Санитарные нормы
параметров воздушной среды жилых и общественных помещений морских судов, оборудованных системой кондиционирования воздуха
(утв. Главным Государственным санитарным врачом СССР 24 сентября 1974 г. N 1184-74)
1. Микроклимат
В жилых и общественных помещениях судов, оснащенных системами кондиционирования воздуха, должны обеспечиваться расчетные условия микроклимата в градусах результирующих температур (РТ°) в соответствии с нижеприведенными нормами табл. 1 (способ нахождения метеорологических параметров микроклимата по заданному нормой значению °РТ и порядок определения величин °РТ см. в примечаниях 3, 4).
Таблица 1
Районы плавания
|
Комплексные величины микроклимата в градусах результирующих температур (°РТ) |
|
теплый период года |
холодный период года |
|
I |
24,1 |
- |
II |
23,2 |
19,2 |
III |
19,7 |
18,1 |
IV |
20,5 |
19,0 |
Для судов неограниченного плавания |
24,1 |
18,1 |
Примечания: 1. Районы плавания:
I до 30° северной или южной широты;
II от 30° до 45° северной или южной широты;
III от 45° до 60° северной или южной широты;
IV более 60° северной или южной широты.
2. Отдельные компоненты микроклимата, составляющие результирующую температуру, принимаются в следующих пределах:
- относительная влажность воздуха (пси) - 50 +-10%;
- скорость движения воздуха (v) 0,15 м/сек (при эксплуатации допускается подвижность воздуха до 0,5 м/сек);
- показатель, характеризующий среднюю радиационную температуру (алгебраическую разность между температурой воздуха помещений и средней радиационной температурой ограждений), не должен превышать +-2-4°(Дельта t).
Значение средней температуры ограждений брать из расчетов теплоизоляции помещений;
- температура воздуха (t_c. - конвекционная) определяется по номограмме из комплексного значения норма в °РТ с учетом расчетного значения радиационной температуры и принимаемых величин влажности и подвижности воздуха.
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 отмечаем точку, соответствующую значению нормируемой величине °РТ;
б) прямую линию, фиксированную у этой точки, перемещаем по одной из веерных горизонтальных линий шкалы У, соответствующей величине принятой относительной влажности воздуха до совпадения значений температуры по шкале II и шкале У. Полученное значение температуры на шкале II является промежуточной величиной N;
в) на шкале IV откладываем значение полученной из расчетов теплоизоляции разницу (Дельта t) между средней радиационной температурой ограждений и конвекционной температурой воздуха Дельта t = (Rt - t_с). Точку, соответствующую величине Дельта t, соединяем прямой с принятым значением скорости движения воздуха на шкале 1 и на пересечении этой прямой со шкалой II определяем поправку на тепловую радиацию (дельта t);
г) искомая конвекционная температура воздуха (t_с) в кондиционируемом помещении соответствует сумме или разности промежуточной величины температуры и поправки на тепловую радиацию (t_c = N +- дельта t) в зависимости от соотношения температуры ограждений и t_c воздуха, полученного в расчетах тепловой изоляции. Поправка на тепловую радиацию (дельта t) добавляется к промежуточной величине N, когда температура ограждений ниже температуры воздуха и вычитается в случае, когда температура ограждений выше температуры воздуха в судовом помещении;
д) полученное значение конвекционной температуры можно изменить, варьируя величиною относительной влажности, подвижности воздуха, значений Дельта t, принятых в пределах, установленных нормами.
Например: требуется определить t_c, для расчета системы летнего кондиционирования воздуха на судне, предполагаемом к эксплуатации во втором климатическом районе (от 30 до 45° сев. и южн. широты).
Принимаем: фи = 60%; V = 0,15 м/сек.
Заимствуем из расчета теплоизоляции: Дельта t = +4.
