Практический журнал для бухгалтеров о расчете заработной платы

Под микроклиматом производственных помещений понимается климат окружающей человека внутренней среды этих помещений, который определяется действующими на организм человека сочетаниями температуры, влажности и скорости движения воздуха, а также температуры окружающих его поверхностей.

Воздействие фактора на организм человека

Микроклимат производственных помещений, в основном, влияет на тепловое состояние организма человека и его теплообмен с окружающей средой.

Несмотря на то, что параметры микроклимата производственных помещений могут значительно колебаться, температура тела человека остается постоянной (36,6 °С). Свойство человеческого организма поддерживать тепловой баланс называется терморегуляцией. Нормальное протекание физиологических процессов в организме возможно лишь тогда, когда выделяемое организмом тепло непрерывно отводится в окружающую среду.

Отдача теплоты организмом человека во внешнюю среду происходит тремя основными способами (путями): конвекцией, излучением и испарением.

Снижение температуры при всех других одинаковых условиях приводит к росту теплоотдачи путем конвекции и излучения и может привести к переохлаждению организма.

При высокой температуре практически все тепло, которое выделяется, отдается в окружающую среду испарением пота. Если микроклимат характеризуется не только высокой температурой, но и значительной влажностью воздуха, то пот не испаряется, а стекает каплями с поверхности кожи.

Недостаточная влажность приводит к интенсивному испарению влаги со слизистых оболочек, их пересыханию и эрозии, загрязнению болезнетворными микробами. Вода и соли, выделяемые из организма потом, должны замещаться, поскольку их потеря приводит к сгущиванию крови и нарушению деятельности сердечно-сосудистой системы.

Повышение скорости движения воздуха способствует усилению процесса теплоотдачи конвекцией и испарением пота. Длительное влияние высокой температуры в сочетании со значительной влажностью может привести к накоплению тепла в организме и к гипертермии состоянию, при котором температура тела повышается до 38…40 °С.

При низкой температуре, значительной скорости и влажности воздуха возникает переохлаждение организма (гипотермия). Вследствие воздействия низких температур могут возникнуть холодовые травмы. Параметры микроклимата оказывают также существенное влияние на производительность труда и на травматизм.

Классификация фактора

В соответствии с действующей классификацией, приведенной в Руководстве Р 2.2.2006-05 «Руководство по гигиенической оценке факторов рабочей среды и трудового процесса. Критерии и классификация условий труда» микроклимат подразделяется на нагревающий и охлаждающий .

Нагревающий микроклимат – сочетание параметров микроклимата (температура воздуха, влажность, скорость его движения, относительная влажность, тепловое излучение), при котором имеет место нарушение теплообмена человека с окружающей средой, выражающееся в накоплении тепла в организме выше верхней границы оптимальной величины (>0,87 кДж/кг) и/или увеличении доли потерь тепла испарением пота (>30%) в общей структуре теплового баланса, появлении общих или локальных дискомфортных теплоощущений (слегка тепло, тепло, жарко).

Охлаждающий микроклимат – это состояние микроклимата в производственном помещении, при котором температура воздуха на рабочем месте ниже нижней границы допустимой . Образуется дефицит тепла в организме, человек ощущает холод.

Нормируемые показатели фактора

Перечень нормируемых показателей микроклимата приведен в таблице 1.

Таблица 1

Нормативные значения

Оптимальные и допустимые значения параметров микроклимата для производственных помещений установлены Санитарными правилами и нормами СанПиН 2.2.4.548-96 «Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений». Их значения зависят от периода года (холодный или теплый), а также категории выполняемых работником работ.

К категории Iа относятся работы с интенсивностью энерготрат до 120 ккал/ч (до 139 Вт), производимые сидя и сопровождающиеся незначительным физическим напряжением (ряд профессий на предприятиях точного приборо- и машиностроения, на часовом, швейном производствах, в сфере управления и т.п.).

К категории Iб относятся работы с интенсивностью энерготрат 121 – 150 ккал/ч (140 – 174 Вт), производимые сидя, стоя или связанные с ходьбой и сопровождающиеся некоторым физическим напряжением (ряд профессий в полиграфической промышленности, на предприятиях связи, контролеры, мастера в различных видах производства и т.п.).

К категории IIа относятся работы с интенсивностью энерготрат 151 – 200 ккал/ч (175 – 232 Вт), связанные с постоянной ходьбой, перемещением мелких (до 1 кг) изделий или предметов в положении стоя или сидя и требующие определенного физического напряжения (ряд профессий в механосборочных цехах машиностроительных предприятий, в прядильно-ткацком производстве и т.п.).

К категории IIб относятся работы с интенсивностью энерготрат 201 – 250 ккал/ч (233 – 290 Вт), связанные с ходьбой, перемещением и переноской тяжестей до 10 кг и сопровождающиеся умеренным физическим напряжением (ряд профессий в механизированных литейных, прокатных, кузнечных, термических, сварочных цехах машиностроительных и металлургических предприятий и т.п.).

К категории III относятся работы с интенсивностью энерготрат более 250 ккал/ч (более 290 Вт), связанные с постоянными передвижениями, перемещением и переноской значительных (свыше 10 кг) тяжестей и требующие больших физических усилий (ряд профессий в кузнечных цехах с ручной ковкой, литейных цехах с ручной набивкой и заливкой опок машиностроительных и металлургических предприятий и т.п.).

Оптимальные величины показателей микроклимата на рабочих местах производственных помещений приведены в таблице 2.

Таблица 2

Период года Категория работ Температура воздуха, °С
Холодный 22 – 24 60 – 40 0,1
21 – 23 60 – 40 0,1
IIа 19 – 21 60 – 40 0,2
IIб 17 – 19 60 – 40 0,2
III 16 – 18 60 – 40 0,3
Теплый 23 – 25 60 – 40 0,1
22 – 24 60 – 40 0,1
IIа 20 – 22 60 – 40 0,2
IIб 19 – 21 60 – 40 0,2
III 18 – 20 60 – 40 0,3

Допустимые величины показателей микроклимата на рабочих местах производственных помещений приведены в таблице 3.

Таблица 3

Период года Категория работ Температура воздуха, °С Относительная влажность воздуха, % Скорость движения воздуха, м/с
Холодный 20 – 25 15 – 75 0,1
19 – 24 15 – 75 0,1 – 0,2
IIа 17 – 23 15 – 75 0,1 – 0,3
IIб 15 – 22 15 – 75 0,2 – 0,4
III 13 – 21 15 – 75 0,2 – 0,4
Теплый 21 – 28 15 – 75 0,1 – 0,2
20 – 28 15 – 75 0,1 – 0,3
IIа 18 – 27 15 – 75 0,1 – 0,4
IIб 16 – 27 15 – 75 0,2 – 0,5
III 15 – 26 15 – 75 0,2 – 0,5

Нормативные значения показателей микроклимата для рабочих помещений с нагревающим микроклиматом, с охлаждающим микроклиматом, для открытых территорий и неотапливаемых помещений с учетом климатического районирования, а также распределение условий труда по фактору «микроклимат» по классам приведены в Руководстве Р 2.2.2006-05.

Если измеренные параметры соответствуют требованиям Санитарных правил и норм СанПиН 2.2.4.548-96 «Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений», то условия труда по показателям микроклимата характеризуются как оптимальные (1 класс) или допустимые (2 класс) . В случае несоответствия – условия труда относят к вредным и устанавливают степень вредности, которая характеризует уровень перегревания или охлаждения организма человека.

Методика проведения измерений

Измерения параметров микроклимата необходимо проводить два раза в год – в холодный и в теплый период года. Измерения следует проводить на всех рабочих местах не менее трех раз за смену (в начале, в середине и в конце смены).

Если в течение рабочей смены работник находится в нескольких рабочих зонах, измерения проводятся в каждой из них.

