Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
общий охрана труда.doc
Скачиваний:
4
Добавлен:
29.04.2019
Размер:
311.81 Кб
Скачать

Производственный травматизм

Производственная травма — травма, полученная работником на производстве и вызванная несоблюдением требований охраны труда.

Травматизм бытовой

Бытовые травмы включают несчастные случаи, возникшие вне связи с производственной деятельностью пострадавшего — в доме, квартире, во дворе и т. д. Бытовой травматизм весьма высок и не имеет тенденции к снижению. Ведущей причиной этих травм (около трети случаев) является выполнение домашней работы — приготовление пищи, уборка и ремонт помещений и т. д. Среди травм преобладают ушибы, ранения, ожоги и др. Наиболее часто повреждается кисть. Около четверти бытовых травм возникает при падении во дворе, в квартире и т. д. Реже повреждения получают в различных бытовых эксцессах. В их возникновении значительная роль принадлежит алкогольному опьянению, особенно в праздничные и выходные дни. Бытовые травмы у мужчин встречаются в 3-4 раза чаще, чем у женщин, причем у лиц 18-25 лет они возникают в 4-5 раз чаще, чем у людей 45-50 лет.

Уличный травматизм

К уличным относятся травмы, полученные пострадавшими вне производственной деятельности на улицах, в открытых общественных местах, в поле, в лесу и пр., независимо от вызвавших их причин (кроме транспортных средств). Они связаны с падением (особенно во время гололедицы), поэтому их число значительно увеличивается в осенне-зимний период. Выявляется зависимость данного вида травматизма от времени суток. При падении людей на улицах переломы костей встречаются в 68-70 % случаев, ушибы и растяжения в 20-22 %, ранения мягких тканей в 4-6 %. Главным образом повреждаются конечности (83-85 %).

19) Органы власти, осуществляющие управление охраной труда, надзор и контрольза соблюдением установленных требований охраны труда.

Статья 353. Органы государственного надзора и контроля за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права

Государственный надзор и контроль за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, всеми работодателями на территории Российской Федерации осуществляет федеральная инспекция труда.

(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ)

Государственный надзор за соблюдением правил по безопасному ведению работ в отдельных отраслях и на некоторых объектах промышленности наряду с федеральной инспекцией труда осуществляют соответствующие федеральные органы исполнительной власти, осуществляющие функции по контролю и надзору в установленной сфере деятельности.

(в ред. Федеральных законов от 22.08.2004 N 122-ФЗ, от 30.06.2006 N 90-ФЗ)

Внутриведомственный государственный контроль за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, в подведомственных организациях осуществляют федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, а также органы местного самоуправления в порядке и на условиях, определяемых федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации.

(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ)

Государственный надзор за точным и единообразным исполнением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, осуществляют Генеральный прокурор Российской Федерации и подчиненные ему прокуроры в соответствии с федеральным законом.

20) Общие требования к обеспечению безопасности производственного оборудования и производственных процессов. Нормативные документы.

Нормативным документом «ГОСТ 12.2.003-74 ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности» установлено, что безопасность обеспечивается:

  • выбором более безопасного оборудования;

  • применением в конструкции средств защиты, механизации, автоматизации и дистанционного управления;

  • соблюдением эргономических требований.

Оборудование должно быть безопасным как при нормальных условиях, так и при воздействии различных факторов окружающей среды (высоких и низких температур и влажности воздуха, агрессивных веществ, микроорганизмов, грибков, солнечной радиации и др.).

Используемое оборудование не должно загрязнять окружающую природную среду выше установленных норм, быть пожаро- и взрывобезопасным.

Требования к производственному оборудованию, обеспечивающие его безопасную эксплуатацию, определены положением «ПОТ Р О-14000-002-98. Обеспечение безопасности производственного оборудования».

Безопасность производственных процессов определяется в соответствии с «ГОСТ 12.3.002-75 ССБТ. Процессы производственные. Общие требования безопасности» и обеспечивается:

  • безопасностью производственного оборудования;

  • выбором более безопасного технологического процесса;

  • устранением непосредственного контакта работающих с исходными материалами, заготовками, полуфабрикатами, готовой продукцией и отходами производства, оказывающими вредное действие;

  • выбором производственной площадки и производственных помещений;

  • применением средств защиты работающих;

  • профессиональным отбором, инструктированием, обучением и проверкой знаний по охране труда.

