Гигиена жилья

Автор: Пользователь скрыл имя, 20 Марта 2012 в 14:41, курсовая работа

Описание работы

Жилище — искусственно создаваемая человеком среда обитания. Люди строят жилища, чтобы защитить себя от неблагоприятного воздействия природно-климатических факторов (холода, жары, атмосферных осадков, ветра), а также с целью создания здоровых условий для труда и отдыха, воспитания детей, восстановления сил и личной гигиены.

Работа содержит 1 файл

Работа Демченко НС.docx

— 61.96 Кб (Скачать)

Жилище — искусственно создаваемая человеком среда  обитания. Люди строят жилища, чтобы  защитить себя от неблагоприятного воздействия  природно-климатических факторов (холода, жары, атмосферных осадков, ветра), а  также с целью создания здоровых условий для труда и отдыха, воспитания детей, восстановления сил  и личной гигиены. Люди проводят в  жилище значительную часть жизни, поэтому  жилищные условия, наряду с условиями  труда и питания, определяют состояние  здоровья населения.

Гигиена (греч. hygienos — «приносящий здоровье») — наука, изучающая влияние разнообразных факторов окружающей среды на здоровье человека, его работоспособность и продолжительность жизни. Окружающая среда — место обитания и производственной деятельности человека. Она включает условия труда, быта, отдыха и питания. Факторы окружающей среды делятся на естественные и искусственные.

Естественные факторы, оказывающие  воздействие на человека, представлены тремя средами: атмосферой, гидросферой  и литосферой. Газовый состав воздуха, барометрическое давление, температура, влажность, скорость движения ветра, ионизация  характеризуют влияние воздушной  среды на самочувствие людей. Химический состав почвы, воды и пищи, космическая  и солнечная радиация находятся  в постоянном движении, развитии и  изменении. Человеческий организм вынужден приспосабливаться к изменяющимся условиям.

Искусственные факторы окружающей среды возникают в процессе хозяйственной  деятельности человека. Ухудшение природной  среды связано с загрязнением воздуха, воды, почвы и продуктов  питания вредными химическими и  биологическими веществами. Гигиена  разрабатывает нормативы, санитарные правила и мероприятия, стандарты  качества, реализация которых обеспечивает оптимальные условия для жизнедеятельности, укрепления здоровья и профилактики заболеваний.

К сожалению, с развитием  технологии, в строительстве и  в быту применяется все большее  количество веществ, небезопасных для  людей. Об экологии жилища рассказывает доктор медицинских наук, академик РАЕН, заведующий лабораторией гигиены  жилой среды НИИ экологии человека и гигиены окружающей среды им. А.Н. Сысина РАМН, профессор Юрий Дмитриевич ГУБЕРНСКИЙ.

Всегда считалось, что  твой дом - твоя крепость. Жилище защищало человека не только от врагов, но и от холода, жары, снега, ветра и дождя.

В современном доме комфорт - вещь сама собой разумеющаяся, и  на первый план выходят требования к экологии жилой среды. Старый жилой  фонд ветшает, его потребительские  качества снижаются, а строительство  новых квартир часто удешевляется за счет увеличения плотности застройки, повышения этажности зданий, применения малоизученных материалов. Широкое использование электробытовой техники, бытового газа, синтетических моющих, чистящих, косметических средств и аэрозолей, средств искусственной обработки приточного воздуха приводит к дополнительной экологической нагрузке.

Выделяют четыре основные группы факторов, которые могут оказывать  неблагоприятное воздействие на экологическое состояние внутри дома: влияние химических агентов, физические факторы, биологические факторы, архитектурно-пространственные решения.

Влияние химических агентов. Одной из самых важных составляющих экологии современного дома является чистота воздуха. Многолетние исследования лаборатории гигиены жилой среды  определили, что зачастую воздушная  среда внутри помещений по качеству в 1,5-4 раза хуже воздуха за окном. Таким  образом, не всегда причиной загрязненности атмосферы в доме является воздействие  соседнего завода или ближайшей  автострады.

Источником вредных химических веществ служат строительные и отделочные материалы. Среди летучих химических веществ, чаще всего выявляемых в воздухе жилых помещений, наибольшую угрозу представляют формальдегид, фенол, бензол, стирол, этилбензол, толуол, ксилол, альдегиды, ацетон, аммиак, этилацетат, окислы азота, окись углерода. Кроме того, нередко обнаруживаются аэрозоли металлов: свинца, кадмия, ртути, меди, цинка, никеля, магния, хрома и др.

