Е. Э. Смирнова, Т. Н. Гончарук, Л. А. Гурьева 


Мы поможем в написании ваших работ!



ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Е. Э. Смирнова, Т. Н. Гончарук, Л. А. Гурьева



Е. Э. СМИРНОВА, Т. Н. ГОНЧАРУК, Л. А. ГУРЬЕВА

 

БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

ЛАБОРАТОРНЫЙ ПРАКТИКУМ ПО ОХРАНЕ ТРУДА

Учебное пособие

 

Санкт-Петербург

УДК 504 (075.8)

С 50

 

Рецензенты: канд. техн. наук, доцент В.В. Милохов (Санкт-Петербургский государственный университет); канд. техн. наук, доцент Е.Э.Вуглинская(Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет).

 

 

Смирнова, Е.Э.

Безопасность жизнедеятельности. Лабораторный практикум по охране труда: учебное пособие / Е. Э. Смирнова, Т. Н. Гончарук, Л. А. Гурьева; СПб. гос. архит.-строит. ун-т. – СПб., 2016. – 119 с.

 

ISBN

 

Настоящее издание является учебным пособием для проведения лабораторного практикума по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» и ее раздела «Охрана труда».

Рассмотрены опасные факторы при работе на производстве, методы и средства защиты от их воздействия на человека, изложен теоретический материал, необходимый для понимания фактических процессов, даны конкретные рекомендации по выполнению лабораторного практикума и оформлению полученных результатов.

Пособие предназначено для студентов вузов всех специальностей и направлений подготовки, изучающих дисциплину «Безопасность жизнедеятельности»

 

 

Табл.18. Ил. 23. Библиогр.: 32 назв.

 

 

Рекомендовано Редакционно-издательским советом СПбГАСУ в качестве учебного пособия.

 

 

© Е.Э. Смирнова, Т.Н. Гончарук, Л.А. Гурьева, 2016

ISBN © Санкт-Петербургский государственный

архитектурно-строительный университет, 2016

Содержание

Введение

Глава 1 Классификация, расследование и учет несчастных случаев на производстве

Цель работы

Содержание работы

Теоретическая часть

Практическая часть. Оформление отчета

Контрольные вопросы

Глава 2 Исследование производственной вибрации

Цель работы

Содержание работы

Теоретическая часть

Методы защиты от производственной вибрации

Практическая часть

Оформление отчета

Контрольные вопросы

Глава 3 Исследование производственного шума

Цель работы

Содержание работы

Теоретическая часть

Методы защиты от производственногошума

Практическая часть

Оформление отчета

Контрольные вопросы

Глава 4 Исследование освещенности на рабочем месте

Цель работы

Содержание работы

Теоретическая часть

Гигиенические требования к производственным помещениям

Оценка вида освещения

Практическая часть

Оформление отчета

Контрольные вопросы

Глава 5 Исследование запыленности воздуха в производственной среде

Цель работы

Содержание работы

Теоретическая часть

Мероприятия по борьбе с пылью на производстве

Практическая часть

Оформление отчета

Контрольные вопросы

Глава 6 Определение концентрации вредных паров и газов в воздухе рабочей зоны

Цель работы

Содержание работы

Теоретическая часть

Негативное воздействие вредных веществ на организм человека

Методы защиты от вредных веществ в области рабочей зоны

Практическая часть

Оформление отчета

Контрольные вопросы

Теоретическая часть

Несчастный случай на производстве – это случай травматического повреждения здоровья пострадавшего, происшедший по причине, связанной с его трудовой деятельностью, или во время работы.

Несчастные случаи (НС) классифицируются следующим образом:

1. Связанные с производством – такие случаи, которые происходят:

- на территории строительства, предприятия или учреждения;

- вне территории строительства, предприятия или учреждения, при выполнении работ по заданию руководства строительства (производственная командировка);

- в пути на работу или с работы на транспорте организации (развозка, личный транспорт по договору с предприятием).

