Сезонная динамика температуры в аудитории 522
Министерство науки и ВЫСШЕГО образования
Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского»
Таврическая академия_________________
(наименование структурного подразделения /филиала)
ОТЧЕТ
по производственной практике, научно-исследовательской работе
обучающегося____________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
Факультет биологии и химии_________________________________________
Кафедра экологии и зоологии_______________________________________
Направление подготовки/специальность_06.03.01________________________
Направленность (профиль)/специализация экология____________________
Курс__5__Группа Группа Б-б-оз 161,162_Форма обучения очно-заочная
Данный отчет написан в порядке последовательности компетенций, изложенных в индивидуальном задании.
В условиях выполнения бакалаврской выпускной квалификационной работы ознакомились с правилами соблюдения техники безопасности при выполнении ВКР и проработали приемы оказания первой помощи и методы защиты.
С учетом информационных правил и библиографической культуры при написании литературного обзора использовали 47 источников, находящихся в библиотеки КФУ имени В.И Вернадского. Из них 80% датируются изданием не старше 2017 года. Проверка работы на предмет плагиата показала что оригинальность ВКР составляет …... процентов.
Мониторинг микроклиматических факторов осуществлялся на протяжении двух лет. Замеры температуры и влажности проводили в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями и методическим рекомендациям СанПиНа и ГОСТа (СанПиН 2.2.4.548-96, ГОСТ 12.1.005-88).
Согласно нормативным документам замеры нормативов микроклиматических факторов в намерениях их контроля на соответствие санитарно-гигиеническим требованиям необходимо осуществлять в зимне-холодный сезон года. В эти дни замеров температура воздуха с наружи помещения, должна разниться от среднестатистической температуры самого холодного месяца зимнего периода не более чем на пять градусов по Цельсию. Соответственно в теплый промежуток года в те дни, когда температура воздуха с наружи помещения, отличается от среднестатистической максимальной температуры самого жаркого периода не более чем на пять градусов по Цельсию. Периодичность замеров в обозначенные промежутки года должны определяться устойчивостью промышленного процесса, работой технологических, а так же санитарно-технического оборудования.
При отборе помещений и часа замеров надо принимать во внимание весь объем факторов, которые влияют на микроклимат производственных участков, включающих все стадии технологических производств, а так же работу вентиляционной системы, в том числе и отопления. Замеры данных микроклимата необходимо осуществлять, как минимум три раз в смену – это в начале работы, в середине процесса и при завершении смены. При разбросе данных по микроклимату, которые связанны с техническими и сопутствующими причинами, существует необходимость производить дополнительные измерения при максимальных и минимальных показателях температурных нагрузок на трудящихся.
Замеры необходимо осуществлять исключительно местах, где человек трудится. Если трудовой процесс осуществляется в сидячем положении, то температура и скорость движения воздуха измеряется на высотах 0,1 и 1,0 метров. При этом относительную влажность воздуха измеряют на уровне одного метра от пола или площадки. Если производственный процесс осуществляется в стоящем положении, то температуру воздуха и скорость его движения необходимо замерять на уровне 0,1 и 1,5 метра. В этом случае относительная влажность воздуха измеряется на уровне полутора метров.
Если на рабочем месте предусмотрены источники лучистого тепла, то тепловое облучение на каждом рабочем месте надо замерять от каждого из них, при этом необходимо располагать датчик прибора строго перпендикулярно направлению потока. В таких случаях замеры необходимо осуществлять на уровнях 0,5 и 1,0, а так же 1,5 метра от поверхности пола или площадки.
Температурный режим рабочих поверхностей необходимо замерять тогда, когда места работающих располагаются от источников тепла на удалении не более 2мв. Температурный режим отдельно взятой поверхности измеряется соответственно замеру температуры воздуха по существующим нормативам.
Для измерения температуры воздуха и его относительной влажности, когда существуют источники, как теплового излучения, так и воздушных потоков на производственных местах необходимо применять аспирационные психрометры. Если в местах измерения отсутствуют источники лучистого тепла и потоков воздуха, то температуру воздуха и его относительную влажность возможно замерять психрометрами, которые не имеют защиты от влияния излучения тепла и скорости продвижения воздуха. В отдельных случаях могут быть использованы приборы которые позволяют измерять отдельно как температуру, так влажность воздуха.
Скоростные параметры перемещения воздуха необходимо замерять крыльчатыми или чашечными анемометрами вращательного действия. При незначительных величинах движения воздуха в помещении равным менее 0,5 м/с, а так же при наличии потоков в разные стороны, необходимо пользоваться термоэлектроанемометрами, или же цилиндрическими и шаровыми кататермометрами, если они защищены их от потока тепла.
Основным объектом исследования являлась учебная аудитория 522 «Генетика» площадью в 32 кв.м.
(Слайд). Статистическая обработка результатов мониторинга микроклиматических факторов установила, что среднегодовая температура аудитории 522 составляет 22,8 °С, а влажности – 53,4%.
Среднегодовые значения температуры и влажности воздуха в аудитории 522
Сезонные среднестатистические показатели микроклиматических факторов отличаются друг от друга и характеризуются индивидуальными значениями.
Сезонная динамика температуры в аудитории 522
Статистические показатели | Значения | |||
Осень | Зима | Весна | Лето | |
Среднее °С | 21,9 | 21,5 | 22,7 | 24,9 |
Стандартная ошибка | 0,039 | 0,05 | 0,06 | 0,12 |
Коэффициент точности средней | 0,18% | 0,2% | 0,26 | 0,5 |
Стандартное отклонение | 0,36 | 0,44 | 0,38 | 0,5 |
Коэффициент вариации | 1,6% | 2,1% | 1,7% | 2 |
Интервал | 1,4 | 1,6 | 1,5 | 1,8 |
Минимум | 21,1 | 20,9 | 21,9 | 23,9 |
Максимум | 22,5 | 22,5 | 23,4 | 25,7 |
Так средняя минимальная температура воздуха приходится на зимний период (21,5°С), а максимальная - на летний (24,9°С).
В противоположность температуре средняя минимальная влажность воздуха приходится на весенний период (48,1%), а максимальная - осенний (59,7%),
Сезонная динамика влажности в аудитории 522
Статистические показатели | Значения | |||
Осень | Зима | Весна | Лето | |
Среднее % | 59,7 | 55,2 | 48,1 | 50,3 |
Стандартная ошибка | 0,5 | 0,5 | 0,3 | 0,5 |
Коэффициент точности средней | 0,8 | 0,9 | 0,6 | 1 |
Стандартное отклонение | 4,5 | 4,6 | 1,8 | 2,1 |
Коэффициент вариации | 7,5 | 8,3 | 3,7 | 4,2 |
Интервал | 13,4 | 16,5 | 6,2 | 7,5 |
Минимум | 51,2 | 45,7 | 45 | 45 |
Максимум | 64,6 | 62,2 | 51,2 | 52,5 |
Группировка количественных температурных параметров в вариационный ряд выявила, что наибольший процент (15,5%) значений температур воздуха относится к величинам 22,2°С и 22,3°С.
Анализ вариационного ряда показал, что только (43,6%) процента значений находится в границах оптимальных температур, а наибольший процент 53,7% - допустимых температур.
Группировка количественных параметров влажности в интервальный вариационный ряд выявила, что наибольший процент (10,7%) значений влажности воздуха относится к модальному классу 52,1-53%
Анализ вариационного ряда показал, что наибольший процент 64,9% значений влажности находится в границах оптимальных температур, а наименьший 35,2% - допустимых температур.
Проверка температурного режима поверхностей ограждающих конструкций - потолка, пола, стен и оконных стеклопакетов выявили, в осенний и зимний периоды, по большей части, они не соответствуют оптимальным нормативным показателям.
Ограждающие поверхности | Температура поверхностей | |||
Осень | Зима | Весна | Лето | |
Пол | 20,4 | 19,8 | 21,6 | 22,8 |
Потолк | 20,3 | 19,6 | 21,6 | 23,1 |
Стена 1 | 20,9 | 20,1 | 21,6 | 23,1 |
Стена 2 | 20,6 | 20 | 21,9 | 23,7 |
Стена 3 | 21 | 20,7 | 22 | 22,9 |
Стена 4 | 21,3 | 21 | 22,1 | 24,5 |
Стекла | 16,9 | 16 | 19,7 | 27,3 |
Оптимальный диапазон | От 21°С до 26°С
|
1. В результате годового мониторинга параметров основных микроклиматических факторов определено, что среднегодовая температура воздуха аудитории 522 составляет 22,8 °С, ограждающих конструкций – 21,3 °С а влажности воздуха – 53,4%. Установлено соответствие среднегодовых показателей существующим нормативам.
2. При изучении сезонной динамики факторов выявлено, что минимальная температура воздуха приходится на зимний период (21,5°С), а максимальная – на летний (24,9°С). В противоположность температуре минимальная влажность воздуха приходится на весенний период (48,1%), а максимальная – осенний (59,7%).
3. Проверка эффективности работы тепловой системы установила, что одна батарея полностью не функционирует, а две других характеризуются пониженной теплоотдачей. Средняя температура батарей составляет всего 27, 2 градуса, при минимальной в 9,6°С, а максимальной - 55,1°С.
4. Обработка термофотографий с помощью компьютерной программы показала, что в отопительный сезон тепло из аудитории уходит через стены, рамы и оконное стекло. Их средняя (19,6°С ) температура ниже температуры помещения (средняя 22,8°С).
5. Определено, что по температурному режиму 43,6% процента учебного времени соответствуют оптимальным условиям, а 53,7% - допустимым. По влажности воздуха 64,9% времени соответствуют оптимальным условиям, а 35,2% - допустимым.
В процессе работы над литературными источниками по экологии использовали поисковые электронные каталоги библиотеки КФУ имени В.И. Вернадского, научной электронной библиотеки – eLibrary. Для обработки экспериментальных данных применяли пакеты прикладных компьютерных программ для приборов Термогигрометр ТКА-ПКМ (23) и тепловизор - Testo 869.
Руководитель практики от Университета,
зав. кафедрой экологии и зоологии ___________ Ивашов_ А.В.
(подпись) ( ФИО)
Отчет защищен с оценкой ___________________
05.06.2021