Приборы для определение атмосферного давления, температуры воздуха, влажности, скорости движения воздуха.



Определение атмосферного давления.  Атмосферное давление может быть измерено ртутными барометрами или барометрами-анероидами. Для непрерывной регистрации атмосферного давления используют барографы (барометры-анероиды с записывающим устройством и лентопротяжным механизмом). Величина давления выражается в миллиметрах ртутного столба (или в гектапаскалях - гПа). Обычные колебания атмосферного давления находятся в пределах 760 ± 20 мм.рт.ст. или 1013±26,5 гПа (1 гПа равен 0,7501 мм.рт.ст.). Барометр-анероид представляет собой металлическую гофрированную коробку, из которой выкачан воздух. При увеличении атмосферного давления стенки анероидной коробки прогибаются внутрь, а при уменьшении выпрямляются. С помощью системы рычажков эти колебания передаются стрелке, которая движется по циферблату. Шкала барометра анероида градуирована в миллиметрах ртутного столба или паскалях (цена деления шкалы 100 Па). Прибор устанавливают в горизонтальном положении и защищают от влияния прямого солнечного излучения и резких колебаний температур. Перед отсчетом следует слегка постучать пальцем по корпусу или стеклу барометра, чтобы преодолеть трение в механизме прибора. Отсчет по барометру производится с точностью до десятых долей миллиметра ртутного столба (до 50 Па), а по термометру - до десятых долей градуса. Поправки к показанию шкалы прибора вводят в соответствии с паспортом, прилагаемым к каждому прибору. Показания барометра-анероида сверяют с показаниями ртутного барометра не реже 1 раза в 6 мес. Барограф (рис.2.) предназначен для постоянной регистрации атмосферного давления. Воспринимающая часть состоит из нескольких соединенных последовательно анероидных коробок. Изменение длины блока коробок с помощью системы рычажков передается стрелке с пером, которая отмечает соответствующее давление на диаграммной ленте, натянутой и закрепленной на вращающемся барабане часового механизма. Барограф устанавливают на прочной подставке вдали от источников теплового излучения, рядом помещают контрольный ртутный барометр, по которому периодически производят сверку.

При понижении атмосферного давления возникает высотная болезнь, на высоте 3000 метров нарушаются функции ЦНС: депрессия, сонливость, кома и паралич дыхания. При повышении атмосферного давления (у водолазов, личного состава подводных лодок) при скорости погружения 20 м в минуту и при давлении в 4-6 атмосферы возникают чувства страха, галлюцинации, потеря сознания, при быстром подъеме с глубины на поверхность возникает газовая эмболия (Кессонная болезнь).

Температуру воздуха в помещениях обычно измеряют ртутными или спиртовыми термометрами. Термометр оставляют в месте измерения на 5 мин, чтобы жидкость в резервуаре его приобрела температуру окружающего воздуха, после чего производят регистрацию температуры. Для этой цели можно использовать аспирационный психрометр, сухой термометр которого более точно регистрирует температуру воздуха, так как резервуар его защищен от воздействия лучистого тепла. С целью длительной регистрации температуры воздуха (в течение суток, недели) применяют термографы, состоящие из воспринимающего элемента (изогнутая полая металлическая, наполненная толуолом, или биметаллическая пластинка), связанного с записывающим устройством, и лентопротяжного механизма. Для определения средней температуры воздуха в помещении производят три измерения по горизонтали на высоте 1,5 м от пола (в середине комнаты, в 10 см от наружной стены и у внутренней стены) и вычисляют среднее значение. По этим же данным судят о перепаде температуры в горизонтальном направлении. Для определения перепадов температуры по вертикали измерение производят у пола (на высоте 10 см) и на высоте 1,1 м.

Определение влажности воздуха. Для характеристики влажности воздуха используют следующие величины: абсолютную, максимальную и относительную влажности, дефицит насыщения и точку росы. Абсолютной влажностью называется количество водяных паров в граммах, содержащееся в данное время в 1 м3 воздуха. Максимальной влажностью называется количество водяных паров в граммах, которое содержится в 1 м3 воздуха в момент насыщения. Относительной влажностью называется отношение абсолютной влажности к максимальной, выраженное в процентах. Дефицитом насыщения называется разность между максимальной и абсолютной влажностью. Точка росы - температура, при которой величина абсолютной влажности равна максимальной. При гигиенической оценке микроклимата наибольшее значение имеет величина относительной влажности.

Для определения влажности воздуха используют психрометры и гигрометры. Аспирационный психрометрАвгуста состоит из двух ртутных термометров (влажный и сухой), воспринимающие части которых заключены в металлические трубки, через которые просасывают воздух с помощью вентилятора. Такое устройство прибора обеспечивает защиту термометра от лучистой энергии и постоянную скорость движения воздуха, что делает возможным проведение исследования при постоянных условиях. Конец одного из термометров обернут тонкой материей и перед каждым наблюдением его смачивают дистиллированной водой при помощи специальной пипетки. Вентилятор заводят ключом и отсчет показаний производят через 3-4 мин от начала работы вентилятора после установления постоянной скорости просасывания воздуха. Абсолютную влажность  находят по специальной таблице.

 Гигрометры регистрируют непосредственно относительную влажность воздуха. Они состоят из воспринимающего элемента (пучок обезжиренных волос), связанного механически с регистрирующей частью (стрелкой). Постоянная регистрация относительной влажности воздуха может быть осуществлена гигрографом представляющим собой комбинацию гигрометра с записывающим устройством и лентопротяжным механизмом. ВЫделяют гигрометр психрометрический, гигрометр волосяной,  гигрограф

Определение направления и скорости движения воздуха. На определенной местности земного шара наблюдается известная повторяемость направления ветра. Для обозначения этой повторяемости графически строится так называемая роза ветров. Она составляется путем откладывания на соответствующих румбах линий, по длине соответствующих числу наблюдающихся ветров, в процентах к общему числу всех ветров за данный период. Концы полученных отрезков соединяются прямыми линиями. Практическое значение составления розы ветров состоит в том, что она, давая наглядное представление о преобладающих в данной местности ветрах, позволяет при строительстве городов, поселков, больниц, курортов, детских помещений и т.д. путем соответствующей планировки предохранить их от действия ветров, приносящих с собой холод, пыль, вредные газы, поступающие с промышленных предприятий. Для определения малых скоростей движения воздуха в помещениях (до 1-2 м/с) применяют кататермометры, а для больших скоростей (до 50 м/с) – анемометры.

Для определения больших скоростей движения воздуха используют два вида анемометров: чашечный и крыльчатый. Первым измеряют скорости движения воздуха в пределах от 1 до 50 м/с, вторым - от 0,5 до 15 м/с. При работе с анемометром следует дать его лопастям вращаться 1-2 минуты вхолостую, чтобы они приняли постоянную скорость вращения. При этом необходимо следить за тем, чтобы направление воздушных течений было перпендикулярным к плоскости вращения лопастей прибора. Затем включают счетчик при помощи рычага, находящегося сбоку циферблата. Большая стрелка циферблата показывает единицы и десятки условных делений. Время наблюдений отмечают по секундомеру с одно временным включением и выключением анемометра и секундомера. По разнице в показаниях счетчика до и в конце наблюдения определяют число делений в 1с, определяют скорость движения воздуха, пользуясь сертификатом, прилагаемым к чашечному анемометру, или графиком, прилагаемым к крыльчатому анемометру. Приводим пример: Показания стрелок До наблюдения Через 10 мин после начала наблюдения Большая стрелка Первая малая стрелка Вторая малая стрелка 40 100 х 3 1000 х 1 0 1 5 1340 5100 Разница в показаниях 5100-1340=3760. Количество делений в 1с 3760:600=6,27. Скорость движения воздуха, определенная по сертификату: 6,27 · 1,02=6,4 м/с (1,02 – сертификат).

 Современный диагностический инструментарий для определения показателей микроклимата Портативный термо-гигрометр (HANNA – HI 8564 – thermo-hygrometer) используют для определения температуры и относительной влажности воздуха. Выносной зонд содержит датчик и электронный преобразователь амплитуды относительной влажности, а также надежный датчик температуры. Значение относительной влажности и температуры отображается в цифровой индикации на дисплее прибора. Предназначен для использования в различных отраслях народного хозяйства (промышленность, сельское хозяйство, гидрометеорология, медицина) для оперативного контроля показателей микроклимата.

Пример санитарного заключения Установленные показатели микроклимата: 1.Барометрическое давление: 750 мм.рт.ст. (1000 гПа). 2.Температура помещения: средняя 24 0С ; колебания по горизонтали 1,50 С; колебания по вертикали 20 С на 1 м высоты; суточные колебания (разница между минимальной и максимальной температурой) 1,50 С (отопление центральное). 3. Относительная влажность - 17%, 4. Скорость движения воздуха в помещении - 0,1 м/с. Установленные показатели не соответствуют гигиеническим нормативам: повышенная средняя температура воздуха (24 0С) и низкая относительная влажность (17%) будут способствовать обезвоживанию организма в результате усиления теплоотдачи способом испарения. У людей, находящихся в таких условиях, будет ощущаться повышенная жажда и сухость слизистых оболочек, малая скорость движения воздуха (0,1 м/с) свидетельствует о недостаточном воздухообмене в данном помещении и будет способствовать уменьшению теплоотдачи способом проведения (конвекции). Перепады температуры по горизонтали и вертикали, а также суточные колебания температуры - в пределах допустимых. Для улучшения состояния воздушной среды в данном помещении рекомендуется усилить интенсивность проветривания помещения и поставить увлажнители воздуха.

   6. Естественное и искусственное освещение. Световой коэффициент, определение. Рекомендуемая величина СК для учебных комнат, больничных палат, жилых помещений.

Естественное освещение – это освещение, вызванное природным фактором. Важное значение имеет ориентация окон по сторонам света. Режим освещенности играет существенную роль в регуляции биологических ритмов. В условиях интенсивной освещенности улучшается рост и развитие организма. Интенсивность освещенности рабочего места имеет большое значение для профилактики нарушений зрения, особенно при работах, требующих зрительного напряжения. Нерациональное освещение способствует развитию близорукости. При плохом или неправильном освещении снижается умственная работоспособность, быстрее наступает утомление, ухудшается координация движений. Вследствие большого физиологического значения видимой части солнечного спектра, влияния его на работоспособность, со стояние органа зрения и т.д. все помещения лечебно-профилактических учреждений, предназначенные для длительного пребывания больных, все основные помещения, здания детских дошкольных учреждений, все учебные помещения общеобразовательных зданий должны иметь естественное освещение. Естественное освещение помещений зависит от светового климата, который складывается из общих климатических условий местности, степени прозрачности атмосферы, а также отражающих способностей окружающей среды. Важное значение имеет также ориентация окон по сторонам света, определяющая инсоляционный режим помещений. В зависимости от ориентации различают три типа инсоляционного режима:                                             Время                     Количество тепла (в КДж/м2)

Максимальный ЮВ, ЮЗ       5-6 ч.                    Свыше 3200

Умеренный Ю, В                    3-5 ч.                    2100-3200

Минимальный СВ, СЗ          менее 3 ч.             Меньше 2100

 

Для оценки и нормирования освещенности используют единицу освещенности - люкс (лк)  - это освещенность поверхности 1 м2 при падении на него светового потока в 1 люмен (1 лм). 1 Люмен – это единица светового потока, излучаемому абсолютно черным телом с площадью 0,5305 мм2 при температуре затвердевания платины.

Состояние естественного освещения зависит от расстояния между зданиями, высоты их и близости зеленых насаждений. Для гигиенической оценки достаточности естественного освещения помещений служат геометрический и светотехнический методы исследований. Существенным фактором, влияющим на интенсивность и продолжительность естественного освещения помещений, является величина, форма и расположение окон, что и учитывается в таких геометрических показателях, как световой коэффициент и коэффициент заглубления. Световой коэффициент (СК) - это отношение площади застекленной части окон к площади пола данного помещения. Вычисляется СК путем деления величины застекленной поверхности на площадь пола, при этом числитель дроби приводится к 1, для чего и числитель, и знаменатель делят на величину числителя. Для операционных, родовых палат, смотровых, перевязочных, лабораторий и ассистентских в аптеках этот коэффициент должен быть 1:4 - 1:5. В палатах (кроме родовых), кабинетах врачей, манипуляционных, стерилизационных, помещениях для дневного пребывания больных он составляет 1:5-1:6. СК в детских дошкольных учреждениях 1:5-1:6, в учебных помещениях 1:4-1:5.

При светотехническом методе оценки освещения определяют коэффициент естественной освещенности (КЕО). КЕО - это отношение величины естественной освещенности горизонтальной поверхности внутри помещения к освещенности наружного, умноженное на 100. КЕО для жилых комнат - не менее 0,5; подсобных помещениях – 0,4; в операционных – 1,5; в токарном цехе – 2 -3,5.

Нормы искусственного освещения

Помещения

Освещенность, лк

Люминисцентные лампы Лампы накаливания
Операционные 400 200
Предоперационные 300 150
Родовые, перевязочные, процедурные, кабинеты врачей   500   200
Палаты, коридоры 100 50
Классы У доски 500 300 150
В кабинетах информатики 300-500 200-150
Жилые комнаты 300 150

       При оценке естественной учитывают размещение противостоящих зданий, между домами расстояние должно быть 2Н зданий, между школой 3Н зданий.

Верхний край окна до потолка должен быть 15-30 см, нижний край окна до пола – 80-100 см.

Окраска помещений влияет на освещённость – белый цвет отражает свет на 80 %, светло-желтый – 50 %, синий – 25 %.

Угол падения показывает, под каким углом падает свет из окна на горизонтальную поверхность. Величина угла зависит от высоты окна и расположения стола: чем дальше стол от окна, тем меньше угол падения. Для бытовых целей угол падения должен быть не менее 270 , угол отверстия не менее 50

При строительстве домов учитывается высота домов, расстояние между домами должно быть 2 и более высоты ближайшего дома.

Искусственное освещение делится на:

- общее,

- местное, комбинированное.

Освещение должно быть:

А) достаточным и постоянным по силе света

Б) без блесков, густых и резких теней;

В) равномерным в пространстве;

Г) по цвету и спектру ближе к естественному;

Д) дешёвым и безоспастным.

 

Освещенность определяется с помощью люксметра (люксметр Ю 116).

 


Дата добавления: 2021-03-18; просмотров: 346; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:






Мы поможем в написании ваших работ!