Заглавная страница Избранные статьи Случайная статья Познавательные статьи Новые добавления Обратная связь FAQ Написать работу КАТЕГОРИИ: АрхеологияБиология Генетика География Информатика История Логика Маркетинг Математика Менеджмент Механика Педагогика Религия Социология Технологии Физика Философия Финансы Химия Экология ТОП 10 на сайте Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрацииТехника нижней прямой подачи мяча. Франко-прусская война (причины и последствия) Организация работы процедурного кабинета Смысловое и механическое запоминание, их место и роль в усвоении знаний Коммуникативные барьеры и пути их преодоления Обработка изделий медицинского назначения многократного применения Образцы текста публицистического стиля Четыре типа изменения баланса Задачи с ответами для Всероссийской олимпиады по праву Мы поможем в написании ваших работ! ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?
Влияние общества на человека
Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрации Практические работы по географии для 6 класса Организация работы процедурного кабинета Изменения в неживой природе осенью Уборка процедурного кабинета Сольфеджио. Все правила по сольфеджио Балочные системы. Определение реакций опор и моментов защемления |
Метеорологические условия производственной среды.Содержание книги
Похожие статьи вашей тематики
Поиск на нашем сайте
Метеорологические условия, или микроклимат, характеризуются физическими параметрами воздуха в рабочей зоне — его температурой (t °С), относительной влажностью (/', %), скоростью движения (V, м/с), а также интенсивностью теплового облучения работающих от нагретых поверхностей оборудования, изделий и открытых источников (I, Вт/м2). Указанные параметры как отдельно, так и в комплексе оказывают значительное влияние на протекание жизненных процессов в организме человека, во многом определяют его самочувствие и поэтому являются важной характеристикой комфортности условий труда. Первостепенное значение в терморегуляции организма, т. е. поддержании температуры тела в пределах 36-37 °С, имеют температура воздуха, его относительная влажность и скорость движения. Температурная чувствительность свойственна организмам, обладающим постоянной температурой тела, обеспечиваемой терморегуляцией. Абсолютный порог температурной области чувствительности определяют по минимальному ощущаемому изменению температуры участка кожи относительно физиологического нуля, т. е. собственной температуры данной области кожи. Для тепловых рецепторов он равен примерно 0,2 °С, а для холодовых -0,4 °С. Терморегуляция организма как физиологический процесс обеспечивается физической и химической терморегуляцией. Физическая терморегуляция осуществляется посредством отдачи тепла организмом в окружающую среду путем его излучения в направлении окружающих предметов с более низкой температурой (при этом теряется до 45 % всей тепловой энергии); путем конвекции, т. е. нагревом воздуха вокруг поверхности тела (до 30 %), а также в результате испарения пота. При этом теряется примерно 13 % тепла через органы дыхания и около 5 % — на нагревание принимаемой пищи, воды и вдыхаемого воздуха. При физической терморегуляции изменяются деятельность сердечно-сосудистой системы (расширение кровеносных сосудов и увеличение кровопритока к коже) и работа мышечных тканей. Химическая терморегуляция осуществляется за счет изменения интенсивности процессов обмена веществ и окислительных процессов. В состоянии покоя человек отдает в сутки в среднем 2400-2700 ккал тепла. При выполнении работы обмен веществ в организме усиливается, увеличивается и его теплопродукция, следовательно, требуется более интенсивная отдача тепла в окружающую среду, в противном случае возможно нарушение теплового баланса, что ведет к гипертермии. Перегрев организма возможен при затруднении теплоотдачи испарением пота в результате повышенной температуры и относительной влажности воздуха (более 75-80 %), что может в дальнейшем привести к судорожной болезни и тепловому удару, протекающему с потерей сознания, повышенной температурой тела (40-41°С), нарушением белкового и витаминного баланса, а также к выделению и накоплению в крови азота. Интенсивное потоотделение чревато угрозой обезвоживания организма и нарушением водно-солевого баланса. Неблагоприятное воздействие на организм человека оказывает также пониженная температура воздуха. Систематическое переохлаждение организма может явиться причиной заболевания периферической нервной системы. Сочетание низкой температуры, высокой влажности и большой подвижности воздуха приводит к переохлаждению организма с возможностью смертельного исхода. Микроклимат в производственных помещениях формируется под влиянием следующих факторов: ♦ наличие источников теплообразования (в том числе работающего персонала); ♦ теплопоступления от солнечной радиации; ♦ теплообразования при работе электрического оборудования; ♦ кратность воздухообмена в помещении; ♦ теплопередача через ограждающие конструкции; ♦ температура поверхностей оборудования и ограждающих конструкций. Теплообразование работающего персонала Q можно рассчитать исходя из количества явного тепла, выделяемого одним человеком q-. Qл=п- qn, ккал/ч, где п — количество людей в помещении; qn = 50-110 ккал/ч чел. Теплопоступления от солнечной радиации (?, через световые проемы определяются по формуле 0=5 ■ q ■ k ■ А, ккал/ч, ОСТ * ОСТ 3 ост’ / ’ где 'Я)Г1 ~ площадь остекления, м2; — количество тепла, поступающее за счет солнечной радиации через один квадратный метр (м2) остекленной поверхности (60-80 ккал/м2-ч); к.