При работах, выполняемых сидя, температуру и скорость движения воздуха измеряют на высоте 0,1 и 1,0 м, относительную влажность – на высоте – 1,0 м от пола или рабочей поверхности; для работ, выполняемых стоя – величины 0,1, 1,5 и 1,5 м соответственно.

При наличии источников лучистого тепла тепловое облучение измеряется от каждого источника.

При оценке микроклимата на открытой территории и в неотапливаемых помещений необходимо определить климатический регион.

Климатические регионы (пояса) (Рис.1) характеризуются следующими показателями:

температура воздуха (средняя зимних месяцев) и скорость ветра (средняя из наиболее вероятных величин в зимние месяцы) и подразделяются на:

Iа (особый) - 25 °С и 6,8 м/с;

I6 (IV) - 41 °С и 1, м/с;

II (Ш) - 18,0 °С и 3,6 м/с;

III(II) - 9,7 °С и 5,6 м/с; IV(I) - 1,0 °С и 2,7 м/с.

Расположение климатических регионов Российской Федерации представлено на рисунке 1.

Рисунок 1 – Климатические регионы России

При оценке микроклимата на открытой территории или в неотапливаемых помещениях необходимо оценивается также наличие или отсутствие регламентированных перерывов на обогрев.

Средства измерений

Средства измерений параметров микроклимата представлены на рисунке 2.

Рисунок 2 – Средства измерений параметров микроклимата

Мероприятия по устранению вредного воздействия микроклимата

К мероприятиям по улучшению производственного микроклимата относят:

  • рациональную организацию системы отопления и вентиляции (воздушный душ, кондиционирование воздуха;
  • совершенствование технологического процесса и механизацию тяжелых работ;
  • защиту от источников теплового облучения (защитные экраны) при нагревающем микроклимате;
  • устранение больших холодных поверхностей, утепление дверей, окон, оборудование тепловой воздушной завесы и установку тепловых пушек при охлаждающем микроклимате;
  • рационализацию режима труда и отдыха (введение регламентированных перерывов, оборудование комнаты отдыха);
  • применение средств индивидуальной защиты.
  • 4. Закон толерантности
  • Раздел II. Управление безопасностью жизнедеятельности
  • Тема 4. Управление безопасностью жизнедеятельности План
  • 1. Обеспечение безопасности жизнедеятельности
  • 2. Основные законодательные акты и нормативные документы
  • 3. Надзор и контроль за соблюдением законодательства о труде и о безопасности труда.
  • 3. Стандартизация в области безопасности труда
  • 4. Расследование и учет несчастных случаев
  • 5. Эффективность мероприятий по обеспечению безопасности на производстве
  • 7. Принципы построения и функционирования системы управления безопасностью труда
  • Тема 3. Единая государственная система предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (рсчс) и гражданской обороны (го) План
  • 1. Единая государственная система предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (рсчс)
  • 2. Гражданская оборона (го), её роль и место в Российской Федерации.
  • 2.2 Понятия го
  • 2.3 Организация и ведение го.
  • 3. Основы государственной политики в го. Принципы организации ведения го
  • 4. Степени готовности го и их краткая характеристика
  • Раздел III. Основы физиологии труда и комфортные условия жизни
  • Тема 4.Основы физиологии труда и комфортные условия жизни План
  • 1. Анализаторы человеческого организма.
  • 2. 1 Виды деятельности человека
  • 2.2 Физический и умственный труд
  • 2.3 Физиологические изменения в организме при работе
  • 3. Понятие микроклимата, его параметры.
  • 3.1 Общие требования к параметрам микроклимата
  • 3.2 Терморегуляция организма
  • 3.3 Методы и приборы измерения параметров микроклимата
  • Аспирационный психрометр
  • Дистанционный психрометр
  • Крыльчатый анемометр -
  • Термоанемометр по своей сути является акустическим прибором, то есть использует определение характеристик звука (а именно скорость звука), а затем эту информацию преобразует в нужный сигнал.
  • 5. Общие санитарно - технические требования к производственным помещениям и рабочим местам
  • 6. Приемы и способы создания комфортных условий для работы в производственных помещениях.
  • 7. Порядок организации оптимального освещения рабочих мест, способы определения качества естественного освещения и коэффициента освещенности
  • Раздел IV. Воздействие на человека вредных и опасных факторов среды обитания
  • 1.2 Повседневные абиотические факторы
  • 1.3 Литосферные опасности
  • 1.3.1 Землетрясение
  • 1.3.2 Сели
  • 1.3.3 Снежные лавины
  • 1.3.4 Извержение вулканов
  • 1.3.5 Оползни
  • 1.4 Гидросферные опасности
  • 1.4.1 Наводнения
  • 1.4.2 Цунами
  • 1.5 Атмосферные опасности
  • 1.6 Космические опасности
  • 1.2 Природные пожары
  • 1.2.1 Понятие «пожар» и «пожарная безопасность».
  • 1.2.2 Причины возникновения пожаров.
  • 1.2.3 Лесные пожары в России.
  • Лесные пожары - одна из серьезнейших проблем российских лесов.
  • 1.2.4 Приемы и средства ликвидации последствий лесных пожаров.
  • 1.3. Массовые заболевания. Правила поведения населения при проведении изоляционно - ограничительных мероприятий
  • 3.1 Массовые заболевания
  • 1.3.2 Противоэпидемические и санитарно-гигиенические мероприятия в очаге бактериального заражения
  • 1.3.3 Правила поведения населения при проведении изоляционно - ограничительных мероприятий
  • 2. Техногенные опасности.
  • 2.1 Вредные вещества.
  • 2.1.1 Показатели токсичности химических веществ
  • 4.1.2 Факторы, определяющие токсическое действие химических веществ
  • 2.1.3 Гигиеническое регламентирование химических факторов среды обитания
  • 2.1.4 Классификация промышленных ядов по характеру действия на организм человека
  • 2.1.5. Комбинированное действие промышленных ядов
  • 2.1.6 Пути поступления ядов в организм
  • 2.1.7. Распределение ядов в организме, превращение и выведение
  • 2.1.8. Оценка реальной опасности химических веществ
  • 2.1.9. Защита от воздействия вредных веществ
  • 2.2 Вибрация
  • 2.3 Акустический шум
  • 2.3.1 Акустические загрязнения
  • 2.4 Инфразвук
  • 2.4.1 Инфразвук в нашем повсевдневном окружении
  • 2.4.2 Технотронные методики
  • 2.4.3 Исследования медиков в области влияния на человека инфразвука.
  • 2.4.4 Некоторые меры борьбы с инфразвуком
  • 2.5 Электромагнитные поля и излучения
  • 2.5.1 Воздействие электромагнитных полей
  • 2.5.2 Воздействие электромагнитного излучения
  • 2.6 Лазерное излучение
  • 2.7 Электрический ток
  • 2.7.1 Условия существования электрического тока
  • 2.7.2 Основы электробезопасности
  • 2.8 Механическое воздействие
  • 2.8.1 Классификация и характеристика чрезвычайных ситуаций техногенного характера.
  • 3.Защита и действия населения
  • 3.1 Мероприятия по защите населения
  • 3.1.1 Оповещение
  • 3.1.2 Эвакуационные мероприятия
  • 3.1.3 Укрытие населения в защитных сооружениях
  • 3.2 Медицинские мероприятия по защите населения
  • Тема 8. Основы социальной, медицинской и пожарной безопасности План
  • 1. Виды социальных опасностей проживания человека в городских условиях
  • 2. Виды психического воздействия на человека и защита от них
  • 2.1 Защита от опасностей, связанных с физическим насилием
  • 2.1.1 Насилие над детьми
  • 2.1.2 Суицид
  • 2.1.3 Сексуальное насилие
  • 2.2 Психическое состояние человека, его безопасность.
  • 2.2.1 Определение психических состояний
  • 2.2.2 Типичные положительные психические состояния человека
  • 2.2.3 Отрицательные психические состояния
  • 2.2.4 Персеверация и ригидность
  • 2.2.5 Основы информационной безопасности
  • 2.2.4 Меры защиты: четыре уровня защиты
  • 2.3 Основы информационной безопасности
  • 2.3.1 Информационная безопасность
  • 2.3.2 Меры защиты информационной безопасности
  • 3. Оказание первой доврачебной помощи
  • 3.1. Оказание первой помощи
  • 3.1.2 Искусственное дыхание и непрямой массаж сердца
  • 3.1.3 Остановка кровотечения
  • 3.1.4 Наиболее распространенные виды травм, их симптомы и оказание первой помощи
  • 3.1.5 Оказание первой доврачебной помощи при переломах, вывихах, ушибах и растяжении связок
  • 3.1.5 Оказание первой доврачебной помощи при химических отравлениях
  • 3.1.6 Оказание первой доврачебной помощи при поражении электрическим током
  • 3.1.7 Учреждения, оказывающие первую медицинскую помощь
  • 4. Основы пожарной безопасности
  • 4.1 Основные нормативные документы, регламентирующие требования пожарной безопасности
  • 4.2 Организационные противопожарные мероприятия по обеспечению пожарной безопасности в зданиях и помещениях с массовым пребыванием людей
  • 4.3.Первичные средства пожаротушения
  • 4.3.1 Огнетушащие свойства воды
  • 4.3.2 К первичным средствам пожаротушения относятся:
  • 4.3.3 Огнетушители
  • 4.3.4 Оказание доврачебной помощи при пожаре
  • Раздел V. Безопасность населения и территорий в чрезвычайных ситуациях
  • 1. Транспортные аварии
  • 2.Внезапное обрушение сооружений и зданий
  • 2. Чрезвычайные ситуации природного характера
  • Природные пожары.
  • 3. Возможный характер будущей войны
  • 4. Понятие оружия массового поражения.
  • 4.1 Ядерное оружие
  • 4.2 Химическое оружие
  • 4.3 Бактериологическое (биологическое) оружие
  • 5. Основные способы защиты населения
  • 6. Основы организации аварийно-спасательных работ при ликвидации последствий чрезвычайных обстоятельств
  • Раздел VI. Экстремальные ситуации криминального характера
  • Тема 10. Основы безопасности жизнедеятельности в городских условиях План
  • 1. Общая классификация опасностей (признаки и виды).
  • 3. Естественные опасности
  • 4. Техногенные опасности
  • 5. Антропогенные опасности
  • 6. Система обеспечения безопасности
  • Тема 11. Основы личной безопасности от преступлений террористического характера План
  • Терроризм и его виды
  • 1.2. Формы терроризма
  • 1.2.1 Меры защиты при проведении террористических актов
  • 1.2.2 Угон воздушного судна и иное преступное вмешательство в деятельность гражданской авиации
  • 1.2.3 Захват и угон морского судна, и иное преступное вмешательство в деятельность международного судоходства
  • 1.2.4 Захват заложников
  • Необходимо усвоить следующие правила:
  • 1.2.5 Иные формы терроризма
  • 1.2.6 Причины терроризма
  • 2. Нападение на особо опасные объекты.
  • 2.1 Категория опасных объектов
  • 2.2 Обеспечение антитеррористической защищенности промышленных объектов и объектов инфраструктуры
  • 3. Понятие микроклимата, его параметры.

    Микроклимат производственных помещений - это микроклиматические условия производственной среды (температура, влажность, давление, скорость движения воздуха, тепловое излучение) помещений, которые оказывают влияние на тепловую стабильность организма человека в процессе труда.

    Исследования показали, что человек может жить при атмосферном давлении 560-950 мм ртутного столба. Атмосферное давление на уровне моря 760 мм ртутного столба. При данном давлении человек испытывает комфортность. Как повышение, так и понижение атмосферного давления на большинство людей оказывает негативное влияние. С понижением давления ниже 700 мм ртутного столба наступает кислородное голодание, что сказывается на работе головного мозга и центральной нервной системы.

    3.1 Общие требования к параметрам микроклимата

    Параметры микроклимата в соответствии с ГОСТ 12.1.005-88 и СанПиН 2.2.4. 548-96 должны обеспечивать сохранение теплового баланса человека с окружающей производственной средой и поддержание оптимального или до пустимого теплового состояния организма.

    Параметрами, характеризующими микроклимат в производственных помещениях, являются:

    Температура воздуха, t˚C

    Температура поверхностей (стен, потолка, пола, ограждений оборудования и т.п.), tп ˚C

    Относительная влажность воздуха, W %

    Скорость движения воздуха, V м/с

    Интенсивность теплового облучения, P Вт/м 2

    Абсолютная влажность А – это количество водяных паров, содержащихся в 1 м3. воздуха. Максимальная влажность F max – количество водяных паров (в кг), которое полностью насыщает 1 м3 воздуха при данной температуре (упругость водяных паров).

    Относительная влажность – это отношение абсолютной влажности к максимальной влажности, выраженной в процентах:

    Когда воздух полностью насыщен водяными парами, то есть A=Fmax (во время тумана), относительная влажность воздуха φ =100%.

    На организм человека и условия его работы оказывает влияние также средняя температура всех поверхностей, ограничивающих помещение, она имеет важное гигиеническое значение.

    Другим важным параметром является скорость движения воздуха. При повышенной температуре скорость воздуха способствует охлаждению, а при низких температурах переохлаждению, поэтому она должна быть ограниченной, в зависимости от температурной среды.

    Санитарно - гигиенические, метеорологические и микроклиматические условия не только влияют на состояние организма, но и определяют организацию труда, то есть, продолжительность и периодичность отдыха работника и обогрева помещения.

    Таким образом, санитарно-гигиенические параметры воздуха рабочей зоны могут быть физически опасными и вредными производственными факторами, оказывающими существенное влияние на технико-экономические показатели производства.

    3.2 Терморегуляция организма

    Одним из необходимых условий нормальной жизнедеятельности человека является обеспечение нормальных метеорологических условий в помещениях, оказывающих большое влияние на тепловое самочувствие человека. Метеорологические условия, или микроклимат, зависят от теплофизических особенностей технологического процесса, местного климата, сезона года, условий отопления (в холодный период года) и вентиляции в помещениях.

    Трудовая деятельность человека сопровождается непрерывным выделением теплоты в окружающую среду. Её количество зависит от степени физического напряжения в определённых климатических условиях и составляет от 85 Вт (в состоянии покоя) до 500 Вт (при тяжёлой работе). Для того, чтобы физиологические процессы в организме протекали нормально, выделяемая организмом теплота должна полностью отводиться в окружающую среду. Нарушение теплового баланса может привести к перегреву, либо к переохлаждению организма и, как следствие, к потере работоспособности, быстрой утомляемости, потере сознания, к несчастным случаям и профзаболеваниям.

    Нормальное тепловое самочувствие имеет место, когда тепловыделения человека Qтч полностью воспринимаются окружающей средой Qтс, т.е. когда имеет место тепловом баланс Qтч = Qтс, то в этом случае температура внутренних органов остаётся постоянной 36, 5 ˚C.

    Если теплопродукция организма не может быть полностью передана окружающей среде (Qтч>Qтс), происходит рост температуры внутренних органов и такое тепловое самочувствие характеризуется понятием жарко . Теплоизоляция человека (например, в тёплой и плотной одежде), находящегося в состоянии покоя (сидя или лёжа) от окружающей среды, приведёт к повышению его температуры уже через 1 час на 1,2˚C. А то же самое при выполнении работы средней тяжести, вызовет повышение температуры на 5 ˚C, т.е. приблизится к критической (+43˚C) температуре.

    В случае, когда окружающая среда воспринимает больше теплоты, чем её вырабатывает человек (Qтчхолодно .

    Терморегуляция организма - физиологический процесс поддержания температуры тела в границах от 36,6 до 37,2°С. Основной путь поддержания равновесия - теплоотдача.

    Теплоотдача идёт следующими путями:

    1 . Излучение тепла (Q изл) телом человека по отношению к окружающим поверхностям, имеющим меньшую температуру. Это основной путь отдачи тепла в производственных условиях. Излучением отдают тепло все тела, имеющие температуру выше абсолютного нуля - 273°С. Человек отдаёт тепло, когда температура окружающих его предметов ниже температуры наружных слоёв одежды (27 - 28°С) или открытой кожи.

    2. Проведение (Q п) - отдача тепла предметам, непосредственно соприкасающемся с телом человека.

    3. Конвекция (Q к) - передача тепла через воздушную среду. Человек нагревает вокруг себя слой воздуха толщиной 4 - 8 мм путём проведения тепла. Нагрев более отдалённых слоёв идёт за счёт естественного и принудительного замещения прилегающих к телу более тёплых слоёв воздуха более холодными. При подвижном воздухе теплоотдача увеличивается в несколько раз.

    4. Испарение воды с поверхности кожи и слизистой оболочки верхних дыхательных путей (Q ис.)- основной путь отдачи тепла при повышенной температуре воздуха, особенно, когда затрудняется или прекращается отдача излучением или конвекцией. В обычных условиях испарение идет в результате неощутимого потоотделения на большей части поверхности тела в результате диффузии воды без активного участия потовых желёз. В целом организм теряет 0,6 л воды в сутки. При выполнении физической работы в условиях повышенной температуры воздуха идёт повышенное потоотделение, при котором количество теряемой жидкости 10 - 12 л за смену. Если пот не успел испариться, он покрывает кожу влажным слоем, что не способствует отдаче тепла, и создаются условия для перегрева организма. В этом случае идёт потеря воды и солей. Это приводит к обезвоживанию организма, потере минеральных солей и водо-растворимых витаминов (С, В1, В2). Такие потери влаги приводят к сгущению крови, нарушению солевого обмена.

    При тяжёлой работе в условиях повышенной температуры воздуха теряется 30 - 40 г соли NaCl (всего в организме 140 г NaCl). Дальнейшая потеря солей вызывает мышечные спазмы, судороги.

    5. Тепловое (инфракрасное) излучение. В условиях производства может присутствовать тепловое (инфракрасное) излучение - невидимое электромагнитное излучение. Источник - любое нагретое тело.

    В зависимости от длины волны оно делится на коротковолновое, средневолновое, длинноволновое. Проходя через воздух эти лучи его не нагревают, но, поглотившись твёрдым телом, лучистая энергия переходит в тепловую.

    Особенности действия лучистого тепла зависят от длины волны инфракрасного излучения. Длинные волны (1,4 - 10 мкм) поглощаются слоем кожи, вызывая калящий эффект. Короткие волны проникают глубоко внутрь организма, нагревая внутренние органы, мозг, кровь. Длительное воздействие повышенной температуры в сочетании с большой влажностью может привести к перегреванию организма. При этом у человека возникает головная боль, тошнота, сердцебиение, общая слабость, рвота, потоотделение, частое дыхание, тахикардия. При работе на воздухе, в результате облучения головы инфракрасными лучами коротковолнового диапазона, происходит тяжелое поражение мозговой ткани вплоть до выраженного менингита и энцефалита. В тяжелых случаях наблюдаются судороги, бред, потеря сознания. При этом температура тела остается нормальной или повышается незначительно.

    Нормальный теплообмен (т.е. тепловой комфорт) образуется тогда, когда

    Q тч=Q к + Q т + Q изл + Q исп + Q в = Q тс

    При значительном превышении теплопродукции организма человека (Qтч»Qтс) возникает перегрев (гипертермия), угрожающая жизни и здоровью человека; при значительном уменьшении теплопродукции организма по сравнению с поглотительными возможностями среды, возникает переохлаждение (гипотермия), опасное для здоровья и жизни человека.

    В условиях теплового гомеостаза баланс тепла в организме гомойотермов описывается выражением:

    ΔQ = M - E ± C ± R ± K ± W = 0

    где ΔQ - изменения теплосодержания; М - продукция тепла, а остальные члены уравнения - отдача тепла организмом во внешнюю среду различными путями. В условиях температурного комфорта ΔQ = 0.

    Здесь сразу же необходимо оговорить то существенное современное понимание гомеостаза, в соответствии с которым любой его вид, в том числе и тепловой гомеостаз, выражается не в жесткой фиксации тех или иных показателей на определенном уровне, а скорее в их колебании вокруг среднего значения. Это принципиальное соображение, по крайней мере для человека, подтверждается еще и фактически - феноменом крайней нестабильности теплового обмена тела человека.

    О. Бартон и А. Эдхолм (1957) указывают, что даже при кратковременных исследованиях в специальных климатических камерах со строгим контролем метеорологических условий и состояния исследуемых термостабильное состояние не достигается на протяжении нескольких часов. Выражение 1 есть полное уравнение теплового баланса, но эволюционно - биологическое значение его составляющих далеко не одинаково. Так, продукция тепла в организме (М) генетически не обусловлена тепловым обменом, а является следствием коренных процессов, характеризующих жизнедеятельность. Живой организм характеризуется непрерывным обменом веществ и энергии, который происходит в соответствии с известным уравнением термодинамики:

    ΔН = ΔZ + TΔS

    где ΔН - изменение энтальпии - меры общего запаса химически превращаемой энергии; ΔZ - изменение термодинамического потенциала или свободной энергии - части энтальпии системы, которая может быть с пользой использована для совершения работы; ΔS - изменения энтропии (термодинамической) для данных условий - меры неопределенности системы, зависящей от действия межмолекулярных сил и теплового движения и измеряемой величиной рассеяния потенциальной энергии химических веществ в виде тепла; Т - °К (градусы Кельвина).

    Источником теплопродукции (М), таким образом, служат процессы обмена веществ и энергии, непрерывно совершающиеся в организме. В ходе расщепления энергетических материалов энергия, кумулируемая в макроэргических соединениях, может рассеиваться в виде тепла ("первичная теплота"), либо превращаться в те или иные виды работы, в конечном счете также переходящие в тепловую энергию. Однако основное тепло организм получает в результате осуществления тех или иных видов работы (70% теплопродукции), в то время как теплорассеяние составляет лишь 30%.

    Таблица 3. 1. Потребление кислорода различными органами взрослого человека массой 63 кг (Bord Р., 1961)

    Потребление кислорода различными органами взрослого человека массой 63 кг (Bord Р., 1961)

    Орган

    Масса, кг

    Артериовенозная разница по кислороду, см 3

    Потребление кислорода

    абсолютное, см 3 /мин

    относительное

    см 3 /(мин·100 г)

    % от общего

    Скелетные мышцы

    Другие части тела

    Тело в целом

    Для проблемы регуляции теплового обмена существенный интерес представляют источники продукции тепла в покое и при мышечной работе. Образование тепла неразрывно связано с энергетическим обменом. В условиях нормальной жизнедятельности в покое о величине теплопродукции можно судить по интенсивности окислительных процессов (потреблению кислорода). Соответствующие данные приведены в табл. 3.1

    В покое наиболее высокий вклад в теплопродукцию (58,8%) обеспечивается печенью, мозгом и скелетными мышцами. При этом в первых двух органах высоки и относительные показатели энергетического обмена (артериовенозная разница по кислороду и его относительное потребление органом); в то же время интенсивность обмена в покоящихся мышцах невелика и валовое значение их теплопродукции определяется просто значительной массой мышечпой ткани.

