Главная | Обратная связь | Поможем написать вашу работу!
МегаЛекции

Допустимые величины показателей микроклимата на рабочих местах производственных помещений

Кафедра аэрологии, охраны труда и природы

 

ИССЛЕДОВАНИЕ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ

НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ

 

Методические указания к практической работе по курсу

«Безопасность жизнедеятельности»

для студентов всех специальностей всех форм обучения

 

 

  Составители Л.Н.Денисова Л.А. Шевченко С.Г. Артинова   Утверждены на заседании кафедры Протокол № 1 от 30.08.2004 Рекомендованы к печати учебно-методической комиссией 330500 Протокол № 1 от 30.08.2004 электронная копия находится в библиотеке главного корпуса ГУ КузГТУ  

 

 

Кемерово 2004

 

ИССЛЕДОВАНИЕ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ

НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ

 

Цель работы: Изучить основные принципы нормирования метеорологических условий на рабочем месте, приборы для определения параметров микроклимата; исследовать параметры микроклимата в учебной лаборатории на соответствие действующим нормам.

 

Теоретические положения

 

1.1. Термины и определения

Производственные помещения – замкнутые пространства в специально предназначенных зданиях и сооружениях, в которых постоянно (по сменам) или периодически (в течение рабочего дня) осуществляется трудовая деятельность людей.

Рабочее место – место, в котором работник должен находиться или в которое ему необходимо прибыть в связи с его работой и которое прямо или косвенно находится под контролем работодателя.

Работоспособность – состояние человека, определяемое возможностью физиологических и психических функций организма, которое характеризует его способность выполнять конкретное количество работы заданного качества за требуемый интервал времени.

Холодный период года – период года, характеризуемый среднесуточной температурой наружного воздуха равной +10 0С и ниже.

Теплый период года – период года, характеризуемый среднесуточной температурой наружного воздуха выше +10 0С.

Среднесуточная температура наружного воздуха – средняя величина температуры наружного воздуха измеренная в определенные часы суток через одинаковые интервалы времени. Она принимается по данным метеорологической службы.

Разграничение работ по категориям осуществляется на основе интенсивности общих энергозатрат организма в ккал/ч (Вт). Характеристика отдельных категорий работ (Iа, Iб, IIа, IIб, III) представлена в приложении 1.

Тепловая нагрузка среды (ТНС) – сочетанное действие на организм человека параметров микроклимата (температура, влажность, скорость движения воздуха, тепловое облучение), выраженное одночисловым показателем в 0С.

 

1.2. Общие требования и показатели микроклимата

Одним из необходимых условий нормальной жизнедеятельности человека является обеспечение благоприятных метеорологических условий в помещениях, оказывающих существенное влияние на его тепловое самочувствие и работоспособность.

Показатели микроклимата должны обеспечивать сохранение теплового баланса человека с окружающей средой и поддержание оптимального или допустимого теплового состояния организма.

Нормируемыми параметрами, характеризующими микроклимат в производственных помещениях, являются:

tвозд., 0С – температура воздуха;

tповер., 0С – температура поверхностей;

ƒ, % – относительная влажность воздуха;

υ, м/с – скорость движения воздуха;

I, Вт/м2 – интенсивность теплового облучения.

Нормы, приведенные в СанПиН 2.2.4.548–96, устанавливают гигиенические требования к показателям микроклимата рабочих мест производственных помещений с учетом интенсивности энергозатрат работающих, времени выполнения работы, периодов года. Нормы по микроклимату различают оптимальные и допустимые.

 

1.3. Оптимальные условия микроклимата (оптимальные нормы)

Оптимальные микроклиматические условия или комфортные условия установлены по критериям оптимального теплового и функционального состояния человека. Оптимальные нормы – это такие сочетания параметров микроклимата, которые обеспечивают общее и локальное ощущение теплового комфорта в течение восьми часовой рабочей смены при минимальном напряжении механизмов терморегуляции, не вызывают отклонений в состоянии здоровья, создают предпосылки для высокого уровня работоспособности и являются предпочтительными на рабочих местах.

