Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

Занятие 6 Микроклимат

.pdf
Скачиваний:
27
Добавлен:
10.02.2015
Размер:
424.18 Кб
Скачать

1

Занятие 6. Микроклимат и вентиляция.

Защита от ИК-излучения.

М е т е о р о л о г и ч е с к и е у с л о в и я о к р у ж а ю щ е й с р е д ы , т а к ж е

микроклиматические условия в помещениях

(в т.ч на производстве) являются

одним из необходимых условий нормальной жизнедеятельности.

 

Жизнедеятельность человека сопровождается непрерывным

выделением

ТЕПЛОТЫ в окружающую среду . Её количество зависит от степени

Ф И З И Ч Е С К О Г О Н А П РЯ Ж Е Н И Я в о п р е д е л е н н ы х о к р у ж а ю щ и х

КЛИМАТИЧЕСКИХ условиях.

 

 

 

Одно из условий обеспечения НОРМАЛЬНОЙ жизнедеятельности

человека, в том числе и на производстве является соблюдение ТЕПЛОВОГО

БАЛАНСА:

 

 

 

 

когда тепловыделения человека Qтч

ПОЛНОСТЬЮ поглощается

окружающей средой Qто

 

 

 

 

 

Qтч =Qто

 

 

При этом

температура внутренних органов ОСТАЕТСЯ ПОСТОЯННОЙ

(нормальной

+ 36,6 о С).

 

 

 

При Qтч

> Qто - ЖАРКО, перегрев организма, температура организма

повышена (максимальная

температура

внутренних

органов , кот

выдерживает человек + 43 5 о С);

 

 

 

При Qтч< Qто - ХОЛОДНО, переохлаждение организма (минимальная

температура внутренних органов, которую выдерживает человек + 25о С); . ТЕПЛООБМЕН осуществляется:

-конвекцией qк, в результате омывания тела воздухом,

-теплопроводностью qт через одежду,

-излучением на окружающие поверхности (лучеиспусканием) qл,

-в процессе теплом МАССОобмена

qтм = qп + qд,

который происходит при:

- испарении влаги (пота) qп, выводимой на поверхность кожи потовыми железами;

- дыхании qд. qтм

Qтч = qк + qт + qл + (qп + qд) .

Величина и направление КОНВЕКТИВНОГО ТЕПЛООБМЕНА qк человека

сокружающей средой определяется в основном:

-температурой окружающей среды, tос;

-атмосферным давлением, В;

-подвижностью воздуха, w;

-влагосодержанием воздуха, φ.

Передача теплоты КОНВЕКЦИЕЙ тем БОЛЬШЕ, чем НИЖЕ температура окружающей среды tос и чем ВЫШЕ скорость движения воздуха w.

2

Т.к.коэффициент теплопроводности воздуха является функцией атмосферного давления и влагосодержания воздуха, то на конвективный теплообмен заметное влияние оказывает относительная влажность воздуха φ.

Передачу теплоты ТЕПЛОПРОВОДНОСТЬЮ qт можно описать уравнением Фурье, устанавливающую зависимость qт от коэффициента теплопроводности

тканей одежды, толщины одежды, эффективной поверхности тела (~ 1,8 м

2),

температуры поверхности тела человека т температуры воздуха, омывающего тело человека.

ЛУЧИСТЫЙ ПОТОК qл при теплообмене излучением тем

БОЛЬШЕ, чем

НИЖЕ температура окружающего человека поверхностей

. Для реальных

условий человека в основном зависит от

степени черноты и температуры

окружающих человека предметов.

 

 

Количество теплоты, отдаваемое человеком в окружающую среду при

ИСПАРЕНИИ ВЛАГИ qп, выводимой на поверхность потовыми железами , зависит от температуры окружающего воздуха, атмосферного давления, интенсивности труда (физической нагрузки), от скорости движения окружающего воздуха и его относительной влажности.

Количество теплоты, выделяемое человеком с ВЫДЫХАЕМЫМ ВОЗДУХОМ

qд, зависит от физической нагрузки , влажности и температуры окружающего (выдыхаемого) воздуха .

Среднее значение объема воздуха, вдыхаемого человеком в единицу времени ("легочная вентиляция") в состоянии покоя 0,4-0,5 л/мин, а в при физической нагрузке – до 4 л/мин. Для технических расчетов можно принимать с запасом, что температура выдыхаемого воздуха tвыд

= 37оС .

В ЦЕЛОМ тепловое самочувствие человека или тепловой баланс

Qтч в

системе "человек-среда обитания" зависит от:

 

- температуры окружающей среды - tос;

 

- подвижности воздуха w;

 

- относительной влажности воздуха φ;

 

- атмосферного давления В;

 

- температуры окружающих предметов - Топ;

 

- интенсивности физической нагрузки - J организма:

 

Qтч = f (tос , w,φ,В,Топ,J).

Параметрами микроклимата (и климата) являются:

-температура воздуха, о С;

-относительная влажность воздуха, %;

-скорость движения воздуха (ветер), м/с;

-атмосферное давление, гектоПаскаль (гПа) или мм рт.ст.

3

Атмосферное давление , при котором может проходить жизнедеятельность человека находится в пределах 734 - 1267 гПа (550-950 мм рт.ст.

(Нормальное давление 1013 гПа, 760 мм рт.ст.).

Для здоровья опасно быстрое изменение давления . Быстрое снижение давления от нормального всего на несколько гПа вызывает БОЛЕЗНЕННОЕ ощущение.

Температура ВЫСОКАЯ - способствует утомляемости, снижается работоспособность, (производительность труда на машиностроительном

предприятии при t = 29,4оС снизилась на 13%, а при t=33,6оС - на 35%

по

сравнению с t=26,5оС). - может привести к ПЕРЕГРЕВУ;

 

Перегрев - ГИПЕРТЕРМИЯ - может наступить:

 

- при повышении температуры воздуха за счет уменьшения конвекции

qк и

лучеиспускания qл,

- при повышении влажности воздуха за счет уменьшения отдачи теплоты через испарение пота qп .

Особенно неблагоприятна для ПЕРЕГРЕВА высокая влажность при t>30оС, поскольку при этой температуре практически ВСЕ выделяемое человеком тепло отдается в окружающую среду при испарении пота, а пот не испаряется и стекает каплями ("проливное течение пота"), что изнуряет организм и не обеспечивает необходимую теплоотдачу.

Кроме того, с потом человек теряет много минеральных солей, что ведет к нарушению деятельности сердечнососудистой системы. (Поэтому в горячих цехах дают подсоленную воду.)

 

НИЗКАЯ - может вызвать местное или общее

ОХЛАЖДЕНИЕ,

стать

 

 

 

 

причиной простудного заболевания или ОБМОРОЖЕНИЯ.

 

 

Переохлаждение - ГИПОТЕРМИЯ - может наступить:

 

 

- при понижении температуры воздуха за счет увеличения конвекции

qк и

лучеиспускания qл;

 

 

 

- при повышении скорости воздуха за счет увеличения конвекции

qк и

теплоотдачи через испарение пота qп ;

- при повышении влажности воздуха за счет увеличения отдачи теплоты с

выдыхаемым воздухом qд.

Относительная влажность ВЫСОКАЯ :

-при ВЫСОКОЙ температуре способствует ПЕРЕГРЕВАНИЮ;

-при НИЗКОЙ температуре способствует ПЕРЕОХЛАЖДЕНИЮ;

НИЗКАЯ вызывает пересыхание слизистых оболочек дыхательного пути.

Подвижность воздуха:

ПОЛОЖИТЕЛЬНО проявляется при ВЫСОКИХ температурах; ОТРИЦАТЕЛЬНО проявляется при НИЗКИХ температурах.

