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

Санитарно-гигиеническое обеспечение производственной безопасности. Учебное пособие

.pdf
Скачиваний:
0
Добавлен:
07.09.2026
Размер:
2 Мб
Скачать
где К – искомая абсолютная влажность, г/м3 ; F – максимальная влаж-
Д
ность при температуре влажного термометра (определяется по таблице
2); t – температура сухого термометра; t
температура влажного
1
термометра; В – барометрическое давление в момент исследования мм.рт.ст.; 755 – среднее барометрическое давление, мм.рт.ст.
Перевод найденной абсолютной влажности в относительную произ-
водится по формуле:
R = K /F1 100 (5.2)
где R – искомая относительная влажность, %; К – абсолютная влаж­ность, г/м
3
; F1 – максимальная влажность при температуре сухого тер-
мометра (определяется по табл. 5.3).
Таблица 5.3
Целые
градусы
-5
-4
-3
-2
-1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Максимальная упругость водяных паров при разных температурах
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
3,16 3,13 3,11 3,09 3,06 3,04 3,02 2,99 2,97 2,95 3,40 3,38 3,35 3,33 3,30 3,28 3,25 3,23 3,21 3,18 3,67 3,64 3,62 3,59 3,56 3,53 3,51 3,48 3,46 3,43 3,95 3,92 3,89 3,86 3,84 3,81 3,78 3,75 3,72 3,70 4,26 4,22 4,19 4,16 4,13 4,10 4,07 4,04 4,01 3,98 4,58 4,61 4,65 4,68 4,72 4,75 4,78 4,82 4,86 4,89 4,93 4,96 5,00 5,03 5,07 5,11 5,14 5,18 5,22 5,26 5,29 5,33 5,37 5,41 5,45 5,49 5,52 5,56 5,60 5,64 5,68 5,72 5,77 5,81 5,85 5,89 5,93 5,97 6,02 6,06 6,10 6,14 6,19 6,23 6,27 6,32 6,36 6,41 6,45 6,50 6,54 6,59 6,64 6,68 6,73 6,78 6,82 6,87 6,92 6,96 7,01 7,06 7,11 7,16 7,21 7,26 7,31 7,36 7,41 7,46 7,51 7,56 7,62 7,67 7,72 7,78 7,83 7,88 7,94 7,99 8,04 8,10 8,16 8,21 8,27 8,32 8,38 8,44 8,49 8,55 8,62 8,67 8,73 8,79 8,84 8,90 8,96 9,02 9,09 9,15 9,21 9,27 9,33 9,40 9,46 9,52 9,58 9,65 9,71 9,78
9,84 9,91 9,98 10,04 10,11 10,18 10,24 10,31 10,38 10,45 10,52 10,59 10,66 10,73 10,80 10,87 10,94 11,01 11,08 11,16 11,23 11,30 11,38 11,45 11,53 11,60 11,68 11,76 11,83 11,91 11,99 12,06 12,14 12,22 12,30 12,38 12,46 12,54 12,62 12,71 12,79 12,87 12,95 13,04 13,12 13,20 13,29 13,38 13,46 13,55 13,63 13,72 13,81 13,90 13,99 14,08 14,17 14,26 14,35 14,44 14,53 14,62 14,72 14,81 14,90 15,00 15,09 15,19 15,28 15,38 15,48 15,58 15,67 15,77 15,87 15,97 16,07 16,17 16,27 16,37 16,48 16,58 16,67 16,79 16,89 17,00 17,10 17,21 17,32 17,43 17,54 17,64 17,75 17,86 17,97 18,08 18,20 18,31 18,42 18,54 18,65 18,76 18,88 19,00 19,11 19,23 19,35 19,47 19,59 19,71 19,83 19,95 20,07 20,19 20,32 20,44 20,56 20,69 20,82 20,94 21,07 21,20 21,32 21,45 21,58 21,71 21,84 21,98 22,10 22,24 22,38 22,51 22,65 22,78 22,92 23,06 23,20 23,34 23,48 23,62 23,76 23,90 24,04 24,18 24,33 24,47 24,62 24,76 24,91 25,06 25,21 25,36 25,51 25,66 25,81 25,96 26,12 26,27 26,43 26,58 26,74 26,90 27,06 27,21 27,37 27,54 27,70 27,86 28,02 28,18
есятые доли градусов
61
28
у
29 30 31 32 33 34
28,35 28,51 28,68 28,85 29,02 29,18 29,35 29,52 29,70 29,87 30,04 30,22 30,39 30,57 30,74 30,92 31,10 31,28 31,46 31,64 31,82 32,01 32,19 32,38 32,56 32,75 32,93 33,12 33,31 33,50 33,70 33,89 34,08 34,28 34,47 34,67 34,86 35,06 35,26 35,46 35,66 35,86 36,07 36,27 36,48 36,68 36,89 37,10 37,31 37,52 37,73 37,94 38,16 38,37 38,58 38,80 39,02 39,24 39,46 39,68 39,90 40,12 40,34 40,57 40,80 41,02 41,25 41,48 41,71 41,94
Кроме расчета по формулам, относительную влажность по показани­ям аспирационного психрометра можно определить, пользуясь специаль­ными психрометрическими таблицами (см. табл. 5.4).
Таблица 5.4
Определение относительной влажности по показаниям
аспирационного психрометра (в процентах)
17,5 18,0 18,5 19,0 19,5 20,0 20,5 21,0 21,5 22,0 22,5 23,0 10,0 10,5 11,0 11,5 12,0 12,5 13,0 13,5 14,0 14,5 15,0 15,5 16,0 16,5 17,0 17,5 18,0 18,5 19,0 19,5 20,0 20,5
Показания влажного термометра в градусах
21,0 21,5 22,0 22,5 23,0
36 34 31 29 26 24 22 20 18 16 14 13 40 37 35 32 30 27 25 23 21 19 17 16 44 41 38 36 33 30 28 26 24 22 20 18 48 45 42 39 36 34 31 29 27 25 23 21 52 49 46 43 40 37 35 32 30 28 26 24 56 53 49 46 43 41 38 36 33 31 29 27 60 56 53 50 47 44 41 39 36 34 32 30 64 61 57 54 51 48 45 42 40 37 35 33 68 65 61 58 54 52 48 46 43 40 38 36 73 69 65 62 58 55 52 49 46 44 41 39 77 73 69 66 62 59 56 53 50 47 44 42 81 77 73 70 66 63 59 56 53 50 48 45 86 82 78 74 70 66 63 60 57 54 51 48 91 86 82 78 74 70 67 64 60 57 54 51
95 91 86 82 78 74 71 67 64 61 58 55 100 95 91 86 82 78 75 71 68 64 61 58 100 95 91 87 83 79 75 71 68 65 62 100 95 91 87 83 79 75 72 68 65 100 95 91 87 83 79 76 72 69 100 95 91 87 83 80 76 72 100 96 91 87 84 80 76 100 96 91 87 84 80 100 96 91 88 84 100 96 92 88 100 96 92 100 96 100
Показания с
хого термометра в градусах
Гигрометр (Рис. 5.3) регистрирует непосредственно относительную влажность воздуха. Они состоят из воспринимающего элемента (пучок обез­жиренных волос), связанного механически с регистрирующей частью (стрел­кой). Постоянная регистрация относительной влажности воздуха может быть осуществлена гигрографом (Рис.5.4) представляющим собой комбинацию гигрометра с записывающим устройством и лентопротяжным механизмом.
62
Рис. 5.3. Гигрометр волосяной
Рис. 5.4. Гигрограф
Для определения больших скоростей движе­ния воздуха используют два вида анемометров: чашечный и крыльчатый (Рис. 5.5). Первым изме­ряют скорости движения воздуха в пределах от 1 до 50 м/с, вторым – от 0,5 до 15 м/с.
Портативный термо-гигрометр (HANNA – HI 8564 – thermo-hygrometer) см. Рис. 5.6. используют для определения температуры и относительной влажности воздуха. Выносной зонд содержит датчик и электронный преобразователь амплитуды относи­тельной влажности, а также надежный датчик темпе­ратуры. Значение относительной влажности и темпе­ратуры отображается на дисплее прибора.
Рис. 5.5. Анемометры:
а – крыльчатый;
в – чашечный
Рис. 5.6. Портативный термо-гигрометр
(HANNA – HI 8564 – thermohygrometer)
Рис. 5.7. Измеритель влажности и температуры (ИВТМ -7)
Измеритель влажности и температуры (термогигрометр ИВТМ -7) см. Рис. 5.7, предназначен для измерения относительной влажности воздуха, температуры. Предназначен для использования в различных отраслях на­родного хозяйства (промышленность, сельское хозяйство
, гидрометеоро-
логия, медицина) для оперативного контроля показателей микроклимата.
