- •Производственная санитария и гигиена труда на железнодорожном транспорте
- •1. Основные характеристики трудового процесса, организация труда и отдыха работников, профессиональный отбор
- •1.1 Основные характеристики трудового процесса
- •1.2. Режим труда и отдыха, оптимальные режимы труда и отдыха
- •1.3. Питьевой режим
- •1.4. Режим питания
- •1.5. Режим сна и бодрствования
- •1.6. Профессиональный отбор на профессию
- •2. Вредные вещества
- •2.1. Вредные вещества и их классификация
- •2.2. Пути поступления, распределения и превращения в организме
- •2.3.Токсическое действие промышленных ядов в зависимости от их
- •2.4. Нормирование содержания вредных веществ в воздухе
- •2.5. Предельно допустимые концентрации (пдк) в воздухе производственных помещений
- •2.6. Заболевания, возникающие от воздействия вредных веществ
- •2.7. Средства коллективной и индивидуальной защиты
- •2.8. Методы измерения содержания вредных веществ
- •2.9. Производственная пыль, пылевая патология и профилактика
- •2.10. Методы определения запылённости воздушной среды
- •3. Метеорологические условия на производстве
- •3.1. Понятие о микроклимате производственного помещения. Основные параметры микроклимата
- •3.2. Влияние параметров микроклимата на здоровье и
- •3.3. Принципы нормирования параметров микроклимата. Зависимость параметров микроклимата от тяжести трудового процесса и климатических условий региона
- •Время пребывания на рабочих местах при температуре воздуха ниже допустимых величин
- •3.4. Основные средства защиты от неблагоприятных факторов и
- •3.5. Методы и приборы контроля параметров микроклимата
- •4. Отопление
- •4.1. Гигиенические основы отопления. Метеорологические условия
- •4.2. Классификация систем отопления
- •4.3. Выбор систем отопления
- •4.4. Выбор и размещение отопительных приборов
- •4.5. Конструктивные элементы и узлы систем водяного отопления
- •4.6. Тепловой баланс помещения
- •4.7. Теплопередача через ограждения
- •4.8. Расчетные параметры климата и расчет теплозащитных
- •4.9. Добавочные теплопотери через ограждения
- •4.10. Правила обмера поверхностей ограждающих конструкций
- •4.11. Тепловой расчет приборов
- •4.12. Принципы гидравлического расчета систем
- •4.13. Принципы работы систем парового отопления
- •4.14. Панельно-лучистое отопление
- •4.15. Виды систем воздушного отопления
- •4.16. Газовое отопление
- •4.17. Электрическое отопление
- •5. Производственная вентиляция
- •5.1. Назначение и классификация вентиляции
- •5.2. Основы расчета вентиляции
- •5.3. Расчет поступлений тепла и влаги в помещение
- •5.4. Поступление в помещение вредных веществ
- •5.5. Естественная вентиляция
- •5.6. Аэрация зданий
- •5.7.Организация воздухообмена в помещении
- •5.8. Приточные системы механической вентиляции. Очистка приточного воздуха. Калориферы. Вентиляторы
- •5.9. Вытяжная местная механическая вентиляция
- •5.10. Вытяжная общеобменная вентиляция
- •5.11. Очистка воздуха от выбросов загрязняющих веществ
- •5.12. Воздушно-тепловые завесы
- •5.13. Расчет механической вентиляции
- •5.14. Увлажнение воздуха. I – d диаграмма
- •5.15. Санитарно-гигиенические основы кондиционирования
- •6. Производственное освещение
- •6.1. Световая среда и здоровье человека
- •6.2. Световое излучение и параметры, характеризующие световую среду
- •6.3 Виды и системы производственного освещения
- •6.4. Естественное освещение
- •6.5. Виды искусственного освещения
- •6.6. Источники света
- •6.7. Осветительные приборы (светильники)
- •6.8. Расчёт светотехнических установок искусственного освещения
- •Группы твердости светотехнических материалов
- •6.9. Особенности и критерии оценки освещения
- •6.10. Классификация и выбор способов освещения
- •6.11. Расчёт светотехнических установок искусственного
- •6.12. Контроль освещения
- •7. Защита от шума, ультразвука и инфразвука
- •7.2. Влияние шума на организм человека
- •7.3. Физические и физиологические характеристики шума
- •7.4. Классификация шумов
- •7.5. Гигиеническое нормирование
- •Пду звука и эквивалентные уровни звука на рабочих местах в дБа
- •7.6. Методы контроля шума на производстве
- •7.7. Методы и средства снижения и устранения вредного
- •7.8. Определение уровней звукового давления в расчетных точках
- •7.9. Звукоизоляция и звукопоглощение
- •7.10. Глушители шума
- •7.11. Ультразвук
- •Предельно допустимые уровни контактного ультразвука для работающих
- •7.12. Инфразвук
- •7.13. Требования к шумовым характеристикам машин
- •8. Защита от Вибрации
- •8.1. Основные характеристики вибрации
- •8.2. Классификация вибраций, воздействующих на человека
- •8.3. Действия вибрации на организм человека.
