Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

Безопасность жизнедеятельности для бакалавров по направлению «Лингвистика». Практикум

.pdf
Скачиваний:
0
Добавлен:
09.08.2026
Размер:
424 Кб
Скачать

Таблица  1.3

Варианты исходных данных к заданию  1.1

№ вари-

A, м

B, м

H, м

N,

D,

Офисная

nл,

Pл, Вт

анта

шт.

дюйм

техника

шт.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

6

4

3

3

14

Сканер

12

18

2

8

5

3,5

6

15

Настольный

8

36

 

 

 

 

 

 

копировальный

 

 

 

 

 

 

 

 

аппарат

 

 

3

6

4

4

3

16

Настольный

14

18

 

 

 

 

 

 

лазерный

 

 

 

 

 

 

 

 

принтер

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

10

5

4

9

17

Сканер

20

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

8

6

4

6

18

Настольный

20

22

 

 

 

 

 

 

копировальный

 

 

 

 

 

 

 

 

аппарат

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

7

6

2,7

4

13

Настольный

18

18

 

 

 

 

 

 

лазерный

 

 

 

 

 

 

 

 

принтер

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

8

3

3

5

14

Сканер

10

36

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

9

5

3,5

6

15

Настольный

30

18

 

 

 

 

 

 

копировальный

 

 

 

 

 

 

 

 

аппарат

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

10

3

4

4

16

Настольный

10

22

 

 

 

 

 

 

лазерный

 

 

 

 

 

 

 

 

принтер

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

9

5,5

3,6

4

17

Сканер

30

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

7,5

4,5

4,5

5

18

Настольный

15

36

 

 

 

 

 

 

копировальный

 

 

 

 

 

 

 

 

аппарат

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

8

3

3

6

19

Настольный

4

36

 

 

 

 

 

 

лазерный

 

 

 

 

 

 

 

 

принтер

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

9

5

2,7

3

20

Сканер

24

18

14

8

4,5

3,8

4

13

Настольный

30

20

 

 

 

 

 

 

копировальный

 

 

 

 

 

 

 

 

аппарат

 

 

15

5

2

2,8

4

14

Настольный

4

22

 

 

 

 

 

 

лазерный

 

 

 

 

 

 

 

 

принтер

 

 

11

Окончание табл.  1.3

№ вари-

A, м

B, м

H, м

N,

D,

Офисная

nл,

Pл, Вт

анта

шт.

дюйм

техника

шт.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

8

4

3,2

6

15

Сканер

28

22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17

9

6

4

5

16

Настольный

24

36

 

 

 

 

 

 

копировальный

 

 

 

 

 

 

 

 

аппарат

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

7

4,5

3

3

17

Настольный

20

20

 

 

 

 

 

 

лазерный

 

 

 

 

 

 

 

 

принтер

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

7

5

4,5

5

18

Сканер

32

18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

8

5,5

3,8

5

19

Настольный

28

22

 

 

 

 

 

 

копировальный

 

 

 

 

 

 

 

 

аппарат

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

9

5,5

2,9

3

20

Настольный

40

22

 

 

 

 

 

 

лазерный

 

 

 

 

 

 

 

 

принтер

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22

7

3

2,7

4

13

Сканер

20

18

23

8

5

3,5

5

14

Настольный

12

36

 

 

 

 

 

 

копировальный

 

 

 

 

 

 

 

 

аппарат

 

 

24

5

5

3,3

6

15

Настольный

32

18

 

 

 

 

 

 

лазерный

 

 

 

 

 

 

 

 

принтер

 

 

25

4

4

3,2

2

16

Сканер

8

22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26

6,5

4

3,2

3

15

Настольный

12

20

 

 

 

 

 

 

копировальный

 

 

 

 

 

 

 

 

аппарат

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27

4,5

3,6

2,9

2

13

Настольный

6

18

 

 

 

 

 

 

лазерный

 

 

 

 

 

 

 

 

принтер

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28

7,5

5

4

4

14

Сканер

24

36

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29

6,4

6

3,3

5

15

Настольный

18

22

 

 

 

 

 

 

копировальный

 

 

 

 

 

 

 

 

аппарат

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

6

3

2,8

2

13

Настольный

6

20

 

 

 

 

 

 

лазерный

 

 

 

 

 

 

 

 

принтер

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Литература

1.  СП  60.13330.2020 СНиП  41–01–2003 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. М. : Минстрой России, 2020.

