Порядок выполнения задания. 5.3.1. Выбрать вариант по таблице вариантов.

5.3.1. Выбрать вариант по таблице вариантов.

5.3.2. Ознакомиться с методикой.

5.3.3. Переписать форму таблицы 5.1 на чистый лист бумаги.

5.3.4. Используя данные варианта задания (таблица вариантов) заполнить графы 1...3 таблицы 5.1

5.3.5. Используя нормативно-техническую документацию (таблица 5. 2) заполнить графы 4...8 таблицы 5.1.

5.3.6. Сопоставить заданные по варианту (см. таблицу вариантов) концентрации веществ с предельно допустимыми (таблица 5.2) и сделать вывод о соответствии нормам содержания каждого из веществ в графах 9…11 (таблица 5.1), т. е. <ПДК , >ПДК , =ПДК , обозначая соответствие нормам знаком «+», а несоответствие знаком «—» (см. образец заполнения).

5.3.7. Выявить вещества, обладающие суммацией действия, обозначив их символом «С» перед названием вещества (таблица 5.3).

Если выявится несколько эффектов суммации, следует использовать цифровую индексацию С1 , С2 , С3 .

5.3.8. Выполнить необходимые расчеты по определению фактического эффекта суммации по формуле (5.1).

Сделать вывод о соответствии нормам фактических значений концентрации веществ, обладающих эффектом суммации, записью «Соответствует», «Не соответствует».

5.3.9. Оформить отчет и представить преподавателю.

 

Список использованных источников

 

1. Безопасность жизнедеятельности: Учебник для вузов/ С.В. Белов, А.В. Ильницкая, А.Ф. Козьяков и др.; Под общ. ред. С.В. Белова. 7-е изд., стер. —М.: Высш. шк., 2007. —616 с.: ил.

2. Справочник помощника санитарного врача и помощника эпидемиолога/ Никитин Д. П., Заиченко А. И., Рощин А.В. и др.; Под ред. Д. П. Никитина, А. И. Заиченко. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Медицина, 1990. — 512с.

3. ГОСТ 12.1.005-88. ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны.

 

 


Образец заполнения

 

Таблица 5.1 —Исходные данные и нормируемые значения содержания вредных веществ

 

№ варианта Вещество Концентрация вредного вещества, мг/м3 Класс опасности Особенности воздействия Соответствие нормам каждого из веществ в отдельности  
  Фактическая Предельно допустимая   В воздухе рабочей зоны   В воздухе населенных мест при времени воздействия  
  В воздухе рабочей зоны В воздухе населенного места  
Максимальная разовая; воздействие ≤30 мин Средне- суточная; воздействие >30 мин  
≤30 мин >30 мин  
 
Окись углерода 5,0 5,0 3,0 IV <ПДК (+) = ПДК (+) >ПДК (—)  

 

Провести анализ, выявить вещества, обладающие суммацией, выполнить необходимые расчеты и сделать вывод о соответствии нормам каждого из указанных веществ в отдельности и при их одновременном воздействии.

 

 


Таблица 5.2—Предельно допустимые концентрации вредных

веществ в воздухе (ПДК), мг/м3

Вещество ПДК, мг/м3 Класс опас- ности Особенности воздей- ствия
  В воздухе рабочей зоны В воздухе населенных мест
Максимально-разовая; воздействие ≤30 мин Среднесуточная; воздействие >30 мин
Азота диоксид 0,085 0,04 II О*
Азота оксид 0,6 0,06 III О
Азотная кислота 0,4 0,15 II ¾
Акролеин 0,2 0,03 0,03 III ¾
Алюминия оксид 0,2 0,04 IV Ф
Аммиак 0,2 0,04 IV ¾
Ацетон 0,35 0,35 IV ¾
Аэрозоль пятиоксида ванадия 0,1 ¾ 0,002 I ¾
Бензол 1,5 0,1 II К
Винилацетат 0,15 0,15 III ¾
Вольфрам ¾ 0,1 III Ф
Вольфрамовый ангидрид ¾ 0,15 III Ф
Гексан ¾ IV ¾
Дихлорэтан II ¾
Кремния диоксид 0,15 0,06 III Ф
Ксилол 0,2 0,2 III ¾
Метанол 0,5 III ¾
Озон 0,1 0,16 0,03 I О
Полипропилен III ¾
Ртуть 0,005 ¾ 0,0003 I ¾
Серная кислота 0,3 0,1 II ¾
Сернистый ангидрид 0,5 0,05 III ¾
Сода кальцинированная ¾ ¾ III ¾
Соляная кислота ¾ ¾ II ¾
Толуол 0,6 0,6 III ¾
Углерода оксид IV Ф
Фенол 0,3 0,01 0,003 II ¾
Формальдегид 0,5 0,035 0,003 II О, А
Хлор 0,1 0,03 II О
Хрома оксид ¾ ¾ III А
Хрома трехоксид 0,01 0,0015 0,0015 I К, А
Цементная пыль ¾ ¾ IV Ф
Этилендиамин 0,001 0,001 III ¾
Этанол IV ¾

 

Примечание. О — вещества с остронаправленным действием, за содер­жанием которых в воздухе требуется автоматический контроль; А — вещества, способные вызвать аллергические заболевания в производственных условиях; К — канцерогены; Ф — аэрозоли преимущественно фиброгенного действия.


 

Таблица 5.3— Перечень веществ, обладающих эффектом суммации, представленных в таблице вариантов

№ п/п Вещества, обладающие эффектом суммации № п/п Вещества, обладающие эффектом суммации
Ацетон, акролеин, фталевый ангидрид; Оксид углерода, диоксид азота, формальдегид, гексан;
Ацетон и фенол; Пропионовая кислота и пропионовый альдегид;
Ацетон и ацетофенол; Сернистый ангидрид и аэрозоль серной кислоты;
Ацетон, фурфурол, формальдегид, фенол; Сернистый ангидрид и никель металлический;
Формальдегид, винилацетат; Сернистый ангидрид и сероводород;
Аэрозоли пятиоксида ванадия и оксида марганца; Сернистый ангидрид и диоксид азота;
Аэрозоли пятиоксида ванадия и сернистый ангидрид; Сернистый ангидрид, оксид углерода, фенол и пыль конверторного производства;
Аэрозоли пятиоксида ванадия и трехоксида хрома; Сернистый ангидрид, оксид углерода и диоксид азота;
Бензол и ацетофенол; Сернистый ангидрид и фенол;
Валериановая, капроновая и масляная кислоты; Сернистый ангидрид и фтористый водород;
Вольфрамовый и сернистый ангидриды; Серный и сернистый ангидриды, аммиак и оксид азота;
Гексахлоран и фазолон; Сероводород и фенол;
2,3-дихлор-1,4-нафтахинон; Сильные минеральные кислоты (серная, хлористоводородная и азотная);
1,2-дихлорпропан, 1,2,3 - трихлорпропан и тетрахлорэтилен; Углерода оксид и пыль цементного производства;
Изопропилбензол и гидроперекись изопропилбензола; Уксусная кислота и уксусный ангидрид;
Изобутенилкарбинол и диметилвинилкарбинол; Фенол и ацетофенол;
Метилдигидропиран и метилентетрагидропиран; Фурфурол, метанол и этанол;
Мышьяковидный ангидрид и свинца ацетат; Циклогексан и бензол;
Мышьяковистый ангидрид и германий; Этилен, пропилен, бутилен и амилен.
Озон, диоксид азота и формальдегид;

 

 


Варианты заданий

к практическим занятиям на тему: «Вредные вещества, воздействие и нормирование»

Вариант определяется по первой букве фамилии студента и последней цифре его учебного шифра. Для студентов с фамилиями, начинающимися с букв: А … З — варианты заданий соответственно № 0110; И … П — варианты заданий соответственно № 1120; Р … Я — варианты заданий соответственно № 2130.

 

№ вари-анта Вещество Фактическая концентрация, мг/м3 № вари-анта Вещество Фактическая концентрация мг/м3 № вари-анта Вещество Фактическая концентрация, мг/м3  
 
Фенол Азота оксид Углерода оксид 0,001 0,1 Озон Метанол Ксилол 0,01 0,2 0,5 Азота оксид Углерода оксид Озон 0,01  
Вольфрам Полипропилен Сернистый ангидрид 0,5 Азота диоксид Формальдегид Толуол 0,5 0,01 0,5 Серная кислота Соляная кислота Сернистый ангидрид 0,05 0,5  
Аммиак Ацетон Бензол 0,01 0,05 Акролеин Дихлорэтан Озон 0,01 0,01 Аммиак Азота диоксид Вольфрамовый ангидрид 0,5    
Озон Дихлорэтан Фенол 0,001 0,5 Углерода оксид Формальдегид Вольфрам 0,02  
Хрома оксид Озон Сернистый ангидрид 0,2 0,001  
Акролеин Дихлорэтан Хлор 0,01 0,02 Азота диоксид Аммиак Хрома оксид 0,04 0,5 0,2 Сернистый ангидрид Озон Серная кислота 0,001  
Диоксид углерода Сернистый ангидрид Хрома оксид 0,03 0,1 Сернистый ангидрид Ртуть Акролеин 0,5 0,001 0,01 Дихлорэтан Сода кальцинированная Ртуть   0,001  

 


 

 
Ацетон Углерода оксид Кремния диоксид 0,2 0,2 Акролеин Дихлорэтан Хлор 0,01 0,01 Ацетон Фенол Формальдегид 0,3 0,005 0,02  
Фенол Формальдегид Толуол 0,003 0,02 0,5 Хрома трехоксид Ксилол Ацетон 0,1 0,3 Полипропилен Толуол Винилацетат 0,07 0,15  
Азота оксид Алюминия оксид Фенол 0,1 0,01 Углерода оксид Этилендиамин Аммиак 0,1 0,1 Метанол Этанол Цементная пыль 0,3  
Бензол Формальдегид Винилацетат 0,05 0,01 0,1 Азота диоксид Ацетофенол Бензол 0,05 Углерода оксид Ртуть Ксилол 0,001 0,5  
Азотная кислота Толуол Винилацетат 0,5 0,6 0,15 Серная кислота Азотная кислота Кремния диоксид 0,5 0,5 0,2 Углерода оксид Азота оксид Формальдегид 0,02  
Углерода оксид Алюминия оксид Гексан 0,01 Фенол Ацетон Озон 0,01 0,2 0,001 Акролеин Дихлорэтан Озон 0,01 0,02  
Азота диоксид Ацетон Бензол 0,5 0,2 0,05 Аммиак Азота оксид Вольфрам 0,001 0,1 Аэрозоль пятиоксида ванадия Хрома трехоксид Хлор   0,1 0,1 0,02  
Фенол Углерода оксид Винилацетат 0,01 0,1 Алюминия оксид Углерода оксид Фенол 0,01  
Углерода оксид Азота оксид Озон 0,1  

 


 

 
Сернистый ангидрид Серная кислота Вольфрамовый ангидрид 0,5 0,05   Азотная кислота Серная кислота Ацетон 0,5 0,5 Аммиак Азота диоксид Хрома оксид 0,02 0,2  
Кремния диоксид Фенол Озон 0,2 0,001 0,001 Ксилол Ртуть Гексан 0,5 0,0005 0,01  
Хрома оксид Азота оксид Аммиак 0,2 0,05 0,5  
Азота оксид Алюминия оксид Формальдегид 0,1 0,02 Ацетон Озон Фенол 0,15 0,05 0,02 Озон Азота диоксид Углерода оксид 0,05  
Винилацетат Бензол Фенол 0,1 0,05 0,005 Кремния диоксид Этилендиамин Аммиак   0,15 0,9 0,05 Хлор Хрома трехоксид Аэрозоль пятиоксида ванадия 0,02 0,09   0,05  
Аммиак Азота оксид Углерода оксид 0,05 0,1 Акролеин Дихлорэтан Озон 0,01 0,01 Аммиак Азота диоксид Хрома оксид 0,4 0,5 0,18  
Фенол Вольфрам Алюминия оксид 0,005 Углерода оксид Вольфрам Ацетон 0,02 Соляная кислота Серная кислота Сернистый ангидрид 0,04 0,4  

 


РАСЧЕТ ОБЩЕГО ОСВЕЩЕНИЯ

 

Основные положения

 

В настоящее время 90% информации человек получает с помощью органов зрения. Нерациональное освещение на рабочем месте в цехе, лаборатории, помещении ВЦ, офисе, дома при чтении и работе за компьютером, приводит к повышенной утомляемости, снижению работоспособности, перенапряжению органов зрения и снижению его остроты.

Рациональное освещение должно быть спроектировано в соответствии с нормами, приведенными в СНиП 23-05-95, СанПиН 2.2.2./2.4.1340-03, СанПиН 2.2.1./2.1.1.1278-03, а также рекомендациями, изложенными в литературе [1...4].

 

Методика расчета

 

Определяют разряд и подразряд зрительной работы, а также нормируемую величину минимальной освещенности на рабочем месте для газоразрядных - люминесцентных ламп (ЛЛ), которые приняты во всех вариантах в качестве источника света, с помощью таблицы 6.1, учитывая заданные по варианту характеристики зрительной работы (наименьший размер объекта различения, характеристика фона и контраст объекта различения с фоном) [4].

Для обеспечения работоспособности ЛЛ располагают в светильниках с металлической экранирующей решеткой и непрозрачными боковинами, с отраженным и рассеянным светораспределением.

Число светильников с ЛЛ определяют по формуле:

 

,     (6.1)

 

где N – количество светильников;

S – площадь помещения, м2 ;

M – расстояние между параллельными рядами, м ;

L – расстояние между центрами светильников, м.

 

Для достижения равномерной горизонтальной освещенности светильники с ЛЛ рекомендуется располагать сплошными рядами параллельными стенам с окнами или длинным сторонам помещения. Расстояние между центрами светильников в ряду, с учетом рекомендаций, определяют по следующей формуле [1...4]

 

lcв ≤ L ≤ Нр , (6.2)

 

где Hp – высота подвеса светильника с ЛЛ, м

(в расчетах Нр = Н; Н – высота помещения в м);

lcв – длина светильника с ЛЛ, м

(в расчетах для определения lcв используем максимальную длину ЛЛ 1515 мм, которую увеличиваем на 20 %, поэтому lcв = 1,2∙1515 = 1818 мм ≈ ≈ 1,8 м).

 

Таблица 6.1 – Нормы проектирования искусственного освещения

(фрагмент)

 

Характеристика зрительной работы Наименьший размер объекта различения, мм Разряд зрительной работы Подразряд зрительной работы Контраст объекта с фоном Характеристика фона Освещенность, лк
Комбинированное освещение Общее освещение
Наивысшей точности Менее 0,15 Ι а Малый Темный
б Малый Средний
Средний Темный
в Малый Светлый
Средний Средний
Большой Темный
г Средний Светлый
Большой Светлый
Большой Средний
Очень высокой точности 0.15 - 0.3 Ι Ι а Малый Темный
б Малый Средний
Средний Темный
в Малый Светлый
Средний Средний
Большой Темный
г Средний Светлый
Большой Светлый
Большой Средний
Высокой точности 0.3 - 0.5 Ι Ι Ι а Малый Темный
б Малый Средний
Средний Темный
в Малый Светлый
Средний Средний
Большой Темный
г Средний Светлый
Большой Светлый
Большой Средний

 


Подставим lcв в формулу (6.1) и получим:

 

1,8 ≤ L ≤ Hp ,   (6.3)

 

В соответствии с рекомендациями, расстояние между параллельными рядами определяют по формуле:

 

М ≥ 0,6 ∙ Hp ,   (6.4)

 

Оптимальное значение М = 2 ... 3 м.

Для равномерного распределения светильников необходимо определить количество светильников в одном ряду и количество рядов по формулам:

 

,     (6.5)

 

где m – количество светильников в одном ряду;

А – длина помещения, м.

 

,   (6.6)

 

где k – количество рядов.

 

После этого уточняем число светильников с ЛЛ по формуле:

 

N′ = m ∙ k , (6.7)

 

Для расчета общего освещения используют метод коэффициента использования светового потока, учитывающий световой поток, отраженный от потолка и стен.

Световой поток светильника с ЛЛ определяют по формуле:

 

,     (6.8)

 

где Фл.расч – расчетный световой поток, лм;

Ен – нормированная минимальная освещенность, лк;

Z – коэффициент минимальной освещенности, равный отношению Еср / Емин , значения для ЛЛ – Z = 1,1;

K – коэффициент запаса;

η – коэффициент использования светового потока ламп, (η зависит от КПД и кривой распределения силы света светильника, коэффициента отражения потока ρп и ρс , высоты подвеса светильников над рабочей поверхностью Нр и показателя помещения i ).

Значение коэффициента использования светового потока определяют по таблице 6.2.

 

Таблица 6.2 – Значения коэффициента использования светового потока

 

Показатель помещения
Коэффициент использования светового потока, h 0,28 – 0,46 0,34 – 0,57 0,37 – 0,62 0,39 – 0,65 0,40 – 0,66

 

Показатель помещения определяют по формуле:

 

,   (6.9)

 

где i – показатель помещения;

А и В – соответственно длина и ширина помещения, м;

Нр – высота подвеса светильников над рабочей поверхностью, м.

 

Значения коэффициента запаса зависят от характеристики помещения: для помещений с большим выделением пыли – К = 2, со средним – К = 1,8 , с малым – К = 1,5.

По полученному значению светового потока, с помощью таблицы 6.3, подбирают лампы, учитывая, что в светильнике с ЛЛ может быть 2 или 4 лампы. В этом случае световой поток группы ЛЛ необходимо уменьшить в два или четыре раза соответственно.

 

Таблица 6.3 – Характеристики люминесцентных ламп

 

Тип и мощность, Вт Длина, мм Световой поток, лм Тип и мощность, Вт Длина, мм Световой поток, лм
ЛДЦ 20 ЛД 40
ЛД 20 ЛХБ 40
ЛХБ 20 ЛБ 40
ЛБ 20 ЛДЦ 65
ЛДЦ 30 ЛДЦ 80
ЛД 30 ЛД 65
ЛХБ 30 ЛД 80
ЛБ 30 ЛБ 80

 

Световой поток выбранной лампы должен соответствовать соотношению:

 

,   (6.10)

 

где Фл.расч – расчетный световой поток, лм;

Фл.табл – световой поток , определенный по таблице 6.3, лм.

 

Если соотношение по формуле (6.6) не выполняется, то количество светильников уточняется по формуле:

 

,     (6.11)

 

Мощность, потребляемая осветительной установкой, определяется по формуле:

 

,   (6.12)

 

где p – потребляемая мощность, Вт;

n – количество ламп в светильнике.

 

Если количество светильников уточняется по формуле (6.11), то для определения количества светильников используется формула (6.13):

 

,   (6.13)