У вас вопросы?
У нас ответы:) SamZan.net

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА Исследование запылённости воздушной среды СОСТАВИТЕЛЬ- доц.html

Работа добавлена на сайт samzan.net:

Поможем написать учебную работу

Если у вас возникли сложности с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой - мы готовы помочь.

Предоплата всего

от 25%

Подписываем

договор

Выберите тип работы:

Скидка 25% при заказе до 29.12.2024

«Исследование запылённости воздушной среды»

СОСТАВИТЕЛЬ:

доц. Амбалов В.Б.

Владикавказ 2011г.

Цель работы: Ознакомление студентов с методикой отбора пылевых проб, определения количественного содержания пыли в воздухе и её гигиенической оценкой.

  1.   Краткие сведения о пыли и её воздействие на организм

Пыль - это мельчайшие твердые частицы естественного и искусственного происхождения, которые могут находиться во взвешенном состоянии в воздухе.

Источниками естественного образования пыли являются в основном постоянно действующие в природе процессы выветривания и эрозии. Что же касается искусственных источников пылеобразования, то к ним можно отнести такие производственные процессы, как бурение шпуров и скважин, погрузка и разгрузка сыпучих материалов, дробление и измельчение твёрдых материалов, работа с цементом, асбестом, гипсом, мукой, движение транспортных средств и т.д.

При вдыхании человеком запылённого воздуха, часть пыли оседает
в носовой полости, бронхах и в лёгких, а часть удаляется с выдыхаемым
воздухом. Оказывая крайне неблагоприятное воздействие на организм
человека, пыль агрессивно воздействует и на окружающую среду, а в
некоторых случаях повышает даже пожароопасность и взрывоопасность производства.

Как вредный производственный фактор пыль оказывает фиброгенное, аллергическое и токсическое действие на организм. Специфическое для пыли фиброгенное действие выражается в избирательном поражении тканей лёгких человека, причем наибольшей фиброгенной активностью обладают частицы пыли размерами менее 5,0 мкм - практически не задерживающейся в дыхательных путях. Степень вредного физиологического действия пыли зависит и от ее физико-химической природы.

Исследованиями установлено, что решающее значение в развитии фиброгенного процесса в лёгких имеет масса поступившей в организм человека пыли.

С целью уменьшения и исключения неблагоприятного воздействия пыли на человека и окружающую среду, допустимое содержание пыли в атмосфере производственных помещений и вентиляционных выбросах ограничивается. Критерием качества воздушной атмосферы является предельно допустимая концентрация (ПДК) загрязняющего вещества, определяемая количеством вещества, находящегося в 1 м3 воздуха, которое не оказывает вредного влияния на здоровье человека, постоянно его вдыхающего. В табл. 1 приведены значения ПДК для пылей некоторых веществ.

Таблица 1

Предельно допустимые концентрации пыли в воздухе рабочей зоны производственных помещений

№, п/п

Наименование вещества

Величина ПДК, мг/м3

1

2

3

1

Пыль, содержащая более 70% свободного кремнезема (SiCb).

1

2

Пыль, содержащая от 10% до 70% свободного кремнезема (SiO2).

2

3

Пыль асбестовая и смешанная, содержащая более 10% асбеста.

2

4

Пыль стеклянного и минерального волокна.

3

5

Пыль слюды.

2

6

Пыль цемента и минералов не содержащих свободного кремнезема (SiO2).

6

7

Пыль угольная, не содержащая свободного кремнезема (SiO2).

10

2. Методика отбора проб пыли и расчет запыленности воздуха

В настоящее время наибольшее распространение получили два метода определения содержания пыли в воздухе - гравиметрический (весовой) и счетный, причем основным признан гравиметрический. Указанный метод дает количественную характеристику исследуемого воздуха весом витающих в единице объема пылевых частиц.

К методам контроля запыленности воздуха предъявляются следующие основные требования:

  1.  максимальная    общая    погрешность    определения    не    должна
    превышать + 25%;
  2.  степень задержания пыли фильтром должна быть не менее 95% ;
  3.  отбор проб воздуха на содержание пыли должен производиться
    в  зоне  дыхания  человека  при  характерных  производственных
    условиях    с    учётом    основных    технологических    процессов,
    функционирования оборудования и источников выделения пыли ;
  4.  результаты определения концентрации пыли приводятся к нор
    мальным условиям (температура 0°С, барометрическое давление
    760 мм.рт.ст.).

Метод гравиметрического определения запылённости воздуха заключается в фильтрации измеренного объёма воздуха через специальный фильтр и взвешивания отложившейся на её поверхности пыли. При этом запылённость воздуха подсчитывается по формуле:

мг/м3                                          (1)

где  - весовая концентрация пыли, мг/м3

- масса фильтра до отбора пыли, мг.

 - масса фильтра после отбора пыли, мг.

- объем воздуха, протянутого через фильтр и приведенный к нормальным условиям, м3

т                         (2)

где    Т - температура анализируемого воздуха, °С

Р - барометрическое давление,   мм. рт. ст.

Vt - объем воздуха, протянутого через фильтр, при температуре Т и давлении Р, м3 .

                                   (3)

где   Q - объемная скорость протягивания воздуха через фильтр, л/мин.

t - время отбора пробы, мин.

Среди применяемых фильтров наибольшее распространение получили фильтры типа АФА, имеющие высокую степень осаждения (не менее 99,9%) твёрдых частиц из фильтруемого воздуха.

3. Стенд для имитации запылённости и определения концентрации пыли весовым способом

Лабораторная установка, общий вид которой представлен на рис. 1 и 2, позволяет создавать запылённую атмосферу в закрытом объёме и определять её концентрацию наиболее распространённым весовым способом.

Установка состоит (см. рис. 1) из пылевой камеры 1, служащей ёмкостью для имитации производственного помещения с запыленным воздухом и примыкающего к ней приборного отсека 6.

На передней стенке пылевой камеры расположены: отверстие 2 для взятия пробы воздуха, закрытое в нерабочем положении пробкой; ручка бункера-дозатора 4 для ввода в камеру порции пыли, величина которой регулируется; окошко 3, которое позволяет визуально определять наличие пыли в камере; ручка 5, для фиксации стенки камеры в закрытом положений.

В самой пылевой камере (см. рис. 2) расположены: быстросъемный бункер-дозатор 1, заправляемый перед проведением лабораторной работы порцией пыли; вентилятора 2, служащий для перемешивания пыли и создания запылённой атмосферы в камере; источник света 3, луч, которого через линзу направлен вдоль прозрачного окна.

На панели приборного отсека имеются: тумблеры включения (выключения) установки 4, вентилятора 6, электроаспиратора 5 и спаренные с ними сигнальные лампы 7; входные отверстия электроаспиратора 8; ротаметры 9, для фиксации объёмной скорости просасывания воздуха через фильтр и ручек 10, предназначенных для регулирования этой скорости.

В комплект установки входят также фильтры АФА, фильтродержатель (аллонж), воздухоподводящий шланг, барометр -анероид, аналитические весы, секундомер, сушильный шкаф и термометр.

4. Порядок выполнения работы

1. Подготовить фильтры АФА-ВП-10(20) к работе, для чего необходимо:

достать   пинцетом   из   пакета   предварительно   просушенный
фильтр и взвесить его на аналитических весах;

с помощью пинцета поместить взвешенный фильтр в защитные
кольцо, вставить и закрепить его в аллонже.

ОБЩИЙ ВИД ЛАБОРАТОРНОЙ УСТАНОВКИ

Рис. 1.

1 - пылевая камера; 2 — отверстие для взятия пробы воздуха; 3 — окошко; 4 - ручка бункера - дозатора; 5 - ручка фиксации стенки камеры; 6 -приборный отсек.

ПЫЛЕВАЯ КАМЕРА И ПРИБОРНЫЙ ОТСЕК УСТАНОВКИ

Рис. 2.

1 - бункер - дозатор; 2 - вентилятор; 3 - источник света; 4,5,6 -тумблеры включения установки, электроаспиратора и вентилятора соответственно; 7 - сигнальные лампы; 8 - входные отверстия аспиратора; 9 - ротаметры; 10 - ручки для регулирования объемной скорости.

  1.  Установить в камере бункер-дозатор 1 (рис. 2) с пылью, плотно
    закрыть переднюю стенку камеры и зафиксировать её защёлкой 5 (рис.1).
  2.  Вставить аллонж в воздухозаборное отверстие 2 (рис. 1) пылевой
    камеры и соединить его с помощью воздухоподводящего шланга к
    одному из входных отверстий 8 (рис. 2) электроаспиратора.
  3.  Включить тумблер 4 (рис. 2) и подать напряжение на стенд.
  4.  Тумблером 5 (рис. 2) включить на 1 - 2 мин. электроаспиратор и
    по ротаметру 9 (рис. 2), с помощью рукоятки 10 (рис. 2), установить
    объёмную скорость протягивания воздуха через фильтр равную 3 л/мин.
  5.  Выключить электроаспиратор.
  6.  Включить тумблером 6 (рис. 2) вентилятор,  поворотом ручки
    дозатора 5 (рис.  1) на
    I - 2 щелчка подать в камеру порцию пыли и
    визуально    наблюдая    через    окошко,    создать    в    камере    некоторую
    запылённость.
  7.  Включить электроаспиратор и секундомер.
  8.  По истечении 5 -  10 мин. отключить тумблерами 4,5,6 (рис. 2)
    стенд, разобрать аллонж, вынуть за выступы защитное кольцо фильтра,
    извлечь пинцетом фильтр и свернув его запылённой стороной во внутрь,
    взвесить на аналитических весах.

  1.  Снять показания с термометра и барометра.
  2.  Повторить опыт ещё не менее двух раз и внести полученные ре
    зультаты в протокол.
  3.  По формулам (1),(2) и (3) вычислить содержание пыли в камере,
    определить её среднее значение и сравнить с ПДК (состав пыли для
    выбора ПДК задаётся преподавателем).

Содержание отчёта

В отчёте должны быть отражены следующие вопросы:

  1.  Цель работы.
  2.  Краткие сведения о пыли и воздействии её на организм человека.
  3.  Методы отбора проб воздуха на пыль и порядок расчёта
    запылённости воздуха.
  4.  Протокол результатов, проведенных исследований.
  5.  Выводы. 


П Р О Т О К О Л

результатов проведенных исследований

№ опытов п/п

Масса чистого фильтра

m1, мг.

Объемная скорость протягивания воздуха через фильтр

Q, л/мин

Время отбора пробы t, мин

Объем воздуха протянутого через фильтр, м3

Масса запыленного фильтра

m2, мг.

Температура анализируемого воздуха

T,0C

Барометрическое давление

Р, мм.. рт. ст.

Весовая

концентрация пыли

n, мг/м3

Vt

V0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 Вывод:




1. традиционная семья
2. Приборы и принадлежности- Установка для измерения коэффициента теплопроводности воздуха
3. Николай Александрович
4. Анализ производственной и организационной структуры предприятия ЗАО Холодон
5. Межличностная теория психиатрии (ГССалливан)
6. Система национальных счетов (СНС) как макроэкономическая модель экономического оборота
7. Тема- Анализ диктанта по теме Местоимение урок русского языка в 6 классе Цель- провести работу над ошибка
8. ТЕМА 13 ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК
9. Вред куренья
10. Традиційна народна медицина гуцулів Рахівщини XIX початку XX ст
11. научного сознания
12. Особенности ценообразования на физкультурно-спортивные услуги
13. Всеобщая история искусств подготовлена Институтом теории и истории изобразительных искусств Академии худ
14. услуги по хранению
15. БАШКИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ДНЕВНИК ПРАКТИКИ вид пр
16. за преждевременного удаления второго временного моляра.
17. темах РАСЧЕТ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УСИЛИТЕЛЯ НА ТРАНЗИСТОРЕ КТ3107И Курсовая работ
18. рынок важнее чем завод стал основополагающим фактором успеха предпринимательства а следовательно марке
19. Проблеми адаптації і дезадаптації студентів до навчального процесу та феномен стресу
20. ГРАНД МИР Крым г.html