1. Правова система ipLex360
  2. Законодавство
  3. Норми


ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНЫЙ ВРАЧ СССР
УТВЕРЖДАЮ
Заместитель Главного
Государственного
санитарного врача Союза ССР
А.И.Заиченко
24.09.1974 N 1183-74
САНИТАРНЫЕ НОРМЫ(*)
микроклимата для жилых и общественных помещений судов внутреннего и смешанного плавания при оборудовании их системами кондиционирования воздуха и методы расчета компонентов микроклимата
---------------
(*) Нормы разработаны Научно-исследовательским институтом гигиены водного транспорта Министерства здравоохранения СССР.
I. Введение
В настоящее время установлено, что тепловая радиация от сферы ограждений ввиду большой теплопроводности металлического корпуса судна и наличия тепловыделений в значительной мере определяет специфику формирования микроклимата жилых и общественных помещений судов внутреннего и смешанного плавания.
Воздействия фактора тепловой радиации оказывает существенную роль в формировании теплового состояния организма речников и пассажиров, что, в конечном итоге, вызывает у них ощущение дискомфорта даже в условиях микроклимата, когда температура, относительная влажность и подвижность воздуха находятся в пределах нормируемых величин.
Примененный при разработке данных санитарных норм метод характеристики условий комфортного микроклимата жилых и общественных помещений судов в градусах результирующих температур (град.РТ), позволяет учесть физиологическое действие на организм речников и пассажиров фактора тепловой радиации в совокупности с другими параметрами микроклимата.
Приведенные нормы микроклимата, разработанные с учетом акклиматизационных изменений в организме речников, позволяют создавать оптимальные условия в жилых и общественных помещениях судов во всех климатических районах СССР в теплый и холодный период года. Кроме того, данный метод нормирования позволяет при проектировании и эксплуатации судовых систем кондиционирования воздуха, соблюдая точность комплексной гигиенической нормы, выбрать наиболее целесообразный вариант компонентов микроклимата, определяющих конструкцию этих систем в зависимости от эффективности теплоизоляции судовых помещений и предполагаемых климатических условий плавания судна.
II. Область применения
Настоящие нормы устанавливают санитарно-гигиенические требования к расчетам и оценке систем комфортного кондиционирования воздуха на судах внутреннего и смешанного плавания.
III. Гигиенические требования к микроклимату жилых и общественных помещений судов
1. Метеорологические условия в судовых помещениях
характеризуются определенными сочетаниями четырех параметров:
температуры, относительной влажности, подвижности воздуха и
средней радиационной температуры ограждений. В качестве показателя
средней радиационной температуры принимается алгебраическая
разность между температурой воздуха помещения и средней
температурой ограждений-подволок, стен и палуб. Сочетание всех
четырех параметров, характеризующих метеорологические условия,
выражается значением результирующей температуры (град.РТ).
2. При оборудовании судов системами кондиционирования воздуха
в жилых и общественных помещениях (в зоне преимущественного
нахождения членов экипажа и пассажиров) должны обеспечиваться в
зависимости от климатических районов плавания и периода года при
расчетных параметрах наружного воздуха условия микроклимата,
комплексно оцениваемые в град.РТ в соответствии с приведенными
нормами.
------------------------------------------------------------------
| | Районы плавания | Периоды года | Комплексные |
| | | | величины |
| | | | в микроклимата,|
| | | | град.РТ |
|----+-----------------------------------------------------------|
| 1. |Южный |
| |-----------------------------------------------------------|
| |Реки: Волга (ниже | Теплый | 23,3 |
| |Саратова), Днепр (ниже | | |
| |Киева), Кубань, Аму-Дарья.| | |
| |Моря: Черное, Азовское, | | |
| |Средиземное, Японское | | |
|----+-----------------------------------------------------------|
| 2. |Умеренный |
| |-----------------------------------------------------------|
| |Реки: Волга (выше | Теплый | 20,3 |
| |Саратова), Днепр (выше | | |
| |Киева), Москва, Ока, Кама,| | |
| |Белая, Обь, Иртыш, Енисей,| | |
| |Ангара, Лена, Амур. | | |
| |Озеро Байкал | | |
|----+-----------------------------------------------------------|
| 3. |Северный |
| |-----------------------------------------------------------|
| |Реки: Северная Двина, | Теплый | 19,3 |
| |Печора, Нева, Свирь, | | |
| |Волхов, Шекона, Яна, | | |
| |Индигирка, Колыма. | | |
| |Озера: Ладожское, | | |
| |Онежское, Ильмень. | | |
| |Моря: Баренцево, | | |
| |Балтийское, Белое | | |
|----+--------------------------+---------------+----------------|
| 4. |Все районы | Холодный | 18,1 |
------------------------------------------------------------------
Отдельные компоненты микроклимата, составляющие
результирующую температуру, принимаются в следующих пределах:
относительная влажность воздуха (фи) -50 +- 10%;
скорость движения воздуха (V) - 0,15 м/сек. При эксплуатации
допускается подвижность воздуха 0,5 м/сек.
