top of page

Микроклимат и вентиляция помещений. Нормирование и контроль.

В соответствии с ГОСТ 12.0.003 все опасные и вредные производственные факторы по природе действия подразделяются на следующие группы:

физические — движущиеся машины и механизмы, подвижные части машин, оборудования, острые кромки, заусенцы, шероховатость поверхностей, высокое расположение рабочего места от уровня земли (пола), падающие с высоты или отлетающие предметы; повышенный уровень вредных аэрозолей, паров, газов, инфракрасных, ультрафиолетовых, электромагнитных и других излучений, шума, вибраций, ультра- и инфразвука; наличие тока в электрической цепи; повышенная или пониженная температура поверхностей оборудования, материалов и др.;

химические — по характеру воздействия на организм человека бывают токсическими, раздражающими, сенсибилизирующими, канцерогенными, мутагенными, влияющими на репродуктивную функцию); по проникновения в организм человека — через органы дыхания, желудочно- кишечный тракт, кожные покровы и слизистые оболочки;

биологические — включают следующие биологические объекты: патогенные микроорганизмы (бактерии, вирусы, риккетсии, спирохеты, грибы, простейшие) и продукты их жизнедеятельности, а также макроорганизмы (растения и животные);

психофизиологические — это физические нагрузки (статические и динамические) и нервно-психические перегрузки (умственное перенапряжение, перенапряжение анализаторов, монотонность труда, эмоциональные перегрузки).

Один и тот же опасный и вредный производственный фактор по природе своего действия может относиться одновременно к различным группам.

 

Метеорологические условия производственных помещений

Микроклимат — комплекс физических факторов, воздействующих на тепловое состояние и теплообмен человека с окружающей средой, и влияющих на самочувствие, здоровье, работоспособность. Нагревающий микроклимат — сочетание параметров производственного микроклимата, формирующегося при функционировании на рабочих местах источников ИК-излучения (открытое пламя, плавильные, нагревательные печи, сушильные камеры, нагретые, расплавленные металл, стекломасса и другие виды сырья, электрогазосварка, нагретые поверхности оборудования, инсоляция при температуре наружного воздуха 25 °С и выше).

Рабочей зоной Является пространство до 2 м по высоте от уровня пола или площадки с местами постоянного или временного пребывания работников. Постоянным считается рабочее место, на котором работник находится более 50 % рабочего времени за смену или более 2 ч непрерывно.

Показателями, характеризующими микроклимат в рабочей зоне производственных и офисных помещений, являются:

температура воздуха Т, °С;

относительная влажность воздуха ф, %;

скорость движения воздуха v, м/с;

интенсивность теплового облучения работников от нагретых поверхностей оборудования, изделий и открытых источников /, Вт/м2;

тепловая нагрузка среды.

Если рабочее место находится на расстоянии до 2 м от поверхности ограждающих конструкций (стены, потолок, пол), от устройств (экраны и др.), а также от технологического оборудования или ограждающих его устройств, то дополнительно нормируется (измеряется) температура этих поверхностей.
Влияние параметров микроклимата на условия труда. Человек постоянно находится в процессе теплового взаимодействия с окружающей средой. Для того чтобы физиологические процессы в организме протекали нормально, выделяемая организмом теплота Q должна отводиться в окружающую человека среду. Нормальное тепловое самочувствие (комфортные условия), соответствующее данному виду работы, обеспечивается при соблюдении теплового баланса:

Якорь 1
1.png

Количество теплоты, отдаваемое организмом человека каждым из этих путей, зависит от величины параметров микроклимата. Так, теплоотдача конвекцией зависит от температуры окружающего воздуха и скорости его движения на рабочем месте. Излучение теплоты происходит в направлении окружающих человека поверхностей, имеющих более низкую температуру, чем температура поверхности одежды (+27...+31 °С) и открытых частей тела человека (+33,5 °С). При высоких температурах окружающих поверхностей (+30...+35 °С) теплопередача излучением и конвекцией полностью прекращается, а при более высоких температурах большая часть теплоты отдается с испарением пота. Заметное количество влаги испаряется организмом через дыхательные пути (примерно 1/3 общих потерь влаги и к отдаче 10—20 % общего количества теряемой теплоты). Испарение через дыхательные пути возрастает с увеличением легочной вентиляции, а также с понижением температуры воздуха.

Организм человека обладает механизмом терморегуляции, т. е. способен поддерживать температуру тела на постоянном уровне при изменении параметров микроклимата и при выполнении различной по тяжести работы. Однако если уравнение теплового баланса длительное время не соблюдается, то наступает расстройство механизма терморегуляции, что приводит к тепловому истощению (слабость, тошнота, вялость), тепловым судорогам или тепловому удару.

Сердечно-сосудистая система под действием высоких температур испытывает большое напряжение: изменяются состав и свойства крови (повышаются вязкость, содержание гемоглобина и эритроцитов), что связано с нарушением водного обмена, сгущением и перераспределением крови (усиливается кровоснабжение кожи и подкожной клетчатки), влиянием повышенной температуры на сердечную мышцу и тонус сосудов. Отрицательное влияние высокой температуры на центральную нервную систему проявляется в ослаблении внимания, замедлении реакций, ухудшении координации движений, что может быть причиной снижения производительности труда и роста травматизма. Меры первой помощи сводятся в основном к предоставлению больному условий, способствующих восстановлению теплового баланса: покой, прохладные души, ванны.

Особенно неблагоприятные условия наступают в том случае, если наряду с высокой температурой в помещении наблюдается повышенная влажность, ускоряющая возникновение перегрева организма. Повышенная влажность (ср > 85 %) затрудняет терморегуляцию вследствие снижения испарения пота, а слишком низкая (ср < 20 %) вызывает пересыхание слизистых оболочек дыхательных путей. Оптимальные величины относительной влажности составляют 40—60 %.

Движение воздуха в помещениях является важным фактором, влияющим на тепловое самочувствие человека. В жарком помещении движение воздуха способствует увеличению отдачи теплоты организмом и улучшает его состояние, но оказывает неблагоприятное воздействие при низкой температуре воздуха в холодное время года. Минимальная скорость движения воздуха v, ощущаемая человеком, составляет 0,2 м/с. В зимнее время года она не должна превышать 0,2—0,5 м/с, а в летнее время года — 0,5—1,0 м/с. В горячих цехах допускается увеличение скорости обдува рабочих (воздушное душирование) до 3,5 м/с.

Значительный перепад температур и большая подвижность воздуха приводят к переохлаждению организма и возникновению простудных заболеваний, радикулиту, функциональным сдвигам в сердечно-сосудистой системе ит. д. Особенно эти процессы усиливаются при повышенной влажности и скорости движения воздуха, поэтому в рабочей зоне должны обеспечиваться показатели микроклимата, сохраняющие тепловой баланс человека с окружающей средой, т. е. поддерживаться оптимальные или допустимые микроклиматические условия.

