|
[HCN],мг/л |
Время пребывания и последствия |
|
|
0,005-0,02 |
У отдельных рабочих головные боли |
|
|
0,02-0,05 |
При длительном вдыхании головная боль, тошнота, рвота |
|
|
0,05-0,06 |
Переносится 1 ч без немедленного действия |
|
|
0,1 |
Опасна для жизни, смерть наступает в течении первого часа |
Смерть после 30 мин - 1 ч |
|
0,2 |
Смерть после 10 мин |
|
|
0,3 |
В покое человек может выдержать без головокружения 2 мин |
|
|
0,55 |
Без серьезных последствий можно выдержать 1 мин |
|
|
3,6 |
При дыхании через противогаз можно выдержать 30 мин |
|
|
7-12 |
При 5 минутном пребывании отравление через кожу. |
Для защиты рабочего персонала от паров синильной кислоты в цехе применяются СИЗОД, в частности, противогаз ГП-5. Противогаз ГП-5 предназначен для защиты органов дыхания, глаз и лица человека от отравляющих веществ, радиоактивной пыли, биологических аэрозолей и других вредных примесей [4,23].
Противогаз ГП-5.
Комплект противогаза ГП-5 включает в себя фильтрующе-поглощающую коробку малых габаритных размеров; лицевую часть; сумку; незапотевающие пленки; утеплительные манжеты. Шлем-маска противогаза изготовляется пяти ростов:0;1;2;3;4. Масса противогаза в комплекте составляет около 1 кг. Для предупреждения обледенения стекол очков, на них надевают утеплительные манжеты со вторым стеклом. С целью расширения возможностей противогазов по защите от СДЯВ для них введены дополнительные патроны (ДПГ-1; ДПГ-3) .
ДПГ-3 в комплекте с противогазом защищает от таких вредных веществ, как аммиак, хлор, нитробензол, сероводород, сероуглерод, синильная кислота, фенол, фосген и др. ДПГ-1, кроме того, защищает еще от двуокиси азота, метана хлористого, окиси углерода и окиси этилена.
В комплект дополнительных патронов входят соединительная трубка и
вставка. С лицевой частью противогаза патрон связан с помощью соединительной
трубки, для чего на один из концов наворачивается горловина. В дне патрона
нарезана внутренняя резьба для присоединения к фильтрующе-поглощающей коробке
ГП-5. Внутри патрона ДПГ-1 два слоя шихты - специальный поглотитель и гопкалит.
В ДПГ-3 - только один слой поглотителя [4,19].
В цехе сорбционного выщелачивания все части основного технологического оборудования в нормальном рабочем состоянии находятся под напряжением. Поэтому применение защитного заземления и отключения практически исключено. Оборудование, используемое в цехе, работает от напряжения 220 и 380 В, следовательно оно относится к классу низковольтного оборудования (до 1000 В). Помещение цеха, в соответствии с ОСПУЭ - 82, относится к помещениям с повышенной опасностью.
Электрооборудование цеха состоит из приводов барабанных грохотов, кран-балки, концентрационного стола, приборов автоматического контроля, вентиляции и освещения.
Основные опасности, обусловленные электрическим током:
. Опасность напряжения прикосновения - при прикосновении человека к неизолированным токоведущим частям электроустановок, находящихся под напряжением.
. Опасность напряжения перехода - при прикосновении человека к нетоковедущим металлическим частям электроустановок, находящихся под напряжением.
. Опасность токов короткого замыкания.
Для защиты от напряжения прикосновения используются малое напряжение (в переносных светильниках), изоляция токоведущих частей, предупредительная сигнализация.
Для защиты от напряжения перехода используется защитное заземление.
Для защиты от токов нагрузки используются автоматическое отключение, установка плавких предохранителей. При выполнении ремонтных работ производится отключение установки от источника питания, снятие предохранителей и другие мероприятия, обеспечивающие невозможность ошибочной подачи напряжения к месту работы, установку знаков безопасности и ограничений.
Первая помощь при поражении электрическим током. Первая помощь при поражении электрическим током включает в себя два этапа. Это освобождение пострадавшего от действия тока и оказание ему первой доврачебной помощи.
Первое действие - быстрое обесточивание установки, вызвавшее поражение пострадавшего. Для отделения пострадавшего от токоведущих частей следует воспользоваться сухой палкой, диэлектрическими перчатками для собственной защиты. Пострадавшего необходимо уложить на спину, на твердую поверхность, проверить наличие дыхания, пульса (при их отсутствии сделать искусственное дыхание и наружный массаж сердца). При отсутствии сознания, но сохранении устойчивого дыхания и пульса нужно дать пострадавшему понюхать нашатырный спирт и обрызгать его водой.
