Мертвые тела и скопившиеся испражнения клещей при наличии влаги созда­ют пленку питательной среды, которая способствует развитию плесневых гри­бов из спор.

F2. Прорастание и развитие

Влага особенно способствует прорастанию спор плесневых грибов там, где на поверхности есть слой пыли или другой гидрофильный материал, который может извлекать достаточное количество влаги из атмосферы.

Если относительная влажность ниже &5°/о, прорастание и развитие спор плесневых грибов не происходит.

Чем выше относительная влажность воздуха, тем быстрее будут развиваться грибы Однако, споры могут выдерживать длительные периоды очень низкой влажности.

Даже если основная культура погибла, они прорастут и начнут новый цикл развития как только относительная влажность снова станет благоприятной для их роста.

Кроме высокой влажности в атмосфере для спор необходимо, чтобы на поверхности образца был слой материала, который поглощал бы влагу. При наличии влаги большинство органических материалов имеют достаточное ко­личество питательных веществ для поддержания по крайней мере небольшого роста спор плесневых грибов. Если есть пыль, то она содержит достаточное количество питательных веществ для этих целей. Прорастание плесневых гри­бов стимулируется застойным воздухом и отсутствием вентиляции.

Оптимальная температура прорастания спор плесневых грибов, представ­ляющих опасность для оборудования, находится в пределах от 20 до 30°С. Однако, отдельные виды плесневых грибов могут прорастать при температуре ниже 0°С, а некоторые при температуре 40°С.

Многие споры не повреждаются при продолжительной выдержке при тем­пературах ниже нуля и при повышенной температуре до 80°С.

Для уничтожения спор рекомендуется использовать методику, приведен­ную в приложении D.

F3. Воздействие грибов

F3.1. П е р в и ч и ы е воздействия

Плесневые грибы могут жить на большинстве органических материалов, которые отличаются различной устойчивостью к действию плесневых грибе».

Рост обычно происходит только на поверхностях, подвергаемых воздействию воздуха, и на поверхностях, которые большей частью более восприимчивы к воздействию адсорбированной или абсорбированной влаги.

Даже при незначительном повреждении материала образование на его по­верхности проводящей дорожки из слоя мокрого мицелия может сильно снизить сопротивление изоляции между электрическими проводниками, расположенными на изоляционном материале. Если мицелий растет в месте, где имеется элект­ромагнитное поле электрической цепи, чувствительной к изменению параметров, он может вызвать серьезное изменение частотных и импедансных характери­стик цепи.

К материалам, очень восприимчивым к воздействию плесневых грибов-, относятся кожа, дерево, текстильные материалы, целлюлоза, шелк и другие на­туральные материалы. Большинство пластмассовых материалов менее воспри­имчивы к плесневым грибам, но также подвержены их воздействию.

Материалы из пластмассы могут содержать неполимеризованные мономеры, олигомеры и (или) добавки, которые выделяются на поверхности и являются питательным веществом для гриба; происходит усиленный рост на поверхно­сти, где этот вторичный материал является источником разьития грибов.

Воздействие грибов на материалы обычно приводит к уменьшению механи­ческой прочности и (или) изменениям других физических свойств.

Длительность эксплуатации некоторых материалов из пластмассы зависит от наличия пластификатора. Если он легко подвергается воздействию грибов, то в конечном счете это приводит к повреждению основного материала.

F3.2. Вторичное воздействие

Рост плесневых грибов на поверхности материала может сопровождаться выделением продуктов метаболизма и электролитов, которые вызовут вторич­ное воздействие на материал.

Это действие приводит к электролитическим воздействиям и старению, даже стекло может потерять свою прозрачность вследствие этого процесса. Окисление и деструкция ускоряются ферментативной деятельностью грибов.

Наличие массы мицелия обеспечивает занос влаги, который поддержит высокую влажность в образце, даже в том случае, если влажность окружаю­щей среды понизится. Это может привести к повреждению изделий исключи­тельно из-за воздействия влаги.

При развитии грибы выделяют неприятный запах и ухудшают внешний вид изделий.

F3.3. В о з д е й с т в и е грибов на оборудование

Из-за сложности и наличия внутренних соединений в большинстве совре­менного оборудования грибы с одной детали могут перейти на другую и сни­зить ее грибостойкость,

При оценке изделий в целом следует учитывать первичные или вторичные воздействия на отдельные блоки или компоненты, следует обращать внимание на то, что этикетки, маркировка должны быть стойки к воздействию плесневых грибов и подлежат защите от них.

Примечание. Некоторое оборудование может включать компоненты и (или) сборочные узлы, которые по разным причинам не могут быть сконст­руированы так, чтобы противодействовать росту плесневых грибов, поэтому на общую работу оборудования может влиять ограниченная устойчивость этих узлов.

F4. Предотвращение роста грибов

С целью предотвращения вредного воздействия плесневых грибов приме­няются следующие способы защиты:

F4.1. Все применяемые изолирующие материалы следует выбирать по воз­можности с учетом высокой устойчивости к воздействию грибов, таким обра­зом создавая условия для предотвращения развития грибов на изделия и сни­жая вред, приносимый ими.F4.2. Применение смазочных материалов во время сборки, лаков, отделок часто необходимо для получения требуемой характеристики (работоспособно­сти) или прочности изделия. Такие материалы следует выбирать с учетом их способности противостоять росту грибов. Даже, если известно, что смазки и т. п. не поддерживают рост грибов, они собирают пыль, которая в свою оче­редь способствует росту грибов.

Следует отметить, что для защиты некоторых материалов часто рекомен­дуется применение фунгицидов.

F4.3. Следует избегать зазоров, которые во время сборки оборудования скапливают влагу и в этих условиях развиваются грибы. Примером являются зазоры между незавинченными болтами и прокладками или между основанием печатных плат и углами соединений в определенном положении.

F4.4. Полная герметизация оборудования в сухой, чистой атмосфере — са­мый эффективный способ для предотвращения роста грибов.

F4.5. Продолжительное нагревание внутри корпуса может обеспечить до­статочно низкую влажность, чтобы избежать роста плесневых грибов.

F4.6. Работа оборудования в соответствующих контролируемых внешних условиях может предотвратить вредный рост грибов.

F4.7. Регулярное высушивание в пределах частично герметизированного корпуса может поддерживать достаточно низкую влажность, чтобы предотвра­тить рост грибов.

F4.8. Периодическая и тщательная чистка закрытого оборудования от ско­пившихся плесневых грибов и пыли (питательный слой) предотвращают порчу оборудования.

F4.9. Фунгициды, введенные, например, в лаки в виде таблеток или распы­ляемые прямо из пульверизатора, могут предотвратить на время рост грибов (см. п. F7 руководства по фунгицидам).

F4.10. В тех случаях, когда материал и условия работы оборудования позволяют такую обработку, могут применяться для стерилизации ультрафио­летовое и озоновое облучения.

F4.1I. Естественная циркуляция воздуха в большей степени способствует оседанию пыли на оборудовании, чем принудительная циркуляция, поэтому при разработке оборудования необходимо исключить зоны, в которых может скап­ливаться пыль. Следует также отметить, что потоки воздуха соответствующей скорости могут замедлять рост плесневых грибов.

F4.12. Акарициды могут предотвратить развитие клещей.

F5. Применение испытаний на грибостойкость

В случае необходимости проведения испытаний оборудования на грибо­стойкость обычно ограничиваются проверкой правильности применения соот­ветствующих компонентов и материалов, так как проведение испытания на грибостойкость оборудования в целом будет чрезмерно дорогим или может давать сомнительные результаты.

Большинство требуемых сведений обычно могут быть более легко и точно получены при испытании материалов, компонентов, сборочных узлов, неболь­ших секций и т. п. (см. п. F4.1).

Испытание материалов на стойкость к воздействию грибов проводится по специальной методике, требующей как микологических знаний, так и доступа к обширной коллекции культур. Поэтому такие испытания должны проводиться стационарно в специально оборудованном для работы помещении, а изготови­тель изделий должен выбирать конструкционные материалы, исходя из сообще­ний по испытаниям, рекомендуемым конкретным ведомством. Испытание по варианту 1 предназначено для полной проверки на стадии разработки, когда сделан рациональный выбор заранее испытанных материалов и когда не пред­полагается развитие грибов.

В тех случаях, когда может происходить развитие грибов, следует ис­пользовать как вариант 1, так и вариант 2 для оценки работоспособности пораженных и не пораженных грибами образцов.

Эти испытания не заменят рационального выбора материалов, так как не­возможно разработать простые испытания, которые бы заменили тщательное- предварительное испытание материалов и квалифицированную оценку их ре­зультатов.

Тщательный выбор предварительно испытанных материалов является одной’ из самых важных мер предосторожности, которые применяются при разработке- оборудовании, предназначенного для работы во влажных условиях окружаю­щей среды.

В тех случаях, когда не предполагается сильного заражения изолирующей поверхности, такой выбор материалов часто гарантирует стойкость изделий в» самых суровых условиях.

Когда оборудование работает в условиях, благоприятных для роста гри’- бов только очень незначительное время, или когда приняты меры предосторож­ности, например, такие как герметизация и продолжительное нагревание для уменьшения внутренней влажности, то применять испытание на грибостойкость нет необходимости, так как применяемые материалы правильно выбраны и ис­пользовались надежные принципы конструирования. Если такие принципы не применялись, испытание не позволяет установить все возможные причины де­фектов.

.Испытание J, применяемое в качестве окончательной проверки на хорошо сконструированных образцах, предназначенных для работы в условиях очень благоприятных для роста грибов, предусматривает применение небольшого на­бора культур, выбранных для воздействия на те материалы, которые исполь­зуются в промышленности и которые слабо устойчивы к воздействию плесневых грибов.

На образцах несовершенной конструкции и с непроверенным материалом это испытание не может выявить все дефекты, которые могут иметь место при эксплуатации, так как методика испытания упрощена для того, чтобы она годилась для выявления этих дефектов при лабораторных испытаниях.

Это испытание предусматривает три основных типа воздействия:

  1. степень роста и воздействие на поверхность после 28 сут выдержки: вариант 1 испытания

Этот вид испытания, по-видимому, самый часто применяемый.

Используется оценка степени роста грибов с целью определения правиль­ности выбора устойчивых материалов. Местонахождение плесневых грибов указывает на наиболее слабые участки, на которых должны быть предусмот­рены чистота и отсутствие на поверхности материалов мигрирующих компо­нентов. Местонахождение грибов указывает на место возможного физического повреждения;

вариант 2 испытания

Даже, если образец устойчив к воздействию грибов, рост грибов может появиться в результате загрязнения поверхностей питательными веществами.

В этом случае могут происходить вторичные воздействия такие, как воз­действия, относящиеся к обмену веществ, вызываемые грибами или физическим прониканием грибного мицелия.

Вариант 2 следует применять для оценки вторичных воздействий роста грибов на материалы или, если необходимо, на работоспособность образцов, когда рост грибов вызван явным загрязнением поверхности питательным ве­ществом.

Вариант 2 не является методом, пригодным для имитации условий очень интенсивных загрязнений поверхности, то есть обусловленных большим коли­чеством органической пыли или мертвых насекомых.

Чтобы убедиться, что применялись нормально устойчивые к воздействию плесневых грибов материалы и рациональные принципы конструирования, об­разцы, подвергаемые испытанию вариантом 2, должны удовлетворять требо­ваниям варианта 1;

  1. воздействие на работоспособность, включая наличие влаги после 28-су­точной выдержки (вариант 2) или после 84-суточной выдержки (вариант 1).

Данное испытание дает указание о порядке и сущности изменений работо­способности, если образцы работают в условиях, благоприятных для роста гри­бов. Наличие влажности само по себе влияет на изменение работоспособности, поэтому необходимо проводить серии измерений; одну — на образцах без за­ражения грибами и другую — на образцах с заражением.

Разница между ними обусловлена развитием мицелия.

Компоненты питательного раствора, необходимого для варианта 2, могут сами влиять на работу образца, например, на увеличение сопротивления изо­ляции.

Точная оценка разницы затруднена, так как на образцах без заражения спорами плесневые грибы могут расти самопроизвольно, поскольку воздух со­держит споры плесневых грибов. Чтобы предотвратить самопроизвольный рост грибов необходимы особые меры предосторожности;

  1. воздействие на работоспособность после 24-часового восстановления вслед за 28-суточным испытанием (вариант 2) или 84-суточным испытанием.

Это дает представление о порядке и сущности изменения рабочих харак­теристик при наличии мицелия, который вырос во время простоя при низкой влажности. Это относится к образцам, которые хранятся в условиях, где рост грибов ожидается обильный, и которые позже устанавливаются и работают в комнатных условиях. Для этого также необходимы две серии измерений, чтобы различить постоянные воздействия, вызванные влажностью, и воздействия, выз­ванные наличием мицелия.