ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 01.01.2026

Просмотров: 2554

Скачиваний: 0

ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.

СОДЕРЖАНИЕ

Часть II

§ 2 Основные виды вредных выделений и их воздействие на организм человека

Санитарно-гигиенические и технологические

§ I. Требования, предъявляемые к вентиляции

§ 2. Основные виды вредных выделений и их воздействие на организм человека

§ 2. Основные виды вредных выделений и их воздействие на организм человека

§ 3. Расчетные параметры внутреннего . И наружного воздуха

§ 5. Воздушный режим здания.

Глава III

§ 8 Изображение в /-d-диаграмме процесса

§ 9. Изменение тепловлажностного

§ 10. Процесс нагрева и охлаждения воздуха

§ 11. Процесс адиабатического увлажнения воздуха

§ 12. Процесс изотермического

§ 13. Политропическии процесс тепло- и влагообмена воздуха

§ 14. Процесс смешения воздуха

§ 15. Изображение процесса тепло-

Глава IV уравнение баланса воздуха в помещении. Уравнения балансов вредных выделении в помещении

§ 16. Общие положения

§ 76. Общие положения

§ 17. Уравнения балансов воздуха

Глава V

§ 18. Тепловой баланс помещения

§ 19. Теплопоступления от людей

§ 20. Теплопоступления от освещения

§ 22. Теплопоступления от нагретого оборудования

§ 23. Теплопоступления с продуктами сгорания

§ 24. Теплопоступления от остывающего

§ 25. Передача тепла через

§ 26. Составление приближенного теплового баланса помещения и здания по укрупненным показателям

§ 27. Меры теплозащиты

§ 28. Общая последовательность полного расчета

Глава VI

§ 29. Тепло- и влагообмен на свободной

§ 30. Поступления тепла и влаги в помещение с поверхности воды и с водяным паром

§ 31. Тепло- и влагообмен в аппаратах

Глава VII

§ 32. Краткая характеристика свойств

§ 33 .Определение количества газов и паров,

§ 34. Взрывоопасность газов и паров

Глава VIII

§ 35. Определение требуемой производительности

§ 36. Параметры воздуха в вентиляционном процессе.

§ 37. Нестационарный режим вентилируемого помещения.

Глава IX аэродинамические основы организации воздухообмена в помещении

§ 38. Общие положения

§ 39. Свободные изотермические струи

§ 40. Свободные неизотермические струи

4С я Ср V Рокр V j о

§ 41. Струи, вытекающие через решетки

§ 42. Струи, настилающиеся на плоскость

§ 43. Свободные конвективные потоки,

§ 44. Струи, истекающие в ограниченное пространство

§ 45. Движение воздуха около

§ 46. Схемы движения воздуха

§ 47. Принципиальные схемы решения

§ 49. Устройства для забора воздуха

§ 51. Вентиляционные камеры

§5/ Вентигяци-онные камеры1 — вентиляционный агрегат, 2 — соединительная секция, 3 — ороси тельная секция, 4 — калориферная секция, 5 — приемная секция

§ 52. Вентиляционные каналы и воздуховоды

Глава XI

§ 63. Основные понятия

§ 54. Распределение давлении

§ 56. Расчет вытяжных систем вентиляции

§ 57. Воздуховоды равномерной раздачи

Глава XII

§ 59 Устройство калориферов

§ 60. Установка калориферов

§ 61 Расчет калориферов

§ 62. Защита калориферов от замерзания

§ 63. Общие сведения

§ 64 Классификация обеспыливающих устройств

§ 65. Классификация пылеуловителей

§ 66. Сухие пылеуловители

§ 67. Мокрые пылеуловители

§ 68. Тканевые пылеуловители

§ 69 Электрические пылеуловители

§ 70. Классификация воздушных фильтров

§ 71. Сухие пористые фильтры

§ 72. Смоченные пористые фильтры

§ 73. Фильтрующий материал фп

§ 74. Фильтры для тонкой и сверхтонкой очистки воздуха от пыли, микроорганизмов и частиц радиоактивных аэрозолей

§ 75. Индивидуальный агрегат для очистки воздуха от пыли

Глава XIV

§ 77. Местная вытяжная вентиляция

§ 78. Вытяжные шкафы

§ 79. Бортовые и кольцевые отсосы

§ 2. Основные виды вредных выделений и их воздействие на организм человека

Организм человека выделяет тепло. Количество тепла, выделяемо­го человеком, зависит от характера выполняемой им работы и метеоро­логических условий в помещении. Метеорологические условия характе­ризуются температурой, относительной влажностью и скоростью дви­жения воздуха, а также температурой внутренних поверхностей ограждений и температурой находящихся в помещении предметов Для нормального самочувствия человека необходимо, чтобы был обеспечен постоянный отвод выделяемого им тепла.

В табл. 1.1 приведено количество выделяемого людьми тепла при выполнении ими физической работы разной степени тяжести.

