Добавил:
ivanov666
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз:
Предмет:
Файл:Санитарно-гигиеническое обеспечение производственной безопасности. Учебное пособие
.pdf
• печеночные (гепатотропные), вызывающие структурные изменения
в ткани печени (хлорированные углеводороды - метилхлорид, метиленхлорид, хлороформ, четыреххлористый углерод, дихлорэтан и др.);
• кровяные, нарушающие процессы кроветворения (бензол, свинец и
его неорганические соединения и др.) или взаимодействующие с гемоглобином крови (оксид углерода с образованием карбоксигемоглобина, а
некоторые органические нитраты и нитриты с образованием
метгемоглобина. Образовавшиеся соединения лишают гемоглобин его роли – переносчика кислорода из легких в ткани, вследствие чего развивается глубокая кислородная недостаточность, способная привести к летальному исходу);
• ферментные, нарушающие структуру ферментов, дезактивирующие
их (синильная кислота и ее соли, мышьяк и его соединения, соли ртути,
фосфорорганические соединения и др.);
• сердечные,
обладающие кардиотоксическим действием (соли ба-
рия, кобальта, кадмия и др.);
• почечные, вызывающие патологические процессы в почках (ртуть,
свинец, кадмий, литий, висмут и их соединения, соединения мышьяка, органические растворители и др.);
• раздражающие, преимущественно поражающие органы дыхания
(хлор, аммиак, диоксид серы, оксиды азота, фосген и др.).
Пути поступления химических веществ
в организм человека. Вредные
вещества могут поступать в организм человека через дыхательные пути,
желудочно-кишечный тракт, неповрежденную кожу и слизистые оболочки
глаз. Через дыхательные пути вредные вещества проникают в организм в
виде газов, паров, аэрозолей. Большая часть производственных отравлений
(95–98%) возникает в результате вдыхания вредных веществ. Этому способствует большая поверхность
пузырьков легочной ткани – альвеол.
Попадание вредных веществ через желудочно-кишечный тракт в
производственных условиях наблюдается сравнительно редко. В полость
рта вредные вещества чаще всего попадают при несоблюдении правил
личной гигиены: с загрязненных рук при приеме пищи или курении. Возможно заглатывание вредных веществ из воздуха, если они задерживаются
на
слизистых оболочках носоглотки и полости рта.
Через неповрежденную кожу проникают вещества, хорошо растворимые в жирах и липоидах, в частности органические растворители (ацетон, бензол и др.), метанол, фенол, тетраэтилсвинец.
Под действием вредных веществ в организме человека происходят
различные нарушения. Эти нарушения проявляются в виде острых, подо-
стрых и хронических отравлений
.
Острые профессиональные отравления чаще всего бывают групповыми и возникают в случае аварий, поломок оборудования, грубых нарушений требований производственной безопасности и санитарии. Эти отравления характеризуются:
21

• кратковременностью действия вредного вещества – не более чем в
течение одной смены;
• поступлением вредного вещества в организм в относительно боль-
ших количествах – при высоких концентрациях в воздухе, ошибочном
приеме внутрь, сильном загрязнении кожных покровов;
• яркими клиническими проявлениями непосредственно в момент
действия вредного вещества или через относительно небольшой – обычно
несколько часов –
скрытый (латентный) период.
В развитии острого профессионального отравления, как правило,
имеются две фазы: первая – неспецифических проявлений (головная боль,
слабость, тошнота и т.д.) и вторая – специфических (например, паралич
дыхания при отравлении сероводородом).
Хронические отравления возникают постепенно, при длительном поступлении вредных веществ в организм в относительно небольших количествах. Они развиваются
в результате накопления массы вредного вещества в организме (материальная кумуляция) или вызываемых им нарушений (функциональная кумуляция). Поражаемые органы и системы в организме при хроническом и остром отравлениях одним и тем же веществом
могут отличаться. Например, при остром отравлении бензолом в основном
страдает нервная система и наблюдается наркотическое
действие, при хро-
ническом – система кроветворения.
Наряду с острыми и хроническими отравлениями выделяют подострые формы, которые по условиям возникновения и проявлениям ана-
логичны острым отравлениям, но развиваются медленнее и имеют более
затяжное течение.
По степени воздействия на организм человека все вредные вещества
подразделяются на четыре класса опасности:
1 – вещества чрезвычайно
опасные (3,4-бенз(а)пирен, тетраэтилсви-
нец, ртуть, озон, фосген и др.);
2 – вещества высокоопасные (бензол, сероводород, оксиды азота,
марганец, медь, хлор и др.);
3 – вещества умеренно опасные (нефть, метанол, ацетон, сернистый
ангидрид);
4 – вещества малоопасные (бензин, керосин, метан, этанол и др.) [5].
Следует отметить, что и вещества малоопасные в больших концентрациях могут
вызвать тяжелые отравления.
Класс опасности вредного вещества устанавливают в зависимости от
величины показателей токсикометрии, приведенных в таблице 2.1. Показатели токсикометрии – это количественные показатели токсичности и
опасности вредного вещества. При оценке опасности для одного и того же
вещества по ряду показателей можно получить разные классы, но определяющим должен быть показатель,
значение которого соответствует наибо-
лее высокому классу опасности.
22

