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雙子健康檢測方法

發布時間:2022-04-23 00:21:00

『壹』 如何使用蘋果手機中的健康軟體監測睡眠

方法/步驟
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這里以 Sleep Cycle alarm clock 應用為例,可以在 App Store 中搜索「Sleep Cycle」關鍵字。這款軟體貌似是一款收費應用,如果想要先測試的話,可以用手機助手工具安裝,體驗一下效果。

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初次打開軟體以後,會顯示軟體的使用說明。只要把手機擺放到我們睡覺的枕邊即可,如圖所示

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我們還可以測試一下它的效果,在軟體說明界面中會有一個「開始測試」按鈕,把手機放床上以後,點擊它,然後在床上翻身的話它就會感應到並發出聲音。

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這里我設置一個在早上9點鍾的鬧鈴,到時候軟體就會在8:30-9點之間叫醒我們。

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到第二天早上起床以後,打開 Sleep Cycle 以後,可以看到昨晚的睡眠質量顯示,上方是圖形顯示睡眠質量圖,下方有具體的一些數據。

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通過這種可以監測睡眠的軟體,可以幫我們了解到自己的睡眠質量是一個什麼樣的狀態。

『貳』 7天健康監測怎麼執行

7天社區健康監測,就是入境人員在完成14天集中隔離醫學觀察後,還要進行7天自我健康監測,並由社區實施健康管理。

指導農村地區科學精準做好冬春季新冠肺炎疫情防控工作,國務院應對新型冠狀病毒肺炎疫情聯防聯控機制綜合組和中央農村工作領導小組辦公室制定了《冬春季農村地區新冠肺炎疫情防控工作方案》(以下簡稱「方案」)。

《方案》顯示,返鄉人員需持7天內有效新冠病毒核酸檢測陰性結果返鄉,返鄉後實行14天居家健康監測,期間不聚集、不流動,每7天開展一次核酸檢測。

返鄉人員實行14天居家健康監測每7天一次核酸檢測:

《方案》要求,各鄉鎮(街道)、行政村(居委會)落實責任制,對返鄉人員實行網格化管理,做好登記造冊、健康監測和異常狀況處置等工作。各地春節期間按照非必要不舉辦的原則,嚴控廟會、文藝演出、展銷促銷等活動,減少農村集市規模和頻次,控制人流量。

《方案》強調,將縣醫院和鄉鎮衛生院新住院患者及陪護人員、醫療機構(包括縣醫院、鄉鎮衛生院、村衛生室、個體診所)工作人員、農村需排查和協查人員等納入「應檢盡檢」范圍,每周開展核酸檢測。

以上內容參考:人民網-返鄉人員實行14天健康監測 每7天一次核酸檢測

『叄』 放射性污染的監測方法

9.3.2.1 核事故污染的監測

核事故往往造成的污染范圍很大,而且給人民生命和國民經濟帶來巨大的損失,引起全世界的關注。針對核事故的地球物理監測工作大體上可分為兩大部分:一是在核事故發生後開始的大區域快速監測工作,及時了解逐日的污染擴散范圍和方向並採取相應的防範對策;二是對所有核設施的長年監測工作,以便一旦發生事故時,能夠了解原有的放射性背景以及追蹤事故後污染逐步消除的過程。

(1)切爾諾貝利核事故監測

早在核電站建成之前,蘇聯的烏克蘭科學院從20世紀60年代初期就通過在基輔的監測站對基輔周圍地區(包括切爾諾貝利地區)進行長期放射性環境監測。監測的參數包括γ輻射背景值(用輻射儀測量)、散落物的放射性活度測量(用面積40cm×40cm的平底盤採集,盤底鋪一張浸泡過甘油的濾紙,採集持續兩周,採集的樣品放在瓷坩堝內在電熱爐中加溫到500℃灰化,然後測定其β輻射強度)、土壤放射性污染檢測(在地表下5cm深處用正方形取樣器10cm×10cm取樣,樣品風干、磨碎、過篩後,測定其β輻射強度)。

事故發生前,γ輻射劑量率為10~12μR/h(背景值),1986年4月26日發生事故後,4月30日升高到5mR/h,比背景值高約500倍。在隨後幾天內γ輻射值變化強烈,與放射性物質的繼續泄漏和天氣變化有關。5月9日在反應堆再次爆炸後,γ輻射也再次出現高峰。1986年底,γ輻射降低到50μR/h,1992年(監測經過公布前)再次降低為16~18μR/h,接近事故前的背景值。

土壤中的β放射性活度(按土壤質量計)在事故前為550~740Bq/kg,事故後升高到29600Bq/kg。事故前放射性90Sr的質量活度為3.7~22.2Bq/kg,事故後升高了10倍。

為了了解污染的區域分布,瑞典地質調查所動用了兩架地球物理專用飛機,在150m的高度上進行了航空γ能譜測量,1986年5月1~6日的測量結果如圖9.12所示。在Gavle附近發現明顯的高值。後幾天的調查重點移向瑞典南部,以了解是否可以允許奶牛吃該地春天新生的牧草。5月5~8日在瑞典其他地區用100km線距的東西向測線覆蓋,發現污染區不斷向瑞典-挪威邊界的方向擴大。從5月9日~6月9日整個瑞典用50km線距的航空測量覆蓋,在一些異常區測線加密到2km。蘇聯在1986年4月28日以後,在國內面積為527400km的區域內進行過比例尺為1∶10萬、1∶20萬、1∶50萬的航空γ能譜測量,以監測放射性污染彌散的區域。

圖9.12瑞典航空γ射線照射量率等值線圖 (照射量率單位為μR/h)

(2)追蹤核動力衛星

由於衛星在進入大氣層後解體成多個碎片,因此監測工作要在降落軌道周圍廣闊地區內進行,主要依靠航空γ能譜測量,發現異常後再進行地面檢查。

蘇聯的用核反應堆作動力的宇宙-954衛星1977年底~1978年初在加拿大西北部隕落。1978年初加拿大國防部和美國能源部合作,追蹤衛星隕落的碎片在加拿大的散落位置。首先根據計算機預測的衛星隕落軌道,劃出一條長800km、寬50km隕落區域,由大奴湖東端至哈德遜灣附近的貝克爾湖,並將其分為14段。用4架C-130Heracles(大力神)飛機,以1.853km的線距、500m的離地高度作了航空γ能譜測量。加拿大地質調查所的能譜系統首先在大奴湖東端冰上的一號地段探測到放射源,到1月31日對全區作了普查,發現所有放射性碎片落在一個10km寬的帶內,在該帶內又以500m線距和250m離地高度作了詳查。鑒於大力神飛機的飛行高度不可能再進一步降低,還採用了一套直升機探測系統,在9號地段的冰上發現許多弱的放射源,它們都是在大力神的飛行高度上所不能發現的,後來對這些小片的分析表明它們是反應堆芯的一部分。此後,直升機系統又在沿大奴湖南岸一帶發現了更多的放射性碎片(圖9.13),這些碎片隨北風飄向預訂軌道的南側。到3月底又在大奴湖的冰上作了一次系統的直升機γ能譜測量,數據分析進一步證明反應堆芯在進入大氣層後已全部解體。同年夏天,加拿大原子能監控管理局做了進一步的監測和清理工作,以保證清除所有的有害物質,共回收約3500枚碎片,最遠的在衛星軌道以南480km。

9.3.2.2礦山探采和選冶污染的監測

除了鈾礦床外,許多有色金屬、貴金屬、稀有金屬、稀土元素和磷礦床等也都伴生有大量放射性元素,對這些礦床的勘探、開采、選礦和冶煉都會導致放射性污染。為了清除這些污染,了解清除的效果,都需要進行監測。

(1)尾礦場地的污染與監測

在地質勘探階段,礦床雖未交給工業部門開采,但是在勘探過程中使用了水平巷道、豎井和淺井等工程,使礦區受到天然放射性元素的污染。在礦床開采過程中,礦石和廢石的堆放與運輸造成更大面積的污染,選冶過程中產生的尾礦和爐渣也是不可忽視的污染源。

圖9.13大奴湖地區由宇宙-954衛星放射性碎片引起的γ射線總計數的分布

1979~1980年美國能源部在鹽湖谷作了航空放射性測量,以便劃定尾礦場地范圍,並指導地面調查。測量系統安裝在直升機上,探測器由20個NaI晶體組成,每個體積645.7cm3,航高46m,線距76m。根據測量數據繪出了照射量率等值線圖,如圖9.14(a)所示和高於背景值的226Ra含量分布范圍圖,如圖9.14(b)所示。背景照射量率變化於430~645fA/kg(1μR/h=71.667fA/kg)之間。尾礦堆的照射量率最高超過1×105fA/kg。在尾礦堆以北有兩個照射量率偏高的突出部分,西面的一個據認為是由尾礦受風吹動造成的,東面的一個沿鐵路分布,可能由測量時正在運輸的放射性物質或由沿鐵路運輸散落的礦石或尾礦引起。沿鐵路的其他輻射異常據推測也是由散落物引起的。

利用此次航空放射性測量數據,鹽湖城衛生局和猶他州衛生廳劃定出14個此前未知的放射性異常區,地面檢查發現9個地點屬於鈾選礦廠的尾礦、1個是鈾礦石、3個是放射性爐渣,還有1個是儲存的選礦設備。在20世紀80年代初查出的這些污染地段都得到了清理。

(2)採煤和燃煤的污染及監測

許多重要的採煤區在採煤過程中形成大面積的放射性污染。例如,德國的魯爾礦區發現,由煤礦抽向地面的水中226Ra含量所導致的活度濃度達13kBq/m3,流入地下坑道中的水達63kBq/m3。魯爾區所有煤礦每年抽出的水含226Ra導致的總活度共37GBq。在地面上放射性污染的分布在很大程度上與水的化學成分有關,共有兩類含鐳的水,A類含硫酸鹽甚少或不含硫酸鹽,但含Ba2+離子;B類水含大量硫酸鹽,但不含Ba2+離子。在B類水中鐳不沉澱,而A類水中的鐳,當其與硫酸鹽混合後,鐳與鋇同時沉澱,形成放射性沉積物。很多煤礦已採煤百年以上,在礦山廢水流經之處形成很厚的沉積層,質量活度達150kBq/kg,並導致土壤和植物的污染,土壤質量活度由0.2~31kBq/kg,在水道兩側的新鮮植物中含226Ra,其質量活度達1kBq/kg。

目前世界上許多發展中國家都以煤作為主要能源,因此粉煤灰成為一種量大面積的放射性污染源。據聯合國原子輻射效應科學委員會(UNSCEAR)的統計,一個每天燒煤10t的熱電廠,向大氣釋放的238U放射性活度達1850kBq,一個1000MW的熱電廠每年排放粉煤灰5×105t,其中1.4×105t排入大氣。調查表明,在熱電廠周圍由於粉煤灰放射性引起的癌症死亡率比在核電站周圍高30倍。

圖9.14鹽湖谷航空放射性測量

(3)石油開采及運輸中的放射性污染和監測

石油開發過程中的放射性污染主要來自放射性測井。在測井中使用的放射性物質主要有中子源、同位素等,如鎇鈹(241Am-Be)中子源,137Cs,226Ra,131Ba,131I,113Sn,113In伽馬源等。測井過程中的放射性污染主要是因操作不當造成的,如:由於操作不慎,配置的活化液濺入外環境;在開瓶分裝、稀釋及攪拌過程中,有131I氣溶膠逸出,造成空氣污染;在向注水井注入131I活化液時,由於操作不當,造成井場周圍的表面污染;測井過程中玷污井管和井下工具等。

在石油化工生產中,承壓設備(如鍋爐爐管、液化氣球罐、液化氣槽車、承壓容器、管線等)的探傷、液位控制、液位測量、密度測定、物料劑量、化學成分分析及醫療中的透視、拍片、疾病治療等,廣泛地採用了放射技術。在料位、液面、密度、物料劑量、化學成分分析方面的放射性同位素源的劑量、活度一般是幾個毫居里(mCi),很少超過1000mCi。不過,在正常工作情況下,不論是從事工業探傷的人員還是同位素儀表操作人員,身體健康均不會受到放射性損傷。

油田上放射性污染面積大的地方,甚至可以在1∶50萬的航空γ能譜測量中反映出來,污染物以鐳及其衰變產物為主,鈾、釷含量不超過土壤的背景值。該企業用路線汽車能譜測量在斯塔夫羅波爾邊區測過的40個油氣田,其地表全被放射性廢料污染,發現300多個污染地段,γ射線照射量率為60~3000μR/h,其中大部分在100~1000μR/h范圍內。

(4)磷肥的放射性污染及監測

在天然環境中磷和鈾之間有著穩定的共生關系,磷肥的原料———磷礦石含有偏高的鈾,磷肥的副產品中則含有較多的鈾衰變產物,這些都會給磷肥廠周圍的環境造成放射性污染。

在西班牙西南部奧迭爾河和廷托河匯合入海處附近有一個大型磷酸廠,用於製造磷酸鹽肥料,其原料為磷灰岩,含有大量鈾系放射性核素。在西班牙生產磷酸的方法是用硫酸來處理原岩,在此過程中形成硫酸鈣沉澱(CaSO4·2H2O),稱為磷石膏,這種副產物或者直接排入奧迭爾河,或者堆在廠房周圍。因此,需要估算該廠每年排入周圍環境的核素數量。此外,還測定了西班牙西南部幾種商品肥料的放射性元素含量,以估計其對農田的放射生態影響。

所有的調查工作均基於測定固體和液體樣的U同位素、226Ra和210Po及40K的含量。知道每年產出的磷石膏量及其中U,226Ra,210Po的質量活度平均值,得出工廠附近每年排出的U同位素總活度約0.6TBq,210Po總活度為1.8TBq,226Ra總活度為1.8TBq,各種放射性核素總量的80%存留在磷石膏堆中,其他直接排入奧迭爾河,存放的磷石膏也逐漸被水溶解流入河中。到達廷托河的水238U活度濃度為40Bq/L,226Ra為0.9Bq/L,210Po為9Bq/L。為研究河流的污染,還取了水系沉積物樣,樣品濕重數千克,烘乾、磨碎、混合後在高純鍺探測器上測量,探測器覆蓋10cm厚的鉛屏,內有2mm的銅襯,以便測得較低的質量活度。

磷肥廠的環境放射性污染在我國亦有發現。核工業總公司在上海市郊進行航空γ能譜測量時,曾發現10×10-6的鈾異常,是背景值的45倍,經查是由化肥廠的磷礦粉引起的。

9.3.2.3建築材料的放射性污染及監測

除了房屋地基的岩石、土壤會逸出氡外,建築材料中也可能含有某些放射性元素,因此也可能成為放射性污染源。當建築材料中鐳的質量活度高於37Bq/kg時,會成為室內空氣中氡的重要來源。有些地方用工業廢料作為製造建築材料的原料,可能將工業廢料中的放射性污染物帶入室內。例如利用粉煤灰或煤渣製造建築材料曾被認為是廢物利用的好辦法,但是當煤的放射性元素含量偏高時,會導致嚴重的後果。我國核工業總公司曾經對石煤渣所建房屋的室內吸收劑量率做過調查,發現石煤渣磚房屋的γ輻射吸收劑量率比對照組的房屋高出3~9倍。我國用白雲鄂博尾礦、礦渣做原料製造水泥的工廠,用其生產的水泥建造的房屋時室內氡的濃度比對照組高出4~6倍。而美國對常用建築材料放射性的調查結果表明,木材輻射出的氡最少,混凝土最多。

我國居民住宅多用磚作建築材料,其中放射性40K質量活度最高為148Bq/kg,Ra為37~185Bq/kg,釷為37~185Bq/kg。對於天然建築材料,建材行業標准(JC518-93)將其分三類,見表9.4。

表9.4我國天然建築材料核輻射分級標准

俄羅斯勘探地球物理研究所提出用以下參數對建築材料的輻射室內居民輻射劑量進行監測。

9.3.2.4 核廢料處理場地的選址和勘察

各國根據自己的條件來選擇適於儲存核廢料的地質體,但迄今研究得最多的是兩種:鹽體和深成結晶岩體。鹽體被認為是儲存核廢料得最好地質介質,其優點是未經破壞的鹽層乾燥,鹽體中產生的裂隙易於癒合,鹽比其他岩石更易吸收核廢料釋放的熱,鹽屏蔽射線的能力強,鹽的抗壓強度大,而且一般位於地震活動少的地區。而另外一些國家,因為各自的地質條件,主要研究利用深成結晶岩儲存核廢料。如加拿大和瑞典等國家,大部分領土屬於前寒武紀地質,它們研究的對象包括片麻岩、花崗岩、輝長岩等。這些岩體能否儲存核廢料主要取決於其中地下水的活動情況。由於結晶岩中地下水的唯一通道是裂隙,所以圈定裂隙帶並研究其含水性是重要的任務。在具體選擇儲存場地時考慮以下幾個條件:地勢平坦、因而水力梯度小,主要裂隙帶不要穿過場地,小裂隙帶應盡可能少,要避開可能有礦的地點。

其他研究的地質體還有粘土、玄武岩、凝灰岩、頁岩、砂岩、石膏,碳酸鹽也是可以考慮的目標。一般來說,碳酸鹽岩是不適合的,但由不透水岩石包圍的碳酸鹽岩透鏡體是值得研究的。除了陸地上的地質體外,對海底岩石的研究也已經開始。

(1)鹽體選址勘察中的地球物理工作

A.鹽體普查

為了儲存核廢料,首先要了解鹽層的深度、厚度和構造,圈出適合儲存的鹽體,一般傾向於把核廢料儲存在鹽丘里。

重力測量。重力法對鹽丘能進行有效的勘察。鹽的密度穩定,為2.1×103kg/m3,往往低於圍岩(2.2×103~2.4×103kg/m3),在鹽丘上可測到n×10~n×100g.u.的重力低。當鹽丘上部有厚層石膏時,由於石膏密度大,結果形成弱重力低背景上的重力高。當鹽丘為緻密火成岩環繞(火成岩在鹽丘形成過程中侵入)時,則在重力低的邊緣出現環狀重力高。鹽丘表面起伏可用高精度重力和地震測量綜合研究。當鹽丘地區的重力場非常復雜時(重力場為鹽上、鹽下層位、鹽層和基底的綜合反映),採用最小化法進行解釋:首先根據地質-地球物理資料提出模型,然後自動選擇與觀測重力異常最吻合的模型曲線,使兩者偏差的平方和等於最小值。

電法測量。鹽比圍岩電阻率高,是電性基準層,以往鹽層構造用直流電測深研究,近年來則愈來愈多地採用大地電流法和磁大地電流法。採用大地電流法確定鹽體埋藏深度時,利用大地電流平均場強與鹽層深度之間的統計關系,因此要掌握少量鑽探和地震資料。平均場強的高值區對應於鹽丘和鹽垣,這樣圈出的局部構造很多已被地震或鑽探所證實。

地震測量。在構造比較簡單的沉積岩區地震反射和折射法探測鹽層起伏是很有效的。例如丹麥為儲存核廢料選擇的莫爾斯鹽丘,其位置和形態就是根據反射面的分布確定的。在某些情況下地面地震法只能確定鹽丘頂部平緩部分的位置。而側壁的形態和位置難以確定,這可以採用井中地震。

總之,在選址時,為了研究鹽層構造,一般先利用重力和電法,兩者結合起來能更詳細地確定鹽層構造在平面上的大小和形態。根據重力和電法結果布置地震測網,通過地震法可准確確定鹽體深度,而利用井中地震則可准確確定鹽體側壁的位置和形態。

