрооборудования. Выделяют следующие виды изоляции:

  • рабочая — электрическая изоляция токоведущих частей электроустановки, обеспечивающая её нормальную работу и защиту от поражения электрическим током;
  • дополнительная — электрическая изоляция, предусмотренная дополнительно к рабочей изоляции для защиты от поражения электрическим током в случае повреждения рабочей изоляции;
  • двойная — изоляция, состоящая из рабочей и дополнительной изоляции;
  • усиленная — улучшенная рабочая изоляция, которая обеспечивает такую же защиту от поражения электрическим током, как и двойная изоляция;
  • сопротивление изоляции должно быть не менее 0.5 МОм.

Каждый используемый в быту электроприбор имеет определённый класс защиты. Каждому классу защиты соответствует своя степень изоляции:

  • Класс 0 — прибор имеет только рабочую изоляцию (на сегодняшний день не выпускаются);
  • Класс 1 — прибор имеет только рабочую изоляцию, но при этом имеет контакт для присоединения защитного провода;
  • Класс 2 — прибор имеет рабочую и дополнительную изоляцию или же усиленную и тем самым не требует заземления;
  • Класс 3 — прибор питается безопасным для человека напряжением и не требует усиленных мер предосторожности

Группы допуска по электробезопасности

В России в соответствии с ПТЭЭП (Правила Технической Эксплуатации Электроустановок Потребителя) и ПТБ для персонала, обслуживающего (работающего) электроустановки, установлено 5 квалификационных групп по электробезопасности:

  • – I квалификационная группа присваивается неэлектротехническому производственному персоналу: операторам ПК, обслуживающему электропечи и т. п.
  • – II квалификационная группа присваивается квалификационной комиссией неэлектротехническому персоналу, обслуживающему установки и оборудование с электроприводом, электросварщики (без права подключения), термисты установок ТВЧ, машинисты грузоподъемных машин, передвижные машины и механизмы с электроприводом, работающим с ручными электрическими машинами и другими переносными электроприемниками и т. д.
  • – III квалификационная группа присваивается только электротехническому персоналу. Эта группа дает право единоличного обслуживания, осмотра, подключения и отключения электроустановок от сети напряжения до 1000 В. Присваивается только по достижении 18-летнего возраста.
  • – IV квалификационная группа присваивается только лицам электротехнического персонала. Лица с квалификационной группой не ниже IV имеют право на обслуживание электроустановок напряжением выше 1000 В. Для инженера по охране труда необходим стаж работы на производстве (не важно на какой должности) не менее 3 лет.
  • – V квалификационная группа присваивается лицам, ответственным за электрохозяйство, и другому инженерно-техническому персоналу в установках напряжением выше 1000 В. Для инженера по охране труда для получения данной группы необходим стаж работы не менее 5 лет.

Лица с V квалификационной группой имеют право отдавать распоряжения и руководить работами в электроустановках напряжением как до 1000 В, так и выше.


Запах канализации.

Причины и устранение.

Рассмотрим основные причины нежелательных, я бы даже сказал отвратительных «ароматов».

Первая причина запаха канализации в квартире (доме), и её устранение.
Начните с осмотра канализационной разводки, и стояка (в труднодоступных местах используя зеркальце), уделяя внимание:
— наличию трещин на трубах и раструбах (подвержены, как пластиковые, так и чугунные);
— плотности заглушки ревизионного отверстия (актуально: на стояках квартир нижних этажей, и разводок большой протяжённостью);
— герметичности соединений.
С первыми двумя моментами всё понятно, а третий рассмотрим подробней.

