Интервал между IREQmin и IREQneutral можно рассматривать как зону регуляции или выбора соответствующей одежды, в которой каждый человек выбирает необходимый уровень защиты. При значениях коэффициента термоизоляции ниже, чем IREQmin, существует опасность быстрого переохлаждения тела. При значениях коэффициента термоизоляции выше, чем IREQneutral, условия являются слишком теплыми, и может произойти перегрев организма. При определении окончательной оценки результат может быть представлен значением базового коэффициента термоизоляции, необходимой для заданных условий (см. приложение E).
Если значение скорректированного коэффициента термоизоляции выбранного или используемого комплекта одежды меньше, чем требуемое расчетное значение IREQ, то для предотвращения прогрессирующего переохлаждения тела продолжительность пребывания в холодной среде должна быть ограничена конкретным временем. Определенное сокращение запасов тепла тела (Q) является приемлемым во время пребывания в холодной среде в течение нескольких часов и может быть использовано для вычисления продолжительности безопасного пребывания в холодной среде, если уровень запасов тепла известен.
Продолжительность безопасного пребывания в холодной среде (Dlim), определяют, как рекомендуемое максимальное время пребывания в холодной среде в доступной или выбранной одежде. Dlim и вычисляют по формуле (10):
, (10)где Qlim - предельное значение Q (см. приложение B), и S вычисляют по формуле
Поскольку формула (11) содержит неизвестное tcl, его находят методом последовательных итераций:
Выражение (12) аналогично (9), с тем лишь различием, что (9) используют в устойчивом (стационарном) состоянии для вычисления требуемой термоизоляции одежды IREQ, а (12) - в реальных условиях, когда термоизоляция одежды известна.
Значение Dlim должно быть вычислено по IREQneutral (по умолчанию) (см. 5.5.2). Могут быть выбраны и другие значения тепловых ощущений [см. 5.5.2, b)]. Если в начале пребывания в холодных условиях рабочий имел определенный недостаток тепла, продолжительность безопасного пребывания в холодной среде должна быть соответственно уменьшена.
После некоторого пребывания человека в условиях охлаждения тела ему необходимо предоставить период восстановления для возобновления нормального теплового баланса тела. Время восстановления (Drec) вычисляют таким же образом как Dlim, заменяя "холодные условия" условиями пребывания в течение периода восстановления. Другими словами:
Drec = Qlim/S, (13)
где S - (положительная) скорость пополнения тепла тела, вычисленная по формуле (11) для условий периода восстановления.
Так как восстановление, как предполагают, начинается, когда тело достигло определенного недостатка тепла, значение Qlim должно быть тем же самым, что и для вычисления Drec/Dlim. Вычисление Drec требует повторного определения, если в течение периода восстановления меняют одежду, так как значение S для разных комплектов одежды различно.
Физиологические критерии, которые необходимо использовать в расчетах, представлены в приложении B, а примеры применения Dlim и Drec - в приложении E.
6.1 Общие положения
Локальное охлаждение частей тела, особенно рук, ног и головы, может привести к дискомфорту, снижению производительности труда и даже обморожению. Объем знаний о реакции организма человека на локальное охлаждение недостаточен для создания единого метода оценки. Предложено несколько подходов к такой оценке, и на эту тему проводятся исследовательские работы.
Холодную окружающую среду внутри помещения относительно легко изменить с помощью инженерных решений. Легкая, стационарная работа делает человека более восприимчивым к неприятным воздействиям локального охлаждения, вызванных, например, сквозняком или теплопотерями за счет излучения. Рекомендуется уделять особое внимание оценке дискомфорта.
Холодную окружающую среду вне помещения определяют погода и климат, а защитные меры в основном состоят в подборе и регулировке оптимальной одежды и/или в контроле продолжительности пребывания в холодной среде. Все виды локального холодового стресса могут возникнуть одновременно независимо друг от друга.
6.2 Охлаждение за счет конвекции
При сочетании низкой температуры и ветра потери тепла от нагретых поверхностей возрастают. Соответственно, незащищенные части тела, такие как лицо и иногда руки, могут охладиться очень быстро и достигнуть низких температур со значительным риском получения травмы. Для оценки локального холодового стресса, вызванного теплопотерями за счет конвекции и теплового излучения с поверхности обнаженной кожи, используют соотношение (14):
Температура охлаждения ветром twc является эквивалентной температурой, которая характеризует охлаждающее влияние ветра на кожу. Значение ta получают из соотношения (14) при заданных сочетаниях скорости ветра и теплопотерь человека.
