part1 (559897), страница 2
Текст из файла (страница 2)
А) ПДКмр (предельно допустимая концентрация максимальная разовая) [мг/м3] – наибольшая из концентраций, зафиксированная за 30 минут наблюдений.
Б) ПДКСС (предельно допустимая концентрация среднесуточная) [мг/м3]. Установлена для 600 веществ, для остальных применяется ОБУВ.
2 ОБУВ (ориентировочно безопасный уровень вещества) [мг/м3]. ОБУВ установлен приблизительно для 200 веществ.
3 ПДКрз (предельно допустимая концентрация в воздухе рабочей зоны) [мг/м3] – концентрация в воздухе рабочей зоны, которая при воздействии данного вещества на человека в течение восьмичасового или другой рабочей смены не более 41 часа в неделю не вызывает заболеваний у рабочих на протяжении всего рабочего стажа.
ПДКам << ПДКрз
-
Классификация вредных веществ по степени воздействия в зависимости от ПДКрз (численные значения ПДК по классам опасности).
Классификация вредных веществ в зависимости от ПДКрз (рабочей зоны):
Класс опасности ПДКрз
1 Чрезвычайно опасные ПДКрз < 0,1 мг/м3
2 Высокоопасные 0,1 < ПДКрз < 1 мг/м3
3 Умеренно опасные 1 < ПДКрз < 10 мг/м3
4 Малоопасные ПДКрз > 10 мг/м3
-
Вентиляция. Основные характеристики. Воздухообмен. Кратность воздухообмена. Классификация вентиляции.
Вентиляция – система мероприятий и устройств, обеспечивающих определенный воздухообмен в помещении.
Классификация вентиляции в зависимости от способа:
1 Естественная: А) Неорганизованная (инфильтрация, проветривание)
Б) Организованная, управляемая (аэрация, дефлекторы)
2 Механическая
3 Комбинированная (смешанная)
Интенсивность воздухообмена характеризуется кратностью воздухообмена (K [1/час]). Кратность воздухообмена показывает сколько раз в час происходит полная смена объема воздуха.
K = L/V,
где V – объем проветриваемого помещения, L – воздухообмен.
Воздухообмен (L [м3/час]) – количество подаваемого (или удаляемого) воздуха в помещение (или из помещения).
-
Расчет воздухообмена по видам вредных выделений. Расчет воздухообмена для однонаправленных и разнонаправленных вредных веществ.
Величина воздухообмена (L) определяется в зависимости от характера ВВ:
1 В помещении выделяются вредные вещества, тогда
где Kв – количество (концентрация) ВВ, выделяющихся в рабочей зоне [мг/час];
Kn – количество вредных веществ в подаваемом воздухе (не должно превышать 0,3∙ПДКрз; при чистом воздухе Kn = 0);
ПДКрз – предельно допустимая концентрация в воздухе рабочей зоны [мг/м3].
2 Избыточное тепло.
где Qизб – количество избыточного тепла, выделяющегося в рабочей зоне [Дж/час];
ρ – плотность воздуха [кг/час];
Cр – предельная теплоемкость [Дж/кг∙град];
∆t – разность температур удаляемого и подаваемого воздуха [град].
-
Избыточная влага.
где G – количество избыточной влаги, выделяемой в помещении [кг/час];
Aу – абсолютная влажность удаляемого из помещения воздуха [г/м3];
Aп – абсолютная влажность подаваемого в помещение воздуха [г/м3].
Если в помещении выделяется несколько веществ (факторов) однонаправленного действия, тогда общий воздухообмен определяется путем суммирования воздухообменов для удаления каждого вредного вещества.
Lобщ = ∑ LN, где N – число выделяющихся вредных веществ.
Если разнонаправленного действия, тогда общий воздухообмен равен максимальному воздухообмену одного из удаляемых вредных веществ.
Lобщ = Lmax, где Lmax – максимальный воздухообмен одного из удаляемых вредных веществ.
-
Виды механической вентиляции.
Классификация механической вентиляции:
1 Приточная (воздух подается)
2 Вытяжная (воздух удаляется)
3 Приточно-вытяжная (рециркуляция; воздух и подается, и удаляется)
Классификация механической вентиляции по зоне действия:
1 Общеобменная (воздухообмен по всему помещению)
2 Локальная (местная)
3 Комбинированная (сочетание общеобменной и локальной)
-
Основные требования, предъявляемые к системе вентиляции.
1 Количество удаляемого из помещения воздуха равно количеству подаваемого.
2 Если в одном из смежных помещений выделяются вредные вещества, то количество удаляемого из этого помещения воздуха должно быть больше подаваемого.
3 Если возможно внезапное выделение большого количества вредных или взрывчатых веществ, то должна быть и аварийная вентиляция.
4 При естественной вентиляции в производственных помещениях с объемом до 20 м3 на одного рабочего необходимо подавать не менее 30 м3/час воздуха на человека. Если на одного человека 30 и более м3, то необходимо подавать не менее 20 м3/час воздуха на человека.