Показатель, характеризующий среднюю радиационную температуру
(алгебраическая разность между температурой воздуха помещений и
средней температурой ограждений), не должен превышать +- 2-4
(дельта t град.).
Значение средней температуры ограждений брать из расчетов
теплоизоляции помещений.
Температура воздуха (t - конвекционная) определяется из
c
комплексного значения нормы в град.РТ по номограмме
( va183400-74 ) с учетом расчетного значения температуры и
принимаемых величин относительной влажности и подвижности воздуха.
Примечание. Для быстроходных судов, имеющих продолжительность
рейса до 8 часов и перевозящих пассажиров в салонах, допускается в
холодный период года комплексная величина микроклимата не менее
16 град.РТ.
Методика определения составляющих параметров микроклимата по заданному нормой значению результирующей температуры
Определения метеорологических параметров микроклимата по
заданному нормами значению РТ при расчетах судовых систем
кондиционирования воздуха производятся с помощью "номограммы
результирующих температур..." в следующем порядке:
а) на линии принятой подвижности воздуха шкалы III номограммы
( va183400-74 ) отмечаем точку, соответствующую значению
нормируемой величине град.РТ;
б) прямую линию, фиксированную у этой точки, перемещаем по
одной из веерных горизонтальных линий шкалы - V, соответствующей
величине принятой оносительной влажности воздуха до совпадения
значений температуры по шкале II и шкале V. Полученое значение
температуры на шкале II является промежуточной величиной (N);
в) на шкале IV откладываем значение полученной из расчетов
теплоизоляции разницы (дельта t) между средней радиационной
температурой ограждений и конвекционной температурой воздуха
дельта t = (R - t ). Точку, соответствующую величине дельта t,
t c
соединяем прямой с принятым значением скорости движения воздуха на
шкале I и на пересечении этой прямой со шкалой II определяем
поправку на тепловую радиацию (S );
t
г) искомая конвекционная температура воздуха (t ) в
с
кондиционируемом помещении соответствует сумме или разности
промежуточной величины температуры и поправки на тепловую радиацию
(t = N +- S ) в зависимости от соотношения температуры
с t
ограждений и t воздуха, полученного в расчетах тепловой изоляции.
c
Поправка на тепловую радиацию (S ) добавляется к промежуточной
t
величине (N), когда температура ограждений ниже температуры
воздуха, и вычитается в случаях, когда температура ограждений выше
температуры воздуха в судовом помещении;
д) полученное значение конвекционной температуры можно
изменить, варьируя величинами относительной влажности, подвижности
воздуха, значений дельта t, принятых в пределах, установленных
нормами.
Например: требуется определить t для расчета системы летнего
c
кондиционирования воздуха на судне, предполагаемом к эксплуатации
в 1-м - южном климатическом районе.
Принимаем: фи = 60%; V = 0,5 м/сек.
Заимствуем из расчетов теплоизоляции: дельта t = +4. На
шкале III номограммы ( va183400-74 ) откладываем значение нормы
микроклимата для данного района плавания в теплый период года
(23,2 град.РТ) на линии принятой скорости движения воздуха
0,15 м/сек. Вращая линейку вокруг заданного значения
РТ 23,2 град., добиваемся максимального совпадения температуры на
шкале V (на пересечении вертикальной линии с горизонтальной линией
принятой относительной влажности - 60%) и на шкале II. Эта
промежуточная величина (N) оказалась равной 26. На шкале IV
откладываем принятую разность между средней радиационной
температурой ограждения и температурой воздуха дельта t = +4.
Найденную точку соединяем прямой с принятым значением скорости
движения воздуха 0,15 м/сек на шкале I и на пересечении
этой прямой со шкалой II определяем поправку
на тепловую радиацию дельта t = +2 град. Искомая конвекционная
температура (t ) равна 26 - 2,0 = 24,0 град. Или требуется
c
определить t для расчета системы кондиционирования на судне в
c
режиме отопления.
Принимаем: фи = 50%; V = 0,15 м/сек.