Не герметичность соединений приборов с канализационной разводкой.
Выявить не сложно — осмотреть места соединения приборов с разводкой, и при обнаружении не плотности — устранить, посредством установки резиновых манжет, продающихся фактически во всех специализированных магазинах, выпускаются они с различными диаметрами.
Канализационная разводка в квартире смонтирована из пластиковых труб диаметром 50 миллиметров — это основной стандарт при строительстве на сегодня
а) слив (обвязка, сифон) раковины, умывальника, или ванны имеет выходное отверстие 40 миллиметров, значит нам понадобится манжета 50*40;
б) со стиральной машины выходное отверстие шланга слива имеет меньший диаметр, здесь исправит ситуацию манжета 50*25.
— Канализационная разводка смонтирована из чугуна, нам понадобится манжета 73*40, и 73*25 соответственно.
в) если слив (обвязка) имеет диаметр на конце 50 мм, то при соединении с пластиковой канализацией манжета не понадобится, роль уплотнителя выполнит резиновое кольцо, идущее в фитинге, а при соединении с чугунной канализацией манжета 73*50.
— Выход с унитаза необходимо соединить с чугунной канализацией посредством гофры или куска пластиковой трубы, манжета понадобится 123*110.канализация

Несколько заострю внимание на выполнении монтажных работ, касаемо канализации из чугуна: прежде, чем «вбить» манжету, чугунный раструб необходимо тщательно зачистить (использую для этого плоскую отвёртку с острым жалом и стальной рукоятью, и молоток), а на наружную поверхность манжеты нанести сантехнический герметик. Стыкуя с манжетой, окончание слива (обвязки, сифона), достаточно смочить мыльным раствором воды.

С этим разобрались, выявили не герметичность, устранили — отлично.
Все работы выполняем: от простого к сложному, поэтому переходим к дальнейшим поискам, лишь убедившись в действенности, принятых выше изложенных мер!
Вторая причина запаха канализации и её устранение.
Так сказать, природа появления:
Любой канализационный резервуар (ёмкость) обязательно оборудован связью с атмосферой, как бы «в двух словах» объяснить для чего…
— в трубу хлынул поток воды, в нашем случае слив с унитаза, а в многоквартирных домах с двух, трёх и более одновременно, летит этот поток, занимая свободный объём и вытесняя воздух. Куда деваться этому воздуху? Поэтому канализационный стояк предусмотрительно имеет выход на крышу, либо на технический этаж.
Обычный человек не задумывается об этом, «малограмотные» сантехники тоже. Типа верхний этаж, выше никто не живёт, на кой хрен толстенная труба у стены? Дай я её удалю, а в высвободившееся место так гармонично встрою шкафчик… Подумано, сделано, красота!канализация

В итоге имеем: летит поток водички с «продуктами жизнедеятельности», вытесняет воздух, тот устремляется в самое ближнее место наименьшего сопротивления. Этим местом оказываются квартиры нижних этажей. Забулькали выходящие пузыри в сифонах и унитазах, не ожидающих подвоха жильцов, разнося смердящую вонь… Красота?
Не останутся «без внимания» и жильцы самых верхних этажей по этому стояку. У них несколько иная проблема появления вони, называется — срыв гидрозатвора. Условно — мчится ведро воды вниз, по законам физики оно мчит за собой воздушную пробку, а так как связи с атмосферой нет, то высасывает воду из гидрозатворов.
Гидрозатвор раковины и гидрозатвор унитаза. (схема: приборы в разрезе)
Гидрозатвор предусмотрен конструкцией сливов, сифонов, унитазов, прочего оборудования. Вонь появится и у «затейника» гармонии санузла (помним, тот кто аннулировал трубу-связь с атмосферой?).
В данной ситуации, наилегчайший путь устранения проблемы — установить, на место удалённой трубы вакуумный клапан, он избавит от срывов гидрозатвора.
Замечу: проблему это решает не всегда.

«Благодаря» действиям нерадивых хозяюшек: ой-ой упустила половую тряпку выплёскивая ведро после мытья полов, а зачастую осенью, смывая в унитаз различную ботву, типа укропа, листьев смородины и тому подобное, канализационный колодец встаёт «на подпор» — то есть засоряется. В этой ситуации вакуумный клапан не спасёт, так как работает лишь на впуск воздуха внутрь трубы. При одновременном смыве нескольких унитазов с верхних этажей, у жителей нижних этажей сантехприборы будут булькать. Поэтому в идеале вернуть трубу на прежнее место.
«Подпор» колодца — проблема отвратительная, но это тема отдельной статьи.

