Добавил:
ivanov666
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
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]
