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公卫执业医师实践技能考试常规仪器操作.docx

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公卫执业医师实践技能考试常规仪器操作.docx

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公卫执业医师实践技能考试常规仪器操作.docx

文档介绍

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一、余***比色计――余***速测盒
向比色器的显色池和参比池中参加待测水样至刻度线。
在参比池前插入标准比色卡。
向显色池中参加试剂片,盖上比色器盖,猛烈振摇使试剂片溶解。
从正面观看,找出与显色池中前面颜色一样的色阶,该色阶所标值即为所测水样含游离性余***的浓度〔mg/L〕
二、微小气候测定仪
温湿度测定仪
微小气候主要由气温、气湿、气流和热辐射组成,测定微小气候就是测定这些因素。
〔一〕气温的测定
一般表示温度的方法有摄氏和华氏度法。摄氏〔oC〕是以纯水的冰点作为0度,以沸点为100度,中间分为100等份;华氏〔oF〕的冰点是32度,沸点是212度,中间分为180等份,摄氏及华氏温度的换算公式如下:
测量室内气温常用的温度计是一般温度计。
一般温度计通常使用水银温度和酒精温度计。水银温度计比较准确,测定范围广〔-35~357oC〕。酒精温度计不大准确,由于酒精在加热到0oC以上时膨胀不均匀,而且沸点低〔〕,所以不宜用来测较高的温度,但它可以测定较低的温度〔-130〕。测定气温时应将温度计放置在一定地点,10分钟后读数。读数时先读小数后读整数。为了得到正确的空气温度,应当留意避开温度
计受到太阳直射和其他热源辐射的影响。
〔二〕气流的测定
数字微风速仪微小气候检测仪
热球式电风速计:是一种能测低风速的仪器,适用于室内气流的测定。~lOm/s
〔图3—3〕。
图3-3热球式电风速计
构造原理该仪器由热球式测杆探头和测量仪表两局部组成。。球内绕有加热玻璃球的镍铬丝圈和两个串联的热电偶。热电偶的冷端连接在磷铜质的支架上,直接暴露在气流中,当肯定大小的电流通过加热圈后,玻璃球的温度上升。上升的程度和风速有关,风速小时上升的程度大,反之上升的程度小。上升程度的大小通过热电偶阻在表上指示出来。依据电表的读数,查校正陆线,即可查出风速〔m/s〕。
使用方法
使用前观看电表的指针是否指于零点,如有偏移,可轻调电表上的机械调零螺丝,使指针回到零点。
将“校正开关”置于“断”的位置。
将测杆插头插在插座上,测杆垂直向上放置,螺塞压紧使探头密封,“校正开关”置于“满度”位置,渐渐调整“满度调整”旋钮,使电表指在满刻度的位置。
将“校正开关”置于“零位”的位置,渐渐调整“粗调”“细调”两个旋钮,使电表指在零点位置。
经以上步骤后,轻轻拉动螺塞,使测杆探头露出〔长短可依据需要选择〕,并使探头上的红点面对风向,依据电表读数。查阅校正曲线,即可查出被测风速。
在测定假设干分钟后〔10分钟〕,必需重复以上〔3〕、〔4〕步骤一次,使仪表内的电流得到标准化。
测定完毕后,应将“校正开关”置于“断”的位置,以免消耗电池。
附注
热球式电风速计为一较周密仪器,应严防碰撞振动,不行在含尘过多或有腐蚀性气体中使用,不行任凭拆卸:
仪器使用有四节电池,分成两组,一组是三节串联的,一组是单节的。在调整“满度调整”旋钮时,假设电表不能到达满刻度,说明单节电池已耗竭;在调整“粗调”“细调”旋钮时,假设电表指针不能回到零点,说明三节串联电池已耗竭,应予更换;更换时将仪器底下的门翻开,按正确的方向接上。
