Çalışma ortamının mikro iklimi. Can güvenliği: Endüstriyel tesislerin mikro iklimi, Test çalışması

"Mikro iklim" kavramı, aynı zamanda meteorolojik faktörler grubunun bir parçası olan "hava" ve "iklim" gibi benzer kavramlarla yakından ilişkilidir.

Hava durumu, her an meteorolojik parametrelerin karşılık gelen değerlerinden kaynaklanan atmosferin fiziksel durumunun zaman ve mekanındaki bir değişikliktir: sıcaklık, nem, hız ve basınç atmosferik hava. İklim kavramı, Dünya'nın belirli bir bölgesinin ortalama hava durumu özelliği olarak tanımlanır ve iklim, güneş radyasyonu miktarı ve atmosferik dolaşımın belirli özellikleri ile fiziksel ve coğrafi özellikleri ile belirlenir. alan (kabartma, yükseklik, bitki örtüsü, vb.).

Kanaldaki yüzer kuvvet yani apartmandaki havalandırma verimi sadece kanaldaki hava sıcaklığı ile hava sıcaklığı arasındaki farka bağlıdır. Bir diğer önemli faktör yerçekimi havalandırmasının çalışmasını etkiler. Bu rüzgar enerjisidir, bu nedenle bu tür bir havalandırmayı sürdürmek gerekir. Yerçekimi havalandırması sağlanabilir.

Çatı egzoz fanları. Rüzgarın kinetik enerjisini kullanan aerodinamik birimler. Termal radyasyon ve rüzgar enerjisi kullanan termodinamik iskele. Enerji tasarrufu bir öncelik haline geldiğinden, enerji yoğun dış mekan fanlarının yerine enerji verimli çatı fanları kullanılmaktadır.

Mikro iklim, incelenen sınırlı bir alanda meteorolojik faktörlerin fiziksel özelliklerinin bir dizi değeridir. Mikroklima belirlenirken genellikle 2 metre yükseklikte ölçümler yapılır. m zeminden.

Doğal ve yapay bir mikro iklim vardır. İkinci durumda, bir kişi etrafındaki koşulları aktif olarak etkileme yeteneğine sahiptir. Bu etki, bina tipine ve amacına ve ayrıca bu odada yapılan işin türüne bağlı olarak, sabit meteorolojik koşullar sağlandığında, tesislerde yapay bir mikro iklimin yaratılmasına indirgenir.

Yine, konutta hava akışının sağlanması için uygun havalandırmanın ve dolayısıyla egzoz havasının tahliyesinin gerekli olduğu vurgulanmalıdır. Havalandırma sistemiçatı fanları tarafından desteklenen, dış atmosferin değişen koşullarından ve dairenin kullanım biçiminden bağımsız olarak, boyutu sabit havalandırmayı garanti eden bir vakumu sürdürme fikri olan bir sistemdir. Kolay değil, çünkü yılların uygulaması ikna oldu. Bu sistem testi geçemedi çünkü çatı fanları havalandırılan alanlardan daha fazla sızdıran kanallardan hava çekiyordu.

Atmosferik basınç oyunları Önemli rol sadece özel koşullar altında emek faaliyeti kişi. Örneğin, havacılıkta, keson çalışması sırasında, dalışta vb. Diğer durumlarda, değerde bir değişiklik atmosferik basınç normal değeri ile ilgili olarak, çok önemsiz olduğu ortaya çıkıyor ve diğer meteorolojik parametrelerin değerlerindeki değişiklik kadar büyük bir biyolojik öneme sahip değil.

Çatı fanlarının termal olarak iyileştirilmiş bir binaya montajı, özellikle üst katlarda yaşayanlar tarafından hissedilen aşırı gürültü nedeniyle beklentileri karşılamadı. Ayrıca, daha yüksek işletme maliyetleriyle uğraşmak zorunda olduğumuz yatırım maliyetleri dışında, çatı fanı kurmak için bir iş gerekçesi bulmak da zor. Termomodern bir bina için daha uygun bir çözüm, termodinamik çatıların kullanılmasıdır. Güneş radyasyonunu ve akışı artırmak için rüzgarın gücünü kullanarak yerçekimine karşı termal direnci arttırırlar.

Bu nedenle, barometrik basınçtaki değişikliklerin etkisi daha fazla dikkate alınmayacaktır. Barometrik basınçtaki değişikliklerin etkisinin incelenmesi insan vücudu okuyucu, biyometeorolojinin yanı sıra deniz ve havacılık tıbbı üzerine uzmanlaşmış literatürde bulabilir.

Sıcaklık hava, hava moleküllerinin toplam kinetik enerjisi olarak tanımlanabilecek ısınma derecesini ifade eder. Uygulamada, Celsius ölçeği en sık ana referans noktaları buzun erimesi (0 ° C), kaynar su (100 ° C), kaynayan oksijen (-182.97 ° C) ve kükürt sıcaklıkları olan sıcaklığı ölçmek için kullanılır. (444.6 ° C) ve ayrıca gümüş (960.8 ° C) ve altının (1063.0 ° C) erime noktaları. Kelvin sıcaklık ölçeğinin (mutlak sıcaklık ölçeği olarak adlandırılan) ilk değeri, -273,15 ° C sıcaklığa karşılık gelir. Diğer sıcaklık birimleri şu anda Polonya literatüründe kullanılmamaktadır. İngiliz edebiyatı da Fahrenheit ölçeğini kullanır. Santigrat derece ile ifade edilen sıcaklık değerleri ile Fahrenhayt arasındaki ilişki şu şekildedir:

