🗊Презентация Показатели, характеризующие микроклимат. Виды микроклимата. Понятие оптимальных и допустимых параметров. Расчет ТНС-индекса

Категория: ОБЖ
Нажмите для полного просмотра!
Показатели, характеризующие микроклимат. Виды микроклимата. Понятие оптимальных и допустимых параметров. Расчет ТНС-индекса, слайд №1Показатели, характеризующие микроклимат. Виды микроклимата. Понятие оптимальных и допустимых параметров. Расчет ТНС-индекса, слайд №2Показатели, характеризующие микроклимат. Виды микроклимата. Понятие оптимальных и допустимых параметров. Расчет ТНС-индекса, слайд №3Показатели, характеризующие микроклимат. Виды микроклимата. Понятие оптимальных и допустимых параметров. Расчет ТНС-индекса, слайд №4Показатели, характеризующие микроклимат. Виды микроклимата. Понятие оптимальных и допустимых параметров. Расчет ТНС-индекса, слайд №5Показатели, характеризующие микроклимат. Виды микроклимата. Понятие оптимальных и допустимых параметров. Расчет ТНС-индекса, слайд №6Показатели, характеризующие микроклимат. Виды микроклимата. Понятие оптимальных и допустимых параметров. Расчет ТНС-индекса, слайд №7Показатели, характеризующие микроклимат. Виды микроклимата. Понятие оптимальных и допустимых параметров. Расчет ТНС-индекса, слайд №8Показатели, характеризующие микроклимат. Виды микроклимата. Понятие оптимальных и допустимых параметров. Расчет ТНС-индекса, слайд №9Показатели, характеризующие микроклимат. Виды микроклимата. Понятие оптимальных и допустимых параметров. Расчет ТНС-индекса, слайд №10Показатели, характеризующие микроклимат. Виды микроклимата. Понятие оптимальных и допустимых параметров. Расчет ТНС-индекса, слайд №11Показатели, характеризующие микроклимат. Виды микроклимата. Понятие оптимальных и допустимых параметров. Расчет ТНС-индекса, слайд №12Показатели, характеризующие микроклимат. Виды микроклимата. Понятие оптимальных и допустимых параметров. Расчет ТНС-индекса, слайд №13Показатели, характеризующие микроклимат. Виды микроклимата. Понятие оптимальных и допустимых параметров. Расчет ТНС-индекса, слайд №14Показатели, характеризующие микроклимат. Виды микроклимата. Понятие оптимальных и допустимых параметров. Расчет ТНС-индекса, слайд №15Показатели, характеризующие микроклимат. Виды микроклимата. Понятие оптимальных и допустимых параметров. Расчет ТНС-индекса, слайд №16Показатели, характеризующие микроклимат. Виды микроклимата. Понятие оптимальных и допустимых параметров. Расчет ТНС-индекса, слайд №17Показатели, характеризующие микроклимат. Виды микроклимата. Понятие оптимальных и допустимых параметров. Расчет ТНС-индекса, слайд №18Показатели, характеризующие микроклимат. Виды микроклимата. Понятие оптимальных и допустимых параметров. Расчет ТНС-индекса, слайд №19Показатели, характеризующие микроклимат. Виды микроклимата. Понятие оптимальных и допустимых параметров. Расчет ТНС-индекса, слайд №20Показатели, характеризующие микроклимат. Виды микроклимата. Понятие оптимальных и допустимых параметров. Расчет ТНС-индекса, слайд №21Показатели, характеризующие микроклимат. Виды микроклимата. Понятие оптимальных и допустимых параметров. Расчет ТНС-индекса, слайд №22Показатели, характеризующие микроклимат. Виды микроклимата. Понятие оптимальных и допустимых параметров. Расчет ТНС-индекса, слайд №23Показатели, характеризующие микроклимат. Виды микроклимата. Понятие оптимальных и допустимых параметров. Расчет ТНС-индекса, слайд №24Показатели, характеризующие микроклимат. Виды микроклимата. Понятие оптимальных и допустимых параметров. Расчет ТНС-индекса, слайд №25Показатели, характеризующие микроклимат. Виды микроклимата. Понятие оптимальных и допустимых параметров. Расчет ТНС-индекса, слайд №26Показатели, характеризующие микроклимат. Виды микроклимата. Понятие оптимальных и допустимых параметров. Расчет ТНС-индекса, слайд №27Показатели, характеризующие микроклимат. Виды микроклимата. Понятие оптимальных и допустимых параметров. Расчет ТНС-индекса, слайд №28Показатели, характеризующие микроклимат. Виды микроклимата. Понятие оптимальных и допустимых параметров. Расчет ТНС-индекса, слайд №29Показатели, характеризующие микроклимат. Виды микроклимата. Понятие оптимальных и допустимых параметров. Расчет ТНС-индекса, слайд №30Показатели, характеризующие микроклимат. Виды микроклимата. Понятие оптимальных и допустимых параметров. Расчет ТНС-индекса, слайд №31Показатели, характеризующие микроклимат. Виды микроклимата. Понятие оптимальных и допустимых параметров. Расчет ТНС-индекса, слайд №32Показатели, характеризующие микроклимат. Виды микроклимата. Понятие оптимальных и допустимых параметров. Расчет ТНС-индекса, слайд №33Показатели, характеризующие микроклимат. Виды микроклимата. Понятие оптимальных и допустимых параметров. Расчет ТНС-индекса, слайд №34Показатели, характеризующие микроклимат. Виды микроклимата. Понятие оптимальных и допустимых параметров. Расчет ТНС-индекса, слайд №35Показатели, характеризующие микроклимат. Виды микроклимата. Понятие оптимальных и допустимых параметров. Расчет ТНС-индекса, слайд №36Показатели, характеризующие микроклимат. Виды микроклимата. Понятие оптимальных и допустимых параметров. Расчет ТНС-индекса, слайд №37Показатели, характеризующие микроклимат. Виды микроклимата. Понятие оптимальных и допустимых параметров. Расчет ТНС-индекса, слайд №38Показатели, характеризующие микроклимат. Виды микроклимата. Понятие оптимальных и допустимых параметров. Расчет ТНС-индекса, слайд №39Показатели, характеризующие микроклимат. Виды микроклимата. Понятие оптимальных и допустимых параметров. Расчет ТНС-индекса, слайд №40Показатели, характеризующие микроклимат. Виды микроклимата. Понятие оптимальных и допустимых параметров. Расчет ТНС-индекса, слайд №41Показатели, характеризующие микроклимат. Виды микроклимата. Понятие оптимальных и допустимых параметров. Расчет ТНС-индекса, слайд №42Показатели, характеризующие микроклимат. Виды микроклимата. Понятие оптимальных и допустимых параметров. Расчет ТНС-индекса, слайд №43Показатели, характеризующие микроклимат. Виды микроклимата. Понятие оптимальных и допустимых параметров. Расчет ТНС-индекса, слайд №44Показатели, характеризующие микроклимат. Виды микроклимата. Понятие оптимальных и допустимых параметров. Расчет ТНС-индекса, слайд №45Показатели, характеризующие микроклимат. Виды микроклимата. Понятие оптимальных и допустимых параметров. Расчет ТНС-индекса, слайд №46Показатели, характеризующие микроклимат. Виды микроклимата. Понятие оптимальных и допустимых параметров. Расчет ТНС-индекса, слайд №47Показатели, характеризующие микроклимат. Виды микроклимата. Понятие оптимальных и допустимых параметров. Расчет ТНС-индекса, слайд №48Показатели, характеризующие микроклимат. Виды микроклимата. Понятие оптимальных и допустимых параметров. Расчет ТНС-индекса, слайд №49Показатели, характеризующие микроклимат. Виды микроклимата. Понятие оптимальных и допустимых параметров. Расчет ТНС-индекса, слайд №50Показатели, характеризующие микроклимат. Виды микроклимата. Понятие оптимальных и допустимых параметров. Расчет ТНС-индекса, слайд №51Показатели, характеризующие микроклимат. Виды микроклимата. Понятие оптимальных и допустимых параметров. Расчет ТНС-индекса, слайд №52Показатели, характеризующие микроклимат. Виды микроклимата. Понятие оптимальных и допустимых параметров. Расчет ТНС-индекса, слайд №53Показатели, характеризующие микроклимат. Виды микроклимата. Понятие оптимальных и допустимых параметров. Расчет ТНС-индекса, слайд №54Показатели, характеризующие микроклимат. Виды микроклимата. Понятие оптимальных и допустимых параметров. Расчет ТНС-индекса, слайд №55Показатели, характеризующие микроклимат. Виды микроклимата. Понятие оптимальных и допустимых параметров. Расчет ТНС-индекса, слайд №56Показатели, характеризующие микроклимат. Виды микроклимата. Понятие оптимальных и допустимых параметров. Расчет ТНС-индекса, слайд №57Показатели, характеризующие микроклимат. Виды микроклимата. Понятие оптимальных и допустимых параметров. Расчет ТНС-индекса, слайд №58Показатели, характеризующие микроклимат. Виды микроклимата. Понятие оптимальных и допустимых параметров. Расчет ТНС-индекса, слайд №59Показатели, характеризующие микроклимат. Виды микроклимата. Понятие оптимальных и допустимых параметров. Расчет ТНС-индекса, слайд №60Показатели, характеризующие микроклимат. Виды микроклимата. Понятие оптимальных и допустимых параметров. Расчет ТНС-индекса, слайд №61Показатели, характеризующие микроклимат. Виды микроклимата. Понятие оптимальных и допустимых параметров. Расчет ТНС-индекса, слайд №62Показатели, характеризующие микроклимат. Виды микроклимата. Понятие оптимальных и допустимых параметров. Расчет ТНС-индекса, слайд №63Показатели, характеризующие микроклимат. Виды микроклимата. Понятие оптимальных и допустимых параметров. Расчет ТНС-индекса, слайд №64Показатели, характеризующие микроклимат. Виды микроклимата. Понятие оптимальных и допустимых параметров. Расчет ТНС-индекса, слайд №65Показатели, характеризующие микроклимат. Виды микроклимата. Понятие оптимальных и допустимых параметров. Расчет ТНС-индекса, слайд №66Показатели, характеризующие микроклимат. Виды микроклимата. Понятие оптимальных и допустимых параметров. Расчет ТНС-индекса, слайд №67Показатели, характеризующие микроклимат. Виды микроклимата. Понятие оптимальных и допустимых параметров. Расчет ТНС-индекса, слайд №68Показатели, характеризующие микроклимат. Виды микроклимата. Понятие оптимальных и допустимых параметров. Расчет ТНС-индекса, слайд №69Показатели, характеризующие микроклимат. Виды микроклимата. Понятие оптимальных и допустимых параметров. Расчет ТНС-индекса, слайд №70Показатели, характеризующие микроклимат. Виды микроклимата. Понятие оптимальных и допустимых параметров. Расчет ТНС-индекса, слайд №71Показатели, характеризующие микроклимат. Виды микроклимата. Понятие оптимальных и допустимых параметров. Расчет ТНС-индекса, слайд №72Показатели, характеризующие микроклимат. Виды микроклимата. Понятие оптимальных и допустимых параметров. Расчет ТНС-индекса, слайд №73Показатели, характеризующие микроклимат. Виды микроклимата. Понятие оптимальных и допустимых параметров. Расчет ТНС-индекса, слайд №74Показатели, характеризующие микроклимат. Виды микроклимата. Понятие оптимальных и допустимых параметров. Расчет ТНС-индекса, слайд №75Показатели, характеризующие микроклимат. Виды микроклимата. Понятие оптимальных и допустимых параметров. Расчет ТНС-индекса, слайд №76Показатели, характеризующие микроклимат. Виды микроклимата. Понятие оптимальных и допустимых параметров. Расчет ТНС-индекса, слайд №77Показатели, характеризующие микроклимат. Виды микроклимата. Понятие оптимальных и допустимых параметров. Расчет ТНС-индекса, слайд №78Показатели, характеризующие микроклимат. Виды микроклимата. Понятие оптимальных и допустимых параметров. Расчет ТНС-индекса, слайд №79Показатели, характеризующие микроклимат. Виды микроклимата. Понятие оптимальных и допустимых параметров. Расчет ТНС-индекса, слайд №80Показатели, характеризующие микроклимат. Виды микроклимата. Понятие оптимальных и допустимых параметров. Расчет ТНС-индекса, слайд №81Показатели, характеризующие микроклимат. Виды микроклимата. Понятие оптимальных и допустимых параметров. Расчет ТНС-индекса, слайд №82Показатели, характеризующие микроклимат. Виды микроклимата. Понятие оптимальных и допустимых параметров. Расчет ТНС-индекса, слайд №83Показатели, характеризующие микроклимат. Виды микроклимата. Понятие оптимальных и допустимых параметров. Расчет ТНС-индекса, слайд №84Показатели, характеризующие микроклимат. Виды микроклимата. Понятие оптимальных и допустимых параметров. Расчет ТНС-индекса, слайд №85Показатели, характеризующие микроклимат. Виды микроклимата. Понятие оптимальных и допустимых параметров. Расчет ТНС-индекса, слайд №86Показатели, характеризующие микроклимат. Виды микроклимата. Понятие оптимальных и допустимых параметров. Расчет ТНС-индекса, слайд №87Показатели, характеризующие микроклимат. Виды микроклимата. Понятие оптимальных и допустимых параметров. Расчет ТНС-индекса, слайд №88Показатели, характеризующие микроклимат. Виды микроклимата. Понятие оптимальных и допустимых параметров. Расчет ТНС-индекса, слайд №89Показатели, характеризующие микроклимат. Виды микроклимата. Понятие оптимальных и допустимых параметров. Расчет ТНС-индекса, слайд №90Показатели, характеризующие микроклимат. Виды микроклимата. Понятие оптимальных и допустимых параметров. Расчет ТНС-индекса, слайд №91Показатели, характеризующие микроклимат. Виды микроклимата. Понятие оптимальных и допустимых параметров. Расчет ТНС-индекса, слайд №92Показатели, характеризующие микроклимат. Виды микроклимата. Понятие оптимальных и допустимых параметров. Расчет ТНС-индекса, слайд №93