 

2. Не связанные с производством бытовые травмы

 

Классификация несчастных случаев в зависимости от характера и обстоятельств происшествия, тяжести полученных пострадавшими телесных повреждений:

Легкие – НС, в результате которых пострадавшими были получены повреждения здоровья, отнесенные по квалифицирующим признакам, установленным Минздравсоцразвития России, к категории легкой и средней тяжести;

Тяжелые – НС, в результате которых пострадавшими были получены повреждения здоровья, отнесенные по квалифицирующим признакам, установленным Минздравсоцразвития России, к категории тяжелых;

Со смертельным исходом – НС, в результате которых пострадавшие получили повреждения здоровья, приведшие к их смерти;

Групповые – НС с числом пострадавших 2 человека и более;

Групповые с тяжелыми последствиями – НС, при которых 2 человека и более получили повреждения здоровья, относящиеся к категории тяжелых или со смертельным исходом.

Причины НС в строительстве:

 

1. Организационные:

- отсутствие или несвоевременное проведение инструктажа и обучения;

- отсутствие ППР, инструкции по технике безопасности;

- неудовлетворительный режим труда и отдыха;

- неправильная организация рабочего места (захламленность), движения пешеходов и транспорта;

- отсутствие индивидуальных средств защиты.

2. Технические - аварийное или неисправное состояние строительной техники, оборудования:

- несоответствие требованиям безопасности строительных конструкций и монтажной оснастки;

- отсутствие ограждений и др. технических средств безопасности;

- неправильный выбор оборудования и оснастки грузоподъемных средств;

- нарушение технологического процесса;

- отсутствие плановых профилактических осмотров оборудования, оснастки и транспортных средств;

- неисправность ручного и переносного механизированного инструмента.

3. Неудовлетворительное состояние производственной среды:

- неблагоприятные метеорологические условия;

- неудовлетворительная освещенность;

- повышенный уровень шума и вибрации и др.

4. Психофизиологические - несоответствие особенностей психики и физиологии человека, характеру выполняемой работы (человеческий фактор):

- неудовлетворительный психологический климат в коллективе;

- алкогольное (наркотическое) опьянение;

- послестрессовое или болезненное состояние;

- сильное переутомление.

При тяжелом исходе (I, II группы инвалидности) или смертельном исходе несчастные случаи подлежат расследованию и оформлению актом по форме Н-1.Расследование НС начинают в течение 24 часов с момента происшествия. Ответственность за организацию своевременного расследования, и учет НС несет работодатель.

 

Обязанности работодателя при НС:

1. Обеспечить пострадавшему 1-ю медицинскую помощь, при необходимости доставить в медицинское учреждение;

2. Организовать формирование комиссии по расследованию НС;

3. Обеспечить сохранение до начала расследования обстоятельств и причин НС, обстановки на рабочем месте и оборудования такими, какими они были на момент происшествия (если это не угрожает жизни и здоровью работников);

4. Сообщить о НС в течение суток в следующие организации:

- Государственную инспекцию труда по субъекту Российской Федерации;

- Прокуратуру по месту, где произошел несчастный случай;

- Орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации;

- Орган государственного надзора.

После сообщения работодателем о НС в соответствующие инстанции, создается комиссия по расследованию НС.

 

Состав комиссии:

- Начальник предприятия;

- Главный инженер предприятия;

- Начальник участка или мастер;

- Представитель профсоюзной организации предприятия (если есть);

- Технический инспектор;

- Близкие родственники.

 

Представители, входящие в состав комиссии:

- Следственных органов;

- Страховой компании;

- Государственной инспекции по труду;

- Соответствующей государственной инспекции.

 

Сроки расследования:

1. В течение 3 или 15 дней, в зависимости от степени тяжести повреждения здоровья и количества пострадавших.

2. НС, о которых, не было своевременно сообщено работодателю или в результате которых нетрудоспособность наступила не сразу, расследуются по заявлению пострадавшего или его доверенного лица в течение одного месяца со дня поступления этого заявления.

