Пдк расшифровка. Предельно допустимые концентрации вредных веществ

Основная задача систем общеобменной вентиляции заводов и фабрик – поддерживать воздух рабочей зоны в надлежащем состоянии. Ведь во время разных технологических процессов происходит выделение различных вредных веществ (иначе - вредностей). Достигнув определенной концентрации в воздушной среде помещения, они могут нанести непоправимый вред здоровью людей. В данной статье будут рассмотрены вопросы, связанные с определением величины этой концентрации и способах ее понижения.

Параметры воздуха рабочей зоны

Для начала определимся, что представляет собой рабочая зона. По сути, это пространство в производственном цехе, где находятся люди, выполняющие работу на временной или постоянной основе.

Размер этого пространства по высоте определяет нормативная документация – 2 м от промышленного пола или настила площадки. Также нормируются все параметры воздуха, с которым контактируют и дышат люди, а именно:

  • температура;
  • влажность;
  • скорость;
  • содержание вредных веществ.

Чтобы перечисленные свойства среды укладывались в установленные пределы, внутри промышленных зданий организовывается интенсивный воздухообмен. Его схема рассчитывается и разрабатывается так, чтобы очищенная и доведенная до нужной температуры воздушная смесь направлялась в рабочую зону с определенной скоростью. Другая задача вентиляции – удалять из нее разные вредные соединения, образующиеся во время технологических процессов. Эту задачу мы и рассмотрим подробнее.

Вредными считаются те вещества, что при воздействии на здоровье человека способны вызвать заболевания или травмы. Также принимаются в расчет различные отклонения, могущие возникнуть в последующие годы у самого человека либо его потомков. Все эти проблемы могут проявиться у людей в том случае, когда содержание вредностей в пространстве рабочей зоны слишком велико, больше чем предельно допустимые концентрации (ПДК). Выражаются они массой вредного или опасного вещества в мг, отнесенной к 1 м3 воздушной среды.

Примечание. Для каждого типа вредных химических соединений установлено свое значение ПДК. В Российской Федерации данные величины регламентируются стандартом ГН 2.2.5.1313-03. В нем же дана разбивка веществ по классам опасности и особенностям воздействия на человеческий организм.

Кстати сказать, запыленность тоже относится к этой категории загрязнения воздушной среды, так что ее количество в рабочей зоне ограничивается предельно допустимыми концентрациями. Дело в том, что пыль – это мельчайшие частицы различных веществ, взвешенные в воздухе. В гигиеническом нормативе четко указано, какое максимальное количество пыли того или иного химического вещества допускается в 1 м3 воздушной среды помещения.

Санитарно-гигиенические требования

Согласно действующему ГОСТу для выяснения реальной запыленности и загазованности рабочей зоны помещения или цеха периодически выполняются мероприятия производственного контроля. Существует установленный регламент, согласно которому проводятся замеры концентрации в определенных местах. Последовательность проверки следующая:

  • составляется список веществ, выделяющихся во время технологического процесса на каждом участке;
  • определяются места проведения контроля, обычно поблизости от источников выделения вредностей;
  • используя газоанализаторы, проводят замеры запыленности и концентрации всех веществ из списка. Взять нужно 3 пробы на протяжении рабочей смены;
  • производится анализ результатов проб путем сравнения их значений с ПДК;
  • для тех мест рабочей зоны, где наблюдается повышенная концентрация того или иного вещества, разрабатываются мероприятия по ее снижению.

Изложенные в ГОСТе санитарно-гигиенические требования регламентируют периодичность таких проверок. Она зависит от класса опасности, к которому отнесены вещества из составленного списка. Для удобства периодичность контроля параметров среды представлены в таблице:

Чтобы удельная масса опасного загрязнителя не превысила ПДК в воздухе рабочей зоны, необходимо принять меры. Тут есть 2 пути: проведение мероприятий по уменьшению выделений от источников либо оптимизация работы общеобменной вентиляции. Обычно идут вторым путем, устанавливая дополнительные вытяжные зонты или панели, одновременно обеспечивая увеличение подачи приточного воздуха.

В данное время многие предприятия проводят у себя реконструкцию, внедряя новые технологии и меняя порядок проведения процессов. При этом изменяется и состав вредных веществ, влияющих на загрязнение рабочей зоны. Получается, что старые вентиляционные системы не смогут обеспечить соблюдение санитарно-гигиенических требований, необходимо разрабатывать и монтировать новые.

Но как это сделать, если еще не установлено новое оборудование и выбросы загрязнителей невозможно измерить газоанализатором? Ответ на этот вопрос мы дадим в следующем разделе.

Удаление вредных веществ

Чтобы концентрация вредных соединений или пыли была не больше ПДК, необходимо подавать определенное количество свежего воздуха извне. В то же время нужно организовать вытяжку такого же объема воздушной смеси для удаления загрязнителей. СНиП 41-01-2003 предлагает рассчитывать объем притока следующим образом:

L = Mв / (yпом – yп)

В этом выражении:

  • L – объем свежего воздуха, м3/ч;
  • Mв – массовый расход вещества, что выделяется от источника за единицу времени, мг/ч;
  • yпом – его концентрация в объёме всего помещения, мг/м3;
  • yп – удельная масса этого загрязнителя в уличном воздухе, мг/м3.

Примечание. По этой же формуле производится расчет не только для вредных, но и для горючих газов, таких как метан или водород. Их концентрация в воздухе рабочей зоны не должна достигать взрывоопасной.

Исходные данные для выполнения расчетов должны предоставить инженеры – технологи, чьей задачей является проработка всего процесса. Концентрацию того или иного вещества в окружающей воздушной среде можно узнать, обратившись в местную санитарно-эпидемиологическую службу. Вычисления ведут по каждому виду химических соединений и пыли отдельно, принимая в конце наибольший результат. По нему и проектируют новую вентиляционную систему.

Другое дело, когда в рабочей зоне присутствует несколько вредных веществ, влияющих на организм человека однонаправленно. Даже когда их содержание не превышает ПДК по отдельности, то эти соединения могут нанести большой ущерб здоровью людей, действуя на них вместе и одновременно. Приведем несколько примеров подобных веществ:

  • сероуглерод и сероводород;
  • соединения азота и оксид углерода;
  • соляная кислота и формальдегид;
  • ангидрид серный и сернистый.

Заключение

Значения предельно допустимых концентраций для различных веществ, выделяющиеся в рабочей зоне, играют важную роль при расчетах и проектировании производственных зданий. Чтобы создать работающим в них людям комфортные и безопасные условия, надо учесть все факторы, в том числе и образующиеся вредности. Знание нормативов ПДК позволяет обеспечить все гигиенические требования еще на стадии разработки проекта.

Пример расчета вентиляции для производственных помещений Промышленная вентиляция производственных помещений
Система газового пожаротушения: модули, установка, монтаж

ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫЕ КОНЦЕНТРАЦИИ (ПДК) - гигиенические нормативы, регламентирующие безопасное для человека загрязнение окружающей среды химическими (в т. ч. радиоактивными) веществами. ПДК - необходимые критерии при осуществлении сан. охраны воздуха рабочей зоны, атмосферы населенных мест, воды, почвы и продуктов питания. В СССР впервые ПДК (для хлористого водорода) была установлена и утверждена Наркомтрудом 30 августа 1922 г.

В качестве ПДК в воздухе рабочей зоны допускаются такие концентрации вредных веществ, которые при ежедневной (кроме выходных дней) работе в течение 8 час. (или при другой продолжительности, но не более 41 часа в неделю) в течение всего рабочего стажа не могут вызвать заболеваний или отклонений в состоянии здоровья, обнаруживаемых современными методами исследований как в период работы, так и в отдаленные сроки жизни настоящего и последующих поколений.

ПДК атмосферных загрязнений - максимальные концентрации вредных веществ, отнесенные к определенному времени осреднения (20- 30 мин., 24 часа, 1 мес., 1 год), которые при регламентированной вероятности их появлений не оказывают ни прямого, ни косвенного вредного действия на человека, его потомство и сан. условия жизни.

ПДК вредных веществ в воде водоемов - максимальные концентрации, которые при воздействии на организм человека в течение всей его жизни не оказывают прямого или опосредованного влияния на состояние здоровья настоящего и последующих поколений и не ухудшают гиг. условия водопользования населения.

