Файл: Учебное пособие Томск Эль Контент 2012 удк 504(075. 8) 614. 8(075. 8) Ббк 68. 69я73 Е455 Рецензенты.pdf

ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 07.12.2023

Просмотров: 558

Скачиваний: 5

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

4.1 Освещение
45
ˆ Искусственное освещение предусматривается при недостаточном естест- венном освещении, а также для освещения помещений в темное время суток. Искусственное освещение может быть общее и комбинированное.
Систему общего освещения применяют в помещениях, где на всей пло- щади выполняются однотипные работы (производственные цеха, админи- стративные, офисные помещения). Различают общее равномерное освеще- ние (когда световой поток распределяется равномерно по всей площади без учета расположения рабочих мест) и общее локализованное (с учетом расположения рабочих мест). Комбинированное освещение включает в се- бя общее освещение и дополнительно — местное. Местное освещение ис- пользуется в качестве дополнительного при работе с мелкими объектами;
в местах, где оборудование создает резкие тени или расположено верти- кально. Использование местного освещения отдельно не допускается, так как при этом создаются тени, зрение утомляется, что ведет к повышению риска травматизма. Искусственное освещение подразделяется на рабочее,
аварийное и эвакуационное.
Рабочее освещение является обязательным и предназначено для создания необ- ходимых условий работы и нормальной эксплуатации здания или территории.
Аварийное освещение предусматривается в тех случаях, когда рабочее освеще- ние вышло из строя и может вызвать: взрыв, пожар, длительное нарушение тех- нологического процесса, нарушение работы электростанций и т. д. Светильники такого освещения должны создавать на рабочих поверхностях 5% освещенности,
но не менее 2 лк. Питание светильников аварийного освещения осуществляется от независимого источника электроэнергии, напряжение на котором осуществляется при исчезновении его на других источниках.
Эвакуационное освещение предусматривается в производственных помещени- ях при наличии опасности возникновения травматизма, для эвакуации людей из помещения и осуществляется от электрических сетей, независимых от сетей ра- бочего освещения. Светильники такого освещения должны обеспечивать в поме- щении освещенность не менее 0,5 лк, которая позволяет отключить оборудование,
прекратить работу и, если необходимо, покинуть помещение. Такое освещение оборудуется на лестничных клетках, вдоль коридоров производственных помещений.
4.1.1 Нормирование освещения
Естественное и искусственное освещение нормируется в соответ- ствии со СНиП 23-05-95 «Естественное и искусственное освеще- ние» в зависимости от характера зрительной работы, фона, кон- трастности и т. д.
Характер зрительной работы определяется размерами объекта различения. Все виды работ делятся на 8 разрядов, которые в зависимости от фона и контраста объ- екта с фоном разделяются на 4 подразряда. Основной задачей производственного освещения является поддержание на рабочем месте освещенности, соответствую- щей характеру зрительной работы.


46
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   25

Глава 4. Безопасность жизнедеятельности и производственная среда
Искусственное освещение нормируется минимальной освещенностью, пока- зателями ослепленности, коэффициентом пульсации. Нормировка искусственно- го освещения осуществляется в зависимости от источника освещения и систе- мы освещения. При комбинированном освещении доля общего освещения должна быть не менее 10% от нормируемой освещенности. Для газоразрядных ламп эта величина должна быть не менее 150 лк, а для ламп накаливания не менее 50 лк.
В реальных условиях работы яркость рабочей поверхности и окружающих предметов распределена неравномерно. Перевод взгляда со слабо освещенной на ярко освещенную поверхность приводит к переадаптации глаз. Зрительный дис- комфорт отвлекает внимание и уменьшает сосредоточенность, ведет к зрительно- му и общему утомлению. Для повышения равномерности освещения используется комбинированное освещение, а также окраска стен, потолка и оборудования в свет- лые тона. В поле зрения работающего не должно находиться резких теней, так как это может искажать размеры и формы объектов различения. Тени необходимо смягчать специальными светильниками.
В поле зрения работающего должна отсутствовать блесткость — повышенная яркость светящихся поверхностей, вызывающая ослепленность. Блесткость огра- ничивают уменьшением яркости источника света, правильным направлением све- тового потока, заменой поверхностей на матовые. При резких перепадах напряже- ния в сети может наблюдаться пульсация светового потока, что ведет к утомля- емости. При организации производственного помещения следует также выбирать необходимый спектральный состав светового потока. Это необходимо для обеспе- чения правильной цветопередачи, а в отдельных случаях для усиления цветовых контрастов. Оптимальный спектральный состав имеет естественное освещение.
Естественное освещение зависит от географической широты, времени года и су- ток, облачности. В зависимости от этого уровень естественного освещения может изменяться в широких пределах.
Нормирование естественного освещения производится при помощи коэффи-
циента естественной освещенности (КЕО):
KEO
=
(E
вн
⋅ 100%)
E
н
,
(4.6)
где E
вн
— освещенность в данной точке внутри помещения, E
н
— освещенность сна- ружи помещения. Принято раздельное нормирование
KEO для верхнего и бокового освещения. При боковом освещении KEO нормируют по точкам наиболее удален- ным от окон, при верхнем и комбинированном освещении — усредняют в пределах рабочей зоны. Нормирование KEO производится с учетом разряда зрительной ра- боты, климатической зоны страны, ориентации здания относительно сторон све- та. Основная задача светотехнических расчетов — это определение необходимой площади световых проемов для естественного освещения, а для искусственного —
определение типа источника света, системы освещения, количества светильников и их мощности для соответствия освещения нормативным требованиям.
Для измерения и контроля освещенности на рабочих местах используют люкс- метры. Люксметр — это прибор, используемый с целью измерения освещенности,
которая создается различными источниками освещения.
Принцип работы люксметра заключается в применении фотоэлемента, при- званного видоизменять световую энергию в электрический ток. В настоящее вре-

