Главная страница
Навигация по странице:

  • Методы отбора и анализа проб воздуха.

  • Решить ситуационную задачу

  • Число стационарных постов

  • Программа и сроки наблюдений за воздушной средой

  • Тема 10. МЕТОДЫ ОТБОРА ПРОБ ВОЗДУХА. РАСЧЕТ-НЫЕ И ЭКСПРЕССНЫЕ МЕТОДЫ В ПРАКТИ-ЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВРАЧА-ГИГИЕНИСТА. Тема 10.           МЕТОДЫ ОТБОРА ПРОБ ВОЗДУХА. РАСЧЕТ-НЫЕ И ЭКСП. Тема 10. Методы отбора проб воздуха. Расчетные и экспрессные методы в практической деятельности врачагигиениста


    Скачать 18.85 Kb.
    НазваниеТема 10. Методы отбора проб воздуха. Расчетные и экспрессные методы в практической деятельности врачагигиениста
    АнкорТема 10. МЕТОДЫ ОТБОРА ПРОБ ВОЗДУХА. РАСЧЕТ-НЫЕ И ЭКСПРЕССНЫЕ МЕТОДЫ В ПРАКТИ-ЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВРАЧА-ГИГИЕНИСТА
    Дата13.12.2020
    Размер18.85 Kb.
    Формат файлаdocx
    Имя файлаТема 10.           МЕТОДЫ ОТБОРА ПРОБ ВОЗДУХА. РАСЧЕТ-НЫЕ И ЭКСП.docx
    ТипДокументы
    #159945

    Тема 10. МЕТОДЫ ОТБОРА ПРОБ ВОЗДУХА. РАСЧЕТ-НЫЕ И ЭКСПРЕССНЫЕ МЕТОДЫ В ПРАКТИ-ЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВРАЧА-ГИГИЕНИСТА

    1. Методы отбора и анализа проб воздуха.


    При отборе проб воздуха в основном пользуются двумя методами — аспирационным и методом отбора проб воздуха в сосуды различной емкости. В практике санитарно-гигиенического анализа воздуха вторым из этих методов почти не пользуются.
        Методы исследования. Аспирационный метод отбора проб — принудительное осаждение микробных частиц из воздуха. Для этого используют, например, пробоотборник аэрозоля бактериологического (ПАБ-1). Принцип его действия основан на электризации частиц исследуемого воздуха и последующем их осаждении на электроде противоположного знака, роль которого играет металлический поддон с питательной средой (расчетная скорость протягивания воздуха 125—150 л/мин). Принцип действия другого прибора — аппарата Кротова — основан на механическом прокачивании воздуха через клиновидную щель в крышке, расположенной над вращающейся поверхностью питательной среды в чашке Петри. При этом происходит инерционное осаждение бактерий из воздуха на поверхность питательной среды (расчетная скорость протягивания воздуха — 25 л/мин, а чувствительность метода ниже, чем при использовании аппарата ПАБ-1). После инкубирования питательной среды подсчитывают количество выросших колоний и выражают обсемененность воздуха в КОЕ (колониеобразующих единицах) на определенный объем исследованного воздуха. В связи с распространением госпитальных инфекций в воздухе больничных помещений, помимо обычных показателей, определяют содержание грамотрицательных бактерий.
        АСПИРАЦИОННЫЙ МЕТОД ОТБОРА ПРОБЫ ВОЗДУХА 
    Наиболее простым является седиментационный метод (Коха). Стерильные чашки Петри с плотной питательной средой открывают в местах отбора проб воздуха и экспонируют в течение определенного времени (5 - 30 минут), после чего закрывают и инкубируют Преимуществами этого метода являются легкость использования, экономичность, возможность применения различных дифференциальных питательных сред и множественных чашек. Однако его существенным недостатком является то, что на поверхности питательной среды преимущественно оседают более крупные частицы эффективность метода зависит от температуры воздуха, направления и скорости движения воздушных потоков, предел обнаружения не определен и переменчив, а достоверность результатов при количественном определении.
        Концентрацию токсичных и взрывоопасных веществ можно определить тремя методами лабораторным, экспрессным и автоматическим. Лабораторные (аналитические) методы контроля отличаются высокой точностью, но недостаточно оперативны, так как с момента отбора пробы воздуха до окончания его анализа проходит иногда достаточно большой промежуток времени (в некоторых случаях более двух часов). Время же развития аварийной ситуации во многих химических производствах измеряется секундами или даже долями секунды.
        Автоматический метод анализа осуществляется переносными или чаще стационарными газоанализаторами те из них, которые настроены на определенный уровень загазованности воздуха и при его достижении подают сигнал, называются газосигнализаторами. Выполнение автоматического анализа, как правило, сопровождается непрерывным отбором пробы воздуха, протягиваемой через ряд очистных, охладительных, редуцирующих и других устройств, в которых удаляются механические частицы и ненужные химические примеси. Это значительно усложняет устройство анализаторов. Кроме того, не всегда известна степень достоверности их информации, поэтому необходим квалифицированный обслуживающий персонал, способный постоянно контролировать работу автоматических газоанализаторов.
        Отбор проб воздуха для определения в нем концентрации химических соединений производится чаше всего аспирационным методом, основанным на протягивании известного объема воздуха через поглотительную систему. Соединения улавливаются жидкими или твердыми поглотителями. Аспирация анализируемого воздуха через поглотительные среды производится электроаспираторами (Малыш , АЭРА, ПРУ-4, МК-1, УЛМК-3, ЛК-1 и др.) и реже вакуум-насосами. Так как приборы с жидким поглотителем основаны на принципе абсорбции, то степень улавливания соединений в них будет зависеть от начальной концентрации соединений в газе. С уменьшением концентрации в отбираемой пробе снижается степень улавливания и увеличивается разница между полученным и истинным значениями. В табл. 2.1 приведены сравнительные данные для жидкостных поглотительных приборов, наиболее часто используемых в промышленной практике. При концентрации химических соединений в газах (например, KF, НС ) > 1000 мг/м степень улавливания в указанных поглотителях составляет 97— 99 %. В этом случае ошибка определения не превышает 0,1—3 %, что вполне допустимо. Применение поглотителей для отбора проб с концентрацией соединений 100 мг/м вызывает сомнение. В этом случае более надежен отбор проб в вакуумированные сосуды (стеклянные, металлические) емкостью 1,5—5 л, заполненные на 0,05— 0,1 жидким поглотителем. Этот метод отбора проб основан на явлении адсорбции химических соединений на стенках сосуда. В результате получасового промывания стенок имеющимся в сосуде жидким поглотителем соединения из газа количественно переходят в жидкий поглотитель. Для повышения чувствительности метода
    Решить ситуационную задачу:

    В крупном городе с развитыми нефтехимической промышленностью и автотранспортом осуществляется контроль качества атмосферного воздуха. В селитебной зоне города проживает 1 миллион человек. Установлено 8 стационарных опорных постов наблюдения за атмосферным воздухом. Исследования проводятся по полной программе и скользящему графику в 7 и 13 часов дня в понедельник, среду, пятницу, воскресенье и в 16 часов дня во вторник, четверг, субботу; при этом определяются основные загрязнители (диоксид серы, оксид углерода, оксиды азота). Оцените организацию контроля качества атмосферного воздуха.
    Решение.

    Правила организации наблюдений за уровнем загрязнения атмосферы в городах и населенных пунктах изложены в ГОСТе I7.2.3.0I.-86. “Охрана природы. Атмосфера. Правила контроля качества воздуха населенных пунктов”.

    Число стационарных постов в зависимости от численности населения устанавливается не менее:

    В селитебной зоне города проживает 1 миллион человек. Должно быть установлено 5-10 постов – (более 500 тыс. жителей). Соответствует ГОСТу.

    В населенных пунктах устанавливают один стационарный или маршрутный пост через каждые 0,5–5 км с учетом сложности рельефа, наличия значительного количества источников загрязнения

    Программа и сроки наблюдений за воздушной средой населенных мест.

    Полная программа наблюдений предназначена для получения информации о разовых и среднесуточных концентрациях

    Допускается проводить наблюдения по скользящему графику в 07, 10, 13 часов во вторник, четверг, субботу и в 16, 19, 22 часа в понедельник, среду, пятницу. В предложенном варианте скользящий график в 7 и 13 часов дня в понедельник, среду, пятницу, воскресенье и в 16 часов дня во вторник, четверг, субботу. Не соответствует ГОСТу.


    написать администратору сайта