Добавил:
kiopkiopkiop18@yandex.ru Вовсе не секретарь, но почту проверяю Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
3 курс / Гигиена / Гигиена ЭКЗАМЕН 3 курс ПФ.docx
Скачиваний:
42
Добавлен:
02.07.2023
Размер:
11.44 Mб
Скачать
  1. Отопление. Назначение, классификация и характеристика систем отопления. Показатели оценки эффективности работы отопительных систем.

отопление – это совокупность конструктивных элементов со связями между ними предназначенных для получения, переноса, передачи тепла. или это подогревание воздуха и окружающих конструкций в холодное время года, для поддержания температуры на заданном уровне.

основные элементы системы отопления 1. теплоисточник – получение тепла 2.теплопрвод – для переноса тепла

3. отопительный прибор – передача тепла. классификация. по месту размещения генератора тепла центральное и

местное

по теплоносителю

  1. воздушное

  2. паровое

  3. смешанное

  4. газовое

  5. водяное

  6. элетрическое

по способу теплопередачи

лучистое и конвективное

показатели

  1. температура внутри помещения 18-20

  2. на выходе и входе прибора отопительной системы – 85-95 градусов

  1. Общие меры профилактики возможного неблагоприятного воздействия климатических и метеорологических факторов на состояние здоровья человека.

В целях профилактики неблагоприятного воздействия микроклимата должны быть использованы защитные мероприятия (например, системы местного кондиционирования воздуха, воздушное душирование, компенсация неблагоприятного воздействия одного параметра микроклимата изменением другого, спецодежда и другие средства индивидуальной защиты, помещения для отдыха и обогревания, регламентация времени работы, в частности, перерывы в работе, сокращение рабочего дня, увеличение продолжительности отпуска, уменьшение стажа работы и др.).

 При температуре воздуха на рабочих местах ниже допустимых величин в целях профилактики переохлаждения необходимо проводить профилактические меры: тамбуры перед входом, утепление окон и дверей, соответствующее устройство стен и перекрытий. У наружных дверей необходимо устраивать тепловые воздушные завесы. На производственных участках необходимо обеспечить работу общих приточных вентиляционных систем с подогревом подаваемого воздуха.   Контингент работников, работающий на холоде, должны быть обеспечены теплой одеждой спецодеждой, должна быть предоставлена возможность периодически обогреваться в специально отведенном для этого теплом помещении. Противопоказаниями для работ, при которых имеется возможность переохлаждения, служат заболевания периферической нервной системы, невриты, периневриты, невралгии, заболевания суставов, мышц, почек, легких.Руководители предприятий, организаций и учреждений вне зависимости от форм собственности и подчинённости в порядке обеспечения производственного контроля обязаны привести рабочие места в соответствие с требованиями к микроклимату, предусмотренными Санитарными нормами и правилами, на основании п.1.4. СанПиН 2.2.4.548-96.

  1. Инфракрасное излучение. Физические характеристики. Классификация. Область применения, в том числе в медицине. Влияние инфракрасного излучения на организм с учетом различных длин волн. Патогенез воздействия. Профилактика воздействия.

КЛАССИФИКАЦИИ ДЕБИЛЬНЫЕ НА НИХ, МОЖЕТЕ ИХ НЕ УЧИТЬ, ДУМАЮ.

Инфракрасное излучение — электромагнитное излучение, занимающее спектральную область между красным концом видимого света (с длиной волны[1] λ = 0,74 мкм и частотой 430 ТГц) и микроволновым радиоизлучением (λ ~ 1—2 мм, частота 300 ГГц).

Влияние длинноволнового инфракрасного излучения :

Стимуляция и улучшение кровообращения. При воздействии длинноволнового инфракрасного излучения на кожный покров происходит раздражение рецепторов кожи и, вследствие реакции гипоталамуса, расслабляются гладкие мышцы кровеносных сосудов, в результате сосуды расширяются.

Улучшение процессов метаболизма. При тепловом воздействии инфракрасного излучения стимулируется активность на клеточном уровне, улучшаются процессы нейрорегуляции и метаболизма.

