Įvadas. Šiluminis poveikis erdvėlaiviui eksploatacijos ant žemės ir skrydžio metu

Šaltiniai. Šiuolaikinė pramoninė gamyba siejama su technologinių procesų intensyvėjimu ir didelės šiluminės galios agregatų įdiegimu. Didėjant padalinių pajėgumams ir plečiantis gamybai, labai išaugo perteklinė šilumos gamyba karštuosiuose cechuose.

Gamybos sąlygomis aptarnaujantis personalas, esantis šalia išlydyto ar įkaitusio metalo, liepsnos, karštų paviršių ir pan., yra veikiamas šių šaltinių šiluminės spinduliuotės. Šildomi kūnai (iki 500 ° C) daugiausia yra infraraudonosios spinduliuotės šaltiniai. Kylant temperatūrai, spinduliuotės spektre atsiranda matomi spinduliai. Infraraudonoji spinduliuotė (IR spinduliuotė) – λ = 0,78 - 1000 mikronų bangos ilgio elektromagnetinio spektro dalis, kurios energija, absorbuota medžiagoje, sukelia šiluminį efektą.

Veiksmas prieš asmenį. Veikiant aukštai temperatūrai ir darbuotojų šiluminei ekspozicijai, staigiai pažeidžiama šiluminė organizmo pusiausvyra, atsiranda biocheminių pokyčių, atsiranda širdies ir kraujagyslių bei nervų sistemų sutrikimai, sustiprėja prakaitavimas, netenkama organizmui reikalingų druskų. , regėjimo sutrikimas.

Visi šie pokyčiai gali pasireikšti ligų pavidalu:

- konvulsinė liga, kurį sukelia vandens ir druskos balanso pažeidimas, būdingas aštrių traukulių atsiradimas, daugiausia galūnėse;

- perkaitimas(terminė hipertermija) atsiranda, kai organizme kaupiasi šilumos perteklius; pagrindinis simptomas yra staigus kūno temperatūros padidėjimas;

- šilumos smūgis atsiranda ypač nepalankiomis sąlygomis:

sunkaus fizinio darbo atlikimas esant aukštai oro temperatūrai kartu su didele drėgme. Terminis šokas atsiranda dėl trumpųjų bangų infraraudonosios spinduliuotės (iki 1,5 mikrono) prasiskverbimo per kaukolės sluoksnį į minkštuosius smegenų audinius;

- katarakta(kristalų drumstėjimas) – tai profesinė akių liga, kuri pasireiškia ilgai veikiant infraraudonuosius spindulius, kurių λ = 0,78-1,8 mikrono. Ūminiai regėjimo organų sutrikimai taip pat apima nudegimus, konjunktyvitą, ragenos drumstumą ir nudegimus, priekinės akies kameros audinių nudegimus.

Be to, IR spinduliuotė turi įtakos medžiagų apykaitos procesams miokarde, vandens ir elektrolitų pusiausvyrai organizme, viršutinių kvėpavimo takų būklei (lėtiniam laringoritui, sinusitui išsivystyti), neatmetamas ir mutageninis šiluminės spinduliuotės poveikis.

Šiluminės energijos srautas, be tiesioginio poveikio darbuotojams, šildo grindis, sienas, lubas, įrangą, dėl to pakyla oro temperatūra patalpos viduje, o tai pablogina ir darbo sąlygas.


Šiluminės spinduliuotės normavimas ir apsaugos nuo jos būdai

Oro mikroklimato parametrų normavimas šalies ūkio įmonių pramoninių patalpų darbo zonoje atliekamas pagal GOST SSBT 12.1.005-88.

Siekiant išvengti neigiamo mikroklimato poveikio, reikia naudoti apsaugos priemones (pavyzdžiui, vietines oro kondicionavimo sistemas; oro dušą; vieno mikroklimato parametro neigiamo poveikio kompensavimą keičiant kitą; kombinezonus ir kitas asmenines apsaugos priemones pagal 2012 m. GOST SSBT 12.4.045-87; poilsio ir šildymo patalpos; darbo laiko reguliavimas: pertraukos darbe, darbo dienos sutrumpinimas, atostogų trukmės ilginimas, darbo stažo mažinimas ir kt.).

Viena iš veiksmingų kolektyvinių darbuotojų apsaugos nuo šiluminės spinduliuotės priemonių yra tam tikros šiluminės varžos sukūrimas šilumos srauto kelyje įvairių konstrukcijų – skaidrių, permatomų ir nepermatomų – ​​ekranų pavidalu. Pagal veikimo principą ekranai skirstomi į šilumą sugeriančius, šilumą šalinančius ir šilumą atspindinčius.

Šilumą sugeriantys ekranai- produktai, turintys didelę šiluminę varžą, pavyzdžiui, ugniai atsparios plytos.

Šilumos skydai- suvirintos arba lietinės kolonos, kuriose dažniausiai cirkuliuoja vanduo. Tokie ekranai užtikrina 30 - 35 ° C temperatūrą išoriniame paviršiuje. Efektyviau naudoti šilumą šalinančius ekranus su garuojančiu aušinimu, jie dešimtis kartų sumažina vandens sąnaudas.

Prie šilumą atspindinčių ekranų priskiriami ekranai, pagaminti iš medžiagų, kurios gerai atspindi šiluminę spinduliuotę. Tai lakštinis aliuminis, skarda, poliruotas titanas ir kt. Tokie ekranai atspindi iki 95% ilgųjų bangų spinduliuotės. Nuolatinis tokio tipo ekranų drėkinimas vandeniu leidžia beveik visiškai atidėti spinduliavimą.

Jei būtina užtikrinti galimybę stebėti technologinio proceso eigą esant šiluminei spinduliuotei, tai šiuo atveju plačiai naudojamos grandininės užuolaidos, kurios yra metalinių grandinių komplektai, pakabinami prieš spinduliuotės šaltinį (efektyvumas iki 60-70%), o permatomos vandens užuolaidos ištisinės plonos vandens plėvelės pavidalu. 1 mm storio vandens sluoksnis visiškai sugeria spektro dalį, kurios λ = 3 µm, o 10 mm storio – dalį spektro, kurio bangos ilgis λ = 1,5 mm.