Оптимальные величины показателей микроклимата необходимо соблюдать на рабочих местах производственных помещений, на которых выполняются работы операторского типа, связанные с нервно-эмоциональным напряжением (в кабинетах, на пультах и постах управления технологическими процессами, в залах вычислительной техники и др.). Перечень других рабочих мест и видов работ, при которых должны обеспечиваться оптимальные величины микроклимата, определяются Санитарными правилами по отдельным отраслям промышленности и другими документами, согласованными с органами Государственного санитарно-эпидемического надзора в установленном порядке.

Оптимальные параметры микроклимата на рабочих местах должны соответствовать величинам, приведенным в табл. 1, применительно к выполнению работ различных категорий в холодный и теплый периоды года.

Перепады температуры воздуха по высоте и по горизонтали, а также изменения температуры воздуха в течение смены при обеспечении оптимальных величин микроклимата на рабочих местах не должны превышать 2 0С и выходить за пределы величин, указанных в табл. 1 для отдельных категорий работ.

Таблица 1

Оптимальные величины показателей микроклимата на рабочих местах производственных помещений

 

Период года Категории работ по уровню энергозатрат, Вт Температура воздуха, 0С Температура поверхностей, 0С Относительная влажность воздуха, % Скорость движения воздуха, м/с
Холодный Iа (до 139) Iб (140–174) IIа (175–172) IIб (233–290) III (более 290) 22–24 21–23 19–21 17–19 16–18 21–25 20–24 18–22 16–20 15–19 60–40 60–40 60–40 60–40 60–40 0,1 0,1 0,2 0,2 0,3
Теплый Iа (до 139) Iб (140 –174) IIа (175–172) IIб (233–290) III (более 290) 23–25 22–24 20–22 19–21 18–20 22–26 21–25 19–23 18–22 17–21   60–40 60–40 60–40 60–40 60–40 0,1 0,1 0,2 0,2 0,3

1.4. Допустимые условия микроклимата (допустимые нормы)

Допустимые микроклиматические условия установлены по критериям допустимого теплового и функционального состояния человека на период 8-часовой рабочей смены. Допустимые нормы – это такие сочетания параметров микроклимата, которые не вызывают повреждений или нарушений состояния здоровья, но могут приводить к возникновению общих и локальных ощущений теплового дискомфорта, напряжению механизмов терморегуляции, ухудшению самочувствия и понижению работоспособности.

Допустимые величины показателей микроклимата устанавливаются в случаях, когда по технологическим требованиям, техническим и экономически обоснованным причинам не могут быть обеспечены оптимальные величины.

Допустимые величины показателей микроклимата на рабочих местах должны соответствовать значениям, приведенным в табл. 2 применительно к выполнению работ различных категорий в холодный и теплый периоды года.

При обеспечении допустимых величин микроклимата на рабочих местах:

• перепад температуры воздуха по высоте должен быть не более 3 0С;

• перепад температуры воздуха по горизонтали, а также ее изменения в течение смены не должны превышать:

при категориях работ Iа и Iб – 4 0С;

при категориях работ IIа и IIб – 5 0С;

при категориях работ III – 6 0С.

При этом абсолютные значения температуры воздуха не должны выходить за пределы величин, указанных в табл. 2 для отдельных категорий работ.

При температуре воздуха на рабочих местах 25 0С и выше максимально допустимые величины относительной влажности воздуха не должны выходить за пределы:

70 % – при температуре воздуха 25 0С;

65 % – при температуре воздуха 26 0С;

60 % – при температуре воздуха 27 0С;

55 % – при температуре воздуха 28 0С;

При температуре воздуха 26–28 0С скорость движения воздуха, указанная в табл. 2 для теплого периода года, должна соответствовать диапазону:

0,1–0,2 м/с – при категории работ Iа;

0,1–0,3 м/с – при категории работ Iб;


 

Таблица 2

Допустимые величины показателей микроклимата на рабочих местах производственных помещений

Период года Категория работ по уровню энергозатрат, Вт Температура воздуха, 0С Температура поверхностей, 0С Относительная влажность воздуха, % Скорость движения воздуха, м/с
диапазон ниже оптимальных величин диапазон выше оптимальных величин для диапазона температур воздуха ниже оптимальных величин, не более для диапазона температур воздуха выше оптимальных величин, не более
Холодный Iа (до 139) Iб (140–1740 IIа (175–172) IIб (233–290) III (более 290) 20,0–21,9 19,0–20,9 17,0–19,9 15,0–16,9 13,0–15,9 24,1–25,0 23,1–24,0 21,1–23,0 19,1–22,0 18,1–21,0 19,0–26,0 18,0–25,0 16,0–24,0 14,0–23,0 12,0–22,0 15–75* 15–75 15–75 15–75 15–75 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,1 0,2 0,3 0,4 0,4
Теплый Iа (до 139) Iб (140–174) IIа (175–172) IIб (233–290) III (более 290) 21,0–22,9 20,0–21,9 18,0–19,9 16,0–18,9 15,0–17,9 25,1–28,0 24,1–28,0 22,1–27,0 21,1–27,0 20,1–26,0 20,0–29,0 19,0–29,0 17,0–28,0 15,0–28,0 14,0–27,0 15–75* 15–75* 15–75* 15–75* 15–75* 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,3 0,4 0,5 0,5

 

*При температурах воздуха 25 0С и выше максимальные величины относительной влажности воздуха должны приниматься в соответствии с требованиями п. 6.5.

 

**При температурах воздуха 26–28 0С скорость движения воздуха в теплый период года должна приниматься в соответствии с требованиями п. 6.6.

 


0,2–0,4 м/с – при категории работ IIа;

0,2–0,5 м/с – при категории работ IIб и III.

Допустимые величины интенсивности теплового облучения работающих на рабочих местах от производственных источников, нагретых до темного свечения (материалов, изделий и др.) должны соответствовать значениям, приведенным в табл. 3.

Таблица 3

Допустимые величины интенсивности теплового облучения поверхности тела работающих от производственных источников

 

Облучаемая поверхность тела, % Интенсивность теплового облучения, Вт/м2, не более
50 и более  
25–50  
не более 25  

 

Допустимые величины интенсивности теплового облучения работающих от источников излучения, нагретых до белого и красного свечения (раскаленный или расплавленный металл, стекло, пламя и др.) не должны превышать 140 Вт/м2. При этом облучению не должно подвергаться более 25 % поверхности тела и обязательным является использование средств индивидуальной защиты, в том числе защиты лица и глаз.

При наличии теплового облучения работающих температура воздуха на рабочих местах не должна превышать в зависимости от категории работ следующих величин:

25 0С – при категории работ Iа;

24 0С – при категории работ Iб;

22 0С – при категории работ IIа;

21 0С – при категории работ IIб;

20 0С – при категории работ III.

В производственных помещениях, в которых допустимые нормативные величины показателей микроклимата невозможно установить из-за технологических требований к производственному процессу или экономически обоснованной нецелесообразности, условия микроклимата следует рассматривать как вредные и опасные. В целях профилактики неблагоприятного воздействия микроклимата должны быть использованы защитные мероприятия (например, системы местного кондиционирования воздуха, воздушное душирование, компенсация неблагоприятного воздействия одного параметра микроклимата изменением другого, спецодежда и другие средства индивидуальной защиты, помещения для отдыха и обогревания, регламентация времени работы, в частности, перерывы в работе, сокращение рабочего дня, увеличение продолжительности отпуска, уменьшение стажа работы и др.).

