Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
EUMK_Okhrana_truda_N_I_Strikel_-2011.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
01.03.2025
Размер:
8.14 Mб
Скачать

2.1.2.1.3 Ионный состав воздуха производственных помещений

Ионизация воздуха – это процесс превращения нейтральных атомов и молекул воздуха в электрически заряженные частицы. Она может быть естественной и искусственной. Естественная ионизация происходит под воздействием космических лучей, солнечной радиации, излучений природных радионуклидов и разрядов атмосферного электричества. Искусственная ионизация возникает под действием ионизирующих излучений, образующихся при ядерных реакциях, радиоактивном распаде искусственно созданных радионуклидов, в ускорителях частиц, в рентгеновских установках и других технических устройствах. Специально для увеличения числа ионов в воздухе применяют ионизаторы – устройства, использующие высоковольтный коронный электрический разряд в воздухе. В ионизаторах могут вместо электрического разряда использоваться радиоактивные изотопы.

Кроме ионизации в воздушной среде происходит и противоположный ей процесс, называемый деионизацией. Уменьшение количества ионов происходит в результате рекомбинации – исчезновении электрических зарядов разного знака при их столкновениях. Легкие газообразные ионы имеют повышенную подвижность. Оседая на посторонних частицах, находящихся в воздухе, легкие ионы превращаются в тяжелые.

Наиболее благоприятны для дыхания человека легкие отрицательные ионы кислорода. Недостаток их в воздухе вызывает головную боль, повышенную утомляемость, снижение трудоспособности, повышенную раздражительность и другие неблагоприятные воздействия на организм человека.

Переизбыток ионов разного знака в воздухе, особенно тяжелых, действует неблагоприятно и может вызывать отравление организма.

Оценивается ионный состав воздуха количеством ионов каждого знака в 1 см3 воздуха (n+ и n - ), а также показателем полярности П:

В Санитарных нормах, правилах и гигиенических нормативах №104 от 02.08. 2010 г. «Гигиенические требования к аэроионному составу воздуха производственных и общественных помещений» [34] и в таблице 2.7 приведены оптимальные и допустимые значения параметров ионного состава воздуха рабочей зоны производственного помещения.

Таблица 2.7

Оптимальное и допустимое количество легких ионов

Уровень

ионизации

воздушной

среды

Число ионов в 1 см3 воздуха

Показатель

полярности, П

n+

n-

Минимально

необходимый

400

600

- 0,5

Оптимальный

1500 - 3000

3000 - 5000

От –0,5 до –0,2

Максимально

допустимый

50 000

50 000

От – 0,05 до +0,05

2.1.2.1.4 Контроль параметров воздушной среды

Для оценки состояния воздушной среды производственных помещений производится количественный анализ каждого из ее параметров. Полученные фактические зна­чения параметров сравниваются с их нормируемыми вели­чинами.

Лабораторные исследования и инструментальные замеры санитарно-гигиенических факторов производствен­ной среды производятся:

промышленно-санитарными лабо­раториями предприятий;

учреждениями санитарно-эпидемиологической службы;

другими лабораториями, прошедшими аккредитацию и зарегистрированными в со­ответствии с требованиями стандартов СТБ 941.0-93 – СТБ 941.3-93 “Система аккредитации поверочных и испыта­тельных лабораторий Республики Беларусь. Основные по­ложения” [35].

Инструментальные замеры и лабораторные исследования осуществляют по специальным методикам. Требова­ния к методикам измерения концентраций вредных ве­ществ регламентированы ГОСТ 12.1.016 “ССБТ. Воздух рабочей зоны. Требования к методикам измерения концен­траций вредных веществ” [36]. Указанный стандарт устанавли­вает единые требования к построению, содержанию, изло­жению методик измерения концентраций вредных веществ в воздухе рабочей зоны, требования к приборам, аппара­туре, реактивам, отбору проб, подготовке и проведению измерений, обработке результатов.

Контроль санитарно-гигиенических факторов произ­водственной среды осуществляется соответствующими при­борами и аппаратурой.

Измерение температуры воздуха осуществляется ртутными или спиртовыми термометрами. Для текущей записи температуры воздуха используется термограф. Может также применяться аспирационный психрометр.

Влажность воздуха измеряется стационарным или аспирационным психрометром и волосяным гигрометром.

Скорость движения воздуха измеряется чашечными и крыльчатыми анемометрами, шаровыми кататермометрами, термоанемометрами.

Интенсивность теплового излучения измеряется актинометрами.

Ионный состав воздуха определяется с помощью счетчиков аэроионов.

Запыленность воздушной среды оценивают весовым, счетным, электрическим и фотоэлектрическим методами.

Весовой метод является основным методом для определения массы пыли . содержащейся в единице объема воздуха. Концентрация пыли в воздухе определяется как разность масс фильтра после и до протягивания через него запыленного воздуха, отнесенная к объему воздуха.

Дисперсность пыли определяется методом микроскопии просветленных фильтров, на которых находятся пылинки после прохождения запыленного воздуха.

Для анализа воздушной среды по содержанию газов и паров применяют газоанализаторы различного типа.

В простейших универсальных газоанализаторах определенное для каждого вещества количество воздуха, отобранное на рабочем месте на уровне носа работника, пропускают через стеклянную трубку, заполненную индикаторным порошком. По длине вступившего в химическую реакцию и изменившего окраску участка индикаторного порошка и определяют концентрацию находящегося в воздухе вещества.

В автоматических перепрограммируемых газоанализаторах кроме цифровой индексации концентрации вещества выдается звуковой и световой сигнал в случае, если концентрация вещества достигнет недопустимого значения.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]