Energijos taupymas katilinėse. Pagrindinės energijos taupymo priemonės pramoninėms katilinėms, siekiant sumažinti šilumos nuostolius su išmetamosiomis dujomis. Garo katilų perkėlimo į karšto vandens režimą privalumai. KPL garo ir karšto vandens katilų nustatymas.

Iš veiksnių, didinančių kuro sąnaudas katilinėse, galime išskirti: fizinį ir moralinį katilinių nusidėvėjimą; automatikos sistemos nebuvimas arba blogas veikimas; dujinių degiklių netobulumas; nesavalaikis katilo šiluminio režimo sureguliavimas; nuosėdų susidarymas ant šildymo paviršių; prasta šilumos izoliacija; neoptimali šiluminė schema; ekonomaizerių-šildytuvų trūkumas; dujų kanalų sandarumas.

Priklausomai nuo katilinės tipo, ekvivalentinės kuro sąnaudos 1 Gcal tiekiamos šiluminės energijos yra 0,159-0,180 tce, o tai atitinka 80-87% katilo naudingumo koeficientą (bruto). Eksploatuojant vidutinės ir mažos galios katilines dujomis, efektyvumą (bruto) galima padidinti iki 85-92%.

Vandens šildymo katilinių, kurių galia mažesnė nei 10 Gcal / h, vardinis naudingumo koeficientas (bruto), naudojamas, be kita ko, komunaliniame šilumos ir elektros energijos sektoriuje, kai dirbama su dujomis, yra 89,8-94,0%. mazutui - 86,7-91, vienas proc.

Pagrindinės energijos taupymo kryptys katiluose išryškėja svarstant jų šilumos balansus.

Išanalizavus esamų garo ir karšto vandens katilų šilumos balansus matyti, kad didžiausi šilumos nuostoliai (10-25%) susidaro su išmetamosiomis dujomis:

Mažinant išmetamųjų dujų nuostolius prisidedama:

· Optimalaus oro pertekliaus koeficiento palaikymas katilo krosnyje ties (6.10 pav.) ir oro įsiurbimo mažinimas jo kelyje.

Išorinių ir vidinių šildymo paviršių švaros palaikymas, leidžiantis padidinti šilumos perdavimo koeficientą iš išmetamųjų dujų į vandenį; uodegos šildymo paviršių plotų padidėjimas; vardinio slėgio palaikymas garo katilo būgne, kuris užtikrina apskaičiuotą dujų aušinimo laipsnį uodegos šildymo paviršiuose;

palaikant skaičiuojamąją tiekiamo vandens temperatūrą, kuri lemia iš ekonomaizerio išeinančių išmetamųjų dujų temperatūrą;

katilų perkėlimas iš kietojo ar skystojo kuro į gamtines dujas ir kt.

Akivaizdu, kad išmetamųjų dujų temperatūros pokytis 20 °C nagrinėjamomis sąlygomis lemia katilo naudingumo pokytį 1% (6.11 pav.).

Išmetamųjų dujų šilumos gilaus panaudojimo ypatybės (su jose esančių vandens garų kondensacija) aptariamos toliau (žr. 8 skyrių). Taip pat pateikiamos kai kurios energijos taupymo priemonės, leidžiančios sumažinti energijos sąnaudas šilumos šaltiniai, susiję su grandinės pakeitimais ir darbo režimais.

Kai kuriais atvejais tikslinga garo katilus perjungti į vandens šildymo režimą, o tai gali žymiai padidinti faktinį DKVr, DE ir kt. tipų garo katilų efektyvumą.

Garo katilų veikimas esant žemam (apie 0,1-0,3 MPa) slėgiui neigiamai veikia cirkuliacijos stabilumą, dėl sumažėjusios soties temperatūros ir padidėjusios garų susidarymo dalies sietų vamzdžiuose stebimas intensyvus apnašų susidarymas ir padidėja vamzdžio perdegimo tikimybė. Be to, jei katilinėje naudojamas ketaus vandens ekonomaizeris, tada, kai katilas veikia esant 0,1 - 0,3 MPa slėgiui, jis turi būti išjungtas dėl žemos soties temperatūros, nes gali atsirasti nepriimtinas garavimas. tai. Šios ir kitos savybės lemia tai, kad šių garo katilų naudingumo koeficientas neviršija 82%, o kai kuriais atvejais, kai vamzdžiai yra stipriai užteršti, katilo naudingumo koeficientas sumažėja iki 70-75%.

Garinės patalpos perjungtos į karšto vandens režimą veikiantys katilai nėra prastesni už specializuotus karšto vandens katilus ir pranoksta juos daugeliu rodiklių ir galimybių, pavyzdžiui, atsižvelgiant į:

prieinamumas vidaus apžiūrai, kontrolei, remontui, dumblo surinkimui ir valymui dėl būgnų buvimo;

· galimybė lanksčiau reguliuoti šilumos išeigą leistinose ribose (kokybiškai pagal tinklo vandens temperatūrą ir kiekybiškai pagal jo suvartojimą);

· efektyvumo didinimas pereinant prie vandens šildymo režimo 1,5 -12,0 %.

Norint perjungti karšto vandens režimą, reikia pakeisti katilo konstrukciją.

Katilų keitimas iš kietojo ar skystojo kuro į gamtines dujas sumažina oro perteklių krosnyje ir išorinį šilumos perdavimo paviršių užterštumą. Sumažėja energijos sąnaudos kuro ruošimui. Keičiant dujinius katilus, veikiančius mazutu, pastarojo purškimui garo purkštukais nereikia mokėti šilumos. Keičiant kietąjį kurą dujomis, galima išvengti nuostolių dėl mechaninio perdegimo ir nuo šlakų šilumos.

Ši priemonė taikoma, jei tai pagrįsta ekonominiais ir aplinkosauginiais rodikliais.

Prisideda prie energijos taupymo eksploatacijos metu racionalus apkrovos paskirstymas tarp kelių vienu metu veikiančių katilų.

Katilinės sudėtis, kaip taisyklė, apima keletą katilų, kurie gali skirtis savo savybėmis, tarnavimo laiku ir fizine būkle.

