Архитектура Аудит Военная наука Иностранные языки Медицина Металлургия Метрология
Образование Политология Производство Психология Стандартизация Технологии


Санитария, санитарный надзор. Структура, формы и задачи государственного санитарноэпидемиологического надзора Российской Федерации.



История гигиены

Гигиенические знания, основанные на жизненных наблюдениях, зародились в глубокой древности. Первые гигиенические трактаты, дошедшие до нас («О здоровом образе жизни», «О воде, воздухе и местностях»), принадлежат перу великого врача\

\Древней Греции Гиппократу (460—377 гг. до н. э.). Первые городские водопроводы, больницы были построены в Древнем Риме.

До сих пор не только известен, но и представляет определенный научный интерес «Трактат по гигиене (устранение всякого повреждения человеческого тела путем исправления различных ошибок в режиме)», написанный великим арабо-мусульманским ученым, родившимся в Средней Азии Авиценной (Абу

Али ибн Сина) (980—1037). В трактате излагаются важные вопросы гигиены, предлагаются способы и средства лечения и профилактики заболеваний, вызванных нарушением режима

сна, питания и т. п.

Однако гигиеническая наука развивалась не только на основе эмпирических наблюдений, но и с учетом новых экспериментальных данных. Здесь необходимо вспомнить гигиенические руководства, написанные французом М. Леви (1844 г.) и английским ученым-медиком Э. Парксом. Первую гигиеническую кафедру при медицинском факультете Мюнхенского университета в 1865 г. организовал Макс Петтенкофер (1818—1901). Он не только исследовал факторы окружающей среды (воду, воздух, почву, пищу), но и создал первую школу гигиенистов.

Из Древней (Киевской, Новгородской) Руси к нам также приходят эмпирические знания о гигиене. Достаточно вспомнить известный трактат о быте русской семьи — «Домострой», где изложены основы правильного хранения продуктов, уделено внимание соблюдению чистоты и опрятности.

Много для охраны здоровья населения и предупреждения распространения болезней в России сделал Петр I, издавший ряд указов о санитарном состоянии городов, об обязательном извещении о случаях заразных болезней и т. п. На особое значение профилактических мероприятий в предупреждении высокой заболеваемости указывали многие русские врачи: Н. И. Пирогов, С. П. Боткин, Н. Г. Захарьин, М. Я. Мудров.

Н. И. Пирогов писал: «Я верю в гигиену. Вот где заключается истинный прогресс нашей науки. Будущее принадлежит медицине предохранительной». В актовой речи, произнесенной в 1873 г., другой известный русский клиницист, профессор Г. Н. Захарьин говорил: «Чем зрелее практический врач, тем более понимает он могущество гигиены и относительную слабость лечения, терапии... Самые успехи терапии возможны лишь при условии соблюдения гигиены. Победоносно спорить с недугами масс может лишь гигиена. Мы считаем гигиену одним из важнейших, если не важнейшим предметом деятельности практического врача».

В России гигиена как курс судной науки (судебной медицины) начинает преподаваться в Медико-хирургической академии (СПб) прямо с ее открытия, т. е. с 1798 г. Сначала курс называется «Медицинская полиция», а с 1835 г. «Медицинская полиция и гигиена».

Самостоятельная кафедра гигиены в академии и первая в России открывается в 1871 г. под руководством п риват-доцента Алексея Петровича Доброславина (1842—1889). А. П. Доброславин организовал при кафедре экспериментальную лабораторию, создал первую русскую школу гигиенистов, им были написаны первые русские учебники по гигиене.

Московская школа гигиенистов была создана Федором Федоровичем Эрисманом (1842—1915). В 1881 г. Ф. Ф. Эрисман был избран приват-доцентом кафедры гигиены медицинского факультета Московского университета. Он много работал в области гигиены детей и подростков (до сих пор известна универсальная парта Эрисмана), социальной гигиены, заложил основы изучения влияния средовых факторов на здоровье подрастающего поколения, доказал, что физическое развитие может выступать в качестве показателя санитарного благополучия детского населения.

В советский период для развития отечественной гигиены много сделали такие ученые, как профессора Григорий Витальевич Хлопин, Федор Григорьевич Кротков, Алексей Николаевич Сысин, Алексей Алексеевич Минх, Геннадий Иванович Сидоренко и многие другие.

Алексей Петрович Доброславин — первый профессор гигиены, как самостоятельного предмета, в медико-хирургической академии и выдающийся общественный деятель. Занимался вопросами дезинфекции. Изучал проблему обезвреживания нечистот, одним из первых рекомендовал применение получаемого от паровозов насыщенного водяного пара для дезинфекции вещей в специально оборудованном для этого герметически закрытом вагоне. Одним из первых провёл четкую грань между дезинфекцией и дезодорацией. Первым определил сущность вопросов дезинфекции, требовавших с самого начала теоретического и практического решений (вопросов о том, что подлежит дезинфекции, когда и чем надо проводить её), указав, что без знания этого остаются неясными цели и задачи дезинфекций.

Фёдор Фёдорович Эрисман — русско-швейцарский врач-гигиенист; создатель основополагающих принципов общественной гигиены и социально-гигиенического направления медицины, пионер гигиены в России.

Цитаты.

«Хорошего врача прокормит народ, а плохие нам не нужны»

«Без санитарной культуры нет культуры вообще»

Виталий Григорьевич Хлопин — русский, советский радиохимик, один из основоположников советской радиохимии и радиевой промышленности; получил первые отечественные препараты радия (1921); один из основателей Радиевого института и ведущих участников атомного проекта, основатель школы советских радиохимиков; действительный член АН СССР (1939), Герой Социалистического Труда (1949).

 Сысин Алексей Николаевич - участник революционно-демократического движения, один из основоположников гигиены в СССРи организаторов санитарно-эпидемиологической службы, академик АМН СССР (1944). В 1908 окончил медицинский факультет Московского университета, председатель Санитарного бюро Всероссийского союза городов (1915—18). В 1918—32 заведующий санитарно-эпидемиологическим отделом Наркомздрава РСФСР. Автор проекта декрета «О санитарных органах республики» (1922). С 1922 профессор 1-го МГУ. В 1931—51 заведующий кафедрой коммунальной гигиены Центрального института усовершенствования врачей и одновременно (1944—56) директор института общей и коммунальной гигиены АМН СССР, которому в 1957 присвоено имя С. Организатор журнала «Гигиена и эпидемиология» (1922). Основные работы по вопросам \\\\\водоснабжения, гигиены жилища, санитарно-эпидемиологического состояния страны, дезинфекции, акклиматизации человека. С 1926 постоянный представитель СССР в Международном бюро общественной гигиены (Париж). Награжден орденом Ленина, орденом Трудового Красного Знамени и медалями.

 

Пути решения экологических проблем

Внедрение экологически эффективных и ресурсосберегающих технологий

Это стремление создать малоотходные и даже безотходные производства.

Рациональное использование природных ресурсов

Как невозобновляемые, так и возобновляемые ресурсы планеты не бесконечны, и чем интенсивнее их используют, тем меньше этих ресурсов остается следующим поколениям. Поэтому повсеместно требуется принятие решительных мер по рациональному использованию природных богатств. Эпоха безоглядной эксплуатации природы человеком кончилась, биосфера остро нуждается в охране, а природные ресурсы следует беречь и расходовать экономно.

Основные принципы такого отношения к природным ресурсам изложены в международном документе «Концепция устойчивого экономического развития», принятом на второй Всемирной Конференции ООН по ООС в Рио-де-Жанейро в 1992г.

По поводу неисчерпаемых ресурсов «Концепция устойчивого экономического развития» развития настоятельно требует возврата к их повсеместному использованию и там, где это возможно, замены невозобновляемых ресурсов на неисчерпаемые. В первую очередь это касается энергетической отрасли.

Переработка отходов

Использование вторичного сырья в качестве новой ресурсной базы — одно из наиболее динамично развивающихся направлений переработки полимерных материалов в мире. Интерес к получению дешевых ресурсов, которыми являются вторичные полимеры, весьма ощутим, поэтому мировой опыт их вторичной переработки должен быть востребован.

Охрана природы

Охрана природы - комплекс мер по сохранению, рациональному использованию и восстановлению природных ресурсов и окружающей среды, в том числе видового разнообразия флоры и фауны, богатства недр, чистоты вод, лесов и атмосферы Земли. Охрана природы имеет экономическое, историческое и социальное значение.

