Antifriis
Talvel õhutemperatuuri langedes, kui mõõdetud keskkond suunatakse mõõtetorustiku kaudu saatjasse, juhtub sageli, et ümbritseva õhu temperatuur on liiga madal külmumiseks, tahkumiseks ja kristalliseerumiseks ning ümbritseva õhu temperatuur on liiga madal, et seda ületada. kasutatava instrumendi ulatus. Tavaline töötemperatuuri vahemik mõjutab otseselt instrumendi mõõtmise näidiku täpsust. Seetõttu on igal aastal – talvel – instrumentide ja arvestite külma- ja külmumisvastane töö eriti oluline.
Nõuanded:
Instrumendi valikul pakub labor välja instrumendi isolatsiooni- ja antifriisinõuded vastavalt kasutusviisile ja paigaldatavale geograafilisele asukohale ning esitab selle seejärel tootjale töötlemiseks. (Metaananalüüsi vahendid soovitavad teile mõistlikult instrumente ja müügijärgseid üksikasjalikke kasutus- ja hooldusteenuseid vastavalt asukohatingimustele erinevates piirkondades)
Kasutage soojusisolatsioonimaterjale, et mähkida instrumendi need osad, mis on altid või kardavad külmumist. Talve saabudes kontrollige ja tühjendage sageli, et vältida pakendi soojusisolatsioonimaterjalide kahjustamist. Kui laboris pole isolatsioonivõimalusi, on parem lisada isetehtud isolatsioonikatted või kasutada temperatuuritundlike instrumentide jaoks vahtplastist isolatsiooni.
Temperatuuri reguleerimise instrumentide, niiskuse regulaatorite ja muude keskkonda mõjutavate seadmete, instrumentide ja seadmete eelkontroll tuleks läbi viia, et vältida ebatavaliste tingimuste mõjutamist tavapäraste ülevaatustega.
Antistaatiline
Staatiline elekter on talvel tavaline nähtus, olgu selleks siis inimkeha, seadmed või rajatised, staatilist elektrit on lihtne tekitada.
Üldiselt ei põhjusta staatiline elekter kahju, kuid see on vajalik ka tulekahjude, plahvatuste ja staatilisest elektrist põhjustatud vigastuste vältimiseks. Eriti mõnede ebastabiilsete reaktiivide või muude tule- ja plahvatusohtlike materjalide puhul. Seetõttu tuleb talvel laboris tuleohutusele rangelt tähelepanu pöörata.
Tulekahju kasutamise, kemikaalide tootmise eksotermilise keemilise reaktsiooni, rafineerimise, kuivatamise ja muude töökohtade juhtimise tugevdamiseks peavad katastroofide ja õnnetuste esinemise vähendamiseks rangelt rakendama tuletõkestamise eeskirju.
Metallnaatriumi, kaaliumi, alumiiniumipulbrit, kaltsiumkarbiidi, kollast fosforit ja metallhüdriide tuleb kasutada ja säilitada ettevaatlikult, eriti ei tohiks see olla otseses kokkupuutes veega, et vältida põlemist ja plahvatust.
Tulekahju korral hinnake olukorda rahulikult ja võtke kasutusele asjakohased meetmed tulekahju kustutamiseks; vastavalt erinevatele olukordadele võib tulekahju kustutamiseks kasutada liiva (üldiselt killustikuga valmistatud), vahtu, CO2 või CCI4 tulekustuteid.
Pöörake tähelepanu ventilatsioonile
Talvel armastavad inimesed sooja hoidmiseks uksi ja aknaid sulgeda, mille tulemuseks on määrdunud siseõhk. Kuid keemiliste katsete käigus tekib sageli mitmesuguseid ebameeldivaid, söövitavaid, mürgiseid või plahvatusohtlikke gaase. Kui neid kahjulikke gaase õigel ajal välja ei juhita, põhjustavad need siseõhu saastumist ja mõjutavad katsetajate tervist. ja turvalisus. Seetõttu ei tohi laboritöötajad talvel külma tõttu labori ventilatsiooni vähendada.
Keskkonnas, kus toodetakse mürgiseid ja kahjulikke gaase, näiteks süsinikmonooksiidi, peaks labor olema varustatud ka gaasilekke häireseadmega, tehes samal ajal head ventilatsioonitööd.
Labori ventilatsioon eeldab, et kogu värske õhk tuleb väljast ning 100 protsenti siseõhust juhitakse välja. Keemialabor nõuab üle 10 õhuvahetuse tunnis ning õhuvahetust saab labori tühjenemise korral vähendada 6 korda.
Kui laboritöötajad sisenevad laborisse, peaksid nad avama aknad ventilatsiooniks ja tugevdama gaasivarustustorustiku kontrolli, et vältida põlevgaasi kogunemist ruumi.
Laboratoorsete tõmbekappide heitgaasid ei tohi siseruumides ringelda. Tõmbekappide arv peaks olema piisav ja seda ei tohiks kasutada weivi siseruumides väljatõmbeseadmena. Instrumendiruumi või ohtlikke aineid tootva seadme kohale tuleks paigaldada lokaalne väljalaskesüsteem.




