МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ УКРАИНЫ
Донецкий государственный университет
экономики и торговли им. М.Туган-Барановского
Кафедра холодильной и торговой техники
В.В.Осокин
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
к выполнению лабораторных работ по курсу "Основы охраны труда"
для студентов всех специальностей и форм обучения
Донецк – 2004
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ УКРАИНЫ
Донецкий государственный университет
экономики и торговли им. М.Туган-Барановского
Кафедра холодильной и торговой техники
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
к выполнению лабораторных работ по курсу "Основы охраны труда"
для студентов всех специальностей и форм обучения
Утверждено на заседании кафедры
холодильной и торговой техники
Протокол № 3 от 13.09.2004г.
Одобрено учебно-методическим
советом университета
Протокол № ____ от _____________
Донецк – 2004
ББК 65.247 Я73
О - 75
УДК 331.45 (076.5)
Рецензенты:
доц., к.т.н. Красновский И.Н.,
доц., к.т.н. Кудрин А.Б.
Осокин В.В.
О-75 Основы охраны труда: Методические рекомендации к выполнению лабораторных работ для студентов всех специальностей и форм обучения. /В.В. Осокин. – Донецк: ДонГУЭТ, 2004. – 31 с.
Данные методические рекомендации определяют теоретические основы, приборное обеспечение и порядок выполнения лабораторных работ по разделу «Производственная санитария» учебной дисциплины «Основы охраны труда». Согласно типовой программе, предусмотрено выполнение следующих лабораторных работ: «Измерение концентрации вредных веществ в воздухе», «Измерение метеорологических условий в рабочей зоне», «Оценка интенсивности тепловых излучений и эффективности защитных средств».
Методические рекомендации предназначены для студентов всех специальностей и форм обучения.
ББК 65.247 Я73
ã Осокин В.В., 2004
ã Донецкий государственный
университет экономики и торговли
им. М.Туган-Барановского, 2004
ИЗМЕРЕНИЕ КОНЦЕНТРАЦИИ
ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ В ВОЗДУХЕ
Цель работы - изучить приборы и правила измерения ими концентрации вредных веществ в воздухе.
В результате выполнения лабораторной работы студент должен:
знать устройство и принцип действия приборов для определения состава воздуха;
уметь производить измерения концентрации вредных веществ в воздухе.
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Чистый атмосферный воздух, свободный от влаги, содержит (по объему) 20,96% кислорода, 0,04% углекислоты, около 79,0% других компонентов, к числу которых относятся азот, незначительное количество водорода и разных редких газов. При выполнении некоторых технологических процессов могут изменяться химический состав и физико-химические свойства атмосферного воздуха, что проявляется в уменьшении в нем кислорода, повышении содержания вредных веществ.
Согласно ДСТУ 2293-99, вредным называется вещество, которое, контактируя с организмом человека, может вызвать заболевания или отклонения в состоянии здоровья как во время воздействия вещества, так и в дальнейший период жизни настоящего и последующего поколений.
По характеру действия на организм человека вредные вещества подразделяются на пять групп:
раздражающие - оказывают раздражающее действие на слизистые оболочки глаз и дыхательных путей (аммиак, хлор, хлороводород и др.);
удушающие - вызывают нарушение газообмена в организме (углекислый газ, азот, оксид углерода и др.);
летучие наркотики и им подобные - оказывают наркотическое действие на организм без серьезных повреждений внутренних органов (ацетилен, предельные углеводороды, хладоны, эфиры и др.);
соматические яды - вызывают органические поражения внутренних органов, кровеносной и нервной систем (бензин, метиловый спирт, мышьяк, нафталин и др.);
пыль - токсическая, вызывающая фиброзы (асбест, кремний и др.), и нетоксическая, но раздражающая кожу, слизистые поверхности (мука, сахар и др).
Вредные вещества по степени воздействия на организм человека подразделяются на четыре класса опасности: I - чрезвычайно опасные; II - высокоопасные; III - умеренно опасные; IV - малоопасные.
В соответствии с ДСТУ 2293-99, предельно допустимое значение вредного (производственного) фактора – это предельное значение величины вредного производственного фактора, воздействие которого на человека при ежедневной регламентированной продолжительности не приводит к снижению трудоспособности и заболеванию в период трудовой деятельности и в последующий период жизни, а также не оказывает неблагоприятного влияния на здоровье потомства.
Для исключения профессиональных отравлений и заболеваний в нашей стране утверждены (ГОСТ 12.1.005-88) предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны.
ПДК некоторых веществ с указанием их агрегатного состояния (а -аэрозоли, п - пары и (или) газы, "+" – опасно при проникновении в организм через кожу ) приведены в табл. I по данным ГОСТ 21.1.005-88.
Таблица 1
Вещество | Величина ПДК, мг/м3 | Класс опасности | Агрегатное состояние |
Акролеин | 0,2 | п | |
Аммиак | п | ||
Ацетон | п | ||
Кислота серная | п | ||
Кислота соляная | п | ||
Нафталин | п | ||
Оксид углерода | п | ||
Сода кальцинированная | 2+ | а | |
Уксусная кислота | п | ||
Пыль растительного и животного происхождении с примесью диоксида кремния: более 10% (лубяная, хлопковая, хлопчатобумажная); | а | ||
от 2 до 10%; | а | ||
менее 2% (мучная, древесная и др.) | а |
При одновременном содержании в воздухе рабочей зоны нескольких вредных веществ однонаправленного действия сумма отношений фактических концентраций (С1, С2,...Сn) каждого из них в воздухе рабочей зоны к их ПДК (ПДК1, ПДК2,...ПДКn) не должна превышать единицы:
Изменение состава и свойств воздуха может вызвать заболевания или отклонения в состоянии здоровья человека. В связи с этим необходимо контролировать состав и степень запыленности воздуха в производственных помещениях.
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ
ИЗМЕРЕНИЕ КОНЦЕНТРАЦИИ ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ ИНДИКАТОРНЫМИ ТРУБКАМИ
2.1.1. Общие сведения об аппарате и методике измерений
Концентрацию вредных веществ в воздухе можно определить индикаторными трубками согласно ГОСТ 12.1.014-84 "ССБТ. Воздух рабочей зоны. Метод измерения концентрации вредных веществ индикаторными трубками".
Измерение концентраций вредных веществ в воздухе рабочей зоны проводят при следующих параметрах:
барометрическое давление - от 90 до 104 кПа (680...780 мм рт.ст);
относительная влажность - 30... 80%;
температура - от 288 до 303 К.
Сущность метода заключается в изменении окраски индикаторного порошка в результате реакции с вредным веществом (газом или паром) в анализируемом воздухе, просасываемом через трубку. Измерение концентрации вредного вещества производится по длине изменившего первоначальную окраску слоя индикаторного порошка в трубке (линейно-колористическая индикаторная трубка) или по интенсивности изменения его окраски (колометрическая индикаторная трубка). Концентрацию вредного вещества в воздухе рабочей зоны измеряют в мг/м3. Однако в обращении имеются индикаторные трубки для измерения концентрации различных газов в процентах. Характеристики некоторых выпускаемых индикаторных порошков для снаряжения индикаторных трубок приведены в таблице 2.
Таблица 2
Определяемый газ (пар) | Просасываемый объем, см3 | Диапазон показаний мг/м3 | Общее время просасы-вания, с | Газы (пары), улавливаемые фильтрующим патроном | Газы (пары), мешающие определению |
Азота оксиды | 0…50 | - | Галогены (хлор, йод, бром), озон в концентрациях, превышающих предельно допустимые в 10 и более раз | ||
Аммиак | 0…30 | - | Кислоты, щелочи и амины | ||
Ангидрид сернистый | 0…30 0…120 | Сероводород, аммиак, диоксид азота, туман серной кислоты, вода |
Продолжение таблицы 2.
Определяемый газ (пар) | Просасываемый объем, см3 | Диапазон показаний мг/м3 | Общее время просасы-вания, с | Газы (пары), улавливаемые фильтрующим патроном | Газы (пары), мешающие определению |
Ацетилен | 0…1400 | Сероводород, фосфористый водород, ацетон, аммиак, вода, кремнистый водород | |||
Сероводород | 0…30 0…200 | - | Меркаптаны | ||
Углерода оксид | 0…120 | Ацетилен, этилен, бензин, бензол и его гомологи, спирты, ацетон, соединения серы, хлор, оксиды азота, дихлорэтан, сероуглерод | Карбонилы металлов |
Для просасывания воздуха через индикаторные трубки используется воздухозаборное устройство - насос, сильфон и т.п.
На практике измерение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны производят, например, химическими газоопредилителями типа ГХ. Химический газоопределитель представляет собой портативный прибор ручного действия и состоит из аспиратора и индикаторных трубок.
Аспиратор (рис.1) представляет собой сильфонный насос ручного действия, работающий на всасывание воздуха через мундштук 2 на корпусе 1 за счет разжатия пружинами 3 предварительно сжатого резинового сильфона 4 и на выброс воздуха из него через клапан 6 при последующем сжатии меха. За полный ход меха, ограничиваемый при разжатии сильфона натяжением цепочек 7, которые с помощью рычага 5 открывают клапан 6, прокачивается объем воздуха 100 мл.
На каждый анализируемый газ к прибору прилагается свой комплект индикаторных трубок. На трубках краской нанесены кольца для регистрации концентрации газа и стрелка, указывающая направление движения в них исследуемого воздуха. Цвет краски, принятый для маркировки индикаторных трубок, совпадает с цветом продуктов реакции, образующихся при взаимодействии анализируемого газа с наполнителем.
Перед началом измерений необходимо проверить степень герметичности аспиратора путем кратковременной выдержки сжатого до упора аспиратора со вставленной в гнездо мундштука невскрытой индикаторной трубкой. Аспиратор считается герметичным, если по истечении 5 минут высота сжатого сильфона визуально не изменится.
На точность анализа влияет продолжительность прокачивания воздуха, поэтому необходимо проверить также время раскрытия самого меха без трубки, которое не должно превышать 1-2 секунды.
Рис.1 - Аспиратор
Перед производством анализа воздуха на тот или иной газ вскрывают соответствующую индикаторную трубку путем отламывания оттянутых ее концов в проушине аспиратора. Согласно ГОСТ 12.1.014-84, измерение следует начинать не позднее 1 мин после разгерметизации трубки. Трубку плотно вставляют в мундштук таким образом, чтобы стрелка показывала направление к аспиратору, затем сжимают сильфон аспиратора рукой до упора и отпускают его. Если изменение окраски реактивного порошка индикаторной трубки при измерении концентрации ядовитых газов достигло или превысило первое деление, то анализ на этом следует прекратить и выйти из помещения, так как концентрация любого из определяемых газов превышает предельно допустимые нормы. Если окраска порошка после одного хода меха не изменилась или изменилась, но не достигла первого деления, то делают еще девять прокачивания с интервалами 3 секунды. Трубку вынимают из мундштука аспиратора и прикладывают к шкале на коробке с индикаторными трубками так, чтобы кольца трубки совпадали с делениями шкалы, а начало скрашенного столбика порошка совпадало с нулевым делением ее. По длине слоя порошка в трубке, изменившего окраску, определяют на шкале концентрацию исследуемого газа.
Результат измерения концентрации вредного вещества необходимо привести к нормальным условиям (Сн): температура 293 К, атмосферное давление 101,3 кПа (760 мм рт.ст.), относительная влажность воздуха 60%.
Концентрацию (Сн) при нормальных условиях в мг/м3 вычисляют по формуле:
где - результат измерения концентрации вредного вещества (мг/м3) при температуре окружающего воздуха t °С, относительной влажности его j % и атмосферном давлении р кПа;
Кв - коэффициент, учитывающий влияние температуры и влажности окружающего воздуха на показания индикаторных трубок: нормируется в виде графика или таблицы.
Относительная погрешность измерения (d) не должна превышать ±35% в диапазоне от 0,5 до 2,0 предельно допустимых концентраций (ПДК) и ±25% для концентраций выше 2,0 ПДК при установленных стандартом барометрическом давлении, относительной влажности и температуре воздуха. В диапазоне от 0,5 до 1,0 ПДК допускается увеличение погрешности до 60%.
Результат измерения необходимо представить в виде: (Сн±D) мг/м3 при доверительной вероятности 0,95.
Величину абсолютной погрешности (Δ) вычисляют по формуле
2.1.2. Проведение измерений
Студентам необходимо измерить индикаторными трубками значения концентрации кислорода в атмосферном воздухе учебной лаборатории, сернистого газа в непосредственной близости от вспыхивающей головки спички, углекислого газа в раструбе специального баллона с частично открытым вентилем. Измерения следует выполнять под руководством преподавателя в соответствий с изложенной выше методикой. Концентрацию кислорода определяют в установленном преподавателем месте лаборатории на высоте от уровня пола до 2 м. Концентрацию сернистого газа студенты должны измерять группами по 2 человека: один зажигает спички, другой, располагая открытая конец индикаторной трубки в месте вспышки, приводит в действие в тот же момент времени аспиратор. Содержание углекислого газа определяет каждый студент в раструбе специального баллона, открывая на 3...5с его вентиль не более чем на 1/4 оборота.
Результаты всех измерений необходимо представить в отчете.