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
ществами применяют экспресс-методы. Экспресс-исследования проводятся путем колориметрии растворов по стандартным шкалам или с применением реактивной бумаги и
индикаторных трубок.
2.1. Экспресс-метод определения концентрации диок-
сида серы (сернистого ангидрида). Принцип метода – вос-
становление йода сернистым ангидридом до НI.
Ход работы. В поглотитель Полежаева налить 1 мл поглотительного раствора, состоящего из смеси 0,0001 н. раствора йода с крахмалом. Через поглотитель с помощью электроаспиратора протянуть воздух из бутыли со скоростью
10 мл/мин (при такой скорости можно легко сосчитать проходящие через поглотительный раствор пузырьки воздуха)
до исчезновения окраски поглотительного раствора. Объем
прошедшего через поглотитель воздуха определить, умножив 10 мл/мин на время аспирации в минутах. Концентрацию SO2 в воздухе определить по табл. 1 и оценить, сравнивая с соответствующим ПДК.
Таблица 1
Зависимость концентраций сернистого газа от объема воздуха,
обесцвечивающего поглотительный раствор
Объем
поглощенного
воздуха, мл
10 320 100 32
20 160 110 29
30 107 120 27
40 80 130 24
50 64 140 22
60 53 150 20
70 46 200 16
80 40 250 12
90 35 300 10
Концен-
трация
SO
, мг/м3
2
Объем погло-
щенного возду-
ха, мл
Концен-
трация
SO2, мг/м3
21

2.2. Определение концентрации аммиака в воздухе.
Ход работы. В поглотительный сосуд с пористой пластинкой внести 5 мл 0,01 н. раствора Н2SО4 и подсоединить
к бутыли с анализируемым воздухом. Затем отобрать пробу
с помощью электроаспиратора в течение 5 мин со скоростью 1 л/мин. Раствор из поглотительного сосуда в количестве
5 мл внести в пробирку и добавить 0,5 мл реактива Несслера,
взболтать и через 5–10 мин фотометрировать в кюветах с
толщиной слоя 10–20 мм при синем светофильтре, сравнивая
с контролем, который готовят одновременно и аналогично
пробам. При взаимодействии аммиака с реактивом Несслера
образуется соединение, окрашенное в желто-бурый цвет. Интенсивность окраски пропорциональна количеству ионов аммония. Содержание аммиака в анализируемом объеме определить по предварительно построенному градуированному графику. Для построения градуированного графика приготовить
шкалу стандартов согласно табл. 2.
Таблица 2
Шкала стандартов для определения аммиака
Пробирки шкалы Состав
раствора
Рабочий стандартный раствор
с содержанием
10 мкг /мл, мл
Поглотительный
раствор, мл
Содержание аммиака, мкг
Контроль 1 2 3 4 5 6
0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 2,0
5 4,8 4,6 4,4 4,2 4,0 3,0
0 2 4 6 8 10 20
Все пробирки шкалы обработать аналогично пробам,
измерить оптическую плотность и построить график. Шкалой стандартов можно пользоваться и для визуального оп-
22

ределения, ее готовят в колориметрических пробирках одновременно с пробами.
Содержание аммиака в исследуемом воздухе (в мг/м3)
рассчитывается по формуле:
С = а / V,
где а – количество аммиака в анализируемом объеме пробы, мкг;
V – объем воздуха, отобранного для анализа, л.
2.3. Экспресс-метод определения концентрации диок-
сида углерода (углекислый газ СО
) в воздухе закрытых по-
2
мещений. Экспресс-метод определения концентрации СО2 в
воздухе основан на реакции углекислоты с раствором соды.
Ход работы. В стеклянный шприц с градуировкой до
100 мл набрать 20 мл 0,005% раствора соды с фенолфталеи-
ном, имеющего розовую окраску, а затем набрать в тот же
шприц 80 мл воздуха (до отметки 100 мл) и встряхивать в течение 1 мин. Если не произошло обесцвечивания раствора,
воздух из шприца осторожно выдавить, оставив в нем раствор
соды, и вновь набрать такую же порцию воздуха и встряхивать ее еще 1 мин. Если после встряхивания раствор не обесцветился, эту операцию следует повторить еще несколько раз
до полного обесцвечивания раствора, добавляя воздух небольшими порциями, по 10–20 мл, каждый раз встряхивая шприц в
течение 1 мин. Подсчитав общий объем воздуха, прошедшего
через шприц и обесцветившего раствор соды, определяют
концентрацию СО2 в воздухе помещения по табл. 3.
Образец протокола
для выполнения лабораторного задания
«Оценка содержания пыли
и некоторых химических веществ в воздухе помещений»
1. Определение и оценка запыленности воздуха поме-
щения (ситуационная задача):
Вес фильтра до отбора пробы, мг (А1) …
23