Методы природоохранной работы обычно принято подразделять на группы:

-законодательные

-организационные,

-биотехнические

-воспитательно-пропагандистские

Ультрафиолетовое излучение

УФ-спектр можно поделить на три области:

А-область (320-400 нм) - загарное и эритемное действие;

В-область (290-320 нм) - витаминообразующее действие;

С-область (200-290 нм) - бактерицидное действие

 

Значение

1. В результате поглощения УФ-лучей в коже здорового человека образуется две группы веществ: специфические (витамин D) и неспецифические (гистамин, холин, ацетилхолин, аденозин). Образующиеся продукты белкового расщепления являются теми неспецифическими раздражителями, которые гуморальным путем влияют на весь сложный рецепторный аппарат и через него на эндокринную и нервную систему.

2. Оказывают благоприятное влияние на белковый, жировой, углеводный, минеральный обмены, иммунную систему организма, что проявляется в общеоздоровительном, тонизирующем и профилактическом действии солнечного излучения на организм.

3. Кроме общебиологического влияния на все системы и органы, УФ-излучение оказывает специфическое действие, свойственное определенному диапазону волн. Так, УФ-излучение с диапазоном волн от 400 до 320 нм вызывает эритемно-загарное действие; с диапазоном волн от 320 до 275 нм - антирахитический и слабо бактерицидный эффекты; коротковолновое УФ-излучение с длиной волн от 275 до 180 нм оказывает повреждающее действие на биологическую ткань.

У поверхности Земли преобладает УФ-излучение, оказывающее эритемно-загарное действие.

4. Характерной реакцией кожи на действие УФЛ является эритема. УФ-эритема имеет свои особенности и отличается от тепловой эритемы: возникает по прошествии латентного периода (2-8 ч), имеет строго очерченные границы и переходит в загар. Образование в коже пигмента обусловлено окислением адреналина и норадреналина до меланина.

Применение

1. Флюоресценция

УФ-излучение в диапазоне волн выше 320 нм почти не оказывает вредного биологического действия. Однако оно может вызывать флюоресценцию некоторых молекул

2. Ультрафиолетовая фототерапия — это хорошо показавший себя метод лечения многих состояний кожи: псориаз, зуд, угри, экзема, розовый лишай, крапивница

3. Большое общебиологическое значение имеет бактерицидный эффект коротковолновой части УФ-излучения (УФ-С), который объясняется поглощением лучистой энергии нуклеопротеидами. Это приводит к денатурации белка и разрушению живой клетки. Под влиянием естественного УФ-излучения бактерицидного спектра происходит санация воздушной среды, воды, почвы.

4. УФ-лучи оказывают стимулирующее влияние на организм, повышают его устойчивость к различным инфекциям. Особенно эффективно применение ультрафиолета для профилактики детских воздушно-капельных инфекций и простудных заболеваний.

Стимулирующее действие УФ проявляется в повышении неспецифической резистентности организма (увеличивается фагоцитарная активность лейкоцитов, нарастает титр комплимента, титр агглютинации). Наиболее ярко выражен стимулирующий эффект при действии субэритемных доз длинноволновых УФ-лучей

Инфракрасная радиация

Инфракрасная радиация занимает в лучистом спектре интервал от 760 до 2800 нм и оказывает тепловой эффект.

Применение

1. Коротковолновые инфракрасные лучи являются хорошим болеутоляющим фактором, способствуют быстрому рассасыванию воспалительных очагов.

 

ЕО зависит от:

- ориентации по сторонам света. Следует учесть, что при ориентации на север усиливается поток воздушных холодных масс, а при ориентации на юг воздух становится более сухим. При ориентации на восток солнечные лучи проникают в основном с утра, а при ориентации на запад - во второй половине дня. Оптимальная ориентация жилых помещений, учебных комнат, палатЛПУ - Юг, Юго-Восток. Для реанимаций, оперблоков и процедурных кабинетов более предпочтительна ориентации на север, северо-восток

Размер и расположение окон:

- чем выше проём, тем глубже проникает свет;

- конфигурация лучше прямоугольная

3. Глубина комнаты не должна превышать расстояние от верхнего края окна до пола более, чем в 2 раза;

4.Разрыв между соседними зданиями должен быть не менее удвоенной высоты противоположного здания;

5. Материл стекла, степень чистоты (в меньшей степени задерживают лучи стекла из железа и титана; грязные окна задерживают 25-50% видимого света);

6. Характер окраски стен - белые стены отражают больше лучей, поэтому освещенность лучше

Параметры для оценки ЕО можно поделить на 2 группы:

- светотехнические;

- геометрические

К светотехническим относится КЕО - отношение одновременно измеренной освещённости внутри помещения к освещению снаружи (по нормам 0, 5-0, 75%)

К геометрическим относят:

- световой коэффициент (для жилых помещений норма 1/8-1/10) Световой коэффициент (СК) — это отношение площади остеклённой поверхности окон к площади пола.

- угол падения - не менее 27 градусов; Угол падения показывает, под каким углом падают лучи света на рабочую поверхность (чем больше угол, тем выше освещённость). Угол падения ABC образуется двумя линиями, одна из которых горизонтальная, проводится от места определения к нижнему краю окна, другая — из этой же точки к верхнему краю окна

- угол отверстия - не менее 5 градусов; Угол отверстия даёт представление о величине небосвода, непосредственно освещающего исследуемое место (чем больше видимый из окна участок неба, тем естественное освещение лучше). Угол отверстия АВД образуется двумя линиями, из которых одна (верхняя) идёт от места определения освещённости к верхнему краю окна, а другая (нижняя) направляется к высшей точке противолежащего здания.

- коэффициент заглубления - расстояние от верхнего края окна до полна к расстоянию от окна до противоположной стены. Не более 2, 5

 

Нормы освещенности:

- в жилых помещениях 75 лк, при чтении - 300 лк

ЛЮМИНИСЦЕНТНЫЕ ЛАМПЫ

Устройство: стеклянная трубка, заполненная аргоном и парами ртути, на неё нанесён люминифор, впаяны электроды.

ПЛЮСЫ:

- большая часть энергии превращается в световую;

- спектр близок к дневному свету;

- более длительный срок эксплуатации

МИНУСЫ:

- стробоскопический эффект

ЛАМПЫ НАКАЛИВАНИЯ

Устройство: вольфрамовая спираль, нагревая до 3000 градусов

ПЛЮСЫ:

- дешёвая стоимость;

- безопасность при эксплуатации

МИНУСЫ:

- спектр включает в основном красные и жёлтые тона, что ухудшает цветовосприятие;

- малая часть энергия превращается в световую;

- меньший срок эксплуатации

Человек выделяет CO2

•   в сост покоя - 10-15л/ч

•   в сост небольшой активности - 22, 6 л/ч

Для комплексной оценки загрязненности воздуха продуктами жизнедеятельности человека определяют: содержание CO2, аммиака и аммонийных солей, окисляемость воздуха и критерий бактериального загрязнения (микробное число и гемолитический стрептококк)

В чистом воздухе:

содержание CO2 = 0, 05%

окисляемость воздуха= 4 мл О2/м3

микробное число = до 2000 кл/м3

гемолитический стрептококк = до 10 кл/м3

 

Параметры

Микроклимат характеризуется: величиной атм. давления, температурой, скоростью движения воздуха, влажностью, мощностью тепловых потоков.

Атмосферное давление

Норма: 760 мм.рт.ст ±20 мм.рт.ст ( или 1013 мб ±26, 5мб)

Измеряется ртутными барометрами, барометрами-анероидами, для длительной регистрации - барографы.

Температура

Температура воздуха зависит от: географической широты и интенсивности солнечной радиации; от рельефа местности; от близости больших водоемов.

Влияет на теплообмен. Высокая t окр. среды уменьшает теплоотдачу, возникает риск перегревания организма. Низкая t усиливает теплоотдачу, возникает риск переохлаждения.

Измеряется: ртутным, спиртовым, электронным термометром, аспирационным психрометром, сухим термометром, для длит регистрации - термографы.

