Mjeri se brzina kretanja zraka na radnom mjestu

Stvaranje povoljnih uslova za rad i pravilno estetsko oblikovanje radnih mesta u proizvodnji ima veliki značaj kako da se olakša rad, tako i da se poveća njegova atraktivnost, što pozitivno utiče na produktivnost rada. Bojenje prostorija i namještaja treba da doprinese stvaranju povoljnih uslova za vizuelnu percepciju, Dobro raspoloženje. U uredima u kojima se obavlja monoton mentalni rad, koji zahtijeva značajnu nervoznu napetost i veliku koncentraciju, boja bi trebala biti mirnih tonova - nisko zasićenih nijansi hladno zelene ili plave.

Okruženje se dalje dijeli na školsko i stambeno okruženje. Uredbom je godina podijeljena na takozvane tople i hladne periode, što je prilično problematično jer više ne precizira kada period počinje i kada se završava. Inače, dovod vazduha se određuje u uslovima u kojima tehnologija proizvodnje deluje kao izvor emisije zagađujućih materija u atmosferu radnog mesta. Ova vladina uredba prirodna ventilacija nije diferenciran, već je ventilacija prisilna, pa se stoga može dozvoliti izmjena zraka na bilo koji način.

Prilikom razvoja optimalni uslovi rada programera, potrebno je voditi računa o osvjetljenju, buci i mikroklimi.

Osvetljenje radnog mesta

Racionalna rasvjeta radnog mjesta je jedna od njih kritični faktori utiče na efikasnost ljudske radne aktivnosti, sprečavanje povreda i profesionalnih bolesti. Pravilno organizovano osvetljenje stvara povoljne uslove za rad, povećava efikasnost i produktivnost. Osvetljenje na radnom mestu programera treba da bude takvo da zaposleni može da obavlja svoj posao bez naprezanja vida. Umor organa vida zavisi od više razloga:

Čiste zone Posebno poglavlje - posebna industrijska ili medicinska zona - čiste prostorije. To su područja u kojima se kontrolira koncentracija čestica u struji. Stoga su ovi prostori dizajnirani i korišteni na način da se minimizira začepljenje, formiranje i zadržavanje čestica u kontroliranom području.

Trenutno se namjenski prostori koriste za proizvodnju elektroničkih uređaja, proizvodnju precizne mehanike i optike, proizvodnju hrane, farmaceutsku proizvodnju i na kraju bolnice. Mjerenje parametara mikroklime. Ova temperatura se meri termometrom sa sondom umetnutom u poliuretansku kuglu prečnika 100 ili 150 mm. Temperatura izmjerena termometrom unutar tikvice nakon taloženja je primljena temperatura. Ova temperatura odražava istovremeni efekat temperature vazduha, temperature okoline i brzine strujanja vazduha.

nedostatak osvjetljenja;

prekomjerno osvjetljenje;

pogrešan smjer svjetlosti.

Nedovoljno osvetljenje dovodi do naprezanja očiju, slabi pažnju, dovodi do preranog umora. Previše jako osvjetljenje uzrokuje zasljepljivanje, iritaciju i bol u očima. Pogrešan smjer svjetlosti na radnom mjestu može stvoriti oštre sjene, odsjaj i dezorijentirati radnika. Svi ovi razlozi mogu dovesti do nesreća ili profesionalne bolesti, pa je ispravan proračun osvjetljenja toliko važan.

Iz dobijenih temperatura, koje se mjere na nivou glave, trbuha i skočnog zgloba, utvrđuje se prosječna vrijednost. Merenje protoka vazduha u okolini. Toplotni komfor naravno zavisi i od brzine strujanja vazduha. Pri većim brzinama protoka, udobnost se postiže čak i sa više visoke temperature okruženje. Međutim, ako je brzina prevelika, to može dovesti do zdravstvenih problema. Za mjerenje protoka zraka u okolini potrebno je koristiti instrumente koji mogu mjeriti niske brzine protoka.

Proračun osvjetljenja radnog mjesta svodi se na izbor sistema rasvjete, određivanje potrebnog broja lampi, njihove vrste i smještaja. Proces programera koji radi u uslovima u kojima nema dovoljno ili nema prirodnog svetla. Na osnovu toga izračunavamo parametre vještačke rasvjete.

