1: Гигиена воздушной среды


Скачать 2.43 Mb.
Название 1: Гигиена воздушной среды
страница 2/23
Тип Реферат
rykovodstvo.ru > Руководство эксплуатация > Реферат
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   23

Аэроионизация. Под ионизацией понимают превращение нейтральных атомов или молекул в ионы под влиянием химиче­ских процессов, ионизирующих активных излучений, высоких температур и других причин. Установлено, что легкие, отрица­тельно заряженные ионы воздуха в противоположность положи­тельно заряженными оказывают более благоприятное влияние на организм животных и имеют гигиеническое и лечебное значение. Гигиеническое значение аэроионизации заключается воздейст­вии ионов кислорода на нейрогуморальную регуляцию физиоло­гических функций через слизистые оболочки дыхательных путей и кожу. Основные работы по изучению биологического действия аэ­роионов на организм животных принадлежат А.Л. Чижевскому. В 30х годах XX столетия он первый доказал положительное влияние легких отрицательных ионов на организм.

Ионизация воздуха в профилакториях и телятниках снижает заболеваемость верхних дыхательных путей, облегчает течение диспепсии и бронхопневмонии у животных. Аэроионизацию животноводческих помещений можно про­водить ионизаторами ЛВИ, АФ2, АФ3 и другими. Широко из­вестен аэроионизатор под названием «люстра Чижевского».

Оптимальные режимы азроионизации предусматривают следующую концентрацию ионов в воздухе (в 1 см3):

  • телята до 1 мес. - 200-300 тыс. в течение 6-8 часов в сутки;

  • глубокостельные коровы - 200 тыс. в течение 15-20 дней по 6-8 ча­сов в сутки;

  • быки-производители - 250 тыс. ежедневно в течение 2 мес. по 8-10 часов в сутки с перерывами но 20-30 дней.

Таким образом, искусственная ионизация воздуха является одним факторов, улучшающих санитарно-гигиеническое состоя­ние воздушной среды. Для измерения концентрации аэроионов в воздухе помещений пользуются специальными приборами - счетчиками ионов.

Влияние на животных погоды, климата, микроклимата.

Погода это состояние атмосферы в данной местности в течение короткого промежутка времени. Частые изменения погоды отрицательно влияют на здоровье и продуктивность животных. Сырая, холодная погода способствует возникновению простудных заболеваний, жаркая – желудочно-кишечных, инвазионных и инфекционных заболева­ний.

Климат - совокупность атмосферных процессов, меняю­щихся с ходом сезонов, но устойчивых на протяжении многолет­них периодов. Климат зависит от широты и рельефа местности, близости морей, интенсивности солнечной радиации. Академи­ком Л.С. Бергом предложен ландшафтный признак классифи­кации климатических условий. Согласно этой классификации на территории России наблюдается 8 разновидностей климата из 12 существующих в мире. Это климат вечной мерзлоты, тундры, тайги, лесов умеренного пояса, внетропических пустынь, средиземноморский, субтропический, высокогорный. Климат влияет на животных путем ограничения их географического распространения.

Микроклимат это климат ограниченного про­странства. Он зависит от климата, проектного решения помеще­ний, вентиляции, отопления и технологии содержания животных. В соответствующих справочниках приводятся нормы микро­климата для животных с учетом их вида, пола, возраста, назна­чения и других условий.

Животные, при переводе из одной климатической зоны в другую, проходят через процессы адаптации и акклимати­зации. Адаптация это процесс приспособления организма к но­вым природным и хозяйственно-технологическим условиям без снижения продуктивности и плодовитости. Акклиматизация это процесс адаптации вида в течение нескольких поколений сопровождающийся изменениями не только в фенотипе, но и в генотипе.

Охрана воздушной среды от загрязнения. Воздушный бас­сейн, окружающий животноводческие фермы, подвергается ин­тенсивному загрязнению. При небольшой скорости ветра воздух, выброшенный вентиляцией из одного помещения, может засасы­ваться в другое, способствуя переносу инфекционных заболева­ний. В 25-50 метрах от животноводческих помещений воздух за­грязнен уже в 10-15 меньше, чем внутри их. При скорости ветра более 5-10 м/с, загрязнение быстро удаляется от фермы.

