Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
МР к занятиям / Модуль 2 / Р воздух студ ЛФ.docx
Скачиваний:
7
Добавлен:
19.06.2017
Размер:
60.92 Кб
Скачать

7. Ориентировочная основа действия (оод) для проведения самостоятельной работы студентов в учебное время

- Студенты демонстрируют результаты информационного поиска в Интернете по современным приборам и устройствам для измерения концентраций пыли в воздухе.

- Под руководством преподавателя выбирают в учебной аудитории и в функциональных помещениях кафедры гигиены критические и рецепторные точки для определения концентрации пыли.

- Знакомятся с принципами и порядком работы приборов и устройств для измерения концентрации пыли в воздухе.

- Уясняют сущность методики измерения концентрации пыли в воздухе в процессе демонстрации методики преподавателем.

- Решают ситуационные задачи по расчёту концентрации пыли в воздухе на основе результатов инструментальных исследований.

- Оформляют протокол в рабочей тетради пол результатам самостоятельной работы во время занятия.

8. Задания для контроля уровня сформированности компетенций в учебное время

Тестовые задания (решение заданий проводится с помощью компьютерной технологии со случайной выборкой 10 заданий):

001. Пылевая нагрузка (ПН) на органы дыхания работающего – это:

+1) масса частиц пыли, поступающей в органы дыхания за определенный отрезок времени (смена, месяц, год, стаж)

2) количество частиц пыли, поступающих в органы дыхания за определенный отрезок времени (смена, месяц, год, стаж)

002. Рецепторная точка – это:

1) место в помещении с повышенной вероятностью возникновения потенциальной опасности или риска

+2) точка наблюдений при мониторинге среды с максимальными концентрациями или экспозициями вредных агентов

3) точка наблюдений при мониторинге среды для контроля уровня концентраций вредных веществ в воздухе

4) точка наблюдений при мониторинге среды для определения соответствия факторов и условий среды гигиеническим требованиям

003. Принципом аспирационного весового (гравиметрического) метода измерения концентрации пыли в воздухе является:

1) взвешивание пыли, оседающей на чашке Петри

+2) определение разницы массы фильтра после и до аспирации через него воздуха

3) определение разницы массы фильтра после и до оседания на него частичек пыли из воздуха

4) сбор и взвешивание пыли, оседающей на каких-либо поверхностях

004. Химическая активность пыли зависит от:

1) содержания двуокиси кремния (SiO2)

+2) степени дисперсности

+3) общей площади поверхности пылинок

4) структуры кристаллической решетки

005. Аэрозоли конденсации по классификации пыли – это:

1) аэрозоли, с трансформированным химическим составом в результате воздействия различных факторов воздушной среды

2) аэрозоли, образующиеся при механическом измельчении, дроблении и разрушении твердых веществ, при механической обработке изделий

3) аэрозоли, приобретающие электрический потенциал в результате воздействия различных факторов воздушной среды

+4) аэрозоли, образующиеся при термических процессах возгонки твердых веществ вследствие охлаждения и конденсации паров металлов и неметаллов

006. В Российской Федерации концентрация пыли в воздухе рабочей зоны измеряется и нормируется в показателях:

+1) весовых (гравиметрических)

2) счетных (кониометрических)

007. Контрольная критическая точка в приложении к гигиене воздуха в помещениях – это:

1) точка наблюдений при мониторинге среды для определения соответствия факторов и условий среды гигиеническим требованиям

2) точка наблюдений при мониторинге среды для контроля уровня концентраций вредных веществ в воздухе

+3) место в помещении с повышенной вероятностью возникновения потенциальной опасности или риска

4) точка наблюдений при мониторинге среды с максимальными концентрациями или экспозициями вредных агентов

008. В современной гигиенической практике для измерения концентрации пыли в воздухе используется метод:

1) колориметрический

+2) аспирационный весовой (гравиметрический)

3) атомно-абсорбционный

4) газохроматографический

009. Фиброгенные свойства пыли зависят от:

1) твердости частиц

+2) содержания двуокиси кремния (SiO2)

3) заряда частиц

+4) структуры кристаллической решетки

010. Аэрозоли дезинтеграции по классификации пыли – это:

+1) аэрозоли, образующиеся при механическом измельчении, дроблении и разрушении твердых веществ, при механической обработке изделий

