Что отражает интегральный показатель тепловая нагрузка среды

Определение индекса тепловой нагрузки среды (ТНС-индекса)

Что отражает интегральный показатель тепловая нагрузка среды Что отражает интегральный показатель тепловая нагрузка среды Что отражает интегральный показатель тепловая нагрузка среды Что отражает интегральный показатель тепловая нагрузка среды

Что отражает интегральный показатель тепловая нагрузка среды

Что отражает интегральный показатель тепловая нагрузка среды

В отдельных случаях на рабочих местах температура воздуха выше допустимых пределов согласно табл. 2. В таких случаях для оценки сочетанного воздействия параметров микроклимата в целях осуществления мероприятий по защите работающих от возможного перегревания рекомендуется использовать интегральный показатель тепловой нагрузки среды (ТНС). Индекс тепловой нагрузки среды (ТНС-индекс) является эмпирическим показателем, характеризующим сочетанное действие на организм человека параметров микроклимата (температура воздуха, влажность, скорость его движения, относительная влажность, тепловое излучение).

ТНС-индекс рассчитывается по уравнению:

Что отражает интегральный показатель тепловая нагрузка среды, °С, (2)

где tвл – температура смоченного термометра аспирационного психрометра,°С;

tш – температура внутри зачерненного шара термометра, °С.

Значения ТНС-индекса не должны выходить за пределы величин, рекомендуемых в табл. 4 [4].

Рекомендуемые величины интегрального показателя тепловой нагрузки
среды (ТНС-индекса) для профилактики перегревания организма

Источник

Определение индекса тепловой нагрузки среды. Условия труда

Условия труда в соответствии с Гигиенической классификацией труда имеют следующую классификацию:

I класс – оптимальные условия труда;

II класс – допустимые условия труда;

Классы условий труда по микроклимату определяются различными показателями в зависимости от периода года: холодный (зима) и теплый. Теплый период года характеризуется среднесуточной температурой наружного воздуха +10°С и выше, холодный – ниже +10°С. Зимой для оценки микроклимата в производственном помещении необходимо измерять температуру, относительную влажность и скорость движения воздуха на рабочем месте. В этот же период на открытой территории и в холодных помещениях (холодильники, неотапливаемые склады и т.п.) достаточно измерить только температуру воздуха. В теплый период года различия между помещением и открытой территорией не делается.

Что отражает интегральный показатель тепловая нагрузка среды

1. при учете измерений вне помещений при солнечной нагрузке (или в помещении при тепловом излучении).

2. при учете измерений в помещении (при отсутствии теплового излучения) или снаружи без солнечной нагрузки.

Таблица 3.

Классы условий труда по показателю ТНС-индекса (°С)

для производственных помещений с нагревающим микроклиматом

независимо от периода года и открытых территорий в теплый период года

Класс условий труда

* В соответствии с приложением 1 к СанПиН 2.2.4.548-96 «Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений» или по формуле Q =4хЧСС-255, где:

Q – общие энерготраты, Вт/м2;

Примечание: При увеличении скорости движения воздуха на 0,1 м/с от оптимальной (по СанПиН «Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений») температура воздуха должна быть увеличена на 0,2 °С.

Определение индекса тепловой нагрузки среды

1. Используемые контрольно-измерительные приборы

Что отражает интегральный показатель тепловая нагрузка среды

Назначение прибора:

Термогигрометр предназначен для непрерывного (круглосуточного) измерения и регистрации относительной влажности и температуры воздуха и/или других неагрессивных газов.

Термогигрометр может применяться в различных технологических процессах в промышленности, энергетике, сельском хозяйстве, медицине, научных исследованиях, гидрометеорологии и других отраслях хозяйства.

Достоинства прибора:

· малые габаритные размеры и вес прибора;

· возможность измерять не только температуру внутри черного шара и снаружи, но и относительную влажность воздуха в помещениях и вне их;

· взаимозаменяемость первичных преобразователей;

· возможность регистрации данных, встроенная память на 10 000 измерений;

· световая и звуковая сигнализация по 2-м порогам влажности и температуры;

· зонд может крепиться на корпусе прибора или соединяться с ним кабелем длиной 1 м (возможно удаление до 1000 м);

· предусмотрена возможность крепления на стене.