Необходимо упомянуть, что вторая причина имеет место быть и из-за природного явления — намерзание инея в самой верхней части канализационной трубы, и именно чугунной. Естественно, что происходит это зимой, устранить проблему очень легко — пролить горячую воду сверху, в стояк. А избежать появление, теплоизоляция выхода — связи с атмосферой.

P.S. Что это я всё о сложном, причина появления запаха может оказаться банальной — в случае редкого использования сантехприборов, гидрозатвор попросту испаряется. Устранить проще простого — заполнить водичкой.

Есть вопросы или дополнения, пишите. А у меня на этом сегодня всё, успехов в устранении неприятного запаха.


ЖКХ

7 способов оплатить коммунальные услуги

Существует как минимум семь способов оплатить коммунальные услуги наличными и картой, с комиссией и без комиссии. Выбирайте.

1. Получил счет ― и сразу в банк

Оплата счетов ЖКХ в отделениях Сбербанка ― самый привычный, но не самый выгодный способ. Раньше это был единственный вариант оплаты, и, как только в почтовые ящики падали очередные счета, в сберкассах выстраивались длинные очереди. Теперь оплатить счет наличными можно и в других коммерческих банках с минимальной комиссией, но все же до сих пор очень многие россияне платят за ЖКУ через Сбербанк.

Оплатить счет наличными в кассе можно по квитанции или по 10-значному коду плательщика. Операционист называет начисленную сумму, вы отдаете ему деньги и получаете чек.

2. Старая добрая почта

Услуги ЖКХ можно оплатить еще и в почтовом отделении («Почту России» курирует тот же Сбербанк). Платежи на почте наиболее популярны в небольших городах, где выбор невелик, также платить на почте по старинке предпочитают люди преклонного возраста. Комиссия здесь ― 1,5% от суммы платежа. Деньги зачислят на лицевой счет в течение трех дней. И готовьтесь отстоять очередь.

3. Банкомат – всему голова

Владельцы карт крупных банков могут оплачивать коммунальные услуги без комиссии через банкомат. Для этого нужно выбрать пункт «Оплата услуг» в меню, указать организацию – получателя платежа, период оплаты. На экране появится сумма, которую спишут с вашей карты, как только вы нажмете «Оплатить». Обязательно распечатывайте чек после операции, чтобы в любой момент вы могли подтвердить платеж.

4. Терминалы: плюсы и минусы

Терминалы для оплаты можно найти не только в банках, но и супермаркетах, кафе, метро и на АЗС. По сравнению с банкоматами у терминалов есть и плюсы, и минусы. Плюс в том, что терминалы принимают не только карты, но и наличные. Минус ― большинство автоматов работает с комиссией.

5. Платим через интернет

Еще один путь – управление коммунальными счетами через интернет. Если ваш банк предлагает такую услугу, то вы можете оплатить счета на сайте банка. Причем достаточно ввести данные один раз, разрешить системе запомнить их, после этого вся операция будет занимать несколько минут.

6. Автоматическая оплата

Также вы можете настроить автоматическую оплату коммуналки. Подключить услугу можно на сайте или в отделении банка. Вы устанавливаете дату, когда банк будет переводить деньги, и, как только очередной платеж проходит, получаете смс-уведомление. Как правило, услуга автоматической оплаты предоставляется бесплатно, а комиссия ниже, чем при оплате счетов через банкомат или в отделении.

7. Оплата счета по смс

Наконец, оплатить коммунальные услуги можно с помощью смс-сообщения. Проверьте, есть ли у вашего банка услуга «Мобильный банк». Если да, вы привязываете номер своей карты или банковского счета к номеру телефона, и, когда необходимо, отправляете смс-сообщение с суммой, которую банк переводит с вашей карты получателю платежа.


