- •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
- •2.5. Санитарно-гигиенические требования к организации строительной площадки
- •2.4. Санитарно-гигиенические особенности строительного
- •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
- •1.1. Основные понятия производственной санитарии и гигиены труда 3
- •4.3 Механические и электрофизические способы очистки воздуха от пыли 55
- •8.9. Селитебная территория городов и других населенных пунктов
- •1. Общие положения 3
- •5. Метеорологические условия производственной среды 60
7.8. Основные требования к электротехнической части
Основные требования изложены в Инструкции по проектированию электрического освещения строительных площадок СН 81—80.
Для питания осветительных приборов, предназначенных для освещения строительных площадок и участков, должно применяться напряжение:
а) для осветительных приборов (прожекторов и светильников общего освещения) не более – 220 В (по согласованию с органами Госэнергонадзора допускается применение специальных осветительных устройств напряжением выше 220 В);
б) для светильников стационарного местного освещения, установленных на доступной для случайных прикосновений высоте, - 42 В;
в) для ручных переносных светильников – 12 В. В сухих помещениях с токонепроводящими полами для питания ручных переносных светильников допускается применять напряжение 42 В.
При расчете магистральной и распределительной сетей необходимо учитывать изменение величины электрических нагрузок по мере развертывания строительно-монтажных работ во избежание необходимости переделки сетей на каждом из последующих этапов строительства.
Питание светильников аварийного и эвакуационного освещения зданий без естественного света должно осуществляться от независимого источника питания или автоматически на него переключаться.
Питание эвакуационного освещения должно осуществляться от сети, независимой от сети рабочего освещения, начиная от щита подстанции, а при наличии только одного ввода в здание или зону работ на открытом пространстве – начиная от этого ввода.
В случае невозможности или технической нецелесообразности устройства специальной сети аварийного освещения должны быть предусмотрены инвентарные переносные электрические фонари с аккумуляторами.
Наружное освещение должно управляться независимо от внутреннего. Охранное освещение должно иметь самостоятельное управление. Мачты (вышки) для установки осветительных приборов должны обеспечиваться молниезащитой в соответствии с Инструкцией по проектированию и устройству молниезащиты зданий и сооружений.
8. Производственный шум и защита от него
8.1. Общие сведения о шуме и единицах его измерения
Шум - беспорядочное сочетание звуков различной силы и частоты. Звук - волнообразное колебательное движение тел, передающееся через упругую среду: газ, воздух, жидкость, твердые тела. Продолжительный шум вызывает у человека головную боль, головокружение, а также может привести к заболеванию нервной и сердечно-сосудистой систем, к развитию тугоухости и нарушению функций желудочно-кишечного тракта и обменных процессов в организме.
У лиц, работающих в условиях постоянного шума, наблюдаются повышенная утомляемость, замедленная скорость психических реакций, снижение памяти. Кроме того, шум нарушает концентрацию внимания, точность и координацию движений, ухудшает восприятие звуковых и световых сигналов опасности и поэтому является вредным фактором, способствующим росту травматизма.
Человеческое ухо воспринимает звуки с частотами от 16 до 20000 Гц. Инфразвуки (до 16 Гц) и ультразвуки (более 20 000 Гц) человек не воспринимает органами слуха.
Синусоидальное распределение звуковых волн сопровождается изменением давления воздуха в различных точках воздушной среды. Отклонение результирующего давления воздуха, создаваемого звуковой волной, от атмосферного называется звуковым давлением, которое измеряется в Паскалях (1 Па = 1 Н/м2). Ухо человека начинает воспринимать изменение звукового давления от P0*10-5 Па, это - порог слышимости. Звуковое давление, равное 2-102 Па, - порог болевого ощущения. Порог слышимости определяется при частоте 1000 Гц и интенсивности звука I0= 10-12 Вт/м2. Интенсивностью звука называется количество звуковой энергии, переносимое звуковой волной за 1 с через площадку в 1 м2, перпендикулярную распространению звука.
