Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

Безопасность жизнедеятельности. Проведение лабораторного практикума по охране труда. Учебное пособие

.pdf
Скачиваний:
0
Добавлен:
07.09.2026
Размер:
2 Мб
Скачать
Глава 5. Исследование запыленности воздуха в производственной...
По степени воздействия на организм вредные вещества под-
разделяются на четыре класса опасности:
чрезвычайно опасные (озон, оксид свинца, плутоний, поло-
ний, ртуть, фтороводород и т. д.);
высокоопасные вещества (бор, мышьяк, натрий, сероводо-
род, серебро, силикаты и т. д.);
умеренно опасные вещества (алюминий, железо, медь, ни-
кель, нитраты, фосфаты и т. д.);
малоопасные вещества (хлориды, сульфаты, этиловый
спирт и др.).
Методы определения запыленности воздуха рабочей зоны
Методы определения запыленности воздуха разделяют на
две группы:
с выделением дисперсной фазы из аэрозоля – весовой
(гравиметрический), счетный (кониметрический), радиоизотоп­ный, фотометрический.
В строительстве предпочтение отдают весовому методу:
без выделения дисперсной фазы из аэрозоля – фотоэлек-
трические, оптические, акустические, электрические.
Мероприятия по борьбе с пылью на производстве
Основой проведения мероприятий по борьбе с пылью явля­ется гигиеническое нормирование содержания аэрозолей в воз­духе рабочей зоны. Так, например, для аэрозолей, способных вы­звать выраженный пневмокониоз, ПДК не превышает 1–2 мг/м для аэрозолей, оказывающих фиброгенное действие средней вы­раженности, 4–6 мг/м генностью 8–10 мг/м
3
, для аэрозолей с незначительной фибро-
3
. Уровень допустимого содержания пыли с выраженным токсическим действием для большинства ве­ществ значительно меньше 1 мг/м
3
. В настоящее время установ­лены ПДК более чем для 100 видов пыли, оказывающих фибро­генное действие.
В борьбе с образованием и распространением пыли наибо­лее эффективны технологические мероприятия – средства кол- лективной защиты (СКЗ).
3
;
Е. Э. Смирнова, Л. А. Гурьева. Безопасность жизнедеятельности
(
)
,
1
К ним относятся:
внедрение непрерывной технологии производства, при
которой отсутствуют ручные операции;
автоматизация и механизация процессов, сопровождаю-
щихся выделением пыли;
рационализация технологического процесса, обработка
пылящих материалов во влажном состоянии, например внедре­ние мокрого бурения в горнорудной и угольной промышленно­сти (бурение с промывкой канала водой);
дистанционное управление;
устройство искусственной общеобменной вентиляции,
местных вентиляционных отсосов, вытяжной или приточно­вытяжной вентиляции. Удаление пыли происходит непосред­ственно от мест пылеобразования. Перед выбросом в атмосферу запыленный воздух очищается с помощью пылеуловителей раз­личной конструкции;
использование инертных видов пыли (толченый кирпич –
кирпичная пудра).
Средства индивидуальной защиты (СИЗ) – респираторы, специальные шлемы и скафандры с подачей в них чистого возду­ха – применяются в тех случаях, когда не удается снизить запы­ленность воздуха в рабочей зоне до допустимых пределов более радикальными технологическими мероприятиями. К индивидуаль­ным средствам защиты от пыли относятся также защитные очки, специальная противопылевая одежда, защитные пасты и мази.
Практическая часть
В помещении лаборатории запыленность воздуха определя­ется весовым методом с помощью аспиратора (рис. 7) с фильтром АФА-ВП-10 эффективностью 100 %. В лаборатории опыт прово­дится в течение 10 мин (в условиях производства в течение 35 мин).
Весовой метод заключается в том, что определенный объем запыленного воздуха пропускается через высокоэффективный фильтр и по увеличению массы фильтра и объему профильтро­ванного воздуха рассчитывается массовая концентрация пыли по формуле
42 43
(
)
,
2 5 6 3 1
Глава 5. Исследование запыленности воздуха в производственной...
5
713
=
С
10
273
+
TG
,,322133
ω
Βt
где С – массовая концентрация пыли, мг/м3;
G – масса пыли, осевшей на фильтр, мг; T – температура воздуха в месте отбора пыли, °С; ω – объемная скорость просасывания воздуха через фильтр,
л/мин;
t – продолжительность отбора пробы, мин;
В – барометрическое давление.
Таблица 4
Экспериментальные данные для расчета концентрации пыли
Параметры Значения
Объемная скорость воздуха, профильтрованного через фильтр ω, л/мин
Продолжительность отбора пробы пыли, мин
Масса фильтра до отбора пробы пыли Р
Масса фильтра после отбора пробы пыли Р
Масса пыли, осевшей на фильтр G, мг
Массовая концентрация пыли C, мг/м³
Превышение ПДК
, мг
1
2
, мг
4
Рис. 7. Аспиратор:
1 – аспиратор; 2 – ротаметр; 3 – штуцер; 4 – емкость
с цементной пылью; 5 – фильтрпатрон; 6 – резиновая трубка
Е. Э. Смирнова, Л. А. Гурьева. Безопасность жизнедеятельности
Оформление отчета
В отчете необходимо привести:
1) схему лабораторной установки;
2) исходные данные исследуемого вида пыли: наименова-
ние ПДК, пыли, класс опасности;
3) расчет массовой концентрации пыли;
4) результаты измерений и расчетов представить в виде
табл. 4.
Контрольные вопросы
1. Что такое пыль?
2. Что такое ПДК?
3. Назовите методы определения запыленности воздуха
в рабочей зоне.
4. Назовите классы опасности пыли на производстве.
5. Назовите заболевания, которые могут вызвать пыли.
6. Назовите средства коллективной защиты от пыли.
7. Назовите средства индивидуальной защиты от пыли.
Когда они используются?
44 45
Глава 6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОНЦЕНТРАЦИИ ВРЕДНЫХ
ПАРОВ И ГАЗОВ В ВОЗДУХЕ РАБОЧЕЙ ЗОНЫ
Цель работы – ознакомиться со свойствами и местами воз­можного появления наиболее распространенных вредных и ток­сичных газов.
Содержание работы
Следует изучить: устройство и принцип действия имеющих­ся газоанализаторов; методы и средства определения вредных веществ.
Теоретическая часть
Одним из наиболее опасных факторов, воздействующих на человека в производственных условиях, являются вредные ве­щества (ВВ).
Вредные вещества – вещества, для которых органами СанПиНа установлена предельно допустимая концентрация (ПДК).
ПДК для большинства веществ является максимально ра­зовой, т. е. содержание вещества в зоне дыхания работающих усреднено периодом кратковременного отбора проб воздуха: 15 мин для токсических веществ и 30 мин для веществ преиму­щественно фиброгенного действия. Для высококумулятивных веществ наряду с максимально разовой установлена средне­сменная ПДК. Средняя концентрация – это концентрация, полу­ченная при непрерывном или прерывистом отборе проб воздуха при суммарном времени не менее 75 % продолжительности ра­бочей смены, или концентрация средневзвешенная во времени длительности всей смены в зоне дыхания работающих на местах постоянного или временного их пребывания.
Кроме ПДК на рабочем месте могут возникать следующие виды концентрации:
опасная концентрация – такая концентрация, которая допу­скает проведение кратковременных аварийных работ только при наличии средств индивидуальной защиты (СИЗ);
Е. Э. Смирнова, Л. А. Гурьева. Безопасность жизнедеятельности
смертельная концентрация – концентрация, при которой человек без средств индивидуальной защиты (СИЗ) через 2-3 вдоха получает смертельное отравление.
Другой важнейшей величиной, характеризующей уровень загрязнения воздуха рабочей зоны, является предельно допусти­мый выброс (ПДВ). В отличие от ПДК, ПДВ является научно­техническим нормативом. Его измеряют во времени и устанав­ливают для каждого источника организованного выброса при условии, что выброс вредных веществ от данного источника и от совокупности источников района (с учетом перспективы развития промышленных предприятий и рассеивания вредных веществ в атмосфере) не создает приземной концентрации, пре­вышающей ПДК для атмосферного воздуха.
Под воздействием применяемого оборудования и технологи­ческих процессов в рабочей зоне создается определенная внеш­няя среда. Ее характеризуют микроклимат, содержание вредных веществ, уровень шума, вибраций, излучений, освещенность рабочего места. Вредные вещества (ВВ) образуются в воздухе рабочей зоны при выполнении следующих видов работ:
электросварочных (СО – окись углерода);
газопламенных (SO
– сернистый газ);
2
строительство дорог в летнее время (пары битума, ас-
фальтобетонной смеси);
при прогреве техники.
Классификация вредных веществ (ВВ)
По агрегатному состоянию (по способу проникновения в организм человека):
газы;
пары;
аэрозоли;
жидкие;
твердые;
смешанные;
по химическому строению:
органические;
неорганические;
46 47
Глава 6. Определение концентрации вредных паров и газов...
смешанные;
по растворимости:
нерастворимые;
растворимые в воде, в жирах, в органических раствори-
телях;
по дисперсности:
крупнодисперсные;
среднедисперсные;
мелкодисперсные.
Согласно ГОСТ 12.1.007–76* «Классификация и общие тре­бования безопасности» все вредные вещества по степени воз­действия на организм человека подразделяют на четыре класса опасности:
первый класс – чрезвычайно опасные с ПДК < 0,1 мг/м
3
(свинец, ртуть – 0,001 мг/м
второй класс – высокоопасные с ПДК 0,1–1,0 мг/м
3
0,1 мг/м
; серная кислота – 1 мг/м3);
);
3
(хлор –
третий класс – умеренно опасные с ПДК 1,1–1,0 мг/м
3
(спирт метиловый – 5 мг/м
четвертый класс – малоопасные с ПДК > 1,0 мг/м
мер, аммиак – 20 мг/м 300 мг/м
3
; спирт этиловый – 1000 мг/м3).
; дихлорэтан – 10 мг/м3);
3
3
; ацетон – 200 мг/м3; бензин, керосин –
(напри-
3
3
По характеру воздействия на организм человека вредные ве­щества можно разделить на группы:
раздражающие вещества (хлор, аммиак, хлористый во-
дород и др.);
удушающие (оксид углерода, сероводород и др.);
наркотические (азот под давлением, ацетилен, ацетон,
четыреххлористый углерод, бензол и фенолы (входят в состав асфальтобетона) и др.);
соматические, вызывающие нарушения деятельности ор-
ганизма (свинец, бензол, метиловый спирт, мышьяк).
Е. Э. Смирнова, Л. А. Гурьева. Безопасность жизнедеятельности
Негативное воздействие вредных веществ
на организм человека
Вредные вещества негативно воздействуют: – на кожный покров, вызывая сухость кожи, трещинообра-
зование. Возможны дерматиты (профзаболевание);
– на состав крови. (Окись углерода СО, выделяясь при свар-
ке, может вызвать у человека белокровие.);
– на слизистые оболочки глаз, трахей и бронхов. Возможны отеки дыхательных путей, трахеиты, бронхиты, конъюнктивиты (как профзаболевание);
– на общее состояние организма. Могут быть вызваны острые отравления (пары ртути и свинца).
Согласно требованиям Санитарных правил и норм (СанПиН) и Системы стандартов безопасности труда (ССБТ), на предприятиях должен осуществляться контроль содержания вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Там, где применяют­ся вредные вещества первого класса, – контроль непрерывный, с помощью автоматических самопишущих приборов, выдающих сигнал при превышении ПДК. Там, где применяют вредные ве­щества второго, третьего и четвертого классов, должен осущест­вляться периодический контроль путем отбора и анализа проб воздуха. Отбор производят в зоне дыхания в радиусе до 0,5 м от лица работающего. Берется не менее пяти проб в течение смены.
