Главная страница
Навигация по странице:

  • Относительная влажность

  • Система отопления

  • лекции бжд 4 курс. БЖД. Основные положения и термины раздела Безопасность жизнедеятельности


    Скачать 89.03 Kb.
    НазваниеОсновные положения и термины раздела Безопасность жизнедеятельности
    Анкорлекции бжд 4 курс
    Дата24.01.2020
    Размер89.03 Kb.
    Формат файлаdocx
    Имя файлаБЖД.docx
    ТипЛекция
    #105692
    страница6 из 13
    1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

    Параметры микроклимата


    Гигиеническое формирование микроклимата регламентируют ГОСТ 12.1.005-88 «Воздух рабочей зоны. Общие санитарные гигиенические требования», СанПин 2.2.4.584-96 «Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений». Нормируются следующие показатели микроклимата:

    1. Температура воздуха (°C)

    2. Относительная влажность воздуха (%)

    3. Скорость движения воздуха (м/с)

    4. Температура поверхностей (°C)

    5. Интенсивность теплового облучения (Ватт/м2)

    Значения параметров микроклимата устанавливаются в зависимости от категории работ по уровню энергозатрат и от времени года. Различают тёплый период года со среднесуточной температурой воздуха +10°C и выше; холодный период года от +10°С и ниже. Для эффективного теплообмена организма человека непосредственно со средой обитания и организации комфортных (или допустимых) условий производства необходимы следующие оптимальные параметры микроклимата:

    1. Температура воздуха: 18–24°C (не менее 13°C и не более 28°C)

    2. Относительная влажность: 40-60% (не менее 20% и не выше 75%)

    3. Скорость движения воздуха 0.1 м/c до 0.3 м/с ( не менее 0.1 м/c и не более 0.5 м/с)

    Относительная влажность – это отношение парциального давления водяного пара, содержащегося в данном объёме воздуха к давлению насыщенного пара при той же температуре, выраженное в процентах (%) в том же объёме и в той же температуре. RH=P(H2O)/P'(H2O)*100%.

    Относительная влажность определяется психрометром. Он состоит из двух термометров: сухого и увлажнённого. Сухой термометр измеряет температуру воздуха, увлажнённый – температуру точки росы (Тd). Точка росы – это температура, до которой должен охладиться воздух для того, чтобы содержащийся в нём пар начал конденсироваться. Относительную влажность приближённо вычисляют RH = 100 – 5(T-Td) (%).

    Характеристикой воздействия теплового облучения является интенсивность теплового излучения. Тепловое излучение – это электромагнитное излучение, обусловленное тепловым движением атомов или молекул излучающего тела. Характеристикой воздействия облучения является интенсивность теплового излучения. Под воздействием высоких температур и теплового облучения происходит резкое нарушение теплового баланса в организме, усиливается потоотделение, появляется нарушение сердечно-сосудистой и нервных систем, происходит потеря нужных организму солей и обезвоживание, нарушение зрения????. Допустимые величины интенсивности теплового облучения не должны превышать 140 Ватт/м2. При этом допустимо, чтобы облучалось не более 25% тела рабочего и обязательным является использование средств индивидуальной защиты. Допустимые величины интенсивности теплового облучения поверхности тела, работающих от производственных источников:

    1. 50 и более процентов поверхности тела – интенсивность теплового облучения не более 35 Ватт/м2

    2. 25-50% поверхности тела – не более 70 Ватт/м2

    3. Не более 25% поверхности тела – интенсивность теплового облучения – не более 100 Ватт/м2

    Нагревающий микроклимат – это сочетание параметров микроклимата, при котором нарушается теплообмен человека с окружающей средой, выражающийся появлением дискомфортных теплоощущений. Если параметры микроклиматов помещений с нагревающим микроклиматом не соответствует допустимым величинам, нормирование условий труда осуществляется по индексу тепловой нагрузки среды.

    ТНС = 0,7tвл+0,3*tш

    Значения этого индекса не должны превышать нормированных значеинй.
      1. Методы обеспечения требуемых параметров микроклимата в помещениях


    Основными методами обеспечения требуемых параметров микроклимата, а также состава воздушной среды является применение систем отопления, систем кондиционирования и систем вентиляции воздуха.

