Рейтинг самых вредных для человека строительных и отделочных материалов. Классы опасности вредных веществ и отходов. Справка Экологически опасные вещества

Тяжелые металлы и некоторые другие металлы (ртуть, свинец, кадмий, мышьяк, олово, цинк, медь и др.) являются факторами риска сердечно сосудистых заболеваний. К тяжелым металлам относят более 40 химических элементов периодической системы Д.И.Менделеева с плотностью более 7-8 г/см 3 .

Поступление тяжелых металлов в биосферу происходит вследствие техногенного рассеяния:

Выброс при высокотемпературных процессах (черная и цветная металлургия, обжиг цементного сырья, сжигание минерального топлива);

Орошение водами с повышенным содержанием тяжелых металлов;

Внесение осадков бытовых сточных вод в почвы в качестве удобрения;

Вторичное загрязнение вследствие выноса тяжелых металлов из отвалов рудников или металлургических предприятий водными или воздушными потоками;

Поступление больших количеств тяжелых металлов при постоянном внесении высоких доз органических, минеральных удобрений и пестицидов, содержащих тяжелые металлы.

Ведущая роль в переносе металлов-загрязнителей принадлежит циркуляционным процессам, которые в свою очередь, определяют особенности их пространственного распределения.

Ртуть и ее соединения применяют в качестве фунгицидов (для протравливания посевного материала), при производстве бумажной массы, в качестве катализаторов в химическом производстве.

Из всего количества ртути, которое человек получает с пищей, примерно половина приходится на продукты животного происхождения и 1/3 - на растительную пищу. Всего в мире производится ежегодно около 9000 т ртути, из них 5000 т оказывается в океанах. Из воды она поглощается планктоном, далее - зоопланктоном, рыбой, хищной рыбой, хищными птицами.

У людей, отравленных органическими соединениями ртути, наблюдается поражение мозга - ограничение полей зрения вплоть до слепоты, нарушение координации движений. Поскольку период биологического полураспада ртути в организме человека составляет 70 дней, яд накапливается в организме. Ртуть вызывает в клетках поломку хромосом. Проникнув в клетку, ртуть может включиться в структуру ДНК, что сказывается на наследственности человека.

Свинец. Соединения свинца поступают в объекты окружающей среды при сжигании этилированного бензина, с дымовыми газами ТЭЦ, в результате миграции с территории свалок, со смывами с сельхозугодий и могут накапливать сырье растительного и животного происхождения. В ботве картофеля свинца накапливается больше, чем в клубнях, в соломе злаковых больше, чем в зерне.

Особенно опасны токсичные и кумулятивные свойства свинца для детей, обладающих большей чувствительностью развивающихся органов к токсикантам, и для пожилых людей, у которых замедлены выделительные функции кишечника. Свинец воздействует на кроветворную, нервную, пищеварительную системы, а также почки. Он относится к веществам, накапливающимся в различных органах и тканях с образованием стойких депо в организме.

Отравления свинцом могут проявляться в частых головных болях, головокружениях, повышенной утомляемости, раздражительности, ухудшении сна, мышечной гипотонии (пониженный тонус сосудов или мышц ), а в тяжёлых случаях - в параличах и умственной отсталости.

Допустимая суточная доза свинца составляет 0,007 мг/кг; величина ПДК в питьевой воде – 0,05 мг/дм 3 .

Кадмий широко применяется при производстве пигментов, аккумуляторов, гальванических покрытий, получении сплавов, эмалей, производстве стекла, в атомной и ракетной технике, производстве полупроводников, полимеров (в качестве стабилизатора), антикоррозийных покрытий и др.

Первыми симптомами отравления кадмием являются боли в спине и ногах, на ранних стадиях поражаются почки и нервная система, нарушается функция лёгких. При развитии заболевания возникают деформации скелета и значительно уменьшается длина тела.

Больше всего кадмия мы получаем с растительной пищей, поскольку он легко переходит из почвы в растения, которые поглощают до 70% кадмия из почвы и лишь 30% - из воздуха. Из зерновых культур пшеница сильнее загрязнена кадмием, чем зерно ржи, однако 80-90 % поступившего из почвы кадмия остается в корнях и соломе. Кадмий способствует нарушению обмена железа и кальция.

Острые отравления кадмием возникали, если его концентрация в напитках или пищевых продуктах превышала 14-15 мг/л. Вскоре после употребления таких продуктов появлялись тошнота, рвота, спазмы в животе, в тяжелых случаях - диарея и шок. Подобные отравления отмечались за рубежом при употреблении фруктовых соков и других напитков из жестяных банок и торговых автоматов (покрытых кадмийсодержащими сплавами).

Мышьяк. Источниками загрязнения окружающей среды мышьяком являются электростанции, использующие бурый уголь, медеплавильные заводы, производство полупроводников, стекла, красителей и др.

В результате широкого распространения в окружающей среде и использовании в сельском хозяйстве обычное содержание в пищевых продуктах 0,5мг/кг, исключение составляют некоторые морские организмы, которые аккумулируют этот элемент. Использование соединений мышьяка в составе пестицидов для обработки виноградников приводит к случаям отравления винами.