Tabanın yüzeyini doğru bir şekilde katlayarak ve ısı emici boya ile kaplayarak, taban ısı biriktirir. Tabandan akan hava, dış sıcaklığın üzerinde bir sıcaklığa ısıtılır, bu da termal yerçekimi kaldırma kuvvetinin itici gücünü arttırır. Kumlar ayrıca nozulu basınçlandırmak için rüzgarın gücünü kullanır. Kanalda, büyüklüğü rüzgar hızının karesi ile orantılı olan dinamik bir boşluk vardır. Termodinamik tabanların kullanılması, çatı kanallı klasik havalandırmada meydana gelen kuvvetli rüzgarlarda egzoz ve havalandırma kanallarındaki gaz akış yönündeki değişiklikleri de önler.

Nem hava, içindeki su buharı içeriğine bağlıdır. Sıcaklığa bağlı olarak, hava farklı miktarlarda su buharı içerebilir. Bu bağlamda bağıl ve mutlak nem kavramlarını birbirinden ayırmak gerekir. 1'de su buharı içeriği (gram olarak) m3 havaya mutlak nem denir ve genellikle su buharının milimetre cıva cinsinden ifade edilen basıncı olarak tanımlanır. (mmHg.).

Kurallar ve gerçekler ışığında havalandırma. Bir bina yapısındaki havalandırma havasının miktarı havalandırma standartlarını belirler. Dairenin havalandırma sistemi en azından sağlamalıdır. Dış pencere ile oturma odalarına ve mutfağa dış hava temini. Mutfak, banyo, tuvalet ve penceresiz diğer odalarda kullanılan havanın uzaklaştırılması.

Dairede buhar drenajı yapılır. Bir daire için havalandırma havasının hacmi, daireden tahliye edilen hava akışlarının toplamı ile belirlenir. Havalandırma türünden bağımsız olarak akış hızı en az olmalıdır. Geceleri hava akışı %40 oranında azaltılabilir.

Bağıl nem, belirli bir su buharı basıncının doymuş su buharı basıncına oranıdır (belirli bir hava sıcaklığında maksimum), yüzde olarak ifade edilir. Fizyoloji ve hijyen açısından, fizyolojik nem ve fizyolojik nem eksikliği değerleri özellikle önemlidir. "Fizyolojik nem" terimi, belirli bir vücut sıcaklığında gerçek su buharı basıncının doyma basıncına oranı (yüzde olarak) olarak anlaşılmalıdır. Fizyolojik nem eksikliği, sırasıyla, belirli bir vücut yüzey sıcaklığında mümkün olan maksimum su buharı basıncı ile havadaki gerçek su buharı basıncı arasındaki fark anlamına gelir.

Aynı konut içinde paralel mekanik kullanmak kabul edilemez. egzoz havalandırması sürekli çalışma ve yerçekimi havalandırması ve toplu boruların eşzamanlı kullanımı ve bireysel yerçekimi havalandırması ile. Şömineli dairelerde katı yakıt, şömineler veya yerçekimi baca gazı tahliyeli gazlı su ısıtıcıları, sadece yerçekimi veya mekanik havalandırma kullanılabilir.

Binalara dış hava beslemesi, mekanik havalandırma için havalandırma açıklıkları aracılığıyla ayarlanabilir bir açıklığa sahip difüzörler tarafından sağlanmalıdır. Her ısıl işlem prosesi baca gazı izolasyon işini içermelidir. Bu, ısı kaybını azaltır ve nemin kanal yüzeyinde yoğuşmasını önler, bu da korozyonu önler. Baca yalıtımı yanıcı değildir ve olası yangınları önler. baca. Havalandırma kanalının yalıtımı aynı zamanda ses emilimi işlevini de yerine getirerek oda içindeki akustik konforu iyileştirir.

Hava hızı - bir hava kütlesinin kat ettiği yolun zamana oranı, metre/saniye olarak ifade edilir.

İyi çalışmalarınızı bilgi tabanına gönderin basittir. Aşağıdaki formu kullanın

Havalandırmanın insan fizyolojisine etkisi. Havalandırma, insan fizyolojisinin her yönünü etkiler. için temel gereksinim etkili havalandırma vücudu sağlamaktır gerekli miktar oksijen ve boşaltma karbondioksit ve su buharı. İnsan oksijen ihtiyacı, birim zamandaki nefes sayısı, soluma hacmi ve solunan ve solunan havadaki oksijen yüzdesinin sonucudur. Havadaki minimum güvenli oksijen seviyesi %19,5'tir ve %16'ya düşmek ölümle sonuçlanır.

Yılın büyük bir bölümünde termal modernizasyondan geçen konut binaları, temel olarak gaz tesisatları, c.h'nin anlık ısıtılması için gaz sağlayan. ve gazlı mutfaklar. Her iki gaz cihazı türü de bir tedarik gerektirir Büyük bir sayı havada tüketilen oksijen. Aynı zamanda mevcut baca kanalları egzoz gazlarını atmosfere salmalıdır. Banyoya hava beslemesi dolaylı olarak dairedeki diğer odalardan gelir. Bu odalarda havalandırma, havalandırma ve benzeri cihazların kullanımı kesinlikle yasaktır.

İyi iş siteye">

Bilgi tabanını çalışmalarında ve çalışmalarında kullanan öğrenciler, yüksek lisans öğrencileri, genç bilim adamları size çok minnettar olacaktır.

http://www.allbest.ru/ adresinde barındırılmaktadır.

1 . Endüstriyel mikro iklim ve insan vücudu üzerindeki etkisi

Tabii ki, hem gazlı su ısıtıcısı hem de gaz sobası tüm güvenlik gereksinimlerini karşılamalıdır. Gazı yakmak için gerekenden daha az oksijen sağlanması, yanıcı gazın eksik yanmasına neden olur. Bu, özellikle hem insan hem de inşaat için elverişsiz olan üç fenomeni kışkırtır.

Eksik yanma sonucu insan hayatı ve sağlığı için tehdit oluşturan karbon monoksit oluşur. Kurulumun verimliliğini azaltan ve hazırlık maliyetini artıran yanıcı gazların atmosfere çıkışı sıcak su. Yetersiz havalandırmaya sahip egzoz gazlarında bulunan hidrojen, %4 konsantrasyonda patlayıcı bir karışıma neden olabilir.

mikro iklim endüstriyel tesisler? bu, insan vücuduna etki eden sıcaklık, nem ve hava hızı kombinasyonlarının yanı sıra çevreleyen yüzeylerin sıcaklığı ile belirlenen bu binaların iç ortamının iklimidir.

(Şekil 1)'de sınıflandırma gösterilmektedir endüstriyel mikro iklim.

Resim 1? Endüstriyel mikro iklim türleri

İnsanlar için en büyük tehdit karbon monoksittir. Bu gazın karakteristik bir özelliği, oksijenden 200 kat daha güçlü olan hemoglobin tarafından güçlü bir şekilde emilmesidir ve hemoglobin insan beynine oksijen değil, zehir - karbon monoksit - beyin ölür. Zaten %0,05 karbon monoksit insan hayatı için bir tehdittir. Ülkedeki karbon monoksit zehirlenmesinin ölçeği yılda birkaç yüz kişi! Bu durumun nedeni yetersiz havalandırmadır ve en yaygın nedenlerdir.

Baca gazı kanalında gaz akış yönünün tersine çevrilmesi. Pencere sızdırmazlığı nedeniyle apartmanda hava emişine aşırı direnç. Artan sıcaklıkta baca gazlarının giderilmesinde zorluk dış sıcaklık. Yardımcı havalandırma cihazlarının kullanımı.

Hava koşullarıçalışma ortamı (mikro iklim) ısı transferi sürecini ve işin doğasını etkiler. Mikro iklim, hava sıcaklığı, nemi ve hareket hızı ile termal radyasyonun yoğunluğu ile karakterizedir. Bir kişinin olumsuz meteorolojik koşullara uzun süre maruz kalması, sağlık durumunu keskin bir şekilde kötüleştirir, işgücü verimliliğini azaltır ve hastalıklara yol açar.

Basitleştirmek gerekirse, zehirlenmenin ilk nedeni her zaman odaya hava akışının olmamasıdır. Bir banyoda sağlanması gereken gazlı su ısıtıcısının minimum akış gereksinimleri aşağıdaki gibidir. Bir hatırlatma olarak, aynı miktarda hava verilmedikçe bu miktarda egzoz gazı atmosfere akmayacaktır. Banyoda çok fazla hava olduğunu bilmek muhtemelen birçok hayat kurtaracak veya engelliliği önleyecektir.

Gelecekteki riski azaltmak için yazarlar, binanın termal modernizasyonunun bir parçası olarak aşağıdaki önlemleri almayı önermektedir. Havanın gerekli miktarlarda ayrı hava ile sağlandığı kapalı ısıtıcılarla geleneksel su ısıtıcılarını değiştirin. Termo havalandırma için bacaların montajı.

Yüksek hava sıcaklığı, çalışanın hızlı yorulmasına katkıda bulunur, vücudun aşırı ısınmasına, sıcak çarpmasına neden olabilir. Düşük hava sıcaklığı vücudun lokal veya genel olarak soğumasına, soğuk algınlığına veya donmalara neden olabilir.

Hava nemi insan vücudunun termoregülasyonu üzerinde önemli bir etkiye sahiptir. Yüksek hava sıcaklıklarında yüksek bağıl nem (1 m3 havadaki su buharı içeriğinin aynı hacimdeki mümkün olan maksimum içeriğe oranı) vücudun aşırı ısınmasına katkıda bulunurken, düşük sıcaklıklarda cilt yüzeyinden ısı transferini arttırır. , bu vücudun hipotermiye yol açar. Düşük nem, işçinin yollarının mukoza zarlarının kurumasına neden olur.

Gaz göstergelerinin montajı. Banyo hava girişlerinin doğru boyutta olduğundan emin olun. hatırlamakta fayda var cezai sorumluluk: mutfaktan, banyodan, tuvaletlerden havanın tahliyesini belirleyen egzoz ve havalandırma kanallarındaki geçişin boyutu bina sahibinin sorumluluğundadır ve daireye hava akışı dairenin dairesine tekabül eder. kiracı.

Dairenin havalandırma yoğunluğunun azaltılması, insanlar için tamamen istenmeyen başka tehlikelere de yol açar. Odadaki yetersiz hava, o odada oluşan nemi tahliye etmeyecektir. Bu, yerli mantarların ve bakteri florasının oluşumuna yol açacaktır. Düşük miktarda hava açıkça yeterli oksijen olmadığı ve tüm sonuçları ve özellikle hipoksi olduğu anlamına gelir. İhtiyaçlar nedeniyle aşırı sınırlı miktarda hava, çoğunlukla bu odada yaşayan kişinin refahı ile ilgili başka rahatsızlıklara yol açar.

