3, 50. Posouzení koncentrací podle PEL při nezávislém a aditivním působení vzniká-li látka v hodno-ceném prostoru PEL2

Podobné dokumenty
6.1 Kvalita vzduchu, větrání a tlakové poměry v budovách

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1

Bezpečnost chemických výrob N111001

průměrný kuřák materiály v kancelářích 0,5 olf/m 2 - nízkoolfové budovy - vztah mezi objemem prostoru a množstvím větracího vzduchu

Komplexní vzdělávací program pro podporu environmentálně šetrných technologií ve výstavbě a provozování budov

MĚŘENÍ EMISÍ A VÝPOČET TEPELNÉHO VÝMĚNÍKU

5.1 Hodnocení tepelně vlhkostního mikroklimatu budov

(zm no) (zm no) ízení vlády . 93/2012 Sb., kterým se m ní na ízení vlády 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví p i práci, ve zn

Vnitřní prostředí staveb a větrání Zuzana Mathauserová

KLIMATIZACE A PRŮMYSLOVÁ VZDUCHOTECHNIKA VYBRANÝ PŘÍKLAD KE CVIČENÍ II.

STANOVENÍ VLASTNOSTÍ AERAČNÍCH ZAŘÍZENÍ

Vyhláška č. 410/2005 Sb. o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých

Tepelně vlhkostní mikroklima. Vlhkost v budovách

ŘÍZENÉ VĚTRÁNÍ RODINÝCH DOMŮ A BYTŮ. Elektrodesign ventilátory s.r.o

Dopady denitrifikace el. popílků na jejich využití ve výrobě betonu. Authors: M. Tazky, R. Hela 17 th Oct 2018

Laboratorní úloha Diluční měření průtoku

Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem. Centrum hygienických laboratoří

NOVELIZACE NV č. 361/2007 Sb. MIKROKLIMA. Zuzana Mathauserová

Vytápění BT01 TZB II - cvičení

Bezpečnost chemických výrob N Petr Zámostný místnost: A-72a tel.:

Hladina hluku [db] < 55 < 55

2) Charakteristika zařízení

Větrání plaveckých bazénů

spotřebičů a odvodů spalin

Pohodové klima ve třídě

Cvičení 11 Větrání kotelny a orientační návrh komína

MŠ Vážka, Rybnická 45, Brno , třída Berušky

BH059 Tepelná technika budov Konzultace č. 3

MIKROKLIMA VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ

Ventilace a rekuperace haly

Ovzduší v budovách Krajský úřad MSK Ostrava,

FORMALDEHYD VE VNITŘNÍM OVZDUŠÍ STAVEB

Spalovací vzduch a větrání pro plynové spotřebiče typu B

Příklad 1: Bilance turbíny. Řešení:

MŠ Kamarád, Čtvrtě 3, Brno , třída Krtečci

VYBRANÉ STATĚ Z PROCESNÍHO INŽENÝRSTVÍ cvičení 11

TECHNICKÉ SLUŽBY OCHRANY OVZDUŠÍ OSTRAVA spol. s r.o. člen skupiny TESO ROZPTYLOVÁ STUDIE. č. E/4848/2017/RS

VÝPOČET TEPELNÝCH ZTRÁT

Ministerstvo životního prostředí stanoví podle 5 odst. 6 a 30 odst. 4 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší (dále jen zákon ):

13 Plynové spotřebiče

VÝZNAM VĚTRÁNÍ V BUDOVÁCH. Ing.Zuzana Mathauserová zmat@szu.cz Státní zdravotní ústav Laboratoř pro fyzikální faktory

Možnosti větrání tepelnými čerpadly v obytných budovách


Rekuperační jednotky

METODICKÝ POKYN MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ODBORU OCHRANY OVZDUŠÍ

Jednotlivým bodům (n,2,a,e,k) z blokového schématu odpovídají body na T-s a h-s diagramu:

VÝPOČET TEPELNÝCH ZTRÁT

8. Závěr. VARIANTA 1: Výchozí stav v roce 2006, referenční stav

TZB Městské stavitelsví

PŘÍLOHA 1 IMISNÍ LIMITY PRO TĚŽKÉ KOVY

Kde všude platí limity pro pracovní prostředí (A kdy?) (A proč?)

HODNOTICÍ KRITÉRIA SPECIFICKÉHO CÍLE 5.1 OPERAČNÍHO PROGRAMU ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Stavebně technické předpoklady: - mikroklimatické podmínky - rešerše norem sálů - vzduchotechnické systémy pro čisté provozy operačních sálů

Lineární činitel prostupu tepla

Novinky v legislativě při používání organických rozpouštědel. 16. ledna 2018, Praha

Prezentace vysvětluje pojem tepelné ztráty a základním způsobem popisuje řešení

ÚPLNÉ ZNĚNÍ NAŘÍZENÍ VLÁDY. č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci

2.1 Vliv orientace budovy ke světovým stranám na její tepelnou bilanci

Technická směrnice č Teplovodní kotle průtočné na plynná paliva do výkonu 70 kw

9.1 Okrajové podmínky a spotřeba energie na ohřev teplé vody

Předmět úpravy. Základní pojmy

Zuzana Mathauserová. Státní zdravotní ústav Centrum laboratorních činností Laboratoř pro fyzikální faktory

Průměrný součinitel prostupu tepla budovy

Tepelné soustavy v budovách

102FYZB-Termomechanika

6/2003 Sb. Předmět úpravy

Výpočet potřeby tepla na vytápění

Vytápění BT01 TZB II cvičení

ROZDÍLOVÁ TABULKA NÁVRHU PRÁVNÍHO PŘEDPISU S PŘEDPISY EU

2. Tepelné ztráty dle ČSN EN

= [-] (1) Přednáška č. 9 Využití sluneční energie pro výrobu tepla 1. Úvod Součinitel znečištění atmosféry Z: Kde: I 0

Myslím, že zbývá poslední úloha ha, ha, ha. Ano, dnes se zamyslíme nad větráním pobytových a hygienických místností.

DOKUMENTACE VĚTRACÍCH A KLIMATIZAČNÍCH SYSTÉMŮ

123/2012 Sb. VYHLÁŠKA

METODICKÝ POKYN MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ODBORU OCHRANY OVZDUŠÍ

KLIMATIZACE A PRŮMYSLOVÁ VZDUCHOTECHNIKA VYBRANÉ PŘÍKLADY KE CVIČENÍ I.

Zátěž chemickými látkami

A-PDF Split DEMO : Purchase from to remove the watermark

Hygienická problematika ekologických mycích stolů v resortu Ministerstva obrany

Obnovitelné zdroje energie Budovy a energie

CVIČENÍ č. 7 BERNOULLIHO ROVNICE

1 Předmět úpravy Tato vyhláška upravuje a) prokazování odborné způsobilosti oprávněných laboratoří, kontrolních laboratoří a měřících skupin

7. Vyhrazená tlaková zařízení. 1. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci podle zákoníku práce. 8. Odborná způsobilost v elektrotechnice

Cesty vstupu toxických látek. Cesty vstupu toxických látek. Hladina toxické látky v krvi. Cesty výstupu toxických látek

AT 02 - TZB a technická infrastruktura Úlohy do cvičení do cvičení (2009) ρ ρ

Zátěž chladem

4. Aplikace matematiky v ekonomii

katedra technických zařízení budov, fakulta stavební ČVUT TZ 31: Vzduchotechnika, cvičení č.1: Větrání stájových objektů vypracoval: Adamovský Daniel

Novinky v legislativě pro autorizované měření emisí novela 452/2017 Sb.

O B S A H. Technická zpráva... A.3.3.1

Základy sálavého vytápění ( ) 4. Sálavé panely Ing. Jindřich Boháč

Energetik v sociálních službách a ve školství

Základní řešení systémů centrálního větrání

REKTIFIKACE DVOUSLOŽKOVÉ SMĚSI, VÝPOČET ÚČINNOSTI

Otázky a odpovědi k IRZ ohlašovací rok 2009

HUSTOTA PEVNÝCH LÁTEK

Ing. Viktor Zbořil BAHAL SYSTEM VĚTRÁNÍ RODINNÝCH DOMŮ

4. cvičení- vzorové příklady

Mikroklima, tepelná zátěž a chladová zátěž

Rekuperace. Martin Vocásek 2S

Transkript:

1001 příklad z techniky prostředí 7.1 Pracovní prostředí Úloha 7.1.1 Posuďte odérové a toxické mikroklima pracovního prostředí haly. Měřením bylo zjištěno, že v prostředí se vyskytují tyto chemické látky v těchto koncentracích (µg/m ): amoniak... Ka = 100 n toluen... Kt = - n formaldehyd... Kf = 20 n trichloretylen... Kt = 200 n 1. Určete hladinu koncentrací TVOC a určete přibližný počet nespokojených osob. 2. Posuďte, zda nejsou překročeny přípustné koncentrace z hlediska limitních koncentrací dle tab. P41.. Posuďte, zda nejsou překročeny přípustné koncentrace z hlediska přípustných expozičních limitů dle P9. Vyhodnocení proveďte pro případ, že škodliviny v pracovním procesu a) vznikají, b) nevznikají. Posuďte splnění limitů při nezávislém i aditivní působení. 4. Koncentrací uvedených v zadání se dosahuje při 2-násobné výměně vzduchu v prostoru za hodinu; posuďte jak se změní hodnocení dle bodu 1 a 2) pokud bude výměna vzduchu zvýšena na -násobnou; koncentrace ve venkovním prostředí uvažujte jednotně jako 0 % z původních koncentrací ve vnitřním prostoru. Vyhodnoťte celkovou hladinu odérů s ohledem na riziko SBS. átky, jejichž koncentrace jsou změřeny, vznikají přímo v prostoru. Vztahy pro výpočet Hladina koncentrací TVOC k [ µ g / m ] i( TVOC ) odor ( TVOC ) = 90log, Posouzení koncentrací podle při nezávislém a aditivním působení vzniká-li látka v hodno-ceném prostoru k 1... 1 1 2 n Posouzení koncentrací podle při aditivním působení nevzniká-li látka v hodnoceném prostoru 1 2 Koncentrace látek ve stacionárním stavu M M V = = k k i k e... n 1 1. Hladina koncentrací TVOC a určete přibližný počet nespokojených osob. k [ µ g / m ] i( TVOC ) odor ( TVOC ) = 90log, 67

1001 příklad z techniky prostředí 100 20 200 odor ( TVOC) = 90log = 101, dle tab. P40 vyhodnocení SBS (vysoké procento nespokojených) 2. Přípustné koncentrace z hlediska limitních koncentrací dle P41 Tab. 14 Porovnávané koncentrace K µg/m 6/200 Sb. limit amoniak 100 200 toluen 00 formaldehyd 20 60 trichloretylen 200 1 Dle tab. 41 jsou překročeny koncentrace u toluenu (>00) a trichloretylenu (200>1) a formaldehydu. Přípustné koncentrace z hlediska přípustných expozičních limitů Tab. 15 Porovnávané koncentrace K µg/m mg/m µg/m 1/ µg/m amoniak 100 14 14 000 4 700 toluen 200 200 000 67 000 formaldehyd 20 0,5 0 180 trichloretylen 200 2 2 000 8 000 Přípustné koncentrace z hlediska přípustných expozičních limitů () dle P9 překročeny nejsou ani pro případ, že škodliviny nejsou produktem výrobního procesu za předpokladu neaditivního působení, který ovšem ještě není objektivním hodnocením, protože všechny látky jsou rozptýleny ve vzduchu, působí tedy na stejné orgány dýchací soustavu, proto se posuzují společně: 1 100 14000 2 200000 20 0... 200 2000 n 1 = 0,11 p 1 V případě, že látky nevznikají ve výrobním procesu, musí být splněna podmínka 1/ : 1.100 14000 2. 200000.20 0.200 2000... n = 0,4 p 1 1 I tato podmínka je splněna. Koncentrace dosahují 4 % přípustného limitu. 4. Koncentrace při trojnásobné výměně vzduchu určíme ze dvou rovnic o dvou neznámých, které vyčíslíme pro dva zkoumané stavy V = M k M = k i k e 68

1001 příklad z techniky prostředí Koncentrace při trojnásobné výměně vzduchu amoniak... Ka = 77 µg/m toluen... Kt = 02 µg/m formaldehyd... Kf = 15 µg/m trichloretylen... Kt = 15 µg/m Dle tab. P41 jsou mírně překročeny koncentrace u toluenu (02>00) a trichloretylenu (15>1). Pro dosažení požadovaných hodnot by bylo nutné výměnu vzduchu zvýšit na cca,5 /h. Celková hladina odérů: 77 02 15, 15, 90log odor ( TVOC ) = = 94, dle tab. P40 vyhodnocení SBS (vysoké procento nespokojených) Úloha 7.1.2 V hale o objemu O = 6004n m se pracuje s toluenem, kterého se spotřebuje 10 kg za osmihodinovou směnu. Z tohoto množství se do vzduchu odpaří 10 0,5n % této látky. Venkovní koncentrace k = 20 mg/m. 1. Došlo k poruše VZT zařízení. Větrání je tak realizováno pouze malým oem a dosahuje 0,1 násobné výměny. Určete, kdy bude nutno práci přerušit, neboť bude dosaženo NPK toluenu. 2. Určete, za jak dlouhou dobu budou mít škodliviny v prostoru stejnou koncentraci, jako ve vnějším prostředí (k i = k e ) od okamžiku, kdy přestanou být do prostoru emitovány a prostor bude větrán X-násobnou výměnou vzduchu n 10 X = n-násobná výměna 10 < n 20 X = (n 10) násobná výměna n > 20 X = (n 20) násobná výměna. Určete průtok vzduchu pro větrání haly, pracuje-li zde N pracovníků s třídou práce T. n 10 n = 40 T = IIIb 10 < n 20 n = T = IIIa n > 20 n = 60 T = IIb Z průtoků stanovte výměnu vzduchu. 4. Určete, kolik energie mohou pracovníci do prostředí odvádět pocením, nemá-li být překročen limit výdeje potu za hodinu pro danou třídu práce. Určete, jaký podíl z celkového energetického výdeje smí být vydán pocením. Uvažujte standardní osobu s tělesným povrchem 1,8 m 2, výparné teplo vody 2,5 kj/kg. Vztahy pro výpočet Nestacionární koncentrace m š ki ke = e V 1 y = ln x e y = x Tepelný výkon odpařováním M E = SR. V τ O 69