ПДК экзогенных хим. веществ для почвы устанавливаются для предупреждения опасного для здоровья людей вторичного загрязнения контактирующих с почвой вод, воздуха и растений.

Для пищевых продуктов существуют нормы допустимых остаточных количеств вредных веществ (ДОК). Количество ПДК вредных веществ для воздуха определяется в мг/м3, для воды - в мг/л, для продуктов питания и почвы - в мг/кг. Предусмотрено установление максимально разовых и для высококумулятивных веществ среднесменных концентраций в воздухе рабочей зоны, максимально разовых и среднесуточных концентраций - в атмосферном воздухе населенных мест. В соответствии с ГОСТ 12.1.007 - 76 наряду с ПДК указывается класс опасности веществ (для регламентирования вентиляции, планировочного и аппаратурного оформления технологического процесса), а также агрегатное состояние вещества в реальных условиях контакта с людьми (для обоснования методов контроля). Вещества, способные проникать в организм через неповрежденную кожу, обозначаются специальным символом. Для каждого вещества, регламентируемого в атмосферном воздухе населенных мест, также обосновывается класс опасности. Обоснование ПДК в воде проводится с учетом одного из трех лимитирующих показателей вредности вещества - органолептического, общесанитарного или санитарно-токсикологического.

Примеры действующих нормативов ПДК нек-рых вредных веществ в воздухе рабочей зоны, атмосферном воздухе населенных мест и воде водоемов санитарно-бытового водопользования приведены в таблицах 1-4.

ПДК вредных веществ в воздухе рабочей зоны устанавливаются поэтапно. Первый этап приурочивается к периоду лабораторной разработки новых соединений и заканчивается обоснованием ориентировочного безопасного уровня воздействия. Второй этап относится к периоду полузаводских испытаний и проектированию производства. На этом этапе обосновывается ПДК в хрон, и пожизненном (для изучения канцерогенеза, процессов преждевременного старения и др.) экспериментах на животных. Третий этап начинается после внедрения веществ в производство в сроки, устанавливаемые в зависимости от токсикологической характеристики вещества и гиг. характеристики производства, но не позднее чем через 3-5 лет с момента внедрения, и заключается в уточнении ПДК путем сопоставления условий труда работающих и состояния их здоровья.

Этапность установления ПДК хим. веществ в воде водоемов следующая. На первом этапе устанавливаются пороговые концентрации хим. веществ по органолептическому и общесанитарному признаку вредности, проводятся токсикологические исследования для расчета максимально не действующей концентрации. На втором этапе проводятся подострые опыты на животных с применением экспресс-эксперимен-тальных методов и последующей экстраполяцией полученных результатов на длительные сроки воздействия. На третьем этапе ставятся хрон, эксперименты, а на четвертом - проводятся пожизненные эксперименты с целью изучения канцерогенного действия и героэффекта. В зависимости от класса опасности изучаемого вещества исследования могут быть завершены для веществ 4-го класса опасности на первом этапе, для веществ 3-го класса - на втором этапе, для веществ 2-го класса - на третьем этапе и для веществ 1-го класса - на четвертом этапе.

Предельно допустимые концентрации радиоактивных веществ обозначаются иначе. При внутреннем облучении за счет поступления радионуклидов в организм устанавливают допустимую концентрацию (ДК) - отношение предельно допустимого годового поступления (ПДП), или предела годового поступления (ПГП) радиоактивного вещества, к объему (V) воды или воздуха, с к-рым оно поступает в организм человека в течение года. Для контактирующих с источниками ионизирующего излучения по роду своей профессиональной деятельности объем воздуха принимается равным 2,5-106 л в год; для лиц, которые не работают непосредственно с источниками излучения, но по условиям проживания или размещения рабочих мест могут подвергаться воздействию ионизирующего излучения, объем воздуха равен 7,3-106д в год, а объем воды - 800 л в год.

Предельно допустимое годовое поступление (ПДП) - такое количество радиоактивных веществ, поступающих в организм профессионального работника в течение года, к-рое за 50 лет создает в критическом органе эквивалентную дозу, равную 1 ПДД (см. Предельно допустимая доза излучения). При ежегодном поступлении радиоактивного вещества в организм на уровне ПДП эквивалентная доза за любой год будет равна или меньше 1 ПДД (в зависимости от времени достижения равновесного содержания радиоактивного вещества в организме). Предел годового поступления (ПГП) - количество радиоактивных веществ, поступающих в организм ограниченных групп населения в течение года, к-рое за 70 лет создает в критическом органе эквивалентную дозу, равную 0,1 ПДД.

Допустимые концентрации радионуклидов благородных газов (аргона, криптона, ксенона) и короткоживущих радионуклидов углерода, азота и кислорода рассчитаны исходя из допустимой мощности дозы их внешнего бета- и гамма-излучения. Для большинства радионуклидов численные значения ПДП, ПГП и ДК рассчитаны исходя из равновесного их накопления в критическом органе, равного допустимому содержанию. При планировании мероприятий по защите и для оперативного контроля за радиационной обстановкой с целью предотвращения превышения дозового предела должны устанавливаться контрольные уровни поступления в организм радионуклидов. До установления контрольных уровней они принимаются равными допустимым, установленным нормами радиационной безопасности (НРБ-76). Допустимые концентрации радионуклидов определяются в кюри/л (для воздуха и воды) и в кюри/кг (для продуктов питания).

Установление ПДК базируется на принципах опережения разработки нормативов внедрению новых хим. соединений в народное хозяйство, на приоритете мед. показаний перед технической достижимостью на момент исследования веществ и перед другими технико-экономическими критериями, на принципе по-роговости всех типов действия хим. соединений (в т. ч. мутагенного и канцерогенного) на целостный организм с учетом необходимости комплексного подхода к установлению порогов вредного действия. ПДК утверждаются М3 СССР, а контроль за их соблюдением возложен на органы и учреждения санитарно-эпидемиологической службы.

Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) - временные ориентировочные гиг. нормативы, ограничивающие содержание вредных веществ в объектах окружающей среды (воздухе рабочей зоны, атмосферном воздухе населенных мест, воде и др.) с целью обеспечения безопасных условий труда и быта. Это понятие введено вместо ранее применявшегося «расчетные ПДК» во избежание терминологической путаницы. ОБУВ применяются на стадии исследовательской и опытно-промышленной разработки, на стадии испытаний новых веществ и технологических процессов. Они обосновываются расчетным путем по параметрам токсикометрии, полученным в результате краткосрочных экспериментов на лабораторных животных при однократном и повторном (до 1 мес.) воздействии, и путем интерполяций и экстраполяций в рядах соединений, близких по физическим, химическим свойствам и биологическому действию. Большинство методов обоснования ОБУВ исключает определение порога хрон, действия веществ как наиболее трудоемкой и продолжительной части исследований. Величины ОБУВ утверждаются М3 СССР на ограниченный срок (для воздуха рабочей зоны опытных и полупромышленных установок - на 2 года, для атмосферного воздуха населенных мест - на 3 года), после чего они в зависимости от перспективы применения вещества и имеющейся информации о его токсических свойствах должны быть заменены на ПДК или переут-верждены на новый срок либо отменены.

В соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.007 - 76 для ОБУВ должны быть разработаны методы контроля в воздухе рабочей зоны. ОБУВ в атмосферном воздухе населенных мест могут быть использованы для целей предупредительного санитарного надзора (см.) при отсутствии методов хим. контроля.

Понятие «предельно допустимые концентрации», принятое в СССР, отличается от соответствующих зарубежных регламентаций. Так, в США распространено понятие «величины порогового предела» - Threshold Limit Values (TLV), что означает среднюю концентрацию вредных веществ за смену. Величины ПДК и TLV для отдельных веществ иногда различаются в десятки раз в связи с различиями принципов и методов гиг. нормирования. В нашей стране ПДК устанавливаются на основании данных медико-биологических исследований, а в США при обосновании TLV этот принцип не является обязательным.

Таблицы

Таблица 1. ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫЕ КОНЦЕНТРАЦИИ НЕКОТОРЫХ ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ В ВОЗДУХЕ РАБОЧЕЙ ЗОНЫ 1

Приводятся как пример. Условные обозначения: п - пары и (или) газы; а - аэрозоли; п+а - смесь паров и аэрозоля; * - вещество опасно при поступлении через кожу; ** - среднесменная ПДК.

Наименование вещества

ПДК, мг/м3

Преимущественное агрегатное состояние в воздухе в условиях производства

опасности

Азота окислы (в пересчете на N02)

Акролеин

Аллил цианистый*

Алмаз металлизированный

Альдегид кротоновый

Альдегид масляный

n-Аминоанизол (п-анизи-дин)*

а-Аминоантрахинон

м-Аминобензотрифторид

Аминопласты (пресс-порошки)

Ангидрид борный

Ангидрид масляный

Ангидрид малеиновый

Ангидрид метакриловой кислоты

Ангидрид мышьяковый

Ангидрид селенистый

Ангидрид сернистый

Ангидрид серный

Ангидрид хромовый

Ацетальдегид

Ацетонитрил

Ацетонциангидрин*

Ацетофенон*

Бензальхлорид

Бензил цианистый*

Бензоил хлористый

Бензотрихлорид

п-Бензохинон

Бисхлорметилбензол

Бисхлорметилнафталин

Бор фтористый

Бромбензол

Бромофор

Бутиловый эфир акриловой кислоты

1,4-Бутиндиол

Винилацетат

Винилбутиловый эфир

Винилиденхлорид(1,1 ди-хлорэтилен)

2-В инилпиридин*

Вольфрам

Гексаметилендиамин

Гексаметилендиизоциа-

Гексафторпропилен

Гексахлорацетон

Гексахлорбензол*

Гексахлорциклопентади-

Германий

Гидразин-гидрат*

р-Гидрооксиэтилмеркап-

Гидроперекись изопропил-бензола

1,2-Дибромпропан

Дивинил (1,3 бутадиен)

Диизопропиламин

Дикобальтоктакарбонил

Дикумилметан*

U , О-Диметил-О-нитрофе-нилтиофосфат (метафос)*

0,0-Диметил-(1 -окси-2 , 2 , 2-трихлорэтил) фосфонат (хлорофос)*

Диметиламин

Д иметиланил ин *

Диметилбензиламин

4 , 4-Диметилдиоксан-1, 4

4 , 4-Диметилдиоксан-1, 3

Диметилсульфид*

Диметилформамид

Диметилхлортиофосфат

Диметилэтаноламин

Динитрил адипиновой кислоты

Динитрил перфтоглютаро-вой кислоты

Динитробензол*

Динитро-о-крезол*

Динитророданбензол*

Динитротолуол*

Динитрофенол*

Дитолилметан

Дифенила окись хлорированная*

Дифенилолпропан

Дифенилы хлорированные*

3,4-Дихлоранилин*

1, З-Дихлорбутен-2

Дихлоргидрин

1,2-Дихлоризобутан

1,3-Дихлоризобутилен

3,З-Дихлорметилоксаци-клобутан

3,4-Дихлорнитробензол*

1,З-Дихлорпропилен

3,4-Д ихлорфенилизоциа-нат

Дихлорэтан*

Дициклопентадиен*

Диэтиламин

|3-Диэтиламиноэтилмер-

Диэтилбензол

Додецилмеркаптан (третичный)

Изобутилен хлористый

Изопропиламинодифенил-

Изопропилнитрат

Изопропилнитрит*

Изопропилхлоркарбонат

Кадмия стеарат по (Cd)

Капролактам

Кислота акриловая

Кислота борная

Кислота валериановая

Кислота капроновая

Кислота метакриловая

Кислота пентафторпропио-новая

Кислота серная

Кислота терефталевая

Кислота трифторуксусная

Кислота уксусная

Кислота хлорпеларгоно-вая

Кобальт металлический

Кобальта окись

Ксантогенат калия бутиловый

Ксилидин*

Метил бромистый

Метил хлористый

2-Метил-5-винилпиридин*

Метилдигидропиран*

Метилизотиоцианат*

1 -Метилнафталин

Метилпирролидон

Метилпропилкетон

Метилен бромистый

Талия бромид

Талия йодид

Тетрагидрофуран

Тетранитрометан

Тетрахлоргексатриен*

Тетрахлорнонан

Тетрахлорундекан

Тетрахлорэтан*

Тетрахлорэтилен

Тетраэтилсвинец*

Тетраэтоксисилан

Титан четыреххловистый (по НС1)

Толуидин*

Толуилендиамин*

Толуилендиизоцианат

Третбутилперацетат

Третбутилпербензоат

Триксиленилфосфат*

Триметиламин

Триметилолпропан (этри-ол)

Тринитротолуол*

Трифторпропиламин

Трифторэтиламин

1,1,3-Трихлорацетон Трихлорбензол

Трихлорнафталин*

Трихлорпропан

Трихлорпропилен

Трихлорфенолят меди

Триэтиламин

Триэтоксисилан

Уайт-спирит (в пересчете

Углеводороды алифатические предельные Ct-С10 (в пересчете на С)

Углерод четыреххлористый*

Углерода окись

n-Фенетидин солянокислый

^-Феноксифенол*

Формальдегид

Формамид

Фосфористый водород

Фтористый водород

Фурфурол

2-Хлор-4,6-бис-этиламино-симм-триазин (симазин)

Хлора двуокись

Хлорангидрид акриловой кислоты

Хлорангидрид метакрило-вой кислоты

Хлорангидрид трихлоруксусной кислоты*

л*-Х лор анилин*

гг-Хлоранилин*

Хлорбензол*

Хлористый водород

Хлористый 5-зтокеифенил-1,2-тиазтионий

Хлоропрен

л-Хлорфенилизоцианат

Метилен хлористый

2-Метилфуран (сильван)

Монобутиламин

Моновинилацетилен

Моноизопропиламин

Монометиламин

Монохлорстирол

Мышьяковистый водород

Натрий роданистый (технический)

Нафталин

Нафталины хлорированные (высшие)*

а-Нафтохинон

Нитрил акриловой кислоты*

п-Нитроанизол*

п-Нитроанилин*

о-Нитроанилин*

ж-Нитробензотрифторид

Нитробутан

Нитроксилол*

Нитрометан

Нитросоединения бензола*

Нитроформ

Нитрофоска бесхлорная Нитрофоска сульфатная

Нитрофоска фосфорная

Нитрохлорбензол

Нитроциклогексан

п-0 ксидифениламин

Октафтордихлорциклогек-

Иентахлорацетон

Пентахлорнитробензол

Пентахлорфенол*

Пентахлорфенолят натрия*

Перфторизобутилен

Перхлорметилмеркаптан

Пиколины (семь изомеров)

Поливинилхлорид

Полихлорпинен*

н-Пропиламин

Пропилпропионат

Пропилена окись*

Растворитель 646 (по толуолу)

Ртуть двухлористая (сулема)

Ртуть металлическая

Свинец и его неорганические соединения

Селен аморфный

Сероводород*

Сероуглерод

Синильной кислоты соли (в пересчете на HCN)*

Спирт амиловый

Спирт бутиловый

Спирт н-гексиловый

Спирт изооктиловый (2-этилгексанол)

Спирт н-нониловый

Спирт н-октиловый

Спирт пропаргиловый

Спирт пропиловый

Спирт тетрафторпропило-вый

Спирт трифторэтиловый

Спирт этиловый

Стрептомицин

Сульфат аммония

п-Хлорфенол*

2-Хлорэтансульфахлорид*

Хрома трихлорид (гексагидрид) в пересчете на Сг

Цианамид свободный*

Цианистый водород*

Циклогексан

Циклогексанон

Циклогексиламин

Циклогексиламина карбонат

Циклогексиламина хромат*

Циклопентадиен

Циклопентадиенилтрикар-бонил марганца

Цинка окись

Щелочи едкие (растворы в пересчете на NaOH)

Экстралин

Эпихлоргидрин

8-Этил-К-гексаметилентио-карбамат (ялан)

Этилацетат

2-Этилгексеналь

Этилена окись

Этилендиамин

Этилендиацетат

Этиленимин*

Этиленмеркаптан

Этиленсульфид *

Этилмеркурхлорид (по Hg)*

Этилмеркурфосфат (по Hfr)*

Этилтолуол

Таблица 2. ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫЕ КОНЦЕНТРАЦИИ НЕКОТОРЫХ АЭРОЗОЛЕЙ ПРЕИМУЩЕСТВЕННО ФИБРОГЕННОГО ДЕЙСТВИЯ 1

Наименование вещества

ПДК, мг/м3

Класс опасности

Алюминий и его сплавы (в пересчете на А1)

Алюминия окись в виде аэрозоля дезинтеграции (глинозем, электрокорунд, монокорунд)

Алюминия окись (в т. ч. с примесью двуокиси кремния) в виде аэрозоля конденсации

Аэросил, модифицированный бутиловым спиртом (бутосил)

Аэросил, модифицированный диметилдихлорсиланом

Железа окись с примесью окислов марганца до 3%

Железа окись с примесью фтористых или марганцевых со

единений (от 3 до 6%)

Железный и никелевый агломераты

кремния двуокись аморфная в виде аэрозоля конденсации при содержании ее в пыли св. 70% (возгоны электротермического производства кремния и кремнистых ферросплавов, аэросил-175, аэросил-300 и др.)

кремния двуокись аморфная в виде аэрозоля конденсации при содержании ее в пыли от 10 до 70%

кремния двуокись аморфная в смеси с окислами марганца в виде аэрозоля конденсации с содержанием каждого из них более 10%

кремния двуокись кристаллическая (кварц, кристоба-лит, тридимит) при содержании ее в пыли св. 7 0% (кварцит, динас и др.)

кремния двуокись кристаллическая при содержании ее в пыли от 10 до 7 0% (гранит, шамот, слюда-сырец, углеродная пыль и др.)

кремния двуокись кристаллическая при содержании ее в пыли от 2 до 10% (горючие кукерситные сланцы, медно-сульфидные руды, углепородная и угольная пыль, глина и др.)

Кремнемедистый сплав

Кремния карбид (карборунд)

Магнезит

Силикаты и силикатосодержащие пыли:

асбест природный и искусственный, а также смешанные асбестопородные пыли при содержании в них асбеста более 1 0 %

асбестоцемент

асбестобакелит (волокнит), асбесторезина

тальк, слюда-флаго лит и мусковит

стеклянное и минеральное волокно

цемент, оливин, апатит, форстерит, глина

Тантал и его окислы

Титан и его двуокись

Углерода пыли:

алмазы природные и искусственные

каменный уголь с содержанием двуокиси кремния менее 2%

кокс нефтяной, пековой, сланцевый, электродный

Фосфорит

Таблица 3. ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫЕ КОНЦЕНТРАЦИИ НЕКОТОРЫХ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРНОМ ВОЗДУХЕ НАСЕЛЕННЫХ МЕСТ 1

Наименование вещества

ЛДК, мг/м3

опасности

максимальная разовая

суточная

Азота двуокись

Акролеин

н-Амил ацетат

Амилены (смесь изомеров)

Ангидрид малеиновый (пары, аэрозоль)

Ангидрид сернистый

Ангидрид уксусный

Ангидрид фосфорный

Ангидрид фталевый (пары,

аэрозоль)

Ацетальдегид

Ацетофенон

Бензин (нефтялой, малосернистый, в пересчете на С)

Бензин (сланцевый, в пересчете на С)

Бутилацетат

Бутифос (S,S,S-Tpn6yTiMTpH- тиофосфат)

Ванадия пятиокиеь

Винилацетат

Гексаметил ендиамин

Диметилдисульфид

0,0-Диметил-8-(М-метилкарба-мидометил) дитиофосфат (фос-фамид, рогор)

Диметилсульфид

Диметилформамид

Динил (смесь 25% дифенила и 7 5% дифенилоксида)

2,3-Дихлор-1,4-нафтохинон <дихлон)

Дихлорэтан

Диэтил амин

Изопропилбензол (кумол)

Капролактам (пары, аэрозоль)

Кислота азотная по молекуле H N О s

Кислота валериановая

Кислота борная

Кислота капроновая

Кислота масляная

Кислота серная (по молекуле H2S04)

Кислота уксусная

Марганец и его соединения <в пересчете на Мп02)

Метилацетат

Метилен хлористый

Метилмеркаптан

Метиловый эфир акриловой кис л оты (метил а к рил ат)

Метиловый эфир метакрило-вой кислоты (метилметакрилат)

а-Метилстирол

Монометил анилин

Мышьяк (неорганические соединения, кроме H3As, в пересчете на As)

а-Нафтохинон

Нитробензол

Пропилен

динас 85 - 90

цемент 2 0

доломит 8

Ртуть металлическая

Свинец и его соединения, кроме тетраэтилсвинца (в пересчете на РЬ)

Свинец сернистый

Сероводород

Сероуглерод

Спирт метиловый

Спирт этиловый

Тиофен (тиофуран)

Толуилендиизоцианат

Трихлорэтилен

Углерод четырех хлористый

Улерода окись

Формальдегид

Фтористые соединения (в пересчете на F):

газообразные (HF, SiF4)

хорошо растворимые неорганические фториды (NaF, Na2SiF6)

плохо растворимые неорганические фториды (A1F3, CaF2, Na3AlF6)

ФУРФУРОЛ

Хлорбензол

Хром шестивалентный (в пересчете на СгОз)

Циклогексанол

Циклогексанон

Эпихлоргидрин

Этилацетат

Этилена окись

Примечания. 1. При присутствии в атмосферном воздухе одновременно нескольких веществ (напр., окиси углерода и сернистого ангидрида; окиси углерода, двуокиси азота и сернистого ангидрида; сероводорода и сероуглерода; фталевого, малеинового ангидридов и а-нафтохинона) предельно допустимые концентрации сохраняются для каждого вещества в отдельности.

2. При одновременном присутствии в атмосферном воздухе нескольких веществ, обладающих суммацией действия, сумма их концентраций при расчете по нижеприведенной формуле не должна превышать 1.

С1/ПДК1 + С2/ПДК2 + … + Сn /ПДКn <= 1

где: C1, С2,......,Сn - фактические концентрации веществ в атмосферном воздухе; ПДК1 ПДК2,......,ПДКn - предельно допустимые концентрации тех же веществ.

Эффектом суммации обладают: сернистый ангидрид, окись углерода, двуокись азота и фенол; ацетон, акролеин, фталевый ангидрид; ацетон, ацетофенон, ацетон и фенол; ацетон, фурфурол, формальдегид и фенол; ацетальдегид и винилацетат; аэрозоли пятиокиси ванадия и окислов марганца; аэрозоли пятиокиси ванадия и сернистый ангидрид; аэрозоли пятиокиси ванадия и трехокиси хрома; бензол и ацетофенон; валериановая, капроновая и масляная кислоты; гексахлоран и фазолон; 2,3-дихлор-1,4-нафтохинон и

1,4-нафтохинон; изопропилбензол и гидроперекись изопропилбензола; озон, двуокись азота и формальдегид; окись углерода, двуокись азота, формальдегид, гексан; сернистый ангидрид и аэрозоль серной кислоты; сернистый ангидрид и сероводород; сернистый ангидрид и двуокись азота; сернистый ангидрид, окись углерода, фенол и пыль конверторного производства; сернистый ангидрид и фенол; сернистый ангидрид и фтористый водород; серный и сернистый ангидрид, аммиак, окислы азота; сероводород и динил; сильные минеральные кислоты (серная, соляная и азотная); окись углерода и пыль цементного производства; уксусная кислота и уксусный ангидрид; фенол и ацетофенон; фурфурол, метиловый и этиловый спирты; циклогексан и бензол; этилен, пропилен, бутилен и амилен.

3. При последовательном применении гексахлорана, фазолона и бутифоса сохраняются ПДК каждого вещества в отдельности.

4. Эффектом потенцирования обладают фтористый водород и фторсоли с коэффициентом 0,8.

Таблица 4. ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫЕ КОНЦЕНТРАЦИИ НЕКОТОРЫХ ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ В ВОДЕ ВОДОЕМОВ САНИТАРНО-БЫТОВОГО ВОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 1

Наименование вещества

Лимитирующий показатель вредности

Общесанитарный

Анизол (метилфениловый эфир)

Санитарно-токсикологический

Санитарно-токсикологический

Общесанитарный

Санитарно-токсикологи

Органолептический

Санитарно-токсикологи

Бутилбензол

Органолептический

Органолептический

Санитарно-токсикологи

Гексаметилендиамин

Санитарно-токсикологи-

Гексаметилентетрамин

(уротропин)

Санитарно-токсикологи

Гексахлорбензол*

Санитарно-токсикологи

Гексахлорбутан

Органолептический

Гексахлорциклогексан

(гексахлоран)

Органолептический

Гексахлорциклопентадиен

Органолептический

Гексахлорэтан

Органолептический

Гидрохинон

Органолептический

Диизопропиламин

Санитарно-токсикологи

0,0-Диметил-8-1, 2-дикар-боэтоксиэтилдитиофосфат (карбофос)

Органолептический

4,4-Диметилдиоксан-1,3

Санитарно-токсикологи

Диметилтерефталат

Санитарно-токсикологи

Диметилфенилкарбинол

Санитарно-токсикологи

Диметилформамид

Общесанитарный

Динитробензол

Органолептический

Динитронафталин

Органолептический

Динитророданбензол

Общесанитарный

Дитиофосфат крезиловый

Органолептический

Дихлорбензол

Органолептический

1,3-Дихлорбутен-2

Органолептический

Дихлоргидрин

Органолептический

Дихлорметан

Органолептический

Дихлорциклогексан

Органолептический

Дихлорэтан

Органолептический

Диэтиловый эфир малеино-вой кислоты

Санитарно-токсикологи

Диэтилртуть

Санитарно-токсикологи

Органолептический

Изобутилен

Органолептический

Органолептический

Изопропиламин (моноизо-пропиламин)

Санитарно-токсикологи

Санитарно-токсикологи

Калий диизопропилдитио-фосфорный

Органолептический

Калий диэтилдитиофос-форный

Органолептический

Капролактам

Общесанитарный

Кислота бензойная

Общесанитарный

Кислота диметилдитиофос-форная

Органолептический

Кислота диэтилдитиофос-форная

Органолептический

Кислота хлорпеларгоновая

Органолептический

Кислота хлорундекановая

Органолептический

Кислота хлорэнантовая

Органолептический

Санитарно-токсикологи

Органолептический

Органолептический

L-Метилстирол

Органолептический

Метилэтилкетон

Органолептический

Молибден

Санитарно-токсикологи

Монометиламин

Санитарно-токсикологи

Моноэтиламин

Органолептический

Нефть многосернистая

Органолептический

Санитарно-токсикологи

Нитрат (по азоту)

Санитарно-токсикологи-

Нитроформ

Органолептический

Нитрохлорбензол (о-, м-, п-изомер)

Санитарно-токсикологи

Нитроциклогексан

Санитарно-токсикологи

Пентахлорбутан

Органолептический

Пентахлорфенол

Органолептический

Пентахлорфенолят натрия

Органолептический

Полихлорпинен

Санитарно-токсикологи-

Пропилбензол

Органолептический

Пропилен

Органолептический

Роданиды

Санитарно-токсикологи

Санитарно-токсикологи

Органолептический

Санитарно-токсикологи

Органолептический

Сероуглерод

Спирт изобутиловый

Санитарно-токсикологи

Спирт н-нониловый

Санитарно-токсикологи-

Органолептический

Санитарно-токсикологи

Тетранитрометан

Органолептический

Тетрахлорнонан

Органолептический

Тетрахлорпропан

Органолептический

Тетрахлорэтан

Органолептический

Общесанитарный

Органолептический

Трифторхлорпропан

Санитарно-токсикологи

Трихлорэтилен

Органолептический

Углерод четыреххлористый

Санитарно-токсикологи

Ферроцианиды

Санитарно-токсикологи

Формальдегид

Санитарно-токсикологи

Санитарно-токсикологи

Санитарно-токсикологи-

Хлорбензол

Санитарно-токсикологи

Циклогексан

Санитарно-токсикологи

Санитарно-токсикол оги-ческий

Этиленгликоль

Санитарно-токсикол от

1 Приводятся как пример.

Условные обозначения: *- в пределах, допустимых расчетом на содержание органических веществ, по показателям БПК и растворенного кислорода; **- опасно при поступлении через кожу.

Библиография: Методы изучения биологического действия загрязнителей (обзор методов, используемых в СССР), Копенгаген, ВОЗ, 1975, библиогр.; Москалев Ю. И. Некоторые итоги Международной комиссии по радиологической защите (МКРЗ) за 45 лет (с 1928 по 1973), в кн.: От радиобиол. эксперимента к человеку, под ред. Ю. И. Москалева, с. 253, М., 1976; Нормы радиационной безопасности (НРБ-76), М., 1978; Проблема по-роговостм в токсикологии, под ред. Г. Н. Красовского, М., 1979; Радиационная защита, Рекомендации МКРЗ, Публикация-26, пер. с англ., М., 1978; С а-н о ц к и й И. В. Предупреждение вредных химических воздействий на человека- комплексная задача медицины, экологии, химии и техники, Журн. Всесоюз, хим. об-ва им. Д. И. Менделеева, т. 19, № 2, с. 125, 1974, библиогр.; Ш и ц к о- в а А. П. и др. Гигиеническое нормирование в условиях научно-технического прогресса, в кн.: Всесторонний анализ окружающей природной среды, под ред. Ю. А. Израэля, с. 105, Л., 1975, библиогр.

И. В. Саноцкий, К. К. Сидоров, Ю. И. Москалев.

Под вредным понимается вещество, которое при контакте с организмом человека вызывает производственные травмы, профессиональные заболевания или отклонения в состоянии здоровья .

Источниками выделения вредных веществ в различных отраслях промышленности могут быть негерметичное оборудование, недостаточно механизированные (автоматизированные) операции загрузки сырья и выгрузки готовой продукции, ремонтные работы. Вредные вещества могут поступать в производственные помещения и через приточные вентиляционные системы, если атмосферный воздух загрязнен химическими продуктами, являющимися выбросами данного производства.

Непосредственными источниками выделения вредных веществ при плохом хранении могут быть подготовительные операции: размол и просеивание материалов, транспортирование сырья, травление, сушка.

На предприятиях связи в процессе монтажа, наладки, эксплуатации могут представлять опасность следующие вещества и соединения: сургуч, штемпельная краска, керосин, бензин, спирт, кислоты (серная, соляная, борная), щелочи, свинец, олово, флюсы, водород, сентабик (вместо хлорки), антисептики (уралит, триолит, фтористый натрий, креозотовое и антраценовое масло) для пропитки столбов и опор, отработанные газы в генераторных и дизельных установках.

Для воздуха рабочей зоны производственных помещений устанавливается предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ, аэрозолей и пыли, представляющих собой массу вредного вещества, содержащегося в 1 м 3 воздуха (мг/м 3).

ПДК при ежедневной работе человека в течение 8 ч (40 часов в неделю) за время всего его рабочего стажа не может вызвать заболеваний или отклонений в состоянии здоровья, обнаруживаемых современными методами, в процессе работы или в отдельные сроки жизни настоящего и последующих поколений.

Степень и характер вызываемых вредным веществом нарушений нормальной работы организма зависят от пути попадания в организм, дозы, времени воздействия, концентрации вещества, его растворимости. состояния воспринимающей ткани и организма в целом, атмосферного давления, температуры и других характеристик окружающей среды.

Следствием действия вредных веществ на организм могут быть анатомические повреждения, постоянные или временные расстройства и комбинированные последствия. Многие сильно действующие вредные вещества вызывают в организме расстройство нормальной физиологической деятельности без заметных анатомических повреждений, на работу нервной и сердечно-сосудистой систем, на общий обмен веществ и т.п.

Вредные вещества попадают в организм через органы дыхания, желудочно-кишечный тракт и кожный покров. Наиболее вероятно проникновение в организм веществ в виде газа, пара и пыли через органы дыхания (около 95% всех отравлений).

Выделение вредных веществ в воздушную среду возможно при проведении технологических процессов и производстве работ, связанных с применением, хранением, транспортированием химических веществ и материалов, их добычей и изготовлением.

Наибольший вред человеческому организму наносят яды - вещества, которые, попадая в организм в небольших количествах, вступают в химическое или физико-химическое взаимодействие с тканями и при определенных условиях вызывают нарушение здоровья. Хотя ядовитые свойства могут проявить практически все вещества, даже такие, как поваренная соль в больших дозах или кислород при повышенном давлении, к ядам принято относить лишь те вещества, которые свое вредное действие проявляют в обычных условиях и в относительно небольших количествах.

Производственные (промышленные) яды влияют на человека в условиях трудовой деятельности и вызывают ухудшение работоспособности или нарушение здоровья — профессиональные или производственные отравления.

Бытовые яды воздействуют на человека в быту. Это вещества, содержащиеся в препаратах бытовой химии, косметике.

Действие ядов может быть общим или местным. Общее действие развивается в результате всасывания ядов в кровь. При этом нередко наблюдается относительная избирательность, выражающаяся в том, что преимущественно поражаются те или иные органы и системы, например нервная система при отравлении марганцем, органы кроветворения при отравлении бензолом. При местном действии преобладает повреждение тканей на месте соприкосновений их с ядом: раздражение, воспаление, ожоги кожных и слизистых покровов — чаще всего при контакте со щелочными и кислотными растворами и парами. Местное действие, как правило, сопровождается и общими явлениями вследствие всасывания продуктов распада тканей и рефлекторных реакций в результате раздражения нервных окончаний.

Производственные отравления протекают в острой, подострой и хронической формах.

Острые отравления чаще бывают групповыми и возникают в случаях аварий. Эти отравления характеризуются:

  • кратковременностью действия яда — не более чем в течение одной смены:
  • поступлением в организм яда в относительно больших количествах — при высоких концентрациях в воздухе, ошибочном приеме внутрь, сильном загрязнении кожных покровов;
  • яркими клиническими проявлениями непосредственно в момент действия яда или через относительно небольшой (обычно несколько часов) скрытый (латентный) период.

В развитии острого отравления, как правило, имеются две фазы: 1) неспецифические проявления (головная боль, слабость, тошнота) и 2) специфические проявления (например, отек легких при отравлении окислами азота).

Хронические отравления возникают постепенно, при длительном действии ядов, проникающих в организм в относительно небольших количествах, вследствие их накопления или вызываемых ими изменений. Поражаемые органы и системы в организме при хроническом и остром отравлениях одним и тем же ядом могут отличаться. Например, при остром отравлении бензолом в основном страдает нервная система и наблюдается наркотическое действие, при хроническом отравлении — система кроветворения.

Наряду с острыми и хроническими отравлениями выделяют подострые формы , которые хотя и сходны по условиям возникновения и проявления с острыми отравлениями, но развиваются медленнее и имеют более затяжное течение.

Производственные яды могут быть причиной не только специфических, острых, подосгрых и хронических отравлений, но и других отрицательных последствий. Они могут снижать иммунобиологическую сопротивляемость организма, способствовать развитию таких болезней, как катар верхних дыхательных путей, туберкулез, заболевания почек, сердечно-сосудистой системы, ВИЧ-инфекции и др. Некоторые производственные яды вызывают аллергические заболевания (бронхиальная астма, экзема и др.) и ряд последствий — например, некоторые яды влияют на генеративную функцию, поражая гонады, оказывая эмбриотоксическое действие, вызывая развитие уродств. Среди ядов имеются и способствующие развитию опухолей — так называемые канцерогены, к которым относятся ароматические амины, полициклические углеводы. Реакция организма на яд зависит от:

  • пола, возраста, индивидуальной чувствительности;
  • химической структуры и физических свойств яда;
  • количества попавшего вещества, длительности и непрерывности
  • его поступления;
  • окружающей среды — шума, вибрации, температуры, относительной влажности помещения, пыли.

Пыль наряду с ядами также наносит большой вред человеческому организму.

Пыль является наиболее распространенным неблагоприятным фактором производственной среды. Многочисленные технологические процессы и операции в промышленности, на транспорте, в сельском хозяйстве сопровождаются образованием и выделением пыли, воздействию которой могут могут подвергаться большие кон- тингенты работающих.

Пыли — это тонкодисперсионные частицы, которые образуются при различных производственных процессах — дроблении, размалывании и обработки твердых тел, при просеивании и транспортировке сыпучих материалов и т.п. Пыли, взвешенные в воздухе, называются аэрозолями, а скопление осевших пылей - аэрогелями.

Промышленная пыль бывает органической (древесная, торфяная, угольная) и неорганической (металлическая, минеральная).

По степени токсичности пыли делятся на ядовитые и неядовитые.

Вредность воздействия зависит от количества вдыхаемой пыли, степени ее дисперсионности, от химического состава и растворимости.

Глубоко в легкие проникают пылинки размером от 1 до 10 мк; более мелкие выдыхаются обратно, а более крупные задерживаются в носоглотке. Нетоксичные пыли, кроме того, могут адсорбировать ядовитые и радиоактивные вещества, приобретать электрический заряд, что увеличивает их вредное действие.

От электрических свойств пылевых частиц в ряде случаев зависит процесс их осаждения, а следовательно, и время нахождения их в воздухе. При разноименном заряде пылинки притягиваются друг к другу и быстро оседают; при одинаковом заряде пылинки, отталкиваясь одна от другой, могут долго находиться в воздухе.

Пыль может быть носителем микробов, клещей, яиц гельминтов и др.

Основой проведения мероприятий по борьбе с вредными веществами является гигиеническое нормирование, т.е. ограничение содержания вредных веществ в воздухе рабочей зоны до предельно допустимых концентраций. ПДК вредных веществ в воздухе рабочей зоны установлены ГОСТ 12.1.005-88.

Снижение уровня воздействия на работающих вредных веществ и его полное устранение достигаются путем проведения организационных, технологических, технических, санитарно-гигиенических мероприятий и применением средств индивидуальной защиты.

К организационным мероприятиям относятся предварительные и периодические медицинские осмотры, сокращение рабочего дня, предоставление дополнительных отпусков, учет и регистрация профессиональных заболеваний и отравлений, запрет на работу с вредными веществами для подростков и женщин.

К технологическим мероприятиям относятся внедрение непрерывных технологий, автоматизация и механизация производственных процессов, дистанционное управление, замена опасных технологических процессов и операций менее опасными и безопасными.

Технические мероприятия — это установка систем вентиляции и кондиционирования воздуха, герметизация оборудования, сигнализация и др.

Если организационные, технологические и технические меры не исключают наличия вредных веществ в воздушной среде, проводятся санитарно-гигиенические мероприятия: дыхательная гимнастика, обеспечение лечебно-профилактическим питанием и молоком и др.

Наряду с мерами защиты используются и средства индивидуальной защиты (фильтрующие и изолирующие противогазы, респираторы, защитные очки, специальная одежда).

Предельно допустимая концентрация содержания вредных веществ в воздухе рабочей зоны

Преимущественным путем поступления вредных веществ в организм человека в производственных условиях является поступление с вдыхаемым воздухом. Токсичность вредных веществ определяется прежде всего его концентрацией в воздухе рабочей зоны. Поэтому на содержание вредных веществ в воздухе рабочей зоны устанавливаются предельно допустимые значения — предельно допустимые концентрации (ПДК рз). Значения ПДК рз определены в нормативных документах — государственных стандартах (ГОСТ 12.1.005-88*) и гигиенических нормативах (ГН 2.2.5.1313-03) практически для всех известных и применяемых в промышленности веществ. ПДК измеряются в мг/м 3 .

Для новых веществ установлению ПДК может предшествовать введение временного ориентировочного безопасного уровня воздействия (ОБУВ) . ОБУВ веществ приведены в ГН 2.2.5.1314-03.

Несколько веществ, обладающих независимым действием, то концентрация С, каждого не должна превышать установленное для него значение ПДК рз:

Если в воздухе рабочей зоны находятся n веществ, обладающих суммацией действия, то сумма отношений концентрации С i каждого вещества к его ПДК рзi не должна быть больше единицы:

Если в воздухе рабочей зоны находятся n веществ, обладающих синергизмом и антагонизмом действия, то должно выполняться условие

где Х i — поправка, учитывающая усиление или ослабление действия вещества.

Под воздействием применяемого оборудования и технологических процессов в рабочей зоне создается определенная внешняя среда. Ее характеризуют: микроклимат; содержание вредных веществ; уровни шума, вибраций, излучений; освещенность рабочего места.

ПДК - это государственный гигиенический норматив для использования при проектировании производственных зданий, технологических процессов, оборудования, вентиляции, для контроля за качеством производственной среды и профилактики неблагоприятного воздействия на здоровье работающих.

ПДК - это концентрации, которые, воздействуя на людей при их ежедневной, кроме выходных дней, работе продолжительностью 8 ч (или другой продолжительностью, но не более 41 ч в неделю) в течение всего рабочего стажа, не могут вызвать обнаруживаемые современными методами исследований заболевания или отклонения в состоянии здоровья как у самих работников в процессе трудовой деятельности и в дальнейший период жизни, так и у последующих поколений.

ПДК для большинства веществ являются максимально разовыми, т. е. содержание вещества в зоне дыхания работающих усреднено периодом кратковременного отбора проб воздуха: 15 мин для токсичных веществ и 30 мин для веществ преимущественно фиброгенного действия (вызывающих фибрилляцию сердца). Для высококумулятивных веществ наряду с максимально разовой установлена среднесменная ПДК, т.е. средняя концентрация, полученная при непрерывном или прерывистом отборе проб воздуха при суммарном времени не менее 75 % продолжительности рабочей смены, или концентрация средневзвешенная во времени длительности всей смены в зоне дыхания работающих на местах постоянного или временного их пребывания.

В соответствии с СН 245-71 и ГОСТ 12.1.007-76 все вредные вещества по степени воздействия на организм человека подразделяют на четыре класса опасности:

первый - чрезвычайно опасные - ПДК менее 0,1 мг/м 3 (свинец, ртуть - 0,001 мг/м 3);

второй - высокоопасные - ПДК от 0,1 до 1 мг/м 3 (хлор - 0,1 мг/м 3 ; серная кислота - 1 мг/м 3);

третий - умеренно опасные - ПДК от 1,1 до 10 мг/м 3 (спирт метиловый - 5 мг/м 3 ; дихлорэтан - 10 мг/м 3);

четвертый - малоопасные - ПДК более 10 мг/м 3 (аммиак - 20 мг/м 3 ; ацетон - 200 мг/м 3 ; бензин, керосин - 300 мг/м 3 ; спирт этиловый - 1000 мг/м 3).

По характеру воздействия на организм человека вредные вещества можно разделить: на раздражающие (хлор, аммиак, хлористый водород и др.); удушающие (оксид углерода, сероводород и др.); наркотические (азот под давлением, ацетилен, ацетон, четыреххлористый углерод и др.); соматические, вызывающие нарушения деятельности организма (свинец, бензол, метиловый спирт, мышьяк).

Согласно требованиям санитарных норм и стандартов ССБТ на предприятиях должен осуществляться контроль за содержанием вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Там, где применяются высокоопасные вредные вещества первого класса, - непрерывный контроль с помощью автоматических самопишущих приборов, выдающих сигнал при превышении ПДК, а там, где применяются вредные вещества второго, третьего и четвертого классов, - периодический контроль путем отбора и анализа проб воздуха. Отбор проб производят в зоне дыхания в радиусе до 0,5 м от лица работающего; берутся не менее пяти проб в течение смены.

К вредным веществам однонаправленного действия относят вредные вещества, близкие по химическому строению и характеру биологического воздействия на организм человека. Примерами сочетаний веществ однонаправленного действия являются: фтористый водород и соли фтористоводородной кислоты; сернистый и серный ангидриды; формальдегид и соляная кислота; различные хлорированные углеводороды (предельные и непредельные); различные бромированные углеводороды (предельные и непредельные); различные спирты; различные кислоты; различные щелочи; различные ароматические углеводороды (толуол и ксилол, бензол и толуол); различные аминосоединения; различные нитросоединения; амино- и нитросоединения; тиофос и карбофос; сероводород и сероуглерод; окись углерода и аминосоединения; окись углерода и нитросоединения; бромистый метил и сероуглерод.

При одновременном содержании в воздухе рабочей зоны нескольких вредных веществ однонаправленного действия сумма отношений фактических концентраций каждого из них в воздухе (К 1 , К 2 , ..., К n) к их ПДК (ПДК 1 , ПДК 2 , ..., ПДК n) не должна превышать единицы:

В списке ПДК используют следующие обозначения: п - пары и (или) газы; а - аэрозоль, п + а - смесь паров и аэрозоля; + - требуется специальная защита кожи и глаз; О - вещества с остронаправленным механизмом действия, требующие автоматического контроля за их содержанием в воздухе; А - вещества, способные вызвать аллергические заболевания в производственных условиях; К - канцерогены; Ф - аэрозоли преимущественно фиброгенного действия.

При одновременном выделении в воздух рабочей зоны помещений нескольких вредных веществ, не обладающих однонаправленным характером действия, количество воздуха при расчете общеобменной вентиляции следует принимать по тому вредному веществу, для которого требуется подача наибольшего объема чистого воздуха.

В нашей стране ПДК устанавливают санитарные органы Минздрава России. Периодически, в соответствии с уровнем развития медицинских знаний, предельно допустимые концентрации пересматривают, как правило, в сторону ужесточения. Например, до 1968 г. действовали нормы, предусматривающие ПДК бензола 20 мг/м 3 . Клинико-гигиенические исследования выявили случаи неблагоприятного воздействия таких его концентраций на организм человека. Это послужило основанием к снижению ПДК бензола до 5 мг/м 3 .

Все предельно допустимые концентрации стремятся к некоторым пределам, называемым обычно предельно допустимыми экологическими концентрациями (ПДЭК), под которыми имеются в виду концентрации вредных веществ, не оказывающие вредного влияния (ближайшего или отдаленного) на экологические системы, т. е. на совокупность живых организмов, среду обитания и их взаимосвязь.

В настоящее время установлены предельно допустимые концентрации в воздухе рабочей зоны более чем для 850 веществ. ПДК некоторых вредных веществ в воздухе рабочей зоны и атмосферном воздухе населенных мест приведены в табл. 1.

Таблица 1. Предельно допустимые концентрации некоторых вредных веществ в воздухе производственных помещений и атмосферном воздухе населенных мест
Загрязняющее вещество
Загрязняющее вещество
Предельно допустимая концентрация, мг/м 3
рабочей зоны
максимальная разовая
среднесуточная
рабочей зоны
максимальная разовая
среднесуточная

Азота диоксид

Дихлорэтан

Серы диоксид

Сероводород

Фтористые соединения (в пересчете на фтор)

Формальдегид

Пыль нетоксичная (известняк)

Другим важнейшим показателем, характеризующим уровень загрязнения атмосферного воздуха, является предельно допустимый выброс (ПДВ). В отличие от ПДК, ПДВ является научно-техническим нормативом. Его измеряют во времени и устанавливают для каждого источника организованного выброса исходя из условия, что выброс вредных веществ данным источником и совокупностью источников района (с учетом перспективы развития промышленных предприятий и рассеивания вредных веществ в атмосфере) не создает приземной концентрации, превышающей ПДК для атмосферного воздуха. Предельно допустимые концентрации можно получать за счет разбавления отходящих газов путем увеличения мощности вентиляционных систем или строительства более высоких труб.

На предприятиях, где применяют вредные вещества, должны разрабатываться и внедряться мероприятия по улучшению санитарно-технического состояния, новые прогрессивные технологии, исключающие контакт человека с вредными веществами.

Для безопасного ведения хозяйственной деятельности необходимо контролировать предельно допустимые концентрации вредных веществ. Относится ПДК к примесям в атмосфере, способным наносить ущерб здоровью и присутствующим в месте осуществления профессиональной деятельности.

Быстрая навигация по статье

Вредные для человека вещества и их классификация

Под опасными веществами подразумевают примеси, попадающие в атмосферу вокруг рабочего места. Они способны нанести вред человеку при выполнении им своих обязанностей в процессе рабочего дня или всего трудового стажа.

Кроме производственных помещений, к рабочей зоне причисляют открытые пространства, транспортные единицы – любое место, где люди выполняют свои профессиональные обязанности. Учитывается действие примесей не только на самого работника, но и его потомков.

  1. химреагенты;
  2. взвешенные частицы.

Химреагенты присутствуют в газовидной форме. ГОСТ 12.0.003-74 говорит, что классификация вредных веществ в воздухе рабочей зоны по своему поражающему эффекту такова:

  • Общетоксичные . Обладают комплексным отравляющим эффектом. Среди них назовем, например, ртуть.
  • Примеси раздражающего действия . Группа состоит из аммиака, сероводорода и других примесей. Данные газы способны вызывать раздражающее воздействие на глаза, полости рта и носа, а также дыхательные пути.
  • Сенсабилизирующие . Их содержание в воздухе способно вызывать сильные аллергические реакции. Сюда включены нитролаки, нитрорастворители и альдегиды.
  • Канцерогены . Способствуют возникновению и развитию злокачественных опухолей. В группе присутствуют ароматические углеводородные соединения, асбест, амины.
  • Мутагены . Эта категория может изменить наследственную информацию и вызвать мутации.
  • Нарушители репродуктивной функции . Они негативно влияют на воспроизведение потомства. Среди них свинец, марганец, никотин.

С влиянием запыления тесно сталкиваются сотрудники добывающих отраслей, черной и цветной металлургии, текстильной индустрии и сельскохозяйственные работники. Профессиональной болезнью шахтеров Донбасса, например, является силикоз. Это заболевание связано с накапливанием частиц угольной пыли в легких.

Шахтёр - очень опасная профессия, постоянно вдыхать токсичную каменную и угольную пыль, при этом все время помнить о риске взрыва или обрушения

Пыль может также быть токсичной. Например, работники цветной металлургии могут сталкиваться с пылеобразными отходами, содержащими большой процент металлических частиц.

Для защиты от пыли следует пользоваться защитными масками и респираторами. Даже обычный «лепесток» может защитить ваши органы дыхания от попадания взвешенных частиц.

Что такое ПДК вредных веществ

Понятие о предельно допустимой численности для нас не ново. Многие даже на бытовом уровне слышали, что такое ПДК. Максимальное разрешенное содержание вредных веществ в атмосферном воздухе, способное нанести ущерб самочувствию известно и регламентируется юридически. В различных государствах есть свои нормативные акты, определяющие размеры наибольшей возможной концентрации вредных веществ в окружающем пространстве. Такие документы приняты на правительственном уровне, например, в РФ и РБ.

Респиратор лепесток представляет собой индивидуальное средство защиты в виде защитной маски В РФ это целый ряд ГН (гигиенических нормативов). В Беларуси нахождение вредных веществ в воздухе рабочей зоны тоже регламентировано. В разных государствах нормативы предельно допустимых концентраций вредных веществ в рабочей зоне содержат схожие позиции. В этих документах представлена таблица ПДК загрязняющих веществ в местах проведения работ, где перечислены все известные загрязнители и указаны их наибольшие приемлемые объемы.

ПДК вредных веществ в воздухе рабочей зоны производственных помещений определяется в мг на кубометр. Иногда ее измеряют в иных единицах. У вредных веществ в атмосферном воздухе учитывается наибольшая разовая норма или средняя за рабочий день. Для некоторых загрязнений в таблицах отмечают через дробь оба вида.

Контроль ПДК может происходить в местах выполнения работ, а также в пределах отдельных городов, территорий и административных единиц.

Вредные вещества в воздухе рабочей зоны, способные причинить вред, по степени опасности имеют такую классификацию:

  • 1-й класс опасности вредных веществ. Сюда включены инородные компоненты атмосферы, причиняющие вред организму в чрезвычайной степени: ртуть, динитрофенол, свинец. Их наличие в воздухе не может превышать 0,1 миллиграмма на м3.
  • 2-й класс . Это высокоопасные виды загрязняющих веществ в зоне проведения работ. Их содержание варьируется от одной десятой до одного мг на кубометр. Сюда входят фенол, медь, кислоты и щелочные элементы.
  • К 3-му классу опасности вредных веществ относят толуол, метанол, винилацетат, бутанол, вольфрам, камфора. Предельно допустимые концентрации вредных веществ, подвергающих нас слабовыраженному риску, находятся между одним и 10 мг на кубометр.
  • К 4-му классу относятся не слишком опасные загрязнения. Категория состоит из аммиака, нафталина, этанола, ацетона. Их безопасное содержание может превышать 10 миллиграммов на 1 м3.

Для представителей первого класса содержание вредных веществ в воздухе рабочей зоны постоянно контролируется с помощью приборов-самописцев, дублированных звуковой сигнализацией. Подобные меры принимаются также в местах возможных внезапных выбросов большого объема опасных компонентов.

Для остальных групп следует проводить периодический контроль. В отдельных случаях возможно проведение периодического контроля и для 1-го класса.

Существуют элементы, оказывающие резкое воздействие на людей. Это сероводород, бром, гидрохлорид. Они способны вызвать острую негативную реакцию даже при непродолжительном контакте. Для них непрекращающиеся замеры и установка сигнализации о превышенных концентрациях вредных примесей обязательна.

При одновременном присутствии более одного опасного ингредиента предельно допустимая концентрация вредных веществ в воздухе учитывается комплексно. Расчет содержания вредных веществ в воздухе рабочей зоны выполняется суммированием между собой каждого в процентах к ПДК. Нормой считается, если результат не превысит 100%.

Воздействие загрязнений может усиливаться за счет воздействия сопутствующих параметров, например, температуры, давления или влажности.


Утилизации подлежат и медицинские отходы, и токсичные остатки со всяких химических предприятий

Значительную роль играют также индивидуальные особенности человека. Поэтому для сотрудников, работающих в опасной среде, следует проводить периодические медосмотры. Обычно их проводят при поступлении на работу и через определенные временные промежутки, размер которых определен степенью загрязненности.

Контроль ПДК вредных веществ

Существует несколько основных способов осуществления контроля. Определение ПДК взвешенных веществ производится путем пропускания фиксированного объема воздуха через фильтр. Затем происходит взвешивание фильтра до и после прохождения воздуха. Разница между результатами – это масса частиц осевшей пыли. Существуют также электрический, фотоэлектрический и другие методы, но их применяют реже.

Газоанализатор предназначен для контроля загазованности колодцев, тоннелей и других подземных сооружений, а также цистерн, баков и т.п. перед спуском в них людей для производства работ Для измерения содержания газообразных примесей применяют следующие методы:

  1. Индикаторные . Эти методы предусматривают применение газоанализаторов, представляющих собой трубки с реагентами, через которые пропускается воздух.
  2. Санитарно-химические методы . Они проводятся в лабораторных условиях и отличаются высокой точностью. К недостаткам относится необходимость использования сложного оборудования и квалифицированных специалистов. К ним относятся хроматография, колориметрия, фотоколориметрия и другие.
  3. Непрерывные автоматизированные . Устанавливаются автоматические приборы, предусматривающие постоянное измерение показателей и подачу сигнала при превышении нормы. Их функционирование основано на фиксации электрических параметров.

Пробы воздуха берутся в местах проведения работ, а также вблизи источников загрязнений. Отслеживаются пути поступления вредных веществ и оцениваются возможные утечки.

На каждом производстве инспектора по охране труда определяют перечень загрязнителей и способы их контролирования. Число пробников и методика отслеживания зависят в основном от установленных правил и решений сотрудников санитарных надзорных организаций.

Предупреждение негативного влияния загрязнителей

Нахождение вредных веществ в воздухе рабочей зоны ограничивается следующими мерами:

  • замена опасных компонентов, задействованных в производственном процессе, на менее вредные;
    усовершенствования технологий, направленные на исключение или уменьшение вредных выбросов в атмосферу;
  • автоматизация, роботизация деятельности, исключающая контакт человека с опасными веществами и предусматривающая дистанционное или автоматическое управление;
  • использование вытяжек и вентиляции, герметизация загрязненных участков;
  • применение систем очистки выбросов в атмосферу;
  • медицинский контроль за самочувствием работников, прохождение профилактических осмотров;
  • регулярные или непрерывные замеры степени чистоты воздуха;
    использование работниками СИЗ.

Вентиляция рабочих зон

Эффективным методом борьбы с негативным воздействием на организм загрязняющих примесей является вентиляция. Она подразумевает перемещение воздуха для снижения концентрации загрязнителей. Она может быть искусственной, естественной или смешанной.

Искусственная предусматривает применение дополнительных механических устройств, предназначенных для перемещения воздушной массы. Естественная вентиляция не предполагает их использования.

Естественная вентиляция возникает из-за разницы между температурами или под действием ветра. В первом случае изменяется плотность воздуха, вызывая его перемещение. Во втором давление со стороны здания, обдуваемой ветром, выше, чем на подветренной, что становится причиной движения воздушных масс.

Естественная вентиляция бывает организованная и неорганизованная. Вторая связана с наличием щелей и других дефектов. Вентиляция организованного типа, называемая также аэрацией, делается целенаправленно путем установки отдушин и других технологических отверстий, способствующим движению воздуха.

Искусственная вентиляция представляет собой систему из вентиляторов, вытяжных устройств и других элементов.

Вентиляция бывает также приточной, вытяжной или комбинированной. Это зависит от того, нагнетается воздух или создается разрежение.

Комплекс мер, предпринимаемых для борьбы с загрязнением воздуха опасными примесями, крайне важен. Он помогает поддерживать здоровье людей, работающих в опасных условиях.