МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ПОДВИЖНОСТИ ВОЗДУХА; ПОСТРОЕНИЕ И ОЦЕНКА РОЗЫ ВЕТРОВ.
Движение воздуха принято характеризовать направлением и скоростью. Направление движения воздуха определяется точкой горизонта, откуда дует ветер, а скорость движения — расстоянием, пройденным массой воздуха в единицу времени и выражается в м/сек.
Оба эти показателя имеют большое физиолого-гигиеническое значение, т.к. изменение направления ветра служит показателем перемены погоды, а движение воздуха:
1) обеспечивает проветривание населенных мест, способствует рассеиванию и снижению атмосферных загрязнений;
2) является важнейшим показателем формирования микроклимата в открытой атмосфере и в помещениях;
3) оказывает большое воздействие на состояние теплового ощущения, нервно-психической сферы организма, процессы терморегуляции и функции дыхания.
Наиболее благоприятной скоростью ветра в наружной атмосфере в летнее время при обычной легкой одежде считается 1-4 м/сек. Раздражающее действие ветра проявляется при скорости выше 6-7 м/сек.
В жилых помещениях, классах, групповых комнатах, детских, лечебных учреждениях оптимальной считается подвижность воздуха в пределах 0,2-0,4 м/сек; при меньшей скорости имеет место недостаточный воздухообмен, а при движениях воздуха выше 0,4 м/сек отмечается неприятное ощущение сквозняка. В спортивных залах допускается скорость движения воздуха до 0.5-0,6 м/сек.
Способы определения направления воздушных течений. Направление ветра в открытой атмосфере измеряется с помощью специального прибора — флюгера и обозначается начальными буквами наименований сторон света: С -север, Ю — юг, В — восток, 3 — запад. Кроме четырех главных румбов, используются промежуточные, находящиеся между ними, и в таких условиях направление ветра определяется восемью румбами.
В помещении направление движения воздуха можно определить по отклонению пламени свечи, по отклонению листков папиросной бумаги, подвешенных на нитке; по дыму, исходящему от зажженного кусочка ваты, пропитанного раствором четыреххлористого титана (TiCl4) и укрепленного на конце проволоки. В гигиенической практике имеет значение не только одномоментное направление, как таковое. Велика роль господствующего направления ветра, которое устанавливается на основании обобщения многолетних метеорологических наблюдений повторяемости ветра по румбам, характерной для данной местности.
СОСТАВЛЕНИЕ «РОЗЫ ВЕТРОВ». «Роза ветров» — это графическое изображение повторяемости ветров по румбам (сторонам света), за определенный период (месяц, сезон, год) или за несколько лет.
Для составления «розы ветров» надо сложить число всех случаев ветра и штиля за известный срок, полученная сумма принимается за 100, а число случаев ветра по каждому румбу (и штиля) вычисляется в процентах по отношению к сумме всех случаев ветра и штиля, принятой за 100.
После этого строят график. Для этого из центра проводят 8 линий, обозначающих 8 румбов (С, В, СВ, В, ЮВ, Ю, ЮЗ, 3, СЗ). Затем откладывают по всем линиям в одинаковом масштабе отрезки вычисленных процентных величин ветра всех 8 румбов и штиля, и соединяют последовательно вершины соседних между собой прямыми линиями. Из центра графика описывают окружность с радиусом, соответствующим процентному числу штиля (рис.7).
Рис. 7. Роза ветров
Учитывая розу ветров, можно правильно разместить жилые, медицинские, аптечные и другие учреждения по отношению к источникам загрязнения воздуха (промышленные предприятия и др.). На рис. 7 роза ветров указывает на преимущественное северо-восточное направление ветров в течение года, поэтому жилые дома, аптеки, больницы и т. д. следует размещать в северо-восточном направлении (наветренная сторона), а промышленные предприятия и другие источники загрязнения — в юго-западном (подветренная сторона)
Приборы для измерения скорости движения воздуха (рис. 8.)
Скорость движения воздуха определяют с помощью анемометров (прямой способ) или кататермометров (косвенный способ). Чашечный анемометр (рис. 8A) предназначен для измерения скорости ветра от 1 до 50 метров в секунду. Воспринимающей частью прибора служит чашечная мельница, полусферы которой обращены в одну сторону. Вращение полусфер передается счетчику оборотов, который являясь регистрирующей частью прибора, ведет отсчет на циферблатах расстояния, пройденного воздушными массами.
Прибор имеет несколько циферблатов, где фиксируются единицы, десятки, сотни и тысячи метров расстояния изучаемого ветра.
