Требования к средствам измерений

Инструментальный контроль должен осуществляться приборами, прошедшими государственную аттестацию и имеющими свидетельство о поверке. Рекомендуемые средства измерения параметров микроклимата представлены в таблице 2.

Метрологические характеристики приборов для инструментального контроля параметров микроклимата должны соответствовать требованиям, приведенным в таблице 3.

 

Таблица 2. Приборы (СИ), рекомендуемые для измерения микроклиматических параметров, диапазон определения параметров.

Наименование (тип)

прибора, устройства

Краткая техническая характеристика

Назначение

Пределы измерений,

диапазон измерения,

единицы измерений

Пита

-ние*

Мас-са,

кг

1 2

3

4

5

6  

                     1. Психрометры аспирационные и термогигрометры:

 
1.1 Психрометраспирационный МВ-4-2М

Температура:   -30 - +50; ОС

Относит. влажность: 10-100; %

авт, мр

1.1

Измерение температуры и влажности воздуха
1. 2 Психрометр М-34М

Температура:   -30 - +50; ОС

Относит. влажность: 10-100; %

эс-220 В;

50 Гц

1.2

То же
1.3 Гигрометрпсихрометрический ВИТ-1

0 - +25; ОС

20 -90; %

авт., мр

0.25

То же (ориентировочный (табличный) метод измерения)
1.4 Термогигрометр Testo 610

  -10-+50; ОС;   +/-(0.5 ОС);

  1-100 %;   +/-(2,5 %).

авт.

0,5

Измерение температуры и влажности воздуха
1.5   Метеометр-измеритель ТНС-индекса ТКА-ПКМ - 24

t,            0 - +50; ОС;+/-(0.5 ОС);

φ,    10-98 %;      +/- (0.2 %);

ТНСинд. 0-+50; ОС;+/- (0.5ОС);

tт.р     -40 - +50; ОС; +/ -(0.5 ОС);

авт.

«Крона»

0,5

Измерение температуры, отн.влажности, интегрального показателя тепловой нагрузки среды (ТНС-индекс); температуры влажного термометра и точки росы.  
1.6 Термогигрометр«ИВТМ-7МК» с зондом ИПВТ-03-02

t,      -45...+120; + /-(0.5 ОС);

φ, 0..99 %; + /- (2 %);

 

авт

0,5

Переносной портативный прибор предназначен для измерения температуры и относительной влажности воздуха
1.7 Термогигрометр с выносным зондом«ИВА-6АР»

t,      0...+50; + /-(0.5 ОС);

φ, 0...98 %; + /- (3 %);

 

авт

0,5

Переносной портативный прибор предназначен для измерения температуры и отн-ной влажности воздуха
1.8 Термограф метеорологический     М-16А

t,      -45...+35; + /-(1.0 ОС);

   - 35...+45; + /-(1.0 ОС);

    -25...+55; + /-(1.0 ОС);

220В

1,6

Измерение и одновременно фиксация температуры воздуха в виде диаграммы на бланке.
1.8 Прибор контроля параметров воздушной среды«Метеометры: МЭС-2(Тφ РV); МЭС-3(Т φ),МЭС-4 (ТРV), МЭС-5(ТV)МЭС-6(Т φ Р); МЭС-200(Т,φ,Р,V).

P       от 80 до 110 кПа;   + 5%

φ.. от 2 до 98%;           + 3%

Т          -10 + 500 С;         + 0,5 0 С

V      от 0,1 до 20 м/с

 

авт

0,7

Измерения атмосферного давления (Р), относительной влажности (φ), температуры (Т) и скорости воздушного потока (V), внутри помещений и вентиляционных трубопроводов.

2. Анемометры:

 
2.1 Кататермометр шаровой

V- 0,05 -2.0; м/с

авт, мр

0.05

Измерение малых скоростей движения воздуха в закрытых помещениях
2.2 Термоанемометр ТА 45

t,     5 - +80; ОС; +/- (0.2 ОС);

υ1, 0.01 -2.0; м/с; ± 3 %, ± 0,05 м/с

υ2, 2,1- 30; м/с; ± 3 %, ± 0,2 м/с;

Vоб. - 0…2,7 м3/с

авт, б;

0.9

Измерение скорости и температуры движения воздушного потока, контроль вентиляционных систем
2.3 Термоанемометр микропроцессорный ТТМ-2 и  ТТМ-2/1-06-2А

t,     -40 - +60; ОС; +/- (1 ОС);

υ1, 0,1 -10; м/с; (+/-0.01 м/с);

υ2, 10- 30; м/с; (+/-0.1 м/с);

Vоб. - 0…9999 м3/ч

авт, мр

4,8В

0,5

Измерение скорости и температуры движения воздушного потока, контроль вентиляционных систем
2.4 Термоанемометр ТАМ-1

t,     5 - +40; ОС; +/- (0.1 ОС);

υ1, 0.1-2.0; м/с;

υ2, 1-5.0; м/с

авт, б;

0.9

Измерение скорости и температуры движения воздушного потока, контроль вентиляционных систем
2.5 Термоанемометр KIMO VT 100

t,     -20 - +80; ОС; +/- (0.1 ОС);

υ, - 0.1- 30; м/с;

Vоб. - 20…2000 м3/ч

авт, б;

0.9

Измерение скорости и температуры движения воздушного потока, контроль вентиляционных систем
2.6 Ультразвуковой ИСП- МГ4

υ, -    0.2-30; м/с

авт, мр

«Корунд»

0.4

Измерение больших скоростей движения воздуха в закрытых помещениях и на открытой территории  
2.7 Крыльчатый  АСО-3

υ, - 0,3-5 м/с;     (+/-0.1 м/с)

авт.

0,45

Измерение скорости движения воздуха в закрытых помещениях, контроль вент. систем.  
2.8 Термоанемометр крыльчатый  АТЕ-1033

υ, - 0,4-30 м/с;     (+/-0.1 м/с)

t,     0 - +50; ОС; +/- (0.1 ОС);

 

0,55

Измерение скорости и температуры движения воздушного потока, контроль вентиляционных систем  
2.9 Измеритель комбинированный ТАММ-20

t, 0 - +100; ОС; +/- (0.5 ОС);

υ, - 0.05 - 20; м/с; (+/-0.01 м/с)

P, +/-20 кПа; +/-(1Па);

 

авт, б;

1,5

Измерения разности давления воздуха, скорости воздушного потока и температуры воздуха при инвентаризации систем вентиляции и кондиционирования в вентиляционных системах  
2.10 Термоанемометр Testo 405

υ, - 0,1-10 м/с;     (+/-5%);

Разрешение: 0.01 м/с

t,     -20 - +50; ОС; +/- (0.5 ОС);

V- 0... + 99990 м3

авт, бат.

«Крона»

0,5

Измерение скорости, температуры движения воздушного потока, контроль объемного расхода в вентиляционных системах  

2.11

Чашечный

  АРЭ-М

и

МС-13

υ 1 - 0.3 -35; м/с; (+/-0.1 м/с)

авт, мр; 6В

0.59

Измерение больших скоростей движения воздуха в закрытых помещениях и на открытой территории

υ 2 - 1,0 -30; м/с; ±(0,3+0,5)м/с

3. Метеометры: (комбинированные приборы для замеров микроклиматических параметров)

3.1

Метеометр

люксметр-

яркомер

 

    ТКА-ПКМ - 41

t,       0 - +50; ОС; +/-(0.5ОС);

φ, 10- 98 %;     +/- 5%;

авт.

«Крона»

0,39

Измерение температуры, скорости движения воздушного потока, освещенности и яркости дисплейных экранов и светящихся объектов.

Е,    10 ÷ 200 000 Лк;   +/- 8%;

L,    10 ÷ 200 000 Кд/м; +/- 10%;

3.2

Метеометр - люксметр-

яркомер-газоанализатор

МЭС-200А

 

 

t,       -40 - +85; ОС; +/-(0.2 ОС);

φ,     0-98 %; +/- (0.1 %);

υ,  0.1-20; м/с; +/- (5 %);

P, 80-110;кПа;+/-(0,3кПа);

ТНСинд. 0-+45; ОС; +/- (0.2ОС);

авт, акк;

0,4

Измерение температуры, отн.

влажности, скорости воздушного потока, барометрического давления, интегрального показателя тепловой нагрузки среды (ТНС-индекс); температуры влажного термометра; загазованности воздуха

Е,       1 ÷ 200.000 Лк;

L,            1 ÷ 200.000 Кд/м;

CO … от 0 до 120 мг/м3,
  H2S от 0 до 45 мг/м3,
 S O2  от 0 до 50 мг/м3;

4. Актинометры:   (измерения интенсивности теплового облучения – «ИТО»)

4.1

Микропроцессорный измеритель плотности тепловых потоков

ИПП-2-МК,

с зондом ПТП-9,9-П.

 

ИТО, (1 – 9999); Вт/м2;

± [9+0.02(1999/Х-1)] %;

при 20 °С,  ≤5 %

t, (-50 - +200;) ОС;+/-(0.5ОС);

 

Разрешающая способность измерения температуры, 0,1°C

авт.

«Крона»

0,4

Измерения плотности тепловых потоков, проходящих через обмуровку и изоляцию энергообъектов, однослойные и многослойные ограждающие конструкции зданий и сооружений при экспериментальных исследованиях и в условиях эксплуатации; а также для измерения температуры поверхностей.

4.2 Актинометр ПЕЛЕНГ СФ-12

350-14.000; Вт/м2;

0.5-20; кал/см2 × мин

авт, мр

1.0

Измерение теплового облучения большой интенсивности от нагретых объектов, тепловых потерь в теплоэнергетике, машиностроении и пр.
4.3 Измеритель плотности тепловых потоков и сопротивления теплопередаче ИТП-МГ4.03

10-7000 Вт/м2

 

 

авт, б

1,9

Измерения интенсивности теплового облучения от нагретых поверхностей технологического оборудования, осветительных приборов, инсоляции на РМ.  
4.4 Неселективный радиометр «Аргус-03»

1-2.000 Вт/м2

(0,5-20) мкм(ИК);

± 10%,

авт, б

0,7

То же  
4.5 Радиометр энергетической освещенности РАТ 2П-Кварц 41

10-20.000Вт/м2

Без ИК фильтра -(0,2-25) мкм;

с ИК фильтром от 1 до 25 мкм.

± 6%,

авт, б

«VARTA»

0,6

Измерение теплового облучения большой интенсивности от нагретых объектов, тепловых потерь в теплоэнергетике, машиностроении и пр. (измерений интегральных характеристик облучения в инфракрасной области спектра, создаваемой люминесцентными или подобными источниками, имеющими температуру не менее +20 000° С.)  

4.6

Многоканальный универсальный

фотометр-радиометр

«АРГУС»,

(Государственный № в реестре 15560-99).

280-315(УФ-В)

0,01-20 Вт/м2

8%

авт, б

2,5

1. Энергетическая освещенность

 (ультрафиолетовое излучение (без УФ-С), 

 

и инфракрасное  Вт/м2;

2.  Освещенность,  лк;

3. Яркость,              кд/м2

4. Коэффициент пульсации,               %;

5. Показатель ослепленности.

315-400(УФ-А)

0,01-50 Вт/м2

8%

340-400(УФ-А1)

0,01-50 Вт/м2

8%

315-340(УФ-А2)

0,01-50 Вт/м2

8%

400-25.000(ИК)

1-3500 Вт/м2

6%

Е,    λ=(380-780)мкм

1 -200.000 лк

6%

L,      λ=(380-780)мкм

1 -200.000 кд/м2

6%

К п    λ=(380-780)мкм

1-100 %

10

Р  λ=(380-780)мкм

10-100

10

5. Измерение температуры поверхностей

5.1 Термометр цифровой малогабаритный ТЦМ-1510 -03-00; ТЦМ-1510-03-П3 ХА(К); -50..+1200; ОС;+/-(1,0ОС); -0..+500; ОС;+/-(1.5ОС);

авт, б

"Крона"

0,25

Измерение температуры неагрессивных жидких, твердых и газообразных сред в диапазоне температур от -50 °С до 1200°С посредством погружения ПТ в измеряемую среду и для контактных измерений температуры поверхностей в диапазоне 0 °С - 500 °С.

5.2 Термометр цифровой зондовый ТЦЗ-МГ4 -40..+250; ОС;+/-(0.5ОС);

авт, б

"Корунд" (6LR61, 6F22), В

0,5

Термометр цифровой зондовый ТЦЗ-МГ4 предназначен для измерения температуры различных сред методом погружения термопреобразователя в контролируемую среду и для контактных измерений температуры поверхностей.

 
5.3 Термометр  DKR 250, L = 100 mm диапазон измерения:  –30 +50°C;  0 +120°C; 0  +200°C,       0 +350°C)

авт, б

0,3

Определение температуры поверхностей

5.4 Инфракрасный бесконтактный термометр Кельвин-911, L = 100mm диапазон измерения: –40 +350°C;;+/-(0.1ОС);

авт, б

0,155

Определение температуры и обслуживание оборудования на открытом воздухе в любом климате

5.5 Инфракрасный бесконтактный пирометр С-110; С-210; диапазон измерения: –20 +200°C;;+/-(0.1ОС); –20 + 600°C;;+/-(0.1ОС); +/-1,5%

авт, б

0,9

Предназначены для бесконтактного измерения температуры поверхности различных объектов.

5.6 Шаровой термометр (дополнительное оборудования к Измерителю параметров микроклимата «МЕТЕОСКОП-М»). Средняя температура поверхностей Тп:  -40 -+85 ºС ±0,5 ºС ТНС-инд.    0 -+85ºС ±0,2 ºС; Рад.температураТр:  0 - +85ºС ±0,2 ºС

-

-

Предназначен для измерения индекса WBGT и средней радиационной температуры при определении результирующей температуры

6.   Определение аэроионного состава воздуха

 
6.1 Счетчик аэроионов малогабаритный МАС-01 102 - 106 см-3; +/-40%

авт, б

 

6 x 1,25 В

0,9

Экспресс-измерения концентрации легких (подвижность к 0,4 см2/В с) положительных и отрицательных аэроионов с целью контроля уровней ионизации воздуха на рабочих местах в производственных и общественных помещениях, оснащенных ПЭВМ.

6.2 Счетчик аэроионов Сапфир-3М (в реестре № 42974-09 ) 2х102 – 2,5х106 см-3; +/-30%

авт, б

или

220В

2,2

То же

                       


Таблица 3. Метрологические требования к измерительным приборам

Наименование показателя Диапазон измерений Допускаемая погрешность
Температура воздуха по сухому термометру, °С от -10 до 50 ±0,2
Температура поверхности, °С от 0 до 50 ±0,5
Относительная влажность воздуха, % от 3 до 90 ±5,0

 

Скорость движения воздуха, м/с

от 0 до 1,0 ±0,05
более 1,0 ±0,1

 

Интенсивность теплового облучения,   Вт/м2

от 10 до 350 ±5,0
более 350 ±50,0
Температура внутри шарового термометра (зачерненного шара), °С от 10 до 70 ±0,5

 

5.2. Измерение температуры, влажности, скорости движения воздуха, интенсивности теплового излучения в рабочей зоне.

Для измерения температуры и влажности воздуха традиционно используются аспирационные психрометры.

Показания сухого термометра характеризуют температуру воздуха окружающей среды. По разнице температур сухого и влажного термометра, резервуар которого обернут тонкой тканью, смоченной водой, с помощью соответствующей таблицы определяют относительную влажность воздуха (отношение абсолютной влажности к максимальной), выраженную в процентах.

Существуют модификации психрометров: МВ-4-2М с механическим приводом и М-34 с электрическим (см.табл.2). Диапазон измерения температуры - от -30 до +50 оС, относительной влажности - в пределах 10-100%.

Этим прибором можно измерять температуру и влажность воздуха рабочей зоны даже вблизи источника инфракрасного излучения без дополнительных экранов, так как резервуары термометров защищены двойными полированными металлическими экранами.

Для изучения динамики температуры, когда необходимо определить пределы колебаний, используются самопишущие термографы (суточные или недельные) типа М-16. С этой же целью для оценки относительной влажности используются гигрографы типа М-21. Следует помнить, что гигрографы и термографы не могут применяться без экранов, если рабочие места подвергаются воздействию лучистого тепла.

Для измерения высокой скорости движения воздуха традиционно используются чашечные анемометры МС-13 (от 1 до 30 м/с), крыльчатые анемометры АСО-3 (в пределах 0,3-5 м/с). 

   При скорости движения воздуха менее 0,5 м/с измерения проводят с помощью термоанемометров, электроанемометров.

   Крайне низкие скорости движения воздуха (менее 0,1 м/с) можно измерить с помощью кататермометров (нижний предел измерения0,02 м/с).

Современные приборы более совершенны, многофункциональны, портативны, просты в управлении, могут снабжаться дополнительным комплектом для автоматической записи на компьютере результатов измерения и анализа данных. Это термогигрометры, термоанемометры, а также приборы комбинированные, определяющие одновременно или последовательно все метеорологические параметры воздуха.

В табл. 1 приведены диапазоны определения температуры, относительной влажности и скорости движения воздуха некоторыми из отечественных приборов, выпускаемых в настоящее время.

Благодаря дополнительным устройствам некоторые приборы могут фиксировать параметры воздушной среды в динамике в течение рабочего дня.

Например, ИВА-6АР - автономный регистрирующий прибор с выносным зондом. На дисплее постоянно высвечиваются текущие значения температуры и относительной влажности. К прибору может быть подключен миниатюрный модуль памяти, превращающий его в термогигрограф - устройство, позволяющее записывать результаты свыше 20 тыс. измерений с заданным интервалом.

 

Программа обработки позволяет просмотреть на экране компьютера накопленные данные в текстовом или графическом виде, выделить значения, выходящие за установленные пороги, распечатать отчет за любой интервал времени.

Термоанемометр микропроцессорный ТТМ-2 с выдвижным телескопическим зондом также дает возможность непрерывного измерения с накоплением данных для передачи на компьютер.

Многие приборы дополнительно комплектуются «черным шаром», поскольку ТНС-индекс является важным показателем для оценки степени вредности нагревающего микроклимата (см. далее).

5.3. Измерение интенсивности теплового излучении (ИТО).

Для измерения интенсивности теплового излучения от производственных источников пользуются актинометрами и радиометрами.

Выпускаемые в настоящее время радиометры «Аргус-03» (радиометр неселективный) позволяет измерять тепловое излучение в спектральном диапазоне 0,5-20 мкм и интенсивностью от 1 до 2.000 Вт/м2, а «РАТ 2П-Кварц 41» (радиометр энергетической освещенности) предназначен для измерения теплового облучения от 10 до 20.000 Вт/м2 в спектральном диапазоне 0,2-25 мкм (с инфракрасным фильтром от 1 до 15 мкм).

В соответствии с действующими санитарными нормами обычно измеряются и оцениваются максимальные величины инфракрасного облучения тела работающего.

 При прерывистом характере интенсивности облучении рассчитывается средняя величина интенсивности (q),за тот или иной срок облучения (например, при выборе параметров воздушного душирования) по формуле:

 

Например, рабочий, выполняя определенную кратковременную операцию, дважды в течение часа находился в зоне облучения по 20 мин. Интенсивность излучения за этот период изменялась от 400 до 3.000 Вт/м2.

Время и интенсивность облучения: - (5 мин - 400 Вт/м2), (7 мин – 1.500 Вт/м2) и 8 мин – 3.000 Вт/м2).

 В этом случае средняя величина интенсивности излучения составила

1.825 Вт/м2.

Аналогичным образом рассчитывается и средневзвешенная величина инфракрасного (теплового) облучения (ТО) для определения класса условий труда по микроклиматическим параметрам, при этом учитывается и период времени, когда излучение на рабочем месте отсутствовало.

Пример. На рабочем месте сталевара при открытой заслонке печи излучение составляло 1.500 Вт/м2, а время работы - 2 ч; при закрытой заслонке - 350 Вт/м2 в течение 4 ч. Работа вне воздействия инфракрасного излучения

 - 1 ч (включая регламентированные перерывы). Среднесменная вели чина ТО рассчитывается как средневзвешенная во времени:

5.4. Измерение температуры поверхностей ограждающих

конструкций, технологического оборудования.

Для измерения температуры поверхностей используются электротермометры, термопары, инфракрасные термометры.

Термометр поверхностныйТЦМ 1510 - переносной электронный прибор, предназначенный для измерения температуры поверхностей в диапазоне 0-300 оС контактным способом, выпускается со сменным набором щупов. Датчик соединен с прибором с помощью удлиненного кабеля.

Пирометры С-110 и С-210 (инфракрасные термометры) предназначены для бесконтактного измерения температуры поверхности различных объектов в диапазоне от -20 до +200 оС (марка С-110) и от -20 до +600 оС (марка С-210).

При проведении измерений в кабинах, помещениях пультов управления, диспетчерских и других помещениях малого объема, когда расстояние от человека до ограждений не превышает 2 м, (но рабочие места не должны приближаться к поверхностям с экстремальными температурами ближе, чем на 1 м), и температура поверхностей резко отличается от температуры воздуха в помещении (│Δtº│ ≥ 6 ºС, но при этом tºmax ≤ 35 ºC или 45 ºС для различных учреждений, tºmin ≥ 7 ºC за исключением работ на открытом воздухе и в неотапливаемых помещениях).,   осуществляется непосредственное измерение температур внутренних поверхностей ограждений с последующим расчетом их средневзвешенных температур поверхностей (t СВП) по формуле:

 

5.5. Особенности оценки при проведении работ на открытом

                                воздухе и в неотапливаемых помещениях.

 

Для предупреждения возможного переохлаждения работников в холодный период года в помещениях, где на рабочих местах микроклиматические условия ниже допустимых величин:

– устанавливают воздушные или воздушно-тепловые завесы ворот, технологических и др. отверстий во внешних стенах, а также тамбуры – шлюзы;

– выделяют специальные места для обогрева, устанавливают средства для быстрого и эффективного обогрева верхних и нижних конечностей (локальный контактно-лучевой обогрев и т.д.);

– устанавливают внутрисменный режим труда и отдыха, предусматривающий возможность перерывов на обогрев;

– обеспечивают работников средствами индивидуальной защиты (одежда, обувь, рукавицы) согласно действующим нормативным документам.

Режимы труда и отдыха работающих в холодное время года на открытой территории или в неотапливаемых помещениях регламентируется МР 2.2.7.2129-06. Допустимая продолжительность пребывания работающих в охлаждающей среде по показателям температуры воздуха* (0С) представлена в табл. 4.

Таблица 4. Режимы труда и отдыха работающих в холодное время года на открытой территории или в неотапливаемых помещениях.

Категория работ

Энергозатраты

Вт/м2

Период непрерывного пребывания, ч

8 ч 6 ч 4 ч 2 ч 1 ч

При температуре наружного воздуха (0С)

58 – 77 21 – 18,9 19 – 17 16,7 – 15 15 – 13 14 – 12
78 – 97 19,8 – 18 17,9 – 16 16 – 14 14 – 12 13 – 11
IIа 98 – 129 17 – 15 15 – 13 13 – 11 11 – 9 10 – 8
IIб 130 – 160 16 – 14 14 – 12 12 – 10 10 – 8 9 – 7
III 161 – 193 15 – 13 13 – 11 11 – 9 9 – 7 8 – 6

 

* При увеличении скорости движения воздуха на каждые 0,1 м/с температура воздуха должна быть увеличена на 0,2 0С.

 

Помещения для обогрева и укрытия рабочих от атмосферных осадков следует размещать на расстоянии не более 75 м от рабочих мест, площадь этих помещений должна составлять 0,1 м2 на одного работающего, но не менее 8 м2.


Понравилась статья? Добавь ее в закладку (CTRL+D) и не забудь поделиться с друзьями:  



double arrow
Сейчас читают про: