Способ определения содержания тепла в организме человека

 

Изобретение относится к области медицины. В предложенном способе определения содержания тепла в организме человека предварительно измеряют температуру воздуха, относительную влажность воздуха, скорость движения воздуха, интенсивность теплового облучения окружающей человека среды, а также скорость движения человека, массу переносимого груза, продолжительность действия факторов окружающей человека среды, а затем определяют количество тепла в организме человека по формуле где Qтс - количество тепла в организме, - продолжительность действия факторов, ТB температура воздуха, f - относительная влажность воздуха, VB - скорость движения воздуха, J - интенсивность теплового облучения, Vх - скорость движения человека, Рr - масса переносимого груза, k, k, k, kf, k, kJ, kVx, kРr - коэффициенты соответствующих индексу параметров, при этом коэффициенты k, k, k, kf, k, kJ, kVx, kРr выбирают в зависимости от типа одежды человека. Изобретение позволяет повысить достоверность определения содержания тепла в организме человека при воздействии на него комплекса факторов, обуславливающих его тепловую нагрузку в реальной производственной обстановке. 4 з.п. ф-лы, 1 табл.

Изобретение относится к области медицины, а именно к гигиене труда и физиологии человека, и может быть использовано при оценке теплового состояния человека и его прогноза во времени при воздействии конкретного сочетания факторов рабочей среды и трудового процесса.

Известен способ определения содержания тепла в организме, основанный на измерении физиологических показателей организма человека, температуры тела и температуры кожи и последующем его расчете по уравнению Qтсtс.т.(кДж/кг), где Qтс - содержания тепла в организме; С - теплоемкость тканей организма, равная 3,48 кДж/кгoС; tс.т. - средняя температура тела, которую рассчитывают из уравнения tc.т.=Ktp+(l-K)t, где tp - ректальная температура тела; tск - средневзвешенная температура кожи;
К - коэффициент смешивания (см. Оценка теплового состояния человека с целью обоснования гигиенических требований к микроклимату рабочих мест и мерам профилактики охлаждения и перегревания. Методические рекомендации МЗ СССР 5168-90, М., 1989 г. - прототип).

Этот способ позволяет рассчитать содержание тепла в организме, но недостатком его является сложность определения ректальной температуры работника в производственных условиях, при этом не учитывается влияние отдельных факторов (температура, влажность, скорость движения воздуха, вид одежды, физическая активность и продолжительность воздействия на человека факторов среды) в содержании тепла в организме человека. Это затрудняет принятие адекватных мер в целях профилактики перегревания работника.

Задачей настоящего изобретения является повышение достоверности определения содержания тепла в организме человека при воздействии на него комплекса факторов, обусловливающих его тепловую нагрузку в реальной производственной обстановке.

Техническим результатом изобретения является возможность определения содержания тепла в организме в реальной производственной обстановке путем измерения факторов внешней среды и трудового процесса, обусловливающих теплообмен человека с окружающей средой и его тепловое состояние.

Указанная задача достигается тем, что в известном способе определения содержания тепла в организме человека предварительно определяют температуру воздуха, относительную влажность воздуха, скорость движения воздуха, интенсивность теплового облучения человека, а также скорость его движения, массу переносимого груза, продолжительность действия факторов окружающей человека среды, а затем определяют количество тепла в организме человека по формуле

где Qтс - количество тепла в организме, - продолжительность действия факторов, Тв - температура воздуха, f - относительная влажность воздуха, Vв - скорость движения воздуха, J - интенсивность теплового облучения, Vx - скорость движения человека, Рr - масса переносимого груза, k, k, kТв, kf, k, kJ, kVx, kРr - коэффициенты соответствующих индексу параметров, при этом коэффициенты k, k, kТв, kf, k, kJ, kVx, kРr выбирают в зависимости от типа одежды человека.

Для обнаженного человека коэффициенты уравнения равны: k=113,3772, k= 0,0094, kТв= 0,033, kf= 0,0301, k= -0,8793, kJ=0,0045, kVx=1,2078, kРr= 0,0641.

Для 2-слойной хлопчатобумажной одежды коэффициенты уравнения равны: k= 120,3156, k= 0,0089, kТв=0,2029, kf=0,0162, k=0,6612, kJ=0,0036, kVx=l, 9449, kРr=0,0249.

Для 3-слойной хлопчатобумажной одежды, у которой верхний слой с защитной пропиткой, коэффициенты уравнения равны: k=120,1793, k=0,0088, kТв=0,2515, kf=-0,0154, k=-0,1982, kJ=0,0026, kVx=1,6374, kРr=-0,0138.

Для одежды с ограниченной паропроницаемостью коэффициенты уравнения равны: k= 115,1866, k=0,0136, kТв=0,3184, kf=0,041, k=-0,061, kJ=0,003, kVx=1,1226, kРr=0,0217.

Проведенные исследования по патентным и научно-техническим информационным источникам показали, что предлагаемый способ неизвестен и не следует явным образом из изученного уровня техники, т.е. соответствует критериям "новизна" и "изобретательский уровень".

Предлагаемый способ является простым и может быть применен в любых производственных условиях.

Таким образом, заявленный способ является доступным, а следовательно, практически применимым.

Предлагаемая совокупность приемов позволяет обеспечить повышение достоверности определения содержания тепла в организме человека при воздействии на него комплекса факторов окружающей среды, обусловливающих его тепловую нагрузку в реальной производственной обстановке.

Предлагаемый способ осуществляют следующим образом.

В производственных условиях непосредственно на рабочем месте устанавливают датчики для измерения параметров рабочей среды.

Далее в процессе выполнения рабочими типичных операций определяют:
температуру (Тв) и влажность воздуха (f) - аспирационным психрометром Асмана,
скорость движения воздуха (Vв) - анемометром,
интенсивность теплового излучения (J) - радиометром,
скорость передвижения человека (Vx) - по часам,
массу переносимого груза (Pr) - взвешиванием на весах,
продолжительность действия комплекса факторов () - по часам.

Затем измеренные величины и конкретную продолжительность их воздействия подставляют в уравнение

где Qтс - количество тепла в организме (кДж/кг),
- продолжительность действия факторов (ч), Тв - температура воздуха (oС), f - относительная влажность воздуха (%), Vв - скорость движения воздуха (м/с), J - интенсивность теплового облучения (Вт/м2), Vx - скорость движения человека (м/с), Рr - масса переносимого груза (кг), k, k, kТв, kf, k, kJ, kVx, kРr - коэффициенты соответствующих индексу параметров, при этом величина коэффициентов k, k, kТв, kf, k, kJ, kVx, kРr зависит от типа одежды человека.

Для обнаженного человека коэффициенты уравнения равны: k=113,3772, k= 0,0094, kТв= 0,033, kf= 0,0301, k= -0,8793, kJ=0,0045, kVx=1,2078, kРr= 0,0641.

Для 2-слойной хлопчатобумажной одежды коэффициенты уравнения равны: k= 120,3156, k= 0,0089, kТв= 0,2029, kf=0,0162, k=0,6612, kJ=0,0036, kVx= 1,9449, kРr=0,0249.

Для 3-слойной хлопчатобумажной одежды, у которой верхний слой с защитной пропиткой коэффициенты уравнения равны: k=120,1793, k=0,0088, kТв=0,2515, kf=-0,0154, k=-0,1982, kJ=0,0026, kVx=1,6374, kРr=-0,0138.

Для одежды с ограниченной паропроницаемостью коэффициенты уравнения равны: k= 115,1866, k=0,0136, kТв=0,3184, kf=0,041, k=-0,061, kJ=0,003, kVx=1,1226, kРr=0,0217.

Эти коэффициенты получены путем математико-статистического анализа результатов экспериментальных исследований по изучению взаимосвязи взаимодействующих факторов окружающей среды и трудового процесса на организм человека.

Из полученного значения количества тепла в организме человека (Qтс) при необходимости вычитают нормативную величину (123,7кДж/кг) и делают вывод об уровне (оптимальный, допустимый, предельно допустимый с регламентацией времени пребывания, недопустимый) изменения содержания тепла в организме (см. см. "Оценка теплового состояния человека с целью обоснования гигиенических требований к микроклимату рабочих мест и мерам профилактики охлаждения и перегревания". Методические рекомендации МЗ СССР 5168-90, М., 1989 г.).

Пример 1.

Рабочий В. работает в сборочном цехе в одежде, состоящей из хлопчатобумажного белья и хлопчатобумажной куртки и брюк или хлопчатобумажного комбинезона с защитной пропиткой (3-слойная хлопчатобумажная одежда). Он переносит детали массой Рr=17 кг в течение =2 часов, передвигаясь со скоростью Vx=1 м/с. Температура воздуха в помещении Тв составляет 18oС, скорость движения воздуха Vв= 0,2 м/с, влажность воздуха f=50%, тепловое излучение J=36 Вт/м2.

Определяем величину коэффициентов k, k, kТв, kf, k, kJ, kVx, kРr для 3-слойной хлопчатобумажной одежды из таблицы 1, подставляем измеренные величины и значения коэффициентов k, , kТв, kf, k, kJ, kVx, kРr в уравнение:

и определяем содержание тепла в организме по формуле:
Qт.с.=120,1793+0,0088120+0,251518-0,015450-0,19820,2+0,002636+1,63741-0,013817=126,45 кДж/кг.

Полученное содержание тепла в организме 126,45 кДж/кг превышает нормативное 123,7 кДж/кг (см. "Оценка теплового состояния человека с целью обоснования гигиенических требований к микроклимату рабочих мест и мерам профилактики охлаждения и перегревания". Методические рекомендации МЗ СССР 5168-90, М., 1989 г.) на 2,75 кДж/кг, что превышает оптимальную его величину 0,87 кДж/кг, и допустимую 2,6 кДж/кг, но не выходит за пределы допустимой с ограничением времени пребывания до 3-х часов (от 2,6 до 4,0 кДж/кг). Следовательно, содержание тепла в организме рабочего по истечении 2-х часов работы в указанных условиях будет соответствовать предельно допустимому уровню (беспрерывная работа в указанных условиях не должна превышать 3 часа).

Пример 2.

Рабочий А. работает в том же сборочном же цехе в одежде, состоящей из 2-х слоев хлопчатобумажной одежды (тип одежды - 1). Он также переносит детали массой Рr= 17 кг в течение =2 часов, передвигаясь со скоростью Vx=1 м/с. Температура воздуха в помещении Тв составляет 18oС, скорость движения воздуха Vв=0,2 м/с, влажность воздуха f=50%, тепловое излучение J=36 Вт/м2. Определяем величину коэффициентов k, k, kТв, kf, k, kJ, kVx, kРr для 2-слойной хлопчатобумажной одежды из таблицы 1.

Подставляем измеренные величины и значения коэффициентов k, k, kТв, kf, k, kJ, kVx, kРr в уравнение

и определяем содержание тепла в организме по формуле:
Qт.с.=120,3156+0,0089120+0,202918-0,016250-0,66120,2+0,003636+1,94491-0,024917=125,77 кДж/кг
Полученное содержание тепла в организме Qт.с.=125,77 кДж/кг превышает нормативную величину 123,7 кДж/кг (см. "Оценка теплового состояния человека с целью обоснования гигиенических требований к микроклимату рабочих мест и мерам профилактики охлаждения и перегревания". Методические рекомендации МЗ СССР 5168-90, М. , 1989 г.) на 2,04 кДж/кг, что не выходит за пределы допустимого значения 2,6 кДж/кг, следовательно, накопление тепла в организме за 2 часа работы в тех же условиях, в одежде, состоящей из 2-х слоев хлопка, не превысит допустимый уровень.

Предлагаемый способ определения содержания тепла в организме человека по сравнению с прототипом обеспечивает достоверную оценку теплового состояния организма при воздействии на него комплекса факторов, обусловливающих его тепловую нагрузку в реальных производственных условиях.

Это дает возможность целенаправленно разрабатывать профилактические мероприятия по снижению неблагоприятного воздействия различных термических факторов среды (температуры воздуха, теплового излучения, скорости ветра, влажности) с учетом физической нагрузки на систему терморегуляции и другие функциональные системы организма человека, ответные реакции которых могут выражаться в ухудшении самочувствия, работоспособности и в ряде случаев здоровья.

Предлагаемый способ достаточно прост, выполним практически в любых условиях и может быть использован в производственных условиях как представителями службы охраны труда и здоровья работающих, так и санитарными врачами.


Формула изобретения

1. Способ определения содержания тепла в организме человека, отличающийся тем, что предварительно определяют температуру воздуха, относительную влажность воздуха, скорость движения воздуха, интенсивность теплового облучения окружающей человека среды, а также скорость движения человека, массу переносимого груза, продолжительность действия факторов окружающей человека среды, а затем определяют количество тепла в организме человека по формуле

где QТС - количество тепла в организме;
- продолжительность действия факторов;
Тв - температура воздуха;
f - относительная влажность воздуха;
Vв - скорость движения воздуха;
J - интенсивность теплового облучения, Вт/м2;
Vх - скорость движения человека, м/с;
Рr - масса переносимого груза, кг;
k, k, k, kf, k, kJ, kVx, kPr - коэффициенты соответствующих индексу параметров,
при этом величину коэффициентов, k, k, k, kf, k, kJ, kVx, kPr выбирают в зависимости от типа одежды человека.

2. Способ определения содержания тепла в организме человека по п. 1, отличающийся тем, что для обнаженного человека коэффициенты уравнения равны k = 113,3772, k = 0,0094, kТв= 0,033, kf = 0,0301, k = 0,8793, kJ = 0,0045, kVx = 1,2078, kPr = 0,0641.

3. Способ определения содержания тепла в организме человека по п. 1, отличающийся тем, что для 2-х слойной хлопчатобумажной одежды коэффициенты уравнения равны k = 120,3156, k= 0,0089, kТв = 0,2029, kf = 0,0162, k = 0,6612, kJ = 0,0036, kVx = 1,9449, kРr = 0,0249.

4. Способ определения содержания тепла в организме человека по п. 1, отличающийся тем, что для 3-х слойной хлопчатобумажной одежды, у которой верхний слой с защитной пропиткой, коэффициенты уравнения равны k = 120,1793, k= 0,0088, kТв = 0,2515, kf = -0,0154, k = -0,1982, kJ = 0,0026, kVx = 1,6374, kРr = -0,0138.

5. Способ определения содержания тепла в организме человека по п. 1, отличающийся тем, что для одежды с ограниченной паропроницаемостью коэффициенты уравнения равны k = 115,1866, k= 0,0136, kТв = 0,3184, kf= 0,041, k = -0,061, kJ = 0,003, kVx = 1,1226, kРr = 0,0217.

РИСУНКИ

Рисунок 1



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к медицине, кардиологии, функциональной диагностике

Изобретение относится к медицине, диагностике

Изобретение относится к медицинской технике, а именно к устройствам, регистрирующим электрофизиологические параметры кожного покрова, и предназначено, для ранней диагностики профессиональных дерматозов
Изобретение относится к медицине, а именно к психиатрии-наркологии, и может найти применение при лечении синдрома отмены алкоголя с делирием

Изобретение относится к медицине, а именно к нейрохирургии

Изобретение относится к медицине, а именно к способу проведения функциональных исследований в физиологии, гинекологии, точнее к способу диагностики дисфункции яичников
Изобретение относится к области медицины, а именно к диагностике цереброваскулярных заболеваний с помощью магнитно-резонансной томографии

Изобретение относится к области медицины, а именно к кардиологии

Изобретение относится к области медицинской диагностики

Изобретение относится к медицине, рефлексотерапии
Изобретение относится к медицине, а именно к нейрохирургии, и может быть использовано для экспресс-диагностики наличия и локализации очаговых поражений головного мозга

Изобретение относится к медицинской технике, а именно к устройствам съема информации при проведении диагностических исследований по параметрам кожного покрова в точках акупунктуры

Изобретение относится к медицинской информационно-измерительной технике и может быть использовано в специализированных информационных диагностических системах и автономных приборах для лечебно-профилактических учреждений, предназначенных для диагностических исследований по методу Р.Фолля

Изобретение относится к биологии и медицине и может быть использовано для определения состояния биологических объектов

Изобретение относится к области сравнительного исследования биологических объектов и может быть использовано в биологии и медицине для определения состояния биологического объекта

Изобретение относится к области сравнительного исследования биологических объектов и может быть использовано в биологии и медицине для определения состояния биологического объекта
Наверх