仪器或测杆如有损坏,修复后必需重校正。三、噪声测定仪
ND-2型周密声级计
【测量方法】
使用前预备装上电池,将开关置于“电池检查”位置,30秒钟后指示灯亮,指针应在红线范围内,否则表示电压缺乏,应更换电池。将开关放置在“快”或“慢”档的位置〔依据需要而定〕,此时指针应回到-∞处。
校正用活塞发生器校正。将计权网络开关置于线性位置,顺时针转动输出衰减器〔透亮旋钮〕转到底,使旋钮上的两条红线对准面板上的红线,将输入衰减器〔黑色旋钮〕上的l20dB刻度对准红线并在透亮输出旋钮红线之间。将活塞发生器套在电容传声器上,翻开活塞发生器电源开关,活塞发生器即发出l24±。调整微调电位器〔▼〕,使指针指示出相应的声压级读数。如无活塞发生器,用仪器内部电器校正信号校正。
声压级测量两手平握声级计,将传声器指向被测声源,计权网络开关置于“线性”位置,透亮输出旋钮顺时针转到底,再调整黑色输入旋钮使指针有适当偏转,由透亮输出旋钮两条红线所指的量程加上指示器指针的读数,即可获得所测声压级。例如透亮输出旋钮两条红线问指90dB,指针指示为+4dB,则被测声压级为90+4=94dB。当所测声压级小,黑色输入旋钮置于70dB位置而指针仍无反响时,可按反时针方向转动透亮输出旋钮,待指针有适当偏转时,即可读数。例如透亮输出旋钮两条红线间指50dB,指针指向-ldB,则被测声压级为50+〔-1〕=49dB。
声级测量如〔3〕进展声压级测量后,黑色及透亮旋钮保持原位置不动,将计权网络开关置于“A”、“B”或“c”的位置,即进展声级测定。读数方法同〔3〕。结果应注明dB〔A〕或dB〔C〕。如在测量中指针偏转太小或无反响,可降低透亮输出旋钮的衰减量,不要转动黑色输入旋钮来降低衰减量,以免过载而损坏仪器。
频谱分析如〔3〕进展声压级测量后,开关置于“滤波器”位置,滤波器开关转到相应的
〔按挨次〕各中心频率的位置,按〔3〕操作及度数方法,可依次测得各中心频率的声压级,按倍频带中心频率大小挨次以其各自声压级为代表,可绘成一条频谱曲线图。
留意事项电池极性或外接电源极性切勿接反,以免损坏仪器;使用完毕或长期不使用时,应将电池取出。装卸电容传声器时,必需将电源关闭,勿随便翻开传声器前面的护栅,勿用力触碰内部膜片。测声仪器和活塞发生器应定期送交计量单位校准。转动衰减器时,勿用力过猛,以免造成错位;透亮输出旋钮只能由顺时针方向转到底,反时针方向至多只能转4档,黑色输入旋钮只能在70dB至“▼”间转动。
【现场噪声测定】
现场噪声测定应在生产正常的状况下进展。
测点应选在工人生产操作或常常活动处,以人耳高度为准。依据目的要求和噪声源分布情况可选择假设干有代表性的测点。假设声源比较多且很分散,则应将现场划分假设干小区,每一个小区内各处声级的差异不应大于3dB。测点四周避开有物体遮挡,以免噪声反射影响测量结果。
在一日内生产如呈周期性变化,则应依据生产周期变化规律安排测定时间,否则测定时间由目的要求而定。
假设需要了解背景噪声状况,在条件允许的状况下,测定时应将声源关闭。
测量时应同时对现场状况进展具体记录。
依据噪声的类型打算测量的内容和方法。如为波动声或工人在工作中连续接触不同声级的声音,则应测定并计算等效连续A声级;如为稳态噪声则所测的A声级也即等效连续A声级。
现场测量时应留意削减和避开其他环境因素的干扰,如强气流〔避开气流或在传声器上加装防风罩〕、电磁场、高温、高湿。
有效声压级〔rms,dB〕,脉冲持续时间〔ms〕。
【等效连续A声级测量和计算】
假设在一个工作日内接触不同强度的噪声,应计算等效连续A声级进展评价。
依据能量平均的原则,把一个工作日内各段时间所接触的不同水平噪声,经过测量和计算,用平均的A声级来表示,称等效连续A声级,以LAcq表示。
