- •Б. В. Туровский производственная санитария в строительстве
- •1. Общие положения
- •1.1. Основные понятия производственной санитарии и гигиены труда
- •1.2. Основные задачи производственной санитарии
- •2. Санитарные нормы и правила проектирования объектов строительства
- •2.1. Понятие и классификация санитарных норм
- •2.2. Краткий обзор нормативных документов, содержащих требования производственной санитарии.
- •2.3. Основные требования санитарных и строительных норм к выбору площадки для строительства
- •2.4. Санитарно-гигиенические особенности строительного
- •2.5. Санитарно-гигиенические требования к организации строительной площадки
- •2.6. Обоснование и расчет потребности в производственно-бытовых помещениях
- •2.7. Размещение производственно-бытовых помещений на строительной площадке
- •2.8. Обеспыливание и сушка спецодежды
- •Обеспыливатель па1б
- •3. Профессиональные вредности
- •3.1. Профессиональные вредности их классификация
- •3.2. Материалы и вещества, применяемые в строительстве,
- •3.3. Особенности профессиональных отравлений
- •3.4. Причины образования производственной пыли, оценка её вредности
- •Предельно допустимые концентрации пыли в воздухе рабочей зоны производственных помещений
- •3.5. Гигиенические критерии оценки условий труда при воздействии аэрозолей преимущественно фиброгенного действия (апфд)
- •Классы условий труда в зависимости от содержания в воздухе рабочей зоны аэрозолей преимущественно фиброгенного действия (апфд) и пылевых нагрузок на органы дыхания (кратность превышения пдк и кпн)
- •4. Мероприятия по защите от воздействия вредных веществ
- •4.1. Защита временем при воздействии аэрозолей преимущественно фиброгенного действия (апфд)
- •Пример 1.
- •Пример 2.
- •Пример 3.
- •4.2. Основные мероприятия по защите от воздействия ядовитых веществ и пыли и нормализации воздуха рабочей зоны
- •Характеристика некоторых сизод
- •Противоаэрозольные респираторы
- •Противогазовые сизод
- •Назначение патронов к респиратору ру-60м
- •Характеристика коробок промышленных противогазов
- •Примерные сроки службы фильтров
- •4.3 Механические и электрофизические способы очистки воздуха от пыли
- •5. Метеорологические условия производственной среды
- •5.1. Основные параметры метеорологических условий
- •Оптимальные параметры воздуха в рабочей зоне производственных помещений
- •Допустимые параметры воздуха в рабочей зоне производственных помещений в холодный и переходный периоды года
- •5.2 Характеристика отдельных категорий работ
- •5.3. Классификация условий труда по показателям микроклимата
- •Классы условий труда по показателям микроклимата для производственных помещений независимо от периодов года и открытых территорий в теплый период года
- •Классы условий труда по показателю тнс-индекса (ос) для производственных помещений с нагревающим микроклиматом независимо от периода года и открытых территорий в теплый период года
- •Классы условий труда по показателю температуры воздуха ( ºС , нижняя граница) при работе в производственных помещениях с охлаждающим микроклиматом
- •Классы условий труда по показателю температуры воздуха ( 0с, нижняя граница) для открытых территорий в холодный период года и в холодных (не отапливаемых) помещениях
- •6. Организационные и технические средства оптимизации метеорологических условий производственной среды
- •6.1. Отопление
- •6.2. Расчет отопления производственных помещений
- •6.3. Производственная вентиляция
- •6.4. Определение воздухообмена
- •Кратность воздухообмена для различных производственных помещений
- •Предельно допустимая концентрация газов и паров токсических жидкостей в производственных помещениях
- •6.5. Расчет основных параметров вытяжных устройств для естественной вентиляции
- •1, 2, 3 И 4 – номера открываемых аэрационных отверстий.
