- •Перечень практических вопросов по Общей гигиене и экологии человека для студентов лечебного факультета
- •2. Хлориды в воде методика определения, влияние на здоровье населения повышенного содержания хлоридов в воде.
- •8.Кислотность хлеба принцип определения, экспертная оценка результатов исследования, влияние на здоровье.
- •10. Определение остаточного хлора в воде. Оценка эффективности
- •11. Физиометрический метод оценки физического развития детей и подростков.
- •12. Гигиеническая характеристика естественного освещения жилых и производственных помещений, оценка показателей для лечебных учреждений.
- •13. Плотность молока, единицы измерения, приборы и принцип определения, гигиеническая значимость результатов исследований.
- •14. Экспресс методы определения качества воды в полевых условиях, гигиеническая оценка результатов.
- •15. Количество жира в твороге, экспертная оценка результатов, результатов биологические функции жиров в организме.
- •17. Методика определения температурного режима в помещениях лечебных учреждений и жилых объектов, перепады по вертикали в детских учреждениях, врачебная оценка результатов исследований.
- •18. Фальсификация молока и молочных продуктов, принцип определения соды и крахмала в молоке. Гигиеническая оценка результатов исследований.
- •19. Окисляемость питьевой воды, принцип определения, гигиеническое значение.
- •20. Шкалы термометров в мире. Перевод температуры по шкале Реомюра на шкалу Цельсия, Фаренгейта.
- •21. Экспертиза консервов и концентраторов. Гигиеническая оценка результатов.
- •22. Гигиеническое обоснование определения охлаждающих свойства воздуха, приборы.
- •23. Крахмал для фальсификации молока, принцип определения крахмала в молоке. Экспертное заключение по результатам исследования.
- •24. Анемометрия, принцип работы анемометров и гигиеническое значение результатов.
- •25. Физическое развитие детей, оценка с помощью соматоскопии и —соматомерии, гигиеническая, и клиническая оценка результатов.
- •26. Единица измерения количества радиоактивности (с'11 и внесистемные)
- •27. Определение углекислот газа, как критерий гигиенического благополучия закрытых помещении и убежищ.
- •28. Принцип определения витамина-с в настоях и готовых блюдах, гигиеническая оценка результатов.
- •29. Составляющие микроклимата, значение в работе врача - лечебника.
- •31. Особенности организации низания (может питания) в армии, солдатские пайки и их гигиеническая характеристика.
- •32. Остаточный хлор в водопроводной воде, определение остаточного хлора, как критерии оценки эффективности обеззараживания.
- •33. Коли-индекс, норма, гигиеническое обоснование
- •34. Органолептические характеристики воды, определение, гигиеническая диагностика качества воды.
- •35. СанПип «Вода питьевая», показатели качества.
- •36. Вибрация, физическая характеристика, ед. Измерения, влияние на здоровье, профилактика неблагоприятного воздействия.
- •37. Методика определения запыленности воздуха весовым методом.
- •38. Комбинированные методы улучшения качества воды в полевых условиях, гигиеническая оценка эффективности.
- •39. Микробное загрязнение воды, критерии оценки и их гигиеническое значение.
- •40. Методы прямой и непрямой оценки полноценности питания, информативность различных методов.
- •41. Хлорпотребность питьевой воды и гигиеническое значение.
- •42. Гигиеническая экспертиза хлеба, оценка качества
- •43. Принцип определения микропульсации воздуха в больничной палате, используемые приборы, гигиеническая диагностика результатов ' обследовании.
- •44. Азотистый спектр в воде и его гигиеническая значимость.
- •45. Системные и внесистемные единицы измерения поглощенных доз ионизирующего излучения, принцип работы дозиметрических приборов.
- •46. Методика оценки искусственной освещенности, гигиеническое нормирование.
- •47. Счетный метод определения запыленности воздушной среды, единицы измерения.
- •48. Косвенный способ гигиенической оценки питания личного состава войск.
- •49. Меню-раскладка, как показатель фактического питания.
- •50. Методы оценки риска внутрибольничных инфекций.
- •51. Предварительные и периодические медицинские осмотры, цели. Гигиеническое значение.
- •52. Методика экспертизы консервов.
- •53. Методика оценки микробного загрязнения воды, оценка результатов.
37. Методика определения запыленности воздуха весовым методом.
Аспирационный гравиметрический или весовой способ. Принцип определения заключается в том, что через специальные поглотители пыли протягивается определённое количество воздуха. Вся пыль, находящаяся в пропущенном через поглотители воздухе ими улавливается и взвешивается. Для определения служит прибор-аспиратор, состоящий из электронасоса, протягивающего воздух; поглотителей пыли - стеклянные трубки - аллонжи, заполненные гигроскопической или стеклянной ватой и предварительно взвешенные с точностью до мг.; система датчиков, позволяющая контролировать скорость прохождения воздуха через аллонжи в литрах. При определении проводится 3-5 исследований и, затем, результат усредняется. В зависимости от предполагаемого количества пыли, количество воздуха пропускаемое через аллонжи может быть различным.
ПРИМЕР. В зубопротезной мастерской были взяты 3 пробы воздуха. Через аспиратор и аллонжи воздух протягивался со скоростью в 20 л/с в течение I0 минут, т.е. было пропущено 20 х 60 х 10 =12000 литров или 12 куб.м. Вес аллонжа до исследования был 12,2445г. После исследования он увеличился из-за осевшей в нём пыли и стал равен 14,5650. Разница или количество пыли в 12 куб.м. составляет: 14,5650-12,2445 = 2,3205 г.
Составив пропорцию и решив её, находим количество пыли в I куб. метре воздуха в зубопротезной мастерской:
В 12 куб.м. содержится 2,3205r пыли
В I куб. м. - // - // - // - // Х
или приблизительно 0,2 г
Учитывая, что пыль в данном случае нетоксичная, предельная её концентрация должна быть не более 10 мг/куб.м. У нас же количество пыли 200 мг или в 20 раз больше ПДК.
38. Комбинированные методы улучшения качества воды в полевых условиях, гигиеническая оценка эффективности.
Комбинированные способы улучшения качества воды в полевых условиях и боевой обстановке.
а/ Хлоркупоросный способ обработки воды.
Воду, находящуюся в РДВ /резервуар для воды/ обрабатывают хлорной известью с коагулянтом – железным купоросом Fe(SO4)3. В зависимости от качества воды /см. предыдущую работу/ её обеззараживают гиперхлорированием внося количество активного хлора от 100 до 500 мг/л.
При обработке воды в нее вносят от 400 до 2000 мг хлорной извести /25% активного хлора в сухой хлорной извести/ на I л воды, тщательно перемешивают и оставляют на 15 минут, после чего вносят 100 мг железного купороса на I л воды /или 1 мл его 10 % раствора/. Воду вторично тщательно перемешивают. Образующиеся бурые хлопья гидрата окиси железа осветляют воду и выпадают в осадок.
После обработки /I5 минут после внесения активного хлора и ещё 15 минут после внесения железного купороса/ воду отфильтровывают через УНФ /универсальный носимый фильтр/, ТУФ /тканевоугольный фильтр/, МАФС /модернизированная автофильтровальная станция/. При этом достигается дехлорирование и окончательное осветление воды. Если отсутствуют вышеперечисленные табельные средства обработки воды, то дехлорирование производят путём добавления в воду перед фильтрацией активированного или простого древесного угля из расчёта 2-4 г активированного угля на 1л воды. В случае отсутствия такового воду дехлорируют добавлением раствора гипосульфита натрия.
б/ Хлоргликоземный способ обработки воды.
Воду подвергают такой же обработке, но вместо железного купороса в качество коагулянта добавляют сернокислый глинозём /сернокислый алюминий/.
На один литр воды вносят от 400 до 2000 мг хлорной извести /25 % активного хлора в сухой хлорной извести/, через 15 минут контакта добавляют 100 мг/л сернокислого глинозёма или I мл его 10 % раствора на I л воды. После перемешивания оставляют ещё на 15 минут и, затем, производят дехлорирование так же, как и в предыдущем способе.
в/ Гиперхлорирование воды в полевых условиях и боевой обстановке.
В полевых условиях и боевой обстановке используются повышенные концентрации активного хлора для обеззараживания воды. Минимальная доза хлора, даже при идеальной по всем показателям воде /например, из артезианской скважины/, доза активного хлора менее 100 мг/л не применяется. В том случае, если есть оповещение о наличии /возможности/ спорообразующих микроорганизмов, доза хлора возрастает до 500 мг/л. Активный хлор вносится в воду без предварительного определения хлоропоглощаемости воды.
ПРИМЕР. Вода по органолептическим показателям приемлема, но обладает высокой окисляемостью. Как следствие, выбирается доза активного хлора выше минимальной, например 200-250 мг/л. Расчёт необходимого количества раствора хлорной извести /или сухой хлорной извести/ проводится следующим образом:
100 мг активного хлора содержится в 400 мг хлорной извести.
2
50
мг - // - // - // - //- // - // - // - // - Х мг - // -
// - // -
или 1,0 г сухой хлорной извести
После обеззараживания большими дозами активного хлора обязательно проводят дехлорирование путём фильтрации через табельные средства /ТУФ, УНФ, АФС, МАФС/ или путём добавления активированного угля.
г/ Дезактивация воды.
Дезактивацией воды называется удаление из неё радионуклидов. Дезактивация проводится следующими способами:
1. Фильтрация через ионообменные фильтры. Они состоят из слоя катионита толщиной не менее 60-70 см и анионита - 30-40 см толщины. Эти материалы могут быть использована в табельных средствах. Восстановление ионитовых материалов, насыщенных радионуклидами производится путем их промывания растворами кислот /катионитов/ и щелочей /анионитов/.
2. Проведение коагуляции с применением глинозёма или железного купороса с последующим отстаиванием с фильтрацией через табельные средства. При этом из воды удаляется 25-30 % радионуклидов.
З. Перегонка воды через ПОУ /подвижная опреснительная установка/. При работе ПОУ из 700 л воды используются первые 400, а остальные 300 сливаются в специальные отстойники.
Все способы очистки воды от радионуклидов проводятся под постоянным контролем радиоактивного фона при помощи радиометра ДП-11 "Б".
