職場の風速を測定

好ましい労働条件の創出と生産現場の正しい美的デザインは、 非常に重要労働を促進し、労働の魅力を高めるためであり、労働生産性にプラスの影響を与えます。 部屋や家具の色付けは、視覚にとって好ましい条件の創造に貢献する必要があります。 良い気分を。 かなりの神経質な緊張と高い集中力を必要とする単調な頭脳作業が行われるオフィスでは、色は落ち着いた色調、つまり彩度の低い冷たい緑または青の色合いである必要があります。

環境はさらに学校環境と住宅環境に分けられます。 この法令は一年をいわゆる暑期と寒期に分けているが、その期間の開始時期と終了時期が明記されていないため、かなり問題となっている。 それ以外の場合、空気の供給は、生産技術が職場の大気中への汚染物質の排出源として機能する条件で決定されます。 この政令は 自然換気区別されていませんが、強制的に換気されているため、どのような方法でも空気の交換を許可できます。

開発時 最適な条件プログラマーの仕事では、照明、騒音、微気候を考慮する必要があります。

職場の照明

合理的な職場照明はその 1 つです。 重要な要素人間の労働活動の効率に影響を与え、怪我や職業病を防ぎます。 照明を適切に配置すると、良好な作業環境が生まれ、効率と生産性が向上します。 プログラマーの職場の照明は、従業員が目に負担をかけずに作業できるようなものでなければなりません。 視覚器官の疲労は、さまざまな理由によって決まります。

クリーンゾーン 特別章 - 特別な産業または医療ゾーン - クリーンルーム。 これらは、流れ中の粒子の濃度が制御される領域です。 したがって、これらのスペースは、管理領域での粒子の詰まり、形成、滞留を最小限に抑えるように設計および使用されます。

現在、特別なスペースは、電子機器製造、精密機械および光学機器の製造、食品製造、医薬品製造、そして最後に病院に使用されています。 微気候パラメータの測定。 この温度は、直径 100 または 150 mm のポリウレタン ボールにプローブを挿入した温度計で測定されます。 沈殿後にフラスコ内の温度計で測定した温度が受信温度となります。 この温度は、気温、周囲温度、空気流量の同時影響を反映しています。

照明の不足。

過剰な照明。

光の方向が間違っています。

照明が不十分だと目の疲れが生じ、注意力が低下し、早期の疲労につながります。 明るすぎる照明は、目の眩しさ、刺激、痛みを引き起こします。 職場で光の方向が間違っていると、強い影やまぶしさが生じ、作業者が方向感覚を失う可能性があります。 これらすべての理由が事故や職業病につながる可能性があるため、照度を正しく計算することが非常に重要です。

頭、腹部、足首のレベルで測定された温度から平均値が求められます。 環境内の空気流量の測定 温熱快適性は、当然のことながら空気流量にも依存します。 流量が高くなると、より多くの流量でも快適さが達成されます。 高温環境。 ただし、速度が速すぎると、医学的問題を引き起こす可能性があります。 環境中の空気流量を測定するには、低流量を測定できる機器を使用する必要があります。

職場の照明の計算は、照明システムの選択、必要なランプの数、それらの種類と配置の決定に集約されます。 自然光が不十分またはまったくない状況でプログラマーが作業するプロセス。 これに基づいて、人工照明のパラメータを計算します。

人工照明を提供しているのは、 電源白熱灯と蛍光灯の2種類の光。 我々は使用するだろう 蛍光灯白熱灯と比較すると、次のような大きな利点があります。

ブレード風速計または熱式風速計は、電気発熱体の冷却による流速の測定に適しています。 空気湿度の測定。 相対湿度測定は、室内の周囲湿度を推定するために使用されます。 これは、空気中の水蒸気の瞬間量と、完全飽和時に同じ圧力と温度でなければならない蒸気の量との比です。 相対湿度パーセンテージで示されます。 実際には、センサーの電気容量の変動が湿度値に変換される容量性湿度計の測定に最もよく使用されます。

