- •3. Вопросы для самоподготовки
- •4. Задача (задачи) для самоподготовки
- •5. Структура и содержание занятия
- •6. Литература
- •7. Оснащение занятия
- •Гигиенические показатели санитарного состояния помещений
- •Образец задачи по расчету объема воздуха, необходимого для химического анализа и приведение его к нормальным условиям
- •Тестовые задания
7. Оснащение занятия
1. Шприц Жан (50-100 мл).
2. Раствор безводной соды Naсо3 (5,3 г на 100 мл дистиллированной воды) с 0,1% раствором фенол-фталеїну.
3. Пипетка на 10 мл.
4. Дистиллированная вода в флаконе свіжокип'ячена и охлаждена.
5. Формулы для расчета необходимого объема и кратности вентиляции помещений.
6. Рулетка или сантиметровая лента.
7. Задача студенту по определению концентрации СО2 в воздухе и показателей вентиляции помещения.
Приложение 1
Гигиенические показатели санитарного состояния помещений
1. Химический состав атмосферного воздуха: азота - 78,1%; кислорода - 21,0%; углекислого газа - 0,03-0,04%; инертных газов - 0,7-1,0%; влаги как правило от 40-60% к насыщению; пыль, микроорганизмы, естественные и техногенные загрязнения - в зависимости от промышленного развития региона, типа поверхности (пустыня, лес и др.)
2. Основные источники загрязнения воздуха населенных мест, производственных помещений - выбросы промышленных предприятий, автотранспорта; пило-, газообразование промышленных предприятий; метеорологические факторы (ветра) и тип поверхностей регионов (пыли буре пустынных мест без зеленые).
3. Источника загрязнения воздуха жилых помещений, помещений комунально-бытового назначения, общественных - продукты жизнедеятельности организма людей, которые выделяются кожей и дыханием (продукты раскладки пота, кожаного сала, помертвелого епидермиса, другие продукты жизнедеятельности, которые выделяются у воздуха помещения пропорционально количества людей, термина их пребывания в помещении и количестве углекислого газа, который накапливается в воздухе пропорционально перечисленным загрязнителям, а потому используется как показатель степени загрязнения этими веществами помещения (т.е., как показатель - индикатор этих загрязнений).
4. Учитывая, что через кожу, дыхание выделяются, в основном, органические продукты обмена веществ, для оценки степени загрязнения воздуха помещений людьми было предложено определять другой показатель этого загрязнения - окиснюваність воздух, т.е. измерять количество атомарного кислорода, необходимого для окисления органических соединений в 1 м3 воздух с помощью титрованого раствора бихромата калия К2Сr2О7.
Воздух считается чистым, если этот показатель не превышает 4-6 мг/м3 кислорода, израсходованного на окисление органических загрязнителей в единице объема воздуха. В помещениях с очень неблагоприятным санитарным состоянием окиснюваність воздух может достигать 20 и больше мг/м3.
5. Концентрация углекислого газа в помещениях увеличивается пропорционально количества людей и термина их пребывание в помещении, но как правило, не достигает вредных для организмов уровней, тем не менее, как сказано выше, отображает степень загрязнения воздуха другими продуктами жизнедеятельности организма. И лишь в замкнутых, недостаточно вентилируемых помещениях (хранилищах, подводных лодках, подземных выработках, производственных помещениях, канализационных системах и т.п.) за счет брожения, горение, гниение количество углекислого газа может достигать концентраций, опасных для здоров я и даже жизнь человека.
Исследованиями М.П.Бресткина и ряда авторы установлены, что повышение концентрации СО2 до 2-2,5% не вызывает заметных отклонений в самочувствии человека, ее трудоспособности. Концентрации до 4% вызывают повышение интенсивности дыхания, сердечной деятельности, снижение трудоспособности. Концентрации до 5% сопровождаются одышкой, усилением сердечной деятельности, снижением трудоспособности. 6% СО2 оказывает содействие снижению умственной деятельности, возникновению головной боли, умопомрачение, 7% может вызвать неспособность контролировать свои действия, потерю сознания и даже смерть. 10% вызывает быструю, а 15-20% мгновенную смерть из-за паралича дыхания.
Для определения концентрации СО2 в воздухе разработано несколько методов, среди которых метод Субботина- Нагорського с гидроокисью бария, методы Реберга- Винокурова, Калмикова, интерферометрический. Тем не менее в санитарной практике наиболее широко используется портативный экспрессный метод Лунге- Цеккендорфа в модификации Д.В.Прохорова (приложение 2).
Приложение 2