Определение средней t помещения и равномерности t по горизонтали:

(Пичугина: центр комнаты, углы комнат) перепады не больше 2-3градусов

три измерения на расстоянии 1, 5м от пола:

•   в центре комнаты

•   в 10см от наружной стены

•   у внутренней стены

Определение перепадов t по вертикали:

•   у пола (на высоте 10см) уровень стоп (рефлекторно может привести к заболеванию органов дыхания)

•   на высоте 1, 1м вдыхаемого воздуха в положении сидя

· 1, 5с уровень вдыхаемого воздуха в положении стоя

Средняя температура = 18-20 (нормируется от назначения помещения)

Изменения ее в горизонтальном направлении (от наружной до внутренней стены) не должны превышать 2°С, в вертикальном – 2, 5°С на каждый метр высоты. В течение суток колебания температуры при печном отоплении не должны превышать 6°С, при центральном – 3°С.

Влажность

Влажность воздуха обусловливается испарением воды с поверхности морей и океанов. Влияет на теплоотдачу:

низкая - усиливает конвекцию

высокая - затрудняет отдачу тепла конвекцией

Абсолютной влажностью называется количество водяных паров (в граммах), содержащееся в данное время в 1 куб.м. воздуха.

Максимальной влажностью называется количество водяных паров (в граммах), которое содержится в 1 куб.м. 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 – это температура, при которой величина абсолютной влажности равна максимальной

Нормальной относительной влажностью воздуха в помещении считается 40 - 60°/о. Воздух с относительной влажностью ниже 20°/о будет сухим, а выше 70°/о - влажным, сырым.

Определяется влажность: психрометры для абсолютной, гигрометры для относительной, гигрограф для длительной записи относительной. Аспирационный психрометр Ассмана

Скорость движения воздуха

это перемещение воздушных масс, обусловленное разностью температур и давления.

Для определения малых скоростей движения воздуха в помещениях (до 1 - 2 м/сек) применяется кататермометр (цилиндрический или шаровидный), а для больших скоростей (до 50 м/сек) – анемометр. Норма: 0, 2-0, 4м/с

Методы оценки

Вентиляция (от лат. ventilatio – проветривание) – регулируемый воздухообмен, осуществляемый для создания в помещениях воздушной среды, благоприятной для здоровья человека. Вентиляция жилых и общественных зданий обеспечивает своевременное удаление избытка тепла, влаги и вредных газообразных примесей, скапливающихся в воздухе в результате пребывания людей и различных бытовых процессов.

Вентиляцию (воздухообмен ) характеризуют объем вентиляции и кратность

воздухообмена.

Объем вентиляции — это объем свежего воздуха, который необходимо подать в помещение за 1 ч на 1 человека, чтобы концентрация С02, взятая в качестве основного показателя для оценки степени загрязнения воздуха, не превышала ПДК.

Зависит от: кубатуры помещения, числа людей и выполняемой в нем работы

Норма: 37, 7 м3/человека

Кратность воздухообмена — это величина, показывающая, сколько раз в течение часа воздух помещения замещается наружным воздухом.

Норма: 1, 5-2 раза в час

Для определения необходимо знать объем помещения и кол-во вентилируемого воздух

Наиболее совершенный тип искусственной вентиляции – кондиционирование воздуха, когда воздух подается с необходимыми микроклиматическими параметрами (температура, влажность, скорость движения) + очищается от пыли + озонируется + заряжается аэроионами + дезодорируется.)

 

Аспекты акклиматизации.

Погода - это сложное, динамически изменяющееся сочетание физических свойств приземного слоя атмосферы в ограниченном промежутке времени (часы, дни, недели)

Виды погоды: теплая, холодная, солнечная, пасмурная, дождливая, снежная, ветренная, безветренная, влажная, сырая

Воздействие погоды:

непосредственно - на теплообмен

косвенно - на биоритмы, может вызвать сбой, что приведет к снижению работоспособности, депрессии

Акклиматизация

Акклиматизация — это приспособление организма человека к новым климатическим условиям. от 5 дней до 2х недель

Достигается путем выработки у людей динамического стереотипа, соответствующего данным климатическим условиям.

Выделяют 3 фазы акклиматизации:

1. Начальная фаза - в организме происходят физиологические приспособительные реакции

2. Фаза перестройки динамического стереотипа - может развиваться благоприятно и неблагоприятно. При неблагоприятном течении у человека наблюдаются дезадаптационные процессы: мионеврозы, миалгии, невралгии, обострение хронических заболеваний, снижение работоспособности, частая заболеваемость ОРЗ и ОРВИ

У таких людей третья фаза не наступает, им необходимо вернуться в исходные климатические условия

3. Фаза устойчивой акклиматизации - характеризуется обычным уровнем заболеваемости, стабильностью обменных процессов, нормальной рождаемостью и физическим развитием новорожденных.

 

Заболевания, связанные с изменением солевого и микроэлементного состава воды. Понятие об эндемических заболеваниях, роль различных факторов внешней среды в возникновении этих заболеваний. Эпидемическое значение воды. Инфекционные заболевания, передающиеся через воду

Вода играет важнейшее значение в жизни человека. 70% Земли покрыты водой, тело человека на 60-70% состоит из воды, а некоторые его органы содержат до 85-90% воды (мозг), вместе с тем эмбрион человека содержит 95%.

Вода совершенно необходима для жизнедеятельности человека, и в сутки взрослому человеку нужно порядка 2-3 л (более точно - 30-35 мл на кг тела). Для чего же вода нужна человеку?

1. Метаболические процессы идут с участием воды

2. Вода поддерживает нормальную структуру органов, слизистых и кожи

3. Вода выводит шлаки и продукты распада

Чем интенсивнее метаболические процессы в тканях, тем больше нужно воды

Кроме того, вода необходима для бытовых нужд

К воде, которую пьёт человек, предъявляется ряд требований, сгруппированных в 3 группы показателей:

- эпидемические

- химические

- органолептические

Существует ряд заболеваний человека, которые связаны с дефицитом или избытком солей (минералов) в воде. Вернадский ввёл термин " биогеохимическия провинция", имея ввиду районы нашей планеты, где в почве или мало каких-то элементов, или много. Соответственно, в этих районах возникает дефицит или избыток этих элементов в воде, поэтому заболевания такого рода, свойственные данной местности, назвали ЭНДЕМИЧНЫМИ

Эндемическое заболевание — характерное заболевание для определённой местности. Связано с резкой недостаточностью или избыточностью содержания какого-либо химического элемента в среде.

Примеры:

- стронциевый рахит (стронций аккумулируется в костной ткани), при этом кальций не может в ней накапливаться

- эндемический уролитиаз (отложения солей кальция в мочеполовых путях, если вода слишком жёсткая)

- флюороз, если фтора больше 1, 5 мг/л. Различают 4 стадии: 1) пятнистость эмали: 2) тигровые резцы; 3) безболезненное деструкция зубов; 4) системное разрушение зубов и костей.

- кариес, если фтора меньше 0, 7 мг/л

- эндемический зоб - возникает у людей, не потребляющих достаточное количество йода (норма 120-200 мкг в сутки), возникает в высокогорных районах, поскольку там часто пользуются водой тающих ледников, которая не успевает концентрировать йод из воздуха. Профилактика: йодированная пища

- избыток молибдена приводит к повышению активности двух ферментов: ксантиноксидазы, щелочной фосфатазы, что приводит к накоплению солей мочевой кислоты в суставах - " молибденовая подагра"

Первый пояс

•   (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок расположения всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Его назначение-защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения. Должна быть озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Запрещаются все виды строительства. канализацией с отведением сточных вод. Водопроводные сооружения, расположенные в первом поясе зоны санитарной охраны, должны быть оборудованы с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и переливные трубы резервуаров и устройства заливки насосов.

•   Граница первого пояса устанавливается на расстоянии не менее 30 м от водозабора  при использовании защищенных подземных вод и на расстоянии не менее 50 м  при использовании недостаточно защищенных подземных вод.

•   Граница первого пояса ЗСО группы подземных водозаборов должна находиться на расстоянии не менее 30 и 50 м от крайних скважин.

•   Для водозаборов при искусственном пополнении запасов подземных вод граница пояса устанавливается на расстоянии не менее 50 м от водозабора и не менее 100 м от инфильтрационных сооружений (бассейнов, каналов и др.).

