Условия жизнедеятельности человека

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 02 Января 2014 в 13:08, реферат

Описание работы

Безопасность жизнедеятельности - наука о комфортном и безопасном взаимодействии человека с техносферой. Жизнедеятельность- это повседневная деятельность и отдых, способ существования человека. Жизнедеятельность человека протекает в постоянном контакте со средой обитания, окружающими предметами, людьми. Среда обитания может оказывать благотворное или неблагоприятное влияние на состояние здоровья человека, его самочувствие и работоспособность. Параметры окружающей среды, при которых создаются наилучшие для организма человека условия жизнедеятельности, называются комфортными.

Файлы: 1 файл

Vvedenie.doc

— 253.00 Кб (Скачать файл)

Кондиционирование воздуха — это создание и поддержание в закрытых помещениях определенных параметров, воздушной среды по температуре, влажности, чистоте, составу, скорости движения и давлению воздуха. Параметры воздушной среды должны быть благоприятными для человека и устойчивыми.

Современные автоматические кондиционерные установки очищают  воздух, подогревают или охлаждают  его, увлажняют или высушивают в  зависимости от времени года и  других условий, подвергают ионизации или озонированию, a также подают его в помещения с определенной скоростью.

Основные элементы систем кондиционирования указаны на рис. 2. Установки для кондиционирования  воздуха подразделяют на местные (для  отдельных помещений) и центральные (для всех помещений здания).

Кондиционирование воздуха  все чаще применяют в жилых  помещениях, общественных зданиях, лечебных учреждениях и торговых предприятиях.

 

Кондиционирование. Кондиционирование воздуха - это создание и автоматическое поддержание в закрытых помещениях определенных параметров воздушной среды независимо от изменения наружных условий и режимов внутри помещения. Наиболее совершенный вид промышленной вентиляции.

При кондиционировании  происходит очищение воздуха, подогрев или охлаждение его, увлажнение или высушивание, в зависимости от времени года и других условий, а также подача его в помещение с определенной скоростью. В ряде случаев производят специальную обработку: ионизацию, дезодорацию, озонирование и т.п.

Такие строго определенные параметры воздуха создаются в специальных установках, называемых кондиционерами. Они могут быть местными (для обслуживания отдельных помещений) и центральными (для обслуживания нескольких или всех помещений здания). Принципиальная схема кондиционера представлена на рисунке 7.

 
 


 
 Рис. 7. Схема кондиционера:



1 - заборный воздуховод; 2 - фильтр; 3 - соединительный воздуховод; 4 - калориферы первой и второй ступени подогрева; 5 - форсунки воздухоочистки; 6 - переходник-каплеуловитель; 7 -калориферы второй ступени; 8 - вентилятор; 9 - отводной воздуховод. 

 

Наружный воздух очищается от пыли в фильтре 2 и  поступает в камеру I, где он смешивается  с воздухом из помещения (при рециркуляции). Пройдя через ступень предварительной температурной обработки 4, воздух поступает в камеру II, где он проходит специальную обработку (промывание воздуха водой, обеспечивающую заданные параметры относительной влажности, и очистку воздуха), и в камеру III (температурная обработка). При температурной обработке зимой воздух подогревается частично за счет температуры воды, поступающей в форсунки 5, и частично, проходя через калориферы 4 и 7. Летом воздух охлаждается частично подачей в камеру II охлажденной (артезианской) воды, и главным образом в итоге работы специальных холодильных машин.

Кондиционирование воздуха играет существенную роль не только с точки зрения безопасности жизнедеятельности, но и во многих технологических процессах, при которых не допускаются колебания температуры и влажности воздуха (особенно в радиоэлектронике). Поэтому установки кондиционирования в последние годы находят все более широкое применение на промышленных предприятиях.

Кондиционирование воздуха - перспективный в гигиеническом  отношении вид вентиляции помещения. Поэтому кондиционер находит  все большее применение не только в промышленности, но и в жилых помещениях, общественных зданиях, лечебных учреждениях, а также торговых предприятиях.

Для обеспечения  необходимых условий труда важное значение имеет определение кратности  воздухообмена, мощности вентиляционных систем и выбор их типа.

Воздухообменом принято называть количество воздуха, которое необходимо подавать в помещение и удалять из него, в кубических метрах в час. Основным показателем, определяющим воздухообмен в помещении, является кратность обмена (коэффициент вентиляции). Этот коэффициент (К) показывает, сколько раз весь воздух помещения заменяется наружным воздухом в течение часа и рассчитывается по формуле

, (1/час)

где: W — объем удаляемого воздуха из помещения, куб. м в час;

V — объем помещения, из которого удаляется воздух, куб. м.

