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

Теоретические основы безопасности жизнедеятельности. Учебное пособие

.pdf
Скачиваний:
0
Добавлен:
07.09.2026
Размер:
1 Мб
Скачать
☆
По определению, приведенному в ГОСТ 12.1.005–76,
микроклимат помещений – это климат внутренней среды этих помещений, который определяется действующими на организм человека сочетаниями температуры воздуха t(°С), относительной влажности В (%) и скорости движения воздуха на рабочем мосте v (м/с), а также температурой окружающих поверхностей.
Человек постоянно находится в процессе теплового взаимодействия с окружающей средой. Для того чтобы человек чувствовал себя хорошо, необходимо, чтобы выделяемое организмом тепло отводилось в окружающую среду. Соответствие между количеством этого тепла и охлаждающей способностью среды характеризует ее как комфортную. При благоприятных сочетаниях параметров микроклимата человек испытывает состояние теплового комфорта, что является важным условием высокой производительности труда и предупреждения заболеваний.
Организм человека обладает способностью сохранять постоянство температуры тела в зависимости от изменения метеорологических условий внешней среды и тепла, выделяемого телом человека в процессе работы. Эта способность получила название терморегуляции организма.
Отдача тепла организмом человека в окружающую среду происходит в результате теплопроводности через одежду, конвекции у поверхности тела, излучения на окружающие поверхности, испарения влаги с поверхности кожи.
Количество тепла, отдаваемое организмом человека различными путями, зависит от величины того или иного параметра микроклимата. Отдача тепла с поверхности тела путем конвекции и излучения зависит от температуры окружающего воздуха и скорости его движения, а отдача тепла за счет испарения – от относительной влажности и скорости движения воздуха.
51
Высокая температура воздуха в помещении (26–
30 °C) способствует расширению кровеносных сосудов
кожи; при этом происходит повышенный приток крови к поверхности тела, теплоотдача в окружающую среду значительно увеличивается и осуществляется в основном за счет конвекции и излучения. Суммарная отдача тепла излучением и конвекцией при температуре воздуха 30 °C становится равной отдаче его испарением. В нормальных условиях с потом организм теряет в сутки около 0,6 л жидкости.
При тяжелой физической работе и температуре воздуха более 30 °С количество теряемой организмом жидкости может достичь 10–12 л. В этом случае наступает нарушение терморегуляции организма, что может привести к его перегреву, особенно если потеря влаги с потом в день составляет 5л или более. При этом наблюдаются нарастающая слабость в организме, головная боль, шум в ушах, искажение цветного восприятия (окраска всего в красный или зеленый цвет), тошнота, рвота, повышается температура тела. Дыхание и пульс учащаются, артериальное давление вначале возрастает, затем падает. В тяжелых случаях может наступить тепловой удар. В этих условиях тело теряет вместе с влагой большое количество соли, играющей важную роль в жизнедеятельности организма.
Перегрев организма сильно сказывается на состоянии нервной системы и работоспособности человека. Особенно неблагоприятные условия возникают в том случае, когда наряду с высокой температурой в помещении наблюдается повышенная влажность, ускоряющая возникновение перегрева организма. Установлено, что к концу 5-часового пребывания в доме с температурой воздуха около 31 °C и влажностью более 80 % работоспособность снижается на
60 %.
52
При понижении температуры окружающего воздуха реакция человеческого организма иная: кровеносные сосуды кожи сужаются, приток крови к поверхности тела замедляется и отдача тепла конвекцией и излучением уменьшается. Наблюдается местное и общее охлаждение организма, которое является причиной многих заболеваний (невриты, радикулиты и др.), особенно простудных. Любая степень охлаждения характеризуется снижением частоты сердечных сокращений и развитием процессов торможения в коре головного мозга, что ведет к уменьшению работоспособности.
Влажность воздуха также оказывает большое влияние на организм человека. Различают абсолютную, максимальную и относительную влажность воздуха. Абсолютная влажность А – это масса водяных паров, содержащихся в данный момент в объеме воздуха какого­либо помещения, максимальная М – максимально возможное содержание водяных паров в воздухе при данной температуре. Относительная влажность В определяется отношением абсолютной влажности А к максимальной М и выражается в процентах:
В = (А /М) 100.
Повышенная относительная влажность воздуха в помещении (более 85 %) затрудняет терморегуляцию организма, так как отдача тепла путем испарения пота с поверхности тела будет крайне затруднена. Особенно неблагоприятные условия для терморегуляции организма наступают в том случае, когда наряду с повышенной влажностью в помещении отмечается также и высокая температура (более 30 °C); при этом наступают быстрое утомление, расслабление организма и сокращение потовыделения. Нарушение терморегуляции ведет к
53
тяжелым последствиям: головокружению, тошноте, потере сознания, тепловому удару.
Повышенная относительная влажность воздуха в сочетании с низкими температурами приводит к охлаждению организма, что отрицательно влияет на общее состояние человека и его работоспособность. Относительная влажность менее 25 % также неблагоприятна для человека, так как приводит к высыханию слизистых оболочек и снижению защитной деятельности дыхательных путей.
Движение воздуха в помещении является важным фактором, влияющим на тепловое самочувствие человека. В жарком помещении движение воздуха способствует увеличению отдачи тепла организмом и улучшает его состояние. В то же время большая скорость движения воздуха, особенно в условиях низких температур, вызывает увеличение тепловых потерь конвекцией и испарением и ведет к сильному охлаждению организма. Особенно неблагоприятно действует сильное движение воздуха при работах на открытом воздухе в зимних условиях. Минимальная скорость движения воздуха, ощущаемая человеком, составляет 0,2 м/с. В зимнее время года скорость движения воздуха не должна превышать 0,2–0,5, а летом 0,2–1,0 м/с.
Кондиционирование воздуха в жилых помещениях предназначено для придания ему комфортных температурно-влажностных характеристик. Оно позволяет нагреть или охладить воздух, осушить или увлажнить его и обеспечивает автоматическое поддержание требуемых параметров.
К вентиляции помещений предъявляются следующие требования:
1. Система вентиляции должна обеспечивать
необходимый воздухообмен и поддерживать правильное
54
соотношение между количеством удаляемого и подаваемого воздуха.
2. Вентиляция не должна вызывать перегрев или переохлаждение работающих и должна обеспечивать необходимый качественный состав воздуха. Это достигается правильной организацией подачи и удаления воздуха.
3. Вентиляция сама не должна являться дополнительным источником опасных и вредных факторов, т. е. должны быть обеспечены необходимые меры электробезопасности; шум и вибрация вентилятора и кондиционера не должны превышать допустимых уровней.
4. В квартире должны быть обеспечены надежность и долговечность работы системы вентиляции и простота ее обслуживания.
Освещение квартиры. С точки зрения экологии жилища свет является особым видом излучения электромагнитных волн. Освещение в доме – это скорее категория комфортности, чем безопасности, кроме, пожалуй, применения (вернее, неприменения) ртутных ламп. Свет всегда можно включить или выключить, а сила света должна быть не большой и не маленькой, а оптимальной.
Оптическая (видимая) область спектра – это часть электромагнитного спектра с длиной волны от 10 до 340000 нанометров (нм). Диапазон с длиной волны от 380 до 770 нм является видимой областью электромагнитного спектра и воспринимается человеком как световое излучение.
Область спектра с длиной волны от 10 до 280 нм является областью инфракрасного излучения, а оптический диапазон от 770 до 380000 нм – это область ультрафиолетового излучения.
Для создания нормальных рабочих условий жизни в квартире применяют три вида освещенности помещений:
Естественное освещение, т. е. освещение помещений в светлое время суток, осуществляется через оконные
55
проемы в стенах зданий. Этому освещению следует отдавать предпочтение, так как оно имеет благоприятный спектральный состав и высокую рассеянность.
Искусственное освещение предназначено для освещения помещения в темное время суток, а также при недостатке естественного света.
Искусственное освещение подразделяется на несколько видов:
общее освещение – это освещение всей комнаты. Оно позволяет работать или отдыхать в любом месте освещаемого пространства. При таком виде освещения светильники расположены под потолком;
местное освещение, предназначенное для освещения только части жилого пространства, не освещающее прилегающих к нему площадок. Оно может быть стационарным и переносным. Применение в комнатах только местного освещения не рекомендуется;
комбинированное освещение – это сочетание общего и местного освещения. Такое освещение применяется при работе высокой точности или при необходимости создания определенного направления светового потока;
ночное освещение – иногда женщины в спальне или
детской комнате устанавливают ночник малой мощности.
Совмещенное освещение – это комбинация естественного и искусственного освещения; применяется в светлое время суток при недостаточной естественной освещенности.
Как уже говорилось выше, освещенность помещений должна быть оптимальной. Видимый свет обеспечивает восприятие, дающее 90 % информации об окружающей среде. Освещенность влияет на тонус центральной и периферической нервной системы, на обмен веществ в организме, его иммунные и аллергические реакции, на работоспособность и самочувствие человека. Оптимальные
56
параметры видимого света (его интенсивность, спектральный состав, степень рассеяния и режим освещения) зависят от требований организма, характера работы или отдыха человека, от наличия других факторов окружающей среды – акустических, цветовых и пространственно-планировочных.
Недостаточное освещение вызывает повышенное утомление и способствует развитию близорукости. Низкие уровни освещенности вызывают апатию и сонливость, а иногда чувство тревоги (это чаще всего бывает у женщин). В это время снижаются интенсивность обмена веществ в организме и его реакции.
Слишком яркий свет ослепляет, снижает зрительные функции, перевозбуждает нервную систему, уменьшает работоспособность, нарушает механизм сумеречного зрения. Чрезмерная яркость может вызвать ожоги глаз и кожи и катаракту.
Сейчас, в условиях уменьшения толщины озонового слоя над Землей, целесообразно ограничить летом пребывание на солнце, особенно между 12-ю и 15-ю часами и пользоваться головными уборами и солнцезащитными очками.
Нормирование интенсивности света в домашних условиях затруднено, однако при работе дома нежелательна интенсивность света более 300 люкс, а при отдыхе без чтения (например, у телевизора) менее 40 люкс. В кромешной темноте (без единого источника света) телевизор смотреть не рекомендуется по гигиеническим требованиям. Это относится и к работе с компьютером. Яркость свечения монитора целесообразно снижать во избежание утомляемости глаз.
Измерение интенсивности освещенности проводят обычно люксметрами. Для домашнего пользования их приобретать нецелесообразно, так как они довольно дорогие, но при необходимости можно вызвать
57
экологическую службу для оптимизации освещения, например, в новой квартире.
Методы защиты от слишком сильного или слишком слабого светового потока в быту очень просты. Их уровень показывает комфортность зрения, что необходимо положить в основу выбора источников света. Дети зачастую этого не понимают, в выборе светильника им должны помогать взрослые.
Комфортность жилья с точки зрения освещенности определяется количеством светильников (их красотой и стилем). Желательно, чтобы их было больше, но включать их надо попеременно. Хорошо, если бра или торшеры снабжены регуляторами силы света – это проявление зрительной культуры.
Таким образом, микроклиматические характеристики оцениваются в процессе эксплуатации помещений соответствующими приборами: t0С – термометром, влажность – психрометром, скорость вытяжной вентиляции – анемометром.
Благоприятные условия проживания обеспечиваются при температуре 20 – 24 0С, влажности 40 – 60 %, освещенности – 100 – 150 люкс, норме инсоляции – не менее 2,5 – 3,0 часов в день, кратности воздухообмена на кухне, ванной комнате и санузле – не менее 2 объемов помещения в час., в жилых комнатах – 0,5 – 1,0.
2.2. Бытовые излучения.
Радиация, - за этим красивым на слух словом скрывается опасный вид энергии, губительный для всего живого, при этом его никто не видел. Радиация подкрадывается и убивает незаметно, чем же она опасна? Радиация в переводе с латинского "сияние", "излучение" – процесс распространения потока элементарных частиц и квантов электромагнитного излучения. Радиация вторгается в молекулы и атомы любого вещества, повстречавшегося на еѐ пути, и вызывает возбуждение атомов и появление ионов
58
(ионизацию) - отсюда произошло другое название: ионизирующее излучение.
Радиация – это естественный фактор окружающей среды, существовавший задолго до появления человечества и существующий на всѐм протяжении его развития (есть даже теории, что радиации принадлежит не последняя роль в появлении жизни на Земле).
В общем смысле под определение радиации подпадает любой вид излучения: инфракрасное (тепловое), ультрафиолетовое излучение (солнечная радиация) – это то излучение, из-за которого у нас появляются ожоги при длительных солнечных ваннах на пляже. В электромагнитном спектре ультрафиолетовые лучи делятся на волны A, B и C. Атмосферой Земли поглощается большинство лучей B и C. Это означает, что 99% ультрафиолетового излучения, которое достигает нашей планеты — это лучи A. Однако не стоит обманываться. Ультрафиолетовое излучение и эти три его компонента и полезны и вредны одновременно для человеческого организма. Ультрафиолет помогает вырабатывать витамин C в нашей коже, без него мы столкнемся с такими проблемами, как дефицит полезных веществ в костях и различными формами рака. Фактически десятки тысяч людей ежегодно умирают от нехватки витамина D в организме. Однако, ультрафиолет напротив, может быть и очень вредным. Все мы знакомы с таким эффектом, как солнечный ожог. Но в действительности ученые используют УФ волны для рентгенологического лечения, с помощью которого уничтожается множество клеток — от бактерий до раковых клеток.
Видимое световое излучение - это электромагнитные волны, видимые невооруженным глазом. «Видимые» длины волн — это то, что мы различаем, как цвета радуги. Даже цвета радуги имеют неодинаковую энергию. Например, фиолетовый цвет имеет более короткую длину волны
59
(немногим больше, чем ультрафиолетовый) и соответственно, обладает большей энергией, чем красный цвет, находящийся на противоположной стороне видимого спектра (ближе к инфракрасному излучению). И хотя этот уровень энергии менее вреден для нашего организма, при длительном воздействии это излучение также может причинять вред, особенно для глаз.
Ионизирующее излучение - несѐт серьѐзную опасность, вторгаясь в любую материю на своѐм пути, ионизируя и тем самым разрушая еѐ. Ионизирующее излучение не ведает преград, ни бетон, ни железо, ни другой материал не могут сдержать его распространение.
Ионизирующее излучение возникает в результате радиоактивного распада ядер некоторых элементов и, в
зависимости от частиц его составляющих, подразделяется на два вида: коротковолновое электромагнитное излучение (рентгеновские лучи, гамма-излучение) и корпускулярное излучение, представляющее собой потоки частиц (альфа­частиц, бета-частиц (электронов), нейтронов, протонов, тяжелых ионов и других). Наибольшее распространение имеют: альфа-, бета-, гамма- и рентгеновское излучение:
альфа-излучение – это поток ядер атома гелия, испускаемых нуклидом при радиоактивном распаде; их пробег невелик (в воздухе до 10 см, в биологической ткани – несколько микронов), но их энергия весьма высока. Попадание альфа-частиц внутрь человека с пылью, водой или пищей очень опасно;
бета-излучение – поток электронов или позитронов при радиоактивном распаде. Пробег их в воздухе составляет до 2 метров, а в биотканях – до 3 см. Ионизирующая способность бета-частиц в тысячи раз ниже, чем у альфа­частиц, но их попадание внутрь также чрезвычайно опасно;
гамма-излучение – это излучение, возникающее при изменении энергетического состояния атомных ядер. Этот вид излучения обладает очень высокой проникающей
60
Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]