ответы по гигиене. Приборы для измерения скорости движения воздуха Скорость движения воздуха определяют с помощью анемометров
Скачать 22.24 Kb.
|
1) 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. 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. 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. 2) Психрометр - назначение, принцип, устройство, порядок работы с ним Назначение Психрометры аспирационные предназначены для измерения температуры воздуха и температуры «смоченного» термометра с целью последующего вычисления параметров влажности воздуха (абсолютной, относительной) в диапазоне от 10% до 100% при температуре от минус 10 °С до плюс 50 °С. Принцип работы и устройство психрометров Работа психрометра основана на степени охлаждения испарением резервуара «смоченного» термометра при балансе теплообмена и зависящей от количества влаги в вентилируемом потоке воздуха постоянной скорости. По температуре «смоченного» термометра и температуре воздуха определяют относительную влажность. Психрометр состоит из двух основных частей - головки и термодержателя. Внутри головки располагается аспирационное устройство, состоящее из заводного механизма, ключа и вентилятора для психрометра; в психрометре используется электродвигатель с вентилятором, подключаемый к сети переменного тока напряжением 220 В. На термодержателе установлены термометры, один из которых «смоченный», а другой служит для измерения температуры воздуха. Термометры защищены от воздействия солнечной радиации как сбоку - планками, так и снизу - трубочками. В нижней части термодержателя расположено устройство для регулирования скорости аспирации. Оно состоит из клапана, имеющего форму конуса и подпружиненного винта. При повороте винта перекрывается определенная часть сечения трубки, что приводит к изменению скорости аспирации. Регулировка скорости до заданной величины проводится на заводе и при необходимости в бюро поверки. Порядок работы Порядок работы психрометра следующий: 1) при определении влажности на открытом воздухе вынести психрометр из помещения зимой за 30 мин, а летом за 15 мин до момента отсчета и повесьте его в установленном месте на высоте 2 метра от поверхности земли; 2) смочите батист на резервуаре термометра, это смачивание произведите за 4 мин до начала наблюдений. Для этого возьмите резиновый баллон с зажимом, заранее наполненный дистиллированной водой, и легким нажимом доведите воду в пипетке не ближе, чем на 1 см до края, и удержите на этом уровне при помощи зажима. Затем введите пипетку во внутреннюю трубку защиты и смочите батист. Выждав некоторое время, не вынимая пипетки из трубки, разожмите зажим, вбирая воду в баллон, и выньте пипетку; 3) заведите пружину заводного механизма психрометра МВ-4-2М или включите электромотор психрометра М-34-М, желательно, к стабилизированному источнику питания переменного тока; 4) через четыре минуты после пуска вентилятора или включения электромотора произведите отсчет по термометрам. Отсчет снимают с точностью до 0,25 цены деления шкалы, значение температуры округляют до 0,1 °С и в показания вводят поправки, взятые по паспорту термометров. 3) Средняя температура воздуха помещения, методика определения, принцип нормирования С целью выявления перепадов температур в помещении изучают температурный режим. Температуру в помещении измеряют по правилу конверта (полная схема) – по горизонтали в 5 точках: в углах помещения на расстоянии 0,2 м от каждой стены и посередине. Температурный перепад при этом не должен быть более 2 °С. Для выявления колебаний температур по вертикали измерения проводят на уровне 0,1 м, 1,0 м и 1,5 м от пола. Перепад не должен быть более 2,5 °С. По краткой схеме измерения температуры проводятся в трех точках – по диагонали помещения. Чтобы получить среднюю температуру в помещениях, все показания суммируют и делят на количество измерений. Среднесуточную температуру получают из измерений, выполненных утром, днем, вечером и ночью. Основные принципы гигиенического нормирования температуры и других параметров микроклимата воздуха 1) Назначение помещений - для продолжительного или кратковременного пребывания людей, уровень энергозатрат людей, находящихся в помещении (различают состояние покоя, работы легкой, средней, тяжелой) и уровень теплозащитных свойств одежды. 2) Время года - теплый (среднесуточная температура наружного воздуха выше +10 °С) или холодный (среднесуточная температура наружного воздуха ниже +10 °С) период. 3) Климатическая зона. 4) Дифференциация допустимых параметров температуры в отношении различных возрастных групп. Определение влажности воздуха Влажность воздуха зависит от содержания в нем водяных паров. Гигиеническое значение влажности воздуха определяется, главным образом, ее влиянием на тепловой обмен человека. Высокая влажность воздуха в сочетании с его высокой температурой затрудняет отдачу тепла. Если температура воздуха близка или выше температуры тела, отдача тепла осуществляется только благодаря испарению пота с поверхности кожи. Но последнее возможно только при условии низкой влажности воздуха. При высокой влажности затрудняется отдача тепла и путем испарения, вследствие чего происходит перегревание организма. Высокая влажность воздуха в сочетании с низкой температурой способствует отдаче тепла путем проведения и конвекции, что может привести к охлаждению организма и возникновению простудных заболеваний. Слишком низкая влажность воздуха (относительная влажность 10-15%) в сочетании с высокой температурой вызывает чувство жажды, сушит слизистые оболочки рта и верхних дыхательных путей, однако сухой воздух при всех условиях переносится легче, чем влажный. Наиболее благоприятной является относительная влажность в пределах 30-60% при температуре воздуха 18-20°С и слабом его движении (0,2-0,4 м/с). 4) Методы определения содержания углекислоты в воздухе помещений, их сущность Определение содержания углекислого газа в воздухе помещений. Качество воздуха в помещениях принято оценивать косвенно по интегральному показателю - содержанию углекислого газа. ПДК СО2 в помещениях = 1,00/00 (0,1%). Более высокое содержание СО2 сопровождается таким суммарным изменением состава воздуха в помещении, которое неблагоприятно сказывается на самочувствии человека и его работоспособности, хотя сам по себе углекислый газ и в значительно более высоких концентрациях нетоксичен. Экспресс-метод определения концентрации СО2 в воздухе основан на реакции углекислоты воздуха с содержащимся в поглотителе раствором соды. В шприц объемом 100 мл набирают 20 мл 0,005 % раствора соды с фенолфталеином, имеющего розовую окраску, туда же отбирают 80 мл воздуха и встряхивают 1 мин. Если не произошло обесцвечивания раствора, воздух из шприца выдавливают, оставив в нем раствор, и вновь набирают в шприц такой же объем воздуха (80 мл). Если после встряхивания раствор не обесцветился, процедуру повторяют до полного обесцвечивания раствора. Подсчитав общий объем воздуха, приведший к обесцвечиванию углекислоты, определяют концентрацию СО2 в воздухе помещения. 5) Солнечная радиация, ее гигиеническое значение. Факторы, влияющие на интенсивность солнечной радиации. Профилактика заболеваний, связанных с избыточной и недостаточной инсоляцией Солнечная радиация имеет чрезвычайно большое биологическое и гигиеническое значение. Под солнечной радиацией понимают весь испускаемый Солнцем суммарный поток радиации, который представляет собой электромагнитные колебания с различной длиной волны. В гигиеническом отношении особый интерес представляет оптическая часть солнечного спектра, которая включает электромагнитные поля и излучения с длиной волны выше 100 нм. В этой части солнечного спектра различают три вида излучения: - ультрафиолетовое - с длиной волны 290-400 нм; - видимое с длиной волны 400-760 нм; - инфракрасное - с длиной волны 760-2800 нм Наиболее активной в биологическом отношении является ультрафиолетовая часть солнечного спектра. В результате поглощения УФ-лучей в коже здорового человека образуется две группы веществ: специфические (витамин D) и неспецифические (гистамин, холин, ацетилхолин, аденозин). У поверхности Земли преобладает УФ-излучение, оказывающее эритемно-загарное действие. УФ-лучи оказывают стимулирующее влияние на организм, повышают его устойчивость к различным инфекциям. При недостаточной инсоляции эффективно применение УФ-облучения для профилактики детских воздушно-капельных инфекций и простудных заболеваний. УФ-облучение благоприятно сказывается на течении инфекционного процесса - увеличивается эффективность лечебных мероприятий, уменьшается число осложнений, ускоряется выздоровление. В детской практике используются солнечно-воздушные ванны, для проведения профилактики УФ-недостаточности. Кроме того, используют прогулки, игры, экскурсии на свежем воздухе. Для детей первого года жизни достаточно того, чтобы в зимнее время во время получасовых прогулок два раза в день, были открыты кисти рук и лицо, чтобы предупредить возникновение рахита. Чтобы избежать негативных последствий влияния УФ-лучей на кожные покровы, глаза и здоровье, каждому человеку необходима защита от ультрафиолетового излучения, в которую входит. Использование солнцезащитных очков (специальных масок для сварщиков). Под открытым солнцем следует обязательно носить головной убор (при очень высоком индексе – широкополую шляпу). Носить одежду, закрывающую руки и ноги. На непокрытые одеждой участки тела наносить солнцезащитный крем с фактором защиты не менее 30. Избегать нахождения на открытом, не защищенном от попадания солнечных лучей, прострaнcтве в период с полудня до 16 часов. Выполнение несложных правил безопасности позволит снизить вредность УФ-облучения для человека и избежать возникновения болезней, связанных с нeблагоприятным влиянием ультрафиолета на его организм. 6) Актинометр ЛИОТ: назначение, принцип устройства и порядок работы Назначение: измерение интенсивности лучистой энергии от производственных источников (расплавленные или раскаленные металлы) Принцип устройства: Состоит из гальванометра и расположенного сзади приемника тепловой радиации с крышкой. Вес прибора около 0,5 кг Приемник- термобатарея-пластинка Принцип действия – использование неодинаковой лучепоглощающей способности зачерненных или блестящих полосок алюминиевой пластинки, прикрепленной через электроизолятор к спаям из полосок меди и константана, соединенным последовательно. Зачерненные пластинки поглощают инфракрасные лучи во много раз больше, чем блестящие, поэтому нагреваются сильнее. Температура нагрева зачерненных и незачерненных участков алюминиевой пластинки и расположенных под нею спаев термобатареи будет различной, что вызовет образование термоэлектрического тока, сила которого пропорциональна разнице температуры спаев. Сила тока измеряется гальвонометром, шкала которого градуирована в малых калориях на 1 см2/мин, в пределах интенсивности излучения от 0-20 кал/см2/мин. Каждое деление шкалы соответствует 0,5 кал. Перед наблюдением стрелку гальванометра устанавливают на нулевое положение, при закрытой крышке приемника радиации. Крышку открывают, термоприемник направляют в сторону источника излучения, держа прибор в вертикальном положении. Отсчет показаний гальванометра делят спустя 2-3 сек на месте измерения. Крышку приемника сразу закрывают. |