मनुष्यों पर सौर विकिरण का प्रभाव। सौर विकिरण

सूर्य गर्मी और प्रकाश का स्रोत है, शक्ति और स्वास्थ्य देता है। हालाँकि, इसका प्रभाव हमेशा सकारात्मक नहीं होता है। ऊर्जा की कमी या इसकी अधिकता जीवन की प्राकृतिक प्रक्रियाओं को बाधित कर सकती है और विभिन्न समस्याओं को जन्म दे सकती है। बहुत से लोग आश्वस्त हैं कि सांवली त्वचा पीली त्वचा की तुलना में अधिक सुंदर दिखती है, लेकिन यदि आप सीधी किरणों के नीचे लंबा समय बिताते हैं, तो आप गंभीर रूप से जल सकते हैं। सौर विकिरण वायुमंडल से गुजरने वाली विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में वितरित आने वाली ऊर्जा की एक धारा है। इसे प्रति इकाई सतह क्षेत्र (वाट/एम2) में स्थानांतरित की जाने वाली ऊर्जा की शक्ति से मापा जाता है। सूर्य किसी व्यक्ति को किस प्रकार प्रभावित करता है, यह जानकर आप इसके नकारात्मक प्रभावों से बच सकते हैं।

सौर विकिरण क्या है

सूर्य और उसकी ऊर्जा के बारे में कई किताबें लिखी गई हैं। पृथ्वी पर सभी भौतिक और भौगोलिक घटनाओं के लिए सूर्य ऊर्जा का मुख्य स्रोत है. प्रकाश का एक दो अरबवाँ भाग ग्रह के वायुमंडल की ऊपरी परतों में प्रवेश करता है, जबकि इसका अधिकांश भाग ब्रह्मांडीय अंतरिक्ष में बस जाता है।

प्रकाश की किरणें अन्य प्रकार की ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत हैं। जब वे पृथ्वी की सतह पर और पानी में गिरते हैं, तो वे गर्मी में बदल जाते हैं और जलवायु परिस्थितियों और मौसम को प्रभावित करते हैं।

किसी व्यक्ति का प्रकाश किरणों के संपर्क में आने का स्तर विकिरण के स्तर के साथ-साथ सूर्य के नीचे बिताए गए समय पर भी निर्भर करता है। लोग अपने लाभ के लिए एक्स-रे, इन्फ्रारेड किरणों और पराबैंगनी किरणों का उपयोग करके कई प्रकार की तरंगों का उपयोग करते हैं। हालाँकि, बड़ी मात्रा में अपने शुद्ध रूप में सौर तरंगें मानव स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकती हैं।

विकिरण की मात्रा इस पर निर्भर करती है:

  • सूर्य की स्थिति. विकिरण की सबसे बड़ी मात्रा मैदानी इलाकों और रेगिस्तानों में होती है, जहां संक्रांति काफी अधिक होती है और मौसम बादल रहित होता है। ध्रुवीय क्षेत्रों को न्यूनतम मात्रा में प्रकाश प्राप्त होता है, क्योंकि बादल प्रकाश प्रवाह का एक महत्वपूर्ण हिस्सा अवशोषित करते हैं;
  • दिन की लंबाई. भूमध्य रेखा के जितना करीब, दिन उतना ही लंबा। यहीं पर लोगों को सबसे अधिक गर्मी मिलती है;
  • वायुमंडलीय गुण: बादल और नमी। भूमध्य रेखा पर बादल और आर्द्रता बढ़ जाती है, जो प्रकाश के मार्ग में बाधा बनती है। इसीलिए वहां प्रकाश प्रवाह की मात्रा उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों की तुलना में कम है।

वितरण

पृथ्वी की सतह पर सूर्य के प्रकाश का वितरण असमान है और इस पर निर्भर करता है:

  • वातावरण का घनत्व एवं आर्द्रता. वे जितने बड़े होंगे, विकिरण जोखिम उतना ही कम होगा;
  • क्षेत्र का भौगोलिक अक्षांश. ध्रुवों से भूमध्य रेखा तक प्राप्त प्रकाश की मात्रा बढ़ जाती है;
  • पृथ्वी की हलचलें. विकिरण की मात्रा वर्ष के समय के आधार पर भिन्न होती है;
  • पृथ्वी की सतह की विशेषताएँ. प्रकाश की एक बड़ी मात्रा हल्के रंग की सतहों, जैसे बर्फ, में परावर्तित होती है। चेर्नोज़म प्रकाश ऊर्जा को सबसे खराब तरीके से प्रतिबिंबित करता है।

अपने क्षेत्र की सीमा के कारण, रूस का विकिरण स्तर काफी भिन्न होता है। उत्तरी क्षेत्रों में सौर विकिरण लगभग समान है - 365 दिनों के लिए 810 kWh/m2, दक्षिणी क्षेत्रों में - 4100 kWh/m2 से अधिक।

घंटों की लंबाई जिसके दौरान सूर्य चमकता है वह भी महत्वपूर्ण है।. ये संकेतक अलग-अलग क्षेत्रों में भिन्न-भिन्न होते हैं, जो न केवल भौगोलिक अक्षांश से, बल्कि पहाड़ों की उपस्थिति से भी प्रभावित होता है। रूस में सौर विकिरण का नक्शा स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि कुछ क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति लाइनें स्थापित करना उचित नहीं है, क्योंकि प्राकृतिक प्रकाश निवासियों की बिजली और गर्मी की जरूरतों को पूरा करने में काफी सक्षम है।

प्रकार

प्रकाश धाराएँ विभिन्न तरीकों से पृथ्वी तक पहुँचती हैं। सौर विकिरण के प्रकार इस पर निर्भर करते हैं:

  • सूर्य से निकलने वाली किरणों को प्रत्यक्ष विकिरण कहा जाता है. उनकी ताकत क्षितिज के ऊपर सूर्य की ऊंचाई पर निर्भर करती है। अधिकतम स्तर दोपहर 12 बजे देखा जाता है, न्यूनतम - सुबह और शाम को। इसके अलावा, प्रभाव की तीव्रता वर्ष के समय से संबंधित होती है: सबसे अधिक गर्मी में होती है, सबसे कम सर्दियों में। यह विशेषता है कि पहाड़ों में विकिरण का स्तर समतल सतहों की तुलना में अधिक होता है। गंदी हवा सीधे प्रकाश प्रवाह को भी कम कर देती है। सूर्य क्षितिज से जितना नीचे होगा, पराबैंगनी विकिरण उतना ही कम होगा।
  • परावर्तित विकिरण वह विकिरण है जो पानी या पृथ्वी की सतह से परावर्तित होता है।
  • जब प्रकाश प्रवाह बिखरा हुआ होता है तो प्रकीर्णित सौर विकिरण बनता है। बादल रहित मौसम में आकाश का नीला रंग इसी पर निर्भर करता है।

अवशोषित सौर विकिरण पृथ्वी की सतह की परावर्तनशीलता - अल्बेडो पर निर्भर करता है।

विकिरण की वर्णक्रमीय संरचना विविध है:

  • रंगीन या दृश्य किरणें रोशनी प्रदान करती हैं और पौधों के जीवन में बहुत महत्व रखती हैं;
  • पराबैंगनी विकिरण को मानव शरीर में मध्यम रूप से प्रवेश करना चाहिए, क्योंकि इसकी अधिकता या कमी नुकसान पहुंचा सकती है;
  • इन्फ्रारेड विकिरण गर्मी का एहसास कराता है और वनस्पति के विकास को प्रभावित करता है।

कुल सौर विकिरण पृथ्वी में प्रवेश करने वाली सीधी और बिखरी हुई किरणें हैं. बादलों की अनुपस्थिति में, दोपहर 12 बजे के आसपास, साथ ही गर्मियों में, यह अपने चरम पर पहुँच जाता है।

प्रभाव कैसे पड़ता है?

विद्युत चुम्बकीय तरंगें विभिन्न भागों से बनी होती हैं। अदृश्य, अवरक्त और दृश्य, पराबैंगनी किरणें हैं। यह विशेषता है कि विकिरण प्रवाह की ऊर्जा संरचनाएं अलग-अलग होती हैं और लोगों को अलग-अलग तरह से प्रभावित करती हैं।


प्रकाश प्रवाह मानव शरीर की स्थिति पर लाभकारी, उपचारात्मक प्रभाव डाल सकता है
. दृश्य अंगों से गुजरते हुए, प्रकाश चयापचय, नींद के पैटर्न को नियंत्रित करता है और व्यक्ति के समग्र स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। इसके अलावा, प्रकाश ऊर्जा गर्मी की अनुभूति पैदा कर सकती है। जब त्वचा को विकिरणित किया जाता है, तो शरीर में फोटोकैमिकल प्रतिक्रियाएं होती हैं जो उचित चयापचय को बढ़ावा देती हैं।

पराबैंगनी में उच्च जैविक क्षमता होती है, जिसकी तरंग दैर्ध्य 290 से 315 एनएम तक होती है। ये तरंगें शरीर में विटामिन डी का संश्लेषण करती हैं और तपेदिक वायरस को कुछ ही मिनटों में, स्टेफिलोकोकस - एक घंटे के एक चौथाई के भीतर, और टाइफाइड बेसिली - 1 घंटे में नष्ट करने में भी सक्षम हैं।

यह विशेषता है कि बादल रहित मौसम इन्फ्लूएंजा और अन्य बीमारियों की उभरती महामारी की अवधि को कम कर देता है, उदाहरण के लिए, डिप्थीरिया, जो हवाई बूंदों से फैल सकता है।

शरीर की प्राकृतिक शक्तियाँ किसी व्यक्ति को अचानक वायुमंडलीय उतार-चढ़ाव से बचाती हैं: हवा का तापमान, आर्द्रता, दबाव। हालांकि, कभी-कभी ऐसी सुरक्षा कमजोर हो जाती है, जो ऊंचे तापमान के साथ-साथ मजबूत आर्द्रता के प्रभाव में हीट स्ट्रोक का कारण बनती है।

विकिरण का प्रभाव शरीर में उसके प्रवेश की मात्रा पर निर्भर करता है। लहरें जितनी लंबी होंगी, विकिरण बल उतना ही मजबूत होगा. इन्फ्रारेड तरंगें त्वचा के नीचे 23 सेमी तक प्रवेश कर सकती हैं, दृश्य धाराएँ - 1 सेमी तक, पराबैंगनी - 0.5-1 मिमी तक।

सूर्य की सक्रियता के दौरान जब लोग खुले स्थान पर होते हैं तो उन्हें सभी प्रकार की किरणें प्राप्त होती हैं। प्रकाश तरंगें एक व्यक्ति को दुनिया के अनुकूल होने की अनुमति देती हैं, यही कारण है कि परिसर में आरामदायक कल्याण सुनिश्चित करने के लिए प्रकाश के इष्टतम स्तर के लिए स्थितियां बनाना आवश्यक है।

मनुष्यों पर प्रभाव

मानव स्वास्थ्य पर सौर विकिरण का प्रभाव विभिन्न कारकों द्वारा निर्धारित होता है। किसी व्यक्ति का निवास स्थान, जलवायु, साथ ही सीधी किरणों के तहत बिताया गया समय मायने रखता है।

सूरज की कमी के कारण, सुदूर उत्तर के निवासी, साथ ही वे लोग जिनकी गतिविधियों में भूमिगत काम करना शामिल है, जैसे कि खनिक, विभिन्न प्रकार की समस्याओं, हड्डियों की ताकत में कमी और तंत्रिका संबंधी विकारों का अनुभव करते हैं।

जिन बच्चों को पर्याप्त रोशनी नहीं मिलती, वे दूसरों की तुलना में अधिक बार रिकेट्स से पीड़ित होते हैं. इसके अलावा, वे दंत रोगों के प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं और उनमें तपेदिक का कोर्स भी लंबा होता है।

हालाँकि, दिन और रात में आवधिक बदलाव के बिना प्रकाश तरंगों के बहुत अधिक संपर्क में आने से स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव पड़ सकता है। उदाहरण के लिए, आर्कटिक के निवासी अक्सर चिड़चिड़ापन, थकान, अनिद्रा, अवसाद और काम करने की क्षमता में कमी से पीड़ित होते हैं।

उदाहरण के लिए, रूसी संघ में विकिरण ऑस्ट्रेलिया की तुलना में कम सक्रिय है।

इस प्रकार, जो लोग लंबे समय तक विकिरण के संपर्क में रहते हैं:

  • त्वचा कैंसर विकसित होने का उच्च जोखिम है;
  • त्वचा शुष्क होने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है, जो बदले में, उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को तेज करती है और रंजकता और शुरुआती झुर्रियों की उपस्थिति को बढ़ाती है;
  • दृश्य क्षमताओं में गिरावट, मोतियाबिंद, नेत्रश्लेष्मलाशोथ से पीड़ित हो सकते हैं;
  • रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर हो गई है।

मनुष्यों में विटामिन डी की कमी घातक नवोप्लाज्म, चयापचय संबंधी विकारों के कारणों में से एक है, जिससे शरीर का अतिरिक्त वजन, अंतःस्रावी विकार, नींद संबंधी विकार, शारीरिक थकावट और खराब मूड होता है।

एक व्यक्ति जो व्यवस्थित रूप से सूर्य का प्रकाश प्राप्त करता है और धूप सेंकने का दुरुपयोग नहीं करता है, एक नियम के रूप में, उसे स्वास्थ्य समस्याओं का अनुभव नहीं होता है:

  • हृदय और रक्त वाहिकाओं का स्थिर कामकाज होता है;
  • तंत्रिका रोगों से ग्रस्त नहीं है;
  • मूड अच्छा है;
  • सामान्य चयापचय है;
  • शायद ही कभी बीमार पड़ता हो.

इस प्रकार, विकिरण की केवल एक निर्धारित मात्रा ही मानव स्वास्थ्य पर सकारात्मक प्रभाव डाल सकती है।

अपनी सुरक्षा कैसे करें


विकिरण के अत्यधिक संपर्क से शरीर अधिक गर्म हो सकता है, जलन हो सकती है और कुछ पुरानी बीमारियाँ बढ़ सकती हैं।
. धूप सेंकने के शौकीनों को निम्नलिखित सरल नियमों का ध्यान रखना होगा:

  • खुले स्थानों में सावधानी से धूप सेंकें;
  • गर्म मौसम के दौरान, बिखरी हुई किरणों के नीचे छाया में छुपें। यह तपेदिक और हृदय रोग से पीड़ित छोटे बच्चों और बुजुर्ग लोगों के लिए विशेष रूप से सच है।

यह याद रखना चाहिए कि दिन के सुरक्षित समय पर धूप सेंकना आवश्यक है, और लंबे समय तक चिलचिलाती धूप में नहीं रहना चाहिए। इसके अलावा, आपको टोपी, धूप का चश्मा, बंद कपड़े पहनकर और विभिन्न सनस्क्रीन का उपयोग करके अपने सिर को हीटस्ट्रोक से बचाना चाहिए।

चिकित्सा में सौर विकिरण

चिकित्सा में प्रकाश प्रवाह का सक्रिय रूप से उपयोग किया जाता है:

  • एक्स-रे नरम ऊतकों और कंकाल प्रणाली से गुजरने के लिए तरंगों की क्षमता का उपयोग करते हैं;
  • आइसोटोप की शुरूआत से आंतरिक अंगों में उनकी एकाग्रता को रिकॉर्ड करना और सूजन के कई विकृति और फॉसी का पता लगाना संभव हो जाता है;
  • विकिरण चिकित्सा घातक ट्यूमर की वृद्धि और विकास को नष्ट कर सकती है.

तरंगों के गुणों का उपयोग कई फिजियोथेरेप्यूटिक उपकरणों में सफलतापूर्वक किया जाता है:

  • सेलुलर संरचनाओं को बहाल करने की तरंगों की क्षमता के कारण, अवरक्त विकिरण वाले उपकरणों का उपयोग आंतरिक सूजन प्रक्रियाओं, हड्डी रोगों, ओस्टियोचोन्ड्रोसिस, गठिया के गर्मी उपचार के लिए किया जाता है।
  • पराबैंगनी किरणें जीवित प्राणियों पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकती हैं, पौधों के विकास को रोक सकती हैं और सूक्ष्मजीवों और वायरस को दबा सकती हैं।

सौर विकिरण का स्वास्थ्यकर महत्व महान है। पराबैंगनी विकिरण वाले उपकरणों का उपयोग चिकित्सा में किया जाता है:

  • विभिन्न त्वचा की चोटें: घाव, जलन;
  • संक्रमण;
  • मौखिक गुहा के रोग;
  • ऑन्कोलॉजिकल नियोप्लाज्म।

इसके अलावा, विकिरण का समग्र रूप से मानव शरीर पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है: यह ताकत दे सकता है, प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत कर सकता है और विटामिन की कमी को पूरा कर सकता है।

सूर्य का प्रकाश पूर्ण मानव जीवन का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। इसकी पर्याप्त आपूर्ति ग्रह पर सभी जीवित प्राणियों के अनुकूल अस्तित्व की ओर ले जाती है। कोई व्यक्ति विकिरण की मात्रा को कम नहीं कर सकता, लेकिन वह इसके नकारात्मक प्रभावों से खुद को बचा सकता है।


सामान्य स्वच्छता. सौर विकिरण और इसका स्वास्थ्यकर महत्व।
सौर विकिरण से हमारा तात्पर्य सूर्य द्वारा उत्सर्जित विकिरण के संपूर्ण प्रवाह से है, जो विभिन्न तरंग दैर्ध्य के विद्युत चुम्बकीय दोलन हैं। स्वच्छता के दृष्टिकोण से, सूर्य के प्रकाश का ऑप्टिकल भाग, जो 280-2800 एनएम तक की सीमा रखता है, विशेष रुचि का है। लंबी तरंगें रेडियो तरंगें हैं, छोटी तरंगें गामा किरणें हैं, आयनीकृत विकिरण पृथ्वी की सतह तक नहीं पहुंचता है क्योंकि यह वायुमंडल की ऊपरी परतों, विशेष रूप से ओजोन परत में बना रहता है। ओजोन पूरे वायुमंडल में वितरित है, लेकिन लगभग 35 किमी की ऊंचाई पर यह ओजोन परत बनाती है।

सौर विकिरण की तीव्रता मुख्य रूप से क्षितिज के ऊपर सूर्य की ऊंचाई पर निर्भर करती है। यदि सूर्य अपने चरम पर है, तो जिस पथ पर सूर्य की किरणें यात्रा करेंगी वह पथ उनके पथ से बहुत छोटा होगा यदि सूर्य क्षितिज पर है। पथ बढ़ने से सौर विकिरण की तीव्रता बदल जाती है। सौर विकिरण की तीव्रता उस कोण पर भी निर्भर करती है जिस पर सूर्य की किरणें पड़ती हैं, और प्रकाशित क्षेत्र भी इस पर निर्भर करता है (जैसे-जैसे आपतन कोण बढ़ता है, प्रकाशित क्षेत्र बढ़ता है)। इस प्रकार, वही सौर विकिरण बड़ी सतह पर गिरता है, इसलिए तीव्रता कम हो जाती है। सौर विकिरण की तीव्रता हवा के द्रव्यमान पर निर्भर करती है जिससे होकर सूर्य की किरणें गुजरती हैं। पहाड़ों में सौर विकिरण की तीव्रता समुद्र तल से अधिक होगी, क्योंकि हवा की वह परत जिससे होकर सूर्य की किरणें गुजरती हैं, समुद्र तल से कम होगी। वायुमंडल की स्थिति और उसके प्रदूषण द्वारा सौर विकिरण की तीव्रता पर प्रभाव का विशेष महत्व है। यदि वातावरण प्रदूषित है, तो सौर विकिरण की तीव्रता कम हो जाती है (शहर में, सौर विकिरण की तीव्रता ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में औसतन 12% कम है)। सौर विकिरण के वोल्टेज की एक दैनिक और वार्षिक पृष्ठभूमि होती है, अर्थात, सौर विकिरण का वोल्टेज दिन के दौरान बदलता है, और वर्ष के समय पर भी निर्भर करता है। सौर विकिरण की उच्चतम तीव्रता गर्मियों में देखी जाती है, सबसे कम सर्दियों में। अपने जैविक प्रभाव के संदर्भ में, सौर विकिरण विषम है: यह पता चलता है कि प्रत्येक तरंग दैर्ध्य का मानव शरीर पर एक अलग प्रभाव पड़ता है। इस संबंध में, सौर स्पेक्ट्रम को पारंपरिक रूप से 3 खंडों में विभाजित किया गया है:


  1. पराबैंगनी किरणें, 280 से 400 एनएम तक

  2. 400 से 760 एनएम तक दृश्यमान स्पेक्ट्रम

  3. 760 से 2800 एनएम तक अवरक्त किरणें।
दैनिक और वार्षिक सौर विकिरण के साथ, व्यक्तिगत स्पेक्ट्रा की संरचना और तीव्रता में परिवर्तन होता है। यूवी स्पेक्ट्रम की किरणें सबसे बड़े बदलाव से गुजरती हैं।

हम तथाकथित सौर स्थिरांक के आधार पर सौर विकिरण की तीव्रता का अनुमान लगाते हैं। सौर स्थिरांक सूर्य से पृथ्वी की औसत दूरी पर सूर्य की किरणों के समकोण पर वायुमंडल की ऊपरी सीमा पर स्थित प्रति इकाई क्षेत्र में प्रति इकाई समय प्राप्त सौर ऊर्जा की मात्रा है। यह सौर स्थिरांक उपग्रह द्वारा मापा गया और 1.94 कैलोरी/सेमी 2 प्रति मिनट के बराबर है। वायुमंडल से गुजरते हुए, सूर्य की किरणें काफी कमजोर हो जाती हैं - बिखर जाती हैं, परावर्तित हो जाती हैं, अवशोषित हो जाती हैं। औसतन, पृथ्वी की सतह पर स्वच्छ वातावरण में, सौर विकिरण की तीव्रता 1.43 - 1.53 कैलोरी/सेमी 2 प्रति मिनट है।

मई में दोपहर के समय याल्टा में सूर्य किरणों की तीव्रता 1.33, मॉस्को में 1.28, इरकुत्स्क में 1.30, ताशकंद में 1.34 है।

स्पेक्ट्रम के दृश्य भाग का जैविक महत्व।

स्पेक्ट्रम का दृश्य भाग दृष्टि के अंग का एक विशिष्ट उत्तेजक है। सबसे सूक्ष्म और संवेदनशील इंद्रिय आंख की कार्यप्रणाली के लिए प्रकाश एक आवश्यक शर्त है। प्रकाश बाहरी दुनिया के बारे में लगभग 80% जानकारी प्रदान करता है। यह दृश्य प्रकाश का विशिष्ट प्रभाव है, लेकिन दृश्य प्रकाश का सामान्य जैविक प्रभाव भी है: यह शरीर के महत्वपूर्ण कार्यों को उत्तेजित करता है, चयापचय को बढ़ाता है, समग्र कल्याण में सुधार करता है, मनो-भावनात्मक क्षेत्र को प्रभावित करता है और प्रदर्शन को बढ़ाता है। प्रकाश पर्यावरण को स्वस्थ बनाता है। प्राकृतिक प्रकाश की कमी से दृष्टि के अंग में परिवर्तन होता है। थकान जल्दी शुरू हो जाती है, प्रदर्शन कम हो जाता है और काम से संबंधित चोटें बढ़ जाती हैं। शरीर न केवल रोशनी से प्रभावित होता है, बल्कि विभिन्न रंगों का मनो-भावनात्मक स्थिति पर भी अलग-अलग प्रभाव पड़ता है। पीली और सफेद रोशनी में तैयारी के साथ सर्वोत्तम प्रदर्शन संकेतक प्राप्त हुए। साइकोफिजियोलॉजिकल रूप से, रंग एक दूसरे के विपरीत कार्य करते हैं। इस संबंध में, रंगों के 2 समूह बनाए गए: 1) गर्म रंग - पीला, नारंगी, लाल। 2) ठंडे रंग - नीला, नीला, बैंगनी। ठंडे और गर्म स्वरों का शरीर पर अलग-अलग शारीरिक प्रभाव पड़ता है। गर्म स्वर मांसपेशियों में तनाव बढ़ाते हैं, रक्तचाप बढ़ाते हैं और सांस लेने की दर बढ़ाते हैं। इसके विपरीत, ठंडे स्वर रक्तचाप को कम करते हैं और हृदय और श्वास की लय को धीमा कर देते हैं। इसका उपयोग अक्सर अभ्यास में किया जाता है: उच्च तापमान वाले रोगियों के लिए, बैंगनी रंग से रंगे हुए कमरे सबसे उपयुक्त होते हैं; गहरे गेरू से निम्न रक्तचाप वाले रोगियों की भलाई में सुधार होता है। लाल रंग भूख बढ़ाता है। इसके अलावा, टैबलेट का रंग बदलकर दवाओं की प्रभावशीलता को बढ़ाया जा सकता है। अवसादग्रस्त विकारों से पीड़ित मरीजों को एक ही दवा अलग-अलग रंगों की गोलियों में दी गई: लाल, पीला, हरा। पीली गोलियों से उपचार करने पर सर्वोत्तम परिणाम मिले।

रंग का उपयोग कोडित जानकारी के वाहक के रूप में किया जाता है, उदाहरण के लिए, खतरे का संकेत देने के लिए उत्पादन में। सिग्नल पहचान के रंगों के लिए एक आम तौर पर स्वीकृत मानक है: हरा - पानी, लाल - भाप, पीला - गैस, नारंगी - एसिड, बैंगनी - क्षार, भूरा - ज्वलनशील तरल पदार्थ और तेल, नीला - वायु, ग्रे - अन्य।

स्वच्छ दृष्टिकोण से, स्पेक्ट्रम के दृश्य भाग का मूल्यांकन निम्नलिखित संकेतकों के अनुसार किया जाता है: प्राकृतिक और कृत्रिम प्रकाश व्यवस्था का अलग-अलग मूल्यांकन किया जाता है। प्राकृतिक प्रकाश का मूल्यांकन संकेतकों के 2 समूहों के अनुसार किया जाता है: भौतिक और प्रकाश। पहले समूह में शामिल हैं:


  1. चमकदार गुणांक - फर्श क्षेत्र के लिए खिड़कियों की चमकदार सतह के क्षेत्र के अनुपात को दर्शाता है।

  2. आपतन कोण - उस कोण को दर्शाता है जिस पर किरणें गिरती हैं। मानक के अनुसार न्यूनतम आपतन कोण कम से कम 27 0 होना चाहिए।

  3. छेद कोण - स्वर्गीय प्रकाश द्वारा रोशनी की विशेषता है (कम से कम 5 0 होना चाहिए)। लेनिनग्राद घरों - कुओं की पहली मंजिल पर, यह कोण वस्तुतः अनुपस्थित है।

  4. एक कमरे की गहराई खिड़की के ऊपरी किनारे से फर्श तक की दूरी और कमरे की गहराई (बाहरी से भीतरी दीवार तक की दूरी) का अनुपात है।
प्रकाश सूचक- ये एक उपकरण - एक लक्स मीटर का उपयोग करके निर्धारित संकेतक हैं। निरपेक्ष और सापेक्ष रोशनी मापी जाती है। पूर्ण रोशनी सड़क पर रोशनी है। रोशनी गुणांक (आईईसी) को सापेक्ष रोशनी के अनुपात के रूप में परिभाषित किया गया है, जिसे सापेक्ष रोशनी (एक कमरे में मापा गया) और पूर्ण रोशनी के अनुपात के रूप में मापा जाता है, जिसे % में व्यक्त किया जाता है। कार्यस्थल पर इनडोर रोशनी को मापा जाता है। लक्स मीटर के संचालन का सिद्धांत यह है कि डिवाइस में एक संवेदनशील फोटोकेल (सेलेनियम - चूंकि सेलेनियम मानव आंख की संवेदनशीलता के करीब है) होता है। प्रकाश जलवायु ग्राफ का उपयोग करके सड़क पर अनुमानित रोशनी निर्धारित की जा सकती है।

परिसर की कृत्रिम रोशनी का आकलन करने के लिए चमक, स्पंदन की अनुपस्थिति, रंग आदि महत्वपूर्ण हैं।

अवरक्त किरणों। इन किरणों का मुख्य जैविक प्रभाव तापीय होता है और यह प्रभाव तरंग दैर्ध्य पर भी निर्भर करता है। छोटी किरणें अधिक ऊर्जा ले जाती हैं, इसलिए वे अधिक गहराई तक प्रवेश करती हैं और उनका थर्मल प्रभाव मजबूत होता है। दीर्घ-तरंग दैर्ध्य क्षेत्र सतह पर अपना तापीय प्रभाव डालता है। इसका उपयोग फिजियोथेरेपी में विभिन्न गहराई के क्षेत्रों को गर्म करने के लिए किया जाता है।

इन्फ्रारेड किरणों को मापने के लिए एक उपकरण होता है - एक्टिनोमीटर। इन्फ्रारेड विकिरण को कैलोरी प्रति सेमी2\मिनट में मापा जाता है। इन्फ्रारेड किरणों के प्रतिकूल प्रभाव गर्म दुकानों में देखे जाते हैं, जहाँ वे व्यावसायिक रोगों - मोतियाबिंद (लेंस का धुंधलापन) का कारण बन सकते हैं। मोतियाबिंद छोटी अवरक्त किरणों के कारण होता है। एक निवारक उपाय सुरक्षात्मक चश्मे और सुरक्षात्मक कपड़ों का उपयोग है।

त्वचा पर अवरक्त किरणों के प्रभाव की विशेषताएं: जलन होती है - एरिथेमा। यह रक्त वाहिकाओं के थर्मल विस्तार के कारण होता है। इसकी ख़ासियत यह है कि इसकी अलग-अलग सीमाएँ हैं और यह तुरंत प्रकट होता है।

इन्फ्रारेड किरणों की क्रिया के कारण शरीर में 2 स्थितियाँ उत्पन्न हो सकती हैं: हीट स्ट्रोक और लू। सनस्ट्रोक मानव शरीर पर सूर्य के प्रकाश के सीधे संपर्क का परिणाम है, जिसमें मुख्य रूप से केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को नुकसान होता है। सनस्ट्रोक उन लोगों को प्रभावित करता है जो लगातार कई घंटे सूरज की चिलचिलाती किरणों के नीचे अपना सिर ढके रहते हैं। मस्तिष्कावरण गर्म हो जाते हैं।

शरीर के अधिक गर्म होने के कारण हीट स्ट्रोक होता है। यह किसी ऐसे व्यक्ति को हो सकता है जो गर्म कमरे में या गर्म मौसम में कठिन शारीरिक काम करता है। अफ़ग़ानिस्तान में हमारे सैन्य कर्मियों के बीच हीट स्ट्रोक विशेष रूप से आम थे।

अवरक्त विकिरण को मापने के लिए एक्टिनोमीटर के अलावा, विभिन्न प्रकार के पैरामीटर भी हैं। यह क्रिया काले शरीर द्वारा दीप्तिमान ऊर्जा के अवशोषण पर आधारित है। ग्रहणशील परत में काली और सफेद प्लेटें होती हैं, जो अवरक्त विकिरण के आधार पर अलग-अलग तरह से गर्म होती हैं। थर्मोपाइल पर करंट उत्पन्न होता है और अवरक्त विकिरण की तीव्रता दर्ज की जाती है। चूंकि उत्पादन स्थितियों में अवरक्त विकिरण की तीव्रता महत्वपूर्ण है, इसलिए मानव शरीर पर प्रतिकूल प्रभाव से बचने के लिए गर्म दुकानों के लिए अवरक्त विकिरण मानक हैं, उदाहरण के लिए, पाइप रोलिंग दुकान में मानदंड 1.26 - 7.56 है, लौह गलाने का मानक 12.25 है . 3.7 से अधिक विकिरण स्तर को महत्वपूर्ण माना जाता है और निवारक उपायों की आवश्यकता होती है - सुरक्षात्मक स्क्रीन, पानी के पर्दे और विशेष कपड़ों का उपयोग।

पराबैंगनी किरणें (यूवी)।

यह सौर स्पेक्ट्रम का सबसे जैविक रूप से सक्रिय हिस्सा है। यह विषम भी है. इस संबंध में, लंबी-तरंग और लघु-तरंग यूवी के बीच अंतर किया जाता है। यूवी टैनिंग को बढ़ावा देता है। जब यूवी त्वचा में प्रवेश करती है, तो इसमें पदार्थों के 2 समूह बनते हैं: 1) विशिष्ट पदार्थ, इनमें विटामिन डी शामिल है, 2) गैर-विशिष्ट पदार्थ - हिस्टामाइन, एसिटाइलकोलाइन, एडेनोसिन, यानी ये प्रोटीन टूटने के उत्पाद हैं। टैनिंग या एरिथेमा प्रभाव एक फोटोकैमिकल प्रभाव में आता है - हिस्टामाइन और अन्य जैविक रूप से सक्रिय पदार्थ वासोडिलेशन में योगदान करते हैं। इस एरिथेमा की ख़ासियत यह है कि यह तुरंत प्रकट नहीं होता है। एरीथेमा की सीमाएं स्पष्ट रूप से परिभाषित हैं। त्वचा में रंगद्रव्य की मात्रा के आधार पर, पराबैंगनी एरिथेमा हमेशा अधिक या कम स्पष्ट टैन की ओर ले जाता है। टैनिंग क्रिया के तंत्र का अभी तक पर्याप्त अध्ययन नहीं किया गया है। ऐसा माना जाता है कि एरिथेमा पहले होता है, हिस्टामाइन जैसे गैर-विशिष्ट पदार्थ जारी होते हैं, और शरीर ऊतक टूटने के उत्पादों को मेलेनिन में परिवर्तित करता है, जिसके परिणामस्वरूप त्वचा एक अजीब छाया प्राप्त करती है। इसलिए, टैनिंग शरीर के सुरक्षात्मक गुणों का परीक्षण है (एक बीमार व्यक्ति टैन नहीं करता है, धीरे-धीरे टैन होता है)।

सबसे अनुकूल टैन लगभग 320 एनएम की तरंग दैर्ध्य के साथ यूवी प्रकाश के प्रभाव में होता है, अर्थात, जब यूवी स्पेक्ट्रम के लंबे-तरंग वाले हिस्से के संपर्क में आता है। दक्षिण में, लघु-तरंग यूवी किरणें प्रबल होती हैं, और उत्तर में, लंबी-तरंग यूवी किरणें प्रबल होती हैं। लघु-तरंगदैर्घ्य किरणें प्रकीर्णन के प्रति सबसे अधिक संवेदनशील होती हैं। और फैलाव स्वच्छ वातावरण और उत्तरी क्षेत्र में सबसे अच्छा होता है। इस प्रकार, उत्तर में सबसे उपयोगी टैन लंबा, गहरा होता है। यूएफएल रिकेट्स की रोकथाम में एक बहुत शक्तिशाली कारक है। यूवीएल की कमी से, बच्चों में रिकेट्स विकसित होता है, और वयस्कों में ऑस्टियोपोरोसिस या ऑस्टियोमलेशिया विकसित होता है। यह आमतौर पर सुदूर उत्तर में या भूमिगत काम करने वाले श्रमिकों के समूहों के बीच पाया जाता है। लेनिनग्राद क्षेत्र में, नवंबर के मध्य से फरवरी के मध्य तक, स्पेक्ट्रम का व्यावहारिक रूप से कोई यूवी हिस्सा नहीं होता है, जो सौर भुखमरी के विकास में योगदान देता है। सनबर्न से बचाव के लिए कृत्रिम टैनिंग का उपयोग किया जाता है। प्रकाश भुखमरी यूवी स्पेक्ट्रम की लंबे समय तक अनुपस्थिति है। हवा में यूवी के संपर्क में आने पर ओजोन बनता है, जिसकी सांद्रता को नियंत्रित किया जाना चाहिए।

यूएफएल में जीवाणुनाशक प्रभाव होता है। इसका उपयोग बड़े वार्डों, खाद्य उत्पादों और पानी को कीटाणुरहित करने के लिए किया जाता है।

यूवी विकिरण की तीव्रता फोटोकैमिकल विधि द्वारा क्वार्ट्ज परीक्षण ट्यूबों में यूवी के प्रभाव में विघटित ऑक्सालिक एसिड की मात्रा से निर्धारित की जाती है (साधारण ग्लास यूवी प्रकाश संचारित नहीं करता है)। यूवी विकिरण की तीव्रता भी एक पराबैंगनी मीटर द्वारा निर्धारित की जाती है। चिकित्सा प्रयोजनों के लिए, पराबैंगनी विकिरण को बायोडोज़ में मापा जाता है।

नॉर्थवेस्टर्न स्टेट मेडिकल
विश्वविद्यालय के नाम पर रखा गया आई. आई. मेचनिकोवा
सौर विकिरण
और उसकी स्वच्छता
अर्थ

व्याख्यान की रूपरेखा

1. सौर विकिरण के लक्षण
2. स्वच्छ और सामान्य जैविक
सौर विकिरण मूल्य
3. सौर स्पेक्ट्रम का दृश्य भाग,
शरीर पर प्रभाव
4. इन्फ्रारेड विकिरण, पर प्रभाव
जीव
5. पराबैंगनी विकिरण का प्रभाव
शरीर पर

सौर विकिरण - सभी उत्सर्जित
सूर्य अभिन्न (कुल) प्रवाह
विकिरण,
कौन
है
अपने आप को
विभिन्न के साथ विद्युत चुम्बकीय दोलन
तरंग दैर्ध्य.
शामिल:
रेडियो तरंग विकिरण
- अवरक्त विकिरण
- दृश्य विकिरण
- पराबैंगनी विकिरण
- एक्स-रे विकिरण
- गामा किरणें

सौर विकिरण

गैर-आयनीकरण विकिरण के प्रकार (सूर्य के प्रकाश का ऑप्टिकल भाग):

पराबैंगनी विकिरण - 10 - 400 एनएम (यूवीआर के साथ
280 एनएम से कम तरंग दैर्ध्य पृथ्वी तक नहीं पहुंचते हैं)
दृश्यमान विकिरण
-
400-760 एनएम
इन्फ्रारेड विकिरण - 760-2,800 एनएम

उमर

प्रत्यक्ष सौर विकिरण सूर्य से सीधे पृथ्वी की सतह पर आने वाला विकिरण है। पृथ्वी की सतह पर सौर विकिरण

लगभग समानान्तर के समूह में आता है
किरणें और विकिरण की तीव्रता की विशेषता है
प्रकीर्णित सौर विकिरण - सौर विकिरण का भाग
(लगभग 25% - 30%), जो वायुमंडल में बिखर गया है और प्रत्यक्ष सौर विकिरण से वायुमंडल में परिवर्तित हो गया है
विकिरण सभी दिशाओं में आ रहा है। बिखराव का कारण
सूर्य का प्रकाश वायु की विविधता है। विकिरण
हवा के कणों को बिखेरने से फैलता है मानो
यदि ये कण स्वयं विकिरण का स्रोत होते।
कुल सौर विकिरण - सभी प्रत्यक्ष और फैला हुआ
सौर विकिरण पृथ्वी की सतह तक पहुँच रहा है।

परावर्तित सौर विकिरण - भाग
कुल सौर विकिरण, जो नहीं है
पृथ्वी की सतह द्वारा अवशोषित, और
उससे प्रतिबिंबित. चरित्र पर निर्भर करता है
प्रतिबिंब सतहें
अवशोषित सौर विकिरण - भाग
कुल सौर विकिरण, जो
पृथ्वी की सतह द्वारा अवशोषित होकर चला जाता है
मिट्टी, पानी की ऊपरी परतों का गर्म होना,
बर्फ की चादर। अवशोषित सौर
विकिरण कुल और के बीच के अंतर के बराबर है
परावर्तित विकिरण

कुल सौर विकिरण

तीव्रता
विकिरण
(से
तांता
सीधा
सौर
विकिरण) - दीप्तिमान की मात्रा
प्रति यूनिट ऊर्जा की आपूर्ति
प्रति यूनिट समय (एक मिनट)।
क्षेत्र
(एक
वर्ग
सेंटीमीटर), लंबवत
सूरज की किरणें.

सौर
स्थिर

मात्रा
प्रति यूनिट समय में प्राप्त सौर ऊर्जा
प्रति इकाई क्षेत्र शीर्ष पर स्थित है
पृथ्वी के वायुमंडल की सीमा, समकोण पर
सूर्य की किरणों से पृथ्वी की औसत दूरी पर
सूरज।
रॉकेट और का उपयोग करके किए गए माप के अनुसार
उपग्रहों के लिए यह मान 1.94 cal/cm2/min है
एक कैलोरी आवश्यक ऊष्मा की मात्रा है
1 ग्राम पानी का तापमान 10 C बढ़ाएँ।
पर निर्भर करता है:
1. सूर्य से पृथ्वी की दूरी
2.सौर गतिविधि

सतही अल्बेडो एक मात्रा की विशेषता है
बादलों, महासागरों की परावर्तनशीलता,
वनस्पति और अन्य सतहें।
सतह एल्बिडो संबंध द्वारा निर्धारित किया जाता है
परावर्तित सौर विकिरण की मात्रा (प्रवाह)।
कुल विकिरण की मात्रा (प्रवाह) के लिए,
इस सतह पर गिरना, में व्यक्त किया गया
किसी इकाई का प्रतिशत या अंश

पृथ्वी की सतह पर विभिन्न बिंदुओं पर दिन और वर्ष के दौरान सौर विकिरण की तीव्रता को प्रभावित करने वाले कारक:

सौर विकिरण की तरंग दैर्ध्य;
किसी सौर स्रोत से पड़ने वाले प्रकाश की वर्णक्रमीय संरचना
वायुमंडल का ऊपरी भाग;
सूर्य का आंचल कोण, जो अक्षांश पर निर्भर करता है,
अपना समय;
वातावरण की गुणवत्ता:
ए) ओजोन स्तंभ की मोटाई और ऊर्ध्वाधर वितरण।
बी)
मोलेकुलर
अवशोषण
और
प्रसार
स्थानीयकृत गैसीय प्रदूषक),
में)
अवशोषण
और
प्रसार
एयरोसौल्ज़
मानवजनित एरोसोल),
डी) बादलों से अवशोषण, प्रकीर्णन और प्रतिबिंब,
सीज़न और
(शामिल
(शामिल
समुद्र तल से ऊँचाई, जो दूरी निर्धारित करती है
सूरज की एक किरण गुजरती है;
मिट्टी और परिरक्षण की परावर्तक विशेषताएँ (अल्बेडो)।
आसपास की वस्तुएं.

आपतन कोण पर सौर विकिरण की तीव्रता की निर्भरता

पृथ्वी की सतह के विभिन्न प्रकारों द्वारा सूर्य की किरणों का परावर्तन

सतह का प्रकार
प्रतिबिंब (% में)
ताजा गिरी हुई बर्फ
90%
अंधेरी कृषि योग्य भूमि
4%
हरा घास का मैदान
20%
रेत
35%
पानी
2% से 35% तक
(यह सब आपतन कोण पर निर्भर करता है
उस पर सूरज की किरणें)
पॉडज़ोलिक मिट्टी
10%
काली मिट्टी
5%
वन मुकुट
20%

10-3 कैलोरी/सेमी2 मिनट

(पावलोव्स्क जनवरी और जुलाई)।

अक्षांश के आधार पर सर्दियों और गर्मियों में और पूरे वर्ष क्षैतिज सतह पर सौर विकिरण का प्रवाह (किलो कैलोरी/सेमी2 में)।

वायुमंडल की सीमा पर और पृथ्वी की सतह पर विभिन्न सूर्य स्थितियों पर सौर स्पेक्ट्रम में परिवर्तन

विकिरण का प्रकार जीआर. ए.टी.एम.
40 डिग्री
30 डिग्री
0.5 डिग्री
अवरक्त
52%
59%
60%
72%
दृश्यमान
43%
40%
40%
28%
पराबैंगनी
5%
1%
कम
1%
-

सौर विकिरण के व्यक्तिगत भागों का स्वच्छ और सामान्य जैविक महत्व

ऑप्टिकल स्पेक्ट्रम

सौर स्पेक्ट्रम के दृश्य भाग का शारीरिक और स्वास्थ्यकर महत्व

रोशनी
- आँख के कामकाज के लिए एक आवश्यक शर्त,
सार्वभौमिक और शक्तिशाली इंद्रिय अंग" (एस.आई. वाविलोव)
बाहरी दुनिया से 80% जानकारी प्रदान करता है।
शरीर पर लाभकारी प्रभाव पड़ता है
शरीर के महत्वपूर्ण कार्यों को उत्तेजित करता है
मेटाबोलिज्म को बढ़ाता है
समग्र कल्याण में सुधार होता है
भावनात्मक मूड में सुधार करता है
प्रदर्शन बढ़ाता है
तापीय प्रभाव पड़ता है
पर्यावरण को सुधारता है
जबकि, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र पर पर्यावरण के प्रभाव को निर्धारित करता है
एक संकेत प्रोत्साहन है

अपर्याप्त, अतार्किक प्रकाश व्यवस्था:

दृश्य क्रियाएँ कम हो जाती हैं
विश्लेषक
थकान बढ़ना
कार्यक्षमता घट जाती है
संख्या बढ़ती जा रही है
औद्योगिक चोटें

2 रंग समूह:

1) गर्म रंग - पीला, नारंगी,
लाल - मांसपेशियों में वृद्धि
वोल्टेज,
उठाना
खून
रक्तचाप, श्वास दर में वृद्धि, हृदय गति
2) ठंडे स्वर - नीला, नीला,
बैंगनी - रक्त स्तर को कम करता है
दबाव, हृदय गति धीमी करना और
साँस लेने।

अवरक्त विकिरण के लक्षण

शॉर्टवेव
(तरंग दैर्ध्य - 760-1,400 एनएम)
महान ऊर्जा
बड़ा मर्मज्ञ
क्षमता,
पर सामान्य प्रभाव पड़ता है
जीव:
रिफ्लेक्स के परिणामस्वरूप
क्रिया बढ़ती है:
- शरीर का तापमान,
- नाड़ी तेज हो जाती है,
- साँसें तेज हो जाती हैं,
-रक्तचाप कम हो जाता है
-गैस विनिमय बढ़ता है
-उत्सर्जन क्रिया को बढ़ाता है
किडनी
तेजी से प्रचार करें
सूजन का पुनर्वसन
foci.
एनाल्जेसिक प्रभाव
लंबी लहर
(तरंग दैर्ध्य - 1,400 एनएम से अधिक)
कम ऊर्जा
-कम मर्मज्ञ
क्षमता,
में पूरी तरह से समाहित हो गया
त्वचा की सतही परत, ताप
उसकी। तुरंत बाद
त्वचा का तीव्र ताप
गर्म एरिथेम होता है,
जो लालिमा के रूप में प्रकट होती है
विस्तार के कारण त्वचा
केशिकाएँ
जलवाष्प द्वारा अवशोषित
इस संपत्ति के साथ सेनेटरी डॉक्टर
डिवाइस के साथ प्रयोग करें
के लिए सुरक्षात्मक जल स्क्रीन
उत्पादन में शामिल श्रमिक
तीव्र गर्मी
विकिरण.

सनस्ट्रोक और हीटस्ट्रोक की तुलनात्मक विशेषताएं

कारण
लू
लू लगना
शॉर्टवेव आईआर
विकिरण
उच्च तापमान, आर्द्रता,
कम वायु गतिशीलता,
उच्च ताप उत्पादन
(व्यायाम तनाव).
सीधा प्रभाव
जगह
में सूर्य के प्रकाश के संपर्क में आना
शरीर का सामान्य रूप से ज़्यादा गरम होना
क्लिनिक
सिरदर्द, चक्कर आना.
चेहरे की लाली, बढ़ गयी
शरीर का तापमान 400 तक, प्रलाप
मतिभ्रम. होश खो देना,
सायनोसिस से चेहरा पीला पड़ जाना
रंगत, ठंडी त्वचा,
पसीने से लथपथ, धागे जैसा
नाड़ी
अधिकतर सिर पर
सिरदर्द,
चक्कर आना,
उत्साहित राज्य।
होश खो देना,
आक्षेप संबंधी दौरे,
से विकार
श्वास और हृदय.

व्यावसायिक मोतियाबिंद -
आँख के लेंस का रोग, जो
एक्सपोज़र के परिणामस्वरूप होता है
स्थितियों में अवरक्त विकिरण
उत्पादन। सबसे अधिक बार
कांच बनाने वालों और श्रमिकों के बीच पाया जाता है
"हॉट शॉप्स"

अवरक्त विकिरण को मापने के लिए उपकरण:

1. एक्टिनोमीटर
2. पायरानोमीटर
3. रेडियोमीटर

पराबैंगनी विकिरण यूवी तीव्रता को प्रभावित करने वाले मौसम संबंधी कारक

स्पष्ट दिनों की संख्या;
बादल की मात्रा;
धूप के घंटों की संख्या;
वायु प्रदूषण

सेंट पीटर्सबर्ग के निवासियों द्वारा खुली हवा में बिताया गया समय, यूवी की निवारक (1/8 एरिथेमा) खुराक प्राप्त करने के लिए आवश्यक है (प्रति मिनट)

दिन का समय (घंटे में)
महीने
10
16
11
15
12
14
13
जून
13
12
10
9
मई, जुलाई
20
16
14
13
अप्रैल, अगस्त
22
18
15
13
सितम्बर
मार्च
52
39
29
24
95
78
55
44

पराबैंगनी विकिरण के प्रकार

नाम
में तरंगदैर्घ्य
नैनोमीटर
चरित्र
जैविक
कार्रवाई
वैक्यूम
180 एनएम - 10 एनएम
प्रत्यक्ष प्रदान नहीं करता
जैविक क्रिया
पराबैंगनी ए,
लंबी लहर
श्रेणी,
400 एनएम - 320 एनएम
सामान्य सुदृढ़ीकरण
कार्रवाई
टैन
काला प्रकाश
पराबैंगनी बी
(मध्य स्तर)
320 एनएम - 280 एनएम
फ्लोरोसेंट
विटामिन डी का उत्पादन
पराबैंगनी सी,
शॉर्टवेव,
रोगाणुनाशक रेंज
280 एनएम - 100 एनएम
जीवाणुनाशक

एक स्वस्थ व्यक्ति की त्वचा में यूवी किरणों के अवशोषण के परिणामस्वरूप पदार्थों के 2 समूह बनते हैं:

1. यूवीएल के लिए विशिष्ट सामग्री:
-- विटामिन डी"
2. यूवीएल के लिए गैर-विशिष्ट पदार्थ (हैं
प्रोटीन अणु टूटने के उत्पाद):
- हिस्टामाइन
- एसिटाइलकोलाइन
- कोलीन
एडेनोसाइन

यूवी एरिथेमा की अपनी विशेषताएं हैं और यह थर्मल एरिथेमा से भिन्न है:

यह 2- की अव्यक्त अवधि के बाद होता है
आठ बजे
एरीथेमा ने सख्ती से सीमाएं परिभाषित की हैं और
केवल त्वचा के विकिरणित क्षेत्र के भीतर ही प्रकट होता है
एरीथेमा के बाद लंबी अवधि होती है
त्वचा का काला पड़ना - रंजकता (विकिरण के बाद)।
जगह
पर्विल
शुरू
मज़बूत कर देनेवाला
प्रक्रियाएं;
प्रक्रिया
वसूली
जुड़े हुए
साथ
एड्रेनालाईन और नॉरपेनेफ्रिन का मेलेनिन में ऑक्सीकरण
- वर्णक जो त्वचा में जमा होता है)

सोलारियम क्षैतिज

सोलारियम लंबवत

सोलारियम निषिद्ध है:

रक्त परिसंचरण की समस्या वाले लोग
उच्च रक्तचाप
थायरॉयड ग्रंथि, यकृत के रोगों के लिए,
गुर्दे, तीव्र संक्रामक रोग.
यदि आप बहुत अधिक बीमार हैं तो आपको सोलारियम का उपयोग नहीं करना चाहिए
मात्रा
दाग
पर
शरीर
पराबैंगनी विकिरण का उपयोग किया जाता है
हालाँकि, टैनिंग सैलून त्वचा कैंसर का कारण बन सकते हैं
चिकित्सीय दृष्टि से सोलारियम के हानिकारक प्रभाव
सिद्ध नहीं

विटामिन डी का निर्माण

मानव शरीर में (त्वचा में) प्रोविटामिन से
डी कैल्सीफ़ेरॉल का उत्पादन करता है - विटामिन डी:
- एर्गोकोलेकल्सीफेरॉल (विटामिन)
ergosterol
डी2)
7-डिहाइड्रोकोलेस्ट्रोल - कोलेकैल्सिफेरॉल
(विटामिन डी3)
2,2-डीहाइड्रोएर्गोस्टेरॉल - डीहाइड्रोएर्गोकैल्सीफेरोल
(विटामिन डी4)

"हल्की भुखमरी" (यूवी भुखमरी) -
त्वचा पर प्रभाव का दीर्घकालिक बहिष्कार
प्राकृतिक यूवी विकिरण के आवरण, में
जिसके परिणामस्वरूप हाइपो- या
बाद में हानि के साथ विटामिन डी की कमी
फॉस्फोरस-कैल्शियम चयापचय।

कीटाणुनाशक लैंप का प्रयोग

चिकित्सा परिसर में वायु कीटाणुशोधन के लिए
संस्थान, बैक्टीरियोलॉजिकल प्रयोगशालाएँ, स्कूल, बच्चे
संस्थाएँ।
बाड़ की सतहों को कीटाणुरहित करने के लिए
(दीवारें, फर्श, छत) परिसर में, साथ ही
घरेलू सामान।
पीने और मिनरल वाटर के कीटाणुशोधन के लिए।
कीटाणुशोधन और सुरक्षा के लिए
खाद्य सतहों का सूक्ष्मजीवी संदूषण
भोजन के लिए उत्पाद, उपकरण और कंटेनर
उद्यम, आदि

पराबैंगनी विकिरण का उपयोग करने की विधियाँ:

1. प्रत्यक्ष विकिरण - केवल अनुपस्थिति में उपयोग किया जाता है
उपचारित क्षेत्र के लोग।
2. अप्रत्यक्ष विकिरण (परावर्तित किरणें) का उपयोग विकलांग लोगों की उपस्थिति में किया जाता है
ऑपरेटिंग समय।
3. बंद विकिरण (वेंटिलेशन सिस्टम में और
स्वायत्त
पुनर्चक्रण
उपकरण)
विकलांग लोगों की उपस्थिति में उपयोग किया जाता है
ऑपरेटिंग समय।

कीटाणुनाशक लैंप

ओजोन
विकिरण स्पेक्ट्रम में
उपस्थित
वर्णक्रमीय रेखा
185 एनएम की तरंग दैर्ध्य के साथ,
जिसके परिणामस्वरूप
साथ बातचीत
ऑक्सीजन अणु
में ओजोन बनाता है
वायु पर्यावरण. उच्च
ओजोन सांद्रता हो सकती है
प्रतिकूल हो
लोगों के स्वास्थ्य पर असर.
ओजोन-मुक्त
एक कुप्पी बनाकर
विशेष सामग्री से बना हुआ
(लेपित क्वार्ट्ज ग्लास)
या उसके डिज़ाइन
निकास वर्जित
उत्सर्जन लाइन 185 एनएम

यूवीआर की बढ़ी हुई खुराक के प्रतिकूल प्रभाव

1.सार्वजनिक स्वास्थ्य को नुकसान:
- त्वचा कैंसर (मेलेनोमा और गैर-मेलेनोमा त्वचा कैंसर) की घटनाओं में वृद्धि। पंक्ति
मेलेनोमा की महामारी विज्ञान की विशेषताओं से संकेत मिलता है कि इसमें और भी बहुत कुछ है
इसकी घटना का महत्व त्वचा का दुर्लभ या आवधिक विकिरण है,
सूरज के संपर्क में आने का आदी नहीं;
- सनबर्न, फोटोटॉक्सिसिटी, फोटोएलर्जी, गैर-खतरनाक विकार
मेलानोसाइट्स (झाइयां, मेलानोसाइटिक नेवी और सौर या सेनील)।
लेंटिगो), “फोटोएजिंग”;
- होंठ का कैंसर;
- प्रतिरक्षा प्रणाली को नुकसान
- नेत्र रोगों की संख्या में वृद्धि;
-सांस संबंधी बीमारियों की संख्या में बढ़ोतरी.
2. खाद्य उत्पादन को नुकसान
- फसल की पैदावार में कमी;
- विश्व के महासागरों के वाणिज्यिक भंडार में कमी।
3. वायुमंडल और जलवायु की संरचना में वैश्विक परिवर्तन, व्यवधान
पारिस्थितिकी प्रणालियों
- पृथ्वी के विकिरण संतुलन में परिवर्तन;
- वायुमंडल की गैस संरचना में परिवर्तन, सहित। CO2 संचय;
- मृदा सूक्ष्म जीव विज्ञान में परिवर्तन से नाइट्रोजन स्थिरीकरण में कमी आती है
कार्बनिक पदार्थों का पुनर्चक्रण, अर्थात्। प्रजनन क्षमता में कमी के लिए.

फोटोओफथाल्मिया - आंख के कंजंक्टिवा को नुकसान,
(इसकी लालिमा और सूजन से प्रकट,
आँखों में रेत महसूस होना, जलन होना,
लैक्रिमेशन और गंभीर फोटोफोबिया)
प्रत्यक्ष सूर्य के प्रकाश से देखा गया,
और बिखरे हुए और परावर्तित यूवी विकिरण (रेगिस्तान में बर्फ, रेत से) के साथ-साथ
यूवी विकिरण के कृत्रिम स्रोतों के साथ काम करना - इलेक्ट्रिक वेल्डिंग के दौरान, फिजियोथेरेपिस्ट के साथ
और आदि।

यूवी विकिरण के कृत्रिम स्रोत

उज्जवल लैंप
ल्यूमिनसेंट और गैस डिस्चार्ज
लैंप
वेल्डिंग इकाइयाँ (इलेक्ट्रिक वेल्डिंग)
प्लाज्मा मशालें
लेजर

पराबैंगनी प्रकाश और पराबैंगनी लैंप, लैंप, विकिरणक के अनुप्रयोग के क्षेत्र:

:
- माइक्रोक्रैक का दृश्य
फ्लोरोसेंट का उपयोग करना
संकेतक
-
का उपयोग करके लीक की खोज करना
फ्लोरोसेंट सामग्री और
पराबैंगनी विकिरणक
- स्थानीय घावों की पहचान
कंक्रीट: क्षार-सिलिकॉन प्रतिक्रियाओं (एएसआर) के निशान का पता लगाना, जो
कंक्रीट के विनाश का कारण बनता है। के लिए
सुविधाओं पर नियंत्रण रखना।

फोरेंसिक
प्रयोगशाला अनुसंधान:
खून के धब्बों की पहचान करना,
मूत्र, शुक्राणु, लार,
फिंगरप्रिंटिंग,
औषधि नियंत्रण.
सुरक्षा चिह्नों का नियंत्रण चालू
दस्तावेज़, क्रेडिट
कार्ड, बैंकनोट:
पराबैंगनी प्रकाश
सुरक्षा कवच को दृश्यमान बनाता है
इसे सामान्य के अंतर्गत चिह्नित करता है
प्रकाश में प्रकट न हों.

खनिज विज्ञान:
पराबैंगनी
विकिरण अनुमति देता है
द्वारा रचना का निर्धारण करें
व्यक्ति
अशुद्धियों की चमक
खनिज.
कीड़े पकड़ना:
अधिकांश कीड़े
दृश्यमान सीमा को स्थानांतरित कर दिया गया है
शॉर्टवेव भाग
स्पेक्ट्रम और वे नरम देखते हैं
पराबैंगनी प्रकाश क्या
आपको उन्हें उत्पादित करने की अनुमति देता है
पकड़ने

त्वचाविज्ञान: मुकाबला
कवकीय संक्रमण
त्वचा, नाखून, पहचान
विवादों से प्रभावित स्थान और
कवक रोगाणुओं, वंचित,
ट्राइकोफाइटोसिस।
स्वच्छता एवं
कीटाणुशोधन:
में सतह का उपचार
विनाश के उद्देश्य
रोगजनक बैक्टीरिया और
वायरस. स्थानों की पहचान
बिल्ली द्वारा दूषित
मूत्र. साफ-सफाई की जांच
कमी के लिए उपकरण
डेयरी अवशेष
उत्पाद.

क्षेत्र में बंध्याकरण
मानव जीवन:
पराबैंगनी लैंप
कीटाणुशोधन के लिए उपयोग किया जाता है,
वायु बंध्याकरण, पीना
पानी, घरेलू सामान और कचरा
बैक्टीरिया से पानी, रोगजनक
सूक्ष्मजीव और वायरस,
यूवी के उपयोग से होता है
प्रजनन में मंदी और
विलुप्ति.
संगीत समारोह
विशेष प्रभाव:
यूवी
प्रकाश इसे उज्ज्वल बनाता है और
बहुरंगा
फ्लोरोसेंट
मुखौटे, आभूषण और
मंच की वेशभूषा.

4.1. सौर विकिरण के लक्षण. हल्की जलवायु.पृथ्वी पर सभी जैविक जीवन का अस्तित्व सौर विकिरण के कारण है, जो विश्व में ऊर्जा, गर्मी और प्रकाश का स्रोत है। सूर्य द्वारा उत्सर्जित होते हैं कणिका और विद्युत चुम्बकीयविकिरण. कणिका विकिरण कहलाते हैं सौर पवन, वे प्रस्तुत हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, हीलियम नाभिक और अन्य कण. विद्युत चुम्बकीय वर्णक्रमसौर विकिरण बहुत व्यापक है, इसमें सीमा से विकिरण शामिल है रेडियो फ्रीक्वेंसी, इन्फ्रारेड, दृश्यमान, पराबैंगनी, गामा और एक्स-रेविकिरण. सौर विद्युत चुम्बकीय विकिरण 300,000 किमी/सेकंड की गति से यात्रा करता है और 8 मिनट में पृथ्वी तक पहुँचता है। सौर हवा के कणों की गति कम होती है - 300 किमी/सेकंड, और इसलिए कुछ दिनों के बाद पृथ्वी पर पहुँचते हैं। सौर गतिविधि की अवधि के दौरान विकिरण की गति और तीव्रता तेजी से बढ़ जाती है। सौर गतिविधि की अभिव्यक्तियाँ सनस्पॉट और सौर ज्वालाएँ हैं। सनस्पॉटकई हजार किलोमीटर व्यास वाले विशाल विद्युत चुम्बक हैं और चुंबकीय क्षेत्र की ताकत पृथ्वी की चुंबकीय क्षेत्र की ताकत से हजारों गुना अधिक है। सौर ज्वालाएँसूर्य पर होने वाले विस्फोटों का प्रतिबिंब हैं। ज्वालाओं की शक्ति हजारों थर्मोन्यूक्लियर बमों के विस्फोट की शक्ति के बराबर है। ज्वालाओं के दौरान, शॉर्ट-वेव आयनीकृत विकिरण और उच्च-ऊर्जा कणों का उत्सर्जन बढ़ जाता है, जिसकी गति 1000-2000 किमी/सेकेंड तक पहुंच सकती है, जिसके परिणामस्वरूप वे 2-3 दिनों में पृथ्वी तक पहुंच जाते हैं।

पृथ्वी के रास्ते पर सौर वायु परस्पर क्रिया करती हैअधिकतर साथ भूचुंबकीय क्षेत्रपृथ्वी, और विद्युत चुम्बकीयविकिरण - एस समतापमंडल और क्षोभमंडल की निचली परतें।चुंबकीय क्षेत्र कवच की तरह काम करता है और आवेशित कणों को पृथ्वी के करीब आने से रोकता है। विद्युत चुम्बकीय विकिरण पृथ्वी के वायुमंडल के घटकों के साथ रासायनिक और भौतिक संपर्क में प्रवेश करता है। इस मामले में, सौर विकिरण की तीव्रता कमजोर हो जाती है, लघु-तरंग विकिरण ओजोन परत द्वारा अवशोषित हो जाता है और लंबी-तरंग विकिरण का निर्माण होता है, पृथ्वी की सतह और वायुमंडल के असमान ताप के कारण, वायु द्रव्यमान प्रसारित होता है और अन्य प्रक्रियाएं मौसम और जलवायु का निर्धारण करती हैं स्थितियाँ। केवल मध्य और लंबी-तरंग पराबैंगनी, दृश्यमान और लघु-तरंग अवरक्त विकिरण ही पृथ्वी की सतह तक पहुँचता है।

किसी विशेष क्षेत्र में पृथ्वी की सतह तक पहुँचने वाले सौर विकिरण की मात्रा कहलाती है हल्की जलवायु. हल्की जलवायु प्राकृतिक दोनों द्वारा निर्धारित(भौगोलिक अक्षांश, भूभाग, वर्ष का मौसम, दिन का समय, भूभाग, जलवायु, मौसम, पृथ्वी की सतह की परावर्तनशीलता) और मानवजनितकारक (वायुमंडलीय प्रदूषण, आदि)।



पृथ्वी की सतह पर सौर विकिरण के कुल प्रवाह की शक्ति वायुमंडलीय परत की मोटाई पर निर्भर करती है जिसके माध्यम से यह गुजरता है। इस परत की मोटाई क्षितिज के ऊपर संक्रांति की ऊंचाई और समुद्र तल से क्षेत्र की ऊंचाई से निर्धारित होती है। सूर्य क्षितिज से जितना ऊँचा होता है, वातावरण उतना ही पतला होता है जिससे सूर्य की किरणें गुजरती हैं। इसलिए, यदि सूर्य की 60° की ऊंचाई पर वायुमंडल का द्रव्यमान (समुद्र तल पर वायु परत की मोटाई) पारंपरिक इकाइयों में 1.1 के बराबर है, तो सूर्यास्त और सूर्योदय के समय यह 35.4 है, यानी। तिरछी किरणें सीधी किरणों की तुलना में पृथ्वी की सतह तक अधिक दूरी तय करती हैं। वायुमंडल की मोटाई में कमी क्षेत्र की ऊंचाई बढ़ने के साथ-साथ सौर विकिरण की तीव्रता में वृद्धि को भी बताती है।

संक्रांति की ऊंचाई अक्षांश, वर्ष के समय और दिन पर निर्भर करती है। बढ़ते भौगोलिक अक्षांश के साथ, अर्थात्। भूमध्य रेखा से दूरी के साथ-साथ संक्रांति की ऊँचाई घटती जाती है। सर्दियों के महीनों में भी यह कम हो जाता है। संक्रांति की ऊंचाई में परिवर्तन न केवल मात्रा को प्रभावित करता है, बल्कि सौर विकिरण की गुणात्मक संरचना को भी प्रभावित करता है। इस प्रकार, संक्रांति की ऊंचाई में कमी के साथ, पराबैंगनी और दृश्य विकिरण का हिस्सा कम हो जाता है, और अवरक्त का हिस्सा बढ़ जाता है। यदि आंचल (90º) पर पराबैंगनी विकिरण का हिस्सा 4% है, और दृश्यमान - 46% है, तो क्षितिज पर व्यावहारिक रूप से कोई पराबैंगनी विकिरण नहीं है, और दृश्य विकिरण का हिस्सा 28% तक कम हो जाता है।

वायुमंडल में सूर्य के प्रकाश के अवशोषण, प्रकीर्णन और परावर्तन की प्रक्रियाएँ निरंतर होती रहती हैं। इसलिए ओ कुल शुद्ध विकिरण, पृथ्वी की सतह तक पहुँचने में शामिल है प्रत्यक्ष,सीधे सूर्य से निकलने वाली, अनुपस्थित विचार वालेआकाश और प्रतिबिंबितविभिन्न वस्तुओं की सतह से. संक्रांति की ऊंचाई जितनी अधिक होगी, प्रत्यक्ष विकिरण की मात्रा उतनी ही अधिक होगी। बादल, प्रत्यक्ष सौर विकिरण को परावर्तित करते हुए, इसके प्रकीर्णन को बढ़ाते हैं, और इसलिए सौर विकिरण की तीव्रता 47-56% तक कम हो सकती है। प्रदूषित वातावरण में, सौर विकिरण धूल, गैसों, एरोसोल, औद्योगिक उत्सर्जन के साथ हवा में प्रवेश करने वाले धुएं, वाहनों से उत्सर्जन, हीटिंग प्रतिष्ठानों आदि द्वारा अवशोषित होता है। कोहरे और आर्द्र मौसम में कुल सौर विकिरण काफी कम हो जाता है।

सौर विकिरण के प्रकीर्णन और परावर्तन की प्रक्रियाएँ विशेष रूप से पराबैंगनी घटक की तीव्रता को प्रभावित करती हैं, जिसका सौर स्पेक्ट्रम में हिस्सा पहले से ही छोटा है - पृथ्वी की सतह के स्तर पर 0.6 से 10% तक। इसके अलावा, उनमें से अधिकांश - 70-75% तक - प्रत्यक्ष विकिरण के बजाय बिखरे हुए हैं। उच्च अक्षांशों (57.5° से ऊपर) में पराबैंगनी विकिरण की कमी होती है: नवंबर-फरवरी के दौरान, मध्य-तरंग पराबैंगनी विकिरण व्यावहारिक रूप से अनुपस्थित होता है, और अक्टूबर-मार्च में इसकी तीव्रता बहुत कम होती है। 57.5° और 42.5° दक्षिणी और उत्तरी अक्षांशों के बीच स्थित क्षेत्रों में, पराबैंगनी विकिरण अधिकतर देखा जाता है, 42.5° से नीचे के क्षेत्रों में पराबैंगनी विकिरण की अधिकता होती है। पहाड़ों में पराबैंगनी विकिरण की तीव्रता भी अधिक होती है, जहां समुद्र तल से प्रत्येक 1000 मीटर की ऊंचाई पर यह 15% बढ़ जाती है।

4.2. मानव शरीर पर सौर विकिरण का प्रभाव।सौर विकिरण का स्पष्ट जैविक प्रभाव होता है। सौर विकिरण ऊर्जा के प्रभाव में, शरीर में विभिन्न जैव रासायनिक और शारीरिक परिवर्तन होते हैं, जिनकी समग्रता को कहा जाता है फोटोबायोलॉजिकलप्रक्रियाएँ। वे पर आधारित हैं प्रकाश रासायनिकप्रतिक्रियाएँ: फोटोआयनीकरण, फोटोरिडक्शन और ऑक्सीकरण, फोटोडिसोसिएशन, आदि।

चरित्रफोटोबायोलॉजिकल प्रक्रियाएं ऊर्जा पर निर्भर करता हैविकिरण. सौर विकिरण की ऊर्जा के लिए धन्यवाद, चयापचय, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन और रंगद्रव्य का संश्लेषण उत्तेजित होता है, विशेष रूप से पौधों में - क्लोरोफिल का संश्लेषण, आदि। सौर स्पेक्ट्रम के घटक यह सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं जानवरों के जीवों में दृष्टि की प्रक्रिया, पौधों की वृद्धि और विकास को नियंत्रित करती है, जो फोटोटैक्सिस, फोटोट्रोपिज्म और फोटोपेरियोडिज्म जैसे गुणों से जुड़ी है। वहीं, महत्वपूर्ण ऊर्जा वाले विकिरण का शरीर पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है।

सौर विकिरण की ऊर्जा उसकी तरंग दैर्ध्य से निर्धारित होती है: तरंग दैर्ध्य जितनी कम होगी, ऊर्जा उतनी ही अधिक होगी। पृथ्वी की सतह तक पहुंचने वाले सौर स्पेक्ट्रम के विकिरणों में, अवरक्त विकिरण की लंबाई सबसे लंबी (760-4000 एनएम) है, इसके बाद दृश्य विकिरण - 400-760 एनएम है। पराबैंगनी विकिरण की तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है - 290-400 एनएम, इसलिए इस विकिरण के क्वांटा में सबसे अधिक मात्रा में ऊर्जा होती है। कोशिकाओं में संचारित ऊर्जा के विभिन्न स्तरों के कारण, अवरक्त, दृश्य और पराबैंगनी विकिरण का मानव शरीर पर अस्पष्ट प्रभाव पड़ता है।

अवरक्त विकिरण का स्वास्थ्यकर महत्व. सौर विकिरण के विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम का मुख्य भाग अवरक्त विकिरण द्वारा दर्शाया जाता है। पृथ्वी की सतह पर 60° की संक्रांति ऊंचाई पर यह 53% है, क्षितिज पर - 72%। लंबी तरंग दैर्ध्य (4000-15000 एनएम) वाली इन्फ्रारेड किरणें वायुमंडल से गुजरने में विलंबित होती हैं, जबकि छोटी किरणें 760-4000 एनएम की तरंग दैर्ध्य के साथ पृथ्वी की सतह तक पहुंचती हैं।

मुख्य प्रभावअवरक्त विकिरण - थर्मल।यह वह प्रभाव है जो ग्रहीय पैमाने पर प्रक्रियाओं में अवरक्त विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निर्धारित करता है। अवरक्त विकिरण की ऊर्जा के कारण, पृथ्वी की सतह गर्म हो जाती है, जिसकी असमानता पृथ्वी पर वायु और जल द्रव्यमान की गति का कारण बनती है और मौसम एवं जलवायु का निर्माणस्थितियाँ।

इस प्रकार, जलवायु और मौसम का प्रभाव कुछ हद तक शरीर पर अवरक्त विकिरण के अप्रत्यक्ष प्रभाव को महसूस करता है। सीधे संपर्क में आने पर, अवरक्त सौर विकिरण उत्पन्न होता है सतही या गहराऊतकों को गर्म करना। लघु-तरंग अवरक्त विकिरण (760-1500 एनएम) ऊतकों में गहराई से (4-5 सेमी तक) प्रवेश करता है, जबकि 1500-4000 एनएम की तरंग दैर्ध्य वाली किरणें मुख्य रूप से त्वचा की सतही परतों द्वारा अवशोषित होती हैं, जो थर्मोरेसेप्टर्स से भरपूर होती हैं, और इसलिए लंबी-तरंग अवरक्त विकिरण के प्रभाव में जलन अधिक स्पष्ट होती है। फोटॉन की कम ऊर्जा के बावजूद, आईआर विकिरण, कमजोर रूप से, , फोटोकैमिकल क्रिया, चयापचय में मामूली वृद्धि, एंजाइमैटिक और इम्युनोबायोलॉजिकल प्रक्रियाओं के त्वरण और पराबैंगनी किरणों की बढ़ी हुई जैविक क्रिया में प्रकट हुआ। ऊतकों के गर्म होने के कारण, फोटोकैमिकल प्रतिक्रियाओं के दौरान बनने वाले सक्रिय यौगिकों की क्रिया, साथ ही अवरक्त विकिरण के प्रभाव में त्वचा के तंत्रिका रिसेप्टर्स की जलन, रक्त प्रवाह बढ़ जाता है, मांसपेशियों और संवहनी स्वर कमजोर हो जाते हैं, स्वायत्त प्रतिक्रियाएं सामान्य हो जाती हैं। , जिसके परिणामस्वरूप की उपस्थिति हुई एनाल्जेसिक और विरोधी भड़काऊ प्रभाव. इन्फ्रारेड विकिरण के इन गुणों का व्यापक रूप से फिजियोथेरेप्यूटिक अभ्यास में उपयोग किया जाता है, जहां इसके कृत्रिम स्रोतों - सोलक्स और मिनिन लैंप का उपयोग किया जाता है।

सौर अवरक्त विकिरण के लंबे समय तक और तीव्र संपर्क के साथ, गंभीर मामलों में - गर्मी या सनस्ट्रोक में, अलग-अलग गंभीरता के शरीर का अति ताप देखा जा सकता है। हालाँकि, लोग औद्योगिक परिस्थितियों में अवरक्त विकिरण के सबसे शक्तिशाली प्रभावों के संपर्क में आते हैं। गर्म दुकानों में, आईआर विकिरण की तीव्रता 12.6-25.2 एमजे/(एम 2 एच) तक पहुंच सकती है, जबकि समशीतोष्ण अक्षांशों में सौर तापीय विकिरण की तीव्रता, उदाहरण के लिए, 3.77 एमजे/(एम 2 एच) से अधिक नहीं होती है। अधिक गर्मी के अलावा, औद्योगिक और सौर अवरक्त विकिरण दोनों के लंबे समय तक संपर्क में रहने से, लेंस द्वारा थर्मल किरणों के अवशोषण और खराब संवहनीकरण के कारण गर्मी को नष्ट करने में कठिनाई के कारण थर्मल मोतियाबिंद का विकास हो सकता है।

दृश्य प्रकाश का स्वास्थ्यकर महत्व.सौर विद्युत चुम्बकीय विकिरण के स्पेक्ट्रम में दृश्यमान किरणें 28% से होती हैं जब सूर्य क्षितिज से ऊपर होता है, 46% जब सूर्य अपने चरम पर होता है, और नीले आकाश के साथ - 65%। खुले क्षेत्रों में दिन के उजाले की रोशनी कई कारकों पर निर्भर करती है: संक्रांति की ऊँचाई, मौसम और जलवायु परिस्थितियाँ, वायु शुद्धता। इन स्थितियों से जुड़े रोशनी मूल्यों की सीमा विस्तृत है, 65,000 से 1,000 लक्स या उससे कम तक।

दृश्य विकिरण में अवरक्त किरणों की तुलना में अधिक स्पष्ट फोटोकैमिकल प्रभाव होता है, जो ज्यादातर फोटोसेंसिटाइज़र की उपस्थिति में प्रकट होता है। फोटोसेंसिटाइज़र ऐसे पदार्थ होते हैं, जो दीप्तिमान ऊर्जा के क्वांटा को अवशोषित करके, अल्पकालिक परिवर्तन से गुजरते हैं, और, इस ऊर्जा को आसपास के ऊतकों को एक केंद्रित रूप में देकर, फिर से अपने गुणों को बहाल करते हैं। इन फोटोसेंसिटाइज़र में से एक रेटिना के दृश्य रंगद्रव्य हैं, जब दृश्य विकिरण के संपर्क में आते हैं तो वे प्रदान करते हैं दृश्य विश्लेषक का कार्य. इस मामले में, दृश्य विकिरण की मोनोक्रोमैटिक दृश्य जानकारी नहीं, बल्कि विभिन्न रंगों में प्रस्तुत करने की क्षमता बहुत महत्वपूर्ण है, जो इसके स्पेक्ट्रम में विभिन्न रंगों के विकिरण की उपस्थिति से जुड़ी है: लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला , इंडिगो, बैंगनी। सूर्य के प्रकाश द्वारा बनाई गई रंग योजना का शरीर पर और सबसे ऊपर, मनो-भावनात्मक क्षेत्र पर अलग-अलग प्रभाव पड़ता है: नीले और बैंगनी रंग निराशाजनक होते हैं, नीला शांत होता है, हरा उदासीन होता है, चमकीला पीला परेशान करता है, लाल उत्तेजित करता है। दृश्य विश्लेषक के संचालन के लिए दृश्य प्रकाश स्पेक्ट्रम की हरी और पीली तरंगों को सबसे इष्टतम माना जाता है।

दृश्य विश्लेषक के माध्यम से और कुछ हद तक, परिधीय तंत्रिका अंत के माध्यम से, सूर्य के प्रकाश में प्रतिक्रियात्मक रूप से कार्य करना होता है सामान्य जैविक प्रभाव. यह शरीर में चयापचय प्रक्रियाओं को उत्तेजित करता है, सेरेब्रल कॉर्टेक्स की गतिविधि को बढ़ाता है, पिट्यूटरी ग्रंथि के स्राव को बढ़ाता है, और इसलिए व्यक्ति की जीवन शक्ति को बढ़ाता है, उसकी भलाई और भावनात्मक स्थिति में सुधार करता है। यह देखा गया है कि दृश्य विकिरण शरीर की वृद्धि और विकास की प्रक्रियाओं में एक निश्चित भूमिका निभाता है।

प्रकाश ही मुख्य चीज़ है जैविक लय सिंक्रनाइज़रमनुष्यों में: दैनिक, मौसमी, वार्षिक, आदि। बायोरिदम के प्राकृतिक (प्रकाश) और मानव निर्मित (घड़ियां, रेडियो, टेलीविजन, कृत्रिम प्रकाश, कार्यक्रम और काम की जगह, आदि) नियामकों के बीच विसंगति से नींद और जागरुकता में व्यवधान होता है। , भलाई में गिरावट, अवसाद का विकास, आदि)।

दृश्यमान विकिरण, विशेष रूप से अवरक्त विकिरण की सीमा वाली तरंग दैर्ध्य सीमा में, होता है तापीय प्रभाव, जो सौर विकिरण द्वारा हस्तांतरित तापीय ऊर्जा का लगभग आधा हिस्सा है। शॉर्टवेव बैंगनी भागस्पेक्ट्रम, लंबी-तरंग पराबैंगनी विकिरण की सीमा पर, बाद वाले के समान प्रभाव पैदा करता है - एरीथेमल, टैनिंग और कमजोर जीवाणुनाशक.

दृष्टि के अंग के कामकाज के लिए दृश्य प्रकाश का विशेष स्वच्छ महत्व, जिसके माध्यम से शरीर बाहरी दुनिया के बारे में 80% तक जानकारी प्राप्त करता है, के लिए परिसर में पर्याप्त स्तर की प्राकृतिक रोशनी के निर्माण की आवश्यकता होती है, दोनों प्रत्यक्ष के कारण सौर विकिरण (सूर्यातप), और फैलने और परावर्तित होने के कारण (अध्याय VII देखें)।

पराबैंगनी विकिरण का स्वास्थ्यकर महत्व.पराबैंगनी विकिरण में अवरक्त और दृश्य विकिरण की तुलना में काफी अधिक ऊर्जा होती है। लेकिन विकिरण का स्पेक्ट्रम स्वयं फोटॉन ऊर्जा में विषम है, जिसके परिणामस्वरूप इसमें 3 क्षेत्र प्रतिष्ठित हैं, जो तरंग दैर्ध्य और जैविक गतिविधि में भिन्न हैं: क्षेत्र ए- लंबी लहर 400-320 एनएम की तरंग दैर्ध्य के साथ विकिरण (पराबैंगनी, एरिथेमा-टैनिंग के पास); क्षेत्र बी - मध्यम तरंग 320-280 एनएम की तरंग दैर्ध्य के साथ विकिरण (विटामिन बनाने वाला); क्षेत्र सी - शॉर्टवेव 280-210 एनएम की तरंग दैर्ध्य के साथ विकिरण (सुदूर पराबैंगनी, जीवाणुनाशक)। जैसा कि ऊपर बताया गया है, केवल लंबी और मध्यम तरंग वाली पराबैंगनी किरणें ही पृथ्वी की सतह तक पहुँचती हैं। शॉर्ट-वेव पराबैंगनी विकिरण आमतौर पर कृत्रिम स्रोतों से प्राप्त किया जाता है।

पराबैंगनी विकिरण फायदेमंद हो सकता है ( बायोजेनिक)कार्रवाई और हानिकारक ( एबोजेनिक). क्रिया की प्रकृति विकिरण की तरंगदैर्घ्य और उसकी खुराक पर निर्भर करती है। बायोजेनिक प्रभाव छोटी, इष्टतम स्तर से अधिक नहीं, लंबी और मध्यम-तरंग विकिरण की खुराक के प्रभाव में देखा जाता है। एबियोजेनिक प्रभाव मुख्य रूप से शॉर्ट-वेव यूवी विकिरण की विशेषता है, जिसकी ऊर्जा अन्य श्रेणियों में यूवी किरणों की ऊर्जा से काफी अधिक है। हालाँकि, यदि प्राप्त खुराक थ्रेशोल्ड एरिथेमल खुराक से बहुत अधिक है, तो लंबी और मध्यम-तरंग दोनों किरणों का एबोजेनिक प्रभाव हो सकता है।

बायोजेनिक प्रभाव स्वयं के रूप में प्रकट होता है सामान्य उत्तेजक, एरिथेमा-टैनिंग और एंटीराचिटिक(विट. डी-गठन) प्रभाव। पराबैंगनी विकिरण की क्रिया के तंत्र में कई घटक शामिल हैं: बायोफिजिकल, ह्यूमरल और न्यूरो-रिफ्लेक्स। हास्य घटकपरिणामस्वरूप गठन के कारण फोटोकैमिकल प्रतिक्रियाएंजैविक रूप से सक्रिय यौगिक (हिस्टामाइन और हिस्टामाइन जैसे पदार्थ, एसिटाइलकोलाइन, सेरोटोनिन, आदि), जो शरीर में चयापचय प्रक्रियाओं को उत्तेजित करते हैं। जैवभौतिकघटक कोशिका प्रोटीन की आयनिक संरचना और कोलाइडल अवस्था में परिवर्तन से जुड़ा है फोटोवोल्टिकयूवी विकिरण का प्रभाव. और अंत में न्यूरो-रिफ्लेक्सघटक को कई कार्यों की उत्तेजना की विशेषता है तंत्रिका अंत की जलनत्वचा में हिस्टामाइन और हिस्टामाइन जैसे पदार्थों और अन्य यौगिकों द्वारा निर्मित।

संयुक्त हास्य, बायोफिजिकल और न्यूरो-रिफ्लेक्स प्रभावों के लिए धन्यवाद, एक स्पष्ट सामान्य उत्तेजकयूवी विकिरण प्रभाव. विशेष रूप से, ऊतक श्वसन एंजाइमों की गतिविधि बढ़ जाती है, प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट और खनिजों के चयापचय की प्रक्रिया सक्रिय हो जाती है, हेमटोपोइजिस, कोशिका वृद्धि और ऊतक पुनर्जनन उत्तेजित होता है। संक्रमण के प्रति शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना भी बहुत महत्वपूर्ण है, जिसे ल्यूकोसाइट्स की बढ़ती फागोसाइटिक गतिविधि, त्वचा और रक्त के जीवाणुनाशक गुणों और एंटीबॉडी संश्लेषण की उत्तेजना द्वारा समझाया गया है। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि यूवी विकिरण के प्रभाव में, न केवल संक्रमणों के प्रति प्रतिरोध बढ़ता है, बल्कि आयनकारी विकिरण, विषाक्त और कार्सिनोजेनिक एजेंटों, फाइब्रोजेनिक धूल आदि की कार्रवाई भी होती है।

लंबी और मध्यम-तरंग यूवी किरणों दोनों में सामान्य उत्तेजक प्रभाव होता है, लेकिन यह मध्यम-तरंग यूवी विकिरण में सबसे अधिक स्पष्ट होता है। सामान्य जैविक प्रभाव के अलावा, यूवी विकिरण की प्रत्येक श्रेणी के अपने विशिष्ट प्रभाव होते हैं। इस प्रकार, लंबी-तरंग यूवी विकिरण मुख्य रूप से होता है एरिथेमा-टैनक्रिया, और मध्यम तरंग - vit.D के संश्लेषण को उत्तेजित करता हैत्वचा में और इसका जीवाणुनाशक प्रभाव कमजोर होता है। पराबैंगनी एरिथेमा विकिरण के 1-3 घंटे बाद और कभी-कभी पहले विकसित होता है। यह स्पष्ट आकृति, साथ ही त्वचा में मेलेनिन वर्णक के बाद के गठन (टैनिंग) द्वारा प्रतिष्ठित है। टैनिंग, साथ ही एपिडर्मिस का मोटा होना, जो यूवी किरणों के प्रभाव में विकसित होता है, सौर विकिरण के प्रभावों के प्रति शरीर की सुरक्षात्मक प्रतिक्रिया है। टैन का तेजी से बनना शरीर की अच्छी प्रतिक्रिया के संकेतकों में से एक है।

मध्यम-तरंग यूवी किरणों में एंटीरैचिटिक प्रभाव होता है, क्योंकि वे त्वचा में विटामिन डी 2 और डी 3 के निर्माण को बढ़ावा देते हैं। फोटोकैमिकल प्रतिक्रियाओं में प्रोविटामिन डी के आइसोमेराइजेशन द्वारा डी 4। 313 एमएमके की तरंग दैर्ध्य वाली किरणों में सबसे बड़ा एंटीराचिटिक प्रभाव होता है। यूवी किरणों के अपर्याप्त संपर्क के साथ, विट की गठन प्रक्रियाएँ। डी धीमा हो जाता है, जिसके परिणामस्वरूप फॉस्फोरस-कैल्शियम चयापचय और हड्डी निर्माण प्रक्रिया बाधित हो जाती है। बच्चों में रिकेट्स, टेटनी विकसित हो जाती है और वृद्धि एवं विकास प्रक्रिया धीमी हो जाती है। वयस्कों में, ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है, लिगामेंटस तंत्र कमजोर हो जाता है, फ्रैक्चर के दौरान हड्डियां खराब रूप से ठीक हो जाती हैं, दांतों का इनेमल नाजुक हो जाता है और जल्दी से नष्ट हो जाता है।

इस प्रकार, सबसे जैविक रूप से मूल्यवान मध्य-तरंग यूवी किरणें हैं, क्योंकि उनके पास एक स्पष्ट सामान्य उत्तेजक, एंटीराचिटिक और सख्त प्रभाव होता है, शरीर की प्रतिरक्षा स्थिति को मजबूत करता है, अच्छे ऊतक पुनर्जनन को बढ़ावा देता है, और वृद्धि और विकास की प्रक्रियाओं को उत्तेजित करता है। इसके अलावा उनके कारण होने वाली उच्च तंत्रिका गतिविधि की प्रक्रियाओं का सक्रिय होना भी कोई छोटा महत्व नहीं है, जिसके कारण मानसिक प्रदर्शन बढ़ता है और थकान के शुरुआती विकास को रोका जाता है। कोरोनरी हृदय रोग और उच्च रक्तचाप के जटिल रूपों वाले रोगियों में यूवी विकिरण के सकारात्मक प्रभाव का वर्णन किया गया है।

आधुनिक परिवेश में विकास का जोखिम बढ़ गया है पराबैंगनी की कमी (सूरज की भूख), जो न केवल क्षेत्र की जलवायु विशेषताओं से निर्धारित होता है, बल्कि लोगों के रहने और काम करने की स्थिति, वायु प्रदूषण, आवासीय और सार्वजनिक भवनों के अतार्किक लेआउट, धूमिल और बादल वाले दिनों की प्रबलता आदि से भी निर्धारित होता है। यूवी की कमी की सबसे आम अभिव्यक्तियाँ उत्तरी अक्षांशों में रहने वाले लोगों, खनन और कोयला उद्योगों में श्रमिकों, मेट्रो निर्माण श्रमिकों, बच्चों, स्कूल और विश्वविद्यालय के छात्रों में देखी जाती हैं जो दिन का अधिकांश समय घर के अंदर बिताते हैं। हल्की भुखमरी को रोकने के लिए, आबादी वाले क्षेत्रों की योजना और विकास इस तरह से किया जाना चाहिए कि आवासीय खिड़कियों में कम से कम 3 घंटे की धूप सुनिश्चित हो (अध्याय VII देखें)। खिड़की का शीशा पराबैंगनी विकिरण के प्रति पारदर्शी होना चाहिए, जिसे आधुनिक निर्माण में ध्यान में नहीं रखा जाता है, जब अधिकांश सार्वजनिक संस्थानों की खिड़कियाँ टिंटेड ग्लास से चमकती हैं। धूल, धुआं, कालिख और रसायनों से वायुमंडलीय वायु प्रदूषण को रोकने के लिए सक्रिय उपाय किए जाने चाहिए।

उपरोक्त के साथ-साथ, प्रकाश भुखमरी को रोकने के लिए, कृत्रिम के साथ यूवी विकिरण चयनात्मक और अभिन्नयूवी विकिरण के स्रोत। चयनात्मक स्रोत (एरिथेमल फ्लोरोसेंट लैंप - ईएफएल) विकिरण उत्पन्न करते हैं, जिनमें से अधिकतम यूवी स्पेक्ट्रम के एक संकीर्ण हिस्से में केंद्रित होता है। एकीकृत स्रोतों (प्रत्यक्ष पारा-क्वार्ट्ज लैंप - पीआरके) के विकिरण स्पेक्ट्रम को यूवी स्पेक्ट्रम और दृश्यमान स्पेक्ट्रम की सभी श्रेणियों में विकिरण द्वारा दर्शाया जाता है। विकिरण के लिए प्रकाश विकिरण इकाइयों का उपयोग किया जाता है लंबी और छोटी अवधिकार्रवाई. लंबे समय तक चलने वाले प्रकाश विकिरण प्रतिष्ठानों में, लैंप आमतौर पर प्रकाश व्यवस्था के लिए उपयोग किए जाने वाले पारंपरिक फ्लोरोसेंट लैंप के साथ कमरे के फिक्स्चर में बनाए जाते हैं। रोगनिरोधी खुराक घर के अंदर रहने के 3-6 घंटों के भीतर प्राप्त हो जाती है। अल्पकालिक प्रदर्शन के लिए, जो विशेष कमरों में किया जाता है - फ़ोटारिया, रोगनिरोधी खुराक कुछ ही मिनटों में प्राप्त हो जाती है। बच्चों की हल्की भुखमरी को पूरा करना विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि उनका शरीर यूवी विकिरण की कमी के प्रति सबसे अधिक संवेदनशील होता है। यूवी विकिरण करते समय, इसकी खुराक और इस पर सख्त नियंत्रण अनिवार्य है। पहले तय करें जैविक(एरिथेमल) विकिरण खुराक आई.एफ. गोर्बाचेव के बायोडोसीमीटर का उपयोग करके। यह अग्रबाहु या पेट पर बिना दाग वाली त्वचा के विकिरण के न्यूनतम समय के बराबर है, जिसके 8-14 घंटों के बाद न्यूनतम रूप से स्पष्ट एरिथेमा दिखाई देता है। रोगनिरोधी उद्देश्यों के लिए किए गए विकिरण की दैनिक दैनिक खुराक 1/8 -3/4 बायोडोज़ है। आमतौर पर, अल्पकालिक प्रतिष्ठानों में विकिरण व्यक्ति की स्थिति के आधार पर 1/4 या 1/8 बायोडोज़ से शुरू होता है, और, दैनिक या हर दूसरे दिन समान अनुपात में जोड़कर, 1.5 बायोडोज़ के बराबर खुराक पर विकिरण में लाया जाता है। जिसके बाद 2-3 महीने के लिए ब्रेक लिया जाता है।

दीर्घकालिक प्रकाश विकिरण इकाइयाँ मुख्य रूप से किंडरगार्टन, अनाथालय, नर्सरी, स्कूल, अस्पताल, सेनेटोरियम, विश्राम गृह, शयनगृह, प्राकृतिक प्रकाश से वंचित औद्योगिक परिसर और जिम में स्थापित की जाती हैं। इन कमरों में पूरे दिन दैनिक रोगनिरोधी खुराक प्राप्त की जाती है।

शॉर्ट-वेव यूवी किरणों में एक स्पष्ट जीवाणुनाशक प्रभाव होता है और मानव शरीर पर हानिकारक प्रभाव भी पड़ता है। यदि विकिरण की तीव्रता अधिक है (5 या अधिक न्यूनतम एरिथेमल बायोडोज़) तो लंबी और मध्यम-तरंग किरणें एबोजेनिक प्रभाव प्रदर्शित करती हैं। पराबैंगनी विकिरण के एबोजेनिक प्रभावों में जलन, फोटोडर्माटाइटिस, क्षरण, अल्सर, केराटोकोनजक्टिवाइटिस, केराटाइटिस, मोतियाबिंद, पेटीगियम, सौर इलास्टोसिस, प्रकाश संवेदनशीलता, आंतरिक अंगों की पुरानी बीमारियों का बढ़ना, कार्सिनोजेनिक और उत्परिवर्तजन प्रभाव शामिल हैं। कार्सिनोजेनिक प्रभाव मुख्य रूप से 280-340 एनएम की तरंग दैर्ध्य के साथ विकिरण की विशेषता है, लेकिन यह केवल सौर विकिरण या कृत्रिम स्रोतों से विकिरण की बहुत उच्च खुराक (40 से अधिक बायोडोज़) के लंबे समय तक संपर्क में रहने पर ही महसूस होता है। वहीं, ओजोन छिद्रों की संख्या और आकार में वृद्धि के कारण त्वचा कैंसर की घटनाओं में वृद्धि का अनुमान लगाया गया है।

एबोजेनिक प्रभाव न केवल सौर विकिरण के कारण हो सकते हैं, बल्कि पराबैंगनी विकिरण के विभिन्न कृत्रिम स्रोतों के कारण भी हो सकते हैं: जीवाणुनाशक विकिरणक, इलेक्ट्रिक वेल्डिंग मशीन, प्लाज्मा टॉर्च, फोटोइलेक्ट्रिक स्कैनर, लेजर, फ्लोरोसेंट पैनल, आदि। सौर यूवी विकिरण के प्रतिकूल प्रभावों को रोकने के लिए , सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे के बीच बाहर काम न करें, या धूप में सीमित समय तक काम करें और सनस्क्रीन का उपयोग करके धूप से बचाने वाले कपड़े पहनें। कृत्रिम स्रोतों के साथ काम करते समय, यूवी विकिरण को विनियमित करना, सुरक्षात्मक उपकरण और उपयुक्त अलार्म सिस्टम का उपयोग करना आवश्यक है।

5. वायु की प्राकृतिक रासायनिक संरचना और इसका स्वास्थ्यकर महत्व।

जैसा कि ज्ञात है, वायुमंडलीय वायु की प्राकृतिक रासायनिक संरचना 20.95% ऑक्सीजन, 78% नाइट्रोजन, 0.03-0.04% कार्बन डाइऑक्साइड है। केवल 1% संयुक्त अक्रिय गैसों, ओजोन, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, आयोडीन और जल वाष्प से आता है। वायुमंडल का प्रत्येक रासायनिक घटक शरीर के जीवन में अपनी भूमिका निभाता है। ऑक्सीजनमनुष्यों और जानवरों की श्वसन, ऑक्सीकरण और दहन की विभिन्न प्रक्रियाओं की घटना के लिए आवश्यक है। वायुमंडलीय हवा में इसका स्तर पौधों की प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रियाओं में गठित ऑक्सीजन के साथ नुकसान की निरंतर पूर्ति के कारण व्यावहारिक रूप से स्थिर है। केवल ऊंचाई बढ़ने पर ऑक्सीजन का आंशिक दबाव कम हो जाता है, जिससे हाइपोक्सिया का विकास होता है। ऑक्सीजन सांद्रता में 11-13% की कमी से गंभीर ऑक्सीजन की कमी का विकास होता है, और 7-8% की सांद्रता पर मृत्यु होती है।

नाइट्रोजनउदासीन गैसों को संदर्भित करता है। यह मनुष्यों और जानवरों के शरीर द्वारा सीधे अवशोषित नहीं होता है, बल्कि पौधों के माध्यम से अप्रत्यक्ष रूप से इसमें प्रवेश करता है, जिसमें यह मिट्टी के जीवाणुओं द्वारा किए गए आत्मसात और परिवर्तनों की प्रक्रिया के दौरान गठित नाइट्रेट के रूप में प्रवेश करता है। कार्बनिक यौगिकों के अपघटन, लकड़ी, कोयले और तेल के दहन के परिणामस्वरूप, मुक्त नाइट्रोजन फिर से बनती है और वायुमंडल में छोड़ी जाती है।

सामान्य परिस्थितियों में, हवा में नाइट्रोजन ऑक्सीजन मंदक के रूप में कार्य करता है। शुद्ध ऑक्सीजन में सांस लेना मनुष्यों के लिए हानिकारक है, क्योंकि, एक मजबूत ऑक्सीकरण एजेंट होने के कारण, इसका एक स्पष्ट विषाक्त प्रभाव होता है, जिससे श्वसन पथ और फुफ्फुसीय एडिमा के श्लेष्म झिल्ली में जलन होती है, जिससे मृत्यु हो जाती है। जब नाइट्रोजन उच्च दबाव में शरीर में प्रवेश करती है, तो एक मादक प्रभाव देखा जाता है। हवा में नाइट्रोजन की मात्रा 93% तक बढ़ने से हाइपोक्सिया के कारण मृत्यु हो जाती है, जो ऑक्सीजन के आंशिक दबाव में कमी के कारण विकसित होती है।

कार्बन डाईऑक्साइडप्राकृतिक परिस्थितियों में, यह सड़न, किण्वन, दहन, समुद्र और महासागरों की सतह से निकलने आदि की प्रक्रियाओं के परिणामस्वरूप मनुष्यों और जानवरों की श्वसन के माध्यम से हवा में प्रवेश करता है। कार्बन डाइऑक्साइड की अपेक्षाकृत निरंतर एकाग्रता बनाए रखना सुनिश्चित किया जाता है प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधों द्वारा इसके अवशोषण की समानांतर प्रक्रियाओं द्वारा, वर्षा द्वारा लीचिंग, समुद्र और महासागरों के पानी में विघटन, खनिज यौगिकों के रूप में जमाव।

कार्बन डाइऑक्साइड मानव शरीर में चयापचय प्रक्रियाओं के दौरान बनने वाले अंतिम उत्पादों में से एक है। ऊतकों से रक्त में प्रवेश करने वाली कार्बन डाइऑक्साइड श्वसन केंद्र पर सीधे और रक्त पीएच में परिवर्तन के संबंध में एक उत्तेजक प्रभाव डालती है। जैसे ही रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड का आंशिक दबाव बढ़ता है, हीमोग्लोबिन के लिए ऑक्सीजन की आत्मीयता बढ़ जाती है। हालाँकि, जब उच्च सांद्रता में कार्बन डाइऑक्साइड युक्त हवा को अंदर लेते हैं, तो शरीर द्वारा इसकी रिहाई बाधित होती है और ऊतक एनोक्सिया विकसित होता है। इस प्रकार, हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता में 4% की वृद्धि के साथ सिरदर्द, घबराहट, रक्तचाप में वृद्धि और मानसिक उत्तेजना का विकास होता है, और 8-10% की सांद्रता घातक होती है। ऐसी सांद्रता में हवा में कार्बन डाइऑक्साइड का संचय सीमित स्थानों, कुओं और नालों में संभव है।

जब लोग आवासीय और सार्वजनिक भवनों में रहते हैं, तो सांस लेने के दौरान निकलने के कारण कार्बन डाइऑक्साइड भी जमा हो जाता है, लेकिन बहुत कम सांद्रता में। दुर्लभ मामलों में, इसकी सामग्री 0.5-1% तक पहुंच जाती है। हालाँकि, हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता में थोड़ी सी, गैर-विषैली वृद्धि भी घर के अंदर व्यक्ति के लिए असुविधा का कारण बनती है। यह इस तथ्य के कारण है कि, कार्बन डाइऑक्साइड के समानांतर, मानव शरीर के विषाक्त चयापचय उत्पाद (इंडोल, हाइड्रोजन सल्फाइड, अमोनिया, मर्कैप्टन, आदि) भी हवा में छोड़े जाते हैं, साथ ही संख्या में कमी भी होती है। फेफड़े और भारी आयनों की संख्या में वृद्धि, धूल और सूक्ष्मजीवों की सामग्री में वृद्धि, और कमरे के तापमान और आर्द्रता की स्थिति में गिरावट। चूंकि कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता और वायु गुणवत्ता के अन्य संकेतकों में परिवर्तन समकालिक रूप से बढ़ता है, और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्धारण सरल है, सार्वजनिक और आवासीय परिसरों में हवा की सफाई की डिग्री एम. पेट्टेनकोफ़र और के. फ्लुगे द्वारा निर्धारित करने का प्रस्ताव दिया गया था। कमरे में कार्बन डाइऑक्साइड के स्तर से। आवासीय परिसरों और सार्वजनिक संस्थानों में हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 0.1% और चिकित्सा संस्थानों में - 0.07% से अधिक नहीं होनी चाहिए।

वायुमंडलीय वायु में अल्प मात्रा में पाया जाता है ओजोन, जो त्रिपरमाणुक ऑक्सीजन अणु हैं और एक मजबूत ऑक्सीकरण एजेंट हैं। समतापमंडलीय ओजोन परत, जहां ओजोन का बड़ा हिस्सा केंद्रित है, लोगों और वन्यजीवों को शॉर्ट-वेव पराबैंगनी और नरम एक्स-रे से बचाता है जो सौर विकिरण स्पेक्ट्रम का हिस्सा हैं। क्षोभमंडल में, ओजोन सांद्रता आमतौर पर 30 µg/m3 से अधिक नहीं होती है। ओजोन पराबैंगनी विकिरण के प्रभाव में, आंधी के दौरान विद्युत निर्वहन के दौरान और पानी के बड़े द्रव्यमान के वाष्पीकरण के कारण बनता है। समताप मंडल से वायुराशियों की गति के परिणामस्वरूप यह क्षोभमंडल में भी प्रवेश करता है।

अपने उच्च ऑक्सीकरण गुणों के कारण, ओजोन, हवा में प्रवेश करने वाली थोड़ी सी भी अशुद्धियों के साथ क्रिया करके विघटित हो जाता है। इसलिए, यह हवा में महत्वपूर्ण धूल की स्थिति के साथ-साथ संलग्न स्थानों की हवा में व्यावहारिक रूप से अवांछनीय है। लेकिन कम प्रदूषित आबादी वाले क्षेत्रों, ऊंचे इलाकों, जल निकायों के किनारे, जंगलों, विशेष रूप से देवदार के जंगलों में उच्च ओजोन सामग्री की विशेषता होती है। इस संबंध में पहले हवा में ओजोन की मौजूदगी को हवा की शुद्धता का सूचक माना जाता था। हालाँकि, यह पता चला कि ओजोन का निर्माण गंभीर वायु प्रदूषण के दौरान फोटोकैमिकल प्रतिक्रियाओं के परिणामस्वरूप भी हो सकता है, और ऐसी स्थिति में, इसकी बढ़ी हुई सांद्रता को अब वायु शुद्धता का संकेतक नहीं, बल्कि इसके प्रदूषण का संकेतक माना जाता है। उच्च सांद्रता (0.005 मिलीग्राम/लीटर या अधिक) में ओजोन श्वसन पथ और आंखों के श्लेष्म झिल्ली पर परेशान करने वाला प्रभाव डालता है, ब्रोंकोपुलमोनरी ऊतक में सूजन प्रक्रियाओं के विकास की ओर जाता है, और ब्रोंकोस्पैस्टिक प्रतिक्रियाओं के विकास को उत्तेजित कर सकता है।

सूर्य के प्रकाश का स्वास्थ्यकर मूल्य बहुत महत्वपूर्ण है; इस पर प्रतिबंध या कमी से शरीर में शारीरिक संतुलन गड़बड़ा जाता है। सौर स्पेक्ट्रम की सीमाएँ 1) इन्फ्रारेड किरणें (आईआर) - 0.76 से 60 माइक्रोन तक 2) दृश्यमान किरणें - 400-760 एनएम; 3) पराबैंगनी किरणें (यूवी) - 10-400 एनएम। इन्फ्रारेड विकिरण मुख्य प्रभाव थर्मल है। लंबी अवरक्त किरणें मुख्य रूप से त्वचा की एपिडर्मिस में बनी रहती हैं और इसकी सतह को गर्म करती हैं, जिससे रिसेप्टर्स में जलन (जलन) होती है। इन्फ्रारेड इरिथेमा त्वचा केशिकाओं के विस्तार के कारण बनता है, स्पष्ट सीमाओं के बिना फैला हुआ होता है। लघु IR किरणें 2.5-4 सेमी की गहराई तक प्रवेश करती हैं, जिससे गहरा ताप होता है, और व्यक्तिपरक संवेदनाएं बहुत कम होती हैं। रक्त प्रोटीन द्वारा IR किरणों का अवशोषण और एंजाइमी प्रक्रियाओं की सक्रियता नोट की जाती है। IR किरणों का सामान्य प्रभाव ताप के साथ होता है कई शारीरिक रूप से सक्रिय पदार्थों (उदाहरण के लिए, एसिटाइलकोलाइन) की रिहाई के साथ स्पष्ट फैलाना एरिथेमा का गठन, जो सामान्य परिसंचरण में प्रवेश करते हैं और विकिरण के स्थानों से दूर ऊतकों और अंगों में चयापचय प्रक्रियाओं में वृद्धि का कारण बनते हैं। शरीर की सामान्य प्रतिक्रिया वाहिकाओं में रक्त के पुनर्वितरण, परिधीय रक्त में ईोसिनोफिल की संख्या में वृद्धि और शरीर के समग्र प्रतिरोध में वृद्धि में व्यक्त की जाती है। सहानुभूति तंत्रिका तंत्र और वेगोटोनिया के स्वर में कमी आती है। अवरक्त किरणों के प्रभाव में, निम्नलिखित देखा जाता है: रक्त का पुनर्वितरण, हृदय गति में वृद्धि, अधिकतम में वृद्धि और न्यूनतम रक्तचाप में कमी, शरीर के तापमान में वृद्धि, पसीने में वृद्धि। अन्य अंगों में गर्मी का उत्पादन स्पष्ट रूप से बढ़ता है, गुर्दे का कार्य उत्तेजित होता है, और मांसपेशियां आराम करना। परिणामस्वरूप, पुनर्योजी प्रक्रियाओं में तेजी आती है, दर्द में कमी आती है, दृश्य किरणें यूवी और आईआर के बीच एक मध्यवर्ती स्थिति पर कब्जा कर लेती हैं, दृश्य किरणें दृष्टि के अंग पर एक विशिष्ट प्रभाव डालती हैं, जिसके लिए वे एक पर्याप्त उत्तेजना हैं; प्रकाश संवेदनशील आँख की कोशिकाएँ प्रकाश ऊर्जा को समझती हैं और परिवर्तित करती हैं, जिसके परिणामस्वरूप शरीर को पर्यावरण की स्थिति के बारे में आवश्यक जानकारी प्राप्त होती है। इसके अलावा, उनका त्वचा पर थर्मल (नरम ऊर्जा) और सामान्य जैविक प्रभाव होता है। यह सर्वविदित है कि शरीर की जैविक लय और सौर विकिरण की लय के बीच एक निश्चित संबंध है। तरंग दैर्ध्य के आधार पर दृश्य किरणें पूरे शरीर पर टॉनिक प्रभाव डालती हैं। लाल किरणें प्रभाव में आईआर के समान होती हैं, जो थर्मल प्रभाव पैदा करती हैं। वे तंत्रिका तंत्र की उत्तेजना को बढ़ाते हैं, पिट्यूटरी ग्रंथि और अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों की गतिविधि को उत्तेजित करते हैं। बैंगनी किरणों में एक स्पष्ट फोटोकैमिकल प्रभाव होता है (एक तन बनाता है)। लाल और पीले रंग स्फूर्तिदायक प्रभाव डालते हैं और गर्म रंग का आभास देते हैं। कार्य क्षेत्रों में इनका सबसे अच्छा उपयोग होता है। पराबैंगनी विकिरण (0-400 एनएम)। उनमें सबसे बड़ी जैविक गतिविधि होती है और उन पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होती है, क्योंकि... जब पराबैंगनी विकिरण सीमित या वंचित होता है, तो रोग प्रक्रियाएं विकसित होती हैं, जिन्हें "प्रकाश भुखमरी" या पराबैंगनी कमी कहा जाता है। प्राकृतिक परिस्थितियों में, यूवी विकिरण का मुख्य स्रोत सूर्य है, जिसके स्पेक्ट्रम में केवल छोटी दूरी की तरंगें ही पृथ्वी की सतह तक पहुंचती हैं, जो वायुमंडल में ओजोन और ऑक्सीजन द्वारा लंबी दूरी की तरंगों के अवशोषण से जुड़ी होती हैं। विभिन्न श्रेणियों के यूवी विकिरण क्वांटा में अलग-अलग ऊर्जा होती है, जो उनकी जैविक क्रिया की प्रकृति निर्धारित करती है। परंपरागत रूप से, ग्रह की सतह तक पहुंचने वाले या कृत्रिम स्रोतों द्वारा उत्सर्जित संपूर्ण पराबैंगनी स्पेक्ट्रम को 3 क्षेत्रों में विभाजित किया गया है: ए - 400-320 एनएम (प्रमुख) एरिथेमल और टैनिंग प्रभाव); बी - 320-280 एनएम (प्रमुख एंटीराचिटिक प्रभाव); सी - 280-200 एनएम (प्रमुख जीवाणुनाशक प्रभाव)। यूवी किरणों का प्रभाव: 1. चयापचय और एंजाइमेटिक प्रक्रियाओं को मजबूत करना। 2. केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की बढ़ी हुई टोन और सहानुभूति तंत्रिका तंत्र पर एक उत्तेजक प्रभाव जिसके बाद कोलेस्ट्रॉल चयापचय का नियमन होता है। 3. शरीर की इम्युनोबायोलॉजिकल प्रतिक्रियाशीलता में वृद्धि रक्त के ग्लोब्युलिन अंश और ल्यूकोसाइट्स की फागोसाइटिक गतिविधि में वृद्धि से जुड़ी है। 4. अंतःस्रावी तंत्र की गतिविधि में परिवर्तन: 1) सहानुभूति-अधिवृक्क प्रणाली पर उत्तेजक प्रभाव (एड्रेनालाईन जैसे पदार्थों और रक्त शर्करा में वृद्धि); 2) अग्न्याशय के कार्य में अवरोध। 5. विटामिन डी3 का विशिष्ट निर्माण। वसा वसा में 7,8-डीहाइड्रोकोलेस्ट्रोल-प्रोविटामिन डी होता है। यूवी किरणों के प्रभाव में, रिंग टूट जाती है और प्रोविटामिन विटामिन डी3 में परिवर्तित हो जाता है। हाइपोविटामिनोसिस डी फॉस्फोरस-कैल्शियम चयापचय में गड़बड़ी का कारण बनता है। हाइपोविटामिनोसिस डी की अभिव्यक्तियाँ बहुत विविध हो सकती हैं: 1) रिकेट्स, ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोमलेशिया। 2) सर्दी और संक्रामक रोगों के प्रति संवेदनशीलता में वृद्धि। 3) घाव और फ्रैक्चर का धीमी गति से ठीक होना। 4) तंत्रिका ऊतक में कैल्शियम की मात्रा में कमी के साथ निरोधात्मक प्रक्रियाओं का उल्लंघन, मानसिक और शारीरिक प्रदर्शन में कमी आती है। 5) गर्भवती महिलाओं में ऑस्टियोमलेशिया और गंभीर विषाक्तता विकसित हो सकती है। 6) दंत क्षय का विकास अधिक बार देखा जाता है। 7) फॉसी के खराब कैल्सिफिकेशन के परिणामस्वरूप तपेदिक के फैलने का खतरा है। 6. आयनकारी विकिरण की क्रिया के प्रति शरीर की प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि देखी गई है। 7. जीवाणुनाशक - सूक्ष्मजीवों पर विनाशकारी प्रभाव। शरीर पर यूवी किरणों के सकारात्मक जैविक प्रभावों के साथ-साथ विकिरण के नकारात्मक पहलुओं पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। सबसे पहले, यह अनियंत्रित धूप सेंकने के परिणामों पर लागू होता है: जलन, उम्र के धब्बे, आंखों की क्षति (फोटोओफथाल्मिया का विकास)। विटामिन डी की तैयारी लेने की तुलना में पराबैंगनी थेरेपी के फायदे हैं: 1) शरीर में विटामिन डी की अत्यधिक बड़ी खुराक की शुरूआत के कारण होने वाले विषाक्त प्रभाव को बाहर रखा गया है; 2) अंतर्जात विटामिन डी3 का उत्पादन होता है। 3) यूवी विकिरण का आम तौर पर मानव शरीर पर लाभकारी प्रभाव पड़ता है। यूवी विकिरण का ब्लास्टोमोजेनिक प्रभाव, जिससे त्वचा कैंसर का विकास होता है, विशेष ध्यान देने योग्य है। शहरों में, सूरज की रोशनी की कमी धूल, धुएं और गैसों के साथ वायुमंडलीय वायु प्रदूषण से जुड़ी है जो मुख्य रूप से सौर स्पेक्ट्रम के पराबैंगनी हिस्से को बरकरार रखती है। कमरे में गहराई तक यूवी किरणों का प्रवेश विकिरण की तीव्रता में तेज कमी के साथ होता है। दक्षिण मुखी खिड़कियों के साथ, कमरे के अंदर की तीव्रता कमरे की गहराई पर निर्भर करती है। खिड़कियां खुली होने पर भी: 1. खिड़की पर यूवी किरणों की मूल तीव्रता का -51% यूवी। 2. 1 मीटर की दूरी पर - 20-25% और कम हो जाता है। 3. 1.5 मीटर की दूरी पर आपतित यूवी किरणें केवल 5-8% ही रह जाती हैं। डबल ग्लेज़िंग से यूवी किरणों की मात्रा 5-6 गुना कम हो जाती है। कांच का प्रदूषण और पर्दों का उपयोग तेजी से पराबैंगनी प्रवाह को कम कर देता है। ट्यूल पर्दे यूवी विकिरण को 20% तक कम करते हैं। पराबैंगनी की कमी को दूर करने के 2 दृष्टिकोण हैं: 1. प्राकृतिक यूवी विकिरण का अधिकतम उपयोग। 2. कृत्रिम स्रोतों का उपयोग। 3. यूवी किरणों को संचारित करने वाले यूविओल ग्लास, सेलूलोज़ एसीटेट फिल्म, सिलोफ़न (प्रबलित नायलॉन) का निर्माण में अधिक उपयोग किया जाना चाहिए। 4. व्यापक रूप से स्वच्छता शिक्षा का कार्य करना। 5. लंबे समय तक धूप सेंकने और तेज हवाओं से बचाने के लिए पॉलीथीन फिल्म से ढके बूथों वाले सोलारियम का उपयोग। विकिरण स्रोत 1. बीयूवी 15 और 30 (एलबी-30-1) अधिकतम विकिरण 254 एनएम। 2. ईयूवी 15 और 30 (एलई-30-1) अधिकतम विकिरण 313 एनएम। 3. पीआरके 2, 4, 7 (375,220,1000 डब्ल्यू) क्षेत्र ए में अधिकतम विकिरण। 4. डीकेएसटी - गिट्टी रहित आर्क ट्यूबलर क्सीनन लैंप, 2 से 100 किलोवाट तक की शक्ति। इनका उपयोग बड़े जिम और स्विमिंग पूल में किया जा सकता है। विकिरण प्रणाली 1. दीर्घकालिक प्रकाश विकिरण इकाइयाँ (ईयूवी, डीकेएसटी)। 2. लाइटहाउस, केबिन और भूलभुलैया प्रकार के फोटेरियम (ईयूवी और पीआरके)। 1/8-1/10 एरिथेमा खुराक (चेहरे, हाथ) के साथ त्वचा की सतह के 600 सेमी2 को विकिरणित करके एक एंटीराचिटिक प्रभाव प्राप्त किया जा सकता है। फ़ोटारिया में, त्वचा की सतह के 8-16,000 सेमी2 को कम से कम 1/2 बायोडोज़ की प्रारंभिक खुराक के साथ तुरंत विकिरणित किया जाता है।

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