Выражение, которое необходимо использовать для оценки twc, приведено в приложении D.
6.3 Охлаждение за счет теплопроводности
Контакт с холодными поверхностями приводит к быстрому теплообмену между теплой кожей и холодной поверхностью. Опасность переохлаждения тканей или, в худшем случае, локального обморожения должна быть оценена в соответствии с ИСО 13732-3.
6.4 Охлаждение конечностей
Даже в термически нейтральных условиях конечности, в частности руки, могут пострадать от переохлаждения. Это зависит в значительной степени от местных климатических условий, локальной защиты и притока тепла, обеспечиваемого циркуляцией крови. Последний фактор во многом зависит от общего теплового баланса. Если тепловой баланс отрицательный, как например, в случае, когда коэффициент термоизоляции защитной одежды не соответствует IREQ, кровоток в конечностях снижается из-за сужения сосудов. Это может уменьшить приток тепла до очень низкого уровня. В результате этого, конечности, в частности пальцы рук и ног, могут постепенно охладиться до недопустимо низкой температуры.
Охлаждение конечностей предотвращают или уменьшают, применяя адекватную защиту, например, термоизоляционные перчатки и обувь. Методы испытаний для определения термоизоляции перчаток должны соответствовать ЕН 511. Требуемая термоизоляция для различных условий ношения одежды также приведена в ЕН 511.
Охлаждение рук необходимо оценивать с помощью методов и процедур, приведенных в ЕН 511.
Также охлаждение конечностей можно оценивать прямыми измерениями температуры кожи. Рекомендуемые критерии и температурные уровни приведены в приложении B.
6.5 Охлаждение дыхательных путей
Вдыхание воздуха при низких температурах охлаждает мембраны стенок дыхательных путей и может причинить вред тканям организма. Охлаждение является более выраженным при больших объемах вдыхаемого воздуха (например, при высокой физической активности).
Рекомендации для самых низких температур вдыхаемого воздуха приведены в приложении B.
7.1 Общие положения
В следующих подразделах описаны процедуры определения значений IREQ, Dlim и локальных охлаждающих эффектов.
7.2 Процедура по определению IREQ и Dlim
Процедура оценки холодной среды установлена в этапах от a) до g) и приведена схематично на рисунке 1.
Примечание - Для полноценной оценки шагов от c) до f) в приложении F дана ссылка на компьютерную программу.
- температуру воздуха;
- среднюю радиационную температуру;
- скорость воздуха (ветра);
- влажность.
Температуру воздуха и среднюю радиационную температуру можно заменить рабочей температурой, если она рассчитана как их средневзвешенное значение, используя соответственно коэффициенты теплопередачи за счет конвекции и излучения. Содержание влаги в воздухе при низкой температуре очень мало, поэтому при температурах ниже минус 5 °C может быть использовано стандартное значение относительной влажности 50%.
b) Определяют скорость метаболизма в соответствии с требованиями ИСО 8996. Значения для выбранных примеров физической активности приведены в приложении C.
c) Определяют коэффициент внешних работ. Для большинства типов ручного труда и перемещений по земле, коэффициент работы может быть принят равным 0.
d) Определяют базовый коэффициент термоизоляции защитной одежды от холода для использования в соответствии с требованиями ИСО 15831 или из соответствующих таблиц, приведенных в ИСО 9920 и в приложении C. Программы, указанные в приложении F, могут быть использованы для расчета результирующего коэффициента термоизоляции одежды, Icl,r (см. приложение C).
e) Рассчитывают IREQ из уравнения (8). В случае пребывания и работы в холодных условиях с перерывами (например, фиксированная схема режима труда и отдыха), IREQ рассчитывают для каждого отдельного периода работы и покоя, а затем рассчитывают средневзвешенное значение по времени, как минимум за 1 ч. Индивидуальный срок может зависеть от организации и характера работ, но должен быть не менее 15 мин.
f) Оценивают условия теплового баланса, сравнивая IREQ с скорректированным значением коэффициента термоизоляции одежды Icl,r.
Рассматривают три случая:
1) Icl,r > IREQneutral
Выбранный комплект одежды обеспечивает более чем достаточную термоизоляцию. Слишком большая термоизоляция может увеличить риск перегрева, вызвать чрезмерную потливость, поглощение влаги одеждой и привести к опасности прогрессирующего переохлаждения (гипотермии). В таких условиях термоизоляция одежды должна быть снижена.