При изменении параметров микроклимата в организме происходят процессы

ТЕРМОРЕГУЛЯЦИИ, направленные на стабилизацию t

тела, поддержание

теплового баланса между организмом и окружающей средой.

 

Терморегуляция осуществляются ОДНОВРЕМЕННО 3 способами:

- биохимическим путем, заключающемся в изменении

интенсивности

происходящих в организме окислительных процессов

(мышечная дрожь при

охлаждении повышает выделение теплоты до 125-200 Вт);

 

 

-изменением интенсивности КРОВООБРАЩЕНИЯ

,

заключающемся в

способности организма регулировать подачу

крови

(теплоносителя) от

внутренних органов к поверхности тела (при перегреве кровеносные сосуды кожи

4

расширяются, подавая большее количество крови к коже и увеличивая тем самым теплоотдачу, при низких температурах происходит обратное);

- изменением интенсивности ПОТОВЫДЕЛЕНИЯ , ведущего к изменению

испарительного охлаждения тела (при t =18,5 оС и относительной влажности 60% с испарением влаги отдается 18% общего количества теплоты, при увеличении до

t =27,5 оС - 30%, при t =36,6 оС - все 100%).

Если составляющие процесса теплоотдачи находятся в пределах:

qк + qт 30%, qл 45%, qп 20%, qд 5%,

то такой баланс обуславливает оптимальный обмен веществ в организме и обеспечивает комфортность самочувствия.

Энергозатраты РАБОТНИКА в процессе трудовой деятельности тесно связаны с ТЕПЛООБМЕНОМ человека с окружающей средой.

ОПТИМАЛЬНЫЕ (КОМФОРТНЫЕ) микроклиматические условия

-обеспечивают общее и локальное ощущение теплового комфорта при

минимальном напряжение механизмов ТЕРМОРЕГУЛЯЦИИ;

-не вызывают отклонений в состоянии здоровья,

-создают предпосылки для высокого уровня работоспособности

(максимальной производительности).

Оптимальные микроклиматические условия являются:

предпочтительными на рабочих местах и обязательными при работах операторского типа, связанных с нервно-эмоциональным напряжением (в кабинах, на пультах и постах

управления технологическими процессами, в залах вычислительной техники и др.).

ДОПУСТИМЫЕ микроклиматические условия:

-не выходят за пределы физиологических возможностей человека; -не вызывают повреждений или нарушений состояния здоровья , но могут

приводить:

-к возникновению общих и локальных ощущений теплового дискомфорта; -напряжению механизмов терморегуляции; -ухудшению самочувствия; -понижению работоспособности.

По Руководству Р.2.2.2006-05 "Гигиенические критерии оценки и классификация условий труда по показателям вредности и опасности факторов производственной среды, тяжести и напряженности трудового процесса»

различают 3 класса условий труда по показателям энергозатрат:

 

 

- оптимальный (легкий)

- затраты энергии до 174 Вт,

 

- допустимый (средней тяжести) - затраты энергии от 175 до 290 Вт,

 

- вредный (тяжелый)

- затраты энергии свыше 290 Вт.

 

Интенсивность энергозатрат организма положена в основу

установления

КАТЕГОРИЙ РАБОТ (5 градаций категорий Iа, Iб, IIа, IIб, III).

 

П о с кол ь ку и н с т рум е н т а л ь н о е о п р ед е л е н и е з ат р ат ы э н е р г и и в

производственных условиях практически НЕВОЗМОЖНО классификация по

 

категориям сопровождается качественным описанием соответствующих работ,

условий труда и профессий:

 

 

 

Категория Iа (энергозатраты до

139 Вт /до 120 ккал/ч/)

- работы

сидя,

незначительное физическое напряжение. (Профессии на предприятиях точного

приборо-и машиностроения, на часовом, швейном производствах,

в сфере

управления);

 

Категория Iб (энергозатраты 130-174 Вт /121-150 ккал/ч/) - работы сидя, стоя

или связанные с ходьбойи сопровождающиеся некоторым

физическим

 

