PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Powiadomienia systemowe
  • Sesja wygasła!
  • Sesja wygasła!
Tytuł artykułu

Approaches to the Evaluation of Thermal-hygric Microclimatic Conditions in Selected Manufacturing Organizations

Treść / Zawartość
Identyfikatory
Warianty tytułu
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
Attention was paid to the theoretical and empirical aspects of the evaluation of the thermal-hygric microclimate parameters of the working environment and their impact on the employees. The evaluation included questionnaire research, which involved two main areas: 1. Thermal-hygric microclimate conditions in the workplace; 2. Health problems of employees related to workplace conditions. The research was participated in by 200 employees working in manufacturing mechanical engineering organizations. The entry criterion for inclusion in the data set was the good health of the respondent, not suffering from serious health problems. The results of the evaluation showed that there is a statistically significant dependence between some of the monitored characteristics: between the age of the employee and the occurrence of monitored health problems (headache, feeling cold, spine pain), as well as between the work done and the satisfaction with the humidity of the workplace or with a feeling of dry nasal mucosa. The results of the questionnaire survey also showed a significant dependence between the type of manufacturing organization and the thermal and humidity conditions in the workplace or the occurrence of respondents’ health problems. In addition, a moderately positive relationship was found between thermal-hygric microclimatic conditions and the feeling of fatigue and headaches (or feeling of cold symptoms, spinal pain, and dry nasal mucous membrane). When evaluating the questionnaire research, statistical methods were used to monitor categorical dependence.
Twórcy
  • Technical University of Košice, Faculty of Mechanical Engineering, Department of Applied Mathematics and Informatics, Letná 1/9, 042 00 Košice, Slovakia
  • Technical University of Košice, Faculty of Mechanical Engineering, Department of Process and Environmental Engineering, P. Komenského 53/5, 040 01 Košice, Slovakia
  • Technical University of Košice, Faculty of Mechanical Engineering, Department of Process and Environmental Engineering, P. Komenského 53/5, 040 01 Košice, Slovakia
  • Slovak University of Technology in Bratislava, Faculty of Materials Science and Technology in Trnava, Department of Safety Engineering, Jána Bottu 2781/25, 917 24 Trnava, Slovakia
Bibliografia
  • 1. ISO 45001:2018 Occupational health and safety management systems – Requirements with guidance for use.
  • 2. Jendritzky G., de Dear R., Havenith G. UTCI-Why another thermal index? Int J Biometeorol., 56(3), 2012, 421–428.
  • 3. Karvatte N., Klosowski E.S., de Almeida R.G., Mesquita E.E., de Oliveira C.C., Alves F.V. Shading effect on microclimate and thermal comfort indexes in integrated crop-livestock-forest systems in the Brazilian Midwest. Int J Biometeorol., 60(12), 2016, 1933–41.
  • 4. Mishra A.K., Loomans M.G.L.C., Hensen J.L.M. Thermal comfort of heterogeneous and dynamic indoor conditions – An overview. Build Environ., 109, 2016, 82–100.
  • 5. Song X., Yang L., Zheng W., Ren Y., Lin Y. Analysis on Human Adaptive Levels in Different Kinds of Indoor Thermal Environment. Procedia Engineering., 2015, 151–157.
  • 6. Herczner P., Pauliková A. Koncepcie hodnotenia strojárskych prevádzok. Strojárstvo., 11(11), 2011, 11–2.
  • 7. Andrejiová M., Králiková R. Hodnotenie a analýza vzťahov parametrov tepelno-vlhkostnej mikroklímy. Fyzikálne Fakt prostredia., 4(2), 2014, 7–10.
  • 8. Králiková R., Andrejiová M. Stanovenie mikroklimatických parametrov v horúcom pracovnom prostredí. Fyzikálne Fakt prostredia., 1(mimor.), 2011, 196–202.
  • 9. Jokl M.V. Teorie vnitřního prostředí budov. 2nd ed. Praha: Praha: ČVUT; 1993, pp. 216.
  • 10. Jokl M.V. Zdravé obytné a pracovní prostředí. 1st ed. Praha: Praha: Academia; 2002, pp. 261.
  • 11. Jokl M.V. Hodnocení kvality vzduchu v interieru. II. část: Výměna vzduchu pro jeho přípustnou kvalitu. Bezpečná práca., 27(1), 1996, 16–9.
