Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
gigiena_shporaaaa.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
01.05.2025
Размер:
1.14 Mб
Скачать

Люминесцентный метод

Люминесцентный метод основан на переводе молекул или атомов вещества в энергетическое возбужденное состояние и измерении интенсивности свечения, возникающего при возвращении молекул в состояние равновесия. Основным методом количественного химического люминесцентного анализа является флюориметрия - метод установления количества люминесцирующего вещества по интенсивности возникающей люминесценции. При этом существует определенная зависимость между интенсивностью люминесценции и концентрацией вещества. Флюометрические методы принципиально ничем не отличаются от фотометрических и представляют лишь разновидность оптических методов, однако имеют и свои специфические особенности.

Поглощая свет соответствующей энергии, атом вещества переходит из нормального состояния ЕО в возбужденное Е1, при это наблюдается свечение. Частоты поглощенного и излученного света равны (резонансное излучение). Во всех видах люминесценции проявляются характерные свойства веществ, что может служить основой для их распознавания и изучения, т.е. составляет предмет санитарно-химического анализа.

Флюометрические измерения выполняются визуально и с помощью объективных методов регистрации возникающего излучения.

Основными узлами любой флюометрической установки является источник возбуждающей реакции: первичное монохроматизирующее устройство и приемник лучистой энергии.

Наиболее простыми являются приборы, применяемы при выполнении качественного анализа визуальной флюометрии. Для качественного анализа существуют более сложные приборы - флюориметры. Для изучения спектров люминесценций и установления качественных характеристик люминесцентного излучения служат спектрофюориметры.

Люминесцентный анализ обладает исключительной чувствительностью: люминесценцию можно наблюдать при исследовании очень малых концентраций люминесцирующих веществ. Этот метод успешно конкурирует с большинством физико­химических методов.

л>

Метод применят для определения нефтепродуктов в воде, смолистых веществ в воздухе рабочей зоны, бензилового спирта в атмосферном воздухе, витаминов, афлатоксинов в пищевых продуктах.

24. Понятие о стандартизации и метрологическом обеспечении

В ускорении темпов научно-технического прогресса, развитии общественного производства, улучшении качества продукции большое значение имеет стандартизация, так как она позволяет находить наиболее прогрессивные и экономически оптимальные решения, способствующие внедрению в производство новых машин, приборов, оборудования, сокращению сроков их разраэотки и освоения, решению задач автоматизации, унификации, а также совершенствованию производства.

ГОСТ 1.0-85 «Государственная система стандартизации. Основные положения» дает следующее определения стандартизации: «Стандартизация - деятельность, заключающаяся в нахождении реше ний для повторяющихся задач в сфере науки, техники и экономики, направленная tía достижение оптимальной степени упорядочения в определенной области.»

В ЦГСЭН при осуществлении государственного санитарного надзора стандартизация способствует выполнению двух важнейших задач:

• Своевременному и качественному внедрению НТД, особенно на методы лабораторных исследований (измерений);

• Обеспечению единства и достоверности лабораторных исследований (измерений) в соответствии с действующей НТД и правилами эксплуатации средств измерений.

Вся работа по стандартизация в РФ организуется в соответствии с положениями . государственной системы стандартизации (ГСС). Эта система упорядочивает и регламентирует все работы го стандартизации на всех уровнях управления народным хозяйством.

Нормативно-технические документы, определяющие требования к объектам стандартизации в РФ, подразделяют на следующие категории: государственные стандарты

- ГОСТ, отраслевые стандарты — ОСТ , республик анские стандарты - РСТ, технические условия - ТУ, стандарты предприятий - СТП, просто стандарты.

Стандарты, как правило, устанавливаю! требования к группам однородной продукции и только в необходимых случаях требования к конкретной продукции,

технические условия устанавливают требования только к конкретной продукции (моделям, маркам).

