작업장에서의 공기 이동 속도를 측정합니다.

유리한 근무 조건의 창출과 생산 현장의 올바른 미적 디자인은 큰 중요성노동을 촉진하고 노동 생산성에 긍정적인 영향을 미치는 매력을 증가시킵니다. 방과 가구의 채색은 시각적 인식에 유리한 조건을 만드는 데 기여해야 합니다. 기분 좋아. 상당한 긴장과 집중력이 필요한 단조로운 정신 작업이 수행되는 사무실에서 색상은 차분한 색조-차가운 녹색 또는 파란색의 채도가 낮은 음영이어야합니다.

환경은 다시 학교환경과 주거환경으로 나뉜다. 이 법령은 1년을 소위 더운 기간과 추운 기간으로 구분하는데, 더 이상 기간이 시작하고 끝나는 시기를 지정하지 않기 때문에 다소 문제가 있습니다. 그렇지 않으면 생산 기술이 작업장 대기로 오염 물질 배출원으로 작용하는 조건에서 공기 공급이 결정됩니다. 이 정부 법령 자연 환기구분하지 않고 강제로 환기를 시키므로 어떤 식으로든 환기가 가능하다.

개발할 때 최적의 조건프로그래머의 작업에는 조명, 소음 및 미기후를 고려해야 합니다.

작업장의 조명

합리적인 작업장 조명은 중요한 요소인간 노동 활동의 효율성에 영향을 미치고 부상 및 직업병을 예방합니다. 적절하게 정리된 조명은 유리한 작업 환경을 조성하고 효율성과 생산성을 높입니다. 프로그래머 작업장의 조명은 직원이 시력에 무리를 주지 않고 작업을 수행할 수 있는 정도여야 합니다. 시력 기관의 피로는 여러 가지 이유에 따라 달라집니다.

청정 구역 특수 장 - 특수 산업 또는 의료 구역 - 청정실. 흐름의 입자 농도가 제어되는 영역입니다. 따라서 이러한 공간은 제어 구역에서 입자의 막힘, 형성 및 체류를 최소화하는 방식으로 설계 및 사용됩니다.

현재 특수 공간은 전자 제조, 정밀 기계 및 광학 제조, 식품 제조, 제약 제조 및 마지막으로 병원에 사용됩니다. 미기후 매개변수 측정. 이 온도는 직경 100 또는 150mm의 폴리우레탄 볼에 탐침을 삽입한 온도계로 측정합니다. 침전 후 플라스크 내부의 온도계로 측정한 온도가 수신된 온도입니다. 이 온도는 대기 온도, 주변 온도 및 기류 속도의 동시 효과를 반영합니다.

조명 부족;

과도한 조명;

잘못된 조명 방향.

불충분한 조명은 눈의 피로를 유발하고 주의력을 약화시키며 조기 피로를 유발합니다. 지나치게 밝은 조명은 실명, 자극 및 눈의 통증을 유발합니다. 작업장에서 빛의 방향이 잘못되면 거친 그림자가 생기고 눈부심이 생기며 작업자가 방향 감각을 잃을 수 있습니다. 이러한 모든 이유는 사고 또는 직업병으로 이어질 수 있으므로 정확한 조도 계산이 매우 중요합니다.

머리, 복부 및 발목 수준에서 측정된 얻은 온도에서 평균값이 결정됩니다. 환경의 기류율 측정 열 쾌적성은 물론 기류율에 따라 달라집니다. 더 높은 유량에서는 더 많은 양으로도 편안함을 얻을 수 있습니다. 고온환경. 그러나 속도가 너무 빠르면 의료 문제로 이어질 수 있습니다. 환경의 공기 유량을 측정하기 위해서는 낮은 유량을 측정할 수 있는 장비를 사용해야 합니다.

작업장의 조명 계산은 조명 시스템의 선택, 필요한 램프 수, 유형 및 배치 결정으로 축소됩니다. 자연광이 부족하거나 전혀 없는 조건에서 프로그래머가 작업하는 과정. 이를 바탕으로 인공 조명의 매개 변수를 계산합니다.