Содержание

Вы можете ознакомиться и скачать презентацию на тему Показатели, характеризующие микроклимат. Виды микроклимата. Понятие оптимальных и допустимых параметров. Расчет ТНС-индекса. Доклад-сообщение содержит 93 слайдов. Презентации для любого класса можно скачать бесплатно. Если материал и наш сайт презентаций Mypresentation Вам понравились – поделитесь им с друзьями с помощью социальных кнопок и добавьте в закладки в своем браузере.

Слайды и текст этой презентации


Слайд 1





Тема лекции. Показатели, характеризующие микроклимат. Виды микроклимата. Нормирование параметров микроклимата, понятие оптимальных и допустимых параметров. Расчет ТНС-индекса.
Тема лекции. Показатели, характеризующие микроклимат. Виды микроклимата. Нормирование параметров микроклимата, понятие оптимальных и допустимых параметров. Расчет ТНС-индекса.
Описание слайда:
Тема лекции. Показатели, характеризующие микроклимат. Виды микроклимата. Нормирование параметров микроклимата, понятие оптимальных и допустимых параметров. Расчет ТНС-индекса. Тема лекции. Показатели, характеризующие микроклимат. Виды микроклимата. Нормирование параметров микроклимата, понятие оптимальных и допустимых параметров. Расчет ТНС-индекса.

Слайд 2





План лекции
План лекции
1.Показатели, характеризующие микроклимат.
2. Теплопродукция. Тепловой баланс.
3.Виды микроклимата: нейтральный, охлаждающий, нагревающий.
4.Влажность воздуха.
5. Скорость движения воздуха.
6.Терморегуляция организма.
7.Гигиеническое нормирование производственного микроклимата.
8.Приборы для измерения микроклимата.
Описание слайда:
План лекции План лекции 1.Показатели, характеризующие микроклимат. 2. Теплопродукция. Тепловой баланс. 3.Виды микроклимата: нейтральный, охлаждающий, нагревающий. 4.Влажность воздуха. 5. Скорость движения воздуха. 6.Терморегуляция организма. 7.Гигиеническое нормирование производственного микроклимата. 8.Приборы для измерения микроклимата.

Слайд 3





Микроклимат представляет собой комплекс физических факторов, оказывающих влияние на теплообмен человека с окружающей средой, его тепловое состояние и определяющих самочувствие, работоспособность, здоровье и производительность труда. 
Микроклимат представляет собой комплекс физических факторов, оказывающих влияние на теплообмен человека с окружающей средой, его тепловое состояние и определяющих самочувствие, работоспособность, здоровье и производительность труда. 
На формирование производственного микроклимата влияют:
 технологический процесс, 
климат местности, 
сезон года, 
условия отопления и вентиляции.
Описание слайда:
Микроклимат представляет собой комплекс физических факторов, оказывающих влияние на теплообмен человека с окружающей средой, его тепловое состояние и определяющих самочувствие, работоспособность, здоровье и производительность труда. Микроклимат представляет собой комплекс физических факторов, оказывающих влияние на теплообмен человека с окружающей средой, его тепловое состояние и определяющих самочувствие, работоспособность, здоровье и производительность труда. На формирование производственного микроклимата влияют: технологический процесс, климат местности, сезон года, условия отопления и вентиляции.

Слайд 4





Показателями, характеризующими микроклимат в производственных помещениях, являются:
Показателями, характеризующими микроклимат в производственных помещениях, являются:
•     температура воздуха, °С;
• температура поверхностей ограждающих конструкций (стены, пол, потолок, технологическое оборудование и т.д.) °С;
•     относительная влажность воздуха, %;
•     скорость движения воздуха, м/с;
•     интенсивность теплового облучения, Вт/м.
Если работа выполняется на открытом воздухе, то метеорологические условия определяются климатическим поясом и сезоном года. Однако и в этом случае в рабочей зоне создается определенный микроклимат.
Описание слайда:
Показателями, характеризующими микроклимат в производственных помещениях, являются: Показателями, характеризующими микроклимат в производственных помещениях, являются: • температура воздуха, °С; • температура поверхностей ограждающих конструкций (стены, пол, потолок, технологическое оборудование и т.д.) °С; • относительная влажность воздуха, %; • скорость движения воздуха, м/с; • интенсивность теплового облучения, Вт/м. Если работа выполняется на открытом воздухе, то метеорологические условия определяются климатическим поясом и сезоном года. Однако и в этом случае в рабочей зоне создается определенный микроклимат.

Слайд 5





1 ватт определяется как мощность, при которой за 1 секунду времени совершается работа в 1 джоуль.
1 ватт определяется как мощность, при которой за 1 секунду времени совершается работа в 1 джоуль.
Вт = Дж / с
1 Вт = 859,8452279 кал/ч
Описание слайда:
1 ватт определяется как мощность, при которой за 1 секунду времени совершается работа в 1 джоуль. 1 ватт определяется как мощность, при которой за 1 секунду времени совершается работа в 1 джоуль. Вт = Дж / с 1 Вт = 859,8452279 кал/ч

Слайд 6





Все жизненные процессы в организме человека сопровождаются непрерывным выделением теплоты в окружающую среду, количество которой меняется от 85 Вт (в состоянии покоя) до 500 Вт (при тяжелой работе).
Все жизненные процессы в организме человека сопровождаются непрерывным выделением теплоты в окружающую среду, количество которой меняется от 85 Вт (в состоянии покоя) до 500 Вт (при тяжелой работе).
Описание слайда:
Все жизненные процессы в организме человека сопровождаются непрерывным выделением теплоты в окружающую среду, количество которой меняется от 85 Вт (в состоянии покоя) до 500 Вт (при тяжелой работе). Все жизненные процессы в организме человека сопровождаются непрерывным выделением теплоты в окружающую среду, количество которой меняется от 85 Вт (в состоянии покоя) до 500 Вт (при тяжелой работе).