4.1 Освещение
47
мя люксметр повсеместно используется для аттестации рабочих мест. Сегодня он востребован на промышленных предприятиях, в учебных и медицинских учрежде- ниях, центрами госсанэпиднадзора и пр.
4.1.2 Инфракрасное излучение
ИК-излучение представляет собой невидимое электромагнитное излучение с длиной волны от 0,76 до 420 мкм, обладающее волновыми и световыми свойства- ми.
По длине волны инфракрасные лучи делятся на коротковолновую
ИКИ-А (менее 1,4 мкм), средневолновую ИКИ-В (1,4–3 мкм), длинноволновую
ИКИ-С (3 мкм–1 мм) области. В производственных условиях гигиеническое зна- чение имеет более узкий диапазон 0,76–70 мкм.
Источниками ИК-излучения являются поверхности нагретых объектов, пламя,
разогретые электроды, расплавленный металл. Действие на биологические ткани
ИК-излучения зависит не только от его мощности, но и от длины волны. Длин- новолновое излучение задерживается в верхних слоях кожи и вызывает жжение.
Средние и короткие волны проникают под кожу и могут вызывать перегрев тканей,
ожоги, усиление пигментации кожи.
Средства защиты от ИК-излучения — это теплоизоляция, теплозащитные экра- ны, вентиляция, мелкодисперсное распыление воды. К числу мероприятий, спо- собных ослабить вредное действие теплового излучения, относятся:
ˆ механизация работ, направленная на то, чтобы работники меньше подвер- гались тепловому облучению;
ˆ устройство у тепловыделяющих производственных источников цепных или водяных завес;
ˆ применение экранов из материалов, обладающих малой теплопроводностью;
ˆ осуществление аэрации горячих цехов;
ˆ устройство специальных комнат отдыха, а также душей, снабжение работ- ников подсоленной газированной водой (3 г соли на 1 л воды);
ˆ применение такой организации труда, которая допускает чередование лиц,
работающих в сильно облучаемых местах;
ˆ обязательное применение специальных очков для защиты от инфракрасно- го излучения и особых стекол для предотвращения воздействия ультрафи- олетовых лучей.
4.1.3 Ультрафиолетовое излучение
УФ-излучение включает диапазон длин волн менее 400 нм, естественным ис- точником на открытых производственных площадках является солнце. Это невиди- мое глазом электромагнитное излучение, занимающее промежуточное положение между светом и рентгеновским излучением. Биологически активную часть УФ- излучения делят на три части: A — с длиной волны 400–315 нм, B — с длиной волны
315–280 нм и — 280–200 нм.
Ультрафиолетовое излучение возникает при получении высокотемпературных расплавов, электро- и газовой сварке, при работе кварцевых ламп, электрической


48
Глава 4. Безопасность жизнедеятельности и производственная среда
дуги высокой интенсивности, при работе лазерных установок. Биологическое дей- ствие УФ-излучения солнечного света необходимо для человека. При его недостат- ке возникают физиологические сдвиги в организме, так называемое «световое го- лодание». УФ-излучение от искусственных источников может стать причиной про- фессиональных заболеваний, при этом особенно страдают глаза. Воздействие УФ- излучения может привести к ожогу сетчатки и потере зрения. При воздействии на кожные покровы УФ-излучение вызывает загар, при длительном воздействии воз- можен дерматит, преждевременное старение кожи, образование злокачественных опухолей. Основные меры защиты от УФ-излучения — это экранирование источ- ников излучения и рабочих мест, применение средств индивидуальной защиты —
спецодежды, защитных очков со светофильтрами.
4.2 Микроклимат
Метеорологические условия на производстве и в рабочих помещениях суще- ственно влияют на организм человека, определяя его самочувствие. Микроклимат зависит от следующих параметров:
ˆ температура воздуха в помещении,

С;
ˆ относительная влажность воздуха, %;
ˆ скорость движения воздуха, м/с.
Температура воздуха в помещении зависит в основном от производственного процесса, при осуществлении которого, как правило, всегда выделяется теплота.
Источниками теплоты служат печи, котлы, газопроводы, она выделяется при сжи- гании топлива, нагрева, расплава или обжига материалов и т. д. В теплое время года температура воздуха в помещении повышается за счет теплоты солнечного излучения. Передача теплоты может осуществляться тремя путями: теплопереда-
чей — при непосредственном контакте тел; конвекцией — передача теплоты воздуху,
который, в свою очередь, передает тепло холодным поверхностям (зависит от фор- мы и состояния поверхности, от температуры воздуха, точнее от разницы темпе- ратур и охлаждающего его воздуха и от скорости движения воздуха вдоль нагре- той поверхности); лучеиспусканием — тепловая радиация (зависит от температуры поверхности и степени ее черноты: темные шероховатые поверхности излучают теплоты больше, чем гладкие, блестящие).
Абсолютная влажность воздуха — это давление водяного пара, содержащегося в 1 м
3
воздуха.
Влажность воздуха обычно измеряется специальными приборами — психро- метрами. Принцип действия этих приборов основан на определении разности меж- ду «сухим» и «влажным» термометрами. Существуют специальные психрометри- ческие таблицы, где по указанным значениям разности можно определить относи- тельную влажность.
Абсолютная влажность рассчитывается по формуле:
A
= f
вл

kB
(t
c
t
вл
)
101325
,
(4.7)