63
Измерительный прибор для систем и кондиционирования (Рис.5.8) предназначен для определения абсолютной влажности, содержания влаги, температуры воздуха, содержания СО, СО
Рис. 5.8 Измерительный прибор для систем вентиляции и кондициониро­вания (testo -445).
в воздухе помещений.
2
Рис.5.9 Анемометр ( testo – 425)
Анемометр (testo – 425) рис.5.9 предназна-
чен для определения скорости движения воздуха.
Шаровый термометр (рис. 5.10) использует­ся для оценки сочетанного воздействия пара­метров микроклимата, приводящего к возмож-
ному перегреванию работников. Шаровые тер-
Рис. 5.10. Шаровый
термометр
мометры используются службами центра гигие­ны и эпидемиологии, охраны труда, санитарно­эпидемиологическими и другими испытатель­ными лабораториями. Диаметр
шара – 90 мм, минимально возможную толщину и коэффициент поглощения – 0,95; по­лученная величина отражает влияние температуры воздуха, температуры поверхностей и скорости движения воздуха. Используется для определе­ния ТНС-индекса [13].
Для оценки сочетанного действия параметров микроклимата (темпе­ратуры, влажности, скорости движения воздуха и теплового облучения) в целях осуществления мероприятий по защите работающих от
возможного
перегревания рекомендуется использовать интегральный показатель теп­ловой нагрузки среды (ТНС-индекс), рекомендуемые значения отраже- ны в Таблице 6 (СанПиН 2.2.4.3359-16 «Санитарно-эпидемиологические требования к физическим факторам на рабочих местах», раздел II «Микро­климат на рабочих местах»).
ТНС = 0,7 t
+ 0,3 ∙ t
вл
ш
(5.3)
где tвл – температура смоченного термометра аспирационного психро­метра, t
– температура внутри зачерненного шара шарового термометра
ш
64
ТНС-индекс рекомендуется использовать для интегральной оценки тепловой нагрузки среды на рабочих местах (см. Таблицу 5.5), на которых скорость движения воздуха не превышает 0,6 м/с, а интенсивность тепло­вого облучения – 1200 Вт/м.
Таблица 5.5
Рекомендуемые величины интегрального показателя тепловой нагрузки среды
(ТНС-индекса) для профилактики перегревания организма
Категория работ по уровню энергозатрат
Iа (до 139) 22,2-26,4 Iб (140-174) 21,5-25,8 IIа (175-232) 20,5-25,1 IIб (233-290) III (более 290)
Величины интегрального показателя, С
19,5-239 18,0-218
2) Решите ситуационную задачу, заполнив сводную таблицу 5.6.
В производственном помещении температура у внутренней стены – 17°, в центре – 16°, у наружной стены – 14,8°. В центре помещения на вы-
соте 1,1 м – температура 15,8°, на высоте 0,1 м – температура – 12,7°. Межсуточный перепад – 3,5°. Показания сухого термометра – 16°, влажно­го – 14,2°. Скорость движения воздуха – 0,5 м/с.
Определите микроклиматические условия. Разработайте рекоменда­ции по
улучшению показателей микроклимата в производственном поме-
щении.
Таблица 5.6
Форма заполнения сводной таблицы по решению ситуационной задачи
Изучаемые параметры
микроклимата
Атмосферное давление
Скорость движения воз­духа м/ сек Температурный режим в градусах
- средняя t воздуха
- перепад по вертикали
- перепад по горизонтали
- межсуточный перепад
Относительная влаж­ность воздуха в % по таблице и расчетным ме­тодом
Приборы
для изме-
рения
Барометр, барограф
Гигиенический норматив (в ед.
измерения)
760 ±20 мм.рт.ст.
Расчетный
показатель
750 мм.рт.ст.
Оценка
Соответ­ствует нормативу
3)Решите задачу по определению ТНС-индекса.
65
Рассчитайте величину интегрального показателя тепловой нагрузки среды (ТНС-индекс) в производственном помещении, где выполняются работы, связанные с ходьбой, перемещением и переноской тяжестей до 10 кг и сопровождающиеся умеренным физическим напряжением работни­ков, в среднем с энергозатратами 250 Вт. При определении показателей микроклимата, были получены следующие результаты измерений: темпе­ратура влажного термометра аспирационного психрометра
– 17º, темпера-
тура шарового термометра – 20º, скорость движения воздуха не превышает
0,6 м/с, а интенсивность теплового облучения – 1200 Вт/м
2
.
