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Zwangsbelüftung (mechanisch). Moskauer Staatliche Universität für Druckkunst Praktischer Unterricht in der Disziplin „BJD“

Als optimales Mittel zur Gewährleistung der Standardsauberkeit und der notwendigen erforderlichen Parameter des Luftmikroklimas am Arbeitsplatz gilt ein industrielles Lüftungsnetz, d.h. künstlich und kontrolliert, das darauf abzielt, Abluftmasse aus dem Arbeitsraum zu entfernen und Frischluft einzuführen. Industrielle Belüftung und Klimaanlage, BZD – deren Parameter in Übereinstimmung mit allen Normen, SNiP und Arbeitsschutznormen erfüllt werden, schafft Voraussetzungen dafür normale Arbeit Personen sowie die Bedienung von Geräten und Werkzeugen.

Je nach Bewegungsart und Bewegung der Luftmassen lassen sich Lüftungsnetze in der Produktion in zwei Hauptklassen einteilen:

  1. Natürlich;
  2. Mechanisch.

Organisation der natürlichen Belüftung

Natürliche Belüftung

Vorausgesetzt, dass die Bewegung der Luftströme aufgrund des Druckunterschieds zwischen außerhalb und innerhalb des Operationssaals durch Tür- und Fensteröffnungen erfolgt, handelt es sich um eine natürliche Belüftung. Dieser Druckunterschied ist mit unterschiedlichen Luftdichten, Lufttemperaturen und dem auf das Gebäude wirkenden Winddruck verbunden. Natürlich, oder wie Ingenieure sagen: nicht organisierte Belüftung wird oft durch zufällige, unkontrollierbare Faktoren bestimmt, wie zum Beispiel:

  1. Windrichtung und -stärke;
  2. Außen- und Innentemperatur;
  3. Art des Zauns;
  4. Art der Fenster- und Türkonstruktionen.

Gleichzeitig sollte die unorganisierte Belüftung nach BZD-Standards 1-1,5 Raumvolumina pro Stunde erreichen. Solche Indikatoren sind nur mit natürlichen Luftaustauschkanälen nur schwer zu erreichen. Gemäß den Arbeitsschutz- und Sicherheitsstandards sollte die Geschwindigkeit der Luftströme bei dieser Art der Belüftung 0,5 bis 0,8 Meter pro Sekunde betragen Dachgeschoss und 1-1,5 Meter pro Sekunde für die untere Ebene und die Abluftschächte.

Luftbewegung

Mechanische Lüftung

Für den permanenten (ständigen) Austausch Luftstrom, was gemäß den Anforderungen und bedingten Parametern des Niveaus der atmosphärischen Sauberkeit erforderlich ist, ist es notwendig, ein mechanisches Lüftungsnetz einzurichten, das im Vergleich zum vorherigen Typ eine Reihe von Vorteilen bietet, nämlich:

  1. Großes Aktionsspektrum, das durch den Einsatz von Ventilatoren gewährleistet wird;
  2. Die Fähigkeit, die erforderliche Häufigkeit des Luftmassenaustauschs unabhängig davon aufrechtzuerhalten und zu kontrollieren Temperaturregime und Druck draußen;
  3. Die Möglichkeit, die Lüftungsfunktion mit den Funktionen von Trocknungssystemen, Erhöhung der Luftfeuchtigkeit, Reinigung, Erwärmung und Kühlung der Luft zu kombinieren;
  4. Die Fähigkeit, die Strömungsverteilung entsprechend der Arbeitsplatzgestaltung und den Wünschen des Kunden zu gestalten;
  5. Möglichkeit zur Filterung der Abluft und zur Minimierung schädlicher atmosphärischer Emissionen.

Schematische Darstellung der mechanischen Beatmung

BZD-Parameter der mechanischen Beatmung

Für jede Ausrüstung technisches Gerät oder ein Kommunikationssystem, zu dem auch ein Luftaustauschsystem gehören kann, unterliegen bestimmten Anforderungen hinsichtlich Lebenssicherheit, Arbeitssicherheit und Gesundheit des Personals, Umfeld. Jeweils, mechanische Lüftung Darüber hinaus gibt es eine Reihe von Anforderungen und Standards, deren Einhaltung eine entscheidende Voraussetzung für die Organisation darstellt.

Überschüssige Wärme

In einem Operationssaal, in dem Geräte in Betrieb sind, ist es normal, dass sich übermäßige Wärme entwickelt. Unter diesem Gesichtspunkt sollte bei nicht ortsfest im Raum verteilten Arbeitsplätzen die Menge der zugeführten Luft der Menge der abgesaugten Luft entsprechen. Die maximal zulässige Abweichung von dieser Norm beträgt 10-15 % der Gesamtmasse.

Um solche Parameter zu erreichen, muss die Strömungsgeschwindigkeit recht hoch sein. Dies kann erreicht werden, indem der Durchmesser des Kanals und die Spreizung zwischen den Einlass- und Auslassöffnungen vergrößert werden.

Industrielle Lüftungsverkabelung

Konzentration schädlicher Verunreinigungen

Ein wichtiger Indikator Luftumgebung Im Arbeits- oder Produktionsraum sind auch Verunreinigungen in der Atmosphäre vorhanden, sowohl feste als auch gasförmige. Dabei kann es sich entweder um Staub handeln, der bei der Produktion entsteht, oder um schädliche Dämpfe – Kohlendioxid oder Schwefelwasserstoff.

Es ist zu beachten, dass 60–70 % der Stoffe mit einer höheren Dichte als die Atmosphäre aus den unteren Schichten der Raumatmosphäre entfernt werden (d. h. solche Gase fallen nach unten) und nur 30–40 % aus dem oberen Bereich. Umgekehrt sammelt sich feuchte Luft im oberen Teil des Raumes, während trockene Luft nach unten fällt.

Der Planer muss die Besonderheiten der Produktion berücksichtigen und Lüftungsgeräte und Luftkanäle entsprechend anordnen.

Anordnung der Lüftungskanäle

Die optimale Lösung für solche Unternehmen oder Gebäude wären Luftversorgungsnetzanlagen, die in der Regel wie folgt ausgestattet sind:

  1. Gerät zur Versorgung mit gereinigter Luft;
  2. Luftkanäle;
  3. Filter;
  4. Heizgeräte;
  5. Fließförderer;
  6. Luftbefeuchter oder Luftentfeuchter;
  7. Versorgungskanäle und Gitter;
  8. Düsen für die Innenverkabelung.