- •8.4. Нормирование вибрации
- •8.5. Измерение вибрации
- •8.6. Расчет амортизаторов
- •8.7. Контроль вибрационных характеристик машин
- •8.8. Защита от вибрации
- •9. Защита от электромагнитных полей
- •9.1. Источники электромагнитных полей и их характеристики
- •9.2. Воздействие электромагнитных полей на человека
- •9.3. Нормирование электромагнитных полей
- •Предельно допустимые уровни магнитных полей частотой 50 Гц
- •9.4. Мероприятия по защите от электромагнитных полей
- •9.5. Методы контроля напряженностей электрической и магнитной составляющих эмп
- •9.6. Электромагнитная безопасность при эксплуатации
- •10. Защита от ионизирующих излучений
- •10.1. Виды ионизирующих излучений
- •10.2. Источники ионизирующих излучений
- •10.3. Параметры ионизирующих излучений и единицы
- •10.4. Биологическое действие на человека и окружающую среду
- •10.5. Нормирование параметров ионизирующих излучений.
- •10.6. Организация работы с радиоактивными веществами и
- •10.7. Методы защиты организма человека от ионизирующих
- •10.8. Ликвидация и утилизация радиоактивных отходов
- •10.9. Методы дозиметрического контроля, приборы и средства
- •11. Защита от лазерных излучений
- •11.1. Природа, особенности и источники лазерного излучения
- •11.2. Классификация лазеров. Вредные и опасные факторы
- •11.3. Воздействие лазерных излучений на человека
- •11.4. Нормирование лазерных излучений
- •11.5. Мероприятия по защите от лазерных излучений
- •11.6. Контроль лазерных излучений
- •12. Средства индивидуальной защиты
- •12.1. Роль средств индивидуальной защиты в профилактике
- •12.2. Классификация средств индивидуальной защиты
- •12.3. Отдельные виды сиз
- •12.4. Обеспечение работающих средствами индивидуальной
- •13. Личная гигиена, Медико-санитарное обслуживание
- •13.1. Личная гигиена на производстве
- •13.2. Медико-санитарное обслуживание работников
- •14. Санитарно-гигиеничские требования
- •14.1. Санитарно-гигиенические требования к территории и планировке предприятия
- •14.2. Санитарно-гигиенические требования к производственным,
- •14.3. Санитарно-гигиенические требования к организации
- •Перечень приборов, аппаратуры и устройств для контроля факторов производственной среды
- •1. Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия
- •Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия
- •Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия
- •Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия
- •2. Неионизирующие электромагнитные поля и излучения
- •3. Шум, ультразвук, вибрация
- •4. Тепловые излучения и микроклимат
- •Тепловые излучения и микроклимат
- •5. Химический фактор
- •6. Световая среда
- •7. Лазерное излучение
- •8.Ионизирующие излучения
- •Ионизирующие излучения
- •Ионизирующие излучения
- •Ионизирующие излучения
- •Нормируемые показатели освещения основных помещений общественных, жилых, вспомогательных зданий (из сНиП 23-05-95)
- •Лицевая сторона личной карточки личная карточка №__________
- •Оборотная сторона личной карточки
4.4. Выбор и размещение отопительных приборов
Выбор вида нагревательных приборов и теплоносителя осуществляется в соответствии со СНиП 2.04.05-91.