Величина звукового давления от порога слышимости до порога болевого ощущения изменяется в 108 раз, а интенсивность звука - в 1012 раз. Однако такой большой диапазон изменения звукового давления и интенсивности звука не оказывает отрицательного влияния на организм человека, так как его ощущения при восприятии звука пропорциональны не абсолютному, а логарифмическому изменению энергии звукового раздражителя, т. е. ухо воспринимает не абсолютное изменение звукового давления и интенсивности звука, а их относительный прирост или уменьшение.
Указанная физиологическая особенность слухового аппарата человека позволяет избежать неудобства, связанные с оперированием большими числами, характеризующими шум, путем использования для оценки его уровня логарифмических величин.
Уровень L1 интенсивности звука при пороге слышимости I0= 10-12 Вт/м2 условно принят за «0» бел (Б). При возрастании интенсивности звука в 10 раз I= 10-11 Вт/м2, а I1 = 1Б; в 100 раз I= 10-10 Вт/м2 , а L1 = 2Б; в 1000 раз I=10-9 Вт/м2, а L1 = ЗБ, и т.д.
Ухо человека способно фиксировать изменение уровня интенсивности звука на 0,1 Б, т. е. на 1 децибел (дБ).
Таким образом, если использовать логарифмическую шкалу, то уровень звука интенсивностью I=10-8 Вт/м2 будет равен:
L1= lg 10-8/10-4 = lg 104 = 4 дБ (8.1)
Следовательно, уровень интенсивности звука рассчитывается по формуле:
L1 =10 lg (I/I0), дБ, (8.2)
где: I и I0- фактическая и пороговая интенсивности звука соответственно,
Уровень звукового давления:
Lд= 10 lg(P2/P20) = 20 lg(P/P0) , дБ, (8.3)
где: P и P0— фактическое и пороговое звуковое давление соответственно.
Нетрудно видеть, что уменьшение уровня шума определится по формуле:
L1- L2 = 20 lg (P1/P0) – 20 lg (P2/P0) = 20 lg (P1/P2) = 10 lg (I1/I2), дБ. (8.4)
Например, если шум машины удастся снизить по интенсивности в 1000 раз, то уровень интенсивности уменьшится на:
L1 - L2 = 10 lg 1000 = 30 дБ, (8.5)
Суммарный уровень звукового давления L, создаваемый несколькими источниками звука с одинаковым уровнем звукового давления Li, рассчитывается по формуле:
L = Li + 10lgnш, дБ, (8.6)
где: nш - число источников шума с одинаковым уровнем звукового давления.
Если шум создают два одинаковых источника шума, то в соответствии с формулой (8.6) их суммарный шум на 3 дБ больше, чем каждого из них в отдельности.
Таким образом, шум, генерируемый несколькими источниками, воспринимается человеком как сумма его уровней, а не интенсивностей.
Суммарный уровень звукового давления нескольких различных источников звука определяется по формуле:
L = 10lg(10L1/10+ 10 L2/10+... + 10 Ln/10) (8.7)
где: L1, L2,…, Ln - уровни звукового давления, создаваемые каждым из источников звука в исследуемой точке пространства.
Чувствительность слухового аппарата человека к звукам различной частоты различна. В связи с этим введена еще одна единица измерения звука, которая характеризует его громкость. Громкость звука измеряется в фонах. Один фон - громкость звука при частоте 1000 Гц и уровне интенсивности в 1 дБ. На частоте 1000 Гц уровни громкости приняты равными уровням звукового давления.
На рисунке 8.1 показаны кривые равной громкости звуков различной частоты. Из него видно, что наибольшей чувствительностью наше ухо обладает на частотах 800...4000 Гц, а наименьшей - 20...100 Гц.
Обычно шум формируется при совместном действии многих источников звуков различной интенсивности и частоты.
В силу сложности процесса сложения звуковых колебаний, амплитуды интенсивности давления и другие величины шума оказываются переменными по всей шкале частот. Причем в одних диапазонах частот суммарная амплитуда колебаний может быть максимальной, а в других - минимальной, что затрудняет оценку интенсивности шума.
Рис. 8.1. Кривые равной громкости звуков.
Поэтому вся шкала частот была разбита на диапазоны, названные октавными полосами (табл. 8.1).
Таблица 8.1.
