PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Ocena emisji cząstek na stanowiskach pracy operatorów stacjonarnych drukarek 3D

Wybrane pełne teksty z tego czasopisma
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
Evaluation of particle emissions at workplaces of operators of desktop 3D printers
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Przedstawiono wyniki pomiarów emisji cząstek podczas drukowania przestrzennego w technologii FDM (modelowanie tworzywa osadzanego na podłożu). Badania przeprowadzono na łącznie 10 stanowiskach pracy w 3 zakładach, w których stosowane były różne typy drukarek i różne materiały wsadowe do druku. Średnie stężenie liczbowe cząstek emitowanych na badanych stanowiskach operatorów drukarek 3D mieściło się w zakresie 482-60 466 cząstek/cm³ w zależności od rodzaju wentylacji w pomieszczeniu, liczby drukarek i stosowanych filamentów.
EN
The number concn. of particles and their size were detd. in air samples taken at the workstations of 3D printer operators working according to fused desposition modeling (FDM) technology. The study was conducted at a total of 10 workstations in 3 companies, where different types of printers and different printing input materials were used. The av. number concn. of particles emitted at the tested workstations ranged from 482 to 60466 particles/cm³, depending on the type of room ventilation, the number of printers and the filaments used.
Czasopismo
Rocznik
Strony
95--101
Opis fizyczny
Bibliogr. 34 poz., tab., wykr.
Twórcy
  • Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy, ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa
  • Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa
  • Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa
  • Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa
Bibliografia
  • [1] S. Park, W. Shou, L. Makatura, W. Matusik, K. Fu, Matter 2022, 5, 43.
  • [2] E. Dobrzyńska, D. Kondej, J. Kowalska, M. Szewczyńska, Indoor Air 2021, 31, 1733.
  • [3] A.B. Stefaniak, S. Du Preez, J.L. Du Plessis, J. Toxicol. Environ. Health B Crit. Rev. 2021, 6, 1.
  • [4] T. Sonsalla, A.L. Moore, W.J. Meng, A.D. Radadia, L. Weiss, Polym. Testing. 2018, 70, 389.
  • [5] E. Dobrzyńska, D. Kondej, J. Kowalska, M. Szewczyńska, Environ. Sci. Pollut. Res. 2022, 29, 40273.
  • [6] J. Yi, M.G Duling, L.N. Bowers, A.K. Knepp, R.F. LeBouf, T.R. Nurkiewicz, A. Ranpara, T. Luxton, S.B. Martin Jr., D.A. Burns, D.M. Peloquin, E.J Baumann, M.A. Virji, A.B. Stefaniak, Inhal. Toxicol. 2019, 31, 432.
  • [7] S. Sittichompoo, S. Kanagalingam, L.E.J. Thomas-Seale, A. Tsolakis, J.M. Herreros, Atmos. Environ. 2020, 239, 117765.
  • [8] J.S. Youn, J.W. Seo, S. Han, K.J. Jeon, RSC Adv. 2019, 9, 19606.
  • [9] D. Kondej, T.R. Sosnowski, J. Nanomater. 2019, 2019, 9457683.
  • [10] Q. Zhang, M. Pardo, Y. Rudich, I.K. Ashiri, J.P.S. Wong, A.Y. Davis, M.S. Black, R.J. Weber, Environ. Sci. Technol. 2019, 53, 12054.
  • [11] D. Kondej, T.R. Sosnowski, Sci.Rep. 2020, 10, 14044.
  • [12] T.L. Zontek, B.R. Ogle, J.T. Jankovic, S.M. Hollenbeck, J. Chem. Health Saf. 2017, 24, 15.
  • [13] E. Dobrzyńska, M. Szewczyńska, M. Pośniak, A. Szczotka, B. Puchałka, J. Woodburnb, Environ. Pollut. 2020, 259, 113772.
  • [14] S. Saliakas, P. Karayannis, I. Kokkinopoulos, S. Damilos, E. Gkartzou, P. Zouboulis, A. Karatza, E.P. Koumoulos, J. Compos. Sci. 2022, 6, 119.
  • [15] P. Steinle, J. Occup. Environ. Hyg. 2016, 13, 121.
  • [16] P. Byrley, M.A. Geer Wallace, W.K. Boyes, K. Rogers, Sci. Total. Environ. 2020, 736, 139604.
  • [17] E. Alberts, M. Ballentine, E. Barnes, A. Kennedy, Atmos. Environ. 2021, 244, 117956.
  • [18] M. Aluria, B. Monamib, B.S. Rajc, R.S. Mamillad, Mater Today: Proc. 2021, 44, 1375.
  • [19] M.N. Azzougagh, F.X. Keller, E. Cabrol, M. Cici, J. Pourchez, J. Occup. Environ. Hyg. 2021, 18, 223.
  • [20] S. Bernatikova, A. Dudacek, R. Prichystalova, V. Klecka, L. Kocurkova, Int. J. Environ. Res. Public Health. 2021, 18, 929.
  • [21] A.C. Hayes, J. Osio-Norgaard, S. Miller, G.L. Whiting, M.E. Vance, Build. Environ. 2021, 202, 108008.
  • [22] Q. Zhang, G. Sharma, J.P.S. Wong, A.Y. Davis, M.S. Black, P. Biswas, R.J. Weber, Aerosol Sci. Technol. 2018, 52, 1099.
  • [23] P. Azimi, D. Zhao, C. Pouzet, N.E. Crain, B. Stephens, Environ. Sci. Technol. 2016, 50, 1260.
  • [24] L. Mendes, A. Kangas, K. Kukko, B. Mølgaard, A. Säämänen, T. Kanerva, I.F. Ituarte, M. Huhtiniemi, H. Stockmann-Juvala, J. Partanen, K. Hämeri, K. Eleftheriadis, A.K. Viitanen, J. Ind. Ecol. 2017, 21, 94.
  • [25] K.L. Dunn, D. Hammond, K. Menchaca, G. Roth, K.H. Dunn, J. Nanopart. Res. 2020, 22, 112.
  • [26] J. Yi, R.F. Le Bouf, M.G. Duling, T. Nurkiewicz, B.T. Chen, D. Schwegler-Berry, M.A. Virji, A.B. Stefaniak, J. Toxicol. Environ. Health - Part A 2016, 79, 453.
  • [27] H. Jeon, J. Park, S. Kim, K. Park, C. Yoon, Indoor Air 2020, 30, 306.
  • [28] Y.L. Deng, S.J. Cao, A.L. Chen, Y.S. Guo, Build. Environ. 2016, 104, 311.
  • [29] B. Stephens, P. Azimi, O.Z. El, T. Ramos, Atmos. Environ. 2016, 79, 334.
  • [30] Y. Kim, C. Yoon, S. Ham, J. Park, S. Kim, O. Kwon, P.J. Tsai, Environ. Sci. Technol. 2015, 49, 12044.
  • [31] I. Pavlovska, Z. Martinsone, A. Klavina ,L. Akulova, L. Paegle, Environ. Clim. Technol. 2021, 25, 1018.
  • [32] V. Leso, M.L. Ercolano, I. Mazzotta, M. Romano, F. Cannavacciuolo, I. Iavicoli, Ann. Work Expo. Health. 2021, 65, 617.
  • [33] R.E. Zisook, B.D. Simmons, M. Vater, A. Perez, E.P. Donovan, D.J. Paustenbach, W.D. Cyrs, J. Occup. Environ. Hyg. 2020, 17, 464.
  • [34] E. Dobrzyńska, D. Kondej, J. Kowalska, M. Szewczyńska, Indoor Air 2021, 31, 1733.
Uwagi
Opracowanie rekordu ze środków MEiN, umowa nr SONP/SP/546092/2022 w ramach programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" - moduł: Popularyzacja nauki i promocja sportu (2022-2023).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-755e6b8b-9e26-4ee4-a93a-590dc1e64ec8
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.