微気候を決定する要因には次のものがあります。 d) 散逸補強の使用による。 二酸化炭素中毒の症状

粉塵、煙、ムレ。 残念なことに、私たちはオフィス、自宅、路上など、どこでも彼らと「コミュニケーション」をとらなければなりません。 都市のガス汚染や終わりのない交通渋滞、工業企業が集まる地域の有害性、一般的な環境の劣悪さなどについて、長い間話すことができます。 しかし、このトピックに関する何時間もの会話は、たった 1 つの質問に集約できます。「きれいな空気はどこですか?」

これらの値は、30 年以上を合理的に代表すると考えられる期間にわたる気象情報の体系的かつ均一な収集から得られます。 これらの時間は、気候がより安定しており、気候パラメータの変動が少ない亜熱帯帯、特に赤道帯よりも亜熱帯および温帯の方が長くなるはずです。 気候に影響を与える自然要因は、緯度、高度、起伏の向き、大陸性、海流です。

世界によれば、ゾーン、地域、または特定の地域は、それぞれ地球規模、ゾーン、地域、またはローカル気候と呼ばれます。 気候は複雑なシステムであるため、その挙動を予測するのは困難です。 一方で、長期的な傾向は通常、温室効果ガス濃度、太陽放射、軌道変化などの体系的な変化によるものです。 一方で、強制、フィードバック、モデレータ間の相互作用により、多かれ少なかれカオス的な変動が存在します。

きっと私たち一人一人が、世界の天国の片隅にあるリゾートでくつろぎながら、活力が湧き上がってくるのを感じたに違いありません。 驚くべきことに、事実として、休暇中の幸福の少なくとも 30% は、酸素が豊富で、清潔で、新鮮で、 湿った空気。 自分で考えてみてください。成人は 1 日に約 3 kg の食物と、15 (!) kg もの空気を消費します。 そして、食べ物の質を選べるなら、空気をそのまま吸わなければなりません。 ただし、まだ選択肢はあります。

いずれにせよ、傾向の研究に固執し、高い精度で予測を行うことができれば、予測不可能な気象変動の影響はほぼ無効になります。 さらに、過去の気候に関する知識も、時間が経てば経つほど不確実になります。 気候学のこの側面は古学と呼ばれ、化石記録に基づいています。 預金。 年輪年代学、つまり 樹木の年輪の研究。 氷河の痕跡と泡が詰まっている 極地の氷。 これらすべてから、科学者は気候システムの制御メカニズムをますます理解しています。

進歩は止まらない。 今日の私たちのハイテクアパートメントとオフィスには、文明の恩恵がすべて備わっています。 ついに、創作のための装置が登場する瞬間が来た 快適な微気候そしてホームエコロジー。

部屋の微気候を決定する要因:

  • 空気の純度、
  • 湿度、
  • 温度、
  • 鮮度、
  • 酸素飽和度、
  • 有害な不純物が含まれていないこと。

何を掃除したいのですか?

家庭やオフィスの空気をきれいにするためには、いくつかの方法があります。 さまざまな種類空気清浄機。

気候の構成要素は、温度、圧力、風、湿度、降水量です。 特定の場所に関してこれらの要素に対応する値を長年記録しておくことで、その場所の気候がどのような状態であるかを判断することができます。 これら 5 つの要素のうち、気温と降水量が最も重要です。他の 3 つの要素または気候の特徴は、上記の 2 つの要素と密接に関連しているからです。 これは、暖かい空気は密度が低いため上昇するのに対し、冷たい空気は上昇するため、温度が高いまたは低いと、それぞれ大気圧が低くなるか高くなるということを意味します。

1. 家庭用空気清浄機。フィルター付きとフィルターなしが付属しています。 驚かないでください。フィルターのない空気清浄機は水で空気をきれいにするもので、「エアウォッシャー」とも呼ばれます。 この分野のリーダーには、Venta と Boneco というデバイスがあります。 水による洗浄の原理は、空気を加湿するという利点だけではありますが、洗浄効率が低いなどの欠点も多くあります。 最も恐ろしい大気汚染物質である最小の塵、煤、バクテリア、ウイルスは水に濡れず、「空気洗浄機」はそれらに対して無力です。

蛍光灯のメリット

密度が高く、ダレやすい。 次に、これらの気圧の違いにより、湿気や雲を運ぶ風が発生し、その結果、地表上の降水量の不均一な分布が生じます。 気候の要素の中には、大気の温度があります。

大気温度は、空気中に蓄積された熱エネルギーの量を示す指標です。 他の目的のためのスケールは他にもありますが、気温は通常摂氏で測定され、この目的には「温度計」と呼ばれる機器が使用されます。 温度は太陽光線の傾きなど、いくつかの要因によって異なります。 大気圧: 大気圧は、単位面積あたりの空気の質量です。 このため、標高だけに依存するわけではありませんが、気圧は通常、山頂よりも海面の方が高くなります。