光のスペクトル構成の点では、日光、自然光に近いです。

効率が高い(白熱灯の効率より1.5〜2倍高い)。

光出力が増加しました(白熱灯の 3 ~ 4 倍)。

より長い耐用年数。

職場の微気候のパラメーター

微気候パラメータは大きく異なる可能性がありますが、 必要な条件人間の生活は体温調節の性質により、体温を一定に保つことです。 環境への熱伝達を調節する体の能力。

クリーンルーム クリーンルームで空気純度を測定する場合、測定値と動作モニタリングを分類する必要があります。 分類の目的には、チューブの長さが短いポータブルパーティクルカウンターを使用する必要があります。 この分類次元により、クリーンルームがそのクラスの清浄度要件を満たしているかどうかが決まります。 クリーンルームは稼働中も定期的に監視する必要があります。

結論 パラメータに関する規則や規制を順守するのは簡単ではありません 内部環境。 それらにはいくつかの定義があり、さらに、一部のタイプのスペースでは内部環境の必要なパラメータが欠落しています。 これは、設計者、建設者、ユーザーにとって重大な課題を引き起こします。 ただし、運用環境では、これらのパラメータは非常に明確に処理されます。 労働環境におけるパラメータの遵守は、法律の観点から重要であるだけでなく、主に従業員の健康と生産性のためにも重要です。

微気候調節の基本原理は、人体の熱交換に最適な条件を作り出すことです。 環境。 で 衛生基準 SN-245/71 微気候パラメータは、快適な条件を作り出すように設定されています。 これらの基準は季節や自然に応じて設定されます 労働過程および生産施設の性質(重大な熱放出またはわずかな熱放出)。 過剰な熱放出が最大 20 kcal / m3 の作業施設の場合、許容され、 最適値微気候パラメータを表に示します。

これらのパラメータを知り、検証する唯一の方法は、測定することです。 記事が雑誌に掲載されました。 独立してから 10 年間、チェコ共和国の洞窟行政は遅れをとっていた。 彼は一般に公開されている 14 の洞窟と、疑似古典を使用した放棄された採掘作業を 1 つ管理しています。

行政の主な任務は、この驚異的で再生不可能な現象の維持とさらなる最適な発展を確実にする一貫した保護とケアです。 この間、洞窟、その敷地、そしてその管理は大きく変化しました。

表1。

季節

気温、℃

相対湿度、 %

対気速度、m/s

寒い時期

最適な

タイトルと設立法の両方は、チェコ共和国のアクセス可能な洞窟とそれらに直接接続されている地下空間の保護、管理、開発、および敷地内のアクセスのしやすさ、保護、管理を確保するという「法定使命」です。その活動が地域および物質的な環境当局に基づいて実施されるか、または国の鉱山監督の対象となる目的に使用されること。 洞窟管理者は、アクセス可能な洞窟の警備、ガイド サービス、情報、お土産や飲み物、駐車場などの関連する訪問者サービスを提供しています。 洞窟ケアの基礎は、ケア計画の措置の実施、その結果に基づく体系的なモニタリングと介入です。

移行期間

許容される

一年の温暖期 (t > 100 C)

最適な

許容される

< 28 в 13 часов самого жаркого мес.

洞窟の研究、探検、文書化、カルストと洞窟に関する情報の収集とそのアーカイブ、さらに洞窟学的オブジェクトの国家統一要約書の完成が行われています。 行政は広告や専門的なプレスリリースを発行し、さまざまな専門的および文化的なイベントを企画しています。 洞窟管理の影響は、チェコ共和国自然保護局、特に地域の仕事との緊密な協力なしには考えられません。

チェコ共和国の洞窟管理局はプルホニツェにあり、洞窟に関する 10 の地域仕事を抱えています。 専門化および文書化センター - 洞窟ケア部門。 技術的な背景はブランスコにあります。 このように、洞窟の個別管理は、アクセス可能な洞窟の管理と運営が新しく作られたリゾートにおける州の自然保護の一部となった 25 年前に設定した目標を達成し続けています。 寄付団体の形で洞窟管理が独立したことは、その管理に積極的に貢献し、創設者の予算を軽減しました。

現時点では、確実に 快適な環境組織的手法と技術的手段の両方が使用されます。 組織的なものの中には、時間や曜日に応じた合理的な仕事の組織化や、仕事と休憩の適切な交替の組織化などがあります。 この点で、企業の領土にレクリエーション用のベンチと池(プール、噴水)を備えた緑地を組織することをお勧めします。 技術的手段には、換気、空調、暖房システムが含まれます。

これにより、収入を経済的に処理し、合理的に洞窟に返すことができます。 洞窟の管理が独立していることも、洞窟の可視化とその成果の認識に貢献しました。 洞窟の保護とは対照的に、訪問者の満足度には大きな関心が寄せられました。 技術的条件地下施設と地上施設は、資金の大幅な不足と運営側の関心の欠如を反映していました。

新しい組織では、新たに策定された人身売買規則に加え、洞窟の真のケアの第一陣が、古い探査やアクセス工事、長期にわたる訪問者の往来によって悪影響を受けた地下エリアの清掃と活性化の第一原則となった。 結局のところ、洞窟の一部は今世紀に入ってから観光客に使用され、今世紀の変わり目に解放され、洞窟への最後の大きなアクセスの波は 1950 年代でした。 洞窟との関係や、一部の洞窟で使用されている採掘方法は非常に否定的なものでした。

騒音規制

騒音は作業環境を悪化させ、人体に悪影響を与えることがわかっています。 騒音に長時間さらされると、視力や聴力が低下し、血圧が上昇し、注意力が低下するなど、人に望ましくない影響が生じます。 長時間続く強い騒音は、心臓血管系や神経系の機能変化を引き起こす可能性があります。

多くの発掘作業が容赦なく行われ、多くの自然空間が瓦礫や建設廃棄物で覆われました。 レクデの壁は、すす、カビ、ピンクの電球で装飾されていました。 環境部門の経済状況が良好なため、比較的早期にルートとその再構築が可能になりました。 技術的装置。 新しい働き方をより広範囲に導入する機会となりました。 既存のデバイスを置き換えるだけではありません。 古い堆積物、堆積物、埋め戻しの除去には、サプライヤー企業の技術と能力が使用されます。

GOST 12.1.003-88 によると (「騒音。 一般的な要件安全性」) 特性 一定のノイズ職場における RMS 圧力レベルは、幾何平均標準周波数であるオクターブ周波数帯域 (63、125、250、500、1000、2000、4000、および 8000 Hz) です。 このGOSTは、企業の職場における最大許容騒音レベルの値を示します。 屋内用 設計局、電卓およびプログラマーの騒音レベルは、それぞれ 71、61、54、49、45、42、40、38 dB を超えてはなりません。 この 8 つの標準音圧レベルのセットは、制限スペクトルと呼ばれます。

ウォーキングルートの建設や技術設備にも新たなアプローチが反映されました。 冗長な コンクリート表面使用されていない階段は撤去され、訪問者の数を考慮して新しい歩道は最小限に抑えられました。 接続するトンネルと通路には微気候を維持するための風戸が装備されていました。 毎年、ステンレス鋼に代わって塗装された手すりが使用され、コンクリートが塊状物を損傷した歩道や吊り階段にも使用されました。 隠れた水の分配により、歩道の洗浄や壁の洗浄が可能になります。

ノイズ対策方法

騒音保護の建築音響方法は、建築基準法および規制によって規定されています (SNiP-II-12-77)。 これ:

周囲の構造物の防音、窓やドアのポーチの周囲の密閉。

吸音構造とスクリーン。

消音器、吸音面。

プログラマの職場では、原則として、外部ノイズだけでなく、コンピュータ、プリンタ、換気装置などの技術的手段もノイズ源となります。 かなりの騒音が発生するので、室内に吸音材を使用するだけで十分です。 窓やドアのポーチの周囲をシールすることで、外部から室内に侵入する騒音を低減します。 吸音は、音響エネルギーが熱に変換されることにより、表面によって反射される波の強度を低減する、音響処理された表面の特性として理解されています。 吸音は騒音を減らすためのかなり効果的な対策です。 繊維板、ガラス繊維、ミネラルウール、ポリウレタンフォーム、多孔質ポリ塩化ビニルなどの繊維多孔質材料は、最も顕著な吸音特性を持っています。吸音材料には、吸音係数が 0.2 以上のもののみが含まれます。

必要に応じて、洗浄水は再度収集され、洞窟から別に排出されます。 ケーブル配線は可能な限り隠蔽され、設置には非腐食性の材料が使用されます。 照明は短いセクションに分割され、景観照明は歩道照明から分離されます。 その結果、鍾乳石による光と熱の影響が最小限に抑えられます。 電子機器はオープンブロックの保護に役立ち、交通安全は電話(主に公衆ネットワークへの通話)を強化します。

石窟統一後 25 年以内に 8 つの洞窟は完全に再建され、残りの 6 つは部分的に修復されました。 まったく新しい運用施設が 9 つの洞窟に建設されました。 洞窟の体系的なメンテナンスの一環として、洞窟から生じる対策の監視と実施が観察されました。 まず第一に、最適な微気候条件を維持し、電球の成長を防ぎ、訪問者を機械的損傷から保護することについて話します。 洞窟の季節営業時間は、飛行機の冬眠期間によって決まります。

家庭用および工業用施設の微気候は、人体に作用する温度、湿度、風速の組み合わせによって決まります。

室内での長期滞在中に人の通常の生活条件を保証する主な要件は、微気候パラメーターの最適な組み合わせです。 まず第一に、体の体温調節機構の緊張を取り除くか、健康とパフォーマンスを維持する必要があります。 個々の微気候パラメータが生物医学的な合理的な値から逸脱すると、特に免疫力が低下している人ではさまざまな病気を引き起こす可能性があります。

グループの訪問者数は、リーダーシップを確認する必要性によって決まります。 彼は洞窟環境のすべてのパラメータが十分に安定していることを証明しました。 その結果の 1 つは、洞窟内の微気候を監視するための認定された方法論でもあります。

さらに、ランペンフローラと呼ばれる不要な緑色光を取り除く緊急の必要性が、長期にわたる研究実験の対象となってきました。 彼らの成果は、これまでの機械的洗浄を放棄し、鍾乳石を損傷したり洞窟の動物相に悪影響を与えることなく最適な状態を維持することを可能にした方法論です。 チェコの方法論は海外でも注目されています。

体温を下げると環境への熱伝達が増加し、体が冷えて保護機能が低下し、風邪の発症につながることが知られています。 それどころか、体温の上昇は体からの塩分の放出の増加につながり、体の塩分バランスの違反も免疫力の低下、注意力の大幅な低下、そしてその結果として重大な健康状態の低下につながります。事故の可能性が高まります。

空気湿度の上昇は人体からの水分蒸発のバランスを崩し、体温調節の違反を引き起こし、上記のような結果をもたらします。 一方、相対湿度が低下すると(最大 20% 以下)、上気道の粘膜の正常な機能が混乱します。 空気の動きの速度も、体の体温調節のメカニズムに影響を与える要因です。

気流の作用は室温に依存し、0.15 m/s の速度で人間の状態に影響を与えることが確認されています。 このような流れは、36℃未満の温度ではリフレッシュ効果があり、体温調節を促進するが、40℃を超える温度では逆効果となる。

微気候パラメータの医学的および生物学的最適基準は、1 年の期間を考慮して設定されますが、1 年の暖かい時期(春、夏)には、外気の 1 日の平均温度は +10 °C であると考えられています。寒い時期(秋、冬)の1日の平均外気温度は-10℃です。 どちらの場合も、最適な相対湿度は 40 ~ 60% 以内となります。

工業施設の微気候について話す場合、それはそこで行われる作業のカテゴリーによって決まります。 GOST 12.1 005-76 では、次の 3 つのカテゴリの作業が規定されています。

    軽い物理的。

    体力的には中程度。

    重度の肉体的。

この場合、ソフトウェアエンジニアの仕事は軽い肉体労働です。 仕事の遂行中の体のエネルギーコスト - 120 - 170 kcal / h。 この仕事は、座ったり、立ったり、歩きながら行われ、軽度の身体的ストレスを伴います(主に精神労働者)。