Очень сильное инфракрасное излучение в местах высокого нагрева может высушивать слизистую оболочку глаз. Наиболее опасно, когда излучение не сопровождается видимым светом. В таких ситуациях необходимо надевать специальные защитные очки для глаз.

Инфракрасное излучение с длиной волны 1.35 мкм, 2.2 мкм при достаточной пиковой мощности в лазерном импульсе может вызывать эффективное разрушение молекул ДНК, более сильное, чем излучение в ближнем ИК-диапазоне.

Применение:

1.      Прибор ночного видения

2.      Термография

3.      Инфракрасное самонаведение

4.      Инфракрасный обогреватель

5.      Передача данных

6.      Наиболее широко инфракрасное излучение в медицине находит в различных датчиках потока крови (PPG). Широко распространенные измерители частоты пульса (ЧСС, HR - Heart Rate) и насыщения крови кислородом (Sp02) используют светодиоды зеленого (для пульса) и красного и инфракрасного (для SpO2) излучений. Излучение инфракрасного лазера используется в методике DLS (Digital Light Scattering) для определения частоты пульса и характеристик потока крови. Инфракрасные лучи применяются в физиотерапии.

7.      Стерилизация пищевых продуктов

8.      Проверка денег на подлинность

ПРОФИЛАКТИКА Меры профилактики неблагоприятного воздействия ИК-излучения направлены:

на недопущение ИК-облучения человека на рабочем месте;

снижение интенсивности ИК-облучения, а также температуры воздуха на рабочем месте;

нормализацию (улучшение) теплового состояния работающих в нагревающей среде и профилактику неблагоприятного действия ИК-излучения на кожные покровы (ожоги) и глаза.

Внедрение новых технологических процессов и оборудования, автоматизация производства могут исключить неблагоприятное воздействие ИК-излучения на организм работников. В частности, автоматизация, дистанционное управление процессом непрерывной разливки и прокатки стали ликвидировали ряд «горячих» профессий металлургического производства, обеспечив на рабочих местах операторов комфортный микроклимат. Снижение температурной нагрузки достигается также соответствующей планировкой и размещением оборудования в производственных помещениях, уменьшением времени пребывания работников в нагревающей среде. С целью локализации тепловыделений от открытых проемов, нагретых поверхностей оборудования используются экраны (отражающие, поглощающие, отводящие), посредством которых можно снизить интенсивность теплового излучения примерно в 10 раз.

Если на рабочих местах не представляется возможным установить регламентируемую интенсивность теплового облучения работников (из-за технологических требований к производственному процессу, экономической нецелесообразности или технической недостижимости), то следует использовать средства, направленные на увеличение теплопотерь организма либо радиацией, либо конвекцией – установкой экранов с охлаждающей поверхностью или устройств для увеличения подвижности воздуха. При тепловом облучении от 150 до 350 Вт/м2 необходимо увеличение скорости движения воздуха на 0,2 м/с свыше нормируемых величин. При тепловом облучении 350 Вт/м2 и выше целесообразно применять воздушное душирование рабочих мест. В зависимости от облучаемого участка поверхности тела и его площади могут использоваться костюмы, накладки, фартуки, отдельно куртки или брюки и т. д. Напр., сталевары (особенно при выпуске металла) должны быть одеты в комплект, включающий костюм, обувь, головной убор, рукавицы, средства защиты лица и глаз. Для защиты работающих в кузнечно-прессовых цехах достаточно фартука, изготовленного из материала с металлизированным покрытием.

  1. Ультрафиолетовое излучение. Физические характеристики. Классификация. Область применения, в том числе в медицине. Влияние ультрафиолетового излучения на организм (специфическое и неспецифическое). Патогенез воздействия. Профилактика воздействия.

Ультрафиолетовое излучение – невоспринимаемую глазом область оптического, электромагнитное излучение, занимающее спектральный диапазон между видимым и рентгеновским излучениями. Длины волн УФ — излучения лежат в интервале от 10 до 400 нм.

Электромагнитный спектр ультрафиолетового излучения может быть по-разному поделен на подгруппы.

Диапазон УФИ подразделяется на три области в соответствии с биологической активностью:

1) область А (УФ-А) — длинноволновое УФИ, или ДУФ-лучи с длиной волны 400–315 нм — оказывает слабое, но разнообразное биологическое действие, вызывает пигментацию кожи и флуоресценцию органических веществ;

2) область В (УФ-В) с длиной волны 315–280 нм — средневолновое УФИ, или СУФ-лучи — вызывает эритему, пигментацию, ускоряет процессы регенерации, оказывает противовоспалительное, антирахитическое, десенсибилизирующее, обезболивающее действие, обладает наиболее выраженным профилактическим эффектом в плане повышения защитных сил организма;

3) область С (УФ-С) с длиной волны 280–180 нм — коротковолновое УФИ, или КУФ-лучи — вызывает денатурацию белков и оказывает выраженное бактерицидное действие.

УФИ генерируют как естественные, так и искусственные источники. Основной естественный источник УФИ — Солнце. Искусственные источники УФИ с диапазоном длин волн в пределах 180–280 нм широко применяются в промышленности, медицине, для обеззараживания воды и в других целях.( газоразрядные источники света, электриче­ские дуги, плазмотроны, лазеры)

Использование УФО-излучения в медицине.

1. Профилактика детских воздушно-капельных инфекций и простудных заболеваний. Простудные заболевания у детей, облучаемых в период природной УФ-недостаточности, сокращаются в несколько раз, улучшаются общее состояние, показатели физического развития. УФ-облучение благоприятно сказывается на течении инфекционного процесса - увеличивается эффективность лечебных мероприятий, уменьшается число осложнений, ускоряется выздоровление.

2. Воспалительные заболевания внутренних органов в острой и подострой стадиях (например, органов малого таза, бронхов, легких); воздействие на соответствующие рефлексогенные зоны кожи.

3. Лечение многих патологических состояний кожи и слизистых: инфицированные раны и язвы, псориаз, зуд, угри, экзема, розовый лишай, крапивница. с целью бактерицидного действия, стимуляции заживления. Облучение через тубус при заболеваниях небных миндалин, слизистой полости рта, глотки, наружного слухового прохода.

4. В стоматологии для диагностики некоторых видов поражений зубов: ранние стадии кариеса, попадание тетрациклина в кости и зубы, зубной налет и зубной камень; для лечения каверн и трещин в зубах используется клеящая смола, полимеризация которой происходит под воздействием УФ-А-излучения.

5. Заболевания периферической нервной системы, сопровождающиеся болью, прежде всего в острой стадии.

6. Для десенсибилизации (например при бронхиальной астме полями на грудную клетку).

7. Под действием небольших доз УФИ, которые не вызывают эритемы, снижается кровяное давление. После облучения давление постепенно падает, и пониженное давление может держаться в течение нескольких дней.

8. Фотодинамическое уничтожение раковых опухолей и лечение заболеваний, вызванных патологической микрофлорой.

9. Почти у 50 % младенцев между 2-м и 4-м днями жизни, в результате недостаточной активности связывающего фермента печени – глюкуронилтрансферазы, развивается транзиторная гипербилирубинемия. Фототерапия на длине волны ~450 нм – весьма эффективное средство профилактики гипербилирубинемии у новорожденных, способствующее образованию так называемого фотобилирубина, который нетоксичен.

10. Рахит у детей - лечение и профилактика; переломы костей в стадии реабилитации (с целью мобилизации фосфорно-кальциевого обмена через образование витамина Д).

11. УФ-излучение в диапазоне волн выше 320 нм может вызывать флюоресценцию некоторых молекул, что используется в диагностики микозов (грибок стригущего лишая) и выявлению копропорфиринов в моче.

12. Санация воздушной среды в операционных, микробиологических боксах, помещениях для приготовления стерильных лекарственных средств, сред и т. д. Используются бактерицидные лампы (кварцевые), с более короткой длиной волны, чем в естественном солнечном спектре.

13. С помощью бактерицидных ламп проводят обеззараживания питьевой воды (как дополнительный способ), молока, дрожжей, безалкогольных напитков, что увеличивает сроки хранения этих продуктов.

УФ-излучение в диапазоне длин волн около 254 нм хорошо проникает сквозь воду и стенку клетки переносимого водой микроорганизма и поглощается ДНК микроорганизмов, вызывая нарушение её структуры.

Влияние ультрафиолетового излучения на организм (специфическое и неспецифическое). Патогенез воздействия. Профилактика воздействия.

Положительное действие

1. Усиление обмена веществ и ферментативных процессов.

2. Повышение тонуса центральной нервной системы и стимулирующее влияние на симпатическую нервную систему с последующей регуляцией холестеринового обмена.

3. Повышение иммунобиологической реактивности организма связано с увеличением глобулиновой фракции крови и фагоцигарной активности лейкоцитов. Отмечается также увеличение количества эритроцитов исодержания гемоглобина.

4. Изменение активности эндокринной системы:

1) стимулирующее действие на симпато-адреналовую систему (увеличение адреналиноподобных веществ и сахара в крови);

2) угнетение функции поджелудочной железы.

5. Специфическое образование витамина Д3.

6. Отмечают увеличение сопротивляемости организма к действию ионизирующего излучения.

7. Бактерицидное - губительное действие на микроорганизмы.

Негативное влияние.

Длительное и интенсивное ультрафиолетовое облучение может оказать неблагоприятное влияние на организм и вызвать патологические изменения.

При значительном облучении отмечаются быстрая утомляемость, головные боли, сонливость, ухудшение памяти, раздражительность, сердцебиение, понижение аппетита. Чрезмерное облучение может вызвать гиперкальциемию, гемолиз, задержку роста и понижение сопротивляемости инфекциям.

При сильном облучении развиваются ожоги и дерматиты (жжение и зуд кожи, диффузная эритема, отечность). При этом отмечается повышение температуры тела, головная боль, разбитость. Ожоги и дерматиты, возникающие под воздействием солнечной радиации, связаны преимущественно с влиянием ультрафиолетовых лучей. Необходимо помнить о возможности перехода описываемых дерматитов в рак.

В зависимости от глубины проникновения лучей различных участков солнечного спектра могут развиться изменения глаз.

Под влиянием инфракрасных и видимых лучей возникает острый ретинит. Хорошо известна так называемая катаракта стеклодувов, развивающаяся в результате длительного поглощения инфракрасных лучей хрусталиком.

Помутнение хрусталика происходит медленно, главным образом у рабочих горячих цехов со стажем работы 20-25 лет и больше. В настоящее время профессиональные катаракты в горячих цехах встречаются редко вследствие значительного улучшения условий труда.

Часто обнаруживается поражение роговицы.

Профилактика воздействия.

Основными мерами защиты глаз, лица и кожных покровов при работе в условиях воздействия УФИ является обязательное использование средств индивидуальной защиты. Средства защиты от УФИ должны предотвращать воздействие или снижать величину излучения до уровня, не превышающего допустимый.

Средства коллективной защиты должны предусматриваться на стадиях проектирования и монтажа УФ-установок, при организации рабочих мест, выборе эксплуатационных параметров. Конструкция средств защиты должна обеспечивать возможность смены основных элементов (светофильтров, экранов, смотровых стекол).

Для защиты кожных покровов необходимо использовать специальную одежду, предназначенную для выполнения электросварочных, газосварочных работ в зависимости от температуры воздушной среды и особенностей конструкции (использование защитных накладок).

Рабочие места, где проводятся работы с использованием производственных источников УФИ, должны быть оборудованы специальными ограждающими щитами, экранами с покрытиями, максимально поглощающими это излучение.

Помещения с излучающим УФ-оборудованием должны быть обозначены знаками, предупреждающими об опасности УФ-облучения, и доступ в них должен быть разрешен только лицам, непосредственно занятым его обслуживанием.

К мероприятиям по защите от УФИ также относятся:

- рациональное размещение технологических УФ-установок;

- ограничение времени воздействия излучения;

- ограничение допуска к проведению работ;

- организация надзора за режимом работ;