Контрольные вопросы:
1. Дайте определение терморегуляции.
2. Перечислите основные терморегуляторные процессы.
3. Назовите показатели микроклимата.
4. Укажите виды микроклимата и их воздействие на организм человека.
5. Как осуществляется нормирование показателей микроклимата?
6. Дайте определение оптимальным и допустимым микроклиматиче-
ским условиям.
7. Что характеризует «кло»?
8. Перечислите приборы для измерения
показателей микроклимата.
9. Для чего и как определяется ТНС-индекс?
66
6. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. УСТРОЙСТВО ОБЩЕОБМЕННОЙ ПРИТОЧНО-ВЫТЯЖНОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ
6.1. Классификация вентиляционных систем
Вентиляция – это организованный и регулируемый воздухообмен. Производственной вентиляцией называется совокупность мероприятий и устройств, необходимых для обеспечения заданного состояния воздушной среды в рабочих помещениях.
Вентиляционное оборудование, объединенное в один агрегат (для удаления или подачи воздуха), носит название вентиляционной установки. Совокупность различных вентиляционных установок, имеющих единое на­значение (удаление пыли, газов, тепла, влаги), принято называть вентиля­ционной системой. Устройство и эксплуатация вентиляционных систем регламентируются СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция, и конди­ционирование» [19].
Классификация вентиляционных систем
1. По способу перемещения воздуха в помещениях (по побудителю):
естественная (перемещение воздуха происходит под влиянием ес тественных факторов /теплового напора или действия ветра/);
-
искусственная или механическая (воздух перемещается с помощью механических устройств /вентиляторов, эжекторов/).
2. В зависимости от назначения:
приточная (для подачи воздуха);
вытяжная (для удаления воздуха);
приточно-вытяжная (одновременно для подачи и удаления воздуха).
Приточная общеобменная вентиляция распределяет свежий воздух, взятый из
места вне здания по всему объему помещения. В помещении при этом создается избыточное давление, за счет которого загрязненный воз­дух вытесняется через двери, окна, фонари. Приточную систему применя­ют для вентиляции помещений, в которые нежелательно попадание загряз­ненного воздуха из соседних помещений или холодного воздуха из вне.
Вытяжная общеобменная вентиляция
удаляет загрязненный воздух из всего объема помещения. При этом чистый воздух для замещения уда­ленного подсасывается извне через двери, окна строительных конструк­ций. Вытяжная система применяется в тех случаях, когда загрязненный воздух данного помещения не должен попадать в соседние, например, во вредных цехах, химических и биологических лабораториях.
Приточно-вытяжная общеобменная вентиляция
обеспечивает од-
новременно подачу и удаление воздуха из помещения.
Воздухораспределение в помещении осуществляется разными спо-
собами. Наиболее распространенный способ – перемешивание (рис. 6.1а).
67
Воздух подается через высокоскоростные диффузоры, устанавливаемые на потолке или верхней части стены. Отработанный воздух выводится через вытяжные клапана.
а б
Рис. 6.1 Способы воздухораспределения: а – перемешивание, б – вытеснение
Другой способ воздухораспределения – вытеснение отработанного воздуха приточным (рис. 6.1б). Подача воздуха осуществляется снизу че­рез низкоскоростные воздухораспределители. Метод вытеснения применя­ется в производственных помещениях с выделением вредностей, в поме­щениях с высокими потолками.
Обычно производительность приточной и вытяжной систем подби­раются одинаковые, чтобы исключить разницу давлений внутри и снаружи помещений. Но
при необходимости в помещении может быть создано из-
быточное давление или разряжение.
Приточно-вытяжная вентиляция подразделяется на:
- прямоточную (применяется в производственных помещениях, в ко­торых выделяются в воздух токсичные пары и газы, болезнетворные бак­терии и т.д.);
- с частичной рециркуляцией (применяется для вентиляции граждан­ских и производственных помещений
с теплоизбытками при отсутствии
выделения в воздух токсичных паров и газов, резких запахов и т.п.);
- с полной рециркуляцией (является специальным видом вентиляции, применяемой в космических кораблях, на космических станциях, подвод­ных лодках и т.п.).
Суть рециркуляции воздуха, заключается в том, что часть удаляемо-
го из помещения воздуха не
выбрасывается наружу, а возвращается из вы-
тяжной системы в приточную по специальному воздуховоду.
Целью рециркуляции является экономия тепла в зимнее время, по­скольку рециркуляционный воздух возвращает в помещение затраченное на его нагрев тепло. Порция свежего воздуха в таких системах составляет
10... 20% общего количества подаваемого воздуха.
68
Систему вентиляции с рециркуляцией разрешается использовать только для тех помещений, в которых отсутствуют выделения вредных веществ или выделяющиеся вещества относятся к 4-му классу опасности (малоопасные), и концентрация их в воздухе, подаваемом в помещение, не превышает 30% ПДК.
Применение рециркуляции запрещено, если в воздухе содержатся болезнетворные вирусы, бактерии и грибки или имеются
резко выражен-
ные неприятные запахи.
По месту действия вентиляция подразделяется на общеобменную, местную, комбинированную (рис. 6.2).
Рис. 6.2. Подразделение производственной вентиляции по месту действия
При общеобменной вентиляции смена воздуха происходит во всем объеме помещения. Применяется в случаях, когда вредные вещества, теп­лота, влага выделяются равномерно по всему помещению.
Местную вытяжную вентиляцию применяют, когда вредности – дым, газы, пыль и тепло, выделяются локализовано; например, от станка на производстве или от плиты на кухне. К местной вытяжной вентиляции относятся: укрытия в виде шкафов или кожухов у станков, вытяжные зон­ты, бортовые отсосы и др.
Для эффективной работы системы вентиляции важно, чтобы еще на стадии проектирования были выполнены определенные санитарно­гигиенические и технические требования: количество приточного воздуха должно соответствовать количеству удаляемого (вытяжки). Разница между ними должна быть минимальной. Такой
вентиляционный баланс называет-
ся уравновешенным.
Однако в ряде случаев необходимо так организовать воздухообмен, чтобы одно количество воздуха было больше другого.
69
Если Lпр > L
вентиляционный баланс считается положительным,
выт
имеется некоторое избыточное давление в помещении.
Если же L
< L
пр
то вентиляционный баланс считается отрица-
выт
тельным, т.е. имеется некоторое разряжение.
Приточные и вытяжные системы в помещении должны быть пра­вильно размещены. Свежий воздух необходимо подавать в те части по-
мещения, где количество вредных выделений минимально или их нет вооб­ще, а удалять, где выделения максимальны.
Приток воздуха должен
производиться, как правило, в рабочую зону, а вытяжка – из верхней зоны помещения. В ряде случаев при удалении вредных газов и паров с плотностью большей, чем у воздуха, например, сероводорода, оксидов азота, ароматических углеводородов и др., вытяжку можно производить из нижней зоны.
Требования системам вентиляции:
Система вентиляции не должна вызывать переохлаждения
и пере-
грева работающих.
Система вентиляции не должна создавать шум на рабочих местах,
превышающий предельно допустимый уровень.
Система вентиляции должна быть электро-, пожаро-, взрывобезо-
пасна, надежна в эксплуатации и эффективна.
Естественная вентиляция. Воздухообмен при естественной венти-
ляции происходит в результате разности температур воздуха в помещении и наружного воздуха,
а также в результате действия ветра.
Разность температур воздуха внутри (более высокая температура) и снаружи помещения, а следовательно и разность плотностей вызывают по­ступление в помещение холодного воздуха и вытеснение из него теплого.
Естественная вентиляция производственных помещений может быть
неорганизованной и организованной.
При неорганизованной вентиляции поступление и удаление воздуха происходит
через неплотности и поры наружных ограждений (инфильтра-
ция), через окна, форточки, специальные проемы (проветривание).
Инфильтрация может быть значительной для жилых зданий и дости­гать 0,5... 0,75 объема помещения в час, а для промышленных предприятий
- до 1…1,5 объема помещения в час.
Организованная (поддающаяся регулировке) естественная венти­ляция производственных помещений осуществляется аэрацией и де-
флекторами.
Аэрацией называется организованная естественная общеобменная
вентиляция помещений в результате поступления и удаления воздуха через открывающиеся фрамуги окон и фонарей [5].
Воздухообмен в помещении регулируют различной степенью откры­вания фрамуг (в зависимости от температуры наружного воздуха, скорости и направления ветра).
70
Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]