Список литературы:
1.
Пахоменко А.Н. Колодец без нитратов: простые советы для грамотных
сельских жителей и дачников. – Минск: ЦЭР, 2013. – 12 с.
2.
Водный
контроль
[Электронный
ресурс]
–
Режим
доступа:
http://watercontrol.info/ (дата обращения: 12.04.2021).
55
ПРОТЭК’21 ITE’21
ОБЕСПЕЧЕНИЕ САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИХ
НОРМАТИВОВ В ВОЗДУХЕ РАБОЧЕЙ ЗОНЫ ЗАВОДА
АВТОНОМНЫХ ИСТОЧНИКОВ ТОКА
Курняева О. А.
Научный руководитель: к.т.н., доц. Медведева В. М.
РОАТ ФГАОУ ВО РУТ (МИИТ), г. Москва, Россия
В статье рассмотрен порядок выбора вентиляционных систем и проведен
расчет необходимого количества наружного воздуха, подаваемого в помещение
системами вентиляции с целью обеспечения нормативов ПДК в воздухе рабочей зоны
литейного цеха завода автономных источников тока.
ПАО «Завод автономных источников тока» г. Саратова (далее – АИТ),
является ведущим Российским производителем систем автономного
энергообеспечения, аккумуляторовибатарей различного назначения. В
производственной
цепочке
изготовления
аккумуляторных
батарей
присутствуют технологические операции, в результате которых осуществляется
загрязнение воздуха рабочей зоны вредными и опасными производственными
факторами, такими как: свинцовый глет, сурик, металлический свинец, сурьма,
серная кислота [7]. Данные химические вещества очень опасны, так в
результате воздействия свинца на здоровье взрослого человека проявляется в
повышении кровяного давления, нарушении деятельности нервной системы,
печени, почек, снижении репродуктивной функции. Единственно надежным
лекарством против свинцовой интоксикации является еѐ предотвращение –
контроль источников свинцового загрязнения до того, как они произвели свое
разрушительное действие на здоровье человека [3].
Исходя из вышеизложенного, необходимо активнее проводить политику
управления
профессиональными
рисками,
внедрять
комплексы
взаимосвязанных мероприятий, являющихся элементами системы управления
охраной труда.
Предлагаемые мероприятия по профилактике профзаболеваний включают
внедрение новых, передовых методов организации безопасной работы на
каждом производственном участке. Для рассматриваемого предприятия
наиболее актуальными являются:
внедрение современных вентиляционных систем с целью
обеспечения санитарно-гигиенических нормативов химических
веществ в воздухе рабочей зоны;
приближение (сокращение расстояний) отсосов к источнику вредных
выделений.
56
ПРОТЭК’21 ITE’21
Вентиляционные системы должны соответствовать специальным
требованиям: не увеличивать пожарную опасность, не создавать повышенного
шума, обеспечивать отвод статического электричества. Вентиляторы,
применяемые в пожаровзрывоопасных помещениях, должны быть выполнены
из материалов, не вызывающих искрообразования [4].
Расчет проектирования системы вентиляции включает в себя следующие
основные этапы:
выбор типа вентиляции;
определение количества поступающих в помещение вредных
выделений;
определение необходимого воздухообмена;
определение параметров технических средств, с помощью которых
будет осуществляться вентиляция.
Системы
вентиляции
и
кондиционирования
воздуха
проходят
пусконаладочные,
санитарно-гигиенические,
аэродинамические
и
приемосдаточные испытания. Каждая вентиляционная установка, сданная в
эксплуатацию, должна иметь технический паспорт, журнал эксплуатации,
инструкцию по эксплуатации.
Рис. 1. Местная вытяжная вентиляционная система литейного цеха
С целью недопущения превышения концентрации ПДК вредных примесей
в воздухе на рабочих местах литейного цеха завода АИТ применяется местная
механическая вытяжная вентиляция (отсосы). А для очистки загрязненного
промышленного выброса в атмосферный воздух от твѐрдых примесей (пыли,
содержащей свинец), удаляемых вентиляционными системами, необходима
очистка в пылегазоулавливающих установках типа мокрый скруббер.
На рисунке 2 приведена схема обустройства вентиляционной системы в
литейном цехе завода АИТ.
57
ПРОТЭК’21 ITE’21
Рис. 2. Схема обустройства вентиляционных систем литейного цеха завода АИТ
Количество воздуха, которое необходимо подавать в помещения для
обеспечения требуемых параметров воздушной среды в рабочей или
обслуживаемой зоне помещений, определяется расчетом на основании
количества тепла, влаги и вредных веществ, поступающих в помещения, с
учетом неравномерности их распределения по высоте и площади помещении, а
также с учетом удаления воздуха от оборудования местными отсосами и
общеобменной вентиляцией [4]. Количество наружного воздуха, подаваемого в
помещения системами вентиляции и при системах, работающих с рециркуляцией,
последние обеспечивают воздухообмен кратностью не менее 10 раз в час.
Для каждого периода года при проектировании вентиляции и
кондиционирования воздуха следует принимать большую из величин L
1
...1
4
,
м
3
/ч, полученных из расчета по формулам (1.1 – 1.4).
При этом количество подаваемого наружного воздуха должно быть таким,
чтобы во взрывоопасных помещениях взрывоопасная концентрация газов и
паров в воздухе помещений не превышали 5 % нижнего предела
взрываемости, а также по нормам на одного работающего (таблица 1).
Количество необходимого подаваемого воздуха по факторам [4]:
по избыткам явного тепла
L
i
= L
0.3
+
Q
я
− 0.29 ∗ L
0.3
∗ (t
0.3
− t
n
)
0.29 ∗ (t
yx
− t
n
)
(1.1)
по избыткам влаги
L
2
= L
0.3
W − 1.2 ∗ L
0.3
∗ (d
0.3
− d
п
)
1.2 ∗ (d
yx
− d
п
)
(1.2)
по избыткам полного тепла
L
3
= L
0.3
Q
п
− 1.2 ∗ L
0.3
∗ I
0.3
− I
п
1.2 ∗ I
yx
− I
п
(1.3)
58
ПРОТЭК’21 ITE’21
по количеству выделяющихся вредных веществ
L
4
= L
0.3
Z − L
0.3
∗ Z
0.3
− Z
п
Z
yx
− Z
п
(1.4)
где L
оз
– количество воздуха, удаляемого из рабочей или обслуживаемой зоны
помещения местными отсосами, общеобменной вентиляцией и на
технологические или другие нужды, м
3
/ч, при плотности воздуха
= 1,2 кг/м
3
;
Q
я
, Q
п
– избытки соответственно явного и полного тепла в помещении, Вт;
t
о.з
–температура воздуха, удаляемого из рабочей или обслуживаемой зоны
помещения местными отсосами, общеобменной вентиляцией, °С;
t
ух
t
п
– температура, соответственно удаляемого и подаваемого воздуха , °С;
W – избытки влаги в помещении, г/ч;
d
о.з.
– содержание влаги в воздухе, удаляемом из рабочей или
обслуживаемой зоны помещения местными отсосами, общеобменной
вентиляцией, г/кг;
d
ух
,d
п
– содержание влаги соответственно в удаляемом из помещения и
подаваемом в помещение воздухе, г/кг;
I
оз
– количество теплоты в воздухе, удаляемом из рабочей или
обслуживаемой зоны помещения местными отсосами, общеобменной
вентиляцией и на технологические или другие нужды, кДж/кг;
I
ух
, I
п
– количество теплоты соответственно в удаляемом из помещения,
подаваемом в помещение воздухе, кДж/кг;
Z – количество вредных веществ, поступающих в воздух помещения, мг/ч;
Z
о.з
– концентрация вредных, веществ в воздухе, удаляемом из рабочей или
обслуживаемой зоны местными отсосами, общеобменной вентиляцией, мг/м
3
;
Z
ух
– то же в воздухе, удаляемом из помещения за пределами рабочей или
обслуживаемой зоны, мг/м
3
;
Z
п
– то же в воздухе, подаваемом в помещение, мг/м
3
(Z
п
≤ 0,3 ПДК).
При одновременном выделении в воздух рабочей зоны помещения
нескольких вредных веществ, не обладающих однонаправленным характером
действия, количество подаваемого воздуха принимают по тому вредному
веществу, для которого требуется наибольший его объем в нашем случае синец.
В тех же случаях, когда происходит одновременное выделение нескольких
вредных веществ однонаправленного действия, расчет общеобменной
вентиляции выполняется путем суммирования объемов воздуха, необходимых
для разбавления каждого вещества до его предельной допустимой концен-
трации [6].
Проведем расчет общеобменной вентиляции для литейного цеха завода
АИТ, в зависимости от наличия в помещении вредных веществ и вредных
выделений определяется минимальный воздухообмен, для чего используем
фактическую концентрацию свинца в воздухе рабочей зоны см. таблицу 1.
59
ПРОТЭК’21 ITE’21
Таблица 1. Фактические показатели свинца в воздухе рабочей зоны
литейного цеха завода АИТ
№№
п/п
Вещество
Предельно-допустимая концентрация, мг/м
3
норма
ПДКм.р.
норма
ПДКср.с.
Факт.знач.
макс.раз.
Факт.знач.
ср.сут.
1.
Свинец (Pb) и
его неорганич.
соединения
0,01
0,005
0,067
0,021
Для удаления вредных веществ, выделяющихся в помещении, расход
приточного воздуха, м
3
/ч, определяется по массе выделяющихся вредных
веществ в помещении по формуле:
𝐿
𝑛,вр
=
𝑚
ро
𝑞
оз
− 𝑞
н
(1.5)
𝐿
𝑛,вр
=
0,021
0,005
оз
− 0,0003
н
= 4,468 м3/ч
где
Do'stlaringiz bilan baham: |