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職業病危害因素檢測

職業病危害因素檢測

時間:2016-10-10來源:廣州安康檢測 點擊:4864次

第一節          

一、基本概念

從主觀需要來講,一切不希望存在的聲音都可稱之為噪聲。從物理特性來講,噪聲是各種不同頻率和強度的聲波無規律的雜亂組合。在生產過程中產生的一切聲音稱為生產性噪聲。

二、測量參數

1、穩態及其他非脈沖噪聲:A計權聲級(A聲級)、等效聲級和頻譜。

2、脈沖噪聲:峰值、脈沖次數和頻譜。

三、測量儀器

1、聲級計

2、積分聲級計或個人噪聲劑量計

3、倍頻程濾波器

4、測量脈沖噪聲時使用秒表

四、測量方法

1、現場調查

1)工作場所的面積、空氣、工藝區劃、噪聲設備布置等,繪制簡圖。

2)工作流程的劃分、個生產程序的噪聲特征、噪聲變化規律等。

3)預測量,判定噪聲是否穩態、分布是否均勻。

4)工作人員的數量、工作路線、工作方式、停留時間等。

2、儀器準備

1)測量儀器選擇:固定的工作崗位選用聲級計,流動的工作崗位優先選用個體噪聲劑量計,或對不同的工作地點使用聲級計分別測量,并計算等效聲級。

2)測量前應根據儀器校正要求對測量儀器校正

3)積分聲級計或個人噪聲劑量計設置為A計權、“S(慢)”檔,取值為聲級LPA或等效聲級LAeq;測量脈沖噪聲時使用“Peak(峰值)”檔。

3、測點選擇

1)工作場所聲場分布均勻時〔測量范圍內A聲級差別<3dBA)〕,選擇3個測點,每個測點記錄2----3個讀數,取平均值。

2)工作場所聲場分布不均勻時〔測量范圍內A聲級差別≥3dBA)〕,應將其劃分為若干聲級區,同一聲級區內聲級差<3dBA)每個區域內,選擇2個測點,每個測點記錄2----3個讀數,取平均值。

3)勞動者流動工作時,應優先選用個體噪聲劑量計。

4、測量

1)傳聲器應放置在勞動者工作時耳部的高度,站姿為1.50m,坐姿為1.10 m.

2)傳聲器指向聲源的方向。

3)測量儀器固定在三腳架上,置于測點。若現場不適于放三腳架,可手持聲級計,但應保持測試者與傳聲器的間距大于0.5m.

4)穩態噪聲的工作場所,每個測點測量3次,取平均值。

(5)非穩態噪聲的工作場所,根據聲級變化(聲級波動≥3dB)確定時間段,測量各時段的等效聲級,并記錄個時間段的持續時間。

6)脈沖噪聲測量時,脈沖的重復率較穩定時,記下1 min 或幾分鐘的脈沖重復率,依次推算一個工作日的脈沖數。脈沖的重復率不穩定時,則應記錄一個工作日的實際脈沖數。

7)測量應在正常生產情況下進行。工作場所風速超過3ms時,傳聲器應戴防風罩。應盡量避免電磁場的干擾。

8)噪聲強度超標,需進一步采取工程技術措施進行治理時,應對噪聲源噪聲進行頻譜分析。

5、計算

1)非穩態噪聲的工作場所,按聲級相近的原則把一天的工作時間分為n 個時間段,用積分聲級計測量每個時間段的等效聲級LAeqTi,按照公式計算全天的等效聲級:

                       n

    LAeqT=10lg{(1/T)Σ  Ti100.1LAeqTi

                      I=1

 

式中:LAeqT-----全天內累積接觸時間的等效聲級,dBA);

      LAeqTi----時間段Ti,內等效聲級,dBA);

      T----這些時間段的總時間,h ;

      Ti,-----i時間段的時間,h ;

       n----總的時間段的個數。

 

2)一天8h等效聲級(LEX8h)的計算

根據等能量原理將一天實際工作時間內接觸噪聲強度規格化到工作8h的等效聲級,按公式計算:

 LEX8h = LAeqTe10lg(Te/To)                    

式中:LEX8h ----一天實際工作時間內接觸噪聲強度規格化到8h的等效聲級,dBA);

Te ----實際工作日的累積接觸噪聲時間,h ;

      LAeqTe----實際工作日的等效聲級,dBA);

To -----標準工作日時間,8h .

    

3)每周40h的等效聲級:通過LEX8h計算規格化每周工作5天(40h)接觸的噪聲強度的等效連續A計權聲級公式計算:

 

 

                       n

    LEXW=10lg{(1/5)Σ  100.1 LEX8h i

                      I=1

 

式中:LEXW ----每周等效接觸值,dBA);

     LEX8h ----一天實際工作時間內接觸噪聲強度規格化到8h的等效聲級,dBA);

                     n----每周實際工作天數,d.