Kai apkrova nukrenta žemiau vardinės vertės, išmetamųjų dujų temperatūra mažėja, o tai reiškia, kad šilumos nuostoliai su išmetamosiomis dujomis mažėja. Esant mažoms apkrovoms, mažėja dujų ir oro srautai, blogėja jų maišymasis, gali atsirasti nuostolių cheminiu nepilnu degimu. Absoliutūs šilumos nuostoliai per pamušalą praktiškai nesikeičia, o santykiniai (kuro sąnaudų vienetui) natūraliai didėja. Tai lemia tai, kad yra režimų, atitinkančių maksimalią efektyvumo vertę.

Kadangi katilų naudingumo, standartinių kuro sąnaudų priklausomybės nuo našumo yra individualios skirtingų tipų katilams, jų konstrukcijos, jų eksploatavimo laikas, racionalus apkrovos paskirstymas tarp dviejų ar daugiau katilų gali turėti įtakos bendram katilinės energijos suvartojimui.

Karšto vandens katilinei apkrova imama valandinė šilumos galia Q, o garo katilinei – valandinė garo produkcija D.

Srovės šiluminio efekto šaltiniai gali būti aukšto dažnio srovės, metaliniai daiktai ir srovės kaitinami rezistoriai, elektros lankas, plikos srovės nešančios dalys.

cheminis veiksmas.

Žmogaus kūnas susideda iš nepolinių ir polinių molekulių, katijonų ir anijonų. Visos šios elementarios dalelės yra nuolatiniame chaotiškame šiluminiame judėjime, kuris užtikrina gyvybinę organizmo veiklą. Susilietus su srovę nešančiomis žmogaus kūno dalimis, vietoj chaotiškumo susidaro kryptingas, griežtai orientuotas jonų ir molekulių judėjimas, kuris sutrikdo normalią organizmo veiklą.

antrinis sužalojimas.

Žmogaus reakcija į srovės veikimą dažniausiai pasireiškia staigiu nevalingu judesiu, pavyzdžiui, rankos atitraukimu nuo sąlyčio su karštu daiktu vietos. Tokiu judesiu galimi mechaniniai organų pažeidimai dėl kritimo, atsitrenkimo į šalia esančius daiktus ir pan.

Apsvarstykite įvairius elektros smūgių tipus. Elektros šokas skirstomas į dvi grupes: elektros šoką ir elektros sužalojimą. Elektros šokas siejamas su vidaus organų pažeidimais, elektros traumos – su išorinių organų pažeidimais. Daugeliu atvejų elektros sužalojimai yra išgydomi, tačiau kartais sunkiais nudegimais sužalojimai gali baigtis mirtimi.

Yra šie elektros sužalojimai: elektros nudegimai, elektros požymiai, odos padengimas, elektroftalmija ir mechaniniai pažeidimai.

elektros šokas- tai žmogaus vidaus organų pralaimėjimas: gyvų kūno audinių sužadinimas juo tekančia elektros srove, lydimas nevalingo konvulsinio raumenų susitraukimo. Šių reiškinių neigiamo poveikio organizmui laipsnis gali būti skirtingas. Blogiausiu atveju nuo elektros šoko sutrinka ir net visiškai nutrūksta gyvybiškai svarbių organų – plaučių ir širdies – veikla, t.y. iki kūno mirties. Tokiu atveju žmogus gali neturėti išorinių vietinių sužalojimų.

Mirties dėl elektros šoko priežastys yra širdies sustojimas, kvėpavimo nepakankamumas ir elektros šokas.

Širdies sustojimas dėl srovės poveikio širdies raumeniui yra pavojingiausias. Kvėpavimo sustojimą gali sukelti tiesioginis arba refleksinis srovės poveikis krūtinės raumenims, dalyvaujantiems kvėpavimo procese. Elektros šokas – tai savotiška sunki neurorefleksinė organizmo reakcija į stiprų dirginimą elektros srove, lydima gilių kraujotakos, kvėpavimo, medžiagų apykaitos ir kt.

Mažos srovės sukelia tik diskomfortą. Esant didesnei nei 10 - 15 mA srovei, žmogus negali savarankiškai atsikratyti srovę nešančių dalių ir srovės veikimas pailgėja (neatpalaidavimo srovė). Ilgai veikiant kelių dešimčių miliamperų sroves ir 15–20 sekundžių veikimo laiką, gali pasireikšti kvėpavimo paralyžius ir mirtis. 50–80 mA srovės sukelia širdies virpėjimą, kurį sudaro atsitiktinis širdies raumenų skaidulų susitraukimas ir atsipalaidavimas, dėl kurio sustoja kraujotaka ir sustoja širdis.

Tiek sergant kvėpavimo paralyžiumi, tiek su širdies paralyžiumi organų funkcijos savaime neatsistato, tokiu atveju būtina pirmoji pagalba (dirbtinis kvėpavimas ir širdies masažas). Trumpalaikis didelių srovių veikimas nesukelia nei kvėpavimo paralyžiaus, nei širdies virpėjimo. Tuo pačiu metu širdies raumuo smarkiai susitraukia ir išlieka tokioje būsenoje, kol išjungiama srovė, o po to ir toliau dirba.

100 mA srovės veikimas 2–3 sekundes sukelia mirtį (mirtina srovė).

nudegimų atsiranda dėl šiluminio srovės, einančios per žmogaus kūną, poveikio arba prisilietus prie labai karštų elektros įrangos dalių, taip pat dėl ​​elektros lanko veikimo. Sunkiausi nudegimai atsiranda veikiant elektros lankui 35 - 220 kV tinkluose ir 6 - 10 kV tinkluose, kurių tinklo talpa yra didelė. Šiuose tinkluose nudegimai yra pagrindinės ir sunkiausios traumų rūšys. Tinkluose, kurių įtampa iki 1000 V, taip pat galimi elektros lanko nudegimai (kai grandinė išjungiama atvirais jungikliais, esant didelei indukcinei apkrovai).

elektros ženklai- tai odos pažeidimai kontakto su apvalios arba elipsės formos elektrodais vietose, pilkos arba baltai geltonos spalvos su ryškiai apibrėžtais kraštais (D = 5–10 mm). Juos sukelia mechaniniai ir cheminiai srovės poveikiai. Kartais jie neatsiranda iškart po elektros srovės pratekėjimo. Požymiai neskausmingi, aplink juos nėra uždegiminių procesų. Pažeidimo vietoje atsiranda patinimas. Maži požymiai gyja saugiai, esant dideliems požymiams, dažnai atsiranda kūno (dažniausiai rankų) nekrozė.