Слайд 7





Для нормального протекания физиологических процессов необходимо, чтобы выделяемая организмом человека теплота (теплопродукция) полностью отводилась в окружающую среду.
Для нормального протекания физиологических процессов необходимо, чтобы выделяемая организмом человека теплота (теплопродукция) полностью отводилась в окружающую среду.
Нарушение теплового баланса может привести к:
                              перегреву или  переохлаждению 
потере трудоспособности
 несчастным случаям
 (потеря сознания и
 возможность летального исхода)  профессиональным заболеваниям
Описание слайда:
Для нормального протекания физиологических процессов необходимо, чтобы выделяемая организмом человека теплота (теплопродукция) полностью отводилась в окружающую среду. Для нормального протекания физиологических процессов необходимо, чтобы выделяемая организмом человека теплота (теплопродукция) полностью отводилась в окружающую среду. Нарушение теплового баланса может привести к: перегреву или переохлаждению потере трудоспособности несчастным случаям (потеря сознания и возможность летального исхода) профессиональным заболеваниям

Слайд 8





Микроклимат  по степени влияния на тепловой баланс человека подразделяется на нейтральный, нагревающий, охлаждающий.
Микроклимат  по степени влияния на тепловой баланс человека подразделяется на нейтральный, нагревающий, охлаждающий.
Описание слайда:
Микроклимат по степени влияния на тепловой баланс человека подразделяется на нейтральный, нагревающий, охлаждающий. Микроклимат по степени влияния на тепловой баланс человека подразделяется на нейтральный, нагревающий, охлаждающий.

Слайд 9





Охлаждающий микроклимат — сочетание параметров, при котором суммарная теплоотдача в окружающую среду превышает величину теплопродукции организма. Это приводит к образованию общего и (или) локального дефицита тепла в теле человека (> 2 Вт). 
Охлаждающий микроклимат — сочетание параметров, при котором суммарная теплоотдача в окружающую среду превышает величину теплопродукции организма. Это приводит к образованию общего и (или) локального дефицита тепла в теле человека (> 2 Вт).
Описание слайда:
Охлаждающий микроклимат — сочетание параметров, при котором суммарная теплоотдача в окружающую среду превышает величину теплопродукции организма. Это приводит к образованию общего и (или) локального дефицита тепла в теле человека (> 2 Вт). Охлаждающий микроклимат — сочетание параметров, при котором суммарная теплоотдача в окружающую среду превышает величину теплопродукции организма. Это приводит к образованию общего и (или) локального дефицита тепла в теле человека (> 2 Вт).

Слайд 10





Местное и общее охлаждение организма является причиной многих заболеваний:
Местное и общее охлаждение организма является причиной многих заболеваний:
 сердечно-сосудистой патологии,
 обострения язвенной болезни,
 радикулитов, невритов,
 простудных заболеваний.
 Любая степень охлаждения характеризуется снижением частоты сердечных сокращений и развитием процессов торможения в коре головного мозга, что приводит к уменьшению работоспособности, изменению двигательной реакции, нарушению координации и точности выполнения рабочих операций.
Описание слайда:
Местное и общее охлаждение организма является причиной многих заболеваний: Местное и общее охлаждение организма является причиной многих заболеваний: сердечно-сосудистой патологии, обострения язвенной болезни, радикулитов, невритов, простудных заболеваний. Любая степень охлаждения характеризуется снижением частоты сердечных сокращений и развитием процессов торможения в коре головного мозга, что приводит к уменьшению работоспособности, изменению двигательной реакции, нарушению координации и точности выполнения рабочих операций.

Слайд 11


Показатели, характеризующие микроклимат. Виды микроклимата. Понятие оптимальных и допустимых параметров. Расчет ТНС-индекса, слайд №11
Описание слайда:

Слайд 12


Показатели, характеризующие микроклимат. Виды микроклимата. Понятие оптимальных и допустимых параметров. Расчет ТНС-индекса, слайд №12
Описание слайда:

Слайд 13


Показатели, характеризующие микроклимат. Виды микроклимата. Понятие оптимальных и допустимых параметров. Расчет ТНС-индекса, слайд №13
Описание слайда:

Слайд 14





Производственные процессы, выполняемые при пониженной температуре, большой подвижности и влажности воздуха, могут быть причиной охлаждения и даже переохлаждения организма — гипотермии. 
Производственные процессы, выполняемые при пониженной температуре, большой подвижности и влажности воздуха, могут быть причиной охлаждения и даже переохлаждения организма — гипотермии. 
Появление мышечной дрожи, при которой внешняя работа не совершается, а вся энергия превращается в теплоту, может в течение некоторого времени задерживать снижение температуры внутренних органов.
Описание слайда:
Производственные процессы, выполняемые при пониженной температуре, большой подвижности и влажности воздуха, могут быть причиной охлаждения и даже переохлаждения организма — гипотермии. Производственные процессы, выполняемые при пониженной температуре, большой подвижности и влажности воздуха, могут быть причиной охлаждения и даже переохлаждения организма — гипотермии. Появление мышечной дрожи, при которой внешняя работа не совершается, а вся энергия превращается в теплоту, может в течение некоторого времени задерживать снижение температуры внутренних органов.

Слайд 15





С тепловой точки зрения тело человека состоит из двух зон: «оболочки» и «ядра». 
С тепловой точки зрения тело человека состоит из двух зон: «оболочки» и «ядра». 
«Оболочку» составляют ткани поверхностного слоя тела толщиной в 2,5 см. Температура «оболочки» в значительной мере изменяется согласно внешней среде.
 «Ядро» состоит из более глубоких тканей (например, мозга, сердца и легких, и др.), и тело стремится поддерживать внутреннюю температуру в пределах 37 ± 2 °С. 
Когда терморегуляция нарушается и внутренняя температура начинает снижаться, человек начинает испытывать переохлаждение. Но только в том случае, когда внутренняя температура тела упадет до 35 °С, можно констатировать гипотермическое состояние.
 В интервале между 35 и 32 °С гипотермия классифицируется как легкая; между 32 и 28 °С — как умеренная и ниже 28 °С — как тяжелая.
Описание слайда:
С тепловой точки зрения тело человека состоит из двух зон: «оболочки» и «ядра». С тепловой точки зрения тело человека состоит из двух зон: «оболочки» и «ядра». «Оболочку» составляют ткани поверхностного слоя тела толщиной в 2,5 см. Температура «оболочки» в значительной мере изменяется согласно внешней среде. «Ядро» состоит из более глубоких тканей (например, мозга, сердца и легких, и др.), и тело стремится поддерживать внутреннюю температуру в пределах 37 ± 2 °С. Когда терморегуляция нарушается и внутренняя температура начинает снижаться, человек начинает испытывать переохлаждение. Но только в том случае, когда внутренняя температура тела упадет до 35 °С, можно констатировать гипотермическое состояние. В интервале между 35 и 32 °С гипотермия классифицируется как легкая; между 32 и 28 °С — как умеренная и ниже 28 °С — как тяжелая.

Слайд 16


Показатели, характеризующие микроклимат. Виды микроклимата. Понятие оптимальных и допустимых параметров. Расчет ТНС-индекса, слайд №16
Описание слайда:

Слайд 17





Способность человеческого организма поддерживать постоянной температуру тела (в подмышечной впадине — 36,5... 36,9 °С с колебаниями в течение суток в пределах 0,5...0,7°С) при изменении параметров микроклимата и при выполнении различной по тяжести работы называется терморегуляцией. 
Способность человеческого организма поддерживать постоянной температуру тела (в подмышечной впадине — 36,5... 36,9 °С с колебаниями в течение суток в пределах 0,5...0,7°С) при изменении параметров микроклимата и при выполнении различной по тяжести работы называется терморегуляцией.
Описание слайда:
Способность человеческого организма поддерживать постоянной температуру тела (в подмышечной впадине — 36,5... 36,9 °С с колебаниями в течение суток в пределах 0,5...0,7°С) при изменении параметров микроклимата и при выполнении различной по тяжести работы называется терморегуляцией. Способность человеческого организма поддерживать постоянной температуру тела (в подмышечной впадине — 36,5... 36,9 °С с колебаниями в течение суток в пределах 0,5...0,7°С) при изменении параметров микроклимата и при выполнении различной по тяжести работы называется терморегуляцией.

Слайд 18





Нагревающий микроклимат — сочетание параметров, при котором имеет место изменение теплообмена человека с окружающей средой, проявляющееся в накоплении тепла в организме (> 2 Вт) и (или) в увеличении доли потерь тепла испарением влаги (> 30%). 
Нагревающий микроклимат — сочетание параметров, при котором имеет место изменение теплообмена человека с окружающей средой, проявляющееся в накоплении тепла в организме (> 2 Вт) и (или) в увеличении доли потерь тепла испарением влаги (> 30%).
Описание слайда:
Нагревающий микроклимат — сочетание параметров, при котором имеет место изменение теплообмена человека с окружающей средой, проявляющееся в накоплении тепла в организме (> 2 Вт) и (или) в увеличении доли потерь тепла испарением влаги (> 30%). Нагревающий микроклимат — сочетание параметров, при котором имеет место изменение теплообмена человека с окружающей средой, проявляющееся в накоплении тепла в организме (> 2 Вт) и (или) в увеличении доли потерь тепла испарением влаги (> 30%).

Слайд 19





Напряжение различных функциональных систем организма человека при воздействии температур воздуха более 30 °С приводит к нарушению состояния здоровья, снижению работоспособности и производительности труда. 
Напряжение различных функциональных систем организма человека при воздействии температур воздуха более 30 °С приводит к нарушению состояния здоровья, снижению работоспособности и производительности труда.
Описание слайда:
Напряжение различных функциональных систем организма человека при воздействии температур воздуха более 30 °С приводит к нарушению состояния здоровья, снижению работоспособности и производительности труда. Напряжение различных функциональных систем организма человека при воздействии температур воздуха более 30 °С приводит к нарушению состояния здоровья, снижению работоспособности и производительности труда.