К основным мерам по недопущению загрязнения воздушного бассейна относятся соблюдение ветеринарно-санитарных разрывов между отдельными зданиями, расстояний до населенных пунктов, других ферм, скотомогиль­ников; посадка зеленых насаждений, осуществление забора воздуха из нижней зоны, а выброс его сверху трубами высотой не менее 4-5 метров, использование специальных фильтров и многое другое.
ГИГИЕНА ПОЧВЫ

Механический состав и физические свойства почвы. Классическое определение почвы дал основоположник поч­воведения, выдающийся русский ученый В.В. Докучаев (1846-1903). По Докучаеву почва это поверхностный гори­зонт горных пород, естественным образом измененный со­вместным действием воды, воздуха, живых организмов и обладающий плодородием. В последнее время термин «пло­дородие» заменен более точным понятием «биопродуктив­ность». Биопродуктивность это способность почвы обеспечи­вать жизнедеятельность не только растений, но и обитающих в ней животных и микроорганизмов.

Почва имеет большое гигиеническое значение и оказыва­ет как прямое, так и косвенное влияние на здоровье живот­ных. Еще в древности было замечено, что бывают «здоровые» почвы и такие, на которых чаще наблюдаются различные за­болевания. На животных почва влияет своим механическим, химическим составом и биологическими свойствами.

Механический состав почвы это процентное содержание в ней механических частиц различного размера. По классифи­кации профессора П.А. Качинского частицы почвы размером более 3 мм носят название камней, 3-1 мм - гравия. Частицы размером 1-0.5 мм это крупный песок, 0.5-0.25 мм средний песок, 0.25- 0.05 мм мелкий песок. Частицы, имеющие размер 0.001 мм, относят к пыли, а при размере менее 0.001 - к илу. Совокупность частиц диаметром менее 0.01 мм носит название физической глины, а свыше 0.01 мм - фи­зического песка.

По механическому составу все почвы делят на песок при содержании в них физического песка 90-100%; супесь при содержании физического песка 80-90%; суглинок при содер­жании физического песка 50-80% и глину при содержании физического песка 0-50%. От механического состава зависят физические, водные и тепловые свойства почвы. К физическим свойствам почвы относятся удельная масса, объемная масса и порозность.

Удельная масса или масса твердой фазы - масса единицы объема абсолютно сухой почвы. Определяется отношением массы высушенной при 105°С почвы без пор к массе такого же объема воды при +4°С. Удельная масса меньше у почв с большим содержанием гумуса (перегноя). Торф имеет удельную массу 1.4-1.7 г/см3, чернозем 2.3-2.4 г/см3, песок 2.65 г/см3, глубинные слои почвы 2.7-2.8 г/см3.

Объемная масса характеризует наличие пор в почве. Это, масса единицы объема абсолютно сухой почвы в ее естественном состоянии со всеми порами. Объемная масса торфа 0.3-0.5 г/см3, суглинка 1, нижних горизонтов почвы более 1.5 г/см3.

Порозность или скважность характеризует объем пор в процентах от общего объема почвы. Порозность глины 85%, песка 20%. Высокая порозность свидетельствует о наличии большого количества гумуса. Например, в болотисто-торфяных почвах богатых гумусом она достигает 80-90%. В мелкозернистых почвах размер пор меньше, поэтому ниже водо- и воздухопроницаемость. Воздухопроницаемость глины в 8000 раз ниже, чем песка. Поэтому в мелкозернистых поч­вах медленнее разлагаются и обезвреживаются органические отбросы (навоз, трупы). В крупнозернистых почвах микробиологические процессы протекают лучше, они быстрее освобождаются от органических загрязнений. Эти почвы явля­ются лучшими фильтрами для атмосферной воды и сточных вод. Поэтому, животноводческие помещения или поля фильт­рации лучше устраивать на крупнозернистых почвах. С санитарно-гигиенической точки зрения оптимальной считается порозность ниже 50%. Кормовые культуры, наоборот, хуже растут в почвах с низкой порозностью, т.к. при порозности ниже 40% почва становится труднодоступной для корней растений.

Поры в почве могут быть заполнены не только водой, но и газами. В крупнозернистых почвах мало вредных газов, а мелкозернистых при насыщении их органическими отбро­сами в больших концентрациях встречаются метан, сероводо­род, аммиак,

Водные свойства почвы это влажность, влагоемкость, капиллярность, водопроницаемость, гигроскопичность и испаряющая способность.

Влажность почвы определяется наличием в ней влаги. Она подразделяется на гигроскопическую (связанную) и сво­бодную. В почве гигроскопическая влага может передви­гаться, только переходя в пар. Почвы богатые гумусом удер­живают больше связанной влаги. Гигроскопическая или свя­занная влага недоступна для растений, и поэтому ее не долж­но быть более 60% от общего количества влаги в почве.

Свободная влага делится на капиллярную, т.е. на влагу, поднимающуюся вверх по мелким почвенным капиллярам, и грунтовую, т.е. проникающую с поверхности в более глубо­кие горизонты почвы. Следовательно, часть влаги, посту­пающая из атмосферы, постоянно стекает по крупным порам в нижние горизонты, а другая часть по мелким капиллярам поднимается к поверхности, с которой испаряется в атмосфе­ру. Почвы, имеющие высокую влажность, не пригодны для строительства животноводческих объектов из-за того, что она передается внутреннему воздуху помещений.

Капиллярность или водоподъемная способность - свойст­во почвы поднимать воду с нижних горизонтов в верхние на определенную высоту. Капиллярность песка 0.5-1 м, суглин­ка 3-4, глины 5-6 метров. Высокая капиллярность почвы мо­жет служить причиной сырости в помещениях.

Водопроницаемость - способность почвы пропускать во­ду сверху вниз. Этот процесс называется также фильтрацией воды. Он начинается после того, как все почвенные поры полностью заполнятся водой. Более водопроницаемы крупно­зернистые почвы, поэтому они предпочтительнее для строи­тельства животноводческих объектов.

Влагоемкость или гигроскопичность - способность по­глощать из воздуха и прочно удерживать на своей поверхно­сти водяные пары. Влагоемкость песка 20%, суглинка З0-40%, глины 70%, торфа 200-300%, чернозема 120% по отношению к собственной массе. При высокой влагоемкости почвы в помещении, на которой оно стоит, создается повы­шенная влажность. Торф, благодаря высокой влагоемкости является прекрасной подстилкой для животных.

Испаряющая способность это свойство противоположное гигроскопичности. Испаряющая способность выше в уплот­ненных, бесструктурных почвах, поэтому для сохранения влаги пашню боронят. Испарению влаги способствуют сухие ветры и высокая температура.

Тепловые свойства почвы характеризуют температура, теплопоглощение, теплоемкость и теплопроводность. Тепловые свойства почвы имеют большое гигиеническое значение, т.к. от них зависят микробиологические процессы в почве, рост растений, микроклимат пастбищ, выгульно-кормовых дворов и животноводческих помещений.

Температура почвы отличается от температуры наружно­го воздуха. В течение суток и года она изменяется незначи­тельно и по мере углубления снижается. На глубине несколь­ких метров зимой температура выше наружного воздуха, а летом - ниже. Почва может временно промерзать на глубину от нескольких сантиметров до 2 метров. В том случае, если почва влажная, это приводит к выпиранию фундаментов и трубопроводов. То же происходит и при оттаивании вечной мерзлоты.

При низких температурах поверхности почвы выгульно-кормовых дворов возможно переохлаждение, возникновение простуд­ных заболеваний а при высоких - перегревание организма животных,.

Теплоемкость - способность почвы удерживать тепло. Те­плоемкость измеряется в кДж/г/°С. Средняя теплоемкость почвы 2.1-2.5 кДж/г/°С, воды 4 кДж/г/°С. Так как теплоем­кость влажной почвы больше, чем сухой, то сырые почвы медленно прогреваются, поскольку много тепла тратит­ся на согревание и испарение находящейся в них воды. Пес­чаные почвы нагреваются быстрее, чем глинистые и поэтому считаются «теплыми». С этой точки зрения они предпочти­тельнее для строительства помещений и устройства выгульных дворов.

Теплопоглощение - способность поглощать тепловую энергию солнца. Зависит от окраски почвы, рельефа, наличия растительности. Та часть энергии, которая отражается поч­вой, называется «альбедо». Величина альбедо снега 70-80%, песка 40%, чернозема 14%, почвы, покрытой растительно­стью - 12-20%. Почвы с высоким альбедо не пригодны для устройства выгульно-кормовых дворов.

Теплопроводность - свойство проводить тепло от более нагретых слоев почвы к более холодным. Чем больше в почве воздуха и органических веществ, тем хуже она проводит теп­ло и, наоборот, чем больше в почве воды и минеральных час­тиц, тем большей теплопроводностью она обладает. Почвы выгульно-кормовых дворов должны обладать малой тепло­проводностью.

Химический состав и биологические свойства почвы. Почва состоит из минеральной и органической частей. В большинстве почв органическая часть, называемая также гу­мусом или перегноем, составляет от 1 до 18%. От наличия гумуса зависит плодородие почвы, поскольку он являет важ­нейшим источником азота, а также микроэлементов. Гумус образуется не только при разложении органических веществ, но, в большей степени, и путем синтеза из органических ос­татков сложных гуминовых фульвокислот. Толщина гумуса может достигать 1.5 и более метров.

Большую часть минеральных веществ, необходимых ор­ганизму, животные получают с кормом. Содержание мине­ральных веществ в растениях напрямую зависит от их содер­жания в почве, которое неодинаково в разных зонах страны. Изучение содержания минеральных веществ в почве привело к выделению «биогеохимических провинций», т.е. областей с резким недостатком или избытком микроэлементов, приво­дящим к различным патологиям.

Например, недостаток йода в почве способствует забо­леванию щитовидной железы (зоб), недостаток меди вызы­вает извращение аппетита («лизуху»). Избыток меди приво­дит перерождению печени, нарушению кроветворения, ис­тощению. Недостаток кобальта вызывает анемию, молибде­на - расстройство движения, его избыток молибденовый ток­сикоз. Избыток никеля вызывает поражение глаз - «никеле­вую слепоту», избыток селена «щелочную болезнь» при ко­торой нарушается кислотно-щелочное равновесие, а его недостаток - беломышечную болезнь. Недостаток фтора вызывает заболевание зубов - кариес, а его избыток заболева­ние не только зубов, но и костей скелета - флюороз. Недос­таток марганца приводит к нарушениям функции размноже­ния животных.

Радиоактивность почв обусловлена содержанием в ней радиоактивных химических элементов. Различают естествен­ную и искусственную радиоактивность. Естественная радио­активность вызвана естественными радиоактивными элемен­тами, которые делятся на 3 группы:

собственно радиоактивные элементы - уран, радий, актиний и тор;

элементы с радиоактивными свойствами - калий, кальций, цир­коний и т.д.;

радиоактивные изотопы, образующиеся в атмосфере под воз­действием космических лучей - тритий, бериллий, углерод и т.д.

На уран, радий, торий и радиоактивный изотоп калия приходится 98% всего радиоактивного излучения. Мелкозер­нистые (тяжелые) почвы содержат больше радиоактивных элементов, чем крупнозернистые.

Почвенный воздух. Значительное влияние на околоземную часть ат­мосферы может оказывать почвенный воздух. По химическо­му составу он значительно отличается от атмосферного. В нем в 100 раз больше углекислого газа (3%), меньше кислоро­да (15%), часто содержатся ядовитые газы, которые могут проникать в животноводческие помещения.

Микроорганизмы. В почве обитает огромное количество микроорганизме. На глубине 2-4 метра микробов практиче­ски нет, т.к. лучшим местом для них являются слои богатые гумусом. Некоторые патогенные микроорганизмы годами со­храняются в почве, образуя очаги почвенных инфекций. Это могут быть места старых захоронений животных, погибших в результате эпизоотий, в частности, сибирской язвы. Такие места должны быть отмечены на специальных картах. На них или вблизи от них категорически запрещается строить фермы, организовывать скотопрогонные трассы, стоянки, водопои т.п. Трупы животных, погибших от почвенных инфекций, нужно сжигать.

Разрушение органических веществ, происходящее в поч­ве, носит название «минерализации», т.к. органические вещества при этом превращаются в минеральные. Минерализа­ция происходит как при доступе кислорода, так и в анаэроб­ных условиях. При доступе кислорода органические вещества разлагаются до воды, углекислого газа, азотистой, азотной и фосфорной кислот. В дальнейшем эти кислоты, соединяясь с калием, натрием и другими элементами, образуют соли (фос­фаты и нитраты), доступные для растений.

В анаэробных условиях нитрификация отсутствует, а на­блюдаются процессы брожения и гниения с образованием зловонных продуктов распада - аммиака, сероводорода, индо­ла, скатола, а также метана.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   23

Похожие:

1: Гигиена воздушной среды icon Программа вступительного экзамена в аспирантуру по «гигиене»
В основу настоящей программы положены следующие дисциплины: гигиена окружающей среды; коммунальная гигиена; гигиена труда; гигиена...
1: Гигиена воздушной среды icon Учебное пособие содержит теоретический материал и изложение методик...
Гигиена труда и лечебно-профилактических учреждений в стоматологии. Гигиена детей и подростков. Здоровый образ жизни
1: Гигиена воздушной среды icon Рабочая программа учебного цикла
Смежные специальности: гигиена питания, гигиена труда, гигиена детей и подростков, коммунальная гигиена
1: Гигиена воздушной среды icon 1раздел. Общие вопросы Гигиена
Гигиена –(с греч. «Здоровый,здоровье»)-наука о здоровье,изуч влияния разнообразных факторов окружающей среды и социальных условий...
1: Гигиена воздушной среды icon Руководство по эксплуатации газоанализатора ганк-4
Передвижная лаборатория автоматического контроля качества воздушной среды ам 71
1: Гигиена воздушной среды icon Испытательные прессы и машины стр. 3
Измерители параметров воздушной среды (анемометры, барометры, психрометры) стр. 23
1: Гигиена воздушной среды icon Л. А. Николаева гигиеническая оценка физических факторов производственной...
Учебное пособие предназначено для студентов, изучающих дисциплину «гигиена»
1: Гигиена воздушной среды icon Методические указания му 975-00
Му 975-00 Применение ультрафиолетового бактерицидного излучения для обеззараживания воздушной среды помещений организаций пищевой...
1: Гигиена воздушной среды icon Инструкция по безопасности при использовании ультрафиолетовых
Назначение. Ультрафиолетовое бактерицидное облучение воздушной среды помещений является санитарно-противоэпидемиологическим (профилактическим)...
1: Гигиена воздушной среды icon Это метод профилактики, лечения и реабилитации, основанный на вдыхании...
Эфирные масла обладают антибактериальным, антивирусным, противовоспалительным, иммуномодулирующим, седативным, жаропонижающим, десенсибилизирующим,...
1: Гигиена воздушной среды icon Инструкция по применению индикаторов бумажных воздушной стерилизации...
Закреплять индикаторы без липкого слоя следует за участок индикатора, свободного от цветовых меток: на бирках стерилизационных контейнеров...
1: Гигиена воздушной среды icon Инструкция №60/10
Инструкция разработана компанией зао центр Профилактики "Гигиена-Мед" (Россия) совместно с Научно-исследовательским институтом экологии...
1: Гигиена воздушной среды icon Основы военной гигиены
Гигиена – медицинская наука, изучающая влияние разнообразных факторов окружающей среды и производственной деятельности на организм...
1: Гигиена воздушной среды icon Курс лекций по дисциплине: «Санитария и гигиена» 2015г
Курс лекций предназначен для изучения дисциплины «Санитария и гигиена» обучающимися 1 курса специальности «Парикмахер»
1: Гигиена воздушной среды icon Инструкция предназначена для инженерно-технических работников строительных...
Снове ненасыщенной полиэфирной смолы, стирола как отвердителя, инициатора отверждения и ускорителя отверждения. Анализ воздушной...
1: Гигиена воздушной среды icon Методические рекомендации по общей гигиене для самостоятельной работы...
Производственная среда как часть окружающей человека внешней среды складывается из природно-климатических факторов и факторов, связанных...

Руководство, инструкция по применению




При копировании материала укажите ссылку © 2024
контакты
rykovodstvo.ru
Поиск