Хроническое отравление мышьяком и его соединениями возникает при длительном употреблении питьевой воды с содержанием до 2,2 мг/дм 3 токсиканта. Его разовая доля 30 мг смертельна для человека. Хроническое отравление мышьяком приводит к потере аппетита и снижению массы, гастрокишечным расстройствам, периферийным неврозам, коньюктивиту, гиперкератозу и меланоме кожи. Меланома возникает при длительном воздействии и может привести к развитию рака кожи (злокачественная опухоль, развивающаяся из меланоцитов - пигментных клеток, продуцирующих меланины (природный тёмный пигмент )).

Экспертами ФАО/ВОЗ установлена допустимая суточная доза мышьяка 0,05 мг/кг массы тела, что для взрослого человека составляет около 3 мг/кг в сутки.

Пестициды применяются в различных формах: растворы, суспензии, аэрозоли, пены, газы, пары, пыль, порошки, гранулы, капсулы, пасты.

Большинство пестицидов представляют собой устойчивые трудноразлагаемые соединения, у которых используется 4-5% внесенного количества, остальная же масса рассеивается в агроэкосистеме, попадая в почвы, растения, что в свою очередь создает сложные экологические проблемы.

Фреоны (хладоны) – группа фторсодержащих углеводородов; газы и летучие жидкости. Применяются как хладоносители в холодильных машинах, как хладагенты в аэрозольных упаковках косметических средств, как компоненты огнетушащих составов. Фреоны при контакте с открытым пламенем разлагаются с образованием токсичных дифтор- и фторхлорфосгена, не взаимодействуют с большинством металлов.

Фреоны не токсичны для организма, однако их воздействие на окружающую среду может иметь негативные последствия – образование озоновой «дыры», вследствие снижения концентрации озона под воздействием хладонов.

Диоксины – вещества, содержащие в своей молекуле атомы хлора. Обладают чрезвычайно высокой устойчивостью к химическому и биологическому разложению, переносятся по пищевым цепям. Источником поступления в окружающую среду является:

Нарушение правил захоронения промышленных отходов;

Сжигание муниципальных, медицинских и опасных отходов (изделия из ПВХ);

Выхлопные газы автомобилей;

Металлургическая и металлообрабатывающая промышленность;

Целлюлозно - бумажная промышленность;

Лесные пожары (леса, обработанные хлорфенольными пестицидами);

Хлорирование питьевой воды и т.д.

Воздействие на человека :

Диоксины - глобальные экотоксиканты, обладающие мощным мутагенным, иммунодепрессантным, канцерогенным и эмбриотоксическим действием. Причина исключительной токсичности диоксинов - способность этих веществ удивительно точно вписываться в рецепторы живых организмов и подавлять или изменять их жизненные функции.

Диоксины подавляя иммунитет и грубо вмешиваясь в процессы деления и специализации клеток, провоцируют развитие онкологических заболеваний.

Диоксины токсичны при любых концентрациях, поэтому содержание их в пищевой продукции для детского питания не допускается, ПДК для жирсодержащих продуктов установлено на уровне 0,000001-0,0000007 мкг/кг.

Полициклические ароматические углеводороды . Соединение из группы полициклических ароматических углеводородов, широко распространенное канцерогенное вещество, присутствующее в газообразных отходах промышленности, выхлопах автомобилей, в табачном дыме, в продуктах сгорания пищи и др. Бенз(а)пирен относится к полициклическим ароматическим углеводородам (ПАУ).

До 40% выбросов приходится на черную металлургию, 26% – бытовое отопление, 16% – химическую промышленность.

Наиболее высокие концентрации с превышением ПДК в 10–15 раз отмечены в городах с заводами по производству алюминия (Братск, Красноярск, Новокузнецк и др.). В 6–10 раз ПДК по превышена в городах с предприятиями черной металлургии (Нижний Тагил, Магнитогорск, Челябинск). В 3–5 раз – в городах с крупными предприятиями нефтехимии и нефтепереработки (Уфа, Пермь, Самара)

Причиной практически 75% раковых заболеваний считаются канцерогенные химические соединения, которые мы потребляем с продуктами питания.

Микроклимат

Параметры микроклимата оказывают непосредственное влияние на тепловое самочувствие человека и его работоспособность.

Согласно ГОСТ 12.1.005-88 под микроклиматом производственных помещений понимают климат их внутренней среды, который определяется действующими на организм человека в сочетании температуры, влажности, скорости движения воздуха и тепловых излучений.

Санитарными правилами и нормами СанПиН 2.2.4.548-96 «Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений» установлены гигиенические требования к показателям микроклимата рабочих мест с учетом интенсивности энергозатрат работающих, времени выполнения работ, периодов года.

Этими нормами регламентированы параметры микроклимата в рабочей зоне производственного помещения:

Температура, °С;

Относительная влажность, %;

Скорость движения воздуха, м/с;

Интенсивность теплового излучения, Вт/м 2 .

Оптимальные микроклиматические условия должны обеспечивать оптимальное тепловое и функциональное состояние человека.

Температура воздуха. Одним из основных условий для осуществления нормального течения всех жизненных процессов в организме человека является принцип температурного постоянства. Теплообмен организма связан с выработкой тепловой энергии (теплопродукцией ) и отдачей её во внешнюю среду (теплоотдачей ) путём уравновешивания процессов химической и физической терморегуляции (при t выше 25 0 С работоспособность человека падает, предельная температура вдыхаемого воздуха, при которой человек в состоянии дышать несколько минут без специальных средств защиты – 116 0 С).

Величина тепловыделения организмом человека зависит от степени физического напряжения в определенных метеорологических условиях и составляет от 85 (состояние покоя) до 500 Дж/с (тяжелая работа).

Влажность воздуха. Водяные пары поступают в атмосферу при испарении воды с поверхности морей и океанов озёр, рек, почвы.

В закрытых помещениях, где находятся люди, влажность воздуха увеличивается за счет испарения влаги со слизистых оболочек (около 350 г/сут) и кожи человека (около 500-600 г/сут); в жилых помещениях водяные пары поступают в воздух при стирке белья, варке пищи; в производственных помещениях – от оборудования, являющегося источником влаго- и тепловыделения.

Влажность воздуха характеризуется:

Абсолютной влажностью - количество водяных паров, находящихся в момент исследования в единице объема воздуха (выражается в весовых единицах (г/м 3) или мм рт. ст.).

Максимальной влажностью - количество водяных паров, способных насытить единицу объема воздуха при данных условиях (выражается в весовых единицах или мм рт. ст.).

Относительной влажностью - отношение абсолютной влажности к максимальной, выраженное в процентах;

Дефицитом насыщения - разность между максимальной и абсолютной влажностью.

Оптимальная величина относительной влажности составляет 40-60%.

Скорость движения воздуха в природе. Движение воздуха в природе принято называть ветром; основными характеристиками ветров являются скорость (м/с) и направление; в верхних слоях атмосферы скорость ветра намного выше, чем в приземном слое. Для изображения преимущественных направлений ветров строят специальный график – «розу ветров» - векторную диаграмму, характеризующую режим ветра в данном месте по результатам многолетних наблюдений. Длины лучей, расходящихся от центра диаграммы в разных направлениях пропорциональны повторяемости ветров этих направлений. Розу ветров используют в градостроительстве для рационального зонирования территории населенного пункта с целью предотвращения загрязнения воздуха жилой зоны атмосферными выбросами промышленных объектов и максимального удаления их за пределы населенного пункта.

Скорость движения воздуха в помещениях нормируется в зависимости от энергозатрат человека при выполнении различных работ. В производственных помещениях скорость движения воздуха нормируется с учетом степени тяжести и напряженности труда.

Минимальная скорость движения воздуха, ощущаемая человеком составляет 0,2 м/с. В зимнее время скорость движения воздуха не должна превышать 0,2-0,5 м/с, летом 0,2-1,0 м/с. В горячих цехах допускается увеличение скорости обдува рабочих до 3,5 м/с (воздушное душирование).

Оптимальный воздушно-тепловой режим в помещениях, особенно в холодный и переходный период года, достигается работой отопительной и вентиляционной систем.

В соответствии с ГОСТ 12.1.005-88 нормируемые параметры микроклимата подразделяются на оптимальные и допустимые (таблица 3.2).

Оптимальные параметры микроклимата – такое сочетание температуры, относит. влажности и скорости воздуха, которое при длительном и систематическом воздействии не вызывает отклонений в состоянии человека.

Допустимые параметры микроклимата – такое сочетание параметров микроклимата, которое при длительном воздействии вызывает приходящее и быстро нормализующееся изменение в состоянии работающего.

Атмосферное давление. В условиях жизни и трудовой деятельности человека нередко имеют ме­сто значительные отклонения от нормального атмосферного давления, которые могут послужить непосредственной причиной нарушения здоровья. По мере уменьшения атмосферного давления с высотой снижается и величина парци­ального давления кислорода в воздухе, которая на высоте 15 км практически равна нулю. На высоте 3000-4000 м над уровнем моря сни­жение парциального давления кислорода приводит к недостаточному обеспече­нию им крови и тканей организма человека, что сопровождается рядом функциональных расстройств. Наибольшим образом страдает центральная нервная система. Появляются головные боли, одышка, шум в ушах, нарушения координации движений, бледность кожи и слизистых оболочек, носовые кровотечения, ухудшение обоняния, слуха, понижение тактильной чувстви­тельности и зрения. Весь этот симптомокомплекс при­нято называть высотной болезнью, а при подъёме в горы - горной болезнью. Горная и высотная болезни возникают у летчиков при разгерметизации кабины, у спортсменов-альпинистов.

Повышенное атмосферное давление является вредным и опасным производственным фактором при строительстве подводных тоннелей, метро, выполнении водолаз­ных работ. При быстром восстановлении атмосферного давления при поднятии человека из глубины может развиваться декомпрессионная (кес­сонная) болезнь. Её происхождение объясняется тем, что при пребывании в условиях высокого атмосферного давления в крови и тканях организма повышает­ся растворимость азота, который при быстром выходе из зоны высокого давления выделяется в виде пузырьков и за­купоривает просвет мелких и крупных кровеносных сосудов.

Освещение

Отсутствие или недостаток естественного света, недостаточная освещенность рабочей зоны, повышенная яркость света, пониженная контрастность, прямая и отраженная блесткость, повышенная пульсация светового потока негативно сказываются на работоспособности и здоровье человека в целом.

Нормы естественного, искусственного и совмещенного освещения зданий и сооружений, а также нормы искусственного освещения селитебных зон, площадок предприятий и мест производства работ вне зданий установлены в СНиП 23-05-95 «Естественное и искусственное освещение».

При нормировании освещенности производственных помещений регламентируется ее минимальный допустимый уровень в зависимости от характеристик и вида выполняемой зрительной работы, применяемой системы освещения и типа используемых источников света.

Для различных видов освещения нормируемые показатели различны.

При искусственном освещении в соответствии соСНиП 23–05–95для каждого разряда и подразряда зрительной работы нормируются:

Освещенность Е, лк;

Показатель ослепленности Р;

Коэффициент пульсации Кп, %.

При естественном и совмещенном освещении в соответствии соСНиП 23–05–95 для каждого разряда зрительной работы в зависимости от характеристики освещения (верхнее, боковое или комбинированное) нормируется коэффициент естественной освещенности КЕО, причём для бокового освещения нормируется минимальное значение КЕО, а для верхнего и комбинированного - среднее значение.

Производственное освещение должно обеспечивать отсутствие в поле зрения работающего резких теней, которые искажают размеры и формы объектов различения и тем самым повышают утомляемость и снижают производительность труда. Колебания освещенности обуславливают переадаптацию глаза, приводя также к значительному утомлению.

Обеспечение требуемого уровня нормируемых показателей освещенности, для различных видов освещения, является залогом успешного выполнения производственных задач и способствует сохранению здоровья населения в целом.

Вибрация

Вибрация - это малые механические колебания, возникающие в упругих телах. Причиной возбуждения вибраций являются возникающие при работе машин и агрегатов неуравновешенные силовые воздействия.

Их источниками являются:

Возвратно-поступательные движущиеся системы (кривошипно-шатунные механизмы, ручные перфораторы и др.);

Неуравновешенные вращающиеся массы (ручные электрические и пневматические шлифовальные машины, режущий инструмент станков и др.);

Удары деталей (зубчатые зацепления, подшипниковые узлы);

Неоднородность материала вращающегося тела;

Несовпадение центра массы тела и оси вращения;

Деформация деталей от неравномерного нагрева при горячих посадках.

Вибрации могут быть непреднамеренными (например, из-за плохой балансировки и центровки вращающихся частей машин и оборудова­ния, пульсирующего движения жидкости, работы перфоратора) и специально используемые в технологических процессах (вибропогру­жатели свай, вибрационное оборудование для производства железобе­тонных конструкций и укладки бетона, специальное оборудование для ускорения химических реакций и т.п.).

При воздействии вибрации на организм (рисунок 3.3) важную роль играют анализаторы ЦНС - вестибулярный, кожный и другие аппараты.

Воздействие вибраций на человека классифицируется:

По способу передачи колебаний;

По направлению действия вибраций;

По временной характеристике.


Рис. 3.2 - Действие вибрации на человека

В зависимости от способа передачи колебаний человеку вибрацию подразделяют на общую вибрацию, передающуюся через опорные поверхности на тело сидящего или стоящего человека; локальную, передающуюся через руки или участки тела человека, контактирующие с вибрирующими поверхностями рабочих столов.

Общую вибрацию по источнику ее возникновения и возможности регулирования ее интенсивности оператором подразделяют на следу­ющие категории (ГОСТ 12.1.012–90 Вибрационная безопасность. Общие требования):

Категория 1 – транспортная вибрация, воздействующая на опера­тора на рабочих местах самоходных и прицепных машин и транспор­тных средств при их движении по местности, в том числе при их строительстве; при этом оператор может активно, в известных пределах, регулировать воздействия вибрации.

Категория 2 – транспортно-технологическая вибрация, воздейст­вующая на человека-оператора на рабочих местах машин с ограничен­ной подвижностью при перемещении их по специально подготовленным поверхностям производственных помещений, про­мышленных площадок и горных выработок; при этом оператор может лишь иногда регулировать воздействие вибрации.

Категория 3б – вибрация на рабочих местах работников умствен­ного труда и персонала, не занимающегося физическим трудом. К ней относятся рабочие места на промышленных кранах, у станков металло- и деревообрабатывающих, кузнечно - прессового оборудования, литей­ных машин и другого стационарного технологического оборудования.

Особенно опасна толчкообразная вибрация, вызывающая микротравматизацию различных тканей с последующими их изменениями. Общая низкочастотная вибрация оказывает влияние на обменные процессы, проявляющиеся изменением углеводного, белкового, ферментного, витаминного и холестеринового обменов, биохимических показателей крови.

При действии на организм общей вибрации в первую очередь страдает опорно-двигательный аппарат, нервная система и такие анализаторы как вестибулярный, зрительный, тактильный.

Бич современного производства, особенно машиностроения, – локальная вибрация. Локальной вибрации подвергаются главным образом лица, работающие с ручным механизированным инструментом. Локальная вибрация вызывает спазмы сосудов кисти, предплечий, нарушая снабжение конечностей кровью.

Одновременно колебания действуют на нервные окончания, мышечные и костные ткани, вызывают снижение кожной чувствительности, отложение солей в суставах пальцев, деформируя и уменьшая подвижность суставов. Колебания низких частот вызывают резкое снижение тонуса капилляров, а колебания высоких частот - спазм сосудов.

Локальная вибрация по источнику возникновения подразделяется на:

Передающуюся от органов ручного управления машин и оборудования;

Передающуюся от ручных инструментов (без двигателей) и обрабатываемых деталей.

По направлению действия вибрация подразделяется на:

– вертикальную;

– горизонтальную, от спины к груди;

– горизонтальную, от правого плеча к левому плечу.

При работе строительных машин и технологических процессов существуют горизонтальные и вертикальные толчки и тряска, сопро­вождающиеся возникновением периодических импульсных ускорений.

