Материал: 590_Simakova_N.N._Laboratornaja_rabota_1_Proizvodstvennaja_sanitarija_

Внимание! Если размещение файла нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам

Оптимальные величины показателей микроклимата на рабочих местах производственных помещений

Таблица 2

Период

Категория

Темпера-

Темпера-

Относи-

Скорость

года

работ

тура

тура

тельная

движения

 

по уровню

воздуха,

поверхност

влажность

воздуха

 

энергозатрат,

оС

ей,оС

воздуха, %

не более,

 

Вт

 

 

 

м/с

Холод-

Iа (до 139)

22-24

21-25

60-40

0,1

ный

легкая

 

 

 

 

 

Iб (140-174)

21-23

20-24

60-40

0,1

 

легкая

 

 

 

 

 

IIа (175-232)

19-21

18-22

60-40

0,2

 

средней

 

 

 

 

 

тяжести

 

 

 

 

 

IIб (233-290)

17-19

16-20

60-40

0,2

 

средней

 

 

 

 

 

тяжести

 

 

 

 

 

III(более 290)

16-18

15-19

60-40

0,3

 

тяжелая

 

 

 

 

Теплый

Iа (до 139)

23-25

22-26

60-40

0,1

 

легкая

 

 

 

 

 

Iб (140-174)

22-24

21-25

60-40

0,1

 

легкая

 

 

 

 

 

IIа (175-232)

20-22

19-23

60-40

0,2

 

средней

 

 

 

 

 

тяжести

 

 

 

 

 

IIб (233-290)

19-21

18-22

60-40

0,2

 

средней

 

 

 

 

 

тяжести

 

 

 

 

 

III (более 290)

18-20

17-21

60-40

0,3

 

тяжелая

 

 

 

 

Допустимые величины показатели микроклимата устанавливаются в случаях, когда по технологическим требованиям, техническим и экономически обоснованным причинам не могут быть обеспечены оптимальные величины.

Допустимые величины показателей на рабочих местах должны соответствовать значениям, приведенным в таблице 3.

6

Допустимые величины показателей микроклимата на рабочих местах производственных помещений

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Период

Категория

Температура

 

Тем-

Отно-

 

Скорость

года

работ

воздуха,

 

пера-

ситель-

 

движения

 

по уровню

оС

 

 

тура

ная

 

 

воздуха

 

энерго-затрат,

 

 

 

 

по-

влаж-

 

не более, м/с

 

Вт

 

 

 

 

верх-

ность

 

 

 

 

 

нижедиапазон величиноптимальных

 

вышедиапазон величиноптимальных

 

температурдиапазонадля

оптимальныхниже

болеевеличинне,

температурдиапазонадля оптимальныхвыше болеевеличинне,

 

 

 

 

 

нос-

воздуха,

 

 

 

 

 

 

 

тей,оС

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Холод-

Iа (до 139)

20-21,9

 

24,1-25

 

19-26

15-75

 

0,1

 

0,1

ный

легкая

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iб (140-174)

19-20,9

 

23,1-24

 

18-25

15-75

 

0,1

 

0,1

 

легкая

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IIа (175-232)

17-18,9

 

21,1-23

 

16-24

15-75

 

0,1

 

0,2

 

средней

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

тяжести

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IIб (233-290)

15-16,9

 

19,1-22

 

14-23

15-75

 

0,2

 

0,4

 

средней

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

тяжести

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III(более

13-15,9

 

18,1-21

 

12-22

15-75

 

0,2

 

0,4

 

290)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

тяжелая

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Теп-

Iа (до 139)

21-22,9

 

25,1-28

 

20-29

15-75

 

0,1

 

0,2

лый

легкая

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iб (140-174)

20-21,9

 

24,1-28

 

19-29

15-75

 

0,1

 

0,3

 

легкая

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IIа (175-232)

18-19,9

 

22,1-27

 

17-28

15-75

 

0,1

 

0,4

 

средней

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

тяжести

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IIб (233-290)

16-18,9

 

21,1-27

 

15-28

15-75

 

0,2

 

0,5

 

средней

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

тяжести

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III

(более

15-17,9

 

20,1-26

 

14-27

15-75

 

0,2

 

0,5

 

290) тяжелая

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

В определенном диапазоне параметров микроклимата имеет место тепловой баланс между тепловыделениями в организме человека и отдачей теплоты в окружающую среду. В условиях теплового баланса имеет место

комфортное тепловое самочувствие человека, при котором нагрузка на системы организма человека, поддерживающие его нормальную температуру, минимальна.

Условия воздушной среды, которые обуславливают оптимальный обмен веществ в организме человека и при которых отсутствуют неприятные ощущения и напряженность системы терморегуляции, называются комфортными (оптимальными) условиями.

Условия, при которых нормальное тепловое состояние человека нарушается, называется дискомфортным. Условия небольшой дискомфортности определяются допустимыми значениями метеорологических параметров. При превышении же допустимых значений метеорологических параметров система терморегуляции работает в напряженном режиме, человек испытывает сильный дискомфорт, нарушается тепловой баланс и начинается перегрев или переохлаждение организма.

Нарушение теплового баланса в ту или иную сторону вызывает в организме человека реакцию, способствующую восстановлению баланса. Процессы регулирования тепловыделений для поддержания нормальной (36,5 оС) температуры человека называется терморегуляцией. Терморегуляция осуществляется биохимическим путем, изменением интенсивности кровообращения и потоотделения. При этом в регулировании процесса теплообмена участвуют в большей степени или меньшей степени все виды терморегуляции, но одновременно.

Производственные помещения по избыткам тепла подразделяются на помещения со значительными избытками явного тепла (> 20 ккал/м3) и с незначительными избытками явного тепла (< 20 ккал/м3).

Избытки явного тепла в помещениях ориентировочно можно определять как сумму тепловыделений находящегося в нем оборудования, приборов освещения и людей. При этом следует иметь в виду, что при преобразовании в тепло 1кВт/ч любого вида энергии образуется 860 ккал тепла (тепловой эквивалент киловатт-часа).

Описание приборов для измерений показателей микроклимата

Измерение температуры

Термометрические жидкости. В термометрах используются две жидкости – ртуть и спирт. Преимущества использования ртути в термометре следующие:

не смачивает стенки трубки;

хороший проводник тепла, и поэтому вся жидкость быстро приобретает температуру окружающей среды;

8

однородно расширяется;

имеет высокую точку кипения (357 °С);

имеет низкую теплоемкость.

Недостатки использования ртути следующие:

имеет высокую точку замерзания (- 39 °С);

расширение достаточно низко.

Высокая точка замерзания означает, что ртутный термометр не может быть использован зимой в странах, где температура падает очень низко.

Спирт. Преимущества использования спирта в термометре следующие:

расширяется однородно;

имеет большой термический коэффициент расширения;

имеет низкую точку замерзания (- 115 °С).

Недостатки использования спирта следующие:

смачивает стенки трубки;

имеет низкую точку кипения (78 °С);

имеет высокую теплоемкость.

Иногда отмечается, что бесцветность – это недостаток. Но это не является существенным, поскольку достаточно легко добавить красящее вещество. Спирт применяется в холодных странах зимой, потому что он имеет низкую температуру замерзания.

Термометры спиртовые и ртутные Достоинством ртутных термометров является большая точность, так как

при температурах выше 0οС ртуть расширяется равномерно, а спирт не равномерно.

Поэтому, при исследованиях микроклимата производственных помещений необходимо пользоваться ртутными термометрами, а спиртовые рассматривать как вспомогательные и как приборы бытового назначения.

Максимально-минимальный термометр

Рис. 1. Термометр максимально-минимальный

9

Этот прибор фиксирует наибольшее и наименьшее значение температуры в помещении за какой-либо период времени.

Прибор представляет собой изогнутую стеклянную трубку (рис.1) с расширениями, часть которой заполнена ртутью, часть спиртом, а часть парами спирта. В трубке имеется два указателя – поплавка, указывающие своими нижними концами, на двух шкалах, максимум (правая шкала) и минимум (левая шкала) температуры.

Максимально-минимальный термометр применяется на метеостанциях для измерения максимальной и минимальной температуры воздуха в течение 24 ч. В качестве термометрической жидкости, которая содержится в колбе А, используется спирт. Колба В также содержит спирт, а в пространстве над ним содержится смесь спиртовых паров и воздуха. Ртутная нить разделяет два столба спирта. Эта нить ртути перемещает указатели, сделанные из стали и имеющие пружины, чтобы они оставались на месте, когда на них не действует сила. Когда температура повышается, спирт в А расширяется, протекает мимо минимального указателя и толкает ртутную нить по трубке. Ртуть в свою очередь толкает вверх максимальный указатель, и воздух в В сжимается. Когда температура падает, спирт в А сжимается. Теперь воздух в В находится под более низким давлением и расширяется, толкая спирт и ртутную нить по трубке.

Указатель максимума остается на месте, когда спирт протекает мимо, а ртуть толкает указатель минимума по направлению к А. Таким образом, указатель в правом столбе дает максимальное показание, а указатель в левом столбе дает минимальное показание. Для возвращения указателей обратно используется магнит, оттягивающий их вниз к соответствующим уровням ртути. (Конечно, спирт в В также расширяется и сжимается, но это влияет лишь на давление газа в колбе В.)

Кроме максимально-минимальных термометров наша промышленность выпускает и раздельно действующие максимальные и минимальные термометры.

Парный термометр Обыкновенные термометры не могут показать истинное значение

температуры воздуха в условиях теплового облучения, т.к. их резервуары могут нагреваться не только окружающим воздухом, но и за счет инфракрасной радиации источника тепла. Поэтому, в таких условиях (прямое солнечное облучение, наличие расположенных вблизи отопительных устройств, горячих, трубопроводов, мощных радиопередающих устройств и т.п.) используются парные термометры. Парный термометр представляет собой два одинаковых ртутных термометра на общем основании. Резервуар одного из них (обычно левый) посеребрен, а другого – зачернен. В результате поверхность первого резервуара большую долю теплового облучения отражает, а поверхность второго поглощает.

10

Источник: https://studfile.net/preview/16709039/