Большинство из перечисленных  веществ обладают высокой токсичностью и относятся к I и II классу опасности: они способны накапливаться в  организме человека, обладают аллергенной, мутагенной, канцерогенной активностью. Другими источниками опасных соединений, поступающих в воздух, могут быть практически любые полимерные изделия, изготовленные без учета соответствующих норм для жилых помещений.

Вредные химические вещества выделяются в процессе старения линолеума, пластиковой и комбинированной  мебели; при стирке белья, при сжигании природного газа, в случае образования  пригара на сковороде и т.д.

Вносит свой негативный вклад  и токсичная бытовая химия.

Влияние физических факторов Что касается тепла и влажности, то эти гигиенические нормативы, в основном, соблюдаются. Конечно, кроме исключительных случаев, когда просто отключено отопление или нарушена вентиляция здания. К тому же, у вас есть возможность включить обогреватель и увлажнитель воздуха.

На первое место сейчас выходят электромагнитные поля. Как  жилые, так и общественные здания перенасыщены различными электронными установками: компьютерами, телевизорами, СВЧ-печами, радиотелефонами и т.д. Поэтому превышаются все допустимые нормативы по электромагнитным полям. Также не исключена возможность получить в доме дозу добавочного ионизирующего излучения. Это бывает при случайном попадании в стройматериалы радионуклидов. Тогда стены "фонят", облучая человека.

Еще один опасный физический фактор - радон. Это радиоактивное  вещество, газ, который выделяется из почвы. Поэтому если почва содержит природный радон, он, будучи тяжелее  воздуха, скапливается обычно на первых этажах или в подвалах. Исследования показали, что в зданиях городского типа, в частности в Москве, концентрация радона не превышает допустимых норм. Но если у вас загородный участок, и его почва выделяет это вещество, то дачный домик может стать небезопасным для проживания. Бороться с радоном  нужно с помощью полной герметизации подвальных помещений или же хорошей  их вентиляции.

Установлено, что линии  высоковольтных электропередач могут  способствовать возникновению или  усугублять течение онкологических заболеваний в тех случаях, когда  не соблюдаются нормы санитарно-защитной зоны. Угроза реальна, если дом расположен непосредственно под ЛЭП. Не стоит  паниковать, нужно лишь узнать, каков  уровень электромагнитных полей  или концентрация радона в данном месте, чтобы принять защитные меры либо перенести планируемую постройку. Биологические факторы Сейчас резко увеличилось количество таких заболеваний, как аллергия, бронхиальная астма, крапивница и т.д.

Одним из факторов, запускающих  в человеческом организме первичную  аллергическую реакцию, являются микроклещи. Естественная среда обитания для них - мягкая мебель, одежда, ковры, постельные принадлежности и даже поверхность кожи (эпидермис) человека, особенно если он не слишком часто принимает душ. Микроклещи опасны не только для аллергиков, но и для абсолютно здоровых людей, бороться с ними можно путем тщательнейшей гигиены, приобретения специальных наволочек и простыней, которые не пропускают микроклеща из матрасов и подушек наружу.

Второй фактор в этой группе - плесневые грибы. При определенных изменениях параметров микроклимата в  помещениях (наличии протечки или  повышенной влажности) иногда складываются благоприятные условия для размножения  грибковой плесени на поверхностях стен и водопроводных труб, деревянных покрытиях. Казалось бы, помимо эстетического дискомфорта, ничего опасного грибок не несет. Это не так, потому что среди плесневых грибов есть весьма опасные, представляющие очень серьезную угрозу для здоровья. Споры грибов обладают способностью отрываться от поверхности и попадать во вдыхаемый воздух, от чего у человека могут развиться приступы бронхиальной астмы и аллергические заболевания.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Характеристика объекта

Рассматриваемый объект частный дом, расположен в частном секторе ПГТ Авангард. Дом построен из кирпича, перекрытия - бетонные плиты.

Т. К. дом частный, то обеспечено сквозное проветривание. Смешанное освещение (естественное и искусственное). Анализируемая комната ориентирована на юг. Балкон отсутствует. Отопление автономное, водоснабжение осуществляется от городской системы, водоотведение - выгребная яма. Для приготовления пищи используется газ. Вентиляция происходит с естественным побуждением через вытяжные каналы кухни, уборной, ванной.

 

 

 

 

Интерьерное оформление: мебель - различная, окна - деревянные, со спаренными переплетами, стекло оконное листовое.

Данные качества микроклимата приведены  в таблице 10.

Таблица 10. Гигиеническая оценка микроклимата

 

Параметры

Фактические

значения

Нормативные значения

Температура

23° С

20-22° С

Относительная влажность

50%

40-60% - оптимальная

30-70% - допустимая

Атмосферное давление

740

745 - 755 мм рт ст.

Скорость  движения воздуха

0,21

0,1 - 0,25 м/сек


 

Расчет объема вентиляции и кратности  воздухообмена

Объем воздушной среды помещения 47,25 м3. Проветривание происходит за счет форточки, которую открывают на 1 час каждый день. Скорость движения воздуха в вентиляционном отверстии - 1 м/с, площадь форточки 0,9 м2. Определить необходимый и фактический объем вентиляции и кратность воздухообмена.

Решение

Определяем кратность воздухообмена  при естественной вентиляции

по  формуле (7):

 

где

А - площадь вентиляционного отверстия (форточка), м2;

В - скорость движения воздуха в вентиляционном отверстии, м/с;

С - время проветривания, сек;

V - объем помещения, м3;

Соответственно кратность воздухообмена  составит:

 

 

Рассчитываем необходимый объем  вентиляции по формуле (6):

(6)

Где

L- объем вентиляции, м3;

п - количество СО2, выдыхаемое человеком в час (22,6 л);

N — число людей проживающих  в данном помещении;

P1- максимально допустимое содержание СО2 в помещении (1 л/м3);

Р2 — содержание СО2, в атмосферном воздухе (0,4 л/м3);

 

 

Сравниваем нормированное и  фактическое значения кратности  воздухообмена. Для этого находим  соотношение между объемами вентиляции и помещения.

 

 

Как видно фактическая кратность  воздухообмена выше необходимой, следовательно, исследуемое помещение проветривается в достаточном количестве.

 

Расчет содержания полимеров.

Комната: S комнаты 15.75м2, Н = 3м, следовательно V= 47.25м3. Мебель, содержащая полимер:

 

V=l,15 x 2 x 0,3 x 9 + 0,15 x0,7 x 1,4 x 0,7 x0,7 x 5 + 0,05 x 15,75 x 0,5  =2,3m3

 

Вывод: содержание полимеров (4,87%) меньше нормы (40%).

 

Расчет естественной освещенности комнаты.

Перед тем как приступить к расчету  студент должен определить:

  • количество окон, их ориентацию по отношению к сторонам света;
  • наличие затеняющего объекта, расстояние до него;
  • материал остекления, характер переплета оконной рамы;
  • длину' и глубину помещения, уровень рабочей поверхности до верха окна;
  • площадь пола и окна.

 

Решение

  1. Определяем нормированный коэффициент естественного освещения (КЕО) по формуле (2):

ен=е × m × с,

где е - коэффициент естественного  освещения, для жилого помещения  равен 0,5;

m - коэффициент светового климата (г. Одесса расположен на материковой области Украины равен 0,9);

с - коэффициент солнечного климата (комната ориентирована на запад, азимут 90°С, следовательно коэффициент равен 0,75).

ен=0,5×0,9×0,7=0,32

2. Определяем отношение глубины помещения (В) к высоте от уровня рабочей поверхности до верха окна (h1)

В/ h1=4,5÷1,65=2,7

3. Определяем отношение длины (L) к глубине помещения (В)

L/B=3,5÷4,5=0,8

4. С помощью величин определенных в пунктах 2 и 3 определяем световую характеристику окон (ƞ0) по таблице 4, ƞ0=31.

5. Рассчитываем отношение расстояния от соседнего здания (Р) к высоте расположения крыши соседнего здания над подоконником рассматриваемого окна (Нзд).

 

 

n2 - этажность соседнего здания;

n- этаж, на котором расположено рассматриваемое окно.

6. По таблице 5 определяем значение коэффициента Кзд, учитывающего затемнение окна соседним зданием (с использованием результатов действия 5)Кзд=1.

Информация о работе Гигиена жилья