Ученые создали материал, предсказанный 80 лет назад

Экспериментируя с двухслойным графеном, ученые из Массачусетского технологического института сумели получить очень редкое состояние материи — вигнеровский кристалл, но не распознали его. Ошибку исправила другая команда физиков.

Вигнеровский кристалл — это особое состояние электронов, которые находятся в поле равномерно распределенного положительного заряда. Такой кристалл образуется при очень низких температурах, когда расстояние между электронами значительно больше боровского радиуса (радиуса ближайшей к ядру орбиты электрона в атоме водорода).


Фото: TechNewSources

Физик Бикаш Падхи объясняет явление вигнеровского кристалла при помощи следующей аналогии: «Представьте себе группу людей, заключенных в шары, которые в этих самых шарах перемещаются по замкнутому пространству. Чем меньше шар, тем проще людям двигаться; но когда шар становится больше, обходить другого человека становится затруднительно. По мере возрастания диаметра шаров наступает такой момент, когда движение невозможно — при любом колебании в сторону натыкаешься на другого человека. Вот это и есть кристалл, только в роли людей здесь электроны, а сферы — сила их отталкивания».

Падхи — один из группы ученых из Иллинойского университета в Урбане-Шампейне, которая обнаружила, что двухслойный графен, изогнутый под особым углом, переходит в состояние вигнеровского кристалла. Что самое интересное — обнаружили они это, анализируя данные другого исследования, проведенного на полгода ранее. В нем ученые из Массачусетского технологического института наблюдали явление сверхпроводимости в таком графене — но ошибочно классифицировали его как другое состояние вещества, Моттовский изолятор. Это вещество, которое согласно теории должно проводить ток при нормальных температурах, но вопреки всем выкладкам оказывается диэлектриком.

Такое исправление наверняка порадовало первую группу ученых. Хоть они и ошиблись, но моттовские изоляторы встречаются довольно часто, а вот существование кристаллов Вигнера ученые не могли подтвердить очень долго. «Ученые пытаются получить вигнеровские кристаллы в чистом виде с 1930-х годов, когда Вигнер их предсказал. Поэтому это даже хорошо, что графен в итоге оказался вовсе не моттовским изолятором», — отметил профессор Филлип Филлипс, большой эксперт в области моттовских изоляторов.


Фото: phys.org

Предполагаемая структура вигнеровского кристалла в графене. В крайней левой позиции на рисунке критерии построения кристалла не выполняются, что приводит к переносу электрона и состояниям, который показаны на центральной и правой позиции рисунка: в них 2 или 3 электрона соответственно находятся внутри решетки кристалла. 


Памятник дворнику

Профессия эта хоть и древнейшая, и, видимо, неизбывная. Пока существуют города — будут и дворники. Так или иначе, а чистоту вокруг жилья поддерживать нужно. И труд дворника или уборщика весьма нелегок. Разве эти люди не заслужили памятника?

Посвящены они в основном не конкретной персоне, а всем представителям данной профессии. Хотя и у многих памятников есть реальный прототип. Но, во-первых, прототип этот не является публичной фигурой, а во-вторых, он — настоящий дворник, следящий за чистотой городских улиц.


santehniku

Люки и безопасность в повседневной жизни

Отсутствие крышки на канализационном люке может повлечь залезание в них любопытных детей и подростков (они могут там упасть с лестницы, задохнуться, заблудиться и т. д.). Падение в люк чревато переломами ног и даже смертельным исходом при достаточной глубине люка.

Зачастую такие случаи обыгрываются в кинофильмах, в особенности комедийных (например, новеллу «Наваждение» в фильме Операция «Ы» и другие приключения Шурика). Незадачливые герои кинокомедий не только проваливаются в люк (при этом часто падая прямо на голову водопроводчика), но ещё и умудряются попасть под машину, пытаясь вылезти из люка посреди проезжей части.

Не меньшую опасность представляют открытые люки на автодороге. Наезд автомобиля на незакрытый люк влечет за собой серьёзные повреждения колёс и подвески, а также очень опасные аварии (вплоть до летального исхода водителя) — для мотоциклов или велосипедов.