Результатом расследования является установка причин НС, виновных в НС и размер пособия, которое будет выплачиваться пострадавшему или его родственникам (в случае смертельного исхода НС).

 

Выплата пособия:

- При тяжелом исходе травмы (I, II группы инвалидности) согласно акту формы Н-1 пособие по инвалидности выплачивается предприятием (любой формы собственности, согласно закону по охране труда) до пенсионного возраста, размер которого устанавливается комиссией по расследованию (если человек не виноват, то выплачивается до 100 % от з/п; обычно 50 – 70 %). В случаи, исчезновения или банкротства предприятия, пособие начинает выплачивать государство - собес.

- При смертельном исходе пособие выплачивается иждивенцам до 18-летнего возраста. В случае если дети пострадавшего в НС учатся в бюджетном государственном учреждении до 23-летнего возраста. Размер его установлен в Гражданском кодексе.

- Если НС произошел по вине самого пострадавшего: в результате алкогольного или наркотического опьянения, или преступного замысла, то такой НС расследует предприятие, оформляет актом, но пособие по инвалидности выплачивает государство (собес).

Практическая часть. Оформление отчета

В качестве отчета по лабораторной работе оформляется акт по форме Н-1 по предложенному варианту.

Акт по форме Н-1 оформляется на каждого пострадавшего в следующих экземплярах:

1. Пострадавшему или близким родственникам;

2. Главному инженеру предприятия (в архив на 45 лет);

3. В поликлинику по месту прописки (в архив);

4. В следственные органы;

5. В страховую компанию;

6. В государственную инспекцию по труду.

 

Учет несчастных случаев

Существует два метода учета несчастных случаев:

I Метод - Монографический - всесторонняя обработка данного НС, с оформлением акта по форме Н-1;

II Метод - С татистический - каждые полгода в Центральное Статистическое Управление (ЦСУ) подаются предварительно обработанные сведения по всем отраслям народного хозяйства. Предварительная обработка НС осуществляется в Государственных инспекциях по труду регионов по однородным признакам (пол, возраст, тяжести н/с).

Все больницы и травматологические пункты Санкт-Петербурга и Ленинградской области подают сведения в эту инспекцию о НС на производстве. Если выясняется, что был скрыт факт НС, т.е. не вызывали на расследование инспектора, то приглашается начальник предприятия и в зависимости от тяжести скрытого НС, на предприятие накладываются штрафные санкции, вплоть до исключения из СРО.

Контрольные вопросы

1. Перечислите виды НС на производстве.

2. В какие сроки работодатель обязан сообщить о происшедшем НС на производстве?

3. Каков порядок расследования НС на производстве, при котором нетрудоспособность у пострадавшего наступила не сразу?

4. Подлежит ли расследованию как НС на производстве, происшедшее с работником: по дороге с работы, выходя из трамвая, он оступился и травмировал ногу, в результате временно был нетрудоспособен?

5. Каковы установленные сроки расследования тяжёлого или смертельного НС на производстве? Возможно ли продление этих сроков?

6. В каких случаях государственный инспектор труда проводит самостоятельное расследование НС на производстве?

7. Сколько экземпляров акта по форме Н-1 оформляется при происшествии НС на производстве?

 


ГЛАВА 2. ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ

ВИБРАЦИИ

 

Цель работы

 

Изучить основные характеристики вибрации и методы защиты работающих от вибрации.

 

Содержание работы

1. Ознакомиться с устройством и работой анализатора шума и вибрации «Ассистент» SI V1;

2. Измерить параметры вибрации на рабочем месте;

3. Исследовать эффективность основных методов снижения вибрации на рабочих местах.

 

Теоретическая часть

Вибрация – это механические колебания, создаваемые работающими машинами, движущимися жидкостями и другими источниками,повторяющиеся во времени,и передаваемые конструкциям производственных зданий, сооружениям, оборудованию, человеку.