Слайд 20





Длительное воздействие высокой температуры, особенно в сочетании с повышенной влажностью, может привести к значительному накоплению теплоты в организме и развитию перегревания организма выше допустимого уровня – гипертермии.
Длительное воздействие высокой температуры, особенно в сочетании с повышенной влажностью, может привести к значительному накоплению теплоты в организме и развитию перегревания организма выше допустимого уровня – гипертермии.
Появляются нарастающая слабость, головная боль, шум в ушах, искажение цветового восприятия (окраска всего в красный или зеленый цвет), тошнота, рвота, температура тела повышается до 38... 39 °С. Кожа сначала краснеет, потом бледнеет и покрывается «холодным» потом. Частота сердечных сокращений увеличивается. В тяжелых случаях гипертермия протекает в форме теплового удара, который сопровождается потерей сознания. Даже при раннем выявлении каждый пятый случай является смертельным.
Описание слайда:
Длительное воздействие высокой температуры, особенно в сочетании с повышенной влажностью, может привести к значительному накоплению теплоты в организме и развитию перегревания организма выше допустимого уровня – гипертермии. Длительное воздействие высокой температуры, особенно в сочетании с повышенной влажностью, может привести к значительному накоплению теплоты в организме и развитию перегревания организма выше допустимого уровня – гипертермии. Появляются нарастающая слабость, головная боль, шум в ушах, искажение цветового восприятия (окраска всего в красный или зеленый цвет), тошнота, рвота, температура тела повышается до 38... 39 °С. Кожа сначала краснеет, потом бледнеет и покрывается «холодным» потом. Частота сердечных сокращений увеличивается. В тяжелых случаях гипертермия протекает в форме теплового удара, который сопровождается потерей сознания. Даже при раннем выявлении каждый пятый случай является смертельным.

Слайд 21





Влажность воздуха определяется содержанием в нем водяных паров и измеряется в абсолютных и относительных единицах. Различают максимальную, абсолютную и относительную влажность. 
Влажность воздуха определяется содержанием в нем водяных паров и измеряется в абсолютных и относительных единицах. Различают максимальную, абсолютную и относительную влажность. 
Абсолютная влажность — содержание водяных паров в воздухе, выраженное в миллиметрах ртутного столба. 
Чем выше температура воздуха, тем больше требуется водяных паров для полного его насыщения.
Описание слайда:
Влажность воздуха определяется содержанием в нем водяных паров и измеряется в абсолютных и относительных единицах. Различают максимальную, абсолютную и относительную влажность. Влажность воздуха определяется содержанием в нем водяных паров и измеряется в абсолютных и относительных единицах. Различают максимальную, абсолютную и относительную влажность. Абсолютная влажность — содержание водяных паров в воздухе, выраженное в миллиметрах ртутного столба. Чем выше температура воздуха, тем больше требуется водяных паров для полного его насыщения.

Слайд 22





Относительная влажность — отношение абсолютной влажности к максимальной, выраженное в процентах.
Относительная влажность — отношение абсолютной влажности к максимальной, выраженное в процентах.
Физиологически оптимальной является относительная влажность в пределах 40... 60%.
 Повышенная влажность воздуха (более 75... 80%) в сочетании с низкими температурами оказывает значительное охлаждающее действие. 
  В сочетании с высокими (более 30 °С) способствует перегреванию организма, так как при этом почти вся выделяемая организмом человека теплота отдается в окружающую среду при испарении пота. При повышении влажности пот не испаряется, а стекает каплями с поверхности кожного покрова. Возникает «проливное» течение пота, изнуряющее организм и не обеспечивающее необходимую теплоотдачу.
Описание слайда:
Относительная влажность — отношение абсолютной влажности к максимальной, выраженное в процентах. Относительная влажность — отношение абсолютной влажности к максимальной, выраженное в процентах. Физиологически оптимальной является относительная влажность в пределах 40... 60%. Повышенная влажность воздуха (более 75... 80%) в сочетании с низкими температурами оказывает значительное охлаждающее действие. В сочетании с высокими (более 30 °С) способствует перегреванию организма, так как при этом почти вся выделяемая организмом человека теплота отдается в окружающую среду при испарении пота. При повышении влажности пот не испаряется, а стекает каплями с поверхности кожного покрова. Возникает «проливное» течение пота, изнуряющее организм и не обеспечивающее необходимую теплоотдачу.

Слайд 23





Недостаточная влажность воздуха (менее 25%) также неблагоприятна для человека, так как приводит к интенсивному испарению влаги со слизистых оболочек, их пересыханию и растрескиванию.
Недостаточная влажность воздуха (менее 25%) также неблагоприятна для человека, так как приводит к интенсивному испарению влаги со слизистых оболочек, их пересыханию и растрескиванию.
Описание слайда:
Недостаточная влажность воздуха (менее 25%) также неблагоприятна для человека, так как приводит к интенсивному испарению влаги со слизистых оболочек, их пересыханию и растрескиванию. Недостаточная влажность воздуха (менее 25%) также неблагоприятна для человека, так как приводит к интенсивному испарению влаги со слизистых оболочек, их пересыханию и растрескиванию.

Слайд 24


Показатели, характеризующие микроклимат. Виды микроклимата. Понятие оптимальных и допустимых параметров. Расчет ТНС-индекса, слайд №24
Описание слайда:

Слайд 25


Показатели, характеризующие микроклимат. Виды микроклимата. Понятие оптимальных и допустимых параметров. Расчет ТНС-индекса, слайд №25
Описание слайда:

Слайд 26


Показатели, характеризующие микроклимат. Виды микроклимата. Понятие оптимальных и допустимых параметров. Расчет ТНС-индекса, слайд №26
Описание слайда:

Слайд 27





Подвижность воздуха
Подвижность воздуха
Человек начинает ощущать движение воздуха при его скорости примерно 0,1 м/с. Легкое движение воздуха при обычных температурах способствует хорошему самочувствию, сдувая обволакивающий человека насыщенный водяными парами и перегретый слой воздуха. 
В то же время большая скорость движения воздуха, особенно в условиях низких температур, вызывает увеличение теплопотерь конвекцией и испарением и ведет к сильному охлаждению организма. Особенно неблагоприятно действует сильное движение воздуха при работах на открытом воздухе в зимних условиях.
Описание слайда:
Подвижность воздуха Подвижность воздуха Человек начинает ощущать движение воздуха при его скорости примерно 0,1 м/с. Легкое движение воздуха при обычных температурах способствует хорошему самочувствию, сдувая обволакивающий человека насыщенный водяными парами и перегретый слой воздуха. В то же время большая скорость движения воздуха, особенно в условиях низких температур, вызывает увеличение теплопотерь конвекцией и испарением и ведет к сильному охлаждению организма. Особенно неблагоприятно действует сильное движение воздуха при работах на открытом воздухе в зимних условиях.

Слайд 28


Показатели, характеризующие микроклимат. Виды микроклимата. Понятие оптимальных и допустимых параметров. Расчет ТНС-индекса, слайд №28
Описание слайда:

Слайд 29





В горячих цехах промышленных предприятий (металлургических, стекольных и др.) большинство технологических процессов протекает при температурах, значительно превышающих температуру воздуха окружающей среды. Нагретые поверхности излучают в пространство потоки лучистой энергии. Тепловое воздействие облучения на организм человека зависит от длины волны и интенсивности потока излучения, величины облучаемого участка тела, длительности облучения, угла падения лучей, вида одежды человека. У большинства производственных источников максимум энергии приходится на инфракрасные лучи с длиной волны 0,78... 1,4 мкм. 
В горячих цехах промышленных предприятий (металлургических, стекольных и др.) большинство технологических процессов протекает при температурах, значительно превышающих температуру воздуха окружающей среды. Нагретые поверхности излучают в пространство потоки лучистой энергии. Тепловое воздействие облучения на организм человека зависит от длины волны и интенсивности потока излучения, величины облучаемого участка тела, длительности облучения, угла падения лучей, вида одежды человека. У большинства производственных источников максимум энергии приходится на инфракрасные лучи с длиной волны 0,78... 1,4 мкм.
Описание слайда:
В горячих цехах промышленных предприятий (металлургических, стекольных и др.) большинство технологических процессов протекает при температурах, значительно превышающих температуру воздуха окружающей среды. Нагретые поверхности излучают в пространство потоки лучистой энергии. Тепловое воздействие облучения на организм человека зависит от длины волны и интенсивности потока излучения, величины облучаемого участка тела, длительности облучения, угла падения лучей, вида одежды человека. У большинства производственных источников максимум энергии приходится на инфракрасные лучи с длиной волны 0,78... 1,4 мкм. В горячих цехах промышленных предприятий (металлургических, стекольных и др.) большинство технологических процессов протекает при температурах, значительно превышающих температуру воздуха окружающей среды. Нагретые поверхности излучают в пространство потоки лучистой энергии. Тепловое воздействие облучения на организм человека зависит от длины волны и интенсивности потока излучения, величины облучаемого участка тела, длительности облучения, угла падения лучей, вида одежды человека. У большинства производственных источников максимум энергии приходится на инфракрасные лучи с длиной волны 0,78... 1,4 мкм.

Слайд 30





Инфракрасные лучи оказывают на организм человека в основном тепловое воздействие. Они плохо задерживаются кожей, глубоко проникают в биологические ткани, вызывая повышение их температуры. 
Инфракрасные лучи оказывают на организм человека в основном тепловое воздействие. Они плохо задерживаются кожей, глубоко проникают в биологические ткани, вызывая повышение их температуры. 
Например, длительное облучение такими лучами глаз приводит к помутнению хрусталика (профессиональной катаракте). Под влиянием теплового облучения в организме наступает нарушение деятельности сердечно-сосудистой и нервной системы.
Описание слайда:
Инфракрасные лучи оказывают на организм человека в основном тепловое воздействие. Они плохо задерживаются кожей, глубоко проникают в биологические ткани, вызывая повышение их температуры. Инфракрасные лучи оказывают на организм человека в основном тепловое воздействие. Они плохо задерживаются кожей, глубоко проникают в биологические ткани, вызывая повышение их температуры. Например, длительное облучение такими лучами глаз приводит к помутнению хрусталика (профессиональной катаракте). Под влиянием теплового облучения в организме наступает нарушение деятельности сердечно-сосудистой и нервной системы.

Слайд 31





Интенсивность теплового облучения на отдельных рабочих местах может быть значительной. Например, в момент заливки стали в форму она составляет 12 000 Вт/м, а при выпуске стали из печи в ковш достигает 7000 Вт/м . Для сравнения, интенсивность солнечной радиации в безоблачный летний день составляет 1000 - 1200 Вт/м.
Интенсивность теплового облучения на отдельных рабочих местах может быть значительной. Например, в момент заливки стали в форму она составляет 12 000 Вт/м, а при выпуске стали из печи в ковш достигает 7000 Вт/м . Для сравнения, интенсивность солнечной радиации в безоблачный летний день составляет 1000 - 1200 Вт/м.
Описание слайда:
Интенсивность теплового облучения на отдельных рабочих местах может быть значительной. Например, в момент заливки стали в форму она составляет 12 000 Вт/м, а при выпуске стали из печи в ковш достигает 7000 Вт/м . Для сравнения, интенсивность солнечной радиации в безоблачный летний день составляет 1000 - 1200 Вт/м. Интенсивность теплового облучения на отдельных рабочих местах может быть значительной. Например, в момент заливки стали в форму она составляет 12 000 Вт/м, а при выпуске стали из печи в ковш достигает 7000 Вт/м . Для сравнения, интенсивность солнечной радиации в безоблачный летний день составляет 1000 - 1200 Вт/м.

Слайд 32





Нормы производственного микроклимата установлены ГОСТ 12.1.005-88 «ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны»
Нормы производственного микроклимата установлены ГОСТ 12.1.005-88 «ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны»
Описание слайда:
Нормы производственного микроклимата установлены ГОСТ 12.1.005-88 «ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны» Нормы производственного микроклимата установлены ГОСТ 12.1.005-88 «ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны»

Слайд 33





СанПиН 2.2.4.548-96 «Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений».
СанПиН 2.2.4.548-96 «Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений».
Описание слайда:
СанПиН 2.2.4.548-96 «Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений». СанПиН 2.2.4.548-96 «Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений».

Слайд 34





СанПиН 2.2.4.3359-16 "Санитарно-эпидемиологические требования к физическим факторам на рабочих местах»
СанПиН 2.2.4.3359-16 "Санитарно-эпидемиологические требования к физическим факторам на рабочих местах»

II. Микроклимат на рабочих местах
Описание слайда:
СанПиН 2.2.4.3359-16 "Санитарно-эпидемиологические требования к физическим факторам на рабочих местах» СанПиН 2.2.4.3359-16 "Санитарно-эпидемиологические требования к физическим факторам на рабочих местах» II. Микроклимат на рабочих местах

Слайд 35





Микроклимат производственных помещений нормируется для периодов года, характеризуемых среднесуточной температурой наружного воздуха, равной +10°С и ниже (далее - холодный период года), а также выше +10°С (далее - теплый период года).
Микроклимат производственных помещений нормируется для периодов года, характеризуемых среднесуточной температурой наружного воздуха, равной +10°С и ниже (далее - холодный период года), а также выше +10°С (далее - теплый период года).
Описание слайда:
Микроклимат производственных помещений нормируется для периодов года, характеризуемых среднесуточной температурой наружного воздуха, равной +10°С и ниже (далее - холодный период года), а также выше +10°С (далее - теплый период года). Микроклимат производственных помещений нормируется для периодов года, характеризуемых среднесуточной температурой наружного воздуха, равной +10°С и ниже (далее - холодный период года), а также выше +10°С (далее - теплый период года).

Слайд 36





2.2.2. Оптимальные микроклиматические условия установлены по критериям оптимального теплового состояния человека, одетого в комплект одежды с теплоизоляцией 1 кло в холодный период года и 0,7-0,8 кло в теплый период года. Они обеспечивают общее и локальное ощущение теплового комфорта в течение рабочей смены при минимальном напряжении механизмов терморегуляции, не вызывают отклонений в состоянии здоровья, создают предпосылки для высокого уровня работоспособности.

2.2.2. Оптимальные микроклиматические условия установлены по критериям оптимального теплового состояния человека, одетого в комплект одежды с теплоизоляцией 1 кло в холодный период года и 0,7-0,8 кло в теплый период года. Они обеспечивают общее и локальное ощущение теплового комфорта в течение рабочей смены при минимальном напряжении механизмов терморегуляции, не вызывают отклонений в состоянии здоровья, создают предпосылки для высокого уровня работоспособности.
Описание слайда:
2.2.2. Оптимальные микроклиматические условия установлены по критериям оптимального теплового состояния человека, одетого в комплект одежды с теплоизоляцией 1 кло в холодный период года и 0,7-0,8 кло в теплый период года. Они обеспечивают общее и локальное ощущение теплового комфорта в течение рабочей смены при минимальном напряжении механизмов терморегуляции, не вызывают отклонений в состоянии здоровья, создают предпосылки для высокого уровня работоспособности. 2.2.2. Оптимальные микроклиматические условия установлены по критериям оптимального теплового состояния человека, одетого в комплект одежды с теплоизоляцией 1 кло в холодный период года и 0,7-0,8 кло в теплый период года. Они обеспечивают общее и локальное ощущение теплового комфорта в течение рабочей смены при минимальном напряжении механизмов терморегуляции, не вызывают отклонений в состоянии здоровья, создают предпосылки для высокого уровня работоспособности.

Слайд 37





1 КЛО - это количество одежды, необходимой человеку для того, чтобы чувствовать себя комфортно. Обычно под этим количеством подразумевают легкий костюм плюс нижнее белье. Важно то, что эта единица выведена именно для человека, находящегося в состоянии покоя. То есть, если вы сидите на диване в домашнем халате - вам хорошо при +21°С. А вот если вы встанете с дивана и не спеша пойдете в другую комнату, так называемая термокомфортная температура для вас снизится до +11°С. Ускоритесь - это будет +1°С.
1 КЛО - это количество одежды, необходимой человеку для того, чтобы чувствовать себя комфортно. Обычно под этим количеством подразумевают легкий костюм плюс нижнее белье. Важно то, что эта единица выведена именно для человека, находящегося в состоянии покоя. То есть, если вы сидите на диване в домашнем халате - вам хорошо при +21°С. А вот если вы встанете с дивана и не спеша пойдете в другую комнату, так называемая термокомфортная температура для вас снизится до +11°С. Ускоритесь - это будет +1°С.
Описание слайда:
1 КЛО - это количество одежды, необходимой человеку для того, чтобы чувствовать себя комфортно. Обычно под этим количеством подразумевают легкий костюм плюс нижнее белье. Важно то, что эта единица выведена именно для человека, находящегося в состоянии покоя. То есть, если вы сидите на диване в домашнем халате - вам хорошо при +21°С. А вот если вы встанете с дивана и не спеша пойдете в другую комнату, так называемая термокомфортная температура для вас снизится до +11°С. Ускоритесь - это будет +1°С. 1 КЛО - это количество одежды, необходимой человеку для того, чтобы чувствовать себя комфортно. Обычно под этим количеством подразумевают легкий костюм плюс нижнее белье. Важно то, что эта единица выведена именно для человека, находящегося в состоянии покоя. То есть, если вы сидите на диване в домашнем халате - вам хорошо при +21°С. А вот если вы встанете с дивана и не спеша пойдете в другую комнату, так называемая термокомфортная температура для вас снизится до +11°С. Ускоритесь - это будет +1°С.

Слайд 38


Показатели, характеризующие микроклимат. Виды микроклимата. Понятие оптимальных и допустимых параметров. Расчет ТНС-индекса, слайд №38
Описание слайда:

Слайд 39


Показатели, характеризующие микроклимат. Виды микроклимата. Понятие оптимальных и допустимых параметров. Расчет ТНС-индекса, слайд №39
Описание слайда:

Слайд 40


Показатели, характеризующие микроклимат. Виды микроклимата. Понятие оптимальных и допустимых параметров. Расчет ТНС-индекса, слайд №40
Описание слайда:

Слайд 41





Разграничение работ по категориям осуществляется на основе интенсивности общих энергозатрат организма: 
Разграничение работ по категориям осуществляется на основе интенсивности общих энергозатрат организма: 
легкие физические работы (категория I—la /энерготраты до 139 Вт, сидя, незначительное физическое напряжение/ и 1б /140-174 Вт, сидя, стоя, ходьба, с некоторым физическим напряжением/), 
средней тяжести физические работы (категория II-IIа /175-232 Вт, постоянная ходьба перемещение веса до 1 кг/ и II б / 233- 290Вт, до 10кг/), 
тяжелые физические работы (категория III /более 290 Вт, свыше 10кг/).
Описание слайда:
Разграничение работ по категориям осуществляется на основе интенсивности общих энергозатрат организма: Разграничение работ по категориям осуществляется на основе интенсивности общих энергозатрат организма: легкие физические работы (категория I—la /энерготраты до 139 Вт, сидя, незначительное физическое напряжение/ и 1б /140-174 Вт, сидя, стоя, ходьба, с некоторым физическим напряжением/), средней тяжести физические работы (категория II-IIа /175-232 Вт, постоянная ходьба перемещение веса до 1 кг/ и II б / 233- 290Вт, до 10кг/), тяжелые физические работы (категория III /более 290 Вт, свыше 10кг/).

Слайд 42


Показатели, характеризующие микроклимат. Виды микроклимата. Понятие оптимальных и допустимых параметров. Расчет ТНС-индекса, слайд №42
Описание слайда:

Слайд 43


Показатели, характеризующие микроклимат. Виды микроклимата. Понятие оптимальных и допустимых параметров. Расчет ТНС-индекса, слайд №43
Описание слайда:

Слайд 44


Показатели, характеризующие микроклимат. Виды микроклимата. Понятие оптимальных и допустимых параметров. Расчет ТНС-индекса, слайд №44
Описание слайда:

Слайд 45


Показатели, характеризующие микроклимат. Виды микроклимата. Понятие оптимальных и допустимых параметров. Расчет ТНС-индекса, слайд №45
Описание слайда:

Слайд 46





Для оценки сочетанного действия параметров микроклимата (температуры, влажности, скорости движения воздуха и теплового облучения) в целях осуществления мероприятий по защите работающих от возможного перегревания рекомендуется использовать интегральный показатель тепловой нагрузки среды (ТНС-индекс).
Для оценки сочетанного действия параметров микроклимата (температуры, влажности, скорости движения воздуха и теплового облучения) в целях осуществления мероприятий по защите работающих от возможного перегревания рекомендуется использовать интегральный показатель тепловой нагрузки среды (ТНС-индекс).
Описание слайда:
Для оценки сочетанного действия параметров микроклимата (температуры, влажности, скорости движения воздуха и теплового облучения) в целях осуществления мероприятий по защите работающих от возможного перегревания рекомендуется использовать интегральный показатель тепловой нагрузки среды (ТНС-индекс). Для оценки сочетанного действия параметров микроклимата (температуры, влажности, скорости движения воздуха и теплового облучения) в целях осуществления мероприятий по защите работающих от возможного перегревания рекомендуется использовать интегральный показатель тепловой нагрузки среды (ТНС-индекс).

Слайд 47





ТНС-индекс рекомендуется использовать для интегральной оценки тепловой нагрузки среды на рабочих местах, на которых скорость движения воздуха не превышает 0,6 м/с, а интенсивность теплового облучения — 1200 Вт/м.
ТНС-индекс рекомендуется использовать для интегральной оценки тепловой нагрузки среды на рабочих местах, на которых скорость движения воздуха не превышает 0,6 м/с, а интенсивность теплового облучения — 1200 Вт/м.
Описание слайда:
ТНС-индекс рекомендуется использовать для интегральной оценки тепловой нагрузки среды на рабочих местах, на которых скорость движения воздуха не превышает 0,6 м/с, а интенсивность теплового облучения — 1200 Вт/м. ТНС-индекс рекомендуется использовать для интегральной оценки тепловой нагрузки среды на рабочих местах, на которых скорость движения воздуха не превышает 0,6 м/с, а интенсивность теплового облучения — 1200 Вт/м.

Слайд 48


Показатели, характеризующие микроклимат. Виды микроклимата. Понятие оптимальных и допустимых параметров. Расчет ТНС-индекса, слайд №48
Описание слайда:

Слайд 49


Показатели, характеризующие микроклимат. Виды микроклимата. Понятие оптимальных и допустимых параметров. Расчет ТНС-индекса, слайд №49
Описание слайда:

Слайд 50


Показатели, характеризующие микроклимат. Виды микроклимата. Понятие оптимальных и допустимых параметров. Расчет ТНС-индекса, слайд №50
Описание слайда:

Слайд 51





Термометр биметаллический
Термометр биметаллический
Описание слайда:
Термометр биметаллический Термометр биметаллический

Слайд 52





Термометры технические
Термометры технические
Термометры спиртовые СП-2, СП-2У

Назначение: 
Термометры универсальные стеклянные спиртовые применяются в различных отраслях промышленности и предназначены для измерения температур в диапазоне от -35 до +200С.
Описание слайда:
Термометры технические Термометры технические Термометры спиртовые СП-2, СП-2У Назначение: Термометры универсальные стеклянные спиртовые применяются в различных отраслях промышленности и предназначены для измерения температур в диапазоне от -35 до +200С.

Слайд 53


Показатели, характеризующие микроклимат. Виды микроклимата. Понятие оптимальных и допустимых параметров. Расчет ТНС-индекса, слайд №53
Описание слайда:

Слайд 54





С целью длительной регистрации температуры воздуха (в течение суток, недели) применяют термографы состоящие из воспринимающего элемента (изогнутая полая металлическая, наполненная толуолом, или биметаллическая пластинка), связанного с записывающим устройством, и лентопротяжного механизма. Для определения средней температуры воздуха в помещении производят три измерения по горизонтали на высоте 1,5 м от пола (в середине комнаты, в 10 см от наружной стены и у внутренней стены) и вычисляют среднее значение. По этим же данным судят о перепаде температуры в горизонтальном направлении. Для определения перепадов температуры по вертикали измерение производят у пола (на высоте 10 см) и на высоте 1,1 м.
С целью длительной регистрации температуры воздуха (в течение суток, недели) применяют термографы состоящие из воспринимающего элемента (изогнутая полая металлическая, наполненная толуолом, или биметаллическая пластинка), связанного с записывающим устройством, и лентопротяжного механизма. Для определения средней температуры воздуха в помещении производят три измерения по горизонтали на высоте 1,5 м от пола (в середине комнаты, в 10 см от наружной стены и у внутренней стены) и вычисляют среднее значение. По этим же данным судят о перепаде температуры в горизонтальном направлении. Для определения перепадов температуры по вертикали измерение производят у пола (на высоте 10 см) и на высоте 1,1 м.
Описание слайда:
С целью длительной регистрации температуры воздуха (в течение суток, недели) применяют термографы состоящие из воспринимающего элемента (изогнутая полая металлическая, наполненная толуолом, или биметаллическая пластинка), связанного с записывающим устройством, и лентопротяжного механизма. Для определения средней температуры воздуха в помещении производят три измерения по горизонтали на высоте 1,5 м от пола (в середине комнаты, в 10 см от наружной стены и у внутренней стены) и вычисляют среднее значение. По этим же данным судят о перепаде температуры в горизонтальном направлении. Для определения перепадов температуры по вертикали измерение производят у пола (на высоте 10 см) и на высоте 1,1 м. С целью длительной регистрации температуры воздуха (в течение суток, недели) применяют термографы состоящие из воспринимающего элемента (изогнутая полая металлическая, наполненная толуолом, или биметаллическая пластинка), связанного с записывающим устройством, и лентопротяжного механизма. Для определения средней температуры воздуха в помещении производят три измерения по горизонтали на высоте 1,5 м от пола (в середине комнаты, в 10 см от наружной стены и у внутренней стены) и вычисляют среднее значение. По этим же данным судят о перепаде температуры в горизонтальном направлении. Для определения перепадов температуры по вертикали измерение производят у пола (на высоте 10 см) и на высоте 1,1 м.

Слайд 55


Показатели, характеризующие микроклимат. Виды микроклимата. Понятие оптимальных и допустимых параметров. Расчет ТНС-индекса, слайд №55
Описание слайда:

Слайд 56


Показатели, характеризующие микроклимат. Виды микроклимата. Понятие оптимальных и допустимых параметров. Расчет ТНС-индекса, слайд №56
Описание слайда:

Слайд 57


Показатели, характеризующие микроклимат. Виды микроклимата. Понятие оптимальных и допустимых параметров. Расчет ТНС-индекса, слайд №57
Описание слайда:

Слайд 58


Показатели, характеризующие микроклимат. Виды микроклимата. Понятие оптимальных и допустимых параметров. Расчет ТНС-индекса, слайд №58
Описание слайда:

Слайд 59





Расчет абсолютной влажности производят по формуле:  К= F – 0,5 (t – t1) · B/ 755
Расчет абсолютной влажности производят по формуле:  К= F – 0,5 (t – t1) · B/ 755
где К - искомая абсолютная влажность, г/м3 ;  F – максимальная влажность при температуре влажного термометра (определяется по таблице 2); t - температура сухого термометра; t1- температура влажного термометра; В - барометрическое давление в момент исследования мм.рт.ст.; 755 - среднее барометрическое давление, мм.рт.ст.
Перевод найденной абсолютной влажности в относительную производится по формуле:  
  R = K /F1 · 100
где R - искомая относительная влажность, %; К - абсолютная влажность, г/м3; F1 - максимальная влажность при температуре сухого термометра (определяется по табл.)
Описание слайда:
Расчет абсолютной влажности производят по формуле: К= F – 0,5 (t – t1) · B/ 755 Расчет абсолютной влажности производят по формуле: К= F – 0,5 (t – t1) · B/ 755 где К - искомая абсолютная влажность, г/м3 ; F – максимальная влажность при температуре влажного термометра (определяется по таблице 2); t - температура сухого термометра; t1- температура влажного термометра; В - барометрическое давление в момент исследования мм.рт.ст.; 755 - среднее барометрическое давление, мм.рт.ст. Перевод найденной абсолютной влажности в относительную производится по формуле: R = K /F1 · 100 где R - искомая относительная влажность, %; К - абсолютная влажность, г/м3; F1 - максимальная влажность при температуре сухого термометра (определяется по табл.)

Слайд 60


Показатели, характеризующие микроклимат. Виды микроклимата. Понятие оптимальных и допустимых параметров. Расчет ТНС-индекса, слайд №60
Описание слайда:

Слайд 61


Показатели, характеризующие микроклимат. Виды микроклимата. Понятие оптимальных и допустимых параметров. Расчет ТНС-индекса, слайд №61
Описание слайда:

Слайд 62


Показатели, характеризующие микроклимат. Виды микроклимата. Понятие оптимальных и допустимых параметров. Расчет ТНС-индекса, слайд №62
Описание слайда:

Слайд 63


Показатели, характеризующие микроклимат. Виды микроклимата. Понятие оптимальных и допустимых параметров. Расчет ТНС-индекса, слайд №63
Описание слайда:

Слайд 64





Барометр-анероид представляет собой металлическую гофрированную коробку, из которой выкачан воздух. При увеличении атмосферного давления стенки анероидной коробки прогибаются внутрь, а при уменьшении выпрямляются. С помощью системы рычажков эти колебания передаются стрелке, которая движется по циферблату. Шкала барометра анероида градуирована в миллиметрах ртутного столба или паскалях (цена деления шкалы 100 Па). Прибор устанавливают в горизонтальном положении и защищают от влияния прямого солнечного излучения и резких колебаний температур.
Барометр-анероид представляет собой металлическую гофрированную коробку, из которой выкачан воздух. При увеличении атмосферного давления стенки анероидной коробки прогибаются внутрь, а при уменьшении выпрямляются. С помощью системы рычажков эти колебания передаются стрелке, которая движется по циферблату. Шкала барометра анероида градуирована в миллиметрах ртутного столба или паскалях (цена деления шкалы 100 Па). Прибор устанавливают в горизонтальном положении и защищают от влияния прямого солнечного излучения и резких колебаний температур.
Перед отсчетом следует слегка постучать пальцем по корпусу или стеклу барометра, чтобы преодолеть трение в механизме прибора. Отсчет по барометру производится с точностью до десятых долей миллиметра ртутного столба (до 50 Па), а по термометру - до десятых долей градуса. Поправки к показанию шкалы прибора вводят в соответствии с паспортом, прилагаемым к каждому прибору. Показания барометра-анероида сверяют с показаниями ртутного барометра не реже 1 раза в 6 мес.
Описание слайда:
Барометр-анероид представляет собой металлическую гофрированную коробку, из которой выкачан воздух. При увеличении атмосферного давления стенки анероидной коробки прогибаются внутрь, а при уменьшении выпрямляются. С помощью системы рычажков эти колебания передаются стрелке, которая движется по циферблату. Шкала барометра анероида градуирована в миллиметрах ртутного столба или паскалях (цена деления шкалы 100 Па). Прибор устанавливают в горизонтальном положении и защищают от влияния прямого солнечного излучения и резких колебаний температур. Барометр-анероид представляет собой металлическую гофрированную коробку, из которой выкачан воздух. При увеличении атмосферного давления стенки анероидной коробки прогибаются внутрь, а при уменьшении выпрямляются. С помощью системы рычажков эти колебания передаются стрелке, которая движется по циферблату. Шкала барометра анероида градуирована в миллиметрах ртутного столба или паскалях (цена деления шкалы 100 Па). Прибор устанавливают в горизонтальном положении и защищают от влияния прямого солнечного излучения и резких колебаний температур. Перед отсчетом следует слегка постучать пальцем по корпусу или стеклу барометра, чтобы преодолеть трение в механизме прибора. Отсчет по барометру производится с точностью до десятых долей миллиметра ртутного столба (до 50 Па), а по термометру - до десятых долей градуса. Поправки к показанию шкалы прибора вводят в соответствии с паспортом, прилагаемым к каждому прибору. Показания барометра-анероида сверяют с показаниями ртутного барометра не реже 1 раза в 6 мес.