л — коэффициент, зависящий от прозрачности стекол (0,4-0,8); Ажу — коэффициент, зависящий от вида остекления (1,15-1,45). Теплообразования от работающего электрооборудования можно рассчитать по формуле Q. = 860 ■ Р ■ h, ккал/ч, ^'OJI уст ' ’ где Р — мощность электрооборудования, кВт; h — коэффициент использования электрической мощности оборудования (0,5-0,9). Кратность воздухообмена в помещении К определяется как отношение количества воздуха, поступающего и удаляемого из помещения в единицу времени I, м3/ч, к объему помещения V, мэ: К = —, ч-1. V
11. Гигиенические требования к видеодисплейным терминалам (ВДТ), ЭВМ и организации работ: требования к микроклимату, содержанию вредных химических веществ и аэроионов в воздухе помещений при эксплуатации ВДТ, ЭВМ и ПЭВМ Настоящие Санитарные правила и нормы (далее - Санитарные правила) предназначены для предотвращения неблагоприятного воздействия на человека вредных факторов, сопровождающих работы с видеодисплейными терминалами (далее - ВДТ) и персональными электронно-вычислительными машинами (далее - ПЭВМ) и определяют санитарно-гигиенические требования к: · проектированию и изготовлению отечественных, и эксплуатации отечественных и импортных ВДТ на базе электронно-лучевых трубок (далее - ЭЛТ), используемых во всех типах электронно-вычислительных машин, в производственном оборудовании и игровых комплексах на базе ПЭВМ; · проектированию, изготовлению отечественных и эксплуатации отечественных и импортных ВДТ и ПЭВМ; · проектированию, строительству и реконструкции помещений, предназначенных для эксплуатации всех типов ЭВМ, ПЭВМ, производственного оборудования и игровых комплексов на базе ПЭВМ; · обеспечению безопасных условий труда пользователей ВДТ и ПЭВМ. В производственных помещениях, в которых работа на ВДТ и ПЭВМ является вспомогательной, температура, относительная влажность и скорость движения воздуха на рабочих местах должны соответствовать действующим санитарным нормам микроклимата производственных помещений (приложения 4; 19, п. 2.2). В производственных помещениях, в которых работа на ВДТ и ПЭВМ является вспомогательной, температура, относительная влажность и скорость движения воздуха на рабочих местах должны соответствовать действующим санитарным нормам микроклимата производственных помещений (приложения 4; 19, п. 2.2). 5.2. В производственных помещениях, в которых работа на ВДТ и ПЭВМ является основной (диспетчерские, операторские, расчетные, кабины и посты управления, залы вычислительной техники и др.), должны обеспечиваться оптимальные параметры микроклимата (приложение 4). 5.3. В помещениях с ВДТ и ПЭВМ в дошкольных, средних специальных и высших учебных заведениях должны обеспечиваться оптимальные параметры микроклимата (приложение 5). 5.4. Для повышения влажности воздуха в помещениях с ВДТ и ПЭВМ следует применять увлажнители воздуха, заправляемые ежедневно дистиллированной или прокипяченной питьевой водой. 5.5. Помещения с ВДТ и ПЭВМ перед началом и после каждого академического часа учебных занятий, до и после каждого занятия в дошкольном учреждении должны быть проветрены, что обеспечивает улучшение качественного состава воздуха, в том числе и аэроионный режим. 5.6. Уровни положительных и отрицательных аэроионов в воздухе помещений с ВДТ и ПЭВМ должны соответствовать нормам, приведенным в приложении 6; 19 (п. 2.3). 5.7. Содержание вредных химических веществ в воздухе производственных помещений, в которых работа на ВДТ и ПЭВМ является вспомогательной, не должно превышать "Предельно допустимых концентраций вредных веществ в воздухе рабочей зоны" (приложение 19, п. 2.4). 5.8. Содержание вредных химических веществ в производственных помещениях, работа на ВДТ и ПЭВМ в которых является основной (диспетчерские, операторские, расчетные, кабины и посты управления, залы вычислительной техники и др.), не должно превышать "Предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест" (приложение 19, п. 2.5). 5.9. Содержание вредных химических веществ в воздухе помещений использования ВДТ и ПЭВМ в дошкольных и всех учебных заведениях, включая вузы, не должно превышать среднесуточных концентраций для атмосферного воздуха. 5.10. Запрещается проводить ремонт ВДТ и ПЭВМ непосредственно в рабочих, учебных и дошкольных помещениях.
|
||||
Последнее изменение этой страницы: 2016-08-06; просмотров: 462; 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 - 3.137.216.109 (0.008 с.) |