2.  Wilkins C.K., Hosni M.H. Heat gain from office equipment. ASHRAE Journal, 2000 June. p. 33–43.

3.  Внутренние санитарно-технические устройства : в 3 ч. Ч. 3: Вентиляция и кондиционирование воздуха. Кн. 1 / В.Н. Богословский, А.И. Пирумов, В.Н. Посохин и др. ; под ред. Н.Н. Павлова и Ю.И. Шиллера. 4 е изд., перераб. и доп. М. : Стройиздат, 1992. 319 с. : ил. (Справочник проектировщика).

4.  ГОСТ  12.1.005–88 Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны. М. : ВГУП «Стандартинформ», 2006.

13

Практическоезанятие  2  МИКРОКЛИМАТПОМЕЩЕНИЙ ОБЩЕСТВЕННЫХИАДМИНИСТРАТИВНЫХ ЗДАНИЙ

Общиесведения

Тепловое самочувствие человека зависит от параметров микроклимата и интенсивности физической нагрузки на организм. Переносимость человеком температуры воздуха, как и его теплоощущение, в значительной мере зависит от влажности и скорости окружающего воздуха.

Микроклимат представляет собой комплекс физических факторов, оказывающих влияние на теплообмен человека с окружающей средой, его тепловое состояние и определяющих самочувствие, работоспособность, здоровье и производительность труда. На формирование микроклимата в помещении существенное влияние оказывают назначение помещения, климат местности, сезон года, условия вентиляции и отопления.

Косновным параметрам, характеризующим микроклимат

впомещениях, относят:

температуру воздуха, °С;

скорость движения воздуха, м/с;

относительную влажность воздуха, %.

Показатели микроклимата должны обеспечивать сохранение теплового баланса человека с окружающей средой и поддержание оптимального или допустимого теплового состояния организма. Соответственно, выделяют оптимальные и допустимые микроклиматические условия.

Оптимальные параметры микроклимата – сочетание значений показателей микроклимата, которые при длительном и систематическом воздействии на человека обеспечивают нормальное тепловое состояние организма при минимальном напряжении механизмов терморегуляции и ощущение комфорта не менее чем у 80 % людей, находящихся в поме-

14

щении. Такие условия создают предпосылки для высокого уровня работоспособности и являются предпочтительными.

Допустимые параметры микроклимата – сочетания значений показателей микроклимата, которые при длительном и систематическом воздействии на человека могут вызвать общее и локальное ощущение дискомфорта, ухудшение самочувствия и понижение работоспособности при усиленном напряжении механизмов терморегуляции и не вызывают повреждений или ухудшения состояния здоровья.

Требуемые параметры микроклимата для общественных и административных зданий установлены в ГОСТ  304942011 «Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях» [1] в зависимости от назначения помещения и периода года.

Помещения общественного и административного назначения подразделяют на категории в соответствии с табл.2.1.

Таблица  2.1

 

Классификация помещений общественного

 

и административного назначения

 

 

Катего-

Описание

рия

 

 

 

1

Помещения, в которых люди в положении лежа или сидя нахо-

 

дятся в состоянии покоя и отдыха

 

 

2

Помещения, в которых люди заняты умственным трудом, учебой

3а

Помещения с массовым пребыванием людей, в которых люди

 

находятся преимущественно в положении сидя без уличной

 

одежды

 

 

3б

Помещения с массовым пребыванием людей, в которых люди на-

 

ходятся преимущественно в положении сидя в уличной одежде

3в

Помещения с массовым пребыванием людей, в которых люди на-

 

ходятся преимущественно в положении стоя без уличной одежды

 

 

4

Помещения для занятий подвижными видами спорта

 

 

5

Помещения, в которых люди находятся в полураздетом виде

 

(раздевалки, процедурные кабинеты, кабинеты врачей и т. п.)

 

 

6

Помещения с временным пребыванием людей (вестибюли, гарде-

 

робные, коридоры, лестницы, санузлы, курительные, кладовые)

 

 

15

В целях нормирования параметров микроклимата для общественных и административных зданий выделяют два периода года – теплый и холодный, понимая под теплым периодом период года, характеризующийся среднесуточной температурой наружного воздуха выше 8 °С, а под холодным – среднесуточной температурой 8 °С и ниже.

