Безопасность жизнедеятельности для бакалавров по направлению «Лингвистика». Практикум
.pdfТаблица 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 30494−2011 «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