Hava hareketliliği, insan vücudunun ısı transferine etkili bir şekilde katkıda bulunur ve ne zaman olumlu bir şekilde ortaya çıkar? yüksek sıcaklıklar, ancak negatif olarak düşük.

Mikro iklim parametrelerindeki değişime bağlı olarak kişinin öznel duyumları değişir (Tablo 1).

Tablo 1 ? Bir kişinin öznel duygularının çalışma ortamının parametrelerine bağımlılığı

Bu sözde bir işarettir. hasta bina sendromu. Bunu, diğer kirleticiler ve sıcaklık, gürültü, maruz kalma ve bina konumu gibi sosyo-psikolojik faktörler takip etmektedir. AT son yıllar iç ve genel insan sağlığı ve yaşamının mikro çevresini etkileyen ek faktörler tespit edilmiştir. Bunlar, çoğunlukla katı yakıtlar olmak üzere yakıtların yanmasından kaynaklanan düşük emisyonlar ve dumanlardır.

Konutun çevresi ve insan refahı üzerinde büyük etkisi olan faktör, uygun sıcaklık ve tam olarak bir kişinin yaşadığı sıcaklıktır. Bunun etkisi, ısıtmanın türü ve tam olarak ısının aktarılma şeklidir. Mümkün olduğu kadar konveksiyonla değil, radyasyonla iletilmelidir. Radyasyonla ısı transferi yüzeyi ısıtır.

Hava sıcaklığı, ?С

Bağıl nem, %

öznel duygu

En keyifli hali.

İyi, sakin durum.

Yorgunluk, depresyon.

Rahatsızlık yok.

Hoş olmayan duyumlar.

Dinlenme ihtiyacı.

Koku alma duyusu insan sağlığında ne kadar harikadır, yaz mevsiminin geçilmez bir otobüste geçtiğinden emin olabilirsiniz. Oturur pozisyonda çalışan ve günde 0,7 kez duş alan bir yetişkinin kirliliği 1 olf olarak etiketlendi. Ancak bu türden en fazla kirliliğe neden olan kişi değildir. 10 m2'lik bir daire, bu kaynaklardan dört kişiye eşdeğer kirleticiler içerir. Ve bu oda için böyle bir hava değişimi sağlanmalıdır.

Binalarda ve alanlarda uygun havalandırma, yüksek düzeyde iç mekan iklim konforu ve kullanıcılarının refahını sağlamak için temel bir gerekliliktir. Havalandırmanın etkinliği, binaya uygun şekilde temiz hava sağlanmasına, odalar arasında yeterli hava akışının sağlanmasına ve kirli havanın etkin bir şekilde uzaklaştırılmasına bağlıdır. Isıl yenileme yapılan binalarda havalandırma verimini artırmak için uygun yöntemlerin kullanılması, bu tür bina sakinlerine gerekli ısıl konforu sağlamalıdır.

Rahatsızlık yok.

Normal performans.

Zor iş yapamama.

Vücut ısısında artış.

Sağlık tehlikesi.

Endüstriyel tesislerde normal çalışma koşulları oluşturmak için mikro iklim parametrelerinin standart değerleri sağlanır: hava sıcaklığı, bağıl nem ve hareket hızının yanı sıra termal radyasyonun yoğunluğu.

2 . Mikro iklimin ana parametreleri

Bir üretim tesisindeki emek sürecinde, bir kişi belirli koşulların veya mikro iklimin etkisi altında mı? bu binaların iç ortamının iklimi. Çalışma alanının hava mikro ikliminin ana normalleştirilmiş göstergeleri sıcaklık, bağıl nem ve hava hızını içerir. Sıcaklığı üretim odasındaki sıcaklığı aşan çeşitli ısıtılmış yüzeylerin termal radyasyonunun yoğunluğu, mikro iklim parametreleri ve insan vücudunun durumu üzerinde de önemli bir etkiye sahiptir.

Bağıl nem, belirli bir sıcaklıkta havadaki gerçek su buharı miktarının, o sıcaklıkta havayı doyuran su buharı miktarına oranıdır.

Üretim odasında, sıcaklığı sıcaklığı aşan çeşitli ısı kaynakları varsa insan vücudu, sonra onlardan gelen ısı kendiliğinden daha az ısıtılmış bir gövdeye geçer, yani. bir kişiye. Isı yayılımının üç yolu vardır: iletim, konveksiyon ve termal radyasyon.

Termal iletkenlik, birbirleriyle doğrudan temas halinde olan mikropartiküllerin (atomlar, moleküller) rastgele (termal) hareketi nedeniyle ısı transferidir. Konveksiyon, makroskopik hacimdeki gaz veya sıvıların hareketi ve karışması nedeniyle ısı transferidir. Termal radyasyon? bu, yayılan bir cismin atomlarının veya moleküllerinin termal hareketinden dolayı farklı dalga boylarında elektromanyetik salınımların yayılma sürecidir.

Gerçek koşullarda, ısı, yukarıdaki yöntemlerden herhangi biri ile değil, kombine bir yöntemle aktarılır.

Üretim odasına çeşitli kaynaklardan giren ısı, içindeki hava sıcaklığını etkiler. Sürekli bir ısı transferi işlemi sırasında konveksiyonla (Qk, W) ortam havasına aktarılan ısı miktarı, Newton'un ısı transferi yasasına göre hesaplanabilir ve sürekli bir ısı transferi işlemi için şu şekilde yazılır:

nerede b? konveksiyon katsayısı, ;

S? ısı transfer alanı, m?

t? kaynak sıcaklığı, ?С;

televizyon? ortam hava sıcaklığı, ?С.