Оптимальные и допустимые величины параметров микроклимата для общественных и административных зданий приведены в табл.  2.2.

Таблица  2.2

Оптимальные и допустимые нормы температуры, относительной влажности и скорости движения воздуха для общественных и административных зданий

 

Наимено-

Температура

Относительная

Скорость движения

Пе-

вание по-

воздуха, °С

влажность, %

воздуха, м

риод

мещения

опти-

допу-

опти-

допу-

опти-

допу-

года

или кате-

маль-

стимая,

мальная,

стимая,

стимая

мальная

 

гория

ная

не более

не более

не более

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

20–22

18–24

45–30

60

0,2

0,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

19–21

18–23

45–30

60

0,2

0,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3а

20–21

19–23

45–30

60

0,2

0,3

 

 

 

 

 

 

 

 

Холодный

3б

14–16

12–17

45–30

60

0,3

0,5

 

 

 

 

 

 

 

3в

18–20

16–22

45–30

60

0,2

0,3

 

 

 

 

 

 

 

4

17–19

15–21

45–30

60

0,2

0,3

5

20–22

20–24

45–30

60

0,15

0,2

 

 

 

 

 

 

 

 

6

16–18

14–16

Не нор-

Не нор-

Не нор-

Не нор-

 

 

 

 

мируется

мируется

мируется

мируется

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ванные,

24–26

18–28

Не нор-

Не нор-

0,15

0,2

 

душевые

 

 

мируется

мируется

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поме-

23–25

18–28

60–30

65

0,15

0,25

Теплый

щения

 

 

 

 

 

 

с посто-

 

 

 

 

 

 

янным

 

 

 

 

 

 

пребы-

 

 

 

 

 

 

 

ванием

 

 

 

 

 

 

 

людей

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

Нормализацияпараметровмикроклимата

Основными техническими средствами нормализации микроклимата являются отопление, вентиляция и кондиционирование. Оптимальные параметры микроклимата обеспечиваются системами кондиционирования воздуха, а допустимые – обычными системами вентиляции и отопления. Требования к этим системамустановленывСП  60.13330.2020«СНиП  41–01–2003 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха» [2], а их проектирование основано на выполнении сложных инженерных расчетов [3].

На практике также нашли применение и упрощенные методы (для приближенных оценок). Например, если стоит задача подбора радиаторов для существующей системы отопления, то можно использовать упрощенную формулу

N =

S H K

,

(2.1)

P

 

 

 

гдеN – необходимое количество секций радиатора отопления, шт.;

S – площадь помещения, м2;

H – высота помещения, м;

K – количество теплового потока, которое необходимо для нагрева 1 м3, принимают равным 41 Вт/м3 для железобетонного панельного здания, 34 Вт/м3 для зданий, выполненных из кирпича или других материалов;

P – теплоотдача одной секции радиатора, Вт, принимают равной 190 Вт для алюминиевых радиаторов, 145 Вт для чугунных и 185 Вт для биметаллических.

При расчете количества секций радиатора результат следует округлять в большую сторону.

Полученное расчетное значение количества секций радиатора следует увеличить на 20 % в тех случаях, когда в помещении возможны дополнительные теплопотери (помещение

17

угловое, имеется балкон, радиатор будет спрятан за экраном или вмонтирован в нишу, нет стабильности в работе системы отопления и др.).

Пример  2.1.

Установить соответствие фактических параметров микроклимата на рабочем месте переводчика-синхрониста (умственный труд) оптимальным параметрам, установленным ГОСТ  30494–2011 [1]. Температура воздуха на рабочем месте – 22 °С, относительная влажность воздуха – 40 %, скорость движения воздуха – 0,2 м/с. Среднесуточная температура наружного воздуха – 8 °С.

Решение.

1.  Для определения оптимальных параметров микроклимата необходимо знать период года (теплый / холодный) и категорию помещения. При среднесуточной температуре наружного воздухаtсс =8°Спериодгода–холодный.Категорияпомещения, в котором люди заняты умственным трудом, – 2 (см. табл.  2.1).

2.  Из табл.  2.2 выпишем оптимальные значения параметров микроклимата с учетом 2 й категории помещения и холодного периода года:

температура воздуха tн = 19–21 °С;

относительная влажность воздуха Rн = 45–30 %;

скорость движения воздуха vн не более 0,2 м/с.