Интересные факты

Часто старые люки, особенно на проезжей части, невозможно открыть обычным способом (поддеть). В таком случае к ним сверху приваривают металлическую арматуру (которую после открытия обрезают), либо высверливают небольшое отверстие в люке и заводят снизу крюк. Многие крышки современных люков (кроме линий связи) имеют фабричное отверстие, благодаря которому люк можно открыть с помощью крюка. Новые крышки в России также часто имеют две прорези по бокам. Но, поскольку в них заливается вода, отверстия делаются только в канализационных, водопроводных, дренажных и ливнёвых люках; их запрещено делать в люках кабельной связи, электрических сетей и телефонной сети.

В 1990-е и 2000-е годы в странах СНГ было украдено с целью сдачи в металлолом большое количество чугунных и стальных люков, а также решеток ливневой канализации. Так, в феврале 2010 года в Харькове на Салтовке только за одну ночь с применением техники было украдено более 50 чугунных люков, а в Киеве в 2009 году украли 1300 люков. Поэтому в городах, особенно на окраинах, шахты временно закрывают деревянными щитами, бетонными кругами либо постоянно — стационарными пластиковыми люками (выпуск последних налажен в некоторых регионах).

В связи с участившимися кражами люков ряд производителей начали выпуск люков, имеющих в своей конструкции петли (открываются как дверь), либо имеющие запорный механизм (замок). Последние чаще используются для линий связи.

Самыми опасными являются — колодцы ливнёвки, канализации и водопровода (глубина до шести метров!) с торчащими арматурой и трубами.

Канализационные люки в городе Чапаевске Самарской обл. называются «патерками» или «патернами»

Канализационные люки в городе Рыбинске Ярославской обл. называются «коверами»

Разновидности

Канализационные люки различаются конструкцией, типом проходящих под ними коммуникаций, материалами для изготовления.

Типы люков: Л, С, Т, ТМ. Ранее действовал ГОСТ 3634-89. Люки чугунные для смотровых колодцев. Технические условия. Действует ГОСТ 3634-99 Люки смотровых колодцев и дождеприемники ливнесточных колодцев. Технические условия.

По типу подземных коммуникаций различают люки:

Санитарно-бытовой канализации (чаще всего без обозначений; может обозначаться буквами К, ГК (городская канализация) на крышке люка)

Кабельной канализации (телефонный люк; возможны обозначения:

ГТС (городская телефонная сеть),

МТ (междугородный телефон),

НКПТ (Народный комиссариат почт и телеграфов),

НКС (Народный комиссариат связи),

МС (Министерство связи),

МГТС (Московская городская телефонная сеть),

К (кабель),

Т (телефон),

ТС (телефонная связь). ГТСЛ (лёгкие) ГОСТ 8591-76. Предельная нагрузка 6,8 т.,

ГТСТ (тяжёлые) ГОСТ 8591-76. Предельная нагрузка 17 т.

Водопроводный (возможны буквы В, ВД, ГВ (городской водопровод))

Газопроводный (возможны буквы МГ; люк всегда должен быть жёлтого цвета)

Теплопроводный (возможны буквы ТС (теплосеть); люк возможен зелёного цвета)

Пожарный гидрант подземный (возможны буквы Г, ПГ; люк может быть красного цвета, однако ГОСТом 8220-85 «Гидранты пожарные подземные. Технические условия» требований по окраске люков не установлено.)

Ливневой канализации (возможна буква Д (дренаж)). Дождеприёмники. ДК тип «Т» ГОСТ 26008-83, ДБ-1 ГОСТ 26008-83 решётка.

