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3、以高科技手段、专业化的服务为客户创造价值 分布于神州大地各行业中的800万中小企业是中国最具活力的经济力量,虽然没有强势的市场影响力和雄厚的资金储备,但无疑,个性张扬的他们最具上升的潜力,后WTO时代市场开放融合,残烈的竞争使他们的发展更加充满变数。基于以上认识,在智能化设备管理市场概念喧嚣的热潮中,独辟“实用主义”产品哲学,莱安将客户视为合作关系,我们提供最为实用的产品和服务,赢得良好的口碑。我们认为,用户企业运做效率的提升是莱安实现社会价值的唯一途径。 承蒙广大用户的厚爱,我公司得以健康发展。在跨入新的世纪后,公司将加快发展速度,充分发挥已有资源,更多地开展行业用户的服务工作,开创新的发展
4、局面。我公司全体员工愿与社会各界携手共创未来!我们秉承真诚合作精神向广大客户提供相关的系统解决方案,设备销售及技术支持,价格合理,欢迎来人来电咨询、洽谈业务! 在工业过程中接触粉尘的工作很多。例如,矿山的外采、爆破、运输;冶金工业中的矿石粉碎、筛分、配料;机械铸造工业中原料破碎、清砂;钢铁磨件的砂轮研磨;石墨、珍珠六、蛀石、云母、萤石、活件炭、二氧化碳等的粉碎加工;水泥包装;橡胶加工中的炭黑、滑石粉的使用,若防尘措施不完善,均有大量生产性粉尘外逸。在我国尘肺病是最常见、危害最严重的一类职业病。粉尘检测主要包括空气中粉尘采集、分散度检测、浓度检测等。车间或其他生产场所往往产生高浓度、可燃性的粉尘
5、,其最严重的后果是粉尘爆炸,所以粉尘的可燃性和爆炸性邮理化特性参数测试也应该是安全检测应该关注的方面。1 生产性粉尘的来源与理化性质 生产性粉尘是在工厂和矿山的生产过程中产生的粉尘。含有游离二氧化硅的粉伞称为硅尘,它是对劳动者健康危害最严重的“种粉尘。根据化学成分的石同,粉尘可分为:金属尘、石棉尘、滑石伞、煤尘、炭黑尘、省墨尘、水泥尘、各种有机尘等几十种。另外,可燃性的行机和无机粉尘在生产车间空气中的积聚,也是造成粉尘爆炸的重大事故隐患。一 生产性粉尘来源与分类1 粉尘的来源 在工业生产的物料加工与使用过程中都可能产生生产性粉尘,下面列举几个工艺过程来说明粉尘的来源。(1)固体物质的机械破碎,
6、如钙镁磷肥熟料的粉碎,水泥粉的粉碎等;(2)物质的人完全燃烧或爆破,如矿石开采、隧道掘进的爆破煤粉燃烧不完全时产生的煤烟半等; (3)物质的研磨、钻孔、碾碎、切削、锯断等过秆的粉尘; (4)金属熔化,如生产蓄电池电极时熔化铅的:序产生的铅烟尘; (5)成品本身吴粉状,如炭黑、滑石粉、村机染料、粉状树脂等。 2 粉尘的分类 根据粉尘的性质从来源,粉尘可以分为三类 (1)无机粉尘 矿物性粉尘,如石英、石棉和煤等粉尘。金属性粉尘,如铜、铍、铅和锌等金属及其化合物粉尘。人工无机粉尘,如水泥、金刚砂和玻璃纤维粉尘。 (2)有机粉尘植物件粉伞,如棉、麻、什蔗、花粉和烟草等粉尘。动物性粉尘,如动物皮毛、角质
7、、羽绒等粉尘。人工有机粉尘如合成纤维、有机染料、炸药、表面活性剂和有机农药等粉尘。 (3)混合性粉尘 上述各类粉尘中两种或两种以上粉尘的混合物称为混合性粉尘。生产过程中常见的是混合性粉尘。 还原性的有机和无机粉尘,如硫黄、煤、棉、麻、面粉等粉尘,在生产车间等相对密闭场所的空气中达到一定浓度范围时,可发生粉尘爆炸。煤矿的煤粉爆炸,棉麻加工厂的棉麻粉尘爆炸等都是非常严重的生产安全事故。3 粉尘的理化特性 了解粉尘对职业健康的危害,应该考虑粉尘的理化性质。 (1)化学成分及其浓度 化学成分不同的粉尘,即不向种类的粉尘对人体的作用性质和危害程度不同,例如石棉尘可引起石棉肺和间皮瘤,棉尘则引起棉尘病;含
8、有游离二氧化硅的粉尘可致矽肺。同一种粉尘,在空气中的浓度愈高,其危害也愈大;粉尘中主要有害成分含量愈高对人体危害也愈严重,如含游离二氧化硅10以上的粉尘比含量在10以下的粉尘对肺组织的病变发展影响更大。游离二氧化硅是指结晶型的二氧化硅,不包括硅酸盐形态的硅。 (2)粉尘的分散度 粉尘分散度是指物质被粉碎的程度,以大小不同的粉尘粒子的百分组成表示。空气中粉尘颗粒巾细小微粒所占比例越高则称为分散度越大。粉少分散度愈高,形成的气溶胶体系越稳定,在空气中悬浮的时间越长,被人体吸入的几率越大,同时比表面积也越大,越容易参与理化反应,对人体危害也越大。 (3)粉尘的溶解度 若组成粉尘的物质对人体有毒,粉尘
9、的溶解度越大,有毒物质越易被人体吸收,其毒性越大。无毒物质的粉尘,若溶解度大,则易被人体吸收、排出,毒性也较小;石英、石棉等难溶性粉尘在体内不能溶解,持续产生毒害作用,对人危害极其严重。总之,粉尘的溶解度与其对人体的危害程度,冈组成粉尘的化学物质性质不同而异。 (4)粉尘的荷电性 在粉尘形成和流动过程中,内于互相摩擦、碰撞或吸附空气中的离子而带电,空气中90。95的粒子带有电荷,同一种尘粒可能带正电、负电或呈电中性与尘粒化学性质无关。荷电量取决于尘版的大小、比重、温度和湿度。温度升高,湿度降低,尘粒荷电量增加;同电性尘粒相互排斥,粉尘稳定性增加,反之,粉尘颗粒相互吸引,形成大的尘粒加速沉降。一
10、般认为,荷电尘粒易于阻留在人体内。 (5)粉尘的形状与硬度 在一定程度上,粉尘粒子的形状也影响它的稳定性(即在空气中飘浮的持续时间)。质量相同的尘粒,共形状越接近球形,则越容易降落。锐利、粗糙、硬的尘粒对皮肤和黏膜的刺激性比软的、球形尘粒更强烈,尤其是对上呼吸道融膜的机械损伤或刺激更大。 (6)粉尘的爆炸性 一定浓度条件下,高度分散的可氧化粉尘,一旦遇到明火、电火花或放电,则可能发生爆炸。一些粉尘爆炸的浓度条件是:煤尘3040g m;淀粉、铝及硫黄粉尘7gm;糖尘103gm:。在采集这些粉尘样品时,必须注意防爆。由此可见,爆炸性粉尘不仅对职业安全有危害,而且对生产安全也是重大的危险源。4 粉尘
11、粒度及其冲人体健康的危害 粉尘颗粒物版径不同,对人体健康的危害也不同。粒径较大的颗粒,自然沉降速度快,惯性也大,呼吸吸人人体的几率小,因而对人体危害小;而在空气中悬浮的细小微粒,不仅在空气中停留时间长,而且易被吸人人体内进入肺泡中。因此了解粉尘粒径分布,对研究粉尘对人体的危害及选择制定测定方法有重要意义。4.1 粉尘粒径表示方法和粒度分布 一般情况下,粉尘颗粒物并非球形,其形状多种多样。大小不同的颗粒物,光学、电学或气体动力学的性质也不相同。用直径表示其大小时,人们可选用颗粒的空气动力学当量直径、显微粒径、筛分粒径或沉淀粒径等多种表示方法。目前,国际上最常用空气动力学当量直径表示空气中悬浮颗粒
12、物的粒径,这一表示方法又分为两种。 空气动力学直径particle aerodynamic diameter,PAD)是指在通常温度、压力和相对湿度的空气中,在重力作用下与实际颗粒物具有相同末速度,且密度为1gcm球体的直径。也就是说,被测颗粒物的直径相当于在平静的气流中与其具有相同末速度,且密度为1geM的球形标准颗粒物的直径。 扩散直径(partie diffusion diameter,PDD)是指在通常的温度、压力和相对湿度情况下与实际颗粒物具有相同扩散系数的球形颗粒直径。当颗粒物的PAD5pM时它在空气中的扩散作用较重力沉降作用强,这种颗粒物处于布朗扩散运动状态此时应当用PDD来表达
13、颗粒的大小。 PAD、PDD这两种粒径表示方法并不涉及颗粒物的密度和形状,使颗粒物进人人体呼吸系统时的撞击、沉降和扩散作用情形与采样时颗粒物的动力学特征一致,有利于研究和评价颗粒物的卫生和健康效应。 能在空气中悬浮的粉尘颗粒物也不是一种粒径而是具有多种粒径。表达某种分散体系中颗粒物粒度分布状态的方法,通常是用各个不同粒径范围颗粒物的累积质量占总体质量的百分数与粒径的对数的关系曲线来表达。将颗粒物粒径标在对散坐标(纵坐标)上同一体系中不同粒径颗粒物累积质量百分率标在概率刻度的横坐标上,在对数概率纸上得到的粒度分布曲线是一条直线(图51)。 目前方便地表示分散体系中颗粒物的大小的参数是采用质量中值
14、直径(mass medium diameter,MMD)。MMD代表悬浮颗粒物体系的几何平均粒径,通常用D50表示。MMD是指在颗粒物粒度分布曲线中,颗粒物的累积质量占颗粒物总质量一半(50)时所对应的空气动力学粒径。例如图51中两条粒度分布曲线的MMD分别为05pM和20Pm 。 42 粉尘颗粒物的分类 粉尘颗粒粒径不同,则其理化性质也不同,能够进人人体呼吸系统(鼻咽区、气管和支气管区、肺泡区)的部位也不同,团此对人体危害程度也不样。按粒径大小可将粉尘颗粒物分为以下几类。421 降尘(dustfall) 降尘是指在空气自然环境条件下,能靠自身重力很快自然沉降的颗粒物。降尘粒径大于30Pm。降
15、尘颗粒的理化性质接近于固体物质,表面自由能低,很少聚积或凝聚。由于其难以进入呼吸道,对人体健康的危害也较小。423 可吸入颗粒物(inhalable particulars IP) 经口腔和鼻孔被吸入,并能达到鼻咽区的悬浮颗粒物被称为可吸人颗粒物。显然,IP的粒径范围与劳动场所的风速、风向及劳动者的呼吸急促程度有关。入们对定义IP的粒径小于10Mm产生疑问是有道理的。424 胸部颗粒物(Thoracic Particulates,TP) 在可吸入颗粒物中,能穿过咽喉的颗粒物被称为胸部颗粒物,其垃径小于30p”。在粒径小于30pm的范围内,质量累积达该范围颗粒物总质量的50时的粒径(D50)通常在10pm左右,故称为PM10(Particulate Matter,PM),所以TP和PM10含义相同,它表示D5010PM,且粒径小于30PM的可吸入颗粒物。注意,不能把PM10理解为粒径事10pm的可吸入颗粒物。 在TP中,粒径较大(,10p”)的颗粒物质量相对较大,被入体吸入后具有较大的惯性,在鼻腔陡弯处和咽喉部位与呼吸道内壁碰撞,致使大部分颗粒沉积在上呼吸道,少量进入气管和文气管前段