Ocakta Gerekli Hava Miktarı

Slides:



Advertisements
Benzer bir sunumlar
Patlamadan korunma dokümanI
Advertisements

DEZENFEKSİYON.
TARIMSAL YAPILARDA HAVALANDIRMA SİSTEMLERİ
MALZEMELERİN GERİ KAZANIMI
Prof. Yük. Müh. Adil ALTUNDAL
BORU ÇAPI HESABI Bölüm V.
Patlamadan korunma dokümanI
SANAYİDE ENERJİ VERİMLİLİĞİNİ NASIL SAĞLAYABİLİRİZ? 1
HİDROLİK 7. – 8. HAFTA BORULARDA DÜZENLİ SIVI AKIMLARI.
İLKÖĞRETİM FEN BİLGİSİ 8.SINIF İLKAY UMUR
SOLUNUM SİSTEMİ Büşra AYDIN No: 88 Sınıf: 6/A
Basınçlı Kaplar.
PANOLARDA YAPILAN ÜRETİM ŞEKLİNE GÖRE UZUNAYAK ÇEŞİTLERİ
SEMİH ÖZÇAKIR MAKİNA MÜHENDİSİ İŞ MÜFETTİŞİ
TOPUKLU YÖNTEMLER.
UZUN KAZI ARINLI YÖNTEMLER
KALIN DAMARLARIN UZUNAYAK YÖNTEMİYLE KAZANILMASI
Maden Güvenliğinde Uluslararası En İyi Uygulamaların Tanıtımı
YERALTI YAPILARI VE TAHKİMAT TASARIMI
ODA YÖNTEMLERİ.
ÜRETİM YÖNTEMİ SEÇİMİNE ETKİ EDEN FAKTÖRLER
MADENCİLİĞE GİRİŞ.
DÖŞEMELER.
Patlamaların önlenmesi ve patlamadan korunma MADDE 5 – (1) İşveren, patlamaların önlenmesi ve bunlardan korunmayı sağlamak amacıyla, yapılan işlemlerin.
DİYAGONAL AYAK (ÇAPRAZ AYAK)
EMNİYET KEMERLERİ Emniyet kemerleri, kromlu kalın kösele kayışlarından veya keten, pamuk dokuma veya uygun diğer bir malzemeden yapılmış olacaktır.
Tahkimat Türleri Ağaç tahkimat Çelik tahkimat Tavan civatası
RADYASYONDAN KORUNMA FIRAT BOZ.
Restorasyon Projesi Nasıl Hazırlanır
Yıldız Teknik Üniversitesi Makina Müh. Bölümü
Hava Dünyamızda ki hava karışımı; % 78 Azot % 21 Oksijen
GÜZ DÖNEMİ ELEKTRİK ENERJİSİ İLETİM VE DAĞITIM DERSİ (1. VE 2. ÖĞRETİM) VİZE SORULARI Öğr. Gör. Çağlar YAZICI.
Kapalı ve Açık Sistemler Arş. Gör. Mehmet Akif EZAN
MOTORLAR-4.HAFTA UYGULAMA
(Konak, 1995 ) Yürüyen Tahkimat Seçimi
METEOROLOJİ Prof. Dr. F. Kemal SÖNMEZ 22 EKİM 2009.
BETONARME YAPILARIN PROJELENDİRİLMESİ DERSİ
Prof. Yük. Müh. Adil ALTUNDAL
ACS R7-R8 KASA SÜRÜCÜ PANOSU ÖZELLİKLERİ
EŞİK SINIR DEĞERLER.
BASİT EĞİLME TESİRİNDEKİ TRAPEZ KESİTLER Betonarme Çalışma Grubu
AĞAÇ ALTI MİKRO YAĞMURLAMA SULAMA SİSTEMİ TASARIMI ÖRNEĞİ
HADDELEME GÜCÜNÜN HESAPLANMASI:
Basit Eğilme Tesirindeki Prof. Yük. Müh. Adil ALTUNDAL
DÖŞEMELER.
ELEKTRİK İLETİM SİSTEMLERİ
Prof. Dr. M. Tunç ÖZCAN Tarım Makinaları Bölümü
MADEN İŞLETMELERİNDE SAĞLIK VE GÜVENLİK
SOLUNUM SİSTEMİ
İstanbulUzman Fiziksel Risk Etkenleri İSTANBULUZMAN.
Doç. Dr. Hüseyin UZUN – Kaynak Eğitimi Ana Bilim Dalı Başkanı
Kristal kusurları Hiç bir kristal mükemmel değil;
Prof. Dr. M. Tunç ÖZCAN Tarım Makinaları Bölümü
KAYNAK İŞLERİNDE İŞ GÜVENLİĞİ
SHOT-CRETE (PÜSKÜRTME BETON)
KORUNMA POLİTİKALARI. KORUNMA POLİTİKALARI Korunma politikalarının amacı işyerlerinde iş kazaları ve meslek hastalıklarını önlemek ve çalışanların.
DÖŞEMELER.
BASİT EĞİLME TESİRİNDEKİ TRAPEZ KESİTLER
MERDİVENLER 8. HAFTA.
BACALAR 1- ATEŞ BACALARI 2- HAVALANDIRMA BACALARI 3- ÇÖP BACALARI
BACALAR 1- ATEŞ BACALARI 2- HAVALANDIRMA BACALARI 3- ÇÖP BACALARI
BACALAR 1- ATEŞ BACALARI 2- HAVALANDIRMA BACALARI 3- ÇÖP BACALARI
Tek Doğrultuda Çalışan Plak Döşemeler
GENEL HAVALANDIRMA VE İKLİMLENDİRME
2018 Yılı Devam Eden Projeler
Havalı Sondaj Tekniği Havalı sondaj ekipmanları, döner sondaj yönteminde kullanılan ekipmanlara ilaveten şu elemanlardan oluşur; 1.Kuyu dibi Tabancası.
BORULARDA DÜZENLİ SIVI AKIMLARI
TEMELLER VE TEMELLERİN
BASINÇ Son Tekrar Tarık ÖLMEZ LGS’de MASTER olma zamanı
Sunum transkripti:

Ocakta Gerekli Hava Miktarı Solunum için gerekli hava miktarı Zararlı gazlara karşı gereki hava miktarı Toza karşı gerekli hava miktarı Patlayıcı madde tüketimine göre gerekli hava miktarı

Ocak Ana Havalandırma Sistemi

Kapı Üfleyici Vantilatör Emici Vantilatör

Panoların üç boyutlu perspektif görünüşü

Ayakta Gerekli Hava Miktarı Mekanize üretim yapılacak olan uzunayakta net açıklık miktarı 8 m2 olarak hesaplanmıştır. Üretim sırasında oluşan tozu ayaktan taşımak için hava hızı 1,5 m/sn olarak seçilmiş ve buna göre ayakta gerekli hava miktarı 8 x 1,5 = 12 m3/sn olarak bulunmuştur. Ayrıca, her bir pano başında elektrik trafo merkezinin bulunduğu tavan-taban yollarını birleştiren bir bağlantı yolu bulunmaktadır. Bu yolun havalandırması için gerekli hava miktarı 3 m3/sn olarak belirlenmiştir. Böylece her bir pano için gerekli hava miktarı 15 m3/sn dir.

Hazırlık Galerilerinde Gerekli Hava Miktarı Tavan-Taban yolları hazırlık galerilerinin açılması sırasında galeri açma makineleri kullanılmıştır. Bu nedenle oluşacak olan toz miktarına göre gerekli hava miktarı aşağıdaki eşitlik yardımıyla bulunmuştur. A : Toz oluşum endeksi (Çizelgeden 1000 olarak seçilmiştir) Np : Hava dönüş yolunda müsaade edilen toz konsantrasyonu (400 tane/cm3) N0 : Çalışma yerine gelen havadaki toz konsantrasyonu (25 - 100 tane/cm3)

Hazırlık Galerilerinde Gerekli Hava Miktarı Her bir hazırlık galerisi için hesaplanan 4 m3/sn hava miktarı, galerilerde müsaade edilen minimum hava hızı olan 0,2 m/sn’den yüksektir. Aynı anda 2 hazırlık galerisinin açılacak olması nedeniyle hazırlık galerileri için gerekli hava miktarı 2 x 4 = 8 m3/sn dir.

Ocakta Gerekli Hava Miktarı Üretim halindeki 1 ayak ve açılmakta olan 2 hazırlık galerilerinde gerekli olan hava miktarı: QT = QAyak + QHazırlık Galerileri = 15 + 8 = 23 m3/sn Ocaktaki toplam hava kaçak miktarı % 40 olarak seçilmiştir. Bu durumda gerekli hava miktarı: 23 m3/sn * 1.4 = 32 m3/sn İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Önlemlerine İlişkin Tüzüğün 161. Maddesinde “İnsan ve malzeme taşımasında kullanılan kuyularda, lağımlarda, ana nefeslik yollarında, eğimli ve düz yollarda, hava hızı, saniyede 8 metreyi geçemez” denilmektedir. 32 m3/sn havanın geçeceği 14 m2 faydalı kesit alanına sahip olan desandre, ana hava giriş ve dönüş yollarında hava hızı 2.3 m/sn olup, tüzükte belirtilen limit değerin altındadır.

Ht = hf + hx hf = R * Q2 hx = 0.2 * hf Sürtünme kayıpları ( hf) Ocakta içerisindeki basınç kayıpları Sürtünme kayıpları ( hf) Şok kayıpları (hx) hf= Basınç kaybı (Pascal) R = Direnç (gaul – kg/m7) Q = Hava miktarı (m3/sn) hf = R * Q2 hx = 0.2 * hf Ht = hf + hx

Havayolu özellikleri ve sürtünme katsayıları K = Sürtünme katsayısı (kg/m3) C = Kesit çevre uzunluğu (m) L = Galeri uzunluğu (m) L = Kesit alanı (m2) Havayolu özellikleri ve sürtünme katsayıları Havayolu Faydalı Kesit Alanı (m2) Faydalı Kesit Çevresi (m) Tahkimat Şekli Sürtünme Katsayısı (kg/m3) Desandre 17,75 15,65 Beton Kaplama 0,0065 Hava Giriş Yolu Çelik Tahkimat+Püskürtme beton 0,0158 Hava Dönüş Yolu Tavan-Taban Yolları 13,70 13,77 0,0204

Reş = 0.63 gaul Ht = hf + hx Ht = 645.12 + 129 Ht = 774.12 Pa Gerekli vantilatör gücü hf = R * Q2 hf = 0.63 * (32)2 hf = 645.12 Pa hx = 0.2 * hf hx = 0.2 * 645.12 hx = 129 Pa Ht = hf + hx Ht = 645.12 + 129 Ht = 774.12 Pa

Gerekli vantilatör gücü Ocak desandre ağzına konulması gereken vantilatörün basıncı 775 Pa dır. Buna göre, %70 verimle çalışan vantilatör için gerekli vantilatör gücü: Havalandırma Emniyet faktörü 1,5 olarak seçildiğinde