Воздухообмен  имеет важное значение для регулирования  температуры воздуха в помещениях.

Количество воздуха, необходимого для вентиляции производственных помещений и обеспечения требуемых параметров воздушной среды в рабочей зоне, устанавливается расчетным способом. Расчет ведется соответственно по избытку явного тепла или влаги или по количеству выделяющихся вредностей (пыли, газов, паров). При одновременном выделении в помещении тепла, влаги и вредных веществ (или их различных сочетаний) необходимый воздухообмен должен устанавливаться по превалирующей вредности.

В соответствии с санитарными нормами количество наружного воздуха, подаваемого в помещение на одного работающего, должно составлять не менее 30 м3/ч при работе в помещении меньше 20 м3 на одного человека и не менее 20 м3/ч при объеме помещения больше 20 м3 на одного человека. В помещениях с объемом более 40 м3 на каждого работающего при наличии окон или окон и фонарей и при отсутствии выделения вредных или неприятно пахнущих веществ допускается устраивать периодически действующую вентиляцию. В помещениях без естественной вентиляции подача воздуха на одного человека должна составлять не менее 60 м3/ч.

Баланс приточного и удаляемого воздуха должен соответствовать  назначению вентиляции и конкретным условиям ее применения. Приток должен обеспечить максимальную чистоту и  оптимальные микроклиматические параметры  воздуха в рабочей зоне. Вытяжка должна максимально удалять вредные выделения.

Система вентиляции не должна вызывать перегрев или переохлаждение работающих. Шум вентиляционных установок  не должен увеличивать производственный шум выше допустимого санитарными  нормами уровня. Система вентиляции не должна быть источником загрязнения окружающей среды.

Система вентиляции должна быть эффективна во все периоды  года при любых климатических  и погодных условиях. Система вентиляции должна быть проста по устройству, надежна  в эксплуатации и соответствовать требованиям электро-, пожаро-, взрывоопасности.

Основные санитарно-гигиенические  требования к вентиляции производственных помещений определены санитарными  нормативами, а также строительными  нормами и правилами (СН и П) "Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха".

Освещение

Освещение воздействует на организм человека и выполнение производственных заданий. Правильное освещение уменьшает количество несчастных случаев и повышает производительность труда на 15%.

Неправильное освещение  может быть причиной таких заболеваний, как близорукость, спазм, аккомодация, зрительное утомление и других болезней, понижает умственную и физическую работоспособность; увеличивает число ошибок в производственных процессах, аварий и несчастных случаев.

Освещение, отвечающее техническим и санитарно-гигиеническим нормам, называется рациональным. Создание такого освещения на производстве является важной и актуальной задачей.

В помещениях используется естественное и искусственное освещение. Естественное освещение предполагает  проникновение внутрь зданий солнечного света через окна

и различного типа (верхние  световые фонари). Естественное освещение  часто меняется и зависит от времени  года и суток, а также от атмосферных  явлений. На освещение влияют местонахождение и устройство зданий, величина застекленной поверхности, форма и расположение окон, расстояние между зданиями и др.

Качество естественного  освещения внутри помещений определяет световой коэффициент (К ), который рассчитывается как отношение застекленной поверхности к площади пола и определяется по формуле

 

 

где S — площадь застекленной световой поверхности, м', S — площадь  пола, м'.

Освещение помещений  нормируется. Нормы естественного  освещения для различных зданий и помещений разрабатываются  с учетом их назначения. Согласно установленным  нормативам световой коэффициент колеблется для отельных помещений от 0,10 до 0,20. Для торговых залов магазинов этот показатель не должен быть меньше 0,2 (1:5), для подсобных помещений и торговых складов — 0,100— ,125 (1:10 и 1:8).

Однако оценка естественной освещенности помещений по световому  коэффициенту недостаточна, так как  и этом не учитываются факторы, влияющие на естественно освещенность: расположение окон и рабочих мест внутри помещения, высота и расположение противоположных анис и т. п. Поэтому для оценки естественной освещенности используют (К ), который представляет собой отношение освещенности в заданной точке помещения к одновременно измеренной освещенности наружной точки, находящейся на горизонтальной плоскости, освещенной рассеянным светом открытого небосвода.

Коэффициент естественной освещенности рассчитывается по формуле 

 

 

где Е, — освещенность в заданной точке помещения, лк; Е, — освещенность наружной точки, лк.

Дневное естественное освещение  необходимо для торговых залов магазинов, где покупатели выбирают товар  форме, величине, цвету и другим потребительским при знакам, а также рассчитываются за покупку.

Естественное освещение  — наиболее благоприятное дл человека, однако оно не может в полной мере обеспечит необходимую освещенность производственных помещении. Поэтому в практической деятельности широко использую искусственное освещение.

Все помещения розничных  и оптовых торговых прел приятий  должны иметь независимо от естественного  освещения и искусственное освещение. Самым распространенным видом искусственного освещения является электрическое освещение. Оно так же, как и естественное, нормируется для различных видов помещений.

Освещенность определяется люксметром. Он состоит и селенового элемента и миллиамперметра. При попадании света на селеновый фотоэлемент возникает фототок, который в миллиамперметре воздействует на стрелку прибор показывающую освещенность рабочей поверхности по  прибора, проградуированной в люксах. При отсутствии люксметра для определения освещенности на практике руководствуются нормами электрического освещения, выраженными в ваттах на 1 м площади. Например, для торговых залов магазинов норматив равен 25 — 30 Вт мощности накаливания на 1 м площади.

Рациональное искусственное  освещение предусматривает равномерную освещенность, без резких изменений и пульсаций, благоприятный спектральный состав света и достаточную яркость. Поэтому для рационального освещения помещений необходимо создавать общее и местное освещение. Сочетание общего и местного освещения образует комбинированное освещение.

При проектировании торговых предприятий рассчитывают потребность  естественного и искусственного освещения.

Санитарные нормы проектирования и строительства предусматривают  минимальные нормы искусственной освещенности. В табл. 1 приведены нормы искусственной освещенности помещений торговых предприятий.

На торговых предприятиях действует дежурное освещение, которое  включается в ночное, нерабочее время, а также аварийное освещение, работающее от специальных аккумуляторов в случае повреждения электросети (оно обеспечивает не менее 10 рабочего освещения).

Для искусственного электрического освещения применяются лампы  накаливания и люминесцентные. Люминесцентные лампы обеспечивают высокое качество и имитируют естественное освещение. Они экономичны по расходу, электроэнергии, световой отдаче и сроку службы. Для освещения помещений электрические лампы помещают в специальную арматуру различных типов. Арматура направляет светопоток, получаемый от электрических ламп, с наименьшими потерями, а также защищает глаза работников от ослепляющей яркости, а в некоторых случаях изменяет спектральный состав источника света. Арматуру вместе с лампой принято называть светильником.  

 

 

 

По характеру распределения  светового потока светильники делятся  на три группы: прямого, отраженного  и рассеянного света. Светильники  характеризуются коэффициентом  полезного действия, защитным углом и диаграммой светораспределения.

Коэффициент полезного  действия светильника находится  отношением светового потока, излучаемого  светильником, к световому потоку применяемой в нем лампы и  определяется по формуле 

 

 

 

 

где F — световой поток, излучаемый светильником, лм; F — световой поток лампы, лм.

Коэффициент полезного  действия светильников с лампами накаливания может достигать 80 — 85Я.

Защитный угол образуется горизонтальной линией, проходящей через  центр светящегося тела (лампы), и  линией, проходящей через центр светящегося  тела с краем арматуры. Норматив защитного угла — не менее 25 — 30'. Тогда прямые лучи источника света не попадают в глаза и не оказывают вредного ослепляющего действия.

По форме кривой светораспределения различают светильники глубокого, косинусного, равномерного и широкого светораспределения.

В последние годы для  освещения помещений получили широкое распространение осветительные приборы встроенного вида светящиеся панели и потолки, а также подвесные потолки. Они позволяют создать равномерную освещенность помещений и благоприятно влияют на трудоспособность человека. Важное значение имеет правильная организация эксплуатации осветительных устройств, которая предусматривает систематическую очистку окон, световых фонарей и светильников от загрязнения, своевременную замену перегоревших ламп в светильниках, текущий и профилактический ремонт оборудования, соблюдение общих санитарных правил в помещениях и на территории, прилегающее к зданиям, регулярную побелку и окраску стен и потолков помещений в светлые тона.

Информация о работе Условия жизнедеятельности человека