미기후를 결정하는 요소에는 다음이 포함됩니다. d) 소산 강화의 사용을 통해. 이산화탄소 중독의 증상

먼지, 연기, 답답함. 불행히도 우리는 사무실, 집, 거리 등 모든 곳에서 그들과 "의사 소통"해야합니다. 도시의 가스 오염과 끝없는 교통 체증, 산업 기업이 있는 이웃의 유해성 및 일반적으로 열악한 환경 상태에 대해 오랫동안 이야기할 수 있습니다. 그러나이 주제에 대한 대화 시간은 단 하나의 질문으로 줄일 수 있습니다. 깨끗한 공기는 어디에 있습니까?

이러한 값은 30년 이상을 합리적으로 대표하는 것으로 간주되는 기간 동안 체계적이고 균일한 기상 정보 수집에서 파생됩니다. 이 시간은 아열대 및 온대 지역에서 온대 지역, 특히 기후가 더 안정적이고 기후 매개변수 측면에서 덜 가변적인 적도 지역에서 더 길어야 합니다. 기후에 영향을 미치는 자연 요인은 위도, 고도, 기복 방향, 대륙성 및 해류입니다.

세계에 따르면 구역 또는 지역 또는 특정 지역은 각각 글로벌, 구역, 지역 또는 지역 기후라고합니다. 기후는 복잡한 시스템이므로 행동을 예측하기 어렵습니다. 한편으로 장기 추세는 일반적으로 온실 가스 농도, 태양 복사 또는 궤도 변화와 같은 체계적인 변화로 인한 것입니다. 반면 강제, 피드백 및 중재자 간의 상호 작용으로 인해 다소 혼란스러운 변동이 있습니다.

확실히 우리 각자는 세상의 어느 천국 구석에 있는 휴양지에서 휴식을 취하면서 활력의 급증을 느꼈습니다. 놀랍게도 휴가 중 웰빙의 최소 30%는 산소가 공급되고 깨끗하고 신선하며 젖은 공기. 성인은 하루에 약 3kg의 음식과 최대 15(!)kg의 공기를 소비합니다! 그리고 우리가 음식의 질을 선택할 수 있다면 그 공기를 그대로 호흡해야 합니다. 하지만 여전히 선택의 여지가 있습니다.

어쨌든 예측할 수 없는 날씨 변동의 영향은 우리가 추세 연구에 충실하고 매우 정확하게 예측할 수 있다면 거의 무효화됩니다. 또한 과거의 기후에 대한 지식도 시간에 따라 발생하기 때문에 더 불확실합니다. 기후학의 이러한 측면을 고생물학이라고 하며 화석 기록을 기반으로 합니다. 매장; dendrochronology, 즉 나무의 연간 나이테 연구; 빙하의 흔적과 막힌 거품 북극 얼음. 이 모든 것에서 과학자들은 점점 더 기후 시스템의 규제 메커니즘을 보게 됩니다.

진행 상황은 멈추지 않습니다. 오늘날 첨단 아파트와 사무실은 문명의 모든 혜택을 갖추고 있습니다. 마지막으로 생성 장치가 필요한 순간이 왔습니다. 편안한 미기후그리고 가정 생태.

방의 미기후를 결정하는 요소:

  • 공기 청정도,
  • 습기,
  • 온도,
  • 선도,
  • 산소 포화도,
  • 유해한 불순물이 없습니다.

무엇을 청소하고 싶습니까?

집이나 사무실의 공기를 깨끗하게 하기 위해 여러 가지가 있습니다. 다양한 방식공기 청정기.

기후를 구성하는 요소는 기온, 기압, 바람, 습도, 강수량이다. 특정 장소와 관련하여 이러한 요소에 해당하는 값에 대한 수년간의 기록을 갖는 것은 이 장소의 기후가 어떤지 결정하는 데 도움이 됩니다. 이 다섯 가지 요소 중에서 기온과 강수량이 가장 중요한데, 이는 다른 세 가지 요소나 기후 특성이 주어진 두 가지 요소와 상당히 밀접하게 관련되어 있기 때문입니다. 이는 따뜻한 공기는 밀도가 낮아 상승하는 반면 차가운 공기는 상승하기 때문에 온도가 높거나 낮을수록 기압이 낮아지거나 높아진다는 것을 의미합니다.

1. 가정용 공기청정기.필터가 있는 것과 없는 것이 있습니다. 놀라지 마십시오. 필터가 없는 공기청정기는 물로 공기를 정화하며 "에어 워셔"라고도 합니다. 이 분야의 리더 중에는 Venta 및 Boneco 장치가 있습니다. 물로 청소하는 원리는 장치가 공기를 가습하기 때문에 좋지만 청소 효율이 낮은 등 많은 단점이 있습니다. 가장 끔찍한 대기 오염 물질-가장 작은 먼지, 그을음, 박테리아 및 바이러스는 물에 젖지 않으며 "에어 워셔"는 이에 대해 무력합니다.

형광등의 장점

밀도가 더 높고 떨어지는 경향이 있습니다. 결과적으로 이러한 압력의 차이는 습기와 구름을 운반하는 바람을 일으켜 지구 표면에 고르지 않은 강수량 분포를 초래합니다. 기후 요소 중: 대기 온도.

대기 온도는 공기 중에 축적된 열 에너지의 양을 나타내는 지표입니다. 다른 목적을 위한 다른 저울이 있지만 공기 온도는 일반적으로 섭씨 온도로 측정되며 "온도계"라는 도구가 이 목적을 위해 사용됩니다. 온도는 태양 광선의 기울기와 같은 여러 요인에 따라 달라집니다. 대기압 : 대기압은 단위 면적당 공기 질량의 질량입니다. 이러한 이유로 기압은 고도에만 의존하는 것은 아니지만 일반적으로 산 정상보다 해수면에서 더 높습니다.