 

Измерение и контроль

2.1. Требования к организации контроля и методам измерения микроклимата

Измерения показателей микроклимата в целях контроля их соответствия гигиеническим требованиям должны проводиться в холодный период года – в дни с температурой наружного воздуха, отличающиеся от средней температуры наиболее холодного месяца зимы не более чем на 5 0С, а в теплый период года – в дни с температурой наружного воздуха, отличающейся от средней максимальной температуры наиболее жаркого месяца не более на 5 0С. Частота измерений в оба периода гола определяется стабильностью производственного процесса, функционированием технологического и санитарно-технического оборудования.

При выборе участков и времени измерения необходимо учитывать все факторы, влияющие на микроклимат рабочих мест (фазы технологического процесса, функционирование систем вентиляции и отопления и др.). Измерения показателей микроклимата следует проводить не менее 3 раз в смену (в начале, середине и в конце). При колебаниях показателей микроклимата, связанных с технологическими и другими причинами, необходимо проводить дополнительные измерения при наибольших и наименьших величинах термических нагрузок на работающих.

Измерения следует проводить на рабочих местах. Если рабочим местом являются несколько участков производственного помещения, то измерения осуществляются на каждом из них.

При наличии источников локального тепловыделения, охлаждения или влаговыделения (нагретых агрегатов, окон, дверных проемов, ворот, открытых ванн и т.д.) измерения следует проводить на каждом рабочем месте в точках, минимально и максимально удаленных от источников термического воздействия.

В помещениях с большой плотностью рабочих мест при отсутствии источников локального тепловыделения, охлаждения или влаговыделения, участки измерения температуры, относительной влажности и скорости движения воздуха должны распределяться равномерно по площади помещения в соответствии с табл. 4.

Таблица 4

Минимальное количество участков измерения температуры относительной влажности воздуха и скорости движения воздуха

 

Площадь помещения, м2 Количество участков измерения
До 100  
От 100 до 400  
Свыше 400 количество участков определяется расстоянием между ними, которое не должно превышать 10 м

 

При работах, выполняемых сидя, температуру и скорость движения воздуха следует измерять на высоте 0,1 и 1,0 м, а относительную влажность воздуха – на высоте 1,0 м от пола или рабочей площадки. При работах, выполняемых стоя, температуру и скорость движения воздуха следует измерять на высоте 0,1 и 1,5 м, а относительную влажность воздуха – на высоте 1,5 м.

При наличии источников лучистого тепла тепловое облучение на рабочем месте необходимо измерять от каждого источника, располагая приемник прибора перпендикулярно падающему потоку. Измерения следует проводить на высоте 0,5; 1,0 и 1,5 м от пола или рабочей площадки.

Температуру поверхностей следует измерять в случаях, когда рабочие места удалены от них на расстояние не более двух метров. Температура каждой поверхности измеряется аналогично измерению температуры воздуха по п. 7.6 [1].

Температуру и относительную влажность воздуха при наличии источников теплового излучения и воздушных потоков можно измерять психрометрами, не защищенными от воздействия теплового излучения и скорости движения воздуха. Могут использоваться также приборы, позволяющие раздельно измерять температуру и влажность воздуха.

Скорость движения воздуха следует измерять анемометрами вращательного действия (крыльчатые, чашечные и др.). Малые величины скорости движения воздуха (менее 0,5 м/с), особенно при наличии разнонаправленных потоков, можно измерить термоэлектроанемометромами, а также цилиндрическими и шаровыми кататермометрами при защищенности их от теплового излучения.

Температуру поверхностей следует измерять контактными приборами (типа электротермометров) или дистанционными (пирометры и др.).

Интенсивность теплового облучения следует измерять приборами, обеспечивающими угол видимости датчика близкий к полусфере (не менее 160 0) и чувствительными в инфракрасной и видимой области спектра (актинометры, радиометры и т.д.).

Диапазон измерения и допустимая погрешность измерительных приборов должны соответствовать требованиям табл. 5.

Таблица 5

Требования к измерительным приборам

 

Наименование показателя Диапазон измерения Предельное отклонение
Температура воздуха по сухому термометру, 0С от 30 до 50 ±0,2
Температура воздуха по смоченному термометру, 0С от 0 до 50 ±0,2
Температура поверхности, 0С от 0 до 50 ±0,5
Относительная влажность воздуха, % от 0 до 90 ±5,0
Скорость движения воздуха, м/с от 0 до 0,5 более 0,5 ±0,05 ±0,1
Интенсивность теплового облучения, Вт/м2 от 10 до 350 более 350 ±5,0 ±50,0

По результатам исследования необходимо составить протокол, в котором должны быть отражены общие сведения о производственном объекте, размещении технологического и санитарно-технического оборудования, источниках тепловыделения, охлаждения и влаговыделения, приведены схема размещения участков измерения параметров микроклимата и другие данные.

В заключении протокола должна быть дана оценка результатов выполненных измерений на соответствие нормативным требованиям.

 

2.2. Приборы для измерения температуры воздуха

Принцип действия приборов для измерения температуры основан на физических свойствах тел, связанных определенной зависимостью с температурой. Наиболее широкое применение нашли жидкостные стеклянные термометры, принцип действия, которых основан на объемном расширение жидкости, заключенной в закрытый стеклянный резервуар. Резервуар соединен с капилляром трубкой, имеющей малый внутренний диаметр.

При нагревании резервуара заполняющая его жидкость увеличивается в объеме и поднимается вверх по капилляру. По высоте столбика в капилляре можно судить об изменяемой температуре (рис. 1).

 

Рис. 1. Термометры: а – палочный; б – с вложенной шкалой;

в – технический; г, д – угловые; е – одноконтактный

 

В качестве рабочей жидкости в термометрах обычно используются ртуть и органические жидкости.

Ртутно-стеклянные термометры применяют для измерения температуры от –30 до +500 0С. Термометры с органическими жидкостями называют низкотемпературными, в них применяют: этиловый спирт до –130 0С, толуол до –90 0С.

При необходимости наблюдения за температурой воздуха в помещение в течение суток или более длительного времени применяют приборы термографы и электронные самопишущие мосты с термометрами сопротивления. Чувствительной частью прибора-термографа М-16 А является изогнутая биметаллическая пластина 1, изменяющая свою крутизну в зависимости от температуры (рис. 2).

 

 

Рис. 2. Термограф М-16 А

 

Один конец пластины закреплен, а другой системой рычагов связан со стрелкой 2. На конце стрелки установлено перо, в которое заливаются медленно сохнущие чернила. Перо вычерчивает кривую изменения температуры на диаграммной ленте 3, закрепленной на барабане.

Барабан вращается под действием помещенного в него часового механизма. В зависимости от модификации прибора барабан делает один оборот в сутки (суточный термограф) или в неделю (недельный). Часовой механизм заводиться ключом.

Для измерения температуры воздуха в рабочей зоне помещения термометры устанавливаются по возможности на высоте 1,5 м от пола, вдали от холодных наружных ограждений и оборудования, излучающего тепло, и вне зоны действия приточных струй и солнечных лучей. Резервуары термометров должны свободно омываться воздухом.

Измерять температуру воздуха вблизи горячих или холодных поверхностей следует аспирационными психрометрами, резервуары которых защищены от воздействия тепловой радиации.

Температура наружного воздуха измеряется термометрами, которые должны быть защищены от непосредственного воздействия солнечных лучей и атмосферных осадков.

Показания термометров следует снимать не ранее чем через 5 мин после установки, причем не следует дотрагиваться до резервуара термометра рукой, дышать на него, освещать спичками.

 

2.3. Приборы для измерения влажности воздуха

Относительная влажность воздуха равна отношению действительной влажности к его максимально возможной влажности, соответствующей насыщению при данной температуре.

 

Рис. 3. Гигрометр М-19

 

Относительную влажность измеряют при помощи гигрометров и психрометров, а при необходимости непрерывного измерения и записи относительной влажности используют гигрографы.

Чувствительным элементом гигрометров и гигрографов (от греческого hygros – влажный) является обезжиренный человеческий волос или органическая (животная) пленка, обладающие свойством изменять длину в зависимости от содержания водяного пара в воздухе. Конструкция гигрометра М-19 показана на рис. 3.

