Автор работы: Пользователь скрыл имя, 14 Ноября 2011 в 22:45, реферат
Влажность воздуха является одним из самых важных параметров, характеризующих состояние атмосферы. Влажность определяет комфортность среды обитания человека и по этой причине контролируется экологическими службами. От влажности зависит работоспособность многих предприятий, обстановка на выставках и в музеях. Влажность определяет качество выполнения многих технологических процессов. Вообще, вся жизнь и деятельность человека невозможны без достоверных данных о характеристиках влажности.
Измерения влажности атмосферного воздуха.
Влажность воздуха
является одним из самых важных параметров,
характеризующих состояние
Влагосодержание - характеристи
Все характеристики влагосодержания связаны между собой уравнениями состояния неидеального газа, которым является водяной пар. Коэффициенты сжимаемости для паров воды измерены и затабулированы, что позволяет пересчитывать одни характеристики влагосодержания в другие. Основополагающими стандартными справочными данными для паров воды является уравнение упругости насыщенного водяного пара над плоской поверхностью воды, надо льдом и над переохлажденной водой.
Влагосостояние - характеристик
Основная характеристика влагосостояния - относительная влажность, то есть выраженное в процентах отношение абсолютной влажности к той, которая возможна при данной температуре без выпадения росы :
К характеристикам влагосостояния относят дефицит парциального давления, дефицит точки росы и еще ряд характеристик водяного пара относительно тех же характеристик в состоянии насыщения.
Несмотря на то, что список характеристик влагосодержания несколько длиннее списка характеристик влагосостояния, на практике наиболее массовыми являются гигрометры относительной влажности воздуха. Эти приборы составляют более 70% всего парка приборов для измерения влажности.
Приборы для измерения влажности воздуха - гигрометры.
Гигрометры - приборы
для измерения влажности
Существует еще
ряд приборов для измерения влажности
воздуха, не нашедших широкого применения
на практике. Однако в образцовых установках,
в установках эталонного уровня создавались
и успешно использовались гигрометры,
измеряющие, например, затухание СВЧ
излучения в полости, содержащей
пары воды или поглощение парами воды
инфракрасного излучения в
Метод измерения абсолютной влажности воздуха по поглощению вакуумного ультрафиолетового излучения.
Предлагаемый к реализации метод основан на фундаментальном законе поглощения электромагнитного излучения однородным столбом газа или пара - законом Ламберта-Бугера-Бера, согласно которому интенсивность светового потока, прошедшего через поглощающий слой Il - зависит от интенсивности падающего на поглощающий слой потока I0 как
Il = I0×e-slNl
где sl - сечение поглощения - атомная константа, равная площади тени в см 2, которую создает на пути светового пучка отдельный атом данного сорта, l - длина поглощающего столба и N - концентрация поглощающих атомов - число атомов в единице объема. В соответствии с этим законом абсолютное значение концентрации любого компонента в газе может быть измеренно, если известно сечение поглощения в той области спектра, где таковое наблюдается. Процесс измерения состоит в определении интенсивностей падающего и прошедшего через поглощающий слой излучения. Если известна длина слоя, концентрация равна :
Пары воды поглощают вакуумное ультрафиолетовое излучение, как уже указывалось, начиная со 190 нм. В коротковолновую область сечение поглощения паров воды растет, достигая максимумов на длинах волн 165 нм и 130 нм. Благоприятном при этом является наличие "окна" прозрачности кислорода в области 120-122 нм, а также тот факт, что имеется возможность создать источник мощного монохроматического излучения на резонансной линии водорода, известной в спектроскопии как Лайман - α линия с длиной волны 121,6 нм.
В итоге предпосылками метода аналитических измерений являются следующие:
Гигиеническое значение физических свойств воздуха: |
Основные
физические свойства
воздуха: температура,
влажность, скорость
движения, барометрическое
давление. Именно температура, влажность
и скорость движения влияют на тепловой
баланс организма, в значительной мере
определяя его теплообмен с окружающей
средой (испарение влаги при дыхании, теплоотдаче,
конвекции). Теплоотдача происходит при
соприкосновении человека с поверхностями,
имеющими более низкую в сравнении с кожей
человека температуру (стеной помещения,
защитным ограждением), конвекционная
— при нагревании воздушных масс, соприкасающихся
с поверхностью кожи человека.
Температура воздуха. Это постоянно действующий на человека физический фактор окружающей среды. Основным источником тепла на Земле служит тепловое солнечное излучение, в результате которого разогревается почва, которая, в свою очередь, нагревает прилегающие к ней слои воздуха. Температура воздуха зависит главным образом от количества солнечной энергии (суточного и годового), широты и высоты местности над уровнем моря, удаленности от морей и океанов, наличия растительности. Температура воздуха испытывает суточные и годовые колебания. Например, самый низкий суточный показатель предшествует восходу солнца или совпадает с ним по времени, а самый высокий наблюдается в период от 13 до 15 ч. Основное гигиеническое значени Человек может
приспособиться к условиям внешней
среды, перенося даже значительные колебания
температуры воздуха, что обеспечивается
сложными терморегуляторными механизмами.
В их основе способность организма
человека изменять объем тепла и
интенсивность его выработки (разная
интенсивность окислительно- Если человек
находится в условиях низкой температуры,
у него усиливается теплопродукция
и уменьшается диаметр В основе физической
терморегуляции теплового баланса
организма лежат различные излучение тепла с поверхности тела к более холодным окружающим предметам; конвекция - нагревание воздуха, прилегающего к поверхности тела человека; испарение влаги с кожи и слизистых оболочек дыхательных путей. В состоянии покоя и теплового комфорта тепловые потери конвекцией составляют в среднем 15,3%, излучением — 55,6 и испарением - 29,1 %. В условиях высоких или низких температур воздуха или во время интенсивной физической работы эти величины значительно изменяются. Однако возможности
механизмов терморегуляции далеко не
безграничны. При длительном нахождении
в неблагоприятных При длительном
пребывании человека в условиях высокой
температуры повышаются температура
тела, ЧСС изменяется, повышается или
снижается артериальное давление, нарушаются
обменные процессы, особенно водно-солевой,
функциональное состояние органов
желудочно-кишечного тракта. Одновременно
значительно снижается В этих же условиях выполнение физических упражнений, вызывающих увеличение теплопродукции, нарушение теплового баланса, приводящее к перегреванию, развиваются значительно быстрее. При выполнении физических упражнений в особо неблагоприятных метеорологических условиях (высокие температура и влажность, низкая скорость движения воздуха) может наступить значительное перегревание (тепловой удар). В состоянии покоя тепловое равновесие при нормальной влажности воздуха сохраняется при температуре воздуха +20...+25°С. Во время физической работы легкой или средней тяжести для обеспечения оптимального теплового баланса необходима температура воздуха +10...+15°С, а при тяжелой физической работе +5...+10°С. Выполнение физических
упражнений в условиях высокой температуры
воздуха приводит к нарушению
функционального состояния В условиях жаркого
климата снижается Длительное воздействие
относительно низких температур воздуха
или кратковременные Физические упражнения
при пониженных температурах вызывают
ухудшение эластичности и сократительной
способности мышц и связок, что
является одной из причин травматических
повреждений опорно- Резкое местное охлаждение поверхностных тканей способно вызвать обморожение. Основные средства профилактики переохлаждения организма: оптимальный режим труда и отдыха; рациональное питание; рациональная одежда. Кроме того, согревающее действие оказывают и активные интенсивные движения. Повысить устойчивость организма к холоду можно с помощью закаливания. Эффективными
средствами физической культуры, обладающими
выраженным закаливающим эффектом, являются
занятия зимними видами спорта, круглогодичные
учебно-тренировочные занятия Для жилых помещений при нормальной влажности воздуха оптимальна температура +18°С. Если она выше +24...+25°С и ниже +14... +15 ° С при тех же условиях, может нарушиться тепловой баланс. Поэтому она считается гигиенически неблагоприятной. Для спортивных залов гигиеническая норма — температура +15 °С. Однако она должна дифференцироваться в зависимости от вида спортивной деятельности, «моторной» плотности уроков физической культуры, интенсивности их проведения и степени тренированности занимающихся. Так, для гимнастов-новичков оптимальны +17 °С, а для хорошо тренированных спортсменов +14...+15°С, в залах для спортивных игр+14...+16 °С, для борьбы +16...+18°С, в закрытых легкоатлетических манежах +15... +17 °С, на открытом воздухе +18...+20° С (при нормальной относительной влажности и скорости движения воздуха 1,5 м/с). Для ходьбы на лыжах гигиенически оптимальна температура воздуха от -5 до -15 °С, а в тихую сухую погоду она может быть более низкой; для зимней тренировки бегунов на короткие дистанции —22... —25 °С при скорости движения воздуха не более 5 м/с, марафонцев —18° С. Влажность воздуха. Наряду с другими гигиеническими факторами (температура и скорость движения воздуха) влажность воздуха оказывает мощное влияние на теплообмен организма с окружающей средой. Под влажностью воздуха понимается содержание водяных паров (г) в 1 м3 воздуха. Основные показатели влажности воздуха: абсолютная влажность — абсолютное количество водяных паров, находящихся в 1 м3 воздуха в конкретное время при конкретной температуре; максимальная влажность — количество водяных паров, обеспечивающих полное насыщении 1 м3 воздуха влагой при конкретной температуре воздуха; относительная
влажность — отношение дефицит насыщения — разность между максимальной и абсолютной влажностью воздуха. Наибольшее гигиеническое значение имеет относительная влажность воздуха: чем она ниже, тем меньше воздух насыщен водяными парами и тем интенсивнее испаряется пот с поверхности тела, что усиливает теплоотдачу. При высокой
температуре воздуха (+30... +35 ° С) основной
путь отдачи тепла организмом во внешнюю
среду — испарение. В таких
условиях теплоотдача посредством
конвекции и излучения При низкой температуре и высокой влажности воздуха теплоотдача во внешнюю среду усиливается благодаря большей теплопроводности влажного воздуха по сравнению с сухим. Одновременно возрастает теплопроводность одежды из-за повышенной влажности воздуха в под одежном пространстве. Нормальной относительной
влажностью воздуха в помещениях
принято считать 30—60%. При физической
работе эта величина не должна превышать
30—40%, а при более высокой Движение воздуха. Воздух почти всегда находится в движении из-за неравномерного его нагревания. И это движение характеризуется двумя показателями: направлением и скоростью. Направление движения воздуха зависит от того, с какой стороны света дует ветер, и обозначается румбами — начальными буквами сторон света: север (С), юг (Ю), восток (В), запад (3). Существуют еще и промежуточные румбы. Таким образом, весь горизонт делится на восемь румбов: север, северо-восток, восток, юго-восток, юг, юго-запад, запад, северо-запад. Для гигиенически рационального размещения строящихся спортивных сооружений важно учитывать преобладающее в данной местности направление ветра. Спортивные сооружения необходимо располагать с наветренной стороны по отношению к основным источникам загрязнения воздуха (промышленным предприятиям, сельскохозяйственным объектам, очистным сооружениям, оживленным автомобильным и железнодорожным магистралям и т. п.). Для определения преобладающего направления движения ветра в конкретной местности применяется роза ветров, графическое изображение частоты (повторяемости в течение года) направления движения ветров по румбам. Роза ветров строится следующим образом: на схему наносятся основные и промежуточные румбы, определяется центр их пересечения. По линиям румбов откладываются отрезки, длина которых соответствует числу дней с одинаковым направлением ветра; концы отрезков соединяются прямыми линиями. Штиль изображается окружностью в центре розы ветров; радиус окружности соответствует числу безветренных дней. Скорость движения воздуха. Она определяется расстоянием (в метрах), проходимым массой воздуха в единицу времени (за 1 с). Гигиеническое значение движения воздуха заключается в его влиянии на тепловой баланс организма. Движение воздуха определяет уровень теплоотдачи путем конвекции (более холодные массы воздуха удаляют с поверхности тела нагретые его слои) и испарения. Наибольший охлаждающий
эффект возникает при высокой
относительной влажности и Ветер, оказывая
определенное давление на поверхность
тела, затрудняет передвижение человека.
Это приводит к дополнительному
расходу энергии и снижению продуктивности
физической работы. Например, сильный
встречный ветер замедляет Наиболее благоприятной скоростью движения воздуха в летнее время считается 1-4 м/с, а при занятиях спортом в жаркие дни — 2—3 м/с. В спортивных залах допустима скорость движения воздуха до 0,5 м/с, в залах для борьбы и настольного тенниса она не должна превышать 0,25 м/с, в залах с ванными в крытых бассейнах — 0,2 м/с. В душевых, раздевальных и массажных помещениях она должна быть не более 0,15 м/с. Атмосферное давление. Воздух, обладая массой и весом, оказывает определенное давление на поверхность Земли и находящиеся на ней предметы и живые существа, называемое атмосферным, или барометрическим. Атмосферное, или
барометрическое, давление на поверхности
земного шара непостоянно и неравномерно.
Величина его зависит от географических
условий, времени года и суток
и различных атмосферных Нормальное давление. Нормальным атмосферным давлением принято считать давление, равное 1 атмосфере (такое давление, которое уравновешивает столб ртути высотой 760 мм при температуре 0°С на уровне моря и широте 45°). При этих условиях атмосфера давит на 1 см2 поверхности земли с силой, равной 1 кг. Незначительные колебания атмосферного давления здоровыми людьми не ощущаются, а у лиц, имеющих различные отклонения в состоянии здоровья, ухудшается самочувствие и могут обостряться заболевания. Пониженное давление. С увеличением высоты атмосферное давление постепенно падает, одновременно снижается парциальное давление кислорода. По мере его падения уменьшается насыщенность гемоглобина кислородом и ухудшается снабжение организма кислородом. На небольших высотах (1,5-3,5 км) кислородная недостаточность компенсируется усилением легочной вентиляции, сердечной деятельности, повышением продукции эритроцитов и др. На высоте более 4 км эта компенсация становится недостаточной и развивается гипоксия. Действие пониженного давления проявляется в виде так называемой горной болезни: появляются одышка, сердцебиение, посинение и бледность кожных покровов и слизистых оболочек, мышечная слабость, головокружение, тошнота, рвота. Самые первые признаки горной болезни: нарушения со стороны центральной нервной системы (ухудшение памяти, внимания), ухудшение функционального состояния двигательного анализатора (нарушение координации движений). В процессе постепенной
адаптации к пониженному Повышенное давление. Повышенным считается атмосферное давление, превышающее 760 мм рт. ст. Это основной гигиенический фактор в некоторых видах профессиональной деятельности, например при подводных работах, на подводных лодках. Повышенное давление приводит к возникновению чувства сдавления, боли в ушах, затруднению выдоха, увеличению ЧСС. Рост парциального давления кислорода и содержания азота, наблюдаемый при повышенном давлении, может оказывать и отравляющее воздействие на организм человека. Ионизация воздуха. Это распад газовых молекул и атомов на отдельные ионы под влиянием различных ионизаторов. В результате возникают легкие (отрицательно заряженные, отрицательные) и тяжелые (положительно заряженные, положительные) аэроионы. Количество ионов в воздухе непостоянно, так как одновременно с ионообразованием происходит обратный процесс: потеря ионов вследствие воссоединения положительных и отрицательных ионов, адсорбции ионов на различных поверхностях (дыхательные пути, поверхность тела, одежда и др.) и оседания на различных частичках, взвешенных в воздухе (пыль, дым, туманы и т. п.). Оседающие легкие аэроионы превращаются в тяжелые ионы, отличающиеся большим размером и малой подвижностью. Это имеет важное гигиеническое значение: в загрязненном воздухе легких ионов всегда значительно меньше, чем в чистом, а тяжелых, наоборот, больше. Например, в сельских местностях число легких ионов в воздухе достигает 1000 в 1 см3 воздуха, тогда как в промышленных городах с загрязненной атмосферой их количество снижается в 10 раз. Количество легких ионов в плохо вентилируемых помещениях резко снижается. Степень и характер ионизации воздуха служат гигиеническим критерием качества воздушной среды. От характера
ионизации воздуха зависят |
Информация о работе Измерения влажности атмосферного воздуха