 

В строительстве основными источниками вибрации являются машины для приготовления, распределения и виброуплотнения бетонной смеси: бетоносмесители, дозаторные установки, виброплощадки, а также строительные машины, компрессоры, бульдозеры и др.

 

Для описания вибрации используют такие характеристики, как:

- амплитуда виброперемещения, т. е. наибольшее отклонение колеблющейся точки от положения равновесия А, м;

- колебательная скорость, или виброскорость, Vм, м/с;

- ускорение колебаний, или виброускорение, ам, м/с2;

- период колебаний, Т, с;

- частота колебаний, f, Гц

Классификация вибрации

1. По способу передачичеловеку:

- Общую, передающуюся через опорные поверхности сидящего или стоящего человека.

Общая вибрация поражает нервную и сердечно-сосудистую системы, желудочно-кишечный тракт, опорно-двигательный аппарат. При продолжительной работе без эффективных мер защиты может развиться вибрационная болезнь – опасное неизлечимое заболевание, которое сопровождается изменением в кровеносных сосудах верхних (реже нижних) конечностей, снижением артериального давления, нарушением кровоснабжения внутренних органов, уменьшением частоты сердечных сокращений;

- Локальную, передающуюся через руки человека, ноги сидящего человека.

При длительном воздействии локальной вибрации наблюдается снижение чувствительности пальцев, заболевание суставов и неврозы рук.

2. По направлению действия:

- Общую вибрацию подразделяют на действующую вдоль осей ортогональной системыкоординат Х 0, Y 0, Z 0, где Z 0 – вертикальная ось, а Х0 и Y0 – горизонтальные оси (в соответствии с рисунком 1).

 

Положение стоя Положение сидя

 

Рисунок 1 - Направление координатных осей при действии общей

вибрации

 

- Локальную вибрацию подразделяют на действующую вдоль осей ортогональной системы координат Х л, Y л, Z л, где ось Х л совпадает с осью мест охвата источника вибрации, ось Y л перпендикулярна ладони, а ось Z л лежит в плоскости, образованной осью Х л и направлением подачи или приложение силы или осью предплечья (рис. 2).

  При охвате цилиндрических, торцовых и близких к ним поверхностей   При охвате сферических поверхностей

 

Рисунок 2 - Направление координатных осей при действии локальной вибрации

 

По направлению действия более вредной считается вибрация, действующая вдоль оси тела, чем перпендикулярная к ней

3. По источникам возникновения классифицируют только общую вибрацию, подразделяя ее на следующие категории:

-Транспортная, воздействующая на операторов подвижных машин и транспортных средств при их движении по местности, агрофонам и дорогам, в том числе при их строительстве (тракторы сельскохозяйственные и промышленные, самоходные сельскохозяйственные машины (в том числе комбайны); автомобили грузовые (в том числе тягачи, скреперы, грейдеры, катки и т.д.); снегоочистители);

-Технологическая, воздействующая на операторов стационарных машин или передаются на рабочие места, не имеющие источников вибрации (станки металло- и деревообрабатывающие, оборудование для бурения скважин, оборудование промышленности стройматериалов (кроме бетоноукладчиков);

-Транспортно-технологическая, воздействующая на операторов машин с ограниченным перемещением только по специально подготовленным поверхностям производственных помещений, промышленных площадок или горных выработок (экскаваторы, краны промышленные и строительные, шахтные погрузочные машины, путевые машины, бетоноукладчики.