首先测量各个时间段的A声级并记录接触时间,测量数据按声级大小由小到大分段进展排列,按5dB分段,以中心声级表示,如85dB〔A〕表示由83~87dB〔A〕,90dB〔A〕表示由88~92dB〔A〕,计算出各段声级在一个工作日中总的接触时间,填人相应的记录中。
以每个工作日8小时计算,小于80dB〔A〕不计入,一个工作日接触的等效连续A声级按下式计算:
式中:LAcq:等效连续A声级[dB〔A〕];
i:中心声级分段序号;
Ti:第i段中心声级〔Li〕在一个工作日内累积接触总时间〔min〕
举例:某纺织厂送料工,每天工作8小时,其中4小时接触l00dB〔A〕、2小时接触90dB〔A〕、2小时接触80dB〔A〕的噪声,按上式计算其接触的等效连续A声级为:
四、紫外线强度测定仪
紫外照读计
ZY-010型辐射照度计
将探头与仪器正确连接。
翻开电源,仪器应显示000或001为正常。
翻开探头盖,将探头放在垂直与灯管下一米处,待显示值稳定后读数。
测量完毕,盖上探头盖,关闭电源。
假设显示屏左上角消灭“一”,说明电池应当充电了,此时插上专用充电变压器即可进展充电,同时可连续使用。一般充电时间不小于3~5小时,不怕过充。
假设电池没电,应准时充电,不能长期处于无电状态,对电池有损害。专用充电变压器不行挪作它用,亦不行用一般的变压器代替,更不要将它短路。
留意探头防震,防潮。
仪器应每年标定一次,标定后不得随便翻开调整;非专业技术人员不得翻开仪器。五、一氧化碳测定仪
一氧化碳检测仪
不分光红外线气体分析法
原理一氧化碳对不分光红外线具有选择性的吸取。在肯定范围内,吸取值与一氧化碳浓度呈线性关系。依据吸取值确定样品中一氧化碳浓度。
操作步骤:
采样用聚乙烯薄膜采气袋,抽取现场空气冲洗3~4次,,密封进气口,带回试验室分析。也可以将仪器带到现场间歇进样,或连续测定空气中的一氧化碳浓度。
分析①仪器的启动和校准:仪器接通电源稳定30min~lh后,用高纯氮气或空气经霍加拉特〔Hopcalite〕氧化管和枯燥管进入仪器进气曰,进展零点校准。再用一氧化碳标准气〔如30ppm〕进入仪器进样口,进展终点刻度校准。零点与终点校准重复2~3次,使仪器处于正常工作状态;②样品测定:将装空气样品的聚乙烯薄膜采气袋接在装有变色硅胶或无水***化钙的过滤器和仪器的进气口相连接,样品被自动抽到气室中。表头直接指示出一氧化碳浓度〔ppm〕。假设仪器带到现场使用,可直接测定现场空气中一氧化碳浓度。仪器接上记录仪表,可长期监测空气中一氧化碳浓度;
③结果计算:一氧化碳体积浓度ppm,可按以下公式换算成标准状态下质量浓度mg/m3。
mg/m3=ppm/B×28
式中:B-标准状态下气体的摩尔体积;当0oC〔101kPa〕时,B=;当25oC〔10lkPa〕时,
B=。
六、二氧化碳测定仪
二氧化碳检测仪
红外线气体法
原理二氧化碳对红外线具有选择性吸取作用,在肯定范围内,其吸取值与二氧化碳浓度呈线性关系,依据吸取值可确定样品中二氧化碳浓度。
操作步骤:
采样用塑料铝箔复合薄膜采气袋,抽取现场空气冲洗3~4次,,密封进气口,带回试验室分析。也可以将仪器带到现场,间歇进样或连续测定空气中二氧化碳。
分析①仪器的启动和校准:仪器接通电源后,稳定30min~lh后,将高纯氮气或空气经枯燥管加烧碱石棉过滤后进入仪器,进展零点校准。再用二氧化碳标准气〔%〕连接在仪器进样口,进展终点刻度校准。重复2~3次零点和终点校准,使仪器处于正常。T=作状态;②样品测定:将内装空气样品的塑料铝箔复合薄膜采气袋进气口接在装有变色硅胶或无水***化钙的过滤器,再和仪器的进气口相连接,样品可被自动抽到气室中。表头直接指示出二氧化碳的浓度〔%〕;③留意事项:,必需通过干净器,使表头指针回零才能进下一次样;,使仪器灵敏度降低,影响测定结果的准确性。所以必需使空气样品枯燥后再进入仪器测定。