Тепловые излучения, их воздействие на организм человека. Тепловое излучение (инфракрасное излучение) представляет собой невидимое электромагнитное излучение с длиной волны от 0,76 до 540 нм, обладающее волновыми, квантовыми свойствами. По длине волны инфракрасные лучи делят на коротковолновую (менее 1,4 мкм), средневолновую (1,4—Змкм), длинноволновую (более 3 мкм) область. Инфракрасное излучение от нагретых тел, имеющих температуру выше 100 °С, является источником коротковолнового инфракрасного излучения. С уменьшением температуры нагретого тела (50—100 °С) излучение характеризуется в основном длинноволновым спектром. В зависимости от длины волны изменяется проникающая способность инфракрасного излучения. Наибольшую проникающую способность имеет коротковолновое инфракрасное излучение, которое проникает в ткани человеческого тела на глубину в несколько сантиметров. Инфракрасные лучи длинноволнового диапазона задерживаются в поверхностных слоях кожи.

Воздействие инфракрасного излучения может быть общим и локальным. Основная реакция организма на инфракрасное облучение — изменение температуры облучаемых и удаленных участков тела. При длинноволновом излучении повышается температура поверхности тела, а при коротковолновом — изменяется температура легких, головного мозга, почек и т. п. Воздействуя на мозговую ткань, коротковолновое излучение вызывает так называемый «солнечный удар» (головная боль, головокружение, учащение пульса и дыхания, потемнение в глазах, нарушение координации движений, потеря сознания). При воздействии на глаза наибольшую опасность представляет коротковолновое излучение. Возможное последствие воздействия инфракрасного излучения на глаза — появление инфракрасной катаракты.

Оптимальные значения параметров микроклимата — установленные по критериям оптимального теплового состояния человека значения микроклиматических показателей, которые обеспечивают общее и локальное ощущение теплового комфорта в течение 8-часовой рабочей смены при минимальном напряжении механизмов терморегуляции, не вызывают отклонений в состоянии здоровья, создают предпосылки для высокого уровня работоспособности и являются предпочтительными на рабочих местах.

Оптимальные значения параметров микроклимата в холодный и теплый периоды года необходимо соблюдать на рабочих местах производственных и офисных помещений, на которых выполняются работы, связанные с нервно-эмоциональным напряжением работника (табл. 1).

Таблица 1. Оптимальные значения параметров микроклимата на рабочих местах производственных и офисных помещений

2.png

Допустимые значения параметров микроклимата — минимальные или максимальные значения микроклиматических показателей, установленных по критериям теплового состояния человека на период 8-часовой рабочей смены и не вызывающих повреждений или нарушений состояния здоровья, но способных приводить к возникновению общих и локальных ощущений теплового дискомфорта, напряжению механизмов терморегуляции, ухудшению самочувствия и понижению работоспособности к концу смены.

Допустимые значения параметров микроклимата, воздействующие на работника непрерывно или суммарно за рабочую смену, в холодный и теплый периоды года устанавливаются в случаях, если по технологическим требованиям, техническим и экономически обоснованным причинам не могут быть обеспечены оптимальные значения параметров микроклимата, устанавливаются в соответствии с величинами, представленными в табл. 2.

 

Таблица 2. Допустимые значения параметров микроклимата на рабочих местах производственных и офисных помещений

3.png

В производственных помещениях, в которых допустимые значения параметров микроклимата невозможно установить из-за технологических требований к производственному процессу или экономически обоснованной нецелесообразности, микроклиматические условия должны рассматриваться как вредные и опасные, при которых нанимателю следует использовать меры защиты работников, включающие кондиционирование воздуха, воздушное душирование, применение средств индивидуальной защиты, создание помещений для отдыха и обогрева, а также регламентировать время работы во вредных условиях труда.

Нормирование параметров микроклимата. Оптимальные или допустимые значения параметров микроклимата устанавливаются ГОСТ 12.1.005 «Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны» и санитарными нормами и правилами «Требования к микроклимату рабочих мест в производственных и офисных помещениях» и гигиеническим нормативом «Показатели микроклимата производственных и офисных помещений» (утверждены постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь 30 апреля 2013 г. № 33) с учетом периода года и характеристики (категории) выполняемых работ по интенсивности энергозатрат.

Санитарные нормы и правила устанавливают требования к оптимальным и допустимым параметрам микроклимата на рабочих местах в производственных и офисных помещениях организаций всех форм собственности, физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей с целью предотвращения неблагоприятного воздействия его на самочувствие, функциональное состояние, работоспособность и здоровье человека.

Производственные и офисные помещения — замкнутые пространства в специально предназначенных сооружениях, в которых постоянно (по сменам) или периодически в течение рабочего дня осуществляется трудовая деятельность людей.

Периоды года условно разделены на холодный и теплый:

  • теплый — промежуток времени, характеризуемый среднесуточной температурой наружного воздуха выше +10 °С;

  • холодный - промежуток времени, характеризуемый среднесуточной температурой наружного воздуха +10 °С и ниже.

Среднесуточная температура наружного воздуха — средняя величина температуры наружного воздуха, измеренная в определенные часы суток через одинаковые интервалы времени, которая принимается по данным метеорологической службы.

Категории работ разграничиваются на основе интенсивности общих энергозатрат организма в процессе труда, ккал/ч (Вт). Установлены три категорий:

категория I—легкие физические работы:

  • к категории 1а относятся работы с интенсивностью энергозатрат до 120 ккал/ч (до 139 Вт), производимые сидя и сопровождающиеся незначительным физическим напряжением (ряд профессий на предприятиях точного приборо- и машиностроения, на часовом, швейном производствах, в офисе, сфере управления и подобные);

  • к категории Iб относятся работы с интенсивностью энергозатрат 121—150 ккал/ч (140—174 Вт), производимые сидя, стоя или связанные с ходьбой и сопровождающиеся некоторым физическим напряжением (ряд профессий в полиграфической промышленности, на предприятиях связи, контролеры, мастера в различных видах производства и подобные);

категория II— физические работы средней тяжести:

  • к категории IIа относятся работы с интенсивностью энергозатрат 151—200 ккал/ч (175—232 Вт), связанные с постоянной ходьбой, перемещением мелких (до 1 кг) изделий или предметов в положении стоя или сидя и требующие определенного физического напряжения (ряд профессий в механосборочных цехах машиностроительных предприятий, в прядильно-ткацком производстве и др.);

  • к категории IIб относятся работы с интенсивностью энергозатрат 201-250 ккал/ч (223—290 Вт), связанные с ходьбой, перемещением и переноской тяжестей до 10 кг и сопровождающиеся умеренным физическим напряжением (ряд профессий в механизированных литейных, прокатных, кузнечных, термических, сварочных цехах машиностроительных и металлургических предприятий и др.);

категория III— тяжелые физические работы — работы с интенсивностью энергозатрат более 250 ккал/ч (более 290 Вт), связанные с постоянными передвижениями, перемещением и переноской значительных (свыше 10 кг) тяжестей и требующие значительных физических усилий (ряд профессий в кузнечных цехах с ручной ковкой, литейных цехах с ручной набивкой и заливкой опок машиностроительных и металлургических предприятий и др.).

В местах пребывания работников в течение смены, в зависимости от характеристики выполняемых работ по интенсивности энергозатрат должны поддерживаться оптимальные или допустимые значения параметров микроклимата в соответствии с данными табл. 1 и 2.

