Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Лекции готовые.docx
Скачиваний:
1
Добавлен:
01.03.2025
Размер:
409.67 Кб
Скачать

5. Аэроионизация и требования к аэроионному составу воздуха.

Искусственная аэроионизация воздуха производится специальными ионизаторами, например, люстрами Чижевского, которые могут обеспечить в ограниченном объеме заданную концентрацию ионов определенной полярности. Аэроионы повышают умственную и физическую работоспособность, снимают стресс, укрепляют нервную систему, повышают сопротивляемость организма к инфекционным заболеваниям.

Аэроионы характеризуются зарядом частиц и их подвижностью. Различают отрицательные и положительные аэроионы.

Основной величиной, характеризующей степень ионизации воздуха, является объемная плотность электрического заряда аэроионов, Кл/м3 (кулон/м3). Однако, традиционно степень ионизации воздуха выражается числом аэроионов единичного заряда, содержащихся в 1 см3.

Второй важной характеристикой аэроионов является их подвижность - коэффициент К, определяющий перемещение иона в электрическом поле, м2/В с. По подвижности весь спектр ионов условно подразделяется на пять диапазонов:

- легкие – с подвижностью К = 1,0 и более;

- средние – с подвижностью 1,0 < К > 0,01;

- тяжелые с подвижностью 0,01 < К> 0,001;

- ионы Ланжевена – с подвижностью 0,001 < К>0,0002;

- сверхтяжелые – с подвижностью К <0,0002.

Санитарные правила регламентируют содержание в воздушной среде производственных и общественных зданий легких аэроионов с подвижностью К, равному или более 1,0 м2/Вс.

Для нормализации аэроионного состава воздуха в помещениях используют приточно-вытяжную вентиляцию, групповые и индивидуальные ионизаторы, устройства автоматического регулирования ионного режима воздушной среды.

Контроль уровня аэроионизации в воздухе производственных и общественных помещений, в которых находятся источники аэроионов, системы кондиционирования, должен проводиться в случаях:

  • при внедрении новых технологических процессов, производственного оборудования, которые могут изменить ионный состав воздушной среды;

  • при внедрении системы кондиционирования или технических средств нормализации аэроионного состава;

  • при организации новых рабочих мест в помещениях с системами аэроионизации воздушной среды.

При текущем санитарном надзоре измерения содержания аэроионов производятся не реже одного раза в год.

Тема 2.3 Освещение производственных помещений.

План занятия:

  1. Основные светотехнические величины, характеризующие производственное освещение.

  2. Классификация производственного освещения и основные санитарно-гигиенические требования.

  3. Нормирование естественного производственного освещения.

  4. Искусственное освещение. Источники света и светильники.

  5. Нормирование искусственного освещения.

1. Основные светотехнические величины, характеризующие производственное освещение.

Одним из важнейших элементов условий труда является освещение. Неудовлетворительная освещенность рабочих мест ведет к расстройству зрения, повышенной чувствительности глаз к свету, сопровождающейся слезотечением, а в дальнейшем к воспалительным заболеванием слизистой оболочки, роговицы или радужной оболочки глаз. Следствием этого может быть повышенная утомляемость, снижение производительности труда и увеличение брака продукции, а также снижение реакций на опасности, что может стать причиной производственного травматизма. Рациональное освещение рабочих мест является одним из основных вопросов охраны труда.

Производственное освещение характеризуется количественными и качественными показателями.

К количественным показателям относятся:

Световой поток F – мощность лучистой энергии, оцениваемой по световому ощущению, воспринимаемому человеческим глазом. Единица измерения – люмен (лм.).

Сила света I – световой поток, отнесенный к пространственной единице – телесному углу ω:

где d – телесный угол, в пределах которого распространяется световой поток.

Единица измерения силы света – кандела (кд)

Освещенность Е – плотность светового потока на освещаемой поверхности (лк.):

где dS – площадь поверхности, на которую падает световой поток, м2.

Единица измерения освещенности – люкс (лк)

Яркость поверхности L – отношение силы света, излучаемой единицей площади поверхности в заданном направлении (кд/м2):

,

где α – угол падения светового потока на плоскость.

Качественными показателями, определяющими условия зрительной работы являются:

Фон – поверхность, прилегающая непосредственно к объекту различения, на которой он рассматривается.

Показатель ослепленности – критерий оценки слепящего действия осветительной установки.

Показатель дискомфорта – критерий оценки дискомфортной блесткости, вызывающий неприятные ощущения при неравномерном распределении яркостей в поле зрения.

Коэффициент пульсации освещенности Кп – критерий оценки относительной глубины колебаний освещенности в результате изменения во времени светового потока газоразрядных ламп при питании их переменным током:

,%

где Еmax, Еmin, Еср – соответственно максимальное, минимальное и среднее значение освещенности за период ее колебания.