Тип (обозначение по EN 124):

ЛМ (А15) — Лёгкий малогабаритный люк

Л (А15) — Лёгкий люк

С (В125) — Средний люк

Т (С250) — Тяжёлый люк

ТМ (Д400) — Тяжёлый магистральный люк

СТ (Е600) — Сверхтяжёлый люк

Р — Ремонтная вставка

Д (А15) — Дождеприёмник малый

ДБ1, ДБ2 (В125) — Дождеприёмник большой

ДМ1 — Дождеприёмник магистральный

ДМ2 (С250), ДС1 — Дождеприёмник сверхтяжёлый

Выпускаются

ЛЮКИ ЧУГУННЫЕ ЛЁГКИЕ. Тип Л. Номинальная нагрузка 1,5 т. ГОСТ 3634-99

ЛЮКИ ЧУГУННЫЕ СРЕДНИЕ. Тип С. Номинальная нагрузка 12,5 т. ГОСТ 3634-99

ЛЮКИ ЧУГУННЫЕ ТЯЖЁЛЫЕ. Тип Т. Буквенное обозначение люков: «К»; «В»; «Д»; «ТС». Номинальная нагрузка 25 т. ГОСТ 3634-99

ЛЮКИ ЧУГУННЫЕ ТЕЛЕФОННЫЕ. ГТСЛ (лёгкие) ГОСТ 8591-76. Номинальная нагрузка 6,8 т., ГТСТ (тяжёлые) ГОСТ 8591-76. Номинальная нагрузка 17 т.

ДОЖДЕПРИЁМНИКИ. ДК тип «Т» ГОСТ 26008-83, ДБ-1 ГОСТ 26008-83 решётка, номинальная нагрузка 12,5 т.

По конструкции

Проходной

Угловой

Контрольный

Станционный (для кабельной канализации)

По материалу

Чугунные (серый чугун СЧ20, высокопрочный чугун ВЧ50)

Чугунные в сочетании с бетоном (технология BEGU [3])

Бетонные

Полимерпесчаные

Полимерные Полимерно-композитные


KHranenie-szhizhennykh-gazov

Азотное пожаротушение

Ustanovka_azotnogo_pozharotusheniya

Установка азотного пожаротушения на месте эксплуатации

Одним из современных средств пожаротушения являются азотные установки. Данное оборудование высокоэффективно для предупреждения и ликвидации взрывов и пожаров на объектах нефтегазового комплекса, на химических, нефтехимических и других предприятиях. Установки азотного пожаротушения производятся на основе мембранной технологии последнего поколения. Они представляют собой эффективные системы, предназначенные для быстрой ликвидации пожара путём подачи газообразного азота в помещение, где произошло возгорание или взрыв.

Применение


Мобильная азотная станция

Установки азотного пожаротушения не только очень эффективны — способны тушить пожар за несколько секунд вне зависимости от удаленности очага возгорания, но также неприхотливы и надежны в эксплуатации. Во многих случаях они представляют собой единственный тип оборудования, применимый для тушения труднодоступных очагов пожара, как, например, в шахтах.

  • Нефтегазовая промышленность.

В нефтегазовом комплексе установки азотного пожаротушения применяются для создания инертной среды с целью обеспечения взрыво- и пожаробезопасности в технологических резервуарах, во время загрузочно-разгрузочных работ, перед проведением ремонта оборудования, а также непосредственно для тушения пожаров. Помимо этого установки могут использоваться для испытания, продувки трубопроводов, очистки технологических ёмкостей и т. д.

  • Химическая, нефтехимическая и лакокрасочная промышленность.

В таких отраслях промышленности как химия, нефтехимия и лакокрасочная промышленность установки азотного пожаротушения эффективно применяются для создания инертной среды в резервуарах, содержащих пожароопасные вещества или вещества, реагирующие с кислородом. При возникновении пожара инертная смесь автоматически подается в объём, где произошло возгорание, и процесс горения прекращается.

  • Угольная промышленность.

Передвижная станция для ликвидации последствий аварий на шахтах

Передвижные станции азотного пожаротушения позволяют эффективно бороться с пожарами в шахтах, обеспечивая надежное объемное тушение труднодоступных очагов. Азотные системы позволяют всего за несколько часов создать в аварийном участке шахты инертную атмосферу на основе азота, в которой процесс горения полностью прекращается.

