Краткое изложение теоретического материала



Тепловое состояние человека определяется всеми параметрами микроклимата (температура, подвижность воздуха, влажность воздуха уровень тепловой радиации). Оценка комплексного воздействия микроклимата на организм характеризуется субъективными и объективными показателями.

 

1.Объективные показатели теплового состояния организма человека.

К объктивным показателям теплового состояния организма относится температура тела, показатели работы ССС (частота сердечных сокращений, артериальное давление), показатели работы дыхательной системы (частота дыхательных движений, показатели газообмена), интенсивность потоотделения, другие реакции центральной и вегетативной НС.

Кожа человека принимает активное участие в процессах терморегуляции и температура различных участков кожи коррелирует с теплоощущением человека и другими объективными физиологическими показателями. Температуру кожи измеряют с помощью контактного электротермометра

 

Для измерения интенсивности потоотделения предложены многочисленные методики, из которых практическое значение имеют следующие: взвешивание человека на специальных чувствительных весах; получение цветных отпечатков капель пота на коже при нанесении на нее р-ра, содержащего йод, а затем крахмала, к-рый при секреции пота вступает во взаимодействие с йодом и окрашивается в синий цвет,- метод Минора; исследование капель пота при помощи лупы (напр., на подушечках лапы кошки), в отраженном свете, а также с помощью так наз. пластического метода. Потоотделительную функцию отдельной железы изучают путем введения капиллярной трубки в ее проток. Собирают пот для хим. анализа или определения его количества самыми различными способами - заключают конечность в непроницаемый мешок, фиксируют на коже небольшую потоприемную камеру. Для получения пота со всей поверхности тела испытуемого помещают в ванну с теплой водой (температура около 37 - 38°) или в воздухонепроницаемую, камеру.

 

Предложено несколько методов комплексной оценки теплового действия метеорологических факторов на организм человека:
1. Определение охлаждающей способности воздуха по кататермометру. Использование кататермометра в гигиенических исследованиях основано на том, что поверхность резервуара условно уподобляется в отношении потери тепла коже человека. Этот прибор позволяет определить величину потери тепла физическим телом в зависимости от температуры и скорости движения окружающего воздуха.
2. Метод эффективных и эквивалентно-эффективных температур, при котором оценка метеорологических условий производится на основании сопоставления определенных сочетаний температуры, влажности и скорости движения воздуха с субъективными ощущениями человека.
Эффективная и эффективно-эквивалентная температура (имеется в виду совпадение теплоощущений при различных комбинациях метеорологических факторов) есть условная температура, показывающая эффект теплоощущения, зависящий от одновременного воздействия на организм температуры, влажности и скорости движения воздуха в определенных их сочетаниях между собой.
3. Метод результирующих температур, который позволяет оценить в комплексе воздействие на человека 4-х факторов внешней среды: температуры, влажности, скорости движения воздуха и величины теплового излучения.

Этот метод выгодно отличается от кататермометрии и метода эффективных температур именно тем, что он учитывает комплексное влияние четырех факторов, тогда как другие перечисленные методы оценивают лишь два-три фактора (температуру и влажность воздуха - метод эффективных температур; температуру, влажность и движение воздуха - методы «мокрой» кататермометрии и эквивалентно-эффективных температур).

Методы эффективных и эквивалентно-эффективных температур применяются в курортологии, а для оценки теплового воздействия микроклимата ограниченных пространств (помещений, кабин) на человека значительное распространение получил метод результирующих температур (РТ).

 

 

2.Методики определения объективных показателей теплового состояния организма человека.

3.Субъективные показатели теплового состояния организма человека.

4.Методики определения субъективных показателей теплового состояния организма человека. Тепловые ощущения человека определяются комплексным воздействием на него всех параметров микроклимата: температуры, влажности и скорости движения воздуха. Поэтому необходима величина, которая определяла бы тепловые ощущения человека и в то же время являлась функцией параметров микроклимата, характеризующих состояние среды. Для определения и качественного учета тепловых ощущений человека широкое распространение получил метод эффективных температур.

Было замечено, что благодаря способности организма к терморегуляции, всегда можно подобрать такие сочетания значений параметров микроклимата, которые будут равноценны тепловому ощущению при фактических значениях.

Отсюда под эффективной температурой (ЭТ) понимают температуру насыщенного (φ = 100 %) неподвижного воздуха (V = 0), обладающего такой же охлаждающей способностью, как и при данных значениях температуры и влажности. При этом фактическое значение скорости воздуха равно нулю.

Если действительное значение скорости воздуха не равно нулю, то для любого сочетания значений t, φ и V можно найти температуру, которая при неподвижном (V = 0) насыщенном (φ = 100 %) воздухе создает те же тепловые ощущения, т.е. будет обладать такой же охлаждающей способностью.

Эта температура называется эффективно-эквивалентной (ЭЭТ).

 

5.Классификация микроклимата. Комфортный, нагревающий и охлаждающий микроклимат.

Различают микроклимат жилых помещений: комфортный, дискомфортный (нагревающий и охлаждающий).