Odos galvanizavimas- tai odos impregnavimas smulkiausiomis metalo dalelėmis dėl jo purslų ir išgaravimo veikiant srovei, pavyzdžiui, degant lankui. Pažeistas odos plotas įgauna kietą, šiurkštų paviršių, o nukentėjusysis pajunta, kad pažeidimo vietoje yra svetimkūnis.

Veiksniai, turintys įtakos elektros smūgio baigčiai

Srovės poveikis žmogaus organizmui, atsižvelgiant į pažeidimo pobūdį ir pasekmes, priklauso nuo šių veiksnių:

žmogaus kūno elektrinė varža;

įtampos ir srovės dydis;

dabartinės ekspozicijos trukmė;

srovės dažnis ir tipas;

srovės kelias per žmogaus kūną;

Žmogaus sveikatos būklė ir dėmesio veiksnys;

aplinkos sąlygos.

Žmogaus kūnu tekančios srovės dydis priklauso nuo kontaktinės įtampos U pr ir žmogaus kūno varžos R h.

žmogaus organizmo atsparumas. Skirtingų žmogaus kūno dalių elektrinė varža yra skirtinga: didžiausią atsparumą turi sausa oda, jos viršutinis raginis sluoksnis, kuriame nėra kraujagyslių, taip pat kaulinis audinys; žymiai mažesnis vidinių audinių atsparumas; kraujas ir smegenų skystis turi mažiausią pasipriešinimą. Žmogaus atsparumas priklauso nuo išorinių sąlygų: mažėja didėjant temperatūrai, drėgmei, patalpos užterštumui dujomis. Atsparumas priklauso nuo odos būklės: esant pažeistai odai – įbrėžimams, įbrėžimams – mažėja kūno atsparumas.

Taigi viršutinis raginis odos sluoksnis turi didžiausią atsparumą:

· kai pašalinamas raginis sluoksnis;

· su sausa nepažeista oda;

su hidratuota oda.

Be to, žmogaus kūno varža priklauso nuo srovės dydžio ir taikomos įtampos; apie srovės tekėjimo trukmę. kontakto tankis, sąlyčio su srovę nešančiais paviršiais plotas ir elektros srovės keliai

Traumatizmo analizei imamas žmogaus odos atsparumas. Didėjant srovei, einančiai per žmogų, jos pasipriešinimas mažėja, nes tuo pačiu metu didėja odos kaitinimas ir prakaitavimas. Dėl tos pačios priežasties R h mažėja didėjant srovės tekėjimo trukmei. Kuo aukštesnė taikoma įtampa, tuo didesnė žmogaus srovė I h, tuo greičiau mažėja žmogaus odos pasipriešinimas.

Srovės dydis.

Priklausomai nuo jo dydžio, per žmogų praeinanti elektros srovė (50 Hz dažniu) sukelia šiuos sužalojimus:

· esant 0,6 -1,5 mA - lengvas rankų drebėjimas;

Esant 5-7 mA - mėšlungis rankose;

Esant 8 - 10 mA - traukuliai ir stiprus pirštų ir rankų skausmas;

Esant 20 - 25 mA - rankų paralyžius, pasunkėjęs kvėpavimas;

Esant 50–80 mA - kvėpavimo paralyžius, ilgiau nei 3 s - širdies paralyžius;

· esant 3000 mA ir ilgiau nei 0,1 s - kvėpavimo ir širdies paralyžius, kūno audinių destrukcija.

Žmogaus organizmui taikoma įtampa taip pat turi įtakos pažeidimo baigčiai, tačiau tik tiek, kiek ji lemia per žmogų einančios srovės vertę.

Didėjant aplinkos temperatūrai, veikiant tiesioginiam šiluminės spinduliuotės poveikiui, padidėjus kūno šilumos gamybai (raumenų darbui), temperatūros homeostazės palaikymas vyksta daugiausia dėl šilumos perdavimo reguliavimo. Kūno reakcija į aukštą temperatūrą pirmiausia išreiškiama paviršinių kraujagyslių išsiplėtimu, odos temperatūros padidėjimu, padidėjusiu prakaitavimu, terminiu dusuliu, elgesio ir laikysenos pasikeitimu, dėl kurio atsiranda stiprus karštis. pernešimas, taip pat šiek tiek sumažėja medžiagų apykaitos lygis.

Aplinkos temperatūros padidėjimą suvokia šiluminiai receptoriai, impulsas iš jų patenka į pagumburio centrus. Reaguodama į tai, atsiranda refleksinis odos kraujagyslių išsiplėtimas (dėl simpatinio vazokonstrikcinio tonuso sumažėjimo), dėl to smarkiai padidėja odos kraujotaka ir oda parausta, pakyla jos temperatūra, o šilumos perteklius išsisklaido nuo kūno paviršiaus. šilumos spinduliuotei, šilumos laidumui ir konvekcijai. Kraujas grįžta į kūno vidų per venas, esančias tiesiai po odos paviršiumi, aplenkdamas priešpriešinį šilumokaitį ir taip sumažindamas šilumos kiekį, kurį jis gauna iš arterinio kraujo. Šių venų artumas prie odos paviršiaus padidina veninio kraujo, grįžtančio į kūno vidų, aušinimą. Žmonėms maksimalus odos kraujagyslių išsiplėtimas iš didžiausio susiaurėjimo būsenos sumažina bendrą odos šilumos izoliacijos vertę vidutiniškai 6 kartus. Ne visos odos paviršiaus sritys yra vienodai susijusios su šilumos perdavimu. Ypatingą reikšmę turi rankos, iš kurių gali pasišalinti iki 60 % bazinės metabolinės šilumos, nors jų plotas sudaro tik apie 6 % viso kūno paviršiaus.

