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
☆
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]