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

 

 

 

 

 

Окончание табл.  2.4

 

 

 

 

 

 

№ вари-

t, °С

R, %

v, м/с

Период года

Оптимальные / Допустимые

анта

 

 

 

 

параметры микроклимата

9

20

50

0,21

Холодный

Оптимальные

 

 

 

 

 

 

10

29

65

0,21

Теплый

Допустимые

 

 

 

 

 

 

11

22

43

0,12

Теплый

Оптимальные

 

 

 

 

 

 

12

17

61

0,31

Холодный

Допустимые

 

 

 

 

 

 

13

21

46

0,22

Холодный

Оптимальные

14

28

56

0,3

Теплый

Допустимые

 

 

 

 

 

 

15

18

34

0,17

Теплый

Оптимальные

 

 

 

 

 

 

16

24

65

0,28

Холодный

Допустимые

17

20

57

0,17

Холодный

Оптимальные

 

 

 

 

 

 

18

16

60

0,27

Теплый

Допустимые

 

 

 

 

 

 

19

24

50

0,15

Теплый

Оптимальные

 

 

 

 

 

 

20

17

63

0,29

Холодный

Допустимые

 

 

 

 

 

 

21

18

54

0,3

Холодный

Оптимальные

 

 

 

 

 

 

22

25

70

0,2

Теплый

Допустимые

 

 

 

 

 

 

23

23

57

0,2

Теплый

Оптимальные

 

 

 

 

 

 

24

24

66

0,32

Холодный

Допустимые

 

 

 

 

 

 

25

16

38

0,16

Холодный

Оптимальные

 

 

 

 

 

 

26

27

65

0,21

Теплый

Допустимые

 

 

 

 

 

 

27

21

29

0,19

Теплый

Оптимальные

 

 

 

 

 

 

28

18

35

0,16

Холодный

Допустимые

 

 

 

 

 

 

29

23

40

0,25

Холодный

Оптимальные

 

 

 

 

 

 

30

19

68

0,26

Теплый

Допустимые

Задание  2.2.

Для поддержания допустимых параметров микроклимата

вхолодный период года на рабочем месте переводчика в помещении размером A×B×H м3 требуется установить радиатор водяного отопления. Особенности помещения / установки радиатора, а также вид здания представлены по вариантам

втабл.  2.5. Из трех предлагаемых к установке радиаторов (алюминиевый, чугунный, биметаллический) ориентировочным расчетом подобать радиатор с наименьшим количеством секций.

21

 

 

 

 

 

Таблица  2.5

 

Варианты исходных данных к заданию  2.2

 

 

 

 

 

 

№ вари-

 

 

 

Особенности поме-

 

A, м

B, м

H, м

щения / установки

Вид здания

анта

 

 

 

радиатора

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

5

4

2,9

Радиатор установ-

Железобетонный

 

 

 

 

лен за экраном

панельный

 

 

 

 

 

 

2

5

5

2,5

Радиатор вмонти-

Кирпичный

 

 

 

 

рован в нишу

 

 

 

 

 

 

 

3

4

4

2,7

Без особенностей

Железобетонный

 

 

 

 

 

панельный

4

4

3

2,6

Наличие балкона

Кирпичный

 

 

 

 

 

 

5

5

3

2,8

Нестабильная

Железобетонный

 

 

 

 

работа отопления

панельный

 

 

 

 

 

 

6

5

4

2,7

Радиатор установ-

Кирпичный

 

 

 

 

лен за экраном

 

 

 

 

 

 

 

7

3

3

2,9

Радиатор вмонти-

Железобетонный

 

 

 

 

рован в нишу

панельный

 

 

 

 

 

 

8

5

5

2,6

Помещение рас-

Кирпичный

 

 

 

 

положено в углу

 

 

 

 

 

здания

 

 

 

 

 

 

 

9

4

3

2,8

Наличие балкона

Железобетонный

 

 

 

 

 

панельный

10

4

3,5

2,6

Нестабильная рабо-

Кирпичный

 

 

 

 

та отопления

 

 

 

 

 

 

 

11

4,5

4

2,9

Радиатор установ-

Железобетонный

 

 

 

 

лен за экраном

панельный

 

 

 

 

 

 

12

5

4

2,8

Радиатор

Кирпичный

 

 

 

 

вмонтирован

 

 

 

 

 

в нишу

 

 

 

 

 

 

 

13

4

3

2,7

Без особенностей

Железобетонный

 

 

 

 

 

панельный

 

 

 

 

 

 

14

4,5

4,5

2,8

Наличие балкона

Кирпичный

 

 

 

 

 

 

15

5

3,5

2,8

Нестабильная рабо-

Железобетонный

 

 

 

 

та отопления

панельный

 

 

 

 

 

 

16

5

3

2,9

Радиатор установ-

Кирпичный

 

 

 

 

лен за экраном

 

17

5

4,5

2,6

Радиатор вмонти-

Железобетонный

 

 

 

 

рован в нишу

панельный

 

 

 

 

 

 

22

Окончание табл.  2.5

№ вари-

 

 

 

Особенности поме-

 

A, м

B, м

H, м

щения / установки

Вид здания

анта

 

 

 

радиатора

 

 

 

 

 

 

18

5

4,5

2,7

Помещение рас-

Кирпичный

 

 

 

 

положено в углу

 

 

 

 

 

здания

 

19

4

3

2,5

Наличие балкона

Железобетонный

 

 

 

 

 

панельный

 

 

 

 

 

 

20

5

4,5

2,8

Нестабильная

Кирпичный

 

 

 

 

работа отопления

 

 

 

 

 

 

 

21

4

3,5

2,9

Радиатор установ-

Железобетонный

 

 

 

 

лен за экраном

панельный

 

 

 

 

 

 

22

4,5

3

2,7

Радиатор

Кирпичный

 

 

 

 

вмонтирован

 

 

 

 

 

в нишу

 

 

 

 

 

 

 

23

4

4

2,6

Без особенностей

Железобетонный

 

 

 

 

 

панельный

 

 

 

 

 

 

24

5

3,5

2,9

Наличие балкона

Кирпичный

 

 

 

 

 

 

25

4

4

2,8

Нестабильная рабо-

Железобетонный

 

 

 

 

та отопления

панельный

26

5

5

2,7

Радиатор установ-

Кирпичный

 

 

 

 

лен за экраном

 

 

 

 

 

 

 

27

4,5

3,5

2,9

Радиатор

Железобетонный

 

 

 

 

вмонтирован

панельный

 

 

 

 

в нишу

 

 

 

 

 

 

 

28

5

5

2,8

Помещение рас-

Кирпичный

 

 

 

 

положено в углу

 

 

 

 

 

здания

 

 

 

 

 

 

 

29

5

4,5

2,9

Наличие балкона

Железобетонный

 

 

 

 

 

панельный

 

 

 

 

 

 

30

4,5

3,5

2,7

Нестабильная

Кирпичный

 

 

 

 

работа отопления

 

 

 

 

 

 

 

Литература

1.  ГОСТ  304942011 Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях. М. : ВГУП «Стандарт­ информ», 2023.

23

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

3.  Внутренние санитарно-технические устройства : в 3 ч. Ч. I : Отопление / В.Н. Богословский, Б.А. Крупнов, А.Н. Сканави и др. ; под ред. И.Г. Староверова, Ю.И. Шиллера. 4 е изд., перераб. и доп. М. : Стройиздат, 1990. 344 с. : ил. (Справочник проектировщика).

24

Практическоезанятие  3  ШУМНАРАБОЧИХМЕСТАХ

АДМИНИСТРАТИВНО-УПРАВЛЕНЧЕСКОГО ПЕРСОНАЛА

Общиесведения

Шум – это беспорядочное сочетание звуков различной частоты и интенсивности, возникающих при упругих колебаниях в твердых, жидких и газообразных средах.

При звуковых колебаниях частиц среды в ней возникает переменное давление, называемое звуковым давлением Р, Па. Распространение звуковых волн сопровождается переносом энергии, величина которой определяется интенсивностью звука I, Вт/м2. Для оценки шума удобно измерять не абсолютные значения интенсивности звука и звукового давления, а их относительные уровни в логарифмических единицах, взятые по отношению к пороговым значениям. За единицу измерения уровней звукового давления и интенсивности звука принят децибел дБ.

Для частотной характеристики шума звуковой диапазон разбивают на октавные полосы частот, где верхняя граничная частота fв, Гц, равна удвоенной нижней частоте fн, Гц, то есть fв / fн = 2. Октавная полоса характеризуется среднегеометрической частотой fср =fн fв .

