目录

  • 1 人因工程学概述
    • 1.1 人因工程学的命名及定义
    • 1.2 人因工程学的起源与发展
    • 1.3 人因工程学的研究内容与应用领域
    • 1.4 人因工程学的研究方法和步骤
    • 1.5 人因工程学的相关学科
  • 2 人的因素
    • 2.1 神经系统与感觉系统
    • 2.2 肌肉、骨骼与供能系统
    • 2.3 呼吸、消化和循环系统
    • 2.4 脑力劳动与神经紧张型作业的生理变化特点
    • 2.5 人的心理因素
  • 3 微气候环境
    • 3.1 微气候要素及相互关系
    • 3.2 人体的热交换与平衡
    • 3.3 微气候对人的影响
    • 3.4 改善微气候环境的措施
  • 4 照明环境
    • 4.1 光的物理性质与度量
    • 4.2 视觉特性
    • 4.3 照明对作业的影响
    • 4.4 工作场所照明
    • 4.5 照明标准
    • 4.6 照明环境的设计、改善和评价
  • 5 色彩环境
    • 5.1 色彩的含义和构成
    • 5.2 色彩混合与色彩表示方法
    • 5.3 色彩对人的影响
    • 5.4 色彩调节与应用
  • 6 噪声及振动环境
    • 6.1 声音及其度量
    • 6.2 噪声及其对人的影响
    • 6.3 噪声测量及其评价标准
    • 6.4 噪声控制
    • 6.5 振动环境
    • 6.6 特殊工作环境
  • 7 空气环境
    • 7.1 空气中的主要污染物及其来源
    • 7.2 几种现代空气污染的来源及其危害
    • 7.3 空气污染物浓度及相关标准
    • 7.4 粉尘
    • 7.5 空气中二氧化碳
    • 7.6 工作场所通风与空气调节
  • 8 体力工作负荷
    • 8.1 人体活动力量与耐力
    • 8.2 体力工作负荷及其测定
    • 8.3 体力工作时的能量消耗
    • 8.4 作业时的氧耗动态
    • 8.5 劳动强度
    • 8.6 体力疲劳及其消除
  • 9 人的信息处理系统
    • 9.1 人的信息处理系统模型
    • 9.2 感知系统的信息加工
    • 9.3 中枢(认知)系统的信息加工
    • 9.4 人的信息输出
  • 10 脑力工作负荷
    • 10.1 脑力负荷定义及影响因素
    • 10.2 脑力负荷的测量方法
    • 10.3 脑力负荷的预测方法
    • 10.4 脑力疲劳及其消除
  • 11 人体测量
    • 11.1 人体测量概述
    • 11.2 常用的人体测量数据
    • 11.3 人体测量数据的应用
  • 12 作业空间设计
    • 12.1 作业空间设计概述
    • 12.2 作业空间设计中的人体因素
    • 12.3 作业姿势与作业空间设计
    • 12.4 工作场所性质与作业空间设计
    • 12.5 座椅设计
  • 13 人机系统
    • 13.1 人机系统概述
    • 13.2 人机系统设计思想与程序
    • 13.3 人机系统评价概述
    • 13.4 人机系统分析评价方法
  • 14 人机界面设计
    • 14.1 人机界面概述
    • 14.2 显示器设计
    • 14.3 控制器设计
    • 14.4 控制—显示组合设计
    • 14.5 可交互式屏幕的界面设计
  • 15 劳动安全与事故预防
    • 15.1 事故及其危害
    • 15.2 人机系统的安全性分析与评价
    • 15.3 事故产生的原因
    • 15.4 事故预测与预防
空气中二氧化碳

7.5 空气中的二氧化碳

清洁燃料燃烧会产生二氧化碳。动物(包括人)的呼吸过程,要吸入氧气,呼出二氧化碳,而且,进入大气的二氧化碳,约有80%是来自呼吸,只有20%来自燃料的燃烧。正常的空气和人呼气中的氧及二氧化碳等组成如下表所示。

化学成分/ %

N2

O2

CO2

空   气

79.04

20.93

0.03

呼   气

79.60

16.02

4.38

7.5.1、氧气

空气中氧气含量减少,会影响人的呼吸。

氧气含量稍低20%时,不会有很明显的不利影响,

氧气含量为15%时,灯焰就会熄灭;

降到15%以下时,人将嗜睡,动作迟钝,呼吸急促,脉搏加快。因此,灯焰熄灭是氧气含量降到危害程度的信号。

氧气含量降到10%以下时,人会发生休克,以致死亡。

在一些通风不良的工作环境,例如矿井中,如果发生易氧化物质的氧化反应,氧气含量就是减少,就会发生缺氧现象。劳动或通行的场所,空气中氧气含量不得低于19%。

作业越繁重,所需氧气量越多,如下表所示。

不同作业情况下所需氧气和空气量

作 业 情 况

所需空气量

/L/min

所需氧气量

/L/min

休    息

615

0.2~0.4

轻 作 业

2025

0.6~1.0

中等作业

3040

1.2~1.6

重 作 业

4060

1.8~2.4

极重作业

4080

2.5~3.0

7.5.2、二氧化碳

 二氧化碳是常见的一种有毒气体。人呼出的CO2会造成工作环境空气污染。

CO2具有刺激呼吸中枢的作用,如果完全没有CO2,人就不能保持正常呼吸。

CO2浓度太高,就会产生毒性作用,对人体产生有害的影响。

空气中CO2含量增加到5%~6%时,人的呼吸就要感到困难;增加到10%时,即使不活动的人也只能忍耐几分钟。

(1)工作场所换气不好,二氧化碳含量增加,空气不新鲜,会影响人的工作效率,据纽约换气委员会换气对体力作业的影响实验,其结果如下表:

温度/

OC

20

20

24

24

空   气

新  鲜

停  滞

新  鲜

停  滞

作业效率/

100

91.1

85.2

76.2

(2)一般新鲜空气中CO2含量为0.03%。由人引起的CO2污染应控制在0.1%以下。下表为 CO2含量对疲劳的影响。 

CO2浓度/%

0.07以下

0.070.1

0.10.2

0.20.4

0.40.7

评    定

良  好

一  般

不  好

很不好

非常不好

(3)劳动强度不同,呼出的CO2量也不同,如下表所示(表中为男工人数据),因此要求工作场所的换气量也不同 

能量代谢率RMR

工作性质

CO2呼出量/(m3/h)

0

睡    觉

0.011

0~1

极轻作业

0.013~0.023

1~2

轻 作 业

0.023~0.033

2~4

中 作 业

0.033~0.054

4~7

重 作 业

0.054~0.084

下图表示每人10m3的空气体积,平均每人每小时呼出18L(RMR为0.4)CO2的情况下的换气量和室内CO2浓度的关系。


(4)推荐的工作空间(空气体积)、换气量与劳动强度的关系


       工作空间

劳  动  强  度

极  轻

工作空间/(m3/h·)  最少

12

12

15

18

                       建议

15

18

23

27

工作空间/ (m3/h·最少

30

35

50

60

                       建议

45

53

75

90