七、显微镜
显微镜应置于固定的、凹凸适宜的工作台上。使用者宜坐端正,两眼睁开,左眼观看,右眼可用于绘图或记录。这样****惯之后,不易疲乏。
光源及其调整通过用间接日光,不行用直射目光。如厢灯光则以日光灯较好,假设用显微镜灯时,须加一蓝色滤光片以除去黄光的影响。光线的强弱可通过转变聚光器的凹凸、光阑的大小、反光镜的平面和凹面来调整。光线如调整得当,不仅可使被检物清楚,而且看得舒适,以保护视力、削减疲乏;如光线太亮或太暗,则很多构造看不清楚甚至看不到。所以把握光线的运用是一项重要的根本功。
检查方法将被检玻片置于载物台上,按以下挨次检查。
低倍镜先用粗动调焦手轮将接物镜下旋至将及玻片时,同时经由目镜注视视野,一面渐渐上升镜筒,至视野中消灭物象时,再用微动调焦手轮调整使影象清楚。
高倍镜一般显微镜低倍镜看得清楚时,直接转换高倍镜再稍加调整,即可看得清楚。但旧式的或重选配镜头的显微镜,则需要重对焦距。因高倍镜的工作距离短,故在操作中应格外留神,避开粪、尿等污染镜头;如有污染,应马上用试镜纸擦净。
浸油镜使用浸油镜前,必需先于载物玻片上滴加香柏油一滴,使镜筒下降至浸油镜头接触香柏油,同时上升集光器,光阑放大,转动粗动调焦手轮,使物镜上升少许,直至物象显出为止,再用微动调焦手轮调整清楚。此后在用油镜观看中切勿用粗动调焦手轮,以免压碎载物玻片,损坏油镜头。油镜使用完毕,须用擦镜纸试去镜头上之香柏油,然后用擦镜纸沾二甲苯少许,擦试镜头。再用擦镜纸擦干。如镜头上久留二甲苯,可溶解镜头中透镜的固定胶,使镜片松动或脱落,造成损坏。
八、照度计
〔一〕JD-3型数字式照度计
将接收器插头插入仪表输入插口,接收器置于被测点。
将电源开关拨向“开”位置。
翻开承受器遮光罩,并按下相应的换档开头,仪表显示屏就显示出被测点的照度读数。
假设显示屏最高位消灭“1”时,则说明实际照度超过该档量程范围,应将换档开关置于高一档量程。
假设测量场合照度多变时,为便于读数,可将读数保持并关拨向“保持”一端,便可将测量结果保持一段时间,待读数完毕后再将该开关拨向“复位”,便可进展下一次测量。
仪器使用完毕应将电源开关拨向“关”的位置,以防止电池空耗。
仪器翻开电源开关,如液晶屏左上方消灭“LOBHT”符号,说明机内供电电源电压已缺乏,应更换电池。
〔二〕ST-85自动量程照度计
将测光探头的光敏面置于待测位置,并将其插头插入读数单元的插孔内,将“保持”置于“0FF”,开电源开关,当量程自动选位稳定后即可直接读数。此时液晶显示片上所显示的数字与量程因子的乘积即为照度值〔单位,勒克斯〕。
如欲将测量数据保持,可将“保持”键拨向“0N”。留意:
开机前和使用后必需将“保持”键置于“OFF”,否则仪器不能正常工作。
当液晶显示板左下方消灭“BATT”字样时,应更换机内电池。
九、喷雾消毒器的使用
消毒是指杀灭或消退外环境中传播因素上的病原体,使其无害化的方法,是预防微生物所引起疾病的重要手段。消毒的方法种类繁多,大体可分为两类,一类为物理消毒法,如煮沸、冲洗、燃烧、高压蒸汽、紫外线、微波等;另一类为化学消毒法,如漂白粉、来苏儿、过氧乙酸、戊二醛、洁尔灭、环氧乙烷等。
各种消毒方法的选用原则:应首先选用物理方法,因其效果牢靠,方法简洁。如物理方法不能使用则用化学消毒法,要求该消毒法效果蘸好,简洁有用,费用低廉。近20多年来,气溶胶喷雾的广泛应用为化学消毒法开拓了一条的途径。
气溶胶喷雾消毒的优点是喷药量少,不会弄湿物品,对物品的损害稍微。由于液滴小,药物易于蒸发,还可兼收液体喷洒与气体熏蒸之效,有利于同时对室内空气与外表的消毒处理。
气溶胶喷雾器型号较多,大致可分为手动式和电动式两大类。电动式有离心式、喷枪式与超声式。