金泊纸粉尘危害?

金泊纸粉尘危害?,第1张

除尘布袋收集的各种金属粉尘对人的身体有着很多致病的因素,这些金属的粉尘通过除尘布袋回收,都是生产及扬尘的干粉状物料。它们大多是通过燃烧、矿石加工、烟气、化工粉尘等途径产生的。除尘布袋只能收集干粉状的粉尘。金属粉尘很多能致人死亡、疾病、慢性病的产生,发病率快、高。我们截取了一部分金属粉尘治病的一些症状和疾病,希望对您有所帮助。

金属粉尘所引起的疾病和症状:

1)铍。急性中毒引起的肺炎,慢性中毒引起肺肉芽肿;

2)铬。特别是六价铬,引起鼻中隔穿孔症;

3)致癌物质。明显的致癌物质和可能致癌的物质有铀(肺癌)、铬酸盐(肺癌)、羰〈tang〉基镍〈nie〉(副鼻腔和肺癌)和砷〈shen〉化物(肺癌);

4)锰。急性中毒引起肺炎,慢性中毒引起脑细胞衰退性变化等中枢神经系统的疾病;

5)锌。与锌的烟雾接触几小时后,就会引起发热,呼吸困难,再过几个小时自然消失(锌热);

6)铅。导致造血功能失调、贫血和白血球、血小板减少(再生不良性贫血)。另外,也曾出现过很多末梢神经炎(上肢引起麻木)的病例;

7)隔。长期接触会引起肺气肿或全身肾功能失调(以低分子蛋白尿为特征)。

一般都是棉花木头做的,跟普通纸类似

有的是一种是以棉桨、木桨等天然纤维为原料,用胶黏法制成的薄膜。它透明、无毒无味。其分子链存在着一种奇妙的微透气性,可以让商品象鸡蛋透过蛋皮上的微孔一样进行呼吸,这对商品的保鲜和保存活性十分有利;对油性、碱性和有机溶剂有强劲的阻力;不产生静电,不自吸灰尘;因用天然纤维制成,在垃圾中能吸水而被分解,不至于造成环境污染。广泛应用于商品的内衬纸和装饰性包装用纸。它的透明性使人对内装商品一目了然,又具有防潮、不透水 、不透气、可热封等性能

出现汗液的时候,皮肤中的毛孔正处于打开的状态,因此在这个时候肌肤的抵抗能力是最弱的,空气中的污染颗粒或者灰尘都能轻而易举的侵蚀你的肌肤。因此,在出汗的时候一定要及时做好拭干汗液的工作,稳定打开的毛孔以免灰尘进入。

毛巾和纸巾作为主要的拭汗工具,究竟哪种更加适合视美肌如命的美眉们呢

纸巾成分有氯、漂白粉、酒精、木浆及可再生资源。从纸巾的成分来讲,氯和漂白粉对于肌肤都有不同程度的伤害,加上纸巾加工的工厂并不能保证纸巾的质量,因此用纸巾直接擦拭汗液,对于抵抗力低下的肌肤来讲并非明智之举。

对于毛巾而言,棉质的毛巾吸汗能力较强并且表面细滑,在擦拭过程中不会产生过大的摩擦力,更能呵护细致肌肤。

擦汗时采用按压式更护肤

很多人都有过这样的经历,满头大汗的时候拿起毛巾就猛擦,有时候还会擦得脸更加红。这样用蛮力去擦拭脸部,其实会对肌肤有很大的损伤。毛巾与面部在摩擦过程中,因为来回擦拭容易导致面部纹路的产生和加深。

因此在用毛巾擦汗的时候,建议采用按压式的方法,既能擦干汗液也不会因为来回的摩擦而损伤肌肤。此外,在选用毛巾的标准上除了棉质这一条件之外,建议美眉们用大毛巾擦汗。因为大毛巾面积大,在脸上轻轻一压就可以清理大面积的汗液,若是小毛巾的话则会增加摩擦按压的次数,也容易导致面部潮红。

出汗后毛孔张开,所以擦汗时应该使用干净的干毛巾。用湿过水的湿毛巾擦汗会有导致风湿的危险。

毛巾若变硬应立即弃用

既然使用毛巾擦汗更为护肤,那么在使用毛巾擦汗的过程中有哪些注意事项呢

1 选用棉质毛巾

2 擦汗毛巾颜色不宜过于鲜艳,纯色为佳

3 擦汗毛巾最好单独使用,以免交叉污染

4 毛巾要定期清洗,如出现变硬或磨损,请勿使用

带妆美眉可选用化妆棉擦汗补妆

带妆的美眉除了毛巾之外,还可以使用质量好的化妆棉进行擦拭。因为带妆的缘故,用精细制工的化妆棉轻轻擦拭,随后用粉饼稍微补妆即可恢复完美妆容。

以上就是擦汗用干毛巾容易带来的伤害了。了解一些护肤常识,用正确的方法来保养肌肤,就能让皮肤越来越健康,你的肌肤肤质也能越来越好。在选择毛巾的时候,最好挑选一些比较柔和的毛巾才行。

粉尘爆炸,指可燃粉尘在受限空间内与空气混合形成的粉尘云,在点火源作用下,形成的粉尘空气混合物快速燃烧,并引起温度压力急骤升高的化学反应。

粉尘爆炸多在伴有铝粉、锌粉、铝材加工研磨粉、各种塑料粉末、有机合成药品的中间体、小麦粉、糖、木屑、染料、胶木灰、奶粉、茶叶粉末、烟草粉末、煤尘、植物纤维尘等产生的生产加工场所。

粉尘爆炸条件一般有四个:

(1)粉尘本身具有可燃性或者爆炸性;

(2)粉尘必须悬浮在空气中并与空气或氧气混合达到爆炸极限;

(3)有足以引起粉尘爆炸的热能源,即点火源;

(4)粉尘具有一定扩散性;

(5)粉尘在密封空间会产生爆炸,如制粒烘箱、沸腾干燥机都会发生乙醇、水粉尘爆炸。

爆炸原理

表1—4 爆炸性粉尘的分级、分组

一般比较容易发生爆炸事故的粉尘大致有铝粉、锌粉、硅铁粉、镁粉、铁粉、铝材加工研磨粉、各种塑料粉末、有机合成药品的中间体、小麦粉、糖、木屑、染料、胶木灰、奶粉、茶叶粉末、烟草粉末、煤尘、植物纤维尘等。这些物料的粉尘易发生爆炸燃烧的原因是都有较强的还原剂H、C、N、S等元素存在,当它们与过氧化物和易爆粉尘共存时,便发生分解,由氧化反应产生大量的气体,或者气体量虽小,但释放出大量的燃烧热。例如,铝粉只要在二氧化碳气氛中就有爆炸的危险。 [2] 

粉尘爆炸的难易与粉尘的物理、化学性质和环境条件有关。一般认为燃烧热越大的物质越容易爆炸,如煤尘、碳、硫黄等。氧化速度快的物质容易爆炸,如镁粉、铝粉、氧化亚铁、染料等。容易带电的粉尘也很容易引起爆炸,如合成树脂粉末、纤维类粉尘、淀粉等。这些导电不良的物质由于与机器或空气摩擦产生的静电积聚起来,当达到一定量时,就会放电产生电火花,构成爆炸的火源。

通常不易引起爆炸的粉尘有土、砂、氧化铁、研磨材料、水泥、石英粉尘以及类似于燃烧后的灰尘等。这类物质的粉尘化学性质比较稳定,所以不易燃烧。但是如果这类粉尘产生在油雾以及CO、CH4、煤气之类可燃气体中,也容易发生爆炸。

粉尘的爆炸可视为由以下三步发展形成的:第一步是悬浮的粉尘在热源作用下迅速地干馏或气化而产生出可燃气体;第二步是可燃气体与空气混合而燃烧;第三步是粉尘燃烧放出的热量,以热传导和火焰辐射的方式传给附近悬浮的或被吹扬起来的粉尘,这些粉尘受热汽化后使燃烧循环地进行下去。随着每个循环的逐次进行,其反应速度逐渐加快,通过剧烈的燃烧,最后形成爆炸。这种爆炸反应以及爆炸火焰速度、爆炸波速度、爆炸压力等将持续加快和升高,并呈跳跃式的发展。

特点危害:

影响因素

物理化学性质

粉尘爆炸的影响因素

物质的燃烧热越大,则其粉尘的爆炸危险性也越大,例如煤、碳、硫的粉尘等;越易氧化的物质,其粉尘越易爆炸,例如镁、氧化亚铁、染料等;越易带电的粉尘越易引起爆炸。粉尘在生产过程中,由于互相碰撞、磨擦等作用,产生的静电不易散失,造成静电积累,当达到某一数值后,便出现静电放电。静电放电火花能引起火灾和爆炸事故。粉尘爆炸还与其所含挥发物有关。如煤粉中当挥发物低于10%时,就不再发生爆炸,因而焦炭粉尘没有爆炸危险性。

粉尘爆炸浓度极限--表1

颗粒大小

粉尘的表面吸附空气中的氧,颗粒越细,吸附的氧就越多,因而越易发生爆炸,而且,发火点越低,爆炸下限也越低。随着粉尘颗粒的直径的减小,不仅化学活性增加,而且还容易带上静电。

粉尘的浓度

与可燃气体相似,粉尘爆炸也有一定的浓度范围,也有上下限之分。但在一般资料中多数只列出粉尘的爆炸下限,因为粉尘的爆炸上限较高。一些粉尘爆炸的特性列于表1(右侧)。

爆炸特点

(1)多次爆炸是粉尘爆炸的最大特点。

第一次爆炸气浪,会把沉积在设备或地面上的粉尘吹扬起来,在爆炸后短时间内爆炸中心区会形成负压,周围的新鲜空气便由外向内填补进来,与扬起的粉尘混合,从而引发二次爆炸。二次爆炸时,粉尘浓度会更高。

(2)粉尘爆炸所需的最小点火能量较高,一般在几十毫焦耳以上。

(3)与可燃性气体爆炸相比,粉尘爆炸压力上升较缓慢,较高压力持续时间长,释放的能量大,破坏力强。

每家每户都有餐巾纸,有的人在擦洗水果的时候感觉用毛巾太麻烦,所以直接用餐巾纸来擦洗水果,事实上这样是非常不卫生的。因为餐巾纸本身消毒水平就达不到,又加上餐巾纸擦水果,很难达到擦干净的目的,除此之外,餐巾纸因为是纸浆做成的,所以用力擦的时候会留在水果上一些纸尘,反而更不利于人体的健康,接下来给大家具体说明。1餐巾纸不卫生,自身的消毒水平达不到。

据研究数据表明,市面上的大部分餐巾纸,消毒水平都达不到要求,所以餐巾纸本身就是不卫生的,我们用不卫生的东西来擦水果,自然让水果也更不卫生。所以不能够用餐巾纸来擦水果。2餐巾纸擦拭水果是擦不干净的。

水可以用来洗水果,这是因为水可以吸附水果上的细菌病毒等,从而有一定的清洁作用。但是餐巾纸是擦不干净水果的,只能够擦出一些大的灰尘,所以我们想让水果更干净,应该是通过水洗。3餐巾纸是纸浆做成的,当用力擦水果时,会把纸尘留在水果上。

我们都知道,很多餐巾纸都是植物做成的,把植物打成纸浆,然后就可以用来做纸了。但其实这种餐巾纸非常的不稳固,我们仔细拉拽餐巾纸,会发现有很多粉尘飘散,这些就是纸尘,我们擦水果的时候,把这些物质留在了水果上,人吃了之后,更加不利于自己的健康。

总而言之,我认为家中的餐巾纸不能够直接用来擦洗干净的水果。一方面是因为餐巾纸的消毒水平达不到要求,另一方面是因为餐巾纸根本就擦不干净水果,除此之外,当我们用纸巾擦拭水果的时候,还容易把纸尘留在水果上,更加不利于人体的健康。

纸张干强度与涂布及后加工的关系

生产经验表明,当涂布量≥15%时,纸张干强呈现明显下降,下降幅度依据涂布量大小而定。当涂布量在20%左右时,干强下降约20%左右;当涂布量在30%左右时,干强下降在40%左右;当涂布量在50%左右时,干强下降约在50%左右。

由于后加工过程中涂布纸需要保持一定的张紧力,涂布纸的干强关系到后加工能否顺利进行。

纸张湿强度与涂布及后加工的关系

生产经验表明,原纸经过涂布之后,纸张的湿度呈现明显的上升。当涂布量在15%左右时,纸张的湿度约在10%左右;当涂布量在30%左右时,纸张的湿度在25%左右。随着湿度的上升,由于涂布量的上升引起纸张湿度的增加,从而使纸张的湿强出现明显的下降趋势。当涂布量在20%左右时,湿强下降约15%左右;当涂布量在30%左右时,湿强下降在25%左右;当涂布量在50%左右时,湿强下降在35%左右。

由于后加工过程中涂布纸需要保持一定的张紧力,涂布纸的干强关系到后加工能否顺利进行。

柔软度与涂布及后加工的关系

由于柔软度国标测试存在明显的缺陷,在原纸柔软度相同的情况下,使用相同的乳霜,柔软度随着涂布量的增加而成上升趋势。在涂布量为30%左右时,纸张的三层纵横向平均柔软度约为50mN(中国制浆造纸研究院测试数据)。原纸的柔软度越高,涂布纸的柔软度越高。乳霜的柔软效果越好,涂布纸的柔软度越高。

当涂布纸的柔软度较高时可能会对后加工造成不良影响。柔软度较高时,在折叠过程中可能存在涂布纸尺寸偏差的问题,同时在大回旋处也可能存在相似的问题。如果包装机采用的是枕式包装机,则包装机的输送链条可能存在将纸推不正的现象。如果是3D包装机,则可能出现包装后一侧高一侧低,或包装后里面纸张卷曲的现象。

厚度与涂布及后加工的关系

使用不同的涂布设备对纸张的厚度影响不同,若在涂布过程中并未对纸张进行挤压,在相同张紧力的情况下,纸张的厚度不会有明显的变化。如原纸厚度约为75μm,在涂布量约30%的情况下,涂布纸厚度约为70μm。当张紧力增大时,纸张的厚度呈现明显的下降趋势。

 涂布纸厚度决定包装的饱满度。在厚度较低时,可能存在着包装不饱满或边封封不住的现象。

吸水速率对涂布过程的影响

当乳霜经过涂布设备被赋予到纸张表面后,不同吸水速率原纸将呈现不同的乳霜吸收速率。对于吸水速率较好的原纸,其具有快速吸收乳霜的能力,若原纸具有较好的吸水速率,乳霜能尽快的被纸张吸收,从而使得纸张经过涂布后的膨胀程度较小,且在卷取过程中纸张不易松弛和偏移。生产经验表明,在相同温度、相同涂布设备、相同乳霜、相同涂布量的情况下,高吸水速率的原纸经过涂布后的膨胀约为10mm,低吸水速率的原纸经过涂布后的膨胀约为20mm,且高吸水速率原纸经过涂布及卷取后基本不会松弛和偏移,而低吸水速率原纸经过涂布机卷取后在相同卷径的情况下比较容易出现松弛和纸卷由内层到外层的逐层偏移。

纸卷偏移或松弛对后加工有着严重的影响。当纸卷内部松弛时,随着折叠机放卷皮带的带动,纸张会发生横向偏移,造成折叠过程中比较大的浪费和操作的复杂。如果涂布纸本身发生了偏移且内部不松弛,则会造成折叠的浪费及折叠过程操作的复杂。一般情况下纸卷内部松弛和偏移会同时发生,此种情况下将对折叠过程造成极其麻烦和不利的操作。

纸尘对涂布过程的影响

纸尘会对涂布生产过程造成明显的困扰。随着涂布过程的进行,由于乳霜具有一定的粘度,纸尘会吸附到辊上面,从而堵塞花纹孔,造成涂布量纵向和横向均匀。故在涂布生产过程中需要及时的清理辊上的纸尘,在清理纸尘时需要降低车速,同时确保清理后的纸尘不能掉落在纸张上面。由于清理纸尘为沿着设备横幅方向逐一清理,因此会造成涂布纸纵向上面某一部分横幅不均匀。同时纸尘是在涂布过程中逐步堆积起来的,因此会造成涂布纸纵向涂布量不均匀。当涂布纸涂布量在纵向不均匀时,卷取后的纸卷可能在横幅方向出现起伏现象。当涂布量在横幅不均匀时,可能会造成纸卷两端卷径不一致和横幅方向张紧力不同。此类现象随着涂布量不均匀性的增大发生的概率较大,将会对产品质量和后加工带来严重影响。

纸张透气度对涂布及后加工过程的影响

纸张的透气度与纸张的吸水速率相关。纸张的透气度对涂布纸生产过程的影响未知。但涂布纸透气度对折叠机影响较大。当纸张的透气度较差时,折叠过程中出现尺寸偏移的可能性较大,且偏移幅度较大,同时折叠好的纸张整齐度较差。

定量偏差对涂布及后加工过程的影响

由于没有更好的方式测量涂布纸的涂布量,故只能采用测量定量的方式确定涂布量。当原纸的定量偏差比较大的时,由于涂布量的均匀性和一致性,测得涂布纸的定量偏差也会比较大,将对涂布量的判定起不良干扰作用。同时对经过后加工的成品定量判定和重量判定起到不良干扰作用,且会增加后加成本。

伸长率对涂布及后加工过程的影响

原纸需保持一定的伸长率,一遍涂布过程和后加工过程顺利进行。但伸长率过高将会增加纸张横幅偏移的几率,同时增加纸张纵向内部松弛的几率。

涂布量对后加工过程的影响

由于涂布量的增加会导致涂布纸湿度的增加和柔软度的增加,所以随着涂布量的增加,折叠可能出现连刀和折叠好的纸张可能出现无法及时下落的问题,同时大回旋切刀可能出现切不整齐和切不断的问题。需要降低车速同时进行相关的工艺调整。

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