인공 조명은 다음과 같이 제공됩니다. 전기 소스두 종류의 빛: 백열등과 형광등. 우리는 사용할 것입니다 형광등, 백열 램프와 비교할 때 상당한 이점이 있습니다.

블레이드 풍속계 또는 열 풍속계는 전기 발열체의 냉각으로 인해 유속을 측정하는 데 적합합니다. 대기 습도 측정. 상대 습도 측정은 방의 주변 습도를 평가하는 데 사용됩니다. 이것은 공기 중의 순간 수증기량과 완전 포화 상태에서 동일한 압력과 온도를 가져야 하는 증기량 사이의 비율입니다. 상대 습도백분율로 표시됩니다. 실제로 센서의 전기 용량 변동이 습도 값으로 변환되는 용량성 습도계를 측정하는 데 가장 많이 사용됩니다.

빛의 스펙트럼 구성 측면에서 일광, 자연광에 가깝습니다.

효율이 더 높습니다 (백열 램프 효율보다 1.5-2 배 더 높음).

광 출력이 증가했습니다 (백열 램프보다 3-4 배 더 높음).

더 긴 서비스 수명.

작업장의 미기후 매개 변수

소기후 매개변수는 광범위하게 다를 수 있지만 필요한 조건인간의 삶은 체온 조절의 특성으로 인해 일정한 체온을 유지하는 것입니다. 환경으로의 열 전달을 조절하는 신체의 능력.

클린룸 클린룸에서 공기 순도를 측정할 때 측정값을 작동 모니터링에서 분류할 필요가 있습니다. 분류를 위해 튜브 길이가 짧은 휴대용 입자 계수기를 사용해야 합니다. 이 분류 차원은 클린룸이 해당 클래스의 청결도 요구 사항을 충족하는지 여부를 결정합니다. 무균실은 작동 중에도 정기적으로 모니터링해야 합니다.

결론 매개 변수에 관한 규칙 및 규정을 탐색하는 것은 쉽지 않습니다. 내부 환경. 그들은 여러 가지 정의를 가지고 있으며, 또한 일부 유형의 공간에 대한 내부 환경의 필수 매개변수가 누락되어 있습니다. 이는 설계자, 건축업자 및 사용자에게 중대한 문제를 야기합니다. 그러나 프로덕션 환경의 경우 이러한 매개변수는 매우 명확하게 처리됩니다. 작업 환경의 매개변수 준수는 법률의 관점에서 중요할 뿐만 아니라 주로 직원의 건강과 생산성 때문에 중요합니다.

미기후 조절의 기본 원리는 인체의 열 교환을 위한 최적의 조건을 만드는 것입니다. 환경. 안에 위생 기준 SN-245/71 미기후 매개변수는 쾌적한 조건을 만들기 위해 설정됩니다. 이 규범은 시간, 자연에 따라 설정됩니다. 노동 과정및 생산 시설의 특성(유의하거나 미미한 열 방출). 최대 20kcal / m3의 과도한 열 방출이 있는 작업장의 경우 허용 및 최적의 값미기후 매개 변수는 표에 나와 있습니다.

이러한 매개변수를 알고 확인하는 유일한 방법은 매개변수를 측정하는 것입니다. 기사가 저널에 게재되었습니다. 10년의 독립 기간 동안 체코 공화국의 동굴 관리는 뒤처졌습니다. 그는 대중에게 공개된 14개의 동굴과 의사 고전으로 버려진 채광 작업을 관리합니다.

행정부의 주요 임무는 지속적인 보호와 보살핌으로, 이 특별하고 재생 불가능한 현상의 유지와 최적의 개발을 보장할 것입니다. 이 기간 동안 동굴, 구내 및 관리는 상당한 변화를 겪었습니다.

1 번 테이블.

계절

공기 온도, C

상대 습도, %

공기 속도, m/s

추운 기간

최적

제목과 설립 법령은 체코 공화국의 접근 가능한 동굴과 직접 연결된 지하 공간의 보호, 관리 및 개발뿐만 아니라 구내의 접근 가능성, 보호 및 관리를 보장하는 "법정 임무"입니다. 동굴 관리는 접근 가능한 동굴에 대한 보안, 가이드 서비스 및 정보, 기념품 및 음료, 주차장 등과 같은 여러 관련 방문자 서비스를 제공합니다. 동굴 치료의 기초는 결과에 따른 치료 계획, 체계적인 모니터링 및 개입 조치의 구현입니다.