Заимствуем из расчетов теплоизоляции дельта t = -4 град. Имея
норматив 18,1 град.РТ, пользуясь аналогичными приемами, находим
промежуточную величину N, равную 20 град., затем значение поправки
на тепловую радиацию, равное 2,0. Суммируем эти две величины:
20 град. + 2,0 град. = 22,0 град. Искомая конвекционная
температура равна 22,0 град.
Сочетания параметров, характеризуемых расчетными величинами
результирующих температур, представлены в справочной таблице 1, в
которой приведены данные расчета микроклиматических параметров при
дельта t = 2,3 и 4 град.
Таблица 1
-----------------------------------------------------------------------
| Сочетание параметров микроклимата для расчетных величин |
| результирующих температур (при дельта t = +- 2,3,4 град.) |
|---------------------------------------------------------------------|
| +- | V |фи %| Температура воздуха в градусах |
|дельта|м/сек| |---------------------------------------------------|
| t | | | Холодный | Теплый период |
| | | | период | |
| | | |------------+--------------------------------------|
| | | | Все районы | Южный р-н | Умеренный |Северный р-н|
| | | |13,1 град.РТ| плав. | р-н плав. | плав. |
| | | | |23,2 град.РТ|20,3 град.РТ|13,3 гард.РТ|
|------+-----+----+------------+------------+------------+------------|
| 4 |0,15 | 50 | 22,0 | 24,5 | 20,5 | 19,5 |
|------+-----+----+------------+------------+------------+------------|
| 3 |0,15 | 50 | 21,5 | 25,0 | 21,0 | 20,0 |
|------+-----+----+------------+------------+------------+------------|
| 2 |0,15 | 50 | 21,0 | 25,5 | 21,5 | 20,5 |
-----------------------------------------------------------------------
Методика оценки микроклиматических условий по результирующим температурам
1. Результирующая температура - комплексный показатель,
характеризующий сочетание 4-х параметров, составляющих микроклимат
помещения: температуры, относительной влажности, подвижности
воздуха и средней радиационной температуры ограждений.
Для определения величины результирующей температуры (град.РТ)
необходимо иметь следующие исходные данные измерений:
температуры воздуха по сухому термометру (t ),
с
температура по смоченному термометру (t ),
м
(замеряется аспирационным психрометром Ассмана),
температура воздуха по шаровому термометру (t ),
ш
скорости движения воздуха (V м/сек),
(замеряется термоанемометром ЭА-2М, ЭА-1М и др. или
крыльчатым анемометром).
Замеры микроклимата производятся в местах преимущественного
нахождения членов экипажа и пассажиров на высоте 1,2 м от палубы.
По этим данным необходимо определить сначала среднюю радиационную
температуру (R ) по таблицам 2 и 3 следующим образом:
t
а) определяется алгебраическая разница между показаниями
шарового и сухого термометров дельта t' = t - t , дельта t' может
ш с
быть положительной и отрицательной в зависимости от интенсивности
тепловой радиации от ограждений;
б) в первой строке таблицы 2 находим величину, равную или
близкую к дельта t' и в строке подвижность воздуха (V м/сек),
расположенной слева, находим число A. Если дельта t' не целое
число, то количество десятых умножается на число, указанное в
крайнем правом столбце (0,1 град. дельта t) на соответствующей
строчке, и прибавляется к числу A.
Например: t = 23,3; t = 26,6;
с ш
дельта t' = 26,6 - 23,3; дельта t = 3,3;
V = 0,5 м/сек A = 6,06 = 6,1
A = 5,51 x (0,184 x 3);
Величина A сохраняет тот же знак, что и дельта t';
в) в таблице 3 по температуре шарового термометра (t )
ш
определяем число B. В таблице целые величины градусов указаны в
первом столбце, а последующие 10 столбцов соответствуют десятым
долям градуса, обозначенным сверху.
Например: t = 26,6; B = 84,58.
ш
Число В всегда положительно;
г) определяем число C алгебраическим сложением величин A и B.
C = A + B;
Например: A = 6,1; B = 84,58; то C = 6,1 + 84,58 = 90,68;
д) R определяется по числу C. Для этого в таблице 3 находят
t
число, наиболее близкое по значению C, и по первому столбцу
определяют целые градусы, а в заглавии того столбца, где найдено
число, находят десятые доли градусов, т.е. порядок, обратный
определению величины B.
Например: C = 90,68. Наиболее близкое число в табл. 3
это 90,72. Отсюда R = 31,9 град. После определения R
t t
определяется промежуточная величина (N). Для определения
промежуточной величины (N) необходимо определить алгебраическую

................
Перейти до повного тексту