Перепады температуры воздуха по вертикали и горизонтали, а также изменения температуры воздуха в течение смены при обеспечении оптимальных величин параметров микроклимата на рабочих местах не должны превышать 2 °С и выходить за пределы величин для отдельных категорий работ, указанных в табл. 1.

При обеспечении допустимых значений параметров микроклимата на рабочих местах перепад температуры воздуха по вертикали не должен превышать 3 °С, а по горизонтали должен соответствовать значениям, приведенным в табл. 3 для соответствующей категории работ.

 

Таблица 3. Допустимые значения перепада температуры воздуха в течение смены по горизонтали в зависимости от категории энергозатрат работы

4.png

Показатели скорости движения воздуха и относительной влажности при температуре воздуха, превышающей допустимые по табл. 2, должны соответствовать значениям, приведенным в табл. 3, 4 и 5.

 

Таблица 4. Допустимые значения диапазона скорости движения воздуха в зависимости от категории энергозатрат работы при температуре воздуха на рабочих местах в пределах от 26 до 28 °С

5.png

Таблица 5. Значения максимально допустимых величин относительной влажности воздуха при температуре воздуха на рабочих местах от 25 °С и выше

6.png

Температура наружных поверхностей технологического оборудования, ограждающих устройств, с которыми соприкасается работник, не должна превышать 45 °С.

Допустимые значения интенсивности теплового облучения работников от производственных источников должны соответствовать значениям, приведенным в табл. 6.

 

Таблица 6. Допустимые значения интенсивности теплового облучения поверхности тела работника от производственных источников

7.png

При облучении не более 25 % поверхности тела работника от источников излучения, нагретых до красного и белого свечения (раскаленный или расплавленный металл, стекло, пламя и др.), допустимые величины интенсивности теплового облучения не должны превышать 140 Вт/м2. При этом обязательным является использование средств индивидуальной защиты, в том числе средств защиты лица и глаз.

При наличии теплового облучения работников температура воздуха на рабочих местах в зависимости от категории работ не должна превышать величин, приведенных в табл. 7.

Для оценки сочетанного действия параметров микроклимата (температура, влажность, скорость движения воздуха, тепловое облучение) в целях осуществления мероприятий по защите работников от возможного перегревания допускается использовать значения интегрального показателя тепловой нагрузки среды (ТНС-индекс), выраженного одночисловым показателем в градусах Цельсия (°С), измерения и оценка которого аналогичны методам измерения и контроля температуры воздуха (табл. 8).

 

Таблица 3.7 Допустимые значения температуры воздуха при наличии теплового облучения работника в зависимости от категории энергозатрат работы

8.png

Таблица 3.8. Допустимые величины ТНС-индекса с учетом продолжительности тепловой нагрузки среды (в часах), верхняя граница

9.png

ТНС-индекс следует использовать для интегральной оценки тепловой нагрузки среды на рабочих местах, на которых скорость движения воздуха не превышает 0,6 м/с, а интенсивность теплового облучения — менее 1200 Вт/м2.

Требования к организации работы при температуре воздуха выше или ниже допустимых величин. При температуре воздуха выше или ниже допустимых величин наниматель наравне с использованием мер защиты от воздействия температуры воздуха должен принимать меры организационного характера по регулированию времени пребывания работников в этих условиях в соответствии с данными табл. 9 и 10.

 

Таблица 9. Предельное время пребывания работника на рабочем месте при температуре воздуха выше допустимых величин

10.png

Таблица 10. Предельное время пребывания работника на рабочем месте при температуре воздуха ниже допустимых величин

11.png

Среднесменная температура воздуха, при которой работник находится в течение смены на рабочем месте и местах отдыха, не должна выходить за пределы допустимых значений температуры воздуха, указанных в табл. 2 для соответствующих категорий работ.

Среднесменная температура воздуха tв должна рассчитываться по формуле

12.png

При температуре воздуха выше или ниже допустимых значений относительная влажность, скорость движения воздуха, интенсивность теплового облучения на рабочих местах должны соответствовать в зависимости от категории работ допустимым значениям, приведенным в табл. 2 и 6.

Мероприятия по оздоровлению воздушной среды и оптимизации параметров микроклимата. Требуемое состояние воздушной среды в рабочей зоне может быть обеспечено механизацией и автоматизацией производственных процессов, дистанционным управлением; устройством систем вентиляции и отопления; защитой от источников тепловых излучений (теплоизоляция нагретых поверхностей, экранирование источников излучения и рабочих мест, использование индивидуальных средств защиты, рациональный режим труда и отдыха).

Теплоизоляция является эффективным средством уменьшения не только интенсивности теплового излучения от нагретых поверхностей, но и общих тепловыделений. Для теплоизоляции применяют разнообразные материалы (специальный бетон и кирпич, минеральную и стеклянную вату, асбест) и конструкции из них. Теплоизоляция должна быть выполнена так, чтобы температура наружных поверхностей технологического оборудования не превышала +45 °С.

Экранирование— устройство оградительных конструкций на пути распространения инфракрасных излучений. Экраны по характеру действия делятся на теплоотражающие, теплопоглощающие и теплоотводящие. Теплоотражающие экраны используются для отражения тепловыделений от поверхностей печей, наружных поверхностей кабин управления, кранов и изготавливаются из листового алюминия, белой жести и алюминиевой фольги, укрепленной на несущем материале — картоне, сетке. Используются также экраны из силикатного закаленного стекла с пленочным окисно- оловянным покрытием и легированными добавками. К теплоотражающим экранам относятся металлические сетки (ячейки 3—5 мм), цепные звенья, армированное стекло, водяные завесы.

Требования к организации контроля и методам измерения значений показателей микроклимата в производственных и офисных помещениях. Организация контроля за состоянием показателей микроклимата рабочих мест в производственных и офисных помещениях должна соответствовать санитарным нормам и правилам «Требования к условиям труда работников и содержанию производственных объектов», утвержденным постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 8 июля 2016 г. № 85 «Об утверждении санитарных норм и правил “Требования к условиям труда работников и содержанию производственных объектов”».

Измерения показателей микроклимата проводятся в холодный период года — в дни с температурой наружного воздуха, отличающейся от средней температуры наиболее холодного месяца зимы, не более чем на 5 °С, в теплый период года — в дни с температурой наружного воздуха, отличающейся от средней температуры наиболее жаркого месяца, не более чем на 5 °С. Частота измерений в оба периода года определяется стабильностью производственного процесса, функционированием технологического и санитарнотехнического оборудования.

При выборе участков и времени измерения необходимо учитывать все факторы, влияющие на микроклимат рабочих мест (фазы технологического процесса, функционирование систем вентиляции и отопления и др.). Измерения показателей микроклимата следует проводить не менее 3 раз в смену (в начале, в середине и в конце). При работах, выполняемых сидя, температуру и скорость движения воздуха следует измерять на высоте 0,1 м и 1,0 м, а относительную влажность воздуха — на высоте 1,0 м от пола или рабочей площадки. При работах, выполняемых стоя, температуру и скорость движения воздуха следует измерять на высоте 0,1 м и 1,5 м, а относительную влажность воздуха — на высоте 1,5 м.