    Структура энергозатрат в тканях (Иванов К. П., 1972) показывает, что из 1600 ккал/сут (в условиях основного обмена) около 900 ккал улавливается в форме макроэргических связей АТФ, 215 ккал идет на поддержание неравновесных ионных концентраций по обе стороны клеточных мембран, 415 ккал обеспечивает процессы обновления белков, липидов и полисахаридов, и лишь 270 ккал затрачивается на сокращение сердечной мышцы и дыхательных мышц. Вместе с тем все эти процессы характеризуются низкими величинами КПД, например синтез белка имеет КПД 10-13%, транспорт ионов - 20%, синтез АТФ - 50% и т. д. Таким образом, происходит накопление "первичного" и "вторичного" тепла.

    При совершении мышечной работы энергетический обмен в мышцах резко возрастает, о чем можно судить и по такому косвенному показателю, как величина минутного объема крови, протекающей через мышцы в покое и при их сокращении: в первом случае она равна 840 мл/мин, а во втором - 12 500 мл/мин, что указывает на повышение потребления кислорода мышцами по крайней мере в 5 раз. Таким образом, увеличение теплопродукции при мышечной работе обусловлено повышенным образованием тепла в первую очередь в ткани скелетных мышц. Однако следует учитывать еще и адекватное возрастание энергетических процессов (и теплопродукции) в органах, обеспечивающих мышечную работу - в головном и спинном мозге, сердце, дыхательных мышцах, в печени и других органах.

    В условиях термического комфорта важнейшее значение в термогенезе имеют произвольные мышечные движения, потому что именно к ним, как гениально заметил И. М. Сеченов (1863), сводится "все бесконечное разнообразие внешних проявлений мозговой деятельности". Измерения энерготрат при "обыденных" двигательных актах человека показывают их различную (иногда и значительную) термогенетическую стоимость (Кандрор И. С., 1968).

    В зависимости от поведения человека даже на протяжении нескольких часов сдвиги теплопродукции могут носить характер быстрых и значительных пиков.

    Параметры микроклимата регламентируются с учётом тяжести физического труда и времени года.

    Изменение параметров микроклимата вызывает изменение соотношения величин теплопродукции Q. Так, при нормальных условиях во время лёгкой физической работы доля Qк+ Qтсоставляет около 30 % всей теплоотдачи, Qизл около 45 %, Qисп=20 % и Qв=5 %.

    Чем выше температура окружающих предметов, тем меньше теплоотдача излучением. При повышении температуры окружающего воздуха до температуры тела человека и выше, эффективность теплоотдачи теплопроводностью Qт, конвекциейQ ки излучением Qизл уменьшается и решающее значение приобретает отвод тепла путём испарения влаги (пота) с поверхности тела Qисп. Но интенсивность испарения влаги с поверхности тела человека зависит от относительной влажности Wи скорости движения окружающего воздухаV.

    При Wболее 75 % процесс испарения влаги резко замедляется, а при W=100 % прекращается полностью. Вместе с этим замедляется, а затем и прекращается теплоотдача Qисп. При повышении влажности пот не испаряется, а стекает каплями с поверхности кожного покрова. Возникает так называемое «проливное» потоотделение, изнуряющее организм и не создаёт необходимую теплоотдачу. Происходит обезвоживание организма, которое влечёт за собой нарушение остроты зрения и умственной деятельности. Потеря влаги на 15-20% приводит к смертельному исходу.

    Недостаточная влажность (<20%) также оказывает неблагоприятное воздействие на организм, вследствие интенсивного испарения влаги со слизистых оболочек, их пересыхания, растрескивания и кровотечения.

    Увеличение скорости воздуха υ всегда приводит к увеличению теплоотдачи в окружающую среду.

    При лёгкой работе разрешается более высокая температура и меньшая скорость движения воздуха.

    В тёплый период года (при температуре вне помещения +10°С и выше) температура в производственном помещении должна быть не более +28°С при лёгкой работе и не более +26°С при тяжёлой работе. Если вне помещения температура более +25°С, то в помещении допускается повышение температуры до +33°С.

    Согласно ДСН 3.3.6 042-99 «Санитарные нормы микроклимата производственных помещений», по степени влияния на тепловое состояние организма человека, микроклиматические условия подразделяются на оптимальные и допустимые. Для рабочей зоны производственных помещений устанавливаются оптимальные и допустимые микроклиматические условия с учетом тяжести выполняемой работы и периода года (табл.3.2).

    Оптимальные микроклиматические условия - это такие условия микроклимата, которые при длительном и систематическом влиянии на человека обеспечивают сохранение теплового состояния организма без активной работы терморегуляции. Они сохраняют обеспечение самочувствие теплового комфорта и создание высокого уровня производительности труда (табл. 3.2.).

    Допустимые микроклиматические условия, которые при длительном и систематическом влиянии на человека могут вызвать изменения теплового состояния организма, но нормализуются и сопровождаются напряженной работой механизмов терморегуляции в границах физиологической адаптации (табл. 3.2.). При этом не возникает нарушений или ухудшения состояния здоровья, но наблюдается дискомфортное тепловосприятие, ухудшение самочувствия и снижение работоспособности.

    Условия микроклимата, выходящие за допустимые границы называются критическими и ведут, как правило, к серьезным нарушениям в состоянии организма человека.

    Оптимальные условия микроклимата создаются для постоянных рабочих мест.

    Таблица 3. 2

    Оптимальные величины температуры, относительной влажности и скорости движения воздуха в рабочей зоне производственных помещений.

    Период года

    Температура воздуха, 0 С

    Относительная влажность, %

    Скорость движения, м/с

    Холодный период года

    Легкая I-а

    Легкая I-б

    Средней тяжести II-а

    Средней тяжести II-б

    Тяжелая III

    Теплый период года

    Легкая I-а

    Легкая I-б

    Средней тяжести II-а

    Средней тяжести II-б

    Тяжелая III

    Допустимые значения микроклиматических условий устанавливаются в случае, когда на рабочем месте не удается обеспечить оптимальные условия микроклимата согласно технологическим требованиям производства или экономической целесообразности.

    Перепад температуры воздуха по высоте рабочей зоны при обеспечении допустимых условий микроклимата не должна быть более 3-х градусов для всех категорий работ, а по горизонтали не должен выходить за пределы допустимых температур категорий работ.

    Внешняя среда, окружающая человека на производстве, влияет на организм человека, на его физиологические функции, психику, производительность труда.

    V. МИКРОКЛИМАТ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

    1. Параметры микроклимата и их измерение

    Условия микроклимата в производственных помещениях зависят от ряда факторов:

      климатического пояса и сезона года;

      характера технологического процесса и вида используемого оборудования;

      условий воздухообмена;

      размеров помещения;

      числа работающих людей и т.п.

    Микроклимат в производственном помещении может меняться на протяжении всего рабочего дня, быть различным на отдельных участках одного и того же цеха.

    В производственных условиях характерно суммарное (сочетанное) действие параметров микроклимата : температуры, влажности, скорости движения воздуха .

    В соответствии с СанПиН 2.2.4.548 – 96 «Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений» параметрами, характеризующими микроклимат являются:

      температура воздуха ;

      температура поверхностей (учитывается температура поверхностей ограждающихконструкций (стены, потолок, пол), устройств (экраны и т.п.), а также технологического оборудования или ограждающих его устройств);

      относительная влажность воздуха ;

      скорость движения воздуха ;

      интенсивность теплового облучения .

    Температура воздуха , измеряемая в 0 С, является одним из основных параметров, характеризующих тепловое состояние микроклимата. Температура поверхностей и интенсивность теплового облучения учитываются только при наличии соответствующих источников тепловыделений.

    Влажность воздуха - содержание в воздухе водяного пара. Различают абсолютную, максимальную и относительную влажность.

    Абсолютная влажность (А) - упругость водяных паров, находящихся в момент исследования в воздухе, выраженная в мм ртутного столба, или массовое количество водяных паров, находящихся в 1 м 3 воздуха, выражаемое в граммах.

    Максимальная влажность (F) - упругость или масса водяных паров, которые могут насытить 1 м 3 воздуха при данной температуре.

    Относительная влажность (R) -это отношение абсолютной влажности к максимальной, выраженное в процентах.

    Скорость движения воздуха измеряется в м/с.

    Измерение параметров микроклимата.

    В обычных условиях для измерения температуры воздуха используются термометры (ртутные или спиртовые), термографы (регистрирующие изменение температуры за определенное время) и сухие термометры психрометров.

    Для определения влажности воздуха применяются переносные аспирационные психрометры (Ассмана), реже стационарные психрометры (Августа) и гигрометры. При использовании психрометров дополнительно измеряют атмосферное давление с помощью барометров – анероидов.

    Скорость движения воздуха измеряется крыльчатыми и чашечными анемометрами.

    Рассмотрим примеры приборов, традиционно используемых для измерения параметров микроклимата.

    Аспирационный психрометр МВ-4М

    Аспирационный психрометр МВ - 4М предназначен для определения относительной влажности воздуха в диапазоне от 10 до 100 % при температуре от -30 до +50 0 С. Цена деления шкал термометров не более 0,2 0 С. Принцип его работы основан на разности показаний сухого и смоченного термометров в зависимости от влажности окружающего воздуха. Он состоит из двух одинаковых ртутных термометров, резервуары которых помещены в металлические трубки защиты. Эти трубки соединены с воздухопроводными трубками, на верхнем конце которых укреплен аспирационный блок с крыльчаткой, заводимой ключом и предназначенной для прогона воздуха через трубки с целью сделать более интенсивным испарение воды со смоченного термометра.

    Анемометр крыльчатый АСО-3

    Крыльчатый анемометр применяется для измерения скоростей движения воздуха в диапазоне от 0,3 до 5 м/с. Ветроприемником анемометра служит крыльчатка, насаженная на ось, один конец которой закреплен на неподвижной опоре, а второй через червячную передачу передает вращение редуктору счетного механизма. Его циферблат имеет три шкалы: тысяч, сотен и единиц. Включение и выключение механизма производится арретиром. Чувствительность прибора не более 0,2 м/с.

    В последнее время для определения параметров микроклимата производственных помещений успешно применяются аналого-цифровые приборы.

    Портативный измеритель влажности и температуры ИВТМ – 7

    Прибор предназначен для измерения относительной влажности и температуры, а также для определения других температуро-влажностных характеристик воздуха. В качестве чувствительного элементаизмерителя температурыиспользуется пленочный терморезистор, выполненный из никеля. Чувствительным элементом измерителя относительной влажности является емкостной датчик с изменяющейся диэлектрической проницаемостью. Принцип работы прибора основан на преобразовании емкости датчика влажности и сопротивления датчика температуры в частоту с дальнейшей обработкой ее с помощью микроконтроллера. Микроконтроллер обрабатывает информацию, отображает ее на жидкокристалическом индикаторе и одновременно выдает с помощью интерфейса RS – 232на компьютер.

    Анемометр Testo – 415

    Прибор предназначен для измерения скорости воздуха и температуры в помещениях. Информация отображается на большом двухстрочном дисплее. Прибор имеет возможность усреднения результатов измерений по времени и числу замеров.

    Микроклимат производственной среды определяется сочетанием следующих основных парметров: температурой воздуха, о С; относительной влажностью, %; скоростью движения или подвижности воздуха, м/с.

    Температура воздуха – является одним из ведущих факторов, определяющих метеорологические условия.

    Подавляющее большинство производственных процессов сопровождается выделением тепла (теплота выделяется при переходе электрической энергии в тепловую, при трении движущихся частей машин). Источниками тепла являются нагретые поверхности трубопроводов, стенок котельных агрегатов, нагревательных печей и т.д. Все они, распространяя тепло, увеличивают температуру окружающего воздуха. Большую долю в общий баланс тепла, особенно в летнее время, вносит энергия солнечного излучения (измеряется температура термометром). Другим важным параметром микроклимата является влажность воздуха.

    Относительная влажность – это отношение содержания водяных паров в 1 м 3 воздуха к их максимально возможному содержанию при той же температуре. Влажность влияет на общее состояние человека, затрудняя или облегчая теплообмен между организмом и окружающей средой (при большой влажности воздуха теплоотдача путём испарения влаги с поверхности тела уменьшается, что может привести к перегреванию организма). Для измерения влажности воздуха используют психрометр или гигрометр.

    Психрометр состоит из «сухого» и «влажного» термометров. На основании разностей показаний сухого и влажного термометров по психометрической таблице определяют относительную влажность воздуха.

    Гигрометр (волосяной) основан на свойстве волоса укорачиваться при уменьшении влажности воздуха.

    В понятие микроклимат производственных помещений входит также скорость движения воздуха. Влияние этого фактора на организм человека может иметь положительную и отрицательную стороны: небольшие скорости движения воздуха способствуют испарению влаги с поверхности тела, улучшая теплообмен между организмом и окружающей средой, а при движении воздуха с большими скоростями возникают сквозняки, приводящие к увеличению числа простудных заболеваний среди работающих.

    Скорость движения воздуха определяется чашечным анемометром . Принцип работы анемометра основан на вращении потоком воздуха крестовины с чашками – полушарами. Скорость вращения крестовины зависит от скорости движения воздуха, поэтому подсчитывают число оборотов крестовины за контрольное время, а затем количество оборотов выводят на циферблат анемометра и определяют скорость движения воздуха.

    Влияние метеорологических факторов на организм человека необходимо рассматривать в их совокупности.

    Параметры микроклимата могут меняться в очень широких пределах. При благоприятных сочетаниях параметров микроклимата человек испытывает состояние теплового комфорта, при неблагоприятных – организм человека стремиться сохранить постоянство температуры тела за счёт терморегуляции.

    Отклонение параметров микроклимата от оптимального может быть причиной ряда физиологических нарушений в организме человека. Например, высокая температура воздуха в сочетании с малой подвижностью его вызывает ощущение жары, а в сочетании с высокой относительной влажностью способствует перегреванию организма, что может привести к тепловому удару. При пониженной температуре воздуха и высокой скорости его движения наступает переохлаждение организма, которое приводит к простудным заболеваниям.

    В соответствии с санитарными нормами СН245-71 и ГОСТом 12.1.005-88 ССБТ. «Воздух рабочей зоны. Общие санитарно-гигиенические требования» устанавливаются оптимальные и допустимые метеороло-гические условия в рабочей зоне производственной среды с учётом:

    1. Время года – холодный и переходный периоды со среднесуточной температурой воздуха ниже + 10 °С; тёплый период – выше + 10 °С;

    2. Тяжесть физической работы – все работы по тяжести подразделяются на три категории: к лёгким физическим работам (категория I) относятся работы, не требующие систематического физического напряжения при затратах энергии человеком не более 172 Вт; к работам средней тяжести (категория II a) относятся работы, связанные с постоянной ходьбой, не требующие перемещения тяжестей, с энергозатратами от 172 до 232 Вт; к работам средней тяжести (категория II б) относятся работы, связанные с ходьбой и переносом небольших тяжестей (до 10 кг), с энергозатратами от 232 до 293 Вт; к тяжёлым физическим работам (категория III) относятся работы, связанные с систематическим физическим напряжением, в частности с переносом значительных (более 10 кг) тяжестей, с энергозатратами более 293 Вт.

    3. Тепловая характеристика производственного помещения – все производственные помещения делятся на помещения с незначительными избытками явной теплоты, не превышающими 23 Вт/м 3 и значительными избытками явной теплоты – более 23 Вт/м 3 .

    При оптимальных параметрах микроклимата обеспечивается тепловой комфорт и высокая работоспособность человека, при допустимых значениях параметров микроклимата может наблюдаться временное понижение работоспособности человека, которое быстро нормализуется, не вызывая нарушения здоровья человека.