2) IREQmin <= Icl,r <= IREQneutral
Выбранный комплект одежды обеспечивает достаточную термоизоляцию. Уровень физиологического напряжения может изменяться от высокого до низкого, а восприятие температурных условий от "слегка прохладно" до "нейтрально". В таких условиях не требуется предпринимать никаких действий, за исключением дальнейшей оценки воздействия локального охлаждения.
3) Icl,r < IREQmin
Выбранный комплект одежды не обеспечивает достаточную термоизоляцию, чтобы предотвратить охлаждение тела. Растет риск гипотермии (переохлаждения) при продолжительном пребывании в холодной среде. В таких условиях:
термоизоляция одежды должна быть увеличена;
ii) должно быть выбрано ограниченное по времени пребывание в таких условиях, и должно быть вычислено значение Dlim [см. g), ниже].
g) Если значение Icl,r меньше, чем значение IREQneutral, определяют значения безопасной продолжительности пребывания в холодной среде (Dlim) и необходимого времени восстановления (Drec). Если во время восстановления одежду меняют, то необходимо выполнить вычисления заново. По умолчанию Dlim и Drec вычисляют для нейтральных условий.
Индекс IREQ применяют к прохладным и холодным средам. Данный индекс рекомендовано использовать в следующих пределах изменений основных параметров:
ta <= 10 °C;
;Icl > 0,078 м2·К/Вт (0,5 кло).
7.3 Локальное охлаждение
В холодных средах всегда есть риск локального холодового стресса. С этой проблемой имеют дело согласно следующему:
- охлаждение за счет конвекции (см. приложение D);
- охлаждение за счет теплопроводности (см. ИСО 13732-3);
- охлаждение конечностей (см. ЕН 511);
- охлаждение дыхательных путей (см. приложение B).
(обязательное)
A.1 Общие положения
Формулы, коэффициенты и значения для вычисления различных форм теплообмена, представленные в данном приложении, рекомендовано применять только в пределах значений основных параметров. Они основаны на недавних результатах экспериментальных исследований (см. библиографию). Применяемые символы и единицы измерения приведены в подразделе 3.2.
A.2 Теплопотери при дыхании
Теплопотери при дыхании связаны с M и их рассчитывают по формулам для теплопотерь за счет конвекции и испарения при дыхании, представленным ниже.
Eres = 0,0173·M·(pex - pa), (A.1)
Cres = 0,0014·M·(tex - ta), (A.2)
Предполагают, что выдыхаемый воздух насыщен водяными парами и имеет температуру (tex), которая связана с температурой вдыхаемого (окружающего) воздуха (ta) через уравнение (A.3).
A.3 Теплопотери при испарении
Теплопотери при испарении через кожу (E) рассчитывают по формуле
E = w·(psk,s - pa)/RE,T. (A.4)
Фактор увлажненности кожи может быть учтен как увлажненная часть кожи, участвующей в испарительном теплообмене. Переменная w может изменяться приблизительно от 0,06, когда диффузия (воды) через кожу - единственная форма испарения, до 1,0, когда испарение максимально и кожа полностью влажная. Давление насыщенного водяного пара на поверхности кожи psk,s вычисляют в зависимости от средней температуры кожи по формуле
(A.5)Среднюю температуру кожи определяют автоматически, как функцию скорости метаболизма (см. приложение C).
A.4 Сопротивление испарению
Значение Re,T вычисляют на основе коэффициента термоизоляции одежды и ее проницаемости для водяного пара. Из-за ограниченного вклада теплопотери от испарения в холодных условиях для определенных уровней физиологического напряжения достаточно следующей приблизительной оценки Re,T
Выражение в скобах - коэффициент полной термоизоляции. Значение Ia,r вычисляют, используя (A.13). Некоторый набор значений для Re,T и im приведен в официальных источниках (см. ИСО 9920). Для обычной (паропроницаемой) одежды im принимают за 0,38 и уравнение (A.6) принимает вид
. (A.7)A.5 Коэффициент термозащиты тела
Во всех расчетах fcl вычисляют по формуле
fcl = 1,0 + 1,97·Icl. (A.8)
A.6 Коэффициент теплопередачи за счет конвекции
hc вычисляют по формуле
. (A.9)A.7 Коэффициент радиационной теплопередачи
В окружающей среде с преобладающим низкотемпературным излучением коэффициент радиационной теплопередачи hr приближенно равен
, (A.10)где
Коэффициент излучения одежды зависит от температуры источника излучения.
При низкотемпературном излучении коэффициент излучения не зависит от цвета одежды и равен 0,97.
При высокотемпературном излучении (например, для солнечного света), цвет одежды важен, и должно быть выбрано соответствующее значение. Полностью темный слой наружной поверхности может поглощать до 100 Вт/м2 больше, чем белая поверхность.
A.8 Результирующий коэффициент термоизоляции одежды
Значение базового коэффициента термоизоляции (Icl) выбранного комплекта одежды корректируют с учетом эффекта проникновения ветра и уровня физической активности, принимая во внимание воздушную проницаемость верхнего слоя предметов одежды. Воздухопроницаемость должна быть определена в соответствии с ИСО 9237. После корректировки получают результирующий коэффициент термоизоляции (Icl,r), который лучше отражает реальные условия, чем IREQ.
Значение Icl,r вычисляют по формуле (A.11), используя скорректированные значения коэффициента полной термоизоляции [формула (A.12)] и коэффициента термоизоляции пограничного слоя [формула (A.13)]. Значение Icl,r используют для вычисления Dlim (см. 5.7).
Соотношения для вычислений сокращения воздушного слоя получены из уравнения (A.12), подставляя ap = 10000 л/(м2·с) и заменяя IT значением Ia = 0,085 м2·К/Вт. Формула приобретает вид:
Если скорость ходьбы неизвестна или неприменима (стационарная работа), скорость воздуха вокруг тела при выполнении движений, может быть вычислена
Эффект от движений тела ограничен значениями меньше 0,7 м/с.
Уравнение (A.15) необходимо использовать, чтобы определить коэффициент требуемой термоизоляции одежды Icl, как функцию предыдущих уравнений. Это обеспечивает дополнительную оценку необходимой термоизоляции. Необходимые исправления производят с помощью программ и полученный результат - это искомое значение Icl, которое можно сравнить непосредственно с данными из таблиц (см. приложение C) или с данными, полученными с помощью неподвижного термоманекена.
Требуемое значение Icl определяют, заменяя Icl,r в уравнении (A.15) значением IREQ:
Примеры значений базового коэффициента термоизоляции приведены в приложении C.
(справочное)
B.1 Общее охлаждение
Определены два набора физиологических критериев для идентификации:
a) низкого физиологического напряжения, характеризуемого нейтральным тепловым состоянием организма, что соответствует "нейтральным" тепловым ощущениям;
b) высокого физиологического напряжения, характеризуемого периферийным сужением сосудов и отсутствием регулирующего потоотделения, что соответствует тепловым ощущениям "холодно".
Низкий уровень напряжения соответствует термонейтральным условиям. Тепловой баланс при заданных условиях поддерживается с помощью минимальных энергозатрат организма. В таких условиях человек хочет, чтобы ему было ни теплее, ни холоднее. Всесторонние исследования при комнатных условиях позволили определить наборы критериев комфорта, которые могут быть использованы для определения физиологического теплового комфорта. Уравнения для прогнозирования средней температуры кожи согласуются с результатами исследований в холодных условиях. Для расчетов используют модифицированный набор "критериев комфорта" с точки зрения увлажненности кожи. Значения для предложенных критериев приведены в таблице B.1.
Высокий уровень напряжения соответствует условиям, при которых тепловой баланс поддерживается только из-за сужения сосудов кожи и конечностей. В таких условиях человек почувствовал бы тепловое ощущение "холодно". Такие условия наступают, когда тепловой баланс не может поддерживаться на низком уровне напряжения. В самом начале пребывания в холодных условиях есть начальный период охлаждения от 20 до 40 мин, когда содержание тепла тканей тела, в основном кожи и конечностей, сокращается. Затем тепловое равновесие восстанавливается для высоких значений напряжения средней температуры кожи и увлажненности кожи, данные для которых приведены в таблице B.1. Это соответствует недостатку тепла приблизительно 140 кДж/м2 по сравнению с напряжением низкого уровня. При поддержании теплового баланса в таких холодных условиях потоотделение отсутствует. Тепловой обмен испарением происходит только за счет кожи (w = 0,06). Это состояние тела совпадает с субъективным тепловым ощущением "холодно" и допустимо длительное пребывание в холодной среде.
B.2 Продолжительность безопасного пребывания (в холодной среде)
Оба уровня напряжения также требуют вычисления Dlim.
Если результирующий коэффициент термоизоляции выбранной или используемой одежды (Icl,r) меньше, чем IREQneutral, тело не может поддерживать равновесие на определенных уровнях напряжения во время долгого пребывания в холоде. Разница между Icl,r и IREQneutral приводит к отрицательному коэффициенту сохранения (пополнения запасов) тепла (см. 5.7). Dlim для низких условий напряжения подсчитан и соответствует времени, необходимого для потери телом 144 кДж/м2 тепла.
