
- •Тема 5. Основні складові фізіології та гігієни праці
- •2. Физиологические особенности различных видов деятельности
- •3. Гигиеническая классификация труд
- •4. Аттестация рабочих мест по условиям труда
- •1. Законодательство в области гигиены труда
- •2. Физиологические особенности различных видов деятельности
- •3. Гигиеническая классификация труда
- •4. Аттестация рабочих мест по условиям труда
- •Тема 6. Повітря робочої зони
- •2. Нормализация параметров микроклимата
- •3. Определение параметров микроклимата
- •4. Общие мероприятия и средства нормализации параметров микроклимата
- •Совершенствование технологических процессов и оборудования
- •Рациональное размещение технологического оборудования
- •Автоматизация и дистанционное управление технологическими процессами
- •Рациональная вентиляция, отопление и кондиционирование воздуха
- •Рационализация режимов труда и отдыха
- •Применение теплоизоляции оборудования и защитных экранов
- •Использование средств индивидуальной защиты
- •5. Загрязнение воздуха производственных помещений. Влияние вредных веществ на организм человека
- •Производственный пыль
- •6. Нормирование вредных веществ
- •7. Защита от вредного воздействия веществ в производстве
- •Тема 7. Освещение производственных помещений
- •3. Основные требования к производственному освещению
- •4.1 Естественное освещение
- •4.2 Искусственное освещение
- •5. Источники искусственного освещения
- •6. Эксплуатация осветительных установок
4.1 Естественное освещение
Естественное освещение имеет важное физиолого-гигиеническое значение для работающих. Оно положительно влияет на органы зрения, стимулирует физиологические процессы, повышает обмен веществ и улучшает развитие организма в целом. Солнечное излучение согревает и обеззараживает воздух, очищая его от возбудителей многих болезней (например, вируса гриппа). Естественному освещению присущи и недостатки: оно непостоянно в разные периоды суток и года, в разную погоду; неравномерно распределяется по площади производственного помещения, при неудовлетворительной его в организации может вызвать ослепление органов зрения.
На уровень освещенности помещения при естественном освещении влияют следующие факторы: световой климат, площадь и ориентация световых проемов, степень чистоты стекла в световых проемах; окраски стен и потолка помещения; глубина помещения, наличие предметов, заслоняют окно как изнутри, так и снаружи помещения.
Рис. 2 Кривые распределения освещенности в помещениях при различных видах естественного освещения: а - одностороннем боковом; б - двустороннем боковом; в – верхнем; г – комбинированном.
4.2 Искусственное освещение
Искусственное освещение предусматривается во всех производственных и бытовых помещениях, где недостаточно естественного света, а также для освещения помещений в темное время суток. При организации искусственного освещения необходимо обеспечить благоприятные гигиенические условия для зрительной работы и одновременно учитывать экономические показатели.
Наименьшая освещенность рабочих поверхностей в производственных помещениях регламентируется ДВН В25-28-2006 и определяется, в основном, характеристикой зрительной работы (табл. 1). Нормы носят межотраслевой характер. На их основе, как правило, разрабатывают нормы для отдельных отраслей промышленности.
В ДВН В25-28-2006 - восемь разрядов зрительной работы, из которых первые шесть характеризуются размерами объекта распознавания. Для I-V разрядов кроме того, имеют еще и по четыре подразряда (а, б в, г), нормированные значения зависят не только от наименьшего размера объекта распознавания, но и от контраста объекта с фоном и характеристики фона. Самая большая нормируемая освещенность составляет 5000 лк, а наименьшая - 30 лк.
Таблица1. Нормы искусственного и естественного освещения помещений (извлечение из строительных норм)
5. Источники искусственного освещения
В качестве источников искусственного освещения широко используются лампы накаливания и газоразрядные лампы.
Лампы накаливания относятся к тепловым источникам света. Под действием электрического тока нить накаливания (вольфрамовая проволока) нагревается до высокой температуры и излучает поток лучистой энергии. Эти лампы характеризуются простотой конструкции и изготовления, относительно низкой стоимостью, удобством эксплуатации, широким диапазоном напряжений и можностей. Наряду с преимуществами им присущи и существенные недостатки: высокая яркость (ослепляющее действие); низкая световая отдача (7-20 лм / Вт) относительно малый срок службы (до 2,5 тыс. ч); непригодность для работы в условиях вибрации и ударов, высокая температура нагрева (до 140 ° С и выше), что делает их пожароопаснымними.
Лампы накаливания используют для местного освещения, а также освещения помещений с временным пребыванием людей и т.д.
Газоразрядные лампы - основаны на результате электрического разряда в среде инертных газов и паров металла и явлении люминесценции излучаемого света оптического диапазона.
Основным преимуществом газоразрядных ламп является их экономичность. Световая отдача этих ламп составляет 40-100 лм / Вт, что в 3-5 раз превышает световую отдачу ламп накаливания. Срок эксплуатации - до 10 тыс. часов, а температура нагрева - 30-60 ° С. Кроме того, газоразрядные лампы обеспечивают световой поток практически любого спектра путем подбора соответствующим образом инертных газов, паров металла, люмінофора. Так, по спектральному составу видимого света различают люминесцентные лампы: дневного света (ЛД), дневного света с улучшенной цветопередачей (ЛДЦ), холодного белого (ЛХБ), теплого белого (ЛТБ), белого (ЛБ) и желтого (ЛЖ) цветов.
Основным недостатком газоразрядных ламп является пульсация светового потока, что может обусловить возникновение стробоскопического эффекта - явления искажения зрительного восприятия движущихся, вращающихся объектов. Такое искаженное зрительное восприятие может привести к несчастному случаю. К недостаткам этих ламп можно отнести также сложность схемы включения, шум дросселей, значительное время между включением и зажиганием ламп, относительно высокую стоимость..
Газоразрядные лампы бывают низкого и высокого давления. Газоразрядные лампы низкого давления, называемые люминесцентными, широко применяются для освещения помещений как на производстве, так и в быту. Однако они не могут использоваться при низких температурах.
Газоразрядные лампы высокого давления применяются в условиях, когда необходима высокая световая отдача при компактности источников света и устойчивости к условиям внешней среды Среди этих типов ламп чаще используются металогенные (МГЛ), дуговые ртутные (ДРЛ) и натриевые (ДНаТ).