Таблица 3
Зависимость содержания СО
в воздухе от объема воздуха,
2
обесцвечивающего 20 мл 0,005% раствора соды
с фенолфталеином
Объем
воздуха,
мл
Конц.
СО
2
, ‰
Объем
воздуха,
мл
Конц.
СО2, ‰
Объем
воздуха,
мл
Конц.
СО2, ‰
80 3,20 330 1,16 410 0,84
160 2,08 340 1,12 420 0,80
200 1,82 350 1,08 430 0,76
240 1,56 360 1,04 440 0,70
260 1,44 370 1,00 450 0,66
280 1,36 380 0.96 460 0,60
300 1,28 390 0,92 470 0,56
320 1,20 400 0,88 480 0,52
Вес фильтра с пылью после отбора пробы, мг (А2) …
Расчет количества пыли по формуле: …
Гигиеническая оценка степени запыленности воздуха на
основе сопоставления результатов анализов воздуха с ПДК
аэрозоля в атмосферном воздухе (табл. 4) или ПДК аэрозолей
в воздухе рабочей зоны в зависимости от условия задачи.
Таблица 4
Максимальная разовая и среднесуточная ПДК аэрозолей
в атмосферном воздухе (ГН 2.1.6.1338-03)
Аэрозоль ПДКмр ПДКсс
Взвешенные вещества 0,5 0,15 3
Пыль асбестосодержащая (хризотил до 10%)
Пыль табачных фабрик
(никотин до 2,7%)
–
0,0008 0,0004 4
0,06 волокон /
1 мл воздуха
Класс
опасности
1
24

Окончание табл. 4
Аэрозоль ПДКмр ПДКсс
Пыль зерновая 0,5
Пыль каинита 0,5 0,1 3
Пыль калимагнезии 0,5 0,15 3
Пыль крахмала 0,5 0,15 4
Пыль неорганическая:
SiO
>70%
2
SiO
70–20%
2
SiO
< 20%)
2
Пыль свинцово-цинкового производства
(Pb < 1%)
Пыль хлопковая 0,2 0,05 3
0,15
0,3
0,5
– 0,0001 1
0,15 3
0,05
0,1
0,15
Класс
опасности
3
3
3
Заключение (образец): Запыленность воздуха помеще-
ния соответствует (не соответствует) гигиеническим требованиям. Проведенный анализ показал, что в воздухе помещения содержится … мг/м3 пыли, что ниже или превышает
величину ПДК пыли (максимально разовой или среднесуточной). Необходимо указать меры по снижению запыленности воздуха помещения (например, проводить регулярную влажную уборку помещения и пр.).
2. Определение концентрации диоксида углерода в по-
мещении с помощью экспресс-метода:
Объем воздуха, обесцвечивающий 20 мл 0,005% раствора соды с
Количество СО
фенолфталеином …
в воздухе помещения (табл. 5) …
2
Гигиеническая оценка степени загрязнения воздуха помещения проводится на основе сопоставления полученной
концентрации СО
с ПДК СО2 в воздухе помещений.
2
Заключение (образец): Концентрация диоксида угле-
рода в помещении соответствует (не соответствует) гигиеническим требованиям. Проведенный анализ показал, что в
25

Таблица 5
Зависимость содержания СО
обесцвечивающего 20 мл 0,005% раствора соды
Объем
воздуха,
мл
80 3,20 330 1,16 410 0,84
160 2,08 340 1,12 420 0,80
200 1,82 350 1,08 430 0,76
240 1,56 360 1,04 440 0,70
260 1,44 370 1,00 450 0,66
280 1,36 380 0.96 460 0,60
300 1,28 390 0,92 470 0,56
320 1,20 400 0,88 480 0,52
Конц.
СО
2
, ‰
Объем
воздуха,
мл
в воздухе от объема воздуха,
2
Конц.
СО
2
, ‰
Объем
воздуха,
мл
Конц.
СО
, ‰
2
воздухе помещения содержится … ‰ СО2, что значительно
ниже предельно допустимой концентрации (1 ‰) (или превышает ПДК). В данном случае надо указать меры по
улучшению состава воздуха (например, проветрить помещение).
Тема 4
ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА
МИКРОБНОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ
ВОЗДУХА ПОМЕЩЕНИЙ
Цель занятия: изучение методов определения и оцен-
ки бактериальной загрязненности воздушной среды помещений.
Вопросы теории: эпидемиологическое значение воз-
душной среды и источники микробного загрязнения воздуха помещения; характеристика бактериального состава атмосферного воздуха и воздуха помещений; факторы, спо-
26

собствующие снижению микробного загрязнения воздуха
помещений; методы исследования и оценки степени бактериального загрязнения воздуха закрытых помещений.
Студент должен:
– знать: методику проведения отбора проб воздуха, их
анализа, определение степени бактериального загрязнения
воздуха помещений; расчет необходимой мощности и количества бактерицидных облучателей при обеззараживании
воздуха и поверхностей больничных помещений;
– уметь: оценить результаты исследований на соответствие гигиеническим требованиям; оценить условия труда
персонала больницы при воздействии биологических факторов по данным санитарно-гигиенического обследования и
лабораторных исследований; использовать основные нормативные документы и информационные источники справочного характера для организации контроля за уровнем
микробного загрязнения в воздухе больничных помещений
и разработки профилактических мероприятий по предупреждению и снижению уровня загрязнения воздушной среды.
Лабораторная работа
«ОПРЕДЕЛЕНИЕ И ОЦЕНКА
МИКРОБНОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ ВОЗДУХА»
Задание студенту:
1. Произвести бактериологический посев воздуха с по-
мощью прибора Кротова.
2. Произвести подсчет колоний в чашке Петри, посев
воздуха на питательную среду которой был сделан с помощью аппарата Кротова с указанной скоростью (л/мин) и
временем (мин) и которая находилась в термостате при
температуре 37 °С в течение двух суток.
3. Определить уровень бактериального загрязнения в
помещении.
27

4. Дать гигиеническую оценку эффективности работы
бактерицидных ламп по условиям ситуационной задачи.
Методика работы:
1. Определение микробного загрязнения воздуха седи-
ментационным или аспирационным методами.
Седиментационный метод определения количества бак-
терий в воздухе основан на естественном осаждении бактерий
из воздуха на питательную среду в чашке Петри с последующим ее выдерживанием в термостате в течение двух суток при 37 °С и подсчетом выросших колоний.
Принцип аспирационного метода – аспирация определенного объема воздуха с высеванием содержащихся в нем
бактерий на поверхность питательной среды с применением
щелевого прибора Кротова или с помощью импактора воздуха микробиологического «Флора-100».
Ход работы. Получив одну из чашек Петри с вырос-
шими микробными колониями, ознакомиться с содержащимися в задаче сведениями о времени, месте и условиях отбора пробы воздуха (скорость и время аспирации).
Для подсчета числа колоний надо разделить поверхность чашки на 4 равных сектора, нанеся линии раздела на
стекло крышки. Подсчитать общее число колоний на поверхности
¼ чашки и умножить на 4. Подсчет можно осуществлять простым глазом или через лупу. Число выросших колоний можно принять примерно равным количеству микробных тел в посеянном на чашку Петри объеме
воздуха. Затем, учитывая условия отбора пробы, рассчитать общее количество микроорганизмов в 1 м3 воздуха
помещения.
О степени бактериального загрязнения воздуха судят
по содержанию в 1 м
3
воздуха общего количества бактерий
и санитарно-показательных микроорганизмов (разных видов стрептококков и стафилококков) – обычных обитателей
слизистых оболочек дыхательных путей человека.
28

2. Расчет необходимой мощности и количества УФ-
облучателей в помещении.
Необходимая мощность (N) бактерицидных ламп опре-
деляется по формуле:
N = E · V,
где E – нормируемая величина удельной мощности ламп:
3 Вт/м
3
– для ламп открытого типа, 1 Вт/м3 – для ламп экра-
нированного типа;
V – объем помещения, м3.
Необходимое количество бактерицидных ламп (К) оп-
ределяется по формуле: К = N / (мощность бактерицидной
лампы).
Образец протокола
для выполнения лабораторного задания
«Гигиеническая оценка микробного
загрязнения воздуха помещений»
По условиям ситуационной задачи:
1. Определение уровня бактериального загрязнения воз-
духа помещения:
– общее количество микроорганизмов, выросших при
посеве заданного объема воздуха на чашке Петри …;
– количество гемолитического стрептококка в заданном
объеме воздуха;
– расчет общего количества микроорганизмов в 1 м
воздуха …;
– расчет количества гемолитического стрептококка в
3
1 м
воздуха …;
– гигиеническая оценка степени микробного загрязнения воздуха на основе сопоставлении числа микробных тел
3
в 1 м
воздуха с соответствующими гигиеническими норма-
тивами (табл. 1).
3
29

Таблица 1
Оценка чистоты воздуха
по бактериологическим показателям воздуха помещений
в разные периоды года
Содержание микроорганизмов в 1 м
Летний период
Оценка
чистоты
воздуха
Чистый < 3500 < 24 < 5000 < 52
Умеренно
загрязненный
Загрязненный
(апрель–сентябрь)
Всего
микро-
организ-
мов
3500–
5000
> 5000 > 52 > 7000 > 124
Гемоли-
тического
стрепто-
кокка
24–52
Зимний период
(октябрь–март)
Всего
микро-
организ-
мов
5000–
7000
3
воздуха
Гемоли-
тического
стрепто-
кокка
52–124
2. Расчет необходимой мощности и количества УФ-
облучателей в помещении:
– необходимая мощность бактерицидных ламп = …;
– необходимое количество бактерицидных ламп = … .
Заключение (образец):
1. Воздух помещения… (указать какое) по показателям
бактериологического исследования в зимний (летний) период года является чистым (умеренно загрязненным, загрязненным), так как всего микроорганизмов в 1 м3 воздуха выявлено…, что позволяет оценить воздух как чистый (умеренно загрязненный, загрязненный), а гемолитического
стрептококка в 1 м3 воздуха обнаружено…, что позволяет
оценить воздух как чистый (умеренно загрязненный, загрязненный). Требуется санация воздуха (не требуется). Напишите ваши предложения, рекомендации.
30
Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]