    Оптимальные значения параметров микроклимата с учётом избытков явной теплоты, тяжести выполняемой работы и сезонов года приведены в таблице.

    Что будем делать с полученным материалом:

    Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

    Все темы данного раздела:

    Безопасность жизнедеятельности как наука
    Жизнедеятельность – это повседневная деятельность и отдых, т.е. способ существования человека. Приступая к изучению основ безопасности жизнедеятельности человека в техносф

    Экология
    Экология биосферыЭкология техно

    Человек – среда обитания
    Жизнь и деятельность человека находится в непрерывном взаимодействии с окружающей средой. Человек и окружающая его среда обитания образуют постоянно действующую систему «человек – с

    Понятие о вредных и опасных производственных факторах
    Опасный производственный фактор – негативное воздействие на человека, которое приводит к травме или летальному исходу. Вредный фактор – негативное воздействие на человека,

    Документы по охране труда
    Основы образования в области безопасности в нашей стране были заложены в 30 – х годах XX столетия, а подготовка специалистов в области БЖД начата недавно, лишь в 90 – е годы.

    Документы по охране труда
    Охрана туда – система сохранения жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности, включающая в себя правовые, социально-экономические, организационно-технические, сани

    Порядковый номер стандарта в подсистеме
    Шифр подсистемы

    Управление охраной труда
    Управление охраной труда в стране осуществляется в соответствии с законодательством по охране труда Министерством труда и социального развития РФ и его территориальными органами, пр

    За соблюдением норм ОТ
    Основными видами контроля являются: 1. Оперативный контроль – осуществляется руководителем работ и другими должностными лицами (мастером, начальником цеха и т.д.);

    Понятие о производственном травматизме
    Производственный травматизм характеризуется травмами и несчастными случаями на производстве в результате воздействия на работающего опасного производственного фактора при выполнении

    Расследование и учет несчастных случаев
    В соответствии с положением об особенностях расследования несчастных случаев на производстве (Постановление от 24.10.02 г. № 73) в отдельных отраслях и организациях расследованию и

    Методы анализа травматизма
    Для анализа производственного травматизма применяют следующие методы: статистический, топографический, монографический, экономичес-кий и др. 1. Статистический метод основан

    Безопасного труда
    Комплексная оценка соответствия рабочих мест требованиям нормативных документов по ОТ именуется широко распространенным в настоящее время термином – АТТЕСТАЦИЯ РАБОЧИХ МЕСТ.

    Элементы психологии безопасного труда
    В системах электроснабжения оператор (дежурный, оперативно-ремонтный электротехнический персонал) в порядке технической эксплуатации осуществляет управление огромными потоками элект

    Воздух рабочей зоны
    Под рабочей зоной производственных помещений понимается зона высотой 2 м над уровнем пола или площадки постоянного или временного пребывания работающих. Воздух представляет

    Оптимальные значения параметров микроклимата
    для помещений с незначительными избытками явной теплоты Категория работ Холодное и переходное время года Тёплое время го

    Обеспечение нормальных параметров воздуха рабочей зоны
    Поддержание на заданном уровне параметров, определяющих микроклимат – температуру, влажность и скорость движения воздуха, может осуществляться с помощью кондиционирования или вентил

    Расчёт вентиляции
    Количество воздуха, необходимого для вентиляции производственного помещения определяют расчётным путём, исходя из количества выделения теплоты, влаги, вредных веществ. При

    Тепловое излучение. Защита от теплового излучения
    Известно, что нагретые тела отдают своё тепло менее нагретым теплопроводностью (при непосредственном контакте), конвекцией (путём передачи теплоты через окружающий воздух) и теплоиз

    Данные интенсивности теплоизлучения и характер воздействия
    его на организм человека Интенсивность излучения, ккал/м2·ч Характер воздействия

    Производственный шум и вибрация
    Шум – это беспорядочное сочетание звуков различной частоты и интенсивности, которые неблагоприятно воздействуют на организм человека, мешают работе и отдыху. Звук

    Спектры шумов
    Каждый источник шума может быть представлен составляющими его тонами в виде зависимостей уровней звукового давления от частоты (частотный спектр шума или просто спектр). Спектры шум

    Некоторые данные по шуму
    3-20 дБ – практически безвредно для человека, это естественный шумовой фон; 70 дБ – громкая речь; 80 дБ – допустимая граница звуков на производстве по шкале «А» шу

    Действие шума на организм человека и нормирование шума
    Многочисленными исследованиями установлено, что шум является общебиологическим раздражителем и в определенных условиях может влиять на все органы и системы организма человека.

    Защита от шума
    Защита работающих от шума может осуществляться как коллективными средствами и методами, так и индивидуальными средствами. В первую очередь надо использовать коллективные средства, к

    Вибрация
    Вибрация – это колебательные движения систем с упругими связями, воспринимаемые организмом человека как сотрясения. Вибрация характеризуется следующими параметрами:

    Нормирование вибрации
    Для оценки степени вредного воздействия на человека вибрация нормируется в соответствии с ГОСТом 12.1.012-90 «ССБТ Вибрация. Общие требования безопасности». Нормируемыми параметрами

    Защита от вибрации
    Защита от воздействия вибрации ведется следующими путями: 1. Уменьшение вибрации в источнике её возникновения (качественная сборка и регулирование установленного оборудован

    Производственное освещение
    Недостаточность освещения вызывает утомление не только органов зрения, но и организма человека в целом, возрастает опасность травм. Яркий свет оказывает слепящее действие.

    Нормирование освещения
    Требования к освещению на территории предприятия, в производственных и вспомогательных зданиях и помещениях установлены СНиП 23-05-95 «Естественное и искусственное освещение». Эти н

    Методика расчёта искусственного освещения
    Расчёт может выполнятся различными методами. Наиболее распространенным в проектной практике является расчёт освещения по методу коэффициента использования светового потока лампы

    Электромагнитные поля
    Источниками электромагнитных полей (ЭМП) в природе являются: магнитные бури, во время которых напряженность магнитного поля земли может вырастать в тысячи, а иногда в десятки тысяч

    Средства и способы защиты от ЭМП
    Применяют следующие способы и средства защиты: экранирование установки (источника ЭМП) и рабочего места; удаление рабочего места от источника ЭМП на безопасное расстояние (защита ра

    Характеристики воздействия излучения
    Биологическое действие ионизирующего излучения зависит от вида излучения и поглощенной дозы. Поглощенная доза Д – это средняя энергия, переданная излучение

    Нормирование излучения
    Нормами радиоактивной безопасности (НРБ-96) установлены следующие категории облучаемых лиц: Группа А – персонал, т.е. лица, непосредственно работающие с ис

    Основы электробезопасности
    Любое современное производство, в том числе и теплоэнергетическое, насыщено электрооборудованием, измерительной техникой, автоматикой. Помещения котельных, теплопотребляющего и вспо

    Воздействие электрического тока на человека
    Отличие воздействия электрического тока на человека от действий других опасных производственных факторов заключается в том, что человек, не имея специальных приборов, только органам

    Нормирование
    Анализ опасности поражения человека электрическим током в электрических установках сводится к определению значения тока в цепи тела человека Ih. Значения этого ток

    До 1 кВ
    Система ТN- система, в которой нейтраль источника питания глухо заземлена, а ОПЧ присоединены к глухозаземленной нейтрали посредством нулевых защитных провод

    Схемы включения человека в электрическую цепь тока
    Существуют различные схемы включения человека в электрическую цепь тока: - однофазное прикосновение – прикосновение к проводнику одной фазы действующей электроустановки;

    Физические основы протекания тока в земле
    Стекание тока в землю происходит через проводник, находящийся с ней в непосредственном контакте. При замыкании одной фазы электроустановки на землю происходит резкое снижен

    Через шаровой заземлитель
    Для определение потенциала, создаваемого в земле и на её поверхности при протекании тока через заземлитель, рассматриваем заземлитель как шаровой – радиусом r (м) (рис. 2) Че

    Контроль изоляции
    Контроль изоляции - особо остро стоит при эксплуатации электрических сетей, работающих в режиме изолированной нейтрали. При однофазном прикосновении ток, протекающий через человека

    Зануление. Защитное отключение
    Защитное зануление – преднамеренное соединение открытых проводящих частей с глухозаземленной нейтралью трансформатора или генератора, выполняемое в целях электробезопасности. Занул

    Повторное заземление нулевого защитного проводника
    Элементом системы зануления являются повторное заземление нулевого защитного проводника - через сопротивление Rп (рис. 3).

    Защитное отключение
    Защитное отключение - быстродействующая защита, обеспечивающая автоматическое отключение электроустановки при возникновении в ней опасности поражения человека током. Такая опасность может возникнут

    Требования безопасности к котлам
    Паровые котлы работают под повышенным давлением, вода и пар, заключенные в них, имеют высокую температуру. Разрушения котлов приводят к тяжелым последствиям: повреждению оборудовани

    И обслуживающего персонала
    К самостоятельной работе по обслуживанию и ремонту котлов персонал допускают после обучения на специальных курсах и проверки знаний. В работе комиссии по проверке знаний участвует представ

    Промышленных котельных установок
    Работы по ремонту оборудования промышленных котельных установок относятся к категории повышенной опасности, т.к. они сопряжены с пребыванием людей в металлических ёмкостях, топках, газоходах и друг

    И горячей воды
    В теплосиловом хозяйстве различают следующие виды трубопроводов: насыщенного и перегретого пара, питательные, циркуляционные, конден-сатные, сырой, технической, пожарной, химически

    Кислоты
    Попадание кислоты на кожный покров вызывает трудноизлечимые и болезненные ожоги, а попадание в глаза грозит потерей зрения. При смешивании кислоты с водой выделяется большое количество теплоты. Поэ

    При работе с ВДТ и пэвм
    Зависят от вида и категории трудовой деятельности. Виды трудовой деятельности разделяются на 3 группы: А – работа по считыванию информации с экрана ВДТ или ПЭВМ с

    Пользователей пэвм
    Профессиональные пользователи должны проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) и периодические медицинские осмотры. Женщины со времени установления

    Общие требования к заземляющим устройствам
    Для заземления электроустановок в очередь используются естественные заземлители, искусственные заземлители используются только при отсутствии естественных заземлителей или для сниже

    Грунт и его структура
    Земля является плохим проводником электрического тока и проводимость ее много меньше проводимости металлов. Однако она оказывает сравнительно небольшое сопротивление току, так как п

    Зависимость удельного сопротивления грунта от влажности
    Примерное значение удельного сопротивления грунтов в естественных условиях приведены в табл. 1. Таблица 1. Удельное сопротивление грунтов

    ЛЕКЦИЯ 7.

    Микроклимат производственной среды определяется сочетанием следующих основных парметров: температурой воздуха, о С; относительной влажностью, %; скоростью движения или подвижности воздуха, м/с.

    Температура воздуха – является одним из ведущих факторов, определяющих метеорологические условия.

    Подавляющее большинство производственных процессов сопровождается выделением тепла (теплота выделяется при переходе электрической энергии в тепловую, при трении движущихся частей машин). Источниками тепла являются нагретые поверхности трубопроводов, стенок котельных агрегатов, нагревательных печей и т.д. Все они, распространяя тепло, увеличивают температуру окружающего воздуха. Большую долю в общий баланс тепла, особенно в летнее время, вносит энергия солнечного излучения (измеряется температура термометром). Другим важным параметром микроклимата является влажность воздуха.

    Относительная влажность – это отношение содержания водяных паров в 1 м 3 воздуха к их максимально возможному содержанию при той же температуре. Влажность влияет на общее состояние человека, затрудняя или облегчая теплообмен между организмом и окружающей средой (при большой влажности воздуха теплоотдача путём испарения влаги с поверхности тела уменьшается, что может привести к перегреванию организма). Для измерения влажности воздуха используют психрометр или гигрометр.

    Психрометр состоит из «сухого» и «влажного» термометров. На основании разностей показаний сухого и влажного термометров по психометрической таблице определяют относительную влажность воздуха.

    Гигрометр (волосяной) основан на свойстве волоса укорачиваться при уменьшении влажности воздуха.

    В понятие микроклимат производственных помещений входит также скорость движения воздуха. Влияние этого фактора на организм человека может иметь положительную и отрицательную стороны: небольшие скорости движения воздуха способствуют испарению влаги с поверхности тела, улучшая теплообмен между организмом и окружающей средой, а при движении воздуха с большими скоростями возникают сквозняки, приводящие к увеличению числа простудных заболеваний среди работающих.

    Скорость движения воздуха определяется чашечным анемометром . Принцип работы анемометра основан на вращении потоком воздуха крестовины с чашками – полушарами. Скорость вращения крестовины зависит от скорости движения воздуха, поэтому подсчитывают число оборотов крестовины за контрольное время, а затем количество оборотов выводят на циферблат анемометра и определяют скорость движения воздуха.

    Влияние метеорологических факторов на организм человека необходимо рассматривать в их совокупности.

    Параметры микроклимата могут меняться в очень широких пределах. При благоприятных сочетаниях параметров микроклимата человек испытывает состояние теплового комфорта, при неблагоприятных – организм человека стремиться сохранить постоянство температуры тела за счёт терморегуляции.

    Отклонение параметров микроклимата от оптимального может быть причиной ряда физиологических нарушений в организме человека. Например, высокая температура воздуха в сочетании с малой подвижностью его вызывает ощущение жары, а в сочетании с высокой относительной влажностью способствует перегреванию организма, что может привести к тепловому удару. При пониженной температуре воздуха и высокой скорости его движения наступает переохлаждение организма, которое приводит к простудным заболеваниям.

    В соответствии с санитарными нормами СН245-71 и ГОСТом 12.1.005-88 ССБТ. «Воздух рабочей зоны. Общие санитарно-гигиенические требования» устанавливаются оптимальные и допустимые метеороло-гические условия в рабочей зоне производственной среды с учётом:

    1. Время года – холодный и переходный периоды со среднесуточной температурой воздуха ниже + 10 °С; тёплый период – выше + 10 °С;

    2. Тяжесть физической работы – все работы по тяжести подразделяются на три категории: к лёгким физическим работам (категория I) относятся работы, не требующие систематического физического напряжения при затратах энергии человеком не более 172 Вт; к работам средней тяжести (категория II a) относятся работы, связанные с постоянной ходьбой, не требующие перемещения тяжестей, с энергозатратами от 172 до 232 Вт; к работам средней тяжести (категория II б) относятся работы, связанные с ходьбой и переносом небольших тяжестей (до 10 кг), с энергозатратами от 232 до 293 Вт; к тяжёлым физическим работам (категория III) относятся работы, связанные с систематическим физическим напряжением, в частности с переносом значительных (более 10 кг) тяжестей, с энергозатратами более 293 Вт.

    3. Тепловая характеристика производственного помещения – все производственные помещения делятся на помещения с незначительнымиизбытками явной теплоты, не превышающими 23 Вт/м 3 и значительнымиизбытками явной теплоты – более 23 Вт/м 3 .

    При оптимальных параметрах микроклимата обеспечивается тепловой комфорт и высокая работоспособность человека, при допустимых значениях параметров микроклимата может наблюдаться временное понижение работоспособности человека, которое быстро нормализуется, не вызывая нарушения здоровья человека.

    Оптимальные значения параметров микроклимата с учётом избытков явной теплоты, тяжести выполняемой работы и сезонов года приведены в таблице.

    Если заметили ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
    ПОДЕЛИТЬСЯ:
    Практический журнал для бухгалтеров о расчете заработной платы