Файл: основы экологии лабораторный практикум 2009.pdf

ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 13.07.2025

Просмотров: 451

Скачиваний: 0

ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.

Таблица 4.1 – Допустимые уровни шума I категории помещений

Кате-

Основные

Типичные

Уровни звукового давления,

Уровни

гория

виды

рабочие места

дБ, в октавных полосах со

звука

поме-

трудовой

среднегеометрическими

и экви-

ще-

деятель-

частотами, Гц

валент-

ний

ности

1000

2000

4000

8000

ные

31,5

63

125

250

500

уровни

звука,

дБА

Творческая

Рабочие места

деятельность,

в помещении

научная

дирекции,

I

деятельность,

учебных

86

71

61

54

49

45

42

40

38

50

обучение и

кабинетах,

преподавание

лабораториях

ит.д.

Допустимые уровни шума для жилой зоны представлены в таблице 4.2.

Таблица 4.2 – Допустимые уровни шума жилой зоны

Назначение района застройки, территорий

Допустимые уровни звука L, дБА

Аэкв.доп.

от 7 до 23 ч

с 23 до 7 ч

1

2

3

Жилые здания

Жилые комнаты квартир

40

30

Жилые комнаты в общежитиях и

гостиницах

45

35

Территории жилой застройки в 2-х м от

здания

55

45

Места отдыха

Площади отдыха в микрорайоне, сады,

школы, парки (зоны тихого отдыха)

45

-

Спортивные сооружения в микрорайонах и парках

Спортивные площадки

55

-

Спортивные залы

50

-

Стадионы

60

-

Учебные заведения, проектные и научно-исследовательские учреждения, административные здания

Конференц-залы,

40

-

Помещения управлений и

конструкторских бюро в административ-

ных зданиях

50

-

21


Продолжение таблицы 4.2

1

2

3

Учреждения торговли и общественного питания

Залы кафе, ресторанов, столовых

55

-

Торговые залы магазинов, летние кафе

60

-

Примечания:

1.В зависимости от условий и места расположения объекта в нормативные показатели таблицы следует вносить поправку: жилая застройка, расположенная в существующей (сложившейся) застройке +5 дБА.

2.Эквивалентные уровни, дБА, для шума, создаваемого средствами транспорта (автомобильного, железнодорожного, воздушного) в 2 м от ограждающих конструкций зданий, обращенных в сторону источников шума, допускается принимать на 10 дБА выше уровней звука, указанных в таблице (для жилых зданий).

4.3 Порядок выполнения работы

Для измерения шума в работе используется шумомер типа Шум-1М. Принцип работы шумомера основан на измерении электрического сигнала, поступающего с конденсаторного измерительного микрофона, пропорционального звуковому давлению акустических шумов.

Работу выполняют в следующей последовательности:

1)Измерить уровень шума вблизи автомобильной дороги по проспекту Шмидта.

2)Измерить уровни шума перед входом в помещение учебного корпуса

2; в цокольном этаже корпуса; на лестничной площадке 2 этажа; в коридоре; в лаборатории 218.

Измерения проводить при отсутствии (или при минимальных значениях) источников внутреннего шума.

Результаты измерений занести в таблицу 4.3

3)Сделать выводы по работе, сравнивая измеренные значения шума с нормативными (таблица 4.1 и 4.2).

Таблица 4.3

Измерение

Допустимые уровни шума,

Место измерения

уровня

дБА (согласно СанПиН

шума, дБА

2.2.4/2.1.8.10 – 32-2002)

Вблизи автомобильной дороги

У входа в здание университета

Внутри здания:

- фойе

- лестничная площадка 2 этажа

- коридор 2 этажа

- лаборатория 218

22


ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 5

ИССЛЕДОВАНИЕ ЗАПЫЛЕННОСТИ ВЕНТИЛЯЦИОННОГО ВОЗДУХА

Цель работы: 1) Исследование запыленности воздуха.

2)Оценка эффективности механической вентиляции.

5.1Теоретическая часть

На предприятиях АПК основным направлением защиты воздушного бассейна от выбросов является предварительная очистка вентиляционного воздуха. Очистка вентиляционного воздуха от пыли производится в пылеочистных установках и аппаратах.

Применяемые в предприятиях АПК методы очистки подразделяют на две группы: очистка вентиляционного воздуха от газообразных веществ (химические методы). Для эффективности очистки воздуха от пыли к производственному источнику выброса предъявляются следующие требования: пылеприемник вытяжной вентиляции следует располагать как можно ближе к месту выделения пыли; пылеприемник должен перекрывать всю зону пылевыделения.

Пыль – физическое состояние вещества, характеризующее раздробленность его на мельчайшие частицы. На предприятиях пищевой промышленности пыль образуется в различных цехах основного и вспомогательного производств – мучная и сахарная пыль, сажа, пыль сухих молочных продуктов, комбикормовая пыль, металлическая и т.д.