필터가 있는 공기청정기는 이러한 오염 물질에 대해 더 효과적일 것입니다. 탈취 탄소 필터와 거친 필터가 추가된 HEPA 필터(섬유로 만든 조밀한 항균 함침 필터)가 있는 장치는 매우 인기가 있습니다.

2. 전문 공기 청정기.러시아에서 이러한 장치는 공기 정화 및 연기 제거 장치 생산의 유럽 선두 업체인 네덜란드 회사인 EURROMATE BV.가 대표합니다. 유로메이트는 30년 이상의 역사를 가진 유럽 공장입니다. 이 브랜드의 공기청정기를 전문적으로 만드는 것은 무엇입니까?

압력의 큰 차이는 어느 정도 쉽게 감지할 수 있습니다. 예를 들어 더운 여름날 고혈압이 있으면 우리는 더 피곤함을 느낍니다. 압력이 너무 낮으면 가벼워지지만 호흡도 매우 어려워집니다. 해수면의 "정상적인" 기압은 약 0.13밀리바이며 압력이 높아짐에 따라 점차 감소합니다. 압력을 측정하기 위해 "기압계"를 사용합니다. 차이점 기압지각의 서로 다른 지점 사이에서 공기가 한 곳에서 다른 곳으로 이동하여 바람이 발생합니다.

모든 공기청정기의 품질은 필터의 품질에 의해 결정됩니다. EURROMATE 전문가는 MediaMax 및 ElectroMax의 두 가지 주요 필터 유형을 개발했습니다. MediaMax 필터는 HEPA 필터 개발의 다음 단계입니다. 이 필터는 3차원 체적 구조를 가지며 HEPA 필터에 비해 용량이 최대 100배 증가합니다. 필터에는 냄새를 제거하는 활성탄 섹션이 포함되어 있습니다. MediaMax 필터에는 항균성 함침이 있습니다.

시간 지도에서 동일한 압력을 가진 서로 다른 지점이 결합되어 "등압선"이라고 하는 선을 형성합니다. 습도는 공기 중에 존재하는 수증기의 양을 나타냅니다. 따뜻한 공기는 차가운 공기보다 더 많은 수분을 함유하고 있기 때문에 이는 부분적으로 온도에 따라 달라집니다. 상대 습도는 공기 중의 물의 백분율로 표시됩니다. 절대 습도는 단위 부피의 공기에 존재하는 수증기의 양을 말하며 입방 센티미터당 그램으로 표시됩니다. 포화는 수증기의 양이 계속 증가하지 못하고 기체 상태로 남아 있지 않고 액체가 되어 침전되는 지점입니다.

EUROMATE ElectroMax 필터는 세척 가능한 정전기 필터입니다. 교체할 필요가 없습니다. 세척만 하면 다시 사용할 수 있습니다!

소형 EUROMATE Grace 장치용 ElectroMax 필터의 유효 표면적은 1.44sq.m(!)이며, 입자 크기는 0.01미크론 미만으로 담배 연기나 ​​자동차 스모그 입자보다 작습니다! 특정 오염 물질인 수은 증기를 보유할 수 있는 필터 유형도 있습니다.

습도를 측정하기 위해 습도계라는 도구가 사용됩니다. 강수량: 강수량은 하늘에서 떨어져 지표면에 도달하는 모든 종류의 비중계입니다. 이 현상에는 비, 비, 눈, 진눈깨비, 우박이 포함되지만 비, 안개 또는 이슬은 강수가 아닌 응축의 형태입니다. 지구 표면의 한 지점에 내리는 강수량을 강수량 또는 강우량이라고 합니다. 강수량은 수문학적 순환의 중요한 부분으로, 지구상에 담수를 퇴적시키는 역할을 하며, 따라서 살기 위해 물을 필요로 하는 동물과 식물 모두 지구상의 생명체에 영향을 미칩니다.

아름다운 공기

Grace 전문 공기청정기의 디자인은 우아하고 간결합니다. 아마도 그것이 그들이 인테리어에 완벽하게 들어 맞는 이유 일 것입니다. 다른 방. 별장, 아파트, 사무실, 작은 카페와 레스토랑, 흡연실에서 찾을 수 있습니다. 특히 건강뿐만 아니라 방의 아름다움과 스타일에 관심이 있는 분들을 위해 그레이스 미디어맥스와 그레이스 일렉트로맥스를 7가지 컬러로 선보입니다.

구름이 포화점에 도달하면 강수량이 생성됩니다. 이 시점에서 물방울은 중력에 의해 퇴적되는 지점에 도달할 때까지 확대됩니다. 미세 분말 또는 적절한 화학 물질을 구름에 분사하고 물방울 형성을 가속화하고 강수 가능성을 높임으로써 구름을 조명하여 강수를 유도하는 것이 가능하지만 이러한 테스트는 실제로 결코 만족스럽지 않았습니다.

로컬 높이 릴리프 방향. 물의 질량 바다까지의 거리 행성 및 계절풍의 방향 해류. 여기에서 우리는 다음과 같이 말할 수 있습니다. 위도: 이것은 적도와 행성의 특정 지점 사이의 각 거리이며, 동일한 꼭지점에서 자오선을 따라 측정됩니다.

Euromate VisionAir1 및 VisionAir2는 더 넓은 공간을 위해 설계되었습니다. 원칙적으로 그들은 평판이 좋은 회사의 이사 사무실, 사무실의 흡연실, 바, 레스토랑, 별장, 카지노 홀, 당구장을 갖추고 있습니다. 깨끗한 공기가 필요하거나 흡연이 많은 대규모 건물. 이 유형의 청소기는 바닥에 설치하거나 벽에 장착하거나 천장에 내장할 수 있습니다.

