Cтраница 1
Дыхательная система человека: / - носовая полость; 2 - ноздри; 3 - надгортанник; 4 -гортань; 5 - трахея; 6 - глотка; 7 - бронхи; 8 - плевральная полость; 9 - диафрагма; 10 -легкие. [1]
Дыхательная система человека: 1 - носовая полость; 2 - ноздри; 3 - надгортанник; 4 -гортань; 5 - трахея; 6 - глотка; 7 - бронхи; 8 - плевральная полость; 9 - диафрагма; 10 -легкие. [2]
Дыхательная система человека: / - носовая полость; 2 - ноздри; 3 - надгортанник; 4 - гортань; 5 - трахея; 6 - глотка; 7 - бронхи; 8 - плевральная полость; 9 - диафрагма; 10 -легкие. [3]
Дыхательная система человека: 1 - носовая полость; 2 - ноздри; 3 - надгортанник; 4 - гортань; 5 - - трахея; 6 - глотка; 7 - бронхи; 8 - плевральная полость; 9 - диафрагма; 10 - легкие. [4]
Учет функции дыхательной системы человека при конструировании оборудования состоит обычно в обеспечении правильного положения, дающего возможность оператору, обслуживающему машину, правильно дышать с нестесненной грудной клеткой, и в оснащении машины или установки в нужных случаях устройством для эффективного отсоса газообразных или пылевидных продуктов, образующихся при некоторых технологических процессах. При проектировании различного рода кабин управления и подъемно-транспортных устройств необходимо обеспечить совершенное кондиционирование воздуха в соответствующих помещениях. [5]
Кислотные дожди действуют на дыхательную систему человека. Диоксиды серы и азота, попадая в легкие, растворяются в крови и распространяются по кровеносной системе. Диоксид азота, являясь сильным окислителем, способен поражать легочные ткани. Диоксид серы вызывает бронхоспазм, активизирует слизеотделение. [6]
![]() |
Морфометрия, цитология, гистология, функция и структура дыхательных путей и областей, использованных в дозиметрической модели1994 ICRP. [7] |
Сложная структура и многочисленные функции дыхательной системы человека были кратко описаны Task Group of the International Commission on Radiological Protection ( ICRP, 1994), что проиллюстрировано рисунком 10.1. Проводящие дыхательные пути, также известные под названием мертвое респираторное пространство, занимают около 0 2 литра. Здесь вдыхаемый воздух кондиционируется, а затем направляется при помощи конвективного ( массового) потока примерно в 65000 респираторных ацинусов, которые переходят в концевые бронхиолы. При увеличении вдыхаемого объема конвективный поток распространяет газообмен глубже в дыхательные бронхиолы. [8]
Загубник ( рис. 40) служит для соединения дыхательной системы человека с патрубком лицевой части противогаза. Наличие на загубнике гофрированного компенсатора позволяет более удобно и надежно держать его во рту. На козырьке загубника крепится носовой зажим, который служит для предохранения выхода воздуха через нос. Загубник 1 и носовой зажим 2 применяют только при работе иод водой. [9]
Этого достаточно, чтобы обеспечить нужную дисперсность, но в то же время не возникает опасность проникновения репеллентов в дыхательную систему человека. [10]
Во время уборки урожая, хранения и доставки зерновых и масличных культур пыль, споры, микотоксины и эндотоксины оказывают отрицательное воздействие на дыхательную систему человека. Биологически активная пыль может вызывать раздражение и / или аллергические, воспалительные и инфекционные реакции в легких. [11]
Кимура [49] при изучении в эксперименте задержки аэрозолей размером от 0 02 до 1 85 мк установил, что степень задержки аэрозоля, попадающего в дыхательную систему человека, возрастала с увеличением глубины ( объема) дыхания и при увеличении интенсивности выполняемой работы. [12]
![]() |
Уровень действия на людей тепловых потоков и световых излучений. [13] |
Негативное действие опасных химических веществ на организм человека происходит через органы дыхания, при попадании их на кожные покровы и слизистые оболочки или в желудочно-кишечный тракт. Основным путем поступления газообразных опасных химических веществ в организм человека является дыхательная система человека. [14]
В американской научной литературе все чаще и чаще появляются статьи, в которых говорится о необходимости применения легких отрицательных аэроионов при кондиционировании воздуха. В октябрьском номере американского журнала Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха за 1954 г. появилась статья инженера Г. С. Мерфи Как плотность ионов влияет на комфортные условия. В этой статье автор настаивает на необходимости внедрения аэроионов отрицательной полярности в кондиционеры. В январском номере того же журнала за 1958 г. напечатана статья инженера Джона С. Американский автор резюмирует свою статью так: Физиологически совершенно очевидно, что действие электрических зарядов воздуха на дыхательную систему человека и методы контроля атмосферных ионоз в кондиционированном воздухе имеют большое практическое значение. [15]