Безопасность жизнедеятельности для бакалавров по направлению «Лингвистика». Практикум
.pdf
|
|
|
|
|
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 30494−2011 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 23−03−2003» [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
