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相似文献
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1.
《安全》1996,(3)
“绿十字”快餐浅谈夏季中暑的预防与现场急救涂力强(江西新余钢铁有限责任公司安环处)人在烈日下曝晒或在高温环境下作业,尤其在不通风场所里较长时间从事繁重体力劳动,当辐射热和体内产生的热不能及时散发,而蓄积在体内,就易发生中暑。预防中暑主要靠及时散热。人...  相似文献   

2.
你可能会有这样的经验,当你在一个高气温或同时存在高气温和高湿度的环境下工作,不论是在室内或室外,不久你就会觉得全身无力、头晕、头痛、心悸、眼花、耳鸣、恶心、呕吐,脉搏和呼吸弱而快,甚至昏倒,这就是我们所说的中暑。实际上,中暑是受热作用而发生的一种急性疾病的统称,它的发病机理一般可分为以下几种: (一)体温调节功能障碍。即在高温环境下从事体力劳动时.机体产生的热和从环境获得的热超过了其散热能力,体内的热量不断蓄积,就能发生本病。 (二)由于太阳辐射和强烈的热辐射直接作用于无保护之头部,引致头颅内组织受热,温度上升,脑…  相似文献   

3.
中暑是人体在高温影响下体温调节功能紊乱的一种急性疾病。作为职业病,则是由于在高温下从事繁重体力劳动所致。对这种疾病的分类,国内外尚不一致。我国法定职业病名单中曾规定有热射病、热痉挛、日射病三种,但临床上常常分为热射病、日射病、热痉挛、热衰竭四型。实际上混合型比较多见。 热射病: 是在高温环境下从事繁重体力劳动时,由于体内产生大量的热和从环境中获热,超过了其散热能力,使体内热量不断蓄积而发病。其症状是头痛、头晕、心悸、眼花、耳鸣、无力、恶心、呕吐,呼吸、脉搏快而弱,脉搏每分钟可达140次。收缩压上升,体温显著升…  相似文献   

4.
贯彻国家军用卫生标准,保持部队战斗力   总被引:1,自引:0,他引:1  
通过对某部夏季行军训练中发生的一起重大中暑事故的现场调查,分析并讨论了事故的主要原因,认为是行军指战员的热负荷超过了国家军用卫生标准规定的热耐受限值。还介绍了几起高湿热环境下大强度军训防中暑的成功事例。笔者呼吁夏季部队军事训练应严格执行GJB1104—91 等国家军用卫生标准,科学施训,杜绝中暑重大事故,保持部队战斗力  相似文献   

5.
1.重症中暑的临床表现重症中暑者的症状是而色苍白、恶心、呕吐、大量出汗、皮肤湿冷或皮肤干燥无汗,血压下降、脉搏细弱而快,甚至出现突然晕倒或痉挛,体温高达40℃以上。重症中暑根据发病机理及临床表现分为热射病、热痉挛和热衰竭。热射病(包括日射病)又称中暑性高热,多发生于处于高气温、强热辐射或伴有高气湿的环境中工作的人员,发病较急。其原因是由于人体产生的热量和获得的热量超过散发的热量,致使体内不断蓄热,体温不断上升,体温调节功能衰竭。患者高烧,很快昏迷不醒、恶心呕吐、呼吸困难,肛温达41℃以上,甚至高达43℃。此病开始时大量出汗,然后无汗伴有皮肤干热发红。热射病病情危急,死亡率高。热痉挛是工人在高温、强热辐射或太阳  相似文献   

6.
中暑是高温环境下,机体体温调节机能障碍或水盐代谢紊乱导致的疾病。因高温作业引发的中暑,是我国《职业病目录》(卫法监发[2002]108号)规定的职业病之一。中暑的发生与周围环境气温密切相关,当环境温度超过34℃时,尤其是伴有高气湿和热辐射,更易发生中暑;中暑的发生还与劳动强度过大,劳动时间过长、睡眠不足、过度疲劳,  相似文献   

7.
炎夏酷暑 ,常有人因劳累过度疲惫不堪 ,头昏头痛而中暑昏倒。一旦中暑 ,症状十分严重 ,表现为热痉挛、热衰竭等 ,并伴发脏器功能衰竭 ,波及呼吸、循环系统的重要脏器 ,抢救不及时会危及生命。1 轻中度中暑者对轻度中暑者 ,要将患者迅速转移到阴凉通风处静卧休息 ,解开或脱去工作服。降温时让病人感到凉爽舒适为宜 ,并喂服凉盐水或含盐的清凉饮料等 ,有条件的可补充些生理盐水 ,葡萄糖液和氯化钾。对肌肉痛性痉挛的不需要按摩 ,否则会使其疼痛加重。应及时补充钠、氯、钾、镁等电解质。2 重症中暑者对重症中暑者的抢救目的 ,除保命外 ,还应…  相似文献   

8.
肖军 《劳动保护》2009,(8):112-113
在高温季节或高温环境中工作,会引起人体生理的一系列变化,如皮肤血管扩张、皮肤温度升高,心脏输出血量增加等。这些变化有利于加强散热,但若机体散热的需要过强,超出散热能力,体内将有热量蓄积,从而引发中暑。  相似文献   

9.
职业性中暑是我国法定的职业病,包括热射病、热痉挛、热衰竭以及日射病四种。前三种多见于有生产性热源高温车间,而日射病则以从事露天作业的工人了。人的头部受到强烈阳光的直接曝晒,其热力可穿透颅骨,使头部局部温度升高,大脑温度甚至可达40℃~42℃,严重者可以引起脑膜充血与脑损伤,出现中枢神经系统功能失调的各种症状,日射病发病急骤,先有头痛头晕、耳鸣眼花、烦躁不安、精神兴奋等短暂现象。但是,在患者来不及求诊,或者根本就忽视这些现象时,会立即出现恶心呕吐、全身皮肤发红,小便增多,有的会突然由兴奋转为嗜睡,严重…  相似文献   

10.
刘旸 《劳动保护》2012,(8):104-105
积热成疾——中暑 什么是中暑 中暑是指在高温和热辐射的长时间作用下,人的机体发生体温调节障碍,水、电解质代谢紊乱及神经系统功能损害的症状的总称.从病情的差异来区分的话,中暑可以分为先兆中暑、轻症中暑和重症中暑3类,其中重症中暑又可分为热射病、热痉挛和热衰竭3型.  相似文献   

11.
水源热泵由于其良好的节能性,近年来得到越来越广泛的应用,但如果应用不当会造成水体的热污染,影响水体的生态环境。以用于水源热泵的湖南地区滞流水体作为研究对象,以防止热污染作为出发点,利用建立的水温模型研究了湖南地区的滞流水体水温变化规律,计算了湖南地区湖泊水体对水源热泵系统夏季冷凝热的热承载能力与冬季热泵系统从水体取热时水体的供热能力(冷承载能力),并且对冷热承载能力的影响因素进行了分析。结果表明:深度不足2 m的滞流水体在冬季热承载能力有限,作为冬季热源要谨慎对待;对于湖南地区,夏季水体作为水源热泵的冷源在以5个城市为代表的5个分区中差别不明显,但在冬季使用水体作为水源热泵的热源时,越往南越适合,其中以衡阳为代表的湘东南地区优于其他地区。  相似文献   

12.
为更准确地评估低温环境下应急救援人员冷应激情况,避免低温伤害。基于国家推荐性标准GB/T 24254—2009确定我国低温冰冻灾害应急救援作业工作服装热阻(IREQ),并引入适合描述我国低温冰冻灾害高强度应急救援作业的人体储热率参数,对所需IREQ模型进行改进。计算分析低温冰冻灾害环境下应急救援人员的修正服装热阻、有限持续暴露时间、体温恢复时间。研究结果表明:改进的 IREQ模型计算所得的基本需求热阻更高,有限持续暴露时间更低,对提高低温环境下的应急救援作业安全性具有一定的科学意义。  相似文献   

13.
为了解决机械通风难以满足高温矿井降温需求的问题,提出由石蜡和膨胀石墨构成多孔介质相变蓄热模块来达到巷道降温效果的方法,基于Fluent模拟软件,对通风和相变蓄热联合降温多条件下巷道温度场进行数值模拟,确定相变蓄热模块的设计参数,最后对掘进巷道热环境进行模拟研究和方案设计。研究结果表明:相比于仅通风降温,联合降温效果明显;采用双侧布置相变模块降温效果明显优于单侧布置工况;随着风速逐渐递增,降温效果下降,且降温幅度减小;模块厚度分别为100,200 mm时降温效果基本一致,厚度300 mm时,巷道温度明显升高。  相似文献   

14.
为了研究充填采矿法中胶结充填体的水化放热作用,现场实测充填体温度,并对充填体散热的影响及治理进行了研究。研究结果表明:充填采矿法的采掘作业面均依靠局扇供风,因此通风效果直接影响作业面热环境,充填作业完成后3 d内放热量达到最大,此时充填体周围采场气温达28℃以上,应依据降温风速(0.5~1.0 m/s)的要求重新计算需风量;运用Ventsim预测采深为1 456 m时在3种风速下的采场热环境,当独头风量为3 m3/s时属于一级热害矿井,当风量增至6 m3/s和9 m3/s时热害降至一级标准以下,热环境明显改善,且入风为21.4℃、风量为6 m3/s时采场气温会降至27.2℃,因此加大采场有效风量和风速是改善深部热环境的有效措施;充填水化热与采场气温呈正相关,因此应合理安排作业计划,避免在放热量大的充填体周围作业,如需作业应加强通风,人员上岗应进行职业健康检查,合理安排岗位并及时发放降暑饮品,以免出现紧急情况或危险。  相似文献   

15.
为科学有效地论证多种方式组合的冷却屏蔽服在不同环境条件下对人体表面温度控制的效果,需要对冷却系统及人体敏感部位发热量进行客观评估。通过对5名健康男性的高温测试,探究人体在不同环境温度下体表温度的变化,得出胸部、背部及额头为热量最高部位,并构建以“人体-降温屏蔽服-外界环境”为主体的冷却系统数值模型,对不同环境中的屏蔽服冷却效果展开研究,分析穿戴冷却屏蔽服时人体躯干部分的温度分布及影响。结果表明:在屏蔽服中靠近胸部、背部部位引入相变材料和风扇,均可帮助人体降低体温,提高舒适度。  相似文献   

16.
Accidental gas explosions occurred at a refuse-derived-fuel (RDF) storage in Japan, and two fire fighters on duty were dead. The flammable gases, which caused the gas explosions generated during a RDF fire. It means that gas explosions could occur in the use of solid fuels under certain conditions. This study has been conducted for exploring the process to gas explosions in the RDF storage. The temperature at a part of the RDF pile in the storage was inferred to spontaneously increase, and the prediction of the temperature increase was attempted on the basis of the Frank-Kamenetskii theory. It was shown that the critical temperature of RDF for spontaneous temperature rise depends on the size of the pile. Larger the pile, lower the critical temperature. The possibility of accumulation of flammable gas in the space of the RDF storage is discussed. It is indicated that the spread rate of thermal wave is slow and a high temperature region likely established. After the RDF pile ignites, the oxygen concentration near the burning site becomes low and the flammable species components in the generated gas increases. Those species pass through surrounding low temperature region and come out into the space over the RDF pile without combustion. An explosion would occur when a fresh air comes into the storage, mixes with the flammable gas coming out from the pile to form a flammable mixture, and then the flammable mixture ignites. The most effective means to prevent accidental explosions is to avoid spontaneous ignition by cooling the heated RDF. If spontaneous ignition occurs, elimination of flammable gases from the storage should be strongly recommended.  相似文献   

17.
为研究21700和18650新旧2型多用途锂离子电池在航空运输低压环境下的热失控特性差异,采用动压变温实验舱搭建实验平台开展实验。将实验环境压力设定为飞机巡航时的环境压力30 kPa,对比常压101 kPa,使用外部热源加热的方式触发锂电池热失控,利用热传播引发相邻电池热失控,分别从热失控温度变化特性、热释放速率和热解气体组分浓度变化进行分析。研究结果表明:能量密度更高的21700电池热失控峰值温度更高,高温危险性要高于18650电池,但触发热失控所需的热量更多,电池间热传播时间会延长;低压环境有利于降低锂电池热失控燃爆峰值温度,减小燃爆热释放速率,但会产生更多CxHy和CO等具有燃爆性的热解气体,可能会在有限空间内与氧气混合引起二次燃爆。  相似文献   

18.
为了分析高速列车火灾时在紧急制动以后运行的安全性,选取列车在隧道内运行的场景,通过FDS软件模拟得到火灾后车体内温度场,基于一维热传导理论得到车体结构的温度场分布,在车体结构材料本构中考虑高温对强度及刚度的弱化影响,通过ABAQUS计算列车在最大压缩载荷和拉伸载荷作用下的应力分布和垂向位移。通过分析得到车体大面积温度在500℃左右;最大压缩载荷下车体底架前部构件出现断裂失效,底架中间出现裂纹,中间的垂向位移在42~80 mm之间,最大拉伸载荷下车体损伤略小,车体未出现断裂,底架前部和中间的垂向位移在40~50 mm范围内;底架中间高温是导致断裂失效的最主要原因,在隔热设计中需要对此重点考虑。  相似文献   

19.
工业生产中存在着大量的高温工作环境,如高温生产车间或夏季露天作业环境等。高温工作环境可能导致人体体温升高、出汗脱水,对人体安全造成危害。建立人体热生理响应模型,通过计算得出人体生理指标变化,从而判断人体安全状态,是有效的人体安全评价方法。ISO 7933是人体热应变计算方法的国际标准。在考虑了环境和人体的多种情况下,给出人体相关生理参数的计算方法。基于此方法,与人体热安全阈值相结合,建立人体热安全评价方法,并给出了典型热环境下的算例。该方法也可用于评价热防护服的有效性。  相似文献   

20.
In an exothermic reactive chemical storage tank, a thermal explosion can occur when the heat generation within the storage tank is greater than the heat removal from the storage tank. In a solid system, the existence of an inflection point in the temperature versus time curve is often used as a criterion for thermal explosion. In this study the applicability of this criterion to fluid storage is examined by investigating the hot spot in the system. Transient natural convection of an exothermically reactive fluid in a vertical, cylindrical storage tank with isothermal walls is investigated numerically. The axisymmetric 2-D Navier–Stokes equations governing the flow fields are reduced by introducing the stream function–vorticity formulation and solved by the alternating-direction-implicit (ADI) technique. The reactive heat sources are represented by a zeroth-order rate expression with an Arrhenius-type rate constant. It is found that the hot spot is no longer located in the center of the tank due to the buoyancy effect. In a particular range of Rayleigh number and Frank-Kamenetskii number, the hot spot is found to move periodically. A stable steady regime, stable oscillatory regime and thermal explosion regime can be specified based on the dependence of the critical Frank-Kamenetskii number on the Rayleigh number. In the stable oscillatory regime multiple inflections in temperature versus time are found. Therefore, the existing criterion, which defines thermal explosion by the appearance of an inflection in the temperature versus time curve, is no longer applicable in reactive fluid systems. The results of nonconvective systems do, however, provide a preliminary and conservative estimate for thermal explosion of a reactive storage tank.  相似文献   

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