Daha fazla ısıtılmış bir katıdan daha az ısıtılmış bir cisme radyasyonla (Qi, J) aktarılan ısı miktarı şu şekilde belirlenir:

s nerede? radyasyon yüzeyi, m?;

f? zamanlar;

C1-2? karşılıklı radyasyon katsayısı, ;

VE? ortalama eğim.

Emek sürecindeki bir kişi sürekli olarak çevre ile termal etkileşim halindedir. İnsan vücudundaki fizyolojik süreçlerin normal seyri için, neredeyse sabit bir sıcaklığın (36.6 ° C) korunması gerekir. İnsan vücudunun sabit bir sıcaklığı koruma yeteneğine termoregülasyon denir. Termoregülasyon, yaşam sürecinde vücut tarafından salınan ısının çevreleyen alana çıkarılmasıyla sağlanır.

Vücuttan çevreye ısı transferi şu şekilde gerçekleşir: giysiler yoluyla ısı iletimi (Qt); vücut konveksiyonu (Qc); çevreleyen yüzeylere radyasyon (Qi), cilt yüzeyinden nemin buharlaşması (Qsp); solunan havanın ısıtılması (Qv), yani:

Qtoplam \u003d Qt + Qk + Qi + Qsp + Qv

Bu denkleme ısı dengesi denklemi denir. Yukarıda listelenen ısı transfer yollarının katkısı sabit değildir ve üretim odasındaki mikro iklim parametrelerinin yanı sıra kişiyi çevreleyen yüzeylerin (duvarlar, tavan, ekipman) sıcaklığına bağlıdır. Bu yüzeylerin sıcaklığı insan vücudunun sıcaklığından düşükse, radyasyon yoluyla ısı değişimi insan vücudundan soğuk yüzeylere geçer. Aksi takdirde, ısı transferi ters yönde gerçekleştirilir: ısıtılmış yüzeylerden bir kişiye. Konveksiyonla ısı transferi, odadaki havanın sıcaklığına ve buharlaşma hareketinin hızına bağlı mıdır? bağıl nem ve hava hızı. İnsan vücudundan ısının uzaklaştırılması sürecindeki ana pay (toplam ısı miktarının yaklaşık% 90'ı) radyasyon, konveksiyon ve buharlaşma ile sağlanır.

Herhangi bir şiddet kategorisindeki işi yaparken bir kişinin normal termal refahı, termal dengeye bağlı olarak elde edilir. Mikro iklimin ana parametrelerinin insan vücudundan çevreye ısı transferini nasıl etkilediğini düşünelim.

Ortam sıcaklığının insan vücudu üzerindeki etkisi, öncelikle derideki kan damarlarının daralması veya genişlemesi ile ilişkilidir. Düşük hava sıcaklıklarının etkisi altında, cildin kan damarları daralır, bunun sonucunda vücudun yüzeyine kan akışı yavaşlar ve konveksiyon ve radyasyon nedeniyle vücut yüzeyinden ısı transferi azalır. Yüksek ortam sıcaklıklarında, ters tablo gözlenir: derideki kan damarlarının genişlemesi ve kan akışındaki artış nedeniyle ısı transferi önemli ölçüde artar.

AT normatif belgeler optimal ve izin verilen mikro iklim parametreleri kavramları tanıtılır.

Optimal mikro iklim koşulları, bir kişiye uzun süreli ve sistematik maruz kalma ile, normal fonksiyonel ve mikro iklimin korunmasını sağlayan, mikro iklimin nicel parametrelerinin kombinasyonlarıdır. termal durum termoregülasyon mekanizmalarını zorlamadan vücut.

İzin verilen koşullar, bir kişiye uzun süreli ve sistematik olarak maruz kaldığında, mekanizmalarda bir gerilimin eşlik ettiği vücudun işlevsel ve termal durumunda geçici ve hızlı bir şekilde normalleşen değişikliklere neden olabilen mikro iklimin nicel parametrelerinin bir kombinasyonu ile sağlanır. fizyolojik olarak uyarlanmış yeteneklerin sınırlarını aşmayan termoregülasyon.

GOST 12.1.005-88 “Çalışma alanı havası. Genel sıhhi ve hijyenik gereklilikler” optimum ve geçerli parametrelerüretim odasındaki mikro iklim, yapılan işin ciddiyetine, odadaki aşırı ısı miktarına ve mevsime (mevsim) bağlı olarak.

Bu GOST uyarınca, yılın soğuk ve soğuk dönemleri (ortalama günlük dış ortam sıcaklığı +10 ° C'nin altında) ve ayrıca yılın sıcak bir dönemi (+10 ° C ve üzeri bir sıcaklıkta) vardır. . Yapılan tüm iş kategorileri şu şekilde ayrılır: hafif (172 W'a kadar enerji tüketimi), orta (172-293 W'a kadar enerji tüketimi) ve ağır (293 W'tan fazla enerji tüketimi). Aşırı ısı miktarına göre, endüstriyel tesisler, önemsiz hissedilir ısı fazlalığına sahip odalara (Qi.t.? 23,2 J/m?s) ve önemli derecede fazla duyulur ısıya sahip odalara (Qi.t.) ayrılır. Hafif bir hissedilir ısı fazlası olan endüstriyel tesisler "soğuk dükkanlar" olarak sınıflandırılır, ancak önemli? "sıcak" için.