Отопительные приборы делятся на радиационные (потолочные отопительные панели), конвективно-радиационные с гладкой поверхностью (радиаторы секционные и панельные, гладкотрубные приборы) и конвективные с ребристой поверхностью (конвекторы с кожухом и без кожуха, ребристые трубы). Конвекторы обладают малой тепловой инерцией, радиаторы – большой. При повышенных санитарно-гигиенических и противопожарных требованиях выбирают приборы с гладкой поверхностью – радиаторы панельные, бетонные или стальные и гладкотрубные приборы.
При длительном пребывании людей в обычных условиях применяют приборы конвективно-радиационные и конвективного вида. В производственных зданиях чаще используют приборы в виде секционных радиаторов или несколько ребристых или гладких труб друг над другом. В административных зданиях применяют конвекторы без кожуха, в гражданских зданиях – радиаторы и конвекторы с кожухом.
Как правило, нагревательные приборы размещают под окнами или у наружных стен. В лестничных клетках многоэтажных зданий (до 12-ти этажей) нагревательные приборы располагают в нижней их части рядом с входными дверями, применяя высокие конвекторы. В малоэтажных зданиях используют приборы того же типа, что принят для отопления основных помещений; устанавливают их на первом этаже у входа, в подвальной части лестничной клетки или на промежуточной площадке. Установка приборов в тамбурах с наружными дверями не допускается.
Отопительные приборы размещают так, чтобы к ним был доступ для обследования, чистки и ремонта. Присоединение труб к отопительным приборам может быть с одной стороны или с противоположных сторон. Конструктивно рациональнее применять одностороннее присоединение. При установке отопительных приборов в несколько ярусов по высоте рекомендуется обеспечивать последовательное движение теплоносителя сверху вниз. Если применяется ограждение или декорирование приборов, то уменьшение их теплоотдачи не должно превышать 10%.
4.5. Конструктивные элементы и узлы систем водяного отопления
Трубы
Для систем отопления применяются металлические (стальные, медные, латунные и др.) и неметаллические трубы. Преимущественно применяют стальные шовные (сварные) трубы. Бесшовные трубы устанавливаются только в местах, недоступных для ремонта. Трубы могут быть обыкновенные, усиленные и легкие Dу = 10—50 мм, выбираются со стенками наименьшей толщины. Усиленные трубы применяют в уникальных и долговременных сооружениях со скрытой проводкой труб; обыкновенные – при открытой прокладке, легкие – под сборку на резьбовых соединениях.
По требованиям СНиП 2.04.05-91 прокладка труб, как правило, должна быть скрытой (в плинтусах, шахтах, за экранами и т.д.). Допускается открытая прокладка при соответствующем обосновании.
Подводки к отопительным приборам должны осуществляться с уклоном 5—10 мм на всю ее длину. При размещении стояков следуют правилам:
- стояки лестничных клеток устанавливаются обособленно;
- стояки должны размещаться в углах у наружных стен;
- на стояках необходимо предусматривать изгибы для температурной компенсации;
Магистрали в производственных зданиях допускается располагать под потолком, в средней зоне и у пола; в гражданских и административно-бытовых – в технических помещениях.
При прокладке трубопроводов следует учитывать требования:
- расстояние между осями изолированных стояков Dу ≤ 32 мм должно равняться 80 мм;
- расстояние от поверхностей строительных конструкций до осей стояков или горизонтальных труб принимать 35 мм при Dу ≤ 32 мм ; 50 мм при Dу > 32 мм с допуском ± 5 мм.
В северной строительно-климатической зоне (при расчетной температуре наружного воздуха tн = - 40°С и ниже) прокладка трубопроводов на чердаках и проветриваемых технических подпольях не допускается.
Запорно-регулирующая арматура
На подводках к отопительным приборам устанавливают:
- при однотрубных стояках – краны проходные КРП и трехходовые КРТ, автоматические краны;
- при двухтрубных стояках – ручные краны двойного регулирования КРД, краны проходные КРП с дросселирующим устройством, автоматические краны;
Регулирующие краны у отопительных приборов не устанавливаются в местах, где может замерзнуть вода (в лестничных клетках, у ворот, наружных проемов).
Арматуру не ставят на стояках в малоэтажных зданиях (1—3 этажа). При 4—7 этажах устанавливают проходные краны, в зданиях 8 и более этажей устанавливают вентильные краны.
В нижней и верхней частях стояка устанавливают спускные краны, тройники или муфты с пробками для опорожнения стояка и выпуска воздуха из него. При высокотемпературном теплоносителе применяют регулирующие краны вентильного типа. На стояках в лестничных клетках запорные краны устанавливают независимо от числа этажей.
Насосы
Применяются в системах отопления циркуляционные, подпиточные и смесительные насосы. Схемы систем отопления с насосами приведена на рис. 4.8 а, 4.8 б.
Циркуляционные и смесительные насосы устанавливают по два: основной и резервный, насосы снабжаются обратными клапанами, управляются автоматически (рис. 4.8 а).
|
|
Рис. 4.8. Схемы систем отопления с насосами: 1 – циркуляционный насос; 2 – теплообменник; 3 – отопительный прибор; 4 – расширительный бак; 5 – обратный клапан; 6 – подпиточный насос; 7 – регулятор расхода; 8 – задвижка; 9 – подающий трубопровод; 10 – обратный трубопровод; 11 – смесительный насос |
|
Подпиточные насосы применяют при недостаточном гидростатическом давлении в сети, для заполнения системы и восполнения убыли воды в ней, управляются автоматически с использованием реле уровня.
Устройства для перемещения и удаления воздушных скоплений
При подпитке водопроводной водой в систему отопления вносится около 30 г воздуха на 1 т воды, который скапливается в верхней части системы, создавая воздушные пробки.
В насосной системе с верхней разводкой предусматривают уклон не менее 0,005, обеспечивающий перемещение воздушных пузырьков в сторону воздухосборника, рис. 4.9.
|
|
Рис. 4.9. Схемы удаления воздушных скоплений из системы водяного отопления с верхней разводкой: 1 – воздухоотводчик (воздухосборник); 2 – проточный расширительный бак |
|
В двухтрубных системах с верхней разводкой то же делается и для обратных магистралей, при этом воздух транспортируется к главным обратным стоякам, рис. 4.10.
Рис. 4.10. Схема удаления воздушных скоплений из двухтрубной системы водяного отопления с верхней разводкой:
1 – воздухоотводчик; 2 – нагревательные приборы
В стояках однотрубной системы с нижней разводкой воздушные краны (для выпуска воздуха) устанавливаются на отопительных приборах.
В двухтрубных системах с нижней разводкой для сбора воздуха, как правило, используют отопительные приборы верхних этажей.
Воздух из воздухосборников выпускается вручную через спускные краны, или через автоматические воздухоотводчики (рис. 4.11). Воздух, накопившийся в отопительных приборах, в верхней точке стояка или магистрали, выпускается в атмосферу через воздушные краны.
|
||
|
|
|
Рис. 4.11. Воздухоотводчики а – горизонтальный проточный; б – концевой проточный для установки на последнем стояке; в – непроточный для системы с нижней разводкой; г – проточный с внутренней отводной трубой; 1 – спускной кран; 2 – автоматический воздухоотводчик; 3 - трубы |
||
Расширительные баки
Расширительные баки применяют в системах с небольшой тепловой мощностью (<6 МВт) для систем с замкнутой циркуляционной сетью. Служат для стабилизации работы системы, осуществления контроля и автоматического управления. Пример установки расширительного бака приведен на рис. 4.8а, 4.9б.
Разработку системы отопления следует проводить в последовательности:
- выбрать вид теплоносителя;
- определить источник и параметры теплоносителя;
- выбрать вид нагревательных приборов и разместить их на плане помещения;
- выбрать и начертить схему подвода тепла к нагревательным приборам;
- определить, следует ли в помещении предусматривать дежурное отопление, и как оно будет выполняться – отдельной системой или регулированием подачи тепла в основную систему отопления;
- подобрать запорно-регулирующую арматуру и разместить на схеме системы;
- разместить на схеме системы устройства для удаления воздуха и для спуска теплоносителя из системы отопления, при необходимости – расширительные баки;
- необходимость установки насосов определяют после проведения гидравлического расчета системы отопления.