3.  Сопоставим фактические значения параметров микроклимата с оптимальными. Для удобства представим результаты сравнения в табл.  2.3.

Таблица  2.3

Сопоставление фактических значений параметров микроклимата с оптимальными

Параметр микро-

Значения параметров микроклимата

Результат

климата, едини-

 

 

 

 

Фактические

Оптимальные

сравнения

ца измерения

 

 

 

 

 

 

 

Температура воз-

22

19–21

Не соответствует

духа, °С

 

 

 

 

 

 

 

18

Окончание табл.  2.3

Параметр микро-

Значения параметров микроклимата

Результат

климата, едини-

 

 

 

 

Фактические

Оптимальные

сравнения

ца измерения

 

 

 

Относительная

40

45–30

Соответствует

влажность, %

 

 

 

 

 

 

 

Скорость движе-

0,2

Не более 0,2

Соответствует

ния воздуха, м/с

 

 

 

 

 

 

 

Вывод. На основе сопоставления фактических значений параметров микроклимата с оптимальными, установленными в ГОСТ  30494–2011 [1], выявлено, что на рабочем месте переводчика-синхрониста для холодного периода года температура воздуха не соответствует оптимальным значениям, а относительная влажность и скорость движения воздуха соответствуют.

Пример  2.2.

Для поддержания допустимых параметров микроклимата в холодный период года на рабочем месте переводчика в помещении размером 5×3×2,7 м3 требуется установить в нишу радиатор водяного отопления. Помещение расположено в железобетонном панельном здании. Из трех предлагаемых к установке радиаторов (алюминиевый, чугунный, биметаллический) ориентировочным расчетом подобать радиатор с наименьшим количеством секций.

Решение.

1.  Определим площадь помещения:

S = 5 3 = 15 м2.

2.  Учитывая, что для железобетонного панельного здания K = 41 Вт/м3, а теплоотдача одной секции алюминиевого радиатора Pa = 190 Вт, чугунного Pч = 145 Вт, биметаллического Pб = 185 Вт, по формуле (2.1) определим количество секций радиаторов разных видов:

19

алюминиевый – Nа = (15 2,7 41) / 190 = 8,7 ≈ 9 шт.,

чугунный – Nч = (15 2,7 41) / 145 = 11,5 ≈ 12 шт.,

биметаллический – Nб = (15 2,7 41) / 185 = 8,97 ≈ 9 шт. 3.  С учетом планируемой установки радиатора в нишу не-

обходимо рассчитанное количество секций увеличить на 20 %. Тогда получим:

алюминиевый радиатор – Nа = 9 1,2 = 10,8 ≈ 11 шт.,

чугунный радиатор – Nч = 12 1,2 = 14,4 ≈ 15 шт.,

биметаллический радиатор – Nб = 9 1,2 = 10,8 ≈ 11 шт. Вывод. Ориентировочным расчетом показано, что для под-

держания допустимых параметров микроклимата в холодный период года на рабочем месте переводчика можно установить как алюминиевый, так и биметаллический радиатор с количеством секций 11 шт.

Задание  2.1.

Установить соответствие ГОСТ  30494–2011 [1] фактических параметров микроклимата на рабочем месте переводчи- ка-синхрониста (умственный труд) оптимальным или допустимым параметрам (согласно варианту) для заданного периода года. Температура воздуха на рабочем месте t, °С; относительная влажность воздуха R, %; скорость движения воздуха v, м/с. Варианты исходных данных приведены в табл.  2.4.

 

 

 

 

 

Таблица  2.4

 

Варианты исходных данных к заданию  2.1

 

 

 

 

 

 

№ вари-

t, °С

R, %

v, м/с

Период года

Оптимальные / Допустимые

анта

 

 

 

 

параметры микроклимата

1

20

33

0,19

Холодный

Оптимальные

 

 

 

 

 

 

2

17

51

0,25

Теплый

Допустимые

 

 

 

 

 

 

3

26

28

0,16

Теплый

Оптимальные

4

21

61

0,35

Холодный

Допустимые

 

 

 

 

 

 

5

18

44

0,18

Холодный

Оптимальные

 

 

 

 

 

 

6

19

60

0,27

Теплый

Допустимые

 

 

 

 

 

 

7

24

27

0,14

Теплый

Оптимальные

 

 

 

 

 

 

8

22

52

0,3

Холодный

Допустимые

 

 

 

 

 

 

20

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]