Файл: Углекислый газ участвует.docx

ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 11.01.2024

Просмотров: 244

Скачиваний: 1

ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.

СОДЕРЖАНИЕ

Углекислый газ участвует

Признаки отравления угл.газом

Антидот

Применение угарного и углекислого

Углекислый газ,где прменяется

Приготовление газированных воды и напитков

Зарядка углекислотных огнетушителей углекислотой

Предохранение пищевых продуктов от повреждения насекомыми-вредителями

Электрическая сварка металлов в среде углекислоты

Хранение цветов, плодов и овощей в атмосфере углекислоты

Подкормка овощей углекислотой

Разведение декоративных водорослей в аквариумах

Получение сухого льда из жидкой углекислоты

Замораживание бородавок

Как защититься от угарного газа?

Индивидуальные средства защиты

Что что является отравлении углекислым газом?

Отравление угарным газом меры

Источники и гигиеническое значение загрязнения атмосферного воздуха в современных условиях.

Учеб

Классификация пыли по происхождению, дисперсии, способу образования.

Основными источниками образования пыли являются следующие процессы:

Пыль это

1. По происхождению:

2. По размерам частиц (дисперсности, в основу положена способность проникать в дыхательные пути):

3. По способу образования:

4. По биологическому действию

Пути проникновения пыли в организм человека

Гигиеническое нормирование запыленности воздуха

Нормирование содержания пыли

Средства защиты от действия пыли

Физические и химические свойства пыли, от которых зависит его вредное действие на организм.

Химический состав пыли

Дисперсность пыли

Электрозаряженность пыли

Радиоактивная пыль

Влияние пыли на организм

Пылевая профессиональная патология:

Пылевые заболевания легких

Пневмокониоз –

силикоз

Пневмокониозы от смешанных пылей. 

Пылевые бронхиты 

Пыль и пневмония. 

Патогенез пылевых заболеваний легких. 

Классификация вредных химических веществ по степени опасности и токсичности.

Принципы гигиенического нормирования пыли и токсических веществ в атмосферном воздухе населенных мест.

Механизмы вредного действия пыли и химических веществ на организм. Заболевания, которые связаны с запыленностью воздуха и действием

Классификация и характеристика методов определения запыленности воздуха. Аспирационный и седиментационный методы. Определение дисперсности пыли. Пылевая формула.

Методы измерения запыленности воздух делятся:

Аспирационный

Аспирационно-весовой метод определения пыли в воздухе

Седиментационный

Дисперстность

Определение дисперсности пыли

Пылевая формула

Пылевая формула

Весовой метод: 

Седиментационный метод 

Седиментационный способ

Седиментационно-весовой метод

Отбор проб осуществляется:

Седиментацийно-счетный метод

Аспирационный способ

Определение концентрации пыли

Профилактика заболеваний, которые возникают при действии на организм пыли и химических примесей в атмосферном воздухе

Принципы нормирования пыли и токсических веществ в в атмосферном воздухе и профилактики заболеваний.

Санитарно-гигиенические мероприятия 

 допустимые концентрации,) установленными законодательствами. Аспирационно-весовой метод определения пыли в воздухе осуществляется путем просасывания воздуха через различные фильтры. С этой целью используются специальные фильтры АФА-В-10 и АФА-В-18, изготовленные из ткани ФПП-15, которые вставляются в алюминиевый или пластмассовый патрон. Принцип метода заключается в протягивании определенного объема воздуха через фильтры с последующим определением привеса фильтра и расчета концентрации пыли в весовых единицах на единицу объема воздуха (мг/м3).

Перед взятием проб в лаборатории проверяют исправность аппаратуры (реометра, аспиратора, резиновых трубок), взвешивают фильтры на аналитических весах с точностью до 0,1-0,05 мг. Вес каждого фильтра и его порядковый номер записывают в лабораторный журнал.

После взвешивания фильтры помещают в кассеты. Собранные кассеты заворачивают в кальку и укладывают в ящик для переноски. На месте отбора патрон присоединяют к аспиратору. Затем кассету с фильтром вставляют в патрон. Включают аспиратор и устанавливают по реометру необходимую скорость протягивания воздуха. Пропускается обычно не менее 100 литров воздуха со скоростью до 10-20 литров в минуту. Обязательно записывается дата, предприятие, место, условия отбора проб воздуха, номер фильтра, скорость аспирации воздуха, продолжительность отбора. В лаборатории фильтры некоторое время выдерживают в исходных условиях и снова взвешивают на техже весах. Вес фильтра записывают в лабораторный журнал.

Запыленность воздуха рассчитывают по формуле:

Х - весовая концентрация пыли в мг/м3 воздуха

K1 - вес чистого фильтра в мг

К2 - вес фильтра с отобранной пробой в мг

Vo - объем воздуха (в л), пропущенныйчерез фильтр и приведенный к нор­мальным условиям, определяемый по формуле:

V- объем воздуха (в л), взятого для анализа;

t - температура воздуха (°С) в месте отбора пробы;

Р - барометрическое давление атмосферного воздуха (в мм.рт.ст)


Результаты выполненных исследований оформить протоколом сгигиеническим

заключением по приведенной ниже формуле.


Седиментационный


- способ выделения пыли из воздуха путем ее естественного осаждения под действием силы тяжести.

Дисперстность


– степень измельчения вещества, что определяет длительность пребывания пыли в воздухе, проникновение в дыхательные пути.

Определение дисперсности пыли


Наиболее простым и доступным методом определения дисперсности пыли является микроскопическое исследование пылевого препарата. Для приготовления пылевого препарата берут предметные стекла, покрытые глицерином и помещают горизонтально и вертикально в зоне дыхания на несколько минут (2-5 мин). Экспозиция зависит от степени запыленности воздуха. Горизонтальное стекло предназначено для определения размеров оседающей пыли, а вертикальное- витающей.

Оба стекла затем покрывают покровными стеклами и препараты исследуются под микроскопом с иммерсией.

Измерение пылинок производят с помощью окулярного микрометра. Предварительно определяют цену деления - окуляра-микрометра с помощью объектива - микрометра. Для этого на предметный столик кладут объектив-микрометр, а на диафрагму окуляра помещают окуляр-микрометр. Перемещая объектив-микрометр на предметном стекле, добиваются совпадения делений окуляра-микрометpa с делениями объектива-микрометра. Одно деление объектива-микрометра равно 10 мкм (миллимикрон). Предположим, что 15 делений объектива-микрометра совпадают с делениями окуляра-микрометра. То есть 150 мкм равно 10 делениям окуляра-микрометра, значит одно деление окуляра-микрометра соответствует 15 мкм (миллимикронам).

Определив цену деления окуляра-микрометра, определяют размер 100 пылинок и рассчитывают пылевые формулы, т.е. определяют дисперсность пыли в процентах пылевых частиц.

Пылевая формула


– процентное соотношение пылевых частиц по размерам к их общему количеству. Пылевая формула позволяет оценить степень опасности пыли для легочной системы: чем больший процент мелкодисперсной пыли, тем она опасней с точки зрения развития пневмокониозов или общетоксического воздействия.

Пылевая формула


Т= а  1000 / С  W,


где: Т – время аспирации воздуха, мин.;а – минимальная необходимая навеска пыли на фильтре, мг;C – ПДК (Предельно допустимые концентрации )исследуемой пыли, мг/м3; W – скорость аспирации воздуха, л/мин.

Расчет концентрации пыли (мг/м3) проводят за формулой:

С = (q 2 q 1)  1000 / V0,

где: С – концентрация пыли мг/м3;q 1 – масса фильтра до аспирации воздуха;q 2 – масса фильтра после аспирации воздуха;V0 – объем воздуха, приведенный к нормальным условиям за формулой Гей-Люссака.

