Методы исследования и гигиеническая оценка влажности воздуха: Учебно-методическое пособие, страница 9

Получаем: для 19° - 16,6° ЭЭТ; для 18° - 15,7° ЭЭТ.

Рассчитываем ЭЭТ, соответствующую данной температуре (18,30). Для этого находим разность между полученными ЭЭТ, т.е. 16,6 - 15,7 = 0,90 ЭЭТ. Эта разность соответствует разности температур в таблице: 19 - 18 = 10 . Следовательно, для разности 18,3 - 18,0 = 0,30 соответствующая разность в ЭЭТ будет 0,9 х 0,3 = 0,270 ЭЭТ. Если прибавить эту величину к ЭЭТ для 180 , то полученная ЭЭТ, т.е. 15,7 + 0,27 = 15,970 ЭЭТ, будет соответствовать комплексу из температуры 18,3 , влажности 50% и скорости движения воздуха 15 м/мин. Этот способ расчета применяют также в тех случаях, когда необходимо произвести интерполирование только в отношении одного фактора - температуры. Затем таким же образом производят интерполирование влажности и движения воздуха.

В нашем примере интерполирование влажности определяется следующими расчетами. Находим ЭЭТ для 50% влажности , т.е. ближайшую меньшую ЭЭТ, и для 100% влажности, т.е. ближайшую большую ЭЭТ, беря для температуры и движения воздуха ближайшие меньшие величины – 18 0 и 15 м/мин. Получаем: для 100% влажности - 17,3° ЭЭТ; для 50% влажности – 15,7° ЭЭТ. Разность 17,3 - 15,7= 1,6 ЭЭТ соответствует разности влажности в таблице (100 - 50 = 50%). Для 1 % влажности это составит 1,6:50 = 0,032; для разности 56 - 50 = 6 это составит 0,032 х 6 = 0,19 ЭЭТ. Прибавив эту величину к ЭЭТ для 50% влажности, т.е. 15,7 + 0,19 =

=15,89 0  ЭЭТ, получим ЭЭТ для комплекса из температуры 18 0 , влажности 56 % и движения воздуха 15 м/мин.

      Этот способ расчета применим также в тех случаях, когда необходимо произвести интерполирование только в отношении одного фактора - влажности. Интерполируя далее аналогичным образом скорость движения воздуха (25 м/мин), получим 15,37° ЭЭТ.

Из трех величин ЭЭТ, полученных в результате интерполирования темпера-туры,  влажности и движения воздуха, выводим среднюю:

Величина 15,74° будет выражать ЭЭТ для условий нашего примера. При таком вычислении средней ЭЭТ, если необходимо интерполировать только два фактора, ЭЭТ для третьего фактора берут при ближайших меньших величинах.

Эти же расчеты можно произвести по следующей формуле:

     где: X - искомая ЭЭТ, относящаяся к данному интерполируемому фактору; ЭЭТ, соответствующая "условиям А", т.е. ближайшим  меньшим  величинам  температуры, влажности и движения; в нашем примере 18 0 температуры, 50% влажности и 15 м/мин движения дают А=15,7 0 ; В - ЭЭТ, соответствующая измененным "условиям  А", в которых интерполируемый фактор, например температура,  увеличен  на  ближайшую  ступень по таблице, т.е. для 180 температуры  это  будет 19 0, а В = 16,6 0  ЭЭТ;

а - величина интерполируемого фактора в "условиях  А";

Ь - величина интерполируемого фактора в "условиях  В", т.е. увеличенная на одну ступень;

с - фактическая данная величина интерполируемого фактора.

    Таким образом, интерполирование температуры по приведенной выше формуле

даст следующий результат:

     Подобным же образом по той же формуле производят интерполирование влажности и движения воздуха.

В нашем примере при интерполировании влажности получим:

То же для движения воздуха:

 Из полученных ЭЭТ по трем факторам выводим среднюю:

,

что и будет выражать ЭЭТ для взятого нами примера.

Для удобства вычислений по формуле рекомендуется сначала составить вспомогательную таблицу (табл.4) .

В таблице 4 сначала записывают величины с, затем а, затем b, после этого находят величину  А для трех величин а и затем величины В по увеличенной величине  для интерполируемого фактора и по уменьшенным величинам а для остальных двух факторов.

Таблица 4

Величины, входящие в формулу

Интерполируемые факторы

температура Х1

влажность Х2

движение Хз

А

15,7

15,7

15,7

а

18,0

50,0

15,0

Ь

19,0

100,0

25,0

с

18,3

56,0

15,0

В

16,6

17,3

15,2


          При отсутствии необходимости в интерполировании какого-либо фактора а = Ь = с для этого фактора, В будет равно А. Пользуясь составленной таблицей, подставляем в формулу соответствующие величины по каждому интерпо-лируемому фактору.

Пользуясь нормами ЭЭТ и определив по таблице ЭЭТ в заданном преподавателем помещении, необходимо в протоколе, составленном по приведенной ниже форме, дать заключение о его микроклимате (комфорт, тепловой дискомфорт) с указанием, в каком направлении и в какой степени следует изменить метеорологические условия (температуру, влажность и движение воздуха), чтобы создать в обследованном помещении гигиенический комфорт.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТИРУЮЩЕЙ ТЕМПЕРАТУРЫ (РТ)

 Результирующая температура (РТ) характеризует суммарное тепловое действие на организм человека температуры, влажности, движения воздуха и лучистой энергии. Для определения результирующих температур, измерение температуры, влажности, подвижности воздуха проводят приборами и способами описанными выше, а лучистой энергии - с помощью шарового термометра. Шаровой термометр состоит из полого медного шара, зачерненного снаружи сажевой матовой краской и нормального ртутного термометра, вставленного резервуаром в центр медного шара. Резервуар термометра также покрывается сажей. В простейшем случае шар может быть представлен стеклянной колбой, покрытой снаружи сажевой краской. Для исключения конвекционного охлаждения резервуара термометра отверстие шара следует герметично закрыть.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЛУЧИСТОЙ ЭНЕРГИИ ШАРОВЫМ ТЕРМОМЕТРОМ