Слайд 65





Барограф  предназначен для постоянной регистрации атмосферного давления. Воспринимающая часть состоит из нескольких соединенных последовательно  анероидных коробок. Изменение длины блока коробок с помощью системы рычажков передается стрелке с пером, которая отмечает соответствующее давление на диаграммной ленте, натянутой и закрепленной на вращающемся барабане часового механизма. Барограф устанавливают на прочной подставке вдали от источников теплового излучения, рядом помещают контрольный ртутный барометр, по которому        периодически производят сверку.
Барограф  предназначен для постоянной регистрации атмосферного давления. Воспринимающая часть состоит из нескольких соединенных последовательно  анероидных коробок. Изменение длины блока коробок с помощью системы рычажков передается стрелке с пером, которая отмечает соответствующее давление на диаграммной ленте, натянутой и закрепленной на вращающемся барабане часового механизма. Барограф устанавливают на прочной подставке вдали от источников теплового излучения, рядом помещают контрольный ртутный барометр, по которому        периодически производят сверку.
Описание слайда:
Барограф предназначен для постоянной регистрации атмосферного давления. Воспринимающая часть состоит из нескольких соединенных последовательно анероидных коробок. Изменение длины блока коробок с помощью системы рычажков передается стрелке с пером, которая отмечает соответствующее давление на диаграммной ленте, натянутой и закрепленной на вращающемся барабане часового механизма. Барограф устанавливают на прочной подставке вдали от источников теплового излучения, рядом помещают контрольный ртутный барометр, по которому периодически производят сверку. Барограф предназначен для постоянной регистрации атмосферного давления. Воспринимающая часть состоит из нескольких соединенных последовательно анероидных коробок. Изменение длины блока коробок с помощью системы рычажков передается стрелке с пером, которая отмечает соответствующее давление на диаграммной ленте, натянутой и закрепленной на вращающемся барабане часового механизма. Барограф устанавливают на прочной подставке вдали от источников теплового излучения, рядом помещают контрольный ртутный барометр, по которому периодически производят сверку.

Слайд 66


Показатели, характеризующие микроклимат. Виды микроклимата. Понятие оптимальных и допустимых параметров. Расчет ТНС-индекса, слайд №66
Описание слайда:

Слайд 67


Показатели, характеризующие микроклимат. Виды микроклимата. Понятие оптимальных и допустимых параметров. Расчет ТНС-индекса, слайд №67
Описание слайда:

Слайд 68





Гигрометры  регистрируют непосредственно относительную влажность воздуха. Они состоят из воспринимающего элемента (пучок обезжиренных волос), связанного механически с регистрирующей частью (стрелкой). Постоянная регистрация относительной влажности воздуха может быть осуществлена гигрографом  представляющим собой комбинацию гигрометра с записывающим устройством и лентопротяжным механизмом.
Гигрометры  регистрируют непосредственно относительную влажность воздуха. Они состоят из воспринимающего элемента (пучок обезжиренных волос), связанного механически с регистрирующей частью (стрелкой). Постоянная регистрация относительной влажности воздуха может быть осуществлена гигрографом  представляющим собой комбинацию гигрометра с записывающим устройством и лентопротяжным механизмом.
Описание слайда:
Гигрометры регистрируют непосредственно относительную влажность воздуха. Они состоят из воспринимающего элемента (пучок обезжиренных волос), связанного механически с регистрирующей частью (стрелкой). Постоянная регистрация относительной влажности воздуха может быть осуществлена гигрографом представляющим собой комбинацию гигрометра с записывающим устройством и лентопротяжным механизмом. Гигрометры регистрируют непосредственно относительную влажность воздуха. Они состоят из воспринимающего элемента (пучок обезжиренных волос), связанного механически с регистрирующей частью (стрелкой). Постоянная регистрация относительной влажности воздуха может быть осуществлена гигрографом представляющим собой комбинацию гигрометра с записывающим устройством и лентопротяжным механизмом.

Слайд 69


Показатели, характеризующие микроклимат. Виды микроклимата. Понятие оптимальных и допустимых параметров. Расчет ТНС-индекса, слайд №69
Описание слайда:

Слайд 70





Портативный термо-гигрометр (HANNA – HI 8564 – thermohygrometer)
Портативный термо-гигрометр (HANNA – HI 8564 – thermohygrometer)
Портативный термо-гигрометр (HANNA – HI 8564 – thermo-hygrometer) см. рис.используют для определения температуры и относительной влажности воздуха. Выносной зонд содержит датчик и электронный преобразователь амплитуды относительной влажности, а также надежный датчик температуры. Значение относительной влажности и температуры отображается в цифровой индикации на дисплее прибора.Рис.10. Измеритель влажности и температуры (ИВТМ -7)
Примечание: выносной зонд не должен контактировать с водой и другими жидкостями.
Описание слайда:
Портативный термо-гигрометр (HANNA – HI 8564 – thermohygrometer) Портативный термо-гигрометр (HANNA – HI 8564 – thermohygrometer) Портативный термо-гигрометр (HANNA – HI 8564 – thermo-hygrometer) см. рис.используют для определения температуры и относительной влажности воздуха. Выносной зонд содержит датчик и электронный преобразователь амплитуды относительной влажности, а также надежный датчик температуры. Значение относительной влажности и температуры отображается в цифровой индикации на дисплее прибора.Рис.10. Измеритель влажности и температуры (ИВТМ -7) Примечание: выносной зонд не должен контактировать с водой и другими жидкостями.

Слайд 71





Измеритель влажности и температуры (термогигрометр ИВТМ -7) см. рис., предназначен для измерения относительной влажности воздуха температуры в неагрессивных газовых средах. Предназначен для использования в различных отраслях народного хозяйства (промышленность, сельское хозяйство, гидрометеорология, медицина) для оперативного контроля показателей микроклимата.
Измеритель влажности и температуры (термогигрометр ИВТМ -7) см. рис., предназначен для измерения относительной влажности воздуха температуры в неагрессивных газовых средах. Предназначен для использования в различных отраслях народного хозяйства (промышленность, сельское хозяйство, гидрометеорология, медицина) для оперативного контроля показателей микроклимата.
Описание слайда:
Измеритель влажности и температуры (термогигрометр ИВТМ -7) см. рис., предназначен для измерения относительной влажности воздуха температуры в неагрессивных газовых средах. Предназначен для использования в различных отраслях народного хозяйства (промышленность, сельское хозяйство, гидрометеорология, медицина) для оперативного контроля показателей микроклимата. Измеритель влажности и температуры (термогигрометр ИВТМ -7) см. рис., предназначен для измерения относительной влажности воздуха температуры в неагрессивных газовых средах. Предназначен для использования в различных отраслях народного хозяйства (промышленность, сельское хозяйство, гидрометеорология, медицина) для оперативного контроля показателей микроклимата.

Слайд 72


Показатели, характеризующие микроклимат. Виды микроклимата. Понятие оптимальных и допустимых параметров. Расчет ТНС-индекса, слайд №72
Описание слайда:

Слайд 73


Показатели, характеризующие микроклимат. Виды микроклимата. Понятие оптимальных и допустимых параметров. Расчет ТНС-индекса, слайд №73
Описание слайда:

Слайд 74


Показатели, характеризующие микроклимат. Виды микроклимата. Понятие оптимальных и допустимых параметров. Расчет ТНС-индекса, слайд №74
Описание слайда:

Слайд 75


Показатели, характеризующие микроклимат. Виды микроклимата. Понятие оптимальных и допустимых параметров. Расчет ТНС-индекса, слайд №75
Описание слайда:

Слайд 76


Показатели, характеризующие микроклимат. Виды микроклимата. Понятие оптимальных и допустимых параметров. Расчет ТНС-индекса, слайд №76
Описание слайда:

Слайд 77


Показатели, характеризующие микроклимат. Виды микроклимата. Понятие оптимальных и допустимых параметров. Расчет ТНС-индекса, слайд №77
Описание слайда:

Слайд 78


Показатели, характеризующие микроклимат. Виды микроклимата. Понятие оптимальных и допустимых параметров. Расчет ТНС-индекса, слайд №78
Описание слайда:

Слайд 79


Показатели, характеризующие микроклимат. Виды микроклимата. Понятие оптимальных и допустимых параметров. Расчет ТНС-индекса, слайд №79
Описание слайда:

Слайд 80


Показатели, характеризующие микроклимат. Виды микроклимата. Понятие оптимальных и допустимых параметров. Расчет ТНС-индекса, слайд №80
Описание слайда:

Слайд 81





Определите методы и средства по нормализации микроклимата в соответствии с общими принципами профилактики неблагоприятного воздействия производственных факторов (охлаждающего и нагревающего микроклимата) 
Определите методы и средства по нормализации микроклимата в соответствии с общими принципами профилактики неблагоприятного воздействия производственных факторов (охлаждающего и нагревающего микроклимата)
Описание слайда:
Определите методы и средства по нормализации микроклимата в соответствии с общими принципами профилактики неблагоприятного воздействия производственных факторов (охлаждающего и нагревающего микроклимата) Определите методы и средства по нормализации микроклимата в соответствии с общими принципами профилактики неблагоприятного воздействия производственных факторов (охлаждающего и нагревающего микроклимата)

Слайд 82





1.Гигиеническое нормирование микроклимата в соответствии с
1.Гигиеническое нормирование микроклимата в соответствии с
ГОСТ 12.1.005-88 «ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны» и СанПиН 2.2.4.548-96 «Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений», СанПиН 2.2.4.3359-16 "Санитарно-эпидемиологические требования к физическим факторам на рабочих местах»
2.Изменение технологии производства (внедрение технологических процессов и оборудования, снижающих выделение тепла. Например, замена горячего способа обработки металла холодными, применение индукционного нагрева металлов токами высокой частоты вместо пламенного нагрева, замена кольцевых печей для сушки форм и стержней в литейном производстве туннельными, повышение герметичности оборудования и т.д.).
Описание слайда:
1.Гигиеническое нормирование микроклимата в соответствии с 1.Гигиеническое нормирование микроклимата в соответствии с ГОСТ 12.1.005-88 «ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны» и СанПиН 2.2.4.548-96 «Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений», СанПиН 2.2.4.3359-16 "Санитарно-эпидемиологические требования к физическим факторам на рабочих местах» 2.Изменение технологии производства (внедрение технологических процессов и оборудования, снижающих выделение тепла. Например, замена горячего способа обработки металла холодными, применение индукционного нагрева металлов токами высокой частоты вместо пламенного нагрева, замена кольцевых печей для сушки форм и стержней в литейном производстве туннельными, повышение герметичности оборудования и т.д.).

Слайд 83





3. Механизация и автоматизация производственных процессов (например, дистанционное управление процессом транспорта природного газа из операторной позволяет существенно снизить время пребывания человека в машинном зале компрессорной станции, где температура воздуха превышает допустимую).
3. Механизация и автоматизация производственных процессов (например, дистанционное управление процессом транспорта природного газа из операторной позволяет существенно снизить время пребывания человека в машинном зале компрессорной станции, где температура воздуха превышает допустимую).
Описание слайда:
3. Механизация и автоматизация производственных процессов (например, дистанционное управление процессом транспорта природного газа из операторной позволяет существенно снизить время пребывания человека в машинном зале компрессорной станции, где температура воздуха превышает допустимую). 3. Механизация и автоматизация производственных процессов (например, дистанционное управление процессом транспорта природного газа из операторной позволяет существенно снизить время пребывания человека в машинном зале компрессорной станции, где температура воздуха превышает допустимую).

Слайд 84





4. Тепловая изоляция оборудования (печей, сосудов и трубопроводов с горячими газами и жидкостями) снижает температуру излучающей поверхности и уменьшает как общее тепловыделение, так и инфракрасное излучение от нагретых поверхностей, предотвращая ожоги при прикосновении к этим поверхностям. Температура нагретых поверхностей оборудования не должна превышать 35 °С при температуре внутри источника до 100°С и 45 °С при температуре внутри источника выше 100 °С.
4. Тепловая изоляция оборудования (печей, сосудов и трубопроводов с горячими газами и жидкостями) снижает температуру излучающей поверхности и уменьшает как общее тепловыделение, так и инфракрасное излучение от нагретых поверхностей, предотвращая ожоги при прикосновении к этим поверхностям. Температура нагретых поверхностей оборудования не должна превышать 35 °С при температуре внутри источника до 100°С и 45 °С при температуре внутри источника выше 100 °С.
 Иногда применяют внутреннюю теплоизоляцию для снижения рабочих температур наружных поверхностей оборудования. 
Кроме того тепловая изоляция уменьшает тепловые потери оборудования, снижая расход топлива — электроэнергии или пара.
Описание слайда:
4. Тепловая изоляция оборудования (печей, сосудов и трубопроводов с горячими газами и жидкостями) снижает температуру излучающей поверхности и уменьшает как общее тепловыделение, так и инфракрасное излучение от нагретых поверхностей, предотвращая ожоги при прикосновении к этим поверхностям. Температура нагретых поверхностей оборудования не должна превышать 35 °С при температуре внутри источника до 100°С и 45 °С при температуре внутри источника выше 100 °С. 4. Тепловая изоляция оборудования (печей, сосудов и трубопроводов с горячими газами и жидкостями) снижает температуру излучающей поверхности и уменьшает как общее тепловыделение, так и инфракрасное излучение от нагретых поверхностей, предотвращая ожоги при прикосновении к этим поверхностям. Температура нагретых поверхностей оборудования не должна превышать 35 °С при температуре внутри источника до 100°С и 45 °С при температуре внутри источника выше 100 °С. Иногда применяют внутреннюю теплоизоляцию для снижения рабочих температур наружных поверхностей оборудования. Кроме того тепловая изоляция уменьшает тепловые потери оборудования, снижая расход топлива — электроэнергии или пара.

Слайд 85





К неорганическим теплоизоляционным материалам относятся: асбест, асбоцемент, вермикулит, минеральные вата и войлок, стекловата и стеклоткань, ячеистый бетон, керамзит и др.
К неорганическим теплоизоляционным материалам относятся: асбест, асбоцемент, вермикулит, минеральные вата и войлок, стекловата и стеклоткань, ячеистый бетон, керамзит и др.
Органическими изоляционными материалами являются пробковые, торфоизоляционные и древесноволокнистые плиты, древесные опилки, пенопласт и др.
Описание слайда:
К неорганическим теплоизоляционным материалам относятся: асбест, асбоцемент, вермикулит, минеральные вата и войлок, стекловата и стеклоткань, ячеистый бетон, керамзит и др. К неорганическим теплоизоляционным материалам относятся: асбест, асбоцемент, вермикулит, минеральные вата и войлок, стекловата и стеклоткань, ячеистый бетон, керамзит и др. Органическими изоляционными материалами являются пробковые, торфоизоляционные и древесноволокнистые плиты, древесные опилки, пенопласт и др.

Слайд 86





При выборе материала для изоляции необходимо учитывать механические свойства материалов, а также их способность выдерживать высокую температуру. При температуре теплоизлучающей поверхности 500... 600 °С применяют асбест, минеральную вату; при температуре 800 ... 900 °С — асбозурит, диатомитовый кирпич; при температуре более 1000 °С — вермикулит, специальные керамические плитки и т.д.
При выборе материала для изоляции необходимо учитывать механические свойства материалов, а также их способность выдерживать высокую температуру. При температуре теплоизлучающей поверхности 500... 600 °С применяют асбест, минеральную вату; при температуре 800 ... 900 °С — асбозурит, диатомитовый кирпич; при температуре более 1000 °С — вермикулит, специальные керамические плитки и т.д.
Описание слайда:
При выборе материала для изоляции необходимо учитывать механические свойства материалов, а также их способность выдерживать высокую температуру. При температуре теплоизлучающей поверхности 500... 600 °С применяют асбест, минеральную вату; при температуре 800 ... 900 °С — асбозурит, диатомитовый кирпич; при температуре более 1000 °С — вермикулит, специальные керамические плитки и т.д. При выборе материала для изоляции необходимо учитывать механические свойства материалов, а также их способность выдерживать высокую температуру. При температуре теплоизлучающей поверхности 500... 600 °С применяют асбест, минеральную вату; при температуре 800 ... 900 °С — асбозурит, диатомитовый кирпич; при температуре более 1000 °С — вермикулит, специальные керамические плитки и т.д.

Слайд 87





5.Эффективная местная и общеобменная вентиляция.
5.Эффективная местная и общеобменная вентиляция.
Описание слайда:
5.Эффективная местная и общеобменная вентиляция. 5.Эффективная местная и общеобменная вентиляция.

Слайд 88





6.Использование индивидуальных средств защиты.
6.Использование индивидуальных средств защиты.
Описание слайда:
6.Использование индивидуальных средств защиты. 6.Использование индивидуальных средств защиты.

Слайд 89


Показатели, характеризующие микроклимат. Виды микроклимата. Понятие оптимальных и допустимых параметров. Расчет ТНС-индекса, слайд №89
Описание слайда:

Слайд 90





7. Биологические методы профилактики: общеоздоровительные и специальные.
7. Биологические методы профилактики: общеоздоровительные и специальные.
 К первой группе относятся: рациональная организация труда и отдыха, массовые занятия физкультурой и спортом, рациональное питание, и др.
Вторая группа мероприятий проводится в зависимости от неблагоприятного действия на организм (низкой или высокой температуры).
Например, известно положительное значение дыхательной гимнастики, ингаляций аэрозолей, а также рационального питания с включением соответствующих витаминов, значение массажа, закаливающих процедур, галотерапии и др.
Описание слайда:
7. Биологические методы профилактики: общеоздоровительные и специальные. 7. Биологические методы профилактики: общеоздоровительные и специальные. К первой группе относятся: рациональная организация труда и отдыха, массовые занятия физкультурой и спортом, рациональное питание, и др. Вторая группа мероприятий проводится в зависимости от неблагоприятного действия на организм (низкой или высокой температуры). Например, известно положительное значение дыхательной гимнастики, ингаляций аэрозолей, а также рационального питания с включением соответствующих витаминов, значение массажа, закаливающих процедур, галотерапии и др.

Слайд 91


Показатели, характеризующие микроклимат. Виды микроклимата. Понятие оптимальных и допустимых параметров. Расчет ТНС-индекса, слайд №91
Описание слайда:

Слайд 92





8.Санитарно-просветительная работа. 
8.Санитарно-просветительная работа. 
9.Предварительные и периодические медицинские осмотры лиц, работающих в условиях профессиональных вредностей, способных вызвать профессиональные заболевания.
Описание слайда:
8.Санитарно-просветительная работа. 8.Санитарно-просветительная работа. 9.Предварительные и периодические медицинские осмотры лиц, работающих в условиях профессиональных вредностей, способных вызвать профессиональные заболевания.

Слайд 93





 Спасибо за внимание!!!
 Спасибо за внимание!!!
Описание слайда:
Спасибо за внимание!!! Спасибо за внимание!!!



Похожие презентации
Mypresentation.ru
Загрузить презентацию