Microclimate ng kapaligiran ng produksyon Pangkalahatang impormasyon tungkol sa microclimatic factor. Pangkalahatang impormasyon tungkol sa microclimatic factor. Mga mapagkukunan ng masamang salik at epekto nito sa mga taoMicroclimate ng kapaligiran ng produksyon


Ang kalusugan ng tao ay makabuluhang apektado ng microclimatic na kondisyon ng kapaligiran sa pagtatrabaho, na binubuo ng ambient temperature, kahalumigmigan nito, bilis ng paggalaw at radiation mula sa pinainit na mga bagay.

Tulad ng alam mo, halos isang-katlo ng oras na ang mga empleyado ay nasa produksyon kasabay ng kapaligiran ng produksyon. Sa ilalim ng mga kondisyon ng produksyon, sa panahon ng pagpapatupad ng mga teknolohikal na proseso (well drilling, produksyon, paghahanda ng transportasyon, imbakan ng langis, natural gas at gas condensate) at iba pang mga proseso ng produksyon, ang mga nakakapinsalang hydrocarbon gas at singaw ay maaaring ilabas sa hangin, ingay, panginginig ng boses. , pagtaas o pagbaba sa temperatura, halumigmig atbp. ang mga kadahilanang ito ay maaaring mangyari sa iba't ibang mga kumbinasyon, at kung hindi sila maalis, kung gayon kahit na sa pagkakaroon ng mga paraan ng indibidwal at kolektibong proteksyon, sa ilalim ng ilang mga kundisyon, ang mga masamang epekto sa katawan ng tao ay posible.

Upang maalis ang mga nakakapinsalang epekto ng mga kondisyon sa pagtatrabaho sa mga negosyo, ang trabaho ay patuloy na isinasagawa upang mabilang ang mga pangunahing kadahilanan ng produksyon. Paghahambing ng mga resulta na nakuha sa maximum mga wastong halaga sanitary standards (SN - 245-71 "Sanitary standards para sa disenyo ng mga pang-industriya na negosyo", GOST, SSBT, atbp.), bumuo ng mga hakbang upang mapabuti ang mga kondisyon ng pagtatrabaho at, sa gayon, dalhin ang sanitary at teknikal na kondisyon ng mga bagay sa lugar ng trabaho na naaayon sa mga kondisyon ng regulasyon.



Ang isa sa mga pangunahing paunang hakbang sa direksyon na ito ay ang sertipikasyon ng sanitary at teknikal na estado ng mga kondisyon sa pagtatrabaho.

Ang epekto ng microclimatic na mga kadahilanan sa katawan ng tao ay makikita sa pagganap nito at produktibidad ng paggawa. Kaya, ang mataas na temperatura ng kapaligiran ng lugar ng pagtatrabaho (sa itaas katanggap-tanggap na antas) nagre-render masamang epekto sa vital mahahalagang organo at mga sistema ng tao, na nagiging sanhi ng pagkagambala sa kanilang mga normal na aktibidad, at higit sa lahat masamang kondisyonmalubhang sakit sa anyo ng isang reboot ng katawan (thermal gifts).

Maaaring tiisin ng isang tao ang mga pagbabago sa temperatura ng hangin mula -50 hanggang + 50˚С. Ang katawan ay umaangkop sa isang malawak na hanay ng mga pagbabago sa temperatura sa kapaligiran dahil sa pag-aari nito, na tinatawag na thermoregulation.

Bilang resulta ng normal na buhay ng organismo, ang init ay patuloy na nabuo at inilabas dito, i.e. pagpapalitan ng init. Ang init ay nabuo dahil sa mga proseso ng oxidative, kung saan ang 2/3 ay nahuhulog mga proseso ng oxidative sa mga kalamnan. Inilabas ang init sa tatlong paraan: convection, radiation at sweat evaporation. Sa ilalim ng normal na kondisyong pangkapaligiran ng meteorolohiko (ang temperatura ng hangin ay humigit-kumulang +20˚C), humigit-kumulang 30% ng init ang ibinibigay bilang resulta ng convection, mga 45% sa radiation, at 25% ng init mula sa pagsingaw ng pawis.

Sa mababang temperatura Ang mga proseso ng oxidative ay tumaas sa katawan, ang panloob na produksyon ng init ay tumataas, dahil sa kung saan ang isang pare-pareho ang temperatura ng katawan ay pinananatili.

Sa mga kondisyon ng mataas na temperatura, ang pagpapakawala ng init ng katawan ay mahalaga. Ang pagtaas nito sa kasong ito ay nauugnay sa pagtaas ng pagpuno ng dugo ng mga mababaw na sisidlan. Ang pagpuno ng dugo sa mga mababaw na sisidlan ay humahantong sa pagtaas ng temperatura balat, na nag-aambag sa isang mas matinding paglipat ng init sa nakapalibot na espasyo sa pamamagitan ng convection at radiation path. Kasabay nito, ang aktibidad ng matatagpuan sa tisyu sa ilalim ng balat mga glandula ng pawis, at dahil dito, ang pagpapawis at ang tindi ng paglamig ng katawan ay tumataas.

Sa kabila ng katotohanan na ang katawan ng tao, salamat sa thermoregulation, ay maaaring umangkop sa isang napakalawak na estado ng physiological, nananatili lamang ito hanggang sa isang tiyak na antas. Upper bound Ang normal na thermoregulation ng isang tao na nasa kumpletong pahinga ay nasa hanay na 38 - 40 ° C sa relatibong halumigmig hangin, ang limitasyong ito ay nabawasan. Sa ilalim ng mga kondisyon ng produksyon, ang pagtaas ng halumigmig sa hangin ay nagdudulot ng pagbaba sa pagsingaw ng pawis, at dahil dito, ang pagbaba sa paglipat ng init mula sa katawan.

Ang mga sanitary norms para sa disenyo ng mga pang-industriya na negosyo at ang System of Labor Safety Standards GOST 12.1005 - 76 ay kinokontrol ang mga pamantayan ng temperatura, kahalumigmigan, bilis ng hangin sa mga pang-industriya na lugar ay dapat isaalang-alang: 17 -19˚С - sa malamig at transisyonal na panahon ng taon; 20-22˚С - sa mainit na panahon ng taon. Sa kasong ito, ang kahalumigmigan ng hangin ay dapat na 60-40%, ang bilis nito ay dapat na 0.3--0.4 m / s. Para sa pansamantalang trabaho sa loob ng bahay at sa mga bagay, ang +33˚С ay maaaring ituring na pinakamataas na pinapayagang temperatura ng kapaligiran, dahil sa kasong ito posible pa ring magbigay ng thermal regulation ng katawan sa maikling panahon.

Ang paggalaw ng hangin sa loob pang-industriya na lugar nag-aambag sa mas mataas na pagsingaw ng pawis mula sa ibabaw ng katawan ng manggagawa, na paborableng nakakaapekto sa proseso ng thermoregulation. Ang pagtaas sa kadaliang kumilos ng hangin ay humahantong sa isang pagpapabuti sa kagalingan, ngunit hanggang sa isang tiyak na limitasyon, pagkatapos kung saan ang manggagawa, bilang panuntunan, ay nagsisimulang makaranas ng isang hindi kasiya-siyang sensasyon ng isang draft. Na may iba't-ibang mga kondisyon ng temperatura o intensity ng infrared air movement: mas mataas ang ambient air temperature o intensity ng exposure, mas mataas ang limitasyon ng air velocity, na may paborableng subjectively perceived effect sa mga manggagawa. Sa ilalim ng partikular na malubhang meteorolohiko kondisyon, kasama ng pisikal na stress Ang paggalaw ng hangin hanggang sa 3-3.5 m/s ay positibong nakikita.

Ang mga pamantayan sa sanitary ay nagsasaad na ang temperatura ng pinainit na mga ibabaw ng kagamitan at mga bakod sa mga lugar ng trabaho ay hindi dapat lumampas sa 45˚С, at para sa mga kagamitan sa loob kung saan ang temperatura ay katumbas o mas mababa sa 100˚С, ang temperatura sa ibabaw nito ay hindi dapat lumampas sa 35˚. С. Upang matiyak ito, ginagamit ang mga kurtina ng tubig at hangin na hindi nakakasagabal sa trabaho at nagpapalihis ng radiation ng init at mga nasusunog na gas mula sa lugar ng trabaho. Ginagamit din ang mga nakatigil at mobile na screen na gawa sa asbestos, lata o iba pang materyales. Minsan, upang palamig ang mga panlabas na ibabaw ng mainit na kagamitan, ginagamit ang tubig na umiikot sa mga water jacket o sa isang sistema ng mga tubo na matatagpuan sa sa labas aparato.

Ang isang lugar ng pagtatrabaho ay dapat ituring na isang espasyo hanggang 2 m sa itaas ng antas ng sahig o isang plataporma kung saan matatagpuan ang mga lugar ng trabaho. permanente lugar ng trabaho- ito ang lugar kung saan ang manggagawa ay halos (higit sa 50% o higit sa 2 oras na tuloy-tuloy) ng kanyang oras ng pagtatrabaho.

Ang labis na matinong init (mula sa kagamitan, pinainit na materyales, insolasyon at mga tao) ay dapat isaalang-alang ang natitirang halaga ng matinong init (bawas pagkawala ng init) na pumapasok sa silid sa mga parameter ng disenyo ng panlabas na hangin pagkatapos ng pag-install ng mga kagamitan, pag-install at pipeline, sealing ng kagamitan at pag-aayos ng lokal na pagsipsip mula sa kagamitan sa proseso at iba pang aktibidad. Ang mga labis sa matinong init sa halagang hindi hihigit sa 84 J / (m 3 * h) ay itinuturing na hindi gaanong mahalaga. Ang tahasan ay ang init na nakakaapekto sa pagbabago ng temperatura ng hangin sa lugar.

1 Pang-industriya na microclimate at ang epekto nito sa katawan ng tao ...... 3

2 Ang mga pangunahing parameter ng microclimate ………………………………………………………….5

3 Paglikha ng mga kinakailangang parameter ng microclimate……………………………….9

3.1 Mga sistema ng bentilasyon…………………………………………………………………………9

3.2 Air conditioning…………………………………………………….11

3.3 Mga sistema ng pag-init…………………………………………………………………………11

3.4 Instrumentasyon……………………………………………………11

Listahan ng mga ginamit na literatura…………………………………………..13


1 Industrial microclimate at ang epekto nito sa katawan ng tao

Ang microclimate ng mga pang-industriyang lugar ay ang klima panloob na kapaligiran ang mga lugar na ito, na tinutukoy kumikilos na organismo isang tao sa pamamagitan ng mga kumbinasyon ng temperatura, halumigmig at bilis ng hangin, pati na rin ang temperatura ng mga nakapalibot na ibabaw.

Ipinapakita ng Figure 1 ang pag-uuri ng microclimate sa industriya.

Figure 1 - Mga uri ng pang-industriyang microclimate

Lagay ng panahon Ang kapaligiran sa pagtatrabaho (microclimate) ay nakakaapekto sa proseso ng paglipat ng init at ang likas na katangian ng trabaho. Ang microclimate ay nailalarawan sa temperatura ng hangin, kahalumigmigan at bilis ng paggalaw, pati na rin ang intensity ng thermal radiation. Ang matagal na pagkakalantad ng isang tao sa hindi kanais-nais na mga kondisyon ng meteorolohiko ay lalong nagpapalala sa kanyang estado ng kalusugan, binabawasan ang produktibidad ng paggawa at humahantong sa mga sakit.

Ang mataas na temperatura ng hangin ay nagtataguyod pagkapagod nagtatrabaho, maaaring humantong sa sobrang pag-init ng katawan, heat stroke. Ang mababang temperatura ng hangin ay maaaring magdulot ng lokal o pangkalahatang paglamig katawan, maging sanhi ng sipon o frostbite.

Ang kahalumigmigan ng hangin ay may malaking epekto sa thermoregulation ng katawan ng tao. Mataas na relatibong halumigmig (ang ratio ng nilalaman ng singaw ng tubig sa 1 m3 ng hangin sa kanilang pinakamataas na posibleng nilalaman sa parehong dami) sa mataas na temperatura ang hangin ay nag-aambag sa sobrang pag-init ng katawan, habang sa mababang temperatura ay pinahuhusay nito ang paglipat ng init mula sa ibabaw ng balat, na humahantong sa hypothermia ng katawan. Ang mababang halumigmig ay nagiging sanhi ng pagkatuyo ng mauhog lamad ng mga daanan ng manggagawa.

Ang air mobility ay epektibong nag-aambag sa paglipat ng init ng katawan ng tao at positibong ipinapakita sa mataas na temperatura, ngunit negatibo sa mababang temperatura.

Ang mga subjective na sensasyon ng isang tao ay nagbabago depende sa pagbabago sa mga parameter ng microclimate (Talahanayan 1).

Temperatura ng hangin, ºС Kamag-anak kahalumigmigan ng hangin, % Subjective na pakiramdam

Ang pinaka-kaaya-ayang estado.

mabuti, kalmadong estado.

Pagkapagod, depresyon.

kawalan kawalan ng ginhawa.

Mga hindi kasiya-siyang sensasyon.

Kailangan ng pahinga.

Walang discomfort.

Normal na pagganap.

Kawalan ng kakayahang gumawa ng mahirap na trabaho.

Pagtaas ng temperatura ng katawan.

Panganib sa kalusugan.

Talahanayan 1 - Pag-asa ng mga subjective na sensasyon ng isang tao sa mga parameter ng kapaligiran sa pagtatrabaho

Para sa paglikha normal na kondisyon Ang paggawa sa mga pang-industriya na lugar ay nagbibigay ng mga karaniwang halaga ng mga parameter ng microclimate: temperatura ng hangin, kamag-anak na kahalumigmigan at bilis ng paggalaw, pati na rin ang intensity ng thermal radiation.


2 Mga pangunahing parameter ng microclimate

Sa proseso ng paggawa sa isang pasilidad ng produksyon, ang isang tao ay nasa ilalim ng impluwensya ng ilang mga kondisyon, o microclimate - ang klima ng panloob na kapaligiran ng mga lugar na ito. Ang mga pangunahing normalized na tagapagpahiwatig ng microclimate ng hangin ng lugar ng pagtatrabaho ay kinabibilangan ng temperatura, kamag-anak na kahalumigmigan, at bilis ng hangin. Malaking epekto sa mga parameter at kondisyon ng microclimate katawan ng tao nagpapatupad din ng intensity ng thermal radiation ng iba't ibang pinainit na ibabaw, ang temperatura na lumampas sa temperatura sa production room.

Ang relatibong halumigmig ay ang ratio ng aktwal na dami ng singaw ng tubig sa hangin sa isang naibigay na temperatura sa dami ng singaw ng tubig na bumabad sa hangin sa temperaturang iyon.

Kung mayroong iba't ibang mga mapagkukunan ng init sa silid ng produksyon, ang temperatura nito ay lumampas sa temperatura katawan ng tao, pagkatapos ay ang init mula sa kanila ay kusang pumasa sa isang hindi gaanong pinainit na katawan, i.e. sa isang tao. Mayroong tatlong paraan ng pagpapalaganap ng init: pagpapadaloy, kombeksyon at thermal radiation.

Ang thermal conductivity ay ang paglipat ng init dahil sa random (thermal) na paggalaw ng microparticle (atoms, molecules) na direktang nakikipag-ugnayan sa isa't isa. Ang convection ay ang paglipat ng init dahil sa paggalaw at paghahalo ng mga macroscopic volume ng gas o likido. Ang thermal radiation ay ang proseso ng pagpapalaganap ng mga electromagnetic oscillations na may iba't ibang wavelength, dahil sa thermal motion ng mga atoms o molecule ng isang radiating body.

AT tunay na kondisyon Ang init ay inililipat hindi sa pamamagitan ng alinman sa mga pamamaraan sa itaas, ngunit sa pamamagitan ng isang pinagsama.

Ang init na pumapasok sa production room mula sa iba't ibang mga mapagkukunan, ay nakakaapekto sa temperatura ng hangin sa loob nito. Ang dami ng init na inilipat sa nakapaligid na hangin sa pamamagitan ng convection (Qk, W) sa panahon ng tuluy-tuloy na proseso ng paglipat ng init ay maaaring kalkulahin ayon sa batas ng paglipat ng init ng Newton, na para sa tuluy-tuloy na proseso ng paglipat ng init ay nakasulat bilang:

,

kung saan ang α ay ang convection coefficient, ;

S - lugar ng paglipat ng init, m2

t ay ang pinagmulang temperatura, ºС;

ang tv ay ang ambient air temperature, ºС.

Ang dami ng init na inililipat ng radiation (Qi, J) mula sa mas pinainit na solid patungo sa hindi gaanong init na katawan ay tinutukoy ng:

kung saan ang S ay ang radiation surface, m2;

τ ay oras, s;

Ang C1-2 ay ang koepisyent ng mutual radiation, ;

Ang Θ ay ang karaniwang slope.

Ang isang tao sa proseso ng paggawa ay patuloy na nasa isang estado ng thermal na pakikipag-ugnayan sa kapaligiran. Para sa normal na kurso ng mga proseso ng physiological sa katawan ng tao, kinakailangan upang mapanatili ang halos pare-pareho ang temperatura(36.6 ºС). Ang kakayahan ng katawan ng tao na mapanatili ang isang palaging temperatura ay tinatawag na thermoregulation. Ang thermoregulation ay nakakamit sa pamamagitan ng pag-alis ng init na inilabas ng katawan sa proseso ng buhay sa nakapalibot na espasyo.

Ang paglipat ng init mula sa katawan patungo sa kapaligiran nangyayari bilang resulta ng: pagpapadaloy ng init sa pamamagitan ng damit (Qt); convection ng katawan (Qk); radiation sa nakapaligid na mga ibabaw (Qi), pagsingaw ng kahalumigmigan mula sa ibabaw ng balat (Qsp); pag-init ng exhaled air (Qv), ibig sabihin:

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

Ang equation na ito ay tinatawag na equation balanse ng init. Ang kontribusyon ng mga ruta ng paglipat ng init na nakalista sa itaas ay hindi pare-pareho at depende sa mga parameter ng microclimate sa production room, pati na rin sa temperatura ng mga ibabaw na nakapalibot sa tao (mga pader, kisame, kagamitan). Kung ang temperatura ng mga ibabaw na ito ay mas mababa kaysa sa temperatura ng katawan ng tao, kung gayon ang pagpapalitan ng init sa pamamagitan ng radiation ay napupunta mula sa katawan ng tao patungo sa malamig na mga ibabaw. Kung hindi man, ang paglipat ng init ay isinasagawa sa kabaligtaran na direksyon: mula sa pinainit na ibabaw sa isang tao. Ang paglipat ng init sa pamamagitan ng kombeksyon ay nakasalalay sa temperatura ng hangin sa silid at ang bilis ng paggalaw nito ng pagsingaw - sa kamag-anak na kahalumigmigan at ang bilis ng paggalaw ng hangin. Ang pangunahing bahagi sa proseso ng pag-alis ng init mula sa katawan ng tao (mga 90% kabuuan init) nag-aambag ng radiation, convection at evaporation.

Ang normal na thermal well-being ng isang tao kapag gumaganap ng trabaho ng anumang kategorya ng kalubhaan ay nakamit napapailalim sa thermal balance. Isaalang-alang natin kung paano nakakaapekto ang pangunahing mga parameter ng microclimate sa paglipat ng init mula sa katawan ng tao patungo sa kapaligiran.

Ang epekto ng ambient temperature sa katawan ng tao ay pangunahing nauugnay sa pagpapaliit o pagpapalawak ng mga daluyan ng dugo sa balat. Sa ilalim ng impluwensya ng mababang temperatura ng hangin, ang mga daluyan ng dugo ng balat ay makitid, bilang isang resulta kung saan ang daloy ng dugo sa ibabaw ng katawan ay bumagal at ang paglipat ng init mula sa ibabaw ng katawan ay bumababa dahil sa convection at radiation. Sa mataas na temperatura ng kapaligiran, ang reverse na larawan ay sinusunod: dahil sa pagpapalawak ng mga daluyan ng dugo sa balat at isang pagtaas sa daloy ng dugo, ang paglipat ng init ay tumataas nang malaki.

Ipinakilala ng mga normatibong dokumento ang mga konsepto ng pinakamainam at pinapayagan na mga parameter ng microclimate.

Ang pinakamainam na kondisyon ng microclimatic ay mga kumbinasyon ng mga quantitative parameter ng microclimate na, na may matagal at sistematikong pagkakalantad sa isang tao, tinitiyak ang pagpapanatili ng normal na functional at thermal na estado ng katawan nang hindi pinipigilan ang mga mekanismo ng thermoregulation.

Ang mga pinahihintulutang kondisyon ay ibinibigay ng tulad ng isang kumbinasyon ng mga quantitative na mga parameter ng microclimate, na, na may matagal at sistematikong pagkakalantad sa isang tao, ay maaaring maging sanhi ng lumilipas at mabilis na pag-normalize ng mga pagbabago sa functional at thermal state ng katawan, na sinamahan ng isang pag-igting sa mga mekanismo. ng thermoregulation na hindi lumalampas sa mga limitasyon ng mga kakayahan na inangkop sa physiologically.

GOST 12.1.005-88 "Ang hangin sa lugar ng trabaho. Pangkalahatang sanitary at hygienic na kinakailangan” ay nagpapakita ng pinakamainam at wastong mga parameter microclimate sa production room, depende sa kalubhaan ng gawaing isinagawa, ang dami ng sobrang init sa silid at ang season (season).

Alinsunod sa GOST na ito, may mga malamig at malamig na panahon ng taon (na may average na pang-araw-araw na panlabas na temperatura sa ibaba +10 ºС), pati na rin sa isang mainit na panahon (na may temperatura na +10 ºС at sa itaas). Ang lahat ng mga kategorya ng gawaing isinagawa ay nahahati sa: liwanag (pagkonsumo ng enerhiya hanggang 172 W), Katamtaman(pagkonsumo ng enerhiya hanggang 172-293 W) at mabigat (pagkonsumo ng enerhiya higit sa 293 W). Ayon sa dami ng labis na init, ang mga pang-industriyang lugar ay nahahati sa mga lugar na may hindi gaanong kalubhaan ng matinong init (Qi.t. ≤ 23.2 J/m3∙s) at mga lugar na may makabuluhang labis na matinong init (Qi.t. > 23.2 J/ m3∙s ). Ang mga pang-industriya na lugar na may bahagyang labis na matinong init ay tinutukoy bilang "mga malamig na tindahan", at may makabuluhang - sa "mainit".

Upang mapanatili ang normal na mga parameter ng microclimate sa lugar ng pagtatrabaho, ang mga sumusunod ay ginagamit: mekanisasyon at automation ng mga teknolohikal na proseso, proteksyon mula sa mga mapagkukunan ng thermal radiation, pag-install ng bentilasyon, air conditioning at mga sistema ng pag-init. Ang isang mahalagang lugar ay ibinibigay din sa wastong organisasyon ng trabaho at pahinga para sa mga manggagawa na nagsasagawa ng labor-intensive na trabaho sa mga maiinit na tindahan.

Mekanisasyon at automation proseso ng produksyon ay nagbibigay-daan sa iyo upang lubos na bawasan ang workload sa mga manggagawa (ang masa ng load na itinaas at inilipat nang manu-mano, ang distansya ng paggalaw ng load, bawasan ang mga transition dahil sa teknolohikal na proseso), ganap na alisin ang isang tao mula sa kapaligiran ng produksyon, paglilipat ng kanyang paggawa mga function sa mga automated na makina at kagamitan. Upang maprotektahan laban sa thermal radiation, ang iba't ibang mga heat-insulating material ay ginagamit, ang mga heat shield ay nakaayos at mga espesyal na sistema bentilasyon (air showering). Ang mga thermal protective equipment ay dapat tiyakin ang thermal exposure sa mga lugar ng trabaho na hindi hihigit sa 350 W/m2 at ang temperatura sa ibabaw ng kagamitan na hindi mas mataas kaysa sa 35 ºС sa isang temperatura sa loob ng pinagmumulan ng init hanggang sa 100 ºС at hindi mas mataas sa 45 ºС - sa isang temperatura sa loob ng init. pinagmulan sa itaas 100 ºС.

Ang pangunahing tagapagpahiwatig na nagpapakilala sa kahusayan ng mga materyales sa init-insulating ay ang mababang koepisyent ng thermal conductivity, na para sa karamihan sa kanila ay 0.025-0.2 W / m∙K.

Iba't ibang materyales ang ginagamit para sa thermal insulation, halimbawa, asbestos cloth at karton, espesyal na kongkreto at brick, mineral at slag wool, fiberglass, atbp. Bilang thermal insulation material para sa singaw at mainit na tubig, pati na rin para sa mga pipeline ng pagpapalamig na ginagamit sa mga hugasan na refrigerator, maaaring gamitin ang mga materyales ng mineral na lana.

Ginagamit ang mga heat shield para i-localize ang mga pinagmumulan ng thermal radiation, bawasan ang pagkakalantad sa mga lugar ng trabaho, at para din bawasan ang temperatura sa ibabaw.

Para sa quantitative na katangian proteksiyon na epekto paggamit ng screen ang mga sumusunod na tagapagpahiwatig: heat flux attenuation factor (m); kahusayan ng screen (ηe). Ang mga katangiang ito ay ipinahayag ng mga sumusunod na dependencies:

kung saan ang E1 at E2 ay ang intensity ng thermal exposure sa lugar ng trabaho, ayon sa pagkakabanggit, bago at pagkatapos ng pag-install ng mga screen, W/m2.

Mayroong heat-reflecting, heat-absorbing at heat-removing screen. Ang mga screen na sumasalamin sa init ay gawa sa aluminyo o bakal, pati na rin ang foil o mesh batay sa kanila. Ang mga heat-absorbing screen ay mga istrukturang gawa sa refractory brick, asbestos na karton o salamin. Ang mga heat shield ay mga guwang na istruktura na pinalamig mula sa loob ng tubig.

Ang isang uri ng transparent na screen na nag-aalis ng init ay ang tinatawag na tabing ng tubig, na nakaayos sa mga teknolohikal na pagbubukas ng mga pang-industriyang furnace at kung saan ipinapasok ang mga tool, naprosesong materyales, workpiece, atbp. sa mga hurno.


3 Paglikha ng kinakailangang mga parameter ng microclimate

3.1 Mga sistema ng bentilasyon

Upang lumikha ng kinakailangang mga parameter ng microclimate sa silid ng produksyon, ang mga sistema ng bentilasyon at air conditioning, pati na rin ang iba't ibang mga aparato sa pag-init, ay ginagamit. Ang bentilasyon ay isang pagbabago ng hangin sa silid, na idinisenyo upang mapanatili ang naaangkop na mga kondisyon ng meteorolohiko at ang kadalisayan ng kapaligiran ng hangin.

Ang bentilasyon ng mga silid ay nakakamit sa pamamagitan ng pag-alis ng pinainit o maruming hangin mula sa kanila at pagbibigay ng malinis na hangin sa labas. Ang pangkalahatang pagpapalitan ng bentilasyon, na idinisenyo upang magbigay ng mga tinukoy na kondisyon ng meteorolohiko, ay pumapalit sa hangin sa buong silid. Ito ay dinisenyo upang mapanatili ang mga kinakailangang parameter ng kapaligiran ng hangin sa buong dami ng silid. Ang scheme ng naturang bentilasyon ay ipinapakita sa ibaba (Larawan 2).

Figure 2 - Scheme ng pangkalahatang bentilasyon (ipinapakita ng mga arrow ang direksyon ng paggalaw ng hangin)

Para sa mabisang gawain pangkalahatang mga sistema ng bentilasyon habang pinapanatili ang kinakailangang mga parameter ng microclimate, ang dami ng hangin na pumapasok sa silid (Lpr) ay dapat na halos katumbas ng dami ng hangin na inalis mula dito (Lout).

Ang dami ng supply ng hangin na kinakailangan upang alisin ang sobrang init mula sa silid (Qex, kJ/h) ay tinutukoy ng expression:

kung saan ang Lpr ay ang kinakailangang dami ng supply ng hangin, m3/h;

Ang C ay ang tiyak na kapasidad ng init ng hangin sa pare-pareho ang presyon, katumbas ng 1 kJ/(kg∙deg);

ρpr - supply ng air density, kg/m3;

tout - temperatura ng inalis na hangin, ºС;

tpr - supply ng temperatura ng hangin, ºС.

Para sa mahusay na pagtanggal labis na makabuluhang init, ang temperatura ng supply ng hangin ay dapat na 5-6 ºС na mas mababa kaysa sa temperatura ng hangin sa lugar ng pagtatrabaho.

Ang dami ng supply ng hangin na kinakailangan upang alisin ang kahalumigmigan na inilabas sa silid ay kinakalkula ng formula:

kung saan ang Gvp ay ang masa ng singaw ng tubig na inilabas sa silid, g/h;

ρpr - supply ng air density.

Ayon sa paraan ng paggalaw ng hangin, ang bentilasyon ay maaaring natural at mekanikal na sapilitan; posible rin ang kumbinasyon ng dalawang pamamaraang ito. Sa natural na bentilasyon, gumagalaw ang hangin dahil sa pagkakaiba ng temperatura sa pagitan ng panloob at panlabas na hangin, gayundin bilang resulta ng pagkilos ng hangin.

Mga paraan ng natural na bentilasyon: paglusot, bentilasyon, aeration, gamit ang mga deflector.

Sa mekanikal na bentilasyon, ang hangin ay inililipat sa pamamagitan ng mga espesyal na blower-fans, na lumikha ng isang tiyak na presyon at nagsisilbi upang ilipat ang hangin sa network ng bentilasyon. Kadalasan sa pagsasanay, ginagamit ang mga radiator ng ehe.

Upang lumikha ng kinakailangang mga parameter ng microclimate sa isang tiyak na lugar ng pasilidad ng produksyon, ginagamit ang lokal na supply ng bentilasyon. Hindi ito nagbibigay ng hangin sa lahat ng mga silid, ngunit sa isang limitadong bahagi lamang. Ang lokal na sapilitang bentilasyon ay maaaring ibigay sa pamamagitan ng pag-install ng mga air shower at oasis, o isang air-thermal na kurtina.

Ang mga air shower ay ginagamit upang protektahan ang mga manggagawa mula sa air thermal radiation na may intensity na 350 W / m2 o higit pa. Ang prinsipyo ng kanilang operasyon ay batay sa pamumulaklak ng isang humidified air stream na tumatakbo sa isang jet, ang bilis nito ay 1-3.5 m / s. Pinapataas nito ang paglipat ng init mula sa katawan ng tao patungo sa kapaligiran.

Ang mga air oases, na bahagi ng isang pasilidad ng produksyon, na limitado sa lahat ng panig ng mga portable na partisyon, ay lumikha ng kinakailangang mga parameter ng microclimate. Ang mga mapagkukunang ito ay ginagamit sa mga maiinit na tindahan.

Upang maprotektahan ang mga tao mula sa hypothermia sa malamig na panahon, nakaayos ang hangin at air-thermal na mga kurtina sa mga pintuan at tarangkahan. Ang prinsipyo ng kanilang operasyon ay batay sa katotohanan na sa isang anggulo sa malamig na daloy ng hangin na pumapasok sa silid, ang isang daloy ng hangin (temperatura ng silid o pinainit) ay nakadirekta, na binabawasan ang bilis at binabago ang direksyon ng malamig na daloy, na binabawasan. ang posibilidad ng mga draft sa silid ng produksyon, o pinainit ang malamig na daloy (sa kaso ng isang air-thermal na kurtina).

3.2 Air conditioning

Sa kasalukuyan, upang mapanatili ang mga kinakailangang parameter ng microclimate, ang mga air conditioning unit (conditioning) ay malawakang ginagamit. Ang air conditioning ay ang paglikha at awtomatikong pagpapanatili sa mga pang-industriya o domestic na lugar, anuman ang mga panlabas na kondisyon ng meteorolohiko, ng pare-pareho o pagbabago ayon sa isang tiyak na programa ng temperatura, halumigmig, kadalisayan at bilis ng hangin, na ang kumbinasyon ay lumilikha ng komportableng kondisyon paggawa o kinakailangan para sa normal na kurso ng teknolohikal na proseso. Ang air conditioner ay isang automated ventilation unit na nagpapanatili ng tinukoy na mga parameter ng microclimate sa silid.

3.3 Mga sistema ng pag-init

Upang mapanatili ang nakatakdang temperatura ng hangin sa lugar sa panahon ng malamig na panahon, ginagamit ang tubig, singaw, hangin at pinagsamang sistema ng pag-init.

Sa mga sistema ng pag-init ng tubig, ginagamit ang tubig bilang tagadala ng init, o pinainit nang higit sa temperaturang ito. Ang ganitong mga sistema ng pag-init ay ang pinaka-epektibo sa sanitary at hygienic terms.

Ang mga sistema ng pag-init ng singaw ay ginagamit, bilang panuntunan, sa mga pang-industriyang lugar. Ang carrier ng init sa kanila ay singaw ng tubig na mababa o mataas na presyon.

Sa mga sistema ng hangin para sa pagpainit, ang hangin na pinainit sa mga espesyal na pag-install (heater) ay ginagamit. Ginagamit ng pinagsamang mga sistema ng pag-init ang mga sistema ng pag-init na tinalakay sa itaas bilang mga elemento.

3.4 Instrumentasyon

Ang mga parameter ng microclimate sa mga pang-industriyang lugar ay kinokontrol ng iba't ibang instrumentasyon. Upang sukatin ang temperatura ng hangin sa mga pang-industriyang lugar, ginagamit ang mercury (upang sukatin ang temperatura sa itaas 0 ºС) at alkohol (upang sukatin ang temperatura sa ibaba 0 ºС). Kung kinakailangan ang patuloy na pag-record ng mga pagbabago sa temperatura sa paglipas ng panahon, ginagamit ang mga device na tinatawag na thermographs.

Ang pagsukat ng kamag-anak na kahalumigmigan ng hangin ay isinasagawa ng mga psychrometer at hygrometer; ang isang hygrograph ay ginagamit upang itala ang pagbabago sa parameter na ito sa paglipas ng panahon.

Isang aspiration psychrometer na binubuo ng tuyo at basa na mga thermometer na inilagay sa mga metal tube at hinipan ng hangin sa bilis na 3-4 m/s, bilang isang resulta kung saan ang katatagan ng mga pagbabasa ng thermometer ay nadagdagan at ang epekto ng thermal radiation ay halos naalis. Natutukoy din ang kamag-anak na kahalumigmigan gamit ang mga psychometric table. Ang mga psychrometer ng aspirasyon, gaya ng MV-4M o M-34, ay maaaring gamitin upang sabay na sukatin ang temperatura ng hangin sa loob at relatibong halumigmig.

Ang isa pang aparato para sa pagtukoy ng kamag-anak na kahalumigmigan ay isang hygrometer, ang pagpapatakbo nito ay batay sa pag-aari ng ilang organikong bagay pahabain sa basa-basa na hangin at paikliin. Sa pamamagitan ng pagsukat ng pagpapapangit ng sensitivity ng elemento, maaaring hatulan ng isa ang kamag-anak na kahalumigmigan sa silid ng produksyon. Ang isang halimbawa ng isang hygrograph ay isang aparato ng uri ng M-21.

Ang bilis ng paggalaw ng hangin sa production room ay sinusukat ng anemometers. Ang pagpapatakbo ng isang vane anemometer ay batay sa pagbabago ng bilis ng pag-ikot ng isang espesyal na gulong na nilagyan ng mga pakpak ng aluminyo na matatagpuan sa isang anggulo ng 45º sa isang eroplano na patayo sa axis ng pag-ikot ng gulong. Ang axle ay konektado sa isang rev counter. Kapag nagbabago ang bilis ng daloy ng hangin, nagbabago rin ang bilis ng pag-ikot, i.e. pinapataas (binababa) ang bilang ng mga rebolusyon para sa isang tiyak na tagal ng panahon. Mula sa impormasyong ito, maaaring matukoy ang rate ng daloy ng hangin.

Ang intensity ng init ay sinusukat ng mga actinometer, ang pagkilos nito ay batay sa pagsipsip ng thermal radiation at ang pagpaparehistro ng inilabas na thermal energy. Ang pinakasimpleng thermal receiver ay isang thermocouple. Ito ay isang de-koryenteng circuit ng dalawang wire na gawa sa iba't ibang materyales (parehong mga metal at semiconductors). Ang dalawang wire ng magkaibang materyales ay hinangin o pinaghihinang magkasama. Pinapainit ng thermal radiation ang isa sa mga junction ng dalawang wire, habang ang isa pang junction ay nagsisilbing paghahambing at pinananatili sa isang pare-parehong temperatura.

  • Ang mga microclimatic na kondisyon sa mga espasyo ng barko ay tinutukoy ng temperatura ng hangin at average na temperatura ng radiation ng mga enclosure at kagamitan, kamag-anak na kahalumigmigan at bilis ng hangin, pati na rin ang barometric pressure. Ang pangkalahatang sanitary at hygienic na mga kinakailangan para sa hangin ng lugar ng pagtatrabaho ay tinutukoy ng GOST 11.1.005-88 SSTB.

    pagiging permanente komposisyon ng gas atmospera ang pinakamahalagang kondisyon para sa pagkakaroon at pag-unlad ng buhay sa mundo. Ang pagiging matatag na ito ay dahil sa mga pisikal na batas. Ang paglikha ng isang malusog na kapaligiran ng hangin na nakakatugon sa mga pamantayang sanitary para sa mga lugar na ito ng trabaho ay mahalagang kondisyon pagtaas ng produktibidad ng paggawa at kultura ng produksyon.

    Ang temperatura ng hangin sa mga lugar ng produksyon ay naiimpluwensyahan ng mga panlabas na kondisyon ng meteorolohiko, pati na rin ang paglabas ng init mula sa pinainit na ibabaw ng mga pasilidad ng produksyon (kagamitan, naprosesong materyales at bahagi) at mga taong nagtatrabaho.

    Ang dami ng labis na paglabas ng init ay tinutukoy ng dami ng init sa bawat dami ng yunit ng silid.

    Ang mga mapagkukunan ng labis na paglabas ng init sa mga barko ay, halimbawa, mga yunit ng kagamitan sa kuryente sa mga silid ng makina at boiler, mga electric furnace sa galley, at sa industriya - mga yunit ng pagtunaw, pinainit na metal, atbp.

    Ang mga tiyak na paglabas ng init ay isinasaalang-alang kapag tinutukoy ang pinakamainam na mga parameter ng kapaligiran ng hangin, pati na rin sa proseso ng pagkalkula ng bentilasyon ng mga pang-industriyang lugar. Ang mga pinagmumulan ng init ay maaaring lumikha ng mga daloy ng hangin na may makabuluhang bilis ng hangin (3…5 m/s), na sinamahan ng pagsipsip ng mas malamig na hangin sa labas. Ang iba't ibang density ng malamig at pinainit na hangin ay nakakatulong sa sirkulasyon nito (paggalaw). Ang hindi pangkaraniwang bagay na ito, na tinatawag na natural na bentilasyon, ay nagpapabuti sa microclimate ng kapaligiran sa pagtatrabaho. Ngunit kadalasan ang labis na paglabas ng init ay napakahalaga (halimbawa, sa silid ng makina) na ang natural na sirkulasyon ng hangin ay hindi nagbibigay ng mga normal na kondisyon sa pagtatrabaho. Sa kasong ito, ginagamit ang artipisyal (mekanikal) na bentilasyon at air conditioning.

    malaki ang bahagi habang lumilikha kanais-nais na microclimate Ang kahalumigmigan ng hangin ay gumaganap ng isang papel sa produksyon. Ang dami ng singaw ng tubig sa hangin sa mga pang-industriya na lugar ay nakasalalay kapwa sa mga panlabas na kondisyon ng meteorolohiko at sa likas na katangian ng mga teknolohikal na proseso, mga katangian ng mga materyales, hilaw na materyales, atbp.

    Ang relatibong halumigmig ay ginagamit upang sukatin ang halumigmig ng hangin, na isang porsyento ng ganap na kahalumigmigan sa pinakamataas sa temperaturang ito.

    Pinakamahalaga upang lumikha ng komportableng mga kondisyon sa kapaligiran ay may bilis ng paggalaw ng hangin. Ang paglipat ng hangin ay lubos na nakakatulong sa pagtindi ng paglipat ng init sa pagitan ng isang tao at ng kanyang kapaligiran. Ang barometric pressure ay may malaking epekto sa proseso ng paghinga ng tao. Ang normal na barometric pressure ay itinuturing na 1013 hPa (760 mm Hg). Ang katawan ng tao ay maaaring mabuhay sa malawak na saklaw barometric pressure mula 733 hanggang 1266 hPa (mula 550 hanggang 950 mm Hg). Gayunpaman, hindi pinahihintulutan ng isang tao ang isang mabilis na pagbabago sa mga antas ng presyon ng barometric, na maaaring magdulot ng sakit.

    Ang lahat ng mga parameter ng kapaligiran ng hangin na tinalakay sa itaas ay may malaking epekto sa kapakanan ng isang tao at sa kanyang pagganap. Para sa normal na paggana ng katawan ng tao, kinakailangan upang matiyak ang pinakamainam na kumbinasyon ng lahat ng mga parameter na ito.

    Ang mga kumplikadong proseso ng kemikal na nagaganap sa katawan ng tao bilang resulta ng mahahalagang aktibidad nito ay sinamahan ng pagbuo ng init. Depende sa kategorya ng trabaho na ginawa (magaan o mabigat), ang edad ng tao at ang estado ng kanyang kalusugan, ang bilis ng mga prosesong ito, at, dahil dito, ang dami ng init na nabuo ay magkakaiba. Bilang resulta ng thermal na pakikipag-ugnayan sa kapaligiran, ang isang pare-parehong palitan ng init ay nangyayari sa katawan ng tao, i.e. henerasyon ng init at ang bahagyang pagbabalik nito. Ang paglipat ng init, o paglipat ng init, ay isang kusang proseso ng paglilipat ng panloob na enerhiya ng mga katawan na may mas mataas na temperatura mga katawan na may mas mababang temperatura. Ang dami ng init na nabuo sa katawan at ang pagkonsumo nito (heat exchange) ay dapat na balanse, na isang paunang kinakailangan para sa pagpapanatili ng isang pare-parehong temperatura ng katawan ng tao.

    Ang ratio sa pagitan ng dami ng init na ibinibigay ng katawan at ang kakayahan ng kapaligiran na makita ang init na ito ay tumutukoy sa tinatawag na komportableng kondisyon sa kapaligiran. Sa normal, o komportableng mga kondisyon, ang isang tao ay naligtas mula sa hindi kanais-nais na mga pagtanggal ng thermal (init o malamig).

    Dapat tandaan na ang katawan ng tao ay napakahusay na inangkop sa madalas na pagbabago ng mga kondisyon ng temperatura ng panlabas na kapaligiran. Ang kakayahang umangkop na ito (awtomatikong thermoregulation) ay tumutukoy sa pangangalaga ng thermal balance ng katawan sa panahon ng pagbabagu-bago ng temperatura sa kapaligiran. Kapag ang mga parameter ng panlabas na kapaligiran ay nagbabago, kahit na sa isang malawak na hanay, ang mga sentro ng nerbiyos ng pinakamahusay na mekanismo ng awtomatikong thermoregulation ay nagsisiguro ng isang pare-parehong temperatura lamang loob tao (mga 36.6 o C).

    Ang proseso ng paglipat ng init ng katawan ng tao ay nangyayari sa pamamagitan ng convection, radiation (radiation) at pagsingaw ng moisture mula sa ibabaw ng balat at baga. Ang prosesong ito ay patuloy na nangyayari sa ilalim ng anumang mga kondisyon sa kapaligiran. Ang dami ng init na ibinibigay ng katawan, anuman ang uri ng paglipat nito, ay tinutukoy ng kalikasan pisikal na pagsisikap, pati na rin ang mga parameter ng meteorological at working environment. Kaya, ang intensity ng convective heat exchange ng isang tao na may panlabas na kapaligiran ay apektado ng temperatura ng nakapaligid na hangin at, sa isang malaking lawak, ang bilis ng paggalaw nito. Halimbawa, ang mababang temperatura ng hangin na sinamahan ng mataas na bilis ang mga paggalaw nito ay nakakatulong sa pagtaas ng pagpapalabas ng init sa pamamagitan ng convection, na maaaring humantong sa matinding hypothermia ng katawan. Ang sobrang pag-init ng katawan ay hindi rin kanais-nais, na maaaring sinamahan ng isang paglabag sa thermoregulation at mga pag-andar. ng cardio-vascular system, mga pagbabago sa komposisyon ng dugo, isang makabuluhang pagtaas sa temperatura ng katawan, pagkawala ng lakas. Ang matagal na sobrang pag-init ng katawan ay maaaring humantong sa heat stroke, na nagiging sanhi biglaang pagkawala kamalayan at pagkasira ng aktibidad ng puso.

    Sunstroke nangyayari bilang resulta ng direktang pagkakalantad sa short-wave infrared solar radiation sa mga hindi protektadong bahagi ng katawan ng tao. Ang sunstroke ay nagdudulot ng masakit na phenomena, kadalasang nagtatapos sa pagkawala ng malay.

    Ang paglipat ng init sa pamamagitan ng radiation ay depende sa temperatura ng ibabaw
    ang mga bagay na nakapaligid sa tao. Kung ang temperatura na ito ay mas mataas kaysa sa temperatura ng katawan ng tao, kung gayon ang paglipat ng init sa pamamagitan ng radiation sa direksyon mula sa tao patungo sa ibabaw ng mga bagay ay titigil.

    Ang pagpapakawala ng init ng katawan sa pamamagitan ng convection at radiation ay nangyayari nang mas masinsinan sa isang nakapaligid na temperatura na hindi hihigit sa 30 ° C. Sa mas mataas na temperatura ng kapaligiran, ang thermoregulation ng katawan ay patuloy na isinasagawa pangunahin dahil sa pagsingaw ng moisture (pawis) mula sa ibabaw ng katawan. Kung ang posibilidad ng overheating arises, ang katawan ay awtomatikong pinatataas ang pagpapalabas ng pawis, na kung saan
    sumingaw mula sa ibabaw ng balat at masinsinang nag-aalis ng sobrang init sa katawan.

    Ang pagsingaw ng kahalumigmigan, at, dahil dito, ang paglipat ng init ay nangyayari rin mula sa ibabaw ng mga baga. Gayunpaman, ang prosesong ito ay maaaring makaapekto sa paglipat ng init ng katawan sa medyo mababang temperatura ng kapaligiran (sa ibaba + 10 ° C).

    Ang paglipat ng init sa pamamagitan ng pagsingaw ng kahalumigmigan ay higit na naiimpluwensyahan ng relatibong halumigmig ng hangin at ang bilis ng paggalaw nito. Ang masaganang pagpapawis ay maaaring magdulot ng isang tiyak na panganib sa isang tao, dahil, kasama ng kahalumigmigan, nawalan siya ng maraming mga asing-gamot at bitamina, na humahantong sa isang paglabag sa balanse ng tubig-asin.

    Lalo na mapanganib para sa katawan ng tao ang kumbinasyon ng mataas na temperatura at mataas na kahalumigmigan. Sa kasong ito, ang pagsingaw ng pawis ay makabuluhang nabawasan at maaaring tumigil nang buo, na hahantong sa sobrang pag-init ng katawan. Samakatuwid, napakahalaga para sa isang tao na ang estado ng kanyang kapaligiran ay palaging nagbibigay-daan sa karagdagang saturation ng hangin na may singaw ng tubig.

    Ang matagal na trabaho sa mga kondisyon ng mababang temperatura ng kapaligiran ay maaaring humantong sa hypothermia, na nangyayari nang mas mabilis, mas mataas ang kahalumigmigan at ang bilis ng paggalaw ng hangin. Ang hypothermia ay maaaring humantong sa frostbite, pati na rin ang mga pagbabago sa mga function ng cardiovascular at nervous system.

    Alinsunod sa sanitary standards SN 295-71 para sa bawat produksyon, kabilang ang mga negosyo sasakyang pandagat, ang pinakamainam na halaga ng mga parameter ng kapaligiran ng hangin ay nakatakda: temperatura, kamag-anak na kahalumigmigan ng hangin at bilis ng paggalaw nito. Sa kasong ito, ang mga panahon, ang kategorya ng trabaho (magaan, katamtaman, mabigat), pati na rin ang halaga ng mga tiyak na paglabas ng init sa kapaligiran ng produksyon ay kinakailangang isinasaalang-alang.

    Ang mga microclimatic na kondisyon sa lugar ng barko ay na-standardize ng Sanitary Rules. Depende sa layunin ng lugar, isa, dalawa, tatlo o apat na mga parameter ay normalized. Upang matukoy ang mga microclimatic na parameter ng mga puwang ng barko na nilagyan ng mga air conditioning system, ang paraan ng mga resultang temperatura ay ginagamit, na nagtatatag ng pag-asa ng lahat ng apat na mga parameter.

    Ang pamamaraan para sa pagtukoy ng mga parameter ng microclimate ayon sa halaga ng nagresultang temperatura na itinakda ng pamantayan ay itinakda sa Appendix 2 ng Sanitary Rules.

    Bilang mga hakbang upang mapabuti ang mga kondisyon ng meteorolohiko sa mga modernong industriya, ang mga sumusunod ay ginagamit: bentilasyon at air conditioning, proteksyon mula sa mga mapagkukunan ng thermal radiation, mekanisasyon at automation ng mga proseso ng produksyon, pagsunod sa mga personal na hakbang sa pag-iwas, tamang pagpili damit at sapatos para sa pana-panahong kondisyon trabaho.

    Ipadala ang iyong mabuting gawa sa base ng kaalaman ay simple. Gamitin ang form sa ibaba

    Magaling sa site">

    Ang mga mag-aaral, nagtapos na mga estudyante, mga batang siyentipiko na gumagamit ng base ng kaalaman sa kanilang pag-aaral at trabaho ay lubos na magpapasalamat sa iyo.