Безопасность должна обеспечиваться уже на стадиях составления технического задания, при проектировании и разработке проекта.

Необходимо обеспечивать герметизацию оборудования, применение дистанционного управления, систем контроля и предупреждающей сигнализации при возникновении опасных ситуаций.

Производственные процессы должны быть пожаро- и взрывобезопасны, не должны загрязнять окружающую природную среду.

При необходимости предъявляются дополнительные требования к персоналу: по возрасту; медицинскому осмотру; обучению и др.

Необходимо при производстве работ, особенно повышенной опасности, учитывать и требования «ГОСТ 12.2.012-89 ССБТ. Приспособления по обеспечению безопасного производства работ», определяющий требования к настилам, ограждениям, лестницам и др.

21) Определение гигиены труда. Что является предметом изучения гигиены труда. Методы её исследования.

Гигиена труда - профилактическая дисциплина, изучающая условия и характер труда, их влияние на здоровье и функциональное состояние человека и разрабатывающая научные основы и практические меры, направленные на профилактику вредного и опасного действия факторов производственной среды и трудового процесса на работающих.

При этом подразумевается, что условия труда - совокупность факторов трудового процесса и производственной среды, в которой осуществляется деятельность человека.

Предметом изучения гигиены труда в частности являются: условия труда (метеорологические факторы, загрязнение воздуха аэрозолями и газами, излучения различного характера и др.); изменение физиологических функций в процессе работы; состояние и гигиеническая эффективность вентиляции.

На основании изучения особенностей производственной среды и ее влияния на организм работающих гигиена труда разрабатывает гигиенические требования к рационализации производственных процессов и оборудования; гигиенические нормы и правила, являющиеся основой законодательства в области оздоровления условий труда; меры личной гигиены; предложения по рациональной организации труда и отдыха.

Гигиена труда использует различные методы исследования:

- физические, химические и физико-химические методы для исследования условий труда на производстве и оценки эффективности оздоровительных мероприятий;

- физиологические методы для исследования изменений в организме под влиянием условий труда;

- статистические методы для изучения заболеваемости и травматизма работающих.

Производственная санитария – система организационных, гигиенических и санитарно-технических мероприятий и средств, предотвращающих воздействие на работающих вредных производственных факторов.

Для инженеров по охране труда вопросы гигиены и производственной санитарии труда представляют несомненный интерес.

22) Виды трудовой деятельности и их краткая характеристика

Различные виды трудовой деятельности.

1. Труд, характеризующийся значительным мышечным напряжением (землекоп, грузчик, кузнец, молотобоец и др.). Энергетические затраты рабочих этих профессий достигают от 4000 до 6000 ккал/сутки.

2. Труд при механизированных производственных процессах (станочные работы, например) энергетические затраты не превышают 3000 - 4000 ккал/сутки. Характерна монотонность.

3. Труд полуавтоматических и автоматических производственных процессах (штамповщик, наладчик автоматов, например). Характерна монотонность.

4. Труд на конвейере. групповые формы труда.

5. Труд с дистанционным управлением (управление, требующее частых активных действий работающего, и управление. связанное с редкими действиями работающего) - деятельность крановщика. Более сложно, когда предмет управления скрыт - диспетчер на транспорте.

6. Труд на полностью автоматизированных линиях сейчас занимает все большее значение.

7. Умственный труд - это профессия материального производства (конструкторы, проектанты, инженеры-технологи, организаторы производства, менеджеры, техники, мастера, диспетчеры, операторы) и профессии вне материального производства (ученые, врачи, учителя, писатели, художники, артисты и т.д.).

23. Составляющие микроклимата производственных помещений.

Метеорологические условия на производстве характеризуются температурой воздушной среды, влажностью, подвижностью воздуха и атмосферным давлением. Особое место занимает тепловое излучение (инфракрасное), исходящее от нагретых материалов, поверхностей оборудования. Все эти параметры оказывают большое влияние на здоровье человека и производительность труда.

