Влиянието на метеорологичната среда върху човека. Атмосферното налягане и неговото въздействие върху човешкото тяло


Основи на физиологията на труда и комфортни условия на живот.

Физиологията на труда е наука, която изучава промените във функционалното състояние на човешкото тяло под влияние на неговата трудова дейност и обосновава методите и средствата за организиране на трудовия процес, насочени към поддържане на висока производителност и поддържане на здравето на работниците.

Основните задачи на физиологията на труда са:

Изучаване на физиологичните закономерности на работата;

Изучаване на физиологичните параметри на организма при различни видове работа;

Човешка дейност- това е начинът на неговото съществуване и нормалните ежедневни дейности и отдих.

Удобнинаричат ​​се такива параметри на околната среда, които позволяват да се създадат най-добрите условия за живот на човек.

1. Осветление (естествено, изкуствено)

2. Микроклимат: Температура на въздуха, Относителна влажност, Скорост на въздуха, Ø Вредни вещества във въздуха (пари, газове, аерозоли), mg/m 3

3. Механични вибрации: вибрации, шум, ултразвук (същите като шума)

4. Радиация инфрачервена, ултравиолетова, йонизираща, ултравиолетова, йонизираща, електромагнитна, радиочестотна вълна,

5. Атмосферно налягане

Метеорологични условия, тяхното влияние върху живота.

Фактори метеорологични условияса: температурата на въздуха, неговата относителна влажност, скоростта на въздуха и наличието на топлинно излъчване.

Оптимални условияосигуряват нормалното функциониране на организма, без да натоварват механизмите на терморегулация.

Вентилацияе организиран въздухообмен, който осигурява отвеждане на замърсения въздух и подаване на свеж въздух до мястото му.

Отоплениее предназначена да поддържа нормални метеорологични условия в промишлени помещения.

Климатике автоматичната му обработка с цел осигуряване на необходимите метеорологични условия в помещението, включително температура, влажност и др.

Влиянието на микроклимата върху човешкото тяло

Микроклиматът на производствената зона оказва значително влияние върху работника. Отклонението на индивидуалните параметри на микроклимата от препоръчителните стойности намалява ефективността, влошава благосъстоянието на служителя и може да доведе до професионални заболявания.

Температура на въздуха. Ниските температури причиняват охлаждане на тялото и могат да допринесат за настинки. При високи температури - прегряване на тялото, повишено изпотяване и намалена работоспособност. Служителят губи внимание, което може да доведе до злополука.

Повишената влажност на въздуха затруднява изпаряването на влагата от повърхността на кожата и белите дробове, което води до нарушаване на терморегулацията на тялото, влошаване на състоянието на човека и намаляване на работоспособността. При ниска влажност (< 20%) – сухость слизистых оболочек верхних респираторен тракт.

Скорост на въздуха... Човек започва да усеща движението на въздуха при v »0,15 m / sec. Движението на въздушния поток зависи от неговата температура. При т< 36°С поток оказывает на человека освежающее действие, при t >40 ° C неблагоприятни.

Физиологични ефекти на метеорологичните условия върху хората
Метеорологичните условия включват физически фактори, които са взаимосвързани помежду си: температура, влажност и скорост на въздуха, атмосферно налягане, валежи и показания на геомагнитното поле на Земята.

Температурата на въздуха влияе върху преноса на топлина. По време на физическо натоварване продължителният престой в силно загрят въздух е придружен от повишаване на телесната температура, ускоряване на пулса, отслабване на дейността на сърдечно-съдовата система, намаляване на вниманието, забавяне на скоростта на реакциите, нарушена точност и координация на движенията, загуба на апетит, бърза умора и намаляване на умствената и физическата работоспособност. Ниската температура на въздуха, увеличаваща топлопреминаването, създава опасност от хипотермия, възможност за настинки. Бързите и внезапни промени в температурата са особено вредни за здравето.

В атмосферния въздух постоянно присъства водна пара. Степента на насищане на въздуха с водна пара се нарича влажност. Една и съща температура на въздуха, в зависимост от неговата влажност, се усеща от човек по различен начин. Слабите хора са най-чувствителни към студ, работоспособността им намалява, появява се лошо настроение, може да има състояние на депресия. Пълните хора понасят топлината по-трудно - изпитват задушаване, сърцебиене и раздразнителност се увеличава. Кръвното налягане има тенденция да се понижава през горещите дни и да се повишава в студените дни, въпреки че при около един от всеки трима души то се повишава в горещите дни и спада в студените дни. В ниски температуриима забавяне на отговора на диабетиците към инсулин.

За нормалното усещане за топлина подвижността и посоката на въздушния поток са от голямо значение. Най-благоприятната скорост на въздуха през зимата е 0,15 m / s, а през лятото - 0,2–0,3 m / s. Въздухът, който се движи със скорост от 0,15 m / s, кара човек да се чувства свеж. Ефектът на вятъра върху състоянието на тялото не е свързан с неговата сила.

С вятъра се променят температурата, атмосферното налягане, влажността и именно тези промени влияят на човешкото здраве: появяват се меланхолия, нервност, мигрена, безсъние, неразположение, зачестяват пристъпите на ангина.

Промяната в електромагнитното поле причинява обостряне на сърдечно-съдови заболявания, повишени нервни разстройства, раздразнителност, бърза умора, тежка глава и лош сън. Мъжете, децата и възрастните хора реагират по-силно на въздействието на електромагнитните промени.

Намаляването на кислорода във външната среда се получава при нахлуване на топла въздушна маса с повишена влажност и температура, което причинява усещане за недостиг на въздух, задух и световъртеж. Повишаването на атмосферното налягане, увеличаването на вятъра, застудяването влошават общото здравословно състояние, влошават сърдечно-съдовите заболявания.

Предотвратяване на неблагоприятните ефекти на микроклимата

Комплексът от физически фактори определя метеорологичните условия (микроклимат) на производството.

Микроклиматът на вътрешните пространства се определя от климатичните условия (Далечния север, Сибир и др.) и сезона на годината и зависи от климатичните фактори на външната атмосфера: температура, влажност, скорост на въздуха, топлинна радиация и температура на оградите , което трябва да се има предвид при проектиране, избор на строителни материали, видове горива, отоплителни и вентилационни системи и техния режим на работа.

Основна роля в топлинното състояние на тялото играе температурата на въздуха, за която стойността на топлинния комфорт се определя от санитарните изисквания. Създаването на изкуствен микроклимат е насочено към неутрализиране на неблагоприятните климатични фактори и осигуряване на определени топлинни условия, съответстващи на зоната на топлинен комфорт. За това се монтират системи и устройства за климатизация и топлоснабдяване, които могат да бъдат локални (фурни) или централизирани (котелно помещение). Средната температура на повърхността на отоплителните уреди (радиатори) трябва да бъде най-малко 60–70 ° C. Повишената влажност на помещението (влага) може да се появи в резултат на неправилно използване на сградите - недостатъчно отопление и вентилация, пренаселеност, миене в жилищните помещения Премахването на влагата в жилищните помещения се улеснява от по-често проветряване и по-добро отопление Прозорци в помещения с висока влажност трябва да се използва през целия ден.дръжте го отворено, осигурявайки по-голяма изолация на помещението.Стените във влажни помещения не трябва да се боядисват с блажна боя, тъй като се увеличава кондензацията на влага.

Топлинен баланс на тялото с заобикаляща средаподкрепено от промяна на интензивността на два процеса - производство на топлина и топлопредаване. Регулирането на топлопроизводството се осъществява главно при ниски температури. Топлообменът е от по-универсално значение за топлообмена между тялото и околната среда. С повишаване на температурата на въздуха изпарението се превръща в основен път за пренос на топлина.

Повишеното изпотяване води до загуба на течности, соли и водоразтворими витамини.

Ефектът на топлинното излъчване и високата температура на въздуха може да предизвика появата на диапазон патологични състояния: прегряване, топлинен удар, слънчев удар, конвулсивна болест, очни заболявания - професионална термична катаракта ("стъклодухваща катаракта"). Продължителното излагане на топлина и по-специално радиационен микроклимат причинява преждевременно биологично стареене на организма. Локална и обща хипотермия на тялото е причина за втрисане, неврит, миозит, радикулит и простуда.

Изпратете добрата си работа в базата от знания е лесно. Използвайте формуляра по-долу

Студенти, специализанти, млади учени, които използват базата от знания в своето обучение и работа, ще Ви бъдат много благодарни.