Для высоких условий напряжения Dlim подсчитан на основе разницы между Icl,r и IREQmin. Начальные условия предполагают, что тело уже немного охлаждено, и средняя температура кожи понижена (см. таблицу B.1, столбец 2). Дополнительное снижение содержания тепла в теле (144 кДж/м2) происходит из таких условий.
Таблица B.1
и Dlim и локального охлаждения
B.3 Локальное охлаждение
Значения для предложенных критериев приведены в таблице B.1 для двух уровней напряжения.
Для охлаждения за счет конвекции приведены два значения для эффективной температуры охлаждения (twc), определенные согласно приложению D.
Показатели охлаждения за счет теплопроводности оценивают в соответствии с ИСО 13732-3.
Охлаждение конечностей оценивают по температуре кожи пальца.
Охлаждение дыхательных путей оценивают по самой низкой температуре воздуха, рекомендуемого для вдыхания. При температурах ниже минус 15 °C для высоких уровней активности (с увеличенным объемом вентиляции легких) рекомендуют использовать защиту органов дыхания. При температурах ниже минус 30 °C настоятельно рекомендуют использовать защиту органов дыхания.
(справочное)
C.1 Генерация тепла за счет метаболизма
Методы определения генерации тепла за счет метаболизма <1> установлены в ИСО 8996. В таблице C.1 приведены примеры действий и связанных с ними значений генерации тепла за счет метаболизма.
--------------------------------
<1> При определении скорости метаболизма следует использовать Санитарные правила и нормы по гигиенической классификации категории работ (СанПиН 2.2.4.548-96 "Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений". (Прим. пер.)
Таблица C.1
Классификация скорости метаболизма по видам активности
(изменено в соответствии с ИСО 8996)
C.2 Базовая и результирующая термоизоляция
Базовой термоизоляции одежды соответствует значение коэффициента термоизоляции в стандартных (безветренных) условиях. Большая часть значений коэффициента термоизоляции одежды, приведенных в литературе, является значениями базового коэффициента термоизоляции (Icl), измеренными на неподвижном термоманекене при постоянной температуре. В ИСО 9920 приведено большое количество таких значений. Значения Icl для некоторых комплектов одежды представлены в таблице C.2.
Таблица C.2
комплектов одежды, измеренные на термоманекене
(в соответствии с ИСО 9920)
Результирующий коэффициент термоизоляции соответствует фактической термоизоляции, обеспечиваемой одеждой в заданных условиях. Движения тела и ветер приводят в движение неподвижные ранее слои воздуха и уменьшают термоизоляцию одежды. Результат зависит от воздухопроницаемости тканей, от дизайна и строения одежды, от типа деятельности и того, как носят одежду. Одежда, изготовленная из ветрозащитной ткани менее подвержена влиянию ветра. Значение IREQ, определяемое настоящим способом, является значением результирующего коэффициента термоизоляции.
Значение Icl и его изменения, например, при движении тела и ветра, - неотъемлемые свойства комплекта одежды и должны быть определены или оценены прежде, чем можно будет сравнивать их с IREQ. Измерение коэффициента термоизоляции одежды на подвижном термоманекене под влиянием ветра обеспечивает более достоверную информацию об эффективной защите (результирующей термоизоляции), обеспечиваемой фактической одеждой в реальной ситуации, и позволяет определить ее соответствие (несоответствие) IREQ.
Примечание - ЕН 342 описывает методику для определения значений коэффициента термоизоляции при ходьбе.
Для интерпретации IREQ значение Icl выбранного комплекта одежды необходимо корректировать с учетом скорости ветра и воздушной проницаемости внешнего слоя (см. приложение A). Скорректированное значение Icl,r используется для сравнения с расчетным значением IREQ.
Предполагается, что расчетное значение IREQ одинаково на всей поверхности тела. Значение IREQ характеризует полное тепловое равновесие тела, которое не обязательно означает, что конечности согреты. К примеру, местный климат и защита влияют на тепловой баланс рук и ног, и часто его следует рассматривать отдельно.
Примечание - ЕН 511 описывает методы оценки защитных свойств перчаток от холода.
C.3 Воздухопроницаемость
Значения воздухопроницаемости различных внешних слоев тканей приведены в ИСО 9920. Большинство типов верхней одежды для улицы изготавливают из ветронепроницаемых тканей, и для таких случаев может быть использовано стандартное значение 8 л/(м2·с).