Температура воздушной среды обусловливается:

1). Технологическим оборудованием (плавильные, обжигательные, нагревательные, сушильные печи, паровые котлы, паропроводы и т.д.).

2). Нагретыми до высокой температуры обрабатываемыми материалами (расплавленный металл, стекло, поковки, слитки и т.п).

3). Выделением тепла при экзотермических химических реакциях.

4). Переходом в теплоту электрической и механической энергии движущихся станков и механизмов.

5). Нагревом помещений прямыми солнечными лучами, особенно летом и в южных районах и т.д.

Тепловыделения от этих источников часто настолько велики, что превышает тепло потери через наружные ограждения зданий и обусловливают высокую температуру воздуха производственных помещений. В соответствии с СН 245-71 (Нормы проектирования промышленных зданий) тепловыделения, не превышающие 20 ккал/(м2 час) PH3. считаются незначительными, и такие производственные помещения считаются холодными цехами, а те цеха, в которых тепловыделения превышают 20 ккал/(м2 час) - горячими.

На ряде производств высокая температура воздушной среды сочетается с повышенной влажностью (красильные цеха текстильной промышленности, бумажная промышленность и т.д.).

На других производствах технология требует пониженных температур (морозильники, бродильные отделения пивоваренных заводов и т.д.). Часто работы проводятся на открытом воздухе в зимнее время (строительные работы, открытая добыча угля и полезных ископаемых и т.д.).

Температура на производстве измеряется классическими термометрами (спиртовыми и ртутными) и электронными термометрами.

Важной особенностью производственного микроклимата является инфракрасное излучение. Это электромагнитное излучение с λ от 0,76 мк до 1 мм и является функцией теплового состояния источника излучения. Инфракрасное излучение подчиняется следующим законам:

а. Лучеиспускание зависит только от излучающего тела и не зависит от окружающей среды.

б. С повышением температуры излучающего тела мощность излучения увеличивается пропорционально 4 ой степени абсолютной температуры.

Закон Стефана Больцмана

Е = К  Т 4 , (3)

где Е - мощность излучения;

К - константа = 1,38 • 10 -12

Произведение абсолютной температуры излучающего тела на длину волны излучения с максимальной энергией λmax есть величина постоянная ( I Закон Вина)

λ maxТ = К ( К = 2960, если λmax в мк) (4)

Спектр инфракрасного излучения тела человека лежит в пределах от 2,5 до 25 мк с λmax 9,4 мк.

Наряду со спектральной характеристикой ИК излучения важна и его интенсивность, которая измеряется кал/(см2 мин) или ккал/(м2 час). На рабочих местах эта величина колеблется от 0,1 до 18 кал/(см2 мин). По мере удаления рабочего места от источника излучения эта величина уменьшается. Так тепловой эффект от прямого солнечного излучения по поверхности земли не превышает 1,5 кал/(см2 мин).

Тепловой эффект измеряется актинометрами.

Влажность воздуха производственных помещений тоже зависит от производственных процессов (красильные цеха, гальванические цеха и т.д.). Есть цеха, где влажность поддерживается искусственно. Влажность воздуха характеризуется относительной влажностью - процент насыщения воздуха водяными парами в момент наблюдения и определяется отношением абсолютной влажности к максимальной, выраженной в процентах (%).

Абсолютная влажность определяется количеством водяных паров в граммах в 1 м3 воздуха при данной температуре.

Максимальная влажность - количество водяных паров в граммах, необходимое для полного насыщения 1 м3 воздуха при данной температуре.

Высокая температура воздуха переносится организмом легче при низкой, относительной влажности. Это способствует потоотделению. Однако, чрезмерно сухой воздух (низкая относительная влажность) оказывает иссушающее действие на слизистые оболочки носа, глотки и рта (образуются трещины в слизистых оболочках, которые потом инфицируются).

Относительная влажность измеряется аспирационными психрометрами, гигрометрами и электронными психрометрами.

Подвижность воздуха определяется скоростью его движения. Этот параметр характеризующий микроклимат влияет на теплообъем организма. При высоких температурах перемещение воздуха облегчает процесс терморегуляции. Так, например, в жаркое время года ветер способствует освобождению организма от излишков тепла. Наоборот, при низких температурах большая подвижность воздуха является неблагоприятным фактором, приводящим к переохлаждению. Известно, что мороз в тихую погоду переносится легче, чем при сильном ветре.