B.研究鹽體的內部結構

為了確定鹽體是否適應於儲存核廢料,必須研究鹽體內部結構,即其所含雜質(夾層)數量、含水性和裂隙發育程度。

確定雜質(夾層)的數量。鹽的相對純度是影響其能否儲存核廢料的一個重要因素,雜質的出現會使鹽層的抗壓強度減小,屏蔽射線的能力降低。鹽體所含雜質包括泥質組分、石膏等,泥質組分有的形成單獨的夾層,有的與鹽混在一起,形成泥鹽。美國得克薩斯州的帕洛杜羅盆地用天然γ測井和密度γ-γ測井評價了中上二疊系鹽層的純度。γ射線強度與泥質含量有關,因為泥質組分中的釷量較高。γ-γ測井求得的密度則與石膏的百分含量之間存在著線性相關關系。計算了每個鑽孔每個鹽層的γ強度平均值。不到30ft的夾層,其γ強度與鹽層一起平均,當夾層厚於30ft時,就把鹽層作為兩個單獨的層處理,據此編制了不同旋迴的γ射線強度的等值線圖,它實質上就是泥質含量分布圖,從中可以選擇泥質含量最低的地區作為儲存核廢料的地點。

在美國鹽谷地區還曾利用垂直地震剖面法,根據波速的不同劃分鹽中的夾層。而在丹麥的莫爾斯鹽丘則用井中重力研究了鹽內的夾層。

研究含水性。鹽體含水對建立核廢料是一個潛在的危險,它使部分鹽溶解成為鹵水,減小鹽的機械強度並腐蝕廢料容器。測量鹽體的含水量可以採用中子測井,以255Cf為中子源。試驗表明,在釋放的γ射線譜線上氫本身的峰很弱,不能用作評價含水量的尺度,但可利用快中子與Na和Cl原子核的相互作用,以下列參數衡量含水量:Na中子非彈性散射峰與Cl中子俘獲峰的比值。非彈性散射是指Na的原子核吸收一個中子並放出一個中子和γ射線,γ射線峰的位置在138keV;中子俘獲是指Cl的原子核俘獲一個中子並放出γ射線,其峰的位置在789keV。上述比值與水的含量呈正比。美國曾利用瞬變電磁法來確定鹵水的位置,在實際探測時發現,鹵水的位置與瞬變電磁法一維反演的低阻層位置相當吻合。

了解裂隙發育程度。為了保證核廢料庫的安全,必須了解鹽層的裂隙發育程度。主要方法為井中電法(特別是無線電波法)和聲波測井。鹽的電阻率高,電磁波傳播的損耗小,無線電波法的探測距離大,夾層或裂隙的電阻率或介電常數與鹽不同,這些都是應用無線電波法的有利條件。無線電波法包括透視和反射法,透視法測孔間信號的衰減,而反射法的發射和接收天線位於同一孔內,測電磁脈沖的走時和反射層的特徵。均勻的鹽不會產生明顯反射,裂隙增多則反射亦增多。無裂隙的鹽電阻率高、衰減小,多裂隙的鹽則電阻率低、衰減大。因此,衰減小、反射少的鹽體更適於儲存核廢料。

用聲波測井確定裂隙帶的位置時可以利用不同的參數,如反射波幅度、聲波速度和區間時間。

(2)深成結晶岩體選址和勘察中的地球物理工作

核廢料擬儲存於花崗岩深成結晶岩體500~1000m深度上類似於礦山的處理洞穴中。在深成結晶岩體的選址和勘察過程中,地球物理工作分為三個階段,即場地篩選、場地評價和洞穴開挖過程中的勘察。

A.場地篩選

首先開展區域普查來篩選幾個地區,作為候選的處理場地,每個地區的面積可達上千平方千米。在篩選過程中,了解深成岩體的形態和深度、周圍地質環境、主要不連續面的位置和走向,蓋層的特徵、岩石的完整性等都是很重要的。由於場地篩選是區域性調查,涉及面積很大,所以要選用快速普查性的地球物理方法,尤其是航空地球物理方法。航空磁測曾被用來確定深成岩體的邊界以及岩體中的岩石與構造界面,一般與航空磁測同時開展的航空γ能譜測量也可用於劃分花崗岩體的邊界,花崗岩體鈾的含量可達8×10-6,而圍岩往往低於2×10-6。航空電磁法用來填繪裂隙帶在近地表的投影以及覆蓋層的特徵。湖區的裂隙帶則可採用船載聲吶設備圈定。岩石的完整性可以通過測量岩石的整體電阻率來評價,採用的方法有大地電磁法(MT)、音頻大地電磁法(AMT)、瞬變電磁法(TEM)和直流電阻率法等。

地面重力法曾被用來確定深成岩體的形態和深度及其地質環境。圖9.15顯示一條南北向跨過岩基的39km長的重力剖面,圖上包括實測和模型重力曲線以及根據當地常見岩石單元作出的解釋剖面。與岩基有關的100g.u.的重力低非常明顯,疊加在重力低上的局部重力高很可能是由高密度的包裹體引起。

B.場地評價

場地評價是在經過篩選的較小區域內進行更詳細的調查,每個區域的面積可達100km2,總的目標是圈定主要裂隙帶,確定其幾何形態,進行岩性填圖並了解覆蓋層的特徵。

應用高解析度地震反射法了解裂隙帶的深部情況以及發現深埋的裂隙帶。可以探測到寬於地震波主波長1/8的目標,例如在P波速度約5500m/s的花崗岩中,若採用150Hz左右的工作頻率,就可以探測到5m寬的裂隙帶。但是要求探測離地表1000m以內的反射體意味著有用的反射包含在地震記錄的第1s內,然而對高解析度地震常用的炮檢距來說,在這一時間段內也有地滾波到達,為了減小地滾波的影響,需要採用頻率濾波、f-k濾波、減小炸葯量以保留信號的高頻成分,並且選擇適當的檢波器距使地滾波在疊加時盡量減小。

目前還提出了三種應用地球物理方法估算裂隙的水壓滲透性的途徑:一是利用裂隙空間的電導率;二是利用裂隙內聲波能量的損耗;三是利用地震波通過時鑽孔對裂隙壓縮的響應。

對於准備開挖的場地來說,層析方法的作用更大,因為在這樣的地點鑽孔的數目要控制在最低限度,以防在岩體中形成新的地下水通道。

C.開挖階段的勘察工作

開挖儲存核廢料洞穴的工作開始以後,需要了解洞穴周圍岩體的水文地質條件和地質力學條件。由於本階段研究的目標減小,所以要採用高解析度,因而是高頻的地球物理方法。雷達、超聲波和聲輻射方法都曾得到有效的應用。

圖9.15跨過岩基的一條南北向重力剖面圖和二維重力模型(右側為北)

利用超聲波可以確定開挖破壞帶的厚度。利用聲輻射測量可以監測開挖的安全性,聲輻射參數的變化可以用來預測可能產生的岩爆並確定其位置。此外,聲輻射測量還用於追蹤向裂隙帶內灌漿的進程,這時在裂隙帶附近的一系列鑽孔內放置加速度計,在灌漿過程中記錄的聲輻射強度是同灌漿的進展相關的。

總之,在深成結晶岩地區核廢料處理場地選址和勘察工作中,地球物理方法既能快速而經濟地做到對大片區域的地質構造進行全面的了解,又能對候選場地進行詳細評價和勘察。表9.5將各個階段的地球物理工作加以總結。但在各個階段的工作中,除地球物理方法外,還應綜合應用其他方法,尤其是水文地質、地球化學、地質和岩石力學方法等。由於地球物理方法在解釋上的多解性,還應通過鑽探來驗證。

表9.5深成結晶岩區核廢料地質處理中的地球物理工作

『肆』 什麼是健康監測

健康監測是指對特定人群或人群樣本的健康狀況的定期觀察或不定期調查及普查。健康管理過程中的健康監測指對特定目標人群或個人的健康危險因素進行定期和不間斷的觀察,以掌握其健康及疾病狀況。健康監測可採用日常健康監測、健康調查和專項調查的形式。健康監測是獲取健康相關信息的主要途徑,可為健康風險評價提供基礎數據和科學依據。因而,健康監測是健康管理的工作基礎,對健康危險因素的早期於預和疾病早期發現具有重要意義。

健康監測的目的
1.獲取健康管理對象的健康相關信息及動態變化情況;

2.為分析健康相關危險因素和健康風險評估提供依據;

3.根據健康風險評估結果,制訂有計劃的個性化健康指導方案;

4.對健康危險因素實施早期干預;

5.評價早期干預和健康改善效果。

健康監測的基本內容
1.建立健康檔案。個人健康檔案的建立應該符合衛生行政主管部門的規范要求,應包括個人信息、個人健康信息,疾病家族史(如有可能包含個人或家族的疾病基因組和疾病易感性信息)、個人疾病相關信息(就診、檢查、診斷等)、生活方式(膳食、運動、飲酒、吸煙等)等內容。

2.動態健康監測。通過健康體檢和健康咨詢等多種健康管理服務形式或通過在健康管理服務機構指導下的健康自我管理,對健康狀態進行動態監測,並保證健康管理服務機構和管理對象之間健康相關信息及疾病相關信息的及時、有效溝通;做到全面掌握健康狀況,及時干預健康危險因素和控制疾病進展。

3.干預效果評價。健康管理的健康監測、風險評估和健康干預是一個周而復始的動態連續過程,上一個周期的健康管理過程中的干預措施及健康指導計劃的實際效果如何,可以通過健康監測的相關數據來驗證,使健康指導計劃不斷得到改善。

4.專項健康管理和疾病管理服務的健康監測。健康監測也可用於專項健康管理和疾病管理服務,與常規健康監測有一所不同的是監測對象是特殊群體或病人群體,監測指標依據專項內容或特定疾病的特點來設計,監測頻率和形式也應根據管理需要決定。除了健康管理機構提供的管理服務外,自我管理、群組管理和管理手冊也是有益的健康監測和健康管理手段。

『伍』 7天健康監測是啥意思

7天健康監測的意思是在集中隔離解除後,實行7天社區健康監測。

「14+7」健康管理措施,指14天集中觀察期滿後,增加7天居家或集中觀察,其間做4次核酸檢測(第1、7、13、20天),均呈現陰性才能解除居家隔離。

2021年1月5日,首都嚴格進京管理聯防聯控協調機制決定對入境進京人員實施「14+7」健康管理措施。在北京市新型冠狀病毒肺炎疫情防控工作第202場新聞發布會上,為切實防範超長潛伏期感染者所引發的疫情風險,確保首都防疫安全。

(5)雙子健康檢測方法擴展閱讀

7天健康監測管理措施如下:

一、是入境航班由海關檢測發現人員、物品或環境陽性的,對同航班入境人員在14天集中觀察期滿後,增加7天居家或集中觀察。

二、是14天集中觀察期間檢測發現人員、物品或環境陽性的,對同航班入境人員在集中觀察期滿後,增加7天居家或集中觀察。

以上兩類群體,在14天集中觀察期滿後,申請並符合居家觀察條件的,閉環轉運至居住地進行居家觀察。不符合居家觀察條件的,繼續進行集中觀察。

三、是對海關入境環節或集中觀察期間檢測未發現陽性的入境人員,在14天集中觀察結束後,嚴格落實7天健康監測。期間不得參加各類集體活動,不聚餐、不聚集,並按社區要求報告健康狀況。

四、是國內其他口岸入境人員,自入境之日起滿21天方可進京。入境未滿21天確需進京人員,應在抵京前72小時內通過「京心相助」小程序主動報告個人信息,抵京後補足7天健康監測。

『陸』 健康監測人員是什麼

從字面的意思就是在家日常自我進行測量體溫報備,或者是鄉村居委組長、社區工作人員來進行測量體溫,了解你回家後的身體是否是健康的,有無發燒的情況。居家健康監測並不是隔離。

居家健康監測是指對外返鄉人員體溫及身體狀況進行監測,盡量不要去人員密集場所,從字面的意思就是在家日常自我進行測量體溫報備,或者是鄉村居委組長、社區工作人員來進行測量體溫,了解你回家後的身體是否是健康的,有無發燒的情況。居家健康監測並不是隔離。
防控疫情正確做法:
1、居家休息,禁止外出活動,主動做好個人與家庭成員的健康監測,自覺發熱時要主動測量體溫。家中有小孩的,要早晚摸小孩的額頭, 如有發熱要為其測量體溫。
2、做好個人防護和手衛生。做好口罩和消毒劑等防疫物資儲備。隨時保持手衛生,咳嗽手捂之後、飯前便後, 要用洗手液或香皂,用流水洗手。不確定手是否清潔時,避免用手接觸口鼻眼。打噴嚏或咳嗽時,紙巾遮住口鼻或採用肘臂遮擋等。

『柒』 7日健康監測 是指什麼

為集中隔離解除後,實行7天社區健康監測,倡導非必要不外出。

對沈陽市作為第一入境點且目的地為沈陽的入境人員,嚴格實施「14+7」天集中隔離觀察。對經第三地入境來(返)沈人員,入沈前已實施14天集中隔離觀察且可以出具當地解除隔離證明的,繼續實施7天集中隔離觀察。

對國內中高風險地區來(返)沈人員,嚴格實施14天集中隔離觀察。集中隔離期間,上述人員每3日進行1次核酸檢測。集中隔離解除後,實行7天社區健康監測,倡導非必要不外出。對於直接從事高風險作業人群,嚴格做到核酸檢測「一周一檢」,對冷鏈物流從業人員和場所做到「3天1檢」、不漏一人。

(7)雙子健康檢測方法擴展閱讀:

7日健康監測的相關要求規定:

1、充分發揮發熱門診「哨點」作用,全面落實首診負責,嚴格預檢分診、「三區兩通道」等防控要求,加強流行病學問診,做到發熱患者閉環管理。

2、強化院內感染防控,科學規范開展診療救治,嚴格落實一室一患,住院患者「一患一陪護」制度,全員落實標准預防措施,堅決避免發生院感事件。

『捌』 配合健康監測是什麼意思

配合健康監測即積極在家裡定期測量並上報自己的體溫和健康狀況等,如果出現發熱等身體不適症狀及時前往醫院就診,一般為期14天。

健康監測不是隔離,要求能不去外地盡量不去,如需去外地必須做好個人防護並按照要求進行報備。

健康監測需要被監測人每日測量並上報自己的體溫和健康狀況等,填寫紙質版體溫、症狀監測表或通過手機打卡等方式記錄下來,按照要求定期反饋監測結果,監測期間可以正常學習、工作和生活。

健康監測的注意事項

居家健康監測是指在主動做好個人防護的前提下,可以開展必要的工作和生活出行,居家健康監測期間,最好是不要不聚集、不流動,每7天開展一次核酸監測,堅持非不要不出門的原則,實在需要出門,可以像相關監測人員報備,符合要求方可出門。

對於14天居家健康監測的人群來說,上班的方式很多,可以選擇居家辦公,畢竟公司是一個公共場所,人員比較多,這樣做既是對自己,也是對他人的健康負責任。

居家健康監測期間一旦出現發熱、乾咳、乏力、咽痛、嗅(味)覺減退、腹瀉等身體不適症狀時,應立即向社區「三人小組」報告,及時到定點醫療機構排查。同住人員在無任何健康不適情況下可外出。



『玖』 【關於亞健康的檢測方法】

亞健康的檢測方法一般分為兩大類,一類是比較簡單實用的自測法,還有一類是需要儀器檢測的方法。

1.亞健康的自測

可以根據一些常見症狀判斷自己是否處於亞健康狀態。亞健康常見的軀體症狀主要有失眠、頭昏、無力、懶言、氣短、自汗盜汗、心慌、肌肉酸痛、關節疼痛和性慾減退等;常見的心理症狀主要有情緒低落、反應遲鈍、記憶力減退、心煩意亂、恐懼不安、焦慮煩躁、抑鬱等。

2.根據年齡和不同的身體情況可以用儀器檢查

(1)體內元素檢查。當人體患亞健康時,引起各種症狀的主要原因之一是體內元素缺乏,例如鋅元素缺乏會表現出厭食偏食等症狀。因此,有必要做元素檢查。臨床較常用的是採取少量血液或毛發來測定人體中的元素含量,然後進行有針對地補充所缺元素。

(2)血液中激素水平測定。這種檢查方法只適合發育成熟的成年人。引起成年人亞健康狀態的主要因素之一是性激素不平衡,並由於性激素分泌功能減退而影響機體各系統功能。最常見的症狀如出現潮熱、失眠、性功能降低、情緒波動、心慌氣短等。男性可以檢查血液游離睾酮,女性則可以檢查雌激素、孕激素、雄激素、卵泡刺激激素等的分泌,再根據檢測結果進行治療。

(3)一滴血檢查。一滴血檢查法特別適合中老年人。引起中老年人亞健康狀態的主因之一是代謝不平衡,隨著機體的不斷老化導致新陳代謝緩慢,能量供給不足或某些物質如氧自由基在體內蓄積都容易導致機體功能障礙。採用一滴血檢查,可以方便地通過人體外周血液情況對亞健康狀態有較准確的了解。

(4)人體反射區檢測。還有一種亞健康檢測方法,叫人體反射區檢測(檢測區域包括足底、手掌、耳輪等),這種方法適合任何個體和不同症狀表現。當人體某一部位或器官出現功能改變時,疾病的信息便從足、手、耳等相對的區域反映出來,通過對應反射區的檢測以早期發現病變。

『拾』 太空多發病都有什麼

現在已可用遙測手段對在太空飛行的宇航員進行健康和醫療監測,雖然是一種有效的方法,但不能解決全部健康監測和醫療問題。1964年10月,前蘇聯醫生鮑里斯·葉戈羅夫在「上升1」號飛船的24小時太空飛行中,對太空健康監督和醫療問題進行了考察。

為了研究太空飛行環境對宇航員的生理和心理的復雜影響過程,需要有經驗的醫護人員親自去太空考察。

航天運動病

航天運動病又叫太空適應綜合征,是人進入太空後頭幾天經常出現的病症,症狀與在地面上暈車、暈船、暈機等運動病差不多。症狀有頭暈、目眩、臉色蒼白、出冷汗、腹部不適、惡心、嘔吐,有的還出現唾液增多、噯氣、嗜睡、頭痛和其他神經系統症狀。

最早出現航天運動病症的,是1961年9月前蘇聯第二名上天飛行的宇航員格·季托夫。他在繞地球飛行第二圈時開始頭暈、惡心和腹部不適。在做頭部運動時,這些症狀加重,在睡眠後症狀減輕,返回地面後症狀消失。

宇航員的健康航天運動病的成因很多,但據科學家分析認為,主要原因可能是在失重環境中,前庭器官功能紊亂造成的。可見,這里又是失重在弄人。前庭器官是協調運動、維持人體平衡的內耳神經系統。在地面上,兩歲以下前庭器官發育尚不健全的兒童和喪失前庭器官功能的聾啞人,一般不會暈車、暈船和暈機,這可能是佐證之一。

航天運動病雖不是嚴重病症,而且經幾天適應和返回地球後,症狀會自行消失,但是,航天運動病會降低宇航員的工作能力和工作效率。由於發病率高,從而會嚴重影響航天任務的完成。這就使它成為一個嚴重的航天醫學問題。因此,各航天大國都很重視對航天運動病的研究。

骨質脫鈣

在失重的影響下,尿中鈣、磷、鎂等無機鹽的排量增加。一般每月的失鈣量為人體總重的0.3%~0.5%。骨質大量脫鈣後會變得疏鬆,輕微活動和用力就會造成骨折,特別是脊柱和長骨的骨折。在太空進行體育鍛煉是與脫鈣作斗爭的主要辦法。其次是進食多鈣的食品。服用鈣磷酸鹽類葯物也有一定效果。

輻射病

在太空飛行時,宇航員要受到飛船上攜帶的核動力、核電池等輻射源的輻射,也可能受到宇宙射線和地球輻射帶高能粒子的輻射,在發生太陽耀斑時危險性更大。在太空飛行75天的兩名前蘇聯宇航員受到的輻射量達7雷姆。其他如「聯盟35」號飛船和美國的「雙子星座」號和「阿波羅14」號飛船上的宇航員也受到相當大劑量的輻射。加強輻射防護是防止輻射病的主要辦法,服用抗輻射葯物(常與維生素合服)也有一定防護作用。

疲勞症

宇航員長期經受失重、超重、雜訊、高低溫、特殊照明、狹小環境等影響,感覺功能、運動功能、腦中樞功能等會降低,出現疲勞症狀,影響工作效率。除了加強體育鍛煉,調節作息時間外,服用一些抗疲勞的葯物也有一定作用。

此外,長期遠離人群的太空飛行,會使人產生心理應激等。

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