При малых размерах пылинок они длительное время могут находиться в воздушной среде во взвешенном состоянии; взвесь мельчайших частиц твердых веществ в воздухе представляет собой аэрозоль.

По характеру веществ, из которых образовалась аэрозоль, пыль классифицируют следующим образом:

-органическая пыль: животная (костяная, шерстяная, сухое молоко и т.д.); растительная (мучная, древесная, бумажная и др.); синтетическая (пластмассовая, полимерная и др.);

-неорганическая: минеральная (кварцевая, силикатная и др.); металлическая (железная, алюминиевая и др.);

-смешанная: зерновая пыль и др.

Наряду с физическими и химическими свойствами пыли при очистке вентиляционного воздуха большое значение имеет величина (размер) пылевых частиц. Пыль в воздухе рабочей зоны распределяется неравномерно, что зависит от размеров пылевых частиц, их дисперсности, подвижности воздуха. Мелкие частицы долго задерживаются в воздушной среде, крупные быстрее оседают. Наиболее опасными являются частицы пыли, размеры которых не превышают 2 мкм. Эти фракции пыли, попадая в глубокие участки легких, в

23


том числе в альвеолы, вызывают развитие пневмокониоза, наиболее распространенным и тяжелым считается силикоз, вызванный вдыханием кварцсодержащей пыли.

Методы очистки воздуха и газов от пыли включают сухую механическую очистку, мокрую очистку, фильтрацию, электрическую очистку.

Все аппараты очистки (пылеуловители) независимо от метода очистки и в зависимости от размеров улавливаемых частиц и эффективности их улавливания разделены на пять классов: к I классу относятся пылеуловители, в которых происходит эффективная очистка воздуха от пыли частицами размером более 0,3-0,5 мкм; ко II – более 2; к III – более 4; к IV – более 8 и к V

– более 20 мкм.

При сухой механической очистке применяют различные пылеосадительные камеры и аппараты сухой инерционной очистки (пылеосадительные камеры, жалюзийные аппараты, циклоны в одиночном и групповом исполнении, центробежные пылеуловители ротационного действия

идр.).

5.2Порядок проведения работы

5.2.1 Исследование запыленности воздуха

Для определения концентрации пыли в воздухе применяют установку, представленную на рисунке 5.1.

1

2

3

4

1 – пылевая камера; 2 – фильтр АФА-ВП-10; 3 – соединительная трубка; 4 – ротационная установка

Рисунок 5.1 – Схема установки для исследования запыленности воздуха

Установка состоит из пылевой камеры, которая служит емкостью для имитации помещения с запыленным воздухом, аэрозольного фильтра АФА-ВП- 10 для взятия пробы воздуха, ротационной установки и соединительной трубки.

24


Ротационная установка служит для измерения скорости прохождения воздуха и для регулирования скорости прокачки воздуха. Состоит она из двух реометров со шкалой от 0 до 1 л/мин, используемых при отборе проб химического анализа

идвух реометров со шкалой от 0 до 20 л/мин – при отборе пылевых проб. Скорость просасывания воздуха регулируется ручками.

Массу фильтра с обоймой определяют на аналитических весах. Вставляют фильтр в кассету и закрепляют прижимной гайкой с

аллонжем, соединенным с ротационной установкой. Затем включают установку

ирегулируют скорость просасывания воздуха (15-20 л/мин). Просасывают воздух через фильтр в течение 2-3 минут. Извлекают фильтр из кассеты и

взвешивают на тех же весах.

Массовая концентрация пыли (мг/м3) определяется по формуле

Cn (m2 m1) 1000,

V0

где m1,m2 - масса фильтра до и после отбора пробы воздуха, мг;

V0 - объем воздуха, протянутого через фильтр, приведенный к нормальным условиям, т.е. к такому объему, который он занимал бы при температуре 00С и давлении 760 мм рт. ст.

V W

273 Pатм

,

0

273 t 760

где W - расход просасываемого через фильтр воздуха, л/мин;- продолжительность пропускания воздуха, мин;

Ратм - атмосферное давление во время исследования, мм рт.ст.; t - температура воздуха при исследовании (в лаборатории), 0С.

Результаты работы заносят в таблицу 5.1.

Таблица 5.1 – Исследование запыленности воздуха

Масса

Продол

Расход

Темпе-

Бароме-

Масса

Конце-

ПДК, мг/м3

чистого

житель-

воздуха,

ратура

тричес-

фильт-

нтра-

рабо-

макси-

сред-

фильтра,

ность

л/мин

воздуха,

кое дав-

ра с

ция

чей

маль-

не су-

мг

отбора,

ление,

пылью,

пыли,

зоны

но ра-

точ-

мин

мм рт.ст

мг

мг/м3

зовая

ная

25