MPC von Schadstoffen

Zur Berechnung benötigte Leistung Belüftung bei Vorhandensein von Faktoren schädliche Auswirkungen Es müssen die maximal zulässigen Konzentrationen solcher Stoffe sowie die zu ihrer Verdünnung erforderliche Luftmenge ermittelt werden.

Ein wirksames Mittel zur Bekämpfung schädlicher Dämpfe ist die Installation lokaler Absaugsysteme wie Gehäuse, Kammern, Abzugshauben usw. Dunstabzugshaube und andere. Die Leistung solcher Geräte wird durch Multiplikation der Fläche der Auslassöffnung mit der Bewegungsgeschwindigkeit bestimmt (akzeptiert gemäß Referenztabellen, abhängig von der zu entfernenden Substanz).

Dunstabzugshaube

Luftwechselkurs

Um die für einen bestimmten Raum erforderliche Multiplizität zu berechnen, müssen das Raumvolumen, die Anzahl der darin arbeitenden Personen und die Luftwechselrate pro Person bekannt sein. Bei der Organisation von Industrielüftungen in der Produktion beträgt die Luftwechselrate pro Person in der Regel 60 m3/Stunde.

Bei übermäßiger Wärmestrahlung im Raum wird eine komplexere Berechnungsformel verwendet, die auch überschüssige Wärme in kW, Wärmekapazität in kg/°C und Zu-/Ablufttemperatur berücksichtigt. In diesem Fall werden die für solche Berechnungen herangezogenen Temperaturen der Außen- und Innenluft in SNiP angegeben.

Notbeatmung

In einigen Betrieben, insbesondere in gefährlichen und gefährlichen Produktionsanlagen, muss für den Fall plötzlicher Emissionen und zum Zwecke der schnellen Beseitigung dieser Emissionen auch eine Notlüftung installiert werden. Ein solches System muss mindestens 8 vollständige Luftwechsel in einer Stunde ermöglichen.

Notsystem-Lüfter

Klimaanlage

System Industrieller Luftaustausch oft kombiniert mit einer Klimaanlage. Der Zweck besteht darin, optimale, gemäß den Normen und Regeln der belarussischen Eisenbahnen erforderliche, zu schaffen. Klimabedingungen am Arbeitsplatz, in Verwaltungsgebäude oder Produktionsgelände. Die Klimaanlage reguliert natürlich nicht nur die Temperatur, sondern auch die Luftfeuchtigkeit, ionisiert sie, entfernt Gerüche, sättigt sie mit Ozon usw. Es hängt alles von den Bedürfnissen und Wünschen des Kunden ab.

Bei der Organisation industrieller Lüftung werden in der Regel lokale oder zentrale Klimaanlagen, Heizgeräte (zur Lufterwärmung im Winter), Filter und andere Geräte eingesetzt, die je nach den erforderlichen Netzwerkfunktionen ausgewählt werden.

Industrielle Klimaanlage

Klimatisierung und Belüftung sind nicht nur im Hinblick auf die Lebenssicherheit, sondern auch in vielen Bereichen ein wichtiger Bestandteil Herstellungsprozesse, was stabile Temperaturbedingungen, Luftfeuchtigkeit oder Trockenheit und Luftsättigung erfordert.

Grundlagen der Funktionsweise des Zu- und Abluftsystems

Feige. 4.3. Luftversorgungsdiagramme: Diagramme a - von oben nach unten; b - von oben nach oben; c - von unten nach oben; g - von unten nach unten Reis. 4.2. Druckverteilung in einem Gebäude Reis. 4.4. Planen Versorgungsbelüftung: 1 - Gerät in Form eines Kanals oder Schachts; 2 - Filter zur Luftreinigung; 3 - Bypass-Kanal; 4 - Lufterhitzer; 5 - Luftkanalnetz; 6 - Ventilator; 7 - Versorgungsrohre mit Düsen Reis. 4.5. Schemata der Versorgungsdüsen: a, b – für vertikale Versorgung; c, d – für einseitige Zuführung in verschiedenen Winkeln; d – für konzentriertes Schrägfutter; f, g – für verteilten horizontalen Vorschub Reis. 4.6. Planen Absaugung: 1 - Luftreinigungsgerät; 2 - Ventilator; 3 - zentraler Luftkanal; 4 - Saugluftkanäle Reis. 4.7. Zu- und Abluft: 1 - Schacht; 2 - Filter zur Luftreinigung; 3 - Bypass-Kanal; 4 - Lufterhitzer; 5 - Luftkanäle; 6 - Ventilator; 7 - Versorgungsrohre mit Düsen Reis. 4.8. Zu- und Abluft mit Umwälzung: 1 - Schacht; 2 - Filter zur Luftreinigung; 3 - Bypass-Kanal; 4 - Lufterhitzer; 5 - Luftkanäle; 6 - Ventilator; 7 - Versorgungsrohre mit Düsen; 8 - Auspuffrohre mit Düsen; 9 - Ventil Reis. 4.9. Luftschleier: a – mit Luftzufuhr von unten; b - mit seitlicher Zwei-Wege-Luftzufuhr; c – mit Einweg-Luftzufuhr; d – Detail des Steckplatzes; H, B – Höhe bzw. Breite der Tore (Türen); b - Schlitzbreite Reis. 4.11. Abzugshauben: a - mit oberer Absaugung; b - mit geringerer Saugleistung; c, d - mit kombinierter Absaugung Reis. 4.10. Lokale Absaugungen: a - Regenschirm; b – umgestürzter Regenschirm; c – Saugplatte Reis. 4.12. Absaugung an Bord: a – um flüchtige Dämpfe zu entfernen; b – um schwere Dämpfe zu entfernen Reis. 4.13. Zyklon TsN-15 NIIOGAZ: 1 - Bunker; 2 - Metallzylinder; 3 - Rohr; 4 - Rohr

Pro Bedingung menschlicher Körper großer Einfluss meteorologische Bedingungen (Mikroklima) Einfluss Produktionsgelände.

Gemäß GOST 12.1.005-88 Mikroklima von Industriegebäuden wird durch die Kombinationen von Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Luftgeschwindigkeit bestimmt, die in ihnen auf den menschlichen Körper einwirken, sowie durch die Temperatur der umgebenden Oberflächen.

Wenn Arbeiten auf freiem Gelände durchgeführt werden, werden die meteorologischen Bedingungen durch die klimatischen Bedingungen und die Jahreszeit bestimmt.

Lufttemperatur- ein Parameter, der seinen thermischen Zustand charakterisiert, d.h. kinetische Energie der in seiner Zusammensetzung enthaltenen Gasmoleküle. Die Temperatur wird in Grad Celsius oder Kelvin gemessen.

Das Temperaturregime des Raumes hängt von der Formel „src="http://hi-edu.ru/e-books/xbook908/files/tp" abDiese beiden Faktoren bestimmen den konvektiven und strahlenden Wärmeaustausch zwischen Mensch und Umwelt. Zur Beurteilung des Einflusses der Temperaturen beheizter Oberflächen wird der Begriff der Strahlungstemperatur eingeführt. Grob lässt es sich wie folgt definieren:

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Gemeinsame Einflussformel" src="http://hi-edu.ru/e-books/xbook908/files/tp.gif" border="0" align="absmiddle" alt=".gif" border="0" align="absmiddle" alt="

In den meisten Fällen gilt für gewöhnliche Räumlichkeiten die Formel" src="http://hi-edu.ru/e-books/xbook908/files/tp.gif" border="0" align="absmiddle" alt="(! SPRACHE:.gif" border="0" align="absmiddle" alt=".

Unter Luftdruck bezieht sich auf eine Größe, die durch den Säulendruck gekennzeichnet ist atmosphärische Luft pro einzelne Fläche. Als Normaldruck gelten 1013,25 hPa (Hektopascal, in der Praxis sehr selten verwendet) oder 760 mm. rt. Kunst. (1 hPa =
= 100 Pa = 3/4 mm. rt. Kunst.).

Atmosphärische Luft besteht aus einem Gemisch aus trockenen Gasen und Wasserdampf, d.h. Wir haben es immer mit feuchter Luft oder einem Dampf-Luft-Gemisch zu tun. Darüber hinaus kann Wasserdampf entweder in überhitztem oder gesättigtem Zustand vorliegen. Zur Charakterisierung des Feuchtigkeitsgehalts der Luft werden die Konzepte der absoluten und relativen Luftfeuchtigkeit verwendet.

Die absolute Luftfeuchtigkeit ist die Masse an Wasserdampf, die in 1 Mark enthalten ist Luftmobilität. Ab einer Geschwindigkeit von etwa 0,1 m/s beginnt der Mensch, Luftbewegungen zu spüren. Bei normalen Temperaturen fördert eine leichte Luftbewegung, die die dampfgesättigte und überhitzte Luftschicht, die einen Menschen umhüllt, wegbläst, die Gesundheit. Zur gleichen Zeit, in Bedingungen niedrige Temperaturen Eine hohe Luftgeschwindigkeit führt zu einem erhöhten Wärmeverlust durch Konvektion und Verdunstung und führt zu einer starken Abkühlung des Körpers.

Alle Lebensprozesse im menschlichen Körper gehen mit der Entstehung von Wärme einher, deren Menge zwischen 80 J/s (im Ruhezustand) und 700 J/s (bei schwerer körperlicher Arbeit) variiert.

Dabei können die Faktoren, die das Mikroklima in Innenräumen bestimmen, sehr unterschiedlich sein in weiten Grenzen Die Körpertemperatur des Menschen bleibt in der Regel auf einem konstanten Niveau (36,6 %). Wetterverhältnisse, bei denen es zu keinen unangenehmen Empfindungen und Spannungen im thermoregulatorischen System kommt komfortable (optimale) Bedingungen.

Meteorologische Bedingungen werden von einem Menschen nur dann als angenehm empfunden, wenn die vom Körper erzeugte Wärmemenge gleich der gesamten Wärmeabgabe an die Umgebung ist, d.h. unter Beibehaltung des thermischen Gleichgewichts.

Wärmeaustausch Es kann zu Wechselwirkungen zwischen Organismus und Umwelt kommen auf verschiedene Arten: konvektive Wärmeübertragung an die Umgebungsluft (unter normalen Bedingungen bis zu 5 % der gesamten Wärmeabfuhr); Strahlungswärmeaustausch mit umgebenden Oberflächen (40 %); Kontaktwärmeleitfähigkeit durch Kontaktflächen (30 %); Verdunstung von Feuchtigkeit von der Hautoberfläche (20 %); aufgrund der Erwärmung der ausgeatmeten Luft (5 %).

Wenn die Lufttemperatur sinkt, senkt der Körper zur Reduzierung der Wärmeübertragung die Hauttemperatur, verringert den Feuchtigkeitsgehalt der Haut und verringert dadurch die Wärmeübertragung. Wenn die Lufttemperatur steigt Blutgefäße Die Haut dehnt sich aus, die Körperoberfläche wird stärker durchblutet und die Wärmeübertragung an die Umgebung nimmt deutlich zu..gif" border="0" align="absmiddle" alt="Bei starker Wärmestrahlung erhitzter Oberflächen wird die Thermoregulation des Körpers gestört. Dies kann zu Überhitzung führen, insbesondere wenn der Feuchtigkeitsverlust 5 Liter pro Schicht erreicht. Gleichzeitig kommt es zu einer zunehmenden Schwäche, Kopfschmerzen, Tinnitus, Verzerrung der Farbwahrnehmung (alles wird rot oder grün), Übelkeit, Erbrechen, erhöhte Körpertemperatur. Atmung und Puls beschleunigen sich, der Blutdruck steigt zunächst, dann sinkt er. In schweren Fällen kommt es zum Hitzschlag. Möglich ist eine Krampferkrankung, die eine Folge einer Verletzung des Wasser-Salz-Gleichgewichts ist und durch Schwäche, Kopfschmerzen und plötzliche Krämpfe der Gliedmaßen gekennzeichnet ist.

Wenn solche schmerzhaften Zustände jedoch nicht auftreten, wirkt sich eine Überhitzung des Körpers stark auf den Zustand des Nervensystems und die Leistungsfähigkeit des Menschen aus. Es wurde festgestellt, dass bei einem 5-stündigen Aufenthalt in einem Gebiet mit einer Lufttemperatur von 31 °C Neuritis, Radikulitis usw. sowie Erkältungen auftreten. Jeder Grad der Abkühlung ist durch eine Abnahme der Herzfrequenz und der Herzfrequenz gekennzeichnet Entwicklung von Hemmprozessen in der Großhirnrinde, die zu einer Abnahme führen. In besonders schweren Fällen kann die Einwirkung niedriger Temperaturen zu Erfrierungen und sogar zum Tod führen.

