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

Практикум по лабораторным работам. Методические указания

.pdf
Скачиваний:
0
Добавлен:
08.09.2026
Размер:
2 Мб
Скачать
☆
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 – Е2,5 В/м, а Н
0,02 А/м (маг-
нитная индукция – В25 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]