C.4 Влагопоглощение
Чрезмерная термоизоляция одежды по сравнению с необходимой (Icl,r > IREQneutral), особенно в сочетании с высокой активностью, приводит к перегреву. Связанные с перегревом потовыделение, потопоглощение и последующее намокание одежды ослабляют свойства термоизоляции и могут нарушить тепловой баланс тела во время длительного пребывания на холоде. В таких условиях у людей должен быть доступ к дополнительной одежде для замены и/или обогреваемому помещению для отдыха.
C.5 Поведение человека и требования к одежде
Вычисление значения IREQ и сопутствующая оценка теплового баланса относятся к среднестатистическому человеку. Интерпретация IREQ с точки зрения необходимой термоизоляции одежды может служить лишь в качестве ориентира для человека. Индивидуальные различия в терминах физиологических возможностей, поведения в одежде и субъективных требований велики. Желательно, чтобы окончательный выбор и подбор одежды для окружающей среды, должны быть сделаны человеком, в соответствии с его опытом, потребностями и предпочтениями.
(справочное)
Ветер оказывает охлаждающее воздействие на кожу. Данный эффект характеризует температура охлаждения ветром. Температура охлаждения ветром (twc) определяет окружающую температуру, которая при скорости ветра 4,2 км/ч, производит такое же охлаждение (по ощущениям), как и фактические условия окружающей среды. Температуру охлаждения ветром (в градусах Цельсия) определяют по формуле
Скорость ветра
Расчетные значения для twc и критериев, связанных с оценкой риска обморожения, основанного на индексе, приведены в таблицах D.1 и D.2.
Таблица D.1
Охлаждающая способность ветра на обнаженном участке тела,
выраженная как эквивалентная температура охлаждения
ветром (twc) при скорости ветра 4,2 км/ч
![]() Таблица D.2
замерзания обнаженной кожи
(справочное)
E.1 Общие положения
Для определения IREQ и Dlim применяют различные процедуры в случае, если пребывание на холоде непрерывное или с перерывами. Для экстремальных условий охлаждения с недостаточной термоизоляцией одежды вычисляют продолжительность безопасного пребывания в холодной среде (Dlim), и требуемое время восстановления (Drec). Приведены примеры вычисления для минимальных и для нейтральных "критериев". Значения IREQ даны в кло.
E.2 Непрерывное пребывание на холоде
Значения IREQmin и IREQneutral, как функция уровня активности (скорости метаболизма) и рабочая температура приведены на рисунках E.1 и E.2. На рисунке E.3 показаны минимальные и нейтральные уровни IREQ для четырех уровней активности, как функции рабочей температуры. Область между линиями может быть рассмотрена как "зона регулирования одежды", в которой может быть выбран уровень термоизоляции, соответствующий различным уровням теплового напряжения и различным ощущениям. Значения даны для скорости ветра 0,4 м/с.
Влияние ветра зависит от воздухопроницаемости выбранного комплекта одежды, в частности от внешнего слоя. Значение 8 л/(м2·с) - типичное значение для многих материалов верхней одежды. Влияние ветра при таком комплекте одежды и уровне активности 90 Вт/м2 приведено на рисунке E.4. Требуемая термоизоляция выражена в значении базового коэффициента термоизоляции (см. таблицу C.2).
Непрерывная работа при 175 Вт/м2 при минус 10 °C и отсутствии ветра дает IREQneutral 1,6 кло (рисунок E.1) или IREQmin 1,3 кло (рисунок E.2). Это соответствует значению базового коэффициента термоизоляции (Icl) приблизительно в 1,7 кло и 1,4 кло соответственно, вычисленное с помощью уравнения (A.15).
E.3 Пребывание на холоде с перерывами
Работу обычно организуют в виде более или менее постоянных режимов работы и отдыха. Оценка холодового стресса основана на анализе следующих особенностей:
a) "Самый холодный" интервал, соответствующий самой низкой активности или самой низкой температуре. По значению базового коэффициента термоизоляции выбранного комплекта одежды определяют возможность сохранения теплового баланса или рассчитывают рекомендуемое время пребывания на холоде (Dlim).
b) "Самый теплый" интервал, соответствующий самой высокой активности или самой высокой температуре. По значению базового коэффициента термоизоляции выбранного комплекта одежды, как и в случае a), определяют возможность сохранения теплового баланса или рассчитывают рекомендуемое время пребывания в горячей среде (Dlim).
Для работы в таких условиях необходима одежда, допускающая регулировку в пределах диапазона необходимых значений коэффициента термоизоляции и времени пребывания на холоде. Внешние слои одежды должны легко открываться/закрываться и надеваться/сниматься. Удаление теплоизолирующего внешнего предмета одежды может соответствовать уменьшению базового коэффициента термоизоляции на 1 кло или более.
