
- •XVIII в., когда оно начало развиваться в ря-
- •1010 До 1018 Гц значительная часть энергии
- •1887 Г. Наблюдал внешний фотоэффект, за-
- •0,22 МПа), детская камера ≪Мана-2≫ (0,3 мПа),
- •3) Исключение отрицательного влияния хи-
- •5000-10000 Об/мин. При этом получают про-
- •1986): Вид сырья, его генезис; способ получе-
- •1,5 До 3 м2), кабину для установки грязевой
- •XVI в. В Падуе лекции по грязелечению.
- •97 %. Минерализация грязевого раствора в
- •6000-8000 Дин/см2), перед употреблением не-
- •4) Воздействие осуществляют тщательно
- •6) При выполнении процедуры медсестре за-
- •100 МкВт/см2; при облучении не более 20 мин
- •1) Электроды располагают поперечно по от-
- •II ст., мигрень), заболеваний с патологией
- •350 Вт. Для подсоединения пациента к аппа-
97 %. Минерализация грязевого раствора в
грязях различных типов также колеблется в
широких пределах: от 0,01 г/л в торфах и са-
пропелях до 350 г/л в иловых сульфидных
грязях. Чем больше содержание солей в гря-
зях, тем меньше в них воды. Это соотноше-
ние имеет важное бальнеологическое значе-
ние и должно учитываться при выборе мето-
дики грязелечения. Ионный состав грязево-
го раствора может быть весьма разнообраз-
ным. Основная масса ионов грязевого рас-
твора представлена ионами натрия, магния,
кальция, хлора, сульфата и гидрокарбоната.
Газы в грязях содержатся в основном в рас-
творенном состоянии. Источником их обра-
зования являются преимущественно биохи-
мические процессы, в результате которых в
грязевом растворе накапливаются сероводо-
род, углекислый газ, азот, водород и метан.
Реакция грязевого раствора зависит от хими-
ческого состава и направленности протекаю-
щих в грязях биологических процессов. Раз-
личают ультракислые грязи (рН < 2,5), кис-
лые (рН 2,6-5,0), слабокислые (рН 5,1-7,0),
слабощелочные (рН 7,1-9,0) и щелочные
(рН > 9,0). Химическую структуру грязевого
раствора выражают формулой так же, как и
минеральных вод (см.). Химический состав
грязевого раствора существенно различен у
разных типов пелоидов и во многом опреде-
ляет особенности их действия на организм
при грязелечении.
Грубодисперсная часть лечебной грязи
(остов или скелет) - твердая основа грязевой
массы, которая включает силикатные части-
цы (гипс), карбонаты и фосфаты кальция,
другие соли, а также грубые органические
остатки. Выделяют грязи грубого состава, в
которых более 50 % скелета составляют ча-
стицы крупнее 0,01 мм, и грязи тонкого со-
става, в которых преобладают частицы
мельче 0,01 мм. Чем больше мелких частиц в
грязи, тем выше ее качество. При оценке
пригодности грязи для лечебных целей име-
ет значение присутствие в ней (засорен-
182
ГРЯЗИ ЛЕЧЕБНЫЕ
ность) частиц диаметром больше 0,25 мм.
Засоренность может быть обусловлена со-
держанием грубых силикатных частиц, раку-
шек, кристаллов солей, а также крупных
растительных остатков. Частиц диаметром
более 0,25 мм в полноценной лечебной грязи
не должно быть больше 2-3 % (в пересчете
на сухое вещество грязи).
Коллоидный комплекс (тонкодисперсная
часть грязи) представлен различными мине-
ральными частицами размером менее 0,001 мм,
органическими веществами, сложными не-
органическими ферро- и алюмосилакатны-
ми и органоминеральными соединениями
(сернистое железо, гидросульфид железа,
кремниевая кислота, гидраты окиси алюми-
ния, железа и марганца, сера и др.). Сернис-
тые соединения железа окрашивают грязь в
черный и темно-серый цвет. Содержание
коллоидов в разных типах лечебных грязей
различно: в иловых грязях - 4-20 %, в торфя-
ных и сапропелевых - до 80 %. Заряд колло-
идных частиц во многом влияет на адсорбци-
онную способность грязей, определяющую
возможность удаления при грязелечении с
поверхности кожи или слизистых оболочек
патогенных микроорганизмов.
Для целей грязелечения важное значение
имеют содержащиеся в грязи органические
вещества. В торфяных грязях содержание
органического вещества составляет 20-95 %
(в пересчете на сухое вещество), в сапропе-
лях -15-95 %, в иловых сульфидных грязях -
1-5 %. Органические вещества являются
энергетическим материалом для биологиче-
ских процессов, развивающихся в грязевых
отложениях. В торфяных и сапропелевых
грязях органические вещества составляют
основную часть остова, благодаря чему эти
грязи имеют более высокую теплоемкость,
чем сульфидные иловые грязи, и обладают
лучшими тепловыми свойствами, повышаю-
щими в ряде случаев их терапевтическую
эффективность и переносимость больными,
даже при назначении грязевых аппликаций
более высокой температуры. К биогенным
элементам лечебных грязей относятся со-
единения азота, углерода, железа, фосфора,
кремния, серы и др. Среди них особенно
большую роль в лечебном действии грязей
играют сульфиды, которые содержатся в ви-
де H2S и HS- в грязевом растворе и в виде
сернистых соединений железа в коллоидном
комплексе грязей. Большое количество мик-
роорганизмов, развивающихся в пелоидах,
главным образом в поверхностном слое гря-
зевых отложений, способствует образова-
нию в них различных биологических соеди-
нений, в т.ч. и обладающих бактерицидным
действием. Бактерицидные свойства лечеб-
ных грязей обусловлены не только наличи-
ем в них антибактериальных веществ, но и
прямым действием на патогенную микро-
флору микробов - антагонистов, находящих-
ся в грязи. Благодаря процессам самоочище-
ния от патогенных микроорганизмов лечеб-
ные грязи не нуждаются в стерилизации. Био-
химические процессы в лечебных грязях,
способствующие их самоочищению, опреде-
ляют еще одно важное их свойство - способ-
ность некоторых типов грязей к восстанов-
лению своих свойств, т.е. к регенерации (см.
Регенерация грязи).
Ф и з и ч е с к и е и ф и з и к о - х и м и-
ч е с к и е с в о й с т в а . Несмотря на то что
отдельные типы грязей значительно отлича-
ются друг от друга, они обладают рядом об-
щих свойств. Все лечебные грязи представ-
ляют собой однородную пластическую мас-
су, характеризующуюся определенными
теплофизическими и другими физико-хими-
ческими свойствами. Основными физико-хи-
мическими свойствами грязи, определяющи-
ми ее бальнеологическое значение, являют-
ся тепловые. В частности, чем выше тепло-
емкость, больше теплоудерживающая спо-
собность и меньше теплопроводность, тем
тепловые свойства грязи активнее.
Удельная т е п л о е м к о с т ь опреде-
ляется количеством тепла в килоджоулях, не-
обходимым для нагревания 1 кг грязи на 1 К.
183
ГРЯЗИ ЛЕЧЕБНЫЕ
Для торфов и сапропелей она равна соответ-
ственно 3,34 и 3,05-3,93 КДж (кг •°С), а для
иловых грязей - 2,10-3,34.
Теплопроводность грязи определя-
ется количеством тепла, проходящим через
сечения в 1 м2 при длине 1 м с разностью тем-
ператур на его концах в 1 кельвин. Наиболее
высокая теплопроводность характерна для
иловых грязей - она равна 0,88 Вт / (м2 •К). Для
торфа и сапропелей она значительно меньше -
0,46-0,47 Вт / (м2 •К) соответственно.
Теплоудерживающая способ-
ность - это время в секундах, за которое
1 кг грязи при данной теплоемкости и тепло-
проводности изменяет свою температуру на
1 кельвин. Теплоудерживающая способ-
ность характеризует скорость охлаждения
грязи. Она наиболее высока для торфов и са-
пропелей - 850 с. Для иловых грязей она в
среднем составляет всего 450 с. Теплоудер-
живающую способность принято считать на-
иболее важной характеристикой для грязеле-
чения. Нагретая грязь благодаря низкой теп-
лопроводности и высокой теплоудерживаю-
щей способности медленно передает тепло
тканям организма и сравнительно долго со-
храняет необходимую для лечебного воздей-
ствия температуру.
Пластичность грязей - способность
под влиянием внешнего механического воз-
действия деформироваться без нарушения
структуры грязи и сохранять полученную
форму после прекращения воздействия. Ве-
личину давления (в дин/см2), при которой на-
чинается течение грязи, в бальнеологии при-
нято называть предельным сопротивлением
сдвигу. Консистенция грязи, наиболее подхо-
дящая для проведения грязелечебных проце-
дур, соответствует величине сопротивления
сдвигу в пределах 1500-2500 дин/см2. Торфя-
ные грязи обладают меньшей пластичнос-
тью, чем иловые. Чем больше диапазон со-
держания воды, в пределах которого грязь
сохраняет определенную консистенцию, тем
лучше ее пластичные свойства, тем плотнее
она прилегает к поверхности тела. Для пело-
идов, содержащих меньше влаги и потому
более плотных (сопротивление сдвигу более