ДОСЛІДЖЕННЯ ВМІСТУ УЛЬТРАДИСПЕРСНИХ ЧАСТИНОК У ПОВІТРІ РОБОЧОЇ ЗОНИ ЗВАРЮВАЛЬНИКА ПРИ РІЗНИХ СПОСОБАХ ЗВАРЮВАННЯ

Показати/завантажити

Публікація статті:

«Вісник проблем біології і медицини», 2021 Випуск 3, 161,

Шаравара Л. П., Дмитруха Н. М., Севальнєв А. І.

ДОСЛІДЖЕННЯ ВМІСТУ УЛЬТРАДИСПЕРСНИХ ЧАСТИНОК У ПОВІТРІ РОБОЧОЇ ЗОНИ ЗВАРЮВАЛЬНИКА ПРИ РІЗНИХ СПОСОБАХ ЗВАРЮВАННЯ


Про автора:

Шаравара Л. П., Дмитруха Н. М., Севальнєв А. І.

Рубрика:

ГІГІЄНА ТА ЄКОЛОГІЯ

Тип статті:

Наукова стаття

Анотація:

На сьогодні процеси зварювання широко використовуються при технологічних операціях у різних галузях промисловості. Одним з небезпечних чинників виробничого середовища зварювальників є зварювальний аерозоль, який може містити ультрадисперсні частинки нанорозмірного діапазону, які є більш агресивними і токсичними, у порівнянні з звичайними мікрочастинками. Метою роботи було дослідження вмісту та фізичних властивостей УЧ у повітрі робочої зони зварювальника при різних способах зварювання. Дослідження вмісту УЧ промислового аерозолю у повітрі робочої зони проводилося за допомогою приладу NanoScan 3910, який дозволяє оцінити кількість, площу поверхні, об’єм та концентрацію УЧ у повітрі. Отримана інформація стосовно наявності УЧ у повітрі робочої зони зварювальників при різних видах зварювання: ручне дугове зварювання − загальна концентрація УЧ − 31000 частинок/ см3 , загальна площа поверхні – 1,5×109 нм2 /см3 , загальний об’єм поверхні – 5,9×1010 нм3 /см3 , загальна масова концентрація – 71,1 мкг/м3 ; зварювання неплавким електродом (аргон) − загальна концентрація УЧ − 91000 частинок/см3 , загальна площа поверхні – 2,8×109 нм2 /см3 , загальний об’єм поверхні – 9,8×1010 нм3 /см3 , загальна масова концентрація – 117,97 мкг/м3 ; метод механізованого зварювання електродом, що плавиться в середовищі захисного газу (вуглекислий газ) − загальна концентрація УЧ − 66000 частинок/см3 , загальна площа поверхні – 3,4×109 нм2 /см3 , загальний об’єм поверхні – 1,6×1011 нм3 /см3 , загальна масова концентрація – 191,83 мкг/м3 . Встановлено, що при всіх досліджуваних методах зварювання у повітрі робочої зони утворюються частинки нанорозмірного діапазону. УЧ з найменшим розміром (18 нм) знаходяться протягом всього процесу зварювання, наночастинки більшого розміру (35 та 52 нм) мають максимальну концентрацію безпосередньо під час плавки металу.

Ключові слова:

ультрадисперсний аерозоль, наночастинки, повітря робочої зони, зварювальник, умови праці.

Список цитованої літератури:

 

  1. Gorban LN, Kucheruk TK. Nekotoryye aktualnyye voprosy meditsiny truda v svarochnom proizvodstve Ukrainy. Meditsina truda i prom. ekologiya. 1999;4:36-40. [in Russian].
  2. Hewitt PJ. Strategies for risk assessment and control in welding: chellenges for developing countries. Fnn. Occup. 2001;45(4):295-298.
  3. Lubyanova IP, Kundiev YUI. Izbytochnoye zhelezo i patologiya u rabochikh svarochnykh professiy. Kyiv: VD «Avytsena»; 2013. 240 s. [in Ukrainian].
  4. Kucheruk TK, Demchenko VF, Andrusishina IM. Pidkhody do otsinky vmistu chastynok nanodindyapazonu v povitri robochoyi zony. Ukrayinskyy zhurnal z problem medytsyny pratsi. 2010;1 (21):36-41. [in Ukrainian].
  5. Tsymbal BM, Polupan VA. Identyfikatsiya ta poperedzhennya profesiynykh ryzykiv zvaryuvalnyka. Materialy mizhnarod. nauk.-prakt. konf. molodykh uchenykh. Problemy ta perspektyvy zabezpechennya tsyvilnoho zakhystu; 2020; Kharkiv. Kharkiv: NUTSZU; 2020. s. 275. [in Ukrainian].
  6. Bystryakov VP, Nevar EA. Soderzhaniye vrednykh veshchestv v vozdukhe rabochey zony metalloobrabatyvayushchikh predpriyatiy. Vísnik VDU. 2020;1(106):60-67. [in Ukrainian].
  7. Gindyuk AV, Kosyachenko GE, Klebanov RD, Tishkevich GI. Sovremennyye podkhody k gigiyenicheskoy otsenke vrednykh veshchestv v vozdukhe rabochey zony v Respublike Belarus. Materialy X Yubil. mezhdunar. nauch.-prakt. konf. Aktualnyye problemy okhrany truda i bezopasnosti proizvodstva; 2017 Noyab 14-15; Perm. Perm: Perm. nats.-issl. politekhn. un-t; 2017. s. 199-205. [in Russian].
  8. Petryayeva YuS, Yermolayeva SV. Sostoyaniye vozdukha rabochey zony svarochnogo proizvodstva na primere Ulyanovskogo avtomobilnogo zavoda. Ulyanovskiy mediko-biologicheskiy zhurnal. 2020;2:134-144. [in Russian].
  9. Leonenko NS, Demetskaya AV, Leonenko OB. Dinamika kontsentratsiy nanorazmernykh chastits v vozdukhe rabochey zony v proizvodstvennykh usloviyakh. Suchasniy zhurnal suchasnikh problem toksikologíí̈ . 2019;1:53-60. [in Ukrainian].
  10. Gomes JF, Albuquerque PC, Miranda RM, Vieira MT. Determination of airborne nanoparticles from welding operations. J Toxicol Environ Health A. 2012;75(13-15):747-55.
  11. Leonenko OB, Leonenko NS, Movchan VO, Lukyanenko AО. Tsitotoksichnist nanochastinok zvaryuvalnykh aerozoliv (ohlyad literatury). Suchasni problemy toksikolohiyi, kharchovoyi ta khimichnoyi bezpeky. 2018;1:28 -38. [in Ukrainian].
  12. Demetska OV, Leonenko OB, Tkachenko TYu, Suprun VI. Dynamika kontsentratsiyi ultradyspersnykh chastynok pry ruchnomu zvaryuvanni elektrodamy. Ukrayinskyy zhurnal z problem medytsyny pratsi. 2012;1(29):3-7. [in Ukrainian].
  13. Demetska OV, Leonenko OB, Tkachenko TYu, Leonenko NS. Do problemy rehlamentatsiyi nanomaterialiv. Suchasni problemy toksykolohiyi. 2012;1:52-56. [in Ukrainian].

 

Публікація статті:

«Вістник проблем біології і медицини» Випуск 3 (161), 2021 рік , 111-116 сторінки, код УДК 613.632.2:621.791.011

DOI:

10.29254/2077-4214-2021-3-161-111-116

Чи була ця стаття корисною?