7.4.6.3 Безглинистые солестойские растворы (бск)[2]
БСК состоят из бурого угля, каустической соды, воды, гидроксида поливалентного металла; применяются при проводке скважин, осложненных наличием хемогенных отложений, осыпающихся и склонных к обвалам терригенных пород.
Крепящее действие основано на образовании в определенных температурных условиях нерастворимых в воде цементирующих веществ — гидросиликатов и гидроалюминатов двухвалентных металлов. При отсутствии двухвалентных катионов в буровом растворе и разбуриваемых породах происходит только химическое разрушение щелочью глинистых минералов без связывания продуктов разрушения в нерастворимые соединения. При отсутствии каустической соды и наличии только ионов кальция буровой раствор превращается в разновидность кальциевого раствора.
Крепящий эффект раствора БСК лучше проявляется при достаточно высокой концентрации каустической соды (не менее 0,2 %) и избытке в жидкости нерастворенного гидроксида двухвалентного металла — Са(ОН)2, Ва(ОН)3 и др.
Недостатки этих растворов — низкая термостойкость и высокая щелочность. Так как при использовании данного раствора не исключен переход в него выбуренной породы, то возможно сильное загустевание и даже затвердение раствора.
Для приготовления 1 м 3 БСК требуется (в кг): бурового угля 300 — 400, каустической соды 15 — 20, известкового молока (плотностью 1100-11200 кг/м 3 ) 90-100, воды 750-700.
7.4.6.4 Кальциевые растворы
Кальциевые растворы — ингибирующие глинистые промывочные растворы, содержащие кроме глины, воды, нефти и утяжелителя, реагентов-понизителей вязкости, фильтрации и регуляторов щелочности специальные вещества — носители ионов кальция.
Действие их заключается в основном в предотвращении перехода выбуренной глины в натриевую форму, в переводе натриевой глины в кальциевую, в результате чего снижаются гидратация и набухание сланцев.
7.4.6.5 Гипсоизвестковый раствор
Гипсоизвестковый раствор — ингибирующий кальциевый раствор, содержащий в качестве носителя ионов кальция гипс и гидроксид кальция.
Добавка гипса (алебастра) в раствор составляет 20-25 кг/м 3 . Содержание растворимого кальция зависит от качества гипса, используемых лигносульфонатов, рН бурового раствора и может быть в пределах 700 — 3000 мг/л.
Гипсовые растворы предназначены для разбуривания вы-сококоллоидных глинистых пород в условиях высоких забойных температур (до 160 0 С).
На приготовление 1 м 3 гипсоизвесткового раствора необходимо (в кг): глины 80-200, воды 950-900, окзила (или ФХЛС) 5-10, Са(ОН)2 (или КОН) 2-3, КМЦ 3-5, Na2Cr2O7 (или К2Сr2О7) 0,5-1, гипса (или алебастра) 15-20, пеногасителя 3 — 5, утяжелителя — до получения раствора необходимой плотности.
Показатели раствора: плотность 1040 – 2200 кг/м 3 , условная вязкость 25 — 40 с, показатель фильтрации 3 — 6 см 3 /30 мин, СНС1 = 12-60 дПа, СНС10 = 30-90 дПа, рН = 8,5-9,5.
7.4.6.6 Хлоркальциевые растворы
Хлоркальциевый раствор (ХКР) — ингибирующий кальциевый раствор, содержащий в качестве ингибирующей добавки хлорид кальция.
Установлено, что оптимальное содержание катионов кальция, при котором достигается ингибирование, составляет 3000-5000 мг/л. Хлоркальциевые растворы наиболее эффективны при разбуривании аргиллитов. Присутствие в фильтрате бурового раствора ионов кальция способствует значительному сокращению осыпей и обвалов при разбуривании неустойчивых аргиллитоподобных отложений.
Вследствие отсутствия эффективных кальциестойких реагентов термостойкость его ограничена (100 °С).
В процессе бурения контролируют содержание кальция в фильтрате и общую минерализацию.
