
- •Курс гигиены труда Лекция
- •Алматы содержание
- •Введение
- •Гигиеническая характеристика основных технологических процессов и оборудования химических производств.
- •Характеристика основных профессиональных групп рабочих химического производства
- •Гигиеническая характеристика основных профессиональных вредностей химических производств.
- •Влияние профессиональных вредностей химических производств на организм работающих.
- •Основные направления оздоровительных мероприятий на предприятиях химической промышленности.
- •6.1 Предупредительный санитарный надзор при строительстве и реконструкции химических производств.
- •Требование к генеральному плану и санитарно-защитной зоне (сзз).
- •Планировочные решения и внутренняя отделка производственных помещений.
- •Гигиенические требования к технологическим процессам и оборудованию.
- •Требования к системам вентиляции химических производств.
- •Требования к санитарно-бытовому обслуживанию рабочих химических производств.
- •6.2 Гигиеническая стандартизация химического сырья и готовых продуктов
- •6.3 Организация контроля за качеством воздуха рабочих помещений химических производств.
- •Вещества с остронаправленным механизмом действия, требующие автоматического контроля
- •Оценка состояния воздушной среды.
- •6.4 Законодательные санитарные и лечебно-профилактические мероприятия.
- •Список литературы
Вещества с остронаправленным механизмом действия, требующие автоматического контроля
Наименование вещества ПДК мг/м³ Класс опасности
Азота оксиды 5,0 2
Аллил цианистый 0,3 2
Бензил цианистый 0,8 2
Бор фтористый 1,0 2
Водород мышьяковистый 0,1 1
Водород фосфористый 0,1 1
Водород фтористый 0,05 1
Водород хлористый 5,0 2
Водород цианистый 0,3 2
Диметилсульфат 0,1 1
Изопропилнитрит 1,0 2
Йод 1,0 2
Кадмия оксид 0,05 1
Кобальт гидрокарбонил 0,01 1
Кобальт тетракарбонил 0,01 1
Метил изоцианат 0,05 1
Никеля карбонил 0,0005 1
Озон 0,1 1
Перфторизобутилен 0,1 1
Сероводород 10 2
Тетраэтилсвинец 0,005 1
Толуиленизоцианат 0,05 2
Углерода оксид 20 4
Фенилизоцианат 0,5 2
Формальдегид 0,5 2
Фосген 0,5 2
Фосфора хлороксид 0,05 1
Хлор 1,0 2
Хлора диоксид 0,1 1
m-хлорфенилизоцианат 0,5 2
n-хлорфениизоцианат 0,5 2
Этиленимин 0,02 1
Этиленхлоргидрин 0,5 2
Для остальных веществ, не имеющих остронаправленного механизма действия, периодичность контроля устанавливается в зависимости от класса опасности вредного вещества:
- для веществ 1 класса – не реже 1 раза в 10 дней;
- для веществ 2 класса – не реже 1 раза в месяц;
- для веществ 3 и 4 классов – не реже 1 раза в квартал.
В зависимости от конкретных условий производства периодичность контроля может быть изменена по согласованию с органами ГСЭН. При установленном соответствии содержания вредных веществ 3 и 4 классов опасности уровню ПДКм.р. допускается проводить контроль не реже 1 раза в год.
Периодичность контроля среднесменных концентраций должна быть не реже кратности проведения периодических медицинских осмотров, т.е. один раз в 6, 12 или 24 месяца и т.д., и может быть изменена по согласованию с органами ГСЭН.
Для получения достоверных результатов при разовых измерениях концентраций вредных веществ в любой измененной точке на каждой стадии технологического процесса необходимо последовательно отбирать не менее 3-5 проб воздуха.
Разовые измерения концентраций вредных веществ проводят при непрерывном или последовательном отборе в течение 15-минутного стандартного отрезка времени в любой точке рабочей зоны. Если метод не позволяет обнаружить 0,5 ПДК в количестве вещества, отобранном за 15 мин., допускается увеличение время отбора до 30 мин.
Для веществ с остронаправленным механизмом действия время отбора и регистрации концентрации не должно превышать 5 мин.
По отобранным пробам вычисляют по формулам среднюю арифметическую и ее доверительный интервал:
;
,
где
-
среднеарифметическая, мг/м³;
-
доверительный интервал, %
концентрация в отдельных пробах
и
-
максимальная и минимальная концентрация
в отобранных
пробах.
-
концентрация в отдельных пробах.
При доверительном интервале, равном или менее 40%, величина среднеарифметической считается достоверной.
Как известно ПДКСС – предельно допустимое содержание веществ в зоне дыхания работающих, усредненное за период смены или не менее 75% ее продолжительности. Для получения величин среднесменных концентрации, воздействующих на рабочих одной профессиональной группы необходимо проведение отбора проб не менее чем за 3-5 человеко-смен с выполнением нормы выработки не менее 80%. Среднесменные концентрации определяют для веществ, для которых установлен норматив – ПДКСС. Измерение проводят приборами индивидуального контроля либо по результатам отдельных измерений.
Среднесменные концентрации (КСС) для рабочих имеющих постоянные рабочие места и выполняющих однотипные операции, рассчитывают как среднеарифметические величины из результатов разовых измерений с учетом нулевых значений измерений.
Среднесменные концентрации для рабочих, не имеющих постоянных рабочих мест, определяют из результатов разовых измерений концентрации на отдельных местах пребывания рабочих с учетом хронометражных данных по формуле:
,
где:
-
среднесменная концентрация, мг/м³;
-
среднеарифметические величины разовых
измерений
концентраций вредного вещества на отдельных стадиях
технологического процесса, мг/м³;
-
продолжительность отдельных стадий
(операций)
технологического процесса, мин.
Результаты КСС необходимы при расчете поглащенной дозы, оценке индивидуальной экспозиции.
Методы отбора и анализа проб воздуха.
Отбор проб воздуха осуществляется в основном двумя методами – аспирационным (протягивание воздуха через поглотительные среды) и одномоментным отбором в сосуды ограниченной емкости. Первый метод применяется при отсутствии высокочувствительного метода определения исследуемого вещества в относительно небольших объемах воздуха. Второй метод применяется при наличии высокочувствительного метода обнаружения, а также при кратковременных технологических процессах.
Отбор проб воздуха может осуществляться в стеклянные сосуды и пластмассовые мешки, жидкости, сорбенты и фильтрующие материалы.
Приборы и аппараты для отбора проб воздуха представляют собой аспирационные устройства, имеющие побудители расхода, расходомерные устройства (ротаметры, реометры, газовые часы).
Для анализа отобранных проб воздуха применяются разнообразные методы:
фотометрический;
газовая хроматография;
хроматография на бумаге;
тонкослойная хроматография;
полярография;
экспресс методы:
а) колориметрия растворов по стандартным шкалам;
б) колориметрия с применением реактивной бумаги;
в) линейный колориметрический метод с применением индикаторных
трубок.
Кроме того, в настоящее время для анализа воздуха применяются такие современные методы, как атомно-абсорбционная спектрофотометрия, хроматомасспектрометрия, нейтронно-активационный, флюоресцентный, лазерный метод и др.