  • Музеи, выставки, хранилища банков.

В музеях, галереях, выставочных залах, архивах, библиотеках, хранилищах банков установки азотного пожаротушения обеспечивают быстрое объемное тушение пожара. При использовании установок азотного пожаротушения, в отличие от традиционных систем пожаротушения, не наносится вред хранящимся в помещении ценностям.

  • Помещения с ценным электрооборудованием.

Использование традиционных водяных и пенных систем пожаротушения недопустимо в помещениях с дорогостоящей электронной техникой. Установки азотного пожаротушения позволяют почти мгновенно потушить пожар и сохранить нетронутым ценное оборудование.

Технология

Основным элементом установок азотного пожаротушения является мембранный газоразделительный блок. Вырабатываемый газоразделительным блоком из атмосферного воздуха азот подается под давлением в ресивер, объём которого рассчитывается исходя из габаритов помещений или резервуаров, в которых обеспечивается взрыво- и пожаробезопасность. При достижении в них определенного давления азота установка выключается. В случае возникновения возгорания азот из ресивера подается в помещении через трубную разводку, что обеспечивает объемное, быстрое и надежное тушение пожара. Безусловным преимуществом использования азотных установок пожаротушения является то, что в результате тушения не подвергается опасности персонал и обеспечивается полная сохранность материальных ценностей. Как только азот из ресивера был использован для тушения очага пожара, установка немедленно начинает его пополнение.

Азотная установка пожаротушения может использоваться для поддержания постоянного состава атмосферы с определенной допустимой концентрацией кислорода в помещении или резервуаре. Использование установок азотного пожаротушения для таких задач позволяет гарантировать практически полную пожаро- и взрывобезопасность объектов (флегматизации). Кроме того, производимый установкой азот может быть использован для продувки технологических объёмов, а также для других целей.

Содержание кислорода в воздухе, при котором горение веществ прекращается

ВеществоO2, %
Ацетон11,0
Бензин9,0
Бензол10
Бутан9,5
Диметилбутан9,5
Керосин9,0
Метан9,5
Метилацетат8,0
Пентан9,0
Пропан9,0
Пропилен9,0
Природный газ9,5
Реактивное топливо9,0
Этан9,0

Преимущества

  • Не наносится вред оборудованию.

В результате тушения пожара азотной установкой не наносится вред ценному оборудованию, в отличие от пенных и водяных систем пожаротушения.

  • Объемное тушение пожара.

Обеспечивается объемное тушение пожара. Эффективность пожаротушения не зависит от труднодоступности очага возгорания.

  • Поддержание безопасного состава атмосферы.

Установки азотного пожаротушения могут использоваться для поддержания постоянного пожаровзрывобезопасного состава атмосферы.

  • Возможность контейнерного исполнения.

Установка азотного пожаротушения может быть выполнена в контейнерном варианте на базе салазок или шасси.

  • Полная автоматизация.

При возникновении пожара азот из ресивера автоматически подается в помещение или технологическую ёмкость, где произошло возгорание.

  • Простота в эксплуатации.

Установки очень просты в эксплуатации и не требуют обслуживания. Пожаротушение и последующее заполнение ресивера азотом происходит без непосредственного участия человека.

  • Не требуется дозаправка.

В случае использования азота для пожаротушения или технологических нужд установка восполняет запасы азота из воздуха.

  • Экологическая чистота.

Азот является экологически чистым газом, поэтому использование установок азотного пожаротушения не оказывает никакого вредного воздействия на окружающую среду.

  • Высокая мобильность, независимость от резервуаров.
  • Низкие эксплуатационные расходы.

Азот производится установкой из атмосферного воздуха, в результате эксплуатационные затраты оказываются очень незначительными.

Недостатки

  • Большой объём ресивера, сравнимый с объёмом помещения (при нормальных условиях)
  • Необходимость герметизации помещения, где произошло возгорание
  • Азот может вызвать удушье