Главная страница
Навигация по странице:

  • Цель исследования

  • Функциональные схемы приборов, используемых в работе

  • Исходные данные :Вариант № 5Расчетные формулы

  • Результаты измерений и вычислений

  • Нижняя граница диметров, d

  • БЖД Лабораторная работа №7, вариант №3. Лабораторная работа №7, вариант №3. Отчет защищен с оценкой преподаватель доц., канд техн наук


    Скачать 69.02 Kb.
    НазваниеОтчет защищен с оценкой преподаватель доц., канд техн наук
    АнкорБЖД Лабораторная работа №7, вариант №3
    Дата05.12.2021
    Размер69.02 Kb.
    Формат файлаdocx
    Имя файлаЛабораторная работа №7, вариант №3.docx
    ТипОтчет
    #292770

    ГУАП

    КАФЕДРА № 6

    ОТЧЕТ
    ЗАЩИЩЕН С ОЦЕНКОЙ

    ПРЕПОДАВАТЕЛЬ

    доц., канд. техн. наук










    Колобашкина Т.В

    должность, уч. степень, звание




    подпись, дата




    инициалы, фамилия



    ОТЧЕТ О ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №2

    ИССЛЕДОВАНИЕ ЗАПЫЛЕННОСТИ ВОЗДУХА
    В ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ


    по курсу: БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ







    РАБОТУ ВЫПОЛНИЛ(И)

    СТУДЕНТ ГР. №

    9132К










    Окко А. Г.

    Подпись,дата Инициалы,фамилия

    Санкт-Петербург 2021

    Цель исследования

    Ознакомление с вредным воздействием аэрозольного загрязнения воздушной̆ среды на организм человека, с влиянием на качество и надежность электронных изделий и приборов, с санитарными и технологическими нормами на содержание пыли в воздухе рабочей̆ зоны; изучение методов и приборов для измерения концентрации и дисперсного состава пыли в производственных помещениях.

    Функциональные схемы приборов, используемых в работе

    Приборы для измерения концентрации дисперсной фазы аэрозоля, которые применяются в производственных условиях:

    1. Концентратомер ПРИЗ-2 обеспечивает измерение концентрации пыли в воздухе в диапазоне от 1 до 500 мг/м3. Продолжительность измерения, включая время пробоотбора составляет от 45 до 4 мин. Предел допускаемой основной погрешности измерения концентратомера не более  20% от измеряемой величины во всем диапазоне измерения. Время установления рабочего режима концентратомера не превышает 1 мин.

    Функциональная схема концентратомера ПРИЗ-2

    1. Измеритель концентрации пыли ИКП-4 разработан в лаборатории кафедры "Охрана труда и окружающей среды" Санкт-Петербургского института авиационного приборостроения и предназначен для измерения поверхностной и массовой концентрации пыли в различных помещениях и в открытой атмосфере. Принцип работы прибора заключается в следующем. Исследуемый аэрозоль прокачивается с постоянной скоростью V воздуходувкой 3 последовательно через зарядную 1 и измерительную 2 камеры. В зарядной камере осуществляется униполярный импульсный коронный разряд отрицательной полярности. Высоковольтное импульсное напряжение, необходимое для создания коронного разряда между электродами зарядной камеры, вырабатывается модулятором 7.




    Функциональная схема пылемера ИКП-4


    1. Фотоэлектрический счетчик аэрозольных частиц АЗ-5 предназначен для измерения счетной концентрации аэрозольных частиц в воздухе помещений, где требуется высокая чистота (электровакуумное, полупроводниковое и другие производства). Работа счетчика АЗ-5 основана на рассеянии света отдельными аэрозольными частицами. Благодаря количественной связи между размером частиц и интенсивностью рассеянного света возможен анализ частиц по размерам.

    2. Радиоизотопный концентратомер ПРИМА-01 разработан в лаборатории кафедры "Охрана труда и окружающей среды" Санкт-Петербургского института авиационного приборостроения и внедрен в серийное производство Территориальным Производственным Объединением "Пульс". Концентратомер ПРИМА-01 представляет собой портативный, автоматический прибор с цифровой индикацией результатов измерения массовой концентрации аэрозолей.



    Внешний вид пылемера ПРИМА-01


    Исходные данные:

    Вариант № 5
    Расчетные формулы:


    Средние диаметры частиц

    Условное

    обозна-

    чение

    Функциональная

    Зависимость

    Для логарифмически нормального закона

    Средний арифмети-ческий
    Средний квадра-

    Тичный
    Средний кубичеcкий
















    Обозначения в таблице:

    ni - число частиц в i-м интервале диаметров; di -средний диаметр этого интервала; N - общее количество частиц.