•   В границы первого пояса инфильтрационных водозаборов подземных вод включается прибрежная территория между водозабором и поверхностным водоемом, если расстояние между ними менее 150 м.

•   Для водозаборов из защищенных подземных вод, расположенных на территории объекта, исключающего возможность загрязнения почвы и подземных вод, размеры первого пояса ЗСО допускается сокращать при условии гидрогеологического обоснования по согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

ХЛОРИРОВАНИЕ

ПЛЮСЫ:

- простота;

- экономическая дешевизна;

- высокая бактерицидная активность

МИНУСЫ:

- ухудшение органолептических свойств воды;

- образование токсичных для человека соединений

Сущность метода заключается в том, что газообразный хлор взаимодействует с водой, при этом образуется соляная и хлорноватистая кислота. Последняя распадается с образованием гипохлорит-иона. Хлорноватистая кислота и гипохлорит-ионы - основные бактерицидные агенты, которые проникают через стенку бактериальной клетки, блокируя сульфгидрильные группировки ферментов бактериальных клеток

Обеззараживание воды – гигиеническое значение. Хлорирование воды, механизм бактерицидного действия; факторы, определяющие эффективность обеззараживания. Контроль эффективности обеззараживания. Виды хлорирования.

ХЛОРИРОВАНИЕ

ПЛЮСЫ:

- простота;

- экономическая дешевизна;

- высокая бактерицидная активность

МИНУСЫ:

- ухудшение органолептических свойств воды;

- образование токсичных для человека соединений

Сущность метода заключается в том, что газообразный хлор взаимодействует с водой, при этом образуется соляная и хлорноватистая кислота. Последняя распадается с образованием гипохлорит-иона. Хлорноватистая кислота и гипохлорит-ионы - основные бактерицидные агенты, которые проникают через стенку бактериальной клетки, блокируя сульфгидрильные группировки ферментов бактериальных клеток

Эффективность хлорирования обеспечивается рядом условий:

1) Достаточная доза хлора;

2) Характер патогенной флоры;

3) Длительность хлорирования:

- летом 30 минут;

- зимой 60 минут

Обычная доза для хлорирования - 1-3 мг/л

Есть понятие хлорпотребность (сколько хлора нужно на 1 л воды) и хлорпоглощаемость (активный хлор, пошедший на уничтожение микроорганизмов и окисление органических веществ)

Остальное - остаточный хлор ( 0, 3-0, 5 мг/л)

Прочие варианты хлорирования:

- двойное хлорирование;

- суперхлорирование;

- хлорирование с аммонизацией

При двойном хлорировании хлор вводят первый перед перед отстойниками

При суперхлорировании вводят сразу большую дозу хлора, около 5-10 мг/л. Таким образом достигается максимальное уничтожение всех патогенных микроорганизмов (хлор в большей степени действует на БГКП), однако излишек хлора следует удалить, для этого используют тиосульфит натрия или активированный уголь

Хлорирование с аммонизацией используется тогда, когда вода содержит соединения фенола, поэтому возможно образование хлорфенолов, придающих воде " аптечный запах". Для избежания этого в воде предварительно добавляют аммиак, а образуются дихлорамины NH2Cl2, которые оказывают мощный бактерицидный эффект

 

Атмосферные.

Основные элементы канализации являются:

- домовые приемники (раковина, ванна, унитаз);

- сеть трубопроводов;

- сооружения для обезвреживания сточных вод.

Очистку сточных вод производят:

- искусственным методом – это освобождение взвешенных частиц в различных отстойниках, а растворенных органических веществ на специальных биоокислителях.

- естественным методом - при этом очистка сточных вод происходит на полях фильтрации, а также на земледельческих полях орошения.

 

 

Существует 3 вида сплавных

1. Общая сплавная

2. Раздельная сплавная

· Раздельная полная

· Раздельная неполная

3. Полураздельные

Общесплавной называется такая система канализации, у которой все виды сточных вод отводятся к очистным сооружениям или в водоем единой канализационной сетью. В период сильных дождей расход сточных вод, следующих на очистные сооружения, очень велик, время концентрация загрязнений их мала, часть смеси сточных вод сбрасывается в водоем без очистки через специальные устройства – ливнеспуски, располагаемые на главном коллекторе вблизи водоема.

