Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Основные теоретические СВЕДЕНИЯ




 

Практически в производственных помещениях воздух не бывает абсолютно чистым, в нем может содержаться различное количество вредных примесей в виде частичек твердых, жидких и газообразных веществ. Загрязнение воздушной среды в производственных помещениях происходит в результате обработки различных веществ, проведения технологических процессов и др. Так, пары выделяются в результате применения различных жидких веществ, например, растворителей, ряда кислот, бензина, ртути и т.д.; газы – чаще всего при проведении того или иного технологического процесса, например, при сварке, литье, термической обработке металлов.

Многие из паров и газов являются токсичными. Эти вещества, растворяясь в биологических средах, способны вступать с ними во взаимодействие, вызывая нарушение нормальной жизнедеятельности – отравление, опасность которого зависит от продолжительности воздействия, концентрации, вида вещества, физического состояния человека в момент воздействия вредного вещества на организм, путей проникновения в организм, температуры производственной среды, индивидуальной чувствительности человека к воздействию яда.

Отравления, вызванные действием токсических веществ, могут быть острые и хронические. Острые отравления возникают при внезапном поступлении в организм больших доз токсического вещества. Хронические отравления развиваются постепенно, вследствие длительного воздействия токсических веществ малых концентраций и характеризуются стойкостью вызванных в организме изменений.

Вредные вещества проникают в организм человека главным образом через дыхательные пути, кожу и пищеварительный тракт.

Поступление вредных веществ через дыхательные пути – наиболее распространенный и опасный путь: огромная всасывающая поверхность легочных альвеол и незначительная толщина альвеолярных мембран создают исключительно благоприятные условия для проникновения газообразных и парообразных веществ в кровь. Кроме того, вредные вещества из легких попадают непосредственно в большой круг кровообращения, минуя обезвреживание в печени.

В некоторых производственных условиях имеет место одновременное воздействие на человека нескольких вредных веществ. Возможны три основных типа их одновременного действия: усиление одним веществом токсического действия другого (синергизм), ослабление одним веществом действия другого (антагонизм) и суммирование, когда собственное действие нескольких веществ просто складывается (аддитивное действие). В производственных условиях могут наблюдаться все три типа одновременного действия вредных веществ, однако чаще имеет место суммарный эффект.

По характеру воздействия на организм человека вредные вещества условно подразделяются на общетоксичные, раздражающие, сенсибилизирующие, канцерогенные, мутагенные и вещества, влияющие на репродуктивную функцию:

1) общетоксичные (окись углерода, цианистые соединения, свинец, ртуть, бензол, мышьяк и его соединения и др.) вызывают отравление всего организма;

2) раздражающие (хлор, аммиак, сернистый газ, окислы азота, озон и др.) –вызывают раздражение дыхательного тракта и слизистых оболочек;

3) сенсибилизирующие (формальдегид, растворители и лаки на основе нитросоединений и др.) –действуют как аллергены;

4) канцерогенные (никель и его соединения, амины, окислы хрома, асбест и др.) –вызывают раковые заболевания;

5) мутагенные (свинец, марганец, радиоактивные вещества и др.) – приводят к изменению наследственной информации;

6) вещества, влияющие на репродуктивную функцию (воспроизводство потомства) (бензол и его производные, сероуглерод, хлоропрен, свинец, сурьма, марганец, ядохимикаты, никотин, соединения ртути и др.).

Многие вещества, которые считаются нетоксичными, в определенных условиях способны оказывать токсическое действие на человека. Так, инертные газы при нормальном атмосферном давлении снижают содержание кислорода в воздухе, а в условиях повышенного давления становятся сильными наркотиками. При этом надо учитывать, что, например, при высокой температуре воздуха расширяются сосуды кожи, усиливается потоотделение, учащается дыхание, что ускоряет проникновение вредных веществ в организм человека.

По степени воздействия на организм человека вредные вещества подразделяются на классы: 1-й класс – чрезвычайно опасные, 2-й – высокоопасные, 3-й – умеренно опасные, 4-й – малоопасные (см. прил. 2).

Универсальным нормативом содержания загрязняющих веществ является ПДК – предельно допустимая концентрация.

По гигиеническим нормативам ГН 2.2.5.1313-03 установлены предельно допустимые концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны (ПДКРЗ, мг/м3).

Для проведения анализов по определению загазованности воздушной среды существует ряд методов:

1. Лабораторные. Отобранная проба воздуха анализируется в лаборатории химическими или физико-химическими методами (фотоколометрическими, хромотографическими, масс-спектрометрическими и др.). Используя данные методы, можно с достаточной точностью определить количество примесей в воздухе, но это требует значительных затрат времени.

2. Автоматические. Качество воздушной среды анализируется с помощью автоматических газоанализаторов. Они могут быть сблокированы со звуковой или световой сигнализацией.

3. Экспресс-методы для быстрого определения вредных веществ в воздухе производственных помещений. Для этого используются газоанализаторы: УГ-1 и УГ-2, кондуктометрические, диффузионные, спектрофотометрические и др.

В газоанализаторах УГ-1, УГ-2 (линейно-колориметрических) концентрация вредных веществ определяется по длине окрашенного столбика порошка-индикатора в трубке после аспирации (просасывания) воздуха. В качестве основы для индикатора применяют: силикагель, электрокорунд и другие наполнители.

Газоанализаторы кондуктометрические определяют степень изменения электропроводимости раствора-сорбента при поглощении им вредных веществ после аспирации загрязненного воздуха.

Газоанализаторы диффузионные определяют разницу в скорости диффузии различных газов через пористые перегородки.

Действие спектрографических газоанализаторов основано на получении спектральных линий, присущих данному веществу.

Спектрофотометрические газоанализаторы определяют длину волны в ультрафиолетовой области спектра вещества, растворенного в данной среде.

Контроль за содержанием вредных веществ в воздухе рабочей зоны производственных помещений должен осуществляться непрерывно для веществ
1-го и 2-го классов опасности и периодически – для веществ 3-го и 4-го классов.




Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2014-11-18; Просмотров: 412; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет



studopedia.su - Студопедия (2013 - 2024) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление




Генерация страницы за: 0.011 сек.