4. По частотному составу:

- Низкочастотные вибрации (с преобладанием максимальных уровней в октавных полосах частот 1 – 4 Гц для общих вибраций, 8 – 16 Гц для локальных вибраций);

- Среднечастотные вибрации (8 – 16 Гц для общих вибраций, 31,5 – 63 Гц для локальных вибраций);

- Высокочастотные вибрации (31,5 – 63 Гц для общих вибраций, 125 – 1000 Гц для локальных вибраций)

 

Организационные мероприятия

Для защиты от воздействия вибрации устанавливают специальные режимы труда и отдыха. Так, при работе с ручными машинами, удовлетворяющими требованиям санитарных норм, суммарное время работы в контакте с вибрацией не должно превышать 2/3 рабочей смены. При этом продолжительность одноразового непрерывного воздействия вибрации, включая микропаузы, входящие в данную операцию, не должна превышать для ручных машин 15-20 минут. К основному перерыву (не менее 40 мин.) устанавливают два дополнительных регламентированных перерыва: первый перерыв через 1 – 2 часа после начала смены длительностью 20 мин. и второй перерыв длительностью 30 мин. через 2 часа после обеденного перерыва.

Практическая часть

1. При работе с прибором «Ассистент» (рис. 3) в режиме измерения звука необходимо выполнить следующие действия:

2. Вставить микрофон (1) во входной разъем (2) прибора «Ассистент».

3. Включить питание прибора (нажать клавишу (3) ВКЛ) - на дисплее (4) отразятся характеристики прибора.

4. На дисплее отразятся настройки прибора, клавишами перемещения (5), выделить значение опции «вибрация»).

5. На дисплее отразятся измеряемые характеристики звука.

6. Нажать клавишу (6) ЭКРАН (на дисплее отразятся значения измеряемых величин).

7. Нажать клавишу (7) ПАУЗА (измеряемые величины перестанут меняться).

8. Выключить виброметр, нажав клавишу (3) ВЫКЛ.

 

 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 3. Анализатор шума и вибрации «Ассистент»

 

Произвести замеры вибрации в пяти точках исследуемого помещения. Результаты записать в таблицу 1.

Оформление отчета

В отчете необходимо привести:

1. Таблицу с результатами замеров вибрации;

2. Сделать вывод об уровне производственной вибрации в исследуемом помещении при выполнении работ, проводимых в этом помещении.

 

 

Таблица 1

Экспериментальные данные

f (Гц) 1 точка 2 точка 3 точка 4 точка 5 точка
           
           
31,5          
           
           
           
           
           
Среднее значение          

 

Контрольные вопросы

1. Что такое вибрация?

2. Назовите влияние вибрации на организм человека.

3. Классификация вибрации:

- по способу передачи;

- по направлению действия;

- по источнику возникновения.

4. Назовите основные методы защиты от вибрации.

5. Назовите средства индивидуальной защиты от шума.

 

 


ГЛАВА 3 ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО

ШУМА

 

Цель работы

 

Изучить основные характеристики шума, воздействие шума на организм человека и методы защиты от производственного шума.

 

Содержание работы

1. Ознакомиться с устройством и работой анализатора шума и вибрации прибором «Ассистент».

2. Рассчитать и сравнить эффективность защиты от шума различных видов звукоизолирующих устройств.

3. Сделать вывод о звукоизолирующих свойствах используемых материалов.

 

Теоретическая часть

Шум – это беспорядочное сочетание звуков различной частоты и интенсивности (силы), возникающих при механических колебаниях в твердых, жидких и газообразных средах.

Звуковая волна характеризуется звуковым давлением (Р, Па), интенсивностью (I, Вт/м2), частотой (f, Гц).

Звуковое давление показывает разность между мгновенным значением давления и средним давлением в невозмущенной среде. Именно на изменение давления в воздухе реагирует наш орган слуха. Чем больше давление, тем сильнее раздражение органа слуха и ощущение громкости звука.

При распространении звуковой волны в пространстве происходит перенос энергии; количество переносимой энергии определяется интенсивностью звука.

Интенсивность звука – количество звуковой энергии, проходящей в одну секунду через единицу площади, перпендикулярной к направлению распространения звуковой волны.

 

,

где:

I – интенсивность звука, Вт/м2;

W – звуковая энергия, Вт;

S – площадь, м2.

