
- •Тема№3. Методика визначення та гігієнічна оцінка температури, вологості та швидкості руху повітря, їх впливу на теплообмін. Фізичні властивості повітря, їх гігієнічне значення.
- •Поняття про мікроклімат, фактори які його формують. Класифікація видів мікроклімату.
- •Фізіологічні механізми теплообміну та терморегуляції, як фактору термостатусу теплокровних організмів: теплопродукція та тепловіддача.
- •Гігієнічне нормування фізичних властивостей повітря як один із напрямів профілактики впливу на людину несприятливого мікроклімату.
- •Методика вимірювання температури повітря у приміщенні. Прилади та методики, що використовуються для вимірювань.
- •Поняття про абсолютну, максимальну та відносну вологість повітря. Принцип психрометрії.
- •Прилади та методики, що використовуються для вимірювання абсолютної вологості повітря психрометром.
- •Методики визначення швидкості руху повітря кататермометром.
- •Методики визначення швидкості руху повітря анемометром.
- •Прилади та методика вимірювання атмосферного тиску повітря.
- •Гігієнічні нормативи температури, відносної вологості та швидкості руху повітря в приміщеннях.
Методики визначення швидкості руху повітря кататермометром.
Для измерения малых скоростей потока воздуха используют кататермометр. Он позволяет определять движение воздуха в пределах от 0,05 до 2 м/с. Основанием прибора является спиртовой термометр с цилиндрическим или шариковым резервуаром. Шкала цилиндрического кататермометра проградуирована в пределах от 35 до 38 °С, шарикового – от 33 до 40 °С (рис. 6).
Принцип работы прибора заключается в том, что предварительно нагретый кататермометр теряет тепло не только от разности температуры воздуха и спирта, но и от действия воздуха, пропорционально его скорости.
Перед измерением кататермометр погружают в посуду с горячей водой (температура воды около 65 – 70 °С), пока закрашенный спирт не заполнит половину объема верхнего резервуара. Затем кататермометр насухо вытирают и подвешивают на штативе в месте, где необходимо определить скорость движения воздуха. Если измеряют скорость внешнего воздуха, то кататермометр защищают от прямых солнечных лучей.
Далее с помощью секундомера определяют время, в течение которого колонка опустится от температуры Т1 до температуры Т2. Интервалы охлаждения кататермометра удобно выбирать от 38 до 35°С, то есть такой интервал, чтобы средняя температура диапазона измерения (Т1+ Т2)/2 была равна 36,5°С.
Охлаждающую способность воздуха (мкал/см2·с) находят по формуле
Н = F/а, (2)
где F – константа прибора, указанная с тыльной стороны шкалы, показывающая количество тепла, утраченного с 1см2 поверхности резервуара прибора;
а – время в секундах, в течение которого кататермометр охлаждается.
Скорость
движения воздуха с помощью шарикового
кататермометра находят по таблице
(приложение 6). В этой таблице величина
Q – это разница между средней температурой
кататермометра и температурой t° воздуха
окружающей среды (36,5 – t°).
Методики визначення швидкості руху повітря анемометром.
Скорость
движения воздуха, а также движение
воздуха в вентиляционных воздуховодах,
определяют с помощью анемометров (рис.
5): чашечного (диапазон измерения 1-20 м/с)
и крыльчатого (0,3-5,0 м/с). По строению эти
два прибора принципиально одинаковы.
В чашечном анемометре поток воздуха
вращает полушария, а в крыльчатом –
тоненькие лопасти, расположенные на
оси. Это вращательное движение с помощью
зубчатой передачи задействует стрелки
циферблата анемометра. Включение и
выключение механизма задействования
стрелок осуществляется при помощи
рычажного аретиру, расположенного на
боковой стороне корпуса. При измерении
ось чашечного анемометра нужно
устанавливать перпендикулярно направлению
воздушного потока, а ось крыльчатого –
параллельно ему.
Прилади та методика вимірювання атмосферного тиску повітря.
Прибор для измерения давления называется манометром. Манометры могут быть сифонными или чашечковыми.
Манометр сифонного типа – это U-образная стеклянная трубка, заполненная водой или ртутью (рис. 2.1).
Один из концов манометра запаянный и не имеющий доступ воздуха; открытый конец соединен с атмосферным воздухом. Разница уровней жидкости в двух коленях трубки проградуирована в единицах давления.
Манометр чашечкового типа содержит вертикальную стеклянную трубку, запаянную сверху и заполненную жидкостью (рис.2.2).
Нижний конец трубки погружен в резервуар, частично заполненный жидкостью. Давление, образуемое столбиком жидкости в трубке, уравновешивается атмосферным давлением. Высокая точность измерения манометра чашечкового типа (0,1 мм рт ст.) позволяет использовать его в качестве стандартного прибора для проверки анероидных барометров и высотомеров.
Поняття про «розу вітрів», її гігієнічне значення та методика побудови.
"Роза ветров" - графическое изображение повторяемости ветров в конкретном населенном пункте за определенный период и имеет широкое применение в гигиенической науке с целью рационального планирования взаиморасположения различных объектов при осуществлении санитарного надзора.
Для ее построения сначала проводят взаимоперпендикулярные линии с обозначением 4 основных (Пн, Пд, С, С) и 4 промежуточных (ПнС, ПнЗ, ПдС, ПдЗ) румбов. На графике румбов откладывают частоту ветров каждого направления, выраженную в процентах по отношению к общему количеству дней периода наблюдения. Полученные отметки соединяют ломаной линией. Штиль обозначают в центре графика кругом, радиус которого соответствует частоте штиля. Наряду с построенной "розой ветров" размещают стрелку, острый конец которой указывает направление ветра, превосходящее период наблюдения. Затем на план-схеме населенного пункта произвольной конфигурации размещают объекты, упоминаемые в ситуационных задачах, определяют, правильно ли они расположены по отношению к источнику загрязнения окружающей среды, обосновывают гигиеническое заключение.
В гигиене роза ветров указывает на направления, из которых приносится воздух. Знание направлений ветров помогает в оценке распределения загрязнителей, таких как дым, пыль, газы и т.п., которые могут повлиять на качество воздуха и здоровье людей. Например, ветры, дующие из промышленных или транспортных зон, могут нести с собой вредные вещества, поэтому понимание распределения этих воздействий по направлению ветра важно для определения зон риска и разработки мер по их предотвращению.