Литература -->  Производство жидкого угля 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 [ 20 ] 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153

к-рых легко оседает значительное количество пыли и паров. Во всех подобных производствах нсенвдины должны обязательно работать в косынках, а мужчины не должны носить бороды и усов. Весьма серьезное значение имеет также и достаточная осведомленность рабочих обо всех угролеающих их здоровью, а во многих случаях и жизни, вредностях и опасностях производства. Лишь при таких условиях мероприятия, проводимые органами охраны труда или администрацией предприятий, не будут наталкиваться на инертность, а в нек-рых случаях даже на прямое сопротивление самих рабочих. Поэтому особое внимание в деле борьбы с вредностями производства д. б. обращено на санитарно-просветительную работу в отношении охраны труда на предприятиях.

Огромнейшее значение в деле предупреждения профессиональных заболеваний и для борьбы с ними имеет законодательство об охране труда, а в первую очередь законодательство о рабочем времени, женском труде и труде несовершеннолетних. Специально борьбе с 3. п. и компенсации воздействия их на организм посвящено наше законодательство о вредных работах. Для того чтобы законодательство об охране труда действительно достигало фактическ. устранения или по меньшей мере значительного ослабления воздействия вредностей производства на рабочих, необходима правильная постановка надзора за выполнением трудового законодательства, что составляет задачу специальной части государственного аппарата- инспекции труда (см.).

Лит.: Каплун С., Профилактика профессион. заболеваний, сборн. <Основы профилактики в медицине , под ред. А. Молькова и др., М.-Л., 1927; его ш е, Гигиена, безопасность и охрана труда (серия стенных таблиц), М., 1927; его же, Труд, сборник Социальная гигиена , под ред. А. Молькова, вып. 1, М.-Л., 1927; Леви Ю., Профессион. болезни, пер. с нем., вып. 1-2, М., 1925; В и г д о р-

4 и к Н. А., Очерки по профессион. гигиене, М.--Л., 1925; Листовки о профессион. отравлениях и поражениях, вызываемых химич. веществами, пер. с нем., М., 1926; КоберД. и ХенсонВ., Профессион. болезни и гигиена профессии, пер. с англ., вып. 1-3, М., 1927-28; Гельман И. Г., Введение в клинику профотравлений, М., 1927; Оппенгейм М., Профессион. болезни кожи, пер. с нем., т. 1, М., 1925; Голяницкий И. Л., Введение в социальнуго патологию хирургич. болезней, М., 1925,- его же, Хирург, профессион. болезни органов движения, М., 1927; К е л ь ш Ф., Профессион. болезни зубов и полости рта, пер. с нем., М., 1927; Уайт, Профессион. болезни кожи, пер. с англ., М., 1925; Ш е н д е р, Профессион. болезни уха, носа и горла, 2 изд., М., 1926; Handbuch d. sozialen Hygiene п. Gesundheits-fiirsorge, hrsg. v. A. Schlossmann, A. Gotstein u. L. Teleky, B. 2-Gewerbehygiene u. Gewerbekrankhei-ten, В., 1926; Koelsch Fr., Meldepnichtige Be-rufskrankheitcn, Mch., 1926; Balthazard M., La reparation des maladies professionelles. P., 1927; Breton L., Les maladies professioneUes, P., 1911; Weyls Handbuch d. Arbeiterkrankheiten, Jena, 1908;

5 0 m m e r f e 1 d Т., Handbuch d. Gewerbekrankhei-ten. В., 1898; Rambusek J., Gewerbliche Vergif-tungen, deren Vorkommen, Erscheinungen, Behand-lung und Verhutung, Lpz., 1911; В i b e г g e i 1 E., Berufs- u. Unfallkrankheiten d. Bewegungsorgane, Stg., 1913; W i n к 1 e r, Gewerbekrankheiten d. Olires, Halle, 1900. c. каплун.

ЗАБУТКА, СМ. Каменные работы..

ЗАВОДСКАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ (и фабричная вентиляция). Санитарная обстановка заводских и фабричных помещений определяется совокупным влиянием след. факторов: физико-хпмич. свойствами обрабатываемых материалов, сущностью технологич.

процессов, характером фабрично-заводского оборудования, архитектурой производственных зданий, природными условиями местности, в к-рой работает предприятие. Воз-никагрщий в результате этих разнообразных влияний ряд вредностей, с к-рыми борется 3. в., молсет быть сведен к пяти основным типам: 1) отклонения температуры рабочих помещений от гигиенических норм в ту или другую сторону; 2) ненормальное содержание водяных паров в воздухе; 3) изменение нормального состава воздуха вследствие примешивания вредных или ядовитых газов; 4) засорение воздуха пылью, попадающей во впутренние органы дыхания или вредно действующей на кожные покровы; 5) заполнение воздуха мельчайшими капельками конденсировавшегося водяного пара, остающихся во взвешенном состоянии. Этим пяти основным типам производственных вредностей соответствуют и пять основных методов борьбы с ними путем вентиляционных устройств, т. е. пять основных типов 3. в. Нужно, однако, иметь в виду, что на практике лишь очень редко приходится иметь дело с одною какою-либо вредностью, и обычно несколько видов их сочетается в одном производстве. Поэтому только тщательный анализ санитарной обстановки данного помещения может служить отправным пунктом для проектирования вентиляционного оборудования и дать возмолшость выбрать систему 3. в., определить ее мощность и найти правильное размещение ее частей.

Виды вентиляционных устройств. Общий принцип 3. в. заюточается в том, что в помещении создается обмен воздуха с таким расчетом, чтобы воздух, содержащий вредности, извлекался из помещения, а взамен его вводился в помещение приточный воздух, совершенно лишенный вредностей или обладающий ими в минимальном количестве, не влияющем на здоровье человека. Обозначим объем помещения, подлежащего вентиляции, через V (вл1), общее количество вредности, возникающей в помещении в течение 1 часа, - через Z, концентрацию вредности перед началом работ (остаток от предыдущего рабочего дня)-через Zq, содержание той же вредности в приточном воздухе-через 2i, содержание вредности в извлекаемом воздухе по истечении промежутка времени t-через Zt, {Zq, z-, z отнесены к 1 м воздуха), часовой обмен воздуха-через О и время действия вентиляции (в ч.)- через t. Рассмотрим случай, когда и вредность и обмен воздуха равномерно распределяются по всему объему помещения. Так как Zo и Zt-начальное и конечное содержание вредности, составляем уравнение:

Ozidt +Zdt -\Ozt dt = V dzt, (1) определяющее приращение вредности в помещении за указанный промежуток времени. После преобразования получаем:

откуда

Ozi + Z-Ozt==V

= 0.

Вводя обозначения

02,+ z



приводим уравнение к виду zt + Azt-B = 0,

откуда

Ур-ие (2) предлагается нами как о б ш; е е и основное у р-и е 3. в., одинаково пригодное для всех типов вредностей. На практике приходится или определять по заданному О или же, что гораздо чагце, определять О по заданному Zf. Первое не представляет никаких затруднений, второе несколько сложнее, но при помощи метода последовательного приближения может быть выполнено без громоздких переделок. Заметим, что при установившемся процессе ур-ие (2) существенно упрощается, так как, полагая t = co, мы получаем:

z, = {Oz, + Z)z, + ;

если 21=0, то 2( = Q

Ур-ие (2) получено при условии равномерного распределения вредности и обменов. Рассмотрим случай, когда при равномерном распределении вредности обмен распределяется неравномерно. Представим себе помещение разбитым на п равных частей, объ-

ем которых ;i=f2=...= y =- . Каждая из частей помещения получает приток вредности в количестве . Если обмены организованы таким образом, что весь приточный воздух последовательно проходит через все части помещения, входя в первую и извлекаясь из последней, то, допуская при достаточно большом значении п распределение вредности в каждой части здания равномерным, мы к каждой части помещения можем применить ур-ие (2), что приводит нас к ряду соотношений:

1-е V/n

0

+ Zoe vm

При установившемся состоянии, т. е. при <=оо, эти ур-ия принимают вид:

,(1)

= 1 +

п о

Т. о., в данном случае получается постепенное нарастание вредности по направлению движения воздуха. Если бы при этом z - O, то нарастание вредности было бы равномерным, и величины вредности были бы пропорциональны пути прохождения воздуха. Наихудшие санитарные условия получились бы для последнего по ходу воздуха участка v.,

т. Э. т. VIII.

при чем эти наихудшие условия были бы одинаковы с теми, которые бы.пи определены для случая равномерного распределения обменов. Наоборот, наилучшие санитарные условия получились бы для первого участка, особенно, если 1 = 0. Полученные значения Zt для разных участков помещения являются неточными, т. к. при неравномерном распределении вредности, получаемом в результате действия вентиляции, может возникнуть процесс перемещения вредности из участков с большей концентрацией ее в участки с меньшей концентрацией, т. е. в направлении, обратном движению всздуха.

Вследствие этого, значения z\ , z\

будут стремиться к выравниванию в зависимости от соотношения скоростей движения воздуха и диффузии вредности.

Из предыдущего видно, что распределение обменов весьма существенно влияет назначение Zt. Оперируя одним и тем же обменом воздуха, но распределяя его различным образом, мы в отдельных участках помещения можем получить концентрации вредностей

z\ в несколько раз меньшие, чем в других zP. Принимая во внимание, что распределение людей по площади рабочих помещений не всегда бывает равномерным и никогда не бывает таким по высоте помещений, мы получаем возможность во многих случаях малыми обменами достигать должных санитарных результатов в пунктах пребывания людей, игнорируя при этом дурное санитарное состояние тех участков помещений, где людей не бывает вовсе или где их пребывание является кратковременным.

Предыдущие рассуждения построены в предположении, что распределение вредности по цомещению равномерно; в действительности же равномерное распределение вредностей по всему объему V никогда не наблюдается. Каждая единица объема пространства, непосредственно окрулсающего источники вредности, получит больше вредности, чем такая лее единица объема пространства, удаленная от источника вредности. Мы будем принимать распределение вредности равномерным в том случае, если сами источники вредности распределены равномерно по площади пола, если расстояние между ними сравнительно невелико и если, наконец, вредность выделяется ими одинаково во все стороны. Что касается распределения вредности по вертикали, то, вообще говоря, непосредственный интерес для нас представляет в большинстве, случаев лишь зона пребывания человека, т.е. ограниченная высотой от 1,8 до 2 ж над иолом. Исключением из этого являются помещения с балконным размещением работ.

При неравномерном распределении вредности по помещениям можно было бы также применить ур-ие (2), снова разбивая помещение на п равных частей и предполагая в пределах каждой такой части распределение вредности равномерным. Математическ. анализ (метод рассуждений аналогичен приведенным выше) приводит к следующим выводам. 1) При неравномерном распределении



вредностей в помещении равномерно распределенные обмены создают неравномерн. кон- центрации по отдельным частям помещения. 2) Задаваясь для отдельных частей помещения одним и тем же значением и решая уравнение относительно О, получаем по всему помещению равномерную концентрацию вредности за счет неравномерно распределенных обменов. 3) Сосредоточивая притоки в пунктах пребывания людей, можно достигнуть малых концентраций вредностей в них, оперируя сравнительно небольшими обменами. 4) Организуя извлечение воздуха из тех частей здания, куда вредность поступает в большем количестве, а приток-в те части, куда вредность поступает в меньшем количестве, получаем лучшие санитарные условия, чем при обратной организации обменов. 5) Отступление от этого общего правила допустимо только в тех случаях, когда размещение работающих людей требует иной организации обменов. Четвертый из перечисленных пунктов приводит нас к заключению, что извлечение воздуха следует устраивать непосредственно у самого источника вредностР! с расчетом на улавливание им. возможно большего количества выделяющихся вредностей. Рассмотрим те условия, при которых можно бь1ло бы рассчитывать на полное удаление вредности из пространства, непосредственно окружающего источник вредности, и, таким образом, совершенно избавить от нее остальную часть помещения.

Если мы вообразим нек-рое пространство объемом Vj., окружающее источник вредности, непосредственно воспринимающее вредные выделения и передающее их остальной части помещения, и предположим, что за то время, в течение к-рого вредность может достигнуть границ объема v, весь воздух, наполняющий этот объем, будет удален в отсос и замещен новым воздухом, поступающим из остальной части помещения, то будет достигнута локализация вредности. Теоретически это вполне мыслимо, но практически осуществимо только в редких случаях и обыкновенно с применением очень значительных обменов. Дело в том, что приближение отсосов к источнику вредности не всегда допустимо по конструктивным соображениям, а при значительных размерах их приближенные отсосы оказываются даже удаленными от противоположных частей источников. Скорости воздушных токов, создаваемых отсосами, быстро убывают с удалением от отсосов, вследствие чего для полного захвата вредностей отсосами пришлось бы прибегать к чрезмерно большим обменам воздуха. Практика обходит эти затруднения след. обр.: пространство объемом Vj охватывается закрытием, непроницаемым для воздуха и вредности, с оставлением сравнительно небольших отверстий для притока воздуха и, если это требуется, для наблюдения за ходом технологического процесса. Отсос устраивается из-под закрытия. Благодаря отсосу в оставленных отверстиях устанавливается некоторая скорость приточных струй воздуха. В закрытом пространстве создается некоторая более или -менее высокая концентрация вредности, ко-

торая может быть учтена по формуле (2):

z,= iOz, + Z) +z,e ,

принимающей вследствие незначительных размеров упрощенный вид:

--Q~ - -si + о

Задаваясь Zx=0, определяем Zt = . Величина Z определяется технологич. процессом. Величина О зависит от размеров отверстий в ограледении и скорости воздушных CTpiii в них. Обозначая площадь отверстий через Q (в м) и скорость воздуха в отверстии через С (в MJCK), определяем 0=3 %QQQC мУч. Но концентрация вредности Zf, создающаяся под закрытием, определяет собой скорость диффузии вредности через отверстие закрытия в помещение. В некоторых случаях, кроме того, нам приходится считаться и с механич. условиями, сопутствующими возникновению вредности и создающими некоторые скорости, с которыми эта вредность устремляется через отверстия закрытия в помещение. Если обозначить скорость движения вредности сквозь отверстие через Ci, то условие полной изоляции помещения от вредности определяется выражением Ci=$C,

Все изложенное приводит к трем видам вентиляционных систем, различающихся между собою степенью достигаемого с их помощью санитарного эффекта. Наилучшие результаты получаются от систем, в которых источники вредностей закрыты ограждениями и воздух извлекается из-под этих ограждений. Этим системам присвоено весьма неудачное название местной системы, но так как именно она и способна дать полное и радикальное оздоровление всего помещения, то правильнее будет называть ее закрытой, или локализующей. Наименование местных систем с ббльшим основанием может быть отнесено к таким устройствам, в к-рых действием притоков, сосредоточенных в определенных местах, мы достигаем в них улучшения санитарных условий за счет ухудшения их в других местах. Типичным примером таких местных устройств являются воздушные души. Третьим видом вентиляции, известным под наименованием общей вентиляции, являются устройства, имеющие целью понизить по всему помещению вредные концентрации до уровня, требуемого гигиеной.Три указанных вида вентиляцион. устройств не устраняют возможности применения смешанных видов. Так, иногда приходится применять систеишг полузакрытые, к-рые допускают прорывы из-под закрытий нек-рого количества вредных выделений; равным образом при устройстве общей вентиляции очень часто приходится пользоваться в неполном виде принципом местной вентиляции, обеспечивая некоторые особо BajKHbie пункты усиленным притоком воздуха.

Кроме деления вентиляционных устройств по санитарным признакам, применяется деление по признакам конструктивным и функциональным. По первым признакам разли-



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 [ 20 ] 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153