テーブル内。 5.1は、寒冷地および寒冷地における工業施設の微気候パラメータの最適許容値を示しています。 暖かい時期軽い肉体労働の年。

以下の表からわかるように、すべての微気候パラメーターは大気に関連しているため、その汚染レベルは非常に重要です。 製造工程中に有害な物質が空気中に放出され、気道を通って人体に侵入する可能性があることが知られています。

微気候の必要なパラメータを確保し、空気環境を浄化するため 工業用地違うものを使う 換気システム。 換気システムの種類と設計は別のトピックであるため、このセクションでは考慮しません。 あらゆる換気システムの主な要件は、必要な空気交換率を確保することです。これにより、生産室からすべての有害な成分、つまり過剰な熱、湿気、さまざまな物質の蒸気が確実に除去されます。

表5.1

微気候パラメータの最適許容値

ソフトウェア エンジニアの職場がある部屋には次のような特徴があります。

    部屋の長さ: 5 メートル;

    部屋の幅: 6メートル。

    部屋の高さ: 2.7 メートル;

    ウィンドウの数: 1;

    ジョブ数: 1;

    照明: 人工;

    番号 コンピュータサイエンス: 1.

空気交換の頻度レートは次のように理解されます。

ここで、L B - 部屋に入る(または除去される)空気の量、m 3 / h;

VP - 部屋の容積、m 3。

過剰な熱が存在する場合、部屋から除去する必要がある空気の量は、


(5.4)

どこ Q izb – 過剰熱、kcal/h;

C B は空気の熱容量 (0.24 kcal/kg K)。

t- 入ってくる空気と入ってくる空気の温度差。

\u003d 1.206 kg / m 3 - 供給空気の比重。

過剰な熱:

どこ Qについて、 Q osv、 Q l - 生産設備、人工照明システム、作業員によってそれぞれ発生する熱。

Q p 太陽放射によってもたらされる熱。

Q おかしい - 自然な方法で熱を放散します。

生産設備から発生する熱:


どこ 860 – 熱相当量 1 kW/h。

R o6 – 機器によって消費される電力、kW。

- 部屋への熱伝達係数;

初期データ R 約 = 1; = 0.5; 計算する

:

照明設備によって発生する熱:

どこ R osv - 照明設備の電力、kW;

– 電気エネルギーから熱エネルギーへの変換効率。

– 室内の機器の同時操作の効率。

コス – 電気係数;

– 電流と電圧の間の位相シフト角。

初期データ R osv = 0,2;= 0,2;= 0.8; コス = 0.8、計算します

:

人が発する熱:


どこ - 労働者の数;

(q-q スペイン語 ) - 特別なグラフによって決定される顕熱、kcal / h、

どこ q 対応する作業カテゴリに対する 1 人の熱放散。

q スペイン語身体による蒸発のために消費される熱です。

初期データ = 1;(q-q スペイン語 ) = 120、計算してみましょう


kcal/h

太陽放射によって発生する熱:


(5.6)

どこ T- 部屋の窓の数;

F 1つの窓の面積、m 2;

q ost - 面積1m 2(表値)kcal / h * m 2のガラス張りの表面を通して1時間に導入される熱量。

余熱が多い部屋では Q おかしい =Q R。 暖かい季節に向けて Q おかしい = 0.

計算されたパラメータから Q について 、Q osv 、Q 、Q R 、Q おかしい過剰な熱、部屋から除去される空気の量、空気交換率を計算できます。

余熱計算用の初期データ Q について = 430;Q osv = 22,02;Q = 120;Q R -Q おかしい= 0、式 5.5 を使用して過剰熱を計算します。


計算用の初期データ Q 小屋 = 572,02;C V = 0,24;= 1,2;

\u003d 6、式5.4に従って、部屋から除去する必要がある空気の量を計算します。


これらのパラメータがわかれば、式 5.3 に従って空気交換率を簡単に計算できます。これは次のようになります。

ソフトウェア エンジニアの職場における粉塵からの空気の浄化と最適な微気候パラメータの作成は、換気 (空調) システムによって提供されます。