Пример 1 - Рабочий управляет автопогрузчиком в холодильной камере при температуре минус 25 °C. Он перемещает (перевозит) товары из складского помещения в смежное упаковочное помещение с температурой воздуха +5 °C, проводя приблизительно равное количество времени в этих разных условиях. Его уровень активности оценен в 115 Вт·м-2. Значения IREQneutral для минус 25 °C и +5 °C составляют 3,6 кло и 1,5 кло, соответственно, (рисунок E.1). Из-за скорости ветра при перевозке товаров, выбранная одежда должна обеспечить значение базового коэффициента термоизоляции по крайней мере 4,3 кло и 2,0 кло, соответственно, при ветронепроницаемом внешнем слое (см. таблицу C.2). Эти значения вычислены с помощью уравнения (A.15). Доступная одежда обеспечивает 3,5 кло, которая вероятно будет достаточным компромиссом между этими двумя требованиями.
Пример 2 - На том же рабочем месте, как и в примере 1, рабочий размещает заказы замороженных продуктов в контейнерах для водителя автопогрузчика. Его активность оценена приблизительно в 175 Вт/м2. Его одежда обеспечивает термоизоляцию с Icl = 3,5 кло (как у водителя). Значение IREQneutral определено в 2,2 кло (рисунок E.1), требующее базового коэффициента термоизоляции, как минимум, 2,7 кло (таблица C.2). Эти значения вычислены с помощью уравнения (A.12). Его одежда отвечает требованиям термоизоляции и должна быть несколько излишне теплая для этого уровня активности. Снижение уровня термоизоляции должен выполнять рабочий, используя застежки предмета одежды и/или удаляя теплоизолирующий подкладочный слой.
Примечание - В обоих примерах одежда должна быть мягкой, обеспечивать простое регулирование и возможность снимания во время перерывов в отапливаемых помещениях.
E.4 Ограниченная продолжительность пребывания в холодной среде
При очень низких температурах и низких уровнях активности IREQ становится высоким, указывая на высокий уровень холодового стресса. Субъект не может выдержать такой холодовой стресс, так как доступная рабочая одежда при этих условиях обычно не обеспечивает такой высокий уровень термоизоляции. Если известно значение Icl доступной одежды, может быть вычислена рекомендуемая максимальная безопасная продолжительность безопасного пребывания в холодной среде (Dlim). На рисунках от E.5 до E.8 показаны вычисленные значения Dlim для нескольких уровней активности и термоизоляции, выраженных в терминах базового коэффициента термоизоляции (Icl).
Пример - Человеку, работающему при 115 Вт/м2 и температуре минус 15 °C (IREQ около 2,9 кло), одетому в комплект предметов одежды, обеспечивающий значение Icl 2,0 кло, запрещено работать дольше, чем 1 ч 20 мин, с учетом критерия низкой физической активности (рисунок E.6). Увеличение коэффициента термоизоляции доступного предмета одежды до 2,5 кло увеличивает Dlim приблизительно до 4 ч. Соответствующее необходимое время восстановления (Drec), вычисленное для 1,5 кло и 90 Вт/м2 в комнате при +25 °C, 0,2 м/с и относительной влажности 50%, составляет 54 мин.
![]() X - рабочая температура, t0, °C; Y - IREQ, кло;
скорость воздуха - 0,4 м/с; воздушная проницаемость
внешнего слоя - 8 л/(м2·с); a - 70 Вт/м2; b - 90 Вт/м2;
c - 115 Вт/м2; d - 145 Вт/м2; e - 175 Вт/м2;
f - 200 Вт/м2; g - 230 Вт/м2; h - 260 Вт/м2
температуры для восьми уровней скорости метаболизма
Рабочая температура представляет собой интегрированное значение температуры воздуха и средней радиационной температуры, взвешенных соответственно, с коэффициентами теплопередачи для конвекции и излучения. На следующих рисунках рабочую температуру используют как температуру окружающей среды.
![]() X - рабочая температура t0, °C; Y - IREQ, кло;
скорость воздуха - 0,4 м/с; воздушная проницаемость
внешнего слоя - 8 л/(м2·с); a - 70 Вт/м2; b - 90 Вт/м2;
c - 115 Вт/м2; d - 145 Вт/м2; e - 175 Вт/м2;
f - 200 Вт/м2; g - 230 Вт/м2; h - 260 Вт/м2
температуры для восьми уровней скорости метаболизма
![]() X - рабочая температура t0, °C; Y - IREQ, кло;
скорость воздуха - 0,4 м/с; воздушная проницаемость внешнего
слоя - 8 л/(м2·с); a - 70 Вт/м2, IREQneutral; b - 70 Вт/м2,
IREQmin; c - 90 Вт/м2, IREQneutral; d - 90 Вт/м2, IREQmin;
e - 115 Вт/м2, IREQneutral; f - 115 Вт/м2, IREQmin;
g - 175 Вт/м2, IREQneutral; h - 175 Вт/м2, IREQmin
на четырех уровнях скорости метаболизма
![]() X - рабочая температура t0, °C; Y - IREQ, кло;
скорость воздуха - 0,4 м/с; воздушная проницаемость
внешнего слоя - 8 л/(м2·с); a - 15 м/с; b - 10 м/с;
c - 5 м/с; d - 3 м/с; e - 2 м/с; f - 1 м/с;
g - 0,5 м/с; h - 0,2 м/с
необходимо обеспечить комплектом одежды с внешним слоем
средней воздушной проницаемости при активности 90 Вт·м-2
![]() X - Dlim, ч; Y - рабочая температура t0, °C; скорость
воздуха - 0,4 м/с; воздушная проницаемость внешнего
слоя - 8 л/(м2·с); a - 0,5 кло; b - 1 кло; c - 1,5 кло;
d - 2 кло; e - 2,5 кло; f - 3 кло; g - 3,5 кло
пребывания в холодной среде (Dlim) для низкого напряжения
(нейтрального) при активности 90 Вт·м-2 для семи значений
базового коэффициента термоизоляции одежды (см. таблицу C.2)
![]() X - Dlim, ч; Y - рабочая температура t0, °C; скорость
воздуха - 0,4 м/с; воздушная проницаемость внешнего
слоя - 8 л/(м2·с); a - 0,5 кло; b - 1 кло; c - 1,5 кло;
d - 2 кло; e - 2,5 кло; f - 3 кло; g - 3,5 кло
пребывания в холодной среде (Dlim) для низкого напряжения
(нейтрального) при активности 115 Вт/м2 для семи значений
базового коэффициента термоизоляции одежды (см. таблицу C.2)
![]() X - Dlim, ч; Y - рабочая температура t0, °C;
скорость ветра - 0,4 м/с; воздушная проницаемость
внешнего слоя - 8 л/(м2·с); a - 1 кло; b - 1,5 кло;
c - 2 кло; d - 2,5 кло; e - 3 кло
Рисунок E.7 - Рекомендуемая продолжительность безопасного
пребывания в холодной среде (Dlim) для низкого напряжения
при активности 145 Вт/м2 для семи значений базового
коэффициента термоизоляции одежды (см. таблицу C.2)
![]() X - Dlim, ч; Y - рабочая температура t0, °C; скорость
ветра - 0,4 м/с; воздушная проницаемость внешнего слоя -
8 л/(м2·с); a - 1 кло; b - 1,5 кло; c - 2 кло; d - 2,5 кло
пребывания в холодной среде (Dlim) для низкого напряжения
при активности 175 Вт/м2 для семи значений базового
коэффициента термоизоляции одежды (см. таблицу C.2)
(справочное)
Интернет-сайт, адрес которого приведен ниже, предоставляет полностью работоспособную программу для вычисления IREQ и Dlim. Тот же сайт предлагает загружаемую копию программы, которая может быть запущена на любом персональном компьютере с установленным интерпретатором языка Java (javascript). Рекомендуется использовать последнюю версию программы, доступной по адресу:
/template/go.php?url=https://www.eat.lth.se/fileadmin/eat/Termisk_miljoe/IREQ2009ver4_2.html <1>
--------------------------------
<1> Данная программа находится в разделе сайта по адресу: /template/go.php?url=https://www.eat.lth.se/termisk-miljoe/english/tools/
Таблица F.1
Примеры вычисления
(справочное)
О СООТВЕТСТВИИ ССЫЛОЧНЫХ МЕЖДУНАРОДНЫХ СТАНДАРТОВ
НАЦИОНАЛЬНЫМ СТАНДАРТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ДЕЙСТВУЮЩИМ
В ЭТОМ КАЧЕСТВЕ МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫМ СТАНДАРТАМ
Таблица ДА.1
Вернуться в "Каталог нормативных документов"
Источник информации: https://internet-law.ru/documents/prod/gost-r_gosudarstvennyj-standart/34/gost_54162.html
На правах рекламы:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||