
- •Н. С. Кокоулина
- •Оглавление
- •Введение
- •1. Научные основы курса «Безопасность жизнедеятельности»
- •1.1. Цель, задачи курса, объекты и предметы изучения
- •1.2. Опасность, риск, безопасность, чрезвычайные ситуации
- •1.3. Принципы, методы и средства обеспечения безопасности
- •1.4. Опасные и вредные факторы среды обитания
- •1.4.1. Факторы производственной среды
- •1.4.2. Факторы бытовой (жилой) среды
- •2. Основы физиологии труда, особенности структурно-функциональной организации человека
- •2.1. Труд как высшая форма деятельности человека
- •2.2. Физиологические аспекты деятельности человека
- •2.3. Эргономические аспекты деятельности человека
- •3. Микроклимат производственных и непроизводственных помещений
- •3.1. Климат помещений, его параметры
- •3.2. Теплообмен организма человека со средой обитания
- •3.3. Гигиеническое нормирование параметров микроклимата производственных помещений
- •3.4. Системы обеспечения параметров микроклимата и состава воздуха
- •4. Вредные, отравляющие и ядовитые вещества (вояв)
- •4.1. Классификация вояв
- •4.2. Пути проникновения вояв в организм и механизм их действия
- •4.3. Основные источники химического загрязнения воздуха бытовой среды
- •4.4. Нормирование и контроль запыленности и загазованности воздушной среды
- •4.5. Вентиляционные системы как средство нормализации параметров воздушной среды
- •4.5.1. Классификация систем вентиляции
- •4.5.2. Оборудование вентиляционных систем
- •5. Искусственное и естественное освещение в помещениях
- •5.1. Основные светотехнические величины
- •5.2. Классификация систем освещения
- •5.3. Нормирование освещения
- •6. Акустические колебания воздушной среды
- •6.1. Шум слышимого диапазона
- •6.2. Ультразвук
- •6.3. Инфразвук
- •6.4. Методы и средства защиты от шумовых воздействий
- •7. Механические колебания
- •7.1. Источники, параметры, действие вибрации
- •7.2. Нормирование вибраций
- •7.3. Методы и средства защиты от вибрационных нагрузок
- •8. Электромагнитные поля
- •8.1. Виды и источники электромагнитных полей
- •8.1.1. Электростатические поля
- •8.1.2. Электромагнитные поля промышленной частоты
- •8.1.3. Электромагнитные поля радиочастот
- •8.2. Средства защиты от электромагнитных излучений
- •8.3. Магнитные поля мобильной связи
- •8.4. Лазерные излучения
- •8.5. Ультрафиолетовые излучения
- •9. Ионизирующие излучения
- •9.1. Виды и источники ионизирующих излучений
- •9.2. Критерии опасности ионизирующих излучений
- •9.3. Воздействие ионизирующих излучений
- •9.3.3. Защита от действия ионизирующих излучений
- •10. Электробезопасность
- •10.1. Действие электрического тока на организм человека
- •10.2. Факторы, влияющие на степень поражения электрическим током
- •10.3. Условия поражения электрическим током
- •10.4. Профилактика электротравматизма
- •10.5. Оказание первой помощи пострадавшему от электрического тока
- •11. Правовые, нормативно-технические и организационные основы обеспечения бжд
- •11.1. Основные принципы государственной политики
- •11.2. Государственное управление охраной труда
- •11.3. Система стандартов безопасности труда
- •11.4. Организация работ по охране труда на предприятии
- •11.4.1. Планирование и финансирование мероприятий по охране труда
- •11.4.2. Организация обучения и проведения инструктажей по охране труда
- •11.4.3. Аттестация рабочих мест по условиям труда
- •12. Производственный травматизм
- •12.1. Порядок расследования, оформления и учета несчастных случаев на производстве
- •12.2. Классификация причин производственного травматизма
- •12.3. Методы изучения причин производственного травматизма
- •12.4. Система обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве
- •Заключение
- •Библиографический список
- •Наталья Сергеевна Кокоулина алфавитно-предметный указатель
- •Безопасность жизнедеятельности
- •Часть I
- •644099, Г. Омск, ул. Красногвардейская, 9
5.3. Нормирование освещения
Нормирование искусственного, естественного и совмещенного освещения осуществляется по СНиП 23-05-95 «Естественное и искусственное освещение».
Искусственное освещение. В действующих нормах установлена количественная величина – минимальная освещенность Е и качест-венные – показатель ослепленности Р и коэффициент пульсации Кп.
Абсолютное значение уровня освещенности Е устанавливается в зависимости от характеристики зрительной работы, которая опреде-ляется линейным размером объекта различения, контрастом между объектом различения и фоном, характеристикой фона, типом источ-ника света и системой освещения. Извлечение из СНиП 23-05-95 приведено в табл. 5.1.
Показатель ослепленности Р, обеспечивающий ограничение сле-пящего действия светильников общего освещения, не должен превы-шать 20 – 30 единиц в зависимости от точности зрительных работ и продолжительности пребывания людей в помещении.
Допустимый коэффициент пульсации Кп для газоразрядных ламп, питаемых током промышленной частоты 50 Гц, не должен превышать 10 – 20%.
Естественное освещение. Вследствие непостоянства естествен-ного освещения в течение дня и в различное время года оценка естественной освещенности осуществляется по относительной величине – коэффициенту естественной освещенности (КЕО).
КЕО – отношение естественной освещенности в заданной точке внутри помещения к освещенности горизонтальной поверхности, создаваемой в то же время светом полностью открытого небосвода:
е
=
(5.5)
Таблица 5.1
Нормы естественного и искусственного освещения (извлечение из СНиП 23-05-95)
П |
Плоскость (Г – горизон-тальная, В – верти-кальная)
|
Искусственное освещение |
Естественное освещение | ||
Освещенность рабочих поверх- ностей, лк |
КЕО, ен , % | ||||
при комбини-рованном освещении |
при общем освещении |
при верхнем и боковом освещении |
при боковом освещении | ||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
Общеобразовательные школы и школы-интернаты, профессионально- технические, сред-ние специальные и высшие учебные заведения. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
27. Классные комнаты, аудитории, учебные кабинеты, лаборатории, лабо-рантские
|
В – на средине доски Г – 0,8 на рабочих столах и партах |
-
-
|
500
300
|
-
4
|
-
1,5
|
Продолжение табл. 2.1 | |||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
28. Кабинеты информатики и вычислительной техники |
В – 1,2 на экране дисплея Г – 0,8 Пол |
-
750/300 - |
200
400 200 |
-
- 3 |
-
1,5 1 |
33. Спортивные залы
|
В – на уровне 2 м от пола с обеих сторон на продольной оси помещения |
-
|
75
|
-
|
-
|
35. Крытые бассейны |
Г – на поверх-ности воды |
-
|
150
|
-
|
1
|
37. Эстрады актовых залов. Санатории, дома отдыха |
В – 1,5
|
-
|
300
|
-
|
-
|
53. Палаты и спальные комнаты. Гостиницы |
Г – 0,8
|
-
|
150
|
-
|
0,5
|
81. Бюро обслуживания |
Г – 0,8
|
-
|
200
|
-
|
0,5
|
82. Помещение дежурного обслужи-вающего персонала |
Г – 0,8
|
- |
200 |
-
|
0,5 |
8 |
Г – 0,8 |
- |
150 |
- |
0,3 |
84. Номера. Жилые дома. |
Г – 0,8 |
- |
100 |
- |
0,5 |
85. Жилые комнаты |
Г – 0,8 |
- |
100 |
- |
0,5 |
86. Кухни. |
Г – 0,8 |
- |
100 |
- |
0,5 |
87. Коридоры, ванные, уборные. |
Пол |
-
|
50
|
-
|
-
|
88. Общедомовые помещения а) вестибюли; б) поэтажные кори-доры и лифтовые холлы; в) лестницы и лест-ничные площадки |
Пол Пол
Пол (площадки, ступени) |
- -
- |
30 20
10 |
- -
- |
- -
0,1 |
Нормируемое значение КЕО определяется в зависимости от ха-рактеристики зрительной работы и системы освещения. Для учета особенностей светового климата в разных районах России террито-рия страны разделена на пять групп административных районов по ресурсам светового климата.
Нормируемое значение КЕО в любой точке территории определяется по формуле:
еN = еH . mN , (5.6)
где N – номер группы обеспеченности светом (1-5); mN – коэф-фициент светового климата (табл. 4 [14]); еN – значение КЕО (табл.1 и 2 [14]). Для г. Омска и Омской области N = 1, mN – 1.
При одностороннем боковом естественном освещении КЕО нор-мируется в точке, расположенной на расстоянии 1 м от стены, наибо-лее удаленной от световых проемов, на уровне рабочей поверхности (как правило 0,8 метра от пола). При верхнем или комбинированном естественном освещении нормируется среднее значение КЕО в точке на уровне рабочих поверхностей.
Нормативные значения КЕО для разного рода помещений приве-дены в табл. 5.1.
При
эксплуатации производственных помещений
загрязненные оконные стекла могут в 5
– 7 раз снизить освещенность.
Поэтому обязательна регулярная чистка окон: не реже двух раз в год в помещениях с незначительным выделением пыли, дыма, копоти и не реже четырех раз в год при значительном их выделении.
Расчет искусственного освещения. При проектировании искус-ственного освещения решаются следующие задачи: определение сис-темы освещения, выбор типа источников света и типа светильников, расположение светильников и установление мощности источников света. В гигиеническом отношении система общего освещения более совершенна, ибо более равномерно распределяет световую энергию, но система комбинированного освещения (общее и местное осве-щение) экономичнее.
Для расчета искусственного освещения используется метод светового потока, точечный метод и метод удельной мощности.
Метод светового потока (или метод коэффициента использо-вания светового потока) предназначен для расчета общего равномер-ного освещения горизонтальных поверхностей.
Метод удельной мощности (метод-ватт) является упрощенной формой метода светового потока и используется обычно для ориен-тировочных расчетов.
Точечный метод – универсальный метод, используется для рас-четов общего равномерного и локализированного освещения, комби-нированного освещения с любым расположением светильников мест-ного освещения.
Указанные методы применимы и для проверочных расчетов, когда при заданной конструкции системы освещения и известных источниках света определяется освещенность в заданной точке и сравнивается с нормативным значением.
Расчет естественного освещения. Существует два основных ме-тода расчета: предварительный (для разработки эскизного и проект-ного задания) и окончательный, или проверочный (на стадии техни-ческого проекта). Подробное изложение этих методов дано в [10].
Измерение освещенности. Освещенность измеряется объектив-ными люксметрами, которые состоят из селенового фотоэлемента и гальванометра. Принцип работы фотоэлемента – образование фото-тока из слоя селена под действием света. Величина фототока пропор-циональна световому потоку, падающему на поверхность фотоэлемента.