Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

Практикум к лабораторным занятиям по общей гигиене. Учебное пособие для студентов специальности «Лечебное дело»

.pdf
Скачиваний:
0
Добавлен:
08.09.2026
Размер:
2 Мб
Скачать
☆
термометра, завести ключом механизм прибора до отказа и подвесить его вертикально на кронштейне в исследуемой точке, обычно в центре помещения, а затем через 3–5 мин записать показания сухого и влажного термометров.
Абсолютная влажность воздуха вычисляется по формуле:
K = [f – 0,5. (tс – tв).B] / 755,
где K – абсолютная влажность воздуха при данной темпера­туре, мм рт. ст.; f – максимальная влажность воздуха при температуре влаж­ного термометра, мм рт. ст. (см. табл. 1); 0,5 – психрометрический коэффициент; tс и tв – температура сухого и влажного термометров, °С; В – атмосферное давление в момент измерения, мм рт. ст.
Относительная влажность воздуха (в %) рассчитывает­ся по формуле:
P = K 100 / F,
где P – относительная влажность, %, F – максимальная влажность воздуха при температуре сухо-
го термометра, мм рт. ст. (табл. 1).
Непосредственно относительная влажность может быть измерена гигрометром. Обезжиренный человеческий волос в гигрометре натянут вдоль рамы прибора и прикреплен к стрелке. При изменении степени его натяжения стрелка пере­мещается по шкале, отградуированной в процентах. Относи­тельная влажность измеряется обычно в центре помещения.
5. Определение скорости движения воздуха. Измерение сравнительно больших скоростей движения воздуха произво­дится анемометрами различных конструкций. Выбор типа анемометра определяется величиной измеряемой скорости движения воздуха. Чашечный анемометр (МС-13) измеряет скорости от 1 до 30 м/с. Его чаще всего используют в метео­рологической практике. Крыльчатый анемометр (АСО-3) ис­пользуется в производственных помещениях для измерения скоростей движения воздуха в диапазоне 0,3–1,0 м/с.
11
Таблица 1
Максимальная влажность воздуха при разных температурах
Темпе­ратура
воздуха, °С
12 10,5 29 30,04 13 11,23 30 31,84 14 11,99 31 33,69 15 12,73 32 35,66 16 13,63 33 37,73 17 14,53 34 39,90 18 15,48 35 42,17 19 16,48 36 44,16 20 17,73 37 46,65 21 18,65 38 49,26 22 19,83 39 52,00 23 21,07 40 55,32 24 22,38 41 58,34 25 23,76 42 61,50 26 25,20 43 64,80 27 26,74 44 68,26 28 28,34 45 71,88
Максимальная
влажность,
мм рт. ст.
Темпе­ратура
воздуха, °С
Максимальная
влажность,
мм рт. ст.
Для измерения малых скоростей воздуха в помещении используются стеклянные шаровые или цилиндрические кататермометры, которые позволяют измерить скорость движения воздуха менее 0,5 м/с (иногда в диапазоне 0,05– 2,0 м/с).
Шкала шарового кататермометра состоит из 7° (от 33 до 40 °С), шкала цилиндрического – из 3° (от 35 до 38 °С). Определение основано на оценке интенсивности охлажде­ния нагретого прибора за счет охлаждающей способности воздуха. Охлаждающую способность воздуха «Н» опреде­ляют по фактору кататермометра (F) и времени охлаждения
12
его резервуара (t) в секундах с 38 до 35 °С или с 40 до 33 °С шкалы прибора. Величина F указана в верхней части ката­термометра, она соответствует количеству тепла в миллика­лориях, теряемого с 1 см2 поверхности прибора при его ох­лаждении с 40 до 33°С или от 38 до 35 °С.
Ход работы. Прибор нагревают в стакане с горячей во­дой с температурой 66–75 °С для того, чтобы спирт поднял­ся немного выше верхней отметки шкалы прибора, вытира­ют прибор насухо и, подвесив его в центре помещения, от­мечают время, требующееся для охлаждения спирта с 40 до
33°С или с 38 до 35°С. Охлаждающую способность воздуха «Н» находят по формуле:
H = [(F/3) · (40 – 33)] / t, мкал /см2.
Для учета охлаждающего действия окружающего возду­ха необходимо вычислить фактор Q, равный разности между средней температурой кататермометра (36,5 °С) и темпера- турой воздуха в помещении. Рассчитав H / Q, скорость дви­жения воздуха в точке измерения находят по табл. 2.
Таблица 2
Скорость движения воздуха меньше 1 м/с
при различных температурах воздуха в помещении
H/Q
0,27 0,035 0,041 0,047 0,051 0,28 0,049 0,051 0,061 0,070 0,29 0,060 0,067 0,076 0,085 0,30 0,073 0,082 0,091 0,101 0,31 0,088 0,098 0,107 0,116 0,32 0,104 0,113 0,124 0,136 0,33 0,119 0,128 0,140 0,153 0,34 0,139 0,148 0,160 0,174 0,35 0,154 0,167 0,180 0,196
17,5 °С 20,0 °С 22,5 °С 25,0 °С
13
Окончание табл. 2
H/Q
0,36 0,179 0,192 0,206 0,220 0,37 0,198 0,212 0,226 0,240 0,38 0,222 0,239 0,249 0,266 0,39 0,244 0,257 0,274 0,293 0,40 0,269 0,287 0,305 0,323 0,41 0,299 0,314 0,330 0,349 0,42 0,325 0,343 0,363 0,379 0,43 0,356 0,373 0,392 0,410 0,44 0,385 0,401 0,417 0,445 0,45 0,412 0,429 0,449 0,471
17,5 °С 20,0 °С 22,5 °С 25,0 °С
Скорость движения воздуха может быть рассчитана и по эмпирической формуле:
Летом благоприятны скорости движения атмосферного воз­духа в пределах 1–4 м/с, а в помещении – 0,2–0,4 (0,5) м/с.
Для измерения и контроля параметров воздушной сре­ды в настоящее время используются специальные приборы метеометры типа МЭС-200, предназначенные для измере­ния атмосферного давления, относительной влажности воз­духа, температуры воздуха и скорости воздушного потока внутри помещения раметров в приборе используются терморезисторы и сенсор влажности с блоком усилителя.
6. Исследование реакций организма на микроклимат.
Теплоощущение человека зависит от комплексного действия микроклиматических факторов, а также от интен­сивности выполняемой работы, степени утомления, харак­тера питания, одежды, эмоционального состояния, трениро­ванности человека плового самочувствия человек дает как «холодно», «про-
U = [(H/Q – 0,20)/ 0,40]2, м/с.
. В качестве датчиков для измерения па-
к холоду и других факторов. Оценку те-
14
хладно», «нормально» (или «комфортно»), «тепло», «жар­ко». Более показательны объективные методы исследования теплового состояния организма.
Определение температуры кожи производится элект­ротермометром в симметричных точках (3–4 см от средней ли­нии) на лбу, на груди, посередине плеча, на тыльной стороне кисти (между основаниями большого и указательного пальцев). Температура кожи лба и груди при нормальном теплоощуще­нии человека = 31–34 °С, температура рук – не ниже 27 °С.
Исследование потоотделения производится в условиях жаркого микроклимата или при интенсивной физической ра­боте и является одним из показателей напряжения процессов терморегуляции. Йодокрахмальный метод Минора основан на цветной реакции крахмала с йодом при смачивании кожи по­том. К участку кожи лба, припудренному крахмалом, прикла­дывают листочек фильтровальной бумаги, обработанный вы­сохшей смесью 10% настойки йода, этилового спирта и касто­рового масла. При выделении пота бумажка окрашивается в темно-синий цвет. При комфортном микроклимате на ней мо­гут быть лишь отдельные мелкие точки; крупные пятна свиде­тельствуют об усиленном потоотделении.
