Автор работы: Пользователь скрыл имя, 09 Мая 2012 в 09:03, лабораторная работа
Под влиянием пыли могут развиваться как специфические, так и неспецифические заболевания. Специфические заболевания проявляются в виде пневмокониозов – фиброза (воспаления) легочной ткани. Пневмокониозы классифицируют следующим образом: силикоз – возникает под действием пыли диоксида кремния; силикатоз – возникает при вдыхании солей кремниевой кислоты; металлокониоз; карбокониоз (антрокоз – угольная пыль); пневмокониоз от смешанной пыли, от органической пыли. Неспецифическими заболеваниями можно назвать пневмонии, туберкулез и рак легких, бронхиты, коньюктивиты, поражения кожи – экземы, дерматиты и др.
Лабораторная работа “Запыленность воздуха”
ЦЕЛЬ РАБОТЫ
Ознакомление
с методами исследования запыленности
производственной среды при анализе
санитарно-гигиенических
Краткие
теоретические сведения
Производственная пыль - одна из наиболее распространенных производственных вредностей, может вызвать пылевые заболевания – пневмокониозы, занимающие первые места среди профессиональных заболеваний.
Производственной пылью называют дисперсную систему, состоящую из мельчайших твердых частиц, находящихся в воздухе во взвешенном состоянии. В соответствии с ГОСТ 12.0.003-74 ССБТ «Опасные и вредные производственные факторы» пыль по действию на организм относится к группе физически вредных производственных факторов.
Классифицируют производственную пыль по следующим признакам: происхождению, способу образования и дисперсности.
При оценке влияния пыли на организм человека значение имеет форма частиц, их твердость, острота, волокнистость, дисперсность, химический состав. Форма пылинок влияет на их поведение в воздухе и оказывает различное воздействие на ткани организма.
Токсическое воздействие пыли зависит от химической природы и ее концентрации в воздухе рабочей зоны. При этом химический состав пыли зависит от вида и состава, способа и технологии обработки материала.
Под влиянием
пыли могут развиваться как
Пыль оказывает вредное влияние не только на организм человека, но и является причиной пожаров, взрывов, преждевременного износа оборудования.
Нормирование содержания пыли в воздухе рабочей зоны осуществляет ГОСТ ССБТ 12.1.005-88 «Воздух рабочей зоны. Общие требования безопасности».
Основой гигиенического нормирования химических веществ и пыли в воздухе рабочей зоны является предельно допустимая концентрация вещества в воздухе рабочей зоны ПДКр.з. ПДК вредных веществ в воздухе рабочей зоны – это концентрация, которая при ежедневной 8-часовой (кроме выходных дней) работе или другой продолжительности (но не более 40 часов в неделю) в течение всего рабочего стажа не вызывает заболеваний или отклонений в состоянии здоровья.
Путями снижения запыленности воздуха на производстве являются:
1.
Совершенствование
2.
Автоматизация и механизация
процессов, сопровождающихся
3. Герметизация или изоляция пылящего оборудования.
4.
Применение механической
Определение степени запыленности воздуха осуществляется различными методами, которые подразделяются на две группы: с выделением дисперсной фазы (весовой и счетный) и без ее выделения (оптический, радиационный, фотоэлектрический и др.).
Методы первой группы применяются для измерения концентрации пыли в воздухе производственных помещений, в трубопроводах аспирационных систем и газоходах
Методы второй группы используются в основном при измерении концентрации пыли, содержащихся в атмосферных выбросах промышленных предприятий.
В
данной работе концентрация пыли определяется
с помощью весового метода, который основан
на протягивании запыленного воздуха
через фильтр. Зная массу фильтра до и
после отбора пробы, а также количество
протянутого воздуха можно определить
содержание пыли в единице объема воздуха
(мг/м3).
Экспериментальная установка
Общий
вид экспериментальной
Для отбора пробы запыленный воздух нужно пропустить через фильтр, закрепленный в аллонже. В зависимости от вида фильтра аллонжи изготавливаются из металла, пластмассы и стекла. Используемые фильтры АФМ-В-18 (АФМ-В-10) – аналитические фильтры аэровольные, где В - весовой метод; 10 и 18 - фильтрующая поверхность в см2. Фильтр АФМ состоит из фильтрующего элемента, представляющего собой слой равномерно уложенных ультратонких волокон из полимеров на марлевой прокладке или без нее. Побудителем движения воздуха является аспиратор, который включается в сеть переменного тока частотой 50 Гц и напряжением 220 В, число одновременно отобранных проб – 4, из которых 2 отбираются со скоростью прохождения от 1 до 20 л/мин; а две пробы со скоростью прохождения воздуха от 0,1 до 1,0 л/мин.
Необходимая
скорость прохождения воздуха
Отсчет скорости прохождения воздуха производится по шкалам, по верхнему краю поплавка.
Обработка результатов измерений.
Для определения концентрации пыли в воздухе необходимо определить объем воздуха, протянутый через фильтр, и приведенный к нормальным условиям, т.е. к объему который бы он занимал при температуре 00С и давлении 760 мм.рт.ст.
Определение объема воздуха, приведенного к нормальным условиям, производится по формуле:
где Vo – объем воздуха приведенный к н.у., м3;
Vt – объем воздуха протянутый через фильтр при температуре t0С и давлении Р, (Vt равен произведению расхода воздуха через ротаметр, л/мин, на время протягивания воздуха, мин), л;
P – барометрическое давление в момент отбора пробы (мм.рт.ст.);
t – температура во время опыта, оС.
Определение концентрации пыли, по результатам замеров, производится по формуле:
где К – весовая концентрация пыли, мг/м3;
q1 – вес фильтра до опыта, мг;
q2 – вес фильтра после опыта, мг;
Vo – объем воздуха приведенный к н.у., м3.
Результаты расчетов записываются в таблицу.
Таблица
№ опыта | ||||
Температура воздуха в помещении, 0С | ||||
Барометрическое давление, мм.рт.ст. | ||||
Вес фильтра, мг | до отбора пробы | |||
после отбора пробы | ||||
Расход воздуха через ротаметр, л/мин | ||||
Время замера, мин | ||||
Объем
воздуха протянутого через |
||||
Объем воздуха приведенного к н.у., м3 | ||||
Концентрация пыли в воздуха, мг/м3 | ||||
Предельно допустимая концентрация пыли, мг/м3 |
После
расчета концентрации пыли в воздухе
произвести гигиеническую оценку запыленности
воздушной среды путем