Движение воздуха может быть использовано в качестве оздоровительного мероприятия при высокой температуре воздуха и при ИК излучении – «воздушные души».

Для некоторых цехов характерна недостаточная подвижность воздуха, создающая тягостное ощущение духоты (текстильная, швейная промышленность и др.).

Последнее время, начиная с 1994 г. при определении характеристик микроклимата производственных помещений используется индекс тепловой нагрузки среды (ТНС-индекс).

Индекс тепловой нагрузки среды является эмпирическим показателем, характеризующим сочетанное действие на организм человека параметров микроклимата (температуры, относительной влажности, скорости движения воздуха и теплового облучения).

ТНС-индекс определяется на основе величин температуры влажного термометра аспирационного психрометра (tвл) и температуры внутри зачерненного шара (tш).

ТНС-индекс рассчитывается по уравнению:

ТНС-индекс рекомендуется использовать для интегральной оценки тепловой нагрузки на рабочих местах, на которых скорость движения воздуха не превышает о,6 м/с, а интенсивность теплового облучения – 1200 Вт/м2.

Значения ТНС-индекса не должны выходить за пределы величин, рекомендуемых в табл. 6.

Рекомендуемые величины интегрального показателя тепловой нагрузки среды (ТНС-индекса) для профилактики перегревания организма.

Атмосферное давление также может влиять на самочувствие и здоровье человека.

На поверхности (равнине) земли колебания атмосферного давления незначительны, они связаны с условиями погоды и не превышают ± (от 10 до 30) мм рт. ст. относительно 760 мм рт. ст. Эти изменения давления в сторону повышения и понижения могут привести к нарушениям в организме человека. Например, при понижении атмосферного давления может развиться высотная болезнь. Она ярко выражена при быстром подъеме на высоту (у летчиков, альпинистов (выражается в кислородном голодании тканей).

С повышением атмосферного давления человек сталкивается при строительстве глубоких туннелей, водолазных и др. работах. При быстром переходе из зоны повышенного давления в зону пониженного давления развивается кессонная болезнь (переобогащение крови азотом).

Атмосферное давление измеряется барометрами.

24. Факторы, влияющие на температуру воздушной среды на рабочем месте.

Температура воздушной среды обусловливается:

1). Технологическим оборудованием (плавильные, обжигательные, нагревательные, сушильные печи, паровые котлы, паропроводы и т.д.).

2). Нагретыми до высокой температуры обрабатываемыми материалами (расплавленный металл, стекло, поковки, слитки и т.п).

3). Выделением тепла при экзотермических химических реакциях.

4). Переходом в теплоту электрической и механической энергии движущихся станков и механизмов.

5). Нагревом помещений прямыми солнечными лучами, особенно летом и в южных районах и т.д.

Тепловыделения от этих источников часто настолько велики, что превышает тепло потери через наружные ограждения зданий и обусловливают высокую температуру воздуха производственных помещений. В соответствии с СН 245-71 (Нормы проектирования промышленных зданий) тепловыделения, не превышающие 20 ккал/(м2 час) PH3. считаются незначительными, и такие производственные помещения считаются холодными цехами, а те цеха, в которых тепловыделения превышают 20 ккал/(м2 час) - горячими.

На ряде производств высокая температура воздушной среды сочетается с повышенной влажностью (красильные цеха текстильной промышленности, бумажная промышленность и т.д.).

На других производствах технология требует пониженных температур (морозильники, бродильные отделения пивоваренных заводов и т.д.). Часто работы проводятся на открытом воздухе в зимнее время (строительные работы, открытая добыча угля и полезных ископаемых и т.д.).

Температура на производстве измеряется классическими термометрами (спиртовыми и ртутными) и электронными термометрами.

25. Факторы, влияющие на влажность воздуха на рабочем месте. Виды влажности.

Влажность воздуха производственных помещений тоже зависит от производственных процессов (красильные цеха, гальванические цеха и т.д.). Есть цеха, где влажность поддерживается искусственно. Влажность воздуха характеризуется относительной влажностью - процент насыщения воздуха водяными парами в момент наблюдения и определяется отношением абсолютной влажности к максимальной, выраженной в процентах (%).

Абсолютная влажность определяется количеством водяных паров в граммах в 1 м3 воздуха при данной температуре.

Максимальная влажность - количество водяных паров в граммах, необходимое для полного насыщения 1 м3 воздуха при данной температуре.

Высокая температура воздуха переносится организмом легче при низкой, относительной влажности. Это способствует потоотделению. Однако, чрезмерно сухой воздух (низкая относительная влажность) оказывает иссушающее действие на слизистые оболочки носа, глотки и рта (образуются трещины в слизистых оболочках, которые потом инфицируются).

Относительная влажность измеряется аспирационными психрометрами, гигрометрами и электронными психрометрами.

26. Подвижность воздуха и атмосферное давление. Последствия для человека.

Подвижность воздуха определяется скоростью его движения. Этот параметр характеризующий микроклимат влияет на теплообъем организма. При высоких температурах перемещение воздуха облегчает процесс терморегуляции. Так, например, в жаркое время года ветер способствует освобождению организма от излишков тепла. Наоборот, при низких температурах большая подвижность воздуха является неблагоприятным фактором, приводящим к переохлаждению. Известно, что мороз в тихую погоду переносится легче, чем при сильном ветре.

Движение воздуха может быть использовано в качестве оздоровительного мероприятия при высокой температуре воздуха и при ИК излучении – «воздушные души».

Для некоторых цехов характерна недостаточная подвижность воздуха, создающая тягостное ощущение духоты (текстильная, швейная промышленность и др.).

Последнее время, начиная с 1994 г. при определении характеристик микроклимата производственных помещений используется индекс тепловой нагрузки среды (ТНС-индекс).

Индекс тепловой нагрузки среды является эмпирическим показателем, характеризующим сочетанное действие на организм человека параметров микроклимата (температуры, относительной влажности, скорости движения воздуха и теплового облучения).

ТНС-индекс определяется на основе величин температуры влажного термометра аспирационного психрометра (tвл) и температуры внутри зачерненного шара (tш).

ТНС-индекс рассчитывается по уравнению:

ТНС-индекс рекомендуется использовать для интегральной оценки тепловой нагрузки на рабочих местах, на которых скорость движения воздуха не превышает о,6 м/с, а интенсивность теплового облучения – 1200 Вт/м2.

Значения ТНС-индекса не должны выходить за пределы величин, рекомендуемых в табл. 6.

Рекомендуемые величины интегрального показателя тепловой нагрузки среды (ТНС-индекса) для профилактики перегревания организма.

Атмосферное давление также может влиять на самочувствие и здоровье человека.

На поверхности (равнине) земли колебания атмосферного давления незначительны, они связаны с условиями погоды и не превышают ± (от 10 до 30) мм рт. ст. относительно 760 мм рт. ст. Эти изменения давления в сторону повышения и понижения могут привести к нарушениям в организме человека. Например, при понижении атмосферного давления может развиться высотная болезнь. Она ярко выражена при быстром подъеме на высоту (у летчиков, альпинистов (выражается в кислородном голодании тканей).

С повышением атмосферного давления человек сталкивается при строительстве глубоких туннелей, водолазных и др. работах. При быстром переходе из зоны повышенного давления в зону пониженного давления развивается кессонная болезнь (переобогащение крови азотом).

Атмосферное давление измеряется барометрами.

27. Основные мероприятия для обеспечения нормального микроклимата производственных помещений.

1). Изменение самого технологического процесса - замена горячего способа обработки металла - холодным (штамповка), замена нагрева металла в нагревательных печах индукционным нагревом металла токами высокой частоты и др.

2.) Механизация и автоматизация тяжелых и трудоемких работ.

3). Дистанционное управление теплоизлучающими процессами.

4). Рациональное размещение и теплоизоляция оборудования, аппаратов, коммуникаций, излучающих тепло. Теплоизоляцию следует делать с таким расчетом, чтобы температура наружной стены оборудования не превышала 45˚С.

5). Устройство в горячих цехах специально оборудованных комнат, кабин или мест для кратковременного отдыха, в которые подается очищенный и умеренно охлажденный воздух до 25˚С.