Vještačko osvjetljenje je obezbeđeno električni izvori dvije vrste svjetla: žarulje sa žarnom niti i fluorescentne sijalice. Koristićemo fluorescentne lampe, koje u poređenju sa žaruljama sa žarnom niti imaju značajne prednosti:

Anemometri sa oštricama ili termalni anemometri su pogodni za mjerenje brzine protoka zbog hlađenja električnog grijača. Merenje vlažnosti vazduha. Mjerenje relativne vlažnosti se koristi za procjenu vlažnosti okoline u prostoriji. Ovo je odnos između trenutne količine vodene pare u vazduhu i zapremine pare koja mora imati isti pritisak i temperaturu pri punom zasićenju. Relativna vlažnost naznačeno kao procenat. U praksi se najčešće koristi za mjerenje kapacitivnih higrometara, gdje se fluktuacija električne kapacitivnosti senzora pretvara u vrijednost vlažnosti.

po spektralnom sastavu svjetlosti bliski su dnevnom svjetlu, prirodnom osvjetljenju;

imaju veću efikasnost (1,5-2 puta veću od efikasnosti žarulja sa žarnom niti);

imaju povećanu svjetlosnu snagu (3-4 puta veća od one sa žaruljama sa žarnom niti);

duži vek trajanja.

Parametri mikroklime na radnom mjestu

Parametri mikroklime mogu uveliko varirati, dok neophodno stanje ljudski život je održavanje stalne tjelesne temperature zbog svojstva termoregulacije, tj. sposobnost tela da reguliše prenos toplote u okolinu.

Čiste prostorije Prilikom mjerenja čistoće zraka u čistim prostorijama potrebno je klasificirati mjerenja iz operativnog nadzora. U svrhu klasifikacije treba koristiti prijenosni brojač čestica s kratkom dužinom cijevi. Ova klasifikacijska dimenzija određuje da li čista soba ispunjava zahtjeve čistoće svoje klase. Čiste prostorije takođe treba redovno nadgledati tokom rada.

Zaključak Nije lako snaći se u pravilima i propisima koji se tiču ​​parametara unutrašnjeg okruženja. Imaju nekoliko definicija, a osim toga nedostaju potrebni parametri unutrašnjeg okruženja za neke vrste prostora. Ovo predstavlja značajne izazove za dizajnere, graditelje i korisnike. Međutim, za proizvodno okruženje, ovi parametri se obrađuju prilično jasno. Usklađenost sa parametrima u radnom okruženju nije važna samo sa pravne tačke gledišta, već uglavnom zbog zdravlja i produktivnosti zaposlenih.

Osnovni princip regulacije mikroklime je stvaranje optimalnih uslova za razmenu toplote ljudskog tela sa okruženje. AT sanitarni standardi Parametri mikroklime SN-245/71 su podešeni da stvore ugodne uslove. Ove norme se postavljaju u zavisnosti od doba godine, prirode proces rada i prirodu proizvodnog prostora (značajno ili neznatno oslobađanje toplote). Za radne prostorije sa suvišnim oslobađanjem toplote do 20 kcal / m3, dozvoljeno i optimalne vrednosti parametri mikroklime su dati u tabeli:

Jedini način da saznate i provjerite ove parametre je da ih izmjerite. Članak je objavljen u časopisu. U deset godina samostalnog postojanja pećinska uprava Češke je zaostala. On upravlja četrnaest pećina otvorenih za javnost i jednim napuštenim rudarskim radom sa pseudoklasicima.

Osnovni zadatak uprave je njihova dosljedna zaštita i briga, koja će osigurati održavanje i daljnji optimalan razvoj ove izvanredne i neobnovljive pojave. Za to vrijeme pećine, njihove prostorije i briga o njima pretrpjeli su značajne promjene.

Tabela 1.

Sezona

Temperatura vazduha, C

Relativna vlažnost, %

Brzina zraka, m/s

hladnog perioda

Optimalno

I naziv i osnivački statut su njegova "zakonska misija" da osigura zaštitu, brigu i eksploataciju dostupnih špilja Češke Republike i njihovih direktno povezanih podzemnih prostora, kao i dostupnost, zaštitu i brigu o prostorijama, pod uvjetom da da se aktivnosti obavljaju na osnovu lokalne i materijalne ekološke vlasti ili će se koristiti u svrhe koje podležu državnom rudarskom nadzoru. Pećinska uprava osigurava sigurnost dostupnih pećina, usluge vodiča i niz srodnih usluga za posjetitelje kao što su informacije, suveniri i piće, parkirališta itd. Osnova pećinske nege je provođenje mjera planova zbrinjavanja, sistematsko praćenje i intervencija kao rezultat njegovih rezultata.

Prijelazni period

Dozvoljeno

Topli period godine (t > 100 C)

Optimalno

Dozvoljeno

< 28 в 13 часов самого жаркого мес.

Vrše se istraživanje, istraživanje i dokumentovanje pećina, prikupljanje podataka o kršu i pećinama i njihovo arhiviranje, kao i dovršavanje Nacionalnog jedinstvenog sažetka speleoloških objekata. Uprava objavljuje reklamna i stručna saopštenja za javnost, organizira razne stručne i kulturne događaje. Uticaj upravljanja pećinama je nezamisliv bez bliske saradnje sa Agencijom za zaštitu prirode Češke Republike, posebno sa njenim regionalnim poslovima.

Uprava za pećine Republike Češke nalazi se u Pruhonicama i ima deset regionalnih poslova – pećina. Centar za specijalizaciju i dokumentaciju - Pećinski odjel. Tehnička pozadina je u Blanskom. Tako odvojeno upravljanje pećinama nastavlja ispunjavati ciljeve koje su postavili prije dvadeset pet godina, kada je upravljanje i rad dostupnih pećina postalo dio državne zaštite prirode u novostvorenom izletištu. Nezavisnost upravljanja pećinom u obliku donatorske organizacije bila je pozitivan doprinos njenom upravljanju i olakšanje osnivačkom budžetu.

Trenutno, da se osigura udobne uslove koriste se i organizacione metode i tehnička sredstva. Među organizacione spadaju racionalna organizacija rada u zavisnosti od doba godine i dana, kao i organizacija pravilne smene rada i odmora. S tim u vezi, preporučuje se organizovanje zelene površine sa klupama za rekreaciju i ribnjakom (bazeni, fontane) na teritoriji preduzeća. Tehnička sredstva uključuju ventilaciju, klimatizaciju, sistem grijanja.

To vam omogućava da ekonomično obradite svoj prihod i racionalno ga vratite u pećinu. Njenoj vidljivosti i prepoznatljivosti rezultata njenog rada doprinijela je i nezavisnost uprave pećina. Za zadovoljstvo posjetilaca vladalo je veliko interesovanje, što je u oštroj suprotnosti sa zaštitom pećina. Tehničko stanje podzemni i površinski objekti odražavali su značajan nedostatak sredstava i određeni nedostatak interesa od strane operatera.

U novoj organizaciji, uz novoformulisana pravila trgovine ljudima, prva snaga stvarne brige o pećinama postala je i prva načela za čišćenje i revitalizaciju podzemnih površina na koje su nepovoljno uticali stari istražni i pristupni radovi i dugotrajni promet posetilaca. Uostalom, neke od pećina se koriste za turiste još od početka stoljeća, puštene na prijelazu stoljeća, a posljednji veći talas pristupa pećini bio je 1950-ih godina. Odnos sa pećinama i rudarskim metodama korištenim u nekim pećinama bio je vrlo negativan.

Regulacija buke

Utvrđeno je da buka pogoršava uslove rada, štetno utiče na ljudski organizam. Uz produženo izlaganje buci, na osobu se javljaju neželjeni efekti: smanjuje se oštrina vida i sluha, krvni tlak raste, pažnja se smanjuje. Jaka dugotrajna buka može uzrokovati funkcionalne promjene u kardiovaskularnom i nervnom sistemu.

Mnoga iskopavanja su vršena nemilosrdno, brojni prirodni prostori zatrpani su šutom ili građevinskim otpadom. Lekdeovi zidovi bili su ukrašeni čađom, buđom i ružičastom sijalicom. Povoljni ekonomski uslovi u sektoru životne sredine omogućili su relativno ranu adaptaciju i rekonstrukciju trasa i njihovih tehnička oprema. Bila je to prilika da se u većoj mjeri implementiraju novi načini rada. Nije se radilo samo o zamjeni postojećeg uređaja. Tehnologija i mogućnosti kompanija dobavljača koriste se za uklanjanje starih naslaga, naslaga i zasipanja.

Prema GOST 12.1.003-88 („Buka. Opšti zahtjevi sigurnost") karakteristika stalna buka na radnim mestima su RMS nivoi pritiska u oktavnim frekventnim opsezima sa geometrijskim srednjim standardnim frekvencijama: 63, 125, 250, 500, 1000, 2000, 4000 i 8000 Hz. Ovaj GOST označava vrijednosti maksimalno dozvoljenih nivoa buke na radnim mjestima preduzeća. Za zatvorene prostore projektantski biroi, kalkulatore i programatore, nivoi buke ne bi trebalo da prelaze redom: 71, 61, 54, 49, 45, 42, 40, 38 dB. Ovaj skup od osam standardnih nivoa zvučnog pritiska naziva se ograničavajući spektar.

Novi pristupi su se odrazili i na izgradnju i tehničko opremanje pješačkih staza. suvišan betonske površine a neiskorištene stepenice su uklonjene, nove staze su svedene na minimum kako bi se omogućio broj posjetilaca. Spojni tuneli i prolazi bili su opremljeni vjetrobranskim vratima za održavanje mikroklime. Svake godine, obojene ograde zamijenile su nehrđajući čelik, koji se također koristio na stazama i visećim stepenicama gdje je beton oštetio aglomerate. Skrivena distribucija vode omogućava pranje trotoara i ispiranje zidova.

Metode zaštite od buke

Građevinske i akustičke metode zaštite od buke predviđene su građevinskim propisima i propisima (SNiP-II-12-77). ovo je:

zvučna izolacija ogradnih konstrukcija, brtvljenje oko perimetra trijemova prozora i vrata;

Strukture i zasloni za upijanje zvuka;

prigušivači buke, obloge koje apsorbiraju zvuk.

Na radnom mestu programera, po pravilu, izvori buke su tehnička sredstva, kao što su računar, štampač, oprema za ventilaciju, kao i spoljna buka. Prave dosta buke, pa je dovoljno koristiti apsorpciju zvuka u prostoriji. Smanjenje buke koja ulazi u prostoriju izvana postiže se brtvljenjem po obodu trijemova prozora i vrata. Apsorpcija zvuka se podrazumijeva kao svojstvo akustički obrađenih površina da smanjuju intenzitet valova koji se odbijaju od njih zbog pretvaranja zvučne energije u toplinu. Apsorpcija zvuka je prilično efikasna mjera za smanjenje buke. Vlaknasto-porozni materijali imaju najizraženija svojstva upijanja zvuka: vlaknaste ploče, stakloplastike, mineralna vuna, poliuretanska pjena, porozni polivinil hlorid itd. U materijale koji apsorbiraju zvuk spadaju samo oni čiji koeficijent apsorpcije zvuka nije manji od 0,2.

Po potrebi se voda za pranje ponovo sakuplja i ispušta odvojeno iz pećine. Kabliranje je skriveno što je više moguće, a za ugradnju se koriste nekorozivni materijali. Rasvjeta je podijeljena na kraće dijelove, scensko osvjetljenje je odvojeno od rasvjete trotoara. Rezultat je minimalan svjetlosni i termalni efekat stalaktita. Elektronika pomaže u zaštiti otvorenih blokova, sigurnost u saobraćaju povećava telefone, uglavnom pozivom na javnu mrežu.

U roku od 25 godina nakon ujedinjenja pećinskih pećina, osam pećina je potpuno rekonstruirano, a preostalih šest djelimično restaurirano. U devet pećina izgrađen je potpuno novi operativni objekat. U sklopu sistematskog održavanja pećine, praćeno je praćenje i provođenje mjera koje iz toga proizlaze. Prije svega, riječ je o održavanju optimalnih mikroklimatskih uslova, zaštiti od rasta sijalica i zaštiti posjetitelja od mehaničkih oštećenja. Sezonsko radno vrijeme pećina određeno je periodom hibernacije na avionima.

Mikroklima kućnih i industrijskih prostorija određena je kombinacijama temperature, vlage i brzine zraka koji djeluju na ljudsko tijelo.

Glavni zahtjev koji osigurava normalne životne uvjete za osobu tokom dugog boravka u prostoriji je optimalna kombinacija parametara mikroklime. Prije svega, moraju eliminirati napetost mehanizama termoregulacije tijela ili održati zdravlje i performanse. Odstupanja pojedinih parametara mikroklime od biomedicinskih razumnih vrijednosti mogu dovesti do raznih bolesti, posebno kod osoba sa oslabljenim imunološkim sistemom.

Broj posjetitelja u grupama određen je potrebom provjere njihovog vodstva. Dokazao je dovoljnu stabilnost svih parametara pećinskog okruženja. Jedan od njegovih rezultata je i sertifikovana metodologija za praćenje mikroklime u pećinama.

Osim toga, hitna potreba da se riješi neželjenog zelenog svjetla, zvanog lampenflora, bila je predmet dugih istraživačkih eksperimenata. Njihov rezultat je metodologija koja je omogućila odustajanje od dosadašnjeg mehaničkog čišćenja i održavanje optimalnog stanja stalaktitnih oblika bez njihovog oštećenja ili negativnog utjecaja na pećinsku faunu. Češka metodologija je takođe od interesa u inostranstvu.

Poznato je da snižavanje temperature izaziva pojačan prenos toplote u okolinu, što izaziva hlađenje tela, snižava njegove zaštitne funkcije i doprinosi nastanku prehlade. Naprotiv, povećanje temperature dovodi do povećanog oslobađanja soli iz organizma, a narušavanje ravnoteže soli u tijelu također dovodi do smanjenja imuniteta, značajnog gubitka pažnje i, posljedično, do značajnog povećanje vjerovatnoće nesreće.

Povećanje vlažnosti zraka narušava ravnotežu isparavanja vlage iz ljudskog tijela, što dovodi do narušavanja termoregulacije sa gore navedenim posljedicama. S druge strane, smanjenje relativne vlažnosti (do 20% i ispod) remeti normalno funkcioniranje sluznice gornjih dišnih puteva. Brzina kretanja vazduha je takođe faktor koji utiče na mehanizam termoregulacije tela.

Utvrđeno je da dejstvo strujanja vazduha zavisi od sobne temperature i utiče na stanje čoveka brzinom od 0,15 m/s. Takav tok na temperaturi nižoj od 36°C djeluje osvježavajuće i potiče termoregulaciju, a na temperaturi većoj od 40°C ima suprotan učinak.

Medicinsko-biološke optimalne norme parametara mikroklime postavljaju se uzimajući u obzir period godine, dok se smatra da je u toploj sezoni (proljeće, ljeto) prosječna dnevna temperatura vanjskog zraka +10°C, u hladnoj godišnje doba (jesen, zima) prosječna dnevna temperatura vanjskog zraka je -10 °C. U oba slučaja optimalna relativna vlažnost se uzima u granicama od 40 - 60%.

Ako govorimo o mikroklimi industrijskih prostorija, onda to određuje kategorija posla koji se u njima obavlja. GOST 12.1 005-76 predviđa tri kategorije rada:

    Lagana fizička.

    Fizičko umjereno.

    Teška fizička.

U ovom slučaju posao softverskog inženjera je lagani fizički rad. Energetski troškovi tijela tokom obavljanja posla - 120 - 170 kcal / h. Rad se obavlja dok se sjedi, stoji ili je povezan sa hodanjem i praćen je blagim fizičkim stresom (uglavnom ljudi sa mentalnim radom).

U tabeli. 5.1 prikazane su optimalne dozvoljene vrijednosti za parametre mikroklime industrijskih prostorija u hladnim i toplim periodima godine za lagani fizički rad.

Kao što se vidi iz tabele u nastavku, svi parametri mikroklime su povezani sa vazduhom, tako da je stepen njegove zagađenosti od velikog značaja. Poznato je da se tokom procesa proizvodnje u vazduh mogu ispuštati štetne materije koje kroz respiratorni trakt ulaze u ljudski organizam.

Osigurati potrebne parametre mikroklime i pročistiti zračnu sredinu u industrijskih prostorija koristiti drugačije ventilacionih sistema. Vrste i dizajn ventilacionih sistema je posebna tema koja se ne razmatra u ovom odjeljku. Glavni zahtjev za svaki ventilacijski sistem je osigurati potrebnu brzinu izmjene zraka, koja osigurava uklanjanje svih štetnih komponenti iz proizvodne prostorije, odnosno viška topline, vlage, para raznih tvari.

Tabela 5.1

Optimalne dozvoljene vrijednosti parametara mikroklime

Prostorija u kojoj se nalazi radno mjesto softverskog inženjera ima sljedeće karakteristike:

    dužina prostorije: 5 m;

    širina prostorije: 6 m;

    visina prostorije: 2,7 m;

    broj prozora: 1;

    broj poslova: 1;

    rasvjeta: umjetna;

    broj računara: 1.

Pod frekvencijom razmjene zraka podrazumijeva se:

gdje je L B - količina zraka koja ulazi (ili uklanja) u prostoriju, m 3 / h;

V P - zapremina prostorije, m 3.

U prisustvu viška topline, količina zraka koju treba ukloniti iz prostorije,


(5.4)

gdje Q izb – višak toplote, kcal/h;

C B je toplotni kapacitet vazduha (0,24 kcal/kg K);

t- temperaturna razlika između ulaznog i ulaznog vazduha;

\u003d 1,206 kg / m 3 - specifična težina dovodnog zraka.

Višak toplote:

gdje Q o, Q osv, Q l - toplota koju proizvodi proizvodna oprema, sistem veštačkog osvetljenja i radno osoblje;

Q str toplina koju donosi sunčevo zračenje;

Q otd - Odvođenje toplote na prirodan način.

Toplina koju proizvodi proizvodna oprema:


Gdje 860 – toplotni ekvivalent 1 kW/h;

R o6 – snaga koju oprema troši, kW;

-koeficijent prenosa toplote u prostoriju;

Početni podaci R oko = 1; = 0,5; izračunati

:

Toplota koju stvaraju rasvjetne instalacije:

Gdje R osv - snaga rasvjetnih instalacija, kW;

– Efikasnost pretvaranja električne energije u toplotnu energiju;

– Efikasnost istovremenog rada opreme u prostoriji;

cos – električni koeficijent;

– ugao pomaka faze između struje i napona;

Početni podaci R osv = 0,2;= 0,2;= 0,8; cos = 0,8, izračunaj

:

Toplota koju stvaraju ljudi:


Gdje To l - broj radnika;

(q-q španski ) - osjetljiva toplina, određena posebnim grafikonima, kcal/h,

gdje q odvođenje toplote jedne osobe za odgovarajuću kategoriju rada;

q španski- toplina koju tijelo troši na isparavanje;

Početni podaci To l = 1;(q-q španski ) = 120, izračunajmo


kcal/h

Toplota proizvedena sunčevim zračenjem:


(5.6)

gdje t- broj prozora u prostoriji;

F površina jednog prozora, m 2;

q ost - količina topline unesene u jednom satu kroz zastakljenu površinu površine 1m 2 (tabelarna vrijednost) kcal / h * m 2.

U prostorijama sa velikim viškom toplote Q otd = Q R. Za toplu sezonu Q otd = 0.

Iz izračunatih parametara Q o , Q osv , Q l , Q R , Q otd možemo izračunati višak topline, količinu zraka koji treba ukloniti iz prostorije i brzinu izmjene zraka.

Početni podaci za proračun viška toplote Q o = 430;Q osv = 22,02;Q l = 120;Q R -Q otd= 0, izračunajte višak topline koristeći formulu 5.5:


Početni podaci za proračun Q koliba = 572,02;C in = 0,24;= 1,2;

\u003d 6, izračunavamo količinu zraka koju treba ukloniti iz prostorije, prema formuli 5.4:


Poznavajući ove parametre, lako je izračunati brzinu izmjene zraka prema formuli 5.3, koja će biti jednaka:

Pročišćavanje vazduha od prašine i stvaranje optimalnih parametara mikroklime na radnom mestu softverskog inženjera obezbeđuje ventilacioni (klima) sistem.