Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
работа №2 текст.doc
Скачиваний:
3
Добавлен:
16.04.2019
Размер:
456.19 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.