전환 기간

허용

연중 따뜻한 기간(t > 100 C)

최적

허용

< 28 в 13 часов самого жаркого мес.

동굴에 대한 연구, 탐사 및 문서화, 카르스트 및 동굴에 대한 정보 수집 및 보관, 국립 동굴 학적 개체 요약의 완성이 수행되고 있습니다. 행정부는 광고 및 전문 보도 자료를 게시하고 다양한 전문 및 문화 행사를 조직합니다. 동굴 관리의 영향은 특히 지역 업무와 관련하여 체코 공화국의 자연 보호국과의 긴밀한 협력 없이는 생각할 수 없습니다.

체코 공화국의 Caves Administration은 Pruhonice에 있으며 10개의 지역 일자리인 동굴을 보유하고 있습니다. 전문화 및 문서화 센터 - 동굴 관리 부서. 기술적 배경은 블란스코(Blansko)에 있습니다. 따라서 동굴의 별도 관리는 25년 전에 접근 가능한 동굴의 관리 및 운영이 새로 만들어진 리조트의 국가 자연 보호의 일부가 되었을 때 설정한 목표를 계속 충족하고 있습니다. 기부 단체 형태의 동굴 관리의 독립성은 동굴 관리에 긍정적인 기여를 했고 설립자의 예산을 경감했습니다.

현재, 보장하기 위해 편안한 조건조직적 방법과 기술적 수단이 모두 사용됩니다. 조직적인 것 중에는 일과 휴식의 올바른 교대 조직뿐만 아니라 연중 시간에 따른 합리적인 작업 조직이 있습니다. 이와 관련하여 레크리에이션을위한 벤치와 기업 영토에 연못 (수영장, 분수)이있는 녹지를 구성하는 것이 좋습니다. 기술적 수단에는 환기, 에어컨, 난방 시스템이 포함됩니다.

이를 통해 수입을 경제적으로 처리하고 합리적으로 동굴에 반환할 수 있습니다. 동굴 관리의 독립성은 또한 작업 결과에 대한 가시성과 인식에 기여했습니다. 동굴 보호와 극명하게 대비되는 관람객들의 만족도에 많은 관심이 쏠렸다. 기술적 조건지하 및 지상 시설은 상당한 자금 부족과 운영자 측의 관심 부족을 반영했습니다.

새로운 조직에서는 새롭게 공식화된 인신매매 규칙과 함께 동굴에 대한 실질적인 관리의 첫 번째 힘은 또한 오래된 탐사 및 접근 작업과 장기 방문자 이동으로 인해 불리한 영향을 받은 지하 공간을 청소하고 활성화하는 첫 번째 원칙이 되었습니다. 결국, 동굴 중 일부는 세기 전환기부터 관광객을 위해 사용되었으며 세기 전환기에 공개되었으며 동굴에 대한 마지막 주요 접근은 1950년대였습니다. 동굴과의 관계 및 일부 동굴에서 사용되는 채굴 방법은 매우 부정적이었습니다.

소음 규제

소음은 작업 환경을 악화시켜 인체에 유해한 영향을 미친다는 사실이 밝혀졌습니다. 소음에 장기간 노출되면 사람에게 바람직하지 않은 영향이 발생합니다. 시력과 청력이 감소하고 혈압이 상승하며 주의력이 감소합니다. 오래 지속되는 강한 소음은 심혈관 및 신경계의 기능적 변화를 일으킬 수 있습니다.

많은 발굴 작업이 무자비하게 진행되었고 수많은 자연 공간이 잔해나 건축 폐기물로 뒤덮였습니다. Lekde의 벽은 그을음, 곰팡이 및 분홍색 전구로 장식되었습니다. 환경 부문의 호의적인 경제 여건은 상대적으로 초기에 노선의 적응과 재건을 가능하게 했으며, 기술 장비. 새로운 작업 방식을 더 많이 구현할 수 있는 기회였습니다. 기존 장치를 교체하는 것만이 아닙니다. 공급업체의 기술과 역량은 오래된 퇴적물, 퇴적물 및 되메움을 제거하는 데 사용됩니다.