- •6.6. Расчет механической вентиляции
- •4. Рассчитывают местные потери Нм (Па) напора в переходах, коленах, жалюзи и др.:
- •Значения коэффициента потерь напора м
- •7. Найдя величины а и n, вычисляют количество оборотов вентилятора по формуле:
- •7. Освещение
- •7.1 Основные светотехнические величины, термины и определения
- •7.2 . Естественное освещение и основные требования к нему
- •7.3. Искусственное освещение и основные требования к нему
- •Допустимые значения коэффициента Кпо пульсации освещенности, %
- •7.4. Нормирование освещенности
- •Нормы освещенности участков строительных площадок и работ
- •Коэффициент светового климата
- •7.5. Источники искусственного света и светильники
- •Типы источников света и осветительных приборов
- •7.6. Расчет искусственного освещения
- •К расчету расстояния между центрами светильников
- •Значения удельной мощности Ру осветительной установки для светильника од с лампой лб 30 и 40 Вт
- •7.7. Расчет прожекторной установки
- •Ориентировочные значения коэффициента m
- •Рекомендуемые схемы расположения осветительных приборов
- •7.8. Основные требования к электротехнической части
- •8. Производственный шум и защита от него
- •8.1. Общие сведения о шуме и единицах его измерения
- •Октавные полосы частот шума
- •8.2. Источники шума
- •8.3. Гигиенические критерии воздействия виброакустических факторов.
- •Классы условий труда в зависимости от уровней шума, локальной и общей вибрации, инфра - и ультразвука на рабочем месте.
- •Предельно допустимые уровни звукового давления, уровни звука и эквивалентные
- •Допустимые уровни звукового давления, уровни звука, эквилентные и
- •Пример определения среднего уровеня звука:
- •Пример № 3 расчета эквивалентного уровня звука.
- •Пример № 4 расчета эквивалентного уровня звука.
- •8.4. Интегральные критерии нормирования звука
- •8.5. Определение уровней звукового давления в расчетных точках
- •Значения постоянной помещения
- •8.6. Определение требуемого снижения шума
- •8.7. Звукоизоляция ограждающих конструкций здания Нормы звукоизоляции ограждающих конструкций
- •Последовательность расчета изоляции от шума перегородкой
- •Расчет звукоизоляции ограждающих конструкций
- •Характеристика бетонов
- •8.8. Звукопоглощающие конструкции и экраны
- •Расчет звукопоглощающих облицовок
- •Характеристика звукопоглощающих конструкций
- •8.9. Селитебная территория городов и других населенных пунктов
- •1. Общие положения 3
- •1.1. Основные понятия производственной санитарии и гигиены труда 3
- •4.3 Механические и электрофизические способы очистки воздуха от пыли 55
- •5. Метеорологические условия производственной среды 60
Предельно допустимая концентрация газов и паров токсических жидкостей в производственных помещениях
Наименование жидкостей и газов |
Концентрация, мг/м3 |
Наименование жидкостей и газов |
Концентрация мг/м3 |
Аммиак |
20 |
Окись углерода |
20 |
Ацетон |
200 |
Бензол |
20 |
Бензин топливный (в перерасчете на С) |
100 |
Бензин растворитель (в пересчете на С) |
300 |
Серная кислота |
1 |
Хлор |
1 |
Керосин (в пересчете на С) |
300 |
Сероводород |
10 |
Соляная кислота |
5 |
Таблица 6.10.
Допустимая концентрация пыли в производственных помещениях
Род пыли |
Допустимая концентрация пыли, мг/м3 |
Пыль цемента, глин, минералов и их смесей, не содержащая свободной двуокиси кремния (SiO2) |
6 |
Пыль угольная, содержащая до 10 % свободной SiO2 |
4 |
Пыль угольная, не содержащая свободной SiO2 |
10 |
Пыль растительного и животного происхождения, содержащая до 10 % свободной SiO2 |
4 |
Пыль растительного и животного происхождения, содержащая 10 % и более свободной SiO2 |
2 |
Пыль искусственных абразивов (корунд и карборунд) |
5 |
В некоторых сельскохозяйственных производственных помещениях, например кузницах, кормоцехах, теплицах и т.д., возможно выделение избыточного тепла.
Воздухообмен Wт (м3ч) для удаления избыточного тепла рассчитывают по формуле:
Wт = 3,6 Qизб / C ρвн ( tвв – tвн ) (6.13)
где: Qизб — суммарное количество избыточной теплоты, выделяемой в помещении источниками, Вт;
С — теплоемкость сухого воздуха (примерно равна 1Дж/кг-К);
ρвн—плотность приточного воздуха, кг/м3;
tвв—температура в помещении, соответствующая ГОСТ 12.1.005— 88, °С;
tвн—расчетная температура наружного воздуха, °С.
6.5. Расчет основных параметров вытяжных устройств для естественной вентиляции
В соответствии с санитарными нормами во всех помещениях должна быть предусмотрена естественная вентиляция.
а б
Рис. 6.4. Схема аэрации зданий за счет разной плотности воздуха:
а —в теплый период года; б— в холодный период года.
Рис. 6.5. Аэрация здания при боковом ветре.
Естественное движение воздуха в помещении происходит вследствие разности его плотностей, а также за счет разности давления наружного воздуха с наветренной и заветренной сторон здания (рис. 6.4 и 6.5).
Естественная вентиляция осуществляется через вытяжные каналы, шахты, форточки и фрамуги зданий. Она позволяет подавать и удалять из помещений большие объемы воздуха без применения вентиляторов, вследствие этого она дешевле механических систем вентиляции. Естественная вентиляция является наиболее мощным средством удаления избыточного тепла из горячих цехов. Недостаток этой вентиляции — зависимость ее эффективности от температуры наружного воздуха, силы и направления ветра.
По характеру действия естественная вентиляция может быть организованной и неорганизованной. Естественная система вентиляции считается организованной, если она имеет устройства, позволяющие регулировать направление воздушных потоков и величину воздухообмена. При неорганизованной вентиляции воздух подается и удаляется из помещения за счет инфильтрации через неплотности и поры наружных ограждений.
В соответствии со СНиП 2.04.05-91 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха», подачу приточного воздуха с помощью естественной вентиляции в теплый период года следует предусматривать на высоте не менее 0,3 м и не выше 1,8 м (см. рис. 6.4, а), а в холодный период гола — не менее 4 м от уровня пола (см. рис. 6.4,6). Общая площадь каналов для подачи воздуха через боковые световые проемы должна быть не менее 20 % площади световых проемов, а фрамуги и жалюзи должны иметь устройства, обеспечивающие направление приточного воздуха вверх в холодный период года и вниз в теплый период года.
Движение воздуха за счет теплового напора основано на том, что теплый воздух внутри помещения имеет меньшую плотность, чем наружный более холодный воздух. За счет разной плотности наружного (более тяжелого) и внутреннего (более легкого) воздуха создается перепад давления Нт (Па), который и обеспечивает движение воздуха:
Нт ≈
9,8 hп
(ρвн -
вв
) (6.14)
где: hп — высота между серединами приточных и вытяжных проемов, м;
вн, вв — плотности наружного воздуха и воздуха внутри помещения, кг/м3 .
Величина теплового напора Нт растет с увеличением высоты между осями приточных и вытяжных проемов hп и разности температур наружного и внутреннего воздуха. Поэтому для регулирования аэрации здания нужно, чтобы оно имело приточные и вытяжные каналы.
Расчет основных параметров вытяжных устройств для естественной вентиляции ведется в такой последовательности:
1. Определяют воздухообмен W по вышеприведенным формулам;
2. Плотность воздуха, находящегося внутри вв (кг/м3) помещения и
снаружи вн (кг/м3), определяют по таблице или рассчитывают по формулам:
вв = 353 / ( 273 + tвв ); (6.15)
ρвн = 353 / ( 273 + tвн ),
где tвв, tвн — температура воздуха внутри и снаружи помещений, °С;
3. Рассчитывают скорость v (м/с) воздушного потока в аэрационном канале или проеме:
v
= 1.42
с
,
(6.16)
где
с
—коэффициент, учитывающий
сопротивление воздуха в канале, проеме
(
с
= 0,5);
4. Находят суммарную площадь вытяжных проемов (м2):
Sпк = W / 3600 v (6.17)
где: W—необходимый воздухообмен.
5. Определяют число вытяжных устройств (nв):
nв = Sпк / fо (6.18)
где: fо —площадь сечения вытяжного канала или проема, м2.
Использование ветрового напора для аэрации заключается в следующем. Под действием ветра на наветренной стороне здания создается повышенное давление, а на заветренной—пониженное (разрежение). За счет этого и перемещается воздух (см. рис. 6.6).
Повышение давления воздуха на наветренной стороне здания и понижение на заветренной — ветровой напор Нв (Па) — можно определить по формуле:
Hв = ± в2ρвн (6.19)
где: в —экспериментальный коэффициент, определяемый путем продувки моделей зданий в аэродинамической трубе;
vв — скорость ветра, м/с.
Знак плюс означает положительное давление, знак минус — отрицательное.
Величина коэффициента в зависит от конструкции здания, расположения вентиляционного проема и направления ветра. Для зданий типа ремонтной мастерской (рис. 6.6) значения в приведены в таблице 14.11.
Площадь сечения аэрационных отверстий 50 (м2) при ветровом напоре рассчитывается по формуле:
Sо = W / 3600 τ vв (6.20.)
где: W — заданный воздухообмен, м2/ч;
τ— коэффициент расхода, зависящий от условий истечения (рис. 6.7 и табл. 6.12).
Таблица 6.11.
Значение аэродинамических ветровых коэффициентов в
Сечение цеха в плане |
Угол направления ветра, град. |
Номера открываемых отверстий (рис. 6.6)
|
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
||
а - а |
90 |
- 0,27 |
- 0,30 |
- 0,30 |
- 0,27 |
в - в |
0 |
+ 0,50 |
- 0,20 |
- 0,42 |
- 0,27 |
в - в |
45 |
+ 0,14 |
- 0,48 |
- 0,74 |
- 0,46 |
в - в |
90 |
- 0,20 |
- 0,20 |
- 0,20 |
- 0,20 |
с - с |
90 |
- 0,79 |
- 1,02 |
- 1,02 |
- 0,79 |
Таблица 6.12.
Коэффициент расхода τ
Номера рисунков |
Рис. 5.7,а |
Рис. 5.7,б |
Рис. 5.7,в |
Угол открытия склонов α, град |
15…90 |
15…90 |
15…90 |
τ |
0,25…0,62 |
0,30…0,67 |
0,15…0,64 |
Для усиления тяги существуют специальные устройства — дефлекторы, которые устанавливают в верхней части вентиляционных каналов. Поток ветра, обтекая дефлектор, создает в канале некоторое разрежение, за счет этого скорость движения воздуха по каналу увеличивается (рис. 6.7).
Диаметр патрубка D (м) дефлектора рассчитывают по формуле:
D
= 0.0188
(6.21.)
где: Wд — производительность дефлектора, м3/ч;
vд — скорость воздуха в патрубке дефлектора, м/с.
Производительность одного дефлектора Wд (м3/ч) рассчитывают по формуле:
Wд = W / nд (6.22.)
где: W—заданный воздухообмен, м3/ч; nд — число устанавливаемых дефлекторов.
В приближенных расчетах обычно принимают:
vд = (0,2…0,4) vв (6.23.)
Рис. 6.6. Схема к выбору аэрационных ветровых коэффициентов:
