Неблагоприятное сочетание указанных параметров вызывает нарушение механизма терморегуляции человека.
Санитарными нормами микроклимата производственных помещений устанавливаются оптимальные и допустимые нормы для указанных показателей с учетом тяжести работы и периода года.
Для обеспечения комфортных условий необходимо поддерживать тепловой баланс между выделениями теплоты организмом человека и отдачей тепла окружающей среде. Обеспечить тепловой баланс можно, регулируя значения параметров микроклимата в помещении (температуры, относительной влажности и скорости движения воздуха). Основным методом обеспечения требуемых параметров микроклимата и состава воздушной среды является применение систем вентиляции, отопления и кондиционирования воздуха.
Хорошая вентиляция помещения способствует улучшению самочувствия человека. Наоборот, плохая вентиляция приводит к повышенной утомляемости, снижению работоспособности. Поэтому обеспечение хорошей вентиляции, регулярное проветривание помещений, является необходимым условием для обеспечения оптимальных условий для труда человека и сохранения его здоровья.
Наибольшее распространение для обеспечения оптимальных параметров микроклимата получила общеобменная приточно-вытяжная вентиляция. Применяется как механическая, так и естественная вентиляция.
Если в помещении возможно естественное проветривание, а объем помещения, приходящегося на одного человека, не менее 20 м\ производительность вентиляции должна быть не менее 20 м'/ч на одного человека. Если же объем помещения, приходящегося на одного человека менее 20 м\ производительность вентиляции должна быть не менее 30 м3/ч. При невозможности естественного проветривания производительность вентиляции должна быть не менее 60 м3/ч на одного человека.
Отопление устраивается в помещениях в тех случаях, когда тепловые потери здания через ограждающие конструкции и с вентиляционным воздухом превышают выделение теплоты оборудованием, источниками освещения, людьми, животными и действие солнечной радиации.
Требования к отопительным системам.
Обеспечивать среднюю температуру в помещении в соответствии с санитарными нормами и гарантировать её неравномерность по горизонтали и вертикали в пределах 5 0 С.
Система отопления не должна вызывать загрязнение воздуха вредными веществами
Должны быть безопасны в техническом и пожарном отношении, удобны для очистки.
Отопление предназначено для поддержания температурного режима в производственных помещениях согласно санитарных норм. Оно может быть местным и центральным. Последнее является наиболее сложным. Центральное отопление может быть водяным, паровым и воздушным. Воздушное отопление в сельскохозяйственных предприятиях чаще всего совмещается с приточной вентиляцией, а наиболее распространенным является водяное.
Водяное и паровое отопление отличаются между собой главным образом теплоносителем. В первом случае это вода, а во втором - пар. Устройство водяного и парового отоплений аналогично. Источником тепла в этих системах является водяной или паровой котел, от которого теплоноситель по трубам направляется к нагревательным приборам, а пройдя их возвращается снова в котел.
Производственная вентиляция – это система устройств для обеспечения на рабочих местах микроклимата и чистоты воздушной среды в соответствии с санитарными нормами.
Требования к производственной вентиляции.
1. Обеспечение необходимого воздухообмена для создания нормальных условий труда.
2. Вентиляция не должна создавать сквозняков, шума, вибрации, а также не загрязнять воздух вредными примесями.
3. Система вентиляции должна быть безопасной в пожарном и техническом отношении.
Классификация систем вентиляции.
По назначению:
основная;
аварийная.
По принципу действия:
приточная;
вытяжная;
приточно-вытяжная.
По месту действия:
общеобменная;
местная.
Общеобменная - обеспечивает замену всего объема воздуха в помещении, а местная – только замену на отдельных участках.
В зависимости от побудителя воздуха:
естественная;
искусственная;
смешанная.
Эффективность вентиляционных систем определяется по результатам их технических или санитарно-гигиенических испытаний, которые проводятся после монтажа и ремонта, либо по специальному графику.
Кондиционирование - процесс поддержания температуры, влажности, чистоты воздуха в соответствии с сан.- гигиен. требованиями. Кондиционер - техническое устройство, которое с помощью прибора автоматического регулирования поддерживает заданные параметры воздушной среды в помещении.
В зависимости от источника света различают следующие виды освещения:
естественное (солнце);
искусственное;
совмещенное.
Естественное освещение бывает:
боковое;
верхнее;
комбинированное.
Искусственное освещение производственных помещений может быть общим (светильники на стенах и потолках) и комбинированным (общее освещение и местное освещение рабочего места). Установка только местного освещения недопустима.
Требования к искусственному освещению:
- по своему спектру искусственный свет должен приближаться к естественному освещению;
- освещение должно соответствовать санитарным нормам, учитывающим условия выполняемой зрительной работы;
- освещение не должно создавать бликов как от самих источников света, так и от других предметов;
- освещение должно обеспечивать равномерное и устойчивое освещение в помещении.
По назначению искусственное освещение классифицируется на:
рабочее освещение, предназначенное для создания нормальных условий видения на рабочем месте при выполнении трудовых обязанностей;
аварийное освещение – устанавливают в помещениях, в которых необходимо продолжать работу при внезапном отключении рабочего освещения;
охранное освещение – устанавливают вдоль границ территории, охраняемой ночью;
дежурное освещение предусматривается для освещения рабочих мест помещений во вне рабочее время.