 

 

напряжением. (Профессии в полиграфии, на предприятиях связи,

 

 

 

,

 

контролеры5

мастера в различных видах производства);

 

 

 

 

 

 

Категория IIа (энергозатраты

175-232 Вт

/151-200 ккал/ч/)- работы,

 

связанные с постоянной ходьбой , перемещением мелких (до 1 кг) изделий или

предметов в положении стоя или сидя и требующие

определенного физического

напряжения. (Профессии в механо-сборочных цехах машиностроительных

 

предприятий, в прядильно-ткацком производстве);

 

 

 

 

 

 

Категория IIб ( энергозатраты

233-290

Вт

/201-250

ккал / ч /) -

работы

связанные с

ходьбой,перемещением

и переноской тяжестей

 

до 10 кг

и

сопровождающиеся умеренным

физическим

напряжением .(

Профессии

в

механизированных литейных, кузнечных, термических, сварочных цехах

 

машиностроительных и металлургических предприятий);

 

 

 

 

Категория III (энергозатраты более 290 Вт

/более 250 ккал/ч/) - работы,

 

связанные с постоянными передвижениями, перемещением и переноской

 

значительных (свыше 10 кг )

тяжестей и требующих больших физических

усилий. (Профессии в кузнечных цехах с ручной ковкой, литейных цехах с ручной

набивкой и заливкой опок машиностроительных и металлургических

 

предприятий).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нормы производственного микроклимата установлены в:

 

 

 

 

ГОСТ 12.1.005-88 "ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к

 

воздуху рабочей зоны";

 

 

 

 

 

 

 

 

СанПиН

2.2.4.548-96 "Гигиенические требования к микроклимату

 

производственных помещений".

по следующим параметрам:

-температура воздуха,о С;

-относительная влажность воздуха, %;

-скорость движения воздуха , м/с;

-интенсивность теплового облучения, Вт/м2.

Для ОДНОЧИСЛОВОЙ оценки, в о С, СОЧЕТАННОГО действия на организм человека ОСНОВНЫХ 4 параметров микроклимата ПРИМЕНЯЕТСЯ

- индекс ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ СРЕДЫ (ТНС-индекс).

ТНС-индекс (о С) определяют по формуле:

ТНС = 0,7 tвл + 0,3 tш ,

где tвл – температура смоченного (влажного) термометра,о С,

tш - температура внутри зачерненного полого шара (диаметром 90мм, минимально возможной толщины, с коэффициентом поглощения 0,95), о С.

Условно к параметрам микроклимата отнесена:

- температура поверхностей , в о С, (стен, потолков, полов помещений, экранов, технологического оборудования и его ограждений).

Нормативы установлены в зависимости от:

-способности человеческого организма к акклиматизации в разные периоды года, -характера одежды, -интенсивности производимой работы,

-интенсивности тепловыделений в рабочем помещении. Нормативы установлены для:

-оптимальных и допустимых величин;

-2-х периодов года:

- теплого (характеризуется среднесуточной температурой наружного воздуха выше + 10о С),

6

-холодного (характеризуется среднесуточной температурой наружного воздуха равной

+10о С и ниже).

-категорий работ по уровню энергозатрат.

Оптимальные величины находятся в пределах:

 

 

холодный период - температура от 22-24 о С (категория I)

 

 

влажность

до 16-18 о С (категория III),

 

 

 

60 - 40%,

 

 

скорость движения воздуха, м/с,

 

 

от 0,1(категория I)

 

 

до 0,3(категория III),

 

 

температура поверхностей от 21-25о С (категория I)

 

 

 

 

до 15-19о С (категория III),

 

 

теплый период - температура от 23-25о С (категория I)

 

 

влажность

до 18-20о С (категория III),

 

 

 

60 - 40%,

 

 

скорость движения воздуха, м/с,

 

 

от 0,1(категория I)

 

 

до 0,3(категория III),

 

 

температура поверхностей от 22-26о С (категория I)

 

 

 

 

до 17-21о С (категория III).