 

(4)脈沖噪聲:使用積分聲級計,采用“Peak(峰值)”檔,可直讀聲壓級峰值Peak,并記錄工作日內脈沖總次數。

6、測量記錄

測量記錄應包括:測量日期、測量時間、氣象條件(溫度、相對濕度)、測量地點(單位、廠礦名稱、車間和具體測量位置)、被測儀器設備型號和參數、測量儀器型號、測量數據、測量人員及工時記錄等。

7、注意事項

在進行現場測量時,測量人員應注意個體防護。

 

第二節        

一、基本概念

高溫作業:有高氣溫、或有強烈的熱輻射、或伴有高氣濕相結合的異常氣象條件、WBGT指數超高規定限值的作業。

WBGT指數:又稱濕球黑球溫度指數,是綜合評價人體接觸作業環境熱負荷的一個基本參量,單位為℃。

接觸時間率:勞動者在一個工作日內實際接觸高溫作業的累計時間與8h的比率。

本地區室外通風設計溫度:近十年本地區氣象臺正式記錄每年最熱月的每日13---14時的氣溫平均值。

二、測量參數

三、測量儀器

四、測量方法

 

第三節    超高頻輻射

一、基本概念

超高頻輻射:又稱超短波,指頻率為30---300MHz或波長為10----1m的電磁輻射,包括脈沖波和連續波。

脈沖波:以脈沖調制所產生的超高頻輻射。

連續波:以連續振蕩所產生的超高頻輻射。

功率密度:單位面積上的輻射功率,以P表示,單位為mW∕c㎡.

二、測量儀器

三、測量對象

四、測量方法

 

第四節    高頻電磁場

一、基本概念

高頻電磁場:或稱高頻輻射,指頻率為100kHz----30MHz,相應波長為3km---10m 范圍的電磁場(或波)。

二、測量儀器

三、測量對象

四、測量方法

 

第五節    微波輻射

一、基本概念

微波:頻率為300 MHz----300GHz、波長為1m---1mm范圍內的電磁波,包括脈沖微波和連續微波。

脈沖微波:指以脈沖調制的微波。

連續微波:指不用脈沖調制的連續振蕩的微波。

平均功率密度:表示單位面積上一個工作日內的平均輻射功率。

日劑量:表示一日接受輻射的總能量,等于平均功率密度與受輻射時間(按8h計算)的乘積,單位為uW·h/c㎡或mW·h/c㎡。

二、測量儀器

三、測量對象

四、測量方法

 

第六節    工頻電場

一、基本概念

電場輻射頻率為1---100Hz的極低頻電場,電場輻射頻率為50---60Hz的為工頻電場。主要測量其電場強度,以V/mkV/m表示。

二、測量儀器

三、測量對象

四、測量方法

 

 

 

第七節               紫外輻射

 

一、基本概念

1、紫外輻射

紫外輻射的波長范圍是100400nm.

①長波紫外線(UVA),波長為400315nm,又稱黑斑區;

②中波紫外線(UVB),波長為315280nm,又稱紅斑區;

③短波紫外線(UVC),波長為2801100nm,又稱殺菌區。

2、輻照度

   照射到表面一點處的面元上的輻射量除以該面元的面積,即單位面積上的輻射通量,單位有W/c㎡,mW/c㎡和uW/c㎡。紫外輻射檢測用紫外照度計進行。

二、測量儀器

紫外照度計

三、測量部位

1、應測量操作人員面、眼、肢體及其他暴露部位的輻照度或照射量。

2、當使用防護用品如防護面罩時,應測量罩內輻照度或照射量。具體部位是測定被測者罩內眼面部。

四、測量方法

 

 

第八節      激光輻射

一、基本概念

激光:值波長為200nm---1mm之間的相干光輻射。

激光器:通過受激發射過程產生和放大光輻射的裝置。

照射量:受照面積上光能的面密度,單位為J/c㎡。

輻照度:單位面積照射的輻射通量,單位為W/㎡。

照射時間:激光照射人體的持續時間,用t 表示。

二、測量儀器

三、測量方法

 

第九節      手傳振動

 

一、基本概念

物體在力的作用的下,沿直線或弧線經過某一中心位置來回重復運動叫振動。

振動體離開中心位置的最大位移叫振幅(mmm)。

振動體單位時間內振動的次數叫頻率(即振動頻率)。

振動體在單位時間內的位移量叫速度(m/s)。

振動體在單位時間內的速度變化叫加速度m/s2)。

振動體的加速度與位移成正比,而加速度的方向與位移方向相反。

手傳振動:生產中使用手持振動工具或接觸受振工件時,直接作用或傳遞到人得手臂的機械振動或沖擊。

二、手傳振動測量儀器

三、手傳振動測量

 

第十節      照明

一、基本概念

1)照度:即單位面積的光通量,表面上一點的照度是入射在包含該點的面元上的光通量dΦ除以該面元面積dA所得之商。

       E=dΦ/dA   E為照度,其單位為勒克斯(lx)。

(2)照度均勻度:給定平面上照度變化的度量,即最小照度與平均照度之比。

二、照明測量

   1)測量參數為照度和均勻度

   2)測量儀器為照度計

   3)測量方法參見《照明測量方法》