Безопасность производственной деятельности

Биохимические и физиологические процессы, происходящие в организме при выполнении физической и умственной работы. Понятие производственной травмы и производственного травматизма. Требования безопасности, предъявляемые к производственным помещениям.

Рубрика Безопасность жизнедеятельности и охрана труда
Вид шпаргалка
Язык русский
Дата добавления 23.01.2011
Размер файла 516,2 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Возникновение этого поражающего фактора возможно при авариях на АЭС, взрывах ядерных боеприпасов, при нарушении технологических процессов на производстве и техники безопасности при работе с источниками ионизирующего излучения и в ряде других случаев. Так, при аварии на Чернобыльской АЭС произошло непосредственное облучение персонала от источников излучения и спасательных формирований -- в момент аварии и при ее ликвидации. Кроме того, значительная часть территории Белоруссии, Украины, часть Российской Федерации подверглись заражению радиоактивными веществами (РВ). И сегодня продолжается их вредное воздействие на человека, животный и растительный мир.

Воздействие ионизирующих излучений первоначально человеком практически не ощущается. Степень их воздействия определяется величиной полученной человеком дозы, измеряемой дозиметрическими приборами. Ионизирующие излучения вызывают радиационные поражения, которые проявляются в виде местных проявлений и возникновении острой или хронической лучевой болезни.

В основе радиационных поражений лежит воздействие ионизирующего излучения на организм. Радиация становится ионизирующей и опасной в тех случаях, когда она способна разрывать химические связи молекул, составляющих живой организм. Ионизирующими излучениями являются рентгеновские и гамма--лучи, альфа-- и бета--частицы, а также нейтроны.

Энергия, передаваемая веществу ионизирующим излучением, называется поглощенной дозой и выражается в греях [Гр]. 1 Гр = 100 рад внесистемных единиц. Поглощенная доза зависит от вида ионизирующего излучения, так как биологическое воздействие на организм гамма--лучей, нейтронов, альфа-- и бета--излучения различно по своей активности. Поэтому правильнее пользоваться единицей эквивалентной дозы (Дж/кг, зиверт [Зв] или бэр), что принято в нашей стране при установлении суммарных допустимых доз облучения при работе с источниками ионизирующего излучения (1 Зв = 100 бэр).

При нахождении на местности, зараженной радиоактивными веществами, наряду с внешним облучением известную опасность представляют РВ, попадающие в организм с вдыхаемым воздухом, с водой и пищей, а также через кожу. При дозе облучения в 100 рад и выше развивается острая лучевая болезнь различной степени тяжести. Дозы облучения в 600--700 рад считаются практически смертельными.

3. Заражение окружающей среды аварийно химически опасными веществами (АХОВ) и боевыми отравляющими веществами (ОВ).

Такое заражение может произойти при авариях на производстве, железнодорожном транспорте, при ведении боевых действий, а также в быту.

АХОВ, широко применяемые в настоящее время в производстве и обладающие высокой токсичностью, а также ОВ, предназначенные для использования в качестве химического оружия, способны поражать население и заражать большие территории.

Широкое распространение получили следующие АХОВ: хлор, аммиак, сернистый ангидрид, сероводород, бензол и ряд других. В настоящее время в промышленном производстве используется более 700 наименований химических веществ, способных оказывать опасное воздействие на организм человека, животный и растительный мир.

По быстроте наступления поражающего действия различают:

· быстродействующие АХОВ и ОВ, не имеющие периода скрытого действия, которые за несколько минут приводят к смертельному исходу или к поражению людей. К ним относятся нервно--паралитические (зарин, зоман) и АХОВ общеядовитого действия (синильная кислота, хлорциан);

· медленнодействующие АХОВ и ОВ, обладающие периодом скрытого действия и приводящие к поражению по истечении некоторого времени (кожно--нарывные, удушающего действия и др.). Быстрота их поражающего действия зависит от агрегатного состояния (аэрозоль, парообразное, капельно--жидкое), путей воздействия (дыхательные пути, кожные поверхности, желудочно--кишечный тракт), а также от дозы поступившего в организм вещества.

· В зависимости от продолжительности сохранения своего поражающего действия АХОВ и ОВ также подразделяются на две группы:

· стойкие, поражающее действие которых сохраняется в течение нескольких часов и суток (ви--икс, зоман, кожно--нарывные);

· нестойкие, поражающее действие которых сохраняется несколько десятков минут (удушающие, раздражающие).

Необходимо обратить внимание на то, что в быту в настоящее время в качестве инсектицидов широко используются такие препараты в форме аэрозолей, как “Карбофос”, “Дихлофос”, в которых содержатся нервно--паралитические вещества, в определенных условиях могущие явиться поражающим фактором для человека и животных.

4. Аэрогидродинамический фактор.

Как правило, этот поражающий фактор возникает при таких стихийных бедствиях, как наводнения, тайфуны и ураганы, смерчи, обвалы, оползни, снежные лавины, ливни и т. п. В отдельных случаях (разрушение плотин, аварии на гидроэлектростанциях) этот фактор может иметь техногенное происхождение.

В основе воздействия этого фактора, как уже отмечалось, лежат силы природы, пока еще не поддающиеся управлению человеком, хотя уже имеются технические возможности для их прогнозирования. Характерным для этих сил является наличие вторичных поражающих факторов, а также комбинированное их воздействие. Так, при наводнениях возможно затопление больших территорий, снос зданий, сооружений, мостов, а также аварии на предприятиях, заражение АХОВ, загазованность и другие повреждения. Следствием бурь и ураганов, кроме разрушений ударной волной, могут быть пожары, аварии с заражением местности АХОВ и др.

5. Температурный фактор.

Это воздействие высоких и низких температур, возникающих в отдельных экстремальных ситуациях (пожары на производстве, воздействие светового излучения, снежные завалы, катастрофы на море и ряд других критических ситуаций). В результате воздействия температурного фактора возникают пожары, а при низких температурах -- замораживание тепло-- и водопроводных сетей, остановка работы отдельных предприятий и транспорта и пр.

Воздействие высоких температур может вызывать перегревание организма, термические ожоги, и наоборот, при низких температурах происходит переохлаждение организма, возникают отморожения.

6. Заражение окружающей среды бактериальными средствами.

Возникновение этого фактора возможно при грубых нарушениях санитарно--гигиенических правил эксплуатации объектов водоснабжения и канализации, режима работы отдельных учреждений, нарушении технологии работы предприятий пищевой промышленности и в ряде других случаев. Его действие основано на попадании в организм человека (животного) болезнетворных микробов и токсических продуктов их жизнедеятельности, которые способны вызывать тяжелые инфекционные заболевания. Поражающее действие их проявляется не сразу, а спустя определенное время (инкубационный период), чаще всего от 2 до 5 суток.

Некоторые заболевания являются контагиозными (высоко-- или мало--) и способны передаваться непосредственно от пораженных к окружающим их здоровым людям через воздух, укусы кровососущих насекомых и др. (чума, натуральная оспа и др.). К высококонтагиозным инфекциям относятся грипп, многие детские инфекции, а также большинство так называемых особо опасных инфекций.

7. Психоэмоциональное воздействие.

На людей, находящихся в экстремальных условиях, наряду с другими поражающими факторами действуют и психотравмирующие обстоятельства, что может проявляться в снижении работоспособности, нарушении психической деятельности, а в отдельных случаях и в серьезных психических расстройствах. Необходимо подчеркнуть, что психогенное воздействие экстремальных условий возникает в результате не только прямой, но и опосредованной (то есть связанной с ее ожиданием) угрозы жизни человека.

Оценивая воздействие на психическую деятельность человека различных неблагоприятных факторов, возникающих в опасных для жизни условиях, следует различать непатологические психоэмоциональные (в известной степени нормальные, физиологические) реакции людей на экстремальную ситуацию и патологические состояния -- психогении (реактивные состояния). Для первых характерны психологическая мотивация реакции, ее прямая зависимость от ситуации и, как правило, небольшая продолжительность. При этом обычно сохраняются работоспособность, возможность общения с окружающими и критический анализ своего поведения. Типичными для человека, оказавшегося в такой ситуации, являются страх, тревога, подавленность, беспокойство, стремление выяснить истинные размеры возникшей критической ситуации. Такое состояние оценивается как психическая напряженность, стресс.

При более сильном воздействии могут возникать психопатологические психогенные расстройства, выводящие человека из строя, лишающие его возможности продуктивно общаться с другими людьми и совершать целенаправленные действия. В ряде случаев при этом отмечаются расстройства сознания, возникают психические расстройства.