GOST 12.1.003-88("소음. 일반적인 요구 사항안전") 특성 일정한 소음작업장에서 기하 평균 표준 주파수가 63, 125, 250, 500, 1000, 2000, 4000 및 8000Hz인 옥타브 주파수 대역의 RMS 압력 수준입니다. 이 GOST는 기업 작업장에서 허용되는 최대 소음 수준의 값을 나타냅니다. 실내용 디자인 국, 계산기 및 프로그래머, 소음 수준은 각각 71, 61, 54, 49, 45, 42, 40, 38dB를 초과해서는 안됩니다. 이 8개의 표준 음압 레벨 세트를 제한 스펙트럼이라고 합니다.

도보 경로의 건설 및 기술 장비에도 새로운 접근 방식이 반영되었습니다. 불필요한 콘크리트 표면사용하지 않는 계단을 제거하고 방문자 수를 고려하여 새로운 통로를 최소한으로 유지했습니다. 연결 터널과 통로에는 미기후를 유지하기 위해 윈드 ​​도어가 장착되었습니다. 매년 페인트칠된 난간은 콘크리트가 응집체를 손상시킨 통로와 매달린 계단에도 사용된 스테인리스 스틸을 대체했습니다. 숨겨진 물 분배를 통해 보도를 세척하고 벽을 헹굴 수 있습니다.

소음 방지 방법

건축법 및 규정(SNiP-II-12-77)에 따라 소음 방지를 위한 건설 음향 방법이 제공됩니다. 이것:

둘러싸는 구조물의 방음, 창문과 문 현관 주변의 밀봉;

흡음 구조 및 스크린;

소음 소음기, 흡음 표면.

프로그래머의 작업장에서 일반적으로 노이즈 소스는 컴퓨터, 프린터, 환기 장치 및 외부 노이즈와 같은 기술적 수단입니다. 소음이 꽤 크기 때문에 실내에서 흡음재로 사용하기에는 충분합니다. 외부에서 실내로 침투하는 소음을 줄이는 것은 창문과 문의 현관 주변을 밀봉하여 이루어집니다. 흡음은 음향 에너지가 열로 변환되어 반사되는 파동의 강도를 줄이기 위해 음향 처리된 표면의 특성으로 이해됩니다. 흡음은 소음을 줄이는 데 상당히 효과적인 방법입니다. 섬유질 다공성 재료는 섬유판, 유리 섬유, 미네랄 울, 폴리 우레탄 폼, 다공성 폴리 염화 비닐 등 가장 뚜렷한 흡음 특성을 가지고 있습니다. 흡음재에는 흡음 계수가 0.2 이상인 것만 포함됩니다.

필요시 세정수를 다시 모아 케이브와 별도로 배출한다. 배선은 가능한 한 은폐하고 부식되지 않는 재료를 사용하여 설치합니다. 조명은 더 짧은 구간으로 나뉘고 경치 조명은 포장 조명에서 분리됩니다. 그 결과 종유석의 빛과 열 효과가 최소화됩니다. 전자 제품은 열린 블록을 보호하는 데 도움이 되며, 교통 안전은 주로 공용 네트워크에 대한 호출을 통해 전화를 증가시킵니다.

석굴 통일 이후 25년 만에 석굴 8개를 전면 개축하고 나머지 6개를 일부 복원하였다. 완전히 새로운 운영 시설이 9개의 동굴에 건설되었습니다. 동굴의 체계적인 유지 관리의 일환으로 동굴에서 발생하는 조치의 모니터링 및 구현이 관찰되었습니다. 우선, 우리는 최적의 미기후 조건을 유지하고 전구의 성장을 방지하며 방문객을 기계적 손상으로부터 보호하는 것에 대해 이야기하고 있습니다. 동굴의 계절별 개방 시간은 비행기의 동면 기간에 따라 결정됩니다.

가정 및 산업 시설의 미기후는 인체에 ​​작용하는 온도, 습도 및 풍속의 조합에 의해 결정됩니다.

