🗊Презентация Экология закрытых помещений

Категория: Окружающий мир
Нажмите для полного просмотра!
Экология закрытых помещений, слайд №1Экология закрытых помещений, слайд №2Экология закрытых помещений, слайд №3Экология закрытых помещений, слайд №4Экология закрытых помещений, слайд №5Экология закрытых помещений, слайд №6Экология закрытых помещений, слайд №7Экология закрытых помещений, слайд №8Экология закрытых помещений, слайд №9Экология закрытых помещений, слайд №10Экология закрытых помещений, слайд №11Экология закрытых помещений, слайд №12Экология закрытых помещений, слайд №13Экология закрытых помещений, слайд №14Экология закрытых помещений, слайд №15Экология закрытых помещений, слайд №16Экология закрытых помещений, слайд №17Экология закрытых помещений, слайд №18Экология закрытых помещений, слайд №19Экология закрытых помещений, слайд №20Экология закрытых помещений, слайд №21Экология закрытых помещений, слайд №22Экология закрытых помещений, слайд №23Экология закрытых помещений, слайд №24Экология закрытых помещений, слайд №25Экология закрытых помещений, слайд №26Экология закрытых помещений, слайд №27Экология закрытых помещений, слайд №28Экология закрытых помещений, слайд №29Экология закрытых помещений, слайд №30Экология закрытых помещений, слайд №31Экология закрытых помещений, слайд №32Экология закрытых помещений, слайд №33Экология закрытых помещений, слайд №34Экология закрытых помещений, слайд №35Экология закрытых помещений, слайд №36Экология закрытых помещений, слайд №37Экология закрытых помещений, слайд №38Экология закрытых помещений, слайд №39Экология закрытых помещений, слайд №40Экология закрытых помещений, слайд №41Экология закрытых помещений, слайд №42Экология закрытых помещений, слайд №43Экология закрытых помещений, слайд №44Экология закрытых помещений, слайд №45Экология закрытых помещений, слайд №46Экология закрытых помещений, слайд №47Экология закрытых помещений, слайд №48Экология закрытых помещений, слайд №49Экология закрытых помещений, слайд №50Экология закрытых помещений, слайд №51Экология закрытых помещений, слайд №52Экология закрытых помещений, слайд №53Экология закрытых помещений, слайд №54Экология закрытых помещений, слайд №55Экология закрытых помещений, слайд №56Экология закрытых помещений, слайд №57

Содержание

Вы можете ознакомиться и скачать презентацию на тему Экология закрытых помещений. Доклад-сообщение содержит 57 слайдов. Презентации для любого класса можно скачать бесплатно. Если материал и наш сайт презентаций Mypresentation Вам понравились – поделитесь им с друзьями с помощью социальных кнопок и добавьте в закладки в своем браузере.

Слайды и текст этой презентации


Слайд 1





Экология закрытых помещений
Позаимствовано у Шанкеева А.К.
Описание слайда:
Экология закрытых помещений Позаимствовано у Шанкеева А.К.

Слайд 2





	          Английская пословица гласит: 
	          Английская пословица гласит: 
                «Мой дом – моя крепость».

 В моем доме тепло и уютно. Но почему мне иногда некомфортно и я часто болею? Попробуем в этом разобраться…
Описание слайда:
Английская пословица гласит: Английская пословица гласит: «Мой дом – моя крепость». В моем доме тепло и уютно. Но почему мне иногда некомфортно и я часто болею? Попробуем в этом разобраться…

Слайд 3





Существует много разных источников загрязнения внутренней среды жилища. Рассмотрим наиболее часто встречающиеся.
Существует много разных источников загрязнения внутренней среды жилища. Рассмотрим наиболее часто встречающиеся.
Описание слайда:
Существует много разных источников загрязнения внутренней среды жилища. Рассмотрим наиболее часто встречающиеся. Существует много разных источников загрязнения внутренней среды жилища. Рассмотрим наиболее часто встречающиеся.

Слайд 4





Источники загрязнения внутренней среды жилища
Описание слайда:
Источники загрязнения внутренней среды жилища

Слайд 5





Электромагнитное излучение
Каждый из нас подвержен нарастающему воздействию электромагнитных полей различных частот, при этом основными источниками такого воздействия являются различные потребители электроэнергии.
Описание слайда:
Электромагнитное излучение Каждый из нас подвержен нарастающему воздействию электромагнитных полей различных частот, при этом основными источниками такого воздействия являются различные потребители электроэнергии.

Слайд 6


Экология закрытых помещений, слайд №6
Описание слайда:

Слайд 7





Наноме́тр (нм, nm) — единица измерения длины в метрической системе, равная одной миллиардной части метра (т. е. 10 в степени −9 от метра).
Наноме́тр (нм, nm) — единица измерения длины в метрической системе, равная одной миллиардной части метра (т. е. 10 в степени −9 от метра).
Описание слайда:
Наноме́тр (нм, nm) — единица измерения длины в метрической системе, равная одной миллиардной части метра (т. е. 10 в степени −9 от метра). Наноме́тр (нм, nm) — единица измерения длины в метрической системе, равная одной миллиардной части метра (т. е. 10 в степени −9 от метра).

Слайд 8


Экология закрытых помещений, слайд №8
Описание слайда:

Слайд 9





Еще в 1979г. исследователи Вертхаймер и Липер установили взаимосвязь между интенсивностью электромагнитного излучения и заболеваемостью детской лейкемией. В 1996г. Национальная академия наук США официально подтвердила наличие связи между заболеваемостью злокачественными опухолями и степенью удаленности мест обитания человека от высоковольтных линий электропередач. Выявлено четкое воздействие электромагнитного излучения на некоторые части головного мозга, в частности, на эпифаз – железу, ответственную за выработку гормона мелатонина. 
Еще в 1979г. исследователи Вертхаймер и Липер установили взаимосвязь между интенсивностью электромагнитного излучения и заболеваемостью детской лейкемией. В 1996г. Национальная академия наук США официально подтвердила наличие связи между заболеваемостью злокачественными опухолями и степенью удаленности мест обитания человека от высоковольтных линий электропередач. Выявлено четкое воздействие электромагнитного излучения на некоторые части головного мозга, в частности, на эпифаз – железу, ответственную за выработку гормона мелатонина.
Описание слайда:
Еще в 1979г. исследователи Вертхаймер и Липер установили взаимосвязь между интенсивностью электромагнитного излучения и заболеваемостью детской лейкемией. В 1996г. Национальная академия наук США официально подтвердила наличие связи между заболеваемостью злокачественными опухолями и степенью удаленности мест обитания человека от высоковольтных линий электропередач. Выявлено четкое воздействие электромагнитного излучения на некоторые части головного мозга, в частности, на эпифаз – железу, ответственную за выработку гормона мелатонина. Еще в 1979г. исследователи Вертхаймер и Липер установили взаимосвязь между интенсивностью электромагнитного излучения и заболеваемостью детской лейкемией. В 1996г. Национальная академия наук США официально подтвердила наличие связи между заболеваемостью злокачественными опухолями и степенью удаленности мест обитания человека от высоковольтных линий электропередач. Выявлено четкое воздействие электромагнитного излучения на некоторые части головного мозга, в частности, на эпифаз – железу, ответственную за выработку гормона мелатонина.

Слайд 10





Электромагнитные излучения и поля
Электромагнитные излучения и поля
Диапазон очень широк: сверх- и инфранизкочастотное, радиочастотное, инфракрасное, видимое, ультрафиолетовое, рентгеновское, и гамма - излучения.
Степень опасности электромагнитного излучения в направлении от радиоволн к гамма-излучению увеличивается. 
Электромагнитные поля промышленной частоты возникают вокруг любых электроустановок и токопроводов промышленной частоты. 
Источниками электромагнитных излучений радиочастот являются мощные радиостанции, антенны, генераторы сверхвысоких частот, установки индукционного и диэлектрического нагрева, радары, измерительные и контролирующие устройства, исследовательские установки, высокочастотные приборы и устройства в медицине и в быту.
Источником повышенной опасности в быту с точки зрения электромагнитных излучений являются компьютеры, музыкальные центры, телевизоры любых модификаций, микроволновые печи,  мобильные телефоны, электроплиты с электроподводкой, электрогрили, утюги, холодильники (при работающем компрессоре) и другие бытовые электроприборы, включая электробритвы и электрочайники.
Описание слайда:
Электромагнитные излучения и поля Электромагнитные излучения и поля Диапазон очень широк: сверх- и инфранизкочастотное, радиочастотное, инфракрасное, видимое, ультрафиолетовое, рентгеновское, и гамма - излучения. Степень опасности электромагнитного излучения в направлении от радиоволн к гамма-излучению увеличивается. Электромагнитные поля промышленной частоты возникают вокруг любых электроустановок и токопроводов промышленной частоты. Источниками электромагнитных излучений радиочастот являются мощные радиостанции, антенны, генераторы сверхвысоких частот, установки индукционного и диэлектрического нагрева, радары, измерительные и контролирующие устройства, исследовательские установки, высокочастотные приборы и устройства в медицине и в быту. Источником повышенной опасности в быту с точки зрения электромагнитных излучений являются компьютеры, музыкальные центры, телевизоры любых модификаций, микроволновые печи, мобильные телефоны, электроплиты с электроподводкой, электрогрили, утюги, холодильники (при работающем компрессоре) и другие бытовые электроприборы, включая электробритвы и электрочайники.

Слайд 11





Мелатонин отвечает за четкость хода биологического ритма человека – чередование дневного бодрствования и ночного сна, сбой в его выработке способен вызвать непроходящую усталость, потерю работоспособности, нарушение концентрации внимания, состояние депрессии и другие негативные эффекты.
Мелатонин отвечает за четкость хода биологического ритма человека – чередование дневного бодрствования и ночного сна, сбой в его выработке способен вызвать непроходящую усталость, потерю работоспособности, нарушение концентрации внимания, состояние депрессии и другие негативные эффекты.
Описание слайда:
Мелатонин отвечает за четкость хода биологического ритма человека – чередование дневного бодрствования и ночного сна, сбой в его выработке способен вызвать непроходящую усталость, потерю работоспособности, нарушение концентрации внимания, состояние депрессии и другие негативные эффекты. Мелатонин отвечает за четкость хода биологического ритма человека – чередование дневного бодрствования и ночного сна, сбой в его выработке способен вызвать непроходящую усталость, потерю работоспособности, нарушение концентрации внимания, состояние депрессии и другие негативные эффекты.

Слайд 12





Мобильные телефоны
Результаты исследований (хотя и не всех) с участием частых пользователей мобильных телефонов свидетельствуют о повышенном риске развития злокачественных новообразований головного мозга, слюнных желез и ротовой полости, а также поведенческих нарушений у детей.
Описание слайда:
Мобильные телефоны Результаты исследований (хотя и не всех) с участием частых пользователей мобильных телефонов свидетельствуют о повышенном риске развития злокачественных новообразований головного мозга, слюнных желез и ротовой полости, а также поведенческих нарушений у детей.

Слайд 13





Общественная некоммерческая организация, выступающая в защиту здоровья населения и окружающей среды, — EWG (Environmental Working Group), шт. Вашингтон, США :
Описание слайда:
Общественная некоммерческая организация, выступающая в защиту здоровья населения и окружающей среды, — EWG (Environmental Working Group), шт. Вашингтон, США :

Слайд 14





1. Покупайте телефоны с низким уровнем излучения.
1. Покупайте телефоны с низким уровнем излучения.
2. Используйте гарнитуру либо громкоговоритель.
Наушники распространяют электромагнитное излучение в намного меньшей степени в сравнении с телефоном, поэтому отдавайте предпочтение либо беспроводной, либо проводной гарнитуре (мнения экспертов о том, что безопаснее для здоровья, разделились). Некоторые типы беспроводной гарнитуры постоянно распространяют низкоуровневое излучение, поэтому рекомендуется ее снимать, когда вы не разговариваете по телефону. Использование громкой 
связи также снижает уровень воздействия излучения для головы.
3. Больше слушайте, меньше говорите.
Ваш телефон распространяет излучение, когда вы разговариваете либо пишете, а не когда вы получаете сообщения. 
4. Держите телефон подальше от тела.
Разговаривая по телефону (с использованием гарнитуры либо громкой связи), держите его подальше от себя, не возле уха, не носите его также в кармане либо на ремне, поскольку мягкие ткани тела поглощают излучение.
5. Чаще пишите сообщения, меньше говорите.
6. Низкий сигнал — не пользуйтесь телефоном.
Если индикатор антенны показывает низкий сигнал, это значит, что телефон распространяет большее излучение. Пользуйтесь телефоном только тогда, когда сигнал хороший.
7. Ограничьте время использования телефона детьми.
Головной мозг маленьких детей поглощает в два раза больше излучения от телефона в сравнении со взрослыми. 
8. Откажитесь от так называемых защитных приспособлений.
Такие приспособления для защиты от излучения, как насадка на антенну и покрытие для клавиатуры, ухудшают качество связи, в результате чего телефон передает сигнал с большей мощностью, распространяя при этом большее излучение.
Описание слайда:
1. Покупайте телефоны с низким уровнем излучения. 1. Покупайте телефоны с низким уровнем излучения. 2. Используйте гарнитуру либо громкоговоритель. Наушники распространяют электромагнитное излучение в намного меньшей степени в сравнении с телефоном, поэтому отдавайте предпочтение либо беспроводной, либо проводной гарнитуре (мнения экспертов о том, что безопаснее для здоровья, разделились). Некоторые типы беспроводной гарнитуры постоянно распространяют низкоуровневое излучение, поэтому рекомендуется ее снимать, когда вы не разговариваете по телефону. Использование громкой связи также снижает уровень воздействия излучения для головы. 3. Больше слушайте, меньше говорите. Ваш телефон распространяет излучение, когда вы разговариваете либо пишете, а не когда вы получаете сообщения. 4. Держите телефон подальше от тела. Разговаривая по телефону (с использованием гарнитуры либо громкой связи), держите его подальше от себя, не возле уха, не носите его также в кармане либо на ремне, поскольку мягкие ткани тела поглощают излучение. 5. Чаще пишите сообщения, меньше говорите. 6. Низкий сигнал — не пользуйтесь телефоном. Если индикатор антенны показывает низкий сигнал, это значит, что телефон распространяет большее излучение. Пользуйтесь телефоном только тогда, когда сигнал хороший. 7. Ограничьте время использования телефона детьми. Головной мозг маленьких детей поглощает в два раза больше излучения от телефона в сравнении со взрослыми. 8. Откажитесь от так называемых защитных приспособлений. Такие приспособления для защиты от излучения, как насадка на антенну и покрытие для клавиатуры, ухудшают качество связи, в результате чего телефон передает сигнал с большей мощностью, распространяя при этом большее излучение.

Слайд 15





В России широкие исследования воздействия на человека электромагнитных полей начались в 1960-е гг., и к настоящему времени накоплен большой клинический материал. Именно российскими учеными установлено, что нервная система человека, особенно высшая нервная деятельность, чувствительна к ЭМП, и что электромагнитные поля обладают патогенным действием. Однако в последнее десятилетие эти работы резко сократились, хотя не до конца изучены некоторые важные разделы этой проблемы, а из санитарных норм и правил исключены нормативы, лимитирующие самую вредную составляющую ЭМП-магнитную. Не учтено возможное неблагоприятное действие на человека модулированного и комбинированного действия радиочастотного, СВЧ-излучения.
В России широкие исследования воздействия на человека электромагнитных полей начались в 1960-е гг., и к настоящему времени накоплен большой клинический материал. Именно российскими учеными установлено, что нервная система человека, особенно высшая нервная деятельность, чувствительна к ЭМП, и что электромагнитные поля обладают патогенным действием. Однако в последнее десятилетие эти работы резко сократились, хотя не до конца изучены некоторые важные разделы этой проблемы, а из санитарных норм и правил исключены нормативы, лимитирующие самую вредную составляющую ЭМП-магнитную. Не учтено возможное неблагоприятное действие на человека модулированного и комбинированного действия радиочастотного, СВЧ-излучения.
Описание слайда:
В России широкие исследования воздействия на человека электромагнитных полей начались в 1960-е гг., и к настоящему времени накоплен большой клинический материал. Именно российскими учеными установлено, что нервная система человека, особенно высшая нервная деятельность, чувствительна к ЭМП, и что электромагнитные поля обладают патогенным действием. Однако в последнее десятилетие эти работы резко сократились, хотя не до конца изучены некоторые важные разделы этой проблемы, а из санитарных норм и правил исключены нормативы, лимитирующие самую вредную составляющую ЭМП-магнитную. Не учтено возможное неблагоприятное действие на человека модулированного и комбинированного действия радиочастотного, СВЧ-излучения. В России широкие исследования воздействия на человека электромагнитных полей начались в 1960-е гг., и к настоящему времени накоплен большой клинический материал. Именно российскими учеными установлено, что нервная система человека, особенно высшая нервная деятельность, чувствительна к ЭМП, и что электромагнитные поля обладают патогенным действием. Однако в последнее десятилетие эти работы резко сократились, хотя не до конца изучены некоторые важные разделы этой проблемы, а из санитарных норм и правил исключены нормативы, лимитирующие самую вредную составляющую ЭМП-магнитную. Не учтено возможное неблагоприятное действие на человека модулированного и комбинированного действия радиочастотного, СВЧ-излучения.

Слайд 16





Влияние шума
По сравнению с 1980-ми гг. шумовой фон в городе вырос на 26%. В большой степени это увеличение связывают с ростом числа автомобилей.
Описание слайда:
Влияние шума По сравнению с 1980-ми гг. шумовой фон в городе вырос на 26%. В большой степени это увеличение связывают с ростом числа автомобилей.

Слайд 17


Экология закрытых помещений, слайд №17
Описание слайда:

Слайд 18





	Доказано, что превышение допустимых уровней шумового воздействия приводит к повышенной возбудимости нервной системы, ухудшению памяти, нарушениям кровообращения и другим негативным воздействиям. Согласно последним исследованиям, опубликованным в научных изданиях Европейского сообщества, до 40% населения подвергается воздействию шума от автомагистралей, превышающему уровень в 55 дБ, и 25%-свыше 65 дБ. До 30% населения повергается воздействию шума интенсивностью свыше 55 дБ в ночное время. Во многих странах проблемы со сном связаны в первую очередь именно с наличием различных источников шума. В связи с этим Всемирная организация здравоохранения выработала директиву, нормирующую уровень перманентного ночного шума на уровне не более 45 дБ – только эти величины могут обеспечить нормальное комфортное существование человека в условиях современной среды обитания. 
	Доказано, что превышение допустимых уровней шумового воздействия приводит к повышенной возбудимости нервной системы, ухудшению памяти, нарушениям кровообращения и другим негативным воздействиям. Согласно последним исследованиям, опубликованным в научных изданиях Европейского сообщества, до 40% населения подвергается воздействию шума от автомагистралей, превышающему уровень в 55 дБ, и 25%-свыше 65 дБ. До 30% населения повергается воздействию шума интенсивностью свыше 55 дБ в ночное время. Во многих странах проблемы со сном связаны в первую очередь именно с наличием различных источников шума. В связи с этим Всемирная организация здравоохранения выработала директиву, нормирующую уровень перманентного ночного шума на уровне не более 45 дБ – только эти величины могут обеспечить нормальное комфортное существование человека в условиях современной среды обитания.
Описание слайда:
Доказано, что превышение допустимых уровней шумового воздействия приводит к повышенной возбудимости нервной системы, ухудшению памяти, нарушениям кровообращения и другим негативным воздействиям. Согласно последним исследованиям, опубликованным в научных изданиях Европейского сообщества, до 40% населения подвергается воздействию шума от автомагистралей, превышающему уровень в 55 дБ, и 25%-свыше 65 дБ. До 30% населения повергается воздействию шума интенсивностью свыше 55 дБ в ночное время. Во многих странах проблемы со сном связаны в первую очередь именно с наличием различных источников шума. В связи с этим Всемирная организация здравоохранения выработала директиву, нормирующую уровень перманентного ночного шума на уровне не более 45 дБ – только эти величины могут обеспечить нормальное комфортное существование человека в условиях современной среды обитания. Доказано, что превышение допустимых уровней шумового воздействия приводит к повышенной возбудимости нервной системы, ухудшению памяти, нарушениям кровообращения и другим негативным воздействиям. Согласно последним исследованиям, опубликованным в научных изданиях Европейского сообщества, до 40% населения подвергается воздействию шума от автомагистралей, превышающему уровень в 55 дБ, и 25%-свыше 65 дБ. До 30% населения повергается воздействию шума интенсивностью свыше 55 дБ в ночное время. Во многих странах проблемы со сном связаны в первую очередь именно с наличием различных источников шума. В связи с этим Всемирная организация здравоохранения выработала директиву, нормирующую уровень перманентного ночного шума на уровне не более 45 дБ – только эти величины могут обеспечить нормальное комфортное существование человека в условиях современной среды обитания.

Слайд 19





Радиация
Радиация – один из самых опасных для человека физических процессов, неконтролируемое воздействие которого может привести к фатальным последствиям. Малые дозы облучения могут «запустить» еще не до конца установленную цепь событий, приводящую к раку или к генетическим повреждениям. При больших дозах радиация может разрушать клетки, повреждать ткани органов и явиться причиной скорой гибели организма. Повреждения, вызываемые большими дозами облучения, обычно проявляются в течение нескольких часов или дней. Онкологические заболевания проявляются спустя много лет после облучения – как правило, не ранее чем через 1-2 десятилетия. А врожденные пороки развития и другие наследственные болезни, вызываемые повреждением генетического аппарата, по определению проявляются лишь в следующем или последующих поколениях: это дети, внуки и более отдаленные потомки человека, подвергающегося облучению.
Описание слайда:
Радиация Радиация – один из самых опасных для человека физических процессов, неконтролируемое воздействие которого может привести к фатальным последствиям. Малые дозы облучения могут «запустить» еще не до конца установленную цепь событий, приводящую к раку или к генетическим повреждениям. При больших дозах радиация может разрушать клетки, повреждать ткани органов и явиться причиной скорой гибели организма. Повреждения, вызываемые большими дозами облучения, обычно проявляются в течение нескольких часов или дней. Онкологические заболевания проявляются спустя много лет после облучения – как правило, не ранее чем через 1-2 десятилетия. А врожденные пороки развития и другие наследственные болезни, вызываемые повреждением генетического аппарата, по определению проявляются лишь в следующем или последующих поколениях: это дети, внуки и более отдаленные потомки человека, подвергающегося облучению.

Слайд 20


Экология закрытых помещений, слайд №20
Описание слайда:

Слайд 21





Самую большую опасность из строительных материалов таят в себе строительные блоки, гранит, кирпичи, а именно силикатный кирпич чаще всего бывает с повышенным уровнем радиации. По нормам радиационной безопасности в квартирах не допускается наличие локальных источников с гамма-излучением выше 60 мкР/ч. У гранита оно составляет в среднем 25-30 мкР /ч, за счет чего этот материал обладает несколько повышенным радиационным фоном, но не критичным. Надо помнить, что при нагревании радиоактивность увеличивается. Источником радиоактивного излучения служит также радон. 
Самую большую опасность из строительных материалов таят в себе строительные блоки, гранит, кирпичи, а именно силикатный кирпич чаще всего бывает с повышенным уровнем радиации. По нормам радиационной безопасности в квартирах не допускается наличие локальных источников с гамма-излучением выше 60 мкР/ч. У гранита оно составляет в среднем 25-30 мкР /ч, за счет чего этот материал обладает несколько повышенным радиационным фоном, но не критичным. Надо помнить, что при нагревании радиоактивность увеличивается. Источником радиоактивного излучения служит также радон.
Описание слайда:
Самую большую опасность из строительных материалов таят в себе строительные блоки, гранит, кирпичи, а именно силикатный кирпич чаще всего бывает с повышенным уровнем радиации. По нормам радиационной безопасности в квартирах не допускается наличие локальных источников с гамма-излучением выше 60 мкР/ч. У гранита оно составляет в среднем 25-30 мкР /ч, за счет чего этот материал обладает несколько повышенным радиационным фоном, но не критичным. Надо помнить, что при нагревании радиоактивность увеличивается. Источником радиоактивного излучения служит также радон. Самую большую опасность из строительных материалов таят в себе строительные блоки, гранит, кирпичи, а именно силикатный кирпич чаще всего бывает с повышенным уровнем радиации. По нормам радиационной безопасности в квартирах не допускается наличие локальных источников с гамма-излучением выше 60 мкР/ч. У гранита оно составляет в среднем 25-30 мкР /ч, за счет чего этот материал обладает несколько повышенным радиационным фоном, но не критичным. Надо помнить, что при нагревании радиоактивность увеличивается. Источником радиоактивного излучения служит также радон.

Слайд 22


Экология закрытых помещений, слайд №22
Описание слайда:

Слайд 23





Что такое радон?
Радон – это тяжелый природный радиоактивный газ, прозрачный, без цвета и запаха. Радон Rn-222 образуется в недрах земной коры в результате распада урана и тория, входящих в состав различных пород (в том числе и гранита). Он вреден тем, что, будучи газом, проникает в легкие и вызывает обширное облучение биологических тканей, что приводит к возникновению рака и других заболеваний.
Описание слайда:
Что такое радон? Радон – это тяжелый природный радиоактивный газ, прозрачный, без цвета и запаха. Радон Rn-222 образуется в недрах земной коры в результате распада урана и тория, входящих в состав различных пород (в том числе и гранита). Он вреден тем, что, будучи газом, проникает в легкие и вызывает обширное облучение биологических тканей, что приводит к возникновению рака и других заболеваний.

Слайд 24





Строительные материалы
В настоящее время, с развитием химической отрасли промышленности, фирмами выпускается много новых современных строительных отделочных материалов.
Описание слайда:
Строительные материалы В настоящее время, с развитием химической отрасли промышленности, фирмами выпускается много новых современных строительных отделочных материалов.

Слайд 25





Человек начал использовать для строительства жилья:
Лакокрасочные материалы
Теплоизоляционные материалы
Отделочные материалы
Стеновые панели
Описание слайда:
Человек начал использовать для строительства жилья: Лакокрасочные материалы Теплоизоляционные материалы Отделочные материалы Стеновые панели

Слайд 26





Лакокрасочные материалы
Использование строителями в помещениях краски, предназначенной только для наружных работ, ведет к отравлению ее вредными компонентами. В состав таких лакокрасочных материалов входят вещества из списка опасных для здоровья: растворители, фенол, крезол, ксилол.
Описание слайда:
Лакокрасочные материалы Использование строителями в помещениях краски, предназначенной только для наружных работ, ведет к отравлению ее вредными компонентами. В состав таких лакокрасочных материалов входят вещества из списка опасных для здоровья: растворители, фенол, крезол, ксилол.

Слайд 27


Экология закрытых помещений, слайд №27
Описание слайда:

Слайд 28





Теплоизолирующие материалы
Некоторые содержат фенол, толуол, стирол, фенолформальдегид, аммиак. Эти вещества вызывают раздражения слизистых оболочек, глаз, головные боли, тошноту, спазмы.
Описание слайда:
Теплоизолирующие материалы Некоторые содержат фенол, толуол, стирол, фенолформальдегид, аммиак. Эти вещества вызывают раздражения слизистых оболочек, глаз, головные боли, тошноту, спазмы.

Слайд 29


Экология закрытых помещений, слайд №29
Описание слайда:

Слайд 30





Отделочные материалы
Гипсокартон, моющиеся виниловые обои, пенопластовые потолочные плиты, линолеум и другие отделочные материалы, содержащие в своем составе стирол, фенол, препятствуют нормальной вентиляции стен, могут источать длительное время тяжелый запах, таким образом ухудшая комфорт помещений.
Описание слайда:
Отделочные материалы Гипсокартон, моющиеся виниловые обои, пенопластовые потолочные плиты, линолеум и другие отделочные материалы, содержащие в своем составе стирол, фенол, препятствуют нормальной вентиляции стен, могут источать длительное время тяжелый запах, таким образом ухудшая комфорт помещений.

Слайд 31


Экология закрытых помещений, слайд №31
Описание слайда:

Слайд 32





Стеновые панели
Как было уже сказано, самую большую опасность из строительных материалов таит в себе силикатный кирпич. Бетон на гранитном щебне часто бывает с избыточным радиоактивным излучением. Нельзя использовать для строительства жилых помещений просмоленные железнодорожные шпалы, т.к. в своем составе они содержат фенол.
Описание слайда:
Стеновые панели Как было уже сказано, самую большую опасность из строительных материалов таит в себе силикатный кирпич. Бетон на гранитном щебне часто бывает с избыточным радиоактивным излучением. Нельзя использовать для строительства жилых помещений просмоленные железнодорожные шпалы, т.к. в своем составе они содержат фенол.

Слайд 33


Экология закрытых помещений, слайд №33
Описание слайда:

Слайд 34





Предметы быта
Хоть это и не строительные материалы, однако они также существенно влияют на экологию дома: мебель, изготовленная из ДСП, содержащая фенол, грозит нам поражением почек, печени, изменением состава крови; использование кондиционеров может привести к респираторно-вирусным заболеваниям, они также являются «фабриками бактерий»; ковры, собирая пыль, могут стать причиной аллергии…
Описание слайда:
Предметы быта Хоть это и не строительные материалы, однако они также существенно влияют на экологию дома: мебель, изготовленная из ДСП, содержащая фенол, грозит нам поражением почек, печени, изменением состава крови; использование кондиционеров может привести к респираторно-вирусным заболеваниям, они также являются «фабриками бактерий»; ковры, собирая пыль, могут стать причиной аллергии…

Слайд 35


Экология закрытых помещений, слайд №35
Описание слайда:

Слайд 36





Нужно помнить
Новое изделие в течение некоторого времени источает летучие органические соединения, вредные для организма.
Описание слайда:
Нужно помнить Новое изделие в течение некоторого времени источает летучие органические соединения, вредные для организма.

Слайд 37





Воздух
Статистика свидетельствует, что качество воздуха в последние десятилетия неуклонно падает во всем мире: по прогнозам ООН в ближайшие 30 лет качество воздуха на планете ухудшится на 43%. Из-за загрязнения атмосферы по официальным данным на 20% увеличивается заболеваемость детей, на 10%-взрослых. На каждого жителя России в среднем приходится более 200кг распыленных в атмосфере загрязнителей: сажи, диоксида серы, аммиака, оксида углерода, бензапирена, диоксида азота, сероводорода и других веществ. Высокое и очень высокое загрязнение воздуха было зарегистрировано в 2012 г. в 31 городе России (население более 10 млн человек всего).
Описание слайда:
Воздух Статистика свидетельствует, что качество воздуха в последние десятилетия неуклонно падает во всем мире: по прогнозам ООН в ближайшие 30 лет качество воздуха на планете ухудшится на 43%. Из-за загрязнения атмосферы по официальным данным на 20% увеличивается заболеваемость детей, на 10%-взрослых. На каждого жителя России в среднем приходится более 200кг распыленных в атмосфере загрязнителей: сажи, диоксида серы, аммиака, оксида углерода, бензапирена, диоксида азота, сероводорода и других веществ. Высокое и очень высокое загрязнение воздуха было зарегистрировано в 2012 г. в 31 городе России (население более 10 млн человек всего).

Слайд 38


Экология закрытых помещений, слайд №38
Описание слайда:

Слайд 39





Табачный дым не только вдыхается курильщиком, но и загрязняет воздух. Атмосфера загрязняется никотином, угарным газом, смолами, а также аммиаком. В настоящее время в дым переводится 6 млн т табачной продукции, а конкретнее: образуется 5000 т угарного газа, 7000 т синильной кислоты, 180000 т никотина, 384000 т аммиака, 6000 т канцерогенных смол. 
Табачный дым не только вдыхается курильщиком, но и загрязняет воздух. Атмосфера загрязняется никотином, угарным газом, смолами, а также аммиаком. В настоящее время в дым переводится 6 млн т табачной продукции, а конкретнее: образуется 5000 т угарного газа, 7000 т синильной кислоты, 180000 т никотина, 384000 т аммиака, 6000 т канцерогенных смол.
Описание слайда:
Табачный дым не только вдыхается курильщиком, но и загрязняет воздух. Атмосфера загрязняется никотином, угарным газом, смолами, а также аммиаком. В настоящее время в дым переводится 6 млн т табачной продукции, а конкретнее: образуется 5000 т угарного газа, 7000 т синильной кислоты, 180000 т никотина, 384000 т аммиака, 6000 т канцерогенных смол. Табачный дым не только вдыхается курильщиком, но и загрязняет воздух. Атмосфера загрязняется никотином, угарным газом, смолами, а также аммиаком. В настоящее время в дым переводится 6 млн т табачной продукции, а конкретнее: образуется 5000 т угарного газа, 7000 т синильной кислоты, 180000 т никотина, 384000 т аммиака, 6000 т канцерогенных смол.

Слайд 40





На открытом воздухе зона действия табачного дыма находится примерно в радиусе до пяти метров. Результаты показали, что в помещении, где курят, загрязненность воздуха увеличивается в 6 раз, а вредные вещества, выделяемые из табачного и загрязняющие воздух, задерживаются намного дольше в организме курильщика, чем у некурящих.
На открытом воздухе зона действия табачного дыма находится примерно в радиусе до пяти метров. Результаты показали, что в помещении, где курят, загрязненность воздуха увеличивается в 6 раз, а вредные вещества, выделяемые из табачного и загрязняющие воздух, задерживаются намного дольше в организме курильщика, чем у некурящих.
Описание слайда:
На открытом воздухе зона действия табачного дыма находится примерно в радиусе до пяти метров. Результаты показали, что в помещении, где курят, загрязненность воздуха увеличивается в 6 раз, а вредные вещества, выделяемые из табачного и загрязняющие воздух, задерживаются намного дольше в организме курильщика, чем у некурящих. На открытом воздухе зона действия табачного дыма находится примерно в радиусе до пяти метров. Результаты показали, что в помещении, где курят, загрязненность воздуха увеличивается в 6 раз, а вредные вещества, выделяемые из табачного и загрязняющие воздух, задерживаются намного дольше в организме курильщика, чем у некурящих.

Слайд 41





Вода
По заключению экспертов ООН самое высокое качество питьевой воды наблюдается сегодня в Финляндии, Канаде и Новой Зеландии, самое низкое – в Бельгии, Марокко и Индии. По ее запасам на душу населения лидируют Гренландия, Французская Гвиана и Исландия. В этом списке Россия не входит даже в первую десятку, в связи с чем контроль качества питьевой воды становится неотъемлемой необходимостью в нашей повседневной жизни. Человеческий организм на 75% состоит из воды, и поэтому наше здоровье, в первую очередь, зависит от качества употребляемой жидкости. Чаще всего в нашей воде встречаются фтор, титан, железо, марганец. Наличие в воде титана и марганца может серьезно сказаться на пищеварении, эти элементы вообще плохо влияют на организм.
Описание слайда:
Вода По заключению экспертов ООН самое высокое качество питьевой воды наблюдается сегодня в Финляндии, Канаде и Новой Зеландии, самое низкое – в Бельгии, Марокко и Индии. По ее запасам на душу населения лидируют Гренландия, Французская Гвиана и Исландия. В этом списке Россия не входит даже в первую десятку, в связи с чем контроль качества питьевой воды становится неотъемлемой необходимостью в нашей повседневной жизни. Человеческий организм на 75% состоит из воды, и поэтому наше здоровье, в первую очередь, зависит от качества употребляемой жидкости. Чаще всего в нашей воде встречаются фтор, титан, железо, марганец. Наличие в воде титана и марганца может серьезно сказаться на пищеварении, эти элементы вообще плохо влияют на организм.

Слайд 42


Экология закрытых помещений, слайд №42
Описание слайда:

Слайд 43


Экология закрытых помещений, слайд №43
Описание слайда:

Слайд 44





Антропоксины
Человек, как любое живое существо, выделяет во внешнюю среду углекислый газ и аммиак, эти вещества в больших концентрациях ядовиты. Человек, в том случае, если он болен, может вызвать заражение помещения вирусами, бактериями, паразитами.
Описание слайда:
Антропоксины Человек, как любое живое существо, выделяет во внешнюю среду углекислый газ и аммиак, эти вещества в больших концентрациях ядовиты. Человек, в том случае, если он болен, может вызвать заражение помещения вирусами, бактериями, паразитами.

Слайд 45


Экология закрытых помещений, слайд №45
Описание слайда:

Слайд 46


Экология закрытых помещений, слайд №46
Описание слайда:

Слайд 47


Экология закрытых помещений, слайд №47
Описание слайда:

Слайд 48





Так как же сохранить здоровье?
Ведь не все могут позволить себе жить в собственном деревянном доме. Разумеется, речь не идет о том, что все современные строительные и отделочные материалы вредные и использовать их нельзя. 
Во-первых, понятно, что «химия» неизбежна. Желательно свести к минимуму ее потребление.
Во-вторых, необходимо знать, где, как и какие синтетические материалы можно использовать; как правильно организовывать систему вентиляции. Зачастую проблема вентиляции помещений решается очистителями и открытием форточки в ночное время. 
Проблему загрязненной питьевой воды можно решить, установив очистительные фильтры.
Таким образом, будем ли мы здоровы, зависит во многом от нас самих.
Описание слайда:
Так как же сохранить здоровье? Ведь не все могут позволить себе жить в собственном деревянном доме. Разумеется, речь не идет о том, что все современные строительные и отделочные материалы вредные и использовать их нельзя. Во-первых, понятно, что «химия» неизбежна. Желательно свести к минимуму ее потребление. Во-вторых, необходимо знать, где, как и какие синтетические материалы можно использовать; как правильно организовывать систему вентиляции. Зачастую проблема вентиляции помещений решается очистителями и открытием форточки в ночное время. Проблему загрязненной питьевой воды можно решить, установив очистительные фильтры. Таким образом, будем ли мы здоровы, зависит во многом от нас самих.

Слайд 49





Расчетная задача
Как мы уже частично выяснили, качество воздуха в доме оказывает существенное влияние на здоровье проживающих в нем людей и определяется многими  обстоятельствами: качеством наружного воздуха, составом строительных и отделочных материалов, сжиганием топлива (газ, дрова или уголь в камине), приготовлением пищи, наличием домашних растений и животных, применением товаров бытовой химии…
Качество воздуха зависит так же от объема помещений, вентиляции, этажности, наличия кондиционеров. Надо помнить о том, что и человек за счет протекающих в его организме процессов метаболизма влияет на состав воздуха в помещении. 
Данные о веществах выделяемых человеком. Приведены в нижеследующей таблице.
Описание слайда:
Расчетная задача Как мы уже частично выяснили, качество воздуха в доме оказывает существенное влияние на здоровье проживающих в нем людей и определяется многими обстоятельствами: качеством наружного воздуха, составом строительных и отделочных материалов, сжиганием топлива (газ, дрова или уголь в камине), приготовлением пищи, наличием домашних растений и животных, применением товаров бытовой химии… Качество воздуха зависит так же от объема помещений, вентиляции, этажности, наличия кондиционеров. Надо помнить о том, что и человек за счет протекающих в его организме процессов метаболизма влияет на состав воздуха в помещении. Данные о веществах выделяемых человеком. Приведены в нижеследующей таблице.

Слайд 50


Экология закрытых помещений, слайд №50
Описание слайда:

Слайд 51





На кухне при горении газовых горелок воздух загрязняется оксидом углерода (СО) и оксидами азота (NO, NO2), при этом концентрация указанных веществ при отсутствии интенсивной вентиляции может существенно превысить ПДК. Так, по данным ряда измерений, концентрация СО может достигать 38 мг/м3, NO – 2,5 мг/ м3 , NO2  - 1,0 мг/м3, в то время, как максимальные разовые ПДК для этих веществ соответственно составляют: 5; 0,4; 0,085 мг/м3
На кухне при горении газовых горелок воздух загрязняется оксидом углерода (СО) и оксидами азота (NO, NO2), при этом концентрация указанных веществ при отсутствии интенсивной вентиляции может существенно превысить ПДК. Так, по данным ряда измерений, концентрация СО может достигать 38 мг/м3, NO – 2,5 мг/ м3 , NO2  - 1,0 мг/м3, в то время, как максимальные разовые ПДК для этих веществ соответственно составляют: 5; 0,4; 0,085 мг/м3
В воздухе жилых помещений выявлено более 300 летучих органических соединений, некоторые из которых могут представлять угрозу здоровью человека. Соединения этой группы обычно адсорбируются на пыли, на лакокрасочных покрытиях, пористых полимерах. Источником этих соединений могут быть как отделочные материалы, так и процессы приготовления пищи, например при интенсивной жарке.
Описание слайда:
На кухне при горении газовых горелок воздух загрязняется оксидом углерода (СО) и оксидами азота (NO, NO2), при этом концентрация указанных веществ при отсутствии интенсивной вентиляции может существенно превысить ПДК. Так, по данным ряда измерений, концентрация СО может достигать 38 мг/м3, NO – 2,5 мг/ м3 , NO2 - 1,0 мг/м3, в то время, как максимальные разовые ПДК для этих веществ соответственно составляют: 5; 0,4; 0,085 мг/м3 На кухне при горении газовых горелок воздух загрязняется оксидом углерода (СО) и оксидами азота (NO, NO2), при этом концентрация указанных веществ при отсутствии интенсивной вентиляции может существенно превысить ПДК. Так, по данным ряда измерений, концентрация СО может достигать 38 мг/м3, NO – 2,5 мг/ м3 , NO2 - 1,0 мг/м3, в то время, как максимальные разовые ПДК для этих веществ соответственно составляют: 5; 0,4; 0,085 мг/м3 В воздухе жилых помещений выявлено более 300 летучих органических соединений, некоторые из которых могут представлять угрозу здоровью человека. Соединения этой группы обычно адсорбируются на пыли, на лакокрасочных покрытиях, пористых полимерах. Источником этих соединений могут быть как отделочные материалы, так и процессы приготовления пищи, например при интенсивной жарке.

Слайд 52





К примеру, значительным источником формальдегида (НСНО) в доме могут быть древесно-стружечные и древесно-волокнистые материалы, фанера. Интенсивность выделения зависит от времени жизни этих материалов. Однако, и через год после изготовления эмиссия формальдегида из древесно-волокнистых плит составляет около 70% от начальной. В результате исследований, проводившихся в США в 334 мобильных домах, обнаружены концентрации формальдегида от 0,04 до 237 мг/м3. Для сравнения отечественные нормы устанавливают среднесуточную допустимую концентрацию формальдегида равную 0,003 мг/м3. 
К примеру, значительным источником формальдегида (НСНО) в доме могут быть древесно-стружечные и древесно-волокнистые материалы, фанера. Интенсивность выделения зависит от времени жизни этих материалов. Однако, и через год после изготовления эмиссия формальдегида из древесно-волокнистых плит составляет около 70% от начальной. В результате исследований, проводившихся в США в 334 мобильных домах, обнаружены концентрации формальдегида от 0,04 до 237 мг/м3. Для сравнения отечественные нормы устанавливают среднесуточную допустимую концентрацию формальдегида равную 0,003 мг/м3. 
В офисах, где для отделки нередко используют большое количество полимерных материалов, пластиков и пластмасс при насыщенности ими до величины 2 м2/м3 концентрации формальдегида, ацетальдегида, стирола, фенола, превышают ПДК в 2-5 раз. Под насыщенностью здесь понимается отношение площади материалов к объему помещения.
Описание слайда:
К примеру, значительным источником формальдегида (НСНО) в доме могут быть древесно-стружечные и древесно-волокнистые материалы, фанера. Интенсивность выделения зависит от времени жизни этих материалов. Однако, и через год после изготовления эмиссия формальдегида из древесно-волокнистых плит составляет около 70% от начальной. В результате исследований, проводившихся в США в 334 мобильных домах, обнаружены концентрации формальдегида от 0,04 до 237 мг/м3. Для сравнения отечественные нормы устанавливают среднесуточную допустимую концентрацию формальдегида равную 0,003 мг/м3. К примеру, значительным источником формальдегида (НСНО) в доме могут быть древесно-стружечные и древесно-волокнистые материалы, фанера. Интенсивность выделения зависит от времени жизни этих материалов. Однако, и через год после изготовления эмиссия формальдегида из древесно-волокнистых плит составляет около 70% от начальной. В результате исследований, проводившихся в США в 334 мобильных домах, обнаружены концентрации формальдегида от 0,04 до 237 мг/м3. Для сравнения отечественные нормы устанавливают среднесуточную допустимую концентрацию формальдегида равную 0,003 мг/м3. В офисах, где для отделки нередко используют большое количество полимерных материалов, пластиков и пластмасс при насыщенности ими до величины 2 м2/м3 концентрации формальдегида, ацетальдегида, стирола, фенола, превышают ПДК в 2-5 раз. Под насыщенностью здесь понимается отношение площади материалов к объему помещения.

Слайд 53





Курение в помещениях приводит к значительному ухудшению качества воздуха. От этого страдают не только курильщики, но и некурящие. Дым сигареты или папиросы содержит множество различных вредных для здоровья веществ. 
Некоторые компоненты дыма, выдыхаемого при курении (мкг/на одну сигарету); 1 мг = 1000мкг
Описание слайда:
Курение в помещениях приводит к значительному ухудшению качества воздуха. От этого страдают не только курильщики, но и некурящие. Дым сигареты или папиросы содержит множество различных вредных для здоровья веществ. Некоторые компоненты дыма, выдыхаемого при курении (мкг/на одну сигарету); 1 мг = 1000мкг

Слайд 54





В некоторых случаях источником загрязнения атмосферы в помещении может быть радиоактивный газ – радон. В зависимости от геологических условий радон в том или ином количестве поступает в приземные слои воздуха из грунта, а затем – в подвальные и жилые помещения. Радон – тяжелый (по сравнению с воздухом) газ без цвета и запаха, поэтому человек без помощи приборов не в состоянии контролировать его присутствие. Попадая в легкие, радон с кровью разгоняется по всему организму и избирательно накапливается в некоторых органах и тканях.
В некоторых случаях источником загрязнения атмосферы в помещении может быть радиоактивный газ – радон. В зависимости от геологических условий радон в том или ином количестве поступает в приземные слои воздуха из грунта, а затем – в подвальные и жилые помещения. Радон – тяжелый (по сравнению с воздухом) газ без цвета и запаха, поэтому человек без помощи приборов не в состоянии контролировать его присутствие. Попадая в легкие, радон с кровью разгоняется по всему организму и избирательно накапливается в некоторых органах и тканях.
Проблеме радоновой опасности сейчас уделяется внимание во всем мире. В США и Швеции, например, тщательно изучены все районы страны и составлена карта уровней радоновой активности. В России в 1994 году принято специальное постановление о создании радоновой службы, задача которой - выявить источники естественной радоновой радиации, влияющие прежде всего на состояние воздуха в жилых помещениях.
Описание слайда:
В некоторых случаях источником загрязнения атмосферы в помещении может быть радиоактивный газ – радон. В зависимости от геологических условий радон в том или ином количестве поступает в приземные слои воздуха из грунта, а затем – в подвальные и жилые помещения. Радон – тяжелый (по сравнению с воздухом) газ без цвета и запаха, поэтому человек без помощи приборов не в состоянии контролировать его присутствие. Попадая в легкие, радон с кровью разгоняется по всему организму и избирательно накапливается в некоторых органах и тканях. В некоторых случаях источником загрязнения атмосферы в помещении может быть радиоактивный газ – радон. В зависимости от геологических условий радон в том или ином количестве поступает в приземные слои воздуха из грунта, а затем – в подвальные и жилые помещения. Радон – тяжелый (по сравнению с воздухом) газ без цвета и запаха, поэтому человек без помощи приборов не в состоянии контролировать его присутствие. Попадая в легкие, радон с кровью разгоняется по всему организму и избирательно накапливается в некоторых органах и тканях. Проблеме радоновой опасности сейчас уделяется внимание во всем мире. В США и Швеции, например, тщательно изучены все районы страны и составлена карта уровней радоновой активности. В России в 1994 году принято специальное постановление о создании радоновой службы, задача которой - выявить источники естественной радоновой радиации, влияющие прежде всего на состояние воздуха в жилых помещениях.

Слайд 55





Пример.
Пример.
Выполните оценочный расчет для следующей ситуации.
В небольшом помещении объемом 40 м3  находятся два человека. В течении четырех часов помещение не проветривалось. Можно ли ожидать, что предельно допустимые концентрации содержания аммиака и фенола в воздухе будут превышены?
Примечание. Воспользуйтесь одной из приведенных выше таблиц.
Для аммиака ПДК среднесуточная – 0,04 мг/ м3, ПДК максимальная разовая – 0,2 мг/ м3, для фенола, соответственно, – 0,003 и 0,01 мг/ м3.
 
Описание слайда:
Пример. Пример. Выполните оценочный расчет для следующей ситуации. В небольшом помещении объемом 40 м3 находятся два человека. В течении четырех часов помещение не проветривалось. Можно ли ожидать, что предельно допустимые концентрации содержания аммиака и фенола в воздухе будут превышены? Примечание. Воспользуйтесь одной из приведенных выше таблиц. Для аммиака ПДК среднесуточная – 0,04 мг/ м3, ПДК максимальная разовая – 0,2 мг/ м3, для фенола, соответственно, – 0,003 и 0,01 мг/ м3.  

Слайд 56





Решение
N = 2                V = 40м3              Т = 4 ч
1) Аммиак     Рассчитаем   количество выделений в воздух за 4 часа на 1 чел = (250 : 24)*4 = 41,6 мг за 4 часа на 1 чел
2) на 2 человек = 41,6 * 2 = 83 мг за 4 часа на 2 человек
3) отношение количества выделений к объему помещения               83:40 = 2,08
4) Сравним с ПДК макс-разовой …  2,08 более ПДКмакс-разовой в 10 раз
5) 2,08 делим на 24 часа для получения среднесуточной концентрации  = 0,087. сравним результат с ПДК среднесуточной. Итог: превышение в 2 раза
Описание слайда:
Решение N = 2 V = 40м3 Т = 4 ч 1) Аммиак Рассчитаем количество выделений в воздух за 4 часа на 1 чел = (250 : 24)*4 = 41,6 мг за 4 часа на 1 чел 2) на 2 человек = 41,6 * 2 = 83 мг за 4 часа на 2 человек 3) отношение количества выделений к объему помещения 83:40 = 2,08 4) Сравним с ПДК макс-разовой … 2,08 более ПДКмакс-разовой в 10 раз 5) 2,08 делим на 24 часа для получения среднесуточной концентрации = 0,087. сравним результат с ПДК среднесуточной. Итог: превышение в 2 раза

Слайд 57





 Задание. Варианты 1,2,3
 Задание. Варианты 1,2,3
Выполните оценочный расчет для следующей ситуации.  Двое гостей решили перекурить на кухне объемом 20 м3. Как изменится концентрация фенола и формальдегида, а также цианистого водорода, после того как они выкурят две сигареты? Превысит ли содержание этих веществ ПДК?  Примечание. Для формальдегида и фенола среднесуточная ПДК – 0,003 мг/м3, для цианистого  водорода – 0,01 мг/ м3. Максимальная разовая ПДК для фенола и формальдегида соответственно равна и 0,01 и 0,035 мг/м3, для цианистого  водорода–0,05 мг/м3
Описание слайда:
 Задание. Варианты 1,2,3  Задание. Варианты 1,2,3 Выполните оценочный расчет для следующей ситуации. Двое гостей решили перекурить на кухне объемом 20 м3. Как изменится концентрация фенола и формальдегида, а также цианистого водорода, после того как они выкурят две сигареты? Превысит ли содержание этих веществ ПДК? Примечание. Для формальдегида и фенола среднесуточная ПДК – 0,003 мг/м3, для цианистого водорода – 0,01 мг/ м3. Максимальная разовая ПДК для фенола и формальдегида соответственно равна и 0,01 и 0,035 мг/м3, для цианистого водорода–0,05 мг/м3



Похожие презентации
Mypresentation.ru
Загрузить презентацию