Таблица 2.1
Классификация вредных по степени воздействия на организм
Наименование показателей
Предельно допустимая концентрация вредных веществ
в воздухе рабочей зоны,
ПДК мг/м
Средняя смертельная доза
при введении в желудок,
ж
DL
50
Средняя смертельная доза
при нанесении на кожу,
к
DL
50
Средняя смертельная концентрация в воздухе,
CL50, мг/м
Коэффициент возможности
ингаляционного отравления,
КВИО
Зона острого действия Менее 6 6,0 - 18,0 18,1 - 54 Более 54
Зона хронического действия Более 10 10,0 - 5,0 4,9 - 2,5 Менее 2,5
3
, мг/кг
, мг/кг
3
1-го 2-го 3-го 4-го
Менее 0,1 0,1 - 1,0
Менее 15 15 - 150 151 - 5000 Более 5000
Менее 100 100 - 500 501 - 2500 Более 2500
Менее 500 500 - 5000 5001 - 50000 Более 50 000
Более 300 300 - 30 29 - 3 Менее 3
Нормы для класса опасности
свыше 1,0 –
10,0
Более 10
Предельно допустимая концентрация вредного вещества в воздухе
рабочей зоны – концентрация, которая при ежедневной (кроме выходных
дней) работе в течение 8 ч или при другой продолжительности, но не более
40 ч в неделю, в течение всего стажа не может вызвать заболеваний или
отклонений в состоянии здоровья, обнаруживаемых современными методами исследований в процессе
стоящего и последующих поколений, ПДК, мг/м
CL
– средняя смертельная концентрация – концентрация вещества,
50
работы или в отдаленные сроки жизни на-
3
.
вызывающая гибель 50% животных при 2–4-часовом ингаляционном воздействии (2 ч – мыши, 4 ч – крысы).
Определение средних смертельных концентрации целесообразно
производить не менее чем на двух видах лабораторных животных. Обычно
используются белые мыши (масса 18–24 г) и крысы (масса 180–240 г). Затравка производится однократно в камерах при динамической подаче
вредного вещества. Каждая концентрация испытывается не менее чем на 6
животных.
Во время затравки регистрируют проявления раздражающего действия, наступление бокового положения, потерю рефлексов при постукивании по бутыли, судороги, наркоз. После двухнедельного срока наблюдения
отмечают количество погибших животных.
Расчет средней смертельной концентрации может производиться по
методу Першина, позволяющему вычислить CL
при разном числе жи-
50
вотных в группах и разных интервалах между выбранными дозами:
23