23. Дайте толкование понятию «качество природной среды»

Глубокие всесторонние изменения среды обитания человека влекут за собой рост экологически обусловленного изменения здоровья населения. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), воздействие химических веществ может являться ведущим фактором в развитии значительного числа болезней человека. Выяснено также, что структура заболеваемости в определенной мере зависит и от природных, в первую очередь - климатических условий, а также от вида промышленности, качественного состава выбросов и их концентрации в воздушном пространстве. При обсуждении вопросов общей экологии, в качестве интегрального показателя состояния природной среды была предложена биологическая продуктивность ландшафтов и ее соотношение с зональной их продуктивностью. В.А.Красилов предлагает производить оценку ухудшения состояния природной среды по комплексу следующих показателей, анализ которых позволяет выявить три состояния среды: неблагополучное, кризисное и состояние экологического бедствия. Неблагополучное состояние среды характеризуется, по его мнению, существенным отклонением параметров экосистем от нормального их развития в нетронутых условиях (от базового состояния). Наиболее показательно увеличение отношения продуктивности к биомассе, мортомассы (отмершего органического вещества) к биомассе, биомассы консументов к биомассе первичных продуцентов, при сокращении видового разнообразия. В качестве показательного примера можно привести экосистему эвтрофицирующего водоема, для которого характерна ураганная продуктивность синезеленых водорослей, при том условии, что общая биомасса их увеличивается крайне незначительно. Между тем, масса отмерших водорослей, скопившаяся на дне водоема, растет существенно быстрее биомассы - рост последней, по мере зарастания поверхности водоема, может стать практически постоянным. И, наконец, на фоне резкого снижения биологического разнообразия экосистемы, обусловленного нарушением кислородного баланса, возможно активное размножение консументов, приспособившихся к указанным условиям. Эта особенность экосистемы используется, в частности, для интродукции в эвтрофицируемые водоемы некоторых видов рыб, свободно размножающихся в подобных условиях, однако не имеющих конкурентов и консументов второго порядка, способных регулировать их численность. В.А. Красилов также предлагает интегральный показатель нарушения ценотического климакса, отмечая, что кризисное состояние экосистемы соответствует дисклимаксу - снятию климаксной фазы или, иначе, нарушению квазистиационарного состояния, к которому всякая экологическая система стремится в своем развитии. Состояние экологического бедствия характеризуется необратимым ретроградным развитием экосистемы, включая утрату системой самих системных свойств, вплоть до ее видового разнообразия. Однако и эти подходы, существенно детализирующие обобщенную оценку на основе использования биологической продуктивности в качестве основного критерия, при достаточной сложности получения фактических данных, не обеспечивают в полной мере оценку качества окружающей среды, если она рассматривается с позиций качества жизни и анализируется ее воздействие на здоровье человека. Потому коснемся еще раз вопроса качества природной среды или природной компоненты городской среды, если речь идет об высоко урбанизированных территориях. Очевидно также, что состояние природной среды или ее компонентов являются лишь частью такого сложного понятия, как качество жизни, предопределяющего степень благополучия или неблагополучия существования общества и каждого его члена. В местностях заселенных людьми, а также в городах, поселках, деревнях, везде, где живут люди, наивысшим, замыкающим показателем экологического благополучия является здоровье человека, здоровье людей, поживающих в данной местности, селе, городе. Однако, экологическое благополучие есть необходимое, но еще недостаточное условие обеспечивающее хорошее здоровье населения. Оно определяется также социальными и экономическими реалиями, уровнем медицинского обслуживания и рядом других факторов, лежащих вне экологической проблематики. В работе "Окружающая среда и здоровье человека" представлены следующие основные исходные положения:

1. Здоровье человека находится в определенных взаимосвязях с окружающей его средой.

2. При оптимально развивающихся взаимосвязях и взаимоотношениях человека со средой обитания, его здоровье стремиться к норме, а среда воспринимается, как "здоровая". Это условия равновесия или гомеостаза. В которых человек может успешно осуществлять свои биосоциальные функции.

3. Если эти взаимосвязи и взаимоотношения сопровождаются отклонениями состояния здоровья человека от нормы, выражающиеся, в частности, в форме болезней, то среда оценивается, как нездоровая.

4. Если эти взаимоотношения складываются таким образом, что человек не может выполнять своих биосоциальных функций, а жизнь в подобных условиях становится невозможной, среда оценивается, как экстремальная.