Наиболее широкое распространение получили психрометры (от греческого psychros – холодный). Простейший из них (психрометр Августа) состоит из двух термометров – сухого и влажного. Ртутный резервуар влажного термометра обернут куском марли или батиста с концом, опущенным в стаканчик с водой. У этого термометра температура ниже, чем у сухого, поскольку вода, испаряясь, отнимает теплоту.

 

Рис. 4. Психрометр Ассмана

 

Для более точных измерений применяют аспирационный психрометр (психрометр Ассмана) (рис. 4). Он также состоит из двух термометров («сухого» и «влажного») 1 и 2, заключенных в металлическую оправу 3. С помощью встроенного в верхнюю часть прибора вентилятора 4 воздух поступает через металлические трубки 5, 6 со скоростью 3–4 м/с и омывает резервуары термометров. Резервуар правого термометра обертывают батистом в один слой и перед работой смачивают чистой дистиллированной водой с помощью резинового баллона с пипеткой 7.

При измерении прибор подвешивают на стержне, на одном конце которого есть винтовая нарезка, а на другом – крюк с прорезью 8.

Стержень ввинчивают горизонтально в деревянный столб и на него навешивают прибор. Заводят механический привод аспиратора до отказа (при использовании психрометра МА-4М с механическим приводом вентилятора) или включают электрический двигатель (при использовании психрометра М-34 с электродвигателем) и через 4 мин после включения аспиратора отсчитывают показания термометров.

Температура воздуха определяется по показанию «сухого» термометра, а влажность – по показаниям «сухого» и «мокрого» термометров по специальным психрометрическим таблицам или графикам (приложение 3).

Для непрерывного измерения и записи относительной влажности воздуха используются гигрографы (рис. 5).

 

Рис. 5. Гигрограф

 

 

2.4. Приборы для измерения скорости движения воздуха

Приборы для измерения скорости движения воздуха называют анемометрами (от греческого anemos – ветер). Анемометры бывают механические (МС-13, АСО-3) и электрические (ТА-ЛИСТ, ТП-45, ЗА-2М и др.)

 

Рис. 6. Крыльчатый анемометр

 

Чашечный и крыльчатый анемометры (рис. 6 и 7) состоят из воспринимающей части, вращающейся под действием воздушного потока, и счетного механизма. Воспринимающая часть крыльчатого анемометра АСО-3 состоит из крыльчатки-втулки с насаженными на ней восьмью крылышками, поставленными под углом 450 к потоку. На оси крыльчатки укреплен червячный винт, передающий вращение счетному механизму, который снабжен циферблатом и стрелками. Циферблат имеет три шкалы: единиц, сотен и тысяч. Крыльчатый анемометр АСО-3 применяется для определения скоростей воздушного потока от 0,2 до 5 м/с.

Чашечный анемометр МС-13 отличается от крыльчатого лишь конструкцией воспринимающей части, которая состоит из четырех полых полушарий, укрепленных на крестовине, сидящей на оси. Вследствие того, что поток воздуха по-разному действует на выгнутую и выпуклую часть полушарий, происходит их вращение вокруг оси. Чашечным анемометром МС-13 можно измерить скорости движения воздуха от 1 до 20 м/с.

Рис. 7. Чашечный анемометр

 

Порядок измерения скорости движения воздуха механическими анемометрами состоит в следующем:

1. Выключают с помощью арретира счетное устройство и записывают начальное показание счетчика.

2. Вносят анемометр в воздушный поток так, чтобы ось крыльчатого анемометра располагалась параллельно воздушному потоку. Ось чашечного анемометра должна быть перпендикулярна направлению движения воздуха.

3. Через 5–10 с после внесения анемометра в поток одновременно включают секундомер и счетное устройство анемометра.

4. По истечению 30–100 с механизм и секундомер выключают и записывают конечное показание счетчика и длительность измерения в секундах.

5. Находят число делений n, приходящееся на 1 с:

n = (N2 – N1)/t,

где N1, N2 – соответственно начальное и конечное показания счетного механизма; t – время, с.

6. По тарировочному графику V = f(n) находят скорость воздушного потока V в м/с (рис. 8).

 

 

 

Рис. 8. Тарировочный график:

1 – АСО-3; 2 – чашечный анемометр

 

В проемах площадью 1–2 квадратных метра средняя по сечению скорость воздуха измеряется при медленном равномерном перемещении анемометра по всему сечению отверстия.

При больших размерах отверстия его сечение разбивают на несколько равных площадей и измерение проводят в центре каждой из них. Среднюю скорость находят как среднее арифметическое из значений скоростей по всем площадкам. В тех случаях, когда в одной части проема воздух движется в одном направлении, а в другом – в противоположном, до измерения с помощью анемометра определяют положение нейтральной линии в проеме, где скорость движения воздуха практически равна нулю. После этого измеряют скорость движения по обе стороны от нейтральной линии.

 

2.4. Порядок выполнения работы

1. Изучить устройство и принцип действия приборов для исследования параметров микроклимата, порядок и условия их применения.

2. Измерить температуру, относительную влажность и скорость движения воздуха в помещении. Температуру воздуха измерить по «сухому» термометру – психрометру МВ-4М. Относительную влажность определяют одновременно при помощи гигрометра и психрометра МВ-4М. Результаты измерений занести в табл. 6.

3. Установить по ГОСТ 12.1.005–88 ССБТ, СанПиН 2.2.4.546–96 оптимальные и метеорологические условия для данного помещения, занести их в таблицу, сравнить их с фактическими и сделать вывод о соответствии фактических параметров микроклимата нормативным значениям.

4. Измерить скорость движения воздуха в диффузоре встроенной в стенд вентиляционной установки, определить ее производительность. Результаты измерений занести в табл. 7.

 

 


 

Таблица 6

Результаты исследования метеорологических условий в ауд. №

 

Характеристика Параметры микроклимата
температура воздуха, 0С относительная влажность, % скорость движения воздуха, м/с
Оптимальные Допустимые Фактические        

 

Таблица 7

Результаты измерения скорости воздуха

 

Место замера Площадь сечения Отсчеты по анемометру Разность отсчетов Время замера, с Число делений в 1 с Скорость движения воздуха, м/с Производительность вентилятора, м3 Диффузор вентиляционной установки
нач. кон.
                   

Приложение 1

 

Характеристика отдельных категорий работ

 

1. Категория работ разграничиваются на основе интенсивности энергозатрат организма в ккал/ч (Вт).

2. К категории Iа относятся с интенсивностью энергозатрат до 120 ккал/ч (до 139 Вт), производимые сидя и сопровождающиеся незначительным физическим напряжением (ряд профессий на предприятиях точного приборо- и машиностроения, на часовом, швейном производствах, в сфере управления и т.п.).

3. К категории Iб относятся работы с интенсивностью энергозатрат 121–150 ккал/ч (140–174 Вт), производимые сидя, стоя или связанные с ходьбой и сопровождающиеся некоторым физическим напряжением (ряд профессий в полиграфической промышленности, на предприятиях связи, контролеры, мастера в различных видах производства и т.п.).

4. К категории IIа относятся работы с интенсивностью энергозатрат 151–200 ккал/ч (175–232 Вт), связанные с постоянной ходьбой, перемещением мелких (до 1 кг) изделий или предметов в положении стоя или сидя и требующие определенного физического напряжения (ряд профессий в механосборочных цехах машиностроительных предприятий, прядильно-ткацком производстве и т.п.).

5. К категории IIб относятся работы с интенсивностью энергозатрат 201–250 ккал/ч (233–290 Вт), связанные с ходьбой, перемещением и переноской тяжестей до 10 кг и сопровождающиеся умеренным физическим напряжением (ряд профессий в механизированных литейных, прокатных, кузнечных, термических, сварочных цехах машиностроительных и металлургических предприятий и т.п.).