Рис. 8. Анемометры: A – чашечный, B – крыльчатый, C – кататермометры
Крыльчатый анемометр (рис. 8B) предназначен для измерения скорости движения воздуха в пределах от 0,5 до 10 метров в секунду. Воспринимающей частью прибора является колесико с легкими алюминевыми крыльями, огражденными металлическим кольцом. Регистрирующая часть аналогично чашечному анемометру представлена тремя циферблатами.
Рабочее положение перечисленных анемометров должно быть таким, чтобы лопасти мельницы всегда были перпендикулярными направлению воздушного потока. Измерение скорости движения воздуха чашечным и крыльчатым анемометрами проводят в течение 1-2 мин. после чего счетчик выключают и записывают показания. Разность конечного и начального показаний делят на количество секунд работы анемометра.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ СКОРОСТИ ДВИЖЕНИЯ ВОЗДУХА.
Чашечный и крыльчатый анемометры подносят к работающему вентилятору (открытой форточке) в выключенном состоянии, предварительно записав положение стрелок на циферблатах, и после разгона полушарий одновременно включают анемометр и секундомер на 1-2 минуты, после чего выключают прибор и записывают показания циферблатов. Определение производят 3 раза и берут среднее из трех измерений.
Дата добавления: 2016-11-02 ; просмотров: 2909 ; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ
Источник
Исследование проводил
ТЕМА: МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ПОДВИЖНОСТИ ВОЗДУХА. РОЗА ВЕТРОВ
1. Уяснить физиолого-гигиеническое значение подвижности воздуха для организма человека; его гигиеническое значение и нормативы в закрытых помещениях и наружной атмосфере.
2. Освоить методы изучения подвижности воздуха, ознакомиться с устройством и правилами работы приборов для определения подвижности воздуха и научится давать гигиеническую оценку с разработкой предложений по ее оптимизации в лечебно-профилактических учреждениях.
ОБЪЕМ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ
1. Ознакомиться с устройством и правилами работы с анемометрами.
2. Провести определение скорости движения воздуха (у вентилятора, вытяжного шкафа, форточки) с помощью анемометров.
3. Составить протокол по результатам выполненных исследований по приведенной ниже форме протокола; дать гигиеническую оценку полученным результатам и написать заключение с соответствующими оздоровительными рекомендациями.
4. Построить «розу ветров» и «розу влияния» по отдельному заданию преподавателя. С учетом построенных «роз» начертить схему взаиморасположения на местности лечебно-профилактических учреждений и промышленных предприятий.
КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
1. физиолого-гигиеническое значение подвижности воздуха.
2. Что такое «роза ветров», «роза влияния», каково их гигиеническое значение?
3. Гигиенические нормы подвижности воздуха в жилых помещениях и больничной палате.
4. Профилактика неблагоприятного воздействия на человека больших и малых скоростей движения воздуха.
5. Какими способами определяют направление воздушных течений в открытой атмосфере и в помещении?
6. Какими приборами определяют подвижность воздуха в открытой атмосфере и в помещении, их устройство и правила работы?
Движение воздуха принято характеризовать направлением и скоростью. Направление движения воздуха определяется точкой горизонта, откуда дует ветер, а скорость движения — расстоянием, пройденным массой воздуха в единицу времени и выражается в м/сек.
Оба эти показателя имеют большое физиолого-гигиеническое значение, т.к. изменение направления ветра служит показателем перемены погоды, а движение воздуха:
1) обеспечивает проветривание населенных мест, способствует рассеиванию и снижению атмосферных загрязнений;
2) является важнейшим показателем формирования микроклимата в открытой атмосфере и в помещениях;
3) оказывает большое воздействие на состояние теплового ощущения, нервно-психической сферы организма, процессы терморегуляции и функции дыхания. Наиболее благоприятной скоростью ветра в наружной атмосфере в летнее время при обычной легкой одежде считается 1-4 м/сек. Раздражающее действие ветра проявляется при скорости выше 6-7 м/сек.
В жилых помещениях, классах, групповых комнатах, детских, лечебных учреждениях оптимальной считается подвижность воздуха в пределах 0,1-0,3 м/сек; при меньшей скорости имеет место недостаточный воздухообмен, а при движениях воздуха выше 0,4 м/сек отмечается неприятное ощущение сквозняка, В спортивных залах допускается скорость движения воздуха до 0,5-0,6 м/сек, а в горячих цехах — до 1 — 1,5 м/сек.
СПОСОБЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ НАПРАВЛЕНИЯ ВОЗДУШНЫХ ТЕЧЕНИЙ
Направление ветра в открытой атмосфере измеряется с помощью специального прибора-флюгера и обозначается начальными буквами наименований сторон света: С-север, Ю-юг, В-восток, 3-запад. Кроме четырех главных румбов, используются промежеточные, находящиеся между ними, и в таких условиях направление ветра определяется восемью румбами.
Для большей точности угол между серединными румбами делят пополам и всего получается 16 румбов. В этих условиях направление определяется по главному и промежуточному румбу. Например, если ветер имеет направление между восточным и юго-восточным румбами, его обозначают ВЮВ, если между северным и северо-западным румбами, его обозначают ССЗ и т.д. Направление ветра можно определить также по отклонению листвы деревьев, дыма от костров, заводских труб.
В помещении направление движения воздуха можьо определить по отклонению пламени свечи, по отклонению листков папиросной бумаги, подвешенных на нитке; по дыму, исходящему от зажженнго кусочка ваты, пропитанного раствором четыреххлористого титана (TiCl4) и укрепленного на конце проволоки. В санитарно-гигиенической практике имеет значение не только одномоментное направление, как таковое. Велика роль господствующего направления ветра, которое устанавливается на основании обобщения многолетних метеорологических наблюдений повторяемости ветра по румбам, характерной для данной местности.
СОСТАВЛЕНИЕ «РОЗЫ ВЕТРОВ» и «РОЗЫ ВЛИЯНИЯ ВЕТРОВ»
«Роза ветров» — это графическое изображение повторяемости ветров по румбам (сторонам света), за определенный период (месяц, сезон, год) или за несколько лет.
Для составления «розы ветров» надо сложить число всех случаев ветра и штиля за известный срок, полученная сумма принимается за 100, а число случаев ветра по каждому румбу (и штиля) вычисляется в процентах по отношению к сумме всех случаев ветра и штиля, принятой за 100.
После этого строят график. Для этого из центра проводят 8 линий, обозначающих 8 румбов (С,В,СВ,В, ЮВ,Ю,ЮЗ,3,СЗ). Затем откладывают по всем линиям в одинаковом масштабе отрезки вычисленных процентных величин ветра всех 8 румбов и штиля, и соединяют последовательно вершины соседних между собой прямыми линиями. Из центра графика описывают окружность с радиусом, соответствующим процентному числу штиля.
Чтобы составить «розу влияния», откладывают по румбам не одну повторяемость ветров, а произведение числа ветров данного направления на среднюю скорость ветра того же направления, выраженных также в процентах по отношению к сумме произведений повторяемости на среднюю скорость ветра по всем румбам. «Роза ветров» и «Роза влияния» изображаются на одной диаграмме, причем, для из различия пользуются разного цвета карандашами или разной штриховкой.
ПРИБОРЫ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ СКОРОСТИ ДВИЖЕНИЯ ВОЗДУХА Скорость движения воздуха определяют с помощью анемометров (прямой способ) или кататермометров (косвенный способ).
Чашечный анемометр предназначен для измерения скорости ветра от 1 до 50 метров в секунду. Воспринимающей частью прибора служит чашечная мельница, полусферы которой обращены в одну сторону. Вращение полусфер передается счетчику оборотов, который являясь регистрирующей частью прибора, ведет отсчет на циферблатах расстояния, пройденного воздушными массами.
Прибор имеет несколько циферблатов, где фиксируются единицы, десятки, сотни и тысячи метров расстояния изучаемого ветра. Большая стрелка движется по циферблату, разделенному на 100 частей, а каждая маленькая стрелка — по циферблату, разделенному на 10 частей, и поэтому показывает величины в 10 раз большие, чем предшествующая стрелка. Например, переход первой маленькой стрелки на одно деление (100 м) равняется полному обороту большой стрелки; передвижение на одно деление 2-ой маленькой стрелки равняется полному обороту первой маденькой стрелки и т.д. Исходя из этого, при записи показаний циферблатов следует обращать особое внимание на показания стрелок по предыдущему циферблату. Например: стрелка на циферблате «тысячи» стоит против цифры 5, но записать эту цифру следует только в случае, если стрелка предыдущего циферблата «сотни» стоит на «О», если же она не дошла до «О», то с циферблата «тысячи» надо записать цифру «4», несмотря на то, что стрелка, как кажется, стоит на «5».
Перед началом измерений прибор на нуль не устанавливается, а записывается исходное положение стрелок на циферблатах, руководствуясь выше приведенными правилами записи их показаний.
Крыльчатый анемометр предназначен для измерения скорости движения воздуха в пределах от 0,5 до 10 метров в секунду. Воспринимающей частью прибора является колесико с легкими алюминевыми крыльями, огражденными металлическим кольцом. Регистрирующая часть аналогично чашечному анемометру представлена тремя циферблатами.
Рабочее положение перечисленных анемометров должно быть таким, чтобы лопасти мельницы всегда были перпендикулярными направлению воздушного потока. Измерение скорости движения воздуха чашечным и крыльчатым анемометрами проводят в течение 1-2 мин. после чего счетчик выключают и записывают показания. Разность конечного и начального показаний делят на количество секунд работы анемометра и умножают на поправку, указанную в паспорте прибора. С помощью графика определяют скорость воздушного потока в м/сек.
Электротермоанемометр ЭА-2М позволяет одновременно определить скорость движения воздуха в интервале от 0,03 до 5 м/сек и его температуру в пределах от 10 до 60 С. Принцип работы прибора основан на охлаждении движущимся воздухом полупроводникового микротермосопротивления. Состоит он из гальванометра; блока питания (прибор может работать от сети и автономно на батареях) с переключением питания; клеммы для включения в сеть; воспринимающей части — датчика ( микротермосопротивление) с вилкой для подключения к прибору; переключателя для измерения температуры или скорости движения воздуха; переключателя «измерение-контроль»; регулятора напряжения и регулятора подогрева. Воспринимающая часть прибора — датчик в нерабочее время хранится в специальном защитном футляре. Перед измерением прибор устанавливают горизонтально, присоединяют к нему датчик и подключают прибор к сети ( при необходимости работает автономно на батареях).
Для измерения скорости движения воздуха переключатель измерения ставят в соответствующее положение (а), другой переключатель — в положение «контроль» и вращением ручки регулировки напряжения устанавливают стрелку гальванометра на максимальное деление шкалы. Затем переключатель с положения «контроль» переводят в положение «измерение», производят отсчет показаний гальванометра и по графику определяют скорость движения воздуха.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ СКОРОСТИ ДВИЖЕНИЯ ВОЗДУХА У ВЕНТИЛЯТОРА (ФОРТОЧКИ) АНЕМОМЕТРАМИ.
Чашечный и крыльчатый анемометры подносят к работающему вентилятору (открытой форточке) в выключенном состоянии, предварительно записав положение стрелок на циферблатах, и после разгона полушарий одновременно включают анемометр и секундомер на 1-2 минуты, после чего выключают прибор и записывают показания циферблатов. Если движение воздуха у форточки недостаточно для приведения в действие анемометра, то для увеличения скорости тока воздуха создают сквозняк открыванием расположенной против окна двери. Определение производят 3 раза и берут среднее из трех измерений.
П Р О Т О К О Л
исследования и оценки подвижности воздуха в
(наименование помещения, участка)
1. Дата исследования _________________________________________________
2. Замеры движения воздуха проводились анемометром ____________________
(в проеме вытяжного шкафа, у вентилятора — указать).
3. Результаты первого замера _____________________________________м/сек
4. Результаты второго замера _____________________________________м/сек
5. Результаты третьего замера ____________________________________ м/сек
6. Среднее из всех замеров _______________________________________ м/сек
7. Замеры движения воздуха непосредственно в помещении ________________
Результаты замеров: 1-го __________ м/сек; 2-го _____________________ м/сек
8. Среднее из всех замеров ________________________________________ м/сек
ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Указать, соответствуют ли полученнные данные гигиеническим нормативам. Обосновать мероприятия по оптимизации подвижности воздуха в обследованном помещении.
Источник
30) «Роза ветров», её … и гигиеническое значение
«Роза ветров» — графическое изображение числа повторяемости ветров по румбам (странам света, откуда дует ветер), наблюдающихся в данной местности в течении года, составляется на основании таблицы случаев ветра по 8 румбам. Скорость движения воздуха влияет на тепловой обмен организма, обмен веществ, процесс внешнего дыхания. Влияние скорости движения воздуха на тепловой обмен выражается в увеличении теплопотерь за счет конвекции и испарения.
При высокой температуре тепловое самочувствие улучшается за счет движения воздуха ( ощущение прохлады). При низкой наоборот, кажется еще холоднее из-за усиления теплоотдачи. Летом благоприятны скорость движения воздуха 1-4 м/с, а в помещении 0,2-0,4 м/с.
32)Влияние на организм повышенного и пониженного атмосферного давления. Меры профилактики
С подъемом на высоту отмечается пониженное давление( полет на самолете, восхождении на горы). Происходит понижение парциального давления кислорода . При подъеме на высоту 2-3 км – учащается пульс и дыхание, ухудшается зрение. При 4-5 км – резко учащается пульс, одышка, слабость, расстройство координации движений и функции органов, эйфория. При 6-7 км – кислородное голодание, угроза потери сознания. При8 км – смертельная зона для большинства людей. Горная или высотная болезнь. Для профилактики: тренировка организма в барокамере с пониженным атмосферным давлением, применение кислородных приборов при подъеме на высоту.
Повышенное давление. Затруднение дыхания (выдоха), возникновение чувства боли и сдавливание в ушах, урежение пульса и др. Кессонная болезнь, газовые эмболии могут привести к разрыву мельчайших артерий с опасными для жизни кровоизлияниями. Профилактика: ограничение времени пребывания на глубине и заменяют азот входящий в состав вдыхаемого воздуха на гелий или аргон, они растворяются в крови.
33)Методы комплексной оценки влияния физических свойств воздушной среды на организм человека, их достоинства и недостатки. Кратко продиктуй с 25 по 29 вопрос, только фактор и что будет происходить ( например: пониженное давление — Горная или высотная болезнь))
34)Естественная радиоактивность воздушной среды. Особенности действия на человека
Естественный радиационный фон — доза излучения, создаваемая космическим излучением и излучением природных радионуклидов, естественно распределенных в земле, воде, воздухе, других элементах биосферы, пищевых продуктах и организме человека.
Уровень облучения космическими лучами на поверхности Земли стабилен, но зависит от высоты над уровнем моря и географической широты — в полярных широтах и высокогорьях он существенно выше. Фоновому облучению, как наружному, так и внутреннему, подвергаются все живые организмы, в т. ч. и человек, суммарная годовая доза 1 мЗ в год. Уровни земной радиации неодинаковы для разных мест земного шара и зависят от концентрации радионуклидов в том или ином участке земной коры. Как правило, природные радионуклиды сконцентрированы в гранитных горных породах, радиоактивность песчаных пород ниже. В основном – семейство урана.
Солнечная радиация — весь испускаемый солнцем поток радиации, который представляет собой электромагнитные волны различной длины. Интенсивность солнечной радиации зависит от высоты стояния солнца, угла падения солн.лучей, массы возд(горы>,море ) Напряжение солнечной меняется в течении суток, и зависит также от времени года. По биол.действию на организм солнечный спектр условно разделен на 3 участка: УФ, видимый спектр, Инфр.лучи.
Интенсивность солнечной радиации определяется солнечной постоянной — количество солнечной энергии поступающей в единицу времени на единицу площади, под прямым углом и среднем стоянии солнца.
Инфракрасное излучение. Оказывают тепловой эффект(короткие-больше энергии-глубже проникают). Измеряют актинометром. В связи с действием инфракрасных лучей могут возникать 2 состояния организма: тепловой удар и солнечный удар. Солнечный удар — результат прямого воздействия солнечных лучей на тело человека в основном с поражением ЦНС, поражает тех кто проводит много часов подряд под палящими лучами солнца с непокрытой головой(происходит разогревание мозговых оболочек)
Тепловой удар возникает из-за перегревания организма. Он может случаться с теми кто выполняет тяжелую физическую работу в жарком помещении или при жаркой погоде. Также возможно неблаг. действие инфр. лучей в горячих цехах(катаракта), при возд. на кожу-ожог(эритема)-возникает за счет теплового расширения сосудов.
Ультрафиолетовое излучение — наиболее активная в биологическом плане часть солнечного спектра. Она также неоднородна. Измер. ультрафиолетметром.В связи с этим различают длиноволновые и коротковолновые УФ. УФ способствуют загару. При поступлении УФ на кожу образуются витамин Д, гистамин=>меланин, т.о. загар явл. проверкой защитных свойств орг.(больной хуже загарает).
Значение УФИ – бактерицидное действие, повышает тонус организма, умственную и физическую работоспособность, сопротивляемость к инфекциям, стимулирует деятельность желез внутренней секреции, кроветворение.
Под действием ультрафиолетового излучения образуются витамин D, гистамин, тканевые гормоны, пигменты. Недостаток ультрафиолетового излучения отрицательно сказывается на организме и может приводить к: рахиту у детей, снижению общей иммунологической реактивности, снижению умственной и физической работоспособности, повышению заболеваемости, нарушению обмена кальция (из-за нехватки витамина D) – остеопороз. Отрицательное действие — обострение хр.заб, рак кожи, фотохимический ожог, фотоофтальмия.
Источник