Verschiedene Kombinationen von Mikroklimaparametern, die eine komplexe Wirkung auf einen Menschen haben, können die gleichen thermischen Empfindungen hervorrufen. Dies ist die Grundlage für die Einführung der sogenannten Effektiv- und Effektiväquivalenttemperaturen. Die effektive Temperatur charakterisiert die Empfindungen einer Person, wenn sie gleichzeitig Temperatur und Luftbewegung ausgesetzt ist. Die effektive Äquivalenttemperatur berücksichtigt auch die Luftfeuchtigkeit. Mithilfe eines erstellten Nomogramms lässt sich die effektive Temperatur- und Behaglichkeitszone ermitteln empirisch(Abb. 4.1 ).

Übermäßige Hitze, Feuchtigkeitsabgabe, Wärmestrahlung und hohe Luftmobilität verschlechtern das Mikroklima von Industrieräumen, erschweren die Wärmeregulierung, wirken sich negativ auf den Körper der Arbeiter aus und tragen zu einer Verringerung der Produktivität und Arbeitsqualität bei.

Mit gesundheitsschädlichen Gasen, Dämpfen und Stäuben verunreinigte Luft birgt die Gefahr einer Vergiftung bzw Berufsbedingte Krankheit, führt zu erhöhter Ermüdung und damit zu einem erhöhten Verletzungsrisiko.

Aus physiologischer Sicht ist Luft aus zwei Perspektiven zu betrachten: als vom Menschen eingeatmete Luft und als Medium eine Person umgeben. Die Aufgabe der Luft besteht dementsprechend darin, den Körper mit Sauerstoff zu versorgen, beim Ausatmen Feuchtigkeit abzuführen und den Wärmeaustausch zwischen Mensch und Umwelt sicherzustellen. Luft ist außerdem ein Arbeitsmittel, das Staub, Feuchtigkeit und schädliche Emissionen aus dem Raum entfernt.

Hygienestandards legen die Werte optimaler Mikroklimaparameter an Arbeitsplätzen fest (Tabelle 4.1).

Tabelle 4.1

Optimale Parameter Mikroklima 5 am Arbeitsplatz
(SanPiN 2.2.4.548-96)

Jahreszeit Arbeitskategorie nach Energieverbrauchsgrad, W Lufttemperatur °C Oberflächentemperatur °C Luftgeschwindigkeit, m/s
Kalt (durchschnittliche tägliche Lufttemperatur von +10°C und darunter). Ia (bis 139)22-24 21-25 0,1
Ib (140-174)21-23 20-24 0,1
IIa (175-232)19-21 18-22 0,2
IIb (233-290)17-19 16-20 0,2
III (über 290)16-18 15-19 0,3
Warm (durchschnittliche tägliche Lufttemperatur von +10°C und mehr) Ia (bis 139)23-25 22-26 0,1
Ib (140-174)22-24 21-25 0,1
IIa (175-232)20-22 19-23 0,2
IIb (233-290)19-21 18-22 0,2
III (über 290)18-20 17-21 0,3

5 Relative Luftfeuchtigkeit für alle Jahreszeiten und Kategorien

Beim Lüften handelt es sich um einen organisierten Luftaustausch, bei dem staubige, gasbelastete oder stark erhitzte Luft aus dem Raum entfernt und an ihrer Stelle frische, saubere Luft zugeführt wird.

Das Lüftungssystem ist ein Komplex architektonischer, struktureller und spezieller technischer Lösungen, die, wenn korrekte Bedienung sorgt für den nötigen Luftaustausch im Raum.

Das Belüftungssystem ist Ingenieur-Design, was ein gewisses hat funktionaler Zweck(Zufluss, Abluft, örtliche Absaugung usw.) und ist ein Element des Lüftungssystems.

Lüftungsanlagen schaffen die Voraussetzungen dafür technologischer Prozess oder die Aufrechterhaltung bestimmter klimatischer Bedingungen in Innenräumen für hochproduktive menschliche Arbeit. Im ersten Fall wird das Belüftungssystem als technologisch und im zweiten Fall als komfortabel bezeichnet.

Die technologische Belüftung sorgt für eine bestimmte Luftzusammensetzung, Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Mobilität im Raum entsprechend den Anforderungen des technologischen Prozesses. Besonders hoch sind diese Anforderungen in den Werkstätten von Branchen wie Funktechnik, Elektrovakuum, Textil-, Chemie- und Pharmaindustrie, Lagereinrichtungen für landwirtschaftliche Produkte, Archiven und Räumlichkeiten, in denen historische Werte aufbewahrt werden.

Eine angenehme Belüftung sollte für günstige Hygiene sorgen hygienische Bedingungen für Personen, die in diesen Räumlichkeiten arbeiten.

Im Arbeitsbereich des Betriebsgeländes bzw. an Arbeitsplätzen müssen die erforderlichen meteorologischen Bedingungen in Innenräumen gewährleistet sein. Als Arbeitsbereich des Betriebsgeländes gilt ein Raum in einer Höhe von 2 m über dem Niveau des Bodens oder der Plattform, auf dem er sich befindet. Arbeitsplatz. Design-Parameter Luft – Temperatur, relative Luftfeuchtigkeit und Luftmobilität – für verschiedene Werkstätten und Produktionsräume, abhängig von der Kategorie der menschlichen Arbeit und den Bedingungen des technologischen Prozesses.

Die Aufgabe der Raumlüftung besteht darin, einen für den Menschen günstigen Luftzustand entsprechend seinen normierten Eigenschaften aufrechtzuerhalten.

Die chemische Zusammensetzung der Raumluft hängt von der Aufenthaltsdauer der Menschen und dem Betrieb technischer Gasemissionsanlagen ab. Der durch Untersuchungen ermittelte maximal zulässige Gehalt (Konzentration) verschiedener schädlicher Gase und Dämpfe (MPC) ist in GOST 12.1 005 76 angegeben.

Abhängig von der gewählten Methode, die das Funktionsprinzip der Systeme und deren Gestaltung bestimmt, wird zwischen Belüftung unterschieden: allgemeiner Austausch, lokal und lokal.

Bei einer allgemeinen Belüftung werden Schadstoffe durch den Zustrom im gesamten Raumvolumen verdünnt frische Luft, das beim Durchgang durch den Raum die freigesetzten Schadstoffe aufnimmt und anschließend ausgeworfen wird.

Menge geliefert Belüftungsluft(Luftaustausch) ist darauf ausgelegt, die freigesetzten Schadstoffe auf am Arbeitsplatz akzeptable Konzentrationen zu verdünnen.

Der Hauptindikator für die Wahl dieser Methode ist der Aufenthaltsort von Personen und mögliche Quellen gefährlicher Emissionen im gesamten oder großen Bereich des Geländes. Der Nachteil dieser Methode sind die ungleichmäßigen hygienischen und hygienischen Bedingungen der Luftumgebung verschiedene Orte Räumlichkeiten sowie die Möglichkeit ihrer unzumutbaren Verschlechterung in der Nähe von Quellen gefährlicher Emissionen oder Orten, an denen Luft aus Räumlichkeiten abgesaugt wird.

Letzteres muss berücksichtigt und nach Möglichkeit durch die entsprechende Anordnung und Verwendung der erforderlichen Anzahl von Vorrichtungen zur Verteilung und Absaugung der Zuluft beseitigt werden.

In Wohn- und öffentlichen Gebäuden ist es angeordnet allgemeine Belüftung. In Räumen, in denen durch die Abgabe von Wärme und Feuchtigkeit ein natürlicher Luftaufstieg erfolgt, erfolgt die Absaugung meist aus der oberen Zone. Belüftung, Brandgefahr, Materialstrahlung

Es empfiehlt sich, die Zuluft so zuzuführen, dass sie den Menschen möglichst sauber und frisch erreicht, ohne ihn zu stören komfortable Bedingungen.

Klassifizierung von Lüftungssystemen nach Zweck

Lüftungssysteme können je nach Zweck in Zu- und Abluftsysteme unterteilt werden. Versorgungssysteme Wird zur Versorgung belüfteter Räume verwendet saubere Luft anstelle des kontaminierten. Darüber hinaus in notwendigen Fällen Luftversorgung kann einer Verarbeitung wie Reinigung, Erhitzung und Befeuchtung unterzogen werden.

Das Zuluftsystem besteht aus einem Luftansauggerät, einer Zuluftkammer, einem Netz von Luftkanälen und Geräten zur Luftversorgung des Raumes.

Reis.

  • 1. Zauninstallation.
  • 2. Reinigungsgerät.
  • 3. Luftkanalsystem.
  • 4. Ventilator.
  • 5. Zuführgerät für die Arbeit. Ort.

Zu den lokalen Lüftungsgeräten gehören Luftduschen, Luftschleier und Luftheizung.

Eine Luftdusche ist ein Gerät in einem lokalen Versorgungslüftungssystem, das für einen konzentrierten Luftstrom sorgt. Die zugeführte Luft schafft im Bereich des direkten Einflusses dieser Strömung auf den Menschen Luftverhältnisse, die den hygienischen Anforderungen genügen.

Dazu werden Luft- und Luftwärmevorhänge installiert kalte Luft V Winterzeit nicht durchgedrungen offene Türen V Öffentliche Gebäude durch offene Türen zu öffentlichen Gebäuden und durch Tore zu Produktionsbereichen von Industriegebäuden. Luftschleier- Dies ist ein flacher Luftstrom, der von den Seiten des Tors oder der Türen in einem bestimmten Winkel in Richtung der kalten Außenluft zugeführt wird. Bei einem Luft-Thermo-Schleier wird die vom Ventilator zugeführte Luft zusätzlich erwärmt.

In Systemen Luftheizung Die Luft wird in Lufterhitzern erwärmt bestimmte Temperatur, und dann im Zimmer serviert. Bei Lufterhitzern wird die Luft durch heißes oder überhitztes Wasser, Dampf oder heiße Gase erhitzt.

Abluft dient dazu, verunreinigte oder erwärmte Abluft aus dem Raum zu entfernen. Absaugsysteme für die industrielle Belüftung umfassen Aspirations- oder pneumatische Transportsysteme Schüttgut sowie Produktionsabfälle – Staub, Späne, Sägemehl usw. Diese Materialien werden durch Luftströmungen durch Rohre und Kanäle bewegt.


Reis.

  • 1. Luftentfernungsgerät.
  • 2. Ventilator.
  • 3. Luftkanalsystem.
  • 4. Staub- und Gassammelgeräte.
  • 5. Filter.
  • 6. Luftablassgerät.

Absaugsysteme verwenden spezielle Ventilatoren, Reinigungsgeräte, Staubsammler und andere Geräte. Absaugsysteme werden in holzverarbeitenden Betrieben häufig zum Entfernen von Spänen und Sägemehl aus Maschinen sowie an Aufzügen zum Beladen von Getreide eingesetzt Verkehrsmittel, in Zementfabriken beim Verladen von Zement, in Gießereien zum Transport von Sand und gebrannter Erde.

Im Raum sind grundsätzlich sowohl Zu- als auch Abluftanlagen vorhanden. Ihre Leistung muss unter Berücksichtigung der Möglichkeit einer Luftströmung in oder aus angrenzenden Räumen ausgeglichen sein. Die Räumlichkeiten können auch nur über eine Abluft- oder nur eine Versorgungsanlage verfügen. In diesem Fall gelangt Luft von außen oder aus angrenzenden Räumen durch spezielle Öffnungen in diesen Raum oder wird aus diesem Raum nach außen abgeführt oder strömt in angrenzende Räume.

KF MSTU im. N. E. Bauman

Praktischer Unterricht in der Disziplin „BJD“

Unterrichtsthema:

„Methoden zur Organisation der Belüftung und

Konditionierung zu schaffen

günstiges Mikroklima

Arbeitsbedingungen,

Ermittlung der erforderlichen Leistung“

Zeit: 2 Stunden.

Abteilung für FN2-KF

Bereitstellung komfortabler Lebensbedingungen.

  1. Industrielle Lüftung und Klimaanlage.

Ein wirksames Mittel zur Gewährleistung ordnungsgemäßer Sauberkeit und akzeptabler Parameter des Luftmikroklimas Arbeitsbereich ist industrielle Lüftung.

Unter Belüftung versteht man einen organisierten und regulierten Luftaustausch, der dafür sorgt, dass verunreinigte Luft aus einem Raum entfernt und an dessen Stelle Frischluft zugeführt wird.

Systeme werden nach der Art der Luftbewegung klassifiziert. natürliche und mechanische Belüftung.

Als Lüftungssystem wird eine Lüftungsanlage bezeichnet, bei der die Bewegung von Luftmassen aufgrund der entstehenden Druckdifferenz zwischen Außen- und Innenbereich des Gebäudes erfolgt natürliche Belüftung.

Als Belüftung bezeichnet man die Zu- bzw. Abfuhr von Luft zu Produktionsräumen durch Systeme von Lüftungskanälen unter Verwendung spezieller mechanischer Reize zu diesem Zweck mechanische Lüftung.

Mechanische Belüftung hat gegenüber natürlicher Belüftung eine Reihe von Vorteilen:

    großer Aktionsradius aufgrund des vom Ventilator erzeugten erheblichen Drucks;

    die Fähigkeit, den erforderlichen Luftaustausch unabhängig von Außentemperatur und Windgeschwindigkeit zu verändern oder aufrechtzuerhalten;

    die in den Raum eingebrachte Luft einer Vorreinigung, Trocknung oder Befeuchtung, Erwärmung oder Kühlung unterziehen;

    eine optimale Luftverteilung mit Luftversorgung direkt an den Arbeitsplätzen organisieren;

    fangen schädliche Emissionen direkt an den Orten ihrer Entstehung ein und verhindern ihre Ausbreitung im Raum;

    Reinigen Sie verschmutzte Luft, bevor Sie sie in die Atmosphäre abgeben.

Nachteile der mechanischen Beatmung Dabei sind die erheblichen Bau- und Betriebskosten sowie die Notwendigkeit von Lärmschutzmaßnahmen zu berücksichtigen.

Mechanische Lüftungssysteme werden unterteilt in für allgemeine Vermittlungs-, Nah-, Misch-, Not- und Klimaanlagen.

Allgemeine Belüftung Entwickelt, um überschüssige Wärme, Feuchtigkeit und Schadstoffe im gesamten Arbeitsbereich des Betriebsgeländes zu absorbieren.

Es kommt zum Einsatz, wenn schädliche Emissionen direkt in die Raumluft gelangen; Arbeitsplätze sind nicht ortsfest, sondern im gesamten Raum verteilt.

Sie unterscheiden sich nach der Art der Luftzufuhr und -abfuhr vier allgemeine Lüftungsschemata :

    liefern;

    Auspuff;

    Zu- und Abluft;

    Umwälzsystem.

Die Berechnung des erforderlichen Luftaustauschs bei der allgemeinen Belüftung erfolgt auf Basis der Produktionsbedingungen und des Vorhandenseins von überschüssiger Wärme, Feuchtigkeit und Schadstoffen.

Zur qualitativen Beurteilung der Effizienz des Luftaustausches wird das Konzept der Luftwechselrate verwendet K V- das Verhältnis der pro Zeiteinheit in den Raum eintretenden Luftmenge L(m 3 / h), zum Volumen des belüfteten Raumes V P(m 3). Bei richtig organisierter Belüftung sollte die Luftwechselrate deutlich größer als eins sein:

, Wo K V >> 1 (1.1)

Bei einem normalen Mikroklima und dem Fehlen schädlicher Emissionen wird die Luftmenge bei der allgemeinen Belüftung in Abhängigkeit vom Raumvolumen pro Arbeiter entnommen.

Die Abwesenheit schädlicher Emissionen ist eine solche Menge in der Prozessausrüstung, dass bei gleichzeitiger Freisetzung in die Raumluft die Konzentration der Schadstoffe den maximal zulässigen Wert nicht überschreitet.

In Industrieräumen mit Luftvolumen pro Arbeiter (V p1):

    V p1< 20 м 3 расход воздуха на 1 работающего (L 1)

L 1 ≥30 m 3 /h

L 1 ≥ 20 m 3 /h

    V p1 > 40 m 3 und bei natürlicher Belüftung wird kein Luftaustausch berechnet. Bei fehlender natürlicher Belüftung (abgedichtete Kabinen) muss der Luftstrom pro Arbeiter mindestens 60 m 3 /h betragen

Gemischtes Belüftungssystem ist eine Kombination aus lokaler und allgemeiner Belüftung. Lokales System löscht Schadstoffe aus Gehäusen und Abdeckungen von Maschinen. Durch Undichtigkeiten in Unterständen gelangen jedoch einige Schadstoffe in den Raum. Dieser Teil wird durch allgemeine Belüftung entfernt.

Notbeatmung ist in den Produktionsräumen vorgesehen, in denen eine plötzliche Freisetzung in die Luft möglich ist große Menge schädliche oder explosive Stoffe. Als Leistung der Notlüftung wird angenommen, dass sie zusammen mit der Hauptlüftung für mindestens acht Luftwechsel im Raum pro Stunde sorgt. Das Notlüftungssystem sollte sich automatisch einschalten, wenn die maximal zulässige Konzentration schädlicher Emissionen erreicht ist oder wenn eines der allgemeinen oder lokalen Lüftungssysteme gestoppt wird. Die Freisetzung von Luft aus Notfallsystemen muss unter Berücksichtigung der Möglichkeit einer maximalen Ausbreitung schädlicher und explosiver Stoffe in der Atmosphäre erfolgen.

3. BELÜFTUNG UND KLIMAANLAGE.

Mikroklimaparameter haben einen direkten Einfluss auf das thermische Wohlbefinden und die Leistungsfähigkeit eines Menschen.

Um die Mikroklimaparameter auf dem Niveau zu halten, das zur Gewährleistung von Komfort und lebenswichtiger Aktivität erforderlich ist, wird die Belüftung der Räumlichkeiten verwendet, in denen eine Person ihre Aktivitäten ausübt. Optimale Mikroklimaparameter werden durch Klimaanlagen bereitgestellt, akzeptable Parameter durch herkömmliche Lüftungs- und Heizungssysteme.

Das Lüftungssystem besteht aus einer Reihe von Geräten, die für den Luftaustausch im Raum sorgen, d.h. Entfernung von kontaminierten, erhitzten, feuchte Luft und versorgt den Raum mit frischer, sauberer Luft. Je nach Wirkungsbereich kann es sich bei der Belüftung um einen allgemeinen Austausch handeln, bei dem der Luftaustausch den gesamten Raum abdeckt, und um einen lokalen, wenn der Luftaustausch in einem begrenzten Bereich des Raums durchgeführt wird. Basierend auf der Art der Luftbewegung werden natürliche und mechanische Lüftungssysteme unterschieden.

Ein Belüftungssystem, bei dem die Bewegung von Luftmassen aufgrund der resultierenden Druckdifferenz außerhalb und innerhalb des Gebäudes erfolgt, wird als natürliche Belüftung bezeichnet.

Für den ständigen Luftaustausch, den die Bedingungen zur Aufrechterhaltung der Raumluftreinheit erfordern, ist eine organisierte Belüftung oder Belüftung erforderlich. Belüftung ist die organisierte natürliche allgemeine Belüftung von Räumen durch Zu- und Abführung von Luft durch sich öffnende Fenster- und Türsprosse. Der Luftaustausch im Raum wird durch unterschiedliche Öffnungsgrade der Riegel (abhängig von Außentemperatur, Windgeschwindigkeit und -richtung) reguliert.

Der Hauptvorteil der natürlichen Belüftung ist die Möglichkeit, einen großen Luftaustausch kostenlos durchzuführen mechanische Energie. Natürliche Belüftung als Mittel zur Aufrechterhaltung der Mikroklimaparameter und zur Verbesserung des Raumluftklimas wird in nichtindustriellen Räumen eingesetzt – Wohnräumen (Wohnungen) und Räumen, in denen durch menschliche Arbeit keine Schadstoffe freigesetzt werden. überschüssige Feuchtigkeit oder Hitze.

Lüftung, bei der Räume durch Systeme mit Luft versorgt bzw. aus diesen abgeführt werden Lüftungskanäle Die Anwendung spezieller mechanischer Reize wird als mechanische Beatmung bezeichnet. Das gebräuchlichste Lüftungssystem ist das Zu- und Abluftsystem, bei dem dem Raum Luft zugeführt wird versorgungs System, und der Auspuff wird entfernt; Systeme arbeiten gleichzeitig. Zu- und Abtransport Lüftungsanlagen Die Luft wird in der Regel aufbereitet – erwärmt oder gekühlt, befeuchtet oder von Schadstoffen gereinigt. Ist die Luft zu staubig oder werden Schadstoffe in den Raum freigesetzt, dann muss die Zuluft-bzw Abgassystem Reinigungsgeräte sind eingebaut.

Die mechanische Belüftung hat gegenüber der natürlichen Belüftung eine Reihe von Vorteilen: einen großen Aktionsradius aufgrund des erheblichen Drucks, der durch den Ventilator erzeugt wird; die Fähigkeit, den erforderlichen Luftaustausch unabhängig von Außentemperatur und Windgeschwindigkeit zu verändern oder aufrechtzuerhalten; die in den Raum eingebrachte Luft einer Vorreinigung, Trocknung oder Befeuchtung, Erwärmung oder Kühlung unterziehen; eine optimale Luftverteilung mit Luftversorgung direkt an den Arbeitsplätzen organisieren; fangen schädliche Emissionen direkt an den Orten ihrer Entstehung ein und verhindern deren Verteilung im gesamten Raumvolumen sowie die Fähigkeit, verschmutzte Luft zu reinigen, bevor sie in die Atmosphäre abgegeben wird. Zu den Nachteilen der mechanischen Belüftung zählen die erheblichen Bau- und Betriebskosten sowie die Notwendigkeit, Maßnahmen zur Bekämpfung der Lärmbelästigung zu ergreifen.

Um optimale meteorologische Bedingungen zu schaffen, wird in Industriegebäuden zunächst die modernste Art der Belüftung – die Klimatisierung – eingesetzt. Bei der Klimatisierung handelt es sich um eine automatische Verarbeitung zur Aufrechterhaltung vorbestimmter meteorologischer Bedingungen in Industriegebäuden, unabhängig von Änderungen der Außen- und Innenbedingungen. Wenn die Klimaanlage die Lufttemperatur automatisch reguliert, ist es relative Luftfeuchtigkeit und die Versorgungsrate der Räumlichkeiten in Abhängigkeit von der Jahreszeit, den äußeren meteorologischen Bedingungen und der Art des technologischen Prozesses in den Räumlichkeiten. In einigen Fällen kann eine spezielle Behandlung durchgeführt werden: Ionisierung, Desodorierung, Ozonierung usw. Klimaanlagen können lokal sein – für die Versorgung einzelner Räumlichkeiten, Räume und zentral – für die Versorgung von Gruppen von Räumlichkeiten, Werkstätten und Produktionsanlagen im Allgemeinen. Eine Klimaanlage ist viel teurer als eine Lüftung, bietet aber eine gute Leistung beste Konditionen für das menschliche Leben und Wirken.

4. Heizung.

Der Zweck der Beheizung von Räumen besteht darin, sie warm zu halten kalte Periode Jahr der gegebenen Lufttemperatur. Heizsysteme werden in Wasser, Dampf, Luft und kombiniert unterteilt. Warmwasserbereitungssysteme sind weit verbreitet, sie sind effizient und komfortabel. In diesen Systemen, wie Heizgeräte Es werden Heizkörper und Rohre verwendet. Luftsystem Kühlung besteht darin, dass die zugeführte Luft in Heizgeräten vorgewärmt wird.

Das Vorhandensein einer ausreichenden Menge Sauerstoff in der Luft ist eine notwendige Voraussetzung für die Sicherstellung der lebenswichtigen Funktionen des Körpers. Eine Abnahme des Sauerstoffgehalts in der Luft kann zu Sauerstoffmangel führen – Hypoxie, deren Hauptsymptome Kopfschmerzen, Schwindel, langsame Reaktion und Beeinträchtigung sind normale Operation Hör- und Sehorgane, Stoffwechselstörungen.

5. Beleuchtung.

Eine notwendige Bedingung Die Gewährleistung menschlichen Komforts und lebenswichtiger Aktivität ist gute Beleuchtung.

Schlechte Beleuchtung ist einer der Gründe für erhöhte Müdigkeit, insbesondere bei intensiver Seharbeit. Längeres Arbeiten bei schlechten Lichtverhältnissen führt zu verminderter Produktivität und Sicherheit. Eine richtig gestaltete und rational ausgeführte Beleuchtung von Industrie-, Bildungs- und Wohngebäuden wirkt sich positiv psychophysiologisch auf den Menschen aus, reduziert Ermüdung und Verletzungen und trägt zur Steigerung der Arbeitseffizienz und der menschlichen Gesundheit, insbesondere des Sehvermögens, bei.

Bei der Gestaltung der Industriebeleuchtung ist auf eine gleichmäßige Helligkeitsverteilung zu achten Arbeitsfläche und umgebende Objekte. Der Blickwechsel von einer hell beleuchteten zu einer schwach beleuchteten Oberfläche zwingt das Auge zur Anpassung, was zu einer visuellen Ermüdung führt.

Durch unsachgemäße Beleuchtung, tiefe und scharfe Schatten und andere ungünstige Faktoren kommt es zu einer schnellen Ermüdung des Sehvermögens, was zu Beschwerden und einer erhöhten Lebensgefahr (vor allem einer Zunahme von Arbeitsunfällen) führt. Das Vorhandensein scharfer Schatten verzerrt die Größe und Form von Objekten und erhöht dadurch die Ermüdung und verringert die Arbeitsproduktivität. Schatten müssen abgemildert werden, beispielsweise durch den Einsatz von Lampen mit lichtstreuendem Milchglas, und bei natürlichem Licht sind Sonnenschutzvorrichtungen (Jalousien, Visiere usw.) zu verwenden.

Bei der Beleuchtung von Räumen nutzen sie Tageslicht durch gerade Linien geschaffen Sonnenstrahlen und diffuses Licht des Himmels und verändert sich je nach geografischer Breitengrad, Jahreszeit und Tag, Grad der Bewölkung und Transparenz der Atmosphäre. Natürliches Licht besser als künstlich, erzeugt durch irgendwelche Lichtquellen.

Wenn es an Beleuchtung durch natürliches Licht mangelt, verwenden Sie künstliches Licht, erstellt elektrische Quellen Licht und kombinierte Beleuchtung, bei der natürliches Licht, das nach Maßgabe der Standards nicht ausreicht, durch künstliches Licht ergänzt wird. Auf meine Art Design Künstliche Beleuchtung kann allgemein oder kombiniert sein. Bei der Allgemeinbeleuchtung werden alle Plätze im Raum durch eine gemeinsame Beleuchtungsanlage beleuchtet. Die kombinierte Beleuchtung umfasst neben der Allgemeinbeleuchtung auch die lokale Beleuchtung (lokale Lampe, z. B. Leselampe) und fokussiert den Lichtstrom direkt auf den Arbeitsplatz. Die alleinige Verwendung lokaler Beleuchtung ist nicht akzeptabel, da eine häufige Neuanpassung des Sehvermögens erforderlich ist. Ein großer Unterschied in der Beleuchtung am Arbeitsplatz und im übrigen Raum führt zu einer schnellen Ermüdung der Augen und einer allmählichen Verschlechterung des Sehvermögens. Daher die Aktie Allgemeinbeleuchtung in der Summe muss mindestens 10 % betragen.

Die Hauptaufgabe der Industriebeleuchtung besteht darin, eine der Art der Arbeit entsprechende Beleuchtung am Arbeitsplatz aufrechtzuerhalten. visuelle Arbeit. Durch die Erhöhung der Beleuchtung der Arbeitsfläche wird die Sichtbarkeit von Objekten durch Erhöhung ihrer Helligkeit verbessert und die Erkennungsgeschwindigkeit von Details erhöht.

Um die Sichtbarkeit von Gegenständen im Sichtfeld des Arbeiters zu verbessern, sollte es zu keiner Direkt- oder Reflexblendung kommen. Glänzende Oberflächen sollten nach Möglichkeit durch matte ersetzt werden.

Auch Beleuchtungsschwankungen am Arbeitsplatz, die beispielsweise durch eine starke Änderung der Netzspannung verursacht werden, führen zu einer Neuanpassung des Auges und führen zu erheblicher Ermüdung. Die Konstanz der Beleuchtung über einen längeren Zeitraum wird durch die Stabilisierung der schwebenden Spannung, die starre Montage der Lampen und die Verwendung erreicht Sonderregelungen Aufnahme Gasentladungslampen.

Lärmbelästigung ist auch ein negativer Faktor für den Menschen, Großstädte hauptsächlich im Zusammenhang mit dem Transport. Etwa 40-50 % ihrer Bevölkerung leben unter Lärmbelästigung, was sich negativ auf die psychophysiologische Wirkung der Menschen auswirkt. Die Reduzierung der Umweltlärmbelastung ist eine wichtige und komplexe Aufgabe, die heute dringend einer Lösung bedarf.

Abschluss.

Einerseits trägt die Erhöhung des Komforts im Leben der Menschen zu ihrer Sicherheit bei. Doch steigender Komfort ist nur eine der Folgen der wirtschaftlichen Entwicklung, die nebenbei eine Reihe akuter Probleme mit sich bringt Umweltprobleme, was wiederum zu einer Erhöhung führt negative Auswirkungen pro Person. Um das Sicherheitsniveau der Menschen wirklich zu erhöhen, ist es daher notwendig, den Lebensunterhalt der Menschen im Einklang mit den Naturgesetzen zu sichern.


Abschluss. Die Wissenschaft der Lebenswissenschaften erforscht die Welt der Gefahren in der menschlichen Umwelt und entwickelt Systeme und Methoden zum Schutz des Menschen vor Gefahren. Im modernen Verständnis untersucht die Wissenschaft der Lebenssicherheit die Gefahren der industriellen, häuslichen und städtischen Umwelt sowohl unter den Bedingungen des täglichen Lebens als auch bei Notfällen künstlichen und natürlichen Ursprungs...

Verwaltungs- und Kontrollsysteme, Überwachung des Fortschritts der Managementorganisation, Bestimmung der Wirksamkeit der Veranstaltung, Anregung der Arbeit. Bei der Wahl der Mittel zum Sicherheitsmanagement unterscheiden sie zwischen ideologischen, physiologischen, psychologischen, sozialen, pädagogischen, ergonomischen, ökologischen, medizinischen, technischen, organisatorischen und betrieblichen, rechtlichen und wirtschaftlichen...

Es stellte sich heraus, dass die Umgebungen hinsichtlich der Sicherheit weit von den akzeptablen Anforderungen entfernt waren. Es ist anzumerken, dass sich gerade aus diesem Grund im letzten Jahrzehnt die Doktrin der Lebenssicherheit in der Technosphäre aktiv zu entwickeln begonnen hat, deren Hauptziel darin besteht, die Menschen in der Technosphäre vor den negativen Auswirkungen anthropogenen und natürlichen Ursprungs zu schützen um angenehme Lebensbedingungen zu erreichen. ...

5. Rechte und Pflichten des Arbeitnehmers. 6. Haftungsarten für Fehlverhalten und Straftaten im Bereich des Arbeitsschutzes. 1. Das System der normativen und rechtlichen Rechtsakte im Bereich der Lebenssicherheit. Grundlage der normativen und rechtlichen Rechtsakte im Bereich der Sicherheit ist die Verfassung der Russischen Föderation. Arbeitsgesetzbuch RF, Gesetzbuch der Russischen Föderation „Über Ordnungswidrigkeiten“, Bürgerliches Gesetzbuch der Russischen Föderation, das Bundesgesetz„Über die Grundlagen des Arbeitsschutzes in der Russischen Föderation“, Grundlagen...