∑
CL50 =
∙
, (2.1)
где CL
– смертельная концентрация для 50% мышей при ингаляционной
50
затравке, мг/л; a, b – величины смежных испытанных концентраций, мг/л;
т, n – соответствующие этим концентрациям частоты смертельных исходов в процентах.
КВИО – коэффициент возможности ингаляционного отравления –
отношение максимально допустимой концентрации вредного вещества в
воздухе при температуре 20°С к средней смертельной концентрации для
мышей. Вычисление KB
ИО производят по формуле:
КВИО =
С
, (2.2)
С
20
где С
– абсолютная летучесть при температуре 20°С, мг/м3; CL
няя смертельная концентрация, мг/м
3
.
– сред-
50
Вещества, имеющие большое значение КВИО, опасны в отношении
развития ингаляционных отравлении.
Абсолютная летучесть – максимально достижимая концентрация
вещества в воздухе при данной температуре. Абсолютная летучесть при
температуре 20°С определяется по формуле:
20
=
Р∙М
, (2.3)
,
где С
С
– абсолютная летучесть при температуре 20°С, мг/л; М – молеку-
20
лярная масса; Р – давление насыщенного пара (упругость) при температуре
20°С, мм рт.ст.
DL
– средняя смертельная доза при введении в желудок - доза веще-
50
ства, вызывающая гибель 50% животных при однократном введении в желудок. Определение средней смертельной дозы проводят на белых мышах массой 18–24 г. Каждая испытуемая доза вводится 6 белым мышам в чистом виде, в водном растворе или в 0,2 мл рафинированного подсолнечного масла. За
3 ч до опыта мышей лишают корма и вновь дают его через 3 ч после отравления. Картина отравления регистрируется в течение 2 недель.
Зона острого (однократного) действия – отношение средней смер-
тельной концентрации вредного вещества к минимальной (пороговой)
концентрации, вызывающей изменение биологических показателей на
уровне целостного организма, выходящих за пределы приспособительных
физиологических
реакций.
Зона острого действия характеризует способность организма к обезвреживанию и выведению вредного вещества и компенсации поврежденных функций. Чем меньше ее количественная характеристика, тем боль-
24

ше возможность развития острого отравления. При токсикологической
оценке вредных веществ нельзя исходить только из результатов острых
экспериментов, так как часто вредные вещества, обладающие низкой токсичностью в остром опыте, при хроническом воздействии в малых концентрациях оказываются высокоопасными.
Зона хронического действия – отношение минимальной (пороговой)
концентрации, вызывающей изменение биологических показателей
на
уровне целостного организма, выходящих за пределы приспособительных
физиологических реакций, к минимальной (пороговой) концентрации, вызывающей вредное действие в хроническом эксперименте по 4 часа, пять
раз в неделю на протяжении не менее четырех месяцев.
Величина зоны хронического действия используется для характеристики опасности вещества при хроническом воздействии. Опасность хронического отравления прямо
пропорциональна величине зоны хроническо-
го действия. Чем зона хронического действия шире, тем больше опас-
ность хронической интоксикации.
Гигиеническое нормирование вредных веществ. При современ-
ном уровне развития производства требование полного отсутствия содержания вредных веществ в воздухе рабочей зоны является часто нереальным, требующим неоправданно больших материальных затрат. В связи с
этим особую значимость приобретает гигиеническая регламентация содержания вредных веществ в воздухе рабочей зоны в соответствии с Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 13
февраля 2018 г. № 25 "Об утверждении гигиенических нормативов ГН
2.2.5.3532-18 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны» [4].
Установлению ПДК может предшествовать обоснование ОБУВ
«Ориентировочные безопасные уровни воздействия вредных веществ в
воздухе рабочей зоны». ОБУВ должны пересматриваться через 3 года после их утверждения или заменяться утвержденной в установленном порядке ПДК с учетом накопленных данных о соотношении здоровья работающих с условиями труда.
Средства защиты от вредных веществ – это приемы, способы,
предметы или приспособления
, используемые для предотвращения или
уменьшения воздействия на работников вредных веществ, а также для защиты от химического загрязнения.
Средства коллективной защиты включают:
замену более токсичных веществ менее токсичными;
применение прогрессивной технологии производства, исключаю-
щей контакт человека с вредными веществами;
очистку технологических выбросов;
наличие рабочей и
аварийной вентиляции, средств дегазации,
средств взрывозащиты;
25

