粉尘的理化性质

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粉尘安全知识..

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粉尘安全知识一、粉尘的定义凡是颗粒极微小,粒径在1至76um范围内的固体物质称为粉尘。

粉尘包括易燃粉尘如:糖粉、淀粉、可可粉、硫粉、茶粉、橡胶粉等;可燃粉尘如:米粉、锯末屑、皮革屑、丝、虫胶等;难燃粉尘如:炭黑粉、木炭粉、石墨粉等。

固体物质被粉碎成粉尘以后,其燃烧特性有很大的变化。

原来是不燃的物质可能变成可燃物质,原来难燃的物质可能变成易燃物质。

在一定条件下就有可能发生爆炸,前提是必须达到在空气中的爆炸极限浓度。

粉尘爆炸前无任何征兆,起后果却都能使建筑物毁于一旦。

而且能导致粉尘爆炸的情况也很多:从农副产品的加工、储存和运输到药物、食品、有机物、无机物的生产等很多过程中,粉尘爆炸的事故时有发生,其危害极大。

二、粉尘爆炸的条件粉尘包括的范围很广,各种粉尘都有其自身的特性,粉尘并非随时随地都能爆炸,要发生粉尘爆炸必须具备以下几个条件:首先,构成粉尘的物质必须是易燃或可燃的,其中包括有机粉尘和无机粉尘。

有机粉尘受热后要发生分解,放出可燃性气体,并留下可以燃烧的炭。

无机粉尘如金属粉尘,虽然没有耗能分解过程,升温只能促使其快速氧化,由表面向内部迅速延烧放出高热而使体系快速升温膨胀。

有些金属颗粒本身能进行气、固两相燃烧。

其次是粉尘必须是悬浮在空气中,并与空气混合达到爆炸浓度极限。

粉尘能否悬浮在空气中要害在于粉尘的粒径。

粒径大的颗粒难以悬浮,即使由外力使它悬浮在空气中,也会很快沉积下来。

粒径越小,其扩散作用大于重力作用,粉尘易于悬浮在空气中。

再加上粒子四周有足够的助燃空气,很轻易达到爆炸极限浓度而燃烧或爆炸。

若空气中粉尘的浓度太小,即低于爆炸浓度的下限,燃烧放热量太少,难于形成持续燃烧,也就不会发生爆炸。

假如空气中粉尘的浓度太大,即高于爆炸浓度的上限,混合物中因氧气浓度太小,也不会发生燃烧或爆炸。

粉尘爆炸的另一个必要条件,就是要有足以引起粉尘爆炸的热能源。

粉尘爆炸的最小点燃能量一般为10 mJ至数百mJ ,相当于气体点燃能量的百倍左右。

职业危害程度分级

职业危害程度分级

职业危害因素也可称为生产性有害因素。

生产过程中的有害因素主要为:化学性因素,物理性因素,生物性因素。

生产性有害因素对人体造成有害影响必须具备一定条件,主要为:有害因素的强度(剂量),人体接触有害因素的时间,个体因素和环境因素,以及几种有害因素的相互作用等。

我国早在20世纪80年代就由原劳动部和相关科研所陆续制定了《生产性粉尘作业危害程度分级》(GB5817-1986)、《有毒作业分级》(GB12331-1990),《噪声作业分级》(LD80-1995)等职业危害因素分级评价标准。

这些标准是总结了建国以来劳动安全卫生工作的经验,经过科研人员进行大量的现场检测、毒理实验样本分析研究而制定的,是对职业危害因素进行风险评价非常适用的科学方法。

目前,在开展安全评价、OHSMS、职业安全卫生现状管理工作中,对职业危害因素进行风险评价时,有一些单位使用危险因素评价方法,如《作业条件危险评价方法》(LEC法)是不适合的。

职业危害因素与危险因素在作业现场中存在的形式、危险劳动者健康的表现方式,产生的风险都不一样,因此,对职业危害因素进行风险评价时应使用职业危害因素分级评价标准。

一、职业危害程度分级标准的应用职业危害程度分级标准是一种定性定量的管理评价方法,目前我国已颁分职业危害分级标准8项,其中部颁标准1项。

分级标准将职业危害分为5个等级,即:0级危害(安全作业,可容许的风险)、Ⅰ级危害(轻度危害作业,可承受的风险:在加强个人防护的基础上,定期监测)、Ⅱ级危害(中度危害作业,中度风险)、Ⅲ级危害(高度危害作业,重大风险)、Ⅳ级危害(极度危害作业,不可承受风险)。

