Юдин Е.Я. и др. - Охрана труда в машиностроении (1045760), страница 18
Текст из файла (страница 18)
Воздушная система отопления характерна тем, что подаваемый воздух предварительно нагревается в калориферах (водяных, паровых и электрокалориферах). В зависимости от расположения и устройства систе.- мы воздушного отопления бывают центральными и местными. В цсптральпых системах, которые часто совме1ца|отся с прнто пымп псптнляцпоппыми системами, нагретый воздух подастся по системе воздуховолов от расположенного, как правило, вне помещения калорифера. В местных системах нагрев и подача воздуха в определепное место помещения производят отопительными агрегатами (рис. 25), которые устанавливают на колоннах или стенах помещения на высоте 3 — 4 м.
В административно-бытовых помещениях находит применение панельное отопление, которое работает за «кз отдачи теплоты от строительных конструкций,.в ко~орых проложены трубы с циркулирующим в них теплов 1 птелем. 9 23. Средства индивидуальной защиты. Контрольно-измерительная аппаратура В производственных условиях не всегда удается у ~ р,шить все опасные и вредные производственные фанцы, действующие на работающих, путем проведения 99 абщетехннческих мероприятий, например, устройством вентиляции, экранпроваиия источников теплового излучения.
В этих случаях обеспечение нормальных условий труда достигается применением срелств индивилу. альиой защиты. Важное значение эти средства приобрета>от при ликвидации аварий, при сильных пыле- и газовылелеппях, при разливе кислот и щелочей. Зашита тела человека обеспечивается применением спецодежды, спецобуви, головных уборов и рукавиц. Для зашиты от брызг расплавленного металла применяют спецолежду из льняных, брезентовых н шерстяных тканей, для заШиты от кислот и шелочей — из резиновых и перхлорвнннловых тканей. Органы зрении зашишаются очками пе только от механических повреждений„ по и от тепловых излучений. Так, при выполнении сварочных работ использу>от очки с темными стеклами ТС-3. При работе с кислотами, щелочами, пылящими веществами применяют герметичные очки с резиновой полумаской.
Органы дыхания зашишают фильтруюшими и нзолиру>ошими приборами. К фильтрующим средствам защиты, которые по назначению делится на противоаэрозольные (ФА), противогазовые (ФГ), универсальные (ФУ), относятся респираторы и противогазы. Респираторы состоят из полумаски (маски) и фильтра, который периодически заменяется. При высокой концентрации вредных веществ или при содержании кислорода в воздухе менее 16а/р фнльтрующие средства не обеспечивают необходимой зашиты, поэтому приходится прибегать к изолирующим дыхательным аппаратам, в которых воздух для дыхания яедается в маску посредством шлангов или из баллона, являющегося составной частью аппарата. В частности, для подачи чистого воздуха используют противогазы ИШ-1 и ПШ-2; причем в последний воздух подается воздуходувкой, а прибор ПШ-1 основан на самовсасывании.
Необхолимо отметить, что при использовании шлаиговых средств зашиты нужно применить турбокемпрессор, а не поршневой, так как при работе послщнего возможно загрязнение воздуха масляными аэрозолями и да>хе окисью углерода. Выбор того или иного средства зашиты органов лыхания производится по ГОСТ 12.4,034 — 78 в зависимости от вида врелных веществ, их концентрации и коэффициента защиты.
Зашита кожи лица, шеи и рук при работе с различными едкими вешествами осуществляется применением' защитных мазей и паст, которые наносятся на кожу перед началом работы, а по окончании работы легко смываются. Пасты и мази делятся на гидрофильные и гид-' рофобные. Гидрофильные легко растворяются и смачиваются водой. Они защищают кожу от жиров, масел', нефтепродуктов. Гидрофобные пасты, в частности паста Чумакова, не растворяются в воде.
Оии применяя>тся для защиты кожи от растворов различных кислот, щелочей и солей. Измерение температуры воздуха. Температура возду«. ха в производственных помещениях не являетси постоянной величиной, поэтому измерения проводят в нескольких точках помещения на рабочих местах в разное вре.
мя на высоте 1,3 — 1,5 м от пола и не ближе 1 и от '' нагревательных приборов н других источников тепла, а также от наружных стен. При измерениях температуры выше О'С обычно применяют ртутные термометры,. а при температуре ниже О' С спиртовые. Для измерении температуры возлуха в условиях' теплового излучения применяют парный термометр, состоящий из двух ртутных термометров; поверхность резервуара ртути одного из них зачернена, а другого покрыта слоем серебра. Для регистрации температуры во времени применяют термограф. Для централизованного измерения температур в разных точках, удаленных друг от друга на большие расстояния, могут быть использованы термопары.
Измерение влажности воздуха. Относительную влажность воздуха измеряют при помощи психрометров. 1!ростейший из них (пснхрометр Августа) состоит нз лиух термометров — сухого и смоченного (влажного). Ртутный резервуар влажного термометра обернут кус- ~ ом марли пли батиста с концом, опущенным в стаканик с водой. У этого термометра температура ниже, чем у сухого, поскольку вода, испаряясь, отнимает теплоту.
Для более точных измерений применяют аспирацпоиаый психрометр (психрометр Лссмана). Он также со-. ~ ~оит из двух термометров (сухого и смоченного), эа- . ь поченных в металлическу>о оправу. С помощью встросаого в верхнюю часть прибора вентилятора воздух и ступает через металлические трубки со скоростью 3-4 м/с и омывает резервуары термометров, чем обес-, >ш печивается стабильность их показаний и экранированне возможных тепловых излучений.
Относительная влажность воздуха определяется па психрометрическим таблицам в соответствии с показаниями сухого и влажного термометров. Для записи яз» менепия влажности воздуха применяют гигрограф. Измерение скорости движения воздуха. Для определения скорости движения воздуха 0,4 — 10 м(с применяют крыльчатые анемометры, а для скоростей воздуха от 1 до 35 и/с — чашечные анемометры, Крыльчатый анемометр состоит из колеса с алюминиевыми крыльями, распаложеннымн под углом 45' к плоскости, перпендикулярной оси колеса. Ось колеса соединена со счетчиком оборотов.
Под воздействием проходящего че- . рез колесо направленного потока воздуха последнее вращается. Движение колеса передается стрелке, движущейся па циферблату. В чашечном анемометре крылья заменены чашечками. Для замера малых скоростей (менее 0,4 м/с) движения воздуха может быть использован электроанемо.метр, работающий на принципе зависимости скорости охлаждения нагретого тела от скорости движения воздуха. Измерение интенсивности теплового излучения.
Интенсивность теплового излучения измеряется актияометрами, действие которых основано на поглощения лучи стой энергии и превращении ее в тепловую энергию, количество которой регистрируется различными способа- ' ми. Наибольшее распространение получил актинометр ЗТМ, принцип действии которого основан на термоэлек. трическом эффекте — возникновении электрического тока в замкнутой цепи, состоящей нз разнородных металЛав, при наличии разности температур на конце спаев. В качестве приемника в приборе использована термоэлектрическая батарея в виде ряда термопар, соединенных между собой последовательно, причем положительные спаи термопар присоединены к пластинам со степенью черноты, близкой к абсолютно черному телу, а отрицательные в к пластинам с высокой отражательной способностью.
При действии теплового излучения: .ччерные» пластины интенсивно нагреваются, и в цепи возникает электрический ток, измеряемый вмонтирован' ' ным в прибор гальванометром, шкала которого отградунрована в единицах тепловой радиации.. Измерение загрязнения воздуха цьм)ью, парами, газами. Для контроля содержания вредных веществ в воздухе применяются следующие методы: лабораторные, экспрессные и индикаторные.
Лабораторные, методы определения вредных веществ в воздухе — это отбор пробы воздуха на производстве и ее анализ в лабораторных условиях. В ряде случаев необходимо быстрое решение вопроса о степени загрязнения воздушной среды производственного помещения. С этой целью используются универсальные газоа~ализаторы (УГ), работа которых основана на цветных реакциях в небольших объемах высокочувствительнай жидкости илн твердого вещества- носителя, пропитанного индикаторами.
Твердый носитель„например силикагель, помещают в стеклянную трубочку, через которую пропускают определенный объем исследуемого воздуха. О количестве 'вредного вещества судят по длине окрашенного столбика, сравнивая его са специально проградуированной шкалой.
.Индикаторные методы анализа применяют для абяяружения высокоопасных веществ (ртути, цианистых соединений и др.). 'С их помощью можно быстро выполнять качественные анализы. Основным методом анализа запыленности воздуха промышленных предприятий является метод определе'- ния массы пыли в сочетании с определенным размером частиц (днсперспостп) пыли. Этот метод осповак на принципе определения увеличения массы при пропускаиии через фкльтр исследуемого воздуха определеннога объема. В качестве фильтров применяют бумажные, ' стекловолокнистые АФА. Разница в массе фильтра до и после протягивания запыленного воздуха характеризует содержание пыли в объеме протянутого воздуха.
Дисперсность пыли определяется счетным методам с помощью прибора АЗ-5 (при малых концентрациях пыли)„а прн больших концентрациях — с использованием импакторов. Глава 3 ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ Правильно спроектированное и выполненное освещение на предприятиях машиностроительной промышленности обеспечивает возможность нормальной праиз- -нодственной деятельности. Сохранность зрения человека, состояние его центральной исршюй системы и безопасность иа произж>лс~ае в зпачгосльпой мере зависят от условий освещения.