На шкале III номограммы откладываем значение нормы микроклимата для данного района плавания в теплый период года (23,2° РТ) на линии принятой скорости движения воздуха 0,15 м/сек. Вращая линейку вокруг заданного значения РТ 23,2°, добиваемся максимального совпадения температуры на шкале V (на пересечении вертикальной линии с горизонтальной линией принятой относительной влажности - 60%) и шкале II. Это промежуточная величина (N) оказалась равной 26. На шкале IV откладываем принятую разность между средней радиационной температурой ограждений 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. Искомая конвекционная температура (t_c) равна 26 - 2,0 = 24,0°.
Или требуется определить t_с для расчета системы зимнего кондиционирования на судне, предполагаемом к эксплуатации в III климатическом районе. Принимаем: фи = 50%; V = 0,15 м/сек. Заимствуем из расчета теплоизоляции Дельта t = - 4°. Имея норматив 18,1° РТ, пользуясь аналогичными приемами, находим промежуточную величину равную 20°, затем значения поправки на тепловую радиацию равную 2,0°, суммируем эти две величины 20° + 2° = 22°. Искомая конвекционная температура равна 22°.
Таблица 2
Сочетание параметров микроклимата для расчетных величин результирующих температур (при Дельта t = +- 2, 3, 4 и фи = 50%)
+- Дельта t
|
м/сек
|
фи %
|
Температура воздуха в °С |
||||||
холодный период |
теплый период |
||||||||
II р-н плав. 19,2° РТ |
III р-н плав. 18,1° РТ |
IV р-н плав. 19,0° РТ |
I р-н плав. 24,1° РТ |
II р-н плав. 23,2° РТ |
III р-н плав. 19,7° РТ |
IV р-н плав. 20,5° РТ |
|||
4 |
0,15 |
50 |
23,0 |
22,0 |
22,5 |
25,5 |
24,5 |
19,5 |
20,5 |
3 |
0,15 |
50 |
22,5 |
21,5 |
22,0 |
26,0 |
25,0 |
20,0 |
21,0 |
2 |
0,15 |
50 |
22,0 |
21,0 |
21,5 |
26,5 |
25,5 |
20,5 |
21,5 |
Некоторые сочетания параметров, характеризуемые расчетными величинами результирующих температур, представлены в таблице 2, в которой приведены данные расчетов микроклиматических параметров при Дельта t = +- 2, 3, 4 и фи = 50%.
Нумерация разделов приводится в соответствии с источником
4. Методика оценки микроклиматических условий по результирующим температурам
1. Результирующая температура - комплексный показатель, характеризующий сочетание четырех параметров, составляющих микроклимат помещения: температуры, относительной влажности, подвижности воздуха, средней радиационной температуры ограждения.
Для определения величины результирующей температуры (°РТ) необходимо иметь следующие исходные данные измерений:
- температуры воздуха по сухому термометру (t_c);
- температуры воздуха по смоченному термометру (t_м); (замеряется аспирационным психрометром Ассмана);
- температуры 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 (Rt) по таблицам 3 и 4 следующим образом:
а) определяется алгебраическая разность между показаниями шарового и сухого термометров Дельта_t = t_ш - t_c; Дельта t' может быть положительной и отрицательной в зависимости от интенсивности тепловой радиации от ограждений.
б) в первой строке таблицы 3 находим величину, равную или близкую к Дельта t; и в строке подвижности воздуха (V м/сек), расположенной слева, находим число А. Если Дельта t' не целое число, то количество десятых умножается на число, указанное в крайнем правом столбце (0,1°Дельта t) на соответствующей строчке, и прибавляется к числу А.
Например: t_c = 23,3; t_ш = 26,6; V = 0,5 м/сек;
Дельта t = 26,6 - 23,3; Дельта t' = 3,3; А = 5,51 х (0,184 х 3);
А = 6,06 = 6,1;
Величина А сохраняет тот же знак, что и Дельта t';
в) таблице 4 по температуре шарового термометра (t_ш) определяем число В. В таблице целые величины градусов указаны в первом столбце, а последующие 10 столбцов соответствуют десятым долям градуса, обозначенным сверху.
