Материал: зачет бжд ответы

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

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.

20. Методы обеспечения комфортных климатических условий в помещениях.

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.

  1. Обеспечивать среднюю температуру в помещении в соответствии с санитарными нормами и гарантировать её неравномерность по горизонтали и вертикали в пределах 5 0 С.

  2. Система отопления не должна вызывать загрязнение воздуха вредными веществами

  3. 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.

21. Вентиляция и кондиционирование, устройство, выбор систем и их производительности.

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.

  1. По назначению:

    • основная;

    • аварийная.

  2. По принципу действия:

    • приточная;

    • вытяжная;

    • приточно-вытяжная.

  1. По месту действия:

    • общеобменная;

    • местная.

Общеобменная - обеспечивает замену всего объема воздуха в помещении, а местная – только замену на отдельных участках.

  1. 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.

22. Освещение помещений. Виды, системы и типы освещения. Нормирование искусственного и естественного освещения.

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:

  1. светильники прямого цвета – 90 % светового потока направляются в нижнюю полусферу;

  2. светильники отраженного света – 90 % светового потока направляется в потолок и, отражаясь от него, равномерно распределяется по помещению;

  3. 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.

23. Искусственные источники света: типы источников света и основные характеристики, достоинства и недостатки, особенности применения. Светильники: назначение, типы, особенности применения.

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.

Источник: https://studfile.net/preview/16591106/