рациональную планировку промышленных площадок и зданий;
контроль за содержанием вредных веществ в воздухе рабочей зоны;
включение токсикологических характеристик вредных веществ в
технологические регламенты, стандарты на сырье, продукты и
материалы;
специальную подготовку и инструктаж персонала;
проведение предварительных и периодических медицинских ос-
мотров лиц, имеющих контакт с вредными
веществами.
Для защиты работающих от действия вредных веществ (особенно
при проведении плановых ремонтных работ и в аварийных ситуациях) основное значение имеют средства индивидуальной защиты органов дыхания – фильтрующие и изолирующие противогазы, спецодежда, спецобувь,
защитные перчатки и специальные дерматологические средства - пасты и
мази, очки;
2.2. Практическая работа
Тема: «
Гигиеническая оценка промышленных ядов»
1) Ознакомиться с приборами и методами определения вредных ве-
ществ.
Приборы для определения концентрации
вредных веществ
Газоанализаторы ГАНК–4 (рис.2.1) при-
меняется для автоматического разового, периодического или непрерывного контроля
фоновых концентраций (Ф), атмосферного
Рис. 2.1. Газоанализатор
ГАНК - 4
воздуха (А), воздуха рабочей зоны (Р), промышленных выбросов (П) и технологических
процессов
(Т) с сигнализацией о превышении
предельно допустимой концентрации (ПДК). Один прибор позволяет контролировать вредные вещества в 16 точках пробоотбора, расположенных
на расстоянии до 100 м с помощью 16 гибких воздухозаборных шлангов
диаметром 4 мм. Для этого служит устройство пробоотбора УП–1 с автономным насосом и с системой клапанов, позволяющих производить пробоотбор поочередно
в каждой точке. Время отбора пробы и выдачи цифровых показаний не превышает 60 с. Прибор содержит сменные химкассеты
с бумажной лентой, с нанесенным на нее газочувствительным слоем. Через
ленту с газочувствительным слоем, с помощью встроенного насоса, прокачивается воздух. Оптоэлектронный считыватель определяет скорость потемнения ленты и передает информацию на микропроцессор
расчетов через доли секунды появляются на цифровом экране в мг/м
. Результаты
3
в со-
26

ответствии с требованиями стандартов. При превышении предельно допустимой концентрации (ПДК) автоматически включаются звуковая и световая сигнализации. Химкассеты обладают высокой чувствительностью.
Они не боятся больших концентраций вредных веществ, так как при каждом замере лентопротяжный механизм передвигает новый участок ленты.
Химкассеты надежно позволяют определять концентрации вредных веществ в производственных
процессах в химической и полупроводниковой
промышленности, где широко используются смертельно опасные газы, такие как арсин, фосфин, силан, диборан и др.
Недостатком существующих газоанализаторов с химкассетами является необходимость их частого обслуживания. До сих пор приходилось заменять ленту через 7–20 дней. Это осложняло контроль технологического
процесса. В приборе ГАНК-4 рулона
ленты хватает на 12 месяцев непре-
рывного контроля без обслуживания.
Профессиональный переносной газоана-
лизатор Сенсис-200 (рис. 2.2) предназначен
для измерения концентраций до восьми вредных, загрязняющих, горючих или токсичных
веществ в газо-воздушной среде атмосферного
воздуха или в воздухе рабочей зоны. Применяется для мониторинга атмосферного воздуха, обеспечения безопасности условий труда
на рабочем месте, химико-аналитического
Рис.2.2 Газоанализатор
Сенсис-200
контроля в составе мобильной диагностической группы и проведения экспресс-анализа
воздуха на контролируемых объектах. В при-
Рис. 2.2. Газоанализатор
Сенсис-200
боре используются сенсоры ведущих зарубежных и отечественных производителей, обладающие высокой чувствительностью, устойчивые к перегрузкам, с большим сроком
службы. Газоанализатор одновременно производит измерения по всем
компонентам газовой
смеси с отображением на ЖК-дисплее. Результаты измерения могут быть сохранены в памяти прибор, для последующего просмотра и передачи данных в компьютер для дальнейшей
обработки; Газоанализатор обеспечивает звуковую предупредительную и аварийную сиг-
Рис. 2.3. Газоанализатор
СИГМА-03
нализацию при превышении пороговой концентрации контролируемых веществ и диапазона измерения.
Газоанализаторы
универсальные СИГМА-03 (рис. 2.3) предназначе-
ны для непрерывного измерения концентрации токсичных газов, взрыво-
27