 

 

Допустимые величины находятся в пределах:

 

 

холодный период - температура от 20-25о С (категория I)

 

 

влажность

до 13-21о С (категория III),

 

 

 

 

15 - 75%,

 

 

скорость движения воздуха, м/с,

 

 

 

от 0,1(категория I)

 

 

 

до 0,4(категория III),

 

 

температура поверхностей от 19-26о С (категория I)

 

 

 

 

 

до 12-22о С (категория III),

 

 

теплый период - температура от 21-28о С (категория I)

 

 

влажность

до 15-26о С (категория III),

 

 

 

 

15 - 75%,

 

 

скорость движения воздуха, м/с,

 

 

 

от 0,1(категория I)

 

 

 

до 0,5(категория III),

 

 

температура поверхностей от 20-29о С (категория I)

 

 

 

 

 

до 14-27о С (категория III).

 

 

Рекомендуемые величины ТНС-индекса от 22,2-26,4о С (категория I)

 

 

 

 

 

до 18,0-21,8о С (категория III).

 

 

При температурах на рабочем месте

выше и ниже допустимых величин рекомендуется

СОКРАЩАТЬ время пребывания в таких условиях.

 

 

Например, рекомендуется работать не более 1 часа:

 

 

- для работ категории Iа - при 32,5 о С и 13 о С ,

 

 

- для работ категория IIа -

при 31,5о С и 10о С ,

 

 

- для работ категория III -

при 30,5о С и

6 о С.

 

 

Температура наружных поверхностей оборудования и ограждений

не

должна

превышать 45о С.

Методы и средства ЗАЩИТЫ

 

 

 

 

 

Ведущими методами нормализации МИКРОКЛИМАТА должны быть

новые

более совершенные технологии,

при

которых уменьшаются выбросы тепла в

производственные помещения (например:

-применение штамповки вместо поковочных работ;

-применение индукционного нагрева металлов токами высокой частоты).

С помощью автоматизации технологических процессов появляется

7

 

 

от источников радиационной

и

возможность УДАЛИТЬ операторов

конвекционной теплоты.

 

 

 

В конструкции оборудования и при проектировании предусматриваются

 

теплоизоляция выделяющих тепло машин и оборудования, печей, сосудов,

 

трубо- и паропроводов:

 

-мастичная - штукатурный раствор с теплоизоляционным наполнителем применяют для объектов ЛЮБОЙ КОНФИГУРАЦИИ;

-оберточная - из волокнистых материалов (асбестовая ткань, минеральная,

вата, войлок и т.п.) - наиболее пригодна для трубопроводов;

-засыпная - применяется реже из-за необходимости установки кожуха, при

прокладке трубопроводов в каналах и коробах, там, где

требуется большая

толщина изоляционного слоя;

 

-из штучных изделий - для облегчения работ.

-смешанная - обычно состоит из нескольких слоев: в первом - штучные, наружный - мастичная или оберточная.

-герметизация оборудования - плотная подгонка дверец, заслонок.

-экранирование источников или раб. мест теплозащитными экранами:

-непрозрачные - металлические водоохлаждаемые и футерованные асбестом, альфолиевые, алюминиевые;

-полупрозрачные- металлические сетки, цепные завесы, из стекла, армированного металлической сеткой, все они могут орошаться водяной пленкой;

-прозрачные - различные стекла: силикатные, кварцевые, органические, окрашенные и бесцветные, металлизированные, пленочные водяные завесы, свободные и стекающие по стеклу, вододисперсные завесы.

-воздушное душирование - подача воздуха в виде воздушной струи на рабочее место;

- воздушные завесы - защита от прорыва холодного воздуха в помещение через проемы зданий (ворота, двери);

- воздушные оазисы - улучшение условий труда, чаще всего мест отдыха, в виде кабин или ограниченных площадей помещений, которые отделяются со всех сторон легкими передвижными перегородками и заполняются воздухом с соответствующими параметрами (более холодным /или теплым/ и более чистым).

Важным

профилактическим мероприятием

является установление

рациональных

режимов труда и отдыха , рациональный

питьевой режим

(подсоленная вода).

 

 

 

Специальная одежда должна быть:

 

 

- при защите от холода - воздухо- и влагонепроницаемой

(хлопчатобумажная,

льняная, грубошерстное сукно);

 

 

- при защите от

повышенных температур - обладающей повышенной

теплоотдачей, огнестойкой (для сварщиков, металлургов).

 

Для защиты головы от излучений применяют дюралевые и фибровые каски,

войлочные шляпы;

 

 

 

Для защиты глаз - темные очки, щитки, маски, в т.ч. с прозрачным слоем

металла.

 

 

 

 

Основное, наиболее эффективное средство

обеспечения требуемых

параметров МИКРОКЛИМАТА - это промышленная ВЕНТИЛЯЦИЯ.

Вентиляция

 

,

- организованный и регулируемый воздухообмен8

обеспечивающий

удаление из помещения воздуха и подачу на его место

свежего.

ДВЕ

системы вентиляции , различающиеся поспособу

Существуют

перемещения воздуха:

ЕСТЕСТВЕННАЯ и МЕХАНИЧЕСКАЯ.

-Естественная - при которой движение воздуха возникает из-за разности давления внутри и снаружи здания. Разности давления , в свою очередь,

обуславливаются:

-разностью ПЛОТНОСТЕЙ наружного и внутреннего воздуха

(гравитационное давление или тепловой напор);

-ВЕТРОВЫМ НАПОРОМ, возникающим из-за избыточного давления на

ПОДветренной стороне здания и разряжения - на ЗАветренной стороне.

И н ф и л ь т р а ц и я ( е с т е с т в е н н о е п р о в е т р и в а н и е ) - э т о в и д

НЕОРГАНИЗОВАННОЙ естественной вентиляции ,

при которой смена

 

воздуха осуществляется через

неплотности в ограждениях и элементах

 

строительных конструкций благодаря

разности давлений

снаружи и

внутри

помещения.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аэрация - это

вид ОРГАНИЗОВАННОЙ естественной общеобменной

ПРИТОЧНО-ВЫТЯЖНОЙ вентиляции в результате поступления и

удаления

 

воздуха через открывающиеся фрамуги окон и фонарей.

 

 

 

 

 

 

ПРИМЕНЯЕТСЯ в зданиях с технологическими процессами

 

с большими

тепловыделениями (прокатные, литейные, кузнечные цеха).

 

 

 

 

 

ДОСТОИНСТВО - большие воздухообмены обеспечиваются

 

без затрат

механической энергии.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Одним из видов организованной естественной ВЫТЯЖНОЙ вентиляции

является

КАНАЛЬНАЯ без организованного притока воздуха , с выбросом воздуха из здания

по сети

воздуховодов через решетки вытяжных шахт, располагаемых на крыше. Для

усиления тяги на

устье вытяжной шахты устанавливают

дефлекторы, в которых возникает

разряжение при

обтекании специально созданных кольцевых каналов.

 

 

 

 

 

 

Механическая вентиляция осуществляет подачу и удаление воздуха из помещения по

 

 

 

 

 

 

системам вентиляционных каналов с использованием специальных МЕХАНИЧЕСКИХ

 

ПРОБУДИТЕЛЕЙ (вентиляторов). Вентилятор

- это воздуходувная машина,

создающая

определенное давление

и

служащая для перемещения воздуха при потерях давления

ввентиляционной сети не более 12 кПа.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Преимущества механической по сравнению с естественной:

 

 

 

 

 

 

- большой радиус действия;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- возможность изменять или сохранять необходимый воздухообмен

независимо

от

температуры наружного воздуха и скорости ветра;

 

 

 

 

 

 

- подвергать вводимый в помещение воздух

предварительной очистке , сушке или

увлажнению, подогреву или охлаждению;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- организовывать оптимальное воздухораспределение с подачей воздуха непосредственно к

рабочим местам;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- улавливать вредные

выделения

непосредственно в местах их образования

и

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

предотвращать их распространение по всему объему помещения; - очищать загрязненный воздух перед выбросом его в атмосферу.

