Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
работа №2 текст.doc
Скачиваний:
9
Добавлен:
16.04.2019
Размер:
456 Кб
Скачать
☆

3. Определение запылённости

Определение запыленности воздуха весовым методом производится на установке (рис. 2), состоящей из пылевой камеры 3, аллонжа 4, резинового шланга 5, аспиратора для отбора проб воздуха 6, весов.

Аспиратор 6 предназначен для отбора проб воздуха. Он состоит из воздуходувки, создающей отрицательное давление, электромотора и четырех ротаметров 8. Скорость определяют по шкале, отградуированной в литрах в минуту (л/мин). Два ротаметра градуированы от 0 до 20 л/мин и служат для отбора проб воздуха на запыленность, остальные два предназначены для отбора проб воздуха при проведении газовых анализов и градуированы от 0 до 1 л/мин.

На передней панели аспиратора расположены тумблер 10 для включения и выключения аппарата, предохранительный клапан для предотвращения перегрузки электродвигателя при отборе проб воздуха с малыми скоростями, штуцеры 9 для присоединения резиновых трубок, ротаметры 8 (стеклянные трубки с поплавками для определения скорости прохождения воздуха отбираемой пробы), ручки вентилей ротаметров 7 для регулировки скорости отбора проб.

Рис. 2. Схема лабораторной установки для исследования запыленности воздуха:

1 – порция пыли; 2 – вентилятор; 3 – пылевая камера; 4 – аллонж; 5 – резиновая трубка; 6 – аспиратор типа 822; 7 – вентили ротаметров; 8 – ротаметры; 9 – выходные штуцеры ротаметров; 10 – выключатель.

Перед включением в сеть необходимо:

1. Проверить положение предохранительного клапана. При установке его в положение «1» клапан открыт и может пропускать воздух, не допуская в воздуходувке излишнего разрежения, что уменьшает нагрузку электродвигателя. Устанавливать предохранительный клапан в положение «2» следует только в случае недостаточной мощности воздуходувки для обеспечения необходимой скорости прохождения воздуха. Длительность непрерывной работы при закрытом клапане и скорости менее 20: л/мин не должна превышать 1 ч. При открытом предохранительном клапане и скорости 20 л/мин длительность работы прибора не ограничена;

2.Открыть до отказа вентили, регулирующие скорость прохождения воздуха (при открытых вентилях двигатель испытывает наименьшую нагрузку, поэтому его легче запускать);

3. Включить тумблер прибора. Для работающего двигателя характерен специфический шум. Если двигатель включен, но не работает, он перегревается и может выйти из строя;

4. Путем вращения рукояток вентилей установить скорость прохождения воздуха несколько большую, чем те, при которых будут отбираться пробы воздуха;

Методика определения запылённости 1. В аллонж заложить фильтр АФА, затем его взвесить на аналитических весах с точностью до третьего знака. При этом необходимо знать, что высушивание фильтра, помещенного в аллонж, до постоянного веса в лабораторных условиях можно не производить, так как заполнение аллонжа фильтром и продувка производятся в одном и том же помещении, имеющем за время проведения работы постоянную влажность.

2. Подготовить аспирационный прибор к работе согласно вышеизложенным указаниям по установке прибора. На один из штуцеров ротаметра надеть резиновый шланг, к которому присоединить аллонж с фильтром. Включить прибор и отрегулировать необходимую скорость воздуха (15 – 20 л/мин) по ротаметру. Затем аллонж вставить в пылевую камеру, где производится загрязнение воздуха пылью, и фиксировать время отбора пробы (мин).

Время отбора зависит от запыленности воздуха и колеблется в пределах 2 – 3 мин при запыленности 200 – 1000 мг/м3.

Запыленность воздуха Е определяется из выражения

,(мг/м3).

где D1 – начальный вес аллонжа, г;

D2 – конечный вес аллонжа, г;

Vo – скорость прохождения воздуха, л/мин;

t – время отбора пробы, мин.

3. Результаты измерений и расчетов занести в табл. 6.

Таблица 6. Протокол измерений запыленности

№

п.п.

Начальный вес аллонжа,

г

Конечный вес аллонжа, г

Время просасывания,

мин

Расход воздуха,

л/мин

Запыленность,

мг/м3

ПДК,

мг/м3

1

2

4. Сделать выводы и разработать мероприятия по снижению запылённости.

Контрольные вопросы

1. Каковы последствия действия вредных веществ на организм человека?

2. Понятие предельно допустимой концентрации. Принципы установки ПДК, методы контроля.

3. Назовите методы и средства снижения повышенного содержания вредных веществ в воздухе рабочей зоны.

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1

Средства индивидуальной защиты

органов дыхания и кожи

Респираторы

Респираторы, по сравнению с противогазами, являются облегченными средствами защиты и предназначены для эксплуатации при меньшей загрязненности воздуха, чем при использовании противогазов.

Респираторы, состоящие из резиновой полумаски и патронов, применяются для защиты от газов, паров (РПГ-67), от газов, паров и аэрозолей (РУ-60М) при концентрациях вредных веществ, не превышающих 10 – 15 ПДК, от грубодисперсной пыли (Ф-62Ш) при концентрациях не более 400 мг/м3.

Более легкие респираторы – фильтрующие полумаски – применяются для защиты от различной пыли: растительного и животного происхождения, металлической, минеральной (У-2К, «Лепесток-200», «Листок»), а также от газов и паров при концентрациях 2 – 10 ПДК («ЛУР-ГП» «Стрела -10203»).

Респираторы могут обеспечивать защиту органов дыхания не только на производстве, но и в бытовых условиях при проведении лакокрасочных, ремонтных работ, на приусадебном участке - при работе с порошкообразными удобрениями и ядохимикатами, а также при разбрызгивании жидких удобрений и ядохимикатов.

Р еспиратор универсальный «РУ-60М» (ГОСТ 17269 – 71) предназначен для защиты органов дыхания от вредных газо – и парообразных примесей при их концентрации в воздухе до 10 – 15 ПДК и пыли не более 200 мг/м3 и содержании свободного кислорода не менее 18 объемных процентов.

ВНИМАНИЕ! В зависимости от состава вредных примесей респиратор комплектуется следующими марками сменных патронов: А – для защиты от аэрозолей, паров органических веществ бензина, ацетона, бензола, спиртов, эфиров и др., хлор- и фосфорорганических ядохимикатов; В – для защиты от аэрозолей, кислых газов, хлор- и фосфорорганических ядохимикатов; КД – для защиты от аэрозолей, аммиака и сероводорода; Г – для защиты от аэрозолей, паров ртути.

Респиратор противопылевой «У-2К» ( ТУ 6-16-2267-78) предназначен для защиты органов дыхания от различных видов пыли: растительной (пеньковая, хлопковая, древесная, табачная, мучная, сахарная, угольная), животной (шерстяная, роговая, костяная, кожаная, пуховая), металлической, минеральной (наждачная, цементная, стеклянная, известковая, дорожная, дусты, пыли пигментов и удобрений) при концентрации в воздухе не более 200 мг/м3 и содержании кислорода не менее 18 объемных процентов.

Респиратор противопылевой «Ф-62Ш» Т У 6 – 16-2485-81 предназначен для защиты органов дыхания от силикатной, металлургической, горнорудной, угольной, табачной и других видов пыли, а также от различных ядохимикатов и порошкообразных удобрений, не выделяющих токсичных газов и паров. Рекомендуется использование при концентрациях пыли в воздухе, не более 400 мг/м3.

ВНИМАНИЕ! Не защищает от газов, паров, легковоспламеняющихся веществ. Снабжен сменными фильтрами.

Респиратор противопылевой ШБ-1 «ЛЕПЕСТОК-200» ( ГОСТ 12.4.028 –76) предназначен для защиты органов дыхания от различной пыли, присутствующей в воздухе: растительного, животного происхождения, минеральной, силикатной, металлургической, горнорудной, угольной, текстильной, табачной, дустов, порошкообразных удобрений, синтетических моющих средств и других видов промышленной пыли при концентрации их в воздухе не более 200 мг/м3 и содержании кислорода не менее 18 объемных процентов.

Респиратор газопылезащитный «ЛУР-ГП» ( ТУ 6-16-28-1517–92) предназначен для защиты органов дыхания от вредных веществ, присутствующих в воздухе в виде паров и аэрозолей. Может применяться в промышленности (металлургическая, силикатная, наждачная пыль, порошки химической переработки, пигменты, моющие средства), сельском хозяйстве (мучная, табачная, хлопковая, древесная пыль), в быту (пары лаков и красок, ядохимикатов).

Рекомендуется использование при концентрациях вредных веществ в воздухе, в пределах 2 – 20 ПДК.