Публикувано на http://www.allbest.ru/

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО НА РУСКАТА ФЕДЕРАЦИЯ
ФЕДЕРАЛНА ДЪРЖАВНА УЧЕБНА ИНСТИТУЦИЯ
ВИСШЕ ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ
" ОМСКИЯ ДЪРЖАВЕН АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ"
Департамент по безопасност на живота
ЕСЕ
на тема: "Влиянието на промишлените метеорологични условия върху състоянието на организма"
ОМСК 2011г
Въведение
Въведение

Проучванията показват, че 80% собствен животмъжът държи на закрито. От тези осемдесет процента той харчи 40% на работното място. И много зависи от условията, в които всеки от нас трябва да работи. Въздухът в офис сгради и производствени помещения съдържа множество бактерии, вируси, прахови частици, вредни органични съединения като молекули на въглероден окис и много други вещества, които влияят неблагоприятно върху здравето на работниците. Според статистиката 30% от служителите в офиса страдат от повишена раздразнителност на ретината, 25% изпитват системни главоболия, а 20% имат затруднения с дихателните пътища.

Актуалността на темата е, че микроклиматът има изключително важна роля за състоянието и благосъстоянието на човека, за неговата работоспособност, а изискванията за отопление, вентилация и климатизация пряко влияят върху човешкото здраве и производителност.
1. Влиянието на метеорологичните условия върху организма
Метеорологичните условия или микроклимата на производствените помещения се състоят от температурата на въздуха в помещението, влажността на въздуха и неговата подвижност. Параметрите на микроклимата на производствените помещения зависят от топлофизичните характеристики на технологичния процес, климата и сезона на годината.

Индустриалният микроклимат, като правило, се характеризира с голяма променливост, хоризонтални и вертикални неравности, разнообразие от комбинации от температура и влажност на движението на въздуха и интензитета на излъчване. Това разнообразие се определя от особеностите на производствената технология, климатичните особености на района, конфигурацията на сградите, организацията на обмена на въздух с външната атмосфера, условията на отопление и вентилация.

По естеството на въздействието на микроклимата върху работните производствени помещения може да бъде: с преобладаващ охлаждащ ефект и с относително неутрален (не предизвиква значителни промени в терморегулацията) микроклиматичен ефект.

Метеорологичните условия за работната зона на производствени помещения се регулират от GOST 12.1.005-88 "Общи санитарно-хигиенни изисквания за въздуха в работната зона" и Санитарни стандарти за микроклимата на промишлени помещения (SN 4088-86). В работната зона трябва да се осигурят параметрите на микроклимата, които отговарят на оптималните и допустимите стойности.

GOST 12.1.005 установява оптималните и допустимите микроклиматични условия. При дълъг и систематичен престой на човек в оптимални микроклиматични условия, нормалното функционално и термично състояние на организма остава без натоварване на механизмите на терморегулация. В същото време се усеща топлинен комфорт (състояние на удовлетвореност от външната среда), високо нивопроизводителност. Такива условия са за предпочитане на работното място.

За да се създадат благоприятни условия на труд, отговарящи на физиологичните нужди на човешкото тяло, санитарните стандарти установяват оптималните и допустими метеорологични условия в работната зона на помещенията.
Регулирането на микроклимата в работните помещения се извършва в съответствие със санитарните правила и разпоредби, посочени в SanPiN 2.2.4.548-96 "Хигиенни изисквания за микроклимата на промишлени помещения".
Човек може да понася колебания на температурата на въздуха в много широк диапазон от - 40 - 50 o и по-ниски до +100 o и повече. Човешкото тяло се адаптира към толкова широк диапазон от колебания на температурата на околната среда, като регулира производството на топлина и топлопреминаването от човешкото тяло. Този процес се нарича терморегулация.

В резултат на нормалния живот на тялото в него постоянно се генерира топлина и нейното връщане, тоест топлообмен. Топлината се генерира в резултат на окислителни процеси, от които две трети се падат на окислителните процеси в мускулите. Топлината се отделя по три начина: конвекция, радиация и изпаряване на потта. При нормални метеорологични условия на околната среда (температура на въздуха около 20 o С), конвекцията отделя около 30%, радиацията - около 45%, а изпарението на потта - около 25% от топлината.

При ниски температури на околната среда в тялото се засилват окислителните процеси, увеличава се вътрешното производство на топлина, поради което постоянна температуратяло. В студа хората се опитват да се движат или да работят повече, тъй като мускулната работа води до увеличаване на окислителните процеси и увеличаване на производството на топлина. Треперенето, което се появява, когато човек е на студено дълго време, не е нищо повече от малко потрепване на мускулите, което също е придружено от увеличаване на окислителните процеси и следователно увеличаване на производството на топлина.

Въпреки факта, че човешкото тяло, благодарение на терморегулацията, може да се адаптира към много широк диапазон от температурни колебания, нормалното му физиологично състояние остава само до определено ниво. Горната граница на нормалната терморегулация в пълен покой е в диапазона 38 - 40 o C при относителна влажност около 30%. При физическо натоварване или висока влажност тази граница се намалява.

Терморегулацията при неблагоприятни метеорологични условия, като правило, е придружена от стрес на определени органи и системи, което се изразява в промяна на техните физиологични функции. По-специално, под действието на високи температури се забелязва повишаване на телесната температура, което показва известно нарушение на терморегулацията. Степента на повишаване на температурата, като правило, зависи от температурата на околната среда и продължителността на нейния ефект върху тялото. При физическа работа в условия на високи температури телесната температура се повишава повече, отколкото при подобни условия в покой.

1.1 Влияние на температурата на въздуха върху състоянието на тялото
Температурата в промишлените помещения е един от водещите фактори, които определят метеорологичните условия на индустриалната среда.

Излагането на високи температури почти винаги е придружено от повишено изпотяване. При неблагоприятни метеорологични условия рефлексното изпотяване често достига такива размери, че потта няма време да се изпари от повърхността на кожата. В тези случаи по-нататъшното увеличаване на изпотяването не води до увеличаване на охлаждането на тялото, а до намаляването му, тъй като водният слой предотвратява отвеждането на топлината директно от кожата. Такова обилно изпотяване се нарича неефективно.

Високата температура на околната среда има голям ефект върху сърдечно-съдовата система. Повишаването на температурата на въздуха над определени граници води до увеличаване на сърдечната честота. Установено е, че увеличаването на сърдечната честота започва едновременно с повишаване на телесната температура, тоест с нарушение на терморегулацията. Тази зависимост дава възможност да се прецени състоянието на терморегулацията чрез увеличаване на сърдечната честота, при условие че няма други фактори, които влияят на сърдечната честота (физически стрес и др.).

Излагането на високи температури причинява намаляване на кръвно налягане... Това е резултат от преразпределение на кръвта в тялото, откъдето има изтичане на кръв вътрешни органии дълбоки тъкани и преливане на периферни, тоест кожата, съдове.

Под въздействието на висока температура се променя химичният състав на кръвта, специфичното тегло, нараства остатъчният азот, намалява съдържанието на хлориди и въглероден диоксид и др. химичен съставкръвта има хлориди. При прекомерно изпотяване при високи температури хлоридите се отделят от тялото заедно с потта, в резултат на което се нарушава водно-солевият метаболизъм. Значителни нарушения във водно-солевия метаболизъм могат да доведат до т. нар. конвулсивна болест.

Високата температура на въздуха се отразява неблагоприятно върху функциите на храносмилателната система и метаболизма на витамините.

Продължителното и силно излагане на ниски температури може да причини неблагоприятни промени в човешкото тяло. Локалното и общо охлаждане на тялото е причина за много заболявания, включително настинки. Всяка степен на охлаждане се характеризира с намаляване на сърдечната честота и развитие на процеси на инхибиране в мозъчната кора, което води до намаляване на производителността.

Когато човешкото тяло е изложено на отрицателни температури, се наблюдава стесняване на съдовете на пръстите на ръцете и краката, кожата на лицето и се променя метаболизмът. Ниските температури засягат и вътрешните органи, а продължителното излагане на тези температури води до техните упорити заболявания.
1.2 Ефектът на влажността на въздуха върху състоянието на тялото
Влажността на въздуха, оказваща значително влияние върху топлообмена между тялото и околната среда, е от голямо значение за живота на човека.

Хората са силно податливи на влага. От това зависи интензивността на изпаряване на влагата от повърхността на кожата. При висока влажност, особено в горещ ден, изпаряването на влагата от повърхността на кожата намалява и поради това терморегулацията на човешкото тяло се затруднява. При сухия въздух, от друга страна, се наблюдава бързо изпаряване на влагата от повърхността на кожата, което води до изсушаване на лигавиците на дихателните пътища.