При наличии источников лучистого тепла тепловое облучение на рабочем месте необходимо измерять от каждого источника, располагая приемник прибора перпендикулярно падающему потоку. Измерения следует проводить на высоте 0,5 м; 1,0 м и 1,5 м от пола или рабочей площадки. Температуру поверхностей следует измерять в случаях, когда рабочие места удалены от них на расстояние не более двух метров.

Требования к производственным помещениям и организации технологических процессов и ведению работ в условиях нагревающего микроклимата, режимам труда и отдыха, санитарно-бытовому обеспечению работающих. Согласно санитарным нормам и правилам «Требования к организации и ведению работ в условиях нагревающего микроклимата», утвержденных постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 28 декабря 2015 г. № 136, снижение неблагоприятного воздействия нагревающего микроклимата, при котором происходит нарушение теплообмена с накоплением тепла в организме, увеличение потерь тепла испарением, появление дискомфортных теплоощущений, осуществляется на основе санитарно-технических, архитектурно- планировочных, организационно-технологических, медико-профилактических мер, а также применения средств коллективной и индивидуальной защиты. На рабочих местах предусматриваются меры по снижению тепловых нагрузок, связанных как с технологическим процессом, так и воздействием высоких наружных температур, инсоляции, в том числе носящих временный характер.

Для защиты работающих от повышенных температур ИК-из- лучения должны предусматриваться методы и средства механизации, автоматизации, дистанционного управления технологическими процессами и оборудованием, рациональное планирование производственных помещений с тепловыделяющим оборудованием.

Размещение технологического оборудования и способы его обслуживания должны обеспечивать минимально возможное время пребывания работающего в зоне ИК-излучения, параметры которого превышают допустимые уровни на рабочем месте; оптимизацию времени нахождения в условиях влияния повышенных температур, ИК-излучения. На непостоянных рабочих местах должна быть обеспечена разработка оптимальных маршрутов обхода и обслуживания технологического оборудования.

Плавильные, нагревательные печи, сушильные камеры, нагретые поверхности паро- и трубопроводов и иные виды тепловыделяющего оборудования и источники ИК-излучения должны быть обеспечены устройствами и приспособлениями, предотвращающими или ограничивающими выделение теплоты в производственное помещение, с использованием методов герметизации, теплоизоляции, экранирования, отведения тепла. Для снижения влияния ИК-излучения должны применяться стационарные или переносные теплоотражающие, теплопоглощающие, теплоотводящие экраны, щиты, «водные занавески», ширмы и иные средства защиты работников от избыточного ИК-излучения и сохраняющие теплозащитные качества при их эксплуатации.

В производственных помещениях с нагревающим микроклиматом должна применяться естественная вентиляция с расположением аэрационных фонарей и шахт непосредственно над основными источниками тепла. Помещения, в которых параметры микроклиматических условий не могут быть обеспечены естественной вентиляцией, а также помещения и зоны без возможности проветривания должны быть оборудованы системами механической вентиляции, устройствами кондиционирования.

Для удаления тепловыделений от единичных, локализованных источников тепла на рабочих местах должны использоваться кожухи с механическим отсосом, вытяжные зонты, локальные отсосы. Кондиционирование должно применяться в замкнутых и небольших по объему производственных помещениях при выполнении операторских и иных работ на постах и пультах управления, в изолированных боксах, кабинах кранов, а также в комнатах отдыха.

Защита работников от перегревания. Осуществляется такая защита уменьшением времени пребывания работника в условиях нагревающего микроклимата, если особенности технологического процесса, инсоляция не позволяют обеспечить допустимые параметры производственного микроклимата. При выполнении работ в условиях нагревающего микроклимата должна быть предусмотрена регламентация времени работ и продолжительность перерывов для отдыха и питания работающих в соответствии с гигиеническим нормативом, устанавливающим показатели микроклимата производственных и офисных помещений.

Аварийно-восстановительные работы, выполняемые внутри печей, других тепловых агрегатов, Допускаются при температуре воздуха внутри не выше 40 °С и температуре нагретых поверхностей ограждений не выше 45 °С.

Санитарно-бытовое обеспечение работников в условиях воздействия нагревающего микроклимата должно соответствовать санитарным нормам и правилам, устанавливающим требования к условиям труда работающих и содержанию производственных объектов.

В целях предупреждения заболеваний, связанных с влиянием повышенных температур, работники должны проходить обязательные медицинские осмотры.

При работах в условиях воздействия высоких температур, в том числе в условиях инсоляции на открытой территории, должны быть предусмотрены комнаты, кабины для отдыха и питания работников, дополнительных специальных перерывов.

Для предупреждения неблагоприятного влияния нагревающего микроклимата следует определять, кроме температуры, также относительную влажность, скорость движения воздуха, интенсивность ИК-излучения, индекс тепловой нагрузки среды, температуру поверхностей с итоговой оценкой микроклимата по показателю, отнесенному к наибольшей степени вредности.

Работающие в условиях повышенных температур должны быть обеспечены средствами индивидуальной защиты с учетом характера проводимых работ. При работах в условиях нагревающего микроклимата работники обеспечиваются питьевой водой с температурой в пределах 8—20 °С. При отсутствии хозяйственно-питьевого водопровода они должны быть обеспечены бутилированной питьевой водой (не менее 3 л в смену на одного работника). Для работающих в условиях нагревающего микроклимата должны быть оборудованы сатураторные установки, кулеры и другие питьевые установки, расположенные не далее 75 м от рабочих мест. Необходимо иметь питьевые установки в гардеробных, пунктах питания, здравпунктах, в комнатах и местах отдыха работников и укрытиях от солнечной радиации. Работники, не имеющие возможности покинуть рабочее место по условиям производства, обеспечиваются питьевой водой непосредственно на рабочих местах.

При работах, выполняемых сидя, температуру и скорость движения воздуха следует измерять на высоте 0,1 и 1,0 м, а относительную влажность воздуха — на высоте 1,0 м от пола или рабочей площадки. При работах, выполняемых стоя, температуру и скорость движения воздуха измеряют на высоте 0,1 и 1,5 м, а относительную влажность воздуха — на высоте 1,5 м.

При наличии источников лучистого тепла тепловое облучение на рабочем месте необходимо измерять от каждого источника, располагая приемник прибора перпендикулярно падающему потоку. Измерения проводятся на высоте 0,5; 1,0 и 1,5 м от пола или рабочей площадки.

Температуру поверхностей измеряют в случаях, если рабочие места удалены от них на расстояние не более 2 м.

Вредные вещества в промышленности. Классификация вредных веществ

Воздух рабочей зоны производственного помещения должен соответствовать санитарно-гигиеническим требованиям по содержанию вредных веществ, приведенным в санитарных нормах, правилах и гигиенических нормативах «Перечень регламентированных в воздухе рабочей зоны вредных веществ» (постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 31 декабря 2008 г. № 240, с изм. на 30 марта 2016 г.).

Вредные вещества по степени воздействия на организм человека подразделяются на четыре класса опасности:

  1. й класс — вещества чрезвычайно опасные (ПДК <0,1 мг/м3);

  2. й класс - вещества высоко опасные (ПДК = 0,1-1,0 мг/м3);

  3. й класс - вещества умеренно опасные (ПДК =1,1-10,0 мг/м3);

  4. й класс — вещества мало опасные (ПДК > 10,0 мг/м3).

Вредные вещества также подразделяются:

по характеру воздействия на организм человека на:

  • общетоксические — вызывающие отравление всего организма (оксид углерода, свинец, ртуть и др.);

  • раздражающие — вызывающие раздражение дыхательного тракта и слизистых оболочек (хлор, аммиак, оксиды азота, озон, ацетон и др.);

  • сенсибилизирующие — действующие как аллергены (формальдегид, различные растворители и лаки на основе нитросоединений и др.);

  • канцерогенные — вызывающие раковые заболевания (окислы хрома, асбест и др.);

  • мутагенные — приводящие к изменению наследственной информации (свинец, радиоактивные вещества и др.);

  • влияющие на репродуктивную (детородную) функцию (ртуть, свинец, радиоактивные вещества и др.);

по пути попадания в организм — на проникающие через органы дыхания, желудочно-кишечный тракт, кожный покров или слизистые оболочки;

по химическим классам соединений — на органические, неорганические, элементоорганические и др.

Вышеуказанные нормативные документы устанавливают предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны — обязательные санитарные нормативы для использования их при проектировании производственных зданий, технологических процессов, оборудования и вентиляции, а также для текущего санитарного надзора.

Предельно допустимая концентрация (ПДК) — концентрация вредного вещества, которая при ежедневной (кроме выходных дней) работе в течение 8 ч и не больше 40 ч в неделю, в течение всего рабочего стажа не должна вызвать заболеваний или отклонений в состоянии здоровья, обнаруживаемых современными методами исследований в процессе работы или в отдаленные сроки жизни настоящего и последующих поколений. Предельно допустимые концентрации устанавливаются в виде максимально разовых и среднесменных гигиенических нормативов. Для веществ, способных вызывать преимущественно хронические интоксикации (фиброгенные пыли, аэрозоли дезинтеграции металлов и др.), устанавливаются среднесменные ПДК; для веществ с остронаправленным токсическим эффектом (ферментные, раздражающие яды и др.) устанавливаются максимальные разовые концентрации; для веществ, при воздействии которых возможно развитие как хронических, так и острых интоксикаций, устанавливаются наряду с максимально разовыми и среднесменные ПДК.

Фактическая концентрация вредного вещества Сф в воздухе рабочей зоны не должна превышать ПДК, т. е. должно соблюдаться соотношение Сф/ПДК< 1. При одновременном содержании в воздухе рабочей зоны нескольких вредных веществ однонаправленного действия в концентрациях, не превышающих ПДК, должно соблюдаться условие

С1 / ПДК1 + С2/ ПДК2 + ... + Cn ПДКn < или = 1.

В таблице гигиенических нормативов специальными символами выделены вещества с остронаправленным механизмом действия, требующие автоматического контроля за их содержанием в воздухе, канцерогены, аллергены и аэрозоли преимущественно фиброгенного действия. В этих целях использованы следующие обозначения: О — вещества с остронаправленным механизмом действия; А — вещества, способные вызывать аллергические заболевания работников в производственных условиях; К — канцерогены; Ф — аэрозоли преимущественно фиброгенного действия; п — пары и (или) газы; а — аэрозоль; п + а — смесь паров и аэрозолей; (+) — соединения, при работе с которыми требуется специальная защита кожи и глаз; (++) - соединения, при работе с которыми должен быть исключен контакт с органами дыхания и кожей.

Если в графе «величина ПДК» приведены два гигиенических норматива, это означает, что в числителе максимальная разовая, а в знаменателе — среднесменная ПДК, прочерк в числителе означает, что гигиенический норматив установлен в виде среднесменной ПДК. Если приведен один гигиенический норматив, то это означает, что он установлен как максимальная разовая ПДК.

Многие производственные процессы на автотранспортных предприятиях сопровождаются выделением в воздух производственных помещений токсических веществ, которые вызывают в организме человека химические изменения и болезненные явления (отравления). Степень отравления зависит от химической структуры вещества, физического состояния человека в момент воздействия яда на организм, дисперсности, растворимости, концентрации, путей проникновения в организм, температуры производственной среды, индивидуальной чувствительности человека к действию яда и продолжительности воздействия. Отравления, вызванные действием токсических веществ, могут быть острыми и хроническими. Рассмтрим некотрые из них.

Свинец на автотранспортных предприятиях используется при пайке радиаторов и бензобаков, а также при изготовлении и ремонте аккумуляторных пластин. Отравление свинцом обнаруживается только в хронической форме. На начальной стадии отравления больной жалуется на усталость, сонливость, отсутствие аппетита, головные боли, боли в сосудах, расстройство памяти. Хронические отравления развиваются медленно и могут выражаться расстройствами периферической и центральной нервной системы, поражением двигательных волокон, свинцовыми параличами.

Тетраэтилсвинец — сильнейший и опаснейший яд, в чистом виде не применяется, а используется в этиловой жидкости. Этиловая жидкость является антидетонатором.Тетраэтилсвинец в составе этиловой жидкости и в этилированных бензинах полностью сохраняет токсические и физико-химические свойства. Тетраэтилсвинец быстро проникает в организм через дыхательные пути и кожу. Этилированный бензин вызывает такие же отравления, как и тетраэтилсвинец. Этилированным бензином можно отравиться при вдыхании его паров, загрязнении тела, одежды, попадании его в организм с пищей или питьевой водой. Этилированный бензин, проникая в кровь вызывает общее расстройство здоровья: человек худеет, деятельность нервной системы нарушается. Признаки острого отравления этилированным бензином обнаруживаются через несколько часов или суток. При многократном поступлении бензина в небольших количествах происходит хроническое отравление.

Оксид углерода, попав в организм человека, образует карбок- сигемоглобин, не способный к переносу кислорода, в результате чего наступает кислородное голодание. Острые отравления наблюдаются при вдыхании воздуха с концентрацией СО более 2500 мг/м3 или пребывании в среде с концентрацией СО 1800 мг/м3 в течение 1 ч. Последствиями отравления могут быть нарушение центральной нервной системы, расстройства памяти, внимания, функциональные неврозы, параличи, кровоизлияния в сетчатку. Потеря сознания наступает при длительной работе в помещении с содержанием СО 650 мг/м3. Большие концентрации СО в воздухе опасны для жизни. Хронические отравления вызываются действием малых концентраций при частом и длительном вдыхании оксида углерода. Признаками хронического отравления могут быть головные боли, головокружение, бессонница, вялость, мелькание, переходящее в двоение в глазах, расстройство памяти, сонливость.

Акролеин поступает в воздух производственных помещений автотранспортных предприятий вместе с отработанными газами при работе двигателей на тяжелом виде топлива. Акролеин вызывает сильное раздражение верхних дыхательных путей, резкое воспаление слизистых оболочек глаз, кроме того, могут быть головокружение, приливы крови к голове. Организм человека может перенести концентрацию акролеина в 7 мг/м3 не более 1 мин.