2) аэрозоли, образующиеся при слиянии частиц пыли в более крупные частицы

3) аэрозоли, с трансформированным химическим составом в результате воздействия различных факторов воздушной среды

4) аэрозоли, приобретающие электрический потенциал в результате воздействия различных факторов воздушной среды

011. Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия (АПФД) классифицируются:

+1) по происхождению

+2) по способу образования

+3) по размеру частиц

012. Силикоз – это:

1) пылевое заболевание легких, обусловленное вдыханием угольной пыли

2) пылевое заболевание легких, обусловленное вдыханием мелкодисперсной пыли

+3) пневмокониоз, обусловленный вдыханием кварцевой пыли, содержащей свободную двуокись кремния

4) пылевое заболевание легких, обусловленное вдыханием крупнодисперсной пыли

013. Изменение водородного показателя (рН) пыли обусловливает:

1) увеличение токсичности пыли

2) повышение химической активности пыли

+3) раздражающее действие пыли

+4) затруднение процессов элиминации

014. Ультрамикроскопическая пыль по классификации пыли – это пыль с размерами частиц:

+1) менее 0,25 мкм

2) менее 0,5 мкм

3) менее 0,1 мкм

4) менее 0,05 мкм

015. Согласно принятой классификации пыли по критерию ее происхождения выделяют:

1) промышленную пыль, коммунальную пыль, смешанную пыль

2) опасную пыль, малоопасную пыль, пыль средней опасности

+3) органическую пыль, неорганическую пыль, смешанную пыль

4) растительную пыль, пыль животного происхождения, смешанную пыль

016. Наиболее патогенным для легочной ткани является аэрозоль дезинтеграции с размером частиц:

+1) 0,3-0,4 мкм

2) от 1-2 до 5 мкм

3) более 5 мкм

017. Пневмокониозы – это:

1) хронические профессиональные заболевания легких, вызванные вредными химическими веществами

+2) хронические профессиональные пылевые заболевания легких, характеризующиеся развитием фиброзных изменений

3) хронические профессиональные пылевые заболевания легких, вызванные пылью с большим содержанием свободной двуокиси кремния (SiO2)

4) хронические профессиональные заболевания легких, сопровождающиеся хроническими бронхитами

018. С повышением степени дисперсности пыли связывается:

+1) повышение химической активности пыли

2) увеличение токсичности пыли

+3) глубина проникновения пыли в дыхательные пути

4) опасность развития силикоза

019. Микроскопическая пыль по классификации пыли – это пыль с размерами частиц:

1) от 0,1 до 0,2 мкм

+2) от 0,25 до 10 мкм

3) от 0,1 до 1 мкм

4) от 0,5 до 5 мкм

020. Пыли – это:

1) аэрозоли с твердыми частицами дисперсной фазы размером преимущественно 10-4-10-1 мм и имеющие положительный или отрицательный заряд

+2) аэрозоли с твердыми частицами дисперсной фазы размером преимущественно 10-4-10-1 мм

3) аэрозоли с твердыми частицами или каплями жидкости дисперсной фазы размером преимущественно 10-4-10-1 мм

4) не оседающие из воздуха взвешенные аэрозоли с твердыми частицами дисперсной фазы размером преимущественно 10-4-10-1мм

Ситуационная задача (приводится типичная задача, предлагаемая студентам в различных вариантах):

Рассчитать концентрацию пыли в атмосферном воздухе при следующих условиях:

- масса фильтра до отбора пробы 132 мг;

- масса фильтра с пылью после отбора пробы 134 мг;

- объём воздуха, отобранный для анализа и приведенный к стандартным условиям 100 дм3.

Эталон решения ситуационной задачи:

Для решения задачи используем формулу:

, где

Кп - концентрация пыли в воздухе в отдельной пробе, мг/м3;

mо - масса фильтра до отбора пробы, мг;

mn - масса фильтра (накопителя) с пылью после отбора пробы, мг;

1000 – перевод дм в м3;

V20 - объём воздуха, отобранный для анализа и приведенный к стандартным условиям, дм3.

Подставляем в приведенную формулу значения соответствующих показателей по условию задачи и получаем искомую концентрацию пыли в воздухе: