
производственная санитария
.pdfперепад температуры воздуха по горизонтали, а также ее изменения в тече-
ние смены не должны превышать:
o при категориях работ Iа и Iб – 4° C; o при категориях работ IIа и IIб – 5° C; o при категории работ III – 6° C.
При этом абсолютные значения температуры воздуха не должны выходить за пределы ве-
личин, указанных в табл. 5.2. для отдельных категорий работ.
ДОПУСТИМЫЕ ВЕЛИЧИНЫ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МИКРОКЛИМАТА НА РАБОЧИХ
МЕСТАХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
|
|
Температура воздуха, |
|
|
|
Скорость |
движения |
|
|||
|
|
°C |
|
|
|
|
воздуха, м/с |
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
для диапа- |
для диапа- |
|
||
|
Категория |
|
|
|
|
|
зона |
тем- |
|
||
|
|
|
Темпера- |
Относи- |
зона |
тем- |
|
||||
|
работ по |
|
|
ператур |
|
||||||
Период |
диапазон |
диапазон |
тура |
по- |
тельная |
ператур |
|
||||
уровню |
воздуха |
|
|||||||||
года |
ниже оп- |
выше оп- |
верхно- |
|
влажность |
воздуха |
|
||||
энергоза- |
|
выше |
оп- |
|
|||||||
|
тимальных |
тимальных |
стей, °C |
|
воздуха, % |
ниже |
оп- |
|
|||
|
трат, Вт |
|
тимальных |
|
|||||||
|
величин |
величин |
|
|
|
тимальных |
|
||||
|
|
|
|
|
величин, |
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
величин, |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
не более |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
не более |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
** |
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
Iа (до 139) |
20,0 - 21,9 |
24,1 - 25,0 |
19,0- 26,0 |
15 - 75 * |
0,1 |
0,1 |
|
|||
|
Iб (140 - |
19,0 - 20,9 |
23,1 - 24,0 |
18,0- 25,0 |
15 - 75 |
0,1 |
0,2 |
|
|||
|
174) |
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Холод- |
IIа (175 - |
17,0 - 18,9 |
21,1 - 23,0 |
16,0- 24,0 |
15 - 75 |
0,1 |
0,3 |
|
|||
ный |
232) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IIб (233 - |
15,0 - 16,9 |
19,1 - 22,0 |
14,0- 23,0 |
15 - 75 |
0,2 |
0,4 |
|
|||
|
290) |
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
III (более |
13,0 - 15,9 |
18,1 - 21,0 |
12,0- 22,0 |
15 - 75 |
0,2 |
0,4 |
|
|||
|
290) |
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Теплый |
Iа (до 139) |
21,0 - 22,9 |
25,1 - 28,0 |
20,0- 29,0 |
15 - 75 * |
0,1 |
0,2 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
91 |
|
Iб (140 - |
20,0 - 21,9 |
24,1 - 28,0 |
19,0- 29,0 |
15 - 75 * |
0,1 |
0,3 |
|
174) |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IIа (175 - |
18,0 - 19,9 |
22,1 - 27,0 |
17,0- 28,0 |
15 - 75 * |
0,1 |
0,4 |
|
232) |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IIб (233 - |
16,0 - 18,9 |
21,1 - 27,0 |
15,0- 28,0 |
15 - 75 * |
0,2 |
0,5 |
|
290) |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
III (более |
15,0 - 17,9 |
20,1 - 26,0 |
14,0- 27,0 |
15 - 75 * |
0,2 |
0,5 |
|
290) |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
* При температурах воздуха 25° C и выше максимальные величины относительной влаж-
ности воздуха должны приниматься в соответствии со специальными требованиями.
** При температурах воздуха 26 - 28° C скорость движения воздуха в теплый период года должна приниматься в соответствии со специальными требованиями
Нормирование производственного климата (сводная таблица)
Примечание |
Категория |
t воздуха, 0С |
Относительная ψ |
Скорость движе- |
|
тяжести ра- |
|
воздуха, % |
ния |
|
бот |
|
|
воздуха, м/с |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Оптимальные нормы |
|
|
|
|
|
|
|
Холодный пе- |
1-3 |
23-16 |
60-40 |
0,2-0,3 |
риод года |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Тёплый период |
1-3 |
25-18 |
60-40 |
0,2-0,5 |
года |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Допустимые нормы |
|
|
|
|
|
|
|
Холодный цех |
1-2 |
< 28 |
< 55 |
0,2-0,7 |
|
|
|
|
|
Горячий цех |
1-2 |
< 28 |
< 55 |
0,2-1,0 |
|
|
|
|
|
Горячий цех |
3 |
< 26 |
< 65 |
0,5-1,0 |
|
|
|
|
|
92
"Горячий цех" – Теплоизбытки, идущие на нагрев воздуха производственного помещения превышают 20 ккал/м3*ч (23 Дж/м3*с).
93
Лекция 9. ВЕНТИЛЯЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
Под вентиляцией понимают систему мероприятий и устройств, предназначенных для обеспечения на постоянных рабочих местах, в рабочей и обслуживаемой зонах поме-
щений метеорологических условий и чистоты воздушной среды, соответствующих гигие-
ническим и техническим требованиям. Основная задача вентиляции – удалить из помеще-
ния загрязненный или нагретый воздух и подать свежий.
Классификация систем вентиляции и основные требования.
По способу перемещения воздуха:
-естественная;
-искусственная (механическая).
По месту действия:
-общеобменная.
-местная
-комбинированная.
По назначению:
-приточная;
-вытяжная;
-смешанная;
-аварийная.
94

Системы вентиляции
х – вредные вещества;
а, б, в – общеобменная;
г - общеобменная и местная (2);
д – организация воздухообмена в производственном помещении;
По способу перемещения воздуха вентиляция бывает с естественным побуждени-
ем (естественной) и с механическим (механической). Возможно также сочетание естест-
венной и механической вентиляции (смешанная вентиляция).
В зависимости от того, для чего служит система вентиляции, -для подачи (прито-
ка) или удаления (вытяжки) воздуха из помещения или (и) для того и другого одновре-
менно, она называется приточной, вытяжной или приточно-вытяжной.
По месту действия вентиляции бывает общеобменной и местной.
95

Действие общеобменной вентиляции основано на разбавлении загрязненного, на-
гретого, влажного воздуха помещения свежим воздухом до предельно допустимых норм.
Эту систему вентиляции наиболее часто применяют в случаях, когда вредные вещества,
теплота, влага выделяются равномерно по всему помещению. При такой вентиляции обеспечивается поддержание необходимых параметров воздушной среды во всем объеме помещения (рис. 1,а).
Если помещение очень велико, а число людей, находящихся в нем, мало, причем место их нахождения фиксировано, не имеет смысла (по экономическим соображениям)
оздоровлять все помещение полностью, можно ограничиться оздоровлением воздушной среды только в местах нахождения людей. Примером такой вентиляции могут служить кабины наблюдения и управления в прокатных цехах, в которых устраивается местная приточно-вытяжная вентиляция (рис.1,г), рабочие места в горячих цехах, оборудованных установками воздушного душирования, и т.п.
Воздухообмен в помещении можно значительно сократить, если улавливать вред-
ные вещества в местах их выделения, не допуская распространения по помещению. С этой целью технологическое оборудование, являющееся источником выделения вредных ве-
ществ, снабжают специальными устройствами, от которых производится отсос загрязнен-
ного воздуха. Такая вентиляция называется местной вытяжной (рис.1,г).
Местная вентиляция по сравнению с общеобменной требует значительно мень-
ших затрат на устройство и эксплуатацию.
В производственных помещениях, в которых возможно внезапное поступление в воздух рабочей зоны больших количеств вредных паров и газов, наряду с рабочей преду-
сматривается устройство аварийной вентиляции.
На производстве часто устраивают комбинированные системы вентиляции (об-
щеобменную с местной, общеобменную с аварийной и т.п.).
Основные требования к системам вентиляции:
1. Lп Lв *100 10 15% , где L (воздухообмен), м3/час.
Lп
96
2.Если в воздухе рабочей зоны присутствуют вредные вещества, то Lвыт>Lприт
(аспирация).
3.В системе вентиляции приточный воздух подаётся в зону дыхания, а удаление
воздуха осуществляется из зоны выделения вредности (ВВ, тепловые излуче-
ния).
4.Система вентиляции не должна создавать шум, превышающий допустимое зна-
чение на рабочих местах.
5.Система вентиляции не должна переохлаждать или перегревать человека на рабочем месте.
6.Система вентиляции должна быть пожаро-взрывобезопасной.
97

Лекция 10. ЕСТЕСТВЕННАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ
Аэрация зданий – общеобменная вентиляция
Аэрацией зданий называется организованный и управляемый естественный воздухооб-
мен через открывающиеся фрамуги в окнах и вентиляционно-световые фонари с исполь-
зованием теплового и ветрового давлений.
Аэрация широко применяется в производственных зданиях с большими теплоизбытками и позволяет осуществлять воздухообмены, достигающие миллионов кубических метров в 1
час.
Гравитационное (тепловое) давление, в результате которого воздух поступает в помещение и выходит из него, образующееся за счет разности температур наружного и внутреннего воздуха, регулируется различной степенью открытия фрамуг и фонарей. Раз-
ность этих давлений на одном и том же уровне называется внутренним избыточным дав-
лением и обозначается ; при этом
может быть как положительной, так и отрица-
тельной величиной (рис. 1).
Рис.1 Схема аэрации здания под действием теплового напора
Гравитационное давление определяется по выражению:
Ргравит. = Р1 + Р2 = H*(pн –рв)*q
98

Очевидно, что превышение наружного давления над внутренним (при отрица-
тельном значении ) обусловливает поступление воздуха через отверстие в наружном ограждении внутрь помещения, а превышение внутреннего давления над наружным (при
положительном значении ), наоборот, — выход его из помещения. Если
, то движения воздуха через отверстие не будет. Плоскость, где внутреннее избыточное дав-
ление равно нулю, называется нейтральной зоной.
Расстояния от нейтральной зоны до середины вытяжного и приточного отверстий обратно пропорциональны квадратам площадей отверстий; при этом нейтральная зона располага-
ется ближе к большему отверстию.
Если , то
. Следовательно, при равных отверстиях нейтральная зона находится посредине.
Заметим, что нейтральная зона в помещении может быть только при действии одних теп-
лоизбытков; при ветре или ветре с теплоизбытками она резко смещается вверх и исчезает.
Связь между расходом воздуха, который протекает через отверстие, имеющее площадь ,
и разностью давлений внутри и снаружи однопролетного цеха выражается формулой:
где — массовый секундный расход воздуха, кг/с;
— коэффициент расхода, зависящий от условий истечения;
— плотность воздуха в исходном состоянии, кг/м3;
— разность давлений внутри и снаружи помещения в данном отверстии, Па.
Ориентировочное количество воздуха , м3/ч, выходящего из цеха через 1 м2 отверстия с учетом только теплового давления и при условии равенства площадей отверстий в стенах
и фонарях и коэффициенте расхода можно определить по упрощенной формуле:
где h — расстояние между центрами нижних и верхних отверстий, м;
99

— разность температур средней (по высоте) в помещении и наружной температурой,
град.
Если значение будет иным, то для получения удельного воздухообмена нужно выраже-
ние для разделить на 0,6 и умножить на новое значение
:
Аэрация с использованием ветрового (напора) давления основана на том, что на наветренных поверхностях здания возникает избыточное давление, а на заветренных сторонах— разрежение (рис. 2).
100