Готовят глинистую суспензию на пресной воде, которую обрабатывают КМЦ и КССБ. Одновременно с КССБ в раствор добавляют пеногаситель. После получения оптимальных показателей (вязкость 25-30 с, СНС, = 12+24 дПа, СНС10 = = 30+60 дПа, показатель фильтрации 3 — 5 см 3 /30 мин) раствор обрабатывают хлоридом кальция и известью.
На приготовление 1 м 3 раствора требуется (в кг): глины 80-200, КССБ 5-70, КМЦ (или крахмала) 10-20, СаС12 10-20, Са(ОН)2 3-5, NaOH 3-5, воды 920-870, пеногасителя 5-10.
Общие сведения по использованию БСК
Батареи статических конденсаторов (БСК) в основном используются для следующих целей: — компенсация реактивной мощности в сети; — регулирование уровня напряжения на шинах; — выравнивание формы кривой напряжения в схемах управления с тиристорным регулированием. Передача реактивной мощности по линии электропередачи приводит к снижению напряжения, особенно заметному на воздушных линиях электропередачи, имеющих большое реактивное сопротивление. Кроме того, дополнительный ток, протекающий по линии, приводит к росту потерь электроэнергии. Если активную мощность нужно передавать именно такой величины, которая требуется потребителю, то реактивную можно сгенерировать на месте потребления. Для этого и служат конденсаторные батареи. Наибольшее потребление реактивной мощности имеют асинхронные двигатели. Поэтому при выдаче технических условий потребителю, имеющему значительную долю асинхронных двигателей в составе нагрузки, обычно предлагается довести cos ϕ до величины согласно требованиям приказа Минэнерго №49. При этом снижаются потери активной мощности в сети и падение напряжения на линии электропередачи. В ряде случаев вопрос можно решить применением синхронных двигателей. Однако наиболее простым способом получения такого результата является применение батареи статических конденсаторов. При минимальных нагрузках системы, может создаться положение, когда конденсаторная батарея создает избыток реактивной мощности. В этом случае излишняя реактивная мощность направляется обратно к источнику питания, при этом линия опять загружается дополнительным реактивным током, увеличивающем потери активной мощности. Напряжение на шинах растёт и может оказаться опасным для оборудования. Поэтому очень важно иметь возможность регулирования мощности батареи конденсаторов. В простейшем
случае в минимальных режимах нагрузки можно отключить БСК – регулирование скачком. Иногда этого недостаточно и батарею делают состоящей из нескольких меньших БСК, каждую из которых можно включить или отключить отдельно – ступенчатое регулирование. Наконец существуют системы плавного регулирования, например: параллельно батарее включается реактор, ток в котором плавно регулируется тиристорной схемой. Во всех случаях для этого применяется специальная автоматика регулирования БСК. Широко применяемые схемы тиристорного регулирования нагрузки основаны на том, что тиристоры открываются схемой управления в определенный момент периода и чем меньшую часть периода они открыты, тем меньше действующее значение тока протекающего через нагрузку. При этом появляются высшие гармоники тока в составе тока нагрузки и соответствующие им гармоники напряжения на питающем источнике. БСК способствуют снижению уровня гармоник в напряжении, так как их сопротивление с ростом частоты падает, а значит растёт величина потребляемого батареей тока. Это приводит к сглаживанию формы напряжения. При этом появляется опасность перегрузки конденсаторов токами высших гармоник, и требуется специальная защита от перегрузки. Конденсаторные батареи могут применяться на напряжение 0,4 кВ, 6-10 кВ, 35 кВ, существуют также батареи напряжением 110 кВ. Конденсаторная батарея состоит обычно не из одного конденсатора в фазе, а сразу из нескольких, которые и образуют батарею. Количество конденсаторов в батарее зависит от необходимой мощности БСК и мощности (пропорциональной ёмкости) одного конденсатора, от его номинального напряжения. Существуют конденсаторы, рассчитанные на полное напряжение сети 6 или 10 кВ. Такие конденсаторы включаются обычно по схеме треугольника, так как напряжение на них определяется линейным напряжением и не зависит от смещения нейтрали батареи. Таковы, например установки компенсации реактивной мощности КРМ-6,