Уровень звука – это измеренное значение шума с учетом коррекции, приближенно отражающей чувствительность человеческого уха, измеряемое в дБА.

Примерный перечень источников шума в жилых помещениях и общественных зданиях включает [1]:

•источники внешнего шума: транспорт, объекты производства различных работ на окружающей территории (например, ремонтных, строительных), системы вентиляции, кондиционирования и холодоснабжения (в том числе расположенные на внешней стороне зданий), звуковоспроизводящее оборудование объектов (например, громкоговорящая

25

связь, внешняя звуковая реклама), погрузо-разгрузочные работы, промышленные предприятия;

•источники внутреннего шума: инженерно-технологи- ческое оборудование, технологические процессы, производственное и другое оборудование в жилых и общественных зданиях, инженерно-технологическое оборудование и функционирование встроенных и пристроенных объектов (в том числе электроакустическое звуковоспроизводящее оборудование).

Нормируемые параметры оценки шумового режима в помещениях жилых и общественных зданий, на территориях жилой застройки и их допустимые значения устанавливает СП  51.13330.2011 «Защита от шума. Актуализированная редакция СНиП  23032003» [2] (табл.  3.1).

Таблица  3.1

Предельно допустимые и допустимые уровни звука в помещениях производственных, жилых, общественных

зданий и на территории жилой застройки

 

Время

Уровень

Назначение помещений или территорий

звука LА,

суток, ч

 

дБА

 

 

 

 

 

Предельно допустимые уровни звука на рабочих местах в производственных и вспомогательных зданиях, на площадках про-

мышленных предприятий для основных видов трудовой деятельности

Рабочие помещения административно-управ-

65

ленческого персонала производственных

 

 

предприятий

 

 

 

 

 

Рабочие помещения диспетчерских служб,

70

кабины наблюдения и дистанционного управ-

 

 

ления с речевой связью по телефону, участки

 

 

точной сборки, телефонные и телеграфные

 

 

станции

 

 

Помещения лабораторий для проведения экс-

75

периментальных работ, помещения для из-

 

 

мерительных и аналитических работ, кабины

 

 

наблюдения и дистанционного управления

 

 

без речевой связи по телефону

 

 

 

 

 

26

 

Окончание табл.  3.1

 

 

 

 

Время

Уровень

Назначение помещений или территорий

звука LА,

суток, ч

 

дБА

 

 

Допустимые уровни звука для шума, проникающего извне в помещения жилых и общественных зданий и на территории жилой застройки

Классные помещения, учебные кабинеты,

40

аудитории образовательных организаций,

 

 

конференц-залы, читальные залы библиотек

 

 

 

 

 

Жилые комнаты квартир

07:00–23:00

40

 

 

 

 

23:00–07:00

30

 

 

 

Помещения офисов, рабочие помещения и ка-

50

бинеты административных зданий, конструк-

 

 

торских, проектных и научно-исследователь-

 

 

ских организаций

 

 

 

 

 

Территории, непосредственно прилегающие

07:00–23:00

55

к жилым зданиям

 

 

23:00–07:00

45

 

 

 

Примечания.

1.  Предельно допустимый уровень шума – уровень шума, который при ежедневной (кроме выходных дней) работе, но не более 40 часов в неделю в течение всего рабочего стажа, не должен вызывать заболеваний или отклонений в состоянии здоровья, обнаруживаемых современными методами исследований в процессе работы или в отдаленные сроки жизни настоящего и последующего поколений.

2.  Допустимый уровень шума – уровень, который не вызывает у человека значительного беспокойства и существенных изменений показателей функционального состояния систем и анализаторов его организма, чувствительных к шуму.

Защитаотшумавпомещенияхжилых иобщественныхзданий

Как правило, при оценке шумового воздействия необходимо учитывать несколько источников шума. В этом случае суммарный уровень звука определяют посредством энергетического суммирования уровней, создаваемых в расчетной точке каждым источником шума. Если все источники имеют одинаковую звуковую мощность, то суммарный уровень звука может быть определен по формуле

27

LА сум = LА +10 lgn,

(3.1)

гдеLА сум – суммарный уровень звука от n одинаковых по мощности источников шума, дБА;

LА – уровень звука от одного источника шума, дБА; n – число источников шума, шт.

В общем случае мероприятия по защите от шума в помещениях жилых и общественных зданий должны предусматривать рациональное объемно-планировочное решение жилого или общественного здания, применение звукоизолирующих конструкций и звукопоглощающих облицовок, глушителей шума в системах принудительной вентиляции и кондиционирования воздуха, виброизоляции инженерного и санитарнотехнического оборудования зданий.

Натерриториижилойзастройкидлязащитыотшуманеобходимо применение рациональных приемов планировки и застройки районов и кварталов, строительство шумозащитных зданий, сооружение придорожных шумозащитных экранов, устройство шумозащитных полос зеленых насаждений и др.

Специальные шумозащитные полосы зеленых насаждений помимо снижения уровня транспортного шума также частично поглощают вредные выхлопные газы и прочие газообразные выбросы от транспортных средств, а также создают дополнительный психологический эффект приглушения шума. Ширина шумозащитных полос зеленых насаждений должна составлять не менее 10–15 м. Расстояние между деревьями в шумозащитной полосе должно быть не более 4 м, высота деревьев не менее 5–8 м [3].

Снижение уровня звука полосами зеленых насаждений можно определить по формуле

DLА з.н =aА з.н d,

(3.2)

гдеDLА з.н снижение уровня звука полосами зеленых насаждений, дБА;

28

aА з.н – постоянная затухания звука в зеленых насаждениях, дБА/м. При расчетах принимают aА з.н = 0,08;

d – ширина шумозащитной полосы зеленых насаждений, м.

Формула (3.2) справедлива при ширине полосы зеленых насаждений не более 100 м. При большей ширине полосы дальнейшее снижение уровня звука значительно замедляется и затруднено для прогнозирования, поэтому при ширине полосы более 100 м принимают такое же значение снижения, как и для полосы шириной 100 м.

Пример  3.1.

Установить соответствие уровня звука в помещении лаборатории требованиям СП  51.13330.2011 [2], если имеется три одинаковых источника шума с уровнем звука LА = 75 дБА.

Решение.

1.  Суммарный уровень звука от нескольких одинаковых источников шума в лаборатории найдем по формуле (3.1)

LА сум = 75 + 10 lg3 = 79,8 ≈ 80 дБА.

2.  По табл.  3.1 определим нормативное значение уровня звука в помещении с учетом его назначения. Для лаборатории нормативное значение уровня звука LА н = 75 дБА.

3.  Сопоставим фактическое значение уровня звука LА сум с нормативным LА н, дБА. Поскольку 80 дБА > 75 дБА, в помещении лаборатории уровень звука не соответствует нормативным требованиям.

Вывод. На основе сопоставления фактического значения уровня звука с нормативным установлено не соответствие уровня звука в помещении лаборатории требованиям СП  51.13330.2011 [2].

Пример  3.2.

Недалеко от транспортной магистрали расположено административное здание. Для обеспечения нормативных требований в помещениях, где работает административно-управлен-

29

ческий персонал, организована шумозащитная полоса зеленых насаждений, снижающая уровень звука на 3 дБА. На сколько требуется изменить ширину шумозащитной полосы, если вследствие расширения транспортной магистрали необходимое снижение уровня звука должно составлять 5 дБА?

Решение.

1.  Определим ширину шумозащитной полосы по формуле (3.2), зная постоянную затухания звука в зеленых насаждениях aА з.н = 0,08 дБА/м и снижение уровня звука DLА з.н1 = = 3 дБА:

d1 = 3 / 0,08 = 37,5 м.

2.  Найдем ширину шумозащитной полосы по формуле (3.2), зная постоянную затухания звука в зеленых насаждениях aА з.н = 0,08 дБА/м и необходимое вследствие расширения транспортной магистрали снижение уровня звука DLА з.н2 = = 5 дБА:

d2 = 5 / 0,08 = 62,5 м.

3.  Установим, на сколько необходимо изменить ширину шумозащитной полосы вследствие расширения транспортной магистрали:

Dd = 62,5 – 37,5 = 25 м.

Вывод. Для обеспечения необходимого снижения уровня звука ширину шумозащитной полосы вследствие расширения транспортной магистрали необходимо увеличить на 25 м.

Задание  3.1.

Установить соответствие уровня звука в помещении (назначение помещения дано по вариантам) требованиям СП  51.13330.2011 [2], если имеется n, шт. одинаковых источников шума с уровнем звука LА, дБА. Варианты исходных данных приведены в табл.  3.2.

30

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]