Normal mikro iklim parametrelerini korumak için çalışma alanı geçerlidir: teknolojik süreçlerin mekanizasyonu ve otomasyonu, termal radyasyon kaynaklarından korunma, havalandırma, klima ve ısıtma sistemlerinin montajı. Sıcak atölyelerde emek yoğun işler yapan işçiler için uygun iş ve dinlenme organizasyonuna da önemli bir yer verilir.

Üretim sürecinin mekanizasyonu ve otomasyonu, işçiler üzerindeki işgücü yükünü (manuel olarak kaldırılan ve taşınan yükün kütlesi, hareket eden yükün mesafesi, teknolojik süreç nedeniyle geçişleri azaltmak için), tamamen azaltmayı mümkün kılar. kişiyi uzaklaştırmak Üretim ortamı, emek fonksiyonlarını otomatik makine ve ekipmanlara kaydırıyor. Termal radyasyona karşı korunmak için çeşitli ısı yalıtım malzemeleri kullanılır, ısı kalkanları ve özel havalandırma sistemleri (hava duşu) düzenlenir. Termal koruyucu ekipman, 350 W / m'den fazla olmayan işyerlerinde termal maruz kalma sağlamalıdır? ve ekipmanın yüzey sıcaklığı, ısı kaynağının içindeki bir sıcaklıkta 100°C'ye kadar ve 45°C'den yüksek olmayan bir sıcaklıkta 35°C'den yüksek değil mi? 100'ün üzerindeki ısı kaynağının içindeki bir sıcaklıkta?

Etkinliği karakterize eden ana gösterge ısı yalıtım malzemeleri, ? çoğu için 0.025? 0.2 W / m K olan düşük termal iletkenlik katsayısı.

Isı yalıtımı için, örneğin asbest kumaş ve karton, özel beton ve tuğla, mineral ve cüruf yünü, cam elyafı vb. Gibi çeşitli malzemeler kullanılır. Buhar ve sıcak su boru hatlarının yanı sıra endüstriyel olarak kullanılan soğutma boru hatları için ısı yalıtım malzemesi olarak buzdolapları, mineral yün malzemeler kullanılmalıdır.

Isı kalkanları, termal radyasyon kaynaklarını lokalize etmek, işyerlerinde maruziyeti azaltmak ve ayrıca yüzey sıcaklıklarını azaltmak için kullanılır.

Ekranın koruyucu etkisini ölçmek için aşağıdaki göstergeler kullanılır: ısı akışı zayıflama faktörü (m); ekran performansı (ze). Bu özellikler aşağıdaki bağımlılıklarla ifade edilir:

E1 ve E2 nerede? işyerinde ısıl maruziyetin yoğunluğu, sırasıyla, ekranların kurulumundan önce ve sonra, W/m?.

Isıyı yansıtan, ısıyı emen ve ısıyı uzaklaştıran elekler vardır. Isı yansıtan ekranlar, alüminyum veya çelikten ve bunlara dayalı olarak folyo veya ağdan yapılmıştır. Isı emici elekler, ateşe dayanıklı tuğla, asbestli karton veya camdan yapılmış yapılardır. Isı kalkanları? Bunlar içeriden su ile soğutulan içi boş yapılardır.

Bir tür ısı giderici şeffaf perde, endüstriyel fırınların teknolojik açıklıklarında düzenlenen ve aletler, işlenmiş malzemeler, iş parçaları vb.'nin fırınlara verildiği su perdesidir.

3 . Gerekli mikro iklim parametrelerinin oluşturulması

3.1 Havalandırma sistemleri

Üretim odasında gerekli mikro iklim parametrelerini oluşturmak için havalandırma ve iklimlendirme sistemleri ile çeşitli ısıtma cihazları kullanılmaktadır. Havalandırma, uygun meteorolojik koşulları ve hava ortamının saflığını korumak için tasarlanmış odadaki hava değişikliğidir.

Odaların havalandırılması, içlerinden ısıtılmış veya kirli havanın uzaklaştırılması ve temiz dış hava sağlanması ile sağlanır. Belirtilen meteorolojik koşulları sağlamak için tasarlanmış genel değişim havalandırması, tüm odadaki havanın yerini alır. Odanın tüm hacmi boyunca hava ortamının gerekli parametrelerini korumak için tasarlanmıştır. Bu tür bir havalandırmanın şeması aşağıda gösterilmiştir (Şekil 2).

Şekil 2? Genel havalandırma şeması (oklar hava hareketinin yönünü gösterir)

İçin etkili çalışma genel havalandırma sistemleri, gerekli mikro iklim parametrelerini korurken, odaya giren hava miktarı (Lpr), odadan çıkarılan hava miktarına (Lout) pratik olarak eşit olmalıdır.

Odadan fazla duyulur ısıyı uzaklaştırmak için gereken besleme havası miktarı (Qex, kJ/h) şu ifade ile belirlenir:

nerede Lpr? gerekli besleme havası miktarı, m?/h;

C? sabit basınçta havanın özgül ısı kapasitesi, 1 kJ / (kg derece);

referans? besleme havası yoğunluğu, kg/m?;

televizyon? çıkarılan havanın sıcaklığı, ?С;

tpr? besleme havası sıcaklığı, ?С.

Fazla hissedilen ısıyı etkin bir şekilde gidermek için besleme havası sıcaklığı, çalışma alanındaki hava sıcaklığından 5?6 ?C daha düşük olmalıdır.

Odada salınan nemi gidermek için gerekli besleme havası miktarı aşağıdaki formülle hesaplanır:

Gvp nerede? odada salınan su buharı kütlesi, g/h;

referans? besleme hava yoğunluğu.

Hava hareketi yöntemine göre, havalandırma hem doğal hem de mekanik olarak indüklenebilir; bu iki yöntemin bir kombinasyonu da mümkündür. saat doğal havalandırma Hava, iç ve dış hava arasındaki sıcaklık farkının yanı sıra rüzgarın etkisiyle hareket eder.

Doğal havalandırma yöntemleri: sızma, havalandırma, havalandırma, deflektör kullanma.

Mekanik havalandırma ile hava, belirli bir basınç oluşturan ve havalandırma şebekesindeki havayı hareket ettirmeye yarayan özel üfleyici-fanlar vasıtasıyla hareket ettirilir. Çoğu zaman pratikte eksenel radyatörler kullanılır.

Üretim tesisinin belirli bir alanında gerekli mikro iklim parametrelerini oluşturmak, yerel cebri havalandırma. Tüm odalara değil, sadece sınırlı bir kısmına hava sağlar. Yerel cebri havalandırma, hava duşları ve vahalar veya bir hava-termal perde montajı ile sağlanabilir.

Hava duşları, çalışanları 350 W / m yoğunluğa sahip hava termal radyasyonundan korumak için kullanılır? ve dahası. Çalışmalarının prensibi, hızı 1 × 3.5 m / s olan bir jet ile çalışan nemlendirilmiş bir hava akımının üflenmesine dayanır. Bu, insan vücudundan çevreye ısı transferini arttırır.

Bir üretim tesisinin parçası olan, her tarafı taşınabilir bölmelerle sınırlanan hava vahaları, gerekli mikro iklim parametrelerini yaratır. Bu kaynaklar sıcak dükkanlarda kullanılmaktadır.

Soğuk mevsimde insanları hipotermiden korumak için kapı ve girişlerde hava ve hava-termal perdeler düzenlenir. Çalışmalarının prensibi, odaya giren soğuk hava akışına açılı olarak hava akışının yönlendirilmesine dayanmaktadır ( oda sıcaklığı veya ısıtılmış) soğuk akışı yavaşlatır ve yönünü değiştirir, üretim odasında hava akımı olasılığını azaltır veya ısıtır. Soğuk hava(hava-termal perde durumunda).

3 . 2 Klima

Şu anda, mikro iklimin gerekli parametrelerini korumak için klima üniteleri (klima) yaygın olarak kullanılmaktadır. Klima, endüstriyel veya evsel tesislerde, dış meteorolojik koşullardan bağımsız olarak, belirli bir sıcaklık, nem, temizlik ve hava hızı programına göre sabit veya değişen, kombinasyonu rahat çalışma koşulları yaratan veya gerekli olan oluşturulması ve otomatik bakımıdır. teknolojik sürecin normal akışı için. Klima? bu otomatik havalandırma ünitesi Odada belirtilen mikro iklim parametrelerini koruyan .

3 . 3 Isıtma sistemleri

Soğuk mevsimde tesislerde ayarlanan hava sıcaklığını korumak için su, buhar, hava ve kombine ısıtma sistemleri kullanılır.

Su ısıtma sistemlerinde, ısı taşıyıcı olarak su kullanılır veya bu sıcaklığın üzerinde aşırı ısıtılır. Bu tür ısıtma sistemleri, sıhhi ve hijyenik açıdan en etkilidir.

Sistemler buharlı ısıtma genellikle endüstriyel tesislerde kullanılır. İçlerindeki ısı taşıyıcı, düşük veya yüksek basınçlı su buharıdır.

Hava ısıtma sistemlerinde özel tesisatlarda ısıtılan hava (ısıtıcılar) kullanılır. Kombine ısıtma sistemleri, yukarıda tartışılan ısıtma sistemlerini eleman olarak kullanır.

3. 4 Enstrümantasyon

Endüstriyel tesislerdeki mikro iklim parametreleri çeşitli enstrümantasyonlarla kontrol edilir. Endüstriyel tesislerde hava sıcaklığını ölçmek için cıva (0°C'nin üzerindeki sıcaklıkları ölçmek için) ve alkol (0°C'nin altındaki sıcaklıkları ölçmek için) termometreler kullanılmaktadır. Zaman içindeki sıcaklık değişikliklerinin sürekli olarak kaydedilmesi gerekiyorsa, termograf adı verilen cihazlar kullanılır.

Bağıl hava nemi ölçümü, psikrometreler ve higrometreler tarafından gerçekleştirilir; zaman içinde bu parametredeki değişikliği kaydetmek için bir higrograf kullanılır.

Metal tüplere yerleştirilmiş ve 3-4 m/s hızında hava ile üflenen kuru ve ıslak termometrelerden oluşan bir aspirasyon psikrometresi, bunun sonucunda termometre okumalarının stabilitesi arttırılır ve termal radyasyonun etkisi pratik olarak ortadan kalkar. Bağıl nem de psikometrik tablolar kullanılarak belirlenir. MV-4M veya M-34 gibi aspirasyon psikrometreleri, iç mekan hava sıcaklığını ve bağıl nemi aynı anda ölçmek için kullanılabilir.

Bağıl nemi belirlemek için başka bir cihaz, bazı organik maddelerin uzama özelliğine dayanan bir higrometredir. nemli hava ve kısaltın. Elemanın hassasiyetinin deformasyonunu ölçerek, üretim odasındaki bağıl nemi değerlendirebiliriz. Bir higrograf örneği, M-21 tipi bir cihazdır.

