Кафедра "Безпека праці та навколишнього середовища"

Постійне посилання колекціїhttps://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/2354

Офіційний сайт кафедри http://web.kpi.kharkov.ua/safetyofliving

Від 2020 року кафедра має назву "Безпека праці та навколишнього середовища", попередня назва – "Охорона праці та навколишнього середовища", первісна назва – кафедра "Охорона праці".

Кафедра "Охорона праці" була створена в 1963 році. Першим її завідувачем був доцент Наумов С. С., який очолював кафедру протягом 1963-1970 років.

За час існування кафедри, крізь її "стіни" пройшло понад 70 тисяч студентів.

Кафедра входить до складу Навчально-наукового інституту механічної інженерії і транспорту Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут".

У складі науково-педагогічного колективу кафедри працюють 25 викладачів, серед яких 2 доктора технічних наук, 17 – кандидатів технічних, біологічних та психологічних наук, 1 – доктор філософії, 3 співробітника мають звання професора, 14 – доцента.

Переглянути

Результати пошуку

Зараз показуємо 1 - 5 з 5
  • Ескіз
    Документ
    Вплив типів електродів на утворення оксиду вуглецю в процесі зварювання
    (Національний науково-дослідний інститут промислової безпеки та охорони праці, 2023) Березуцький, Вячеслав Володимирович; Левченко, О. Г.; Хондак, Інна Іванівна; Пятова, А. В.
    Проведено дослідження залежності концентрації оксиду вуглецю в робочій зоні від величини зварювального струму і часу зварювання при застосуванні електродів різних типів з метою вибору методів і засобів захисту зварників. Виконано аналіз останніх досліджень і публікацій щодо забруднення повітря робочої зони аерозолями і газами, що утворюються при дуговому зварюванні. Для експериментального визначення концентрацій оксиду вуглецю в зоні зварювання використано індивідуальний сигналізатор-аналізатор газів. Наведено результати проведених досліджень при дуговому зварюванні в лабораторних умовах з використанням повного факторного планування експерименту типу ПФЕ2. На основі отриманих моделей регресії побудовано графічні залежності концентрації оксиду вуглецю в робочій зоні від зварювального струму і часу зварювання при застосуванні найбільш поширених марок електродів. Встановлено, що найбільша кількість оксиду вуглецю утворюється при зварюванні на струмі 200 А електродами з рутилово-целюлозним покриттям, на другому місці − електродами із основним покриттям, на третьому – з рутиловим покриттям. Через 5 хвилин зварювання на електричному струмі 100 А більша кількість оксиду вуглецю утворюється при використанні основних електродів. Отримані залежності дають можливість практичного вибору режимів зварювання, які забезпечують мінімальні рівні виділень оксиду вуглецю. Наведено комплекс сучасних рішень щодо зниження забрудненості повітря робочої зони оксидом вуглецю, що полягає у використанні методів нейтралізації, засобів вентиляції та використанні відповідних засобів індивідуального захисту органів дихання, а також контролю стану повітряного середовища в процесі роботи.
  • Ескіз
    Документ
    Determining the dynamics of carbon monoxide formation during gas welding processes
    (Технологічний центр, 2021) Berezutskyi, Viacheslav; Khondak, Inna; Berezutska, Nataliia
    This paper reports a study of the air medium where welding processes take place, with special attention paid to the evolution of carbon monoxide (CO) in the working medium in the process of gas welding. Plots were constructed and polynomial dependences were obtained to show a change in the concentration of carbon monoxide in the air of the working area during gas welding. It was confirmed experimentally that the concentration of carbon monoxide exceeds the permissible sanitary and hygienic indicators MPC (20 mg/m3) during gas welding. As a result of the experiment, the effectiveness of the use of an additional device was proven, namely an umbrella gas concentrator, in order to capture welding gases that are formed during gas welding. It was established that the MPC is exceeded under certain working conditions and welding wire. The carbon monoxide formation during gas welding was analyzed; these processes were compared with electric arc welding. The mathematical dependences derived make it possible to assess the risks of the welders’ work and conclude that the electric arc welding is characterized by a much higher rate of CO evolution from the beginning of the welding process (8.5 mg/s), that speed then decreases over 20 s by 2 times (to 4.5 mg/s). In 90 s, the speed becomes constant, to 2 mg/s. In comparison, gas welding has almost the same rate of CO formation, namely 0.3–0.9 mg/s. By changing the types of welding wires used in gas welding and taking into consideration the type of material that needs to be welded (including the period of its use), it is possible to influence the volume of CO emissions entering the working area and an employee’s respiratory area.
  • Ескіз
    Документ
    Оцінка ризику утворення чадного газу при ручному дуговому зварюванні
    (RS Global Sp. z O.O., Poland, 2020) Березуцький, Вячеслав Володимирович; Хондак, Інна Іванівна
    Проведено аналіз ризику утворення чадного газу під час ручного дугового зварювання металевих виробів електродами. Розглядається система захисту людини від чадного газу в приміщенні виробництва, яке складається із засобів колективного та індивідуального захисту. Аналізуються причини збоїв системи безпеки на робочому місці. Побудовано дерево відмов системи захисту зварника від окису вуглецю з використанням захисної маски, яка не оснащена газодетектором, та при роботі в масці, яка оснащена детектором газу. В результаті дослідження та аналізу результатів отримано математичні моделі процесів зварювання. Наведено математичні вирази для розрахунку надійності системи захисту. Оцінка ризику отруєння чадним газом під час зварювальних робіт проводиться з системою забезпечення безпеки працівника, тобто системою оповіщення про наявність чадного газу в робочій зоні (індивідуальна сигналізація) та без неї.
  • Ескіз
    Документ
    Assessment and prevention of the propagation of carbon monoxide over a working area at ARC welding
    (Технологический центр, 2019) Berezutskyi, Viacheslav; Hondak, Inna; Berezutska, Nataliia; Dmitrik, Vitaly; Gorbenko, Veronika; Makarenko, Viktoriia
    This paper reports a study of air environment at industrial premises where welding processes take place, with special attention paid to the formation of carbon monoxide (oxide) (CO) in the working environment in the process of manual arc welding. We have given the classification of basic harmful substances generated during welding and related processes in terms of the character of negative influence on the body of a welder. A mathematical model of the dynamics of change in the concentration of carbon monoxide in the air of a working area has been constructed, based on the amount of a harmful substance (m) in the air at premises at a time point, the intensity of its release into air, and the air exchange rate. A given mathematical model includes the propagation of carbon monoxide in the air, considering the air exchange between the overall volume of a premise and the local volumes of working zones. There are not enough studies into the formation of carbon monoxide during welding processes, which is why examining this process is a priority. Out experimental study has confirmed that the concentration of carbon monoxide outside the local volumes of local ventilation devices, that is in the air of working zones, remains constant (to 0.01 mg/m³) and does not exceed MPC (20 mg/m³). A failure or the absence of general ventilation leads to a rapid increase in the concentration of carbon monoxide (CO) in line with an exponential dependence (from 150 to 200 mg/m³ over 0.5-0.6 hours) within a small closed workspace (1 m³), and can quickly spread throughout the entire premise. However, a failure or the absence of general ventilation leads to a rapid increase in the concentration of carbon monoxide (CO) in line with an exponential dependence. This indicates that general ventilation is important, but it does not warrant safety for welders and other workers from gas poisoning. Therefore, the use of local ventilation must be ensured, as well as respiratory protection for all present when conducting welding processes. The derived mathematical models make it possible to assess risks during welders’ operations, to take into consideration CO emissions when calculating ventilation systems in working areas, to adjust the system that manages risks and labor safety
  • Ескіз
    Документ
    Аналіз вентиляції при зварюванні з використанням електродів з основним типом покриття
    (Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", 2020) Березуцький, Вячеслав Володимирович; Хондак, Інна Іванівна; Березуцька, Наталія Львівна; Халіль, Вікторія Вячеславівна
    В статті наведено аналіз вентиляції на ділянці зварювання. Досліджено зміни концентрацій чадного газу та зварювального аерозолю, які утворюються при ручному електродуговому зварюванні та використанні електродів з основним типом покриття (УОНИ-13-45). Встановлено характер розповсюдження небезпечних газів та пилу у робочій зоні, що збільшує ризик потрапляння їх у зону дихання зварювальника та може бути причиною захворювань. Проведено дослідження зміни концентрації зварювального аерозолю при зварюванні електродами з основним типом покриття на різних відстанях від джерела утворення, в тому числі і безпосередньо біля органів дихання зварювальника, отримана залежність являє собою криву, яка монотонно спадає і асимптотично прагне до нуля при збільшенні відстані від джерела. Розглянуто необхідність проведення підготовки до процесу зварювання та вибір електродів з меншою кількістю забруднюючих викидів ЗА у повітря робочої зони. Проведено оцінку ефективності витяжної вентиляції на ділянці зварювання на відповідність вимогам нормативних документів і зроблені висновки, що використання тільки витяжної вентиляції без припливно-витяжної не може забезпечити припустимий рівень забруднень у робочій зоні зварювання та у приміщенні.