В зависимости от реакции организма на электрический ток различают несколько пороговых значений тока через тело человека. Электрический ток, вызывающий при прохождении через организм человека ощутимые раздражения, называются ощутимым током. Для постоянного тока эта величина составляет 5 - 7 мА.
Повышение силы тока через организм человека вызывает при определённых значениях судорожное сокращение мышц, которое невозможно преодолеть. Наименьшее значение этого тока называется пороговым неотпускающим током. При постоянном токе среднее значение пороговых неотпускающих токов равно 50 - 80 мА. В помещении цеха значение тока не превышает 30 мА.
Наименьший электрический ток, вызывающий фибрилляцию сердца, называется пороговым фибрилляционным током. Для постоянного тока он равен 300мА.
Материал полов должен не пропускать электрический ток, а также должен
быть стойким к воздействию химических веществ, используемых в технологическом
процессе. В данном случае предусмотрен пол из бетона[19].
Метеорологические условия производственной среды складываются из температуры воздуха, его влажности и скорости движения, а также излучений от нагретых предметов. Метеорологические условия оказывают большое влияние на здоровье, самочувствие и работоспособность.
Оптимальные нормы температуры, относительной влажности и скорости
движения воздуха в рабочей зоне производственного помещения приведены в таблице
8.
Таблица 8 - Оптимальные метеорологические условия в рабочей зоне
|
Период года |
Температура воздуха, °С |
Относительная влажность, % |
Скорость движения воздуха, м/с |
|
Теплый, > +10°С |
22-25 |
60-30 |
0,2-0,5 |
|
Холодный, <+10°С |
20-22 |
60-30 |
не более 0,2 |
Помещение цеха относится к помещениям с пониженным тепловыделением, физические работы относятся к работам средней тяжести.
Большие скорости движения воздушных потоков создают сквозняки,
неблагоприятно действующие на организм человека при высоких, и особенно, при
низких температурах[23].
Шум и вибрация являются результатом колебания тел, передаваемого непосредственно или на расстояние другим объектам. Шум и вибрация различаются частотой колебаний в секунду. Если число колебаний в секунду не превышает 16, то они воспринимаются человеком как сотрясения и называются вибрацией. Частота колебаний от 16 до 20000 в секунду воспринимается органами слуха как шум, колебания с частотой свыше этого предела не ощущаются человеком, и называются ультразвуками.
Вибрация приводит к преждевременному износу деталей, механизмов, может вызвать аварию, вредно действует на сердечно-сосудистую и нервную системы организма, вызывает снижение слуха и даже стойкую глухоту, является причиной снижения работоспособности, ослабления памяти, внимания, остроты зрения, что увеличивает возможность травматизма.
Минимальная сила звука, которая воспринимается ухом человека, называется порогом слышимости. Силу звука, приводящую к болезненным ощущениям, называют болевым порогом. Между этими порогами лежит область слышимости. В пределах этой области силу звука измеряют децибелами (дБ). Если порог слышимости оценить в 0 дБ, то болевой порог характеризуется силой звука, равной 70 дБ.
Источниками шума в химической промышленности являются: компрессоры, насосы, движущиеся детали механизмов, вентиляционные системы и др., сила звука которых не превышает 70 дБ.
Прежде всего, стремятся устранить или уменьшить шум в источнике его
образования. Агрегаты с повышенным уровнем шума и вибрации стараются размещать
в отдельных изолированных помещениях. Стены покрывают звукопоглощающими
материалами (акустической штукатуркой, перфорированными панелями,
стекловолокном и др.) [23].
Естественное освещение создаётся в производственных помещениях через оконные и другие остеклённые проёмы. Искусственное освещение создаётся светильниками и может быть: общее, предназначенное для освещения всего рабочего помещения, местное, освещающее только рабочее место, и комбинированное, состоящее из общего и местного освещения.
Использовать только местное освещение не разрешается. Это вызвано тем, что резкая неравномерность освещённости на рабочем месте и в помещении снижает работоспособность зрения и вызывает его утомление.
Чтобы создать необходимые благоприятные условия для работы, степень освещённости в производственных помещениях нормируется, норма освещения составляет 300 лк.
Освещение должно быть равномерным, чтобы глазу не приходилось попадать из
очень светлого места в тёмное и наоборот. Освещение должно быть устроено так,
чтобы глаза рабочих были защищены от «ослеплённости» вследствие прямой или
отражённой блескости. Это достигается правильным устройством осветительной
арматуры, определённой высотой подвеса светильников и их рациональным размещением
в помещении [19,23].
Вентиляция производственных помещений предназначена для обеспечения необходимой частоты воздуха путем подачи (приточная) чистого воздуха, а также для поддержания нормальной температуры воздуха в помещении. Вентиляция в цехе цианирования и сорбции приточно-вытяжная.
Для расчета вентиляции необходимо знать скорость отсасывания воздуха в рабочем проеме, диаметр проема, коэффициент отсоса. Скорость воздуха принимаем равной 1,5 м/с. Объем отсасываемого воздуха определим по формуле [19]:
в = ω∙Fр∙3600∙К,
где Vв - объем отсасываемого воздуха, м3/ч;
ω - скорость воздуха, м/с;р - рабочая площадь проема, м2;
К - коэффициент подсоса;р = πd2/4 = π∙0,09/4 = 0,07м2в = 1,5∙0,07∙3600∙2 = 763,2 м3/ч
Общеобъемную вентиляцию выбирают согласно СНиП - 3375 для вредных
производств, с кратностью воздухообмена равной 5. Тогда расход воздуха на
вентиляцию будет равен: V = nVв, где n - кратность воздухообмена. V=763,2∙5=3816
м3/ч. [19,23].
Промышленные предприятия обеспечиваются водой от собственной системы водоснабжения. Вода, подаваемая на производственные нужды, должна удовлетворять требованиям технологического процесса.
При проектировании водопровода производственного здания необходимо
проверять соответствует ли вода, подаваемая наружным водопроводом, требованиям
данного производства или требуется дополнительная обработка воды. При
разработке проекта здания следует предусматривать возможности их применения при
различных системах наружных водопроводов. Внутренние сети водопровода
проектируем по "гибким" схемам с подачей воды на
хозяйственно-питьевые нужды и производственные. Расход воды на внутреннее
пожаротушение следует принимать из расчета действия двух пожарных струй, не
менее 2,5 л/сек каждая, во вспомогательных зданиях, из расчета одной пожарной
струи [23,24].
В цехе цианирования золотосодержащих руд имеется изолированная канализация. Все непригодные воды собираются и передаются в цех очистки для извлечения остатков цианида и их нейтрализации.
Для сбора переливов устанавливается дренажная система каналов, а полы
делают наклонными по направлению к этим каналам. Ширина дренажных каналов в
зависимости от размеров производительности цеха берется от 30 до 40 мм. [24].
В помещении, где выполняются производственные работы, существует опасность возникновения пожара из - за:
) наличие деревянной мебели, деревянных оконных рам, дверей, а также книг и тетрадей;
) присутствие кислорода в воздухе;
) возможность появления импульса воспламенения - короткое замыкание, наличие горячих поверхностей и т.д.
Помещение должно быть оснащено средствами пожаротушения (огнетушителями
ОХП - 10, ОУ -5 для тушения электрооборудования), имеется пожарный щит, ящик с
песком и система пожарного водоснабжения[23].
Вопросы охраны окружающей среды отражены в Федеральном Законе об охране окружающей среды" от 10.01.2002 и в санитарных нормах СанПин 2.2.1/2.1.1.567-96 [24].
В данном производстве образуются жидкие и газообразные производственные выбросы.
Газообразные - это пары синильной кислоты. Мероприятия по очистке выбросов: выделение паров синильной кислоты с воздухом в атмосферу недопустимо, поэтому пары синильной кислоты пропускаются через раствор гидроксида натрия. ПДК на цианистые соединения в воздухе - 0,03 мг/м3.
Жидкие растворы, хвосты процесса обезвреживания с такими вредными химическими компонентами, как цианиды и т.д. Эти стоки могут загрязнять грунтовые и поверхностные воды, а за счет испарения - воздушную среду. Поэтому растворы не сливаются в окружающие водоёмы, а идут в специальное хвостохранилище.
По санитарным нормам СанПин 2.2.1/2.1.1.567-96 производственные выбросы подлежат очистке до допустимых ПДК перед тем, как сбросить в окружающую среду [24].
В процессе производства химическую опасность представляют растворы,
образующиеся в результате сорбции, которые содержат комплексные соединения
металлов. Крайне недопустимо попадание их в место осуществления забора питьевой
воды. ПДК приведены в таблице 9.
Таблица 9 - Нормативы содержания металлов в питьевой воды согласно СанПин 2.1.4.1074-01 [4].
|
Соединения |
ПДК, не более (в мг/л) |
|
Алюминий (Аl3+) |
0,5 |
|
Железо (Fe, суммарно) |
0,3 |
|
Медь (Сu, суммарно) |
1,0 |
|
Мышьяк (As, суммарно) |
0,05 |
|
Никель (Ni, суммарно) |
0,1 |
|
Свинец (Рb, суммарно) |
0,03 |
|
Хром (Сr6+) |
0,05 |
|
Цинк (Zn2+) |
5,0 |
| 05_Холера |
| 10.4. Исследование регистров |
| 1112 |
| 12 |
| 1568 |
| 1673 |
| 17 |
| 1703 |
| 1885 |
| 2. Генераторы постоянного тока |