Принцип действия приборов серии ИВТМ-7:

Измерение относительной влажности производится с помощью сорбционно-емкостного сенсора. Принцип работы сенсора основан на зависимости диэлектрической проницаемости влагочувствительного слоя от влажности окружающей среды. В качестве влагочувствительного слоя использован полимерный материал. Для измерения температуры используется платиновый термометр сопротивления. Кроме основной функции – измерения температуры платиновый термометр задействован в системе компенсации изменений показаний влажности при различных температурах.

Сенсоры относительной влажности и температуры установлены на конце зонда и закрыты металлическим или фторопластовым колпачком, обеспечивающим защиту их от механических повреждений и в то же время свободный доступ анализируемой среды.

Приборы серии ИВТМ-7 внесены в Государственный реестр средств измерений РФ, а также в Государственный реестр Республики Казахстан.

Что отражает интегральный показатель тепловая нагрузка среды

Межповерочный интервал – 1 год.

В комплект поставки прибора для измерения индекса тепловой нагрузки среды входят:

1. Измерительный блок ИВТМ-7К3.

Что отражает интегральный показатель тепловая нагрузка среды

Что отражает интегральный показатель тепловая нагрузка среды

Корпус преобразователя не должен нагреваться выше +60 °С.

Поставляется в комплекте с черной сферой (черным шаром). По желанию Заказчика, поставляется стойка под шар.

Габаритные размеры, мм:

Что отражает интегральный показатель тепловая нагрузка среды

4. Стойка под шар.

Что отражает интегральный показатель тепловая нагрузка среды

5. Упаковочный чехол (длинный).

Что отражает интегральный показатель тепловая нагрузка среды

Подготовка прибора к работе

1. Извлечь прибор из упаковочной тары. Если прибор внесен в теплое помещение из холодного, необходимо дать прибору прогреться до комнатной температуры в течение 2-х часов.

2. Установить элементы питания в батарейный отсек или подключить к прибору сетевой адаптер.

3. Соединить измерительный блок и первичный преобразователь соединительным кабелем. В случае если анализируемая среда предполагает содержание механической пыли, паров масла, принять меры по их устранению.

4. Включить прибор коротким нажатием кнопки ВЫБОР.

5. При включении прибора осуществляется самотестирование прибора в течение 5 секунд. При наличии неисправностей прибор индицирует сообщение об ошибке. После успешного тестирования и завершения загрузки на индикаторе отображаются текущие значения влажности или температуры. Расшифровка неисправностей тестирования и других ошибок в работе прибора приведено в разделе 6.

6. После использования прибора выключить его коротким нажатием кнопки ВЫБОР.

При эксплуатации прибора его функционирование осуществляется в одном из режимов: РАБОТА или Настройка. После включения и самодиагностики прибор переходит в режим РАБОТА.

Порядок проведения измерений

1. Произвести оценку рабочего места и положение работающего (стоя или сидя).

2. В соответствии с таблицей определить места установки штатива.

Положение
человека
Высота над уровнем пола, м
А (лодыжки)Б (живот)В (голова)
Стоя0,11,11,7
Сидя0,10,61,1

1. Подготовить прибор к измерениям:

— установить преобразователь на штатив.

— подключить кабель преобразователя к измерительному блоку прибора.

— установить черный шар на преобразователь.

2. Установить штатив с преобразователем на первую точку для измерений.

3. Выдержать установленное время (не менее 15 минут).

4. Включить питание прибора.

5. Произвести замер температуры воздуха в помещении (не менее 15 минут).

6. Произвести замер температуры внутри шара (не менее 15 минут).

7. Снять черный шар с преобразователя (положив его на стол).

8. Выдержать 2 минуты и произвести замер температуры влажного термометра (не менее 15 минут).

9. Повторить пункты 4-9 для остальных точек замера.

10. Заполнить протокол измерений. Произвести вычисления.

11. Оценить полученный показатель температурного индекса.

Ниже приведена схема переключений в режиме “Работа”

Что отражает интегральный показатель тепловая нагрузка среды

Результаты измерений и их интерпретация (на примере измерений тепловой нагрузки среды на рабочем месте менеджера отдела маркетинга и сбыта АО “ЭКСИС”)

1. Исполнение должностных обязанностей менеджеров отдела маркетинга и сбыта по уровню энергозатрат и интенсивности физического напряжения относится к категории работ Iб.

К категории Iб относятся работы с интенсивностью энергозатрат 121-150 ккал/ч (140-174 Вт), производимые сидя, стоя или связанные с ходьбой и сопровождающиеся некоторым физическим напряжением (ряд профессий в полиграфической промышленности, на предприятиях связи, контролеры, мастера в различных видах производства и т. п.).

Положение в течение рабочего дня: преимущественно сидячее.

2. Протокол измерений.

Что отражает интегральный показатель тепловая нагрузка среды

Измерения проводятся:

— на уровне лодыжек – 0,1 м над уровнем пола;

— на уровне головы – 1,1 м над уровнем пола.

t влажного термометра

Расчет WBGT-индекса осуществляется прибором автоматически по формуле, предназначенной для измерений в помещении при тепловом излучении:

WBGT = 0,7 tвл + 0,1 tc + 0.2 tш

1. Измерения проводятся утром (с 9 до 10 часов).

WBGTна уровне лодыжек = 0,7*22,2 + 0,1*21,9 + 0,2*14,2 = 15,54 + 2,19 + 2,84 = 20,57

WBGTна уровне живота = 0,7*22,4 + 0,1*22,7 + 0,2*14,4 = 15,68 + 2,27 + 2,88 = 20,83

WBGTна уровне головы = 0,7*22,4 + 0,1*22,9 + 0,2*14,6 = 15,68 + 2,29 + 2,92 = 20,89

2. Измерения проводятся днем (с 14 до 15 часов).

WBGTна уровне лодыжек = 0,7*24,6 + 0,1*25,4 + 0,2*16,1 = 17,22 + 2,54 + 3,22 = 22,98

WBGTна уровне живота = 0,7*24,8 + 0,1*25,4 + 0,2*16,3 = 17,36 + 2,54 + 3,26 = 23,16

WBGTна уровне головы = 0,7*24,8 + 0,1*25,4 + 0,2*16,5 = 17,36 + 2,54 + 3,3 = 23,2

3. Рассчет общего значения индекса тепловой нагрузки среды имеет вид:

WBGTобщ.утро = 20,57 + 2*20,83 + 20,89 / 4 = 20,78

WBGTобщ.день = 22,98 + 2*23,16 + 23,2 / 4 = 23,125

Проанализируем полученные результаты:

Измерения проводятся в теплое время года (среднесуточная температура наружного воздуха выше +10°С).

Полученные результаты (20,78 и 23,125) соответствуют оптимальным величинам показателей микроклимата на рабочих местах производственных помещений в теплое время года по СанПин 2.2.4.548-96. Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений (см. таблицу 3).

Классы условий труда по показателю ТНС-индекса (°С)

для производственных помещений с нагревающим микроклиматом

независимо от периода года и открытых территорий в теплый период года

Класс условий труда

Нормативные ссылки

При оценке и аттестации рабочих мест по климатическим условиям используются следующие основные нормативные документы:

Скидка 5%—> Спецпредложения—> Скидка 5% Вакансии Сделать заказ Помощь в подборе Расчёт влажности Техподдержка Фото и видео Наши клиенты

Что отражает интегральный показатель тепловая нагрузка среды

Что отражает интегральный показатель тепловая нагрузка среды

Что отражает интегральный показатель тепловая нагрузка среды

Что отражает интегральный показатель тепловая нагрузка среды

Что отражает интегральный показатель тепловая нагрузка среды

Что отражает интегральный показатель тепловая нагрузка среды

18 лет на рынке контрольно-измерительных приборов

российское производство КИП

собственный научно-исследовательский центр

выгодные цены от производителя

изготовление приборов под ваши уникальные задачи

Южная промзона, проезд 4922
(Озерная аллея), строение 2
г. Москва, Зеленоград

Заполняя любую форму на сайте, вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Согласие на обработку персональных данных

Для регистрации и оформления заказа на сайте www.eksis.ru (далее – Сайт), в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» Пользователь дает АО «ЭКСИС» (далее – Оператор), зарегистрированному по адресу 124460, город Москва, город Зеленоград, проезд 4922-й, дом 4, строение 2, пом I, ком. 25г свое согласие на обработку любой информации, размещенной на Сайте (включая, без ограничения: сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение, а также осуществление любых иных действий с персональными данными с учетом действующего законодательства РФ) и подтверждает, что давая такое согласие, Пользователь действует по своей воле и в своем интересе, а также в интересах третьих лиц.

Своим согласием Пользователь подтверждает согласие третьих лиц, информация о которых размещается на Сайте, на передачу и обработку их персональных данных и предоставляет право Оператору на осуществление любых действий в отношении персональных данных третьих лиц, которые необходимы для достижения целей обработки персональных данных, указанных в Политике обработки персональных данных.

Согласие на обработку персональных данных, загруженных на Сайт Пользователем считается полученным Оператором от Пользователя с момента выбора варианта «Зарегистрироваться», расположенного в конце формы регистрации на Сайте.

Настоящее согласие на обработку персональных данных действует до момента его отзыва Пользователем. Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано в любое время путем направления Оператору официального запрос в порядке предусмотренным Политикой обработки персональных данных.

Оператор Системы обязуется в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента получения уведомления об отзыве согласия на обработку персональных данных Пользователя прекратить их обработку, уничтожить и уведомить Пользователя об уничтожении персональных данных.

Настоящее согласие распространяется исключительно на персональные данные Пользователя, размещенные на Сайте.

© 2003-2021 АО «ЭКСИС» – гигрометры, термогигрометры, газоанализаторы, анемометры и другие контрольно-измерительные приборы.

Источник

Определение индекса тепловой нагрузки среды (ТНС-индекса)

Что отражает интегральный показатель тепловая нагрузка среды Что отражает интегральный показатель тепловая нагрузка среды Что отражает интегральный показатель тепловая нагрузка среды Что отражает интегральный показатель тепловая нагрузка среды

Что отражает интегральный показатель тепловая нагрузка среды

Что отражает интегральный показатель тепловая нагрузка среды

В отдельных случаях на рабочих местах температура воздуха выше допустимых пределов согласно табл. 2. В таких случаях для оценки сочетанного воздействия параметров микроклимата в целях осуществления мероприятий по защите работающих от возможного перегревания рекомендуется использовать интегральный показатель тепловой нагрузки среды (ТНС). Индекс тепловой нагрузки среды (ТНС-индекс) является эмпирическим показателем, характеризующим сочетанное действие на организм человека параметров микроклимата (температура воздуха, влажность, скорость его движения, относительная влажность, тепловое излучение).

ТНС-индекс рассчитывается по уравнению:

Что отражает интегральный показатель тепловая нагрузка среды, °С, (2)

где tвл – температура смоченного термометра аспирационного психрометра,°С;

tш – температура внутри зачерненного шара термометра, °С.

Значения ТНС-индекса не должны выходить за пределы величин, рекомендуемых в табл. 4 [4].

Рекомендуемые величины интегрального показателя тепловой нагрузки
среды (ТНС-индекса) для профилактики перегревания организма

Источник

Ответы на тесты по теме БЖД

В дальней зоне плотность потока энергии изменяется

Обратно пропорционально квадрату расстояния

Наиболее сильное воздействие ЭМИ возникает, если:

Норма ионизирующего излучения зависит от

—> Наилучшими поглощающими электромагнитное излучения материалами являются:

Какое из приведенных значений уровней плотности потока энергии превышает допустимый для персонала при 6-и часовом рабочем дне:

c. 0,35 Вт/м2 d. 50 мкВт/см2

Источниками электромагнитного шума являются

a. Трансформаторы b. электродвигатели d. турбины

Переход к эквивалентной дозе для определения предельно допустимых доз обусловлен тем, что

b. Экспозиционная доза применяется лишь при уровнях энергии до 3 МэВ c. Экспозиционная доза применяется только для фотонного излучения

Компрессор и воздуходувки является источником аэродинамического шума

Трансформатор является источником механического шума

Что отражает интегральный показатель – тепловая нагрузка среды

c. сочетанное влияние температуры и влажности воздуха, скорости его движения и теплового облучения на теплообмен человека с окружающей средой

Степень вредного воздействия вибрации на организм работника зависит

от частоты и амплитуды вибраций

Если уровень шума увеличился на 6 дБ, то звуковое давление

увеличилось в 2 раза

—>
Существуют следующие виды лазерного излучения

Специфика воздействия ионизирующего излучения состоит в том, что

Вовлекаются в биохимические процессы молекулы, не подвергшиеся непосредственному воздействию ионизирующего излучения

В каком случае требуется оценка экспозиционной дозы облучения

всегда при оценке теплового излучения

не более чем на 5°C

На сколько октавных полос разбит весь слышимый диапазон частот

Интенсивность звука измеряется

Источник

Блог санитарного врача

Будущее принадлежит медицине предупредительной. Н.И. Пирогов

Метки

Приборы

еЛайт-01 – люксметр-яркомер-пульсметр

Микроклимат

ТНС-индекс или показатель WBGT?

В практике испытательных лабораторий занимающихся измерением микроклимата на рабочих местах, рано или поздно появляется проблема измерения и оценки рабочих мест с нагревающим микроклиматом. В соответствии с требованием СанПиН 2.2.4.548-96 «Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений», на рабочих местах, где имеется сочетанное воздействие микроклимата в целях осуществления мероприятий по защите работающих от возможного перегрева используется интегральный показатель тепловой нагрузки среды (ТНС).

Индекс тепловой нагрузки среды (ТНС-индекс) является эмпирическим показателем, характеризующим сочетанное действие на организм человека параметров микроклимата: температуры, влажности, скорости движения воздуха и теплового облучения.

ТНС-индекс определяется на основе величины температуры смоченного термометра аспирационного психрометра(Твл) и температуры внутри зачерненного шара (Тш).

ТНС-индекс рассчитывается по уравнению

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 излучения – 1200 Вт/кв.м.

И тут возникает проблема. Больше ссылок на измерение и оценку ТНС-индекса нет. Фактически нет методики, которую лаборатории должны внести в область аккредитации, имеется только СанПиН, который по определению не является методикой измерения.

В то же время существует ГОСТ Р ИСО 7243-2007 «Термальная среда. Расчет тепловой нагрузки на работающего человека, основанный на показателе WBGT (температура влажного шарика психрометра)». Данный документ введен в действие еще в 2008 году и лабораториями незаслуженно забыт, но в то же время является единственной методикой по измерению ТНС-индекса (правда в ГОСТе он называется WBGT).

В документе приведены два вида тепловой нагрузки:

— в зданиях и вне зданий без солнечной нагрузки:

-вне зданий с солнечной нагрузкой:

Где, Твл – температура влажного термометра

Тш – температура излучения (температура внутри черного шара)

Та – температура воздуха.

Как видно первая формула полностью тождественна формуле приведенной в СанПиН 2.2.4.548-96, осталось только согласовать терминологию. А это самая большая проблема…

Но в любом случае, ГОСТ Р ИСО 7243-2007 «Термальная среда. Расчет тепловой нагрузки на работающего человека, основанный на показателе WBGT (температура влажного шарика психрометра)» можно использовать в области аккредитации как методику на измерение ТНС-индекса, т.к. других методик на измерение этого параметра нет.

Источник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *