1. Общие сведения
Лучистый теплообмен между телами представляет собой процесс распространения внутренней энергии, которая излучается в виде электромагнитных волн в видимой и инфракрасной (ИК) области спектра. Длина волны видимого излучения – от 0,38 до 0,77 мкм инфракрасного – более 0,77 мкм. Такое излучение называется тепловым или лучистым.
Воздух прозрачен (диатермичен) для теплового излучения, поэтому при прохождении лучистого тепла через воздух температура его не повышается. Тепловые лучи поглощаются предметами, нагревают их и они становятся излучателями тепла. Воздух, соприкасаясь с нагретыми телами, также нагревается и температура воздушной среды в производственных помещениях возрастает.
Интенсивность теплового излучения может быть определена по формуле:
, (2.1)
где Q – интенсивность теплового излучения, Вт/м2; F – площадь излучающей поверхности, м2; T0 – температура излучающей поверхности, К; l – расстояние от излучающей поверхности, м.
Из формулы (1) следует, что количество лучистого тепла, поглощаемого телом человека, зависит от температуры источника излучения, площади излучающей поверхности и квадрата расстояния между излучающей поверхностью и телом человека.
Тепловой обмен организма человека с окружающей средой заключается во взаимосвязи между образованием тепла (термогенезом) в результате жизнедеятельности организма и отдачей им этого тепла во внешнюю среду. Отдача тепла осуществляется, в основном, тремя способами: конвекцией, излучением и испарением.
Передача тепла ИК-излучением является наиболее эффективным способом теплоотдачи и составляет в комфортных метеоусловиях 44–59 % общей теплоотдачи. Тело человека излучает в диапазоне длин волн от 5 до 25 мкм с максимумом энергии на длине волны 9,4 мкм.
В производственных условиях, когда работающий окружен предметами, имеющими температуру, отличную от температуры тела человека, соотношение способов теплоотдачи может существенно изменяться. Отдача человеческим телом тепла во внешнюю среду возможна лишь тогда, когда температура окружающих предметов ниже температуры тела человека. В обратном случае направление потока лучистой энергии меняется на противоположное, и уже тело человека будет получать извне дополнительную тепловую энергию. Воздействие ИК лучей приводит к перегреву организма и тем быстрее, чем больше мощность излучения, выше температура и влажность воздуха в рабочем помещении, выше интенсивность выполняемой работы.
ИК-излучение, помимо усиления теплового воздействия окружающей среды на организм работающего, обладает специфическим влиянием. С гигиенической точки зрения важной особенностью ИК-излучения является его способность проникать в живую ткань на разную глубину.
Лучи длинноволнового диапазона (от 3 мкм до 1 мм) задерживаются в поверхностных слоях кожи уже на глубине 0,1–0,2 мм. Поэтому их физиологическое воздействие на организм проявляется, главным образом, в повышении температуры кожи и перегреве организма.
Лучи коротковолнового диапазона (от 0,78 до 1,4 мкм) обладают способностью проникать в ткани человеческого организма на несколько сантиметров. Такое ИК-излучение легко проникает через кожу и черепную коробку в мозговую ткань и может воздействовать на клетки головного мозга, вызывая его тяжелые поражения. В частности, ИК-излучение может привести к возникновению специфического заболевания – теплового удара проявляющегося в головной боли, головокружении, учащении пульса, ускорении дыхания падении сердечной деятельности, потере сознания и др.
При облучении коротковолновыми ИК-лучами наблюдается повышение температуры легких, почек, мышц и других органов. В крови, лимфе, спинномозговой жидкости появляются специфические биологически активные вещества, наблюдаются нарушения обменных процессов, изменяются функциональное состояние центральной нервной системы,
Интенсивность теплового облучения человека регламентируется, исходя из субъективного ощущения человеком энергии облучения. Согласно ГОСТ 12.1.005–88 интенсивность теплового облучения работающих от нагретых поверхностей технологического оборудования, осветительных приборов не должна превышать: 35 Вт/м2 при облучении более 50 % поверхности тела; 70 Вт/м2 при облучении от 25 до 50 % поверхности тела; 100 Вт/м2 – при облучении не более 25 % поверхности тела. От открытых источников (нагретые металл и стекло, открытое пламя) интенсивность теплового облучения не должна превышать 140 Вт/м2 при облучении не более 25 % поверхности тела к обязательном использовании средств индивидуальной защиты, в том числе средств зашиты лица и глаз.
Нормы ограничивают также температуру нагретых поверхностей оборудования в рабочей зоне, которая не должна превышать 45 °С, а для оборудования, внутри которого температура близка к 100 °С, температура на его поверхности должна быть не выше 35 °С.
В производственных условиях не всегда возможно выполнить нормативные требования. В этом случае должны быть предусмотрены мероприятия по защите работающих от возможного перегрева: дистанционное управление ходом технологического процесса; воздушное или водо-воздушное душирование рабочих мест; устройство специально оборудованных комнат, кабин или рабочих мест для кратковременного отдыха с подачей в них кондиционированного воздуха; использование защитных экранов, водяных и воздушных завес; применение средств индивидуальной зашиты; спецодежды, спецобуви и др.
Одним из самых распространенных способов борьбы с тепловым излучением является экранирование излучающих поверхностей. Различают экраны трех типов: непрозрачные, прозрачные и полупрозрачные.
В непрозрачных экранах поглощаемая энергия электромагнитных колебаний, взаимодействуя с веществом экрана, превращается в тепловую энергию. При этом экран нагревается и, как всякое нагретое тело, становится источником теплового излучения. При этом излучение поверхностью экрана, противолежащей экранируемому источнику, условно рассматривается как пропущенное излучение источника. К непрозрачным экранам относятся например, металлические (в т.ч. алюминиевые), альфолевые (алюминиевая фольга), футерованные (пенобетон, пеностекло, керамзит, пемза), асбестовые и др.
В прозрачных экранах излучение, взаимодействуя с веществом экрана, минует стадии превращения в тепловую энергию и распространяется внутри экрана по законам геометрической оптики, что и обеспечивает видимость через экран. Так ведут себя экраны, выполненные из различных стекол: силикатного, кварцевого, органического металлизированного, а также пленочные водяные завесы (свободные и стекающие по стеклу), вододисперсные завесы.
Полупрозрачные экраны объединяют в себе свойства прозрачных и непрозрачных экранов. К ним относятся металлические сетки, цепные завесы, экраны из стекла армированного металлической сеткой.
По принципу действия экраны подразделяются на теплоотражающие теплопоглощающие и теплоотводящие. Однако это деление достаточно условно, так как каждый экран обладает одновременно способностью отражать, поглощать и отводить тепло Отнесение экрана к той или иной группе производится в зависимости от того, какая его способность выражена сильнее.
Теплоотражающие экраны имеют низкую степень черноты поверхностей, вследствие чего они значительную часть падающей на них лучистой энергии отражают в обратном, направлении. В качестве теплоотражающих материалов в конструкции экранов широко используют альфоль, листовой алюминий, оцинкованную сталь, алюминиевую краску.
Теплопоглощающими называют экраны, выполненные из материалов с высоким термическим сопротивлением (малым коэффициентом теплопроводности). В качестве теплопоглощающих материалов применяют огнеупорный и теплоизоляционный кирпич асбест, шлаковату.
В качестве теплоотводящих экранов наиболее широко используются водяные завесы, свободно падающие в виде пленки, орошающие другую экранирующую поверхность (например, металлическую), либо заключенные в специальный кожух из стеши (акварильные экраны), металла (змеевики) и др.
Оценить эффективность защиты от теплового излучения с помощью экранов можно по формуле:
, (2)
где Q – интенсивность теплового излучения без применения защиты, Вт/м2; Qз – интенсивность теплового излучения с применением защиты, Вт/м2.
При устройстве общеобменной вентиляции, предназначенной для удаления избытков явного тепла, объем приточного воздуха Lпр (м3/ч) определяют по формуле:
, (3)
где Qизб – избыток явного тепла, кДж/ч; Tуд – температура удаляемого воздуха, °С; Tпр – температура приточного воздуха, °С; ρпр – плотность приточного воздуха, кг/м3; с – удельная теплоемкость воздуха, кДж/кг·град.
Температуру воздуха, удаляемого из помещения, определяют по формуле:
, (4)
где Tр.з – температура в рабочей зоне, которая не должна превышать установленную санитарными нормами, °С; ∆T – температурный градиент по высоте помещения, °С/м; (обычно 0,5–1,5 °С/м); H – расстояние от пола до центра вытяжных проемов, м; 2 – высота рабочей зоны, м.
Если количество образующихся тепловыделений незначительно или не может быть точно определено, то общеобменную вентиляцию рассчитывают по кратности воздухообмена, которая показывает, сколько раз в течение часа происходит смена воздуха в помещении (обычно п находится пределах от 1 до 10, причем для помещений небольшого объема используются более высокие значения n). Для удаления воздуха из помещения здание обычно оборудуется так называемыми фонарями.
Местную приточную вентиляцию широко используют для создания требуемых параметров микроклимата в ограниченном объеме, в частности, непосредственно на рабочем месте. Это достигается созданием воздушных оазисов, воздушных завес и воздушных душей.
Воздушный оазис создают в отдельных зонах рабочих помещений с высокой температурой. Для этого небольшую рабочую площадь закрывают легкими переносными перегородками высотой 2 м и в огороженное пространство подают прохладный воздух се скоростью 0,2–0,4 м/с.
Воздушные завесы создают для предупреждения проникновения в помещение наружного холодного воздуха путем подачи более теплого воздуха с большой скоростью (10–15 м/с под некоторым углом навстречу холодному потоку.
Воздушные души применяют в горячих цехах на рабочих местах, находящихся под воздействием лучистого потока теплоты большой интенсивности (более 350 Вт/ м2).
Поток воздуха, направленный непосредственно на рабочего, позволяет увеличить отвод тепла от его тела в окружающую среду. Выбор скорости потока воздуха зависит от тяжести выполняемой работы, а также от интенсивности облучения, но она не должна, как правило превышать 5 м/с, так как в этом случае у рабочего возникают неприятные ощущения (например, шум в ушах). Эффективность воздушных душей возрастает при охлаждении направляемого на рабочее место воздуха или же при подмешивании к нему мелко распыленной воды (водо-воздушный душ).
- Введение
- Лабораторная работа 1 Оценка содержания радионуклидов урана в природных минералах
- Вопросы для самостоятельной подготовки
- Библиографический список
- Лабораторная работа 2 Определение параметров воздуха рабочей зоны и защита от тепловых воздействий
- 1. Общие сведения
- Содержание работы
- Лабораторная работа 3 Исследование параметров микроклимата рабочей зоны производственных помещений
- Физиологическое действие метеорологических условий на организм человека
- Гигиеническое нормирование производственного микроклимата
- Допустимые величины показателей микроклимата на рабочих местах производственных помещений
- Допустимые величины интенсивности теплового облучения поверхности тела работающих от производственных источников
- Рекомендуемые величины интегрального показателя тепловой нагрузки среды (тнс-индекса) для профилактики перегревания организма
- Приборы для измерения параметров микроклимата
- Методы и средства нормализации производственного микроклимата
- Выбор расположения и способов установки светильников
- Устройство и принцип работы установки
- Устройство и принцип работы пульсметра-люксметра “тка-пкм”
- Указания мер безопасности
- Лабораторная работа 5 Исследование средств звукоизоляции
- Граничные и среднегеометрические частоты октавных полос
- Расчет требуемой звукоизолирующей способности от воздушного шума
- Звукоизоляция r некоторых строительных конструкций
- Описание лабораторного стенда
- Порядок выполнения лабораторной работы
- Содержание отчета
- Контрольные вопросы
- Лабораторная работа 6 «Исследование звукоизолирующего кожуха»
- 1. Общие сведения
- 1.1. Физические основы снижения шума кожухами
- 1.2. Пути проникновения шума через кожухи
- 1.3. Расчет снижения шума кожухом
- 1.3.1. Шумовые характеристики машины
- 1.3.2. Требуемое снижение уровней звукового давления
- 1.3.3. Требуемая звукоизоляция стенок кожуха
- 1.3.4. Эксплуатационные требования к звукоизолирующим кожухам
- Результаты измерений
- 1. Общие сведения
- 1.1. Применение звукопоглощающих облицовок и штучных (объемных) конструкций для снижения шума
- 1.2. Расчет акустических характеристик помещения
- 1.3. Характеристики звукопоглощающих конструкций
- Результаты измерений
- Классификация вибрации
- Воздействие вибрации на организм человека
- Нормирование вибрации
- Защита от вибрации
- Устройство и принцип работы установки
- Указания мер безопасности
- Подготовка вибростенда к работе и порядок ее проведения
- Вопросы к лабораторной работе
- Лабораторная работа №9 Защита от сверхвысокочастотного освещения
- 3. Отчет о лабораторной работе
- Лабораторная работа № 10 Обучение навыкам сердечно-лёгочной и мозговой реанимации на тренажере «Максим 3-0ie
- 1. Учебный режим
- 2. Режим реанимации одним спасателем («2-15»).
- 3. Режим реанимации двумя спасателями («1-5»).
- 4. Режим сердечно-легочной реанимации, предложенный Европейским Советом по реанимации (erc) («2-30»).
- 5. Режим сердечно-легочной реанимации, предложенный Европейским Советом по реанимации (erc) («30-2»)
- Лабораторная работа № 11 Методы и средства защиты воздушной среды от газообразных загрязнений
- 1. Вредные вещества. Основные понятия и определения
- 2. Основные способы очистки воздуха от газовых загрязнений
- 3. Устройство и принцип работы стенда
- 4. Требования безопасности
- 5. Подготовка к работе и порядок ее проведения
- 6. Устройство и работа насоса - пробоотборника
- Содержание отчета
- Контрольные вопросы
- Библиографический список
- Лабораторная работа №12 Анализ поражения током в трехфазных электрических сетях напряжение до 1 кВ
- Содержание работы
- Описание лабораторного стенда
- Порядок выполнения работы Нормальный режим работы сети
- Содержание отчета о лабораторной работе.
- Описание лабораторной установки
- Порядок выполнения работы
- Содержание отчета о лабораторной работе
- Лабораторная работа № 3 Исследование защитного заземления в электроустановках напряжением до 1 кВ
- Содержание работы
- Описание лабораторного стенда
- Порядок выполнения работы
- Содержание отчета о лабораторной работе
- Лабораторные работы по теме «электробезопасность»
- Теоретическая часть
- Причины производственного электротравматизма
- 2. Классификация сетей. Схемы включения человека в сеть
- Трехфазная четырехпроводная сеть с глухозаземленной нейтралью
- Трехфазная трехпроводная сеть с изолированной нейтралью
- Аварийный режим работы сетей
- Содержание
- Содержание