Параметры микроклимата, котрые обеспечиваю ощущение теплового комфорта и определяют условия для высокого уровня работоспособности, должня находиться в пределах оптимальных и допустимых величин.

Микроклимат рабочих помещений делится на оптимальный, допустимый и вредный.

Оптимальные микроклиматические условия, такое сочетание параметров микроклимата, которые при длительном и систематическом влиянии на человека обеспечивают сохранение нормального теплового состояния организма человека без активации механизмов терморегуляции.

Допустимые параметры микроклиматат - такое сочетание параметров микроклимата, которые при длительном и систематическом влиянии на человека могут вызвать изменения теплового состояния организма человека, котрые быстро исчезают и нормализуются, и сопровождаются напряжением механизмов терморегуляции в пределах физиологической адаптации. При этом не возникает повреждений или нарушений состояния здоровья, но могут наблюдаться дискомфортные тепловые ощущения, ухудшение самочувствия и снижение работоспособности.

Вредные микроклиматические условия приводят к повреждениям и нарушениям состояния здоровья человека.

 

6.Компенсаторные реакции организма человека при влиянии нагревающего микроклимата.

7.Компенсаторные реакции организма человека при влиянии охлаждающего микроклимата.

8.Мероприятия по обеспечению комфортного микроклимата помещения (системы вентиляции и отопления).

Изменение метеорологических условий на рабочем месте ведет к изменению производительности труда, накоплению утомления и ослаблению организма и, как следствие, к возникновению несчастных случаев и проф. заболеваний.

Поддержание нормальной жизнедеятельности людей производится за счет целого комплекса мероприятий, которые можно свести к следующим группам: архитектурно-проектные; организационно-технические; санитарно-гигиенические; лечебно-профилактические.

Архитектурно-проектировочные решения включают: проектирование и размещение зданий и сооружений с учетом их назначения в зависимости от месторасположения; проектирование и размещение помещений с учетом характера деятельности, а также метеоусловий и изменения микроклиматических параметров в процессе производства.

При разработке генпланов необходимо уточнить ветровую нагрузку района, направление и скорость ветра, температуру наружного воздуха, влажность. Необходимо учитывать ориентацию световых проемов помещений по сторонам горизонта, поскольку южная сторона получает большую солнечную радиацию и инфракрасное излучение, а ориентированные в северном направлении помещения плохо освещены и даже в дневное время в зимний период требуются дополнительные источники освещения. Для зданий в южных районах (с расчетными температурами наружного воздуха в 13 часов самого жаркого месяца +250С и выше) рекомендуется предусмотреть мероприятия по инсоляции (козырьки, лоджии, открытые галереи, и т.д.).

К организационно-техническим мероприятиям относятся: усовершенствование технологического оборудования и технологических процессов; рациональное размещение технологического оборудования; автоматизация и дистанционное управление технологическими процессами; уменьшение избыточного выделения тепла технологических аппаратов; защита рабочих мест от прямого действия лучистого тепла, снижение вредных выбросов тепловых выделений (переход от горячей обработки к холодной, разогрев индуктивным способом, изоляция печей и других тепловых агрегатов).

Размещение источников тепловыделения следует проводить с учетом их изоляции от других рабочих мест и группировке в определенной рабочей зоне. Для исключения негативного влияния на рабочих, связанных непосредственно с обслуживанием таких агрегатов следует применять автоматизацию и дистанционное управление технологическими процессами. На производствах с высокой интенсивностью тепловых процессов (при производстве кирпича, выплавке металлов интенсивность излучения на рабочем месте достигает 3-6 тыс. Вт/м2) под влиянием лучистого тепла в организме человека происходят отрицательные изменения биохимических реакций и, как следствие, нарушение функций сердечно-сосудистой и нервной систем. Поэтому для снижения отрицательного влияния лучистой энергии используют теплоизоляцию оборудования и защитные экраны. В качестве теплоизолирующих материалов используют асбест, минеральную вату, базальтовые волокна, асбоцемент, пенопласты, керамзит, шлаковую пемзу и т. д.

По принципу действия все теплозащитные экраны, применяемые для ограждения рабочих мест от теплового излучения, разделяются на:

-теплоотражающие (полированные металлические листы или окрашенные белой краской, гофрированные металлические или покрытые металлоизолирующей тканью или пленкой отражатели);

-теплопоглощающие (защитные экраны выполнены из металлических листов и слоя теплоизоляции; органическое стекло с поризованной прослойкой и т.д.);

-теплоотводящие (водные завесы, воздушные и комбинированные завесы - по листу металла или пластика стекает вода).

