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职业病危害因素检测

职业病危害因素检测

时间:2016-10-10来源:广州安康检测 点击:4471次

第一节          

一、基本概念

从主观需要来讲,一切不希望存在的声音都可称之为噪声。从物理特性来讲,噪声是各种不同频率和强度的声波无规律的杂乱组合。在生产过程中产生的一切声音称为生产性噪声。

二、测量参数

1、稳态及其他非脉冲噪声:A计权声级(A声级)、等效声级和频谱。

2、脉冲噪声:峰值、脉冲次数和频谱。

三、测量仪器

1、声级计

2、积分声级计或个人噪声剂量计

3、倍频程滤波器

4、测量脉冲噪声时使用秒表

四、测量方法

1、现场调查

1)工作场所的面积、空气、工艺区划、噪声设备布置等,绘制简图。

2)工作流程的划分、个生产程序的噪声特征、噪声变化规律等。

3)预测量,判定噪声是否稳态、分布是否均匀。

4)工作人员的数量、工作路线、工作方式、停留时间等。

2、仪器准备

1)测量仪器选择:固定的工作岗位选用声级计,流动的工作岗位优先选用个体噪声剂量计,或对不同的工作地点使用声级计分别测量,并计算等效声级。

2)测量前应根据仪器校正要求对测量仪器校正

3)积分声级计或个人噪声剂量计设置为A计权、“S(慢)”档,取值为声级LPA或等效声级LAeq;测量脉冲噪声时使用“Peak(峰值)”档。

3、测点选择

1)工作场所声场分布均匀时〔测量范围内A声级差别<3dBA)〕,选择3个测点,每个测点记录2----3个读数,取平均值。

2)工作场所声场分布不均匀时〔测量范围内A声级差别≥3dBA)〕,应将其划分为若干声级区,同一声级区内声级差<3dBA)每个区域内,选择2个测点,每个测点记录2----3个读数,取平均值。

3)劳动者流动工作时,应优先选用个体噪声剂量计。

4、测量

1)传声器应放置在劳动者工作时耳部的高度,站姿为1.50m,坐姿为1.10 m.

2)传声器指向声源的方向。

3)测量仪器固定在三脚架上,置于测点。若现场不适于放三脚架,可手持声级计,但应保持测试者与传声器的间距大于0.5m.

4)稳态噪声的工作场所,每个测点测量3次,取平均值。

(5)非稳态噪声的工作场所,根据声级变化(声级波动≥3dB)确定时间段,测量各时段的等效声级,并记录个时间段的持续时间。

6)脉冲噪声测量时,脉冲的重复率较稳定时,记下1 min 或几分钟的脉冲重复率,依次推算一个工作日的脉冲数。脉冲的重复率不稳定时,则应记录一个工作日的实际脉冲数。

7)测量应在正常生产情况下进行。工作场所风速超过3ms时,传声器应戴防风罩。应尽量避免电磁场的干扰。

8)噪声强度超标,需进一步采取工程技术措施进行治理时,应对噪声源噪声进行频谱分析。

5、计算

1)非稳态噪声的工作场所,按声级相近的原则把一天的工作时间分为n 个时间段,用积分声级计测量每个时间段的等效声级LAeqTi,按照公式计算全天的等效声级:

                       n

    LAeqT=10lg{(1/T)Σ  Ti100.1LAeqTi

                      I=1

 

式中:LAeqT-----全天内累积接触时间的等效声级,dBA);

      LAeqTi----时间段Ti,内等效声级,dBA);

      T----这些时间段的总时间,h ;

      Ti,-----i时间段的时间,h ;

       n----总的时间段的个数。

 

2)一天8h等效声级(LEX8h)的计算

根据等能量原理将一天实际工作时间内接触噪声强度规格化到工作8h的等效声级,按公式计算:

 LEX8h = LAeqTe10lg(Te/To)                    

式中:LEX8h ----一天实际工作时间内接触噪声强度规格化到8h的等效声级,dBA);

Te ----实际工作日的累积接触噪声时间,h ;

      LAeqTe----实际工作日的等效声级,dBA);

To -----标准工作日时间,8h .

    

3)每周40h的等效声级:通过LEX8h计算规格化每周工作5天(40h)接触的噪声强度的等效连续A计权声级公式计算:

 

 

                       n

    LEXW=10lg{(1/5)Σ  100.1 LEX8h i

                      I=1

 

式中:LEXW ----每周等效接触值,dBA);

     LEX8h ----一天实际工作时间内接触噪声强度规格化到8h的等效声级,dBA);

                     n----每周实际工作天数,d.

 

(4)脉冲噪声:使用积分声级计,采用“Peak(峰值)”档,可直读声压级峰值Peak,并记录工作日内脉冲总次数。

6、测量记录

测量记录应包括:测量日期、测量时间、气象条件(温度、相对湿度)、测量地点(单位、厂矿名称、车间和具体测量位置)、被测仪器设备型号和参数、测量仪器型号、测量数据、测量人员及工时记录等。

7、注意事项

在进行现场测量时,测量人员应注意个体防护。

 

第二节        

一、基本概念

高温作业:有高气温、或有强烈的热辐射、或伴有高气湿相结合的异常气象条件、WBGT指数超高规定限值的作业。

WBGT指数:又称湿球黑球温度指数,是综合评价人体接触作业环境热负荷的一个基本参量,单位为℃。

接触时间率:劳动者在一个工作日内实际接触高温作业的累计时间与8h的比率。

本地区室外通风设计温度:近十年本地区气象台正式记录每年最热月的每日13---14时的气温平均值。

二、测量参数

三、测量仪器

四、测量方法

 

第三节    超高频辐射

一、基本概念

超高频辐射:又称超短波,指频率为30---300MHz或波长为10----1m的电磁辐射,包括脉冲波和连续波。

脉冲波:以脉冲调制所产生的超高频辐射。

连续波:以连续振荡所产生的超高频辐射。

功率密度:单位面积上的辐射功率,以P表示,单位为mW∕c㎡.

二、测量仪器

三、测量对象

四、测量方法

 

第四节    高频电磁场

一、基本概念

高频电磁场:或称高频辐射,指频率为100kHz----30MHz,相应波长为3km---10m 范围的电磁场(或波)。

二、测量仪器

三、测量对象

四、测量方法

 

第五节    微波辐射

一、基本概念

微波:频率为300 MHz----300GHz、波长为1m---1mm范围内的电磁波,包括脉冲微波和连续微波。

脉冲微波:指以脉冲调制的微波。

连续微波:指不用脉冲调制的连续振荡的微波。

平均功率密度:表示单位面积上一个工作日内的平均辐射功率。

日剂量:表示一日接受辐射的总能量,等于平均功率密度与受辐射时间(按8h计算)的乘积,单位为uW·h/c㎡或mW·h/c㎡。

二、测量仪器

三、测量对象

四、测量方法

 

第六节    工频电场

一、基本概念

电场辐射频率为1---100Hz的极低频电场,电场辐射频率为50---60Hz的为工频电场。主要测量其电场强度,以V/mkV/m表示。

二、测量仪器

三、测量对象

四、测量方法

 

 

 

第七节               紫外辐射

 

一、基本概念

1、紫外辐射

紫外辐射的波长范围是100400nm.

①长波紫外线(UVA),波长为400315nm,又称黑斑区;

②中波紫外线(UVB),波长为315280nm,又称红斑区;

③短波紫外线(UVC),波长为2801100nm,又称杀菌区。

2、辐照度

   照射到表面一点处的面元上的辐射量除以该面元的面积,即单位面积上的辐射通量,单位有W/c㎡,mW/c㎡和uW/c㎡。紫外辐射检测用紫外照度计进行。

二、测量仪器

紫外照度计

三、测量部位

1、应测量操作人员面、眼、肢体及其他暴露部位的辐照度或照射量。

2、当使用防护用品如防护面罩时,应测量罩内辐照度或照射量。具体部位是测定被测者罩内眼面部。

四、测量方法

 

 

第八节      激光辐射

一、基本概念

激光:值波长为200nm---1mm之间的相干光辐射。

激光器:通过受激发射过程产生和放大光辐射的装置。

照射量:受照面积上光能的面密度,单位为J/c㎡。

辐照度:单位面积照射的辐射通量,单位为W/㎡。

照射时间:激光照射人体的持续时间,用t 表示。

二、测量仪器

三、测量方法

 

第九节      手传振动

 

一、基本概念

物体在力的作用的下,沿直线或弧线经过某一中心位置来回重复运动叫振动。

振动体离开中心位置的最大位移叫振幅(mmm)。

振动体单位时间内振动的次数叫频率(即振动频率)。

振动体在单位时间内的位移量叫速度(m/s)。

振动体在单位时间内的速度变化叫加速度m/s2)。

振动体的加速度与位移成正比,而加速度的方向与位移方向相反。

手传振动:生产中使用手持振动工具或接触受振工件时,直接作用或传递到人得手臂的机械振动或冲击。

二、手传振动测量仪器

三、手传振动测量

 

第十节      照明

一、基本概念

1)照度:即单位面积的光通量,表面上一点的照度是入射在包含该点的面元上的光通量dΦ除以该面元面积dA所得之商。

       E=dΦ/dA   E为照度,其单位为勒克斯(lx)。

(2)照度均匀度:给定平面上照度变化的度量,即最小照度与平均照度之比。

二、照明测量

   1)测量参数为照度和均匀度

   2)测量仪器为照度计

   3)测量方法参见《照明测量方法》