    Naka-host sa http://www.allbest.ru/

    1 . Industrial microclimate at ang epekto nito sa katawan ng tao

    Ang microclimate ng mga pang-industriyang lugar? ito ang klima ng panloob na kapaligiran ng mga lugar na ito, na tinutukoy ng mga kumbinasyon ng temperatura, halumigmig at bilis ng hangin na kumikilos sa katawan ng tao, pati na rin ang temperatura ng mga nakapalibot na ibabaw.

    Ipinapakita ng Figure 1 ang pag-uuri ng microclimate sa industriya.

    Larawan 1? Mga uri ng pang-industriyang microclimate

    Ang mga kondisyon ng meteorolohiko ng kapaligiran sa pagtatrabaho (microclimate) ay nakakaapekto sa proseso ng paglipat ng init at ang likas na katangian ng trabaho. Ang microclimate ay nailalarawan sa temperatura ng hangin, kahalumigmigan at bilis ng paggalaw, pati na rin ang intensity ng thermal radiation. Ang matagal na pagkakalantad ng isang tao sa hindi kanais-nais na mga kondisyon ng meteorolohiko ay lalong nagpapalala sa kanyang estado ng kalusugan, binabawasan ang produktibidad ng paggawa at humahantong sa mga sakit.

    Ang mataas na temperatura ng hangin ay nag-aambag sa mabilis na pagkapagod ng manggagawa, maaaring humantong sa sobrang pag-init ng katawan, heat stroke. Ang mababang temperatura ng hangin ay maaaring magdulot ng lokal o pangkalahatang paglamig ng katawan, maging sanhi ng sipon o frostbite.

    Ang kahalumigmigan ng hangin ay may malaking epekto sa thermoregulation ng katawan ng tao. Ang mataas na kamag-anak na kahalumigmigan (ang ratio ng nilalaman ng singaw ng tubig sa 1 m3 ng hangin sa kanilang pinakamataas na posibleng nilalaman sa parehong dami) sa mataas na temperatura ng hangin ay nag-aambag sa sobrang pag-init ng katawan, habang sa mababang temperatura ay pinahuhusay nito ang paglipat ng init mula sa ibabaw ng balat , na humahantong sa hypothermia ng katawan. Ang mababang halumigmig ay nagiging sanhi ng pagkatuyo ng mauhog lamad ng mga daanan ng manggagawa.

    Ang air mobility ay epektibong nag-aambag sa paglipat ng init ng katawan ng tao at positibong ipinapakita sa mataas na temperatura, ngunit negatibo sa mababang temperatura.

    Ang mga subjective na sensasyon ng isang tao ay nagbabago depende sa pagbabago sa mga parameter ng microclimate (Talahanayan 1).

    Talahanayan 1 ? Ang pag-asa ng mga subjective na damdamin ng isang tao sa mga parameter ng kapaligiran sa pagtatrabaho

    Temperatura ng hangin, ?С

    Relatibong halumigmig, %

    Subjective na pakiramdam

    Ang pinaka-kaaya-ayang estado.

    Mabuti, mahinahon na kalagayan.

    Pagkapagod, depresyon.

    Walang discomfort.

    Mga hindi kasiya-siyang sensasyon.

    Kailangan ng pahinga.

    Walang discomfort.

    Normal na pagganap.

    Kawalan ng kakayahang gumawa ng mahirap na trabaho.

    Pagtaas ng temperatura ng katawan.

    Panganib sa kalusugan.

    Upang lumikha ng mga normal na kondisyon sa pagtatrabaho sa mga pang-industriyang lugar, ang mga normatibong halaga ng mga parameter ng microclimate ay ibinigay: temperatura ng hangin, ang kamag-anak na kahalumigmigan at bilis ng paggalaw, pati na rin ang intensity ng thermal radiation.

    2 . Ang pangunahing mga parameter ng microclimate

    Sa proseso ng trabaho sa isang pasilidad ng produksyon, ang isang tao ba ay nasa ilalim ng impluwensya ng ilang mga kundisyon, o microclimate? klima ng panloob na kapaligiran ng mga lugar na ito. Ang mga pangunahing normalized na tagapagpahiwatig ng microclimate ng hangin ng lugar ng pagtatrabaho ay kinabibilangan ng temperatura, kamag-anak na kahalumigmigan, at bilis ng hangin. Ang intensity ng thermal radiation ng iba't ibang pinainit na ibabaw, ang temperatura na kung saan ay lumampas sa temperatura sa production room, ay mayroon ding makabuluhang epekto sa mga parameter ng microclimate at ang estado ng katawan ng tao.

    Ang relatibong halumigmig ay ang ratio ng aktwal na dami ng singaw ng tubig sa hangin sa isang naibigay na temperatura sa dami ng singaw ng tubig na bumabad sa hangin sa temperaturang iyon.

    Kung mayroong iba't ibang mga mapagkukunan ng init sa silid ng paggawa, ang temperatura kung saan lumampas sa temperatura ng katawan ng tao, kung gayon ang init mula sa kanila ay kusang pumasa sa isang hindi gaanong pinainit na katawan, i.e. sa isang tao. Mayroong tatlong paraan ng pagpapalaganap ng init: pagpapadaloy, kombeksyon at thermal radiation.

    Ang thermal conductivity ay ang paglipat ng init dahil sa random (thermal) na paggalaw ng microparticle (atoms, molecules) na direktang nakikipag-ugnayan sa isa't isa. Ang convection ay ang paglipat ng init dahil sa paggalaw at paghahalo ng mga macroscopic volume ng gas o likido. Thermal radiation? ito ang proseso ng pagpapalaganap ng mga electromagnetic oscillations na may iba't ibang wavelength, dahil sa thermal motion ng mga atoms o molecule ng isang radiating body.

    Sa totoong mga kondisyon, ang init ay inililipat hindi sa pamamagitan ng alinman sa mga pamamaraan sa itaas, ngunit sa pamamagitan ng isang pinagsama.

    Ang init na pumapasok sa production room mula sa iba't ibang mapagkukunan ay nakakaapekto sa temperatura ng hangin dito. Ang dami ng init na inilipat sa nakapaligid na hangin sa pamamagitan ng convection (Qk, W) sa panahon ng tuluy-tuloy na proseso ng paglipat ng init ay maaaring kalkulahin ayon sa batas ng paglipat ng init ng Newton, na para sa tuluy-tuloy na proseso ng paglipat ng init ay nakasulat bilang:

    saan b? convection coefficient, ;

    S? lugar ng paglipat ng init, m?

    t? temperatura ng pinagmulan, ?С;

    tv? temperatura ng hangin sa paligid, ?С.

    Ang dami ng init na inililipat ng radiation (Qi, J) mula sa mas pinainit na solid patungo sa hindi gaanong init na katawan ay tinutukoy ng:

    nasaan si s? ibabaw ng radiation, m?;

    f? oras, s;

    C1-2? mutual radiation coefficient, ;

    AT? average na slope.

    Ang isang tao sa proseso ng paggawa ay patuloy na nasa isang estado ng thermal na pakikipag-ugnayan sa kapaligiran. Para sa normal na kurso ng mga proseso ng physiological sa katawan ng tao, kinakailangan upang mapanatili ang halos pare-pareho na temperatura (36.6 ° C). Ang kakayahan ng katawan ng tao na mapanatili ang isang palaging temperatura ay tinatawag na thermoregulation. Ang thermoregulation ay nakakamit sa pamamagitan ng pag-alis ng init na inilabas ng katawan sa proseso ng buhay sa nakapalibot na espasyo.

    Ang paglipat ng init mula sa katawan patungo sa kapaligiran ay nangyayari bilang resulta ng: pagpapadaloy ng init sa pamamagitan ng pananamit (Qt); convection ng katawan (Qk); radiation sa nakapaligid na mga ibabaw (Qi), pagsingaw ng kahalumigmigan mula sa ibabaw ng balat (Qsp); pag-init ng exhaled air (Qv), ibig sabihin:

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

    Ang equation na ito ay tinatawag na heat balance equation. Ang kontribusyon ng mga ruta ng paglipat ng init na nakalista sa itaas ay hindi pare-pareho at depende sa mga parameter ng microclimate sa production room, pati na rin sa temperatura ng mga ibabaw na nakapalibot sa tao (mga pader, kisame, kagamitan). Kung ang temperatura ng mga ibabaw na ito ay mas mababa kaysa sa temperatura ng katawan ng tao, kung gayon ang pagpapalitan ng init sa pamamagitan ng radiation ay napupunta mula sa katawan ng tao patungo sa malamig na mga ibabaw. Kung hindi man, ang paglipat ng init ay isinasagawa sa kabaligtaran na direksyon: mula sa pinainit na ibabaw sa isang tao. Ang paglipat ba ng init sa pamamagitan ng convection ay nakasalalay sa temperatura ng hangin sa silid at sa bilis ng paggalaw ng pagsingaw nito? relatibong halumigmig at bilis ng hangin. Ang pangunahing bahagi sa proseso ng pag-alis ng init mula sa katawan ng tao (mga 90% ng kabuuang halaga ng init) ay iniambag ng radiation, convection at evaporation.

    Ang normal na thermal well-being ng isang tao kapag gumaganap ng trabaho ng anumang kategorya ng kalubhaan ay nakamit napapailalim sa thermal balance. Isaalang-alang natin kung paano nakakaapekto ang pangunahing mga parameter ng microclimate sa paglipat ng init mula sa katawan ng tao patungo sa kapaligiran.

    Ang epekto ng ambient temperature sa katawan ng tao ay pangunahing nauugnay sa pagpapaliit o pagpapalawak ng mga daluyan ng dugo sa balat. Sa ilalim ng impluwensya ng mababang temperatura ng hangin, ang mga daluyan ng dugo ng balat ay makitid, bilang isang resulta kung saan ang daloy ng dugo sa ibabaw ng katawan ay bumagal at ang paglipat ng init mula sa ibabaw ng katawan ay bumababa dahil sa convection at radiation. Sa mataas na temperatura ng kapaligiran, ang reverse na larawan ay sinusunod: dahil sa pagpapalawak ng mga daluyan ng dugo sa balat at isang pagtaas sa daloy ng dugo, ang paglipat ng init ay tumataas nang malaki.

    Ipinakilala ng mga normatibong dokumento ang mga konsepto ng pinakamainam at pinapayagan na mga parameter ng microclimate.

    Ang pinakamainam na kondisyon ng microclimatic ay mga kumbinasyon ng mga quantitative parameter ng microclimate na, na may matagal at sistematikong pagkakalantad sa isang tao, tinitiyak ang pagpapanatili ng normal na functional at thermal na estado ng katawan nang hindi pinipigilan ang mga mekanismo ng thermoregulation.

    Ang mga pinahihintulutang kondisyon ay ibinibigay ng tulad ng isang kumbinasyon ng mga quantitative na mga parameter ng microclimate, na, na may matagal at sistematikong pagkakalantad sa isang tao, ay maaaring maging sanhi ng lumilipas at mabilis na pag-normalize ng mga pagbabago sa functional at thermal state ng katawan, na sinamahan ng isang pag-igting sa mga mekanismo. ng thermoregulation na hindi lumalampas sa mga limitasyon ng mga kakayahan na inangkop sa physiologically.

    GOST 12.1.005-88 "Ang hangin sa lugar ng trabaho. Pangkalahatang mga kinakailangan sa kalinisan at kalinisan" ay nagpapakita ng pinakamainam at pinahihintulutang mga parameter ng microclimate sa silid ng produksyon, depende sa kalubhaan ng gawaing isinagawa, ang dami ng labis na init sa silid at ang panahon (panahon).

    Alinsunod sa GOST na ito, may mga malamig at malamig na panahon ng taon (na may average na pang-araw-araw na panlabas na temperatura sa ibaba +10 ° C), pati na rin ang isang mainit-init na panahon ng taon (na may temperatura na +10 ° C pataas) . Ang lahat ng mga kategorya ng trabahong isinagawa ay nahahati sa: magaan (pagkonsumo ng enerhiya hanggang 172 W), katamtaman (pagkonsumo ng enerhiya hanggang 172–293 W) at mabigat (pagkonsumo ng enerhiya na higit sa 293 W). Ayon sa dami ng labis na init, ang mga pasilidad sa produksyon ay nahahati sa mga silid na may hindi gaanong kalabisan ng matinong init (Qi.t.? 23.2 J/m?s) at mga silid na may makabuluhang labis na matinong init (Qi.t. ). Ang mga pang-industriya na lugar na may bahagyang labis na init ay inuri bilang "mga malamig na tindahan", ngunit may makabuluhang? sa "mainit".

    Upang mapanatili ang normal na mga parameter ng microclimate sa lugar ng pagtatrabaho, ang mga sumusunod ay ginagamit: mekanisasyon at automation ng mga teknolohikal na proseso, proteksyon mula sa mga mapagkukunan ng thermal radiation, pag-install ng bentilasyon, air conditioning at mga sistema ng pag-init. Ang isang mahalagang lugar ay ibinibigay din sa wastong organisasyon ng trabaho at pahinga para sa mga manggagawa na nagsasagawa ng labor-intensive na trabaho sa mga maiinit na tindahan.

    Ang mekanisasyon at automation ng proseso ng produksyon ay ginagawang posible na lubos na mabawasan ang labor load sa mga manggagawa (ang masa ng load na itinaas at inilipat nang manu-mano, ang distansya ng paggalaw ng load, upang mabawasan ang mga transition dahil sa teknolohikal na proseso), upang ganap na alisin ang isang tao mula sa kapaligiran ng produksyon, inilipat ang kanyang mga function sa paggawa sa mga automated na makina at kagamitan. Upang maprotektahan laban sa thermal radiation, ang iba't ibang mga heat-insulating material ay ginagamit, ang mga heat shield at mga espesyal na sistema ng bentilasyon (air showering) ay nakaayos. Ang mga thermal protective equipment ay dapat magbigay ng thermal exposure sa mga lugar ng trabaho na hindi hihigit sa 350 W / m? at ang temperatura sa ibabaw ng kagamitan ay hindi mas mataas sa 35? C sa temperatura sa loob ng pinagmumulan ng init hanggang sa 100? C at hindi mas mataas sa 45? C? sa isang temperatura sa loob ng pinagmumulan ng init na higit sa 100?

    Ang pangunahing tagapagpahiwatig na nagpapakilala sa pagiging epektibo ng mga materyales sa pagkakabukod ng thermal, ? mababang koepisyent ng thermal conductivity, na para sa karamihan sa kanila ay 0.025? 0.2 W / m K.

    Ang iba't ibang mga materyales ay ginagamit para sa thermal insulation, halimbawa, asbestos na tela at karton, espesyal na kongkreto at brick, mineral at slag wool, fiberglass, atbp. Bilang mga thermal insulation na materyales para sa mga pipeline ng singaw at mainit na tubig, pati na rin para sa mga pipeline ng pagpapalamig na ginagamit sa pang-industriya refrigerator, mineral na mga materyales sa lana ay dapat gamitin.

    Ginagamit ang mga heat shield para i-localize ang mga pinagmumulan ng thermal radiation, bawasan ang pagkakalantad sa mga lugar ng trabaho, at para din bawasan ang temperatura sa ibabaw.

    Upang mabilang ang proteksiyon na epekto ng screen, ang mga sumusunod na tagapagpahiwatig ay ginagamit: ang heat flux attenuation factor (m); kahusayan ng screen (ze). Ang mga katangiang ito ay ipinahayag ng mga sumusunod na dependencies:

    nasaan ang E1 at E2? ang intensity ng thermal exposure sa lugar ng trabaho, ayon sa pagkakabanggit, bago at pagkatapos ng pag-install ng mga screen, W/m?.

    Mayroong heat-reflecting, heat-absorbing at heat-removing screen. Ang mga screen na sumasalamin sa init ay gawa sa aluminyo o bakal, pati na rin ang foil o mesh batay sa kanila. Ang mga heat-absorbing screen ay mga istrukturang gawa sa refractory brick, asbestos na karton o salamin. Mga panangga sa init? Ito ay mga guwang na istruktura na pinalamig mula sa loob ng tubig.

    Ang isang uri ng transparent na screen na nag-aalis ng init ay ang tinatawag na tabing ng tubig, na nakaayos sa mga teknolohikal na pagbubukas ng mga pang-industriyang furnace at kung saan ipinapasok ang mga tool, naprosesong materyales, workpiece, atbp. sa mga hurno.

    3 . Paglikha ng kinakailangang mga parameter ng microclimate

    3.1 Mga sistema ng bentilasyon

    Upang lumikha ng kinakailangang mga parameter ng microclimate sa silid ng produksyon, ang mga sistema ng bentilasyon at air conditioning, pati na rin ang iba't ibang mga aparato sa pag-init, ay ginagamit. Ang bentilasyon ay isang pagbabago ng hangin sa silid, na idinisenyo upang mapanatili ang naaangkop na mga kondisyon ng meteorolohiko at ang kadalisayan ng kapaligiran ng hangin.

    Ang bentilasyon ng mga silid ay nakakamit sa pamamagitan ng pag-alis ng pinainit o maruming hangin mula sa kanila at pagbibigay ng malinis na hangin sa labas. Ang pangkalahatang pagpapalitan ng bentilasyon, na idinisenyo upang magbigay ng mga tinukoy na kondisyon ng meteorolohiko, ay pumapalit sa hangin sa buong silid. Ito ay dinisenyo upang mapanatili ang mga kinakailangang parameter ng kapaligiran ng hangin sa buong dami ng silid. Ang scheme ng naturang bentilasyon ay ipinapakita sa ibaba (Larawan 2).

    Figure 2? Scheme ng pangkalahatang bentilasyon (ipinapakita ng mga arrow ang direksyon ng paggalaw ng hangin)

    Para sa epektibong operasyon ng pangkalahatang sistema ng bentilasyon habang pinapanatili ang kinakailangang mga parameter ng microclimate, ang dami ng hangin na pumapasok sa silid (Lpr) ay dapat na halos katumbas ng dami ng hangin na inalis mula dito (Lout).

    Ang dami ng supply ng hangin na kinakailangan upang alisin ang sobrang init mula sa silid (Qex, kJ/h) ay tinutukoy ng expression:

    saan Lpr? ang kinakailangang dami ng supply ng hangin, m?/h;

    C? tiyak na kapasidad ng init ng hangin sa pare-pareho ang presyon, katumbas ng 1 kJ / (kg deg);

    ref? supply ng air density, kg/m?;

    tvy? temperatura ng inalis na hangin, ?С;

    tpr? supply ng temperatura ng hangin, ?С.

    Upang epektibong alisin ang labis na matinong init, ang supply ng air temperature ay dapat na 5?6 ?C mas mababa kaysa sa air temperature sa working area.

    Ang dami ng supply ng hangin na kinakailangan upang alisin ang kahalumigmigan na inilabas sa silid ay kinakalkula ng formula:

    nasaan ang Gvp? masa ng singaw ng tubig na inilabas sa silid, g / h;

    ref? supply ng air density.

    Ayon sa paraan ng paggalaw ng hangin, ang bentilasyon ay maaaring natural at mekanikal na sapilitan; posible rin ang kumbinasyon ng dalawang pamamaraang ito. Sa natural na bentilasyon, gumagalaw ang hangin dahil sa pagkakaiba ng temperatura sa pagitan ng panloob at panlabas na hangin, gayundin bilang resulta ng pagkilos ng hangin.

    Mga paraan ng natural na bentilasyon: paglusot, bentilasyon, aeration, gamit ang mga deflector.

    Sa mekanikal na bentilasyon, ang hangin ay inililipat sa pamamagitan ng mga espesyal na blower-fans na lumikha ng isang tiyak na presyon at nagsisilbi upang ilipat ang hangin sa network ng bentilasyon. Kadalasan sa pagsasanay, ginagamit ang mga radiator ng ehe.

    Upang lumikha ng kinakailangang mga parameter ng microclimate sa isang tiyak na lugar ng pasilidad ng produksyon, ginagamit ang lokal na supply ng bentilasyon. Hindi ito nagbibigay ng hangin sa lahat ng mga silid, ngunit sa isang limitadong bahagi lamang. Ang lokal na sapilitang bentilasyon ay maaaring ibigay sa pamamagitan ng pag-install ng mga air shower at oasis, o isang air-thermal na kurtina.

    Ang mga air shower ay ginagamit upang protektahan ang mga manggagawa mula sa air thermal radiation na may intensity na 350 W / m? at iba pa. Ang prinsipyo ng kanilang operasyon ay batay sa pamumulaklak ng isang humidified air stream na tumatakbo sa isang jet, ang bilis nito ay 1 × 3.5 m / s. Pinapataas nito ang paglipat ng init mula sa katawan ng tao patungo sa kapaligiran.

    Ang mga air oases, na bahagi ng isang pasilidad ng produksyon, na limitado sa lahat ng panig ng mga portable na partisyon, ay lumikha ng kinakailangang mga parameter ng microclimate. Ang mga mapagkukunang ito ay ginagamit sa mga maiinit na tindahan.

    Upang maprotektahan ang mga tao mula sa hypothermia sa malamig na panahon, nakaayos ang hangin at air-thermal na mga kurtina sa mga pintuan at tarangkahan. Ang prinsipyo ng kanilang operasyon ay batay sa katotohanan na sa isang anggulo sa malamig na daloy ng hangin na pumapasok sa silid, ang isang daloy ng hangin (temperatura ng silid o pinainit) ay nakadirekta, na binabawasan ang bilis at binabago ang direksyon ng malamig na daloy, na binabawasan. ang posibilidad ng mga draft sa silid ng produksyon, o pinainit ang malamig na daloy (sa kaso ng isang air-thermal na kurtina).

    3 . 2 Air conditioning

    Sa kasalukuyan, upang mapanatili ang mga kinakailangang parameter ng microclimate, ang mga air conditioning unit (conditioning) ay malawakang ginagamit. Ang air conditioning ay ang paglikha at awtomatikong pagpapanatili sa mga pang-industriya o domestic na lugar, anuman ang mga panlabas na kondisyon ng meteorolohiko, ng pare-pareho o pagbabago ayon sa isang tiyak na programa ng temperatura, halumigmig, kadalisayan at bilis ng hangin, ang kumbinasyon nito ay lumilikha ng komportableng kondisyon sa pagtatrabaho o kinakailangan. para sa normal na daloy ng teknolohikal na proseso. Air conditioner? Ito ay isang automated ventilation unit na nagpapanatili ng tinukoy na mga parameter ng microclimate sa silid.

    3 . 3 Mga sistema ng pag-init

    Upang mapanatili ang nakatakdang temperatura ng hangin sa lugar sa panahon ng malamig na panahon, ginagamit ang tubig, singaw, hangin at pinagsamang sistema ng pag-init.

    Sa mga sistema ng pag-init ng tubig, ginagamit ang tubig bilang tagadala ng init, o pinainit nang higit sa temperaturang ito. Ang ganitong mga sistema ng pag-init ay ang pinaka-epektibo sa sanitary at hygienic terms.

    Ang mga sistema ng pag-init ng singaw ay ginagamit, bilang panuntunan, sa mga pang-industriyang lugar. Ang carrier ng init sa kanila ay singaw ng tubig na mababa o mataas ang presyon.

    Sa mga sistema ng hangin para sa pagpainit, ang hangin na pinainit sa mga espesyal na pag-install (heater) ay ginagamit. Ginagamit ng pinagsamang mga sistema ng pag-init ang mga sistema ng pag-init na tinalakay sa itaas bilang mga elemento.

    3. 4 Instrumentasyon

    Ang mga parameter ng microclimate sa mga pang-industriyang lugar ay kinokontrol ng iba't ibang instrumentasyon. Upang sukatin ang temperatura ng hangin sa mga pang-industriyang lugar, ginagamit ang mercury (upang sukatin ang temperatura sa itaas 0 ° C) at alkohol (upang sukatin ang temperatura sa ibaba 0 ° C). Kung kinakailangan ang patuloy na pag-record ng mga pagbabago sa temperatura sa paglipas ng panahon, ginagamit ang mga device na tinatawag na thermographs.

    Ang pagsukat ng kamag-anak na kahalumigmigan ng hangin ay isinasagawa ng mga psychrometer at hygrometer; ang isang hygrograph ay ginagamit upang itala ang pagbabago sa parameter na ito sa paglipas ng panahon.

    Isang aspiration psychrometer na binubuo ng mga dry at wet thermometer na inilagay sa mga metal tube at hinipan ng hangin sa bilis na 3-4 m/s, bilang isang resulta kung saan ang katatagan ng mga pagbabasa ng thermometer ay tumataas at ang epekto ng thermal radiation ay halos naalis. Natutukoy din ang kamag-anak na kahalumigmigan gamit ang mga psychometric table. Ang mga psychrometer ng aspirasyon, gaya ng MV-4M o M-34, ay maaaring gamitin upang sabay na sukatin ang temperatura ng hangin sa loob at relatibong halumigmig.

    Ang isa pang aparato para sa pagtukoy ng kamag-anak na halumigmig ay ang hygrometer, na ang operasyon ay batay sa pag-aari ng ilang mga organikong sangkap upang pahabain at paikliin sa basa-basa na hangin. Sa pamamagitan ng pagsukat ng pagpapapangit ng sensitivity ng elemento, maaaring hatulan ng isa ang kamag-anak na kahalumigmigan sa silid ng produksyon. Ang isang halimbawa ng isang hygrograph ay isang aparato ng uri ng M-21.

    Nasusukat ba ang bilis ng paggalaw ng hangin sa production room? mga anemometer. Ang pagpapatakbo ng isang vane anemometer ay batay sa pagbabago ng bilis ng pag-ikot ng isang espesyal na gulong na nilagyan ng mga pakpak ng aluminyo na matatagpuan sa isang anggulo ng 45? sa isang eroplanong patayo sa axis ng pag-ikot ng gulong. Ang axle ay konektado sa isang rev counter. Kapag nagbabago ang bilis ng daloy ng hangin, nagbabago rin ang bilis ng pag-ikot, i.e. pinapataas (binababa) ang bilang ng mga rebolusyon para sa isang tiyak na tagal ng panahon. Mula sa impormasyong ito, maaaring matukoy ang rate ng daloy ng hangin.

    Ang intensity ng init ay sinusukat ng mga actinometer, ang pagkilos nito ay batay sa pagsipsip ng thermal radiation at ang pagpaparehistro ng inilabas na thermal energy. Ang pinakasimpleng thermal receiver? thermocouple. Ito ay isang de-koryenteng circuit ng dalawang wire na gawa sa iba't ibang materyales (parehong mga metal at semiconductors). Ang dalawang wire ng magkaibang materyales ay hinangin o pinaghihinang magkasama. Pinapainit ng thermal radiation ang isa sa mga junction ng dalawang wire, habang ang isa pang junction ay nagsisilbing paghahambing at pinananatili sa isang pare-parehong temperatura.

    microclimate organism bentilasyon air conditioning

    Listahan ng mga mapagkukunan

    1. Kaligtasan sa buhay / Ed. L.A. Langgam. - 2nd ed. binago at karagdagang - M.: UNITI-DANA, 2003. - 431 p.

    2. Belov S.V. Kaligtasan sa buhay: isang aklat-aralin para sa mga unibersidad S.V. Belov, A.V. Ilnitskaya, A.F. Koziakov. - ika-4 na ed. tama at karagdagang M.: Mas mataas na paaralan, 2004. - 606 p.

    3. Kaligtasan sa buhay: pagtuturo para sa mga unibersidad N.P. Kukin, V.L. Lapin, N.L. Ponomarev. - 2nd ed. tama at karagdagang M.: Mas mataas na paaralan, 2001. - 319 p.

    Naka-host sa Allbest.ru

    ...

    Mga Katulad na Dokumento

      Meteorological na kondisyon ng kapaligiran sa pagtatrabaho (microclimate). Mga parameter at uri ng pang-industriyang microclimate. Paglikha ng kinakailangang mga parameter ng microclimate. Mga sistema ng bentilasyon. Air conditioning. Mga sistema ng pag-init. Mga aparatong kontrol at pagsukat.

      kontrol sa trabaho, idinagdag 12/03/2008

      Isang kumplikadong mga kadahilanan na direktang nakakaapekto sa normal na kagalingan ng isang tao at tinutukoy ang kanyang mga reaksyon sa physiological. Ang konsepto at pangunahing mga parameter ng microclimate ng silid. Mga detalye ng heating, air conditioning at ventilation system.

      abstract, idinagdag noong 12/08/2014

      Klima ng lugar ng trabaho. Pag-alis ng init mula sa katawan panlabas na kapaligiran. Ang pagtitiwala sa dami ng init na ginawa ng katawan sa kalikasan at kondisyon ng aktibidad. Ang paraan ng generalized factor coefficient ng microclimate at isinasaalang-alang ang kagalingan ng isang tao.

      gawaing laboratoryo, idinagdag noong 11/10/2013

      Microclimatic na kondisyon ng kapaligiran ng produksyon. Ang impluwensya ng microclimate indicators sa functional na estado iba't ibang sistema katawan, kagalingan, pagganap at kalusugan. Pinakamainam at pinahihintulutang kondisyon microclimate sa lugar ng pagtatrabaho ng lugar.

      abstract, idinagdag noong 10/06/2015

      Mga parameter ng microclimate sa lugar ng trabaho: kahalumigmigan, temperatura, bilis ng hangin, thermal radiation. Pagpapasiya ng pinakamainam na micro mga kondisyong pangklima. Mga aparato para sa pag-aaral ng mga parameter ng microclimate: thermometer, psychrometer, hygrometers.

      pagsubok, idinagdag noong 10/30/2011

      Legal at mga usaping pang-organisasyon proteksyon sa paggawa. Microclimate sa mga pang-industriyang lugar. Sistema ng bentilasyon at air conditioning. Mapanganib na epekto ingay at panginginig ng boses sa katawan ng tao. Makatuwirang pag-iilaw ng mga pang-industriyang lugar.

      pagsubok, idinagdag noong 03/31/2011

      Mga sanhi at kalikasan ng polusyon sa hangin sa lugar ng trabaho. Thermoregulation ng katawan ng tao. Normatibong nilalaman ng mga nakakapinsalang sangkap at microclimate. Mga pamamaraan at paraan ng pagsubaybay sa proteksyon ng kapaligiran ng hangin. Sistema ng paglilinis ng hangin. Ang mga pangunahing sanhi ng paglabas ng alikabok.

      abstract, idinagdag 12/08/2009

      Ang microclimate ng mga pang-industriyang lugar. Pangkalahatang sanitary at hygienic na kinakailangan para sa hangin ng lugar ng pagtatrabaho. Proteksyon sa oras kapag nagtatrabaho sa isang heating microclimate. Pag-iwas sa sobrang init ng katawan. Mga sistema at uri ng pang-industriyang ilaw.

      pagtatanghal, idinagdag noong 12/08/2013

      Ang impluwensya ng kapaligiran sa kapasidad ng pagtatrabaho ng isang tao. Mapanganib na mga kadahilanan sa produksyon. Mga uri mapanganib na mga kadahilanan kapaligiran ng produksyon at ang mga parameter na tumutukoy sa epekto nito sa katawan ng tao. Mga mungkahi para sa pagpapabuti ng kapaligiran sa negosyo.

      abstract, idinagdag 09/23/2011

      Ang microclimate ng mga pang-industriyang lugar. Temperatura, halumigmig, presyon, bilis ng hangin, thermal radiation. Pinakamainam na mga halaga ng temperatura, kamag-anak na kahalumigmigan at bilis ng hangin sa lugar ng pagtatrabaho ng mga pang-industriyang lugar.


    upuan "Kaligtasan buhay"

    abstract

    Paksa : Microclimate

    sa disiplina "Kaligtasan buhay"

    Yekaterinburg

    Panimula

    1 Pag-uuri ng pang-industriyang microclimate

    2 Impluwensya ng mga kondisyon ng klima sa pagganap at kalusugan ng tao

    3 Paglikha ng kinakailangang mga parameter ng microclimate sa mga lugar ng produksyon

    4 Ang kapaligiran ng hangin sa lugar ng pagtatrabaho

    4.1 Mga sanhi at kalikasan ng polusyon sa hangin sa lugar ng trabaho

    4.2 Mga kondisyon ng meteorolohiko at ang kanilang regulasyon sa mga lugar na pang-industriya

    5 Mga hakbang upang mapabuti ang kapaligiran ng hangin

    5.1 Ang bentilasyon bilang isang paraan ng pagprotekta sa kapaligiran ng hangin ng mga pang-industriyang lugar

    5.2 Natural na bentilasyon

    5.3 Mechanical na bentilasyon

    5.4 Pagpapahangin

    5.5 Lokal na bentilasyon

    5.6 Kagamitan para sa mga sistema ng bentilasyon

    6 Mga kagamitan sa paglilinis ng hangin

    Konklusyon

    Listahan ng bibliograpiya

    Panimula

    Karamihan sa aktibong buhay ng isang tao ay inookupahan ng may layuning propesyonal na trabaho na isinasagawa sa isang tiyak na kapaligiran ng produksyon, na, kung ang tinatanggap na mga kinakailangan sa regulasyon ay hindi sinusunod, ay maaaring makaapekto sa kanyang pagganap at kalusugan. Aktibidad sa paggawa tao at kapaligiran sa trabaho ay patuloy na nagbabago dahil sa pag-unlad ng siyentipiko at teknolohikal na pag-unlad. Ang lahat ng ito ay nagpapataw sa isang tao ng responsibilidad para sa pag-obserba ng mga pag-iingat sa kaligtasan at paglikha ng pinakamainam na mga kondisyon para sa trabaho. Kasabay nito, ang paggawa ay nananatiling una, pangunahing at kailangang-kailangan na kondisyon para sa pagkakaroon ng isang tao, ang panlipunan, pang-ekonomiya at espirituwal na pag-unlad ng lipunan, at ang komprehensibong pagpapabuti ng indibidwal. Ang pagtiyak sa kaligtasan ng trabaho at pahinga ay nakakatulong sa pangangalaga ng buhay at kalusugan ng mga tao sa pamamagitan ng pagbabawas ng mga pinsala at sakit.

    Sa papel na ito, pag-uusapan natin ang tungkol sa microclimate sa trabaho, tungkol sa epekto nito sa isang tao, tungkol sa paglikha ng pinakamainam na kondisyon para sa kanya. Ang paksang ito ay laging may kaugnayan hangga't ang sangkatauhan ay nabubuhay at gumagana.

    1 Pag-uuri ng pang-industriyang microclimate

    Sa proseso ng pagtatrabaho sa isang silid, ang isang tao ay nasa ilalim ng impluwensya ng ilang mga kondisyon ng meteorolohiko o microclimate. Industrial microclimate - ang klima ng panloob na kapaligiran ng mga pang-industriyang lugar, ay tinutukoy ng kumbinasyon ng temperatura, kahalumigmigan at bilis ng hangin na kumikilos sa katawan ng tao, pati na rin ang temperatura ng mga nakapalibot na ibabaw.

    Ang pang-industriya na microclimate ay nakasalalay sa klimatiko zone at panahon ng taon, ang likas na katangian ng proseso ng teknolohikal at ang uri ng kagamitan na ginamit, ang laki ng lugar at ang bilang ng mga manggagawa, mga kondisyon ng pagpainit at bentilasyon. Gayunpaman, sa lahat ng iba't ibang mga kondisyon ng microclimatic, maaari silang nahahati sa apat na grupo.

    1) Ang microclimate ng mga pang-industriyang lugar kung saan ang teknolohiya ng produksyon ay hindi nauugnay sa makabuluhang pagpapalabas ng init. Ang microclimate ng mga kuwartong ito ay pangunahing nakadepende sa lokal na klima, pagpainit at bentilasyon. Dito, posible lamang ang kaunting overheating sa tag-araw sa mainit na araw at paglamig sa taglamig na may hindi sapat na pag-init.

    2) Ang microclimate ng mga pang-industriya na lugar na may makabuluhang paglabas ng init. Kabilang dito ang mga boiler house, forges, open-hearth at blast furnace, panaderya, pabrika ng asukal, atbp. Sa mga maiinit na tindahan, ang thermal radiation ng pinainit at mainit na mga ibabaw ay may malaking impluwensya sa microclimate.

    3) Ang microclimate ng mga pang-industriyang lugar na may artipisyal na paglamig ng hangin. Kabilang dito ang iba't ibang refrigerator.

    4) Ang microclimate ng bukas na kapaligiran, depende sa klimatiko at kondisyon ng panahon (halimbawa, gawaing pang-agrikultura, kalsada at konstruksyon).

    2 Impluwensya ng mga kondisyon ng klima sa pagganap at kalusugan ng tao

    Ang buhay ng tao ay sinamahan ng patuloy na pagkonsumo ng enerhiya. Ang isang bahagi lamang ng enerhiya na ito ay ginugol ng isang tao upang magsagawa ng trabaho, ang natitirang enerhiya ay ginugol sa pangunahing palitan at pagpapalabas ng init sa kapaligiran. Mayroong tatlong paraan ng pagpapalaganap ng init: pagpapadaloy, kombeksyon at thermal radiation.

    Ang thermal conductivity ay ang paglipat ng init dahil sa random (thermal) na paggalaw ng mga microparticle - mga atomo, molekula o electron - sa direktang pakikipag-ugnay sa isa't isa.

    Ang convection ay ang paglipat ng init dahil sa paggalaw at paghahalo ng mga macroscopic volume ng gas o likido.

    Ang thermal radiation ay ang proseso ng pagpapalaganap ng mga electromagnetic oscillations na may iba't ibang radiating wavelength, dahil sa thermal motion ng mga atoms o isang radiating body. Sa totoong mga kondisyon, ang init ay inililipat hindi sa pamamagitan ng alinman sa mga pamamaraan sa itaas, ngunit sa pamamagitan ng isang pinagsama. Sa mga pang-industriyang lugar na may mataas na paglabas ng init, humigit-kumulang 2/3 ng init ay nagmumula sa radiation, at halos lahat ng natitira ay mula sa convection. Ang dami ng init na inilipat sa nakapaligid na hangin sa pamamagitan ng convection Q k (W) sa panahon ng tuluy-tuloy na proseso ng paglipat ng init ay maaaring kalkulahin gamit ang batas ng heat transfer ng Newton.

    Q K = a∙S∙(t – t in),

    kung saan ang a ay ang convection coefficient, W / (m 2 ∙ deg);

    S - lugar ng paglipat ng init, m 2;

    t ay ang pinagmulang temperatura, ° С;

    t ay ang ambient air temperature, °C.

    Ang isang makabuluhang mapagkukunan ng thermal radiation sa mga kondisyong pang-industriya ay tinunaw o pinainit na metal, bukas na apoy, pinainit na mga ibabaw.

    Ang pinakamahusay na thermal well-being ng isang tao ay kapag ang paglabas ng init (Q tv) ng katawan ng tao ay ganap na naibigay sa kapaligiran (Q noon), i.e. mayroong balanse ng init (Q tv \u003d Q noon). Ang labis na paglabas ng init ng katawan sa paglipat ng init sa kapaligiran (Q tv > Q noon) ay humahantong sa pag-init ng katawan at sa pagtaas ng temperatura nito, nagiging mainit ang isang tao. Sa kabaligtaran, ang labis na paglipat ng init sa paglabas ng init (Q tv< Q то) приводит к охлаждению организма и к снижению его температуры, человеку становится холодно. Средняя температура тела человека – 36,5°С. Даже незначительные отклонения этой температуры в ту или другую сторону приводят к ухудшению самочувствия человека.

    Ang kakayahan ng katawan ng tao na mapanatili ang isang palaging temperatura ay tinatawag na thermoregulation. Ang thermoregulation ay nakakamit sa pamamagitan ng pag-alis ng labis na init sa proseso ng buhay mula sa katawan patungo sa nakapalibot na espasyo. Ang halagang ito ay depende sa antas pisikal na Aktibidad at mga parameter ng microclimate sa silid (sa pahinga - 85 W, pagtaas ng mabigat na pisikal na trabaho hanggang sa 500 W).

    Ang mga paraan ng naturang paglipat ng init ay: pagpapadaloy ng init sa pamamagitan ng damit (Q t), convection ng katawan (Q k), radiation sa nakapaligid na mga ibabaw (Q at), pagsingaw ng moisture mula sa ibabaw ng balat (Q exp), at dahil din sa pag-init ng exhaled air (Q in) , na kinakatawan ng heat balance equation

    Q kabuuang \u003d Q t + Q hanggang + Q at + Q isp + Q in

    Ang kontribusyon ng mga nakalistang bahagi ng paglipat ng init ay hindi pare-pareho at depende sa mga parameter ng microclimate sa silid, sa temperatura ng mga dingding, kisame, at kagamitan. Ang paglipat ng init sa pamamagitan ng convection ay depende sa temperatura ng hangin sa silid at ang bilis ng paggalaw nito sa lugar ng trabaho. Ang epekto ng ambient temperature sa katawan ng tao ay pangunahing nauugnay sa pagpapaliit o pagpapalawak ng mga daluyan ng dugo sa balat. Sa ilalim ng impluwensya ng mababang temperatura ng hangin mga daluyan ng dugo ang balat ay makitid, bilang isang resulta kung saan ang daloy ng dugo sa ibabaw ng katawan ay bumagal at ang paglipat ng init mula sa ibabaw ng katawan dahil sa convection at radiation ay bumababa. Sa mataas na temperatura ng kapaligiran, ang reverse na larawan ay sinusunod: dahil sa pagpapalawak ng mga daluyan ng dugo sa balat at isang pagtaas sa daloy ng dugo, ang paglipat ng init sa kapaligiran ay tumataas nang malaki.

    Ang matagal na overheating ng katawan ay humahantong sa labis na pagpapawis, tumaas na tibok ng puso at paghinga, matinding panghihina, pagkahilo, mga seizure, at in malubhang kaso- ang paglitaw ng heat stroke.

    Ang hypothermia ay humahantong sa sipon, pamamaga ng lalamunan mga kasukasuan, mga kalamnan. Upang maiwasan ang lahat ng ito, kinakailangan upang lumikha ng pinakamainam na kondisyon ng microclimatic sa lugar ng trabaho, na walang alinlangan na lumilikha ng mga kinakailangan para sa mataas na pagganap.

    3 Paglikha ng kinakailangang mga parameter ng microclimate sa mga lugar ng produksyon

    Ang mga kinakailangang parameter ng microclimate ay kinokontrol ng Sanitary Rules para sa Organisasyon ng mga Prosesong Teknolohikal at mga kinakailangan sa kalinisan sa mga kagamitan sa produksyon" at isinasagawa ng isang kumplikadong mga teknolohikal, sanitary-technical, organisasyonal at medikal na mga hakbang sa pag-iwas.

    Nangungunang papel sa pag-iwas mapaminsalang impluwensya mataas na temperatura, ang infrared ay nabibilang sa mga teknolohikal na hakbang (halimbawa, ang paggamit ng panlililak sa halip na mga gawang forging). Ang pagpapakilala ng automation at mekanisasyon ay ginagawang posible para sa mga manggagawa na lumayo sa mga pinagmumulan ng radiation at convection radiation.

    Kasama sa pangkat ng mga sanitary at teknikal na hakbang ang paggamit ng mga kolektibong paraan ng proteksyon: lokalisasyon ng mga paglabas ng init, thermal insulation ng mainit na ibabaw, shielding ng mga mapagkukunan o lugar ng trabaho; mataas na kalidad kapaligiran ng hangin - pagligo ng hangin, paglamig ng radiation, pag-spray ng pinong tubig, pangkalahatang bentilasyon o air conditioning.

    Ang mga hakbang na tinitiyak ang higpit ng kagamitan ay nakakatulong sa pagbawas ng daloy ng init sa pagawaan. Ang mga pinto, shutter na mahigpit na nilagyan, na humaharang sa pagsasara ng mga teknolohikal na pagbubukas ay makabuluhang binabawasan ang paglabas ng init mula sa mga pinagmumulan. Ang pagpili ng proteksyon sa init ay nangangahulugan sa bawat kaso ay dapat isagawa ayon sa pinakamataas na halaga ng kahusayan, na isinasaalang-alang ang mga kinakailangan ng organic, teknikal na aesthetics, kaligtasan para sa proseso o uri ng trabaho at pag-aaral ng pagiging posible. Ang mga thermal protective equipment na naka-install sa workshop ay dapat na madaling gawin at i-install, maginhawa para sa pagpapanatili, hindi hadlangan ang inspeksyon, paglilinis, pagpapadulas ng mga yunit, magkaroon ng kinakailangang lakas may kaunting mga gastos sa pagpapatakbo.

    4 Ang kapaligiran ng hangin sa lugar ng pagtatrabaho

    Isa sa mga kinakailangang kondisyon Ang malusog at lubos na produktibong trabaho ay upang matiyak ang malinis na hangin at normal na mga kondisyon ng meteorolohiko sa lugar ng pagtatrabaho ng mga lugar, iyon ay, isang espasyo hanggang sa 2 m sa itaas ng sahig o platform kung saan matatagpuan ang mga lugar ng trabaho.

    4.1 Mga sanhi at kalikasan ng polusyon sa hangin sa lugar ng trabaho

    Ang hangin sa atmospera sa komposisyon nito ay naglalaman ng (% sa dami): nitrogen - 78.08; oxygen -20.95; argon, neon at iba pang mga inert gas - 0.93; carbon dioxide- 0.03; iba pang mga gas -0.01. Ang hangin ng komposisyon na ito ay ang pinaka-kanais-nais para sa paghinga. Ang hangin sa lugar ng trabaho ay bihirang magkaroon ng nasa itaas komposisyong kemikal, dahil maraming mga teknolohikal na proseso ang sinamahan ng pagpapalabas ng mga nakakapinsalang sangkap sa hangin ng mga pang-industriyang lugar - mga singaw, gas, solid at likidong mga particle. Ang mga singaw at gas ay bumubuo ng mga pinaghalong hangin, at ang mga solid at likidong particle ng isang substance - dispersed system - aerosol, na nahahati sa alikabok (solid particle size na higit sa 1 micron), usok (mas mababa sa 1 micron) at fog (liquid particle size mas mababa sa 10 microns). Ang alikabok ay magaspang - (laki ng particle na higit sa 50 microns), medium - (50 - 10 microns) at pino (mas mababa sa 10 microns).

    Ang pagpasok sa hangin ng lugar ng pagtatrabaho ng isa o isa pang nakakapinsalang sangkap ay nakasalalay sa teknolohikal na proseso, ang mga hilaw na materyales na ginamit, pati na rin sa intermediate at panghuling produkto. Kaya, ang mga singaw ay inilabas bilang resulta ng paggamit ng iba't-ibang mga likidong sangkap, halimbawa, mga solvents, isang bilang ng mga acid, gasolina, mercury, atbp., at mga gas - kadalasan sa panahon ng teknolohikal na proseso, halimbawa, sa panahon ng hinang, paghahagis, paggamot ng init ng mga metal.

    Ang mga dahilan para sa pagpapakawala ng alikabok sa mga negosyo ng mechanical engineering ay maaaring magkakaiba. Ang alikabok ay nabuo sa panahon ng pagdurog at paggiling, transportasyon ng durog na materyal, mekanikal na pagproseso ng mga malutong na materyales, ibabaw na pagtatapos (paggiling, buli), packaging at packaging, atbp. Ang mga sanhi ng pagbuo ng alikabok ay ang pangunahin o pangunahin. Sa ilalim ng mga kondisyon ng produksyon, ang pangalawang pagbuo ng alikabok ay maaari ding mangyari, halimbawa, sa panahon ng paglilinis ng mga lugar, mga tao na gumagalaw, atbp. Ang gayong paglabas ng alikabok ay minsan ay hindi kanais-nais (sa industriya ng electrovacuum, paggawa ng instrumento).

    Ang usok ay nagmumula sa pagkasunog ng gasolina sa mga hurno at power plant, at fog - mula sa paggamit ng mga cutting fluid, sa mga electroplating at pickling shop sa pagproseso ng mga metal. Halimbawa, sa mga charging compartment ng mga baterya, nabuo ang isang aerosol ng sulfuric acid.

    Mga nakakapinsalang sangkap pumasok sa katawan ng tao higit sa lahat sa pamamagitan ng Airways gayundin sa pamamagitan ng balat at sa pagkain. Karamihan sa mga sangkap na ito ay mapanganib at nakakapinsala. salik ng produksyon dahil nagbibigay sila nakakalason na epekto sa katawan ng tao. Ang mga sangkap na ito ay lubos na natutunaw sa mga biyolohikal na kapaligiran, ay nagagawang makipag-ugnayan sa kanila, na nagiging sanhi ng pagkagambala sa normal na buhay. Bilang resulta ng kanilang pagkilos, ang isang tao ay nagkakaroon ng masakit na kondisyon - pagkalason, ang panganib nito ay nakasalalay sa tagal ng pagkakalantad, konsentrasyon q (mg / m3) at ang uri ng sangkap. Ayon sa likas na katangian ng epekto sa katawan ng tao, ang mga nakakapinsalang sangkap ay nahahati sa:

    Pangkalahatang nakakalason - pagkalason ang buong organismo (carbon monoxide, cyanide compound, lead, mercury, benzene, arsenic at mga compound nito, atbp.).

    Nakakainis - nakakairita respiratory tract at mga mucous membrane (chlorine, ammonia, sulfur dioxide, hydrogen fluoride, nitrogen oxides, ozone, acetone, atbp.).

    Sensitizing - kumikilos bilang allergens (formaldehyde, iba't ibang solvents at barnis batay sa nitro - at nitroso compound, atbp.).

    carcinogenic - nagdudulot mga sakit sa kanser(nickel at mga compound nito, amine, chromium oxides, asbestos, atbp.).

    Mutagenic - nagdudulot ng pagbabago namamana na impormasyon(tingga, mangganeso, mga radioactive substance at iba pa.).

    Nakakaimpluwensya sa reproductive (pagpapanganak) function (mercury, lead, manganese, styrene, radioactive substance, atbp.).

    Regulasyon ng nilalaman ng mga nakakapinsalang sangkap sa hangin ng lugar ng pagtatrabaho

    Ayon sa GOST 12.1.005 - 76, ang pinakamataas na pinahihintulutang konsentrasyon ng mga nakakapinsalang sangkap q MPC (mg / m 3) sa hangin ng lugar ng pagtatrabaho ng mga pang-industriyang lugar ay itinatag. Ang mga nakakapinsalang sangkap ayon sa antas ng epekto sa katawan ng tao ay nahahati sa mga sumusunod na klase: 1st - lubhang mapanganib, 2nd - lubhang mapanganib, 3rd - katamtamang mapanganib, 4th - mababang mapanganib. Bilang halimbawa, sa Talahanayan. Ipinapakita ng 1 ang normatibong data para sa isang bilang ng mga sangkap (sa kabuuan, higit sa 700 mga sangkap ang na-standardize).

    Talahanayan 1. - Mga Halaga pinahihintulutang konsentrasyon mga sangkap

    sangkap Halaga ng MPC, mg / m 3 Hazard Class Estado ng pagsasama-sama
    Beryllium at mga compound nito 0,001 1 latang pandilig
    Nangunguna 0,001 1 latang pandilig
    Manganese 0,05 1 latang pandilig
    Ozone 0,1 1 Mga singaw o gas
    Chlorine 1 1 Mga singaw o gas
    Hydrochloric acid 5 2 Mga singaw o gas
    alikabok na naglalaman ng silica 1 3 Mga singaw o gas
    iron oxide 4 – 6 4 latang pandilig
    Carbon monoxide, ammonia 20 4 Mga singaw o gas
    Panggatong na gasolina 100 4 Mga singaw o gas
    Acetone 200 4 Mga singaw o gas

    4.2 Mga kondisyon ng meteorolohiko at ang kanilang regulasyon sa mga lugar na pang-industriya

    Ang mga kondisyon ng meteorolohiko, o microclimate, sa ilalim ng mga kondisyon ng produksyon ay tinutukoy ng mga sumusunod na parameter: temperatura ng hangin (°C), kamag-anak na kahalumigmigan (%), bilis ng hangin sa lugar ng trabaho V (m / c).

    Bilang karagdagan sa mga parameter na ito, na kung saan ay ang mga pangunahing, hindi dapat kalimutan ng isa ang tungkol sa atmospheric pressure R., na nakakaapekto sa bahagyang presyon ng mga pangunahing bahagi ng hangin (oxygen at nitrogen), ngunit. kaya ang proseso ng paghinga.

    Ang buhay ng tao ay maaaring maganap sa isang medyo malawak na hanay ng mga presyon 734 - 1267 hPa (550 950 mm Hg). Gayunpaman, dapat tandaan na ito ay mapanganib para sa kalusugan ng tao mabilis na pagbabago pressure, hindi ang pressure mismo. Halimbawa, mabilis na pagbaba isang pressure ng ilang hectopascals lang kaugnay sa normal na halaga ng 1013 hPa (760 mm Hg. Art.) ay nagdudulot ng masakit na sensasyon.

    Ang pangangailangan na isaalang-alang ang pangunahing mga parameter ng microclimate ay maaaring ipaliwanag batay sa pagsasaalang-alang ng balanse ng init sa pagitan ng katawan ng tao at ng kapaligiran ng mga pang-industriyang lugar.

    Sa mataas na temperatura ng hangin sa silid, ang mga daluyan ng dugo ng balat ay lumalawak, habang mayroong isang pagtaas ng daloy ng dugo sa ibabaw ng katawan, at ang paglipat ng init sa kapaligiran ay tumataas nang malaki. Gayunpaman, sa mga temperatura ng ambient air at mga ibabaw ng kagamitan at lugar na 30 - 35 ° C, ang paglipat ng init sa pamamagitan ng convection at radiation ay karaniwang hihinto. Sa mas mataas na temperatura ng hangin, karamihan sa init ay ibinibigay sa pamamagitan ng pagsingaw mula sa ibabaw ng balat. Sa ilalim ng mga kondisyong ito, ang katawan ay nawawalan ng isang tiyak na halaga ng kahalumigmigan, at kasama nito ang mga asing-gamot na naglalaro mahalagang papel sa buhay ng isang organismo. Samakatuwid, sa mga maiinit na tindahan, ang mga manggagawa ay binibigyan ng inasnan na tubig. Kapag bumaba ang temperatura sa paligid, iba ang reaksyon ng katawan ng tao: ang mga daluyan ng dugo ng balat ay makitid, ang daloy ng dugo sa ibabaw ng katawan ay bumabagal, at ang paglabas ng init sa pamamagitan ng convection * at ang radiation ay bumababa. Kaya, para sa thermal well-being ng isang tao, ang isang tiyak na kumbinasyon ng temperatura, kamag-anak na kahalumigmigan at bilis ng hangin sa lugar ng pagtatrabaho ay mahalaga.

    Ang kahalumigmigan ng hangin ay may malaking impluwensya sa thermoregulation ng katawan. Ang mataas na kahalumigmigan (av>85%) ay nagpapahirap sa thermoregulate dahil sa pagbaba ng pagsingaw ng pawis, at masyadong mababang kahalumigmigan (f<20%) вызывает пересыхание слизистых оболочек дыхательных путей. Оптимальные величины относительной влажности составляют 40 -60%.

    Ang paggalaw ng hangin sa mga silid ay isang mahalagang kadahilanan na nakakaimpluwensya sa thermal well-being ng isang tao. Sa isang mainit na silid, pinapataas ng paggalaw ng hangin ang paglipat ng init ng katawan at pinapabuti ang kondisyon nito, ngunit mayroon itong masamang epekto sa mababang temperatura ng hangin sa panahon ng malamig na panahon. Ang pinakamababang bilis ng hangin na nararamdaman ng isang tao ay 0.2 m/s. Sa taglamig, ang bilis ng hangin ay hindi dapat lumampas sa 0.2 - 0.5 m / s, at sa tag-araw - 0.2 - 1.0 m / s. Sa mga maiinit na tindahan, pinapayagang taasan ang bilis ng pamumulaklak ng mga manggagawa (air showering) hanggang 3.5 m/s.

    Alinsunod sa GOST 12.1.005 - 76, ang pinakamainam at pinahihintulutang kondisyon ng meteorolohiko ay itinatag para sa lugar ng pagtatrabaho ng mga lugar, ang pagpili kung saan isinasaalang-alang:

    1) season - malamig at transisyonal na mga panahon na may average na pang-araw-araw na panlabas na temperatura sa ibaba + 10 ° * С; mainit na panahon na may temperatura na +10°C pataas;

    a) magaan na pisikal na trabaho na may pagkonsumo ng enerhiya hanggang sa 172 J / s (150 kcal / h), na kinabibilangan, halimbawa, ang mga pangunahing proseso ng instrumento ng katumpakan at mechanical engineering;

    b) pisikal na gawain ng katamtamang kalubhaan na may pagkonsumo ng enerhiya na 172 - 293 J / s (150 - 250 kcal / h). halimbawa, sa mechanical assembly, mechanized foundries, rolling, thermal shops, atbp.;

    c) mabigat na pisikal na trabaho na may pagkonsumo ng enerhiya na higit sa 293 J / s, na kinabibilangan ng trabaho na nauugnay sa sistematikong pisikal na stress at ang paglipat ng makabuluhang (higit sa 10 kg) na timbang; ito ay mga tindahan ng panday na may hand forging, foundry na may hand stuffing at filling of flasks, atbp.;

    3) mga katangian ng mga lugar sa mga tuntunin ng makabuluhang labis na init: ang lahat ng mga lugar ng produksyon ay nahahati sa mga lugar na may hindi gaanong kabuluhan na labis ng makabuluhang init bawat 1 m3 ng dami ng mga lugar. 23.2 J/(mSs) at mas kaunti, at may makabuluhang labis - higit sa 23.2 J/(mSs).

    Ang sensible heat ay ang init na pumapasok sa working room mula sa mga kagamitan, heating device, heated na materyales, tao at iba pang pinagmumulan, bilang resulta ng insolation at nakakaapekto sa temperatura ng hangin sa kuwartong ito.

    5 Mga hakbang upang mapabuti ang kapaligiran ng hangin

    Ang kinakailangang estado ng hangin sa lugar ng pagtatrabaho ay maaaring matiyak sa pamamagitan ng pagpapatupad ng ilang mga hakbang, ang pangunahing kung saan ay kinabibilangan ng:

    1. Mekanisasyon at automation ng mga proseso ng produksyon, ang kanilang remote control. Ang mga hakbang na ito ay napakahalaga para sa proteksyon laban sa mga epekto ng mga nakakapinsalang sangkap, thermal radiation, lalo na kapag nagsasagawa ng mabibigat na trabaho. Automation ng mga proseso na sinamahan ng pagpapalabas ng mga nakakapinsalang sangkap, hindi lamang
    nagpapataas ng produktibidad, ngunit pinapabuti din ang mga kondisyon sa pagtatrabaho habang ang mga manggagawa ay inilipat sa labas ng danger zone. Halimbawa, ang pagpapakilala ng awtomatikong hinang na may remote control sa halip na manu-manong hinang ay ginagawang posible na kapansin-pansing mapabuti ang mga kondisyon ng pagtatrabaho ng welder, ang paggamit ng mga robotic manipulator ay ginagawang posible upang maalis ang mabigat na manu-manong paggawa.

    2. Ang paggamit ng mga teknolohikal na proseso at kagamitan na hindi kasama ang pagbuo ng mga nakakapinsalang sangkap o ang kanilang pagpasok sa lugar ng pagtatrabaho. Kapag nagdidisenyo ng mga bagong teknolohikal na proseso at kagamitan, kinakailangan upang makamit ang pagbubukod o matalim na pagbawas sa pagpapalabas ng mga nakakapinsalang sangkap sa hangin ng mga pang-industriyang lugar. Ito ay maaaring makamit, halimbawa, sa pamamagitan ng pagpapalit ng mga nakakalason na sangkap ng mga hindi nakakalason, sa pamamagitan ng paglipat mula sa solid at likidong mga gasolina patungo sa mga gas, sa pamamagitan ng electric high-frequency heating; paglalapat ng pagsugpo ng alikabok sa tubig (humidification, basang paggiling) kapag naggigiling at nagdadala ng mga materyales, atbp.

    Ang maaasahang sealing ng mga kagamitan na naglalaman ng mga nakakapinsalang sangkap, sa partikular, mga heating furnace, gas pipelines, pump, compressor, conveyor, atbp., ay napakahalaga para sa pagpapabuti ng kapaligiran ng hangin. presyon ng gas. Ang dami ng tumatakas na gas ay nakasalalay sa mga pisikal na katangian nito, ang lugar ng pagtagas at ang pagkakaiba ng presyon sa labas at loob ng kagamitan.

    3. Proteksyon mula sa mga pinagmumulan ng thermal radiation. Ito ay mahalaga upang mabawasan ang temperatura ng hangin sa silid at ang thermal exposure ng mga manggagawa.

    4. Ang aparato ng bentilasyon at pagpainit, na napakahalaga para sa pagpapabuti ng kapaligiran ng hangin sa mga pang-industriyang lugar.

    5. Paggamit ng personal protective equipment.

    5.1 Ang bentilasyon bilang isang paraan ng pagprotekta sa kapaligiran ng hangin ng mga pang-industriyang lugar

    Ang gawain ng bentilasyon ay upang matiyak ang kadalisayan ng hangin at ang tinukoy na mga kondisyon ng meteorolohiko sa mga pang-industriyang lugar. Ang bentilasyon ay nakakamit sa pamamagitan ng pag-alis ng maruming o pinainit na hangin mula sa isang silid at pagbibigay ng sariwang hangin dito.

    Ayon sa paraan ng paglipat ng hangin, ang bentilasyon ay maaaring may natural na motibasyon (natural) at may mekanikal (mekanikal). Posible rin ang kumbinasyon ng natural at mekanikal na bentilasyon (halo-halong bentilasyon).

    Ang bentilasyon ay maaaring maging supply, tambutso o supply at tambutso, depende sa kung para saan ang sistema ng bentilasyon - upang mag-supply (pag-agos) o mag-alis ng hangin mula sa silid, o (at) para sa pareho sa parehong oras.

    Sa lugar ng pagkilos, ang bentilasyon ay maaaring pangkalahatan at lokal.

    Ang pagkilos ng pangkalahatang bentilasyon ay batay sa pagbabanto ng maruming, pinainit, mahalumigmig na hangin sa silid na may sariwang hangin sa pinakamataas na pinahihintulutang pamantayan. Ang sistema ng bentilasyon na ito ay kadalasang ginagamit sa mga kaso kung saan ang mga nakakapinsalang sangkap, init, kahalumigmigan ay inilabas nang pantay-pantay sa buong silid. Sa gayong bentilasyon, ang mga kinakailangang parameter ng kapaligiran ng hangin ay pinananatili sa buong dami ng silid.

    Ang pagpapalitan ng hangin sa silid ay maaaring makabuluhang bawasan kung ang mga nakakapinsalang sangkap ay nakulong sa mga lugar ng kanilang paglabas. Para sa layuning ito, ang mga teknolohikal na kagamitan, na pinagmumulan ng paglabas ng mga nakakapinsalang sangkap, ay nilagyan ng mga espesyal na kagamitan kung saan sinisipsip ang maruming hangin. Ang ganitong bentilasyon ay tinatawag na lokal na tambutso. Ang lokal na bentilasyon kumpara sa pangkalahatang palitan ay nangangailangan ng makabuluhang mas mababang gastos para sa pag-install at pagpapatakbo. Sa mga lugar na pang-industriya, kung saan ang isang malaking halaga ng mga nakakapinsalang singaw at gas ay maaaring biglang pumasok sa hangin ng nagtatrabaho zone, kasama ang nagtatrabaho, isang aparatong pang-emergency na bentilasyon.

    Para sa epektibong operasyon ng sistema ng bentilasyon, mahalaga na matugunan ang mga sumusunod na teknikal at sanitary at kalinisan sa yugto ng disenyo.

    1. Ang dami ng supply ng hangin ay dapat tumugma sa dami ng hangin na inalis (tambutso); ang pagkakaiba sa pagitan ng mga ito ay dapat na minimal.

    Sa ilang mga kaso, kinakailangan upang ayusin ang air exchange sa paraang ang isang dami ng hangin ay kinakailangang mas malaki kaysa sa isa pa. Halimbawa, kapag nagdidisenyo ng bentilasyon ng dalawang katabing silid, ang isa ay naglalabas ng mga nakakapinsalang sangkap. Ang dami ng hangin na inalis mula sa silid na ito ay dapat na mas malaki kaysa sa dami ng supply ng hangin, bilang isang resulta kung saan ang isang bahagyang vacuum ay nalikha sa silid. Ang ganitong mga air exchange scheme ay posible kapag ang presyon sa buong silid ay pinananatili nang labis sa atmospheric pressure. Halimbawa, sa mga workshop ng produksyon ng electrovacuum, kung saan ang kawalan ng alikabok ay lalong mahalaga.

    2. Ang mga sistema ng supply at tambutso sa silid ay dapat na mailagay nang tama. Ang sariwang hangin ay dapat ibigay sa mga bahagi ng silid kung saan ang dami ng mga nakakapinsalang sangkap ay minimal, at alisin kung saan ang mga emisyon ay pinakamataas. Ang supply ng hangin ay dapat isagawa, bilang panuntunan, sa lugar ng pagtatrabaho, at ang tambutso - mula sa itaas na lugar ng silid.

    3. Ang sistema ng bentilasyon ay hindi dapat maging sanhi ng hypothermia o sobrang init ng mga manggagawa.

    4. Ang sistema ng bentilasyon ay hindi dapat lumikha ng ingay sa lugar ng trabaho na lampas sa pinakamataas na pinapayagang antas.

    5. Ang sistema ng bentilasyon ay dapat na electrically, fire at explosion-proof, simple sa disenyo, maaasahan sa operasyon at mahusay.

    5.2 Natural na bentilasyon

    Ang palitan ng hangin sa panahon ng natural na bentilasyon ay nangyayari dahil sa pagkakaiba ng temperatura sa pagitan ng hangin sa silid at sa labas ng hangin, gayundin bilang resulta ng pagkilos ng hangin. Ang natural na bentilasyon ay maaaring hindi organisado at organisado. Sa hindi organisadong bentilasyon, ang hangin ay pumapasok at umaalis sa pamamagitan ng mga pagtagas at mga pores ng mga panlabas na bakod (infiltration), sa pamamagitan ng mga bintana, bentilasyon, mga espesyal na pagbubukas (ventilation).

    Ang organisadong natural na bentilasyon ay isinasagawa sa pamamagitan ng aeration at deflectors, at maaaring iakma.

    5.3 Mechanical na bentilasyon

    Sa mga mekanikal na sistema ng bentilasyon, ang paggalaw ng hangin ay isinasagawa ng mga tagahanga at, sa ilang mga kaso, mga ejector, supply at maubos na bentilasyon.

    Sapilitang bentilasyon. Ang mga supply ventilation installation ay karaniwang binubuo ng mga sumusunod na elemento: isang air intake device para sa paggamit ng malinis na hangin; mga air duct kung saan ibinibigay ang hangin sa silid: mga filter para sa paglilinis ng hangin mula sa alikabok; mga pampainit ng hangin; tagahanga; supply ng mga nozzle; mga control device na naka-install sa air intake at sa mga sanga ng air ducts.

    Exhaust ventilation. Ang mga instalasyon ng exhaust ventilation ay kinabibilangan ng: exhaust openings o nozzles; tagahanga; mga duct ng hangin; aparato para sa paglilinis ng hangin mula sa alikabok at gas; air ejection device, na dapat ay matatagpuan 1-1.5 m sa itaas ng roof ridge.

    Sa panahon ng pagpapatakbo ng sistema ng tambutso, ang malinis na hangin ay pumapasok sa silid sa pamamagitan ng mga pagtagas sa sobre ng gusali. Sa ilang mga kaso, ang sitwasyong ito ay isang malubhang disbentaha ng sistema ng bentilasyon na ito, dahil ang isang hindi organisadong pag-agos ng malamig na hangin (mga draft) ay maaaring maging sanhi ng sipon.

    Supply at maubos na bentilasyon. Sa sistemang ito, ang hangin ay ibinibigay sa silid sa pamamagitan ng supply ng bentilasyon, at inalis sa pamamagitan ng maubos na bentilasyon, na tumatakbo nang sabay-sabay.

    Para sa recirculation, pinapayagan na gumamit ng panloob na hangin kung saan walang mga paglabas ng mga nakakapinsalang sangkap o mga ibinubuga na sangkap ay kabilang sa ika-4 na klase ng peligro, at ang konsentrasyon ng mga sangkap na ito sa hangin na ibinibigay sa silid ay hindi lalampas sa 0.3 na konsentrasyon ng MPC.

    5.4 Pagpapahangin

    Isinasagawa ito sa malamig na mga tindahan dahil sa presyon ng hangin, at sa mga maiinit na tindahan dahil sa magkasanib at magkahiwalay na pagkilos ng gravitational at wind pressure. Sa tag-araw, ang sariwang hangin ay pumapasok sa silid sa pamamagitan ng mas mababang mga butas na matatagpuan sa isang maliit na taas mula sa iol (1 - 1.5 m), at inaalis sa pamamagitan ng mga bakanteng sa skylight ng gusali.

    Ang paggamit ng hangin sa labas sa taglamig ay isinasagawa sa pamamagitan ng mga pagbubukas na matatagpuan sa taas na 4 - 7 m mula sa sahig. Ang taas ay kinuha sa isang paraan na ang malamig na hangin sa labas, na bumababa sa lugar ng pagtatrabaho, ay may oras upang magpainit nang sapat dahil sa paghahalo sa mainit na hangin ng silid. Sa pamamagitan ng pagbabago ng posisyon ng mga flaps, maaari mong ayusin ang air exchange.

    Kapag ang mga gusali ay tinatangay ng hangin mula sa windward side, isang tumaas na presyon ng hangin ay nalilikha, at sa leeward side, isang rarefaction ang nalilikha.

    Sa ilalim ng presyon ng hangin mula sa windward side, ang hangin sa labas ay dadaloy sa mas mababang mga bakanteng at. nagpapalaganap sa ibabang bahagi ng gusali, upang maalis ang mas pinainit at maruming hangin sa pamamagitan ng mga siwang sa parol ng gusali patungo sa labas. Kaya, ang pagkilos ng hangin ay nagpapahusay ng air exchange, na nangyayari dahil sa gravitational pressure. Ang bentahe ng aeration ay ang malalaking volume ng hangin ay dinadala at inalis nang hindi gumagamit ng mga bentilador o ducts. Ang isang sistema ng aeration ay mas mura kaysa sa mga mekanikal na sistema ng bentilasyon.

    Mga disadvantages: sa tag-araw, ang kahusayan ng aeration ay nabawasan dahil sa isang pagtaas sa panlabas na temperatura; ang hangin na pumapasok sa silid ay hindi naproseso (hindi nalinis, hindi pinalamig).

    Bentilasyon na may mga deflector. Ang mga deflector ay mga espesyal na nozzle na naka-install sa mga duct ng tambutso at gumagamit ng enerhiya ng hangin. Ang mga deflector ay ginagamit upang alisin ang polluted o overheated na hangin mula sa mga silid na medyo maliit na dami, pati na rin para sa lokal na bentilasyon, halimbawa, para sa pagkuha ng mga mainit na gas mula sa mga forge, furnace, atbp.

    5.5 Lokal na bentilasyon

    Ang lokal na bentilasyon ay supply at tambutso.

    Ang lokal na supply ng bentilasyon ay ginagamit upang lumikha ng mga kinakailangang kondisyon ng hangin sa isang limitadong lugar ng pasilidad ng produksyon. Kasama sa mga lokal na supply ventilation installation ang: air shower at oasis, air-thermal curtains.

    Ang air showering ay ginagamit sa mga maiinit na tindahan sa mga lugar ng trabaho sa ilalim ng impluwensya ng nagniningning na init flux na may intensity na 350 W/m2 o higit pa. Ang air shower ay kumakatawan sa air stream na nakadirekta sa isang gumagana. Ang bilis ng pamumulaklak ay 1 - 3.5 m/s depende sa intensity ng irradiation. Ang pagiging epektibo ng mga shower unit ay nadaragdagan sa pamamagitan ng pag-spray ng tubig sa isang stream ng hangin.

    Ang mga air oases ay bahagi ng production area, na pinaghihiwalay mula sa lahat ng panig ng mga light movable partition at puno ng hangin na mas malamig at mas malinis kaysa sa hangin sa silid.

    Ang mga air at air-thermal na kurtina ay inayos upang protektahan ang mga tao mula sa paglamig ng malamig na hangin na pumapasok sa gate. Ang mga kurtina ay may dalawang uri: mga kurtina ng hangin na may suplay ng hangin na walang pag-init at mga air-thermal na kurtina na may pagpainit ng ibinibigay na hangin sa mga heater. Ang pagpapatakbo ng mga kurtina ay batay sa na ang hangin na ibinibigay sa gate ay lumalabas sa pamamagitan ng isang espesyal na air duct na may puwang sa isang tiyak na anggulo sa isang mataas na bilis (hanggang sa 10 - 15 m / s) patungo sa papasok na malamig na stream at humahalo dito. Ang nagreresultang timpla ng mas mainit na hangin ay pumapasok sa mga lugar ng trabaho o (sa kaso ng hindi sapat na pag-init) ay lumihis palayo sa kanila. Sa panahon ng pagpapatakbo ng mga kurtina, ang karagdagang paglaban ay nilikha sa pagpasa ng malamig na hangin sa pamamagitan ng gate.

    Lokal na bentilasyon ng tambutso. Ang aplikasyon nito ay batay sa pagkuha at pag-alis ng mga mapanganib na sangkap nang direkta sa pinagmulan ng kanilang pagbuo.

    Ang mga lokal na aparato ng bentilasyon ng tambutso ay ginawa sa anyo ng mga silungan o mga lokal na suction.

    Ang mga shelter na may suction ay katangian ng mga iyon. na ang pinagmumulan ng mga mapaminsalang pagtatago ay nasa loob ng mga ito. Ang mga ito ay maaaring gawin bilang mga shelter-casing, ganap o bahagyang nakapaloob na kagamitan (fume hood, display shelter, cabin at chambers). Ang isang vacuum ay nilikha sa loob ng mga silungan, bilang isang resulta kung saan ang mga nakakapinsalang sangkap ay hindi makapasok sa panloob na hangin. Ang pamamaraang ito ng pagpigil sa paglabas ng mga nakakapinsalang sangkap sa silid ay tinatawag na aspirasyon.

    Mahalaga kahit na sa yugto ng disenyo na bumuo ng mga teknolohikal na kagamitan sa paraang ang mga naturang kagamitan sa bentilasyon ay organikong isasama sa pangkalahatang disenyo, nang hindi nakakasagabal sa proseso ng teknolohikal at sa parehong oras ay ganap na paglutas ng mga problema sa sanitary at kalinisan.

    Ang mga proteksiyon at dedusting na takip ay inilalagay sa mga makina kung saan ang pagpoproseso ng mga materyales ay sinamahan ng paglabas ng alikabok at paglipad mula sa malalaking particle na maaaring magdulot ng pinsala. Ang mga ito ay paggiling, pagbabalat, buli, paggiling ng mga makina para sa metal, mga makinang panggawa ng kahoy, atbp.

    Ang mga fume hood ay malawakang ginagamit sa thermal at galvanic na paggamot ng mga metal, pagpipinta. * pagtimbang at pag-iimpake ng mga bulk na materyales, sa panahon ng iba't ibang operasyon na nauugnay sa pagpapalabas ng mga nakakapinsalang gas at singaw.

    Ang mga cabin at silid ay mga lalagyan ng isang tiyak na dami, sa loob kung saan isinasagawa ang trabaho na may kaugnayan sa pagpapalabas ng mga nakakapinsalang sangkap (sandblasting at shot blasting, pagpipinta, atbp.).

    Ang mga tambutso ay ginagamit upang i-localize ang mga nakakapinsalang sangkap na tumataas, ibig sabihin, sa panahon ng paglabas ng init at kahalumigmigan. Ang mga suction panel ay ginagamit sa mga kaso kung saan ang paggamit ng mga tambutso ay hindi katanggap-tanggap dahil sa kondisyon ng pagpasok ng mga nakakapinsalang sangkap sa mga organ ng paghinga ng mga manggagawa.

    Ang isang epektibong lokal na pagsipsip ay ang Chernoberezhsky panel na ginagamit sa mga operasyon tulad ng gas welding, paghihinang, atbp.

    Mga tatanggap ng alikabok at gas. ang mga funnel ay ginagamit para sa paghihinang at hinang.

    Matatagpuan ang mga ito sa malapit sa lugar ng paghihinang o hinang.

    Mga pagsipsip sa gilid. Kapag nag-aatsara ng mga metal at nag-aaplay ng electroplating, ang mga acid at alkali na singaw ay ibinubuga mula sa bukas na ibabaw ng mga paliguan; sa panahon ng zinc plating, tanso plating, silver plating - lubhang nakakapinsalang hydrogen cyanide, sa panahon ng chromium plating - chromium oxide, atbp. Upang ma-localize ang mga nakakapinsalang sangkap na ito, ang mga onboard suction ay ginagamit, na tulad ng mga slot ng air duct na 40-100 mm ang lapad, na naka-install sa paligid ng mga paliguan.

    Ang prinsipyo ng pagpapatakbo ng onboard suction ay iyon. na ang hangin na iginuhit sa puwang, na gumagalaw sa itaas ng ibabaw ng likido, ay nagdadala ng mga nakakapinsalang sangkap, na pumipigil sa kanila na kumalat sa silid.

    5.6 Kagamitan para sa mga sistema ng bentilasyon

    Ang mga tagahanga ay mga blower na lumilikha ng isang tiyak na presyon at nagsisilbi upang ilipat ang hangin na may mga pagkawala ng presyon sa network ng bentilasyon na hindi hihigit sa 12 kPa. Ang pinakakaraniwan ay axial at radial (centrifugal) fan.

    Depende sa komposisyon ng dinadalang hangin, ang mga tagahanga ay gawa sa ilang mga materyales at iba't ibang disenyo:

    1) normal na disenyo para sa paglipat ng malinis na hangin, na gawa sa ordinaryong mga grado ng bakal:

    2) anti-corrosion na disenyo - para sa paglipat ng mga agresibong kapaligiran, chromium at chromium-nickel steels, vinyl plastic, atbp.:

    3) fireproof na disenyo - para sa paglipat ng mga paputok na mixtures (naglalaman ng hydrogen, acetylene, atbp.). ang mga pangunahing bahagi ay gawa sa aluminyo at duralumin, ang isang selyo ng kahon ng pagpupuno ay naka-install nang maramihan;

    4) alikabok - upang ilipat ang maalikabok na hangin, ang mga impeller ay gawa sa mga materyales na may mataas na lakas, mayroon silang ilang (4 - 8) mga blades.

    Ang mga ejector ay ginagamit sa mga sistema ng tambutso sa mga kaso kung saan kinakailangan upang alisin ang isang napaka-agresibong kapaligiran, alikabok na maaaring sumabog hindi lamang mula sa epekto, kundi pati na rin mula sa alitan, o mga nasusunog na paputok na gas (acetylene, eter, atbp.). Ang kawalan ng ejector ay ang mababang kahusayan. hindi hihigit sa 0.25.

    6 Mga kagamitan sa paglilinis ng hangin

    Ang paglilinis ng hangin mula sa alikabok ay maaaring magaspang, katamtaman at pino.

    Para sa magaspang at katamtamang paglilinis, ginagamit ang mga kolektor ng alikabok, na ang pagkilos ay batay sa paggamit ng gravity o inertial forces: mga dust settling chamber, cyclone, vortex, louvre. chamber at rotary dust collectors.

    Ang mga dust settling chamber ay ginagamit para sa pag-aayos ng magaspang at mabigat na alikabok na may laki ng particle na higit sa 100 microns. Ang bilis ng hangin sa cross section ng housing 2 ay hindi hihigit sa 0.5 m/s. Samakatuwid, ang mga sukat ng mga silid ay medyo malaki, na naglilimita sa kanilang aplikasyon.

    Ang mga cyclone ay ginagamit upang linisin ang hangin mula sa tuyong hindi mahibla at hindi namumuong alikabok.

    Ang mga electrostatic precipitator ay ginagamit upang linisin ang supply ng hangin mula sa alikabok at fog. Ang operasyon ng mga electrostatic precipitator ay batay sa paglikha ng isang malakas na electric field gamit ang isang rectified high voltage current (hanggang sa 35 kV). ibinibigay sa korona at pagkolekta ng mga electrodes. Kapag ang maalikabok na hangin ay dumaan sa puwang sa pagitan ng mga electrodes, ang mga molekula ng hangin ay na-ionize sa pagbuo ng mga positibo at negatibong mga ion. Ang mga ions, na na-adsorbed sa mga particle ng alikabok, ay sinisingil ang mga ito nang positibo o negatibo. Ang alikabok na nakatanggap ng negatibong singil ay may posibilidad na tumira sa positibong elektrod, at ang positibong sisingilin na alikabok ay naninirahan sa mga negatibong electrodes. Ang mga electrodes na ito ay pana-panahong inalog sa pamamagitan ng isang espesyal na mekanismo, ang alikabok ay nakolekta sa isang hopper at pana-panahong inalis. Para sa daluyan at pinong paglilinis ng hangin, ang mga filter ay malawakang ginagamit, kung saan ang maalikabok na hangin ay dumaan sa mga porous na materyales sa filter. Kung ang laki ng mga particle ng alikabok ay mas malaki kaysa sa laki ng butas ng butas ng materyal ng filter, kung gayon ang epekto sa ibabaw (mesh) ng koleksyon ng alikabok ay gumagana. Kung ang laki ng butil ng alikabok ay mas maliit kaysa sa laki ng butas ng butas, ang alikabok ay tumagos sa filter na materyal at tumira sa mga particle o mga hibla na bumubuo sa materyal na ito. Ang proseso ng pagsasala na ito ay tinatawag na depth filtering. Bilang mga filter na materyales, ang mga tela, felt, papel, lambat, fiber packing, metal chips, porselana o metal hollow ring, porous ceramics o porous na metal ay ginagamit.

    Konklusyon

    Sa pag-unlad ng siyentipiko at teknolohikal na pag-unlad, ang bilang ng mga panganib sa technosphere ay patuloy na lumalaki, at sa kasamaang-palad, ang mga pamamaraan at paraan ng proteksyon laban sa kanila ay nilikha at pinabuting may pagkaantala, lalo na sa Russia.

    Maraming mga pabrika at negosyo ang halos walang buhay. Anong uri ng pagbabago o normal na microclimate ang maaari nating pag-usapan. Dahil sa mga aksidente at sakuna, maraming tao ang naghihirap at namamatay.

    Ang problema sa pagkamit ng pinakamainam na microclimate ay ang pangunahing isa sa mga negosyo at ang pag-unlad ng aming industriya ay higit na nakasalalay dito, dahil ang mga malulusog na tao lamang ang makakagawa ng mga de-kalidad na produkto.

    Listahan ng bibliograpiya

    1 A.S. Grinin, V.N. Novikov. Kaligtasan ng buhay. M.: PATAS - PRESS, 2002. 288s.

    2 E.A. Arustamov. Kaligtasan ng buhay. M.: "Dashkov at , 2003. 496s.

    3 A.T. Smirnov, M.P. Frolov. Mga pangunahing kaalaman sa kaligtasan ng buhay. M .: LLC Firm AST Publishing House, 2002. 320s.

    4 Kaligtasan ng buhay. Ed. SIYA. Rusaka St. Petersburg: LTA, 1991. 358s.

    5 Reference book sa labor protection sa mechanical engineering. Ed. SIYA. Rusaka M.: Mashinostroenie, 1995. 289s.