Для защиты кабин управления строительных машин от инфракрасного излучения солнца применяют различные краски с высоким коэффициентом отражения. Покрытие алюминиевой краской снижает поглощение тепла на 10-12%, а покрытие кабин темно-зеленой и темно-серой краской приводит к поглощению более 80% тепловой энергии солнечных лучей. Для защиты кабин управления агрегатов от теплового излучения применяют комбинирующую защиту - сочетание отражающих элементов и термоизоляцию. Так, для защиты кабин на расстоянии 5 см от боковых стен и на 20 см ниже пола устанавливают защитные стальные листы, покрытые с наружной стороны алюминиевой фольгой, а внутри изолируют от тепла. Защита смотровых стекол проводится как за счет напыления, так и применения рефлектирующего покрытия наружной стороны стекла слоем «золотой пыли».

К санитарно-гигиеническим мероприятиям относятся: естественная и механическая вентиляция, отопление, кондиционирование и душирование с учетом изменения времени года и характера тепловыделений в процессе производства.

Воздушно-влажностное душирование применяется как одна из эффективных мер снижения опасности перегрева работающих на рабочих местах производств с высоким тепловыделением.

В производственных помещениях, на рабочих местах, где невозможно установить регламентированные интенсивности теплового облучения работников из-за технологических требований, технологического несовершенства или экономически обоснованной нецелесообразности, используют обдув, водо-воздушное душирование и т. п. При тепловом облучении от 140 до 350 Вт /м2 необходимо увеличивать на постоянных рабочих местах скорость движения воздуха на 0,2 м/с более нормированного значения. При тепловом облучении, превышающем 350 Вт/м2, целесообразно применять воздушное душирование рабочих мест. Воздушное душирование - это направленный на рабочее место поток воздуха со скоростью 2-6 м/с и температурой от 150 до 200 С. Для защиты производственных помещений от перепадов температурно-влажностных условий внешней среды применяют обустройство на входах дверей воздушных и воздушно-тепловых завес.

К лечебно-профилактическим мероприятиям относятся: рациональный режим труда и отдыха, создание специальных комнат отдыха, организация рационального водно-солевого питьевого режима, применение индивидуальных средств защиты.

При микроклиматических условиях, которые превышают допустимые параметры, внутрисменный режим труда и отдыха организовывают за счет продолжительности рабочего времени:

- при температуре воздуха, превышающий допустимый уровень, продолжительность регламентированных перерывов составляет не менее 10% на каждые 20 С превышения;

- при сочетании температуры воздуха, превышающий допустимый уровень с относительной влажностью, которая превышает 75%, продолжительность регламентированного перерыва устанавливается не менее 20% рабочего времени;

Для предупреждения возможного переохлаждения работников в холодный период в помещениях, где на рабочих местах микроклиматические условия ниже допустимых величин:

- устанавливают воздушные или воздушно-тепловые завесы ворот, технологических др., отверстий во внешних стенах, а также тамбуры - шлюзы;

- выделяют специальные места для обогрева, устанавливают средства для быстрого и эффективного обогрева верхних и нижних конечностей (локальный контактно-лучевой обогрев и т. п.);

- устанавливают внутрисменный режим труда и отдыха, предусматривающий возможность перерывов на обогрев;

- обеспечивают работников средствами индивидуальной защиты (одежда, обувь, рукавицы) соответственно требованиям ДСТУ (ГОСТ 12.4.084-80, ГОСТ 12.4.088-80).

Важное место имеет принятие рационального водно-солевого режима. В процессе интенсивного потоотделения из организма человека выходят важнейшие микроэлементы (магний, медь, цинк, йод, калий, кальций, натрий). Для поддержания водно-солевого баланса в организме необходим специальный питьевой режим, предусматривающий пополнение солей за счет приема подсоленной воды 0,2-0,5%, газированной воды, специальных напитков, обогащенных микроэлементами и кислородом воздуха.

При невозможности техническими средствами обеспечить допустимые санитарно-гигиенические требования, на рабочих местах используют средства индивидуальной защиты (СИЗ) - спецодежда, спец. обувь, СИЗ для защиты головы, глаз, лица, рук.

В зависимости от назначения, предусматриваются следующие СИЗ:

-для постоянной работы в горячих цехах - спецодежда, а при ремонте горячих печей и агрегатов - автономная система индивидуального охлаждения в комплексе с брезентовым костюмом:

-при аварийных работах - теплоотражающий комплект из металлизированной ткани;

-для защиты ног от теплового излучения, искр и брызг расплавленного металла, контакта с нагретыми поверхностями - специальная кожаная обувь для работников в горячих цехах;

-для защиты рук от ожогов - рукавицы суконные, брезентовые, комбинированные с накладками из кожи и войлока;

-для защиты головы от теплового излучения, искр и брызг металла - брезентовая шапка, защитная каска с подшлемником, каска текстолитовая или с поликарбоната;

- для защиты глаз и лица - щиток теплозащитный сталевара с прикрепленными очками со светофильтрами, маски защитные с прозрачным экраном, очки защитные козырьковые со светофильтрами.

Спецодежда должна иметь защитные свойства, которые исключают возможность нагрева его внутренних поверхностей в любой части до температуры 400 С в соответствии с ГОСТ 12.4.176-89, ГОСТ 12.4.016-87.


Дата добавления: 2019-02-12; просмотров: 154; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:






Мы поможем в написании ваших работ!