КРМ-10 производства фирмы «Электротехника» г. Санкт-Петербург. Они собираются из конденсаторов напряжением 6-10 кВ, включённых в треугольник. Каждая ячейка представляет шкаф с конденсаторами мощностью 450 квар, имеющий предохранитель ПКТ-102 в цепи каждой фазы. Из таких шкафов может быть набрана батарея общей мощностью до 3150 квар. Схема шкафа показана на рис. 6.1. Рис. 6.1. Схема одной ячейки конденсаторной батареи КРМ-6 (КРМ-10): FU 1 – FU 3 – предохранители ПКТ 102; С1 – С3 – конденсатор СРАКS2 – 6(10) Внутри конденсаторов имеется разрядное сопротивление для его разряда после снятия напряжения. Набор из одного или нескольких шкафов подключается к секции через выключатель. Количество рядов конденсаторов определяется величиной фазного напряжения и допустимым напряжением на конденсатор. В каждом ряду находится одинаковое количество конденсаторов, поэтому сопротивление каждого ряда одинаково, напряжение, приходящееся на каждый ряд, также одинаково, и не должно превысить номинальное напряжение конденсатора:
| U кон | = | U ф max | < U ном . | (6.1) |
| n | ||||
Расчётное максимальное напряжение составляет 1,1 U ном . Максимальное линейное напряжение, кВ: 6,6 – для сети 6 кВ, 11,0 – для сети 10 кВ, 38,5 – для сети 35 кВ. Им соответствуют фазные напряжения 3,8; 6,35; 22,2 кВ. БСК может состоять из конденсаторов, не рассчитанных на полное рабочее напряжение. Так, например, широко распространены конденсаторы наружной
установки КС-2-1,05-60. Их номинальное напряжение 1,05 кВ. Поэтому батарею собирают из группы последовательно соединённых конденсаторов. Для уменьшения количества последовательных элементов батарея соединяется в звезду и на каждую группу, таким образом, приходится фазное напряжение. Конденсаторы соединяются параллельно в ряды из одинакового количества конденсаторов, ряды собираются последовательно таким образом, чтобы на каждый конденсатор приходилось допустимое напряжение. Каждый конденсатор имеет собственный отдельный предохранитель, который перегорает при замыкании внутри конденсатора. Количество конденсаторов в ряду выбираются исходя из получения необходимой мощности. Минимальное количество конденсаторов в ряду определяется не только мощностью батареи, но и величиной напряжения, которое может прийтись на один конденсатор. Нейтраль батареи конденсаторов 6–35 кВ изолирована и может смещаться при неравенстве сопротивлений конденсаторов подключенных к фазам. Существуют батареи конденсаторов 110 кВ, нейтраль у которых заземлена, и смещения её происходить не может. Таким образом, если использовать конденсаторы с номинальным напряжением 1,05 кВ, то необходимо выполнить не менее 4 рядов для сети 6 кВ, 7 рядов для сети 10 кВ, 22 ряда для сети 35 кВ. Если в каком то ряду отключился один из конденсаторов после перегорания его предохранителя, то сопротивление этого ряда возрастает. Если предположить в ряду по 2 конденсатора, то сопротивление этого ряда вырастет вдвое и соответственно на конденсаторе появится напряжение примерно вдвое большее. Это напряжение может превысить допустимое, и повредится другой конденсатор этого ряда. Если предположить что в ряду было 4 конденсатора, то в ряду останется 3 и сопротивление, а также напряжение может повысится примерно на 1/3. В принципе конденсаторы такое повышение напряжения допускают. Однако ПУЭ требуют, чтобы количество конденсаторов в ряду было таким, чтобы при отключении одного конденсатора, напряжение на оставшихся в ряду не превысило 110% U ном .
Бск 2 что это
ГЛАВНАЯ КАТАЛОГ Система контроля работы БСК-2
Система контроля работы БСК-2
| Добавить |
Код:БСК-2 Тип: Оборудование водоснабжения и канализации
Осуществляет контроль мощности потока уф- лучей в камере обеззараживания по средством датчика освещённости с пиковым значением на волне 254 нм, вывод визуального отображения шкалы уровня уф-потока, а так же визуального и звукового отображения критически низкого уровня уф-потока Цена по запросу
- контроль мощности потока уф- лучей в камере обеззараживания по средством датчика освещённости с пиковым значением на волне 254 нм, вывод визуального отображения шкалы уровня уф-потока, а так же визуального и звукового отображения критически низкого уровня уф-потока.
- измерение температуры воды внутри камеры для аварийного выключения при повышении её и последующим включении при понижении по средством электронного термометра DS18B20+, а так же визуальное отображение значения температуры и программирование пиковых значений.
- учёт времени наработки каждого облучателя
- учёт количества включений.
- контроль работы блоков питания и облучателей, вывод визуального и звукового отображения при выходе из строя одного или нескольких облучателей или блоков питания.
- измерение расстоянии до поверхности воды, вкл/выкл по уровню (расстоянию) до поверхности воды по средством датчика типа CR30-15DP (только для лотковых систем обеззараживания).
- измерение давления воды внутри камеры обеззараживания и визуальное отображение данных на дисплее.
Внешнее решение
Состоит из двух модулей. Первый устанавливается в корпусе блока питания ЭПРА на нём расположен:
- блок питания контроллера
- клеммы сбора сигнала с ЭПРА (48 шт.)
- клеммы питания 220В / 50 ГЦ
- клеммы уф датчика
- клеммы термометра
- клеммы реле управления контактором (контактор монтируется отдельно)
- клеммы датчика давления воды в камере обеззараживания
- клеммы сухого контакта (замыкается при аварийной ситуации уф-облучения)
- клеммы сухого контакта (замыкается при выходе из строя блока питания или облучателя)
- клеммы сухого контакта (замыкается при превышении заданной максимальной температуры воды в камере обеззараживания)
- клеммы сухого контакта (замыкается при превышении установленного срока работы облучателей)
- клеммы сухого контакта (замыкается при превышении установленного давления воды в камере обеззараживания)
- клеммы датчика определения расстояния до поверхности.
Второй расположен в отдельном боксе (GAINTA G3122) на расстоянии до 50 метров или персональный компьютер с ОС Windows, на который установлена программа работы с контроллером. На отдельном боксе расположен:
- дисплей для визуального отображения, размер 100-60 мм
- кнопки управления
- зуммер для оповещения аварийной ситуации
Бск 2 что это
Осуществляет контроль мощности потока уф- лучей в камере обеззараживания по средством датчика освещённости с пиковым значением на волне 254 нм, вывод визуального отображения шкалы уровня уф-потока, а так же визуального и звукового отображения критически низкого уровня уф-потока Цена по запросу
- контроль мощности потока уф- лучей в камере обеззараживания по средством датчика освещённости с пиковым значением на волне 254 нм, вывод визуального отображения шкалы уровня уф-потока, а так же визуального и звукового отображения критически низкого уровня уф-потока.
- измерение температуры воды внутри камеры для аварийного выключения при повышении её и последующим включении при понижении по средством электронного термометра DS18B20+, а так же визуальное отображение значения температуры и программирование пиковых значений.
- учёт времени наработки каждого облучателя
- учёт количества включений.
- контроль работы блоков питания и облучателей, вывод визуального и звукового отображения при выходе из строя одного или нескольких облучателей или блоков питания.
- измерение расстоянии до поверхности воды, вкл/выкл по уровню (расстоянию) до поверхности воды по средством датчика типа CR30-15DP (только для лотковых систем обеззараживания).
- измерение давления воды внутри камеры обеззараживания и визуальное отображение данных на дисплее.
Внешнее решение
Состоит из двух модулей. Первый устанавливается в корпусе блока питания ЭПРА на нём расположен:
- блок питания контроллера
- клеммы сбора сигнала с ЭПРА (48 шт.)
- клеммы питания 220В / 50 ГЦ
- клеммы уф датчика
- клеммы термометра
- клеммы реле управления контактором (контактор монтируется отдельно)
- клеммы датчика давления воды в камере обеззараживания
- клеммы сухого контакта (замыкается при аварийной ситуации уф-облучения)
- клеммы сухого контакта (замыкается при выходе из строя блока питания или облучателя)
- клеммы сухого контакта (замыкается при превышении заданной максимальной температуры воды в камере обеззараживания)
- клеммы сухого контакта (замыкается при превышении установленного срока работы облучателей)
- клеммы сухого контакта (замыкается при превышении установленного давления воды в камере обеззараживания)
- клеммы датчика определения расстояния до поверхности.
Второй расположен в отдельном боксе (GAINTA G3122) на расстоянии до 50 метров или персональный компьютер с ОС Windows, на который установлена программа работы с контроллером. На отдельном боксе расположен:
Модификатор барий-стронциевый БСК-2

Настоящие технические условия (ТУ) распространяются на Модификатор барий-стронциевый БСК-2, содержащий щелочно-земельные металлы барий, кальций, стронций, используемый в металлургическом производстве сталей, чугунов, цветных металлов, их сплавов и в производстве сварочных электродов. Применение этого материала предусматривается на внутреннем рынке и для поставки на экспорт.
Требования ТУ являются обязательными для поставщика.
1. Общие характеристики. 1.1 Модификатор барий-стронциевый БСК-2 производится в соответствии с требованиями настоящих ТУ по технологическому регламенту.
1.2 Химический состав Модификатора барий-стронциевого БСК-2 должен соответствовать требованиям, указанным в таблице №1.
Массовая доля, % SiO2 BaO CaO SrO MgO K2O Na2O Fe2O3
MnO Al2O3 TiO2 CO2 БСК-2 24.8 16.0 21.5 5.5 0.9 3.0 1.5 4.0 0.2 2.9 0.9 18.0
1.3 Отклонения от химического состава Модификатора барий-стронциевого БСК-2 должны соответствовать требованиям, указанным в таблице №2.
Отклонение от среднего содержания массовой доли, абс. %, +/- SiO2 BaO CaO SrO MgO K2O Na2O Fe2O3
MnO Al2O3 TiO2 CO2 БСК-2 5.0 3.0 4.0 2.0 0.2 0.5 2.5 0.5 0.2 1.0 0.2 2.0
1.4 По согласованию с потребителем возможно изменение массовой доли основных компонентов (барий, стронций, кальций) в Модификаторе барий-стронциевом БСК-2 в сторону более высокого их содержания.
1.5 Модификатор барий-стронциевый БСК-2 изготавливают двух основных классов крупности, соответствующих требованиям указанным в таблице №3.
Класс крупности Размер в поперечнике, мм Массовая доля продукта в классе,% не более надрещеточного подрещеточного
20 2 от 10 до пылевидного 15 —
1.6 По согласованию с потребителем допускается поставка Модификатора барий-стронциевого БСК-2 согласованной крупности.
1.7 По согласованию с потребителем допускается поставлять Модификатор барий-стронциевый БСК-2 в измельченном виде до пылевидного.
По содержанию радиоактивных элементов карбонаты пригодны для использования без ограничений
Болезни системы кровообращения (БСК), их медико-социальная значимость
1. Уровень смертности от БСК на постсоветском производстве превышал таковой в Европе примерно в 2 раза.
2. Наблюдается рост смертности от БСК.
3. Рост смертности от БСК опережает рост заболеваемости.
4. Погибают от БСК преимущественно мужчины трудоспособного возраста.
2. БСК – основная причина инвалидности (40%).
3. БСК имеет высокий уровень распространенности. В структуре распространенности (болезненности) они занимают 2–3 место. Наблюдается их рост.
4. Регистрируются тенденции роста заболеваемости БСК. В структуре заболеваемости они занимают низкие места.
5. БСК «молодеют» (преимущественно страдает трудоспособный возраст).
6. Особенности структуры БСК по полу: АГ чаще у женщин (в 2 раза), ИБС у мужчин (в 3 раза).
7. Плохая выявленность больных БСК (АГ). Болезненность АГ в 4 раза выше, чем обращаемость. Чем хуже выявленность, тем больше число осложнений, в том числе летальность.
