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Parâmetros do microclima de instalações industriais. Segurança e Saúde Ocupacional

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O microclima das instalações industriais - este é o clima do ambiente interno dessas instalações, que é determinado pelas combinações de composição, temperatura, umidade e velocidade do ar que atuam no corpo humano, bem como pela temperatura das superfícies circundantes.

Condições meteorológicas do ambiente de trabalho (microclima) afetam o processo de transferência de calor e a natureza do trabalho. A exposição prolongada de uma pessoa a condições meteorológicas desfavoráveis ​​piora drasticamente a saúde, reduz a produtividade do trabalho e leva a doenças. Ao normalizar as condições meteorológicas nas instalações, são levados em consideração a época do ano e a severidade física do trabalho realizado. A estação refere-se a dois períodos: frio (a temperatura externa média diária é de +10°C e abaixo) e quente (o valor correspondente excede +10°C). Para criar condições de trabalho favoráveis ​​que atendam às necessidades fisiológicas do corpo humano, os padrões sanitários estabelecem condições meteorológicas ideais e aceitáveis ​​na sala.

Condições microclimáticas ideais represente é uma combinação de indicadores quantitativos do microclima, que, com exposição prolongada e sistemática a uma pessoa, garante a preservação do estado térmico normal de seu corpo sem sobrecarregar os mecanismos de termorregulação. Eles fornecem uma sensação de conforto térmico e criam os pré-requisitos para um alto nível de desempenho.

Condições microclimáticas permitidas são uma combinação de indicadores quantitativos do microclima, que, com exposição prolongada e sistemática a uma pessoa, podem causar alterações transitórias e de rápida normalização no estado térmico de seu corpo, acompanhadas por uma tensão no corpo de termorregulação que não vai além os limites das capacidades adaptativas fisiológicas. Nesse caso, não há deterioração ou violação do estado de saúde, mas podem ser observadas sensações de calor incômodas, deterioração do bem-estar e diminuição da eficiência.

A composição do ar atmosférico inclui nitrogênio (78,08%), oxigênio (20,95%), dióxido de carbono (0,03%), argônio e outros gases (0,94%). O oxigênio é essencial para a vida humana. Ao respirar, o sangue venoso que entra nos pulmões é liberado do dióxido de carbono e enriquecido com oxigênio. No processo de se mover pelo corpo, o sangue fornece oxigênio aos tecidos e remove o dióxido de carbono formado neles. As trocas gasosas ocorrem normalmente a pressões próximas da atmosférica. O nitrogênio é um gás fisiologicamente inofensivo. O dióxido de carbono é levemente tóxico, mas perigoso porque, ao substituir o oxigênio, reduz seu conteúdo no ar. A composição do ar, além disso, inclui vapor de água, poeira e outras impurezas. Pequenos desvios no conteúdo desses gases, principalmente uma diminuição na concentração de oxigênio e um aumento no teor de dióxido de carbono, reduzem o desempenho e, com desvios significativos da norma, a atmosfera torna-se perigosa para a vida humana.

Alterações (aumento ou diminuição) têm um impacto significativo no corpo humano pressão atmosférica. O efeito do aumento da pressão está associado aos efeitos mecânicos (compressão) e físico-químicos do meio gasoso. A difusão ideal de oxigênio no sangue a partir da mistura de gases nos pulmões é realizada a uma pressão atmosférica de cerca de 760 mm Hg. Arte. O efeito penetrante na pressão atmosférica elevada pode levar ao efeito tóxico do oxigênio e gases indiferentes, cujo aumento no conteúdo do sangue pode causar uma reação narcótica. Com um aumento na pressão parcial de oxigênio nos pulmões em mais de 0,8-1,0 atm. seu efeito tóxico se manifesta - danos ao tecido pulmonar, convulsões, colapso. A redução da pressão tem um efeito ainda mais pronunciado no corpo. Uma diminuição significativa na pressão parcial de oxigênio no ar inalado e, em seguida, no ar alveolar, sangue e tecidos em poucos segundos leva à perda de consciência e, após 4-5 minutos, à morte de uma pessoa. Um aumento gradual na deficiência de oxigênio leva a um colapso nas funções dos órgãos vitais, depois a mudanças estruturais irreversíveis e à morte do corpo.

