Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
комуналка(7 листов).doc
Скачиваний:
11
Добавлен:
24.09.2019
Размер:
249.34 Кб
Скачать

15 Полимеры

Полимерные материалы превратились в постоянный фактор среды обитания человека, поскольку они все шире применяются в строительстве, водоснабжении, пищевой промышленности, медицине, при изготовлении мебели, одежды, обуви и других предметов народ­ного потребления. Полимеры или высокомолекулярные вещества представляют со­бой соединения, состоящие из гигантских молекул. Молекулярный вес этих веществ равен десятками сотням тысяч единиц. Полимеры, в отличии от низкомолекулярных соединений, почти не растворяются или очень медленно растворяются в растворителях, образуя коллоид­ный высоковязкий раствор, а при нагревании постепенно размягчают­ся, разжижаются без перехода в жидкое состояние.

Существует несколько классификаций полимеров:

1 По способу получения:

а) на основе реакции цепной полимеризации б) на основе реакции поликонденсации и ступенчатой полимери­зации в) на основе химическ модифицированных природных полимеров

2 По химическому строению:

а) фенопласты б) аминоплаты в) фторопласты г) целлопласты е) полистирол и его производные з) акрилаты м) на основе эпоксидных смол

3 По физико-механическим свойствам:

а) жесткие б) полужесткие в) мягкие г) эластики

В состав полимеров, кроме макромолекул, входят также: катализаторы, инициаторы, ингибиторы, замедлители, стабилизаторы, ароматические амины, антистатики, поверхностно-активные вещества, электропроводящие наполнители (сажа, графит), пластификаторы, наполнители, растворители, красители.

В процессе эксплуатации полимерных материалов происходит их старение, т. е. изменение физико-химических и физико-механических свойств под влиянием внешних условий. Старение полимеров обу­словлено протеканием реакций деструкции, связанных с разрывом основной молекулярной цепи. В результате деструкции может проис­ходить деформация изделия, их растрескивание и даже разрушение. Миграция химических веществ из полимерных материалов может увеличивать содержание в окружающей среде питательных веществ для микроорганизмов, или приводить к выделению губительных для бактерии соединений. Поскольку ПМ используются широко в строительстве, комму­нальном хозяйстве, быту, во внешней среде может присутствовать множество продуктов деструкции. Так, в воздухе жилища может со­держаться 30-80 вредных веществ. Полимерные материалы, их компоненты и продукты деструкции могут обладать отдаленными патогенными эффектами:канцерогенным,аллергенным,мутагенным,гонадотоксическим,эмбриотоксическим,тератогенным. Исследование отдаленных последствии - обязательный этап при обосновании гигиенических нормативов содержания химических ве­ществ в окружающей среде.

16 Понятие о микроклимате жилых помещений.

Микроклимат жилых помещений представляет собой комплекс метеоро­логических условий в помещении:Температура воздуха и внутренних поверхностей помещенияВлажность воздуха в помещенииСкорость движения воздуха в помещенииРадиационная температура

Для того, чтобы понять механизм влияния перечисленных параметров на че­ловека, надо вспомнить, как работает система терморегуляции

Для человека микроклимат может бытьКомфортным - обеспечивает состояние теплового комфорта.Дискомфортным а) Нагревающим б) Охлаждающим

Охлаждающий микроклимат.

К увеличению потерь тепла, а следовательно к охлаждению организма и появлению чувства холода ведут

  • Низкая температура воздуха. Увеличивает теплоотдачу излучени­ем и конвекцией.

  • Высокая влажность (при низкой температуре). Увеличивается от­дача тепла путем конвекции, так как теплоемкость влажного воз­духа ниже чем сухого и он легче нагревается

  • Высокая скорость движения воздуха. Способствует теплоотдаче испарением.

Нагревающий микроклимат.

К уменьшению теплоотдачи, нагреванию организма и появлению ощуще­ния "жарко" ведут следующие факторы:Высокая температура воздуха. Снижает теплооздачу излучением и конвекцией..Высокая влажность (при высокой температуре). Затрудняет теплоот­дачу испарением.Низкая скорость движения воздуха. Также уменьшает теплоотдачу испарением

К мероприятиям по улучшению микроклимата относятся отопление, вен­тиляция (см. отдельный вопрос ниже)

Существуют методы комплексной оценки микроклимата и его влияния на организм:

  1. Оценка охлаждающей способности воздуха. Охлаждающая спо­собность определяется с помощью кататермометра и измеряется в мкал/см'с. Норма (тепловой комфорт) для сидячего образа жизни-5.5-7 мкал/см2с. При подвижно м образе жизни - 7.5-8 мкал/см2-с. Для больших помещений, где теплоотдача выше норма охлаждаю­щей способности составляет примерно 4-5.5 мкал/см с.

  2. Определение ЭЭТ (эквивалентная эффективная температура), ра­диационной температуры и РТ (результирующая температура).

  1. Эквивалентная эффективная температура (ЭЭТ) определяется по таблице с учетом скорости движения воздуха и относительной влажности.

  2. Средняя радиационная температура характеризует тепловое действие солнечной радиации. Она определяется с помощью ша­рового термометра. Средняя радиационная температура может использоваться как самостоятельный показатель, характеризую­щий тепловое излучение, а может использоваться для определе­ния результирующей температуры.

  3. Результирующая температура (РТ) позволяет определить суммарное тепловое действие на человека температуры, влажно­сти, скорости движения воздуха и излучения. Определение РТ производится по номограммам, после того как определены зна­чения всех четырех указанных выше факторов микроклимата (влажность, скорость движения воздуха, температура воздуха, ра­диационная температура). Имеются номограммы для определения РТ при легком и тяжелом физическом труде. Комфортная РТ при покое равна 19°С, для легкого физического труда - 16-17°С

3) Объективные методы:1.. Определение температуры кожи Исследование интенсивности потоотделения Исследование частоты пульса, артериального давления и тд. Холодовая проба - изучение адаптации организма к холоду.

Оптимальное тепловое состояние наблюдается в условиях теплового комфорта, не ограничиваемого по времени пребывания и не требующего включения дополнительных приспособительных механизмов организма. Комплекс уровней метеорологических факторов жилой среды, при котором достигается оптимальное тепловое состояние, получил назва­ние зоны теплового комфорта. Оптимальные параметры температуры воздуха жилища при кон­вективном отоплении варьируют от 20 до 23 °С в условиях холодного климата» от 20 до 22 °С в условиях умеренного климата и от 23 до 25 °С в условиях жаркого климата. Важным показателем микроклимата жилища является подвижность воздуха, которая оказывает на организм человека двоякое действие: чисто физическое и физиологическое (рефлекторное). Легкое движение воздух ха не только сдувает обволакивающий человека насыщенный водяными парами и перегретый слой воздуха, но и является стимулятором сложнорефлекторных процессов терморегуляции. В то же время чрезмерная подвижность воздуха увеличивает тсплопотери через конвекцию и испа­рение и способствует более быстрому охлаждению организма. Допусти­мый диапазон скорости воздуха в условиях жилища от ОД до 0,3 м/с. Что касается относительной влажности воздуха, в жилище она ред­ко выходит за пределы 30-70%. При комфортной температуре в этом диапазоне влажность не влияет значимо на теплоотдачу и соответствен-по па теплоощущеиие. В то же время чрезмерная сухость воздуха уси­ливает испарение влаги со слизистых оболочек верхних дыхательных путей, вызывая неприятные субъективные ощущения; при этом ухуд­шается фильтрационная способность слизистых оболочек по отноше­нию к микрофлоре и пыли.