Добавил:
ivanov666
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз:
Предмет:
Файл:Практикум по лабораторным работам. Методические указания
.pdf
12
1.3. Порядок выполнения операций по замеру исходных данных
t
n
Показатели
Единица
измерения
Численные
значения
Разность отсчетов показаний счетчика анемометра
число оборотов
Длительность замера
с
Частота вращения (угловая скорость)
об/с
Линейная скорость воздушного потока
дм/с
на пылеосадительном устройстве аспиратор ПУ-3Э («220»)
1. Получить задание у преподавателя.
2. Под руководством лаборанта взвесить чистые фильтры (3 шт.) на ана-
литических весах и вставить их в фильтродержатели. Численные значения масс
фильтров записать в табл. 1.
3. Подсоединить аспиратор к сети переменного тока с напряжением 220 В
и частотой 50 Гц.
4. Зафиксировать положение стрелок анемометра.
5. Одновременно включить секундомер и сетевой выключатель аспирато-
ра.
6. Через заданное преподавателем время (1-2 минуты) выключить аспира-
тор и снова зафиксировать положение стрелок анемометра.
7. По разности отсчетов фиксированных положений стрелок анемометра
до и после отбора пробы определить число оборотов крыльчатки и угловую
скорость потока воздуха в аспираторе.
8. На основе данных по угловой скорости по номограмме определить линейную скорость воздушного потока.
9. Данные о числе оборотов (n, об), длительности замера (t, с), численные
значения угловой скорости (
, об/с) и линейной скорости воздушного потока
(V, м/с) занести в табл. 1.2.
Таблица 1.2
Определение скорости движения воздушного потока в аспираторе

13
10. С учетом внутреннего диаметра держателя фильтра (d = 1,5 см) опреде-
T
VP
0
3
10
V
m
з
лить площадь сечения воздушного потока (F, дм
2
), проходящего через каждый
фильтр в аспираторе.
11. В соответствии с исходными данными: продолжительность прокачивания воздуха (t, с), площадь сечения (F, дм2) и скорость воздушного потока (v,
дм/с) определить расход воздуха через фильтр за испытуемый период (V, дм3)
по формуле:
V = F . v
.
t . (1)
12. Определить температуру воздуха (Т, К) и барометрическое давление (Р,
гПа).
Все исходные данные, полученные от замеров, занести в табл.1.1.
1.4. Оценка запыленности и гигиенических условий труда
1. Определить массу загрязнителя (пыли) как разность численных значе-
ний масс грязного и чистого фильтров
m
з = mгф
- m
чф
2. Рассчитать объем прокачиваемого через фильтр воздуха, приведенный
к нормальным условиям (V
, дм
0
3
) по формуле
V0 = 0, 273
3. Рассчитать фактическую массовую концентрацию пыли в воздухе по
формуле
Cф =
4. По табл. 4 ГОСТ 12.1. 005 – 88
. (2)
. (3)
. (4)
*
определить численное значение ПДК
исследуемой пыли как загрязнителя воздуха и произвести оценку запыленно-
сти.

14
Данные занести в табл. 1.3.
№ опыта
Лабораторная
установка
Масса пыли,
(mгф- mчф)
Объем прокачи-
ваемого возду-
ха, приведенно-
го к нормаль-
ным условиям,
V
0
, дм3 (л)
Концентрация
пыли в воздухе,
мг/м
3
Оценка запы-
ленности
факти-
ческая,
С
ф
ПДК
1 2 3
4
5 6 7
Оценка запыленности воздуха помещения
Примерная формулировка запыленности в столбце 7 табл. 3
может быть следующей:
а) если численные значения Cф ≤ численных значений ПДК – «запылен-
Таблица 1.3
ность воздуха в пределах нормы»;
б) если численные значения Cф > численных значений ПДК – «запылен-
ность воздуха чрезмерная».
5. По результатам оценки запыленности воздуха произвести оценку гиги-
енических условий труда в рабочей зоне помещения:
а) если численные значения Cф ≤ численных значений ПДК – допустимые
условия труда;
б) если численные значения Cф > численных значений ПДК – вредные
условия труда.
Для случая 5б определяются мероприятия по снижению запыленности
воздуха или средства защиты (по информации из учебной и справочной литературы).
воздуха.
1.5. Контрольные вопросы
1. Перечислить источники производственной пыли.
2. Дать классификацию пыли по признаку «дисперсность».
3. Назвать заболевания, которые возникают от повышенной запыленности

15
4. Дать определение предельно-допустимой концентрации пыли.
5. Перечислить основные меры по снижению запыленности воздуха.
6. Назвать типы фильтров, применяемых в лабораторной установке
(ЛУП-2).
7. Написать формулу по определению массовой концентрации пыли в
воздухе.
8. Перечислить основные методы исследования и оценки запыленности
воздуха.
9. Изложить содержание и сущность исследования запыленности воздуха
весовым методом.
10. Назвать общее наименование болезней, возникающих от долговре-
менного воздействия пыли.
11. Что называется пылью?
12. Написать и объяснить формулу, по которой определяется объем про-
каченного воздуха, приведенного к нормальным условиям.
13. Как называются приборы по определению расхода воздуха в лабора-
торных установках.
14. Какое содержание пыли допускается в воздухе рабочей зоны?
15. В каком нормативном документе приведены численные значения ПДК
аэрозолей фиброгенного действия?
16. Как называются заболевания от воздействия угольной, известковой
кремнеземсодержащей пыли и пыли от металлообработки?
17. Перечислить основные свойства пыли.
18. Назвать лабораторное оборудование и необходимые средства измере-
ния для исследования запыленности воздуха весовым методом.
19. Объяснить назначение и устройство аспиратора.
20. Для чего нужен аллонж в лабораторной установке ЛУП-2?
21. Что означает коэффициент кратности воздухообмена и как он опреде-
ляется?

16
22. Назвать устройства и мероприятия, обеспечивающие снижение запы-
ленности воздуха.
Библиографический список
1. ГОСТ 12. 1. 005-88 ССБТ. Воздух рабочей зоны. Общие санитарногигиенические требования. Введен в действие 01. 01. 1989 г. - М.: Госстандарт,
1988. – 32 с.
2. ГОСТ 12.1.016-79 ССБТ. Воздух рабочей зоны. Требования к методикам
измерения концентрации вредных веществ. Введен в действие 01. 01. 1980 г. –
М.: Госстандарт, 1979. – 13 с.
3. ГОСТ 12. 4. 113-82 ССБТ. Работы учебные лабораторные. Общие требования безопасности. Введен в действие 01. 01. 1983 г. - М.: Госстандарт, 1982.
– 6 с.
4. Безопасность технических процессов и производств. Охрана труда:
учеб. пособ./П.П. Кукин, В.Л. Лапин, Е.А. Подгорных, Н.Л. Понамарев,
Н.И. Сердюк. – М.: Высш. шк. 1999. – 318 с.
5. Раздорожный А.А. Охрана труда и производственная безопасность:
учебное пособие/ А.А. Раздорожный. - М.: Издательство «Экзамен», 2005. 512 с.
6. Бочарников А.С. Вопросы безопасности строительного производства в
дипломных работах: учеб. пособие / А.С. Бочарников, О.А. Бочарникова, В.В.
Поляков. – Липецк, ЛГТУ, 2008. – 70 с.

