ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ОДЕЖДЫ
Одежда защищает организм человека от неблагоприятных условий внешней среды и прежде всего обеспечивает оптимальное тепловое состояние. Гигиенические требования к одежде разрабатывают с учетом климатических (или микроклиматических) условий и характера деятельности человека. Гигиеническая характеристика одежды в целом зависит во многом от качества материалов, использованных при ее изготовлении. При проведении гигиенической экспертизы тканей, предназначенных для изготовления дет ской одежды, определяют характер волокон и структуру ткани (приводят описание структуры ткани — трикотажная, тканная и т. п.), массу ткани, объемный вес и толщину, воздухопроницаемость, паропроницаемость, гигроскопичность, максимальную и минимальную водоем-кость, смачиваемость, капиллярность. Все исследования одежды проводят как в отношении нестираных, так и стираных материалов. При проведении опытной носки одежды неоднократно (2—4 раза) исследуют физико-химические и химические свойства ее, систематически регистрируют показатели, характеризующие тепловое состояние детей и их теплоощущение. При оценке тканей и одежды с использованием полимерных материалов лабораторные исследования проводят с применением специальных методов, позволяющих установить, что одежда не является источником выделения вредных химических соединений, потенциально опасных для здоровья, и такие ее свойства как сорбционные, электростатические и др. не снижают оптимальное состояние организма. В частности, напряженность электростатического поля на поверхности изделий не должна превышать 0, 3 кВ/см2. Особенно важное значение при гигиенической оценке одежды имеют физиолого-гигиенические исследования, проводимые в натурных условиях и направленные на исследование функциональных показателей организма ребенка. В таких условиях производят исследование теплозащитных свойств одежды. В настоящее время контроль за выпуском новых образцов детской одежды опирается на следующие нормативные документы: «Гигиенические требования к одежде детей» (методические указания), М., 1981 г. и «Методические указания по гигиенической оценке одежды и обуви из полимерных материалов» № 1353—76, М., 1977 г. Изучение проводится по следующей схеме: 1. Основные гигиенические требования к детской одежде. 2. Особенности санитарного надзора за выпуском детской одежды с использованием химических материалов. 3. Определение теплового сопротивления одежды. Оценка данных лабораторных исследований физико-механических показателей, характеризующих ткани и «пакет» тканей Оценка теплозащитных свойств детской одежды. При оценке теплозащитных свойств одежды можно использовать наблюдение за некоторыми общими реакциями организма. Это определение величины расхода энергии, количества выделенного пота, подсчет частоты пульса, дыхания и т. п. При рассмотрении теплозащитных свойств одежды имеет значение и субъективная оценка этих свойств — словесный отчет о самочувствии. Однако наиболее полное представление относительно теплоизоляционных свойств одежды дают изучение энергозатрат организма, изменение величины кожных температур и исследование плотности теплового потока. Следует подчеркнуть, что исследование теплового состояния ребенка необходимо при решении ряда гигиенических задач: нормировании микроклиматических параметров различных помещений, изучении условий труда, врачебном контроле за физическим воспитанием и закаливанием и гигиеническом нормировании теплозащитных свойств одежды. Количество тепла, теряемое путем радиации и конвенкции в единицу времени, предложено называть тепловым потоком. Тепловой поток с единицы поверхности называется плотностью теплового потока. Теплозащитной способностью одежды следует называть способность ее снижать плотность теплового потока. Тепловой поток весьма четко реагирует на изменения окружающей среды и теплозащитных свойств одежды. Зная величину теплоотдачи, а также средневзвешенную температуру кожи и метеорологические факторы окружающей среды, можно рассчитать то сопротивление, которое оказывает данная одежда теплоотдаче организма при тех или иных условиях, т. е. возможна количественная оценка тепловых свойств одежды. Известно, что скорость охлаждения нагретого тела пропорциональна разности температур тела и среды и величине поверхности тела. При определении теплозащитных свойств одежды для расчета пользуются формулой (А. Бартон, Г. М. Кондратьев): Т-tв I0=------------------- - Iв Н где I0 — тепловое сопротивление одежды; Iв — тепловое ^противление воздуха пододежного пространства; Т— средневзвешенная температура поверхности тела; tB— температура окружающего воздуха; Н — средневзвешенная величина плотности теплового потока в ккал/м2-час Коэффициент пересчета в единицы СИ (Вт/м2) равен 0, 86. Тепловое сопротивление одежды (10) прямо пропорционально градиенту температуры поверхности кожи и воздуха и обратно пропорционально плотности теплового потока. Общее тепловое сопротивление 1сумм складывается из теплового сопротивления собственно одежды L, и сопротивления воздуха пододежного пространства 1В и выражается в следующих единицах: °С-м2-час/ккал или в единицах СИ — °С • м2/Вт. Наиболее современными приборами, позволяющими измерять величины тепловых потоков, а также температуру поверхности отдельных участков тела, являются биотепломеры — приборы, предназначенные для изучения теплового состояния человека. С его помощью измеряют температуру поверхности тела (кожную температуру) в градусах Цельсия, в диапазоне от 16 до 40°С и тепловой поток с поверхности тела. Биотепломер состоит из 2 частей: комплекта из 6 комбинированных датчиков «термопара — тепломер» и регистрирующего прибора потенциометра, специально отградуированного для измерения малых ЭДС и получения в градусах Цельсия или килокалориях. Датчики подключаются к потенциометру через специальный разъем. Каждый датчик представляет собой коробочку размером 20X20X40 мм из органического стекла, внутри которого помещены термопара и термобатарея из медно-констатановых спаев. Термопара предназначена для измерения температуры кожи, термобатарея — для измерения теплового потока. Все тепломерные датчики (термобатареи) предварительно тарируют. Датчики прибора эластичными лентами прикрепляют к телу ребенка соответственно точкам измерения и закрепляют. Разъем датчиков выводят через все слои одежды наружу. Таким образом, замеры можно проводить повторно при различном характере деятельности. Как средневзвешенные показатели кожной температуры, так и средневзвешенные показатели плотности теплового потока определяют с учетом относительной величины участков поверхности тела, на которых находятся датчики прибора. Для этого значение величины теплового потока (показания прибора) надо умножить на коэффициент поверхности, определяющий долю данной поверхности (голова, туловище и пр.) относительно общей поверхности тела. Для определения средневзвешенной величины теплового потока замеры проводят в 9—11 точках поверхности кожи. Нг — плотность теплового потока поверхности головы; коэффициент поверхности 0, 06; датчик крепят на середину лба; Нпт — плотность теплового потока передней поверхности туловища (шея, грудь, живот); коэффициент поверхности 0, 2; датчик крепят на груди около соска, на животе — около пупка; Нзт — плотность теплового потока задней поверхности туловища; коэффициент поверхности 0, 18; датчик крепят на спине справа под лопаткой, на пояснице — слева от позвоночника; Нп — плотность теплового потока поверхности плеча; коэффициент поверхности 0, 035; датчик крепят на наружной поверхности левого плеча; Нпр — плотность теплового потока поверхности предплечья; коэффициент поверхности 0, 025; датчик крепят на середине наружной поверхности правого предплечья; Нк — плотность теплового потока кисти; коэффициент поверхности 0, 0225; датчик крепят на тыльной поверхности кисти; Но — плотность теплового потока бедра; коэффициент поверхности 0, 1025; датчик крепят на наружной поверхности правого бедра; Нгл — плотность теплового потока голени; коэффициент поверхности 0, 0625; датчик крепят на наружной поверхности левой голени. Нот — плотность теплового потока стопы; коэффициент поверхности 0, 0325; датчик крепят на тыльной поверхности стопы.
Таблица 19
|