Материал: Расчет поступлений вредных веществ в воздух рабочей зоны (96

Внимание! Если размещение файла нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам

ãäå mîê – расход краски, используемой для покрытия, г/мин; fp – доля растворителя в лакокрасочном материале, %; p – доля растворителя, выделившегося при нанесении покрытия, %.

После нанесения лакокрасочных материалов (клеев, связующих стеклопластиков и т. п.) на поверхности оборудования образуется пленка – слой вязкого геля, – толщина и твердость которой со временем увеличиваются. Испарение с открытой поверхности происходит только в первые 1...3 мин, в дальнейшем пленка начи- нает препятствовать испарению, и скорость его уменьшается.

Таблица 14

Доля аэрозолей краски и паров растворителя, поступающих в рабочую зону в процессе нанесения лакокрасочного покрытия различными способами

 

Аэрозоли

Пары растворителя (% от

 

общего содержания рас-

Способ окраски

(% от производи-

творителя в краске)

тельности

 

 

 

 

при окраске)

при окраске

при сушке

 

 

 

 

 

 

Распыление:

 

 

 

пневматическое

30

25

75

безвоздушное

2,5

23

77

гидроэлектростатическое

1,0

25

75

пневмоэлектрическое

3,5

20

80

электростатическое

0,3

50

50

горячее

20

22

78

Электроосаждение

10

90

Окунание

28

72

Струйный облив

35

65

Покрытие лаком в лакона-

 

 

 

ливных машинах:

 

 

 

металлических изделий

60

40

деревянных изделий

80

20

 

 

 

 

Количество летучих паров G, г/мин, выделившихся с момента начала окраски с окрашенной поверхности площадью F, ì2, до «высыхания от пыли» (момент, когда на выкрашенной поверхности образуется тончайшая поверхностная пленка и пыль к ней не прилипает), рассчитывают по формуле

G = móä (1 – å k n )F / ,

(14)

ãäå móä – масса лакокрасочного материала на единице поверхности изделия после полного высыхания, г/м2; k – коэффициент интен-

21

сивности испарения растворителя, мин–1; n – продолжительность «высыхания от пыли» лакокрасочных материалов, мин; время образования пленки на поверхности окрашиваемого изделия, мин.

Коэффициент интенсивности испарения растворителя определяют экспериментально либо вычисляют по формуле

k = k20 kT k k km kn,

ãäå k20 – коэффициент интенсивности испарения летучих веществ в неподвижном воздухе при температуре 20 С, относительной влажности 50...70 % (табл. 15); kT, k , k – поправочные коэффициенты, учитывающие соответственно температуру, влажность и подвижность воздуха (табл. 16); km – коэффициент толщины слоя материала, нанесенного на поверхность изделия, характеризуемый расходом материала (см. табл. 16); kn – коэффициент, учитывающий расположение окрашенной поверхности и принимаемый равным: для вертикальных поверхностей – 1; для горизонтальных, направленных вверх (пол) – 0,7; для горизонтальных, направленных вниз (потолок) – 1,3.

Таблица 15

Значения коэффициента интенсивности испарения летучих веществ в неподвижном воздухе k20

Лакокрасочные материалы

k20

Лакокрасочные материалы

k20

Грунт:

 

Эмали:

 

глифталевый ГФ-020

0,10

алкидная АЛ-70

0,05

поливинилацетатный

0,15

пентафталиевая ПФ-223

0,04

ÂË-02 è ÂË-023

 

пентафталиевая ПФ – 115

0,01

 

 

сополимерполивинилхло-

0,25

перхлорвиниловая ХВ-16

0,10

ридный ХС-010

 

перхлорвиниловая ХВ-125

0,16

 

 

хлорвиниловый ХС-04

0,05

сополимерполивинилхло-

0,20

фенольный ФЛ-03

0,04

ридная ХС-510

 

 

 

сополимерполивинилхло-

 

Краска:

 

0,17

глифталевая С-3

0,07

ридная ХС-717

 

 

 

 

 

глифталевая ПФ-218

0,04

Êëåé:

 

глифталевая ПФ-223

0,04

индитоловый ИДС

0,01

 

 

 

 

 

 

22

Окончание табл. 15

Лакокрасочные материалы

 

 

k20

Лакокрасочные материалы

k20

Краска:

 

 

 

 

 

Êëåé:

 

 

 

полихлорвиниловая ХВ-53

 

0,07

интроглифталиевый ЛКС

0,015

хлорвиниловая ХО-52

 

0,20

дифеноловый ДФК

0,015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

хлорвиниловая ХС-54

 

0,10

Смола:

 

 

 

хлорвиниловая ХС-717

 

0,17

 

полиэфирная П-3

0,03

хлорвиниловая ХС-720

 

0,20

 

полиэфирная

 

0,05

этинолевая ЭКЖС-40

0,075

ÍÏÑ-609-21Ì

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

этинолевая ЭКА-15

 

0,14

Шпаклевка:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ëàê:

 

 

 

 

 

 

эпоксидная ЭП-00-10

0,1

битумный БТ-783

 

0,1

 

 

 

 

 

пентафталиевый ПФ-170

 

0,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 16

Значения поправочных коэффициентов kT , k , k , km

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Температура

kT

Подвижность

 

k

 

Относитель-

k

Расход мате-

km

 

 

íàÿ âëàæ-

воздуха, С

воздуха, м/с

 

 

 

риала, г/м2

 

 

 

 

 

 

 

ность, %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

–10

0,2

0,0

 

 

1

 

30

1

100

1

–5

0,3

0,1

 

 

1,5

 

40

1

200

0,8

0

0,4

0,2

 

 

1,8

 

50

1

300

0,6

5

0,5

0,3

 

 

2,1

 

60

1

400

0,4

10

0,6

0,4

 

 

2,3

 

70

1

500

0,3

15

0,8

0,5

 

 

2,4

 

80

1

1000

0,2

20

1,0

0,6

 

 

2,6

 

90

0,8

2000

0,1

25

1,4

0,7

 

 

2,7

 

100

0,6

30

1,9

0,8

 

 

2,8

 

35

2,4

1,0

 

 

3,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продолжительность «высыхания от пыли» для лакокрасочных материалов может быть определена по формуле

n = 4,5 / k20.

23

7. ЦЕХИ И УЧАСТКИ МЕХАНИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ МАТЕРИАЛОВ

В процессе механической обработки материалов в воздух выделяются вредные вещества в виде пыли, аэрозолей и туманов масел, а также других охлаждающих жидкостей. В табл. 17 приведены данные по выделению пыли G, г/ч, при обработке резанием хрупких материалов на различных станках.

Таблица 17

Выделение пыли G, г/ч (на единицу оборудования), при обработке резанием хрупких материалов

 

 

 

Станки

 

 

Обрабатываемый материал

 

 

 

 

 

Токар-

Фрезер-

Зубофре-

Сверлиль-

Расточ-

 

 

íûå

íûå

зерные

íûå

íûå

 

 

 

 

 

 

Чугун

20–40

15–25

3–5

6–10

Бронза

8–10

6–8

12–16

2–2,8

Текстолит

50–80

100–200

20–40

Карболит

40–80

180–280

36–50

40–80

Пресспорошки

250–350

3–5

7–10

Ниже приведены данные по выделению G, г/ч, вредных веществ в зависимости от типа технологического оборудования:

Мельницы помола отходов полистирола

420–650 (ïûëü)

Грануляторные машины

63–106 (ïûëü)

 

21–38 (пары стирола)

Смесительные барабаны

1440–2440 (ïûëü)

Дробилки

1079–4100 (ïûëü)

Зачистные станки

11–19 (пары стирола)

 

126–482 (ïûëü)

При раскрое пакетов стеклоткани ( 50 мм) на ленточном станке в воздух рабочей зоны выделяется 9...20 г/ч пыли, в процессе резания органического стекла дисковыми пилами – 800...950 г/ч пыли, при изготовлении деталей литьевыми машинами – 26...74 г/ч паров стирола.

В табл. 18 приведены данные по выделению G, г/ч, аэрозолей масла, эмульсола и паров воды при обработке металлов с охлаждением.

24

 

 

 

 

Таблица 18

Выделения G, г/ч, аэрозолей масла, эмульсола и паров воды (на единицу оборудования)

при механической обработке металлов

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аэрозоли масла при

Аэрозоли эмульсола

 

 

Мощность обо-

при охлаждении

Ïàðû âîäû, ã/÷

Оборудование

охлаждении маслом,

 

рудования, кВт

ã/÷

эмульсией или содо-

 

 

 

вым раствором, г/ч

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Токарные станки малых и средних

0,65–14,0

0,13–2,80

0,004–0,088

100–2100

размеров

 

 

 

 

Токарные станки крупных размеров

10–200

2,0–40,0

0,063–1,260

1500–3000

Токарно-револьверные станки

2,8–14

0,56–2,80

0,017–0,088

400–2100

Токарно-карусельные станки

20–150

4,0–30,0

0,126–0,945

300–2300

Одношпиндельные токарно-револь-

2,6–4,5

0,56–0,90

0,017–0,028

400–700

верные станки

 

 

 

 

Многошпиндельные токарные полу-

11–28

2,80–5,60

0,088–0,176

2100–4200

автоматы

 

 

 

 

Многорезцовые токарные полуавто-

4,5–40

0,9–8,0

0,028...0,252

600–6000

ìàòû

 

 

 

 

Многошпиндельные токарные прут-

10–28

2,0–5,6

0,063...0,176

1500–4200

ковые автоматы

 

 

 

 

Вертикально-сверлильные станки

1–10

0,2–2,0

0,06...0,063

200–1500

Горизонтально-расточные станки

4,5–59

0,9–11,8

0,028...0,372

700–8900

Координатно- и алмазорасточные

0,7–4,5

1,14–0,90

0,004...0,028

100–700

станки

 

 

 

 

Продольно-фрезерные станки

7–40

1,4–8,0

0,040...0,252

1100–6000

Карусельно-фрезерные станки

14

2,8

0,088

2100