  • 12. Parkinson T., de Dear R. Thermal pleasure in built environments: spatial alliesthesia from air movement. Build Res Inf., 44(3), 2015, 1–16.
  • 13. Yang R., Liu L., Ren Y. Thermal environment in the cotton textile workshop. Energy Build., 102, 2015, 432–441.
  • 14. Lumnitzer E., Piňosová M., Andrejiová M., Hricová B. Metodológia komplexného hodnotenia zdravotných rizík v priemysle 2. 1. vydanie. Zręcin: Zręcin: MUSKA sp. z o.o.; 2013, pp. 326.
  • 15. Jirák Z., Jokl M., Tomášková H., Oleksiaková Z., Benatíková Š., Malý S., et al. Nový přístup k hodnocení tepelně vlhkostních podmínek na pracovištích. Pr lékařství., 64(1), 2012, 23–31.
  • 16. Tuček M., Cikrt M., Pelclová D. Pracovní lékařství pro praxi: příručka s doporučenými standardy. Praha: Grada Publishing a.s.; 2005, pp. 344.
  • 17. Slamková E., Dulina Ľ., Tabaková M. Ergonómia v priemysle. 1st ed. GEORG; 2010, pp. 262.
  • 18. Kubáni V. Psychológia práce. Prešov: Prešovská univerzita; 2011, pp. 166.
  • 19. Auliciems A., Szokolay S.V. Thermal Comfort. first. Brisbane: The University of Queensland Brisbane; 1997, pp. 66.
  • 20. Cihelka J. Vytápění, větrání a klimatizace. Praha: Praha: SNTL; 1985, pp. 648.
  • 21. Brager G., Zhang H., Arens E. Evolving opportunities for providing thermal comfort. Build Res Inf., 43(3), 2015, 274–287.
  • 22. Ashrae. ASHRAE Handbook – Fundamentals (SI Edition). 2005 Ashrae Handbook Fundamentals SI Edition. 2009.
  • 23. ASHRAE. ASHRAE Standard 55–2010: Thermal Environmental Conditions for Human Occupancy. Am Soc Heating, Refrig Air Cond Eng., 2013.
  • 24. Fanger PO. Thermal Comfort: analysis and applications in environmental engineering. Copenhagen: Danish Technical Press; 1970, pp. 244.
  • 25. Odborného usmernenia MZ SR č. OOFŽP/268/2013, ktorým sa upravuje postup pri meraní a hodnotení tepelno-vlhkostnej mikroklímy.
  • 26. Zákon č. 103/2015 Z. z., o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
  • 27. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 99/2016 Z.z. o podrobnostiach o ochrane zdravia pred záťažou teplom a chladom pri práci.
  • 28. Vyhláška č. 391/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracovisko.
  • 29. Buchancová J. a kol. Pracovné lekárstvo a toxikológia. 1st ed. Martin: Osveta; 2003, pp. 1132.
  • 30. Fedorko G, Liptai P, Molnar V. Proposal of the methodology for noise sources identification and analysis of continuous transport systems using an acoustic camera. Engineering Failure Analysis., 83(2018), 2018, 30–43.
  • 31. Fedorko F, Husakova N, Dudas G. Design of allocation of new technological equipment within the frame of production process in company Getrag Ford Transmissions Slovakia, s.r.o. Acta Montanistica Slovaca., 15(1), 2010, 14–22.
  • 32. Brager G.S., de Dear R.J. Thermal adaptation in the built environment: a literature review. Energy Build. 27, 1998, 83–96.
  • 33. STN EN ISO 15265:2005–07 (83 3557) Ergonómia tepelného prostredia. Stratégia posudzovania rizika pri prevencii proti stresu alebo nepohodliu v tepelných pracovných podmienkach.
  • 34. Řezanková H. Analýza dat z dotazníkových šetrení. 3rd ed. Praha: Professional Publishing; 2011, pp. 223.
  • 35. Hendl J. Přehled statistických metód. Analýza a metaanalýza dat. 3rd ed. Praha: Portál; 2009, 734 p.
  • 36. Drahoš R, Drahoš M. Zdravotné aspekty tepelno-vlhkostnej mikroklímy pri práci. D2R engineering, s.r.o.; Poprad. pp. 9.
Uwagi
Opracowanie rekordu w ramach umowy 509/P-DUN/2018 ze środków MNiSW przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę (2019).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-c1f3fab5-2f93-4bf4-bdfd-2b28f4bb10f7
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.