В зависимости от объекта стандартизации (содержания стандарта) стандарты подразделяют на виды. Например, стандарты на продукцию подразделяются на параметры и размеры, .типы, методы контроля, эксплуатацию и ремонт и др.; стандарты общетехнические - на термины и определения, обозначения, номенклатуру и др.; организационно-методические - на общие положения, порядок, построение.

Главной категорией среди НТД является государственный стандарт (ГОСТ). Наименование ГОСТа состоит из заголовка, который дает общее определений объекта стандартизации, подзаголовка, уточняющего или раскрывающего это определение, и (при необходимости) группового заголовка. Ключевым словом всегда в наименовании стандарта является наименование объекта, а потом уже его определение, например: «Вода питьевая», «Масло сливочное».

Цифровое определение ГОСТа включает порядковый регистрационный номер, год утверждения (последние две цифры), например: ГОСТ 2674-82 «Вода питьевая. Гигиенические требования и контроль за качеством»; ГОСТ 26927-86 «Сырье и продукты пищевые. Методы определения ртути».

Кроме того, определены целы системы (комплексы) стандартов, которые систематизированы по межотраслевому принципу. Например, ГОСТ 1.0-85 «ГСС. Основные положения» относится к 1-й системе - Государственная система стандартизации (ГСС), а ГОСТ 12.1..014-84 «ССБТ. Воздух рабочей зоны. Методы измерения концентраций вредных веществ индикаторными трубками» - к 12 системе стандартов безопасности труда (СС БТ).

, Проблема обеспечения высокого качества продукции в народном хозяйстве, а в здравоохранении - высокого качества проводимых исследований (измерений) находится в прямой зависимости о степени метрологического обеспечения.

Метрологическое обеспечение, в соответствии с \гост 1.25-76 «ГСС. Метрологическое обеспечение. Основные положения», это установление и применение научных и организационных основ, технических средств, правил и норм, необходимых для достижения единства и требуемой точности измерении.

Научной основой метрологического обеспечения является метрология - наука об измерениях, методах и средствах обеспечения их единства и способах достижения требуемой точности.

Измерение - нахождение значения физической величины опытным путем с помощью специальных технических средств. В здравоохранении применяются все виды измерений (прямые, косвенные, совокупные, совместные).

Технические средства - это средства измерения, используемые при измерениях (исследованиях) и имеющие нормированные метрологические свойства.

Длительная работа до совершенствованию теоретических основ систем единиц измерения привела к разработк^Международной системы единиц (СИ), внедренной во всех областях науки и техники, а также в медицине. ГОСТ 8.417-81 (СТ СЭВ 1052-78) «ГСИ. Единицы физических величин» вводит Международную систему единиц как обязательную. Основными преимуществами этой системы являются ее универсальность (она охватывает все области науки и техники), согласованность (коэффициенты пропорциональности в физических уравнениях, определяющих единицы производственных величин, равны безразмерное единицы), унификация единиц для всех видов измерений, применение удобных для практики основных и производственных

единиц, упрощение записи уравнение и форму!, облегчение педагогического процесса, лучшее взаимопонимание при развитии научно - технических связей меду различными странами, возможность создания новых производственных единиц.

В настоящее время СИ состоит из сей и основных (метр, килограмм, секунда, ампер, кельвин, моль, кандела) и двух дополнительных (радиан, стерадиан) единиц. В связи с большими трудностями применения только единиц СИ допускается к применению ограниченная совокупность внесистемных единиц (тонна, минута, час, градус, минута, секунда, литр, градус Цельсия). Все другие системы и внесистемные единицы подлежат изъятия. *

Важным условием объективности и :опоставимости результатов измерений является обеспечение их единства (т.е. такого состояния, когда их результаты выражены в узаконенных единицах и погрешности известны с заданной вероятностью), а также требуемой точности.

Таким образом, метрология связана со стандартизацией, и эта связь выражается в стандартизации единиц физических величин, системы государственных эталонов, средств измерений и методов проверок, в создании стандартных образцов свойств и состава веществ. В свою очередь стандартизация опирается на метрологию, обеспечивающую правильность и воспроизводимость результатов лабораторных исследований (измерений), а также заимствует из метрологии определение и контроль качества.

Метрологическая аттестация методик определения вредных веществ в объектах окружающей среды и биологических средах проводится с целью установления значений показателей точности измерений в области применений методики и проверки их соответствия нормам точности, установленных в стандартах или технических заданиях на разработку методики.

На метрологическую аттестацию подразделение, разработавшее (пересматривающее) ВМИ (методика выполнения измерений) представляет в метрологическую службу организации следующие документы:

• Технические задания на разработку (пересмотр) МВИ щ-

• Проект МУ, регламентирующих МВИ, построение и содержание которых должно соответствовать требованиям ГОСТа 8.010-90

Ш

• Отчет о научив- исследовательской работе по разработке (пересмотру) МВИ, отвечающий требованиям ГОСТа 7.32-81, или материалы исследований по установлению показателя точности измерений, выполненных по МВИИ

- • Свидетельства о метрологическс й аттестации нестандартизированных средств измерений (СИ) или перечень СИ, подлежащих метрологической аттестации МВИ

I

• Свидетельства на стандартные образцы

• / Методики приготовления аттестованных растворов

• Программу метрологической аттестации МВИ.

Метрологическую аттестацию МВИ проводят по программе, составленной подразделением, разработавшим (пересматривающим) МВИ, совместно с метрологической службой организации - разработчика.

По результатам метрологической аттестации МВИ составляют технический отчет, который должен быть подписан 4 лицами, непосредственно проводившими метрологическую аттестацию, и утвержден руководителем организации-разработчика. На основе утвержденного технического отчета оформляют свидетельство о метрологической аттестации МВИ.

Нижегородский центр стандартизации, метрологии и сертификации:

• Сертифицирует электрооборудование, продукцию пищевой , легкой, текстильной, химической промышленности, мебель игрушки, посуду - как отечественного, так и зарубежного производства. Услуги по ремонту транспортных средств, бытовой радиоэлектронной аппаратуры, бытовых машин и приборов.

• Проводит сертификационные испытания пищевой и сельскохозяйственной продукции, медицинской техники, средств измерений на безопасность.

• Испытывает технические средства на электромагнитную совместимость.

• Как орган государственной метрологической службы располагает уникальными метрологическим комплексом по всем видам измерений.

• Разрабатывает методики выполнения измерений по экологическим проблемам

• Аттестует и аккредитирует экоаналитические лаборатории

• Проектирует и монтирует узлы учета тепла, воды, газа. Ремонтирует средства измерения

• Располагает фондом документов: ГОСТ, ОСТ, МИ, ПР, стандарты ИСО, МЭК, комплект документов по сертификации

Нижегородский центр стандартизации, метрологии и сертификации представляет Госстандарт России в Нижегородской области.

Деятельность Центра направлена на защиту государства и потребителей от некачественной отечественной и импортной продукции, обеспечение единства измерений в области.

Руководствуясь законами РФ «О защите прав потребителей», «О стандартизации», «Об обеспечения единства измерений», «О сертификации продукции и услуг», а также распоряжениями администрации города и области, Нижегородский ЦСМ осуществляет в Н.Новгороде и области государственный контроль и надзор за

соблюдением обязательных требований государственных стандартов, правил обязательной сертификации и за сертифицированной продукцией (работами, услугами).

Новые направления деятельности центра

Научно-аналитический отдел Нижегородского центра стандартизации, метрологии и сертификации аккредитован в системе аккредитации аналитических лабораторий в качестве оргаьа по аккредитации аналитических и экоаналитических лабораторий.

»

В составе Нижегородского ЦСМ создан Нижегородский испытательный центр медицинских изделий (НИЦ МИ). Он проводит:

• Консультации по оформлению документов для предъявления в Комитет по новой техн ике Минздрава РФ;

• Приемочные технические испытания по следующим видам медицинских изделий:

•Прибор для клинической радиометрии

•Приборы для диагностики с применением ультразвука,

ИК и УФ -лучгй

•Аппараты для электролечения высокочастотный и квантовые (лаз ерные)

•Оборудование стерилизационное

•Средства перемещения и перевозки (внутрибольничные)

•Испытания на безопасность по ГОСТ Р 50267.0-92 (МЭК 601-1-88)

В Нижегородском ЦСМ функционирует участок ремонта средств измерений: радио- и электрических, механических, теплотехнических и др.

Организация информационной деятельности

На базе Нижегородского центра стандартизации, метрологии и стандартизации организован консультационный т:.у^т по вопросам сертификации и испытаний.

Специалистами центра проводится семинары по всем направлениям деятельности ЦСМ, в том числе г о сертификации и испытаниям.

Нижегородский ЦСМ принимает участие в создание Государственной системы каталогизации -продукции, являющийся составной частью «Государственно программы * перехода РФ на принятую в международной практике систему учета и статистики в соответствии с требованиями развития рыночной экономики».

Центр располагает фондом документов: ГОСТ, РСТ, стандарты ИСО, МЭК, МИ, ПР, комплект документов по сертификации.

Нижегородский центр стандартизации, метрологии и сертификации информирует предприятия и население через средства массовой информации о ходе сертификации товаров (работ, услуг). Обращаться за справками в бюро маркетинга, информации и обеспечения НД.

25. Атмосферный воздух как фактор риска здоровью населения.

Атмосферный воздух — это природная смесь газов приземного слоя атмосферы за пределами жилых, производственных и иных помещений, сложившаяся в ходе эволюции Земли. Химический состав атмосферы (для сухого воздуха) содержит по весу: азота — 75,5%, кислорода — 23,2%, аргона — 1,28%, двуокиси углерода — 0,046%, озона — 3,6х10-5% и т. д.

Вдыхая каждую минуту от 50 до 100л воздуха, человек за сутки потребляет его до 12—15кг, а это значительно превосходит среднесуточную потребность в пище и воде.

Аэрогенный путь поступления токсических веществ в организм человека наиболее опасен, так как химические элементы в этом случае поглощаются организмом более интенсивно.

Антропогенные выбросы в атмосферу. Суммарные выбросы в атмосферу составляют 360 тонн отравляющих веществ на 1 куб. км.

Пыль является постоянным компонентом загрязнения атмосферного воздуха. Содержащиеся в частицах пыли примеси органических и неорганических соединений определяют ее токсическое действие. Например, пыль, содержащая в своем составе белково-витаминные вещества, вызвала развитие у населения, проживающего вблизи этих предприятий, аллергические заболевания (эпидемия бронхиальной астмы среди населения г. Ангарска и п. Кириши). Наиболее значимое влияние на состав атмосферы оказывают предприятия черной и цветной металлургии, химическая и нефтехимическая промышленность, стройиндустрия, энергетические предприятия, целлюлозно-бумажная промышленность, автотранспорт, котельные. Например, черная металлургия, выброс пыли в расчете на 1 тонну предельного чугуна составляет 4,5 кг, сернистого газа — 2,7 кг, марганца — 0,1 — 0,6 кг, плюс небольшие количества мышьяка, фосфора, сурьмы, свинца, паров ртути, цианистого водорода.

В результате сжигания топлива в атмосферу поступает более 20 миллиардов тонн двуокиси углерода и более 700 миллионов тонн других паро - и газообразных соединений и твердых частиц.

Автомобили являются причиной 10 — 25% заболеваний, хотя вырабатывают почти половину всех загрязнителей воздуха. Окислы серы и разнообразные мелкие частицы (смесь сажи, пепла, пыли, капелек серной кислоты, асбестовых волокон и т. д.) вызывают больше болезней, чем выхлопные газы автомобилей. Они поступают в атмосферу от электростанций, заводов, жилых домов. Вдыхание даже небольшого количества асбестовой пыли может через 20 — 30 лет привести к развитию рака легких.

В сельской местности объектами, загрязняющими окружающую среду, являются животноводческие и птицеводческие хозяйства, предприятия, обсуживающие технику. В атмосферный воздух выделяются аммиак, сероводород и другие, дурно пахнущие газы. Нерационально применяемые в растениеводстве минеральные удобрения и пестициды также загрязняют окружающую среду.

Окись углерода (СО) в воздухе сама по себе — наиболее ядовитая часть выхлопных газов автомобильных двигателей (а также светильного и печного газов). СО воздействует на психические функции и поведение человека и животных.

Накопление углекислого газа (С02) в атмосфере — одна из основных причин парникового эффекта, возрастающего от разогревания Земли лучами Солнца. Этот газ не пропускает солнечное тепло обратно в Космос.

При сжигании любого топлива выделяется в атмосферу диоксид серы (S02) и азота, где превращаются в слабый раствор. Из S02 и влаги воздуха, в конечном счете, образуется серная кислота, составляющая около 60% всех содержащихся в дождевой воде кислот (кислотные дожди).

Смог (смесь дыма и тумана). Сам по себе туман не опасен. Губительным для организма он становится в случае чрезмерного загрязнения токсическими веществами. Главная опасность — сернистый газ в концентрации 5—10 г\м куб. и выше. В декабре 1952 года смог в Лондоне за 3 — 4 дня погубил 4000 человек;

Озоновый экран Земли. Озон — трехатомные молекулы кислорода — рассеян над Землей на высоте от 15 до 50км. Если гипотетически сжать эту оболочку при нормальном атмосферном давлении, получится слой в 2 мм, однако без него жизнь на планете невозможна. Стратосферный озоновый слой защищает людей и живую природу от жестокого ультрафиолетового и мягкого рентгеновского излучения в ультрафиолетовой части солнечного спектра. Каждый потерянный процент озона в масштабах планеты вызывает до 150 тыс. дополнительных случаев слепоты от катаракты, на 2,6% увеличивает число раковых заболеваний кожи. УФО подавляет иммунную систему организма.

Главные факторы, разрушающие озоновый экран Земли:

§ применение фреонов в технике, парфюмерной и химической продукции (хлорфторуглероды);

§ запуск мощных ракет;

§ полеты реактивных самолетов в высоких слоях атмосферы;

§ испытания ядерного и термоядерного оружия;

§ уничтожение природного озонатора — лесов.

Механизмы самоочищения атмосферы:

Аэрозольный-вредные в-ва взыешиваются в дожде, снеге и тд

Осаждение электрическим полем атмосферы

Сорбция встречающихся элементах ( деревья, здания)

Рассеивание

Атмосферный воздух и здоровье. Загрязнением атмосферы обусловлено до 30% общих заболеваний населения промышленных центров. Загрязненный воздух, прежде всего, поражает легкие. Пыль проникает в альвеолы (менее 10 микрон), вызывает хронические заболевания органов дыхания и развитие раннего пневмосклероза (замещение легочной ткани соединительной). Получены данные о влиянии загрязненного воздуха на смертность от коронарной болезни сердца. Обнаружена связь загрязнения атмосферного воздуха с ростом заболеваний генетической природы. В загрязненных районах чаще встречаются неблагоприятно протекающие беременности и роды. Новорожденные в таких городах имеют низкую массу тела, низкий уровень физического развития, а также функциональные отклонения сердечно-сосудистой и дыхательной систем.

Самый чистый и полезный для здоровья воздух можно найти на берегах морей, в лесах, в горах. Там он содержит большое ко­личество отрицательно заряженных ионов, облегчающих усвоение кислорода. Кислород, озон, фитанциды и др. ценные для организма компоненты придают воздуху целебные свойства и составляют основу климатотерапии

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]