Например: t_ш = 26,6; В = 84,58, число В всегда положительное.
г) определяем число С алгебраическим сложением величин А и В. С = А + В
Например: А = 6,1; В = 84,58; C = 6,1 + 84,58 = 90,68.
д) Rt определяется по числу С. Для этого в таблице 4 находят число, наиболее близкое по значению С, и по первому столбцу целые градусы, а в заглавии того столбца, где найдено число, находят десятые доли градусов, т.е. порядок, обратный определению В. Например: С = 90,68; Наиболее близкое число в таблице 4 это 90,72, отсюда Rt = 31,9°.
После определения Rt определяется промежуточная величина (N). Для ее определения необходимо определить алгебраическую разницу между Rt и t_c Дельта t = Rt - t_c.
Например: Rt = 31,9; t_c = 23,3; Дельта t = 31,9 - 23,3: Дельта t = 8,6. На шкале IV номограммы находят точку, соответствующую Дельта t, a на на шкале 1 точку, соответствующую подвижности воздуха. Соединяют эти две точки прямой и в месте пересечения этой прямой со шкалой II определяют поправку на тепловую радиацию (дельта t), имеющую этот же знак, что и Дельта t.
Например: Дельта t = 8,6; V = 0,5 м/сек; дельта t = + 3,0. Определяем величину N алгебраическим сложением по формуле:
N = t_c + (+- дельта t).
Например: t_c = 23,3; дельта t = + 3,0; N = 23,3 + 3,0 = 26,3. В заключение определяется результирующая температура (РТ). На шкале II номограммы "Для определения расчетных параметров воздуха судовых помещений по заданным результирующим температурам (РТ)" находится точка, соответствующая величине температуры по сухому термометру (t_c), а на шкале V - величине температуры по смоченному термометру (t_м). Соединяем эти точки t_c, t_м и продолжаем прямую до ее пересечения со шкалой V, при этом величина искомой относительной влажности воздуха соответствует значению одной из горизонтальных линий, лежащей на точке пересечения прямой, проходящей через точки t_c и t_м с вертикальной линией, соответствующей температуре по сухому термометру. Затем точку, соответствующую найденному значению относительной влажности (на шкале V), соединяют с точкой, соответствующей значению промежуточной величины (N) на шкале II. В месте пересечения линии, соединяющей эти две точки со шкалой III, находят значение искомой величины результирующей температуры (РТ) на линии соответствующей подвижности воздуха.
Например t_с = 23,3; t_м = 16,2; фи = 48%; N = 26,3;
V = 0,5 м/сек.; РТ = 21,8.
Найденную величину РТ сравнивают с нормой, приведенной в табл. 1 в графе соответствующего климатического района плавания и периода года.
2. Оценку микроклиматических условий по результирующим температурам возможно проводить и следующим способом.
В этом случае в качестве показателя средней радиационной температуры принимается температура ограждающих поверхностей - палубы, подволока, бортов и переборок. Таким образом, для оценки метеорологических условий в градусах РТ необходимо измерить:
- температуру воздуха помещения;
- относительную влажность воздуха;
- подвижность воздуха;
- температуру ограждающих поверхностей.
Для измерения метеорологических условий в помещении рекомендуется использовать: для измерения подвижности воздуха - термоанемометры ЭА-2М, ЭА-1М и др., для измерения относительной влажности и температуры воздуха - аспирационные психрометры Ассмана, для измерения температуры ограждающих поверхностей - поверхностные термопары или термощупы.
а) Измерение температуры и подвижности воздуха термоанемометром следует производить на высоте от палубы помещения 0,5 м; 1,2 м; 1,8 м; - помещениях, площадью до 10 м2 - в 3 точках;
- в помещениях площадью от 10 до 30 м2 - в 5 точках
" " от 30 до 70 м2 - в 8 точках
" " более 70 м2 - в 10 точках.
Точки замера выбираются в местах наиболее длительного пребывания людей.
Температура (средняя) и подвижность (средняя) воздуха определяется:
Сумма t Сумма V
i i
t = ---------, C° V = ---------, м/сек,
в n n
где t и i - температура и подвижность в каждом замере;
i
n - количество точек замера.
б) Измерение относительной влажности воздуха производится в тех же точках, но только на высоте от пола 1,2 м.
Относительная влажность воздуха в помещении (средняя) определяется:
Сумма фи
i
в = ----------, %,
n
где фи - относительная влажность в каждом замере;
i
n - количество точек замера.
в) Измерение температуры поверхностей палубы, подволока, бортов и переборок поверхностными термопарами или термощупами производится на каждой поверхности. Количество точек замеров принимается в зависимости от площади поверхности от 3 до 10. Количество точек замеров может быть увеличено в зависимости от характера поверхности и неравномерности распределения по ней температуры.
Точки замера выбираются приблизительно по диагонали прямоугольника на равном расстоянии.
После производства замеров определяется средняя температура каждой поверхности:
Сумма t
iпов
t = ------------, °С,
пов n
где t - температура поверхности в каждом замере;
iпов
n - количество точек на поверхности.
Затем определяется средняя температура ограждений
t' F + t" F + ... t"
пов 1 пов 2 пов
t = ----------------------------, °С,
огр F + F + ... F
1 2 n
где t' , t" , t" - средние температуры каждой поверхности
пов пов пов (борта, переборки, подволока, палубы);
F ; F... F - площадь каждой поверхности, м2.
1 2 n
г) Определяется разница между конвекционной и радиационной температурой (Дельта_t)
Дельта t = t - t или Дельта t = t - t .
в огр огр в
Первый случай - для холодного периода; второй - для теплого периода.
д) По номограмме определяется результирующая температура - на шкале IV находится точка, характеризующая величину Дельта t, а на шкале I - точка, характеризующая измеренную величину; V;
- найденные точки соединяются прямой линией, которая отсечет на шкале II поправку на тепловую радиацию дельта t - величину, характеризующую влияние на микроклимат температуры ограждений. Затем получаем промежуточную величину N равную N = t_в + дельта t;
е) На шкале II откладываем точку N, а на шкале V точку на пересечении температуры t_в и измеренной фи_в.
- соединяем прямой линией точки, найденные на шкале II и шкале V. Линия пересечет шкалу III и в точке пересечения с измеренной подвижностью будет величина результирующей температуры.
Пример. В результате измерения в теплый период во II-ом районе плавания и обработки измеренных величин получено: t_в = 24,6°; фи_в = 57%; V = 0,15 м/сек; t_огр = 28°С
1. Определяем показатель Дельта t = 28 - 24,6 = 3,4°,
2. Соединяем прямой линией 3,4° на шкале IV с V = 0,15 м/сек на шкале I и получаем на шкале II отрезок дельта t = 2°.
3. Определяем N = t_в + дельта t = 24,6 + 2 = 26,6.
4. Находим точку N на шкале II, а на шкале V точку на пересечении температуры 24,5° и фи = 57%.
5. Соединяя прямой линией точки, найденные на шкале II и шкале V, получим на шкале III на пересечении с V = 0,15 м/сек величину результирующей температуры 23,5°РТ.
Величина 23,5°РТ не находится в пределах нормируемых величин результирующих температур для данного климатического района.
Нумерация разделов приводится в соответствии с источником
II. Объемы подаваемого наружного воздуха
Для жилых и общественных помещений судов, оборудованных системами кондиционирования воздуха, количество подаваемого наружного воздуха должно быть при работе системы кондиционирования в режиме воздухоохлаждения не менее 20 м3/час на 1 чел., в режиме воздухонагрева - не менее 25 м3/час на 1 чел. Для круглогодичных систем кондиционирования воздуха - не менее 25 м3/час на 1 чел.
III. Рециркуляция воздуха
Для систем кондиционирования воздуха с рециркуляцией, процент использования рециркуляционного воздуха при работе системы кондиционирования в режиме воздухоохлаждения допускается не более 80%, в режиме воздухонагрева - не более 50% от потребного количества воздуха при обязательной подаче наружного воздуха в соответствии с п. II.
Таблица 3
Таблица для определения величины "А" по разнице показаний шарового и сухого термометров с учетом подвижности воздуха
Vм\ |
1,0 |
2,0 |
3,0 |
4,0 |
5,0 |
6,0 |
7,0 |
8,0 |
0,1 |
0,1 |
0,82 |
1,64 |
2,46 |
3,28 |
4,10 |
4,92 |
5,74 |
6,57 |
0,082 |
0,2 |
1,16 |
2,32 |
3,48 |
4,64 |
5,81 |
6,97 |
8,13 |
9,29 |
0,116 |
0,3 |
1,42 |
2,84 |
4,27 |
5,69 |
7,11 |
8,53 |
9,95 |
11,38 |
0,142 |
0,4 |
1,64 |
3,28 |
4,92 |
6,57 |
8,21 |
9,85 |
11,49 |
13,13 |
0,164 |
0,5 |
1,84 |
3,67 |
5,51 |
7,34 |
9,18 |
11,02 |
12,85 |
14,69 |
0,184 |
0,6 |
2,01 |
4,02 |
6,03 |
8,04 |
10,05 |
12,06 |
14,07 |
16,08 |
0,201 |
0,7 |
2,17 |
4,34 |
6,51 |
8,68 |
10,85 |
13,02 |
15,19 |
17,37 |
0,217 |
0,8 |
2,32 |
4,64 |
6,97 |
9,29 |
11,61 |
13,93 |
16,25 |
18,58 |
0,232 |
0,9 |
2,46 |
4,92 |
7,39 |
9,85 |
12,31 |
14,77 |
17,24 |
19,70 |
0,246 |
1,0 |
2,59 |
5,19 |
7,79 |
10,38 |
12,98 |
15,57 |
18,17 |
20,76 |
0,259 |
1,1 |
2,72 |
5,44 |
8,16 |
10,89 |
13,61 |
16,33 |
19,05 |
21,77 |
0,272 |
1,2 |
2,84 |
5,69 |
8,53 |
11,38 |
14,22 |
17,06 |
19,91 |
22,75 |
0,287 |
1,3 |
2,96 |
5,92 |
8,88 |
11,84 |
14,80 |
17,75 |
20,74 |
23,67 |
0,296 |
1,4 |
3,07 |
6,14 |
9,21 |
12,28 |
15,35 |
18,42 |
21,50 |
24,57 |
0,307 |
1,5 |
3,18 |
6,36 |
9,54 |
12,71 |
15,89 |
19,07 |
22,25 |
25,43 |
0,318 |
1,6 |
3,28 |
6,57 |
9,85 |
13,13 |
16,42 |
19,70 |
22,98 |
26,26 |
0,328 |
1,7 |
3,38 |
6,77 |
10,15 |
13,54 |
16,92 |
20,30 |
23,69 |
27,07 |
0,338 |
1,8 |
3,48 |
6,97 |
10,45 |
13,94 |
17,42 |
20,91 |
24,39 |
27,88 |
0,348 |
1,9 |
3,58 |
7,16 |
10,73 |
14,31 |
17,89 |
21,47 |
25,05 |
28,63 |
0,358 |
Таблица 4
Таблица для вычисления величины "В" и радиационных температур (RT)
Град. С |
0,0 |
0,1 |
0,2 |
0,3 |
0,4 |
0,5 |
0,6 |
0,7 |
0,8 |
0,9 |
15,0 |
72,22 |
72,32 |
72,42 |
75,52 |
72,62 |
72,72 |
72,83 |
73,03 |
73,03 |
73,13 |
16,0 |
73,23 |
73,33 |
73,43 |
73,54 |
73,64 |
73,74 |
73,84 |
73,94 |
74,05 |
74,15 |
17,0 |
74,25 |
74,35 |
74,45 |
74,56 |
74,66 |
74,76 |
74,86 |
74,96 |
75,07 |
75,17 |
18,0 |
75,27 |
75,37 |
75,48 |
75,58 |
75,69 |
75,79 |
75,89 |
76,00 |
76,10 |
76,21 |
19,0 |
76,31 |
76,42 |
76,52 |
76,63 |
76,73 |
76,84 |
76,95 |
77,05 |
77,16 |
77,26 |
20,0 |
77,37 |
77,48 |
77,58 |
77,69 |
77,79 |
77,90 |
78,01 |
78,11 |
78,22 |
78,32 |
21,0 |
78,43 |
78,54 |
78,64 |
78,75 |
78,86 |
78,96 |
79,07 |
79,18 |
79,29 |
79,39 |
22,0 |
79,50 |
79,61 |
79,72 |
79,82 |
79,93 |
80,04 |
80,15 |
80,26 |
80,36 |
80,47 |
23,0 |
80,58 |
80,69 |
80,80 |
80,91 |
81,02 |
81,13 |
81,24 |
81,35 |
81,46 |
81,57 |
24,0 |
81,58 |
81,79 |
81,90 |
82,01 |
81,12 |
82,23 |
82,35 |
82,46 |
82,57 |
82,68 |
25,0 |
82,79 |
82,90 |
83,01 |
83,12 |
83,23 |
83,34 |
83,46 |
83,57 |
83,68 |
83,79 |
26,0 |
83,90 |
84,01 |
84,13 |
84,24 |
84,35 |
84,46 |
84,58 |
84,69 |
84,80 |
84,92 |
27,0 |
85,03 |
85,14 |
85,26 |
85,37 |
85,49 |
85,60 |
85,71 |
85,83 |
85,94 |
85,06 |
28,0 |
86,17 |
86,28 |
86,40 |
86,51 |
86,63 |
86,74 |
86,86 |
86,97 |
87,09 |
87,20 |
29,0 |
87,32 |
87,44 |
87,55 |
87,67 |
87,79 |
87,90 |
88,02 |
88,14 |
88,26 |
88,37 |
30,0 |
88,49 |
88,61 |
88,72 |
88,84 |
88,96 |
89,07 |
89,19 |
89,31 |
89,43 |
89,54 |
31,0 |
89,66 |
89,78 |
89,90 |
90,01 |
90,13 |
90,25 |
90,37 |
90,49 |
90,60 |
90,72 |
32,0 |
90,84 |
90,96 |
91,08 |
91,20 |
91,32 |
91,44 |
91,56 |
91,68 |
91,80 |
91,92 |
33,0 |
92,04 |
92,16 |
92,28 |
92,40 |
92,52 |
92,64 |
92,77 |
92,89 |
93,01 |
93,13 |
34,0 |
93,25 |
93,37 |
93,49 |
93,62 |
92,74 |
93,86 |
93,98 |
94,10 |
94,23 |
94,35 |
35,0 |
94,47 |
94,59 |
94,72 |
94,84 |
94,96 |
95,08 |
95,21 |
95,33 |
95,45 |
95,58 |
Заместитель Главного |
А.И. Заиченко |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Санитарные нормы параметров воздушной среды жилых и общественных помещений морских судов, оборудованных системой кондиционирования воздуха (утв. Главным Государственным санитарным врачом СССР 24 сентября 1974 г. N 1184-74)
Текст документа приводится по официальному изданию Минздрава СССР
Нормы разработаны НИИ гигиены водного транспорта МЗ СССР.
Постановлением Главного государственного санитарного врача России от 25 ноября 2020 г. N 37 настоящий документ признан не действующим на территории Российской Федерации с 25 ноября 2020 г.