 

Между интенсивностью звука и его звуковым давлением существует определенная зависимость:

 

 

где:

I – интенсивность звука, Вт/м2;

Р – звуковое давление, Па;

ρ – плотность среды, кг/м3;

с – скорость звука в этой же среде, м/с.

 

Для характеристики уровня шума используют не непосредственные значения интенсивности звука и звукового давления, которыми неудобно оперировать, а их логарифмические значения, называемые уровнем интенсивности звука или уровнем звукового давления.

 

Уровень интенсивности звука определяют по формуле:

 

,

где:

LI – уровень интенсивности в децибелах (дБ);

I – интенсивность звука, Вт/м2;

I 0 – интенсивность звука, соответствующая порогу слышимости человеческого уха (I 0 – постоянная величина; I 0 =10-12 Вт/м2 на частоте 1000 Гц).

 

Человеческое ухо, а также многие акустические приборы реагируют не на интенсивность звука, а на звуковое давление, уровень которого определяется по формуле:

 

,

 

где:

Р – звуковое давление, Па;

Р 0 – пороговое звуковое давление (Р 0– постоянная величина; Р 0 = 2 × 10-5 Па на частоте 1000 Гц).

 

Органы слуха человека воспринимают звуковые волны с частотой 16 – 20000 Гц. Колебания с частотой ниже 16 Гц (инфразвук) и выше 20000 Гц (ультразвук) не вызывают слуховых ощущений, но оказывают биологическое воздействие на организм.

Восприятие человеком звука зависит от его частоты, интенсивности и звукового давления. Наименьшая интенсивность (I 0) и наименьшее звуковое давление (Р 0), воспринимаемое человеком на данной частоте, называется порогом слышимости. При f = 1000 Гц Р 0 = 2 × 10-5 Па и I 0 = 10-12 Вт/м2.

Если Р = 20 Па и I = 10 Вт/м2, то у человека возникают болевые ощущения – болевой порог.

Между этими порогами лежит область слышимости.

 

Для оценки уровня шума используются октавные полосы, то есть f2/f1 = 2. Граничные значения частот октавных полос и среднегеометрические частоты в октавных полосах (в скобках) таковы: 22 – 45 (31,5); 45 – 90 (63); 90 – 180 (125); 180 – 355 (250); 355 – 710 (500); 710 – 1400 (1000); 1400 – 2800 (2000); 2850 – 5600 (4000); 5600 – 11200 (8000). Спектры представляются в виде таблиц или графиков, используются для сравнения шумовых характеристик, нормирования шума и др.

Практическая часть

При работе с анализатором шума и вибрации «Ассистент» (рис. 4) в режиме «акустика» необходимо выполнить следующие действия:

1. Вставить микрофон (1) во входной разъем (2) прибора «Ассистент».

2. Включить питание прибора (нажать клавишу (3) ВКЛ) - на дисплее (4) отразятся характеристики прибора.

3. На дисплее отразятся настройки прибора, клавишами перемещения (5), выделить значение опции «акустика»).

4. На дисплее отразятся измеряемые характеристики звука.

5. Включить источник шума (морскую сирену) и произвести замеры шума.

6. Нажать клавишу (6) ЭКРАН (на дисплее отразятся значения измеряемых величин).

7. Нажать клавишу (7) ПАУЗА (измеряемые величины перестанут меняться).

8. Выключить прибор, нажав клавишу (3) ВКЛ.

 

 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 4. Анализатор шума и вибрации «Ассистент»

Оформление отчета

В отчете необходимо привести:

1. Таблицу с результатами замеров шума (табл. 2);

2. Построить графики зависимости шума от соответствующих частот (рис 5);

3. Сделать вывод об уровне производственного шума в исследуемом помещении при выполнении работ, проводимых в этом помещении.