Раздельной: называется такая система канализации, у которой отдельные виды сточных вод, содержащих загрязнения различного характера, отводятся по самостоятельным канализационным сетям. При полной раздельной системе канализации устраивается не менее двух сетей. Сеть для отвода бытовых сточных вод называется бытовой. Сеть для отвода атмосферных сточных вод называется дождевой или водосточной. Единая сеть для отвода атмосферных и условно чистых производственных сточных вод называется производственно-дождевой. Производственные сточные воды, загрязнения которых аналогичны загрязнениям бытовых сточных вод, отводятся по бытовой сети.

Если характер загрязнений производственных сточных вод таков, что совместная очистка их с бытовыми сточными водами невозможна, они отводятся по самостоятельным сетям.

Неполная раздельная система канализации является промежуточной стадией строительства полной раздельной системы канализации. При неполной раздельной системе дождевая сеть не устраивается. Атмосферные сточные воды стекают в водоемы по лоткам, кюветам и канавам.

Полураздельной называется такая система канализации, у которой в местах пересечения самостоятельных канализационных сетей для отвода различных видов сточных вод имеются водосбросные камеры, позволяющие перепускать наиболее загрязненные дождевые воды при малых расходах в бытовую сеть и отводить их по единому коллектору на очистные сооружения, а при ливнях сбрасывать сравнительно чистые воды непосредственно в водоем.

Очистка сточных вод

1. Механическая очистка. Отчистка от крупных примесей и взвешенных веществ

2. Биологическая очистка. Очистка от органических веществ с применением спец. Микроорганизмов

3. Обеззараживание

 

 

В ) C. perfringens.

Главный критерий, который определяет степень почвообразования, жизнедеятельности микроорганизмов в почве, интенсивность разложения органических остатков, это САНИТАРНОЕ ЧИСЛО ХЛЕБНИКОВА

Данное число — это отношение азота гумуса к общему органическому азоту

Для чистых почв 0, 98-1

Существует ряд нормируемых санитарно-гигиенических параметров, позволяющих оценить степень эпидемиологической безопасности почвы, в соответствии с чем её делят на 4 группы:

I. Безопасная почва:

- число куколок на 0, 25 м2 отсутствуют;

- число яиц гельминтов на 1 кг почвы - отсутствуют;

- коли-титр (1г и более) КОЛИ-ТИТР ПОЧВЫ – наименьшее количество почвы в граммах, в котором определяется хоть одна жизнеспособная клетка кишечной палочки / E.coli.

- перфрингенс-титр (0, 1г и более) ПЕРФРИНГЕНС-ТИТР ПОЧВЫ - наименьшее количество почвы в граммах, в котором определяется хоть одна жизнеспособная клетка возбудителя газовой гангрены - C. perfringens.

- число Хлебникова (0, 98-1)

III. Опасная почва:

- до 100 куколок;

- до 100 яиц;

- коли титр - 0, 001 - 0, 01

- перфрингенс-титр (< 0, 001)

- число Хлебникова 0, 7-0, 85

IV. Очень опасная почва:

- более 100 куколок;

- более 100 яиц;

- коли-титр (< 0, 001)

- перфрингенс-титр (< 0, 0001)

- число Хлебникова (< 0, 7)

САНИТАРНАЯ ОХРАНА ПОЧВЫ - комплекс мероприятий, ограничивающих в почву поступления опасных для здоровья человека и других организмов веществ, сохранение структурной целостности почвы, её организменного и микроэлементарного состава

В почву поступает большое количество минеральных удобрений, которые оказывают негативное влияние, поскольку вносятся в больших избытках, при этом возникают сдвиги в качественном и количественном составе почвы

Кроме того, в почву поступает много пестицидов, которые оказывают существенное токсическое влияние на живые организмы

Производственные отходы наносят существенный ущерб растительным организмам, токсичные металлы могут длительно кумулироваться в почве

Мероприятия по охране:


Поделиться:



Последнее изменение этой страницы: 2020-02-17; Просмотров: 127; Нарушение авторского права страницы


lektsia.com 2007 - 2024 год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! (0.193 с.)
Главная | Случайная страница | Обратная связь