フィルター付きの空気清浄機は、このような汚染物質に対してより効果的です。 HEPAフィルター(繊維で作られ、抗菌剤が含浸されている緻密なフィルター)を備えたデバイスに、脱臭カーボンフィルターと粗いフィルターを追加したデバイスは非常に人気があります。

2. プロ仕様の空気清浄機。ロシアでは、これらの装置は、空気浄化および排煙用装置の製造におけるヨーロッパのリーダーであるオランダの会社 EUROMATE BV. によって代表されています。 EUROMATE は 30 年以上の歴史を持つヨーロッパの工場です。 このブランドの空気清浄機がプロフェッショナルである理由は何ですか?

大きな圧力差はある程度容易に認識できます。 高血圧になると、たとえば暑い夏の日などに疲労を感じやすくなります。 圧力が低すぎると、体が軽く感じますが、呼吸が非常に困難になります。 海面での「通常の」圧力は約 0.13 ミリバールで、圧力が上昇すると徐々に低下します。 圧力を測定するには「気圧計」を使用します。 の違い 大気圧地殻上の異なる点の間では、空気がある場所から別の場所に移動し、風が発生します。

空気清浄機の品質はフィルターの品質によって決まります。 EUROMATE のスペシャリストは、MediaMax と ElectroMax という 2 つの主要なタイプのフィルターを開発しました。 MediaMax フィルターは、HEPA フィルター開発の次のステップです。三次元の体積構造を持ち、HEPA フィルターと比較して容量が最大 100 倍増加します。 フィルターには活性炭部分が含まれており、臭いを除去します。 MediaMaxフィルターには抗菌剤が含浸されています。

タイムマップでは、同じ圧力を持つ異なる点が結合されて「等圧線」と呼ばれる線が形成されます。 湿度は空気中に存在する水蒸気の量を示します。 暖かい空気には冷たい空気よりも多くの水分が含まれるため、これは部分的に温度に依存します。 相対湿度は、空気中の水分の割合で表されます。 絶対湿度は、空気の単位体積中に存在する水蒸気の量を指し、立方センチメートルあたりのグラムで表されます。 飽和とは、水蒸気の量が増加し続けて気体状態にとどまることができなくなり、液体になって沈殿する点です。

EUROMATE ElectroMax フィルターは、洗える静電フィルターです。 交換する必要はありません。洗うだけですぐに使用できます。

小型の EUROMATE Grace デバイスの ElectroMax フィルターの有効表面積は 1.44 平方メートル (!)、粒子サイズは 0.01 ミクロン未満で、タバコの煙や車のスモッグの粒子よりも小さいです。 特定の汚染物質、つまり水銀蒸気を保持できるタイプのフィルターもあります。

湿度を測定するには、湿度計と呼ばれる機器が使用されます。 降水量: 降水量は、空から降って地表に到達するあらゆる種類の比重計です。 この現象には、雨、雨、雪、みぞれ、ひょうが含まれますが、降水ではなく結露の形態であるビルガ、霧、露は含まれません。 地球の表面上の点における降水量は、降水量または降雨量と呼ばれます。 降水量は水循環の重要な部分であり、地球上の淡水の堆積、ひいては水を必要とする動物や植物など地球上の生命の存在に関与します。

美しい空気

Grace プロフェッショナル空気清浄機のデザインはエレガントで簡潔です。 おそらくそれが、インテリアに完全に完璧にフィットする理由です。 別の部屋。 コテージ、アパート、オフィスだけでなく、小さなカフェやレストラン、喫煙室でも見つけることができます。 特に、健康だけでなく部屋の美しさやスタイルにも気を配る人々のために、Grace MediaMax と Grace ElectroMax が 7 色で提供されます。

雲が飽和点に達すると、雲によって降水が発生します。 この時点で、水滴は重力によって堆積する点に達するまで拡大します。 雲に微粉末や適切な化学物質を噴霧することで雲を照らして降水を誘発し、水滴の形成を促進して降水の可能性を高めることは可能ですが、これらのテストは満足のいくものではなく、実際には決して満足のいくものではありません。

局所的な高さ レリーフの方向。 水の塊 海までの距離 惑星風と季節風の方向 海流。 ここから次のことが言えます: 緯度: これは、赤道と地球上の特定の点の間の角距離であり、同じ角の点から子午線に沿って測定されます。

Euromate VisionAir1 および VisionAir2 は、より大きなスペース向けに設計されています。 原則として、評判の高い企業の取締役のオフィス、オフィスの喫煙室、バー、レストラン、コテージ、カジノホール、ビリヤードルームが備えられています。 きれいな空気が必要な大規模な敷地、または喫煙の多い場所。 このタイプのクリーナーは、床に設置したり、壁に取り付けたり、天井に埋め込んだりできます。

B) アルコール温度計

座標がどの半球に属するかを示します。 地球の形状により、熱はエクアドルから極地まで不規則に分布するため、これは気候に影響を与えます。 高度が上がると、日射量が減少するため、気象パターンが変化します。 これが気象観測所の理由です。 緯度も降水量に影響を与えます。熱気の上昇は赤道地域では雨を引き起こし、熱帯では沈みます。

大気温度への影響。 緯度は、太陽の光が降り注ぐ傾きと、昼と夜の長さの差を決定します。 太陽放射が直接的に影響を受けるほど、地球にもたらす熱も多くなります。 地表が受ける太陽光の変化は、回転運動と並進運動によるものです。 緯度の変化は基本的に地球の回転軸の傾きによって引き起こされます。 太陽光線の入射角は夏と冬では異なり、これが違いの主な理由です。

喫煙所

2006 年の新製品 - Smoke "n" GO 喫煙キャビンは、同社の革新的な製品であり、オフィス内で公衆喫煙できるすぐに使える場所です。 キャビンはどの部屋にも設置でき、ネットワークに接続すればすぐに使用できるようになります。 強力なファンとフィルターシステムがキャビンの上部にあり、喫煙エリアからタバコの煙を素早く除去し、タバコの粒子とその臭いを完全に捕捉して、これらの不純物から空気を浄化して室内に再供給することができます。部屋は循環モードになっています。 キャビンはいくつかのバージョンがあり、4.6 人または 12 人を収容でき、座席と交渉用のテーブルが装備されています。

太陽光線が急な角度で当たると、大気の熱が大気のより厚い層に分散され、その熱の一部が濾過されて放散されるため、太陽光線の熱は大幅に低くなります。 この事実は、午前と午後に発生する日射量と正午頃に受ける日射量を比較すると簡単に確認できます。 言い換えれば、太陽光線の傾きが大きくなると、太陽光線は大気中をより多く通過せざるを得なくなり、太陽光線がより垂直に発生すると、さらに困難になります。

3つの大きな違い

換気、空調、空気浄化は 3 つの異なる分野です。

換気は新鮮な外気を室内に取り込むだけです。 大気汚染に関連する問題は換気の助けを借りて途中で解決できるという意見は、実際には確認されていません。

より適切な解決策は、追加の空気浄化です。 エアクリーナーはこの目的のために特別に設計されています。

一方、傾きが大きいほど、放射線強度の水平成分が大きくなります。 冬の間、太陽の光がより傾くため、この季節に気温が上がらないのはそのためです。 降水量への影響。 緯度は、風を引き起こす作用の中心である高気圧と低気圧の位置を決定します。 高気圧は地域です 高圧空気が一定の高さまで下がり、冷たく乾燥した状態になります。 作用中心の位置によって、惑星風や永久風の方向と仕組みが決まり、したがって降水量の多い地域または少ない地域が決まります。

エアコンは室内の空気の温度を調整するように設計されています。 フィルターが装備されている場合もありますが、これらのフィルターは主にエアコン本体の保護を目的としており、排気を浄化するものではありません。 さらに、このようなフィルターの効率は非常に低いです。

空気清浄機はタバコの煙を捕集するフィルターに空気を通し、きれいな空気を部屋に送り返します。 空気清浄機は、タバコの煙がほとんど発生する場所(喫煙エリア、バー、ビリヤード台の上など)や、換気の空気の流れを提供するのが難しい場所など、汚染源の近くで使用するのに非常に便利です。 。

高さ: これは、通常、平均海面が取得されるゼロレベルとみなされる、特定の原点までの垂直距離です。 高度によって温度は変化します。 海抜高度は、大なり小なり気団の加熱に影響します。

気圧と温度は高度とともに低下します。 方向補助または地形: これは、 地球の地殻または、リソスフェアは、新興の土地を指す場合と、水中の起伏、つまり海の底を指す場合の両方で、表面にあります。 これは、特に大陸と島の土地に関しては、地形学の研究対象です。 地形は、海洋の温度が変化するため、海に近い地域は涼しい気候となり、冬はそれほど厳しくなく、夏は涼しく、その結果海洋性気候となります。

まとめると、適切な数の空気清浄機がなければ、制御された換気や制御されていない換気や空調だけでは不十分であると言えます。

記事提供:気候変動企業「エアフローエンジニアリング」

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海洋の影響がない地域では、冬も夏も気温が極端な限界に達し、大陸性気候を引き起こします。 北回帰線の北では、ソラナの斜面は南を向いていますが、北回帰線の南では、ソラナの斜面は明らかに北を向いています。 熱帯地帯では、太陽は一年の一部は北から南に回転し、残りの部分は逆に回転するため、太陽光線の入射に関連したレリーフの方向の影響はそれほど顕著ではありません。方向。