Понятно, что здоровье человека отнюдь не всегда зависит напрямую от состояния окружающей среды. На него оказывает также влияние образ жизни, наследственность, какие то факторы, воздействовавшие в прошлом. И, тем не менее, в статистических оценках, здоровье общества безусловно является отражением и важнейшим интегральным показателем состояния окружающей среды урбанизированных территорий. Иначе можно сказать так: при хорошем экологическом состоянии территории может состояться хорошее здоровье населения, при плохом - не может. Следовательно, ссылаясь на здоровье людей, как на высший показатель экологического благополучия территории, следует оговориться: здоровое общество всегда указывает на здоровую экологическую обстановку, нездоровое - на возможность существования неблагоприятных экологических условий. Отталкиваясь от обратного, можно утверждать, что на экологическом неблагополучии, на разрушенной природе здорового и счастливого общества построить нельзя и никаких альтернатив здесь нет. Компенсация разрушеной природы в форме строительства дополнительных больниц, санаториев, здравпунктов, что подчас выдается как благо цивилизации, лишь усугубляет социальную напряженность и многие другие негативные процессы, отрицательно сазывающиеся на здоровье людей. Еще несколько слов о здоровье. Понятие здоровья включает в себя сохранение и развитие биологических, физиологических и психологических процессов, трудоспособности и социальной активности, продуктивности труда, максимальной продолжительности жизни. Изменения, происходящие в окружающей среде индуктируются в здоровье человека через реализацию его биологических, социальных или духовных потребностей, возможность удовлетворения которых в равной мере определяется внешними причинами и внутренним состоянием человека. Эти изменения могут найти отражение в таких показателях степени благополучия общества, как рождаемость, смертность, в том числе - детская, средняя продолжительность жизни, частота и структура заболеваний. Многочисленными наблюдениями показано, что структура и частота заболеваемости находится в прямой зависимости от качества среды обитания человека и, в частности, от состава промышленных выбросов. Доктор Владимир Черноусенко, физик-ядерщик, назначенный научным инспектором по ликвидации последствий чернобыльской катастрофы писал, что только в мероприятиях по ликвидации радиационного загрязнения принимали участие от пяти до семи тысяч человек и все, кто с самого начала участвовал в этих работах и подвергался радиационному облучению в течении часа или больше в районе разрушенной АЭС уже умерли. По крайней мере 20 миллионов советских граждан получили высокую дозу облучения и погибли уже десятки тысяч людей. Но Чернобыль - не единственный объект рассеивания радионуклидов. Есть еще комбинат Маяк на Южном Урале, Горнохимический комбинат под Красноярском, Семипалатинский полигон в Казахстане, простирающий свое влияние в Алтайский край России, острова Новой Земли с их военным ядерным полигоном свалками и сливами радиоактивных отходов в окружающие морские акватории, бессчетные "мелкие" ядерные объекты, связанные с субмаринами, мирными атомными взрывами в хозяйственных целях.

