ВУЗ: Не указан
Категория: Не указан
Дисциплина: Не указана
Добавлен: 13.07.2025
Просмотров: 451
Скачиваний: 0
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, |
0С |
ление, |
пылью, |
пыли, |
зоны |
но ра- |
точ- |
||||
мин |
мм рт.ст |
мг |
мг/м3 |
зовая |
ная |
|||||||
25