1001 příklad z techniky prostředí 1. Došlo k poruše VZT zařízení. Větrání je tak realizováno pouze malým oem a dosahuje 0,1 násobné výměny. Určete, kdy bude nutno práci přerušit, neboť bude dosaženo NPK toluenu. Venkovní koncentrace k = 20 mg/m. m = š k i ke 1 e V y = ln x e = x O V τ = ln 1 V m y V τ O = [ g / m ] 700 0,0194 0,0194 0,052 ( k k ) = ln 1 ( 0,5 0,02) = 7120s = 118min i e V (m /s); O (m ); k e,i (g/ m ); m š vývin škodlivin (g/s) NPK toluenu k e = 0 mg/m = 0,5 g/m k e = 20 mg/m = 0,02 g/m Objem místnosti O = 700 m Průtok vzduchu V = 0,1.700 = 70 m /h = 0,0194 m /s Hmotnostní tok látky při odparu 15 % je m = 10/8/600.0,15 = 0,052 g/s 2. Při trojnásobné výměně dojde k celkovému provětrání prostoru po 1/ hod, tedy za 20 min. Koncentrace látek budou mít hodnotu vnějších koncentrací.. Určete průtok vzduchu pro větrání haly, pracuje-li zde N pracovníků s třídou práce T. Dávka vzduchu na osobu se určí dle P7 a P8 s ohledem na třídu práce. N = 45, třída práce T = III V = 45.70 = 1 m /h Výměna vzduchu v prostoru n = 1/700 = 4,5 /h 4. Určete, kolik energie mohou pracovníci do prostředí odvádět pocením, nemá-li být překročen limit výdeje potu za hodinu pro danou třídu práce (P11). Určete, jaký podíl z celkového energetického výdeje smí být vydán pocením. Pro třídu práce I platí: 107 M E = SR. =.2459 = 7W 600 přičemž maximální energetický výdej M = 80 W/m 2, pro standardní postavu s A = 1,8 m 2 to znamená Q = 1,8.80 = 144 W. Přípustný podíl pocení = 10/144 71 % Pro třídu práce IIIb platí: 59 M E = SR. =.2459 = 245W 600 pro standardní postavu s A = 1,8 m 2 to znamená Q = 1,8.180 = 24 W. Přípustný podíl pocení = 245/24 76 % 70

1001 příklad z techniky prostředí Úloha 7.1. Ve velkokuchyni o rozměrech 15 x 20 x m jsou instalovány plynové sporáky s celkovým výkonem 0 kw. Je zde v provozu nucené větrání s trojnásobnou výměnou vzduchu. Posuďte koncentraci CO a CO 2 v prostoru kuchyně za předpokladu, že je v provozu X % z celkového výkonu sporáků. Odvod vzduchu se realizuje kuchyňskými zákryty, takže účinnost větrání ε = 1,4. Podíl současně provozovaných sporáků X = 0 2.n (%). Orientační hmotnostní průtok spalin určíme podle výkonu spotřebičů (výkon Q v kw) 0,6. g/s Hmotnostní podíl CO ve spalinách činí přibližně 1 %, CO 2 cca 16 %. Z toho určíme hmotnostní toky škodlivin M (g/s). imity škodlivin udává P9. Venkovní koncentrace škodlivin CO 2 : k e = 0/0,556 = 899 mg/m CO: k e = 10/0,87 = 11 mg/m Vnitřní koncentrace se pro danou účinnost větrání vyjádří ze vztahu 1. Koncentrace škodlivin v dýchací zóně se s využitím účinnosti větrání vyjádří Vzhledem k tomu, že jsou obě škodliviny přítomny současně, posuzují se aditivně. 1 Úloha 7.1.4 V montážní hale byla zjištěna koncentrace benzenu 2 mg/m. Probíhá zde fyzicky náročná práce s M = 280 6n (W). Posuďte přípustnou koncentraci škodliviny pro zvýšenou plicní ventilaci při zadané činnosti. Zařaďte činnost do třídy práce pro průměrnou osobu s A = 1,9 m 2. Vyhodnoťte kvalitu vzduchu jako hladinu odérových látek. imity škodlivin udává P9. Úprava limitní hodnoty se provede podle pravidla: 100 % odpovídá plicní ventilaci 20 l/min a platí pro M = 195 W % odpovídá plicní ventilaci 40 l/min a platí pro M = 440 W Mezilehlé hodnoty se lineárně interpolují. Úloha 7.1.5 Určete průtok vzduchu pro call-centrum, kde pracuje 15n telefonních operátorek. Podlahová plocha činí 120 m 2. Uvažujte znečištění vzduchu osobami i budovou v jednotkách olf. Výpočet proveďte pro umístění budovy ve městě s dobrou i špatnou kvalitou vzduchu. Vypočtěte hladinu odérů odor. Požadovaná kvalita vnitřního vzduchu je 1 decipol. Porovnejte výslednou dávku vzduchu na osobu s předpisy a zvyklostmi v ČR. 71

1001 příklad z techniky prostředí Smyslovou zátěž (odérové znečištění) produkovanou lidmi udává tab. P42, produkovanou budovou P4. Znečištění venkovního vzduchu P44. Průtok vzduchu zjistíme z rovnice (C koncentrace v decipolech) / Koncentraci CO 2 v místnosti vyjádříme z rovnice Hladinu odérů z koncentrace CO 2 vypočteme 90. 485 Porovnáme dávku vzduchu na osobu s našimi předpisy dle P8. Statisticky lze vyhodnotit pravděpodobný podíl nespokojených osob na základě průtoku vzduchu V (l/s/olf) pro V>0,2 95. 1,8. a v závislosti na koncentrace znečištění v decipolech C (pro C 1) 95.,25. Dávku vzduchu na osobu podle legislativy v ČR určíme podle třídy práce z tabulek P7 a P8. Porovnáme s dávkou vzduchu vypočtenou ze zjištěného průtoku vzduchu. Úloha 7.1.6 Určete průtok vzduchu pro větrání zkušebny, kde se zkouší různé kompozitní materiály na bázi cementu. Určete průtok vzduchu pro větrání, jestliže přichází v úvahu zadané kombinace vývinu prachu (každý den se vyrábí jen jedna směs). Průtok vzduchu navrhněte pro nejhorší případ. Účinnost digestoře se zlepšuje s průtokem vzduchu, takže účinnost větrání závisící na rychlosti vzduchu v průřezu digestoře ε = 1,5.v0,8. Vypočtěte výměnu vzduchu. Varianty zpracovávaných látek za 6 hodin provozu: Cement 0,5 kg dřevěné piliny kg Cement 0,5 kg drť z pneumatik 4 kg Cement 0,5 kg drť z polystyrenových desek 2 kg Z tohoto množství se při nasypávání hmot do míchačky 5 % aerosolu se rozmísí do vzduchu, který je částečně zachycen digestoří. Rozměry Rozměr místnosti 10 x 5 x,2 (m) Délka stěny čtvercové digestoře 1,20,01.n (m) Obr. 2 Umístění zákrytu nad míchacím strojem 72

1001 příklad z techniky prostředí Průtoky vzduchu se vypočtou podle: 1. Účinnost větrání vyjadřuje, kolikrát je vzduch odváděný odvodními elementy znečištěnější, než vzduch v pobytové/dýchací zóně osob. Čím větší účinnost větrání, tím menší je nutný průtok vzduchu. Posouzení více druhů prachu se provede pro aditivní působení (7.1.1) Úloha 7.1.7 Výrobna dřevotřískových desek pracuje s formaldehydovými pryskyřicemi. V místnosti o objemu O = 400 2n (m ) se spotřebuje 5 kg formaldehydu za pracovní směnu, z něhož 2 % se odpaří do ovzduší. V místnosti je instalováno trvalé nucené větrání s průtokem 200 m /h. Určete, jaká bude koncentrace formaldehydu po 2, 4, 6 a 8 hodinách, je-li vnější koncentrace 0,01 (mg/m ). Porovnejte s a NPK stanovte, jak dlouho je větrání funkční. imity udává P9. Závislost koncentrací na čase popisuje vztah (g, m, s) 1 7