24. Методы контроля за состоянием загрязнения атмосферы

Основным условием существования жизни на Земле являетя чистый воздух атмоферы, необходимый для дыхания живых организмов. Человек в течение суток потребляет примерно 15 кг воздуха, 1,5 кг пищи, 2,5 л воды. Если без воды и пищи можно прожить дни и даже недели, то без воздуха -- считанные минуты. Загрязнение воздуха наносит серьезный ущерб здоровью человека, природе, промышленности, сельскому и коммунальному хозяйству.В составе атмосферного воздуха 78 % азота, 21 % кислорода, 0,03 % диоксида углерода, присутствуют озон, метан, аргон, неон, гелий. Из всех газов наибольшая роль принадлежит кислороду, являющемуся обязательным элементом круговорота веществ в биосфере. Кислород, являющийся продуктом фотосинтеза зеленых растений, за 2,5 млрд лет накопился в атмосфере в количестве 1,5 * 1015 т. Одно дерево производит за сутки 180 л кислорода. Человек потребляет в покое 360 л кислорода, при физической нагрузке 700--900 л в сутки.Ранее в литературе высказывались опасения, что уменьшение количества кислорода вследствие увеличения сжигания ископаемого топлива. Но расчеты (Бренер, 1970) показали, что использование всех доступных человеку залежей угля, нефти и природного газа уменьшит содержание кислорода в воздухе не более чем на 0,15 % (с 20,95 до 20,8 %). Другой проблемой связанной с кислородом, является вырубка лесов, приводящая к возникновению кислородных паразитов -- стран, которые за счет чужого кислорода. Например, США своих имеет только 40 % кислорода, Швейцария -- 25 %. стало массовое уничтожение лесных массивов в России. Состав основной части тропосферы и его изменение существо зависят от антропогенного воздействия. Так, за последние десятилетия в результате деятельности человека в атмосферу поступило около 360 млрд т диоксида углерода; его общее содержание увеличилось на 13 %. При сохранении имеющихся тенденций в ближайщие 30 лет количество диоксида углерода возрастет еще на 30 %. Резко увеличилось в атмосфере содержание метана, оксидов азота й серы; стала заметной концентрация фреонов (фторхлоруглеротов) впервые синтезированных в 30е годы XX в. и получивших широкое применение лишь с конца 50х годов. Уже сейчас фреоны и другие высокомолекулярные соединения оказывают влияние на состояние озонового слоя. Общеизвестна роль СО2 в зозможности создания на Земле «парникового эффекта», обусловденноготем, что атмосфера хорошо пропускает солнечную радиацию к земной поверхности, но длинноволновое излучение Земли сильно поглощается тропосферой, что приводит к повышению температуры приземного слоя воздуха.Рассмотрим эту проблему подробнее. Известно, что Земля получает энергию от Солнца. В результате термоядерной реакции в недрах Солнца с его поверхности излучается электромагнитная энергия. Очень малая часть солнечной энергии попадает на Землю. Часть солнечной энергии сразу отражается в космос. Остальная часть энергии поглощается Землей, и это является причиной того, что на Земле тепло по сравнению с Космосом. Но солнечная энергия поступает на Землю постоянно, и если бы не было отдачи этой энергии обратно в Космос, то температура на Земле постоянно и неограниченно возрастала. В действительности это не так, от Земли происходит отвод энергии в электромагнитного излучения; закон излучения такой же, для Солнца, мощность излучения с единицы поверхности nропорциональна четвертой степени температуры Т3 поверхности Земли. Атмосфера Земли обладает следующим свойством: она прозрачна для видимого света и не пропускает значительную часть энергии, приходящуюся на инфракрасную область спектра. Вследствие этого часть потока радиационной энергии, излучаемой поверхностью Земли, задерживается в атмосфера превращаясь в теплоту. Температура повышается до новой равновесной температуры, более высокой, чем полученная выше. Итак, превышение средней температуры Земли над расчетным значением объясняется закономерностями процесса распространения ЛУ чистой энергии и свойством атмосферного воздуха поглоШа длинноволновое излучение. Аналогичный эффект наблюдаете парнике, поэтому повышение температуры часто называют парниковым эффектом». Радиоуглеродный анализ льда из буровых скважин, прошедших сквозь ледниковый щит Антарктиды, показал, что он образовался примерно 35 млн лет назад и выдержал несколько потеплений климата, причем гораздо более значительных, чем ожидаемое от «парникового эффекта». Так, например, 20 млн лет назад средняя температура была на 5--6 °С выше современной (концентрация СО2 была около 0,1 %); в районе Якутска росли леса грецкого ореха. В менее отдаленном прошлом, 30--35 тыс. лет назад, когда было последнее межледниковое потепление, Сахара получала большеосадков, чем в настоящее время и там была не пустыня, а это следует из данных археологических раскопок. Возможно потепление не угрожает жизни в странах с жарким климатом тем более ничего опасного не случится в странах умеренного климата, наоборот, потепление может создать более благоприятные условия жизни. Проблема потепления является лишь частью сложной опасности для биосферы в результате загрязнения атмосферы конкретными химическими веществами.Реальную опасность для здоровья человека представляет выброс в атмосферу промышленной и транспортной пыли, особенно золы, которая содержит много токсичных веществ. Влияние на организм человека связано с ее дисперсностью. Мелкие части цы проникают в дыхательные пути и раздражают слизистые обо лочки. Пыль, содержащая ядовитые вещества (мышьяк, ртуть свинец), приводит к отравлениям. Например, свинцовая пыльца' меняет состав крови и костного мозга, вызывает мышечную ела. бость, поражает головной мозг, печень и почки. Ртуть, проникая в мозг, разрушает нервную систему, ослабляет умственные способ, ности, вызывает импотенцию. Асбестовая пыль способна вызвать фиброз легких. Кроме того, она усиливает вредное действие СО. Тяжелые металлы, выброшенные в атмосферу, включаются в природный круговорот. Накопление их в любой среде опасно для всего живого. Ряд из них, например мышьяк и хром, способны вызывать раковые заболевания.Основным направлением защиты воздушного бассейна от загрязнений вредными веществами является создание новых малоотходных технологий с замкнутыми циклами производства и комплексным использованием сырья. К технологическим защитным мероприятиям также относятся: рекуперация растворителей, герметизация оборудования, сокращение неорганизованных выбросов, замена сухих процессов мокрыми, применение малодымного и малосернистого топлива, строительство высоких (до 300 м) труб для удаления зоны максимального загрязнения и снижению концентрации в приземном слое. К техническим мерам борьбы с выбросами автотранспорта относится регулировка двигателя с выбором оптимального состава горючей смеси и режима зажигания.Критерием оценки влияния выбросов предпрятий на окружающую среду является сравнение практических концентраций примесей в атмосфере с предельно допустимыми (ПДК). Фактическая концентрация вредных веществ в воздухе не должна превышать ПДК.Нормы ПДК являются исходной базой для проектирования и экспертизы новых машин и механизмов, технологических линий, промышленных сооружений и предприятий, а также для расчета вентиляционных, газопылеулавливающих и кондиционирующих систем, контролирующих приборов и систем сигнализации.

Основными организациями, контролирующими выбросы предприятий в атмосферный воздух, являются: санитарноэпидемиологические станции (СЭС); Минздрав России; территориальные управления Госкомитета Гидрометеорологии и контроля природной среды; Государственная инспекция по контролю за работой газоочистных и пылеулавливающих установок.Для предотвращения загрязнения атмосферы введены нормативы на выбросы вредных веществ непосредственно из каждого источника (труба, шахта и т. д.). Стандартом установлены величины предельно допустимых выбросов (ПДВ) вредных веществ в атмосферу. ПДВ -- количество вредных веществ, выбрасываемых в единицу времени (г/с), которое в сумме с выбросами из других источников загрязнения не создает приземной концентрации приМеси, превышающей значение ПДК. ПДВ -- это научнотехнический норматив для конкретного источника загрязнения.Если в воздухе населенных мест концентрация вредных веществ меньше либо равна ПДК, а величина ПДВ по объективным причинам не может быть достигнута, то в этом случае фактический выброс, превышающий ПДВ, называется временно согласованным выбросом (ВСВ).При осуществлении контроля за состоянием воздуха как территории населенных пунктов, так и в рабчоей зоне производс а венных помещений используют качественный и количественна анализы газовых смесей. С помощью качественного анализа опп деляют присутствие в воздухе или газовых потоках отдельных компонентов, не устанавливая их содержания. При количественном анализе определяют состав газовой смеси (в процентах) или содеп жание в ней определенного компонента (компонентов). На прак тике обычно не требуется полного анализа газовой смеси, и опре. деляются лишь некоторые, наиболее важные ее составляющие.Качественный анализ газовых смесей производится с помощью органолептического и индикационного методов, а также с использованием жидких и пористых поглотителей.Органолептический метод основан на определении примесей, содержащихся в атмосфере или газовых выбросах, по цвету или запаху. К газам, обладающим специфическим цветом, относят фтор, хлор, диоксид азота и некоторые другие; специфическим запахом отличаются хлор, аммиак, диоксид серы, оксиды азота, сероводород, фтористые соединения, цианиды, некоторые углеводороды и другие органические соединения. Однако индикацию газов органолептическим методом нельзя считать достоверной, так как возможная ошибка зависит не только от субъективных особенностей человека, но и от того, что специфический цвет или запах могут маскироваться окраской и запахом других примесей.Индикационный метод основан на изменении окраски индикаторной бумаги, пропитанной соответствующими реактивами, в присутствии того или иного компонента газовой смеси. Так, краеная лакмусовая бумага синеет в присутствии NH3 и остается без изменения в присутствии кислых примесей (НС1, H2S, SO2, СОг> NO, NO2), красная и синяя лакмусовые бумаги обесцвечиваются? присутствии хлора; бумага, пропитанная раствором ацетата евин ца, чернеет в присутствии H2S.Индикация с помощью жидких или пористых поглотителей3 ключается в прокачивании воздуха через жидкость, в которой Р соответствующий реагент, или сквозь пропитанный Р гентом пористый материал (силикагель, пемза, цеолиты). Первым условием точного определения содержания в газовой примеси какоголибо компонента являются правильный отбор проб для анализа и ее обработка. В зависимости от состояния, в котором находится определяете вещество, выбирают метод его выделения. Для улавливания газа или пара включающую их газовую смесь обычно пропускают через поглотительные приборы, содержащие жидкость, способную поглотить определяемый газ. Для поглощения аэрозолей, как правило, используют твердые поглотители: вату, лингин.При отборе проб необходимо заранее установить скорость прохождения воздуха через пробоотборник и число поглотительных сосудов, необходимых для улавливания подлежащих анализу примесей в виде газа, аэрозоля, пыли. В каждой точке принято отбирать не менее двух параллельных проб, причем результаты параллельных анализов не должны расходиться более чем на 10 %.

