- •Часть 2
- •Содержание
- •Предисловие
- •Введение
- •Методические указания
- •Тема 1: Основы промышленной токсикологии. Методы оценки токсичности химических веществ при обосновании их пдк в воздухе рабочей зоны, в условиях острых опытов
- •Справочно-информационный материал
- •Принципы установления пдк:
- •Оценка влияния на организм эффективной действующей концентрации химического вещества.
- •Этапы гигиенического нормирования:
- •Классы опасности
- •Самостоятельная работа студентов
- •Список литературы
- •Тема 2: Оценка токсичности химических веществ в хроническом эксперименте.
- •Справочно-информационный материал Методы установления пдк вредных веществ в воздухе рабочей зоны.
- •Методы установления пдк вредных веществ в атмосферном воздухе.
- •Математическое прогнозирование токсичности веществ.
- •Расчет пдк вредных веществ в атмосферном воздухе.
- •Мероприятия по предупреждению вредного воздействия химических веществ на окружающую среду и организм человека:
- •Самостоятельная работа студентов.
- •Список литературы
- •Справочно-информационный материал
- •Количественное определение пыли в воздухе весовым методом.
- •Подготовка фильтров афа и отбор проб воздуха.
- •Расчёт и оценка результатов анализа.
- •Количественное определение пыли в воздухе счётным методом.
- •Определение дисперсности пыли и морфологии частиц.
- •Самостоятельная работа студентов.
- •Список литературы
- •Справочно-информационный материал
- •Самостоятельная работа студентов.
- •Список литературы
- •Справочно-информационный материал
- •Виды ионизирующего излучения.
- •Характеристика ионизирующего излучения.
- •Дозы ионизирующего излучения.
- •Основные принципы радиационной безопасности
- •Источники излучения.
- •Полевая дозиметрическая аппаратура, принципы работы.
- •Определение радиоактивности пищевых продуктов и воды в солдатском котелке с помощью рентгенометра-радиометра дп-5а
- •Микрорентгенометр медицинский мрм-2
- •Сцинтилляционный поисковый радиометр cpп-68
- •Комплект дп-24
- •Дезактивация воды.
- •Самостоятельная работа студентов.
- •Список литературы
- •Справочно-информационный материал
- •Принципы зашиты при работе с закрытыми радиоактивными источниками.
- •Расчёт дозы внешнего облучения
- •Расчёт мощности дозы
- •Основные принципы обеспечения радиационной безопасности
- •Принципы защиты при работе с открытыми радиоактивными источниками
- •Самостоятельная работа студентов.
- •Список литературы
- •Тема 7: Гигиенические аспекты работы операторов на персональных компьютерах. Семинар по разделам "Гигиена труда" и "Радиационная гигиена"
- •Задания для самостоятельной подготовки к занятию.
- •Основные факторы, влияющие отрицательно на организм при работе на компьютере
- •Требования к освещению на рабочих местах, оборудованных пэвм
- •Санитарно-гигиенические рекомендации при работе на компьютере
- •Измерение электрического и магнитного полей компьютерной техники
- •Самостоятельная работа студентов.
- •Список литературы
- •Контрольные вопросы к семинару
- •Контрольные вопросы по темам Гигиена воздуха
- •Гигиена освещения
- •Гигиена воды
- •Гигиена лпу
- •Радиационная гигиена
- •Гигиена труда
- •Гигиена питания
- •Заключение
Расчёт и оценка результатов анализа.
Концентрация пыли рассчитывается по формуле:
,
где, Х – концентрация пыли, мг/м3; а – вес фильтра после отбора пробы, мг; в – вес фильтра до отбора пробы, мг; F0 – объём протянутого воздуха, приведенный к стандартным условиям, литры.
Формула для приведения воздуха к стандартным условиям.
,
где, Vs – объём воздуха, приведенный к стандартным условиям, литры; Pi – барометрическое давление при отборе пробы, мм рт. ст.; Vi – объем отобранного воздуха, литры; Ti – температура отобранного воздуха, ОС; 273 – температура 0ОС по Кельвину; 760 среднее барометрическое давление.
После проведения расчёта даётся оценка результатов исследования запылённости по весовому методу путём сопоставления их с существующими предельно-допустимыми концентрациями.
Количественное определение пыли в воздухе счётным методом.
Принцип метода основан на определении общего числа пылевых частиц в определенном объёме воздуха. При этом можно установить и соотношение частиц разного размера, т.е. получить характеристику дисперсности пыли.
Подсчёт пылевых частиц можно произвести путём выделения их из воздушной среды и непосредственно в потоке запыленного воздуха. Исследование проводится с использованием:
Приборов "струйного" типа (прибор Оуэнса №1, кониметр Дейсса), в которых при протягивании исследуемого воздуха пылинки осаждаются на поверхность стекла за счёт удара струи о влажную поверхность или прилипания конденсировавших пары влаги пылинок к стеклу.
Термопреципитаторов, применение которых основано на свойстве пылевых частиц, находящихся во взвешенном состоянии, в нагретом воздухе оседать на охлажденной поверхности.
Электропреципитаторов, действующих на принципе придания пылевым частицам электрического заряда и последующего осаждения на электроде, несущем противоположный заряд.
Ультрамикроскопов (приборов типа ВДК, ультрамикроскоп Харьковского института гигиены труда и профзаболеваний), основанных на визуальном наблюдении (определении) числа и размеров пылевых частиц в потоке.
Фотоэлектрических счётчиков (приборы типа А8-4, А8-2М), основанных на объективной регистрации числа и размеров пылевых частиц в потоке, благодаря эффекту рассеивания света.
Седиментаторов – приборов, позволяющих изолировать определенный объём исследуемого воздуха, осадить на стекла пыль вследствие собственной силы тяжести её и в дальнейшем произвести подсчёт пылинок под микроскопом (прибор Оуэнса №2, седиментатор Грина).
Седиментатор Грина представляет собой металлический цилиндр высотой 5 см, впаянный в металлическую пластину. Пластина передвигается по полозкам вдоль плоской металлической подставки. На одном, конце её имеется углубление для покровного стекла. Сверху цилиндр закрыт сдвигающейся в сторону крышкой. Для отбора пробы в углубление подставки закладывается покровное стекло, а цилиндр сдвигается вдоль подставки таким образом, чтобы просвет находился вне подставки. Придерживая рукой пластинку, из которой укреплён цилиндр, сдвинув крышку, производят в месте отбора пробы несколько качаний вверх и вниз, затем цилиндр сдвигается на подставку так, чтобы просвет оказался над покровным стеклом, закрывается крышкой и ставится на место, где нет сотрясения на 1,5-2 часа. По истечении этого срока стекло снимается с подставки (во избежание потери осевшей на нём пыли рекомендуется приподнять его осторожно кончиком карандаша или спички снизу через отверстие в дне гнезда) и наклеивается на предметное стекло пылью вниз. После этого предметное стекло с наклеенным на него покровным стеклом перевёртывается и подсчитывается число пылинок.
Подсчет числа пылинок, выпавших из взятого объёма воздуха, проводится при помощи окулярной сетки и микроскопа. Окулярная сетка нанесена на стекло округлой формы, диаметр которого соответствует внутреннему диаметру трубки окуляра микроскопа.
Перед подсчётом препарата измеряется величина клеточки сетки с помощью объектив-микрометра. Он представляет собой закрепленный в металлической пластинке стеклянный круг, из поверхности которого нанесены линии с интервалом в 10 мк (всего на 1 мм нанесено 100 линий). Объектив-микрометр помещается на оптический столик микроскопа и центрируется в поле зрения сначала под малым, а затем под большим увеличением или иммерсией. В окуляр микроскопа вставляется окулярная сетка (для чего окуляр извлекается и верхняя крышка его снимается). После этого совмещаются линии объектив-микрометра с краем сетки и рассчитывается величина стороны сетки и ее площадь. Например, если в избранных оптимальных условиях сторона сетки от 0 до 50 укладывается в 17 делений объектив-микрометра, то размер её равен 17 · 10 = 170 мк, а площадь сетки – 170 · 170 = 28900 мк2 (цена одного деления равна 10 мк). Затем объектив-микрометр снимается со столика микроскопа, и устанавливается пылевой препарат. Подсчёт пылинок производиться так же при большом увеличении или иммерсии. В 60 полях зрения, произвольно взятых в разных участках препарата, подсчитывается число пылинок, находящихся в пределах окулярной сетки. При этом учитываются и те поля зрения, на которых пыли не оказалось. Далее число пылинок, найденных во всех 60 полях зрения, суммируется.
Расчёт числа пылинок в единице объёма воздуха (1 см3) производится по формуле:
,
где, X – искомое число пылинок в 1 см3 воздуха; а – суммарное число пылинок в подсчитанных полях зрения; b – площадь препарата в микронах; с – общая площадь, на которой были подсчитаны пылинки; т – высота цилиндра.
Пример: Общее число пылинок – 250, площадь препарата – общая площадь, на которой были подсчитаны пылинки – 28900 мк2 · 60 = 1734000, высота цилиндра – 5 см.
