Техногенная безопасность в ноосфере. Бояршинов А.В. - 23 стр.

UptoLike

Нормы ограничивают также температуру нагретых поверхностей оборудования в рабочей зоне, которая не должна
превышать 45 °С, а для оборудования, внутри которого температура близка к 100 °С, температура поверхности не должна
превышать 35 °С. Для обеспечения безопасных условий работы применяется тепловая изоляция.
В производственных условиях не всегда возможно выполнить нормативные требования. В этом случае должны быть
предусмотрены мероприятия по защите работающих от возможного перегрева:
дистанционное управление ходом технологического процесса;
воздушное душирование рабочих мест;
устройство специально оборудованных комнат, кабин или рабочих мест для кратковременного отдыха с подачей в
них кондиционированного воздуха;
использование защитных экранов, водяных и воздушных завес;
применение средств индивидуальной защиты, спецодежды, спецобуви и др.
Мероприятия по защите работающих от вредных факторов теплового воздействия
1)
Экранирование излучающих поверхностей
. Является одним из самых распространенных способов борьбы с
тепловым излучением. Различают экраны трех типов: непрозрачные, прозрачные и полупрозрачные.
В непрозрачных экранах поглощаемая энергия электромагнитных колебаний, взаимодействуя с веществом экрана,
превращается в тепловую энергию. При этом экран нагревается и становится источником теплового излучения. При этом
излучение поверхностью экрана, противолежащей экранируемому источнику, условно рассматривается как пропущенное
излучение источника. К непрозрачным экранам относятся, например, металлические, альфолевые (алюминиевая фольга),
футерованные (пенобетон, пеностекло, керамзит, пемза), асбестовые и др.
В прозрачных экранах излучение, взаимодействуя с веществом экрана, минует стадию превращения в тепловую
энергию и распространяется внутри экрана по законам геометрической оптики, что и обеспечивает видимость через экран.
Так ведут себя экраны, выполненные из различных стекол: силикатного, кварцевого, органического, металлизированного, а
также пленочные водяные завесы (свободные и стекающие по стеклу), вододисперсные завесы.
Полупрозрачные экраны объединяют в себе свойства прозрачных и непрозрачных экранов. К ним относятся
металлические сетки, цепные завесы, экраны из стекла, армированного металлической сеткой.
По принципу действия экраны подразделяются на теплоотражающие, теплопоглощающие и теплоотводящие. Однако
это деление достаточно условно, так как каждый экран обладает одновременно способностью отражать, поглощать и
отводить тепло. Отнесение экрана к той или иной группе производится в зависимости от того, какая его способность
выражена сильнее.
Теплоотражающие экраны имеют низкую степень черноты поверхностей, вследствие чего они значительную часть
падающей на них лучистой энергии отражают в обратном направлении. В качестве теплоотражающих материалов в
конструкции экранов широко используют альфоль, листовой алюминий, оцинкованную сталь, алюминиевую краску.
Теплопоглощающими называют экраны, выполненные из материалов с высоким термическим сопротивлением (малым
коэффициентом теплопроводности). В качестве теплопоглощающих материалов применяют огнеупорный и
теплоизоляционный кирпич, асбест, шлаковату.
В качестве теплоотводящих экранов наиболее широко используются водяные завесы свободно падающие в виде
пленки, орошающие другую экранирующую поверхность (например, металлическую), либо заключенные в специальный
кожух из стекла (акварильные экраны), металла (змеевики) и др.
Оценить эффективность защиты от теплового излучения с помощью экранов можно по формуле:
%100
з
=
Q
QQ
n
, (2)
где
Q
интенсивность теплового излучения без применения защиты, Вт/м
2
;
Q
з
интенсивность теплового излучения с
применением защиты, Вт/м
2
.
2)
Тепловая изоляция
. Использование этой защитной меры не только обеспечивает необходимый температурный режим
в изолируемых системах и нормальные санитарно-гигиенические условия труда в производственных помещениях (в
частности, исключается возможность получения ожогов, которая существует при температуре наружной стенки аппаратов
60 °С и выше), но и способствует экономии топлива. Санитарными нормами (п.11.14 СН 245–71) предусматриваются
следующие значения температур на наружной поверхности изоляции:
<
=
C,100,С35
C;100,С45
н
oo
oo
t
t
t
где
t
температура среды внутри аппарата.
Для тепловой изоляции используются материалы с низким коэффициентом теплопроводности. Толщина слоя
теплоизоляционного материала δ определяется из условия равенства количеств тепла, перенесенного через слой материала
теплопроводностью и отведенного от поверхности в окружающую среду конвекцией и излучением:
(
)
( )
1н
*
н
tt
tt
α
λ
=δ
, м, (3)
где λ коэффициент теплопроводности теплоизоляционного материала, Вт/м
о
С;
t
температура среды в аппарате,
о
С;
t
н
температура наружной поверхности изоляции,
о
С;
t
1
температура воздуха в рабочей зоне; α
*
суммарный коэффициент
теплоотдачи конвекцией и излучением от наружной поверхности изоляции в воздух рабочей зоны, Вт/м
2
⋅°С.
Устройство местной приточной вентиляции. Местную приточную вентиляцию широко используют для создания
требуемых параметров микроклимата в ограниченном объеме, в частности, непосредственно на рабочем месте. Это
достигается созданием воздушных оазисов, воздушных завес и воздушных душей.