B) 알코올 온도계

좌표가 속한 반구를 나타냅니다. 이것은 지구의 모양으로 인해 열이 에콰도르에서 극 지방으로 불규칙한 방식으로 분포되기 때문에 기후에 영향을 미칩니다. 고도가 증가함에 따라 태양 복사량이 감소함에 따라 날씨 패턴이 변경됩니다. 이것이 기상 관측소가 있는 이유입니다. 적도 지역에서는 뜨거운 공기가 상승하여 비를 일으키는 반면 열대 지역에서는 공기가 가라앉기 때문에 위도도 강수량에 영향을 미칩니다.

대기 온도에 대한 영향. 위도는 태양 광선이 떨어지는 경사와 낮과 밤의 길이의 차이를 결정합니다. 태양 복사가 더 직접적으로 영향을 받을수록 지구에 더 많은 열을 가져옵니다. 지구 표면이 받는 햇빛의 변화는 회전 운동과 병진 운동 때문입니다. 위도의 변화는 기본적으로 지구 자전축의 기울기에 의해 발생합니다. 태양 광선의 입사각은 여름과 겨울에 동일하지 않기 때문에 차이의 주요 원인이 됩니다.

흡연실

2006년의 새로운 기능 - Smoke "n" GO 흡연실 - 회사의 혁신적인 제품 - 사무실에서 공공 흡연을 위한 작업 준비 장소. 캐빈은 모든 방에 설치할 수 있으며 네트워크에 연결하면 작동 준비가 완료됩니다. 강력한 팬과 필터 시스템이 캐빈 상단에 있어 흡연 구역에서 담배 연기를 빠르게 제거하고 담배 입자와 냄새를 완전히 가두어 이러한 불순물로부터 공기를 정화하고 재순환 모드에서 실내로 다시 공급할 수 있습니다. 캐빈은 여러 버전으로 만들어지며 4.6명 또는 12명을 수용할 수 있으며 협상을 위한 좌석과 테이블을 갖추고 있습니다.

태양 광선이 더 가파른 각도로 닿으면 대기의 열이 훨씬 더 두꺼운 대기를 통해 분산되어 열의 일부를 걸러내고 분산시켜야 하기 때문에 훨씬 덜 가열됩니다. 이는 오전과 오후에 발생하는 일사량과 정오경에 받는 일사량을 비교해보면 쉽게 확인할 수 있다. 즉, 태양 광선의 기울기가 클수록 대기권을 더 많이 가로지르게 되므로 더 수직으로 발생하면 더욱 어려워집니다.

세 가지 큰 차이점

환기, 공조 및 공기 정화는 세 가지 영역입니다.

환기는 신선한 외부 공기만 실내로 가져옵니다. 대기 오염과 관련된 문제가 환기의 도움으로 해결될 수 있다는 의견은 실제로 확인되지 않았습니다.

보다 적절한 솔루션은 추가 공기 정화입니다. 공기 청정기는 이러한 목적을 위해 특별히 설계되었습니다.

반면에 기울기가 높을수록 방사 강도의 수평 성분이 커집니다. 그것은 태양 광선이 겨울에 더 기울기 때문에 이번 시즌에 덜 뜨거워지는 이유입니다. 강수량에 미치는 영향. 위도는 바람으로 이어지는 행동 중심의 위치를 ​​결정합니다: 고기압과 저기압. 안티 사이클론은 지역입니다 고압공기가 특정 높이로 내려가는 곳은 차갑고 건조합니다. 작용 중심의 위치는 행성풍 또는 영구풍의 방향과 역학을 결정하므로 강수량이 많거나 적은 지역이 결정됩니다.

에어컨은 실내 공기의 온도를 조절하도록 설계되었습니다. 때로는 필터가 장착되어 있지만 이러한 필터는 주로 배기 공기를 청소하는 것이 아니라 에어컨 자체를 보호하도록 설계되었습니다. 또한 이러한 필터의 효율성은 매우 낮습니다.

공기 청정기는 담배 연기를 가두는 필터를 통해 공기를 통과시키고 깨끗한 공기는 다시 실내로 보내집니다. 공기 청정기는 대부분의 담배 연기가 발생하는 오염원 근처 (흡연 구역, 바, 당구대 위 ...) 또는 환기 공기 흐름을 제공하기 어려운 장소에서 사용하는 것이 매우 편리합니다.

높이: 이것은 평균 해수면이 일반적으로 사용되는 제로 레벨로 간주되는 특정 원점까지의 수직 거리입니다. 고도는 온도를 변화시킵니다. 해수면 위의 고도는 기단의 더 크거나 작은 가열에 영향을 미칩니다.

압력과 온도는 높이에 따라 감소합니다. 방향 지원 또는 지형: 이것은 모양을 나타냅니다. 지각또는 암석권은 떠오르는 땅과 수중 구호, 즉 바다 바닥을 가리킬 때 모두 표면에 있습니다. 이것은 특히 대륙 및 섬 지역에 관한 지형학 연구의 주제입니다. 지형은 바다가 온도를 변화시키므로 바다 근처 지역은 시원한 기후를 가지며 겨울은 덜 혹독하고 여름은 더 시원하여 해양성 기후가 됩니다.

요약하면, 적절한 수의 공기 청정기로 보완되지 않으면 제어되거나 제어되지 않는 환기 및 에어컨이 충분하지 않다고 말할 수 있습니다.

기후 전문 기업 "에어플로우엔지니어링" 기사 제공

기술 자료에서 좋은 작업을 보내는 것은 간단합니다. 아래 양식을 사용하십시오

해양 영향이 없는 지역에서는 겨울과 여름 모두 기온이 극한에 도달하여 대륙성 기후를 유발합니다. 북회귀선의 북쪽에 있는 솔라나 경사면은 남쪽을 향하고 있는 반면 남회귀선의 남쪽에 있는 솔라나 경사면은 분명히 북쪽을 향하고 있습니다. 열대 지역에서는 태양 광선의 입사와 관련하여 구호 방향의 결과가 그다지 눈에 띄지 않습니다. 태양이 일년 중 일부는 북쪽에서 남쪽으로 회전하고 나머지는 반대 방향으로 회전하기 때문입니다.

다) EUV 램프

우세한 바람의 발생에 따른 기복의 방향은 바람이 불어오는 쪽과 불어가는 쪽의 두 가지 유형의 슬로프의 존재를 결정합니다. 강우량은 바람이 불어오는 쪽 경사면에서 훨씬 더 많습니다.

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연구와 작업에 지식 기반을 사용하는 학생, 대학원생, 젊은 과학자들은 여러분에게 매우 감사할 것입니다.

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[텍스트 입력]

비국가 교육 기관고등 전문 교육

물 덩어리: 물은 지구 대부분을 덮고 있는 대양, 바다, 강, 호수의 연장선입니다. 일부 수역은 연못과 같이 인공적이지만 대부분은 자연적입니다. 담수 또는 염수를 제공할 수 있으며 물의 온도는 다양합니다. 그들은 물이 육지보다 더 천천히 가열되고 천천히 방출되기 때문에 기후에 영향을 미치므로 수역에 가까운 곳은 멀리 있는 곳보다 온도 변화가 더 완만합니다.

A) 유리창 면적과 바닥 면적의 비율

바다 또는 대륙까지의 거리: 바다에 근접하면 극한의 온도가 완화되고 일반적으로 바람이 바다에서 대륙을 향해 올 때 더 많은 습도를 제공합니다. 낮에는 바닷바람이 약해지고 육풍이 노출을 제한합니다.

"WEST URAL 경제 및 법률 연구소"

(NOU VPO ZUIEP)

경영학부

방향 "관리"

기업경영학과

아르 자형에페라트

규율: 노동 안전의 기초

주제: "실내 미기후"

페름, 2015

소개

1. 산업 미기후: 개념, 분류

2. 미기후 매개변수, 인체에 미치는 영향

3. 미기후 조절

4. 미기후 매개변수를 보장하기 위한 시스템

결론

서지

애플리케이션

소개

인간 건강 상태, 그 성능은 주로 작업장의 미기후에 달려 있습니다.

기상 조건, 또는 소기후는 기술 과정, 기후, 연중 계절, 난방 및 환기 조건의 열 물리적 특성에 따라 다릅니다. 가장 중요한 생리적 과정 중 하나인 온도 조절에 직접적인 영향을 미치는 미기후는 유지하는 데 매우 중요합니다. 편안한 상태유기체.

사람이 일하는 조건은 노동 생산성, 품질 및 제품 비용과 같은 생산 결과에 영향을 미칩니다.

노동 생산성은 인간의 건강을 유지하고 노동 시간 사용 수준을 높이고 활동 기간을 연장함으로써 증가합니다. 노동 활동사람.

중 하나 필요한 조건건강하고 매우 생산적인 작업은 최적의 미기후를 보장하는 것입니다.

작업의 목표는 생산 환경의 미기후 매개변수를 연구하는 것입니다.

이 목표를 달성하려면 다음 작업을 해결해야 합니다.

작업 환경을 정의하고 분류합니다.

미기후 매개변수와 인체에 미치는 영향을 고려하십시오.

미기후 매개변수를 제공하는 시스템을 보여줍니다.

1. 산업 미기후 : 개념, 분류

생산 시설에서 일하는 과정에서 사람은 특정 기상 조건 또는 미기후 (이 건물의 내부 환경 기후)의 영향을받습니다.

소기후 산업 건물- 이것은 인체에 작용하는 온도, 습도 및 공기 속도의 조합과 주변 표면의 온도에 의해 결정되는 이러한 건물의 내부 환경 기후입니다.

그림 1은 산업 미기후의 분류를 보여줍니다(부록 참조).

규제 (건물 및 구조물 건축의 특징 및 품질, 난방 장치의 열 복사 강도, 공기 교환 빈도, 실내의 사람 및 동물 수 등). 위생 기준의 한계 내에서 작업 영역의 공기 환경 매개변수를 유지하려면 두 번째 그룹의 요소가 결정적으로 중요합니다.

불편한 미기후는 체온 조절 과정에서 긴장을 유발하고 열감이 약하며 조건 반사 활동 및 분석기 기능이 저하되고 작업 효율성과 품질이 저하되며 불리한 요인에 대한 신체의 저항력이 감소합니다. 불편한 미기후는 과열(고열) 및 냉각(저체온)일 수 있습니다.

몸에 불편한 미기후에 노출된 결과는 표 1에 나와 있습니다(부록 참조).

2. 소기후 매개변수, 인체에 미치는 영향

대기 미기후의 주요 정규화 지표 업무 공간온도, 상대 습도 및 공기 속도를 포함합니다. (그림 2, 부록 참조).

미기후 매개변수 및 조건에 상당한 영향 인간의 몸또한 온도가 생산실의 온도를 초과하는 다양한 가열 표면의 열복사 강도를 발휘합니다.

작업 환경(미기후)의 기상 조건은 열 전달 과정과 작업의 특성에 영향을 미칩니다. 불리한 기상 조건에 장기간 노출되면 건강 상태가 급격히 악화되고 노동 생산성이 저하되며 질병이 발생합니다.

신체의 적절한 온도 조절은 외부 환경의 특정 상태에서만 수행할 수 있습니다. 온도, 습도 및 풍속의 특정 조합에서. 휴식을 취하고 기상학적으로 쾌적한 조건(온도 18º-20ºC)에 머무르는 사람의 경우; 상대 습도 40-60%; 공기 속도 0.2-0.3m/s, 열 전달은 같은 정도로 수행되지 않습니다.

복사(온도가 45% 이하인 물체의 거리에서 가열;

옷과 몸에 인접한 공기층을 가열하기 위한 대류(열전도) ~ 30%;

피부와 폐의 표면에서 땀과 수분 증발 ~ 25%.

온도가 증가함에 따라 복사 및 대류에 의해 방출되는 열의 비율은 감소하고 30°C의 온도에서 거의 0과 같습니다. 이 온도에서 인간의 열 손실의 주요(때로는 유일한) 원인은 땀입니다. 땀 1g의 증발에 약 2500J의 열이 소비되고 땀이 방울로 흐르면 땀이 열전달에 거의 영향을 미치지 않기 때문에 피부 표면에서 땀이 증발할 때만 열이 방출된다는 점을 명심해야 합니다.

공기의 상대 습도가 높을수록 피부 표면에서 증발하기가 더 어려워집니다. 따라서 높은 공기 온도는 습한 공기보다 건조한 공기에서 훨씬 쉽게 견딜 수 있습니다. 높은 습도(70-75% 이상) 고온 ah (25-30 ° C 이상)는 신체 과열에 기여합니다.

신체의 온도 조절에 중요한 요소는 대류에 의한 신체 표면의 열 전달 증가에 기여하는 공기 이동 속도입니다. 이 경우 피부에 인접한 공기층이 날아가 더 차가운 공기층으로 대체되기 때문입니다. 당연히이 상황은 최대 30-36 ° C의 공기 온도에서만 발생하며 더 높은 온도에서는 공기 흐름이 피부를 식히지 않고 땀에만 기여합니다. 저온에서 공기의 이동은 대류로 인한 열 전달의 급격한 증가로 인해 매우 바람직하지 않습니다.

따라서 기상 조건은 온도, 습도, 풍속 및 열 복사의 조합에 의해 결정됩니다. 이러한 대기의 물리적 요인의 중요성에 따라 각 요인은 크게 다를 수 있으며 사람의 복지와 성과는 다를 수 있습니다.

연구원들은 기온이 30ºC 이상일 때 사람의 능력이 떨어지기 시작한다는 사실을 발견했습니다. 사람의 경우 노출 기간과 사용된 보호 수단에 따라 최대 온도가 결정됩니다. 사람이 특별한 보호 장비 없이 몇 분 동안 숨을 쉴 수 있는 최대 흡입 공기 온도는 약 116 ° C입니다.

그림 3은 60°C를 초과하는 온도의 허용 오차에 대한 지표 데이터를 보여줍니다. 온도 균일성은 필수적입니다. 수직 기울기는 5°C를 넘지 않아야 합니다. (그림 3, 부록 참조)

온도에 대한 사람의 내성과 열 감각은 주로 주변 공기의 습도와 속도에 따라 달라집니다. 방출되는 거의 모든 열이 땀이 증발하는 동안 환경으로 방출되기 때문에 사람의 열적 웰빙에 특히 악영향을 미치는 것은 tос 300С의 높은 습도입니다. 소위 "급격한"땀의 흐름이 발생하여 몸을 소진시키고 필요한 열 전달을 제공하지 않습니다.

공기 습도가 충분하지 않으면 점막에서 수분이 집중적으로 증발하고 건조 및 균열이 생기고 병원균에 의한 오염으로 인해 인간에게 불리할 수 있습니다. 따라서 장기간 실내에 있을 때는 상대습도를 30~70% 범위로 제한하는 것이 좋습니다.

확립된 의견과는 달리 땀의 양은 신체의 수분 부족이나 과도한 소비에 거의 의존하지 않습니다. 수분을 섭취하지 않고 3시간 동안 일한 사람은 손실된 수분을 완전히 보충한 경우보다 땀을 8% 적게 생성합니다. 수분이 증발하면 사람의 체중도 감소합니다. 수분 증발(신체 탈수)에 의해 체중이 2~3% 감소하는 것은 허용되는 것으로 간주됩니다. 6 % 탈수는 정신 활동 위반, 시력 감소를 수반합니다. 수분이 15-20% 증발하면 사망에 이릅니다.

땀과 함께 신체는 상당한 양의 무기염(0.4-0.6% NaCl을 포함하여 최대 1%)을 잃습니다. 불리한 조건에서 체액 손실은 당 8-10리터에 달할 수 있습니다. 근무 교대, 최대 60g의 식염(인체의 NaCl 총량은 약 140g)을 함유하고 있습니다. 염분 손실은 혈액의 수분 보유 능력을 박탈하고 기능 장애로 이어집니다. 심혈관 시스템의. 고온에서는 탄수화물, 지방이 쉽게 소비되고 단백질이 파괴됩니다.

물의 균형을 되찾기 위해 핫샵에서 일하는 사람들은 탄산염(약 0.5% NaCl)을 넣은 자판기를 설치하고 있습니다. 식수교대 당 1 인당 4-5 리터의 비율로. 많은 공장에서 단백질 비타민 음료가 이러한 목적으로 사용됩니다. 더운 기후에서는 차가운 식수나 차를 마시는 것이 좋습니다.

특히 높은 습도와 함께 사람이 고온에 장기간 노출되면 신체에 상당한 열이 축적되고 허용 수준 이상의 과열이 발생할 수 있습니다. 고열 -체온이 38-39 ° C로 상승하는 상태. 고열과 결과적으로 열사병에는 두통, 현기증, 전반적인 약화, 색상 인식 왜곡, 구강 건조, 메스꺼움, 구토 및 과도한 발한이 동반됩니다. 맥박과 호흡이 더 잦아지고 혈중 질소와 젖산 함량이 증가합니다. 이 경우 창백, 청색증, 동공 확장이 관찰되며 때때로 경련과 의식 상실이 발생합니다.

낮은 온도, 높은 공기 이동성 및 습도에서 수행되는 생산 공정은 신체의 냉각 및 심지어 저체온증(저체온증)을 유발할 수 있습니다. 사람이 중등도의 감기에 노출되는 초기에는 호흡 빈도가 감소하고 흡입량이 증가합니다. 추위에 장기간 노출되면 호흡이 불규칙해지고 흡기 횟수와 양이 증가하며, 탄수화물 대사. 온도가 1°C 상승할 때 대사 과정의 증가는 약 10%이며, 집중 냉각 시에는 기초 대사 수준에 비해 3배 증가할 수 있습니다. 저온 작용의 결과는 감기 부상입니다.

미기후 매개변수는 노동 생산성에 상당한 영향을 미칩니다. 따라서 Ivanovo 소모사 방적 공장의 온도가 25°C에서 30°C로 증가하면 노동 생산성이 7% 감소했습니다.

산업 기업의 핫 샵에서 대부분의 기술 프로세스는 대기 온도보다 훨씬 높은 온도에서 발생합니다. 가열된 표면은 복사 에너지 흐름을 공간으로 방출하여 다음을 유발할 수 있습니다. 부정적인 결과. 최대 500 ° C의 온도에서 0.74 ~ 0.76 μm 파장의 열 (적외선) 광선이 가열 된 표면에서 방출되고 더 높은 온도에서는 적외선 복사의 증가와 함께 가시 광선 및 자외선이 나타납니다.

적외선은 인체에 미치는 영향이 주로 열효과입니다. 열 조사의 영향으로 신체에서 생화학 적 변화가 일어나고 혈액의 산소 포화도가 감소하고 혈압이 감소하며 혈류가 느려지고 결과적으로 심혈관 및 신경계의 활동이 방해받습니다.

인체에 미치는 영향의 성질에 따라 적외선은 파장 0.76~1.5미크론의 단파와 파장 1.5미크론 이상의 장파로 나뉜다. 단파 범위의 열 복사는 조직 깊숙이 침투하여 가열하여 빠른 피로, 주의력 감소, 발한 증가 및 장기간 노출 - 열사병을 유발합니다. 장파 광선은 조직 깊숙이 침투하지 못하고 주로 피부 표피에 흡수됩니다. 그들은 피부와 눈 화상을 일으킬 수 있습니다. 적외선 노출로 인한 눈의 가장 흔하고 심각한 손상은 백내장입니다.

복사열은 사람에게 직접적인 영향을 미치는 것 외에도 주변 구조물을 가열합니다. 이러한 2차 열원은 복사 및 대류에 의해 환경에 열을 발산하며 그 결과 실내 공기 온도가 상승합니다.

소량의 복사열로 신체를 조사하는 것이 유용하지만 상당한 강도의 열 복사와 높은 기온은 사람에게 악영향을 미칠 수 있습니다. 최대 350W / m2 강도의 열 조사는 불쾌감을 유발하지 않으며 3 ~ 5 분 후 1050W / m2에서 피부 표면에 불쾌한 타는듯한 느낌이 나타납니다 (피부 온도는 8 ~ 10 ° C 상승). 몇 초 후 3500W / m2에서 화상이 발생할 수 있습니다. 700 ... 1400 W / m2의 강도로 조사하면 맥박수가 분당 5 ... 7 비트 증가합니다. 열 조사 영역에 머무르는 시간은 주로 피부 온도에 의해 제한되며 통증 감각은 40 ... 45 ° C의 피부 온도에서 나타납니다 (영역에 따라 다름).

개별 작업장의 열 노출 강도는 상당할 수 있습니다.

대기압은 호흡 과정과 인간의 웰빙에 상당한 영향을 미칩니다. 사람이 물과 음식없이 며칠 동안 살 수 있다면 산소 없이는 단 몇 분만 살 수 있습니다. 사람의 호흡기의 주요 기관으로 가스 교환이 이루어지는 곳 환경(주로 O2 및 CO2)는 기관지 나무와 많은 수의 폐포 (폐포)이며 벽은 밀집된 모세 혈관 네트워크에 의해 침투됩니다. 성인 폐포의 총 표면적은 90 ... 150 m2입니다. 폐포의 벽을 통해 산소가 혈류로 들어가 신체 조직에 영양을 공급합니다.

과도한 기압은 폐포 공기의 분압 증가, 폐 용적 감소 및 흡입-호기에 필요한 호흡 근육의 강도 증가로 이어집니다. 이와 관련하여 깊이 있는 작업에는 유지 관리가 필요합니다. 고혈압특수 장비 또는 장비, 특히 크세논 또는 다이빙 장비의 도움으로.

과압 조건에서 작업할 때 호흡률과 맥박이 약간 감소하여 폐 환기 지표가 감소합니다. 과도한 압력에 장기간 노출되면 흡입된 공기를 구성하는 일부 가스의 독성 효과가 발생합니다. 운동 조정 장애, 동요 또는 우울증, 환각, 기억 상실, 시력 및 청력 장애로 나타납니다.

가장 위험한 감압 기간으로, 정상적인 대기압 조건에서 빠져나간 직후에 감압병이 발생할 수 있습니다. 그 본질은 감압 기간 동안 높은 대기압을 유지하는 동안 혈액을 통해 질소로 포화된다는 사실에 있습니다. 고압에 4시간 노출되면 신체가 질소로 완전히 포화됩니다.

3. 미기후 배급

산업 미기후 표준은 노동 안전 시스템 GOST 12.1.005-88 및 SanPiN 2.2.4.548-96에 의해 설정됩니다.

사람의 복지에 미치는 영향의 정도에 따라 그의 성과 미기후 조건최적, 허용, 유해 및 위험으로 세분됩니다.

최적의 미기후 조건은 작업 교대 중에 사람에게 결합된 영향으로 신체의 열 상태를 보존하는 미기후 지표의 매개변수가 특징입니다. 이러한 조건에서 온도 조절 스트레스는 최소화되고 일반적 및/또는 국부적으로 불편한 열감이 없으며 이는 고성능을 유지하기 위한 전제 조건입니다. 안에 최적의 미기후인체의 최적의 열 상태가 보장됩니다.

허용되는 미기후 조건은 미기후 지표의 이러한 매개 변수를 특징으로 하며, 근무 교대 중 사람에게 결합된 영향으로 열 상태를 변경할 수 있습니다. 이것은 온도 조절 메커니즘의 중간 정도의 긴장, 약간의 불편한 일반 및/또는 국부적 열감으로 이어집니다. 동시에 상대적인 열 안정성이 유지되고 작업 능력이 일시적으로(작업 교대 중) 감소할 수 있지만 건강은 방해받지 않습니다(노동 활동의 전체 기간 동안). 미기후의 이러한 매개 변수는 허용 가능하며 사람에게 함께 작용할 때 신체의 허용 가능한 열 상태를 제공합니다.

유해한 미기후 조건은 작업 교대 중 사람에게 미치는 영향과 결합될 때 신체의 열 상태에 변화를 일으키는 미기후 매개변수입니다. 일반적 및/또는 국부적으로 불편한 열감, 온도 조절 메커니즘에 대한 상당한 스트레스 및 성능 저하가 나타납니다. 동시에 인체의 열 안정성과 노동 활동 기간 및 완료 후 건강 보존이 보장되지 않습니다. 동시에 미기후의 유해성 정도는 구성 요소의 크기와 근로자에게 미치는 영향의 지속 시간(작업 교대, 노동 활동 기간 동안 지속적으로 그리고 전체적으로)에 따라 결정됩니다.

극한 (위험한) 미기후 조건은 사람과 결합 할 때 단시간 (1 시간 미만)에도 온도 조절 메커니즘에 과도한 스트레스를 가하는 열 상태의 변화를 유발하여 건강 상태를 위반하고 사망 위험을 초래할 수있는 미기후 매개 변수입니다.

개별 작업 범주의 특성은 다음과 같습니다.

범주 IIa에는 175-232W의 에너지 소비 강도가 있는 작업이 포함되며, 지속적인 걷기, 작은(최대 1kg) 제품 또는 물건을 서 있거나 앉은 자세로 움직이고 특정 신체적 노력이 필요한 작업이 포함됩니다.

범주 IIb에는 233-290W의 에너지 소비 강도가 있는 작업이 포함되며, 걷기, 이동 및 최대 10kg의 짐을 운반하고 중간 정도의 신체적 노력이 수반됩니다.

범주 III에는 290W 이상의 에너지 집약도가 있는 작업이 포함되며, 지속적인 움직임, 이동 및 상당한 무게(10kg 이상) 운반 및 상당한 육체적 노력이 필요한 작업이 포함됩니다.

최적의 미기후 조건에서 사람을 길고 체계적으로 유지하면 체온 조절 메커니즘에 부담을주지 않고 신체의 정상적인 기능 및 열 상태가 유지됩니다. 동시에 열적 편안함 (외부 환경에 대한 만족 상태)이 느껴지고 높은 수준의 성능이 보장됩니다. 이러한 조건은 작업장에서 선호됩니다.

사람에게 장기간 체계적으로 노출되는 허용되는 미기후 조건은 신체의 기능 및 열 상태의 일시적이고 급속한 정상화 변화와 생리적 적응 능력의 한계를 넘어서지 않는 온도 조절 메커니즘의 긴장을 유발할 수 있습니다. 동시에 건강 상태는 방해받지 않지만 불편한 열감, 웰빙 저하 및 성능 저하가 가능합니다.

표 2는 산업 건물의 미기후 매개 변수가 수행되는 작업의 심각성과 연중 기간에 따라 다르다는 것을 보여줍니다 (평균 일일 실외 온도가 10 ° C 이상인 연중 기간은 따뜻하고 추운 것으로 간주됩니다-온도가 10 ° C 이하). (표 2, 부록 참조)

최적의 미기후 매개변수는 작업을 영구 및 비영구로 나누지 않고 산업 현장의 전체 작업 영역에 적용됩니다.

기술적 요구사항인 경우 기술적으로나 경제적으로 정당한 사유가 있는 경우 최적의 매개변수미기후를 제공할 수 없으면 허용 값의 한계가 설정됩니다. 수행되는 작업 범주(에너지 소비 수준)에 따라 건물의 특성을 결정할 때 작업자의 50%(또는 그 이상)가 수행하는 작업에 따라 결정됩니다. 보안 편안한 조건노동 활동은 노동의 질과 생산성을 향상시키고 건강과 노동 과정의 특성 및 건강을 유지하기 위한 최상의 환경 매개변수를 보장합니다.

산업 미기후 환기 폭기

4. 미기후 매개변수를 보장하기 위한 시스템

환기 - 체계적이고 규제된 공기 교환으로 실내에서 배기 공기를 제거하고 그 자리에 신선한 공기를 공급합니다.