Jei kūno temperatūros lygis, nepaisant paviršinių kraujagyslių išsiplėtimo, ir toliau didėja, atsiranda kita fizinės termoreguliacijos reakcija - smarkiai padidėja prakaitavimas. Vandens prasiskverbimo pro epitelį ir vėlesnio jo išgaravimo procesas vadinamas nepastebimu prakaitu. Dėl šio proceso sugeriama apie 20% pagrindinės mainų pagamintos šilumos. Nepastebimas prakaitavimas nereguliuojamas ir mažai priklauso nuo aplinkos temperatūros. Todėl iškilus perkaitimo grėsmei simpatinė nervų sistema stimuliuoja prakaito liaukas. Šilumos perdavimo centro eferentiniai neuronai sužadinami, kurie aktyvuoja simpatinius neuronus ir postganglionines skaidulas, kurios eina į prakaito liaukas ir yra cholinerginės, acetilcholinas padidina prakaito liaukų aktyvumą dėl sąveikos su jų M-cholinerginiais receptoriais. Esant labai aukštai temperatūrai, šilumos išsiskyrimas išgarinant prakaitą tampa vieninteliu būdu palaikyti šilumos balansą. Šiltame ore, prisotintame vandens garų, pablogėja skysčio išgaravimas nuo odos paviršiaus, pasunkėja šilumos perdavimas, gali sutrikti temperatūros homeostazė.

Prisitaikymas prie ilgalaikių temperatūros pokyčių

Aklimatizacijos procesai grindžiami tam tikrais organų ir funkcinių sistemų pokyčiais, kurie vystosi tik veikiant užsitęsusiam (kelias savaites, mėnesius) temperatūros poveikiui. Šiluminis prisitaikymas yra labai svarbus gyvenimui tropikuose ar dykumose. Jo pagrindinė charakteristika yra žymiai padidėjęs prakaitavimo intensyvumas (apie tris kartus), trumpą laiką prakaitavimas gali siekti 4 litrus per 1 valandą. Adaptacijos metu elektrolitų kiekis prakaite žymiai sumažėja, o tai sumažina pernelyg didelio jų praradimo riziką. Gebėjimas jausti troškulį esant tam tikram vandens netekimo per prakaitą lygiu padidėja, o tai būtina vandens balansui palaikyti. Asmenims, ilgai gyvenantiems karštame klimate, palyginti su neprisitaikiusiais asmenimis, prakaitavimo ir odos kraujagyslių išsiplėtimo reakcija prasideda maždaug 0,5 ° C žemesnėje temperatūroje.

Ilgai veikiant šalčiui, žmonėms išsivysto daugybė adaptacinių reakcijų. Jų forma priklauso nuo įtakų pobūdžio. Gali atsirasti tolerantiškas prisitaikymas, kai šiurpuliuko išsivystymo ir medžiagų apykaitos procesų suintensyvėjimo slenkstis perkeliamas žemesnės temperatūros link. Pavyzdžiui, Australijos aborigenai gali praleisti visą naktį beveik nuogi, kai temperatūra yra artima nuliui, nesukeldami drebulio. Jei šalčio poveikis yra ilgesnis arba aplinkos temperatūra žemesnė už nulį, tokia prisitaikymo forma tampa netinkama. Eskimai ir kiti šiaurės gyventojai sukūrė kitokį mechanizmą (metabolinę adaptaciją): jų bazinė medžiagų apykaita padidėjo 25–50%. Tačiau daugumai žmonių būdingas ne tiek fiziologinis, kiek elgesio prisitaikymas prie šalčio; šiltų drabužių ir šildomų būstų naudojimas.

Streso poveikis. Pakankamo stiprumo terminės procedūros, ypač vonia, įtemptai veikia žmogaus organizmą. Jei naudosite jį protingai, galite suaktyvinti apsaugą ir sustiprinti kūną. Taigi saikinga vonia supurto, atnaujina, tonizuoja žmogaus organizmą. Todėl iš vonios išeini su puikia nuotaika. Tokio fiziologinio sukrėtimo ypač reikia vyresnio amžiaus žmonėms. Tai žymiai suaktyvins jų kūną, išlaikys žvalumą ir jėgas iki senatvės.

Ant odos. Karščio (taip pat ir šalčio) poveikis odai reiškia:
a) poveikis didžiausiam žmogaus kūno organui. Odoje yra apie 1,5 mg audinio, 20% viso žmogaus svorio;

b) poveikis natūraliai gynybai. Mūsų oda yra „priekinė žmogaus kūno gynybos linija“. Tiesiogiai liečiasi su aplinka. Jis apsaugo mūsų kraujagysles, nervus, liaukas, vidaus organus nuo šalčio ir perkaitimo, nuo pažeidimų ir mikrobų. Odoje yra medžiaga lizocimas, kuris kenkia daugeliui bakterijų;

c) poveikis kvėpavimo ir vandens išskyrimo odai funkcijai. Oda kvėpuoja, o tai reiškia, kad ji padeda plaučiams. Per jį išsiskiria vanduo, kuris palengvina inkstų darbą. Su jo pagalba mes išlaisvinami nuo toksinų;

d) poveikis riebalinėms liaukoms. Riebalinės liaukos turi išėjimo angą porų pavidalu, sutepdamos mūsų odą plonu specialios emulsijos sluoksniu, kuri minkština, saugo nuo išsausėjimo, suteikia elastingumo, stangrumo ir blizgesio. Jei riebalinės liaukos funkcionuoja blogai, tada kenčia oda, su ja kenčia ir kūnas;

e) apsauga nuo infekcijų. Žmogaus organizmas kovodamas su infekcija geba gaminti antikūnus – priešnuodį, kuris ne tik naikina bakterijas, bet ir dezinfekuoja jų išskiriamus nuodus. Ši apsauga veikia net tada, kai atsigaunate. Taip atsiranda imunitetas ligoms – imunitetas, kurio formavime, kaip parodė naujausi tyrimai, oda dalyvauja aktyviausiai. Tačiau oda gali tai padaryti tik tada, kai ji yra švari ir sveika. Švari, sveika oda atsveria nuolatinę mikrobų agresiją. Infekcija per odą galima tik tada, kai ji yra užteršta. Mokslininkai įrodė, kad ant švarios odos esantys mikroorganizmai greitai miršta;

e) nešvarumų susidarymas ant odos. Neseniai danų mikrobiologai aptiko tik 30 mikronų skersmens dulkių erkutes, kurios minta negyvomis odos dalelėmis ir sukelia tam tikrą astmos formą. Maišydamos su prakaitu, nuolat išskirdamos riebalus ir negyvo raginio sluoksnio apnašas, šios dulkių dalelės sudaro tai, ką vadiname purvu. Nešvari oda praranda elastingumą, tampa neapsaugota. Uždegimus, pūliavimą dažniausiai sukelia stafilokokai;