Для отбора проб газа, содержащего токсичные примеси в небольшой концентрации, используют аспираторы, в которых определенный объем газа проходит через поглотительную среду, где он растворяется или связывается химически. Постепенно определяемые примеси накапливаются в поглотителе в количествах, достаточных для аналитического определения. Скорость аспирации чеРез жидкие поглотительные среды не должна превышать 1,5--2 л/мин.Водяной аспиратор состоит из двух сосудов, соединенных резиновой трубкой и находящихся на разной высоте. Верхний сосуд наполнен водой. Когда вода перетекает в нижний сосуд, в верхнем создается разрежение, вызывающее поток исследуемого газа через поглотительные приборы с жидким сорбентом.

Эффективность поглощения компонентов газовой смеси в значительной степени зависит от используемого поглотителя. Самой высокой поглощающей способностью обладают твердые: активированный уголь, цеолиты, силикагель. Обычно для проб газовых смесей используют силикагель, который помещают в U-образные трубки с боковыми отводами. В качестве жидких поглотителей применяют растворы кислот,солей, оснований.Для анализа газов используют широкий ассортимент растворов, называемых газоанализаторами. Выбор метода газового анализа и соответственно газоанализатора определенного типа дикт! ется особенностями анализируемого компонента, которые отп чают его от других компонентов смеси. В практике заводских бораторий и научноисследовательских организаций использую газоанализаторы механические, тепловые, магнитные, оптиче ские, хроматографические и некоторые другие.Действие механических газоанализаторов основано на измерении молекулярномеханических параметров анализируемой газовой смеси и их изменении при химическом или физикохимическом извлечении из смеси определяемого компонента. В зависимости от измеряемой механической характеристики различают газоанализаторы вискозиметрические, денсиметрические (плотномерные), акустические, диффузионные и объемноманометрические. Последние получили наибольшее распространение.Анализ газовой смеси с применением объемноманометрических (ОМ) газоанализаторов основан на изменении объема газовой пробы в результате извлечения из нее определяемого компонента или суммы нескольких компонентов. Это извлечение осуществляется при постоянных температуре и давлении с помощью химической реакции, селективной по отношению к определяемому компоненту, или за счет физического воздействия на пробу, дающего тот же результат. Уменьшение объемной доли газовой смеси (в процентах) к первоначальному соответствует содержанию извлеченного компонента. ОМгазоанализаторы используют для периодических наблюдений за содержанием в атмосфере и газовых выбросах СО2, SO2, NH3, О2, Н2, гремучей смеси (2Н2 + О2) и некоторых других газов. К недостаткам ОМгазоанализаторов следует отнести длительность анализа и сравнительно невысокую точность определений.Действие тепловых газоанализаторов основано на изменени тепловых свойств определяемого компонента при изменении его концентрации. Принцип действия тепловых газоанализаторов основан на определении теплового эффекта химической реакции величина которого пропорциональна содержанию контролируемого компонента. Этот метод применим для определения всех газов, легко вступающих в реакции, которые протекают количественно и с большим тепловым эффектом. Анализ газовых смесей на магнитных газоанализаторах осно0 на различиях в парамагнитных свойствах газов. На практике анализаторы этого типа используются для определения О2, обладающего достаточно высоким парамагнетизмом, в воздухе, в смесй непредельных углеводородов, в промышленных газах, содержащих СО, СО2, СН4, Н2 и N2, в отходящих газах цементных печей и топочных газах. Большую группу газоанализаторов составляют приборы, в которых используется зависимость изменения оптических свойств газовой смеси (показатель преломления, оптическая плотность, спектральное поглощение или излучение и т. п.) от содержания определяемого компонента. Наибольшее распространение среди оптических газоанализаторов получили интерферометрические приборы, действие которых основано на явлении смещения интерференционных полос за счет изменения оптической плотности газовой среды на пути одного из двух когерентных лучей.В современной промышленности для анализа отходящих газов нашли применение газоанализаторы, принцип работы которых основан на поглощении лучистой энергии. К ним относятся инфракрасные (ИК) анализаторы, реагирующие на индивидуальный характер спектров поглощения инфракрасного излучения отдельных газов. Мерой концентрации определяемого компонента служит степень поглощения потока ИК-излучения. ИКанализаторы используют для определения СО, СО2, СН4, С2Н2 и других газообразных соединений углерода в сложных газовых смесях, в том числе в доменных колошниковых газах, отходящих газах синтеза аммиака. Пределы измерения отдельных приборов колеблются от 1 % до 100 %, средняя погрешность измерений лежит в пределах от ±2,5 до ±10 %.Используют также приборы, в которых концентрацию компонентов определяют по поглощению колебаний в ультрафиолетовой (от 200 до 400 нм) и видимой (от 400 до 700 нм) областях. Газоанализаторы применяют для определения паров ртути в воздухе, хлора в хлоровоздушной смеси и некоторых других газо°бразных соединений. Пределы измерения отечественных УФ_газоанализаторов изменяются от 0--0,0001 мг/л до 0,002--0,06 мг/м3, а Погрешность определения колеблется от ±5 до ±10 %.Работа фотометрических и фотоколориметрических газоанализаторов основывается на образовании специфически окрашенных проуктов при реакциях определяемых газообразных компоненте с реагентами, а интенсивность окраски продуктов служит моей концентрации реагирующих компонентов. Фотоколориметрические газоанализаторы используют для определения NO2, CS2, SO2, H2S, NH3 и др. в воздухе и технологических газовых смесях. Пределы измерения изменяются от 0--0,005 до 0--0,001 мг/д погрешность определения составляет ±10 %. Фотометрический газоанализатор УГ2 позволяет определять в газовых смесях до ц различных токсичных компонентов, в том числе, кроме упомянутых газов, пары бензина, бензола, керосина и др.Принцип действия хроматографических газоанализаторов основан на различной способности отдельных газовых компонентов сорбироваться твердыми или жидкими сорбентами. Проба анализируемой газовой смеси вводится в поток газаносителя, непрерывно протекающий через сорбент и инертного по отношению и к определяемому газу, и к сорбенту. За счет многократной сорбции и десорбции каждый компонент пробы перемещается вдоль слоя сорбента с характерной для него скоростью и удаляется со слоя сорбента в определенной последовательности. Последовательность выхода компонентов смеси из хроматографической колонки позволяет их качественно идентифицировать, а поставленный на выходе детектор определить их количество.


Подобные документы

  • Основные понятия о риске. Организация безопасного производства работ с повышенной опасностью. Санитарно-технические требования к производственным помещениям. Методы анализа производственного травматизма, причины возникновения и пути борьбы с ним.

    контрольная работа [1,4 M], добавлен 04.02.2011

  • Основные понятия о риске. Организация безопасного производства работ с повышенной опасностью. Санитарно-технические требования к производственным помещениям. Методы анализа производственного травматизма и борьба с ним. Расчет параметров вытяжного зонта.

    контрольная работа [1,4 M], добавлен 04.02.2011

  • Требования безопасности к производственным помещениям и оборудованию с постоянным присутствием обслуживающего персонала. Правила техники безопасности при работе с антенно-мачтовыми сооружениями и антенно-фидерными устройствами, работах на высоте.

    реферат [31,6 K], добавлен 10.08.2011

  • Предмет, цели и задачи охраны труда. Особенности состояния охраны и гигиены труда в мире. Требования безопасности при выполнении работ на токарных станках. Основные причины и оценка рисков производственного травматизма и профессиональной заболеваемости.

    контрольная работа [33,9 K], добавлен 16.02.2011

  • Необходимость соблюдения правил техники безопасности на уроках физической культуры, которая приведет к снижению травматизма и тревожности при выполнении физических упражнений. Правила безопасного поведения на занятиях, меры по избеганию травматичности.

    презентация [1,7 M], добавлен 12.02.2015

  • Рациональная организация рабочего места. Требования безопасности к производственным помещениям отрасли. Защита от поражения электрическим током. Средства предотвращения техногенных аварий. Анализ опасных факторов при эксплуатации вычислительной сети.

    контрольная работа [189,6 K], добавлен 05.07.2014

  • Причины производственного травматизма, основные методы его профилактики. Виды инструктажей по предупреждению травматизма. Правила электробезопасности. Понятие, виды несчастных случаев, типичные примеры. Причины гибели и травматизма людей на дорогах.

    презентация [1,0 M], добавлен 29.11.2010

  • Понятие и характеристика производственной травмы, несчастного случая, профессионального заболевания. Организация мер доврачебной помощи пострадавшему и его госпитализация. Технические и организационные причины возникновения производственного травматизма.

    контрольная работа [31,6 K], добавлен 02.08.2010

  • Необходимость планирования и источники финансирования мероприятий по производственной безопасности в промышленности. Типовой перечень необходимых мероприятий по улучшению условий производственной безопасности и снижению уровней профессиональных рисков.

    реферат [53,9 K], добавлен 24.04.2015

  • Характеристика условий труда работника КЭО. Требования к производственным помещениям. Окраска и коэффициенты отражения. Освещение. Параметры микроклимата. Шум и вибрация. Электромагнитное и ионизирующее излучения. Эргономические требования к рабочему мест

    реферат [27,4 K], добавлен 28.05.2002

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.