Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
БЖД ИНиГ РГР / Р 2.2.2006-05.rtf
Скачиваний:
39
Добавлен:
13.02.2015
Размер:
2.25 Mб
Скачать

3.2. Вероятностный метод обработки данных контроля

3.2.1. Операции технологического процесса, их длительность, длительность отбора каждой пробы и соответствующие им концентрации вносят в табл. П.9.1.

Таблица П.9.1

N п/п

Наименование операции(этапа) технологичес-кого процесса

Длительность операции (этапа), мин.

Длительностьотбора пробы, мин.

Концентрациявещества, мг/куб. м

1

2

3

4

5

3.2.2. Результаты измерений концентраций вещества в порядке возрастания вносят в графу 2 табл. П.9.2, а в графе 3 отмечают соответствующую ей длительность отбора пробы. Время отбора всех проб суммируется и принимается за 100%.

Примечание. Для повышения достоверности информации о содержании химических веществ в воздушной среде рекомендуется соблюдение пропорциональности суммарного времени отбора проб на каждой операции ее продолжительности. При использовании вероятностного метода обработки данных в целях более полной характеристики загрязнения воздуха рабочей зоны вредными веществами рекомендуется объединить результаты отбора проб воздуха на рабочем месте за несколько смен (при постоянстве технологического процесса).

Таблица П.9.2

┌───┬──────────┬───────┬───────┬──────┬──────────────────────────┐

│ N │Концен- │Длите- │Длите- │Накоп-│Статистические показатели │

│п/п│трация │льность│льность│ленная│ и их значения │

│ │в порядке │отбора │отбора │часто-│ │

│ │ранжи- │пробы, │пробы, │та, % │ │

│ │рования, │t, мин.│% от │ │ │

│ │мг/куб. м │ │SUM t │ │ │

├───┼──────────┼───────┼───────┼──────┼──────────────────────────┤

│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │

├───┼──────────┼───────┼───────┼──────┼──────────────────────┬───┤

│ │ │ │ │ │Среднесменная концен- │ │

│ │ │ │ │ │трация К , мг/куб. м │ │

│ │ │ │ │ │ сс │ │

│ │ │ │ │ ├──────────────────────┼───┤

│ │ │ │ │ │Максимальная концен- │ │

│ │ │ │ │ │трация за смену К ,│ │

│ │ │ │ │ │ макс │ │

│ │ │ │ │ │мг/куб. м │ │

│ │ │ │ │ ├──────────────────────┼───┤

│ │ │ │ │ │Медиана Ме │ │

│ │ │ │ │ ├──────────────────────┼───┤

│ │ │ │ │ │Стандартное геометри- │ │

│ │ │ │ │ │ческое отклонение │ │

│ │ │ │ │ │сигма │ │

│ │ │ │ │ │ g │ │

└───┴──────────┴───────┴───────┴──────┴──────────────────────┴───┘

SUM = 100%

3.2.3. Определяют долю времени отбора каждой пробы (%) в общей длительности отбора всех проб (SUM t), принятой за 100%. Данные вносят в графу 4 табл. П.9.2.

3.2.4. Определяют накопленную частоту путем последовательного суммирования времени каждой пробы, указанной в графе 4, которая в сумме должна составить 100% (графа 5).

3.2.5. На логарифмически вероятностную сетку (см. рис. - не приводится) наносят значения концентраций (по оси абсцисс) и соответствующие им накопленные частоты (по оси ординат) в процентах. Через нанесенные точки проводится прямая.

3.2.6. Для получения стандартного геометрического отклонения

определяют значение медианы (Ме) по пересечению интегральной

прямой с 50% значением вероятности (медиана - безразмерное среднее

геометрическое значение концентрации вредного вещества, которая

делит всю совокупность концентраций на две равные части: 50% проб

выше значения медианы, а 50% - ниже) и значения х и х , которые

84 16

соответствуют 84 или 16% вероятности накопленных частот (оси

ординат).

3.2.7. Рассчитывают стандартное геометрическое отклонение

сигма , характеризующее пределы колебаний концентраций:

g

х

84 Ме

сигма = (--- + ---) / 2.

g Ме х

16

3.2.8. Среднесменную концентрацию рассчитывают по формуле:

2

lnК = lnМе + 0,5 х (ln сигма ) .

сс g

3.2.9. Максимальные концентрации соответствуют значениям 95%

накопленных частот.