g) odos ligų priežastys. Daugelis odos ligų yra priežastis, dėl kurios toksinis kūno turinys išsiskiria iš vidaus. Taigi organizmas kovoja su jame susikaupusiomis nuodingomis medžiagomis, jei šalinimo organai nesusidoroja. Todėl, kad vonios šiluma neveiktų odos kaip „dulkių siurblys“, per kurį pašalinamas toksiškas organizmo turinys, atlikite išankstinį visų svarbiausių organizmo sistemų - žarnyno, kepenų, skysčių - valymą. žiniasklaida;

h) valymas. Stiprus malonus karštis (vonia), kaip jokia kita higienos priemonė, atveria ir kruopščiai išvalo visas kūno poras, pašalina nešvarumus. Švelniai pašalina pasenusias, negyvas ląsteles nuo viršutinio odos sluoksnio. Naudinga žinoti, kad vos per vieną dieną žmogus vidutiniškai miršta ir atsistato dvidešimtąją odos ląstelių dalį. Taigi drėgna vonios šiluma padeda savaime atsinaujinti odai;

i) baktericidinis šilumos poveikis. Saunos ir vonios karštis turi baktericidinį poveikį. Žmogaus kūno šiluma ir mikrobai dėl to žūva;

j) kosmetinis poveikis. Karštos ir šlapios procedūros leidžia padidinti kraujotaką, treniruoti kraujagysles, esančias šalia odos. Nuo to oda atrodo ne tik patrauklesnė, bet ir pagerėja jos fiziologinės savybės. Ji nebijo temperatūros pokyčių. Be to, padidėja jos lytėjimo gebėjimas.

Kūno prisotinimas drėgme ir šiluma. Viena iš gyvybės reiškinio ypatybių – nuolatinė organizmo kova už optimalų drėgmės ir šilumos kiekį. Spręskite patys: trijų dienų žmogaus vaisius sudaro 97% vandens, suaugęs – beveik du trečdaliai svorio, o senas – dar mažiau. Suaugęs žmogus normaliomis sąlygomis per 1 valandą iškvepia apie 25,5 g vandens (tai yra apie 600 g per dieną). Bėgant metams bet kuris žmogus netenka vandens ir šilumos, o kartu su jais eina ir gyvybingumas. Drėgnos vonios procedūra leidžia žmogaus organizmui pasipildyti tiek. Dėl to žmogaus organizme atkuriamos gyvybiškai svarbios apraiškos. Tai ypač naudinga pagyvenusiems ir seniems žmonėms.

Įtaka kraujotakai apskritai. Kaip jau minėta, šiluma stipriai skatina kraujotakos procesus organizme. Pagrindinis organizme cirkuliuojantis skystis yra kraujas. Todėl suaktyvėja širdies veikla, kraujas greitai cirkuliuoja per kūną, drėkindamas visus be išimties organus ir sistemas. Būtent todėl paprastas apšilimas padeda paprastai ir efektyviai atsikratyti užsistovėjusio kraujo. Sveikata, organizmo atsparumas išoriniams ir vidiniams nepalankiems veiksniams labai priklauso nuo kraujo mainų. O su amžiumi kraujotaka linkusi mažėti. Taigi, ištyrus 500 žmonių kraujo apykaitą, nustatyta, kad 18-mečiams vidutiniškai per 1,5 cm3 raumenų praeina 25 cm3 kraujo. Iki 25 metų raumenyse cirkuliuojančio kraujo kiekis sumažėja beveik perpus. Raumenų aprūpinimas krauju ypač sumažėja tiems, kurie gyvena neaktyvų gyvenimo būdą. Ypač vertinga tai, kad kaitinant kūną pradeda judėti atsarginis kraujas, kurio žmogus turi 1 litrą (iš 5-6 litrų). Rezervinis kraujas, kuriame gausu vertingų maistinių medžiagų, puikiai maitina organizmo ląsteles. Kūno apšilimo pradžioje kraujospūdis šiek tiek pakyla. O vėliau – dėl kraujagyslių išsiplėtimo – sumažėja.

Šilumos poveikis kapiliarinei cirkuliacijai. Jei atsižvelgsime į kraujotakos sistemą, tai 80% viso organizme cirkuliuojančio kraujo yra kapiliaruose. Bendras kapiliarų ilgis yra apie 100 tūkstančių kilometrų. Kapiliarų sistema yra tam tikras kraujagyslių skeletas, drėkinantis kiekvieną mūsų kūno ląstelę. Kiekviename blogai veikiančiame organe, kaip taisyklė, yra kapiliarų spazmas, jų išsiplėtimas ar susiaurėjimas. Bet koks ligą sukeliantis procesas visų pirma yra kapiliarinės kraujotakos pažeidimas. Vonios karštis padidina kraujotakos procesus organizme, atpalaiduoja audinių ir organų spazmus, o tai padeda atkurti normalią kraujotaką, todėl atkuria organo ar audinio funkcionavimą.

Šilumos poveikis kraujo vaizdui. Akademikas I. R. Tarkhanovas įrodė, kad po vonios procedūros padaugėja raudonųjų kraujo kūnelių ir hemoglobino. Naujausi tyrimai patvirtino šį atradimą. Vonios procedūros įtakoje taip pat daugėja leukocitų – baltųjų kraujo kūnelių, dalyvaujančių imuninėje organizmo gynyboje.

Šilumos poveikis širdžiai. Vonios procedūros karščio įtakoje suaktyvėja širdies raumens darbas. Jos susitraukimų stiprumas didėja. Reguliarus garų pirtis lavina širdies raumenį. Tai buvo patvirtinta eksperimentiškai. Grupei 30-40 metų vyrų buvo pasiūlytas širdies raumens darbo nustatymo testas – kuo greičiau be lifto pakilti į 12 aukštą. Buvo užfiksuotas laikas, praleistas šiam pakilimui, širdies susitraukimų dažnis ir kvėpavimas, taip pat šių rodiklių atsigavimo laikas. Tada visi eksperimento dalyviai buvo suskirstyti į dvi grupes. Viena grupė pradėjo bėgioti du kartus per savaitę, kita tiek pat kartų per savaitę lankėsi pirtyje, kur buvo naudojamas kontrastinis efektas: keturi ar penki apsilankymai garinėje po 5-7 minutes, po to pilamas šaltis (12-12). 15 °C) laistykite 20-40 s ir 1-2 min šiltai (35-37°C). Tarp kiekvieno įėjimo į garų pirtį pailsėkite 5-7 minutes. Po trijų mėnesių kontrolinis testas buvo pakartotas (pakilimas į 12 aukštą be lifto). Tiems, kurie ėjo bėgioti, ir tiems, kurie maudėsi garinėje pirtyje, teigiami pokyčiai pasirodė maždaug vienodi. Visi eksperimento dalyviai ženkliai sumažino pakilimo laiką, o tuo pačiu abiejų grupių atstovai parodė palankesnę širdies ir kraujagyslių bei kvėpavimo sistemų reakciją. Bet kas labai svarbu, funkcijų atkūrimo laikas smarkiai sutrumpėjo, ypač tiems, kurie lankėsi pirtyje.