В настоящее время предельно допустимые концентрации уста­новлены для воздуха рабочей зоны более чем для 850 веществ. В табл. 5 приведены ПДК некоторых вредных веществ в воздухе рабочей зоны и в атмосферном воздухе населенных мест.
Таблица 5
Предельно допустимые концентрации основных
вредных веществ
Загрязняющее
вещество
Азота диоксид
Аммиак
Ацетон
Предельно допустимые концентрации, мг/м³
рабочей
зоны
5,0 0,085 0,085
20 0,20 0,20
200 0,35 0,35
максимальная
разовая
средняя
суточная
48 49
Глава 6. Определение концентрации вредных паров и газов...
Окончание табл. 5
Загрязняющее
вещество
Сероводород Фенол Формальдегид
Хлор Бензол
Дихлорэтан Серы диоксид
Метанол Фтористые соеди-
нения (в пересчете на фтор)
Пыль нетоксичная (известняк)
Этанол
Предельно допустимые концентрации, мг/м³
рабочей
зоны
10 0,008 0,008
5 0,01 0,01 0,5 0,035 0,012 1,0 1,10 0,03 5,0 1,50 0,80
10 3,0 1,0 10 0,5 0,05
5,0 1,0 0,5
0,5 0,02 0,05
6 0,5 0,05
1000 5 5
максимальная
разовая
средняя
суточная
Методы защиты от вредных веществ в области рабочей
зоны
Методами коллективной защиты являются:
использование естественной вентиляции;
применение системы искусственной общеобменной вен-
тиляции;
внедрение местной вентиляции отдельных рабочих мест.
Средствами индивидуальной защиты (СИЗ) являются:
защитная спецодежда;
защитные очки или щитки (при сварке);
респираторы.
Практическая часть
Сущность метода определения концентрации вредных ве­ществ с помощью газоанализатора заключается в изменении окраски индикаторного порошка в результате реакции с вредным
Е. Э. Смирнова, Л. А. Гурьева. Безопасность жизнедеятельности
веществом (газом или паром) в анализируемом воздухе, протяги­ваемым через трубку. Длина изменившего первоначальную окра­ску слоя индикаторного порошка находится в пропорциональной зависимости от концентрации вредного вещества.
К газоанализатору присоединяют индикаторную трубку на подлежащее измерению вредное вещество, в случае необходи­мости – вспомогательные трубки.
Измерение следует начинать не позднее 1 мин после разгер­метизации трубок.
Количество воздуха, протягиваемого через индикаторные трубки, устанавливается в соответствии с нормативно-техниче­ской документацией на эти трубки.
Размытость границы раздела окрасок слоев исходного и прореагировавшего индикаторного порошка не должна превы­шать 2 мм. Отсчет результата измерения проводят от середины размытости. При размытости границы, превышающей 2 мм, из­мерение необходимо повторить. Измерение концентраций вред­ных веществ проводят не менее 3 раз последовательно.
Концентрацию вредного вещества в воздухе рабочей зоны,
3
мг/м
, определяют по длине изменившего первоначальную окра­ску слоя индикаторного порошка с помощью шкалы, нанесенной на кассету или на индикаторную трубку. Погрешность измерения составляет ±35 % в диапазоне от 0,5 до 2 предельно допустимых концентраций и ±25 % при концентрациях свыше 2 предельно допустимых.
За результат измерения концентрации вредного вещества принимают среднее арифметическое значение из трех проведен­ных измерений.
Оформление отчета
Отчет должен содержать номер лабораторной работы, ее название, дату выполнения, цель проводимой работы, рисунок лабораторной установки (рис. 8). Полученные результаты долж­ны быть отражены в выводах, которые следует формулировать кратко, сжато, избегая повторений.
50 51
Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]