Критерии оценки токсичности продуктов горения веществ и материалов, используемых в угольных шахтах
Исследование продуктов горения шахтных материалов, анализ критериев оценки их токсичности. Характеристика суммы значений концентраций вредных веществ однонаправленного действия, приведенных условно к значению концентрации самого токсичного из них.
Рубрика | Производство и технологии |
Вид | статья |
Язык | русский |
Дата добавления | 14.04.2019 |
Размер файла | 30,1 K |
Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
Размещено на http://www.allbest.ru/
Критерии оценки токсичности продуктов горения веществ и материалов, используемых в угольных шахтах
В.А. Уварова (канд. техн. наук, старший научный сотрудник ОАО «НЦ ВостНИИ»)
Т.М. Грачева (старший научный сотрудник ОАО «НЦ ВостНИИ»)
На основании исследования продуктов горения шахтных материалов предложены критерии оценки их токсичности для определения пожароопасности. Таким критерием может являться сумма значений концентраций вредных веществ однонаправленного действия, приведенных условно к значению концентрации одного из них с наиболее выраженным токсическим действием.
Ключевые слова: КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ТОКСИЧНОСТИ, ТЛЕНИЕ, ГОРЕНИЕ, ШАХТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ГОРНЫЕ ВЫРАБОТКИ, ПОЖАРООПАСНОСТЬ
токсичность материал шахтный горение
При термической деструкции (горении) материалов, используемых в шахтах, газовая фаза состоит из целого ряда компонентов, оказывающих вредное воздействие на функциональное состояние организма человека. К таким газам относятся оксиды углерода и азота, гидрохлорид (хлористый водород), гидроцианид (цианистый водород), дигидросульфид (сероводород), карбонилдихлорид (фосген), серы диоксид (сернистый ангидрид) и др. Это обязывает проводить комплексную оценку опасности веществ, выделяемых при термическом разложении шахтных материалов.
Для комплексной оценки токсичности продуктов горения разные исследователи предлагают различные критерии.
Так, в работе 1 предлагается в качестве такого критерия использовать индекс токсичности, который вычисляется суммированием токсичности индивидуальных продуктов горения и разложения с получением в результате общей токсичности материала:
, (1)
где ИТп.м. -- индекс токсичности или суммарная токсичность продуктов разложения полимерного материала;
Х1, Х2 ,… Хi -- индексы токсичности индивидуальных продуктов горения или разложения.
Под индексом токсичности индивидуального продукта разложения или горения понимается отношение его концентрации к летальной ЛК50. Летальная концентрация -- это концентрация продукта разложения или горения, вызывающая гибель 50% животных при экспозиции 5--10 мин. Эти данные приводятся во многих литературных источниках.
Вместо ЛК50 некоторые исследователи предлагают использовать такую концентрацию токсичного вещества, которая представляет опасность при воздействии в течение 15 либо 30 мин 2. Для сравнительной оценки опасности полимерных материалов, вероятно, можно использовать любую из этих концентраций, лишь бы она обладала достаточно большой достоверностью. К сожалению, в разных источниках в качестве исходных смертельных берутся концентрации, не совпадающие по времени экспозиции, поэтому сравнение значения индексов токсичности вызывает затруднение.
Гораздо удобнее использовать для сравнения нормируемые величины, так называемые предельно допустимые концентрации (ПДК) веществ.
В результате многолетних исследований ученых НЦ ВостНИИ в качестве концентрации, используемой для определения критерия оценки токсичности продуктов термической деструкции веществ было предложено использовать ПДК этих веществ в воздухе рабочей зоны. Этот выбор базируется, во-первых, на том, что эти ПДК охватывают большой спектр веществ, а во-вторых, они опубликованы в источниках, имеющих статус нормативных документов, и утверждены в качестве гигиенических нормативов 3 .
Кемеровской государственной медицинской академией и Кемеровским областным центром Госсанэпиднадзора (ныне Роспотребнадзор) совместно с НЦ ВостНИИ был исследован состав продуктов горения шахтных материалов с целью определения критерия оценки токсичности продуктов горения 4.
Испытания пожароопасных свойств шахтных материалов проводились на лабораторной установке «Термодес», разработанной в НЦ ВостНИИ 5 .
Термодеструкция образцов шахтных материалов проводилась в двух режимах - тления и горения, в результате чего были получены параметры качественного и количественного составов газовой фазы продуктов горения (тления) шахтных материалов в пересчете на условную горную выработку 6.
Номенклатура газов, присутствующих в продуктах горения шахтных материалов и обладающих однонаправленным токсическим действием, была определена по ГОСТ 12.1.005-88 7, гигиеническим нормативам ГН 2.2.5.1313-03 3 и согласована со специалистами Кемеровского областного центра Госсанэпиднадзора (ныне Роспотребнадзор). Токсичными газами однонаправленного острого действия при горении конвейерных шахтных лент, вентиляционных труб, пластмассовых изделий, оболочек электрокабелей, материалов дерева-крепежа и т.п. были приняты: углерод оксид (ПДК = 20 мг/м3), азота оксиды (ПДК = 5 мг/м3), гидроцианид (ПДК = 0,3 мг/м3), гидрохлорид (ПДК = 5 мг/м3). В этот перечень могут входить также другие вещества аналогичного действия.
Для оценки совместного воздействия на организм человека присутствующих в воздухе газов, обладающих однонаправленным действием 8, 9, использовалась формула (2), где вычисляется сумма отношений фактических концентраций каждого из них (С1, С2….Сi) в воздухе рабочей зоны к их предельной допустимой концентрации (ПДК1, ПДК2… ПДКi) 3:
, (2)
где - сумма отношений фактических концентраций веществ в воздухе рабочей зоны к их предельно допустимой концентрации, мг/м3;
С1, С2… Сi - расчетные концентрации вредных веществ, мг/м3;
ПДК1, ПДК2…ПДКi - предельно допустимые концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны.
Результаты обработки данных совместного воздействия на организм человека токсичных газов были произведены по формуле (2) и пересчитаны по переработанным формулам методики 10 для условий горной выработки длиной 100 м с поперечным сечением 10 м2, с количеством исследуемого материала на 1 м равном 10 кг, при скорости проветривания 0,25 и 1,5 м/с (таблица 1).
В результате испытаний было выявлено, что наиболее токсичным, часто встречающимся и массово значимым газом в продуктах горения является углерод оксид СО, концентрация которого в воздухе рабочей зоны в результате термодеструкции всех исследуемых материалов в сотни и тысячи раз превышала концентрацию остальных токсичных газов (азота диоксида, гидроцианида, гидрохлорида и др.). Объемная доля углерод оксида при пожарах даже при хорошей вентиляции составляет в среднем 0,5-5%. Опасность СО заключается в том, что он в 200-300 раз лучше реагирует с гемоглобином крови, чем кислород, образуя в результате карбоксигемоглобин СОНb, что приводит к кислородному голоданию, гипоксии ткани 11.
Анализ данных таблицы 1 показал, что в интервале максимального режима деструкции (горения) шахтных материалов наибольшее загрязнение токсичными газами дает шахтная конвейерная лента, особенно при малых скоростях проветривания горной выработки (превышение ПДК в сотни и тысячи раз). Остальные шахтные материалы также загрязняют при термодеструкции воздух рабочей зоны, в десятки и сотни раз превосходя допустимые пределы.
Кроме того, данные таблицы 1 показывают, что для комплексной оценки влияния всех токсичных газов необходимо суммировать вклад каждого газа соответственно значению его ПДК.
Таким образом, критерием оценки токсичности продуктов горения может служить сумма значений концентраций i веществ, однонаправленного действия, приведенных условно к значению концентрации С одного из них с наиболее выраженным токсическим действием (эталонного вещества) 8, 12.