опасных и горючих газов (ВОГ) ( кислород, углеводороды С1 – С12 , бензин, ацетон, спирт и другие) в воздухе рабочей зоны и в окружающей среде, сигнализации (световой и звуковой) о превышении заданных уровней
концентраций, формирования и выдачи сигналов управления внешними
устройствами, архивирования полученных результатов и передачи информации внешнему компьютеру (удаленному терминалу
). Газоанализаторы
могут применяться для контроля атмосферного воздуха в производственных помещениях и на промплощадках объектов химической, нефтехимической, газовой, металлургической, фармацевтической, пищевой промышленности, энергетике, коммунальном хозяйстве, в газовых и автомобильных хозяйствах (АЗС, АГНКС, автостоянки), а также при контроле окружающей среды в местах отбора проб, подвалах, колодцах, коллекторах
подземных коммуникаций, в котельных и др. [13].
2) Решить ситуационные задачи.
Задача 1. Дать токсикологическую характеристику винилацетата по
физико-химическим константам (М-86; Р-100 мм.рт.ст) и результатам экспериментального определения CL
. Изучалось действие винилацетата при
50
2-часовой ингаляции в концентрациях 5, 10, 15, 20, 25 и 30 мг/л. Действие
каждой концентрации было изучено на 6 белых мышах. В результате воздействия указанных концентраций соответственно погибли 3, 4, 5, 6, 6 и 6
животных (см. табл. 2.2). По ходу опыта отмечено сильное раздражающее
и наркотическое (боковое положение животных) действие вещества. ПДК
винилацетата в воздухе рабочей зоны 10
Результаты экспериментального определения CL
Испытанные концентрации, мг/л
5 10 15 20 25 30
Погибшие мыши (из 6):
Число
%
a + b
m – n
(a + b) ∙ (m – n)
3
50,0
15
16,6
249
66,6
16,7
4
25
415
мг/м3.
5
83,3
35
16,7
581
6
100
45
0
0
50
Таблица 2.2
6
100
55
0
0
6
100
Разработать рекомендации по нормированию винилацетата с учетом
рассчитанных показателей токсикометрии.
Задача 2. В одном из цехов предприятия по производству аккумуляторов, где работают 300 человек (из них 5% женщин и подростков) слабый
санитарный контроль; из-за технической неисправности вентиляция не работает 1–2 дня в неделю по несколько часов; среди рабочих отмечен высокий
процент заболеваемости. Производственный стаж большинства рабо-
чих составляет 10 лет и более.
28

Вопросы:
1. Какой промышленный яд используется в этой промышленности и
какой его класс токсичности?
2. Какие нарушения санитарно-гигиенических правил па этих пред-
приятиях?
3. Ожидаемые заболевания среди рабочих.
4. Перечислите принципы первичной профилактики на этих
предприятиях.
Контрольные вопросы:
1. Дайте определение понятия «вредные вещества».
2. Как классифицируются вредные вещества по характеру
на организм человека?
3. Какова классификация вредных веществ по их преимущественно-
му избирательному патологическому действию на определенные
органы или системы организма человека?
4. Перечислите пути поступления химических веществ в организм
человека.
5. Дайте характеристику острым, подострым, хроническим профес-
сиональным отравлениям.
6. Перечислите основные промышленные яды.
7. В соответствии с каким
документом осуществляется нормирование
вредных веществ?
8. Дайте определение предельно допустимой концентрации вредного
вещества в воздухе рабочей зоны.
9. С какой периодичностью осуществляется ОБУВ?
10. Как рассчитывается средняя смертельная концентрация?
11. КВИО - коэффициент возможности ингаляционного отравления.
12. Приборы для определения концентрации вредных веществ.
воздействия
29

3. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПЫЛЬ, ЕЕ КЛАССИФИКАЦИЯ.
ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОМЫШЛЕННЫХ АЭРОЗОЛЕЙ
ПРЕИМУЩЕСТВЕННО ФИБРОГЕННОГО ДЕЙСТВИЯ.
МЕРОПРИЯТИЯ ПО СНИЖЕНИЮ ВОЗДЕЙСТВИЯ ПЫЛЕВОГО
ФАКТОРА
3.1. Классификация пыли. Пневмокониозы.
Мероприятия по борьбе с пылью
Пыль представляет собой аэрозоль, т.е. дисперсную систему, в которой дисперсной фазой являются твердые частицы, а дисперсионной средой
– воздух. Производственной пылью называют взвешенные в воздухе, медленно оседающие твердые частицы размерами от нескольких десятков до
долей мкм. Производственную пыль классифицируют по происхождению,
по способу образования и по дисперсности (см.
рис. 3.1).
Рис. 3.1. Классификация производственной пыли химических свойств.
Гигиеническое значение физико-химических свойств пыли.
Химический состав пыли. В зависимости от состава пыль может ока-
зывать на организм фиброгенное, раздражающее, токсическое, аллергическое действие. Пыль некоторых веществ и материалов (стекловолокна, и
др.) оказывает раздражающее действие на верхние дыхательные пути,
слизистую оболочку глаз, кожи.
Пыли токсичных веществ (свинца, хрома, бериллия
и др.), попадая че-
рез легкие в организм человека, оказывают характерное для них токсическое
действие в зависимости от их физико-химических и химических свойств.
30
Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]