Оксиды азота содержатся в отработанных газах. В организм они проникают через верхние дыхательные пути. Симптомы отравления проявляются только через 6 ч в виде кашля, одышки, удушья, возможен отек легких. Возможны хронические отравления, сопровождающиеся болями в груди, в области сердца и головными, а также кашлем.

Бензол используют в качестве топлива для автомобилей в смеси с бензином не более 25 % по объему. При применении бензола возможны острые и хронические отравления. Хронические отравления бензолом характеризуются изменением сосудистых стенок и поражением кроветворной функции костного мозга. На начальной стадии при хроническом отравлении больные жалуются на головные боли и головокружение, утомляемость, сонливость, раздражительность, общее недомогание. Иногда на коже рук появляются дерматиты или экземы. Острое отравление сопровождается головокружением, шумом в ушах, мышечной слабостью, чувством опьянения.

Пары бензина оказывают вредное действие на центральную нервную систему. Отравления могут быть острыми и хроническими. При тяжелой степени и при острых отравлениях наблюдаются потеря сознания, рефлекторная остановка дыхания, судороги, дрожание конечностей, кашель с мокротой. Хроническая форма отравления сопровождается неврастенией, вегетоневрозами.

Ацетон обладает наркотическими свойствами и вызывает раздражение кожи. При отравлении ацетоном возникают головная боль, головокружение, общая слабость, состояние легкого опьянения.

Охлаждающая жидкость — специальная этиленгликолевая низкозамерзающая жидкость, заливаемая в систему охлаждения автомобиля во время его эксплуатации в зимнее время года. Этиленгликоль и его водные растворы крайне ядовиты. Они поражают центральную нервную систему йшочки человека. Случайное заглатывание даже небольшого количества охлаждающей жидкости может привести к смертельному исходу. После приема его внутрь наблюдается общее опьянение, появляются сонливость, вялость и рвота.

Метанол применяют на автотранспортных предприятиях как растворитель лаков, смол, жиров; по вкусу, цвету и запаху он напоминает пищевой этиловый спирт. Метанол — нервно-сосудистый яд, обладающий ярко выраженным кумулятивным действием (способностью накапливаться в организме). Высокая токсичность метанола по сравнению с другими спиртами объясняется превращением его в организме в муравьиную кислоту. Отравления метанолом возможны при приеме его внутрь, вдыхании паров и действии жидкого спирта и его паров на кожу. Легкая форма отравления характеризуется головной болью, головокружением, тошнотой, рвотой, пошатыванием, сонливостью, мелким тремором пальцев рук. Отравления средней тяжести характеризуются расстройством зрения. При тяжелой форме отравления падает сердечная и дыхательная деятельность, отсутствует реакция на свет, возможны потеря сознания и смерть.

Смазочные масла при нормальных условиях практически не испаряются, поэтому вредное действие на организм человека может проявиться главным образом при частом попадании их на открытые участки тела, длительной работе в одежде, пропитанной маслом, вдыхании масляного тумана и паров легких нефтепродуктов, оказавшихся в масле. При длительном систематическом контакте кожи со смазочными маслами могут возникнуть ее острые и хронические заболевания. Наиболее часты фолликулярные поражения кожи, представляющие собой заболевание волосяных мешочков и сальных желез. Смазочные масла бывают причиной и более тяжелых заболеваний (например разрастаний, ороговений). Вдыхание масляных паров вызывает отравление. Опасность отравления масляными парами сильно увеличивается, если в масле содержатся сернистые соединения. При наличии серы и масла могут создаться условия для образования сероводорода, который вызывает отравление с молниеносной потерей сознания.

Эпоксидные смолы применяют на автотранспортных предприятиях для выравнивания поверхностей, заделки пробоин и трещин. Эпоксидные смолы являются токсическими веществами, поэтому при работе с ними надо соблюдать меры безопасности. Попадая на кожу, эпоксидная смола может вызывать заболевания кожи (экземы, дерматиты). Опасно попадание эпоксидной смолы на органы зрения.

Воздействие вредных веществ на организм человека

Результатом воздействия вредных веществ могут быть острые и хронические отравления. Острые отравления являются следствием кратковременного воздействия вредных веществ, поступающих в организм в значительных количествах. Хронические отравления развиваются в результате длительного воздействия вредных веществ, поступающих в организм малыми дозами. Наиболее опасными являются хронические отравления, отличающиеся стойкостью симптомов отравления и приводящие к профессиональным заболеваниям.

Токсический эффект воздействия вредных веществ зависит от физиологических особенностей человека. К одним ядам более чувствителен женский организм, к другим — мужской. Характер и тяжесть выполняемой работы также влияют на восприимчивость организма к ядам. При тяжелой физической работе активизируются дыхание, кровообращение и потовыделение, что усиливает процесс проникновения ядовитых веществ в организм человека. Результат воздействия токсических веществ зависит от таких производственных факторов, как метеорологические условия, изменение барометрического давления, шум и вибрация. В большинстве случаев они увеличивают опасность отравления из-за функциональных изменений в организме и изменения токсических свойств самих веществ.

Производственные пыли

Пыль подразделяется по происхождению на: а) органическую естественного (шерстяная, древесная и др.) и искусственного (пыль пластмасс, резины и др.) происхождения; б) неорганическую: пыль металлов (железная, медная и др.) и минералов (кварцевая, асбестовая и др.); по токсичности на: а) ядовитую, вызывающую острые или хронические отравления (свинцовая, марганцевая и др.); б) неядовитую, оказывающую преимущественно фиброгенное действие, вызывающую раздражение слизистых оболочек дыхательных путей и оседающую в легких (чугунная, железная, алюминиевая и др.); по дисперсности на: а) крупнодисперсные (>10мкм); б) среднедисперсные (5— Юмкм); в) мелкодисперсные (1—5 мкм); г) дым или пылевой туман (< 1 мкм); по способу образования на: а) аэрозоли дезинтеграции (образуются при измельчении, дроблении твердых веществ и т. д.); б) аэрозоли конденсации (при электросварке ит.д.).

Пыль как вредное вещество может оказывать на организм человека фиброгенное, токсическое, раздражающее, аллергенное, канцерогенное действие. Чем мельче частицы пыли, тем глубже они проникают в дыхательные пути и легче попадают в легкие.

Пылевые профессиональные заболевания. К основным из них относятся пневмокониозы, хронический бронхит и заболевания верхних дыхательных путей. Наиболее часто встречаются следующие виды пневмокониозов: силикоз — наиболее тяжелая форма пневмокониоза, развивающаяся при вдыхании пыли, содержащей свободный кремнезем (Si02), и сопровождающаяся изменениями легочной ткани; силикатоз — склеротическое заболевание легких, развивающееся при вдыхании пыли, содержащей Si02B связанном с другими элементами состоянии (Mg, Са, Al, Fe и др.); электросварочный пневмокониоз - развивается при высокой концентрации сварочного аэрозоля, содержащего оксид железа, соединения марганца или фтора; асбестоз — возникает при вдыхании пыли асбеста и др.