Весовой метод: 


отбор проб производится на уровне дыхания человека. Существует аспирационный и седиментационный метод отбора проб воздуха. Отбор проб воздуха на запыленность аспирационным методом производят при помощи фильтра из ткани ФПП с использованием аспираторов (водяной или электрический). Между пылепоглотительными приборами и аспираторами устанавливают реометр (для определения скорости протягивания воздуха).

Методы определения химических соединений и пыли в воздухе.


Выбор метода отбора проб воздуха зависит от агрегатного состояния вещества загрязнителя и чувствительности метода исследований. Выделяют седиментационный и аспирационный методы отбора проб.

Седиментационный метод 


заключается в том, что оседающая из воздуха пыль собирается за определенный период времени со строго определенной поверхности (стеклянные банки устанавливают в открытые сверху ящики 0,5 – 0,6 м высотой на столбы высотой 3 м.).

Определение дисперсности производят под микроскопом при помощи окулярного микрометра. Для этой цели готовят пылевой препарат путём естественного осаждения пыли на покровные стекла, смазанные глицерином, или используют фильтр ФПП (после весового анализа), обработанный парами ацетона. В последнее время используется фотоэлектрический счетчик аэрозольных частиц, позволяющий определить и число пылинок и степень дисперсности.

Одновременно удается описать морфологию пылевых частиц (конфигурация, характер краев), по которой можно судить о составе пыли (минеральная, растительная) и особенностях её воздействия на организм.

Для характеристики степени запыленности воздуха, кроме весового метода, можно использовать
счетный метод, позволяющий определить число пылинок в 1 л воздуха.

Седиментационный способ


отбора проб воздуха основан на осаждении аэрозолей под действием силы тяжести. Данный метод не имеет широкого распространения, т.к. не позволяет определять концентрацию вещества в воздухе.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЗАПЫЛЕННОСТИ ВОЗДУХА СЕДИМЕНТАЦИОННЫМ МЕТОДОМ

Этот метод используется для оценки степени запыленности атмосферного воздуха при изучении распространения аэрозольных загрязнений от промышленных предприятий и др. источников.

Оседающая из атмосферного воздуха пыль собирается в специальные цилиндрические емкости (банки) из стекла, пластмассы или фаянса высотой 25-30 см и диаметром 15-25 см.

Банки устанавливают с учетом "Розы ветров" и планировочных особенностей населенного пункта на различных расстояниях от источника загрязнения (0,5;1,5; 2,0 и более км) на высоте 3 м сроками на 15-30, а в некоторых случаях на 45-90 суток. Для получения более точных результатов, пункты наблюдения выбирают вдали от пыльных дорог, случайных источников загрязнения.

Для защиты сосудов от выдувания, банки помещают в фанерный ящик, открытый сверху, высотой 0,6-0,7 м.

Перед установкой банки промывают как химическую посуду, ополаскивают дистиллированной водой.

Для увлажнения в банку наливают 200 мл дистиллированной воды. В сухую погоду периодически добавляют воду.

Через определенный срок банки доставляют в лабораторию и подвергают осмотру, дается описание содержимого банки: цвет, запах и характер осадка, наличие посторонних загрязнений и предметов. Посторонние предметы извлекают, промывают над банкой дистиллированной водой и выбрасывают. Затем содержимое банок переносят в химические стаканы. Банки несколько раз ополаскивают дистиллированной водой до тех пор пока весь остаток не смоется. Воду сливают в те же стаканы. Стаканы оставяют в покое до следующего дня, чтобы все нерастворимые частицы осели. Затем определяют площадь пылеулавливающего отверстия банки по формуле:

S=ПR2

Отстоявшуюся жидкость фильтруют через высушенные до постоянного веса фильтры, осадок также переводят на эти фильтры путем ополаскивания стаканов профильтрованной жидкостью.

После этого фильтры просушивают на воронках в сушильном шкафу при температуре 105о. Подсушенный на воронке фильтр переносят в бюкс, в котором он высушивался до фильтрации и высушивают в сушильном шкафу до постоянного веса при температуре 105