Слайд 1Вредные вещества
Промышленные вещества (промышленные яды) представляют собой неорганические вещества, содержащие
практически все элементы Периодической системы Д.И. Менделеева и все классы
органических соединений, начиная с простейших алифатических углеводородов и заканчивая синтетическими высокомолекулярными соединениями, а также веществами, сравнимыми по степени токсичности с боевыми отравляющими веществами.
Состав чистого воздуха – это азот 78,08 %; кислород 20,94 %; аргон, неон, другие инертные газы и водяной пар 0,94 %; углекислый газ 0,03 %; прочие газы 0,01%.
Слайд 2Вредное (опасное) вещество – это вещество, которое при контакте с
организмом человека в случае нарушения требований безопасности могут вызывать производственные
травмы, профессиональные заболевания или отклонения в состоянии здоровья, обнаруживаемые современными методами исследований, как в процессе работы, так и в отдаленные сроки жизни настоящего и последующего поколений.
Вредные вещества – это химический опасный и вредный производственный фактор.
Слайд 3классификация
Предложено несколько классификаций промышленных ядов, основанных на их химических свойствах,
характере действия
По характеру воздействия на организм человека вредные вещества (ГОСТ
12.0.003–74* «Опасные и вредные производственные факторы. Классификация») подразделяются на следующие группы:
а) токсические – вызывают отравление всего организма или поражающие отдельные системы (ароматические углеводо-роды, ртуть, фосфор);
б) раздражающие – вызывают раздражение слизитых оболочек дыхательных путей, глаз, лёгких, кожи (аммиак, хлор, сероводород);
в) сенсибилизирующие – вызывают аллергические реак-ции (формальдегид, растворители, лаки);
г) канцерогенные – вызывают злокачественные или доб-рокачественные новообразования (асбест, ароматичные углево-дороды);
д) мутагенные – нарушают генетический код клеток, наследственной информации (свинец, ртуть, формальдегид);
е) влияющие на репродуктивную (детородную) функцию (бензол, сероуглерод, ртуть).
Слайд 4Классы по степени токсичности :
1–й -чрезвычайно токсичные;
2–й -высокотоксичные;
3–й -умеренно токсичные;
4–й
-малотоксичные.
По степени опасности
1. чрезвычайно опасные
2. высоко опасные
3. умеренно
опасные
4. малоопасные
Пути поступления яда в организм
Ингаляционный – через дыхательные пути с воздухом. Наиболее частый случай на производстве.
Кожно–резорбтивный (резорбция – от лат. «погло-щаю»), или перкутанный – поступление веществ с поверхности неповреждённой кожи через клеточные элементы в кровь и лимфу.
Энтеральный (пероральный) – через систему желудоч-но–кишечного тракта (ЖКТ): при приёме внутрь через рот и всасывании из желудка.
Парентеральный – через кровь и лимфу при инъекциях (ошибочных или преднамеренных), через раны и укусы насеко-мых.
Слайд 5Отравления протекают в острой и хронической формах. При повторном действии
одного и того же яда в токсической дозе возможны такие
явления как кумуляция, сенсибилизация и привыкание.
Кумуляция – эффект накопления.
Сенсибилизация – состояние организма, при котором повторное воздействие вещества вызывает больший эффект, чем предыдущее.
При повторяющемся воздействии также можно наблюдать и ослабление эффектов вследствие привыкания.
Комбинированное действие вредных веществ – это одновременное или последовательное действие на организм нескольких ядов при одном и том же пути поступления.
Типы комбинированного действия.
Аддитивность (суммация) – суммарный эффект, равный сумме эффектов действующих компонентов, например, свинец, ртуть, наркотические вещества.
Потенцирование (синергизм) – в смеси одно вещество усиливает действие другого, например, алкоголь + ртуть, SO2 + Cl.
Антагонизм – одно вещество угнетает действие другого, например, все антидоты (противоядия).
Независимое действие – компоненты смеси действуют на разные системы организма, токсические эффекты не связаны друг с другом, например, бензол + раздражающие газы.
Слайд 6Токсический эффект – это результат взаимодействия вредного вещества, организма человека
и фактора внешней среды.
Вредное действие различных производственных веществ на организм
зависит от многих факторов: пол, возраст, индивидуальная переносимость, химическая структура и физические свойств яда, количество, длительность и непрерывность поступления
Увеличивают токсическое действие вредных веществ – повышенный шум, вибрация, неблагоприятные микроклиматические условия (повышенная или пониженная температура, повышенная влажность воздуха), барометрическое давление
Слайд 7Для ограничения неблагоприятного воздействия вредных веществ применяют гигиеническое нормирование их
содержания в воздухе рабочей зоны
По степени воздействия на организм вредные
вещества подразделяются на 4 класса опасности (ГОСТ 12.1.007–76* «Вредные вещества. Классификация и общие требования без-опасности»):
1 – вещества чрезвычайно опасные (ртуть, свинец);
2 – вещества высокоопасные (сероводород, хлор);
3 – вещества умеренно опасные (нефть, ацетон);
4 – вещества малоопасные (бензин, метан, этанол)
При этом в больших концентрациях малоопасные вещества могут вызывать тяжелые отравления
Слайд 9Предельно допустимые концентрация вредных веществ в воздухе рабочей зоны, ПДК,
мг/м3 – концентрация, которая при ежедневной (кроме выходных дней) работе
в течение 8 ч или при другой продолжительности, но не более 41 ч в неделю, в течение всего рабочего стажа не может вызвать заболеваний или отклонений в состоянии здоровья, обнаруживаемых современными методами исследований в процессе работы или в отдаленные сроки жизни настоящего и последующих поколений.
Средняя смертельная доза при введении в желудок, мг/кг – доза вещества, вызывающая гибель 50% животных при однократном введении в желудок.
Средняя смертельная доза при нанесении на кожу, мг/кг – доза вещества, вызывающая гибель 50% животных при однократном нанесении на кожу.
Средняя смертельная концентрация в воздухе, CL50, мг/м3– концентрация вещества, вызывающая гибель 50% животных при двух–четырёхчасовом ингаляционном воздействии.
Коэффициент возможности ингаляционного отравления (КВИО) – отношение максимально достижимой концентрации вредного вещества в воздухе при 20 0С к средней смертельной концентрации вещества для мышей.
Зона острого действия, Zac – отношение средней смертельной концентрации вредного вещества к минимальной (пороговой) концентрации, вызывающей изменение биологических показателей на уровне целостного организма, выходящих за пределы приспособительных физиологических реакций.
Зона хронического действия, Zch – 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 ч, пять раз в неделю на протяжении не менее четырех месяцев.
ПДК вредных веществ в воздухе рабочей зоны указаны в документах: ГОСТ 12.1.005–88* «Общие санитарно– гигиенические требования к воздуху рабочей зоны», ГН 2.2.5.1313–03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны».
Слайд 10Профилактические мероприятия
1.Технические (не допускать проникновения вредных веществ в воздух рабочей
зоны):
комплексная механизация и автоматизация технологических процессов;
герметизация технологического оборудования и коммуникаций;
своевременный
ремонт оборудования;
промышленная вентиляция.
2.Медико–санитарные
регистрация и расследование всех случаев отравления,
периодические медосмотры;
систематический контроль содержания вредных веществ
воздухе рабочей зоны;
организация рационального и лечебного питания,
использование антидотов для профилактики профессиональных заболеваний.
3.Организационные
проведение инструктажей;
организация рабочего места;
применение СИЗ, чаще СИЗОД
Слайд 11Пыль
Пыль – понятие, определяющее физическое состояние вещества, а именно, раздробленность
его на мельчайшие частицы.
Образование пыли и её выделение в
воздух рабочей зоны имеет место
горнорудной и угольной промышленности
при бурении породы, взрывных работах,
сортировке, измельчении
машиностроении – при очистке, обрубке литья, шлифовке, полировке изделий;
металлургии и химии – при выполнении пирометаллургических процессов выплавке металлов и плавки различных минеральных материалов;
на текстильных предприятиях – при очистке и сортировке шерсти, хлопка, прядении, ткачестве и др.
В пищевой и перерабатывающей отраслях промышленности основными источниками пылевыделения являются процессы, связанные с измельчением, шлифованием, шелушением, просеиванием, сортировкой полученных продуктов.
Понятию «пыль» близки понятия «туман» и «дым», которые вместе с пылью объединяются общим термином «аэрозоль».
Слайд 12Производственная пыль – совокупность мелкораздробленных частиц твёрдого вещества, находящегося в
воздухе рабочих помещений во взвешенном состоянии, т.е. в виде аэрозоля,
в котором дисперсионной средой является воздух, а дисперсной фазой – пылевые частицы.
Аэрозольная система, не находится в статичном состоянии потому, что пылевые частицы непрерывно взаимодействуют между собой, в результате чего происходит их укрупнение, разрушение конгломератов, осаждение и образование «аэрогелей»
Процесс укрупнения взвешенных в воздухе частиц называется коагуляцией (агрегированием, агломерацией), который происходит в результате взаимодействия частиц под действием различного рода физических факторов
столкновения под действием гравитационных сил,
броуновского движения,
электро-статического притяжения,
размеров частиц,
их концентрации,
значения влажности воздуха в помещении.
Слайд 13Коагуляция пыли
естественная (броуновское движение и гравитация)
искусственная (специально ускоряют, применяя
турбулизацию запылённого потока, озвучивание запылённой среды, искусственную ионизацию среды)
Дисперсность
(степень измельчености) в значительной степени определяет свойства пыли. В результате измельчения изменяются некоторые качества вещества и приобретаются новые. При диспергировании (измельчении) вещества многократно увеличивается его суммарная поверхность.
Например, при измельчении вещества, имевшего форму куба с ребром 1 см, и превращении его в частицы кубической формы с размером ребра 1 мкм суммарная поверхность материала куба возрастает в 10 тысяч раз и станет равной 6 м2.
В результате резкого увеличения поверхности вещества значительно возрастает его физическая и химическая активность. Измельчённые вещества растворяются во много раз быстрее, чем исходный материал.
Слайд 14классификация
пыль - аэрозоли дезинтеграции с твёрдыми частицами, независимо от их
дисперсности,
дым — аэрозоли конденсации с твердой дисперсной фазой,
туман
— все аэрозоли независимо от их происхождения и дисперсности, имеющие жидкую дисперсную фазу (водяной природный или искусственный туман).
аэровзвесь - твёрдые или жидкие частички с размерами от 100 до 1000 мкм (0,1 мм)
Они могут находиться в воздухе только при больших скоростях его перемещения и турбулизации.
Биоаэрозоли - твёрдые или жидкие частички с размерами от 100 до 1000 мкм, содержащие мельчайшие живые организмы (вирусы, бактерии)
Слайд 15Классификация по признакам:
происхождению,
способу образования,
дисперсности (степени измельчености),
химическому
составу.
Классификация по происхождению
Неорганическая пыль
Неорганическая пыль может быть минеральной (кварцевая, цементная,
асбестовая, силикатная), металлическая (свинцовая, медная, цинковая, железная), содержать оксиды и соли металлов и металлоидов, смесь различных соединений в твёрдом виде.
Органическая пыль
животного, растительного происхождения (шерстяная, костная, древесная, хлопковая, чайная, сахарная, мучная) или синтезированной из различных соединений (искусственная – пыль пластификаторов, красителей, смол и др.), быть носителем микроорганизмов, клещей.
Смешанная
Слайд 16По способу образования
аэрозоль дезинтеграции (при механическом измельчении твёрдых материалов)
от 0,1 до 100 мкм
аэрозоль конденсации (при испарении и последующей
конденсации в воздухе паров металлов и неметаллов) от 0,001 до 10 мкм
По дисперсности
видимая (размеры пылевых частиц более 10 мкм) - 10%
микроскопическую (размеры от 10 до 0,25 мкм) - 15–20%
ультрамикроскопическую (размеры менее 0,25 мкм) - 60–80%
По химическому составу
ядовитая (Be, Pb, Hg, P, Cr, Cd, As, Mn, Co,Ni, Cu)
неядовитая (свободная двуокись кремния SiO2 )
радиоактивную
пневмокониозную
взрывчатую (мука, сахар).
Слайд 17Действие на организм
Пыль технологического происхождения(пищевых производств), характеризуется большим разнообразием по
всем основным свойствам: химическому составу, размеру частиц, их форме, характеру
краёв частиц, плотности
Соответственно очень разнообразно воздействие на организм человека.
Пыль причиняет вред организму в результате механического воздействия (повреждение дыхательных органов острыми кромками пыли), химического (отравление, интоксикация, накопление) и бактериологического (проникновение в организм вместе с пылью болезнетворных бактерий).
Слайд 18Пылевые частицы размером 5 мкм и меньше способны проникать глубоко
в лёгкие, вплоть до альвеол. Пылинки размером 5–10 мкм в
основном задерживаются в верхних дыхательных путях и в бронхах, а в лёгкие попадают в небольшом количестве
Заболевания, связанные с вдыханием определённых видов пыли вызывает профессиональные поражения в форме пневмокониозов и пылевых бронхитов. Эти виды пыли условно были выделены в особую группу – аэрозоли преимущественно фиброгенного действия (АПФД)
Слайд 19Пневмокониозы (лат. pneumon — лёгкие и konia — пыль) — группа заболеваний
лёгких (необратимых и неизлечимых)[2], вызванных длительным вдыханием производственной пыли и
характеризующихся развитием в них фиброзного процесса; относятся к профессиональным болезням
Фибро́з (лат. fibrosis) — разрастание соединительной ткани с появлением рубцовых изменений в различных органах, возникающее, как правило, в результате хронического воспаления.
по этиологии Пневмокониозы разделяют
Первая группа
развивающиеся от воздействия высоко– и умеренно фиброгенной пыли с содержанием свободного диоксида кремния более 10% (силикоз, антракосиликоз, силикосидероз, силикосиликатоз и др.), характеризуются прогрессирующим процессом фиброза, часты осложнения в форме туберкулезной инфекции.
Вторая группа
развивающиеся от воздействия слабофиброгенной пыли, для которой характерно меньшее содержание диоксида кремния – менее 10% или его отсутствие (асбестоз, талькоз, каолиноз, оливиноз, нефелиноз, карбокониоз (антракоз), графитоз, сидероз).
Третья группа
развивающиеся от воздействия аэрозолей токсико–аллергического действия (бериллиоз, алюминоз, пневмониты: от пыли редкоземельных сплавов, металлов, пыли пластмасс, полимерных смол, органической пыли).
пневмокониозы
Слайд 20Пневмокониозы развиваются при длительной работе (от 5 до 20 лет)
в условиях высокой пылевой нагрузки.
Из неспецифических заболеваний, вызываемых воздействием производственной
пыли можно выделить пневмонии (пыль марганца.), пылевые бронхиты, бронхиальную астму (мучная, древесная пыль), поражения слизистой носа и носоглотки (пыль цемента, хрома), аллергии, конъюнктивиты, поражения кожи – угри, изъявления, экземы, дерматиты и др. Некоторые пыли (асбест, хром) представляют канцерогенную опасность.
Действие пыли могут усугублять тяжелый физический труд, охлаждение, некоторые токсичные газы (SO3), приводящие при комбинированном влиянии к более быстрому возникновению и усилению тяжести пневмокониоза
Слайд 21Гигиеническое нормирование
основа проведения мероприятий по борьбе с пылью.
В России
установлены предельно допустимые концентрации (ПДК) пыли в воздухе, соблюдение которых
при работе длительностью не более 8 ч в день в течение всего трудового стажа не приводит у работающих к заболеваниям или отклонениям в состоянии здоровья.
Нормирование в воздухе осуществляется по гравиметрическому показателю – по массе вещества, содержащегося в 1 м3 воздуха. Гравиметрический метод измерения концентрации пыли реализуется путём осаждения частиц на фильтре из протягиваемого через него воздуха.
в соответствии с ГН 2.2.5.1313–03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны» ПДК веществ, относящихся к АПФД, являются средне-сменными (ПДКсс). АПФД контролируют по среднесменным концентрациям (Ссс, мг/м3). Ссс – концентрация аэрозоля, определяемая по результатам непрерывного или дискретного отбора проб в зоне дыхания работающих при основных технологических операциях. Зона дыхания – пространство в радиусе до 50 см от лица работающего.
Класс условий труда и степень вредности при профессиональном контакте с АПФД определяют в соответствии с Р 2.2.2006–05, исходя из фактических величин Ссс АПФД и кратности превышения ПДКсс.
санитарно–гигиеническом законодательстве (Р 2.2.2006–05) закреплено представление о значимости пылевых нагрузок на органы дыхания, как суммарных экспозиционных дозах пыли за весь период профессионального контакта. Пыле-вая нагрузка рассчитывается как произведение среднесменной концентрации пыли, индекса объёма лёгочной вентиляции в за-висимости от тяжести работ, числа рабочих смен в году и обще-го числа лет работы в контакте с пылью.
Слайд 22Профилактические мероприятия
Основные мероприятия:
изменение технологии производства,
автоматизация труда,
рациональное размещение санитарно–технических
устройств,
устройство системы аспирации с последующей пылеочисткой,
увлажнение сырья,
механическая
местная вытяжная вентиляция,
влажная уборка
Если нет возможности снизить запылённость воздуха в рабочей зоне до допустимых пределов, необходимо применять СИЗ – респираторы, шлемы, защитные очки, скафандры с подачей чистого воздуха, противопылевая одежда, защитные мази и пасты. Сопротивляемость развитию пылевого поражения повышается при ультрафиолетовом облучении в фотариях.
Лечебно–профилактические мероприятия
предварительный и периодический медицинский контроль за состоянием здоровья работающих.
противопоказаниями для приема на работу в условиях возможного пылевого воздействия являются туберкулез лёгких, хронические заболевания органов дыхания, сердечно– сосудистой системы, глаз, кожи.
система лечебно–профилактических мероприятий включает ингалятории, фотарии, санатории–профилактории.