Таблица 1 - Характеристика влияния газов однонаправленного действия на состав воздуха рабочей зоны
№ п/п. |
Наименование изделия (материал) |
Скорость движения воздуха в выработке Vв, м/с |
Темпе-ратура деструкции, 0С |
Концентрация токсичных газов, мг/м3 |
мг/м3 |
||||||||
Углерод оксид |
Азота оксиды |
Гидроцианид |
Гидрохлорид |
||||||||||
С1 |
С1/ПДК1 |
С2 |
С2/ПДК2 |
С3 |
С3/ПДК3 |
С4 |
С4/ПДК4 |
||||||
1 |
Конвейерная лента 2ШТКх4 |
1,5 |
500 |
48000,0 |
2400,0 |
3,3 |
0,8 |
12,9 |
43,0 |
3,9 |
0,8 |
2444,6 |
|
800 |
49000,0 |
2450,0 |
108,0 |
21,6 |
18,7 |
62,3 |
130,0 |
26,0 |
5125,2 |
||||
0,25 |
500 |
290000,0 |
14500,0 |
23,5 |
4,7 |
77,4 |
258,0 |
23,5 |
4,7 |
14767,4 |
|||
800 |
290000,0 |
14500,0 |
648,0 |
129,6 |
112,4 |
374,7 |
780 |
156,0 |
15160,3 |
||||
2 |
Конвейерная лента Glide 800 |
1,5 |
500 |
7700,0 |
385,0 |
269,0 |
53,8 |
2,7 |
9,0 |
18,0 |
3,6 |
902,8 |
|
Proposed Sianology |
800 |
38000,0 |
1900,0 |
371,0 |
74,2 |
213,0 |
710,0 |
629,0 |
12,0 |
2696,2 |
|||
0,25 |
500 |
46000,0 |
2300 |
1600 |
80,0 |
16,0 |
53,3 |
108,0 |
21,6 |
2454,9 |
|||
800 |
230000,0 |
11000 |
2200 |
110,0 |
1300,0 |
4330,0 |
3770,0 |
754,0 |
16194,0 |
||||
3 |
Вентиляционная труба |
1,5 |
500 |
900 |
45,0 |
38,8 |
7,8 |
0,17 |
0,6 |
8,2 |
1,6 |
55,0 |
|
(винилискожа) |
600 |
2800 |
140 |
40,0 |
8,0 |
3,4 |
11,3 |
6,7 |
1,3 |
160,6 |
|||
0,25 |
500 |
5400 |
27,0 |
330,0 |
66 |
9,5 |
31,7 |
25,1 |
5,0 |
129,7 |
|||
600 |
16000 |
800,0 |
240,0 |
48 |
20,6 |
68,7 |
40,0 |
8,0 |
924,7 |
||||
4 |
Вентиляционная труба на основе |
1,5 |
500 |
1696 |
46,0 |
10,2 |
2,0 |
6,5 |
21,7 |
10,6 |
2,1 |
71,8 |
|
капрона (ТУ 38-1051974-90) |
600 |
1537 |
28,1 |
28,1 |
5,6 |
1,4 |
4,7 |
10,6 |
2,1 |
40,5 |
|||
0,25 |
500 |
10000 |
500,0 |
10,4 |
2,1 |
39,1 |
130,0 |
63,6 |
12,7 |
645,1 |
|||
600 |
9200 |
460,0 |
168 |
33,6 |
8,2 |
27,3 |
27,3 |
62,4 |
533,4 |
||||
5 |
Уголь пл. Волковского |
1,5 |
500 |
20,1 |
1,0 |
4,2 |
0,84 |
0,6 |
2,0 |
0,8 |
0,2 |
4,0 |
|
ш. «Ягуновская» |
600 |
6080,0 |
304,0 |
44,9 |
9,0 |
42,5 |
142,0 |
11,3 |
22,6 |
477,3 |
|||
0,25 |
500 |
120,0 |
6,0 |
25,1 |
5,0 |
3,7 |
12,3 |
4,8 |
1,0 |
138,3 |
|||
600 |
36480,0 |
1824,0 |
269 |
54,0 |
255,0 |
850,0 |
67,7 |
13,5 |
2741,5 |
Приведенная концентрация рассчитывалась по формуле:
, (3)
где Ссум. - приведенная концентрация веществ с эффектом суммации, мг/м3;
С1 , ПДК1 - расчетная концентрация и ПДК эталонного вещества;
С2… Сi - расчетные концентрации вредных веществ, мг/м3;
ПДК2…ПДКi - предельно допустимые концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны.
Расчет приведенной концентрации токсичных газов к значениям эталонного вещества (углерод оксида) выполнен по формуле (3), полученные концентрации также пересчитаны для условий горной выработки. Результаты представлены в таблице 2.
Анализ данных таблицы 2 показывает, что приведенная концентрация токсичных газов к значению углерод оксида СО возрастает по сравнению с исходной для конвейерной ленты от 2 до 75%, для вентиляционных труб от 16 до 30%, для угля от 2 до 57%.
Выводы
1 Наиболее токсичным и массово представленным газом термической деструкции шахтных материалов является углерод оксид СО.
2 Критериями оценки токсичности шахтных материалов при горении (тлении) могут являться приведенные концентрации газов однонаправленного действия к эталонному веществу, наиболее массово представленному и обладающему выраженным токсическим эффектом (углерод оксиду).
3 Концентрация токсичных газов продуктов горения (тления) шахтных материалов, приведенная к значению углерод оксида СО, возрастает от 2 до 74% в зависимости от материала и условий испытания.
Таблица 2 -Концентрация токсичных газов, приведенная к значениям эталонного вещества (углерод оксида)
№ п/п. |
Наименование изделия (материал) |
Скорость движения воздуха в выработке Vв, м/с |
Темпе-ратура деструкции, 0С |
Концентрация углерод оксида, мг/м3 |
Концентрация i-го газа, приведенная к значению углерод оксида, мг/м3 |
Приведенная концентрация Ссум, мг/м3 |
Увеличение приведенных концентраций, раз |
|||
Азота оксиды |
Гидроцианид |
Гидрохлорид |
||||||||
С1 |
С2·(ПДК1/ПДК2) |
С3·(ПДК1/ПДК3) |
С4·(ПДК1/ПДК4) |
|||||||
1 |
Конвейерная лента 2ШТКх4 |
1,5 |
500 |
48000,0 |
16 |
860 |
16 |
48892 |
1,02 |
|
800 |
49000,0 |
432 |
1246 |
520 |
51198 |
1,04 |
||||
0,25 |
500 |
290000,0 |
94 |
5160 |
94 |
295348 |
1,02 |
|||
800 |
290000,0 |
2592 |
7494 |
3120 |
303206 |
1,05 |
||||
2 |
Конвейерная лента Glide 800 |
1,5 |
500 |
7700,0 |
1076 |
180 |
360 |
9316 |
1,20 |
|
Proposed Sianology |
800 |
38000,0 |
1484 |
14200 |
12580 |
66264 |
1,74 |
|||
0,25 |
500 |
46000,0 |
1600 |
1066 |
432 |
49098 |
1,07 |
|||
800 |
230000,0 |
2200 |
86600 |
15080 |
333880 |
1,45 |
||||
3 |
Вентиляционная труба |
1,5 |
500 |
900 |
156 |
66 |
32 |
1154 |
1,28 |
|
(винилискожа) |
600 |
2800 |
160 |
226 |
26 |
3012 |
1,16 |
|||
0,25 |
500 |
5400 |
1320 |
634 |
100 |
7454 |
1,38 |
|||
600 |
16000 |
960 |
1374 |
160 |
18494 |
1,16 |
||||
4 |
Вентиляционная труба на основе |
1,5 |
500 |
1696 |
40 |
434 |
42 |
2212 |
1,3 |
|
капрона (ТУ 38-1051974-90) |
600 |
1537 |
112 |
94 |
42 |
1785 |
1,16 |
|||
0,25 |
500 |
10000 |
42 |
2606 |
254 |
12902 |
1,29 |
|||
600 |
9200 |
672 |
546 |
250 |
10668 |
1,16 |
||||
5 |
Уголь пл. Волковского |
1,5 |
500 |
20,1 |
16,8 |
40 |
4,0 |
80,9 |
1,02 |
|
ш. «Ягуновская» |
600 |
6080,0 |
180,0 |
2834 |
452 |
9546 |
1,57 |
|||
0,25 |
500 |
120,0 |
100 |
246 |
20 |
486 |
1,05 |
|||
600 |
36480,0 |
1080 |
17000 |
270 |
54830 |
1,50 |
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК
1 Щеглов, П.П. Пожароопасность полимерных материалов / П.П. Щеглов, В.Л. Иванников. -М.: Стройиздат, 1992. -110 с.
