Разделы презентаций


Микроклимат производственных помещений

Содержание

Микроклимат Микроклимат оценивают сочетанием четырёх факторов:1. Температура воздуха tв, 0С. 2. Скорость движения воздуха Vв, м/с. 3. Относительная влажность φ, %. 4. Радиационная

Слайды и текст этой презентации

Слайд 1Микроклимат производственных помещений

Микроклимат производственных помещений

Слайд 2 Микроклимат
Микроклимат

оценивают сочетанием четырёх факторов:
1. Температура воздуха tв, 0С. 2. Скорость движения

воздуха Vв, м/с. 3. Относительная влажность φ, %. 4. Радиационная температура излучающих стен tрад., 0С.

Организм человека постоянно находится в состоянии теплообмена с окружающей средой. Вследствие белкового, углеводного и жирового обмена в организме вырабатывается тепло (теплопродукция) Qт., количество которого зависит от рода деятельности и интенсивности выполняемой работы. Это тепло для спокойного состояния человека составляет 80 - 100 вт.

Микроклимат     Микроклимат оценивают сочетанием четырёх факторов:1. Температура воздуха tв,

Слайд 3Отдача тепла от тела человека
Теплопродукция организма отдаётся в окружающую среду

посредством конвекции, излучением тепла и испарением влаги с поверхности кожи.

Тепло, передающееся конвекцией Qк (вт) определяется:

где α - коэффициент теплоотдачи, который зависит от скорости движения воздуха, вт/(м2*град.); F - площадь поверхности тела, м2; tт, tв - температура тела и воздуха.

Конвективная отдача тепла зависит от скорости движения и температуры воздуха.

Отдача тепла излучением Qизл. (вт) происходит, если температура тела больше температуры стен.

Отдача тепла от тела человекаТеплопродукция организма отдаётся в окружающую среду посредством конвекции, излучением тепла и испарением влаги

Слайд 4Отдача тепла от тела человека
Теплоотдача за счёт испарения влаги Qисп.

(вт) с поверхности кожи зависит от влажности воздуха, а для

открытых участков тела ещё и от скорости его движения.

Абсолютная влажность воздуха (А, г/кг) - это количество водяного пара, содержащегося в 1кг воздуха при данной температуре и давлении.

Максимальная влажность (F, г/кг) - это количество водяного пара, которое может содержаться в 1кг воздухе при тех же условиях.

Относительная влажность φ определяется:

Отдача тепла от тела человекаТеплоотдача за счёт испарения влаги Qисп. (вт) с поверхности кожи зависит от влажности

Слайд 5Уравнение теплового комфорта
Нормальные для определённого вида деятельности теплоощущения человека характеризуются

уравнением теплового комфорта:
Qт =

+ Qизл.
+ Qисп.
В организме человека

имеется психофизиологическая система терморегуляции, позволяющая ему адаптироваться к изменениям климатических факторов и поддерживать нормальную постоянную температуру тела. Терморегуляция осуществляется двумя процессами: выработкой тепла и теплоотдачей, течение которых регулируется ЦНС. При нарушении этого уравнения возможно ухудшение самочувствия, переохлаждение или перегрев организма.
Уравнение теплового комфортаНормальные для определённого вида деятельности теплоощущения человека характеризуются уравнением теплового комфорта:Qт  =Qк+ Qизл.+ Qисп.

Слайд 6Гипотермия
Гипотермия (переохлаждение) начинается, когда общий или локальный дефицит тепла в

организме больше 8,7 кДж/кг, а система терморегуляции не справляется с

этими изменениями.

Нарушается кровоснабжение, что вызывает такие простудные заболевания, как невриты, радикулиты, заболевания верхних дыхательных путей.

В результате гипотермии наблюдается отклонение от нормального поведения, а затем апатия, усталость, ложное ощущение благополучия, замедленные движения, угнетение психики, а в тяжёлых случаях - потеря сознания и летальный исход.

ГипотермияГипотермия (переохлаждение) начинается, когда общий или локальный дефицит тепла в организме больше 8,7 кДж/кг, а система терморегуляции

Слайд 7Гипертермия
Гипертермия (перегрев) наблюдается при нарушении уравнения теплового комфорта, когда внешняя

теплота Qв.т суммируется с теплопродукцией организма, и накопление тепла в

организме превышает 8,7 кДж/кг или доля потерь тепла испарением более 30%.

При гипертермии возникает головная боль, учащённый пульс, снижение артериального давления, поверхностное дыхание, тошнота. При тяжёлом поражении возможна потеря сознания. Эти симптомы характерны для теплового и для солнечного удара. Повышенная влажность воздуха более 75% ускоряет развитие гипертермии и гипотермии.

ГипертермияГипертермия (перегрев) наблюдается при нарушении уравнения теплового комфорта, когда внешняя теплота Qв.т суммируется с теплопродукцией организма, и

Слайд 8Нормирование микроклимата
Климатические факторы действуют на человека комплексно. В то же

время установлены комфортные значения для каждого фактора:
Температура воздуха 20 -

23 0С.

Относительная влажность 40 - 60 %.

Скорость движения воздуха для лёгкой работы 0,2 - 0,4 м/с.

Для производственных помещений факторы микроклимата (tв, Vв, φ) нормируют как оптимальные и допустимые в зависимости от периода года (тёплый, холодный) и от категории работы по степени тяжести (лёгкая, средней тяжести и тяжёлая). Для судовых помещений в тёплый период года (система вентиляции) нормируют скорость движения воздуха и перепад внутренней и наружной температуры.

Нормирование микроклиматаКлиматические факторы действуют на человека комплексно. В то же время установлены комфортные значения для каждого фактора:Температура

Слайд 9 Категории работ по интенсивности энергозатрат:

к

категории Iа относятся работы с интенсивностью энергозатрат до 120 ккал/ч,

производимые сидя и сопровождающиеся незначительным физическим напряжением;
к категории Iб относятся работы с интенсивностью энергозатрат 121 – 150 ккал/ч, производимые сидя, стоя или связанные с ходьбой и сопровождающиеся некоторым физическим напряжением;
к категории IIа относятся работы с интенсивностью энергозатрат 151 – 200 ккал/ч, связанные с постоянной ходьбой, перемещением мелких (до 1 кг) изделий в положении стоя или сидя и требующие определенного физического напряжения;

Категории работ по интенсивности энергозатрат:    к категории Iа относятся работы с интенсивностью энергозатрат

Слайд 10 к категории IIб относятся работы с интенсивностью энергозатрат

201 – 250 ккал/ч, связанные с ходьбой, перемещением и переноской

тяжести до 10 кг и сопровождающиеся умеренным физическим напряжением;
к категории III относятся работы с интенсивностью энергозатрат более 250 ккал/ч, связанные с постоянными передвижениями, перемещением и переноской значительных (свыше 10 кг) тяжестей и требующие больших физических усилий.




к категории IIб относятся работы с интенсивностью энергозатрат 201 – 250 ккал/ч, связанные с ходьбой,

Слайд 11 Периоды года:
теплый период года характеризуется среднесуточной

температурой наружного воздуха выше +10оС;
холодный период года характеризуется

среднесуточной температурой наружного воздуха, равной + 10оС и ниже.
Оценка микроклимата в холодный период года при работе на открытых территориях и неотапливаемых помещениях производится с учетом среднесменных значений температуры воздуха за 3 зимних месяца с учетом вероятной скорости ветра.
Для открытых территорий в теплый период года оценка микроклимата производится в полдень при отсутствии облачности.

Периоды года:  теплый период года характеризуется среднесуточной температурой наружного воздуха выше +10оС;  холодный

Слайд 12 ТНС-индекс – эмпирический интегральный показатель, отражающий сочетанное влияние

температуры воздуха, скорости его движения, влажности и теплового излучения на

теплообмен человека с окружающей средой.
Если температура воздуха или тепловое облучение не превышает верхних границ допустимых уровней, оценка микроклимата может проводиться как по отдельным его составляющим, так и по ТНС-индексу.
Если температура или тепловое облучение превышает верхнюю границу допустимых значений, оценку микроклимата проводят по показателю ТНС-индекса.

ТНС-индекс – эмпирический интегральный показатель, отражающий сочетанное влияние температуры воздуха, скорости его движения, влажности и

Слайд 13ОПТИМАЛЬНЫЕ ВЕЛИЧИНЫ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МИКРОКЛИМАТА НА РАБОЧИХ МЕСТАХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

ОПТИМАЛЬНЫЕ ВЕЛИЧИНЫ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МИКРОКЛИМАТА НА РАБОЧИХ МЕСТАХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

Слайд 14ДОПУСТИМЫЕ ВЕЛИЧИНЫ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МИКРОКЛИМАТА НА РАБОЧИХ МЕСТАХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ (холодный

период года)

ДОПУСТИМЫЕ ВЕЛИЧИНЫ  ПОКАЗАТЕЛЕЙ МИКРОКЛИМАТА НА РАБОЧИХ МЕСТАХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ (холодный период года)

Слайд 15ДОПУСТИМЫЕ ВЕЛИЧИНЫ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МИКРОКЛИМАТА НА РАБОЧИХ МЕСТАХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ (теплый

период года)

ДОПУСТИМЫЕ ВЕЛИЧИНЫ  ПОКАЗАТЕЛЕЙ МИКРОКЛИМАТА НА РАБОЧИХ МЕСТАХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ (теплый период года)

Слайд 16ДОПУСТИМЫЕ ВЕЛИЧИНЫ ИНТЕНСИВНОСТИ ТЕПЛОВОГО ОБЛУЧЕНИЯ ПОВЕРХНОСТИ ТЕЛА РАБОТАЮЩИХ ОТ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ

ИСТОЧНИКОВ

ДОПУСТИМЫЕ ВЕЛИЧИНЫ ИНТЕНСИВНОСТИ ТЕПЛОВОГО ОБЛУЧЕНИЯ ПОВЕРХНОСТИ ТЕЛА РАБОТАЮЩИХ ОТ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ИСТОЧНИКОВ

Слайд 17Улучшение микроклимата
Улучшение микроклимата достигается:
В холодный период года

применением теплоизолирующих материалов и систем отопления.
В тёплый период года использованием

вентиляции и систем кондиционирования воздуха (СКВ).


Улучшение микроклимата   Улучшение микроклимата достигается:В холодный период года применением теплоизолирующих материалов и систем отопления.В тёплый

Слайд 18Системы отопления
Потери теплоты в помещении Qп складываются из потерь

на ограждениях Qогр. и на остеклении Qост.. Система отопления должна

иметь теплопроизводительность не меньше, чем величина теплопотерь.

где Fогр. , Fост. - площадь ограждений и остекления, м2; Когр. , Кост. - коэффициенты теплопередачи, вт/(м2*К); tвн. , tнар. - температура внутреннего и наружного воздуха, 0С.

Системы отопления Потери теплоты в помещении Qп складываются из потерь на ограждениях Qогр. и на остеклении Qост..

Слайд 19Естественная вентиляция
Естественная вентиляция осуществляется гравитационным давлением за счёт разности плотностей

холодного и тёплого воздуха, а также ветровым напором.
Организованная естественная вентиляция

- аэрация.



Естественная вентиляция дефлекторами





Естественная вентиляцияЕстественная вентиляция осуществляется гравитационным давлением за счёт разности плотностей холодного и тёплого воздуха, а также ветровым

Слайд 20Рис. 14 Дефлекторы
а - с плавным раструбом; б - эжекционный; в

- трёхгранный; г - круглый.

Рис. 14 Дефлекторыа - с плавным раструбом; б - эжекционный; в - трёхгранный; г - круглый.

Слайд 21Искусственная вентиляция
При искусственной вентиляции воздух подаётся осевыми или центробежными (радиальными)

вентиляторами. Вентилятор характеризуется:
Производительностью (подачей) L, м3/ч.
Развиваемым давлением p, Па.
Электрической мощностью

N, квт.

Коэффициентом полезного действия η.

Производительность вентилятора определяется:

где F - площадь сечения вентиляционного патрубка, м2; V - скорость движения воздуха, м/с.

Осевые вентиляторы применяют, когда требуется получить значительную производительность, а центробежные - для обеспечения высокого давления.

Искусственная вентиляцияПри искусственной вентиляции воздух подаётся осевыми или центробежными (радиальными) вентиляторами.  Вентилятор характеризуется:Производительностью (подачей) L, м3/ч.Развиваемым

Слайд 22Рис. 15 Осевой вентилятор
Рис. 16 Центробежный вентилятор
1 - корпус; 2

- крылатка; 3 - электродвигатель.
1 - электродвигатель; 2 - кожух; 3 -

крылатка; 4 - станина.
Рис. 15 Осевой вентиляторРис. 16 Центробежный вентилятор1 - корпус; 2 - крылатка; 3 - электродвигатель.1 - электродвигатель;

Слайд 23Поглощение избыточной теплоты Qизб.
Количество воздуха L, которое надо подать

в помещение для поглощения избыточной теплоты определяется:
где С- удельная теплоёмкость

воздуха, вт/кг*град.; ρ - плотность воздуха, кг/м3.

Избыточная теплота определяется теплом, излучаемым от людей Qлюд., оборудования Qобор., освещения Qосв., солнечной радиации Qрад., и теплом, выходящим через ограждения Qогр.

Поглощение избыточной теплоты Qизб. Количество воздуха L, которое надо подать в помещение для поглощения избыточной теплоты определяется:	где

Слайд 24Рис. 16 Местная приточная вентиляция - воздушное душирование.

Рис. 16 Местная приточная вентиляция - воздушное душирование.

Слайд 25

Система кондиционирования воздуха (СКВ)
Система кондиционирования воздуха (СКВ)

СКВ обеспечивает для человека

оптимальный микроклимат

9

Система кондиционирования воздуха (СКВ)Система кондиционирования воздуха (СКВ)СКВ обеспечивает для человека оптимальный микроклимат9

Слайд 26 Аэроионный состав воздуха
Аэроионы

– легкие ионы, носителями заряда которых являются атомы, молекулы или

комплексы молекул газов.
Ионизация – процесс образования аэроионов.
Деионизация – процесс лищения носителя своего заряда.
Нормируемыми показателями аэроионного состава воздуха являются:
- концентрация аэроионов (минимально и максимально допустимая) обеих полярностей р+, р-, определяемые как количество аэроионов в 1 см3 воздуха (ион/см3);
- коэффициент униполярности У, определяемый как отношение р+/ р- .
Аэроионный состав воздуха  Аэроионы – легкие ионы, носителями заряда которых являются

Слайд 27 Измерения уровня ионизации воздуха производится:
- в

помещениях, в отделке и (или) меблировке которых используются синтетические материалы

и покрытия, способные накапливать электростатический заряд;
- помещения, в которых эксплуатируется оборудование, способное создавать электростатические поля, включая видеодисплейные терминалы и прочая оргтехника;
- гермозамкнутые помещения с искусственной средой обитания;
- помещения, оснащенные системами принудительной вентиляции, очистки и (или) кондиционирования воздуха;
- помещения, в которых эксплуатируются аэроионизаторы и деионизаторы;
- помещения, в которых осуществляют процессы плавки или сварки металла.
Измерения уровня ионизации воздуха производится:  - в помещениях, в отделке и (или) меблировке которых

Слайд 28 Контроль аэроионного состава воздуха осуществляется:
- в

порядке планового контроля не реже одного раза в год;

- при аттестации рабочих мест;
- при вводе в эксплуатацию рабочих мест.
- при вводе в эксплуатацию оборудования или материалов, способных создавать или накапливать электростатический заряд;
- при оснащении рабочих мест аэроионизаторами или деионизаторами,
Контроль и оценку осуществляют в соответствии с СанПиН 2.2.4.1294-03 и методическими указаниями МУК 4.3.1675-03.
Максимальная оценка – класс 3.1.
Контроль аэроионного состава воздуха осуществляется:  - в порядке планового контроля не реже одного раза

Обратная связь

Если не удалось найти и скачать доклад-презентацию, Вы можете заказать его на нашем сайте. Мы постараемся найти нужный Вам материал и отправим по электронной почте. Не стесняйтесь обращаться к нам, если у вас возникли вопросы или пожелания:

Email: Нажмите что бы посмотреть 

Что такое TheSlide.ru?

Это сайт презентации, докладов, проектов в PowerPoint. Здесь удобно  хранить и делиться своими презентациями с другими пользователями.


Для правообладателей

Яндекс.Метрика