8. Неадекватность гипотензивной терапии. Каждый четвертый больной АГ не знал о наличии такого заболевания, только каждый 10-й получал адекватную терапию.
9. БСК является причиной заболеваемости с временной потерей трудоспособности.
10. БСК обуславливает экономический ущерб:
• оплата пособий по временной и стойкой потере трудоспособности.
• размер непроизводственного ВВП.
Медико-социальная обусловленность БСК
Группы факторов, способствующих БСК:
1. Основные и другие факторы.
2. Управляемые и неуправляемые.
СИНДИ — общенациональная интегрированная программа профилактики неинфекционных заболеваний. Согласно ей основными факторами являются:
1. Курение – фактор развития каждого 3-го случая БСК, риск развития осложнений и смертности в 6 раз выше;
2. Гипертензия – регистрируется у 20–60% населения в Европе. На постсоветском пространстве у каждой 4-й женщины АГ, способствует развитию ИБС (риск повышается в 3 раза). При сочетании АГ и ИБС риск умереть от ИБС повышается в 3 раза.
3. Гиперхолестеринемия (уровень общей холестерина больше 5,2мм/л) примерно 45–80% населения различных регионов Европы имеют гиперхолестеринемию. Повышение уровня общего холестерина на 1мм/л повышает риск развития ИБС в 2 раза, повышает вероятность осложнений.
4. Избыточная масса тела + гиподинамия.
Наблюдаются не изолировано, а сочетанное воздействие нескольких факторов риска. Сочетанное воздействие основных и дополнительных факторов риска на порядок повышает риск развития БСК и вероятность осложнений.
Другие факторы:
2. психо-эмоциональные стрессы;
4. сахарный диабет;
5. высокий уровень мочевой кислоты в крови;
6. мягкая питьевая вода.
Особенности факторности на постсоветском пространстве.
1. Чрезмерное употребление крепких алкогольных напитков и их суррогатов.
2. Роль психо-эмоциональных факторов более значима.
Эпидемиология БСК.
В структуре заболеваемости БСК 1-ое место занимает АГ. В структуре болезненности ИБС. В структуре смертности основным является – инсульты, инфаркт миокарда.
Организация кардиологической службы.
Нормативные документы:
1.Приказ МЗ РБ № 47 от 24.03.1993г. «О мерах по совершенствованию кар-диологической помощи населению РБ».
2.Приказ МЗ РБ № 225 от 03.09.2001г. «О совершенствовании организации, выявления, динамического наблюдения и лечения больных с АГ».
3.Приказ МЗ РБ № 34 от 10.02.1994г. «О мерах по дальнейшему развитию и совершенствованию медицинской помощи больных ревматическими заболеваниями в РБ».
Структура
Кардиологические кабинеты поликлиник, кардиологические диспансеры (на областном уровне). Специализированные бригады (скорой медицинской помощи). Кардиологические отделения (областная, межрайонная, городская) больниц и кардиологическое отделение областного диспансера. Кардиологические санатории. Научно-практический центр кардиологии (республиканский).
Нормативы.
5 кардиологических коек на 10 000 населения: 0,3 должности кардиолога, 0,14 должности ревматолога на 10 тыс.
Первичная профилактика – комплекс мероприятий направленный на устранение факторов риска. ЕЕ уровни: 1. Государственный; 2. Социальные группы (коллективов); 3. Семейный; 4. Индивидуальный.
Болезни системы кровообращения (БСК)
Одной из самых актуальных проблем научной медицины и практического здравоохранения начала XXI века являются болезни системы кровообращения (БСК). Эти болезни занимают ведущее место среди всех причин смерти в большинстве экономически развитых странах мира. В нашей стране болезни системы кровообращения занимают первое место среди причин инвалидности.
Как установлено многочисленными эпидемиологическими исследованиями, сердечно-сосудистые заболевания появляются в результате различных факторов риска, хотя некоторые из основных факторов риска (наследственность, возраст) не поддаются изменению, других факторов можно избежать путем изменения привычек и образа жизни.
Селиверстова И.В. Врач-кардиолог
отделение кардиологии №2
По мнению специалистов ВОЗ 1/3 снижения смертности от сердечно- сосудистых заболеваний может быть обеспечена за счет развития лекарственной терапий и клинических вмешательств, в то время как 2/3 снижения смертности обеспечит изменение привычек в образе жизни, среди которых можно назвать правильное питание, контроль за течением гипертонической болезни, физические упражнения и прекращение курения. Специалисты ВОЗ подчеркивают, что как для экономически развитых, так и для развивающихся стран, самый практичный и наименее дорогостоящий путь профилактики — это не медицина, а здоровый образ жизни.
Рост заболеваемости и смертности от БСК в республике обусловлен объективными и субъективными факторами: постарением населения, финансово-экономической ситуацией, негативно сказывающейся на всех сторонах жизни населения, ростом психо-эмоциональных нагрузок, урбанизацией населения, изменением характера питания, условий жизни, труда, наличием у значительной части жителей многих факторов риска развития БСК, в первую очередь широкой распространенностью курения, употребления алкогольных напитков, малоподвижным образом жизни, избыточной массой тела, отсутствием у жителей республики мотивации к заботе о собственном здоровье, соблюдению здорового образа жизни.
Государственной программой предусмотрен комплекс профилактических, организационно-методических, образовательных, научных, лечебно- диагностических мероприятий, направленных на профилактику БСК, формирование у населения потребности в соблюдении здорового образа жизни, заботе о собственном здоровье, повышение качества и доступности кардиологической помощи населению, внедрению наиболее перспективных технологий лечения пациентов с нарушениями ритма, острым коронарным синдромом, острым нарушением мозгового кровообращения.
Среди основных причин увеличения смертности в трудоспособном возрасте являются: неадекватное отношение пациентов к своему здоровью, отсутствие мотивации к лечению (58,0% случаев); социальное неблагополучие, в частности, злоупотребление алкоголем (до 50,0%); не своевременное обращение за медицинской помощью (около 14%); наличие сопутствующей патологии, отягощающей прогноз (10%), наиболее часто — сахарного диабета II типа и цирроза печени алиментарно- токсического генеза.
На здоровье населения влияют различные факторы, как личностные, так и действующие на уровне каждой семьи и всего населения в целом.
Примерами таких факторов являются уровень осведомленности, характер питания, образ жизни, соблюдение санитарных норм и доступность медицинских услуг. Немаловажную роль при этом играют социально– экономические условия, влияющие на степень уязвимости к воздействию факторов риска. Имеют значение также такие параметры, как размер дохода, образовательный уровень и условия труда. Хотя все эти факторы находятся в определенной зависимости друг от друга, они не являются взаимозаменяемыми: каждый из них отражает самостоятельные аспекты социально–экономического статуса населения.
По мнению экспертов ВОЗ, положительная динамика в уровне заболеваемости и смертности вследствие БСК может быть достигнута только при условии комплексного воздействия на факторы, влияющие на состояние здоровья населения, повышение мотивации людей к соблюдению здорового образа жизни и лечению артериальной гипертензии, дающей такие грозные осложнения, как инфаркты, инсульты.
Классификация факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний
Биологические (не модифицируемые) факторы: Пожилой возраст, мужской пол, генетические факторы, способствующие возникновению дислипидемии, гипертензии, толерантности к глюкозе, сахарному диабету и ожирению Анатомические, физиологические и метаболические (биохимические) особенности (модифицируемые): Артериальная гипертензия, дислипидемия, ожирение и характер распределения жира в организме, сахарный диабет Поведенческие факторы:
Пищевые привычки, курение, двигательная активность, употребление алкоголя, подверженность стрессам.
Наличие даже одного из факторов риска увеличивает смертность мужчин в возрасте 50-69 лет в 3,5 раза, а сочетанное действие нескольких факторов – в 5-7 раз.
По данным ВОЗ, наибольший вклад в риск внезапной смерти вносят три основных фактора риска: артериальная гипертензия, гиперхолестериномия (дислипидемия) и курение.