 

Таблица 2


Пример сравнения данных прибора «Ассистент» с ГОСТ

f (Гц) ГОСТ Сирена Сирена с кожухом
31,5   56,6 55,9
63,0   67,7 57,4
    74,6 69,3
    90,8 80,1
    114,2 80,1
    116,1 71,2
    116,6 63,4
    114,2 59,7
    107,8 52,7

 

L (Дб)

Рисунок 5. Зависимость звукового давления от частоты.

 

Контрольные вопросы

1. Что такое шум?

2. Назовите физические характеристики шума.

3. Какое действие оказывает шум на организм человека?

4. Назовите основные методы защиты от шума.

5. Назовите средства коллективной защиты от шума.

6. Назовите средства индивидуальной защиты от шума.

 

ГЛАВА 4 ИССЛЕДОВАНИЕ ОСВЕЩЕННОСТИ

НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ

 

Цель работы

 

1. Изучить существующие санитарно-гигиенические нормы и требования к естественному и искусственному освещению;

2. Освоить методику измерения параметров естественного и искусственного освещения.

Содержание работы

1. Изучить устройство люксметра, порядок работы с ним для определения уровня освещенности рабочих поверхностей;

2. Измерить величину естественного освещения в аудитории;

3. Сопоставить полученные значения с нормативными величинами согласно СНиП 23-05-95* «Естественное и искусственное освещение». Актуализированная редакция СП 52.13330.2011.

 

Теоретическая часть

Освещение – это использование световой энергии солнца (естественного света) и искусственных источников света для обеспечения зрительного восприятия окружающего мира.

Освещённость – физическая величина, численно равная световому потоку (Ф), падающему на единицу поверхности (S):

 

Освещённость измеряется в Люксах (Лк).

Световой поток (Ф) - мощность лучистой энергии, оцениваемая по производимому ею зрительному ощущению. Измеряется в люменах (лм).

 

С точки зрения гигиены труда освещенность имеет существенное значение, т.к. по ней нормируются условия освещения в производственных помещениях и рассчитываются осветительные установки.

Различают следующие виды освещения:

- естественное;

- искусственное;

- комбинированное.

 

1. Естественное освещение.

Естественное освещение меняется в зависимости от времени дня, состояния погоды и времени года.

Естественное освещение – самый благоприятный вид освещения для глаз человека, так как имеет семь цветов в спектре. Недостаточное освещение негативно влияет на зрение, понижает умственную и физическую работоспособность, способствует развитию ряда заболеваний и росту производственного травматизма.

Создается на рабочих местах через оконные проемы и верхнее фонарное освещение. Размеры оконных проемов рассчитываются с учетом назначения здания и вида работ, которые там будут выполняться. При расчете размеров оконных проемов учитывается среднегодовая освещенность данного светового пояса, где будет строиться здание (на территории России различают 5 световых поясов: северный, южный и три промежуточных пояса).

В производственных помещениях используются следующие виды естественного освещения: боковое – через светопроемы (окна) в наружных стенах; верхнее – через световые фонари в перекрытиях; комбинированное – через световые фонари и окна.

Верхним или комбинированным светом естественное освещении обеспечивает большую равномерность уровня освещенности, чем боковое (т.к. в глубине помещения может быть недостаток света). Однако во многих случаях применение только естественного освещения недопустимо (снижение естественного освещения из-за загрязнения воздуха, облачности, природных явлений). Поэтому используют совмещенное освещение – сочетание естественного и искусственного.

 

2. Искусственное освещение

Назначение искусственного освещения – создать благоприятные условия видимости, сохранить хорошее самочувствие человека и уменьшить утомляемость глаз. При искусственном освещении все предметы выглядят иначе, чем при дневном свете. Это происходит потому, что изменяется положение, спектральный состав и интенсивность источников излучения.