    Результаты измерений и вычислений
     - среднеквадратическое отклонение логарифмов диаметров частиц = 0,126

    do – среднегеометрический диаметр частиц = 0,489
    Таблица 1. Измерение массовой концентрации аэрозоля


    Тип пылемера



    измерения

    Показания пылемеров,

    n0, мг/ м3

    Среднее значение показаний nср, мг/ м3

    Интервал между измерениями, мин

    ПРИЗ-2

    1

    2

    0,18

    0,16

    0,17

    5


    ПРИМА-01

    1

    2

    3

    0,17

    0,18

    0,19

    0,18

    5

    5


    ИКП-4

    1

    2

    3

    0,20

    0,16

    0,18

    0,19

    5

    5



    Таблица 2. Измерение счетной концентрации аэрозоля



    Нижняя граница диметров,

    dнгр

    Кол-во частиц N(d>dнгр), шт.

    Интервал диаметров, мкм

    Средний диаметр i-го интервала,.

    di, мкм

    Кол-во частиц в i-го интервале, ni, шт.

    Доля частиц ni/ N

    Накопленная доля частиц, F(d)

    0,4

    20500

    0,4-0,5

    0,45

    8500

    0,415

    0,41463

    0,5

    12000

    0,5-0,6

    0,55

    5800

    0,283

    0,69756

    0,6

    6200

    0,6-0,7

    0,65

    5200

    0,254

    0,95122

    0,7

    1000

    0,7-0,8

    0,75

    850

    0,041

    0,99268

    0,8

    150

    0,8-0,9

    0,85

    140

    0,007

    0,99951

    0,9

    10

    0,9-1,0

    0,95

    9

    0,000

    0,99995

    1,0

    1

    1,0-1,5

    1,25

    1

    0,000

    1,00000

    1,5

    0

    1,5-2,0

    1,75

    0

    0,000

    1,00000

    2,0

    0

    2,0-4,0

    3,0

    0

    0,000

    1,00000

    4,0

    0

    4,0-7,0

    5,5

    0

    0,000

    1,00000

    7,0

    0

    7,0-10,0

    8,5

    0

    0,000

    1,00000

    10,0

    0

    > 10,0




    0

    0,000

    1,00000


    d10 = (8500 * 0.45 + 5800 * 0.55 + 5200 * 0.65) /20500= 0,507

    d20 = (8500* 0,452 + 5800 * 0,552 + 5200 * 0,652) / 20500 = 0,508

    d30 = (8500 * 0,453 + 5800 * 0,553 + 5200 * 0,653) / 20500= 0,509
    d10 = 0,489* 2,73 (0,126^2 / (2 * 0,4343^2)) = 0.570441 мкм

    d20 = 0,489* 2,73 (0,126^2 / 0,4343^2) = 0.575935 мкм

    d30 = 0,489* 2,73 (3*0,126^2 / (2 * 0,4343^2)) = 0.581481 мкм


    ВЫВОДЫ:

    Во время лабораторной работы мы исследовали запылённость воздуха в производственных помещениях, а в частности ознакомились с вредным воздействием аэрозольного загрязнения воздушной среды на организм человека, с влиянием на качество и надёжность электронных изделий и приборов, с санитарными и технологическими нормами на содержание пыли в воздухе рабочей зоны.
    Также во время исследования мы изучили методы и приборы для измерения концентрации и дисперсного состава пыли в производственных помещений согласно заданию и пришли к следующим выводам:
    1. Все три прибора измерения массовой концентрации аэрозоля в помещениях, по показателям не превышают допустимой концентрации аэрозоля фиброгенного действия. Размер частиц пыли не является безопасным, так как они остаются в лёгких, но их концентрация является небольшой, поэтому помещение соответствует допустимым нормам

    2. Согласно измеренной счетным концентрациям класс чистоты помещения: P 9(1000000).
    В ходе полученных выводов мы можем сказать что воздух находится в удовлетворительном состоянии, но поскольку наибольшие значения получены при измерении концентрации аэрозоля в наиболее труднодоступных местах помещения, а значения снятые в основной части находятся полностью в пределах нормы, можно заключить, что помещение удовлетворяет санитарным нормам с требованием к более тщательной уборкой.


    написать администратору сайта