Артериальную гипертензию (АГ) часто называют «таинственным и молчаливым убийцей». Таинственным – потому, что в большинстве случаев причины развития заболевания остаются неизвестными, молчаливым – потому, что у многих больных заболевание протекает бессимптомно и они не знают о наличии у них повышенного артериального давления (АД), пока не разовьется какое-либо осложнение.
Для того, чтобы правильно определить риск развития артериальной гипертензии и, как следствие ИБС, необходимо знать и контролировать уровень своего АД, а в случае необходимости пройти обследование, которое поможет уточнить нарушения углеводного и жирового обмена и степень поражения органов-мишеней (сосуды, сердце, почки, головной мозг).
В республике продолжается проведение акций по выявлению у населения факторов риска и измерению АД.
Атеросклероз – это процесс, протекающий в стенках крупных и средних артерий, в венах он не развивается. При этом процессе происходит избыточное отложение липидов (жиров) в толще стенок артерий.
Рациональное питание – это сбалансированное, регулярное (не реже 4 раз в день) питание с ограничением потребления соли. Очень полезно увеличить употребление продуктов, содержащих калий и магний (морская капуста, изюм, свекла, абрикосы, кабачки, тыква, гречка). Необходимо получить профессиональную консультацию по выбору пищи и соблюдать диету, которая ассоциируется с минимальным риском развития ССЗ.
Основные принципы диеты, рекомендуемой для профилактики
атеросклероза и ДЛП:
- регулярное потребление разнообразных овощей, фруктов (свежие овощи на десерт);
- соотношение между насыщенными, моно- и полиненасыщенными жирами должно составлять 1:1:1;
- умеренное потребление молочных продуктов (снятое молоко, сыр с низким содержанием жира и обезжиренный йогурт);
- рыбе и домашней птице (без кожи) отдавать предпочтение перед мясными продуктами;
- из мясных продуктов выбирать тощее мясо, без прослоек жира;
- употреблять не более 2-3 яиц в неделю (ограничивается употребление желтков, но не белка, который можно не ограничивать).
Курение – один из основных факторов риска. Почему курение опасно? Потому что даже одна сигарета повышает давление на 15 минут, а при постоянном курении повышается тонус сосудов, снижается эффективность лекарственных препаратов. Если человек выкуривает 5 сигарет в день — это повышения риска смерти на 40%, если одну пачку в день – на 400%, то есть шансов умереть в 10 раз больше!
По данным ВОЗ, 23% смертей от ИБС обусловлено курением, сокращая продолжительность жизни курильщиков в возрасте 35-69 лет в среднем на 20 лет. Внезапная смерть среди лиц, выкуривающих в течение дня пачку сигарет и больше, наблюдается в 5 раз чаще, чем среди некурящих. Курильщики не только подвергают риску свою жизнь, но и жизнь окружающих (пассивное курение увеличивает риск ИБС на 25-30%). Уже через 6 недель соблюдения здорового образа жизни наступают разительные перемены в здоровье, а среди бросивших курить риск возникновения ИБС значительно снижается и через 5 лет становится таким же, как и у тех, кто никогда не курил
Таким образом, для эффективной профилактики большинства сердечно-сосудистых заболеваний и их осложнений необходимо выполнять всего 7 правил:
- Контролируйте ваше артериальное давление.
- Контролируйте уровень холестерина.
- Питайтесь правильно.
- Занимайтесь физическими упражнениями: даже немного лучше, чем ничего.
- Не начинайте курить, а если курите — попытайтесь бросить, каким бы трудным это не казалось.
- Не злоупотребляйте употреблением алкогольных напитков
- Попытайтесь избегать длительных стрессов.
В заключение следует заметить, что даже небольшие изменения, внесенные в образ жизни, могут замедлить старение сердца. Никогда не поздно начать вести здоровый образ жизни. После появления у человека признаков ИБС факторы риска продолжают действовать, способствуя прогрессированию заболевания и ухудшая прогноз, поэтому их коррекция должна быть составной частью тактики лечения.
Похожие публикации:
- Как сравнить потенциалы точек
- Какие факторы понижают сопротивление человеческого организма прохождению
- Qvi 2101 что это
- Коннектор в телефоне что это такое