5 Система вентиляции не должна создавать шум и вибрацию выше норм.
-
Очистка воздуха. Определение эффективности очистки.
Очистка воздуха производится при его подаче и удалении.
Используются фильтры с реагентами:
жидкими веществами (абсорбенты) – абсорбция;
твердыми веществами (адсорбенты) – адсорбция.
От пыли применяются пылеуловители. От мелкодисперсной пыли – фильтрация; от крупнодисперсной пыли – инерционные пылеуловители.
Пылеуловители:
1 Инерционные (инерционная камера; Ø > 50 мкм).
2 Центробежные (циклон (Ø > 30 мкм), ротационные камеры (Ø > 10 мкм)).
Ø – диаметр улавливаемой пыли.
Эффективность очистки:
ψ = (К1 – К2 ) / К1, где К1 – концентрация вредных веществ на входе,
К2 – концентрация вредных веществ на выходе.
-
Вентиляторы. Основные типы вентиляторов и их характеристики.
Вентиляторы: | |
Осевые. | Центробежные. |
Минусы: высокий шум, низкое давление. Плюсы: простота, возможность реверса. | Минусы: низкооборотный, поэтому требует редуктора; не возможен реверс. |
Вентиляторы бывают:
1 Низкого давления Р < 1 кПа.
2 Среднего давления Р = 1..3 кПа.
3 Высокого давления Р = 3..12 кПа.
В вентиляции используют вентиляторы низкого и среднего давления.
Основные параметры вентиляторов:
1 Производительность (Q, [м3/час]) – количество воздуха прогоняемое вентилятором через рабочее сечение в единицу времени. Q > L
2 Аэродинамический напор (H, [кг/м2] или [Па]) – давление, которое вентилятор создает на выходе.
3 Число оборотов в минуту (n, [об./мин]).
(не эффективен <) 800 < n < 1200 (< сильный шум)
4 КПД (η, [%]) > или = 55%.
5 Окружная скорость на лопастях (ω, [м/с]).
-
Кондиционирование воздуха.
Кондиционирование воздуха – создание и поддержание заданных параметров микроклимата, независимо от наружных условий.
Кондиционирование бывает:
полное, т.е. поддерживаются все параметры микроклимата (температура, влажность и т.д.);
неполное, т.е. поддерживаются не все параметры микроклимата (чаще всего только температура).
Кондиционирование также бывает:
комфортное
технологическое
Установки кондиционирования воздуха:
Центральные (одновременно поддерживают несколько помещений)
«+»: большая производительность;
«–»: требует дополнительной подводки, большая цена.
Местные.
ШУМ
-
Основные параметры, характеризующие шум. Пороговые значения (порог слышимости, болевой порог). Уровни интенсивности и звукового давления.
Шум – сочетание звуков различной частоты и интенсивности. Звук без информации. Шум – механическое колебание упругой среды.
Основные параметры шума:
1 Звуковое давление (P, [Па]). 2 Интенсивность шума (I, [Вт/м2]).
I = P2/(ρ∙с),
где ρ – плотность звука; с – скорость звука (≈ 340 м/с); ρ∙с = z – волновое сопротивление среды.
3 Частота (f, [Гц]).
инфразвук < 20 Гц .. 20 кГц (слышимый диапазон) < ультразвук
45 Гц .. 10 кГц – слышат все люди
4 Источник шума (W, [%]) W = I∙4π∙R2
Восприятие звука зависит не только от частоты, но и от интенсивности.
Порог слышимости – наименьшее значение, которое воспринимает человек. [I0, P0].
f = 800 .. 4000 Гц – наиболее слышимый диапазон.
f = 1000 Гц, I0 = 10-12 Вт/м2, P0 = 2∙10-5 Па
Болевой порог: f = 1000 Гц, I0 = 102 Вт/м2, P0 = 102 Па
Относительные пороговые единицы:
1 Уровень интенсивности , [Белл];
, [дБ];
2 Уровень звукового давления , [Белл];
, [дБ].
L, [дБ] | P, [Па] | L, [дБ] | P, [Па] | ||||
0 | 2∙10-5 | допустимый | Шум технологич оборудования | 80 | 0,2 | предельно допустимый | |
10 | 90 | ||||||
Шепот на расстоянии | 20 | 2∙10-4 | 100 | 2 | |||
30 | 110 | 10 | недопустимый | ||||
40 | 2∙10-3 | 120 | 20 | ||||
Шум в читал. зале | 50 | Болевой порог | 130 | 100 | |||
60 | 140 | 200 | |||||
70 | 0,1 | 150 | |||||
160 | |||||||
Выстрел зенитки | 170 | ||||||
Разрыв внутр. органов | 180 | 104 |
-
Классификация шума.
Классификация шума:
По источнику:
1 Механический (при работе агрегатов).
2 Аэродинамический (при истечении газов с большими скоростями).
3 Гидродинамический (при течении жидкостей по трубопроводам).
4 Электромагнитный (магнитострикцион; в электрических машинах при взаимодействии электрических полей с ферро материалами).