Недостатки:

-значительная стоимость сооружения и эксплуатации;

-необходимость проведения мероприятий по снижению шума.

Все МЕХАНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ ВЕНТИЛЯЦИИ:

-должны быть правильно размещены , чтобы свежий воздух подавался в те

части помещения , где количество вредных веществ отсутствует или

минимально, а удалялся оттуда, где выделение вредных веществ максимально .

/

9

 

 

 

 

если "грязный" воздух легче, то удалять его надо из верхней зоны, а чистый

 

подавать в рабочую зону внизу, если "грязный" воздух содержит тяжелые газы или частицы, его надо удалять из нижней зоны);

-НЕ должны переохлаждать или перегревать воздух в рабочей зоне;

-НЕ должны создавать избыточный шум или вибрацию на раб. местах;

-должны быть электро-, пожаро- и взрывоБЕЗОПАСНЫ.

Системы механической вентиляции подразделяются на:

-обще обменные,

-местные,

-смешанные,

-аварийные,

-системы кондиционирования.

ОБЩЕОБМЕННАЯ механическая вентиляция предназначена для:

-подачи чистого воздуха,

-его обмена во всем объеме помещения,

- ассимиляции (переработки) избыточного тепла, влаги и малоопасных вредных веществ.

МЕСТНЫЕ СИСТЕМЫ ВЕНТИЛЯЦИИ

МЕСТНАЯ механиче ская вентиляция - создает необходимый микроклимат (метеорологические параметры) на отдельном рабочем месте, в частности в кабинах наблюдения.

Местная ПРИТОЧНАЯ вентиляция используется для защиты от тепловых потоков , а также в помещениях БОЛЬШОЙ КУБАТУРЫ, но с МАЛЫМ числом РАБОТАЮЩИХ.

Она организуется в виде ветви приточной ОБЩЕОБМЕННОЙ вентиляции с использованием ВОЗДУХОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ ПАТРУБКОВ, располагаемых в

непосредственной близости от рабочей зоны.

К местной приточной вентиляции относятся:

- воздушное душирование, воздушные завесы, воздушные оазисы.

Воздушное душирование применяют в горячих цехах .

Воздушные завесы защищают от прорыва холодного воздуха в помещение через проемы зданий, ворота, двери, за счет подачи воздуха (в том числе и подогретого) через специальные щели, из которых он выходит с большой скоростью (до 10-15 м/с). Возможна НИЖНЯЯ и/или более распространенная БОКОВАЯ подача воздуха.

Воздушные оазисы улучшают микроклиматические условия ограниченномв объеме (комнате, кабине, выгородке).

Местная ВЫТЯЖНАЯ вентиляция имеет основную задачу - удалять ВРЕДНЫЕ ВЕЩЕСТВА (пыли, токсичные пары и газы) непосредственно из мест их ВОЗНИКНОВЕНИЯ

(образования), не давая им распространиться по помещению.

СМЕШАННАЯ механическая вентиляция включает в себя:

-местную, которая удаляет ВВ из кожухов и укрытий машин;

-общеобменную, которая удаляет ту часть ВВ, которая проникла из неплотных укрытий в помещение.

АВАРИЙНАЯ механическая вентиляция применяется в тех производствах , где возможно ВНЕЗАПНОЕ поступление в воздух большого количества вредных и взрывоопасных веществ.

КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ - ( система механической вентиляции ), при которой происходит АВТОМАТИЧЕСКАЯ обработка воздуха с целью:

- поддержания в помещениях ЗАРАНЕЕ ЗАДАННЫХ метеорологических условий НЕЗАВИСИМО от изменения наружных условий и режимов внутри помещения.

Автоматически регулируются: - температура воздуха;

10

-его относительная влажность;

-скорость подачи его в помещение.

ВОЗМОЖНО кондиционирование:

ПОЛНОЕ, когда обработка воздуха ведется по ВСЕМ параметрам; НЕПОЛНОЕ, когда обработка воздуха ведется НЕ по ВСЕМ параметрам.

СПЕЦИАЛЬНАЯ ОБРАБОТКА воздуха: ионизация, дезодорация, озонирование и т.п.

КОНДИЦИОНЕРЫ:

-местные - для обслуживания ОТДЕЛЬНЫХ помещений (малого объема);

-центральные - для обслуживания НЕСКОЛЬКИХ помещений.

Подогрев воздуха производится частично за счет температуры воды в форсунках /для промывки/ частично - в калориферах;

Охлаждение - главным образом, специальными холодильными машинами , частично -

охлажденной /артезианской/ водой.

ПРИМЕНЕНИЕ: - как для обеспечения КОМФОРТНЫХ микроклиматических условий жизни и труда человека;

-так и в технологических процессах, где НЕДОПУСТИМЫ колебания ТЕМПЕРАТУРЫ И ВЛАЖНОСТИ воздуха, например:

-когда необходимо обеспечить минимальные допуски при изготовлении и обработке изделий в точном машиностроении, оптической промышленности, производстве и калибровке измерительного инструмента;

-когда необходимо обеспечить особую чистоту воздуха и исключить выделение из него влаги, попадания пота с рук на точно обработанные поверхности: при изготовлении точных приборов, в электровакуумной и полупроводниковой промышленности;

-для поддержания заданного содержания влаги в материалах и изделиях.

ЗАЩИТА ОТ ТЕПЛОВЫХ (ЛУЧИСТЫХ) ПОТОКОВ (ИНФРАКРАСНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ –ИК-излучения)

В производственной обстановке часто имеют место ситуации, когда на

рабочего действует

ИКИЗЛУЧЕНИЕ от расплавленного или нагретого металла,

открытого пламени, горячих поверхностей и др.

 

ИКИ называют ЛУЧИСТЫМ ПОТОКОМ, т.к. ИКИ от нагретых предметов

воспринимается кожей человека как ощущение тепла.

ИКИЗЛУЧЕНИЕ

- ТЕПЛОВОЕ излучение

электромагнитного спек тра с

длиной волн от

740 нм (740.10-9 м = 0,74 мкм) -

1000 мкм (10-3 м = 1 мм) (т.е.

область между

красным концом ВИДИМОГО СВЕТА (780 нм) и микроволновым

излучением (1 мм.)

 

 

Излучаемые телом длины волн , зависят от

температуры нагревания : чем

выше температура, тем короче длина волны и выше интенсивность излучения.

По особенностям биологического действия

ИК - диапазонспектра

подразделяют на 3 области

:

 

 

ИК-А /коротковолновая/ - с длиной волны 740 - 1400 нм (1,4 мкм). Это ИКИ-А

наиболее активно, т.к. обладает наибольшей энергией

фотонов, способно

ГЛУБОКО проникать в ткани организма, повышать температуру глубоколежащих тканей и интенсивно поглощаться водой, содержащейся в тканях;

ИК-В /средневолновая/ - с длиной волны 1400 - 3000 нм (3 мкм); ИК-С /длинноволновая/ - с длиной волны 3000 нм (3 мкм) - 1000 мкм.

У большинства производственных источников

максимум излучаемой

энергии приходится на длинноволновую часть спектра

(инфракрасные лучи

длинной волны > 0,78 мкм), наибольшее гигиеническое значение имеет узкий диапазон ИКИ 760 нм - 70 мкм.