240-0100 (544369), страница 2
Текст из файла (страница 2)
III кл 1 — 10 мг/м3 — умеренно опасные
IV кл > 10 мг/м3 — мало опасные
Эффект суммации — при нахождении в воздухе нескольких вполне определенных в-в, они обладают свойством усиливать действие друг друга.
Для того, чтобы оценить действие в-в, обладающих эффектом суммации используется формула:
, где
С1, С2 ... СN - фактические концентрации вредных в-в в воздухе
ПДК1 ... ПДКN - величины их предельно допустимых концентраций
Нормирование параметров микроклимата
Микроклимат на раб. месте хар-ся:
-
температура, t, °С;
-
относительная влажность, j, %;
-
скорость движения воздуха на раб. месте, V, м/с;
-
интенсивность теплового излучения W, Вт/м2;
-
барометрическое давл., р, мм рт. ст. (не нормируется)
В соответствии с ГОСТ 12.1.005-88 нормируемые параметры микроклимата подразделяются на оптимальные и допустимые.
Оптимальные параметры микроклимата — такое сочетание т-ры, относит. влажности и скорости воздуха, которое при длительном и систематическом воздействии не вызывает отклонений в состоянии человека.
t = 22 - 24, °С, j = 40 - 60, %, V £ 0,2 м/с
Допустимые параметры микроклимата — такое сочетание параметров микроклимата, которое при длительном воздействии вызывает приходящее и быстронормализующееся изменение в состоянии работающего.
t = 22 - 27, °С, j £ 75, %, V = 0,2-0,5 м/с
Раб. зона — пространство над уровнем горизонтальной пов-ти, где выполняется работа, высотой 2 метра.
Раб. место — (м.б. постоянным или непостоянным), где выполняется технологическая операция.
Для определения нормы микроклимата на рабочем месте, необходимо знать 2 фактора:
-
Период года (теплый, холодный). + 10 °С граница
-
Категория выполняемой работы, которая подразделяется в зависимости от энергозатрат:
-
легкую (Iа — до 148 Вт, Iб — 150-174 Вт);
-
средней тяжести (IIа — 174-232 Вт, IIб — 232-292 Вт);
-
тяжелая (III — свыше 292 Вт).
Методы и ср-ва контроля защиты воздушной среды
Системы вентиляции
Вентиляция — организованный воздухообмен, который обеспечивает удаление из помещения воздуха, загрязненного избыточным теплом и вредными веществами и тем самым нормализует воздушную среду в помещении.
Работоспособность системы вентиляции определяется показателем кратности воздухообмена (К).
, где
V -кол-во воздуха, удаляемого из плмещения в течение часа [м3/ч]
VП - объем помещения, м3
К=[1/ч]
Для определения объема воздуха, удаляемого из помещения необходимо знать:
V1 - объем воздуха с учетом тепловых выделений;
V2 - объем воздуха с учетом выделения вредных в-в тех или иных процессов
, где
QИЗБ - общее кол-во тепла [кДж/ч]
С - теплоемкость воздуха [кДж/кг×°С]=1
r - плотность воздуха [кг/м3]
tУД - т-ра удаляемого воздуха
tПР - т-ра приточного воздуха
, где
К - общее кол-во загрязняющих в-в при работе разных источников в течение года [гр/ч]
КУД, КПР - концентрация вредных в-в в удаляемом и приточном воздухе [гр/м3]
V2 -[м3/ч]
Классификация систем вентиляции
-
По принципу организации воздухообмена
-
По способу подачи воздуха
-
Естественная
- ветровой напор;
- тепловой напор
-
Механическая
- приточная;
- вытяжная;
- приточно-вытяжная
-
Смешанная
- естественная + механическая
-
-
По принципу организации воздухообмена
-
Общеобменная
-
Местная
-
Для обеспечения естественной вентиляции в лабораториях использунтся устройство, называемое дифлектором (ветровой напор).
Приточная система вентиляции
-
Устройство забора
-
Устройство очистки
-
Система воздуховодов
-
Вентилятор
-
Устройство подачи на раб. место
Система вытяжной вентиляции
-
Устройство для удаления воздуха
-
Вентилятор
-
Система возуховодов
-
Пыле- и газоулавливающие устройства
-
Фильтры
-
Устройство для выброса воздуха
Система механической вентиляции должна обеспечивать допустимые параметры микроклимата на раб. местах в производственных помещениях.
Оптимальные параметры микроклимата обеспечивает система крндиционирования.
Достоинства и недостатки систем естественной и механической вентиляций
Естественная | Механическая | |
+ |
|
|
| 1. Отсутствие систем очистки 2. Зависимость от погодных условий | 1. Затраты при проектировании |
Система очистки воздуха
Для системы вытяжной вентиляции. В системе приточной вентиляции обеспечивает защиту работающих и создание условий для эксплуатации ВТ, а в системе вытяжной вентиляции устройство обеспечивает защиту воздуха населенных мест от вредных воздействий.
В зависимости от использования средств, очистку подразделяют на:
-
грубую (концентрация более 100 мг/м3 вредных в-в);
-
среднюю (концентрация 100 - 1 мг/м3 вредных в-в);
-
тонкую (концентрация менее 1 мг/м3 вредных в-в).
Очистку воздуха от пыли и создание оптимальных параметров микроклимата на РМ, обеспечивает система кондиционирования.
I - камера смешания воздуха
II - промывная камера
III - камера второго подогрева
-
воздуховод наружного воздуха;
-
воздуховод воздуха для осуществления рециркуляции;
-
первый фильтр для очистки воздуха;
-
колорифер;
-
второй фильтр для очистки воздуха;
-
устройство для увлажнения/сушки воздуха;
-
воздуховод высушенного, очищенного или увлажнненного воздуха.
Очистка воздуха, удаляемого из помещения, осуществляется с помощью 2-х типов устр-в: - пылеуловители; - фильтры.
Очистка воздуха при использовании пылеуловителя осуществляется за счет действия сил тяжести и сил инерции.
По конструктив. особен-ям пылеуловители бывают:
- циклонные; - инерцион.;- пылеосадительные камеры.
Фильтры — устройства, в которых для очистки воздуха используются материалы (пр-во), способные осаживать или задерживать пыль.
-
бумажные; тканевые; электрические; ультрозвуковые; масляные; гидравлические; комбинированные
Способы очистки воздуха
-
Механические (пыли, масел, газообразных примесей)
-
Пылеуловители;
-
Фильтры
-
Физико-химические (очистка от газообраз. примесей)
-
Сорбция
-
адсорбция (актив. уголь);
-
абсорбция (жидкость)
-
Каталитические (обезвреживание газообразных примесей в присутствии катализатора)
Контроль параметров воздушной среды
Осуществляется с помощью приборов:
-
Термометр (т-ра);
-
Психрометр (относит. вдажность);
-
Анемометр (скорость движения воздуха);
-
Актинометр (интенсивность теплового излучения);
-
Газоанализатор (концентрация вредных в-в).
Электробезопасность
Воздействие эл. тока на организм человека
Кол-во эл. травм в общем числе невелико, до 1,5%. Для эл. установок напряжением до 1000 V кол-во эл. травм достигает 80%.
Причины эл. травм
Человек дистанционно не может определить находится ли установка под напряжением или нет.
Ток, который протекает через тело человека, действует на организм не только в местах контакта и по пути протекания тока, но и на такие системы как кровеносная, дыхательная и сердечно-сосудистая.
Возможность получения эл. травм имеет место не только при прикосновении, но и через напряжение шага и через эл. дугу.
Эл. ток, проходя через тело человека оказывает термическое воздействие, к-ое приводит к отекам (от покраснения, до обугливания), электролитическое (химическое), механическое, к-ое может привести к разрыву тканей и мышц; поэтому все эл. травмы делятся
местные; общие (электроудары).
Местные эл. травмы
-
эл. ожоги (под действием эл. тока);
-
эл. знаки (пятна бледно-желтого цвета);
-
металлизация пов-ти кожи (попадание расплавленных частиц металла эл. дуги на кожу);
-
электроофтальмия (ожог слизистой оболочки глаз).
Общие эл. травмы (электроудары):
1 степень: без потери сознания
2 степень: с потерей
3 степень: без поражения работы сердца
4 степень: с поражением работы сердца и органов дыхания
Крайний случай состояние клинической смерти (остановка работы сердца и нарушение снабжения кислородом клеток мозга. В состоянии клинической смерти находятся до 6-8 мин.)
Причины поражения эл. током (напряж. прикосновения и шаговое напряж.):
-
Прикосновение к токоведущим частям, находящимся под напряжением;
-
Прикосновение к отключенным часям, на которых напряжение может иметь место:
-
в случае остаточного заряда;
-
в случае ошибочного вкл. эл. установки или несогласованных действий обслуж. персонала;
-
в случае разряда молнии в эл. установку или вблизи;
-
прикосновение к металлическим не токоведущим частям или связанного с ними эл. оборуд-я (корпуса, кожухи, ограждения) после перехода напряж. на них с токоведущих частей (воз-никновение авар. ситуации — пробой на корусе).
-
Поражение напряжением шага или пребывание человека в поле растекания эл. тока, в случае замыкания на землю.
Поражение через эл. дугу при напряжении эл. установки выше 1кВ, при приближении на недопустимо-малое расстояние.
Действие атмосф. эл-чества при газовых разрядах.
Освобождение человека, находящ-ся под напряж.
Факторы, влияющие на исход поражения эл. током:
-
Род тока (потоянный или переменный, частота 50Гц наиболее опасна)
-
Величина силы тока и напряжения.
-
Время прохождения тока через организм человека.
-
Путь или петля прохождения тока.
-
Состояние организма человека.
-
Условия внешней среды.
Количественные оценки
-
В интервале напряжения 450-500 В, вне зависимости от рода тока, действие одинаково
- меньше 450 В — опаснее переменный ток,
- меньше 500 В — опаснее постоянный ток.
-
Кардиологические заболевания, заболевания нервной системы и наличие алкоголя в крови, снижают сопротивление тела человека.
-
Наиболее опасным является путь прохождения тока через сердечную мышцу и дыхательную систему.
Хар-р воздействия пост. и перем. токов на организм чел.:
I, мА | Переменный (50 Гц) | Постоянный |
0,5-1,5 | Ощутимый. Легкое дрожание пальцев. | Ощущений нет. |
2-3 | Сил. дрожение пальцев. | Ощущений нет. |
5-7 | Судороги в руках. | Ощутимый ток. Легкое дрожание пальцев. |
8-10 | Не отаускающий ток. Руки с трудом отрываются от пов-ти, при этом сильная боль. | Усиление нагрева рук. |
20-25 | Паралич мышечной системы (невозможно оторвать руки). | Незначительное сокращение мыщц рук. |
50-80 | Паралич дыхания. | При 50мА неот-пускающий ток. |
90-100 | Паралич сердца. | Паралич дыхания. |
100 | Фибриляция (разновременное, хаотическое сокращение сердечной мышцы) | 300 мА фибриляция. |
ПДУровни напряжений прикосновения и сила тока при аварийном режиме эл. установок
по ГОСТ 12.1.038-82
Род и частота тока | Норм. вел. | ПДУ, при t, с | |
0,01 - 0,08 | свыше 1 | ||
Переменный f = 50 Гц | UД IД | 650 В — | 36 В 6 мА |
Переменный f = 400 Гц | UД IД | 650 В — | 36 В 6 мА |
Постоянный | UД IД | 650 В | 40 В 15 мА |
Сопротивление тела человека
Факторы, приводящие к уменьшению сопротивления тела человека: увлажнение поверхности кожи; увеличение площади контакта; время воздействия.