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産業施設の換気と暖房。 労働安全衛生

労働保護

労働保護 / 労働保護の法的根拠

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換気 は、産業施設内で必要な空気交換を行うための、相互接続されたデバイスとプロセスの複合体です。 換気の主な目的は、作業エリアから汚染された空気や過熱した空気を除去し、きれいな空気を供給することであり、その結果、作業エリアに必要な好ましい空気条件が作り出されます。 換気装置を設置するときに発生する主なタスクの XNUMX つは、空気交換、つまり室内空気環境の最適な衛生レベルを確保するために必要な換気空気の量を決定することです。

工場敷地内の空気の移動方法に応じて、換気は自然換気と人工(機械的)換気に分けられます。 それらを組み合わせて混合換気することも可能です。

室内に有害な排出物がない場合、換気により各労働者ごとに少なくとも 30 m3/h の空気交換が行われる必要があります (労働者 20 人あたりの容積が 3 mXNUMX までの部屋の場合)。 有害物質が作業エリアの空気中に放出される場合、必要な空気交換は、最大許容濃度までの希釈条件と、過剰な熱の存在下での許容温度を維持するための条件に基づいて決定されます。作業エリア。

自然換気 生産現場では室内の外気との温度差(熱圧)や風の作用(風圧)によって温度上昇が起こります。 自然換気は組織化されている場合もあれば、組織化されていない場合もあります。

整理されていない自然換気 空気交換は、窓、通気口、欄間、ドアを介して内部の熱空気を外部の冷気と置き換えることによって行われます。

組織的な自然換気 (またはエアレーション)は、気象条件に従って調整された、事前に計算された量の空気交換を提供します。

チャンネルレス曝気 壁と天井の開口部を使用して実行され、過剰な熱がかなりある大きな部屋に推奨されます。 計算された空気交換を実現するために、壁と建物の屋根 (通気天窓) の換気開口部には、部屋の床から開閉する欄間が装備されています。 外気温や風速の変化に応じて、トランザムを操作することで空気の入れ替えを調整できます(図3)。

産業施設の換気と暖房
図3. 建物の自然換気 a - 風がないとき。 b - 風の中。 1 - 排気口と供給口。 2 - 燃料生成ユニット

小規模な工業用施設だけでなく、多階建ての工業用建物内にある施設でも、 チャネルエアレーション、 汚染された空気は壁の換気ダクトを通して除去されます。 建物屋上のダクト出口のフードを強化するために、 デフレクター - 風が吹くとドラフトを発生させる装置。

自然換気は安価で操作も簡単です。 その主な欠点は、供給空気が事前の清掃や加熱を行わずに室内に導入され、排気が浄化されずに大気を汚染することです。 自然換気は、作業場の空気中に有害物質が大量に放出されない場合に適用されます。

人工(機械)換気 自然換気の欠点を解消します。 機械換気では、ファン (軸流および遠心) によって生成される空気圧によって空気交換が行われます。 空気は冬には加熱され、夏には冷却され、さらに汚染物質(粉塵、有害な蒸気、ガス)が除去されます。 機械換気には、給気、排気、供給と排気があり、活動場所に応じて、一般的および局所的です。

供給換気システム 外部からファンを介して空気を取り込み、ヒーターを介して加熱し、必要に応じて加湿して室内に供給します。 空気の供給量は分岐に設置されたバルブやダンパーによって制御されます。 汚染された空気は、ドア、窓、ランタン、亀裂などから浄化されずに排出されます。

排気換気システム 汚染され過熱した空気は、ファンを使用して空気ダクトのネットワークを通じて部屋から除去されます。 汚染された空気は大気中に放出される前に浄化されます。 きれいな空気が窓、ドア、構造上の漏れ口から吸い込まれます。

給排気換気システム 給気と排気の XNUMX つの独立したシステムで構成されており、室内にきれいな空気を供給すると同時に室内の汚染空気を除去します。 供給換気システムは、局所的な吸引によって除去され、消火プロセス、コンプレッサーユニット、空気圧輸送などの技術的ニーズに費やされた空気も置き換えます。

一般的な換気、 すべての教育施設で使用される場合、放出される有害物質は供給されるきれいな空気で最大許容濃度まで希釈されます。

局所換気 排気と供給があります。 排気換気は、汚染が発生源で直接捕捉できる場合に使用されます。 この目的には、ドラフト、パラソル、カーテン、浴槽のサイドサクション、ケーシング、工作機械のサクションなどが使用され、供給換気にはエアシャワー、カーテン、オアシスなどが含まれます。

ドラフトは自然排気または機械排気で動作します。 キャビネットから過剰な熱や有害な不純物を自然に除去するには、キャビネット内の気温が室内の気温を超えると揚力が発生します。 排気は、キャビネットの入り口から大気中への放出点までの途中で空気力学的抵抗を克服するのに十分なエネルギーを持っていなければなりません。

暖房システム 中央とローカルです。 システム内 セントラルヒーティング エネルギーは暖房の効いた敷地の外で生成され、パイプ システムを通じて消費者に分配されます。 セントラル ヒーティングは、冷媒の種類に応じて、水、空気、または蒸気になります。 小規模学校(生徒数500人以下、面積1000㎡まで)では使用可能です。 局所暖房システム、 その基礎は、エネルギー発生装置と加熱装置の組み合わせです。

現在、局所暖房にはガスまたは電気が使用されています。 暖房の効いた部屋には暖房用の暖房器具が設置されています。 装置の種類は加熱システムによって異なります。空気加熱の場合はヒーター、水加熱システムの場合はラジエーター、対流器、滑らかなリブ付きパイプです。 輻射暖房システムやパネル暖房システムでは、暖房装置の機能は壁、天井などによって行われます。冷媒温度が 100°C を超える暖房装置は、誤って触れた場合に人が火傷をしないように柵で囲む必要があります。 空気暖房システムでは、ヒーターで加熱された空気が暖房された部屋に供給されます。 工業用建物では、暖房には再循環空気が使用され、ほとんどの場合は外気が使用されます。 学校の作業場では、供給空気温度が 60°C 以下で、暖房と強制換気を組み合わせることが許可されています。

現在、人々が滞在するエリアの快適な環境を維持するために、空調の使用が増えています。

エアコン設備 空気を準備、移動、分配し、そのパラメータを自動的に調整するために使用される一連の技術的手段を指します。 空調システムには、塵の除去、空気の加熱、冷却、加湿、パラメータの自動調整、監視および制御のための手段が含まれています。

著者: Volkhin S.N.、Petrova S.P.、Petrov V.P.

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