2 Определение показателя токсичности продуктов горения материалов экспериментально-расчетным методом /В.С. Иличкин, Н.В. Смирнов, Ю.Н. Елисеев, Ю.Ю. Белоусов, А.А. Зайцев, М.А. Комова // Пожаровзрывобезопасность. - 2005. - №3. -С. 29-34.
3 Гигиенические нормативы ГН 2.2.5.1313-03. Предельно допустимые концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны.
4 Оценить экологическую опасность по газовому и аэрозольному факторам при термическом разложении материалов, рекомендуемых к использованию в шахтах: отчет о НИР (заключительный) / Государственный Восточный научно-исследовательский институт по безопасности работ в горной промышленности; рук. Хавова В.И.; исполн. Грачева Т.М., Ворошилов С.П., Уварова В.А.; № ГР 16.1032.001.02. -Кемерово, 1996. - 46 с.
5 Уварова, В.А. Установка для исследования термической деструкции материалов/ В.А. Уварова, Т.М. Грачева // Вестник Научного центра по безопасности работ в угольной промышленности. -2006. - №2. -С. 131-134.
6 Уварова, В.А. Исследование состава аэрозольной фазы термической деструкции материалов, используемых в шахтах/ В.А. Уварова, В. И. Хавова, Т.М. Грачева // Вестник Научного центра по безопасности работ в угольной промышленности. -2007. - №2. -С. 47-53.
7 ГОСТ 12.1.005-88. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны.
8 Метрологическое обеспечение безопасности труда: справочник. -Т.1. -М.: Изд-во стандартов, 1988.
9 Р 2.2.2006-05. Руководство по гигиенической оценке факторов рабочей среды и трудового процесса. Критерии и классификация условий труда Электронный ресурс. Утв. Роспотребнадзором 29.07.2005; введ. 01.11.2005. - 138 с. -Режим доступа: http://ohranatruda.ru, свободный.
10 ГСТУ 10.1-0017102-008-2003. Зони загазування гірничих виробок вугільних шахт продуктами термодеструкції від підземних пожеж. Методика розрахунку. - Київ: Мінпаливенерго України, 2003. - 25 с.
11 Тиунов, Л.А. Токсикология окиси углерода / Л.А. Тиунов, В.В. Кустов. - Л.: Медицина, 1969.
12 Методика расчета концентраций вредных веществ, содержащихся в выбросах предприятий. -Л.: Гидрометеоиздат, 1987.
Размещено на Allbest.ru
...Подобные документы
Минимальное взрывоопасное содержание кислорода: применение, расчет, определение. Пожароопасная характеристика семикарбазона. Расчет объема продуктов горения, допустимой взрывобезопасной концентрации, коэффициента горючести, стехиометрической концентрации.
курсовая работа [82,2 K], добавлен 18.01.2018Способы производства клинкера. Расчет горения топлива, выход газообразных продуктов горения. Определение материального баланса печи и теплового баланса холодильника. Технологический коэффициент полезного действия печи, газообразные продукты на выходе.
курсовая работа [114,7 K], добавлен 26.01.2014Определение химических составов шихты и дисперсности реагентов, обеспечивающих высокую скорость горения и фазоразделения продуктов реакции при самораспространяющемся высокотемпературном синтезе. Разработка математической модели процессов горения.
автореферат [1,1 M], добавлен 13.01.2014Определение горючей массы и теплоты сгорания углеводородных топлив. Расчет теоретического и фактического количества воздуха, необходимого для горения. Состав, количество, масса продуктов сгорания. Определение энтальпии продуктов сгорания для нефти и газа.
практическая работа [251,9 K], добавлен 16.12.2013Расчет тепловой работы методической толкательной печи для нагрева заготовок. Составление теплового баланса работы печи. Определение выхода продуктов сгорания, температур горения топлива, массы заготовки, балансового теплосодержания продуктов сгорания.
курсовая работа [6,6 M], добавлен 21.11.2012Определение полезной тепловой нагрузки на выходе из печи. Расчет процесса горения: теплотворной способности топлива, теоретического расхода воздуха, состава продуктов горения. Коэффициент полезного действия печи и топки. Вычисление конвекционной секции.
курсовая работа [155,1 K], добавлен 10.12.2014Расчет горения топлива для определения расхода воздуха, количества и состава продуктов сгорания, температуры горения. Характеристика температурного режима и времени нагрева металла. Вычисление рекуператора и основных размеров печи, понятие ее футеровки.
курсовая работа [349,4 K], добавлен 30.04.2012Анализ методов оценки упругопластических свойств материалов для верха обуви при растяжении. Обоснование выбора методов испытаний и исследуемых материалов. Разработка автоматизированного комплекса для оценки свойств при одноосном и двухосном растяжении.
дипломная работа [4,8 M], добавлен 26.10.2011Выполнение расчета горения топлива с целью определения количества необходимого для горения воздуха. Процентный состав продуктов сгорания. Определение размеров рабочего пространства печи. Выбор огнеупорной футеровки и способа утилизации дымовых газов.
курсовая работа [365,4 K], добавлен 03.05.2009Понятие токсичности и наноматехнологии. Преимущества и недостатки использования наноматериалов. Лабораторные исследования по токсичности наноматериалов. Исследования по токсичности наноматериалов на живых организмах. Применение наноматериалов в медицине.
реферат [5,3 M], добавлен 30.08.2011Объем воздуха, необходимый для горения топлива. Выход газообразных продуктов горения. Материальный баланс печи. Выход углекислого газа из сырья. Тепловой эффект клинкерообразования. Тепловой баланс теплового агрегата. Аэродинамический расчет печи.
курсовая работа [114,1 K], добавлен 08.02.2013Горение полимеров и полимерных материалов, методы снижения горючести в них. Применение, механизм действия и рынок антипиренов. Наполнители, их применение, распределение по группам. Классификация веществ, замедляющих горение полимерных материалов.
реферат [951,6 K], добавлен 17.05.2011Характеристика сырьевых материалов, используемых для производства керамзитового песка, и основные процессы, происходящие при обжиге. Пути связи влаги с материалом. Принцип создания кипящего слоя. Расчет горения природного газа и теплового баланса.
курсовая работа [220,8 K], добавлен 18.08.2010Характеристика сырья, реагентов, получаемых продуктов и отходов. Характеристика опасностей, связанных с высокими давлением и температурой. Электрооборудование и защита от статического электричества. Опасности, связанные с применением вредных веществ.
курсовая работа [255,7 K], добавлен 08.10.2013Исследование процесса изготовления пигментированных лакокрасочных материалов. Основные характеристики, конструкция и принцип работы используемого оборудования. Краткая характеристика основных видов материалов, используемых в лакокрасочной промышленности.
реферат [426,6 K], добавлен 25.01.2010Анализ видов изгиба материалов и машинных швов. Разработка методики оценки формоустойчивости текстильных материалов в статических условиях деформирования. Характеристика костюмных тканей и швейных ниток. Рекомендации по рациональному конфекционированию.
отчет по практике [1,3 M], добавлен 02.03.2014Тепловой расчет камеры конвекции и радиации. Устройство аппарата и обоснование его конструкции. Коэффициент полезного действия и расход топлива. Состав продуктов горения. Теоретический и действительный расход воздуха. Содержание углерода в топливе.
курсовая работа [814,7 K], добавлен 24.12.2015Переработка сырьевых материалов и получение продуктов, которые сопровождаются изменением химического состава веществ. Предмет и основные задачи химической технологии. Переработка углеводородов, устройство коксовой печи. Нагрузка печей угольной шихтой.
отчет по практике [630,3 K], добавлен 29.01.2011Нахождение допустимых концентраций на выпуске из очистных сооружений. Сопоставление фактических значений концентраций загрязняющих веществ на выпуске очистных сооружений с нормативными значениями. Интенсификация работы первичных радиальных отстойников.
курсовая работа [68,4 K], добавлен 16.11.2021Водопроницаемость, водоупорность и пылепроницаемость текстильных материалов, критерии оценки данных параметров. Оценка сортности натурального и искусственного меха. Принципы и этапы определения воздухопроницаемости пакета одежды. Анализ сорта ткани.
контрольная работа [23,0 K], добавлен 09.07.2015