Šilumos poveikis medžiagų apykaitai. Kūno šilumos perdavimo sunkumai sukelia kraujotakos aktyvumą. Padidėjusi kraujotaka, savo ruožtu, padidina kūno temperatūrą. Temperatūros padidėjimas turi įtakos redokso fermentų aktyvumo padidėjimui ląstelėse. Dėl to organizme suaktyvėja oksidaciniai procesai. Greita kraujotaka, atsarginio kiekio išsiskyrimas ir hemoglobino padidėjimas jame leidžia į ląsteles pristatyti daugiau deguonies. Tai savo ruožtu skatina medžiagų oksidacijos procesus. Taip vonios procedūra medžiagų apykaitą padidina maždaug trečdaliu. Geriau pasisavinamos maistinės medžiagos, oksiduojasi ir iš organizmo pasišalina toksinai. Fermentų aktyvumas, suaktyvėjusi medžiagų apykaita lemia tai, kad žmogus turi sveiką apetitą. Tai leidžia normalizuoti daugelį virškinimo darbo nukrypimų, padidinti maistinių medžiagų virškinamumą.

Šilumos poveikis kvėpavimo funkcijai. Vonia puikiai skatina kvėpavimą. Karštas drėgnas oras veikia gerklas ir nosies gleivinę. Kadangi per karščius suaktyvėjusiai medžiagų apykaitai reikia deguonies, kvėpavimas pagreitėja, gilėja, o tai savo ruožtu pagerina oro mainus plaučių alveolėse. Plaučių ventiliacija, palyginti su rodikliais prieš maudynę, padidėja daugiau nei du su puse karto. Po vonios karščio geriau kvėpuojate, nes išsivalo odos poros, iš kraujo pasišalina toksiškas turinys, pagerėja kraujotaka. Po vonios procedūros deguonies suvartojimas padidėja vidutiniškai trečdaliu.

Šilumos poveikis endokrininėms liaukoms. Pagerėjus kraujo tiekimui, medžiagų apykaitai ir kvėpavimui, pasišalinant toksinams dėl vonios procedūros stimuliuojamos endokrininės liaukos, dėl to geriau reguliuojama ir koordinuojama organų ir organizmo sistemų veikla.

Asmens psichinės būklės gerinimas. Kai dėl minėtų karščio veiksmų žmogaus organizmas pagerina savo veiklą, žmogus jaučiasi patogiai. Tai veda prie to, kad dabar žmogaus niekas neerzina, o jis psichologiškai ilsisi. Be to, vonios karštis mažina nuovargį, kuris savaitės pabaigoje palaipsniui kaupiasi. Pieno rūgštis iš raumenų pasišalina su prakaitu, o tai sustiprina nuovargio jausmą. Vonios šiluma, sušildanti odą, raumenis, įvairius audinius ir organus, sukelia malonų atsipalaidavimą. Atsipalaidavimas ir apšilimas yra pagrindinis dalykas, kurio reikia palankiam gyvybingumo atstatymui. Visa tai sukuria sparnuotą, optimistišką nuotaiką. Kai kūnas yra atsipalaidavęs ir nėra sustingimo, atsiranda sveikas, ramus miegas.

Garinė pirtis ir padidėjęs regėjimo aštrumas. Šiluma yra viena iš gyvybiškai svarbių „tulžies“ principo funkcijų, kuri, be virškinimo, kontroliuoja ir regėjimo funkciją. Todėl nenuostabu, kad naudojantis garine pirtimi pagerėja žmogaus regėjimo funkcija. Mokslininkai, tirdami vonios procedūrą, tik patvirtino šią Ajurvedos nuostatą.

Karščiavimas ir infekcijos. Daugelio patogeninių mikrobų jautrumo temperatūrai slenkstis yra žemiau temperatūros slenksčio, kurį žmogaus organizmo ląstelės gali toleruoti. Todėl temperatūros didinimas (sauna, garinė pirtis) plačiai taikomas daugelio infekcinių ligų gydymui.

Remiantis knygos medžiaga G.P. Malakhovas „Sveikatos pagrindai“

gaisras kenkia aplinkai žmogui

Bet koks gaisras yra pavojingas socialinis reiškinys, sukeliantis materialinę žalą, žalą žmonių gyvybei ir sveikatai.

Gaisro plitimo sąlygomis žmogui gali kilti mirtinas pavojus dėl šių priežasčių:

  • 1) terminis poveikis organizmui;
  • 2) anglies monoksido ir kitų toksinių dujų susidarymas;
  • 3) deguonies trūkumas.

Užduotis 1. Teorinis klausimas

Tekstas turi būti parašytas glausta, techniškai raštinga kalba, tekste turi būti nuoroda į visą panaudotą medžiagą. Užduoties pabaigoje turi būti pateiktas naudotos literatūros sąrašas. Bendra teorinės užduoties atsakymo apimtis turi būti ne mažesnė kaip 5 atspausdinti puslapiai.

1 lentelė.

Terminis poveikis žmogaus organizmui

Svarbu atsižvelgti į tai, kad tiesioginis šiluminis poveikis gyvam organizmui gaisro metu galimas tik tada, kai žmogus, būdamas visiškai sąmoningas, negali apsisaugoti arba negali imtis jokių atsakomųjų priemonių, nes yra be sąmonės. Skausmo, kaip įspėjamojo impulso apie kūno paviršiaus terminį pažeidimą (pavyzdžiui, pūslių susidarymą) suvokimas priklauso nuo šilumos srauto intensyvumo ir jo poveikio laiko. Greitai degančios medžiagos, turinčios aukštą kaloringumą (pvz., medvilnė, celiuliozės acetatai, poliakrilnitrilo pluoštas ir kt.), palieka mažai laiko tarp skausmo pojūčio (įspėjamojo signalo) ir kūno paviršiaus pažeidimo.

Šiluminės spinduliuotės sukelta žala apibūdinama šiais duomenimis:

Šildymas iki 60°С. Eritema (odos paraudimas).

Šildymas iki 70°С. Pūslių susidarymas (pūslių susidarymas).

Šildymas iki 100 °С. Odos sunaikinimas iš dalies išsaugant kapiliarus.

Šildymas virš 100 °C. Raumenų deginimas.

Tokių netiesioginių šiluminių efektų aptikimas reiškia, kad kūnas buvo tam tikru atstumu nuo aktyvaus degimo vietos ir buvo veikiamas antrinių jo apraiškų – kaitinimosi nuo spindulinės energijos sugėrimo ir šilumos perdavimo įkaitintu oru.

Dauguma žmonių miršta nuo CO, kai karboksihemoglobino koncentracija kraujyje yra 60%. Kai ore yra 0,2 % CO, ugnies aplinkoje reikia 12–35 minučių, kad susidarytų 50 % karboksihemoglobino. Esant tokioms sąlygoms, žmogus ima dusti ir negeba koordinuoti judesių, praranda sąmonę. Esant 1 % CO, tokiai pačiai karboksihemoglobino koncentracijai pasiekti užtrunka tik 2,5–7 minutes, o veikiant 5 % CO koncentracijai – tik 0,5–1,5 minutės. Vaikai nuo anglies monoksido kenčia labiau nei suaugusieji. Du kartus giliai įkvėpus 2 % CO dujų mišinyje, per dvi minutes atsiranda sąmonės netekimas ir mirtis.

Sugerto anglies monoksido kiekį kraujyje, be CO koncentracijos, lemia šie veiksniai:

  • 1) dujų įkvėpimo greitis (didėjant greičiui, didėja absorbuoto CO kiekis);
  • 2) veiklos pobūdis ar trūkumas, dėl kurio atsiranda deguonies poreikis ir tuo pačiu anglies monoksido absorbcija;
  • 3) individualus jautrumas dujų veikimui.

Jei aukos kraujo tyrimas rodo minimalų CO2 kiekį, dėl kurio mirė, tai gali reikšti ilgalaikį santykinai mažos koncentracijos dujų poveikį nedidelio rūkstančio degimo proceso sąlygomis. Kita vertus, jei kraujyje aptinkama labai didelė CO koncentracija, tai rodo trumpesnį poveikį esant daug didesnei dujų koncentracijai, išsiskiriančiai stipraus gaisro sąlygomis.

Nevisiškas degimas kartu su anglies monoksidu prisideda prie įvairių toksiškų ir dirginančių dujų susidarymo. Pagal pavojingumą dominuojančios toksiškos dujos yra vandenilio cianido rūgšties garai, kurie susidaro irstant daugeliui polimerų. Pavyzdžiui, poliuretanai, esantys daugelyje dangų, dažų, lakų; pusiau standžios poliuretano putos, naudojamos visų rūšių baldų užuolaidoms; standžios poliuretano putos, naudojamos kaip lubų ir sienų izoliacija. Kitos medžiagos, kurių molekulinėje struktūroje yra azoto, irdamos ir degdamos taip pat sudaro vandenilio cianidą ir azoto dioksidą. Šie gaminiai formuojami iš plaukų, vilnos, nailono, šilko, karbamido, akrilnitrilo polimerų.

Norint nustatyti mirties priežastį, jei CO kiekis kraujyje yra mažas ir nėra kitų priežasčių, būtina ištirti kraują, ar nėra vandenilio cianido (HC). Jo buvimas ore 0,01% sukelia mirtį per kelias dešimtis minučių. Vandenilio cianidas gali ilgai išsilaikyti palaistytoje nuosėdoje. Gaisro tyrinėtojas, siekiantis užuosti degių skysčių buvimą, gali neaptikti mirtinos HCL koncentracijos, kuri sumažina nosies jautrumą kvapams.

Deginant azoto turintiems polimerams, susidaro ir kitos toksiškos dujos, tokios kaip azoto oksidas ir azoto oksidas. Chloro turintys polimerai, daugiausia polivinilchloridas (RUS, PVC), sudaro vandenilio chloridą – labai toksiškas dujas, kurios, kontaktuodami su vandeniu, kaip ir chloras, druskos rūgšties pavidalu, sukelia stiprią metalinių elementų koroziją.

Iš polimerų, kurių sudėtyje yra sieros, sulfoninių poliesterių ir vulkanizuotos gumos, susidaro sieros dioksidas, vandenilio sulfidas ir karbonilo sulfidas. Karbonilo sulfidas yra daug toksiškesnis nei anglies monoksidas. Polistirenas, dažnai naudojamas kaip pakavimo medžiaga, šviesą skleidžiančiose jungiamosiose detalėse ir kt., skaidydamasis ir degdamas sudaro stireno monomerą, kuris taip pat yra toksiškas produktas.

Iš visų polimerų ir naftos produktų degimo metu gali susidaryti aldehidai (formaldehidas, akroleinas), kurie stipriai dirgina gyvo organizmo kvėpavimo sistemą.

Deguonies koncentracijos atmosferoje sumažėjimas žemiau 15 % (tūrio) apsunkina dujų mainus plaučių alveolėse iki visiško nutraukimo. Sumažėjus deguonies kiekiui nuo 21% iki 15%, susilpnėja raumenų veikla (deguonies badas). Esant koncentracijai nuo 14% iki 10% deguonies, sąmonė dar išsaugoma, tačiau sumažėja gebėjimas orientuotis aplinkoje, prarandamas apdairumas. Tolesnis deguonies koncentracijos sumažėjimas nuo 10% iki 6% sukelia kolapsą (visišką suirimą), tačiau naudojant gryną orą ar deguonį, šios būklės galima išvengti.

2022 m. nowonline.ru
Apie gydytojus, ligonines, poliklinikas, gimdymo namus