O bem-estar de uma pessoa depende em grande regime de temperatura. A alta temperatura do ar contribui para a fadiga rápida, pode levar ao superaquecimento do corpo, insolação ou doença ocupacional. A baixa temperatura do ar pode causar resfriamento local ou geral do corpo, causar resfriados ou queimaduras. Nesse sentido, SanPiN 2.4.2.1178-02 "Requisitos de higiene para as condições de ensino em instituições de ensino" estabelece a temperatura permitida de salas de aula, salas de aula, laboratórios de instituições de ensino (18-20 ° C), academias, saguões, corredores (16 -18ºC).

O bem-estar de uma pessoa é influenciado por umidade do ar. A alta umidade relativa (a relação entre o conteúdo de vapor d'água em 1 m3 de ar e seu conteúdo máximo possível no mesmo volume) em altas temperaturas do ar contribui para o superaquecimento do corpo, enquanto em baixas temperaturas aumenta a transferência de calor da superfície da pele , o que leva à hipotermia do corpo. A baixa umidade faz com que as membranas mucosas do trato respiratório humano sequem. De acordo com os padrões sanitários, a umidade permitida nas salas de aula deve ser de 40 a 60%.

Importante para o bem-estar de uma pessoa movimento do ar circundante. Contribui efetivamente para a transferência de calor do corpo humano e se manifesta positivamente em altas temperaturas, mas negativamente em baixas temperaturas. A aeração das salas de aula durante os intervalos e salas de recreação - durante as aulas é realizada abrindo aberturas e travessas, cuja área deve ser de pelo menos 1/50 da área do piso. As aberturas das janelas e travessas devem funcionar em qualquer época do ano, é proibido martelá-las com pregos e colá-las.

A velocidade média do movimento do ar em instituições industriais e educacionais deve ser de 0,2-0,5 m / s nas estações frias e de transição e 0,5-1,5 m / s na estação quente. Uma pessoa começa a sentir correntes de ar a partir de uma velocidade de 0,15 m / s.

Os parâmetros acima são fornecidos para área de trabalho, que é entendido como um espaço até 2 m acima do nível do piso ou uma plataforma na qual existem lugares de permanência permanente ou temporária de uma pessoa. Tais parâmetros são considerados aceitáveis ​​para salas de aula em instituições de ensino.

Autores: Volkhin S.N., Petrova S.P., Petrov V.P.

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Um condensado de polariton Bose-Einstein é formado aprisionando a luz entre espelhos a alguns milionésimos de metro de distância, permitindo que ele reaja com finas pastilhas semicondutoras. Uma mistura de meia luz e meia matéria é criada lá, chamada de polariton.

Ao concentrar muitos polaritons em um só lugar, você pode fazê-los condensar na forma de um fluido de material leve, girando no sentido horário ou anti-horário. Ao aplicar um campo elétrico a este sistema, os cientistas foram capazes de controlar a rotação do condensado e alternar entre os estados para cima e para baixo. O fluido polariton emite luz, com rotação no sentido horário ou anti-horário, que pode ser enviada através de uma fibra óptica, convertendo assim sinais elétricos em ópticos.

Dessa forma, é possível transmitir um sinal em altíssima velocidade com consumo mínimo de energia e desenvolver dispositivos mais em miniatura, acreditam os autores do trabalho. Eles criaram um protótipo que funciona em temperaturas criogênicas e estão procurando outros materiais que possam funcionar em temperatura ambiente. Então a tecnologia pode ser comercializada. Outro fator chave para a comercialização é a produção em massa e a escalabilidade. Para fazer isso, os cientistas estão procurando maneiras de integrar o protótipo à base tecnológica existente.

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