При частоте колебаний от 1 до 10 Гц предельные ускорения равные

10 мм/с 2 , являются неощутимыми,

40 мм/с 2 – слабо ощутимыми,

400 мм/с 2 – сильно ощутимыми,

1000 мм/с 2 – вредными,

4000 мм/с 2 – неперено­симые.

Повременной характеристике различаются:

Постоянная вибрация, для которой контролируемый параметр, например, виброскорость за время наблюдения изменяется не более чем в 2 раза;

Непостоянная вибрация, изменяющаяся по контролируемым параметрам более чем в 2 раза.

Вибрационная болезнь (ВБ) от воздействия общей вибрации и толчков регистрируется у водителей транспорта и операторов транспортно-технологических машин и агрегатов, часто, на заводах железобетонных изделий.

Основные параметры вибрации. В качестве параметров, оценивающих вибрацию могут служить: виброперемещение u (м) или его производные: виброскорость v (м/c) и виброускорение a (м/c 2). Если виброскорость изменяется по гармоническому закону с амплитудой А, то этому закону будут подчиняться и два других параметра. При этом амплитуды виброускорения А a и виброперемещения А u связаны с амплитудой А соотношениями:

; (3.8)

При анализе вибраций обычно рассматривают не амплитудные, а средние квадратичные значения, определяемые усреднением по времени величины ω(t) на отрезке Т

(3.9)

Таким образом, для характеристики вибраций используют спектры действующих значений параметров или средних квадратов последних.

В практике виброакустических исследований весь диапазон частот вибраций разбивают на октавные диапазоны. В октавном диапазоне верхняя граничная частота в два раза больше нижней . Анализ и построение спектров параметров могут производиться также в третьоктавных полосах частот, которые в три раза уже .

Если f 1 - нижняя граничная частота, а f 2 - верхняя, то в качестве частоты, характеризующей полосу в целом, берется среднегеометрическая частота . Среднегеометрические частоты октавных полос частот вибрации стандартизированы и составляют: 1; 2; 4; 8; 16; 31,5; 63; 125; 250; 500; 1000 Гц.

Так как параметры вибрации могут изменяться в очень широких пределах, то на практике часто используются логарифмические уровни вибрации. Логарифмическая единица называется бел (Б), а её десятая часть - децибел (дБ). Логарифмический уровень - характеристика колебаний, сравнивающая две одноименные физические величины, пропорциональные десятичному логарифму отношения оцениваемого и исходного значения величины. В качестве исходного используются опорные значения параметров, принятые за начало отсчета. Таким образом, логарифмический уровень вибрации будет определяться по формуле:

где ω- среднее квадратичное значение рассматриваемого параметра вибрации, ω 0 - пороговое значение соответствующего параметра.

Для виброскорости пороговое значение , пороговые значения для виброускорения а 0 и виброперемещения u 0 равны: ; , при .

Вибрация нормируется стандартами и другими правилами и нормами. Различают Санитарно-гигиеническое (документы устанавливают нормируемые параметры и их допустимые значения, режимы труда лиц виброопасных профессий) и техническое (защита оборудования) нормирование вибрации.

При гигиенической оценке двух видов вибрации следует иметь в виду, что санитарно-гигиенические требования и правила в первом случае включаются в техническую документацию на машины и обору­дование , а во втором - в документацию на технологию проведения работ .

Акустические колебания

Физическое понятие об акустических колебаниях охватывает как слышимые, так и неслышимые колебания упругих сред.

Акустические колебания в диапазоне 16Гц...20кГц - звуковые;

Акустические колебания с частотой менее 16Гц - инфразвуковые,

Выше 20кГц - ультразвуковые.

Распространяясь в пространстве, звуковые колебания создают акустическое поле. Ухо человека может воспринимать и анализировать звуки в широком диапазоне частот и интенсивностей. Самые низкие значения порогов лежат в диапазоне частот 800….4000 Гц.

С физиологической точки зрения шум - это всякий неблагоприятно воспринимаемый звук.

Классификация шумов:

В зависимости от преобладания звуковой энергии в соответствующем диапазоне частот различают низко-, средне- и высокочастотные шумы;

По временным характеристикам - постоянные и непостоянные, постоянные - уровень звука за 8-часовой рабочий день изменяется не более чем на 5 дБА и непостоянные - уровень звука за 8-часовой рабочий день изменяется не менее чем на 5 дБА. В свою очередь Непостоянные шумы подразделяется на колеблющийся во времени, прерывистый, импульсный;

По длительности действия - продолжительные и кратковременные;

По спектру - широкополосные (интервалы между частотными составляющими очень малы) и тональные. Тональные - в спектре которых имеются слышимые дискретные тона. Выраженным тон считается, если одна из третьоктавных полос частот превышает остальные не менее, чем на 7 дБ. (шум дисковой пилы – тональный, реактивного двигателя - широкополосный);

По природе возникновения – механический, аэродинамический, гидравлический, электромагнитный.

Шумовое воздействие, сопровождающееся повреждением слухового анализатора, проявляется медленно прогрессирующим снижением слуха.

Степень влияния шума зависит от его интенсивности и продолжительности воздействия, состояния ЦНС и что очень важно, от индивидуальной чувствительности организма к акустическому раздражителю. Особенно чувствительны к шуму детский и женский организмы. Высокая индивидуальная чувствительность может быть одной из причин повышенной утомляемости и развития неврозов.