6). Организация рационального водно-солевого режима с целью профилактики перегревов. Для этого к питьевой воде добавляется небольшое количество (от 0,2 до 0,5%) поваренной соли и насыщают ее диоксидом углерода (сатурируют). Питье подсоленной воды приводит к быстрому восстановлению нарушенного водно-солевого равновесия. утоляет жажду, компенсирует потоотделение и уменьшает потерю веса; СО2 придает воде вкус и улучшает секрецию желудочного сока.

7). Устройство защитных экранов, водяных и воздушных завес, а также применение водо-воздушного и воздушного душирования.

8). Для предупреждения переохлаждения и простудных заболеваний работающих у входа в цех устраивают тамбуры или создают воздушные завесы, которые направляют поток наружного холодного воздуха в верхнюю зону помещения.

9). Для работающих длительное время на холоде предусматривают специально оборудованные помещения для периодичного обогрева.

10). Особую группу мер, направленных на предупреждение перегревания и переохлаждение представляет режим труда и отдыха, а также водные процедуры.

11). Индивидуальные средства защиты и специальные одежда и обувь.

12). Источники интенсивного влаговыделения с открытой поверхностью испарения (ванны, красильные и промывочные аппараты, гальванические в том числе) снабжаются крышками или же оборудуют местными отсосами.

13). Вентиляция, в том числе кондиционирование.

28. Вентиляция помещений. Определение, виды.

Под вентиляцией понимают систему мероприятий и устройств, предназначенных для обеспечения на постоянных рабочих местах, в рабочей и обслуживаемой зонах помещений метеорологических условий и чистоты воздушной среды.

Правильно организованная вентиляция улучшает условия труда и повышает его производительность, например, кондиционирование воздуха может повысить производительность труда на 4-10%.

Системы вентиляции классифицируют по способу перемещения воздуха, направлению потока воздуха, зоне действия, времени работы.

В зависимости от способа перемещения воздуха различают естественную и механическую вентиляцию. Естественную вентиляцию подразделяют на организованную и неорганизованную.

Аэрация - это организованная управляемая естественная вентиляция, осуществляемая за счет разности удельного веса воздуха снаружи и внутри здания и воздействия ветра.

Температура воздуха внутри производственного помещения вследствие выделения тепла обычно бывает выше температуры наружного воздуха, следовательно, удельный вес воздуха внутри производственного помещения меньше удельного веса атмосферного воздуха. Атмосферный воздух входит через открытые окна и двери внутрь помещения в нижней части здания и вытесняет наружу более легкий теплый воздух из верхней части здания через окна и двери.

При обдувании здания ветром с наветренной стороны образуется повышенное давление воздуха и на заветренной стороне здания - разрежение.

При одновременном и совместном действии ветра и разности температур путем регулировки степени открытия створок в различных частях здания можно осуществить воздухообмен большой кратности (15 – 20 кратный в час зимой и кратностью до 50 летом).

При неорганизованной естественной вентиляции воздух поступает и удаляется через щели, окна, двери и т.п.

Если перемещение воздуха производят с помощью вентиляторов с электроприводом, вентиляцию называют механической.

Существуют и смешанные системы вентиляции.

В зависимости от направления потока воздуха вентиляция бывает приточной и вытяжной.

По зоне действия различают вентиляцию общеобменную, местную и смешанную (комбинированную). При общеобменной вентиляции происходит обмен воздуха во всем помещении. Она применяется тогда, когда выделения вредных факторов незначительны и равномерно распределены по всему объему помещения. Местная вентиляция может быть вытяжной и приточной. Вытяжная местная вентиляция предназначена для удаления воздуха непосредственно от мест образования или выхода вредных выделений, приточная - для подачи чистого воздуха на определенные рабочие места и участки.

Интенсивность вентиляции характеризуется краткостью воздухообмена, которая подсчитывается по формуле:

K=L/V (11)

где L - объем воздуха, подаваемого или удаляемого из помещения в м3/ч;

V -объем вентилируемого помещения в м3.

Объем удаляемого воздуха L с помощью местной вытяжной вентиляции может быть подсчитан по формуле:

L=FV3600 м3/ч (12)

где F - площадь нижнего (открытого) сечения зонта или открытого проема, укрытия, шкафа камеры в м2;

V - скорость движения всасываемого воздуха в этом проеме м/с.

Местную приточную вентиляцию осуществляют в виде воздушных душей или воздушных оазисов, воздушных завес.

Местная вытяжная вентиляция осуществляется в виде вытяжных шкафов, зонтов, бортовых отсосов и т.д.

Процесс создания и автоматического поддержания в помещениях определенных параметров воздушной среды называется кондиционированием. При кондиционировании независимо от наружных метеорологических условий и режима работы оборудования в помещении поддерживается необходимая температура, относительная влажность, чистота и скорость движения воздуха.

Аварийная вентиляция предназначается для быстрого удаления из помещения значительных объемов воздуха с большим содержанием вредных и взрывоопасных веществ, поступающих в помещения при нарушении технологического режима, и авариях, она должна обеспечивать (как минимум) восьмикратный обмен.

Даже хорошо спроектированная вентиляционная система не будет эффективно работать при отсутствии необходимого ухода и контроля. Вентиляционные установки должны ежедневно осматриваться и регулироваться. На каждую вентустановку должна быть составлена инструкция по уходу, разработан график чистки и ремонта и заведен журнал эксплуатации.

Для определения эффективности вентустановок проводятся два вида испытаний: технические испытания и санитарно-гигиеническая проверка.

Технические испытания имеют целью:

а) проверить общее соответствие установки проекту (вентилятор, электромотор, устройство для подогрева, очистки, увлажнения воздуха и т.д.);

б) проверить качество монтажа ц состояние установки на момент испытания (правильность балансировки вентилятора, плотность соединения воздуховодов и т.д.),

в) проверить путем измерений производительность, скорость движения воздуха и давление в ряде точек воздуховодов и т.д.).

Санитарно-гигиеническая проверка имеет целью установить, обеспечивает ли установка:

а) требуемый метеорологический режим на рабочих местах, (температуру, влажность, подвижность воздуха),

б) концентрацию пыли, вредных паров и газов в воздухе самого помещения и в воздухе, удаляемом из помещения в атмосферу.

Техническое испытание вентустановок проводится перед пуском их в эксплуатацию после монтажа или ремонта, а затем периодически по графику, разработанному на предприятии.

Санитарно-гигиеническая проверка вентиляции проводится как в летнее, так и в зимнее время по усмотрению администрации предприятия. Эта проверка является обязательной в соответствии с требованиями органов санитарного надзора.

29) Местное освещение. Виды

Освещение бывает естественным,искусственным и совмещенным(смешанным).

Естественное освещение, создаваемое природными источниками света, меняется в зависимости от времени суток и года, географических широт местности, состояния атмосферы и т.д. При естественном освещении открытых пространств освещенность горизонтальных поверхностей составляет: в безлунную ночь - 0,0005 лк, при свете полной луны - до 0,2 лк, при прямом свете солнца - до 100 000 лк. Для оценки естественного освещение внутри зданий служит коэффициент естественной освещенности (КЕО), равный процентному отношению освещенности в какой-либо точке помещения к одновременно измеренной освещенности наружной горизонтальной площадки, освещаемой рассеянным светом всего небосвода. КЕО зависит от величины и расположения светопроемов, степени пропускания ими света, наличия внешних экранирующих предметов, отражающей способности внутренних поверхностей помещения и т.д.

В России естественное освещение помещений нормируется. Нормы освещения установлены в зависимости от назначения зданий и отдельных помещений. Основной нормируемой величиной является КЕО, который для различных производственных помещений определен в пределах от 0,25 до 10%.

Естественное освещение в зданиях осуществляется боковыми окнами, верхними фонарями или теми и другими одновременно. Улучшению естественного освещения помещений способствует рациональная застройка городских кварталов, правильная ориентация зданий, светлая отделка помещений, применение окон со спаренными переплетами. Для защиты помещения от излишнего прямого света солнца применяют козырьки, жалюзи и т.п. В ряде случаев технико-экономического соображения оправдывают сооружение зданий без естественного освещения. Отказ от естественного освещения зданий бывает вызван, например, необходимостью поддержания в помещении постоянной температуры и влажности, особой чистоты или определенного светового режима.