 

Методы контроля параметров воздушной среды

Для определения содержания вредных веществ в воздухе отбор проб должен производиться в зоне дыхания на рабочих местах постоянного и (или) непостоянного пребывания работников при характерных производственных условиях с учетом основных технологических процессов, источников выделения вредных веществ и функционирования технологического оборудования. В течение смены и (или) на отдельных этапах технологического процесса в одной точке должно быть последовательно отобрано не менее двух проб. Для аэрозолей преимущественно фиброгенного действия допускается отбор одной пробы. Периодичность контроля: для 1-го класса опасности — не реже одного раза в 10 дней; для 2-го класса — не реже одного раза в месяц; для 3-го и 4-го классов — не реже одного раза в квартал. Среднесменные концентрации определяются на протяжении не менее 75 % продолжительности смены в течение не менее трех смен. Периодичность контроля за соблюдением среднесменной ПДК должна быть не реже одного раза в год.

Замеры показателей микроклимата проводятся не менее трех раз за смену (в ее начале, середине и конце) на высоте 1 м от пола или рабочей площадки при работах, выполняемых сидя, и на высоте 1,5 м — при работах, выполняемых стоя.

Меры защиты от вредных веществ

Для обеспечения необходимого качества воздуха в рабочей зоне производственных помещений при разработке и организации технологических процессов и конструировании оборудования требуется выполнение ряда инженерно-технических, санитарнотехнических, лечебно-профилактических, организационных и других мероприятий.

К инженерно-техническим мероприятиям относятся: применение технологических процессов, устраняющих образование вредных веществ или исключающих непосредственный контакт работников с вредными веществами; замена вредных веществ безвредными или менее вредными; замена сухих способов переработки пылящих материалов мокрыми; применение различных способов пылеподавления (смачивание, гранулирование, брикетирование и т. д.); обеспечение непрерывности технологических процессов; использование пневмотранспорта; применение различных способов пылеподавления; механизация и автоматизация технологических процессов с применением дистанционного управления; замена пламенного нагрева электрическим и использование газообразного топлива; герметизация промышленного оборудования; рациональная организация рабочих мест; улавливание и нейтрализация промышленных выбросов; автоблокировка технологического оборудования и санитарно-технических устройств; рациональная организация рабочих мест в соответствии с тяжестью и напряженностью труда; использование газоанализаторов и газосигнализаторов, связанных с автоматической системой защиты (автоблокировка, аварийная вентиляция и др.); сокращение водопотребления и водоотведения, широкое использование оборотного и повторного водоснабжения.

Доставка сырья и материалов на предприятия должна осуществляться способами, максимально устраняющими ручные операции, исключающими опасность травматизма и физического перенапряжения, а также непосредственный контакт работников с вредными веществами. При всех транспортных и перегрузочных операциях следует предусматривать меры, предотвращающие загрязнение воздуха рабочей зоны, кожных покровов и одежды работников.

При проведении технологических процессов, связанных с выделением пыли веществ 1-го и 2-го классов опасности предусматриваются поточные непрерывные линии или оборудование повышенной герметичности. Аспирационные системы, а также системы орошения и пылеподавления следует блокировать пусковыми устройствами технологического оборудования.

Технологические процессы, при проведении которых применяются или образуются вещества 1-го и 2-го классов опасности, должны осуществляться в аппаратуре с арматурой и материало- проводами повышенной герметичности с максимальным использованием автоматического и дистанционного управления процессами.

К санитарно-техническим средствам нормализации воздуха в рабочей зоне относятся: организация систематического санитарно-химического контроля воздуха рабочей зоны; санитарно-бытовое обеспечение работников; спецподготовка и инструктаж работников; лечебно-профилактическое обеспечение работников; применение средств индивидуальной защиты; организация надежной вентиляции производственных помещений.

Наиболее важное значение для профилактики профессиональных заболеваний и нормализации воздушной среды имеет вентиляция.

 

Производственная вентиляция. Классификация систем вентиляции

По способу перемещения воздуха вентиляция бывает с естественным и механическим побуждением. Возможно также сочетание естественной и механической вентиляции (смешанная вентиляция). В зависимости от предназначения система вентиляции подразделяется на приточную, вытяжную или приточно-вытяжную. По месту действия вентиляция бывает общеобменной и местной. При внезапном поступлении в воздух рабочей зоны больших количеств вредных паров и газов наряду с рабочей предусматривается устройство аварийной вентиляции. На производстве часто устраивают комбинированные системы вентиляции (общеобменную с местной, общеобменную с аварийной и т. п.).

Естественная вентиляция

Воздухообмен при естественной вентиляции происходит вследствие разности температур воздуха в помещении и наружного воздуха, а также в результате действия ветра. Естественная вентиляция производственных помещений может быть неорганизованной и организованной.

При неорганизованной вентиляции поступление и удаление воздуха происходит через неплотности и поры наружных ограждений (инфильтрация), через окна, форточки, специальные проемы (проветривание).

Организованная (поддается регулировке) естественная вентиляция производственных помещений осуществляется аэрацией и дефлекторами. Аэрацця производится в холодных цехах за счет ветрового давления, а в горячих цехах — за счет совместного или раздельного действия гравитационного и ветрового давлений. Аэрация происходит следующим образом: свежий воздух поступает в помещение через нижние проемы, располагаемые на небольшой высоте от пола (1—1,5 м), а удаляется через проемы в светоаэрационном фонаре здания (рис. 1).

Якорь 2
Якорь 3
Якорь 4
Якорь 5
Якорь 6
Якорь 7
13.png

а — распределение давления воздуха в здании цеха; б — незадуваемый фонарь

Поступление наружного воздуха в зимнее время происходит через оконные проемы, расположенные на высоте 4—7 м от пола. Высота принимается с таким расчетом, чтобы холодный наружный воздух, опускаясь до рабочей зоны, успел достаточно нагреться за счет перемешивания с теплым воздухом помещения. Меняя положение створок, можно регулировать воздухообмен. Температура воздуха внутри цеха вследствие выделения избытков явной теплоты бывает, как правило, выше температуры наружного воздуха tн. Следовательно, плотность наружного воздуха рн больше плотности воздуха внутри цеха, что обусловливает наличие разности давлений наружного и внутреннего воздуха. На определенной высоте помещения (плоскости равных давлений), расположенной примерно на середине высоты здания цеха, эта разность равна нулю.

Преимуществом аэрации является то, что большие объемы воздуха подаются и удаляются без применения вентиляторов и воздуховодов. Система аэрации значительно дешевле механических систем вентиляции; она является мощным средством для борьбы с избытками выделения явной теплоты в горячих цехах. Аэрация имеет недостатки: в летнее время эффективность ее значительно снижается вследствие повышения температуры наружного воздуха, особенно в безветренную погоду; кроме того, поступающий в помещение воздух не обрабатывается (не очищается, не охлаждается).

Дефлекторы представляют собой специальные насадки, устанавливаемые на вытяжных воздуховодах и использующие энергию ветра. Дефлекторы применяют для удаления загрязненного или перегретого воздуха из помещений сравнительно небольшого объема, а также для местной вентиляции. Дефлектор (рис. 2) состоит из диффузора 2, верхнюю часть которого охватывает цилиндрическая обечайка 4. Зонт 3 служит для защиты от попадания атмосферных осадков в патрубок. Ветер, обдувая обечайку дефлектора, создает на большей части его окружности разрежение, вследствие чего воздух из помещения движется по воздуховоду и патрубку 1 и затем выходит наружу через две кольцевые щели между обечайкой 4 и краями зонта 3 и диффузора 2.

14.png

Рис. 3.2. Дефлектор: 1 — патрубок; 2 — диффузор; 3 — зонт; 4 — обечайка

Механическая вентиляция

Установки приточной вентиляции (рис. 3, а) состоят из : воздухозаборного устройства 1, устанавливаемого снаружи здания в тех местах, где содержание вредных веществ минимально; воздуховодов 2; фильтров 3 для очистки воздуха от пыли; калориферов 4, где воздух нагревается; вентилятора 5; приточных отверстий или насадок 6, через которые воздух попадает в помещение. Фильтр, калориферы и вентилятор обычно устанавливают в одном помещении, в так называемой вентиляционной камере. Воздух подается в рабочую зону, причем скорости выхода воздуха ограничены допустимым шумом и подвижностью воздуха на рабочем месте.

Установки вытяжной вентиляции (рис. 3, б) состоят из вытяжных отверстий или насадок 7, через которые воздух удаляется из помещения; вентилятора 5, воздуховодов 2; устройства для очистки воздуха от пыли или газов 8; устройства для выброса воздуха 9, которое должно быть расположено на 1—1,5 м выше конька крыши.

15.png

Рис. 3. Механическая вентиляция:

а — приточная; б— вытяжная; в — приточно-вытяжная с рециркуляцией

В системе приточно-вытяжной вентиляции воздух подается в помещение приточной вентиляцией, а удаляется вытяжной (рис. 3, а, б), работающими одновременно. Место для забора свежего воздуха выбирается с учетом направления ветра, с наветренной стороны по отношению к выбросным отверстиям, вдали от мест загрязнений.

Для приточно-вытяжной вентиляции с рециркуляцией (рис. 3, в) характерно то, что воздух, отсасываемый из помещения 10 вытяжной системой, частично повторно подают в это помещение через приточную систему, соединенную с вытяжной системой воздуховодом 11. Регулировка количества свежего, вторичного и выбрасываемого воздуха производится клапанами 12. Концентрация вредных веществ в подаваемом в помещение воздухе не должна превышать 0,3 от предельно допустимой концентрации.

 

Кондиционирование воздуха

Кондиционирование воздуха — создание в закрытых помещениях и поддержание с помощью средств автоматического управления искусственного микроклимата с целью обеспечения оптимальных параметров микроклимата, наиболее благоприятных для самочувствия людей, ведения технологического процесса, обеспечения сохранности культурных и других ценностей.

Кондиционер — вентиляционная установка, которая поддерживает в помещении заданные параметры воздушной среды. Кондиционеры бывают двух видов: установки полного кондиционирования воздуха, обеспечивающие постоянство температуры, относительной влажности, скорости движения и чистоты воздуха; установки неполного кондиционирования, обеспечивающие постоянство только части этих параметров или одного параметра, чаще всего температуры. По способу приготовления и раздачи воздуха кондиционеры подразделяются на центральные и местные.

Местная вентиляция

Местная приточная вентиляция служит для создания требуемых условий воздушной среды в ограниченной зоне производственного помещения. К установкам местной приточной вентиляции относятся воздушные души и оазисы, воздушные и воздушно-тепловые завесы.

  • Воздушное душирование применяют на рабочих местах, характеризуемых воздействием лучистого потока теплоты интенсивностью 350Вт/м2и более. Воздушный душ представляет собой направленный на работника поток воздуха. Скорость обдува составляет 1—3,5 м/с в зависимости от интенсивности облучения. Установки воздушного душирования бывают стационарные, когда воздух на фиксированное рабочее место подается по системе воздуховодов с приточными насадками, и передвижные, в которых используется осевой вентилятор. Эффективность душирующих агрегатов повышается при распылении воды в струе воздуха.

  • Воздушные оазисы позволяют улучшить метеорологические условия на ограниченной площади помещения, которая для этого отделяется со всех сторон легкими передвижными перегородками и заполняется более холодным и чистым воздухом, чем воздух помещения.

  • Воздушные и воздушно-тепловые завесы устраивают для защиты людей от охлаждения проникающим через ворота холодным воздухом. Завесы бывают двух типов: воздушные с подачей воздуха без подогрева и воздушно-тепловые с подогревом подаваемого воздуха.

  • Местная вытяжная вентиляция — ее применение основано на улавливании и удалении вредных веществ непосредственно у источника их образования. Если борьба с пылью с помощью общеобменной вентиляции дает малый эффект, то местная вентиляция позволяет полностью устранить запыленность помещения. Устройства местной вытяжной вентиляции делают в виде укрытий или местных отсосов.

  • Вытяжные шкафы широко применяются при различных операциях, связанных с выделением вредных газов и паров. Вытяжной шкаф представляет собой колпак большого объема, внутри которого происходит выделение вредных веществ при проведении каких-либо работ.

  • Кабины и камеры представляют собой емкости определенного объема, внутри которых производятся работы, связанные с выделением вредных веществ. Кратность воздухообмена составляет от 30 до 100. При невозможности полного или частичного укрытия делают местные отсосы, располагаемые рядом с источником выделения вредных веществ. К ним относятся вытяжные зонты, всасывающие панели, бортовые отсосы, воронки и т. д.

 

Отопление

Система отопления — совокупность взаимоувязанных технических элементов и устройств, предназначенных для передачи в обогреваемые помещения требуемого количества теплоты и поддержания в них заданной температуры воздушной среды. Система отопления должна компенсировать потери теплоты через строительные ограждения, а также нагрев проникающего в помещение холодного воздуха, поступающих материалов и транспорта. В зависимости от теплоносителя системы отопления бывают водяными, паровыми, воздушными и комбинированными.

Системы водяного отопления наиболее эффективны в санитарно-гигиеническом отношении. Они подразделяются на системы с нагревом воды до 100 °С и выше 100 °С (перегретая вода). В качестве побудителей движения воды используют водяные насосы и элеваторы (эжектирующее устройство). Вода в систему отопления подается либо от собственной котельной предприятия, либо от районной или городской котельной или ТЭЦ.

Системы парового отопления бывают низкого (до 70 кПа) и высокого давления (более 70 кПа). Эти системы применяют в тех помещениях, в которых пар используется для промышленных целей. Паровое отопление высокого давления разрешается устраивать в производственных помещениях, где технологические процессы не сопровождаются выделением органической пыли, а пыль неорганического происхождения невзрывоопасна и невоспламеняема.

При воздушной системе отопления подаваемый воздух предварительно нагревается в калориферах (водяных, паровых и электрических). В зависимости от расположения и устройства системы воздушного отопления бывают центральными (совмещаются с приточными вентиляционными системами) и местными (нагрев и подача воздуха производят отопительными агрегатами, которые устанавливают на колоннах или стенах помещения на высоте 3—4 м).

Якорь 8
Якорь 9
gerb ang flag.png

8(02334)42348

vk_fol-500x500.png

Мы в социальной сети

Сообщение отправлено, спасибо!

© 2018 Карабельников А.В.

bottom of page