Слайд 2Физическое состояние воздушной среды определяется действующим на организм человека сочетанием следующих параметров:
атмосферного давления, температуры, влажности, скорости движения воздуха и интенсивности теплового излучения (микроклимат помещений).
Слайд 3Микроклимат - состояние внутренней среды помещения, оказывающее воздействие на человека, характеризуемое показателями
температуры воздуха и ограждающих конструкций, влажностью и подвижностью воздуха.
Важнейшая роль микроклимата в жизнедеятельности человека заключается в сохранении температурного гомеостаза организма. Нормируемые параметры микроклимата должны гарантировать сохранение здоровья и работоспособность граждан.
Слайд 4Химический состав воздуха жилых и общественных зданий определяется составом атмосферного воздуха и
специфическими загрязнителями.
Это загрязнители антропогенного происхождения, т.е. газообразные продукты жизнедеятельности человека; токсические вещества, выделенные в воздух из полимерных строительных и отделочных материалов; загрязнители, связанные с хозяйственно-бытовым процессом.
Слайд 5По содержанию диоксида углерода судят о чистоте воздуха в жилых и общественных
зданиях. Значительное накопление этого соединения в воздухе закрытых помещений указывает на санитарное неблагополучие помещений.
Предельно допустимая концентрация (ПДК) диоксида углерода равная 0,1%, — критерий чистоты воздуха в помещении.
Для оценки состояния воздушной среды помещений, кроме диоксида углерода, необходимо определять содержание в воздухе аммиака, аммонийных соединений.
Слайд 6В случае ухудшения физических и химических показателей воздушной среды жилых и общественных
зданий отмечается нарастание дискомфортного состояния, снижением работоспособности.
Слайд 7АТМОСФЕРНОЕ ДАВЛЕНИЕ
измеряют барометром.
Ртутный барометр показывает атмосферное давление как высоту ртутного столба,
которую можно измерить по шкале. Ртутные барометры наиболее точны, но они чувствительны к тепловому воздействию. Поэтому наиболее часто применяют барометр-анероид (безводный).
Слайд 8Атмосферное давление измеряется в гектопаскалях (гПа) или мм рт.ст. 1 гПа =
1 г/см2 = 0,75 мм рт.ст.
Нормальное атмосферное давление в среднем колеблется в пределах 1013 + 26,5 гПа (760 + 20 мм рт.ст.).
Слайд 9Для непрерывной регистрации колебаний атмосферного давления используется самопишущий прибор - барограф.
Слайд 10ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ ВОЗДУХА
Приборы:
Фиксирующие (максимальные (ртутные) и минимальные (спиртовые));
Измеряющие.
Ртутные,
Спиртовые,
Электрические.
Наиболее часто используется сухой термометр
аспирационного психометра.
Слайд 12Для изучения динамики температуры, когда возникает необходимость определения колебаний температуры в помещении,
используются самопишущие приборы - термографы (суточные или недельные).
Слайд 13Измерение температуры, влажности и скорости движения воздуха следует проводить в обслуживаемой зоне
на высоте:
0,1; 0,4 и 1,7 м от поверхности пола - для детских дошкольных учреждений;
0,1; 0,6 и 1,7 м от поверхности пола - при пребывании людей в помещении преимущественно в сидячем положении;
0,1; 1,1 и 1,7 м от поверхности пола - в помещениях, где люди преимущественно стоят или ходят.
в центре обслуживаемой зоны и на расстоянии 0,5 м от внутренней поверхности наружных стен и стационарных отопительных приборов.
В помещениях площадью более 100 м измерение температуры, влажности и скорости движения воздуха следует проводить на равновеликих участках, площадь которых должна быть не более 100 м.
Слайд 14Относительную влажность в помещении следует измерять в центре помещения на высоте 1,1
м от пола.
При ручной регистрации показателей микроклимата следует выполнять не менее трех измерений с интервалом не менее 5 мин, при автоматической регистрации следует проводить измерения в течение 2 ч. При сравнении с нормативными показателями принимают среднее значение измеренных величин.
Слайд 15ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕПЛОВОЙ РАДИАЦИИ
проводится, если в помещении есть нагревательные приборы или нагретое оборудование.
Тепловая радиация - это инфракрасное излучение с длиной волны от 760 до 15000 нм. Для измерения тепловой радиации используется актинометр.
Слайд 16ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВЛАЖНОСТИ ВОЗДУХА.
Влажность воздуха зависит от содержания в нем водяных паров. Для
характеристики влажности различают следующие понятия: абсолютная, максимальная, относительная влажность, дефицит насыщения, физиологический дефицит насыщения, точка росы.
Нормируется только относительная влажность, которая считается нормальной в диапазоне 40-60%.
Слайд 17Абсолютная влажность может быть определена с помощью психрометров.
Существует 2 его вида: аспирационный психрометр Ассмана и
станционный психрометр Августа.
Психрометр состоит из двух одинаковых термометров, резервуар одного из которых обернут легкой гигроскопичной тканью, увлажняемой дистиллированной водой перед измерением, а второй остается сухим.
Слайд 18Станционный психрометр Августа используется в стационарных условиях, исключающих воздействие на него ветра и
лучистого тепла.
Наиболее широко в гигиенической практике для измерения абсолютной влажности как в помещении, так и вне его используются переносные аспирационные психрометры Ассмана, имеющие защиту от ветра и тепловой радиации.
Слайд 19Основная часть психрометра: два термометра «сухой» и «влажный». В аспирационном психрометре резервуары
обоих термометров помещены в металлические трубочки, через которые при помощи вентилятора продувается воздух с одинаковой скоростью 2 м/с. Металлические трубочки защищают термометры от нагревания солнцем.
Принцип действия психрометра заключается в следующем. С поверхности мокрой ткани, окружающей резервуар термометра, происходит испарение, в связи, с чем резервуар влажного термометра теряет больше тепла, чем резервуар сухого термометра. Так как степень испарения воды зависит от влажности воздуха, то чем суше воздух, тем больше разница между показаниями сухого и влажного термометров.
Слайд 20Непосредственно относительная влажность может быть измерена гигрометром.
Для непрерывной графической регистрации относительной влажности
воздуха за определенный период времени используются самопишущие приборы - гигрографы (суточный или недельный)
Слайд 21ОПРЕДЕЛЕНИЕ СКОРОСТИ ДВИЖЕНИЯ ВОЗДУХА
Перемещение воздуха в атмосфере характеризуется направлением движения и скоростью.
Направление определяется стороной света, откуда дует ветер, а скорость - расстоянием, проходимым массой воздуха в единицу времени (м/с).
Преобладающее направление ветра в конкретной местности необходимо учитывать при планировке и строительстве населенных мест, размещении на их территории жилых зданий, аптечных организаций, детских садов, школ, больниц и других учреждений, которые должны располагаться с наветренной стороны по отношению к источникам загрязнения атмосферного воздуха и других объектов окружающей среды (промышленных предприятий, ТЭЦ и др.).
Слайд 22Господствующее для данного места направление ветра определяется по розе ветров. Роза ветров представляет
собой графическое изображение частоты (повторяемости) ветров по румбам (направлениям), наблюдающихся в данной местности в течение года.
Для обозначения румбов используются начальные буквы наименований сторон света. Для построения розы ветров от центра графика на основных (N, S, O, W) и промежуточных (N-O, N-W, S-O, S-W) румбах откладывают отрезки в определенном масштабе, соответствующие числу дней в году с данным направлением ветра.
Затем концы отрезков по румбам соединяют прямыми линиями. Штиль (отсутствие ветра) обозначают окружностью из центра графика с радиусом, соответствующим числу дней штиля.
Слайд 23Роза ветров указывает на господствующее северо-восточное направление ветров в исследуемой местности в
течение года, поэтому жилые дома, аптеки, больницы и детские учреждения следует размещать с наветренной стороны (в северо-восточном направлении), а промышленные предприятия и другие источники загрязнения - с подветренной стороны (в юго-западном направлении). Промышленные предприятия и другие источники негативного влияния на среду обитания и здоровье человека необходимо отделять от жилой застройки санитарно-защитными зонами (СЗЗ).
Слайд 24Измерение скоростей движения воздуха производится анемометрами.
Чашечный анемометр измеряет скорости от 1 до
30 м/с. Его чаще всего используют в метеорологической практике.
Крыльчатый анемометр используется в производственных помещениях для измерения скоростей движения воздуха в диапазоне 0,3-5,0 м/с.
Слайд 25Микроклимат измеряется и нормируется в помещениях жилых, общественных зданиях, а также на
рабочих местах.
Параметры микроклимата нормируются в соответствии с санитарными нормами и правилами (СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания«).
Слайд 26Микроклимат помещений жилых и общественных зданий нормируется для холодного периода года, характеризуемого
среднесуточной температурой наружного воздуха, равной +10°С и ниже, а также для теплого периода года, характеризуемого среднесуточной температурой наружного воздуха выше +10°С.
В зимний период года допустимой величиной температуры воздуха в жилых помещениях (жилая комната) считается температура от 18-24°С, относительная влажность – 30-60 %, скорость движения воздуха не более 0,2 м/с, в теплый период года – температура - 20-28 °С, относительная влажность – 30-65 %, скорость движения воздуха не более 0,3 м/с.
Допустимой величиной температуры воздуха палаты для взрослых больных является 20-26 °С.