Шум влияет на весь организм человека: угнетает ЦНС, вызывает изменение скорости дыхания и пульса, способствует нарушению обмена веществ, возникновению сердечнососудистых заболеваний, язвы желудка, гипертонической болезни, может приводить к профессиональным заболеваниям.

Звуковые волны возникают при нарушении стационарного состояния среды вследствие наличия в ней какого-либо возмущающего воздействия. Скорость распространения звуковой волны – скорость звука (м/c), зависит только от характеристик среды распространения

(3.11)

где ρ – плотность среды, кг/м 3 , K – модуль объемной упругости среды, Па.

В воздухе при температуре 20 0 С скорость звука составляет 340 м/с.

Любое колебательное движение характеризуется периодом колебаний Т и частотой f .

Период колебаний Т=1/f соответствует временному интервалу, через который в каждой точке пространства временное развитие колебаний будет повторятся. Этому временному интервалу будет соответствовать пространственный интервал повторения волновой картины, так называемая длина волны λ=с/f .

Звуковое поле - область пространства, в котором распространяются звуковые волны. В каждой точке звукового поля давление и скорость движения частиц воздуха изменяются во времени.

Звуковое давление – разность между мгновенным значением полного давления и средним давлением, которое наблюдается в невозмущенной среде, Па.

  • Антикоагулянты непрямого действия. Антикоагулянты этой группы - синтетические вещества, производные кумарина (этилбискумацетат, аценокумарол
  • Атомно-молекулярное учение, учение о составе, учение о строении вещества

  • В зависимости от воздействия на организм человека вредные вещества подразделяются на общетоксичные, раздражающие, канцерогенные, сенсибилизирующие, мутагенные и влияющие на детородную (репродуктивную) функцию организма человека.

    Где же человек может столкнуться с этими небезопасными соединениями?

    Классификация вредных веществ по степени воздействия на организм человека


    Общетоксические вещества – вещества, которые вызывают отравление всего организма. Примеры таких веществ – мышьяк, бензол, ртуть, свинец, оксид углерода.

    Соединения мышьяка содержатся в стимуляторах роста скота, в лекарствах для профилактики болезней телят и свиней на животноводческих фермах. Пасты, содержащие мышьяк, применяются в стоматологии.

    Бензол содержится в пластмассах, каучуке и резине, в синтетических волокнах, медицинских препаратах, красителях. Бензол очень хорошо испаряется. И даже при заглушенном двигателе в салоне автомобиля можно вдохнуть приличную дозу бензола.

    В каждом доме есть ртутный градусник. И если он разбивается, ядовитая ртуть растекается по полу.

    В аккумуляторах автомобильных батарей находится свинец – сильнейший высокотоксичный яд, отнесенный к высшему классу опасности.

    Чрезвычайно ядовитый оксид углерода получается при сжигании угля, древесины, бумаги, масла, бензина, газа, если кислорода или воздуха недостаточно.

    К раздражающим веществам относятся: пары ацетона, аммиак, хлор, оксиды азота. Эти вещества раздражают слизистые оболочки организма и дыхательный тракт.

    Ацетон используется в качестве растворителя красок. Хлор содержится в водопроводной воде, так как его применяют для дезинфекции. Оксиды азота в больших концентрациях содержатся в сточных водах промышленных предприятий.

    Сенсибилизирующие вещества вызывают различные аллергии у человека. К сенсибилизирующим веществам можно отнести формальдегид, гексахлоран.

    Покупая мебель, человек не задумывается над тем, что из неё выделяется формальдегид . Есть он в строительных и отделочных материалах, утеплителях, текстиле.

    Гексахлоран входит в яды, которыми мы опрыскиваем сады, чтобы уничтожить вредителей.

    Канцерогенные вещества способствуют развитию различных опухолей, в том числе и злокачественных. К канцерогенным веществам относят асбест, бериллий и его соединения, бензопирен.

    Опасна для лёгких пыль асбест а амфиболовой группы, который используется в стройматериалах. К счастью, в России используют только хризотиловый асбест, который очень быстро выводится из организма, не причиняя ему вреда.

    Бериллий и его соединения применяются при изготовлении рентгеновских трубок, люминесцентных ламп.

    Мало кто знает, что даже любимые всеми шашлыки, если пожарить их на смоляных дровах, могут содержать бензопирен .

    Мутагенные вещества , воздействуя на организм человека, изменяют наследственную информацию. К таким веществам относятся радиоактивные вещества, свинец, марганец и др.

    Радиоактивные вещества могут попасть в организм человека с пищей.

    Тетраэтил свинец содержится в некоторых сортах бензина, красках, в старых водопроводных трубах.

    Ртуть, свинец, радиоактивные вещества, стирол, марганец – вещества, влияющие на репродуктивную функцию человека .

    В быту мы часто сталкиваемся с пенопластом. Мало кто знает, что пенопласт – это вспенённый стирол .

    По степени воздействия на организм человека вредные вещества разделяют на 4 класса: чрезвычайно опасные, высоко опасные, умеренно опасные, мало опасные. Для каждого класса опасности установлена своя предельно допустимая концентрация вредных веществ (ПДК). То есть количество вредных веществ в воздухе в рабочей зоне предприятия не должно быть выше ПДК. А если оно превышает ПДК, то это может вызвать острые и хронические заболевания или даже смерть. Величина ПДК рассчитывается так, чтобы человек, работающий полный рабочий день на протяжении всей своей трудовой жизни во вредных условиях, не имел никаких профессиональных заболеваний.

    Классификация вредных веществ по степени воздействия на окружающую среду


    Человек и природа – единое целое. И вредные вещества одинаково вредны и для человека, и для окружающей среды.

    Любое промышленное производство, кроме основной продукции, производит ещё и отходы, которые могут содержать вредные вещества.

    И по степени воздействия на окружающую среду отходы делят на 5 классов: чрезвычайно опасные, высоко опасные, умеренно опасные, мало опасные и практически не опасные.

    Насколько серьезный вред наносит экологической системе каждый из классов вредных отходов?

    Известно, что экологическая система состоит из сообщества живых организмов, среды их обитания и системы обмена энергией и информацией между ними.

    Чрезвычайно опасные вещества наносят такой огромный вред, что последствия для экологической системы становятся необратимыми. И восстановить её уже невозможно.

    Высоко опасные вещества серьёзно нарушают экологическую систему. И только через 30 лет она сможет избавиться от последствий.

    Для восстановления экологии после воздействия умеренно опасных веществ требуется не менее 10 лет.

    Мало опасные вещества наносят небольшой урон экологии. Последствия устраняются примерно за 3 года.

    Практически не опасные отходы не оказывают вредного воздействия на окружающую среду. Экологическая система в этом случае не нарушается.

    С вредными веществами человек сталкивается и на производстве, и в повседневной жизни. Растворители, краски, химические удобрения, стимуляторы роста семян, кислота для аккумуляторов, свинец при монтаже проводов и кабелей – со всеми этими агрессивными веществами знакомы многие. Но если знать, какую опасность несут эти вещества, и своевременно принять защитные меры, то последствия от контакта с ними можно свести к минимуму.

    Вывоз, переработка и утилизация отходов с 1 по 5 класс опасности

    Работаем со всеми регионами России. Действующая лицензия. Полный комплект закрывающих документов. Индивидуальный подход к клиенту и гибкая ценовая политика.

    С помощью данной формы вы можете оставить заявку на оказание услуг, запросить коммерческое предложение или получить бесплатную консультацию наших специалистов.

    Отправить

    Экологически опасные вещества – это особая группа, которая характеризуется по двум признакам: запрещенные и опасные. Классы опасности вредных веществ разграничивают влияние на человека и окружающую среду.

    В нее включены:

    • Сильнодействующие и отравляющие вещества, к примеру газы, для производства поражающих видов оружия.
    • Запрещенные вещества, чье производство строго контролируется и лицензируется в объеме, или вовсе запрещено. Также это могут быть побочные продукты какого - либо технологического процесса.
    • Опасные свойства отходов – все вещества, которые потеряли свои полезные свойства, представляют угрозу для жизни и здоровья человека, необходима утилизация и обезвреживание.

    Каждая из этих категорий включает твердые, жидкие, пастообразные и газообразные вещества, имеет свою внутреннюю классификацию (по ФККО), свойства, порядок обращения, закрепленный законодательно.

    Законы и нормативные документы

    В законе России «Об охране окружающей среды» прописаны свойства и понятие опасных отходов, которые признаны запрещенными и опасными. К ним относят все сырье промышленного производства, которые могут привести к отравлению или болезням людей и сельскохозяйственных животных, заражению почвы, вод и атмосферы. Это продукты химического производства и синтеза, токсикологические, радиоактивные вещества:

    • Непригодные для запуска в производственный цикл остатки сырья и материалов.
    • Утратившие свое хозяйственное значение и свойства.
    • Образующиеся, как побочный результат.

    Существует специальный перечень экологически вредных веществ, который изложен в Инструкции Роспотребнадзора и в ФККО. Также опасные токсические и химические отходы и их свойства прописаны в природоохранных ГОСТ. На предприятиях издается приказ о назначении ответственного за вывоз опасного утильсырья.

    Впервые в РФ в Уголовный кодекс внесена статья, которая определяет экологические преступления и определяет серьезную ответственность за нарушения в работе с экологически опасными веществами на всех этапах:

    • Производственного цикла.
    • Сбора и предварительного хранения.
    • Перевозки.
    • Обезвреживания и захоронения.

    Ответственность за деяния в сфере экологических преступлений предусматривает:

    • Штраф до 500 минимальных окладов, либо ограничение свободы от 2 до 3 лет, либо тюремный срок до 2 лет, если при работе были нарушены правила обращения с опасными веществами, что создало угрозу заражения территории.
    • Действия, которые привели к экологической катастрофе - заражению окружающего пространства, болезням людей, гибели скота, караются лишением свободы на срок до 5 лет.
    • Те же деяния, которые привели к смерти или массовому отравлению людей, наказываются лишением свободы на срок до 8 лет.

    Согласно данной статье объектом здесь выступает деятельность в области экологической безопасности, при условии, что нанесен вред здоровью людей. Предметами преступления выступают радиоактивные, бактериологические, химические, токсические вещества, которые представляют угрозу живому.

    Запрещенные вещества

    В Уголовном кодексе присутствует понятие «запрещенные вещества и отходы», которое никак не расшифровывается. На основании других законодательных актов – указов президента и постановлению правительства, запрещенными называются все виды продукции и экологически вредных отходов, которые не разрешены для свободной реализации.

