Автор работы: Пользователь скрыл имя, 14 Декабря 2011 в 20:15, курсовая работа
Микроклимат производственных помещений − это климат внутренней среды этих помещений, который определяется действующими организм человека сочетаниями температуры, влажности и скорости движения воздуха, а также температуры окружающих поверхностей.
1 Производственный микроклимат и его влияние на организм человека…………………………………………………… …………………..…3
2 Основные параметры микроклимата ………………...……………………….6
3 Создание требуемых параметров микроклимата……………………………11
3.1 Системы вентиляции……………………………………………………….11
3.2 Кондиционирование воздуха……………………………………………….15
3.3 Системы отопления…………………………………………………………15
3.4 Контрольно-измерительные приборы……………………………………...16
Список использованной литературы…………
Для поддержания нормальных параметров микроклимата в рабочей зоне применяют: механизацию и автоматизацию технологических процессов, защиту от источников теплового излучения, устройство систем вентиляции, кондиционирования воздуха и отопления. Важное место имеет и правильная организация труда и отдыха работников, выполняющих трудоёмкие работы в горячих цехах.
Механизация
и автоматизация
Основной показатель, характеризующий эффективность теплоизоляционных материалов, − низкий коэффициент теплопроводности, который составляет для большинства из них 0,025−0,2 Вт/м∙К.
Для теплоизоляции используют различные материалы, например, асбестовую ткань и картон, специальные бетон и кирпич, минеральную и шлаковую вату, стеклоткань и др. В качестве теплоизоляционных материалов для трубопроводов пара и горячей воды, а также для трубопроводов холодоснабжения, используемых в промыленных холодильниках, могут быть использованы материалы минеральной ваты.
Теплозащитные экраны используют для локализации источников теплового излучения, снижения облученности на рабочих местах, а также для снижения температуры поверхностей.
Для количественной характеристики защитного действия экрана используют следующие показатели: кратность ослабления теплового потока (m); эффективность действия экрана (ηэ). Эти характеристики выражаются следующими зависимостями:
где Е1 и Е2 − интенсивность теплового облучения на рабочем месте соответственно до и после установки экранов, Вт/м2.
Различают теплоотражающие, теплопоглощающие и теплоотводящие экраны. Теплоотражающие экраны изготавливаются из алюминия или стали, а также фольги или сетки на их основе. Теплопоглощающие экраны представляют собой конструкции из огнеупорного кирпича, асбестового картона или стекла. Теплоотводящие экраны − это полые конструкции, охлаждаемые изнутри водой.
Своеобразным теплоотводящим прозрачным экраном служит так называемая водяная завеса, которую устраивают у технологических отверстий промышленных печей и через которую вводят внутрь печей инструменты, обрабатываемые материалы, заготовки и др.
3 Создание требуемых
параметров микроклимата
3.1
Системы вентиляции
Для
создания требуемых параметров микроклимата
в производственном помещении применяют
системы вентиляции и кондиционирования
воздуха, а также различные отопительные
устройства. Вентиляция представляет
собой смену воздуха в
Вентиляция
помещений достигается
Рисунок
2 − Схема общеобменной вентиляции
(стрелками показано направление движения
воздуха)
Для эффективной работы системы общеобменной вентиляции при поддержании требуемых параметров микроклимата количество воздуха, поступающего в помещение (Lпр), должно быть практически равно количеству воздуха, удаляемого из него (Lвыт).
Количество приточного воздуха, требуемого для удаления избытков явной теплоты из помещения (Qизб, кДж/ч), определяется выражением:
где Lпр − требуемое количество приточного, м3/ч;
C − удельная теплоёмкость воздуха при постоянном давлении, равная 1 кДж/(кг∙град);
ρпр − плотность приточного воздуха,кг/м3;
tвыт − температура удаляемого воздуха, ºС;
tпр − температура приточного воздуха, ºС.
Для эффективного удаления избытков явной теплоты температура приточного воздуха должна быть на 5−6 ºС ниже температуры воздуха в рабочей зоне.
Количество приточного воздуха, необходимо для удаления влаги, выделившейся в помещении, рассчитывают по формуле:
где Gвп − масса водяных паров, выделяющихся в помещении, г/ч;
dвыт − содержание влаги в удаляемом из помещения воздухе, г/кг;
dприт − содержание влаги в наружном воздухе, г/кг;
ρпр − плотность приточного воздуха.
По способу перемещения воздуха вентиляция может быть как естественной, так и с механическим побуждением, возможно также сочетание этих двух способов. При естественной вентиляции воздух перемещается за счёт разности температур в помещении и наружного воздуха, а также в результате действия ветра.
Способы естественной вентиляции: инфильтрация, проветривание, аэрация, с использованием дефлекторов.
При механической вентиляции воздух перемещается с помощью специальных воздуходувных машин-вентиляторов, создающих опрелённое давление и служащих для перемещения воздуха в вентиляционной сети. Чаще всего на практике используют осевые радиаторы.
Для создания требуемых параметров микроклимата на определённом участке производственного помещения используется местная приточная вентиляция. Она подаёт воздух не во все помещения, а лишь в ограниченную часть. Местная приточная вентиляция может быть обеспечена путём устройства воздушной душей и оазисов, или воздушно-тепловой завесы.
Воздушные души применяют для защиты работающих от воздушного теплового излучения интенсивностью 350 Вт/м2 и более. Принцип их действия основан на обдуве работающего струёй увлаженного воздушного потока, скорость которого составляет 1−3,5 м/c. При этом увеличивается теплоотдача от организма человека в окружающую среду.
Воздушных оазисах, представляющих собой часть производственного помещения, ограниченного со всех сторон переносными перегородками, создаются требуемые параметры микроклимата. Указанные источники используются в горячих цехах.
Для
защиты людей от переохлаждения в
холодное время года в дверных
проёмах и воротах устраивают
воздушные и воздушно-тепловые завесы.
Принцип их работы основан на том,
что под углом к холодному
воздушному потоку, поступающему в
помещение, направлен воздушный
поток (комнатной температуры или
подогретый) который либо снижает
скорость и изменяет направление
холодного потока, уменьшая вероятность
возникновения сквозняков в производственном
помещении, либо подогревает холодный
поток (в случае воздушно-тепловой завесы).
3.2
Кондиционирование
воздуха
В
настоящие время для
3.3
Системы отопления
Для поддержания заданной температуры воздуха в помещениях в холодное время года используют водяную, паровую, воздушную и комбинированную системы отопления.
В
системах водяного отопления в качестве
теплоносителя используется вода, либо
перегретая выше этой температуры. Такие
системы отопления наиболее эффективны
в санитарно-гигиеническом
Системы
парового отопления используется, как
правило, в промышленных помещениях.
Теплоносителем в них является
водяной пар низкого или
В
воздушных системах для отопления
используется нагретый в специальных
установках (калориферах) воздух. Комбинированные
системы отопления используют в
качестве элементов рассмотренные
выше системы отопления.
3.4
Контрольно-измерительные
приборы
Параметры
микроклиматы в производственных помещениях
контролируются различными контрольно-измерительными
приборами. Для измерения температуры
воздуха в производственных помещениях
применяют ртутные (для измерения
температуры выше 0 ºС) и спиртовые
(для измерения температуры
Измерение
относительной влажности
Аспирационный психрометр, состоящий из сухого и влажного термометров, помещенных в металлические трубки и обдуваемых воздухом со скоростью 3−4 м/c, в результате чего повышается стабильность показаний термометров и практически устраняется влияние теплового излучения. Определение относительной влажности осуществляется также с использованием психометрических таблиц. Аспирационные психрометры, например МВ-4М или М-34, могут быть использованы для одновременного измерения в помещении температуры воздуха и относительной влажности.
Другим устройством для определения относительной влажности служит гигрометр, действие которого основано на свойстве некоторых органических веществ удлиняться во влажном воздухе и укорачиваться. Измеряя деформацию чувствительности элемента, можно судить о величине относительной влажности в производственном помещении. Примером гигрографа может служить прибор типа М-21.
Скорость движения воздуха в производственном помещении измеряется − анемометрами. Работа крыльчатого анемометра основана на изменении скорости вращения специального колеса, оснащенного алюминиевыми крыльями, расположенными под углом 45º к плоскости, перпендикулярной оси вращения колеса. Ось соединена со счетчиком оборотов. При изменении скорости воздушного потока изменяется и скорость вращения, т.е. увеличивается (уменьшается) число оборотов за определённый промежуток времени. По этой информации можно определить скорость воздушного потока.
Интенсивность
теплового измеряют актинометрами,
действие которых основано на поглощении
теплового излучения и
Список использованных
источников
1.
Безопасность
Информация о работе Создание требуемых параметров микроклимата