Источниками искусственного освещения являются лампы накаливания и люминесцентные
Источники вместе с защитной арматурой образуют светильники. В зависимости от распространения светового потока в пространстве светильники классифицируются на три группы:
светильники прямого цвета – 90 % светового потока направляются в нижнюю полусферу;
светильники отраженного света – 90 % светового потока направляется в потолок и, отражаясь от него, равномерно распределяется по помещению;
светильники рассеянного света – распространяют световой поток как вверх, так и вниз.
По степени защиты светильники делятся на:
открытые – планка не защищена;
закрытые – планка находиться внутри арматуры прозрачного или матового стекла;
пыленепроницаемые;
влагозащищенные;
взрывозащищенные.
Согласно санитарным требованиям устанавливаются санитарные нормы для производственного помещения по 8 разрядам зрительной работы, которая характеризует точность работ размер объекта видения.
Искусственная освещенность измеряется в люксах (лк) и определяется по формуле:
,
где Е – освещенность (лк);
n – показатель люксметра;
l - поправочный коэффициент, учитывающий затененность источника света защитной арматурой.
Искусственные источники света — технические устройства различной конструкции, преобразовывающие энергию в световое излучение. В источниках света используется в основном электроэнергия, но так же иногда применяется химическая энергия и другие способы генерации света (например, триболюминесценция, радиолюминесценция, биолюминесценция и др.).
Источники света, наиболее часто применяемые для искусственного освещения, делят на три группы - газоразрядные лампы, лампы накаливания и светодиоды. Лампы накаливания относятся к источникам света теплового излучения. Видимое излучение в них получается в результате нагрева электрическим током вольфрамовой нити. В газоразрядных лампах излучение оптического диапазона спектра возникает в результате электрического разряда в атмосфере инертных газов и паров металлов, а также за счет явлений люминесценции, которое невидимое ультрафиолетовое излучение преобразует в видимый свет.
В системах производственного освещения предпочтение отдается газоразрядным лампам. Использование ламп накаливания допускается в случае невозможности или экономической нецелесообразности применения газоразрядных.
Лампа накаливания. Принцип действия основан на тепловом действии электрического тока. Преимущества лампы: низкие первоначальные затраты, удовлетворительное качество воспроизведения цвета, возможность управления степенью концентрации и направлением распространения света, разнообразие конструкций, удобство применения, отсутствие систем электронного запуска и стабилизации. Недостатки: срок службы обычно не более 1000 часов; 95% производимой ими энергии преобразуется в тепло и только 5 % - в свет! Лампы накаливания представляют пожарную опасность. Через 30 минут после включения ламп накаливания температура наружной поверхности достигает в зависимости от мощности следующих величин: 40 Вт -- 145°C, 75 Вт -- 250°C, 100 Вт -- 290°C, 200 Вт -- 330°C. При соприкосновении ламп с текстильными материалами их колба нагревается еще сильнее. Применение: предназначены для внутреннего и наружного освещения при параллельном включении ламп в электрические сети напряжением 127 и 220 В.
Галогенная лампа. Галогенные лампы, как и лампы накаливания, излучают тепло. Преимущества: Спираль имеет более высокую температуру, что позволяет получить больше света при той же мощности лампы, спираль постоянно обновляется, что увеличивает срок службы лампы, колба не чернеет, и лампа дает постоянный световой поток в течение всего срока эксплуатации. При одинаковой способности к цветопередаче с лампами накаливания, имеют компактную конструкцию. Недостатки: низкая светоотдача, маленький срок службы
Газоразрядные источники света. Газоразрядные источники света представляют собой стеклянную, керамическую или металлическую (с прозрачным выходным окном) оболочку, содержащую газ, некоторое количество металла или др. вещества с достаточно высокой упругостью пара. В оболочку герметично вмонтированы электроды, между которыми происходит разряд. Существуют газоразрядные источники света с электродами, работающими в открытой атмосфере или протоке газа. Различают: газосветные лампы - излучение создаётся возбуждёнными атомами, молекулами, рекомбинирующими ионами и электронами; люминесцентные лампы - источником излучения являются люминофоры, возбуждаемые излучением газового разряда; электродосветные лампы - излучение создаётся электродами, разогретыми разрядом.
Люминесцентные лампы. Принцип действия: свет в этих лампах возникает за счет преобразования ультрафиолeтoвoгo излучения люминофорным покрытием в видимый cвeт пocлe вoзникнoвeния в ниx газoвoгo pазpяда. Преимущества: этo эффективный cпocoб пpeoбpазoвания энepгии; в cлeдcтвиe бoльшoй излучающей пoвepxнocти создаваемый люминесцентными лампами cвeт не столь яркий, как у "тoчeчныx" итoчникoв cвeта (лампы накаливания, галoгeнныe и газоразpядныe лампы выcoкoгo давления); по энepгeтичecкoй эффeктивнocти люминecцeнтныe лампы являются идеальными для ocвeщeния бoльшиx oткpытыx пoмeщeний (oфиcы, кoммepчecкиe, пpoмышлeнныe и oбщecтвeнныe здания). Свет ламп может быть белым, тёплых и холодных цветов, а также цвета, близкого к естественному дневному свечению. Недостатки: все люминесцентные лампы содержат ртуть (в дозах от 40 до 70 мг), ядовитое вещество. Эта доза может причинить вред здоровью, если лампа разбилась, и если постоянно подвергаться пагубному воздействию паров ртути, то они будут накапливаться в организме человека, нанося вред здоровью.