Във въздуха с висока относителна влажност изпарението се забавя и охлаждането е незначително. Топлината се понася по-трудно при висока влажност на въздуха. При тези условия е трудно да се отстрани топлината поради изпаряване на влага. Поради това е възможно прегряване на тялото, нарушаване на жизнените функции на тялото. За оптимален топлопренос на човешкото тяло при температура 20-25С най-благоприятна е относителната влажност около 50%.

За уелнес и здраве, относителната влажност трябва да бъде между 40 и 60%. Оптималната влажност е 45%. С началото на отоплителния сезон влажността на въздуха в помещението се намалява значително. Такива състояния предизвикват бързо изпаряване и изсушаване на лигавицата на носа, ларинкса, белите дробове, което води до настинки и други заболявания.

Високата влажност също при всяка температура е вредна за човешкото здраве. Може да възникне поради големи стайни растенияили нередовна вентилация.
Недостатъчната влажност води до интензивно изпаряване на влагата от лигавиците, тяхното изсушаване и ерозия, замърсяване с патогенни микроби. Водата и солите, отделени от тялото след това, трябва да бъдат заменени, тъй като загубата им води до сгъстяване на кръвта и нарушаване на сърдечно-съдовата система.
1.3 Ефектът на въздушната мобилност върху състоянието на тялото
Човек започва да усеща движението на въздуха със скорост от около 0,1 m / s. Лекото движение на въздуха при нормални температури на въздуха допринася за благосъстоянието. Високата скорост на движение на въздуха, особено при ниски температури, причинява увеличаване на топлинните загуби и води до силно охлаждане на тялото.
Скоростта на въздуха в рамките на 0,25-3 m / s допринася за увеличаване на топлопреминаването от повърхността на тялото поради конвекция, но при ниски температури на околната среда увеличаването на скоростта на въздуха може да доведе до хипотермия на тялото.
микроклимат метеорологичен производствен работник
2. Начини за осигуряване на нормален микроклимат на промишлени помещения

Метеорологичните условия в работните помещения се стандартизират по три основни показателя: температура, относителна влажност и подвижност на въздуха. Тези показатели са различни за топлите и студените периоди на годината, за видовете работа, извършвана в тези помещения с различна тежест (лека, средна и тежка). Освен това горните и долните допустими граници на тези показатели са стандартизирани, които трябва да се спазват във всяко работно помещение, както и оптимални показатели, които осигуряват най-добри условия на работа.

Човек усеща влиянието на параметрите на микроклимата по сложен начин. Това е основата за използването на така наречените ефективни и ефективно еквивалентни температури за характеристиките на микроклимата. Ефективната температура описва как се чувства човек, когато температурата и движението на въздуха са засегнати. Ефективната еквивалентна температура също взема предвид влажността на въздуха.

Принципът на стандартизиране на метеорологичните условия на работната среда се основава на диференцирана оценка на оптималните и допустимите метеорологични условия в работната зона в зависимост от топлинните характеристики на производствените помещения, категорията на работа по тежест и сезон.

Като се вземат предвид тези фактори, беше определено, че за физически лека работа, извършвана в помещения с лек излишък на топлина през студения и преходния сезон, оптималните параметри на микроклимата трябва да бъдат, както следва: температура на въздуха - 20-23 ° С, относителен въздух влажност 40-60%, скоростта на движение на въздуха е не повече от 0,2 м / сек. Допустимите параметри на микроклимата за същите условия се определят в следния размер: температура на въздуха - 19-25 ° С, относителна влажност на въздуха не повече от 75%, скорост на въздуха не повече от 0,3 m / s. При тежка работа температурата на въздуха е оптимални стандартитрябва да бъде по-ниска с 4-5°С, а според допустимото - с 6°С по-ниска. През топлия период на годината температурата на въздуха е предвидена от нормите малко по-висока - с 2-3 ° С.

Благоприятен микроклимат се осигурява от:
- рационално пространствено планиране и конструктивни решения на промишлени сгради;
- рационално разполагане на цехове, работни места и оборудване;
- запечатване на оборудването; топлоизолация на отопляеми повърхности;
- механизация и автоматизация на процеси, свързани с излишната топлина и влага;
- осигуряване на дистанционно управление и наблюдение;
- въвеждане на по-рационални технологични процеси и оборудване.
Необходима е рационална вентилация, а през студения сезон - отопление на промишлени помещения. Най-ефективното средство за осигуряване на комфортен микроклимат е климатикът.

Важна насока за предотвратяване на негативните последици от неблагоприятното въздействие на параметрите на метеорологичните условия върху човешкия организъм е рационализирането на режимите на труд и почивка, постигнато чрез намаляване на продължителността на работната смяна, въвеждане на допълнителни почивки и създаване на условия за ефективна работа. почивка в помещения с нормални метеорологични условия.

Мерките за предотвратяване на неблагоприятното въздействие на студа трябва да осигуряват задържане на топлина - предотвратяване на охлаждането на производствени помещения, избор на рационални режими на труд и почивка, използване на лични предпазни средства, както и мерки за повишаване на защитните сили на организма.
Предотвратяването на нарушаване на водния баланс на работещите в отоплителен микроклимат се улеснява от осигуряването на пълна замяна на течности, различни соли, микроелементи (магнезий, мед, цинк, йод и др.), Водоразтворими витамини, отделяни от тялото с пот.
За оптимално водоснабдяване на работниците е препоръчително да се поставят устройства за подаване на питейна вода (инсталации за газирана вода, сатуратори, поилки, казанчета и др.) възможно най-близо до работното място, като им се осигури Свободен достъп.
За попълване на течния дефицит е препоръчително да се осигури на работниците издаването на чай, минерална алкална вода, плодова напитка от червена боровинка, млечнокисели напитки (обезмаслено мляко, мътеница, млечна суроватка), отвари от сушени плодове, при спазване на санитарните норми и правила за тяхното производство, съхранение и продажба.
За да се повиши ефективността на компенсиране на дефицита на витамини, соли, микроелементи, използваните напитки трябва да се сменят. Не трябва да ограничавате работещите в общото количество консумирана течност, но обемът на еднократния прием е регулиран (една чаша). Най-оптималната е температурата на течността, равна на 12 - 15 ° C.
Списък на използваната литература
1. GOST 12.1.005-88 "Общи санитарно-хигиенни изисквания за въздуха в работната зона"
2. SanPiN 2.2.4.548-96 "Хигиенни изисквания за микроклимата на промишлени помещения"
Публикувано на Allbest.ru

Подобни документи

    Параметри на микроклимата и тяхното измерване. Терморегулация на човешкото тяло. Влияние на параметрите на микроклимата върху благосъстоянието на човека. Хигиенна регулацияпараметри на микроклимата. Осигуряване на нормални метеорологични условия в помещенията.

    тест, добавен на 23.06.2013

    Нормиране на метеорологичните условия в производствени помещения. Контрол на микроклимата на работните места. Мерки за нормализиране на състоянието на въздушната среда и защита на тялото на работниците от действието на неблагоприятни производствени фактори.

    курсова работа, добавена на 01/07/2011

    Описание на микроклимата на производствените помещения, стандартизиране на неговите параметри. Инструменти и принципи за измерване на температура, относителна влажност и скорост на въздуха, интензитет на топлинно излъчване. Създаване на оптимални условия на микроклимат.

    Презентацията е добавена на 13.09.2015 г

    Микроклимат на производствени помещения. Температура, влажност, налягане, скорост на въздуха, топлинно излъчване. Оптимални стойности на температурата, относителната влажност и скоростта на въздуха в работната зона на производствените помещения.

    резюме, добавен на 17.03.2009

    Климат на работната зона. Пренос на топлина от тялото към външната среда. Зависимост на количеството топлина, произведено от тялото от естеството и условията на дейност. Методът на обобщения факторен коефициент на микроклимата и отчитането на човешкото благополучие.

    лабораторна работа, добавена на 10.11.2013г

    Основни понятия и дефиниции. Температурни и вълнови характеристики на източниците на лъчение. Ефектът на микроклимата върху човека. Нормализиране на метеорологичните условия. Защита срещу анормални метеорологични условия.

    резюме, добавено на 06.04.2007

    Влияние на параметрите на микроклимата върху благосъстоянието на човека. Хигиенно регулиране на параметрите на микроклимата. Средства за осигуряване на подходяща чистота и приемливи параметри на микроклимата на работната зона. Изисквания за осветление на помещения и работни места.

    презентация добавена на 24.06.2015

    Концепцията за климатичните условия (микроклимат) в работната зона, инструменти за тяхното измерване. Параметри на микроклимата на работната зона според стандарта за оптимални условия за студения период. Оптимални условия за работа със средно натоварване. Оптимизиране на работната площ.

    лабораторна работа, добавена на 16.05.2013г

    Проучване на температурата, влажността и скоростта на въздуха в производствените помещения на Abakan-KAMI LLC. Сравнение на действителните стойности на параметрите на микроклимата в предприятието с нормативните. Анализ на тяхното влияние върху работата на персонала.

    курсова работа, добавена на 13.07.2011

    Микроклимат на производствени помещения. Общи санитарно-хигиенни изисквания за въздуха в работната зона. Защита на времето при работа в отоплителен микроклимат. Предотвратяване на прегряване на тялото. Системи и видове индустриално осветление.

Статията разглежда микроклимата на производствените помещения, влиянието на метеорологичните условия върху човешкото тяло, мерките за осигуряване на стандартизиран микроклимат на производствените помещения, дават се препоръки за предотвратяване на прегряване и хипотермия.

Метеорологичните условия или микроклиматът на производствените помещения се състоят от температурата на въздуха в помещението, инфрачервеното и ултравиолетовото лъчение от нагрето оборудване, горещи метали и други нагрети повърхности, влажност на въздуха и подвижност на въздуха. Всички тези фактори или метеорологичните условия като цяло се определят от две основни причини: вътрешни (отделяне на топлина и влага) и външни (метеорологични условия). Първите от тях зависят от естеството на технологичния процес, използваното оборудване и санитарни устройства и като правило имат относително постоянен характер за всеки цех или отделна производствена зона; последните имат сезонен характер, като варират рязко в зависимост от сезона. Степента на влияние на външните причини до голяма степен зависи от естеството и състоянието на външните огради на промишлени сгради (стени, покриви, прозорци, входове и др.), а вътрешните - от капацитета и степента на изолация на източниците на топлина, влага и ефективността на санитарно-техническите устройства....


Микроклимат на производствени помещения


Топлинният режим на производствените помещения се определя от количеството топлина, отделяно в цеха от горещо оборудване, продукти и полуготови продукти, както и от слънчевата радиация, проникваща в цеха през открити и остъклени отвори или нагряване на покрива и стените на сградата, а през студения период на годината - от степента на топлопредаване извън помещенията и от отоплението. Определена роля играе разсейването на топлината от различни видове електродвигатели, които по време на работа се нагряват и отдават топлина в околното пространство. Част от топлината, подадена в цеха, се отдава през оградите, а останалата, така наречената чувствителна топлина, загрява въздуха в работните помещения.


Съгласно хигиенните изисквания за проектиране на новопостроени и реконструирани промишлени предприятия(SP 2.2.1.1312-03) производствените съоръжения са разделени на две групи по отношение на специфичното производство на топлина: студени цехове, където видимото производство на топлина в помещението не надвишава 20 kcal / m 3 h, и горещи цехове, където се намират. по-висока от тази стойност.
Въздухът на работилницата, постепенно влизайки в контакт с горещите повърхности на източниците на топлина, се нагрява и се издига, а мястото му се заменя с по-тежък студен въздух, който от своя страна също се нагрява и се издига. В резултат на постоянното движение на въздуха в цеха той се нагрява не само на мястото на топлоизточниците, но и в по-отдалечени райони. Този начин на пренос на топлина в околното пространство се нарича конвекция. Степента на нагряване на въздуха се измерва в градуси. Особено високи температури се наблюдават на работни места, които нямат достатъчен приток на външен въздух или са разположени в непосредствена близост до източници на топлина.
Обратната картина се наблюдава в същите магазини през студения сезон. Въздухът, нагрят от горещи повърхности, се издига и частично напуска цеха през отвори и течове в горната част на сградата (осветителни тела, прозорци, мини); на негово място се засмуква студен външен въздух, който се нагрява много малко преди контакт с горещи повърхности, поради което работните места често се измиват от студен въздух.
Всички нагрети тела излъчват поток от лъчиста енергия от повърхността си. Естеството на това излъчване зависи от степента на нагряване на излъчващото тяло. При температури над 500 o C радиационният спектър съдържа както видими - светлинни лъчи, така и невидими - инфрачервени лъчи; при по-ниски температури този спектър се състои само от инфрачервени лъчи. Хигиеничното значение има главно невидимата част от спектъра, тоест инфрачервеното или, както понякога не е съвсем правилно наричано, топлинното излъчване. Колкото по-ниска е температурата на излъчваната повърхност, толкова по-нисък е интензитетът на излъчване и по-дълга е дължината на вълната; с повишаване на температурата интензитетът нараства, но дължината на вълната намалява, приближавайки се до видимата част от спектъра.
Източниците на топлина с температура 2500 - 3000 o C и повече започват да излъчват и ултравиолетови лъчи (волтова дъга при електрозаваряване или електродъгови пещи). В индустрията за специални цели се използват така наречените живачно-кварцови лампи, които излъчват предимно ултравиолетови лъчи.
Ултравиолетовите лъчи също имат различни дължини на вълната, но за разлика от инфрачервените, с увеличаването на дължината на вълната те се приближават до видимата част на спектъра. Следователно видимите лъчи по дължина на вълната са между инфрачервените и ултравиолетовите.
Инфрачервените лъчи, падайки върху всяко тяло, го нагряват, което е причината да ги наречем топлина. Това явление се обяснява със способността на различните тела да поглъщат в една или друга степен инфрачервените лъчи, ако температурата на облъчените тела е по-ниска от температурата на излъчващите; в този случай лъчистата енергия се преобразува в топлинна, в резултат на което се пренася определено количество топлина към облъчената повърхност. Този начин на пренос на топлина се нарича радиация. Различните материали имат различна степен на поглъщане на инфрачервените лъчи и следователно при облъчване те се нагряват различно. Въздухът изобщо не абсорбира инфрачервените лъчи и следователно не се нагрява или, както се казва, е термично прозрачен. Блестящите, леки повърхности (например алуминиево фолио, полирана ламарина) отразяват до 94 - 95% от инфрачервените лъчи и поглъщат само 5 - 6%. Матовите черни повърхности (напр. сажди) абсорбират почти 95 - 96% от тези лъчи и следователно се нагряват по-интензивно.


Влиянието на метеорологичните условия върху тялото


Човек може да понася колебания на температурата на въздуха в много широк диапазон от - 40 - 50 o и по-ниски до +100 o и повече. Човешкото тяло се адаптира към толкова широк диапазон от колебания на температурата на околната среда, като регулира производството на топлина и топлопреминаването от човешкото тяло. Този процес се нарича терморегулация.
В резултат на нормалния живот на тялото в него постоянно се генерира топлина и нейното връщане, тоест топлообмен. Топлината се генерира в резултат на окислителни процеси, от които две трети се падат на окислителните процеси в мускулите. Топлината се отделя по три начина: конвекция, радиация и изпаряване на потта. При нормални метеорологични условия на околната среда (температура на въздуха около 20 o С), конвекцията отделя около 30%, радиацията - около 45%, а изпарението на потта - около 25% от топлината.
При ниски температури на околната среда окислителните процеси в тялото се засилват, вътрешното производство на топлина се увеличава, поради което се поддържа постоянна телесна температура. В студа хората се опитват да се движат или да работят повече, тъй като мускулната работа води до увеличаване на окислителните процеси и увеличаване на производството на топлина. Треперенето, което се появява, когато човек е на студено дълго време, не е нищо повече от малко потрепване на мускулите, което също е придружено от увеличаване на окислителните процеси и следователно увеличаване на производството на топлина.
В горещите работилници отделянето на топлина от тялото е по-важно. Увеличаването на топлопреминаването винаги е свързано с увеличаване на кръвоснабдяването на периферните кожни съдове. Това се доказва от зачервяването на кожата, когато човек е изложен на повишена температура или инфрачервено лъчение. Кръвопълването на повърхностните съдове води до повишаване на температурата на кожата, което допринася за по-интензивно предаване на топлина в околното пространство чрез конвекция и радиация. Притокът на кръв към кожата активира дейността на потните жлези, разположени в подкожната тъкан, което води до засилване на изпотяването и следователно до по-интензивно охлаждане на тялото. Големият руски учен И. П. Павлов и неговите ученици доказаха в редица експериментални работи, че в основата на тези явления лежат сложни рефлекторни реакции с прякото участие на централната нервна система.
В горещи цехове, където температурата на околната среда може да достигне високи стойности, където има интензивно инфрачервено лъчение, терморегулацията на тялото се извършва по малко по-различен начин. Ако температурата на околния въздух е равна или по-висока от температурата на кожата (32 - 34 o C), човек е лишен от възможността да отделя излишната топлина чрез конвекция. При наличие на нагрети предмети и други повърхности в магазина, особено с инфрачервено лъчение, вторият начин на топлообмен, излъчване, също е много труден. По този начин при тези условия терморегулацията е изключително трудна, тъй като основното натоварване пада върху третия път - пренос на топлина чрез изпаряване на потта. В условия на висока влажност, напротив, третият начин на пренос на топлина е труден - чрез изпаряване на потта - и топлопреминаването става чрез конвекция и радиация. Най-трудните условия за терморегулация се създават при комбинация от висока температура на околната среда и висока влажност на въздуха.
Въпреки факта, че човешкото тяло, благодарение на терморегулацията, може да се адаптира към много широк диапазон от температурни колебания, нормалното му физиологично състояние остава само до определено ниво. Горната граница на нормалната терморегулация в пълен покой е в диапазона 38 - 40 o C при относителна влажност около 30%. При физическо натоварване или висока влажност тази граница се намалява.
Терморегулацията при неблагоприятни метеорологични условия, като правило, е придружена от стрес на определени органи и системи, което се изразява в промяна на техните физиологични функции. По-специално, под действието на високи температури се забелязва повишаване на телесната температура, което показва известно нарушение на терморегулацията. Степента на повишаване на температурата, като правило, зависи от температурата на околната среда и продължителността на нейния ефект върху тялото. При физическа работа в условия на високи температури телесната температура се повишава повече, отколкото при подобни условия в покой.
Излагането на високи температури почти винаги е придружено от повишено изпотяване. При неблагоприятни метеорологични условия рефлексното изпотяване често достига такива размери, че потта няма време да се изпари от повърхността на кожата. В тези случаи по-нататъшното увеличаване на изпотяването не води до увеличаване на охлаждането на тялото, а до намаляването му, тъй като водният слой предотвратява отвеждането на топлината директно от кожата. Такова обилно изпотяване се нарича неефективно.
Обемът на изпотяване при работещите в горещи цехове достига 3 - 5 литра на смяна, а при по-неблагоприятни условия може да достигне 8 - 9 литра на смяна. Прекомерното изпотяване води до значителна загуба на влага в тялото.
Високата температура на околната среда има голям ефект върху сърдечно-съдовата система. Повишаването на температурата на въздуха над определени граници води до увеличаване на сърдечната честота. Установено е, че увеличаването на сърдечната честота започва едновременно с повишаване на телесната температура, тоест с нарушение на терморегулацията. Тази зависимост дава възможност да се прецени състоянието на терморегулацията чрез увеличаване на сърдечната честота, при условие че няма други фактори, които влияят на сърдечната честота (физически стрес и др.).
Излагането на високи температури причинява спадане на кръвното налягане. Това е резултат от преразпределение на кръвта в тялото, при което има изтичане на кръв от вътрешни органи и дълбоки тъкани и преливане на периферните, тоест кожата, съдовете.
Под въздействието на висока температура се променя химичният състав на кръвта, увеличава се специфичното тегло, остатъчният азот, намалява се съдържанието на хлориди и въглероден диоксид и др. Хлоридите са от особено значение за промяна на химичния състав на кръвта. При прекомерно изпотяване при високи температури хлоридите се отделят от тялото заедно с потта, в резултат на което се нарушава водно-солевият метаболизъм. Значителни нарушения във водно-солевия метаболизъм могат да доведат до т. нар. конвулсивна болест.
Високата температура на въздуха се отразява неблагоприятно върху функциите на храносмилателната система и метаболизма на витамините.
По този начин високата температура на въздуха (над допустимата граница) оказва неблагоприятно въздействие върху жизненоважните органи и системи на човек (сърдечно-съдова, централна нервна система, храносмилателни), причиняващи смущения в нормалната им дейност и при най-неблагоприятни условия могат да причинят сериозни заболявания под формата на прегряване на тялото, наречени топлинни удари в ежедневието.


Начини за осигуряване на нормален микроклимат в промишлени помещения,
предотвратяване на прегряване и хипотермия


Метеорологичните условия в работните помещения се стандартизират по три основни показателя: температура, относителна влажност и подвижност на въздуха. Тези показатели са различни за топлите и студените периоди на годината, за видовете работа, извършвана в тези помещения с различна тежест (лека, средна и тежка). Освен това горните и долните допустими граници на тези показатели са стандартизирани, които трябва да се спазват във всяко работно помещение, както и оптимални показатели, които осигуряват най-добри условия на работа.
Мерките за осигуряване на нормални метеорологични условия при работа, както и много други, са комплексни по своя характер. Съществена роля в този комплекс играят архитектурно-планинските решения на индустриалната сграда, рационалното проектиране на технологичния процес и правилното използване на технологичното оборудване, използването на редица санитарни устройства и съоръжения. Освен това се използват мерки за лична защита и лична хигиена. Това не подобрява радикално метеорологичните условия, но предпазва работниците от неблагоприятни въздействия.
Подобряване на условията на работа в горещи цехове
Разположението на помещенията на топлите цехове трябва да осигурява свободен достъп на чист въздух до всички части на цеха. Най-рационалните от гледна точка на хигиената са сградите с малки разстояния. В многоетажни сгради средните участъци като правило са по-малко вентилирани от външните, следователно, когато проектирате горещи работилници, винаги трябва да намалявате броя на участъците до минимум. За свободното протичане на външен, по-студен въздух и следователно за по-добра вентилация на помещенията е много важно да напуснете максимална сумасвободен от сгради по периметъра на стените. Понякога разширенията се концентрират на едно място и създават неблагоприятни условияза достъп на чист въздух в определена зона. За да се избегне това, разширенията трябва да се поставят в малки, прекъснати зони, за предпочитане в краищата на сграда и обикновено не в близост до горещо оборудване. Големите пристройки, които според технологични или други изисквания трябва да бъдат свързани директно с горещия цех, например домакинство, лаборатории, е най-добре да се изградят отделно и да се свързват само с тесен коридор.
Оборудването в горещ цех трябва да бъде разположено така, че всички работни зони да са добре вентилирани. Необходимо е да се избягва паралелно поставяне на горещо оборудване и други източници на топлина, тъй като в тези случаи работните места и цялата зона, разположена между тях, са лошо вентилирани, свеж въздух, преминаващ през източници на топлина, идва в работно мястов загрято състояние. Подобна ситуация се създава, ако горещото оборудване е разположено срещу празна стена. От хигиенна гледна точка най-препоръчително е да го поставите по протежение на външните стени, оборудвани с прозоречни и други отвори, с основната обслужваща зона - работни места - с. страни на тези стени. Не се препоръчва поставянето на работни места в близост до горещо оборудване, където се извършва студена работа (спомагателна, подготвителна, ремонтна и др.).
За да се предпазят покривите на сградите от слънчева радиация и следователно от пренос на топлина в сградите, таванът на горния етаж е добре изолиран с топлина. В слънчевите летни дни добър ефект дава фино пръскане на вода по цялата повърхност на покрива.
За летния период е препоръчително да покриете стъклата на прозорците, напречниците, фенерите и други отвори с непрозрачна бяла боя (креда). Ако отворите на прозорците са отворени за вентилация, те трябва да бъдат покрити с бяла тънка кърпа. Най-рационално е да се оборудват щори в отворени отвори за прозорци, които позволяват преминаването на разсеяна светлина и въздух, но блокират пътя на пряката слънчева светлина. Такива щори се изработват от ленти от непрозрачна пластмаса или тънка ламарина, боядисани в светли цветове. Дължината на лентите е цялата ширина на прозореца, ширината е 4 - 5 см. Лентите са подсилени под ъгъл 45 o с интервал равен на ширината на лентата, хоризонтално по цялата височина на прозореца .
За охлаждане на въздуха, постъпващ в магазина през топлия период на годината, е препоръчително да се произвежда фин струя вода с помощта на специални дюзи в отворения вход и отворите на прозорците, в камерите за захранваща вентилация и като цяло в горната зона на магазин, ако това не пречи на нормалния технологичен процес. Също така е полезно периодично да пръскате пода на работилницата с вода.
За предотвратяване на течения през зимата всички входни и други често отварящи се отвори са оборудвани с вестибюли или въздушни завеси. За да се предотврати навлизането на студени въздушни течения директно до работните места, е препоръчително последните да се екранират през студения сезон от страната на отворите за отваряне с щитове на височина около 2 m.
Механизацията и автоматизацията на технологичните процеси играят значителна роля за подобряването на условията на труд. Това ви позволява да премахнете работното място от източници на топлина и често значително да намалите тяхното въздействие. Работниците се освобождават от тежък физически труд.
С механизацията и автоматизацията на процесите се появяват нови видове професии: машинисти и оператори.Трудът им се характеризира със значително нервно напрежение. За тези работници е необходимо да се създадат най-благоприятни условия на труд, тъй като комбинацията от нервно напрежение с неблагоприятен микроклимат е особено вредна.
Мерките за борба с излишната топлина са насочени към минимизиране на тяхното отделяне, тъй като е по-лесно да се предотврати излишната топлина, отколкото да се отстрани от магазина. Повечето ефективен начинборбата с тях е изолирането на източниците на топлина. Санитарните стандарти установяват, че температурата на външните повърхности на източниците на топлина в зоната на работните места не трябва да надвишава 45 o C, а ако температурата вътре в тях е по-малка от 100 o C - не повече от 35 o C. Ако това не може да се постигне чрез топлоизолация, препоръчително е тези повърхности да се екранират и да се прилагат други санитарни мерки.
Като се има предвид, че инфрачервеното лъчение действа не само върху работниците, но загрява всички околни предмети и огради и по този начин създава много значителни източници на вторично отделяне на топлина, препоръчително е да се екранира горещо оборудване и източници на инфрачервено лъчение не само в зоните, където се намират работните места. , но, ако е възможно, по целия периметър.
За изолация на източници на топлина се използват конвенционални топлоизолационни материали с ниска топлопроводимост. Те включват порести тухли, азбест, специални глини с примеси, азбест и др. Най-добрият хигиенен ефект се осигурява от водно охлаждане на външните повърхности на горещо оборудване. Използва се под формата на водни ризи или тръби за покриване на горещи повърхности отвън. Водата, циркулираща през тръбната система, отвежда топлината от горещата повърхност и не позволява тя да бъде изпусната в цеха. За екраниране се пробват щитове с височина най-малко 2 m, поставени успоредно на горещата повърхност на кратко разстояние от нея (5 - 10 cm). Такива щитове предотвратяват разпространението на конвекционни потоци на нагрят въздух от горещата повърхност в околното пространство. Конвекционните потоци се насочват нагоре по пролуката, образувана от горещата повърхност и щита, а нагрятият въздух, заобикаляйки работната зона, излиза през аерационните светлини и други отвори. За отстраняване на отделянето на топлина от малки източници на топлина или от локализирани (ограничени) места на нейното отделяне могат да се използват локални укрития (чадъри, кожуси) с механично или естествено засмукване.
Описаните мерки не само намаляват отделянето на топлина чрез конвекция, но водят и до намаляване на интензитета на инфрачервеното лъчение.
За защита на работниците от инфрачервено лъчение се използват редица специални устройства и устройства. Повечето от тях са екрани с различен дизайн, които предпазват работника от пряка радиация. Те се монтират между работното място и източника на радиация. Екраните могат да бъдат стационарни и преносими.
В случаите, когато работникът не трябва да наблюдава горещото оборудване или друг източник на радиация (слитък, валцуван метал и др.), екраните се изработват от непрозрачен материал (асбофан, калай). За да се избегне нагряване под въздействието на инфрачервени лъчи, препоръчително е повърхността им, обърната към източника на излъчване, да се покрие с полирана ламарина, алуминий или да се залепи с алуминиево фолио. Тенекиените екрани, като щитове за отопляеми повърхности, се правят двуслойни или (по-добре) трислойни с въздушна междина между всеки слой от 2 - 3 cm.
Най-ефективни са екраните с водно охлаждане. Те се състоят от две метални стени, плътно свързани една с друга по целия периметър; циркулира между стените студена вода, захранван от водопровода със специална тръба и изтичащ от противоположния ръб на екрана през изходната тръба в канализацията. Такива екрани, като правило, напълно премахват инфрачервеното лъчение.
Ако обслужващият персонал трябва да наблюдава работата на оборудването, механизмите или хода на процеса, се използват прозрачни екрани. Най-простият екран от този тип може да бъде обикновена фина метална мрежа (сечение на клетката 2 - 3 mm), която запазва видимостта и намалява интензитета на излъчване с 2 - 2,5 пъти.
Водните завеси са по-ефективни: почти напълно премахват инфрачервеното лъчение. Водната завеса е тънък филм от вода, който се образува, когато водата тече равномерно от гладка хоризонтална повърхност. Отстрани водният филм е ограничен от рамка, а отдолу водата се събира в приемен улей и се изхвърля в канализацията със специален дренаж. Тази водна завеса е напълно прозрачна. Оборудването му обаче изисква специална прецизност при изпълнението на всички елементи и тяхната настройка. Тези условия не винаги са изпълнени, поради което работата на завесата може да бъде нарушена (филмът се „счупва“).
Водна завеса с мрежа е по-лесна за производство и работа. Водата тече надолу по металната мрежа, така че водният филм е по-издръжлив. Тази завеса обаче донякъде намалява видимостта, така че може да се използва само в случаите, когато не се изисква много точно наблюдение. Замърсяването на мрежата допълнително ще влоши видимостта. Особено неблагоприятен е ефектът от замърсяването на мрежата със смазочни и други масла. В тези случаи мрежата не се намокря с вода и филмът започва да се „разкъсва“, да се вълнува, видимостта се влошава и част от инфрачервените лъчи преминават. Следователно мрежата на тази водна завеса трябва да се поддържа чиста, периодично да се изплаква топла водасъс сапун и четка. Киевският институт по хигиена на труда и професионалните болести разработи екран за аквариум, предназначен да предпазва работниците от радиация в затворени пространства: на контролния панел, в кабините на крана и др. Тези екрани са изградени на същия принцип като непрозрачните екрани, описани по-горе с с водно охлаждане, но страничните стени в този случай са направени не от метал, а от стъкло. За да се предотврати утаяването на соли от вътрешната страна на очилата и по този начин да не се нарушава видимостта, дестилираната вода трябва да циркулира вътре в екрана. Тези екрани напълно запазват своята прозрачност, но изискват много внимателно боравене, тъй като най-малката повреда може да ги деактивира (счупване на стъкло и изтичане на вода).
За отстраняване на топлина и конвекция и излъчване, засягащо работника, въздушното пръскане се използва широко в горещи работилници, вариращи от настолен вентилатор до мощни промишлени аератори и подаващ въздух вентилационни системис подаване на въздух директно към работното място. За целта се използват както прости, така и аератори с водно пръскане, което увеличава охлаждащия ефект поради изпаряването му.
Важна роля играе рационалното оборудване на зоните за отдих. Те са разположени в близост до основните работни места, така че работниците да могат да ги използват дори по време на кратки почивки. В същото време зоните за отдих трябва да са далеч от горещо оборудване и други източници на топлина. Ако е невъзможно да ги премахнете, е необходимо внимателно да се изолират от влиянието на конвекционната топлина, инфрачервеното лъчение и други неблагоприятни фактори. Местата за почивка са оборудвани с удобни пейки с облегалки. През топлия сезон там трябва да се подава свеж, охладен въздух. За това е оборудвана локална захранваща вентилация или са инсталирани аератори с водно охлаждане. Силно препоръчително е да поставите полудуши на местата за почивка за приемане на хидропроцедури и да доближите кабината с подсолена газирана вода или да доставяте вода до местата за почивка в специални бутилки.
Институтът по хигиена на труда и професионалните болести на Академията на медицинските науки на СССР разработи редица методи за радиационно охлаждане. Най-простите полузатворени кабини с радиационно охлаждане се състоят от двойни метални стени и покрив. Студената артезианска вода циркулира в пространството между двата слоя стени и охлажда повърхността им. Кабините са малки по размер, с вътрешен размер 85 х 85 см и височина 180 - 190 см. Малките размери на кабината позволяват да се монтира на повечето стационарни работни места.
Същият принцип се използва за изграждането на кабина за почивка, като водна завеса. Изработен е от метална мрежа, върху която тече вода под формата на непрекъснат воден филм. Тази кабина е удобна, тъй като работникът, намирайки се в нея, може да наблюдава технологичния процес, работата на оборудването и др.
| Повече ▼ сложно устройствое специално оборудвана стая за групова почивка. Размерът му може да достигне 15 - 20 m 2. Стенните панели с височина 2 m са покрити със система от тръбопроводи, през които от компресора се подава амонячен разтвор или друг хладилен агент, което намалява температурата на повърхността на тръбата. Наличието на голяма студена повърхност в такава стая осигурява много забележимо отрицателно излъчване и въздушно охлаждане.

Етикети: Охрана на труда, работник, микроклимат на производствени помещения, влияние на метеорологичните условия, човешки организъм, мерки за осигуряване на стандартизиран микроклимат, предотвратяване на прегряване и хипотермия

Метеорологичните условия на производствените помещения (микроклимат) оказват голямо влияние върху благосъстоянието на човек и върху неговата производителност на труда.

Да се ​​ангажирам различни видовечовек се нуждае от енергия за работа, която се освобождава в тялото му по време на процесите на редокс разлагане на въглехидрати, протеини, мазнини и други органични съединения, съдържащи се в храната..

Освободената енергия отчасти се изразходва за извършване на полезна работа, а отчасти (до 60%) се разсейва под формата на топлина в живите тъкани, загрявайки човешкото тяло.

В същото време, благодарение на механизма на терморегулация, телесната температура се поддържа на 36,6 ° C. Терморегулацията се осъществява по три начина: 1) чрез промяна на скоростта на окислителните реакции; 2) промяна в интензивността на кръвообращението; 3) промяна в интензивността на изпотяване. Първият метод регулира отделянето на топлина, вторият и третият метод - отстраняване на топлина. Допустимите отклонения на температурата на човешкото тяло от нормалните са много незначителни. Максималната температура на вътрешните органи, която човек може да издържи, е 43 ° C, минималната е плюс 25 ° C.

За да се осигури нормалното функциониране на тялото, е необходимо цялата топлина, отделена в околната среда, и промените в параметрите на микроклимата да са в зоната на комфортни условия на работа. При нарушаване на комфортните условия на труд се наблюдава повишена умора, намалява производителността на труда, възможно е прегряване или хипотермия на тялото, а в особено тежки случаи настъпва загуба на съзнание и дори смърт.

Отвеждането на топлината от човешкото тяло в околната среда Q се осъществява чрез конвекция Q конвекция в резултат на нагряване на въздуха, който измива човешкото тяло, инфрачервено лъчениекъм околни повърхности с по-ниска температура Q емисия, изпаряване на влага от повърхността на кожата (пот) и горните дихателни пътища Q исп. Комфортните условия се осигуряват чрез спазване на топлинния баланс:

Q = Q conv + Q uiz + Q isp

Под нормалното температура и ниска скорост на въздуха в стаята, човек в покой губи топлина: в резултат на конвекция - около 30%, радиация - 45%, изпарение -25%. Това съотношение може да се промени, тъй като процесът на отделяне на топлина зависи от много фактори. Интензивността на конвективния топлообмен се определя от температурата на околната среда, подвижността и съдържанието на влага във въздуха. Излъчването на топлина от човешкото тяло към околните повърхности може да се случи само ако температурата на тези повърхности е по-ниска от температурата на повърхността на облеклото и отворените части на тялото. При високи температури на околните повърхности процесът на пренос на топлина чрез излъчване върви в обратна посока - от нагрети повърхности към човек. Количеството топлина, което се отделя от изпарението на потта, зависи от температурата, влажността и скоростта на движение на въздуха, както и от интензивността физическа дейност.



Човек има най-голяма ефективност, ако температурата на въздуха е в диапазона от 16-25 ° C. Благодарение на механизма на терморегулация, човешкото тяло реагира на промяна в температурата на околния въздух чрез стесняване или разширяване на кръвоносните съдове, разположени на повърхността на тялото. С понижаване на температурата кръвоносните съдове се стесняват, притока на кръв към повърхността намалява и съответно отвеждането на топлината чрез конвекция и радиация намалява. Обратната картина се наблюдава при повишаване на температурата на околната среда: кръвоносните съдове се разширяват, притока на кръв се увеличава и съответно се увеличава топлопреминаването към околната среда. Въпреки това, при температура от порядъка на 30 - 33 ° C, близка до температурата на човешкото тяло, отделянето на топлина чрез конвекция и радиация практически спира и по-голямата част от топлината се отстранява чрез изпаряване на потта от повърхността на кожата. При тези условия тялото губи много влага, а с нея и сол (до 30-40 г на ден). Това е потенциално много опасно и затова трябва да се вземат мерки за компенсиране на тези загуби.

Например в горещи цехове работниците получават осолена (до 0,5%) газирана вода.

Влажността и скоростта на въздуха оказват голямо влияние върху човешкото благополучие и свързаните с него процеси на терморегулация.

Относителна влажност на въздуха φ се изразява като процент и е съотношението на действителното съдържание (g / m 3) на водна пара във въздуха (D) към максималното възможно съдържание на влага при дадена температура (Dо):

или съотношението на абсолютната влажност P n(парциално налягане на водните пари във въздуха, Pa) до максимално възможното P макспри дадени условия (налягане на парите)

(Парциалното налягане е налягането на компонент от идеална газова смес, което би упражнил, ако заема един обем от цялата смес).

Отвеждането на топлината по време на изпотяване зависи пряко от влажността на въздуха, тъй като топлината се отстранява само ако отделената пот се изпари от повърхността на тялото. При висока влажност (φ> 85%) изпарението на потта намалява, докато спре напълно при φ = 100%, когато потта капе от повърхността на тялото на капки. Такова нарушение на разсейването на топлината може да доведе до прегряване на тялото.

Намалена влажност на въздуха (φ< 20 %), наоборот, сопровождается не только быстрым испарением пота, но и усиленным испарением влаги со слизистых оболочек дыхательных путей. При этом наблюдается их пересыхание, растрескивание и даже загрязнение болезнетворными микроорганизмами. Сам же процесс дыхания может сопровождаться болевыми ощущениями. Нормальная величина относительной влажности 30-60 %.

Скорост на въздухана закрито забележимо влияе върху благосъстоянието на човек. В топли помещения при ниски скорости на въздуха отвеждането на топлината чрез конвекция (в резултат на измиване на топлината от въздушния поток) е много трудно и може да се наблюдава прегряване на човешкото тяло. Увеличаването на скоростта на въздуха допринася за увеличаване на връщането на топлината и това има благоприятен ефект върху състоянието на тялото. Въпреки това, при високи скорости на движение на въздуха се създават течения, които водят до настинки както при високи, така и при ниски температури в помещението.

Скоростта на въздуха в помещението се задава в зависимост от сезона и някои други фактори. Така, например, за помещения без значително отделяне на топлина, скоростта на въздуха през зимата се задава в диапазона от 0,3-0,5 m / s, а в лятно време- 0,5-1 m/s.

В горещи работилници (стаи с температура на въздуха над 30°C) се използва т.нар въздушен душ.В този случай към работника се насочва поток от овлажнен въздух, чиято скорост може да достигне до 3,5 m / s.

Оказва значително влияние върху човешкия живот Атмосферно налягане ... При естествени условия на повърхността на Земята атмосферното налягане може да се колебае в рамките на 680-810 mm Hg. чл., но на практика жизнената дейност на абсолютното мнозинство от населението протича в по-тесен диапазон на налягането: от 720 до 770 mm Hg. Изкуство. Атмосферното налягане намалява бързо с увеличаване на надморската височина: на височина от 5 km е 405, а на височина от 10 km - 168 mm Hg. Изкуство. За човек намаляването на налягането е потенциално опасно и опасността е както самото намаляване на налягането, така и скоростта на неговата промяна (при рязко намаляване на налягането възникват болезнени усещания).

С намаляване на налягането снабдяването с кислород на човешкото тяло се влошава по време на дишане, но до височина от 4 км човек поддържа задоволително здраве и работоспособност поради увеличаване на натоварването на белите дробове и сърдечно-съдовата система. Започвайки от надморска височина от 4 км, доставката на кислород намалява толкова много, че може да настъпи кислороден глад. - хипоксия... Следователно, когато се намира на голяма надморска височинаизползват се кислородни устройства, а скафандри се използват в авиацията и космонавтиката. Освен това кабините са запечатани в самолетите. В някои случаи, като например при гмуркане или тунелиране в наситени с вода почви, работниците са под повишено налягане. Тъй като разтворимостта на газовете в течности се увеличава с увеличаване на налягането, кръвта и лимфата на работниците се насищат с азот. Това създава потенциална опасност от т.нар. декомпресионна болест", която се развива при бързо намаляване на налягането. В този случай азотът се отделя с висока скорост и кръвта сякаш "кипи". Получените азотни мехурчета запушват малки и средни кръвоносни съдове и този процес е придружен от остри болезнени усещания ("газова емболия"). Нарушенията в жизнените функции на организма могат да бъдат толкова сериозни, че понякога водят до смърт. За да се избегнат опасни последици, намаляването на налягането се извършва бавно, в продължение на много дни, така че излишният азот да се отстранява естествено при дишане през белите дробове.

За създаване на нормални метеорологични условия в промишлени помещения се предприемат следните мерки:

механизация и автоматизация на тежката и трудоемка работа, която освобождава работниците от извършване на тежка физическа активност, придружена от значително отделяне на топлина в човешкото тяло;

дистанционно управление на топлоизлъчващи процеси и устройства, което позволява да се изключи присъствието на работници в зоната на интензивно топлинно излъчване;

отстраняване на оборудване със значително отделяне на топлина към открити площи; при инсталиране на такова оборудване в затворени помещения е необходимо, ако е възможно, да се изключи насочването на лъчиста енергия към работните места;

топлоизолация на горещи повърхности; топлоизолацията се изчислява по такъв начин, че температурата на външната повърхност на топлоизлъчващото оборудване да не надвишава 45 ° C;

монтаж на топлозащитни екрани (топлоотразяващи, топлопоглъщащи и топлоотвеждащи);

устройството на въздушни завеси или въздушен душ;

монтаж на различни вентилационни и климатични системи;

устройство в помещения с неблагоприятни температурни условия на специални места за краткосрочна почивка; в студените цехове това са отопляеми помещения, в горещите - помещения, към които се подава охладен въздух.

В процеса на дейност човек е под влияние на определени метеорологични условия или микроклимат. Основните показатели за микроклимата са температура, относителна влажност, скорост на въздуха. Интензивността на топлинното излъчване от различни нагрети повърхности оказва значително влияние върху параметрите на микроклимата и състоянието на човешкото тяло.

Относителната влажност е съотношението на действителното количество водна пара във въздуха при дадена температура към количеството водна пара, което насища въздуха при тази температура.

Ако в помещението има различни източници на топлина, чиято температура надвишава температурата на човешкото тяло, тогава топлината от тях спонтанно преминава към по-малко загрятото тяло, т.е. човек. Има три начина за разпространение на топлината: топлопроводимост, конвекция, топлинно излъчване.

Топлопроводимост - пренос на топлина поради произволно топлинно движение на микрочастици (атоми, молекули, електрони).

Конвекцията е пренос на топлина поради движението и смесването на макроскопични обеми на газ или течност.

Топлинното излъчване е процес на разпространение на електромагнитни трептения с различни дължини на вълната, причинени от топлинното движение на атоми или молекули на излъчващото тяло. В реални условия топлината се предава по комбиниран начин. Човек е постоянно в състояние на топлинно взаимодействие с околната среда. За нормалното протичане на физиологичните процеси в човешкото тяло е необходимо поддържане на почти постоянна телесна температура. Способността на тялото да поддържа постоянна температура се нарича терморегулация (отвеждане на генерираната топлина в околното пространство).

Ефектът на температурата на околната среда върху човешкото тяло е преди всичко със стесняване и разширяване на кръвоносните съдове на кожата. Под въздействието на ниските температури съдовете се стесняват, в резултат на което се забавя притока на кръв към повърхността на тялото и намалява преносът на топлина от повърхността на тялото поради конвекция и радиация. Обратната картина се наблюдава при високи температури.

Високата влажност затруднява топлообмена между човешкото тяло и външната среда поради намаляване на изпарението на влагата от повърхността на кожата, а ниската влажност води до изсушаване на лигавиците на дихателните пътища. Движението на въздуха подобрява топлообмена между тялото и външната среда.

Постоянното отклонение от нормалните параметри на микроклимата води до прегряване или хипотермия на човешкото тяло и свързаните с това негативни последици: обилно изпотяване, повишена сърдечна честота и дишане, виене на свят, гърчове, топлинен удар.

В нормативните документи се въвеждат понятията за оптимални и допустими параметри на микроклимата.

Радиация: първа помощ

Радиацията е неразделна част от околната среда. Той навлиза в околната среда от естествени източници, създадени от човека (атомни електроцентрали, изпитания на ядрени оръжия). Естествените източници на радиация включват: космическа радиация, радиоактивни скали, радиоактивни химикали и елементи, открити в храната и водата. Учените наричат ​​всички видове естествена радиация терминът "фонова радиация".

Други форми на радиация навлизат в природата в резултат на човешката дейност. Хората получават различни дози радиация по време на медицински и стоматологични рентгенови лъчи.

Радиоактивността и съпътстващата я радиация са съществували във Вселената през цялото време. Радиоактивните материали са част от Земята и дори човек е леко радиоактивен, т.к всяка жива тъкан съдържа най-малките количества радиоактивни вещества. Най-неприятното свойство на радиоактивното излъчване е неговото въздействие върху тъканите на живия организъм, следователно са необходими измервателни уреди, които да дават оперативна информация.

Особеността на йонизиращото лъчение е, че човек ще започне да усеща ефекта му едва след известно време. Различните видове радиация се придружават от отделяне на различни количества енергия и имат различна проникваща способност, поради което имат различен ефект върху тъканите на живия организъм.

Алфа лъчението се улавя например от лист хартия и практически не може да проникне във външния слой на кожата. Следователно не представлява опасност, докато радиоактивните вещества, излъчващи алфа-частици, не попаднат в тялото през отворена рана, с храна, вода или въздух, тогава те стават изключително опасни.

Бета-частицата има по-голяма проникваща способност: тя прониква в тъканите на тялото на дълбочина от 1-2 см или повече, в зависимост от количеството енергия. Проникващата сила на гама-лъчението е много висока, разпространява се със скоростта на светлината: само дебела оловна или бетонна плоча може да я спре.

Можете да вземете защитни мерки, но е почти невъзможно напълно да се отървете от въздействието на радиацията. Нивото на радиация на Земята е различно.

Ако източниците на йонизиращи лъчения влязат в контакт с дишане, питейна вода или храна, тогава такова излъчване се нарича вътрешно.

От всички естествени източници на радиация най-голямата опасност е радонът - тежък газ без вкус, мирис и в същото време невидим: с неговите дъщерни продукти. Радонът се отделя от земната кора навсякъде, но човек получава основното излъчване от радон, докато е в затворено, непроветрено помещение. Радонът се концентрира на закрито само когато те са достатъчно изолирани от външната среда. Уплътняването на помещенията с цел изолация само утежнява въпроса, тъй като затруднява още повече радиоактивния газ да излезе от помещението.

Най-често срещаните строителни материали - дърво, тухла и бетон - отделят сравнително малко радон. Продуктите от гранит, пемза и алуминиев триоксид са много по-радиоактивни. Друг източник на прием на радон в жилищните помещения са водата и природният газ. Водата от дълбоки кладенци или артезиански кладенци съдържа много радон. При варене или готвене на горещи ястия радонът се изпарява почти напълно. Голяма опасност е навлизането на водни пари с високо съдържание на радон в белите дробове заедно с вдишвания въздух в банята или парната.

Други източници на радиация, за съжаление, се създават от самия човек. Изкуствени радионуклеиди, лъчи от неврони и заредени частици, създадени с помощта на ядрени реактори и ускорители, са източници на изкуствена радиация. Те се наричат ​​техногенни източници на йонизиращи лъчения.

Извънредни ситуации като аварията в Чернобил могат да имат неконтролирано въздействие върху хората

Високите дози радиация представляват смъртоносна заплаха за хората. Получената доза от 500 rem или повече ще убие почти всеки в рамките на няколко седмици. Доза от 100 rem може да доведе до тежка лъчева болест. Радиацията допринася за увеличаване на раковите заболявания и причинява различни дефекти на плода.

Учените казват, че човек получава средна годишна доза от 150-200 милирема радиация. По-голямата част от радиацията (около 80 милирема) идва от естествени източници на радиация или от медицински прегледи (около 90 милирема). Радиацията, получена в резултат на научни изследвания, е 1 милирем, от експлоатацията на ядрени инсталации - 4-5, от използването на домакински уреди - 4-5 милирема. Дозата радиация във въздуха се измерва в рентгенови лъчи, а дозата, погълната от живите тъкани, се измерва в рад. За оценка на интензитета на замърсяване на района е въведено понятието „мощност на радиационната доза” ЕЕ се измерва в рентгенови (R), милиренгени (mR), микроренгени (μR) на час. От момента на заразяване на територията, при всяко седемкратно увеличение във времето, нивото на радиация намалява с 10 пъти. Ако след един час нивото на радиация на земята е 100 R / h, то след 7 часа ще бъде равно на 10 R / h, а след 49 часа - 1 R / h.