Образец протокола
для выполнения лабораторного задания
«Определение и гигиеническая оценка
микроклимата помещения»
1. Определение атмосферного давления.
Показания барометра-анероида…
2. Определение температурного режима учебной ком-
наты. Полученные данные занести в табл. 2.
Расчет средней температуры воздуха в помещении:
Тср = (Т1 + Т2 + Т3 + Т4) / 4 = ...
15
Таблица 2
Расчет показателей температуры воздуха в помещении
По горизонтали, °С
По верти-
кали, м
1,5 м от пола Т3 Т2 Т4 Т3 – Т4 0,5 м от пола Т1 Перепад, °С
у наруж-
ной стены
Т
в центре
– Т1
2
у внут­ренней
стены
перепад
3. Определение влажности воздуха:
– определение абсолютной влажности с помощью ас-
пирационного психрометра Ассмана:
а) показания сухого термометра…
б) показания влажного термометра…
– расчет абсолютной влажности по формуле:
а) расчет относительной влажности по формуле:
б) определение скорости движения воздуха в помеще­нии с помощью шарового кататермометра:
Время охлаждения прибора (t)…
Фактор прибора (F)…
Охлаждающая способность воздуха:
Протокол оформить по примеру табл. 3 с внесением полученных самостоятельно данных и указанием норматив­ных величин.
Санитарно-гигиеническое заключение основывается на сопоставлении результатов измерения микроклиматиче­ских параметров с их гигиеническими нормативами, а также
H = [(F / 3) · (40 – 33)] / t …
Q = (36,5° – Тср) = ...
H / Q = …, U = …
16
с субъективными и объективными показателями терморегу­ляции присутствующих в помещении людей (см. табл. 3). Микроклимат может быть оценен как оптимальный (ком-
фортный); допустимо прохладный или теплый; недопус­тимо холодный или жаркий.
Таблица 3
Нормы микроклимата жилых и общественных помещений
в районах умеренного климата
Показатели Оптимальные величины
Температура воздуха 20–22 °С Перепады температуры: по горизонтали по вертикали Относительная влажность воздуха Скорость движения воздуха 0,2–0,5 м/с
до 2,5 °С на каждый метр высоты
до 3 °С
30–60%
Заключение (образец): микроклимат данного помеще­ния соответствует (не соответствует) гигиеническим требо­ваниям и обеспечивает комфортные условия (или является недопустимо жарким и вызывает значительное напряжение терморегуляции; несколько выше зоны комфорта – допус­тимо теплый и вызывает некоторое напряжение терморегу­ляции; ниже зоны комфорта – недопустимо холодный и вы­зывает ощущение холода и
пр.).
Для оздоровления микроклимата рекомендуется: …
(перечислить рекомендуемые мероприятия).
17
Тема 3
ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА
ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА
ВОЗДУХА ПОМЕЩЕНИЙ
Цель занятия: изучение методов определения содер-
жания в воздухе помещений некоторых химических загряз­нителей и оценки степени загрязнения воздуха в соответст­вии с гигиеническими нормативами.
Вопросы теории: химический состав чистого атмо- сферного воздуха и физиолого-гигиеническое значение его компонентов; гигиеническая характеристика основных ис­точников загрязнения атмосферного воздуха; состав выбро­сов в атмосферу по основным отраслям промышленности; степень опасности промышленных выбросов для окружаю­щей среды и состояния здоровья населения; природоохран­ные мероприятия и их гигиеническая эффективность; зако­нодательство в области охраны атмосферного воздуха; ос­новные источники загрязнения воздуха закрытых помеще­ний и санитарные показатели загрязнения воздуха помеще­ний. ПДК СО2 в непроизводственных помещениях; профи­лактические мероприятия по снижению уровня загрязнения воздушной среды.
Студент должен:
– знать: методику проведения отбора проб воздуха, их
анализа, определения загрязнения воздуха больничных по­мещений;
– уметь: оценить результаты исследований по опреде­лению степени загрязнения вредными веществами воздуха больничных помещений на соответствие гигиеническим нормативам; оценить вероятность неблагоприятного дейст­вия на организм человека условий пребывания в жилых и общественных зданиях по показателям чистоты воздуха; оценить вероятность неблагоприятного действия на орга­низм условий труда персонала больниц при воздействии хи-
18
мических факторов по результатам санитарно-гигиеничес­кого обследования и лабораторных исследований; исполь­зовать основные нормативные документы и информацион­ные источники справочного характера для организации конт­роля за содержанием вредных веществ в воздухе больничных помещений и разработки профилактических мероприятий по снижению уровня загрязнения воздушной среды.
Лабораторная работа
ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА СОДЕРЖАНИЯ ПЫЛИ
И НЕКОТОРЫХ ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ
В ВОЗДУХЕ ПОМЕЩЕНИЙ
Задание студенту:
1. Ознакомиться с имеющимися в учебной комнате об­разцами поглотительных приборов, фильтров, устройством и принципами работы аппаратов, используемых для отбора проб воздуха на газы и пыль (электрического аспиратора с реометрами).
2. Произвести расчет запыленности воздуха в помеще­нии с помощью весового аспирационного метода, используя данные ситуационной задачи, и дать заключение о степени запыленности воздуха, сравнив полученные расчетные дан­ные с соответствующими нормативами.
3. Провести анализ воздуха с целью определения со­держания в нем оксида углерода, сернистого ангидрида, аммиака. Дать гигиеническое заключение о степени загряз­нения воздуха путем сопоставления концентраций этих ве­ществ с соответствующими гигиеническими нормативами.
4. Определить экспресс-методом концентрацию угле­кислого газа в воздухе учебной комнаты. Дать гигиениче­ское заключение о чистоте воздуха помещения по инте­гральному санитарному показателю (СО2) путем сопостав­ления концентрации СО2 с соответствующим гигиениче-
19
ским нормативом. Разработать мероприятия по снижению уровня загрязненности воздуха исследуемой комнаты.
Методика работы:
1. Определение и оценка запыленности воздушной сре- ды. Определение запыленности воздушной среды произво-
дится чаще всего аспирационным весовым (гравиметричес­ким) методом. Метод основан на улавливании пыли из про­сасываемого через фильтр воздуха при скорости аспирации 10–20 л/мин.
Ход работы. Негигроскопичный аэрозольной фильтр
(АФА), изготовленный из специальной ткани ФПП-15, взве-
сить вместе с бумажным кольцом на аналитических весах с точностью до 0,0001 г и укрепить в металлическом или пла­стмассовом аллонже (патроне) с помощью завинчивающего­ся кольца. Воздух в течение 5–10 мин пропустить через фильтр с помощью аспиратора, оснащенного реометром, по­зволяющим регулировать скорость аспирации. В условиях учебного исследования достаточно отбирать пробу в течение 2–5 мин со скоростью 10–20 л /мин. Осторожно вынутый из патрона фильтр повторно взвесить на аналитических весах. Из веса фильтра после отбора пробы вычитается его перво­начальный вес. Объем протянутого воздуха вычисляется пу­тем умножения скорости
аспирации (в л/мин) на время отбо-
ра пробы в минутах и сравнивается с соответствующей ПДК.
Расчет количества пыли производится по формуле:
Х = [(А2 – А1) · 1000] / V,
где Х – запыленность воздуха, мг /м3; А
– вес фильтра с пылью после отбора пробы, мг;
2
А1 – вес фильтра до отбора пробы, мг; V – объем протянутого воздуха, л.
2. Методы определения содержания некоторых хими-
ческих веществ в воздухе помещений. Для быстрого опреде- ления степени загрязнения воздушной среды вредными ве-
20
Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]