
- •Часть 1.
- •Лекция 1. Человек и техносфера
- •1.1 Основы безопасности жизнедеятельности. Основные понятия, термины и определения
- •1.2 Опасности, вредные и опасные производственные факторы
- •1.3. Критерии комфортности и безопасности техносферы
- •1.4 Классификация условий трудовой деятельности.
- •1.5 Способы оценки тяжести и напряженности труда.
- •Лекция 2 влияние на организм человека метеорологических условий
- •2.1 Основные параметры микроклимата в производственных помещениях.
- •2.2. Теплообмен человека с окружающей средой
- •2.3. Гигиеническое нормирование параметров микроклимата производственных помещений
- •2.4 Способы нормализации микроклимата
- •Лекция 3 влияние освещения на условия деятельности человека
- •3.1 Основные светотехнические характеристики.
- •3.2 Система и виды производственного освещения
- •3.3 Нормирование производственного освещения
- •3.4 Расчет производственного освещения
- •4.1.Воздействие электрического тока на организм человека.
- •4.2.Классификация помещений по степени опасности поражения электрическим током.
- •4.3. Защита человека от поражения электрическим током.
- •4.4. Оказание первой помощи пораженному электрическим током
- •5.1 Действие шума, ультра и инфразвуки на организм человека.
- •5.2. Защита от шума.
- •5.3 Вибрация.
- •6.1. Электромагнитные поля и излучения.
- •6.2. Ионизирующие излучения.
- •6.2.1 Средства защиты от ионизирующих излучений
Лекция 2 влияние на организм человека метеорологических условий
2.1 Основные параметры микроклимата в производственных помещениях.
В процессе труда в производственном помещении человек находится под влиянием определенных метеорологических условий или микроклимата - климата внутренней среды этих помещений.
К основным нормируемым показателям микроклимата воздуха рабочей зоны относятся температура (t, c0), скорость движения воздуха (ν, м/с), относительная влажность (,%). Существенное влияние на параметры микроклимата и состояние человеческого организма оказывает также интенсивность теплового излучения (I, Вт/м2) различных нагретых поверхностей.
Рабочая зона – пространство высотой 2м над уровнем пола или площадки, на которой расположено рабочее место.
Относительная влажность воздуха представляет собой отношение абсолютной влажности к максимальной:
, (2.1)
где абс
- абсолютная влажность, упругость водяных
паров в момент
исследования (г/м3);
мах
- упругость или масса водяных паров,
которые могут
насытить 1м3 воздуха при данной температуре, г/м3.
2.2. Теплообмен человека с окружающей средой
Жизнедеятельность человека сопровождается непрерывным выделением теплоты в окружающую среду. Ее количество зависит от степени физического напряжения в определенных климатических условиях и составляет от 85 Вт (в состоянии покоя) до 500 Вт (при тяжелой работе). Для того чтобы физиологические процессы в организме протекали нормально, выделяемая организмом теплота должна полностью отводиться в окружающую среду. Нарушение теплового баланса может привести к перегреву либо к переохлаждению организма, и как следствие потере трудоспособности, потере сознания и тепловой смерти.
Нормальная температура внутренних органов человека 36,6 С. Наивысшая температура внутренних органов, которую выдерживает человек, составляет +43 С, минимальная +25 С.
Нормальное тепловое самочувствие имеет место, когда тепловыделение человека Qт. п. (Qобщ) полностью воспринимается окружающей средой Qт. о., т. е. когда имеет место тепловой баланс Qт. п. = Qт. о. В этом случае температура внутренних органов остается постоянной. Если теплопродукция организма не может быть полностью передана окружающей среде (Qт. п. Qт. о.), происходит рост температуры внутренних органов и такое тепловое самочувствие характеризуется понятием жарко. В случае, когда окружающая среда воспринимает больше теплоты, чем ее воспроизводит человек (Qт. п. Qт. о.), то происходит охлаждение организма. Такое тепловое самочувствие характеризуется понятием холодно.
Теплообмен между человеком и окружающей средой осуществляется конвекцией Qк в результате омывания тела воздухом, теплопроводностью Qт., излучением на окружающие поверхности Qл и в процессе теплообмена (Qт. м. = Qп + Qд) при испарении влаги, выводимой на поверхность кожи потовыми железами Qп и при дыхании Qд:
Qт. п. = Qк + Qл + Qт. м. (2.2)
Представленное уравнение носит название уравнения теплового баланса.
Вклад перечисленных выше путей передачи тепла непостоянен и зависит от параметров микроклимата, а также от температуры окружающих человека поверхностей. Если температура этих поверхностей ниже температуры человеческого тела, то теплообмен излучением идет от организма человека к холодным поверхностям. В противном случае теплообмен осуществляется в обратном направлении – от нагретых поверхностей к человеку. Теплоотдача конвекцией зависит от температуры воздуха в помещении и скорости его движения на рабочем месте, а отдача теплоты путем испарения – от относительной влажности и скорости движения воздуха.