C) EUVランプ

卓越風の発生に応じた起伏の方向も、風上と風下という 2 種類の斜面の存在を決定します。 地形が地形降雨を引き起こし、湿った空気の塊が上昇するため、風上の斜面では降水量がはるかに多くなります。

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非国家 教育機関高等専門教育

水塊: 水域は、地球の大部分を覆う海洋、海、川、湖の延長です。 一部の水域は池など人工的なものですが、ほとんどは自然のものです。 淡水または海水が供給され、水の温度は異なります。 水は陸地よりもゆっくりと加熱され、ゆっくりと放出されるため、水域に近い場所は遠くにある場所よりも穏やかな温度変化が起こるため、それらは気候に影響を与えます。

A) 床面積に対するガラス窓の面積の比率

海または大陸までの距離: 海に近いと極端な気温が緩和され、通常、海から大陸に向かって風が吹くと湿度が高くなります。 海風は日中は弱まりますが、陸風は露出を制限します。

「西ウラル経済法研究所」

(NOU VPO ズイエプ)

経営学部

ディレクション「マネジメント」

起業家精神と経営学科

Rエフェラト

規律: 労働安全の基本

テーマ:「室内微気候」

パーマ、2015

導入

1. 産業上の微気候:概念、分類

2. 微気候パラメータ、人体への影響

3. 微気候の調節

4. 微気候パラメータを保証するシステム

結論

参考文献

アプリケーション

導入

人間の健康状態、そのパフォーマンスは職場の微気候に大きく依存します。

気象条件、または微気候は、技術プロセス、気候、季節、暖房および換気条件の熱物理的特徴に依存します。 微気候は、最も重要な生理学的プロセスの 1 つである体温調節に直接影響を与えるため、維持することが非常に重要です。 快適な状態生命体。

人が働く条件は、労働生産性、製品の品質、コストなどの生産結果に影響を与えます。

人間の健康を維持し、労働時間の利用レベルを高め、活動期間を延長することにより、労働生産性が向上します。 労働活動人。

の一つ 必要な条件健康的で生産性の高い仕事は、最適な微気候を確保することです。

この研究の目的は、生産環境の微気候のパラメーターを研究することです。

この目標を達成するには、次のタスクを解決する必要があります。

労働環境を定義し、分類します。

微気候パラメータとそれが人体に及ぼす影響を考慮してください。

微気候パラメータを提供するシステムを表示します。

1. 産業微気候: 概念、分類

生産施設での労働の過程で、人は特定の気象条件、または微気候、つまり施設の内部環境の気候の影響下にあります。

微気候 工業用地- これは、これらの施設の内部環境の気候であり、人体に作用する温度、湿度、風速、および周囲の表面の温度の組み合わせによって決まります。

図 1 は、産業微気候の分類を示しています (付録を参照)。

規制されています(建物や構造物の構造の特徴と品質、暖房装置からの熱放射の強度、空気交換の頻度、部屋の中の人や動物の数など)。 作業エリアの空気環境パラメータを衛生基準の範囲内に維持するには、2番目のグループの要素が決定的に重要です。

不快な微気候は体温調節の過程に緊張を引き起こし、熱感覚の低下を引き起こし、条件反射活動と分析装置の機能が低下し、仕事の効率と質が低下し、悪影響に対する体の抵抗力が低下します。 不快な微気候には、過熱 (高体温) と冷却 (低体温) が考えられます。

不快な微気候にさらされた場合の身体への影響を表 1 に示します (付録を参照)。

2. 微気候パラメータ、人体への影響

大気微気候の主な正規化指標へ 作業領域温度、相対湿度、風速が含まれます。 (図 2、付録を参照)。

微気候パラメータと状態に対する重大な影響 人体また、さまざまな加熱された表面の熱放射の強さも影響し、その温度は生産室の温度を超えます。

作業環境の気象条件(微気候)は、熱伝達のプロセスと作業の性質に影響を与えます。 人が不利な気象条件に長期間さらされると、健康状態が急激に悪化し、労働生産性が低下し、病気につながります。

体内の適切な体温調節は、外部環境の特定の状態下でのみ実行できます。 温度、湿度、風速の特定の組み合わせの下で。 安静にして気象学的に快適な状態(気温18℃〜20℃)に滞在している人の場合。 相対湿度 40 ~ 60%。 空気速度が 0.2 ~ 0.3 m/s の場合、熱伝達は同程度には行われません。

輻射(温度が低い物体から離れた場所での加熱〜45%)。

対流(熱伝導)により、衣類と身体に隣接する空気層を加熱します ~ 30%;

汗の蒸発、皮膚および肺の表面からの水分の蒸発 ~ 25%。

温度が上昇すると、輻射と対流によって放出される熱の割合は減少し、30℃の温度では実質的にゼロに等しくなります。 この気温では、人間の熱損失の主な (そして場合によっては唯一の) 原因は発汗です。 熱は、汗が皮膚の表面から蒸発するときにのみ放出されることに留意する必要があります。1 g の汗が蒸発するのに約 2500 J の熱が費やされ、汗が滴として流れる場合、発汗量はほとんどないからです。熱伝達への影響。

空気の相対湿度が高いほど、皮膚表面からの蒸発が難しくなります。 したがって、高温は湿った空気よりも乾燥した空気の方がはるかに容易に耐えることができます。 高湿度(70~75%以上)の場合 高温ああ(25〜30℃以上)は体の過熱に寄与します。

体の体温調節にとって重要な要素は空気の動きの速度です。これは、対流による体の表面からの熱伝達の増加に寄与します。この場合、皮膚に隣接する空気の層が吹き飛ばされ、空気の層が吹き飛ばされて熱交換器に置き換わります。寒いもの。 当然のことながら、この状況は気温が30〜36℃までの場合にのみ発生し、それより高い温度では、空気の流れは皮膚を冷やさず、発汗のみに寄与します。 低温での空気の移動は、対流によって熱伝達が急激に増加するため、非常に好ましくありません。

したがって、気象条件は、温度、湿度、風速、熱放射の組み合わせによって決まります。 これらの雰囲気の物理的要因の重要性に応じて、それぞれの要因は大きく異なり、人の幸福度やパフォーマンスは異なります。

研究者らは、気温が 30 ℃を超えると、人のパフォーマンスが低下し始めることを発見しました。 人の場合、最高温度は暴露時間と使用される保護手段に応じて決まります。 特別な保護具なしで人が数分間呼吸できる最大吸入空気温度は約 116 °C です。

図 3 は、60°C を超える温度の許容範囲に関する指標データを示しています。 温度の均一性が重要です。 垂直方向の勾配は 5°C を超えてはなりません。 (図 3、付録を参照)

人の温度に対する耐性と熱の感覚は、周囲の空気の湿度と速度に大きく依存します。 放出される熱のほとんどすべてが汗の蒸発中に環境に放出されるため、300℃までの高湿度は人の熱的健康に特に悪影響を及ぼします。 いわゆる「猛烈な」汗の流れがあり、体を疲弊させ、必要な熱伝達を提供できません。

空気の湿度が不十分であると、粘膜からの水分の集中的な蒸発、乾燥やひび割れ、さらには病原体による汚染が起こるため、人間にとって好ましくない場合もあります。 したがって、屋内に長時間滞在する場合は、相対湿度を 30 ~ 70% の範囲に制限することをお勧めします。

定説に反して、発汗量は体内の水分不足や水分の過剰摂取にはほとんど依存しません。 水分摂取なしで 3 時間働いた人は、失われた水分を完全に補充した場合に比べて、発汗量が 8% 少ないだけです。 水分が蒸発すると、人の体重も減ります。 水分の蒸発(体の脱水)によって体重が 2 ~ 3% 減少することは許容されると考えられています。 6%の脱水は精神活動の違反、視力の低下を伴います。 水分が 15 ~ 20% 蒸発すると死につながります。

汗と一緒に、体はかなりの量のミネラル塩(0.4〜0.6%のNaClを含む最大1%)を失います。 悪条件下では、体液の損失は 1 回当たり 8 ~ 10 リットルに達する可能性があります。 ワークシフト、そしてそれには最大60 gの食塩が含まれています(人体の合計で約140 gのNaCl)。 塩分が失われると、血液の水分保持能力が失われ、血液の機能が低下します。 心臓血管系の。 気温が高いと、炭水化物や脂肪が容易に消費され、タンパク質が破壊されます。

水分バランスを回復するために、暑い店舗で働く人々は、塩分(約 0.5% NaCl)の炭酸塩を入れた自動販売機を設置しています。 水を飲んでいるシフトごとに 1 人あたり 4 ~ 5 リットルの割合で。 多くの工場では、これらの目的でプロテインビタミンドリンクが使用されています。 暑い気候では、冷たい飲料水やお茶を飲むことをお勧めします。

人が高温に長時間さらされると、特に高湿度と組み合わせると、体内に熱が大幅に蓄積され、許容レベルを超える過熱(体温が 38 度まで上昇する状態)が発生する可能性があります。 39℃ 高体温症とその結果として生じる熱中症は、頭痛、めまい、全身の脱力感、色の知覚の歪み、口渇、吐き気、嘔吐、および多量の発汗を伴います。 脈拍と呼吸がより頻繁になり、血液中の窒素と乳酸の含有量が増加します。 この場合、顔面蒼白、チアノーゼ、瞳孔の拡張が観察され、時にはけいれんや意識喪失が起こります。

低温、高い空気移動度、湿度で行われる生産プロセスは、体の冷却、さらには体温低下、つまり低体温症を引き起こす可能性があります。 人が中程度の寒さにさらされた初期には、呼吸頻度が減少し、吸入量が増加します。 寒さに長時間さらされると、呼吸が不規則になり、吸気の頻度と量が増加し、変化します。 炭水化物の代謝。 体温が1℃上昇すると代謝プロセスは約10%増加し、集中的に冷却すると基礎代謝レベルと比較して3倍増加する可能性があります。 低温の作用の結果、冷傷が発生します。

微気候パラメータは労働生産性に大きな影響を与えます。 したがって、イヴァノヴォ梳毛工場の紡績工場の温度が 25 ℃から 30 ℃に上昇すると、労働生産性が 7% 低下しました。

産業企業のホットショップでは、ほとんどの技術プロセスが周囲温度よりも大幅に高い温度で行われます。 加熱された表面は放射エネルギーの流れを空間に放射し、これが原因となる可能性があります。 マイナスの結果。 500℃までの温度では、加熱された表面から波長0.74~0.76μmの熱(赤外線)線が放射され、さらに高温では赤外線の増加とともに可視光線と紫外線が現れます。

赤外線は人体に主に熱作用を及ぼします。 熱照射の影響下で、体内で生化学的変化が起こり、血液の酸素飽和度が低下し、血圧が低下し、血流が遅くなり、その結果、心血管系や神経系の活動が妨げられます。

赤外線は人体への影響の性質により、波長0.76~1.5ミクロンの短波と波長1.5ミクロン以上の長波に分けられます。 短波長範囲の熱放射は組織の奥深くまで浸透して組織を加熱し、急速な疲労、注意力の低下、発汗の増加、そして長時間曝露されると熱中症を引き起こします。 長波光線は組織の奥深くまで浸透せず、主に皮膚の表皮で吸収されます。 皮膚や目の火傷を引き起こす可能性があります。 赤外線への曝露による最も一般的で重篤な目の損傷は、目の白内障です。

人体に直接影響を与えるだけでなく、輻射熱により周囲の構造物が加熱されます。 これらの二次熱源は放射と対流によって環境に熱を放出し、その結果、室内の気温が上昇します。

少量の輻射熱を人体に照射することは有用ですが、かなりの強度の熱輻射と高い気温は人体に悪影響を与える可能性があります。 最大350 W / m2の強度の熱照射は不快な感覚を引き起こしませんが、1050 W / m2では3 ... 5分後に不快な灼熱感が皮膚表面に現れます(皮膚温度は8 ... 10上昇します) °C)、3500 W /m2 では数秒後に火傷を引き起こす可能性があります。 700 ... 1400 W / m2の強度で照射されると、脈拍数は1分間に5 .​​.. 7拍増加します。 熱照射ゾーンの滞在時間は主に皮膚の温度によって制限され、痛みの感覚は皮膚温度が40〜45°C(領域に応じて)で現れます。

個々の職場での熱暴露の強さは重大な場合があります。

大気圧は、呼吸のプロセスと人間の健康に大きな影響を与えます。 人が水と食べ物なしで数日間生きられるとしても、酸素なしではほんの数分です。 人間の呼吸器系の主要な器官で、ガス交換が行われます。 環境(主に O2 と CO2)は気管気管支樹と多数の肺胞(肺胞)であり、その壁には毛細血管の密なネットワークが貫通しています。 成人の肺胞の総表面積は90 ... 150 m2です。 酸素は肺胞の壁を通って血流に入り、体組織に栄養を与えます。

過剰な空気圧は、肺胞空気の分圧の増加、肺容積の減少、および吸気と呼気に必要な呼吸筋の強度の増加をもたらします。 この点で、深層での作業にはメンテナンスが必要です 高血圧特別な装置や装置、特にキセノンやダイビング装置の助けを借りて。

過圧状態で作業すると、呼吸数と脈拍が若干低下するため、肺換気量の指標が低下します。 過剰な圧力に長時間さらされると、吸入空気を構成する一部のガスの有毒な影響が生じます。 それは、運動の調整障害、興奮または抑うつ、幻覚、記憶喪失、視覚および聴覚の障害として現れます。

減圧の最も危険な期間。通常の大気圧の条件下では、この期間中および脱出直後に、減圧症 (ケーソン病) が発症する可能性があります。 その本質は、減圧下で大気圧が上昇している間に、血液を通じて窒素が飽和するという事実にあります。 高圧に4時間さらされると、体内の窒素が完全に飽和します。

3. 微気候の配給

産業微気候基準は、労働安全システム GOST 12.1.005-88 および SanPiN 2.2.4.548-96 によって確立されています。

人の幸福に対する影響の程度に応じて、その人のパフォーマンス 微気候条件最適、許容、有害、危険に細分化されます。

最適な微気候条件は、勤務シフト中に人に与える複合的な影響により、体の熱状態の保存を確実にする微気候指標のパラメーターによって特徴付けられます。 これらの条件下では、体温調節のストレスは最小限に抑えられ、全体的および/または局所的な不快な熱感はありません。これは、高いパフォーマンスを維持するための必須条件です。 で 最適な微気候人体の最適な熱状態が確保されます。

許容される微気候条件は、勤務シフト中の人に対するそれらの複合的な影響により、熱状態の変化を引き起こす可能性がある微気候指標のパラメーターによって特徴付けられます。 これにより、体温調節機構が適度に緊張し、全体的および/または局所的なわずかな不快な熱感覚が生じます。 同時に、相対的な熱安定性は維持され、一時的に(勤務シフト中に)労働能力が低下する可能性がありますが、健康は(労働活動の全期間中)妨げられません。 このような微気候のパラメータは許容可能であり、それらが人に一緒に作用すると、身体の許容可能な熱状態を提供します。

有害な微気候条件とは、勤務シフト中の人への影響と組み合わせると、身体の熱状態の変化を引き起こす微気候パラメータです。つまり、顕著な全身的および/または局所的な不快な熱感、体温調節機構への重大なストレス、パフォーマンスの低下などです。 。 同時に、労働活動中および労働活動終了後の人体の熱安定性と健康の維持は保証されません。 同時に、微気候の有害性の程度は、その成分の大きさと、労働者に対する影響の持続期間(勤務シフトや労働活動期間中、継続的および合計)の両方によって決まります。

極端な(危険な)微気候条件とは、たとえ短時間(1 時間未満)であっても、人間と組み合わさると熱状態の変化を引き起こす微気候パラメータであり、体温調節のメカニズムに過剰なストレスがかかることを特徴とし、次のような症状が引き起こされる可能性があります。健康状態の違反と死亡のリスクにつながります。

各職種の特徴は以下の通りです。

カテゴリ IIa には、一定の身体的努力を必要とする、継続的な歩行、小型 (最大 1 kg) の製品または物体の立位または座位での移動を伴う、エネルギー消費強度が 175 ~ 232 W の作業が含まれます。

カテゴリ IIb には、歩行、移動、および最大 10 kg の荷物の運搬に関連し、適度な身体的努力を伴う、エネルギー消費量が 233 ~ 290 W の作業が含まれます。

カテゴリ III には、290 W を超えるエネルギー強度の作業が含まれます。これは、継続的な動き、移動、およびかなりの重量 (10 kg 以上) を運ぶことを伴い、多大な肉体的労力を必要とします。

人が最適な微気候条件に長く体系的に滞在すると、体温調節のメカニズムに負担をかけることなく、体の正常な機能と熱の状態が維持されます。 同時に温熱的快適性(外部環境への満足状態)が感じられ、高いレベルのパフォーマンスが確保されます。 職場ではそのような状況が好まれます。

人が長期かつ体系的に暴露される許容される微気候条件は、生理学的適応能力の限界を超えない、身体の機能的および熱的状態の一時的かつ急速な正常化変化、および体温調節機構の緊張を引き起こす可能性があります。 同時に、健康状態は損なわれませんが、不快な熱感、幸福感の悪化、パフォーマンスの低下が発生する可能性があります。

表 2 は、工業施設の微気候のパラメーターが、実行される作業の厳しさと年間の期間に依存することを示しています (通常、1 日の屋外の平均気温が 10 °C を超える期間を暖かいと見なします。そして寒い - 温度が10°C以下)。 (表 2、付録を参照)

最適な微気候パラメータは、仕事を常勤と非常勤に分けることなく、工業施設の作業エリア全体に適用されます。

技術的要件のため、技術的および経済的に正当な理由がある場合 最適なパラメータ微気候を提供できない場合、その許容値の制限が設定されます。 実行される作業のカテゴリ (エネルギー消費レベル) に応じて施設の特性を決定する場合、作業者の 50% (またはそれ以上) が実行する特性に基づいて決定されます。 安全 快適な環境労働活動においては、労働の質と生産性を向上させ、健康と労働プロセスの特性を維持するための最良の環境パラメータと良好な健康を確保することができます。

産業用微気候換気曝気

4. 微気候パラメータを保証するシステム

換気 - 組織的かつ調整された空気交換。室内から排気を確実に除去し、その場所に新鮮な空気を供給します。

室内外の気圧差により自然無秩序換気が行われます。 住宅施設の場合、空気の交換 (浸透) は 1 時間あたり 0.5 ~ 0.75 の容積に達し、工業施設の場合は 1 時間あたり 1.0 ~ 1.5 の容積に達します。

自然に組織化された、 ダクト換気住宅用に設計されており、 公共の建物。 排気シャフトの出口の周りに風が流れると、排気シャフト (場合によってはノズル デフレクターが付いている) の周囲に風速に応じた真空が形成され、換気システム内に空気の流れが発生します。

エアレーション - 整理整頓 自然換気欄間、通気口、窓を通して敷地内に侵入します。

機械換気とは、コンプレッサーやポンプなどの特殊な機器を使用して空気を供給(供給)または除去(排気)する換気のことです。全体換気(部屋全体)と局所換気(特定の作業場)があります。 機械換気では、空気はまずフィルター システムを通過して浄化され、有害な不純物が排気中に閉じ込められる可能性があります。 機械換気の欠点は、騒音が発生することです。 最も先進的なタイプの産業用換気装置は空調です。

空調 - 技術プロセスの性質や環境条件に関係なく、最適な微気候条件を維持するための人工的な自動空気処理。 場合によっては、空調中に、空気は除塵、加湿、オゾン処理などの追加の特別な処理を受けます。空調は、環境の温度と湿度の変動が許されない、人命の安全と技術的なプロセスパラメータの両方を提供します。

シールドを使用することで、身体への熱の影響を大幅に軽減します。 スクリーンには、熱反射性(アルミ箔、アルミペイント、アルミシート、ブリキ)、熱吸収性(無色および色ガラス、空気層または水層のあるガラス)、熱伝導性(水または空気層のある中空鋼板、金属)があります。メッシュ)。

個人用保護具は広く使用されています。綿、リネン、ウール、耐空気性または耐湿性のオーバーオール、ヘルメット、フェルトヘルメット、ゴーグル、スクリーン付きマスクなどです。

寒さの悪影響を防ぐための対策には、工場施設の冷房の防止、個人用保護具の使用、適切な選択が含まれるべきです。 合理的な体制労働と休息。

結論

温度、気流速度、相対湿度などの気象パラメータは、人間と環境との熱交換、ひいては人間の健康状態を決定します。 これらのパラメータの組み合わせは微気候と呼ばれます。

人が不利な気象条件に長期間さらされると、健康状態が急激に悪化し、労働生産性が低下し、病気につながります。

微気候に影響を与える要因は 2 つのグループに分類できます。

規制されていない(特定の地域の気候形成要因の複合体)。

調整可能(建物や構造物の構造の特徴と品質、暖房からの熱放射の強度)

人の幸福、彼のパフォーマンス、微気候条件への影響の程度に応じて、最適、許容、有害、危険に分類されます。 工業施設の微気候の配給は、San-PiN 2.2.4.548-96 に従って実行されます。

工業施設で通常の労働条件を作り出すには、微気候パラメータ、気温、その基準値が必要です。 相対湿度動きの速度と熱放射の強さ。

微気候と空気環境の構成に必要なパラメータを確保する主な方法は、換気、暖房、空調システムの使用です。

大気中で起こる気候形成プロセスに効果的に影響を与えることができないため、人々は 品質システム生産室内の空気環境要因の管理。

参考文献

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アプリケーション

図 1 - 産業微気候の種類

図 2 - 人間の環境との熱交換のパラメーター

図 3 - 曝露時間に応じた、人の高温に対する耐性: 1 - 耐久性の上限。 2 - 平均耐久時間。 3 - 過熱の症状が現れる境界線

表 1 - 不快な微気候にさらされた場合の身体への影響

不快な気候

慢性高熱症

急性局所低体温症

急性全身性低体温症

慢性低体温症

急性高熱症

ほぼすべての生理学的システムが影響を受けます。

1. 消化の部分 - 食欲不振、胃液分泌の減少、胃炎、腸炎、大腸炎。

2. 心臓血管系の側面から - 血管拡張、心拍数の増加、心筋の栄養失調。

3. 腎臓側では、腎結石症が発生するか悪化することが最も多くなります。

4. 中枢神経系の側から - 疲労、神経症、注意力の低下、トラウマ

1.凍傷

2. 神経痛、筋炎。

3.風邪、喉の痛み、腎臓の炎症、中耳の炎症

1. 全身性低体温症(すくみ)

2. 感染症に対する免疫力の低下。

3. アレルギー疾患のため。 低体温中には、ヒスタミン様物質が生成されます。

4. 作業能力の低下、注意力、事故の増加

効率の低下、有害な要因に対する体の抵抗力の低下

表 2 - 最適値 40 ... 60% の範囲の相対空気湿度における工業施設の職場における微気候パラメータ

年間の期間

気温、°С

表面温度、℃

対気速度、m/s

寒い

IIa (175. ..232)

IIb (233. ..290)

Ⅲ(290以上)

IIa (175.. .232)

IIb (233. ..290)

Ⅲ(290以上)

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