针对不同的危害级别实行不同的监察管理办法。

二、职业危害程度分级标准与卫生标准的区别职业危害程度分级标准是为职业安全卫生监察工作,提供对作业场所中存在的职业危害因素进行定性定量综合评价的一种宏观的管理标准,是职业安全工作深化改革的需要,为劳动保护、劳动保险、劳动工资制定政策提供科学数据。

第五章 空气中颗粒物的测定

第五章 空气中颗粒物的测定

第五章空气中颗粒物的测定第一节概述空气中固态和液态颗粒状态的物质统称空气颗粒物(particulate matter)。

风沙尘土、火山爆发、森林火灾和海水喷溅等自然现象,人类生活、生产活动中各种燃料(如煤炭、液化石油气、煤气、天然气和石油)的燃烧是空气颗粒物的重要来源。

颗粒物按大小可分为总悬浮颗粒物、可吸入颗粒物和细粒子。

空气中的颗粒物有固态和液态两种形态。

固态颗粒物中较小的有炭黑、碘化银、燃烧颗粒核等,较大的有水泥粉尘、土尘、铸造尘和煤尘等。

液态颗粒物主要有雨滴、雾和硫酸雾等。

在工农业生产中可产生大量生产性粉尘,根据性质分为无机和有机粉尘。

空气颗粒物污染对人群死亡率有急性和慢性影响,有一定的致癌作用,长期吸入较高浓度的某些粉尘可引起尘肺。

吸入铅、锰、砷等毒性粉尘,经呼吸道溶解后,可引起机体中毒的发生。

粉尘作用于人体上呼吸道,早期可引起鼻粘膜刺激,毛细血管扩张,久而久之,能引起肥大性鼻炎,萎缩性鼻炎,还可引起咽喉炎,支气管炎等。

经常接触生产性粉尘,也能引起皮肤、眼、耳疾病的发生。

大麻、棉花、对苯二胺等粉尘可引起哮喘性支气管炎、偏头痛等变态反应性疾病。

沥青粉尘在日光照射下通过光化学作用,可引起光感性皮炎、结膜炎和一些全身症状。

飘浮在空气中的颗粒物,若携带某些致病微生物,随呼吸道进入人体后,可引起感染性疾病的发生。

如果吸入含致癌物粉尘,如镍、铬等,可导致肺癌的发生。

第二节生产性粉尘生产性粉尘是指在生产过程中形成的,并能长时间飘浮在空气中的固体微粒。

它是污染工作环境、损害劳动者健康的重要职业性有害因素,可引起多种职业性肺部疾病。

一、生产性粉尘的来源和分类生产性粉尘的来源有:矿山开采、凿岩、爆破、运输、隧道开凿、筑路等;冶金工业中的原料准备、矿石粉碎、筛分、配料等;机械铸造工业中原料破碎、配料、清砂等;耐火材料、玻璃、水泥、陶瓷制造等;工业原料的加工;皮毛、纺织工业的原料处理;化学工业中固体原料处理加工,包装物品等生产过程。

空气中颗粒物的测定—粉尘游离二氧化硅的测定(理化检验技术)

空气中颗粒物的测定—粉尘游离二氧化硅的测定(理化检验技术)

游离二氧化硅的测定
2. 方法说明 (1)本法需要的粉尘样品量一般应大于0.1g,可用直径75mm滤膜大流量采
集空气中的粉尘,也可在采样点采集பைடு நூலகம்吸带高度的新鲜沉降尘,并记录采样方 法和样品来源。 (2)焦磷酸溶解硅酸盐时温度不得超过250℃,否则容易形成胶状物。)样品 经焦磷酸溶解后,应缓慢充分搅拌下用热水稀释,以防硅酸凝胶形成。 (3) 样品中含有碳酸盐时,遇酸产生气泡,宜缓慢加热,以免样品溅失。
游离二氧化硅的测定 (一)概述
1. 理化性质
游离二氧化硅是指没有与金属、金属氧化物结合的二氧化硅,常以结晶形态存在。 游离型二氧化硅可与热的强碱溶液、熔融的氢氧化钠、熔融的氢氧化钾、熔融的碳酸钠作用转
变为可溶性的硅酸盐; 与氟化氢气体或氢氟酸反应生成四氟化硅气体。
游离二氧化硅的测定 (一)概述
2. 污染来源 是地壳的主要成分。约有95%的矿石含有数量不等的游离二氧化硅。
焦磷酸重量法 红外分光光度法 X线衍射法 碱熔钼蓝比色法等
我国现行职业卫生标准GBZ/T192.4-2007推荐使用前三种方法测定工作场 所粉尘中游离二氧化硅的含量。
实际工作中,常用焦磷酸重量法。
游离二氧化硅的测定
焦磷酸重量法(依据GBZ/T192.4-2007) 1. 原理 粉尘中的硅酸盐及金属氧化物能溶于加热到245~250℃的焦磷酸中,游离二氧化 硅几乎不溶,过滤后,游离二氧化硅以残渣形式存在,称量分离出的游离二氧化 硅,计算其在粉尘中的百分含量。
(6)用铂坩埚处理样品时,过滤残渣必须洗至无磷酸根反应,否则会损坏铂 坩埚。
矿上开采、冶金、筑路、玻璃、陶瓷厂、耐火材料等很多的生成过程都会 产生含游离二氧化硅的粉尘。
游离二氧化硅的测定 (二)测定意义

工业通风与除尘2 (2)

工业通风与除尘2 (2)

粉尘的概念:粉尘是指在生产过程中产生并能较长时间悬浮在空气中的固体微粒。

粉尘的分类:1.按粉尘产生的过程分类,(1)粉尘;(2)烟尘;按粉尘粒径划分,(1)粗尘;(2)细尘;(3)微尘;(4)超微尘; 按粉尘的成分划分,(1)无机粉尘;(2)有机粉尘;(3)混合粉尘;按粉尘成因划分,(1)原生粉尘;(2)次生粉尘;按粉尘的存在状态,(1)浮游粉尘(浮尘);(2)沉积粉尘(落尘);按测定粉尘浓度的方法划分,(1)全尘;(2)总尘;(3)呼尘;按粉尘中游离SiO2含量划分,(1)硅尘;(2)非硅尘;按粉尘有无爆炸性划分,(1)爆炸性粉尘;(2)非爆炸性粉尘;(3)惰性粉尘按粉尘物性,吸湿性、不吸湿性粉尘;不粘尘、微粘尘、中粘尘、强粘尘;高比电阻尘,一般比电阻尘,导电性尘;可溶性粉尘,不溶性粉尘。

三、沉降速度:尘粒在静止空气中等速下降时的速度or作用在尘粒上的外力之和等于零时尘粒的下降速度,外力为零的降落,受力平衡。

四、悬浮速度:如果尘粒不是处于静止空气中,而是处于流速等于沉降速度的上升气流中,尘粒将处于悬浮状态,这一上升气流的速度称为悬浮速度。

共同点:数值相等物理意义不同:尘粒作等速沉降时的速度或尘粒下落时所能达到的最大速度;上升气流使尘粒处于悬浮状态所必需的最小速度。

五、“目”的概念:“目”是指每平方英吋筛网上的空眼数目,50目就是指每平方英吋上的孔眼是50个,500目就是500个,目数越高,孔眼越多。

除了表示筛网的孔眼外,它同时用于表示能够通过筛网的粒子的粒径,目数越高,粒径越小。

目数越大,孔径越小。

一般来说,目数×孔径(微米数)=15000。

比如,400目的筛网的孔径为38微米左右;500目的筛网的孔径是30微米左右。

六、分散度:各粒径粉尘所占总粉尘的百分比。

又分为质量分散度和数量分散度。

质量分散度Pm:是指各粒径范围内粉尘的质量(mg)占粉尘的总质量(mg)的百分比。

数量分散度Pn:是指各粒径范围内粉尘的颗粒数占粉尘颗粒数的百分比。

职业卫生名词解释

职业卫生名词解释

名词解释1.职业卫生与职业医学:是现代医学科学中研究职业环境与职业从事者健康之间的学科,是预防医学的重要组成部分。

其目的是使职业从事者在其所从事的生产或工作过程中,有充分的安全保障,并为不断提高生产和工作效率提供科学保证。

2.职业流行病学:是研究工作环境作为职业人群疾病危险因素的学科,是流行病学基本原理和方法在职业卫生和职业医学中的实际应用,是流行病学的一个分支。

3.职业毒理学:是职业卫生与职业医学的重要理论基础,主要研究职业性有害因素与接触人群的有害交互作用的科学。

4.职业性有害因素:在生产环境中存在的各种可能危害职业人群健康和影响劳动能力的不良因素的统称。

5.职业病:企业、事业单位和个体经济组织等用人单位的劳动者在职业活动中,因接触粉尘、放射性物质和其他有毒、有害因素而引起的疾病。

6.劳动系统:包括人、劳动对象、劳动工具、劳动环境以及产品等,这些因素相互作用来完成劳动任务的系统。

7.作业能力:劳动者在从事某项劳动的过程中,完成该项工作的作业能力。

8.职业紧张:在某种职业条件下,客观需求与个人适应能力之间的失衡所带来的生理和心理的压力9.紧张:需求和能力之间的不平衡造成的生理、心理压力。

10.心身疾病:狭义:指心理社会因素在发病、发展过程中起重要作用的躯体器质性疾病。

11. 广义:指心理社会因素在发病、发展过程中起重要作用的躯体器质性疾病和躯体功能性障碍。

12.心身障碍:心理社会因素在发病、发展过程中起重要作用的躯体功能性障碍被称为。

13.生物力学:是将生物学与力学的原理和方法有机的结合起来,研究生命过程中不断发生的力学现象及其规律的学科。

14.动力单元:包括关节在内的某些解刨结构结合在一起可以完成以关节为轴的运动。

两个动力单元结合在一起称为动力链。

15.刺激性气体:是指对眼、呼吸道黏膜和皮肤具有刺激作用,引起机体以急性炎症、肺水肿为主要病理改变的一类气态物质。

16.窒息性气体:是指被机体吸入后,可使氧的供给、摄取、运输和利用发生障碍,使得全身组织细胞得不到或不能利用氧而导致组织细胞缺氧窒息的一类有害气体的总称。

职业危害控制技术

职业危害控制技术

第二节生产性粉尘危害控制技术
主要内容:生产性粉尘的来源、分类、理化性质,生产 性粉尘治理的工程技术措施。
一、生产性粉尘的来源和分类
(一)来源 生产性粉尘来源十分广泛, 如固体物质的机械加工、粉碎; 金属的研磨、切削;矿石的粉碎、筛分、配料或岩石的钻 孔、爆破和破碎等;耐火材料、玻璃、水泥和陶瓷等工业 中原料加工;皮毛、纺织物等原料处理;化学工业中固体 原料加工处理, 物质加热时产生的蒸气、有机物质的不完全 燃烧所产生的烟。此外, 粉末状物质在混合、过筛、包装和 搬运等操作时产生的粉尘, 以及沉积的粉尘二次扬尘等。
第五章 职业危害控制技术
本章大纲要求:运用职业危害控制相关技术和标准, 根 据作业场所生产性粉尘、毒物和物理因素等对人体健康 的影响方式和途径, 辨识和分析作业场所存在的职业危 害因素, 采用工程控制技术措施和个体防护技术措施, 消 除或减少职业危害。 第一节 职业危害控制基本原则和要求* 第二节生产性粉尘危害控制技术**
2.在满足工艺流程要求的前提下,宜将高噪声设备相对集 中,并采取相应的隔声、吸声、消声、减振等控制措施。 3.为减少噪声的传播,宜设置隔声室。隔声室的天棚、墙 体、门窗均应符合隔声、吸声的要求。 (二)防振动 作业场所存在振动危害的企业应采用新技术、新工艺、 新方法避免振动对健康的影响,应首先控制振动源,使振动 强度符合相关标准的要求。采用工程控制技术措施仍达不到 要求的,应根据实际情况合理设计劳动作息时间,并采取适 宜的个人防护措施。
激光的危害
振动预防技 术
高温作业危 害
第一节 职业危害控制基本原则和要求
一 防尘、防毒基本要求
1.原材料选择应遵循无毒物质代替有毒物质,低 毒物质代替高毒物质的原则(料)。 2.对产生粉尘、毒物的生产过程和设备(含露天作 业的工艺设备),应优先采用机械化和自动化,避免 直接人工操作。为防止物料跑、冒、滴、漏,其设 备和管道应采取有效的密闭措施,密闭形式应根据 工艺流程、设备特点、生产工艺、安全要求及便于 操作、维修等因素确定,并应结合生产工艺采取通 风和净化措施。对移动的扬尘和逸散毒物的作业, 应与主体工程同时设计移动式轻便防尘和排毒设备 (机)。

生产性粉尘识别与控制

生产性粉尘识别与控制

1、煤炭开采及洗选业; 2、房地产业;
3、交通运输制造业; 4、非金属矿物制品业;
5、通用设备制造业; 6、化学原料及制造业;
7、纺织业;
8、工艺品及其他制造业
9、黑色金属矿采选业; 10、纺织服装鞋帽制造
11、专用设备制造业; 12、房屋和土木工程建筑
13、打印耗材;
14、非金属采矿采选业;
生产性粉尘识别与控制
生产性粉尘识别与控制
• (六)粉尘的爆炸性 • 能引起粉尘爆炸的都是可燃性粉尘。可燃性粉
尘一般分为三大类: • 1、金属粉尘,如铅粉、镁粉等; • 2、可燃矿物粉尘,如煤粉; • 3、有机物粉尘,如亚麻粉尘、木粉、纸粉、烟草
和谷物粉尘等。烟草粉尘与亚麻、谷物粉尘属同 一种非导电性易燃粉尘。 • 煤尘30-40g/m3 面粉、铝7g/m3 糖尘10.3g/m3可 引起爆炸
生产性粉尘识别与控制
生产性粉尘识别与控制
生产性粉尘识别与控制
七、珠海典型粉尘行业举例
• (一)采石及石料加工 • 产生粉尘的主要环节: • 生产性粉尘是采石及加工作业中的主要职业危害
因素,,如钻眼、放炮、采石、破碎、筛分、运 输等都能产生大量粉尘。石料加工过程中剧石、 打磨、切割等工艺也会产生大量粉尘,还由于工 种不同。无机粉尘矽尘居多。
生产性粉尘识别与控制
• 2、中毒(砷、锰、汞、锌等) • 3、肿瘤 • 石棉---肺部肿瘤 • 镍、铬、砷 • 4、炎症(COPD) 、过敏 • 5、职业性哮喘 • 例如药物、大麻、棉花、铬酸盐等据统
计约有200多种职业性致喘物。
生产性粉尘识别与控制
五、产生粉尘的主要行业
根据《职业病危害因素分类目录》产尘行业
1984-2009年,408名农民工,124人尘肺,30.4% • 六安市裕安区西河口乡在海南东方市金矿淘金事件,自88
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粉尘的理化性质
粉尘是一种物质,指的是研磨、加工或燃烧过程中产生的固体颗粒,具有一定的理化性质。

了解粉尘的理化性质对于工业生产、环境保护和职业健康具有重要意义。

一、物理性质
1.颗粒大小:粉尘的颗粒大小可以从几微米到数十微米不等,其中细小的粉尘颗粒容易漂浮在空气中,不易被人类肉眼观察到。

2.比表面积:粉尘的比表面积非常大,是固体粒子的体积与表面积之比。

相同物质的粉尘比表面积往往比同样物质的块材低几十倍甚至上百倍,比同样物质的液体高几百倍。

由于比表面积大,粉尘能够与空气或其他液体或气体充分接触,能够快速地吸收和释放热、质量和能量。

3.密度:不同物质的粉尘密度不同。

例如,纯铁的粉尘密度约为7.86克/立方厘米,而石墨的粉尘密度约为2.26克/立方厘米。

相同物质的粉尘密度往往比同样物质的块材低几十倍甚至上百倍,比同样物质的液体低几百倍。

4.电荷:粉尘颗粒可以很容易地带电,这是因为粉尘颗粒表面有很多的不同化学性质的官能团。

当粉尘颗粒与其他物质接触时,它们可以通过摩擦或静电感应带上正电荷或负电荷。

带电的粉尘颗粒会导致静电放电,从而引发爆炸或火灾。

二、化学性质
1.反应活性:不同物质的粉尘有不同的反应活性。

例如,
一些易燃物质的粉尘(如镁、铝)可以在空气中猛烈燃烧,一些化学物质的粉尘(如硫酸、氢氧化钠等)可以与水反应产生热量和气体,一些金属的粉尘(如铬、镍)可以与人体接触产生有害的化学反应。

2.化学性质:粉尘主要由化学式和分子组成的化学物质组成。

不同物质的粉尘具有不同的化学性质,包括颜色、味道、溶解性、稳定性、氧化还原性等。

有些物质的粉尘具有剧毒、腐蚀性或刺激性,而有些物质则具有较高的毒性。

三、健康影响
1.吸入:由于粉尘具有极小的颗粒大小和大的比表面积,
吸入粉尘很容易刺激呼吸道、引起肺炎或支气管炎等呼吸系统疾病,其中许多疾病不可逆转。

长期吸入粉尘会导致慢性肺部疾病,如尘肺、污染性肺部疾病等。

2.接触:对于一些有毒、易燃、易爆等物质的粉尘,接触
粉尘可能引起化学反应、过敏或其它健康影响,如光敏性皮炎、化学性接触性皮炎等。

3.环境:大量的粉尘释放到空气中也会对环境造成污染,
导致空气污染和水土污染。

综上所述,粉尘是一种挥发、漂浮、无定形、具有复杂理化性质的物质,认识它的物理和化学性质对于工业和环境安全是非常重要的。

从生产、运输、储存、释放等环节入手,制定
和实行有关的技术和管理措施,以减少粉尘对工业生产和健康环境的负面影响。

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