17
Глава 2. Оценка электромагнитной безопасности при работе
с видеодисплейными терминалами и ПЭВМ
2.1.Общие указания и гигиенические требования к рабочему места
оператора персональных электронно-вычислительных машин
Целью лабораторной работы является изучение и практическое усвое-
ние методики исследования и гигиенической оценки параметров электромаг-
нитных излучений на рабочих местах пользователей ПЭВМ в рабочей зоне
производственных и офисных помещений.
Осуществляя экспертную оценку рабочего места с точки зрения воздей-
ствия электромагнитных полей от устройств вычислительной техники (ПЭВМ)
на персонал и окружающую среду, необходимо с помощью измерений оценить
уровень излучения в расчетной точке, сравнить его с нормами, применить экра-
нирование излучения и проверить его эффективность.
Нормативные значения параметров оценки состояния облучения элек-
тромагнитными волнами назначаются для рабочей зоны, за которую принима-
ют пространство производственного помещения площадью на одно рабочее ме-
сто не менее 6 кв.м и объемом не менее 20 куб.м.
Основным источником электромагнитных излучений от мониторов
ПЭВМ является трансформатор высокой частоты строчной развертки, который
размещается в задней или боковой части терминала.
Уровень излучения со стороны задней панели дисплеев выше, причем
стенки корпуса не экранируют излучения.
При работе монитора электризуется не только экран, но и воздух в поме-
щении. Он приобретает положительный заряд. Положительно наэлектризован-
ные молекулы кислорода не воспринимаются организмом человека как кисло-
род, это может привести к кислородному голоданию пользователя.
Данные методические указания содержат описание, перечень лаборатор-
ного оборудования и средств измерения параметров электромагнитных излу-

18
чений, а также порядок выполнения и другие необходимые сведения для прове-
дения лабораторной работы.
Для успешной работы кроме данных методических указаний необходимо
изучить материалы лекций по теме лабораторной работы, соответствующие
разделы нормативной литературы и других учебников и учебных пособий, ре-
комендованных для каждой специальности рабочими программами и библио-
графическим разделом данных методических указаний.
Приступать к выполнению работы разрешается лишь после допуска и получения задания от преподавателя, проводящего занятия.
Согласно СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организация работ» для видеодисплейных терминалов на расстоянии 50 см от них в диапазоне частот 5 Гц
- 2 кГц напряженность электрической составляющей электромагнитного поля Е
не должна превышать 25 В/м, а магнитная индукция В – 250 нТл, что равно-
ценно напряженности магнитной составляющей электромагнитного поля Н =
0,2 А/м. В диапазоне частот от 2 до 400 кГц – Е2,5 В/м, а Н
0,02 А/м (маг-
нитная индукция – В25 нТл).
Во всех случаях для защиты от излучений глаза должны располагаться на
расстоянии вытянутой руки до монитора (не ближе 70 см).
2.2. Средства и методы измерения
Для измерения параметров электромагнитных полей в работе на лабораторном стенде применены: источник электромагнитных излучений – компьютер с электронно-лучевым дисплеем; стальная экранирующая сетка с проводни-
ком заземления; штатив для установки измерительного прибора на расстоянии
50 см от дисплея по высотам 0,5 м, 1,0 м и 1,5 м, причем прибор должен изме-
рять электромагнитные поля в трех взаимно перпендикулярных направлениях
по осям X, Y, Z. Схема стенда представлена на рис. 2.1.

19
Измеритель параметров электрического и магнитного полей ВЕ-
МЕТР-АТ-002 МГФК 411173.004 предназначен для контроля норм по электро-
магнитной безопасности видеодисплейных терминалов. Применяют измеритель
при проведении комплексного санитарно-гигиенического обследования помещений и рабочих мест.
Диапазон частот, в котором производятся измерения, составляет от 5 Гц
до 400 кГц.
Полосы частот, в которых измеряется среднеквадратичное значение элек-
трической составляющей электромагнитного поля и плотности магнитного по-
тока (индукции) :
полоса 1 – от 5 Гц до 2000 Гц;
полоса 2 – от 2 кГц до 400 кГц.
Диапазон среднеквадратичных значений электрической составляющей
электромагнитного поля:
в полосе 1 – от 8 В/м до 100 В/м ;
в полосе 2 – от 0,8 В/м до 10 В/м.
Диапазон среднеквадратичных значений плотности магнитного потока:
в полосе 1 – от 0,08 мкТл до 1 мкТл;
в полосе 2 – от 8 нТл до 100 нТл.
Пределы допустимой основной относительной погрешности измерителя в
режиме измерения среднеквадратичных значений в полосе 1 или 2 электриче-
ской составляющей напряженности электромагнитного поля, возбуждаемого
видеодисплейным терминалом, плюс-минус 20 %.
Пределы допустимой основной относительной погрешности измерителя в
режиме измерения среднеквадратичных значений в полосах 1 и 2 плотности
магнитного потока электромагнитного поля, возбуждаемого видеодисплейным
терминалом, плюс-минус 20 %.
Время установления рабочего режима не более 1 мин.

20
Принцип действия измерителя параметров электрического и магнитного
полей состоит в преобразовании колебаний электрического и магнитного по-
лей в колебания электрического напряжения, частотной фильтрации и усиления
этих колебаний с последующим их детектированием (преобразованием элек-
трических колебаний, в результате которого получаются колебания более низ-
кой частоты или демодуляцией – выделением модулирующего низкочастотного
сигнала из высокочастотных колебаний).
Продетектированный сигнал поступает на аналогово-цифровой преобра-
зователь, результирующие числовые значения величин зарегистрированных ко-
лебаний электрического и магнитного полей анализируются встроенным в из-
меритель микропроцессором, результат измерений фиксируется на матричном
жидкокристаллическом индикаторе.
Регистрация электрического и магнитного полей проводится одновре-
менно во всей частотной полосе измерения. Зарегистрированный сигнал после
предварительного усиления разделяется активными частотными фильтрами и в
дальнейшем усиливается в независимых каналах регистрации. Прибор, таким
образом, объединяет в одной конструкции два отдельных измерителя напря-
женности электрической составляющей электромагнитного поля, два отдель-
ных измерителя плотности магнитного потока и микропроцессорный блок об-
работки и анализа результатов измерений.
Функциональная блок-схема измерителя приведена на рис. 2.2.
Составными частями измерителя являются:
Датчики электрического и магнитного полей дипольного типа. Оси чув-
ствительности датчиков направлены горизонтально (при нормальном располо-
жении измерителя), перпендикулярно продольной оси прибора. Это направле-
ние указано стилизованной стрелкой, изображенной на лицевой панели.
Предварительные усилители каналов регистрации электрического и маг-
нитного полей представляют собой широкополосные операционные усилители
с цепями коррекции частотной характеристики.

21
Полосовые усилители высоко- и низкочастотных каналов регистрации
электрического и магнитного полей представляют собой активные RC - филь-
тры с регулируемыми коэффициентами усиления (последние используются для
калибровки приборов).
Окончательное формирование частотных характеристик каждого из
сквозных каналов регистрации осуществляется цепями частотно-зависимой об-
ратной связи операционных усилителей, использующихся для детектирования
сигналов.
В качестве аналогово-цифрового преобразователя используется 8-ми
входной мультиплексированный АЦП микроконтроллера семейства MCS – 51
фирмы INTEL. Он включает в себя 256-элементную последовательно-
параллельную резистивную матрицу, компаратор, конденсатор выборки и хра-
нения, регистр последовательного приближения, триггер управления, регистр
результатов сравнения и 8 регистров результатов аналогово-цифрового преобразования.
В качестве центрального процессора измерителя используется высокои-
тегрированный 8-битовый микроконтроллер, основанный на архитектуре МСS-
51. В измерителе этот процессор используется для установления режима изме-
рения поля. По выбору пользователя может быть установлен режим непрерыв-
ного измерения поля и режим измерения полного вектора, включающий изме-
рения трех компонент поля и последующее вычисление абсолютной величины
вектора поля.
Пользовательский режим обеспечивается в режиме «Меню» блоком
управления микроконтроллером.
Внешний вид измерителя представлен на рис. 2.3.
Нажатием на кнопку «Питание» включить прибор и дождаться результа-
тов тестирования. В случае высвечивания надписи «Батарея разряжена», пре-
кратить работу и подзарядить батарею.
Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]