방에 오래 머무르는 동안 사람의 정상적인 생활 조건을 보장하는 주요 요구 사항은 미기후 매개 변수의 최적 조합입니다. 우선, 그들은 신체의 온도 조절 메커니즘의 긴장을 제거하거나 건강과 성능을 유지해야 합니다. 생물 의학적 합리적인 값에서 개별 미기후 매개 변수의 편차는 특히 면역 체계가 약한 사람들에게 다양한 질병을 유발할 수 있습니다.

그룹의 방문자 수는 리더십을 확인해야 할 필요성에 따라 결정됩니다. 그는 동굴 환경의 모든 매개변수에 대해 충분한 안정성을 입증했습니다. 그 결과 중 하나는 동굴의 미기후를 모니터링하기 위한 인증된 방법론이기도 합니다.

또한, lampenflora라고 불리는 원치 않는 녹색 빛을 제거해야 하는 시급한 필요성이 오랜 연구 실험의 대상이 되어 왔습니다. 그들의 결과는 이전의 기계적 청소를 포기하고 종유석 형태를 손상시키거나 동굴 동물군에 부정적인 영향을 미치지 않으면서 종유석 형태의 최적 상태를 유지할 수 있게 해주는 방법론입니다. 체코의 방법론은 해외에서도 관심을 받고 있습니다.

온도를 낮추면 환경으로의 열 전달이 증가하여 신체가 냉각되고 보호 기능이 저하되며 감기 발생에 기여하는 것으로 알려져 있습니다. 반대로 온도가 상승하면 신체에서 염분의 방출이 증가하고 신체의 염분 균형을 위반하면 면역력이 저하되고 주의력이 크게 상실되어 결과적으로 사고 가능성이 크게 높아집니다.

공기 습도의 증가는 인체의 수분 증발 균형을 방해하여 위에서 언급 한 결과로 온도 조절을 위반합니다. 반면에 상대 습도의 감소(최대 20% 이하)는 상부 호흡기 점막의 정상적인 기능을 방해합니다. 공기 이동 속도는 또한 신체의 온도 조절 메커니즘에 영향을 미치는 요소입니다.

공기 흐름의 작용은 실내 온도에 따라 달라지며 0.15m/s의 속도에서 인간의 상태에 영향을 미친다는 것이 입증되었습니다. 36 ° C 미만의 온도에서 이러한 흐름은 상쾌한 효과가 있고 온도 조절을 촉진하며 40 ° C 이상의 온도에서는 반대 효과가 있습니다.

미기후 매개 변수의 의료 및 생물학적 최적 규범은 연중 기간을 고려하여 설정되며 따뜻한 기간 (봄, 여름)에는 외부 공기의 일일 평균 온도가 +10 ° C이고 추운 기간 (가을, 겨울) 외부 공기의 일일 평균 온도는 -10 ° C로 간주됩니다. 두 경우 모두 최적의 상대 습도는 40 - 60% 이내입니다.

산업 건물의 미기후에 대해 이야기하면 산업 건물에서 수행되는 작업 범주에 따라 결정됩니다. GOST 12.1 005-76은 세 가지 범주의 작업을 제공합니다.

    가벼운 물리적.

    신체적 온건함.

    심한 신체적.

이 경우 소프트웨어 엔지니어의 직업은 가벼운 육체 노동입니다. 작업 수행 중 신체의 에너지 비용 - 120 - 170 kcal / h. 작업은 앉거나 서거나 걷는 동안 이루어지며 경미한 신체적 스트레스가 동반됩니다(대부분 정신노동자).

테이블에서. 5.1은 추위와 산업 현장의 미기후 매개 변수의 최적 허용 값을 보여줍니다. 따뜻한 기간가벼운 육체 노동을 위한 해.

아래 표에서 볼 수 있듯이 모든 미기후 매개변수는 공기와 관련이 있으므로 오염 수준이 매우 중요합니다. 생산 과정에서 유해 물질이 공기 중으로 방출되어 호흡기를 통해 인체에 들어갈 수 있는 것으로 알려져 있습니다.

미기후의 필수 매개 변수를 보장하고 공기 환경을 정화합니다. 산업 건물다른 사용 환기 시스템. 환기 시스템의 유형 및 설계는 별도의 주제이며 이 섹션에서는 고려하지 않습니다. 모든 환기 시스템의 주요 요구 사항은 생산실에서 모든 유해한 구성 요소, 즉 과도한 열, 습기, 다양한 물질의 증기를 제거하는 데 필요한 공기 교환 속도를 보장하는 것입니다.

표 5.1

미기후 매개 변수의 최적 허용 값

소프트웨어 엔지니어의 작업 공간이 있는 방은 다음과 같은 특징이 있습니다.

    방 길이: 5m;

    방 폭: 6m;

    실내 높이: 2.7m;

    창의 수: 1;

    작업 수: 1;

    조명: ​​인공;

    숫자 컴퓨터 과학: 1.

공기 교환 빈도는 다음과 같이 이해됩니다.

여기서 L B - 방으로 들어가는 (또는 제거되는) 공기의 양, m 3 / h;

V P - 방의 부피, m 3.

과도한 열이 있는 경우 실내에서 제거해야 하는 공기의 양,


(5.4)

어디 izb – 초과 열, kcal/h;

B는 공기의 열용량(0.24 kcal/kg K)입니다.

- 들어오는 공기와 들어오는 공기의 온도차;

\u003d 1.206 kg / m 3 - 공급 공기의 비중.

과도한 열:

어디 에 대한, OSV, l - 생산 장비, 인공 조명 시스템 및 작업자에 의해 각각 발생하는 열;

태양복사에 의해 도입된 열;

ODD - 자연스러운 방식으로 열을 분산시킵니다.

생산 장비에서 발생하는 열:


어디 860 - 열등가 1kW/h;

아르 자형 o6 - 장비가 소비하는 전력, kW

- 실내로의 열전달 계수;

초기 데이터 R 약 = 1; = 0.5; 계산하다

:

조명 설비에서 발생하는 열:

어디 아르 자형 OSV - 조명 설비의 전력, kW;

– 전기 에너지를 열 에너지로 변환하는 효율;

– 방에서 장비의 동시 작동 효율성;

코사인 - 전기 계수;

- 전류와 전압 사이의 위상 변이각;

초기 데이터 아르 자형 OSV = 0,2;= 0,2;= 0.8; 코사인 = 0.8, 계산

:

사람에 의해 생성된 열:


어디 에게 - 근로자 수

(큐- 스페인의 ) - 특수 그래프에 의해 결정되는 현열, kcal / h,

어디 해당 작업 범주에 대한 한 사람의 방열;

스페인의몸에서 증발을 위해 소비되는 열입니다.

초기 데이터 에게 = 1;(큐- 스페인의 ) = 120 , 계산하자


kcal/h

태양 복사에 의해 생성된 열:


(5.6)

어디 - 방의 창문 수

에프 하나의 창 면적, m 2;

ost - 면적이 1m 2 (표 값) kcal / h * m 2 인 유약 표면을 통해 1 시간 동안 유입되는 열량.

과도한 열이 많은 방에서 ODD = Q 아르 자형. 따뜻한 계절을 위해 ODD = 0.

계산된 매개변수에서 ~에 대한 , 큐 OSV , 큐 , 큐 아르 자형 , 큐 ODD초과 열, 방에서 제거할 공기의 양 및 공기 교환 비율을 계산할 수 있습니다.

초과 열 계산을 위한 초기 데이터 ~에 대한 = 430; OSV = 22,02; = 120; 아르 자형 - ODD= 0, 공식 5.5를 사용하여 초과 열을 계산합니다.


계산을 위한 초기 데이터 오두막 = 572,02; V = 0,24;= 1,2;

\u003d 6, 공식 5.4에 따라 방에서 제거해야 하는 공기의 양을 계산합니다.


이러한 매개 변수를 알면 다음과 같은 공식 5.3에 따라 공기 교환 비율을 쉽게 계산할 수 있습니다.

먼지로 인한 공기 정화 및 소프트웨어 엔지니어의 작업장에서 최적의 미기후 매개 변수 생성은 환기 (에어컨) 시스템에 의해 제공됩니다.