방 안팎의 압력 차이로 인해 자연 환기가 이루어지지 않습니다. 주거용 건물의 경우 공기 교환(침투)은 시간당 0.5-0.75 볼륨, 산업 건물의 경우 시간당 1.0-1.5 볼륨에 도달할 수 있습니다.

자연 조직, 덕트 환기주거용으로 설계된 공공 건물. 때때로 노즐 디플렉터가 있는 배기 샤프트의 출구 주위로 바람이 흐르면 ​​풍속에 따라 진공이 생성되고 환기 시스템에서 공기 흐름이 발생합니다.

폭기 - 정리 자연 환기트랜 섬, 통풍구, 창문을 통한 구내.

기계적 환기는 압축기, 펌프 등의 특수 장치를 사용하여 공기를 공급(공급)하거나 제거(배기)하는 환기입니다. 일반 교환 환기(전체 방)와 국소 환기(특정 작업장)가 있습니다. 기계적 환기를 사용하면 공기가 먼저 필터 시스템을 통과하여 정화되고 배기 공기에 유해한 불순물이 갇힐 수 있습니다. 기계적 환기의 단점은 발생하는 소음입니다. 산업용 환기의 가장 발전된 유형은 에어컨입니다.

에어컨 - 기술 프로세스 및 환경 조건의 특성에 관계없이 최적의 미기후 조건을 유지하기 위한 인공 자동 공기 처리. 경우에 따라 공조 중에 공기는 먼지 제거, 가습, 오존 처리 등 추가 특수 처리를 거칩니다. 공조는 환경의 온도 및 습도 변동이 허용되지 않는 생명 안전 및 기술 프로세스 매개 변수를 모두 제공합니다.

차폐를 사용하면 신체에 미치는 열의 영향을 크게 줄일 수 있습니다. 스크린은 열 반사(알루미늄 호일, 알루미늄 페인트, 알루미늄 시트, 양철), 열 흡수(무색 및 유색 유리, 공기 또는 물 층이 있는 유약), 열 전도(물 또는 공기가 있는 중공 강판, 금속 메쉬)일 수 있습니다.

개인 보호 장비는 면, 린넨, 양모, 공기 또는 습기 방지 작업복, 헬멧, 펠트 헬멧, 고글, 스크린이 있는 마스크 등으로 널리 사용됩니다.

감기의 악영향을 예방하기 위한 조치에는 산업 건물의 냉각 방지, 개인 보호 장비의 사용, 선택이 포함되어야 합니다. 합리적 제도노동과 휴식.

결론

온도, 풍속 및 상대 습도와 같은 기상 매개변수는 환경과 사람의 열 교환을 결정하고 결과적으로 사람의 웰빙을 결정합니다. 이러한 매개변수의 조합을 미기후라고 합니다.

불리한 기상 조건에 장기간 노출되면 건강 상태가 급격히 악화되고 노동 생산성이 저하되며 질병이 발생합니다.

미기후에 영향을 미치는 요인은 두 그룹으로 나눌 수 있습니다.

규제되지 않음(주어진 지역의 복잡한 기후 형성 요인);

조정 가능 (건물 및 구조물의 건축 특성 및 품질, 난방으로 인한 열복사 강도

사람의 웰빙에 미치는 영향의 정도에 따라 그의 성능, 미기후 조건은 최적, 허용, 유해 및 위험으로 나뉩니다. 산업 건물의 미기후 배급은 San-PiN 2.2.4.548-96에 따라 수행됩니다.

산업 현장에서 정상적인 작업 조건을 만들기 위해 미기후 매개 변수의 표준 값, 공기 온도, 상대습도이동 속도 및 열 복사 강도.

미기후의 필수 매개 변수와 공기 환경 구성을 보장하는 주요 방법은 환기, 난방 및 공조 시스템을 사용하는 것입니다.

대기에서 발생하는 기후 형성 과정에 효과적으로 영향을 미칠 수 없기 때문에 사람들은 품질 시스템생산실의 대기환경 요인 관리

서지

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애플리케이션

그림 1 - 산업 미기후의 유형

그림 2 - 인간과 환경의 열교환 매개변수

그림 3 - 노출 기간에 따른 사람의 고온 내성: 1 - 내구성의 상한; 2 - 평균 지구력 시간; 3 - 과열 증상의 경계

표 1 - 몸에 불편한 미기후 노출의 결과

불편한 기후

만성 고열

급성 국소 저체온증

급성 일반 저체온증

만성 저체온증

급성 고열

거의 모든 생리적 시스템이 영향을 받습니다.

1. 소화 부분 - 식욕 부진, 위 분비 감소, 위염, 장염, 대장염.

2. 심혈 관계 측면에서-혈관 확장, 심박수 증가, 심장 근육 영양 실조.

3. 신장 부분에서 신장 결석증이 가장 자주 발생하거나 악화됩니다.

4. 중추 신경계 쪽 - 피로, 신경증, 주의력 저하, 외상성

1. 동상

2. 신경통, 근염.

3.감기, 인후염, 신장염, 중이염

1. 전신 저체온증(동결)

2. 전염병에 대한 면역력 감소.

3. 알레르기 질환 때문이다. 저체온증 동안 히스타민 유사 물질이 형성됩니다.

4. 작업능력 저하, 주의력 저하, 사고빈도 증가

효율성 감소, 불리한 요인에 대한 신체의 저항력 감소

표 2 - 최적의 값 40 ~ 60% 범위의 상대 습도에서 산업 현장 작업장의 미기후 매개변수

올해의 기간

공기 온도, °С

표면 온도, °С

공기 속도, m/s

추운

IIa (175. ..232)

IIb(233. ..290)

III (290 이상)

IIa (175.. .232)

IIb(233. ..290)

III (290 이상)

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