    Система отопления – это совокупность конструктивных элементов, предназначенных для получения переноса и передачи теплоты в обогреваемые помещения здания. Различают центральные и местные системы отопления.

    Основные конструктивные элементы системы отопления:

    1. Теплоисточники (при местном – теплогенераторы, при центральном – теплообменники)

    2. Теплопроводы – они предназначены для переноса тепла от теплоисточника к отопительным приборам.

    3. Отопительные приборы предназначены для передачи теплоты в помещении

    В местных системах отопление, генератор теплоты и отопительный прибор скомпонованы вместе и установлены в отапливаемом помещении. В центральных системах отопления генератор теплоты расположен за пределами отапливаемых помещений и обслуживает целый ряд зданий или помещений.

    Конденсирование воздуха – это создание и автоматическое поддержание в помещениях требуемых параметров микроклимата, а также качество воздуха, независимо от наружных условий и режимов внутри помещений. Конструктивно все кондиционеры подразделяются на два основных типа:

    1. Моноблочные – представляют собой единый корпус, в котором размещены компрессор, конденсатор, испаритель, вентиляторы, воздушный фильтр, блок управления. Примером служат мобильные, оконные и крышные кондиционеры.

    2. Сплит-системы – представляют собой два блока: внутренний и наружный. Они соединены между собой электрическим кабелем и трубопроводом, по которому циркулирует хладоген(?). Такая конструкция позволяет вынести наружу шумную часть кондиционера. Внутренний блок помещается в любом удобном месте в помещении. Различают сплит-системы канальные, настенные, потолочные, колонные. Настенные кондиционеры являются бытовыми. Все остальные – полупромышленными.

    Вентиляция воздуха – это организованный и регулируемый воздухообмен, обеспечиваемый комплексом устройств, удаляющих из помещений загрязнённый, нагретый, влажный воздух и подающий в помещение свежий, чистый воздух. По способу перемещения воздуха различают системы естественной и механической вентиляции. Различают два вида естественной вентиляции:

    1. Аэрация – это управляемая естественная вентиляция, при которой в помещения подаётся и удаляется заданное количество воздуха, используя разница давлений внутри и снаружи здания. Различают канальную и бесканальную аэрацию. (разницу самим рассказать)

    2. Инфильтрация (естественное проветривание) – неорганизованная естественная вентиляция, осуществляемое через неплотности в строительных конструкциях, окна, двери, за счёт разности давлений снаружи и внутри помещений.

    Механическая вентиляция – это когда воздух подаётся в помещение и удаляется из них по системам вентиляционных каналов с помощью вентилятора. Различают общеобменные и местные системы механической вентиляции. Общеобменная вентиляция предназначена для создания и поддержания необходимых параметров воздушной среды во всём объёме помещений. Общеобменная вентиляция бывает приточной, вытяжной, приточно-вытяжной. (самостоятельно характеристику)

    Местная вентиляция предназначена для создания и поддержания необходимых параметров воздушной среды в ограниченной части помещений на конкретных рабочих местах. Различают вытяжную и приточную местную вентиляции (опять самим). (чё-то ещё до первых скобок было)

    К особым способам снижения неблагоприятного воздействия на человека теплового облучения относят:

    1. Использование теплозащитных экранов, водяных и воздушных завес

    2. Теплоизоляция оборудования, аппаратов и трубопроводов

    3. Воздушное или водо-воздушное душирование рабочих мест

    4. Использование специально оборудованных комнат, кабин или рабочих мест для кратковременного отдыха с подачей в них кондиционированного воздуха.

    5. Применение средств индивидуальной защиты, спецодежды и спецобуви

    6. Дистанционное применение оборудованием

    7. Механизация и автоматизация технологических процессов

    Особое значение для предупреждения перенагрева организма в производственных условиях имеют рациональный питьевой режим и регламентация времени работы в условиях нагревающего микроклимата.

    Индивидуальные средства защиты, виды тепловых экранов смотрим сами, опять.
    1. 1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13


    написать администратору сайта