В рабочей зоне различают следующие виды искусственного освещения:

- Общееискусственное освещение – это освещение над всей рабочей зоной;

- Местное искусственное освещение – это освещение отдельных рабочих мест;

- Аварийноеискусственное освещение – это искусственное освещение, которое имеет независимые источники питания и подключаются на случай аварийной ситуации (больницы, АЭС);

- Охранноеискусственное освещение – это вид искусственного освещения, который используется в темное время суток, для охраны территорий;

- Прожекторное искусственное освещение -применяется при освещении складских территорий, спортивных и зрелищных сооружений, строительных площадок.

 

Искусственное освещение производственных помещений может быть рассчитано по одному из трех методов: по величине удельной мощности освещения, по методу коэффициента использования и по точечному методу; применение каждого обусловливается видом рассчитываемого освещения и требуемой точностью расчета.

1.По величине удельной мощности - этот метод является менее трудоемким, но и наименее точным и поэтому применяется только при предварительных ориентировочных расчетах, а также может служить целями проверочных расчетов существующих систем освещения;

2. Метод коэффициента использования (метод светового потока) применяется для расчета общего равномерного освещения производственных помещений средней высоты при условии равномерного расположения светильников. Данный метод позволяет рассчитать усредненное значение освещенности по всей рабочей площади, и поэтому непригоден для расчета местного освещения. При этом методе учитывается отражательная способность стен и потолка помещения;

3. Точечный метод (метод силы света) применяется для расчетов всех видов освещения. При расчёте точечным методом освещенность определяется в каждой точке рассчитываемой поверхности, относительно каждого источника освещения. Помимо универсальности этот метод является наиболее точным, недостатком его является большая трудоемкость по сравнению с остальными.

Помещений

Для создания искусственного освещения используют следующие виды ламп:

 

Люминесцентные.

Представляет собой газосветную лампу низкого давления со стеклянной колбой в виде трубки. Внутренняя поверхность колбы покрыта специальным составом (люминофором), светящимся под влиянием излучения, создаваемого электрическим разрядом внутри колбы.

Люминесцентные лампы имеют ряд преимуществ: они очень экономичные – срок службы ламп не менее 10 тыс. часов, имеют спектр цветов, как и естественный свет, имеют температуру колбы не выше 50 ºС.

Недостатками люминесцентных ламп являются: сложность схемы включения; зависимость от температуры окружающей среды, их можно использовать только при положительных температурах (не ниже + 5 °С), при снижении температуры лампы могут гаснуть или не зажигаться; вредные для зрения пульсации светового потока – одна лампа имеет частоту мерцания в 50 Гц, которая неблагоприятно воздействует на нервную систему человека (поэтому устанавливают по 2 – 4 лампы и они обязательно должны быть закрыты плафонами); наличие сильнодействующего вещества на внутренней поверхности трубки (ртуть, люминофор); характерный неприятный звук при неисправности.

 

Лампы накаливания - являются наиболее распространенными, относятся к тепловым, так как в спектре имеют только 2-а цвета - оранжевый и фиолетовый.

Основные преимущества лампы накаливания: отсутствие токсичных компонентов и как следствие отсутствие необходимости в инфраструктуре по сбору и утилизации; возможность работы как на постоянном токе (любой полярности), так и на переменном; отсутствие мерцания и гудения при работе на переменном токе; непрерывный спектр излучения; нормальная работа при низкой температуре окружающей среды (лампы накаливания можно использовать при любых температурах).

Основные недостатки ламп накаливания: низкая световая отдача; относительно малый срок службы (срок службы 3,0 тыс. часов); пожароопасность (через 30 минут после включения ламп накаливания, температура наружной поверхности достигает, в зависимости от мощности, следующих величин: 40 Вт – 145 °C, 75 Вт – 250 °C, 100 Вт – 290 °C, 200 Вт – 330 °C. При соприкосновении ламп с текстильными материалами их колба нагревается еще сильнее. Солома, касающаяся поверхности лампы мощностью 60 Вт, вспыхивает примерно через 67 минут).

 

Энергосберегающие лампы -электрическиелампы,



Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2017-02-19; просмотров: 283; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.118.126.11 (0.237 с.)