6. К категориям III относятся работы с интенсивностью энергозатрат более 250 ккал/ч (более 290 Вт), связанные с постоянными передвижениями, перемещением и переноской значительных (свыше 10 кг) тяжестей и требующие больших физических усилий (ряд профессий в кузнечных цехах с ручной ковкой, литейных цехах с ручной набивкой и заливкой опок машиностроительных и металлургических предприятий и т.п.).


Приложение 2

 

Определение индекса тепловой нагрузки среды

(ТНС-индекса)

 

1. Индекс тепловой нагрузки среды (ТНС-индекс) является эмпирическим показателем, характеризующим сочетанное действие на организм человека параметров микроклимата (температуры, влажности, скорости движения воздуха и теплового облучения).

2. ТНС-индекс определяется на основе величин температуры смоченного термометра аспирационного психрометра (tвкл) и температуры внутри зачерненного шара (tш).

3. Температура внутри зачерненного шара измеряется термометром, резервуар которого помещен в центр зачерненного полого шара; tш отражает влияние температуры воздуха, температуры поверхностей и скорости движения воздуха. Зачерненный шар должен иметь диаметр 90 мм. Минимально возможную толщину и коэффициент поглощения 0,95. Точность измерения температуры внутри шара ±0,5 0С.

4. ТНС-индекс рассчитывается по уравнению:

ТНС = 0,7tвл. + 0,3tш.

5. ТНС-индекс рекомендуется использовать для интегральной оценки тепловой нагрузки среды на рабочих местах, на которых скорость движения воздуха не превышает 0,6 м/с, а интенсивность теплового облучения – 1200 Вт/м2.

6. Метод измерения и контроля ТНС-индекса аналогичен методу измерения и контроля температуры воздуха [1, пп. 7.1–7.6].

7. Значение ТНС-индекса не должны выходить за пределы величин, рекомендуемых в табл. 8.

 


Таблица 8

Рекомендуемые величины интегрального показателя тепловой нагрузки среды (ТНС-индекса) для профилактики перегревания организма

 

Категория работ по уровню энергозатрат Величины интегрального показателя, °С
Iа (до 139) Iб (140–174) IIа (175–172) IIб (233–290) III (более 290) 22,2–26,4 21,5–25,8 20,5–25,1 19,5–23,9 18,0–21,8  

 

 


Приложение 3

 

Время работы при температуре воздуха на рабочем месте

выше или ниже допустимых величин

 

В целях защиты работающих от возможного перегревания или охлаждения при температуре воздуха на рабочих местах выше или ниже допустимых величин время пребывания на рабочих местах (непрерывно или суммарно за рабочую смену) должно быть ограничено величинами, указанными в табл. 9 и табл. 10 приложения. При этом среднесменная температура воздуха, при которой работающие находятся в течение рабочей смены на рабочих местах и местах отдыха, не должна выходить за пределы допустимых величин температуры воздуха для соответствующих категорий работ, указанных в [1], табл. 10.

Таблица 9

Время пребывания на рабочих местах при температуре воздуха выше допустимых величин

 

Температура воздуха на рабочем месте, °С Время пребывания, ч, не более, при категориях работ
Iа – Iб IIа – IIб III
32,5  
32,0  
31,5 2,5  
31,0    
30,5   2,5  
30,0      
29,5 5,5   2,5
29,0      
28,5   5,5  
28,0      
27,5   5,5
27,0    
26,5  
26,0  

 

 


Таблица 10

Время пребывания на рабочих местах

при температуре воздуха ниже допустимых величин

 

Температура воздуха на рабочем месте, °С Время пребывания, ч, не более, при категориях работ
IIа IIб III
   
   
     
     
       
       
         
           
         
         
       
Поделиться:





Воспользуйтесь поиском по сайту:



©2015 - 2024 megalektsii.ru Все авторские права принадлежат авторам лекционных материалов. Обратная связь с нами...