Üretim odasındaki hava hareketinin hızı ölçülüyor mu? anemometreler. Bir kanatlı anemometrenin çalışması, 45 ° açıyla yerleştirilmiş alüminyum kanatlarla donatılmış özel bir tekerleğin dönüş hızının değiştirilmesine dayanır. tekerleğin dönme eksenine dik bir düzleme. Aks bir devir sayacına bağlıdır. Hava akış hızı değiştiğinde dönüş hızı da değişir, yani. belirli bir süre için devir sayısını arttırır (azaltır). Bu bilgilerden hava akış hızı belirlenebilir.

Isı yoğunluğu, eylemi termal radyasyonun emilmesine ve salınan termal enerjinin kaydına dayanan aktinometreler tarafından ölçülür. En basit termal alıcı? termokupl. yapılmış iki telden oluşan bir elektrik devresidir. çeşitli malzemeler(hem metaller hem de yarı iletkenler). Farklı malzemelerden iki tel birbirine kaynaklanır veya lehimlenir. Termal radyasyon, iki telin bağlantılarından birini ısıtır, diğer bağlantı ise karşılaştırma işlevi görür ve sabit bir sıcaklıkta tutulur.

mikro iklim organizma havalandırma klima

Kaynak listesi

1. Can güvenliği / Ed. Los Angeles Karınca. - 2. baskı. revize ve ek - E.: UNITI-DANA, 2003. - 431 s.

2. Belov S.V. Can güvenliği: üniversiteler için bir ders kitabı S.V. Belov, A.V. Ilnitskaya, A.F. Koziakov. - 4. baskı. doğru ve ek M.: Yüksekokul, 2004. - 606 s.

3. Can güvenliği: üniversiteler için ders kitabı N.P. Kukin, V.L. Lapin, N.L. Ponomarev. - 2. baskı. doğru ve ek M.: Yüksekokul, 2001. - 319 s.

Allbest.ru'da barındırılıyor

...

Benzer Belgeler

    Çalışma ortamının meteorolojik koşulları (mikro iklim). Endüstriyel mikro iklim parametreleri ve türleri. Gerekli mikro iklim parametrelerinin oluşturulması. Havalandırma sistemleri. Klima. Isıtma sistemleri. Kontrol ve ölçüm cihazları.

    kontrol çalışması, eklendi 12/03/2008

    Bir kişinin normal refahını doğrudan etkileyen ve fizyolojik tepkilerini belirleyen bir dizi faktör. Odanın mikro ikliminin kavramı ve temel parametreleri. Isıtma, iklimlendirme ve havalandırma sistemlerinin özellikleri.

    özet, eklendi 12/08/2014

    Çalışma alanı iklimi. Vücuttan dış ortama ısı transferi. Vücut tarafından üretilen ısı miktarının aktivitenin doğasına ve koşullarına bağımlılığı. Mikro iklimin genelleştirilmiş faktör katsayısı yöntemi ve bir kişinin refahını dikkate alarak.

    laboratuvar çalışması, eklendi 11/10/2013

    Üretim ortamının mikro iklim koşulları. Mikro iklim göstergelerinin fonksiyonel durum üzerindeki etkisi çeşitli sistemler vücut, esenlik, performans ve sağlık. Optimal ve izin verilen koşullar tesislerin çalışma alanında mikro iklim.

    özet, eklendi 10/06/2015

    İşyerinde mikro iklim parametreleri: nem, sıcaklık, hava hızı, termal radyasyon. optimalin belirlenmesi mikro iklim koşulları. Mikro iklim parametrelerini incelemek için cihazlar: termometreler, psikrometreler, higrometreler.

    test, 30.10.2011 eklendi

    Emek korumasının yasal ve örgütsel sorunları. Endüstriyel tesislerde mikro iklim. Havalandırma ve klima sistemi. Gürültü ve titreşimin insan vücudu üzerindeki zararlı etkileri. Endüstriyel tesislerin rasyonel aydınlatması.

    test, 31.03.2011 eklendi

    Çalışma alanındaki hava kirliliğinin nedenleri ve doğası. İnsan vücudunun termoregülasyonu. Zararlı maddelerin ve mikro iklimin normatif içeriği. Hava ortamının korunmasını izleme yöntemleri ve araçları. Hava temizleme sistemi. Toz emisyonunun ana nedenleri.

    özet, eklendi 12/08/2009

    Endüstriyel tesislerin mikro iklimi. Çalışma alanının havası için genel sıhhi ve hijyenik gereklilikler. Isıtma mikro ikliminde çalışırken zaman koruması. Vücudun aşırı ısınmasının önlenmesi. Endüstriyel aydınlatma sistemleri ve çeşitleri.

    sunum, eklendi 12/08/2013

    Etkilemek çevre bir kişinin çalışma yeteneği üzerine. Zararlı üretim faktörleri. Üretim ortamının tehlikeli faktörlerinin türleri ve insan vücudu üzerindeki etkisini belirleyen parametreler. İşletmede çevrenin iyileştirilmesi için öneriler.

    özet, 23/09/2011 eklendi

    Endüstriyel tesislerin mikro iklimi. Sıcaklık, nem, basınç, hava hızı, termal radyasyon. Endüstriyel tesislerin çalışma alanındaki optimum sıcaklık, bağıl nem ve hava hızı değerleri.