Таблица II

Характеристика выполняемой человеком работы и количество выделяемого им при этом тепла

Категория работы

Количество выделяемого тепла, Вт (ккал/ч)

Характеристика работы

Легкая

До 175 (150)

Выполняемая сидя или связанная с ходьбой, но не требующая непре­рывного йапряжения или поднятия и переноски тяжестей

Средней тяжести

175—290 (150—25Ц)

Связанная с постоянной ходьбой, переноской тяжестей до 10 кг, а так­же выполняемая стоя

Тяжелая

Более 290 (250)

Требующая непрерывного физичес­кого напряжения, передвижения и пе­реноски тяжестей более 10 кг

Выделение тепла происходит в основном с поверхности тела челове­ка путем лучеиспускания, конвекции и испарения Причем скрытое теп­ло, выделяемое при испарении пота, может составлять 50—60% и более

Кроме физического напряжения теплоотдача человека зависит от теплозащитных свойств одежды, а также от температуры, скорости дви­жения, относительной влажности окружающего воздуха и радиацион­ной температуры помещения, т. е. от метеорологических условий. По­этому нормальное тепловое самочувствие человека при данном характе­ре работы может быть достигнуто при определенной комбинации внут­ренних параметров.


В условиях производства на самочувствие человека и на произво­дительность труда влияют факторы, зависящие от технологического процесса и характера выполняемой работы. Эти факторы носят назва­ние профессиональных вредных выделений («вред­ностей»). К профессиональным вредным выделениям относятся избы­точное конвективное и лучистое тепло, влага (водяные пары), газы и пары вредных веществ и производственная пыль.

Конвективное тепло передается воздуху помещения от нагретых поверхностей оборудования (печей, горячих ванн), расплавленного ме­талла и т п , вызывая повышение температуры как в рабочей, так и в верхней зоне помещения.

Лучистое тепло поступает от расплавленного металла, нагретых стенок и свода печей, стенок горячих ванн, нагретых отливок и т. п.

Люди, работающие вблизи нагретых поверхностей оборудования или расплавленного металла, подвергаются воздействию теплового об­лучения. Интенсивность теплового излучения в некоторых случаях мо­жет достигать 2800 Вт/м2 [2400 ккал/(ч-м2)].

Влага (водяные пары) поступает в воздух производственных поме­щений при промывке изделий в водяных ваннах, при смачивании изде­лий, обрабатываемых на металлорежущих станках, и при других техно­логических процессах с применением воды или водяно-го пара. Выделе­ние водяных паров может происходить при наличии неплотностей в ап­паратуре и в коммуникациях, транспортирующих пар или воду. Боль­шое количество водяных паров может поступать в воздух помещений с открытых поверхностей воды в таких коммунальных и общественных зданиях, как бани, прачечные, плавательные бассейны и т. п Увеличе-


§ 2. Основные виды вредных выделений и их воздействие на организм человека

7

ние влажности в помещениях приводит к ухудшению самочувствия че­ловека.

Газы и пары вредных веществ поступают в воздух производствен­ных помещений при различных технологических процессах, и их коли­чество зависит от- особенностей самого процесса производства, приме­няемого сырья, вида промежуточных и конечных продуктов, наличия неплотностей в производственном оборудовании и соединениях трубопро­водов и т.д. Одни вещества, поступая в воздух в виде паров, переходят затем в жидкое или твердое состояние, другие остаются в паро- или га­зообразном состоянии. Попадая даже в небольших количествах в орга­низм человека через дыхательные пути, кожу и пищеварительный тракт, газы и пары вредных веществ могут вызывать профессиональные отрав­ления. Физиологическое воздействие различных газов и паров зависит от их токсичности и концентрации в воздухе производственных помеще­ний, а также от времени пребывания там людей. Под концентрацией вредных веществ понимается их масса в единице объема воздуха. Концентрацию вредных веществ измеряют в мг на 1 м3 воздуха (мг/м3).

Ниже приводится краткая характеристика газов и паров, наиболее часто встречающихся в воздухе помещений промышленных предприятий.

Окись углерода СО — угарный газ. Окись углерода — газ без запа­ха и цвета, являющийся продуктом неполного сгорания углерода. В про­мышленности окись углерода служит составной частью многих газовых примесей. Она может выделяться в цехах металлургических и машино­строительных заводов (доменных, мартеновских, литейных, кузнечных, термических и др.), а также в гаражах, котельных и т.п. Окись углеро­да вдыхается с воздухом, легко соединяется с гемоглобином крови, свя­зывает его и вызывает кислородное голодание организма. Поскольку окись углерода легче воздуха, она может интенсивно распространяться по помещению.

Сернистой газ S02 — бесцветный газ с едким запахом. Образуется при сжигании топлива или продуктов, содержащих серу. Выделяется в кузнечных, термических и литейных цехах от всякого рода нагреватель­ных и сушильных устройств, работающих на углях с примесью серы. Раздражающе действует на слизистые оболочки верхних дыхательных путей и глаз.

Пары растворителей — углеводороды ароматического и жирного ря­да. Выделяются при окраске изделий, а также при разбавлении и рас­творении лаков и красок, обезжиривании изделий, растворении органи­ческих веществ. К растворителям относятся бензин, метиловый спирт, ацетон, бензол, толуол, скипидар, уайт-спирит, дихлорэтан и др. Наибо­лее летучие растворители—толуол и бензин, пары которых оказывают вредное'воздействие на различные ткани организма человека, в частно­сти на нервную ткань.


Синильная кислота HCN—бесцветная жидкость с запахом горько- ю миндаля. Пары синильной кислоты выделяются при использовании цианистых солей калия, натрия и аммония. Цианистые соли применяют в термических цехах при цементации поверхности металлов, в гальва­нических цехах при процессах меднения, цинкования, кадмирования и др. Пары цианистых соединений и синильная кислота вызывают тяже­лое отравление.

Марганец Ми — серебристо-белый тяжелый мягкий металл. Марга­нец и его соединения применяют при производстве марганцевых спла­вов, при изготовлении гальванических элементов, при электросварке электродами с качественной обмазкой, содержащей марганец, шри про­изводстве красок и т. д. Пары и пыль марганца, попадая в организм че­ловека, вызывают тяжелые заболевания.

Свинец РЬ — голубовато-серый мягкий металл с температурой плав­ления 327 °С. Интенсивно испаряется при температуре 500 °С. Пары свинца в воздухе быстро окисляются, образуя высокодисперсные аэро­золи окислов свинца. Различные соединения свинца, попадая в орга­низм человека, вызывают болезненные изменения нервной системы, кро­ви, сосудов. Свинец и его соединения применяют на свинцовоплавиль­ных заводах, при производстве аккумуляторов, свинцовых красок в полиграфии, при пайке изделий и т.д.

Ртуть Hg— тяжелый жидкий металл, испаряющийся при комнат­ной температуре. Ртуть применяют на производстве в чистом виде и в виде различных соединений. Пары ртути выделяются при выплавке ее из руды, при изготовлении приборов с ртутью, в цехах заводов электро­вакуумной промышленности, на выпрямительных подстанциях, в хими­ческих лабораториях, стоматологических кабинетах и др. Вдыхание па­ров ртути может привести к тяжелому поражению центральной нервной системы.

Пыль представляет собой материальную систему, состоящую из мелких частиц твердого или жидкого вещества, рассеянных в газообраз­ной среде. Такие системы называют аэрозолями. К аэрозолям относятся также туман, возгоны и дым.

Пылями называют аэрозоли, возникающие при процессах механи­ческого измельчения — таких, как бурение, дробление, размол, истира­ние, или механической обработки с одновременным или последующим переходом образующихся частиц во взвешенное состояние. Размеры ча­стиц в пылях больше, чем в дымах, возгонах и туманах.

Возгоны, образующиеся в результате сублимации, горения и кон­денсации, содержат частицы размерами меньше 1 мкм.


Дым, отличающийся значительной оптической плотностью, образу­ется в таких же процессах, как и возгоны; размеры частиц в нем могут быть меньше, чем в возгонах.

Туман состоит из частиц жидкого вещества, образующихся при кон­денсации паров на частицах твердого вещества или при распылении жидкостей.

По происхождению пыль делится на органическую (животного или растительного происхождения), неорганическую (металлическую и ми­неральную) и смешанную.

Промышленная пыль представляет собой смесь частиц вещества различной структуры. В запыленном воздухе встречаются пылевые ча­стицы размерами 0,1—100 мкм и более крупные. Крупная пыль быстро оседает. Легкая волокнистая иглообразная пыль длительное время на­ходится во взвешенном состоянии и оседает медленно.

В воздухе производственных помещений преобладают пылевые ча­стицы размерами до 10 мкм, причем 40—90% общего их числа имеют размеры менее 2 мкм.

Пыль может поступать в воздух производственных помещений при процессах дробления и размола материала, а также при просеивании и транспортировании сыпучих веществ. Пыль образуется в чугунолитей­ном производстве при приготовлении формовочных и стержневых сме­сей, выбивке и очистке литья и т. п. Большое количество пыли образу­ется при обработке изделий на абразивных, войлочных и матерчатых кругах, на всевозможных механических станках и при других опера­циях.

Запыленность измеряется массой пыли в единице объема воздуха, мг/м3, или числом частиц в 1 м3 воздуха. '

Действие пыли на организм человека зависит от ее состава и дис­персности, которая характеризуется размерами пылевых частиц. Ди­сперсность влияет на глубину проникания пыли в дыхательные п>ти че­ловека. Наибольшую опасность для организма человека представляет пыль с размерами пылевых частиц менее 10 мкм, так как более крупная пыль задерживается на слизистой оболочке верхних дыхательных путей.

При попадании пыли в легкие человека возникают тяжелые заболе­вания. Так, попадание в легкие пыли, содержащей двуокись кремния Si02, или кварц, может вызвать заболевание силикозом, а попадание асбестовой пыли — заболевание асбестозом.