    В Европе принято решение Базельской конференции, к которому присоединилась Россия, где запрещенные к использованию отходы недопустимо вывозить за границу страны, утилизация должна проводиться только на территории своей страны (Приказ от 25 февраля 2010 г. N 50 «О порядке разработки и утверждения нормативов образования отходов и лимитов на их размещение»)

    Существует два источника появления запрещенных химических веществ и экологически вредного сырья:

    • Использование в производстве запрещенных технологий и приемов, которые привели к образованию экологически вредных веществ, угрожающих жизни и здоровью людей.
    • Возникновение веществ, как побочного, но технологически обоснованного продукта производства.

    В случае если запрещенные вещества – неминуемый продукт основного производства, то все действия по обращению с ними проводятся с лицензированием деятельности и строгим контролем.

    Запрещенное сырье размещается в специальных хранилищах, которые исключают их попадание в окружающее пространство. Для этого подписывается специальный приказ о назначении ответственного работника и регламентируется перечень всех запрещенных веществ.

    Что называют опасными веществами

    Под опасными веществами понимают все, что имеет губительные свойства и представляет действительную или предполагаемую угрозу для здоровья человека и природной среды.

    К ним относится следующий список (по ФККО):

    • Токсичные вещества.
    • Имеют взрывоопасные свойства.
    • Имеют пожароопасные свойства.
    • Химически активные, способные вступать в реакцию с образованием токсических веществ.
    • Содержащие возбудителей грозных инфекционных болезней.

    Опасные отходы по своим признакам подразделяются на пять классов опасности (по ФККО):

    • Биологически опасные вещества 1 класса – объединяет отходы чрезвычайной опасности, которые имеют такие свойства, что вызывают необратимые последствия для здоровья человека и экологии, утилизация их должна проходить со всеми мерами безопасности.
    • Вещества 2 класса опасности – отходы высокой степени опасности, последствия, от нанесенного вреда которых может длиться десятилетиями, необходима утилизация.
    • Химические вещества 3 класса – умеренно опасные отходы. Их последствия требуют проведения специальных мероприятий по минимизации вреда. Экология восстанавливается не менее, чем за 10 лет. Необходима утилизация и переработка.
    • Вредные вещества 4 класса – малоопасные отходы, которые, тем не менее, нарушают экологию. После их воздействия требуется самовосстановление в период не менее 3 лет. Производится утилизация и переработка.
    • Вредные и опасные вещества 5 класса – практически не опасные, не наносят вреда экологии. На предприятиях организовывается вывоз, утилизация и переработка. Подписывается приказ обо всех мероприятиях.

    Самый опасный класс отходов – это первый. Кроме этого, согласно ФККО, опасные отходы имеют разные свойства и подразделяются по классам токсичности. Класс определяют на основании предельной концентрации вредного вещества, содержащегося в экологически вредных отходах. При расчете их класса токсичности учитывают не только концентрацию, но и степень растворения опасного ингредиента в воде.

    Класс опасности и токсичности веществ и экологически вредных отходов определяют способы их утилизации. Утилизация 1 и 2 классов - это проведение специальных мероприятий с применением современных и многоступенчатых способов переработки и соблюдением строгой отчетности.

    Радиоактивные

    Радиоактивные отходы (по ФККО) – отработанные непригодные сырье и материалы, содержащие изотопы радиоактивных химических элементов. Опасными считаются те, которые содержат ПДК изотопов выше предела, это установил новый федеральный закон «Об использовании атомной энергии». На каждом предприятии есть приказ, согласно которому производится вывоз таких отходов.

    Твердые ядерные отходы образуются при изготовлении топлива для АЭС, работе ядерных реакторов, использовании изотопов из горных руд и полученных искусственно. Их составляют детали машин и оборудования, остатки резины, бумаги, дерева, стекла, спецодежды сотрудников. Жидкие отходы образуются из технологических стоков реакторов, при сливании масел и обработке растворителями. Газообразные радиационные отходы – это выбросы в виде тумана и аэрозольной пыли.

    Радиоактивные отходы относятся к 1 классу опасности и подлежат обязательной дезактивации. Закон, приказ и ФККО регулируют эту процедуру. По степени активности, согласно ФККО, радиоактивные отходы подразделяются на слабо, средне и высокоактивные.

    На каждом предприятии существует приказ о том, как проводится утилизация и переработка таких отходов. В настоящее время существует несколько методов их обезвреживания:

    • Выдерживание в емкостях для хранения до снижения уровня лучевой активности, действует только для слабо и среднеактивных отходов.
    • Коагуляции с помощью солей алюминия и железа.
    • Ионного обмена.
    • Дезактивация с применением биофильтров.

    После обезвреживания радиоактивные отходы утилизируют путем полного сжигания или захоронения на полигонах. Твердые отходы смешивают с песком или землей, засыпают в металлические емкости и заливают бетоном. Приказ об их переработке есть на каждом предприятии.

    Биологически опасные

    К биологически опасным отходам относят все, что может нести риск для здоровья человека путем заражения инфекционными болезнями, а также отходы предприятий фармацевтической, микробиологической и медицинской отраслей (по ФККО).

    Классификационный каталог все биологически опасные отходы подразделяет на (по ФККО):

    • Опасные, бывшие в контакте с больными людьми.
    • Чрезвычайно опасные, содержащие возбудителей особо опасных заболеваний – чумы, натуральной оспы, сибирской язвы, туберкулеза, ВИЧ.

    Движение биологически опасных отходов жестко регулируется во многих странах мира. В клиниках США и Европейского Союза установлены утилизаторы биоотходов, в которых уничтожаются все инфекционные агенты. В России принят этот порядок обращения с опасными биоотходами:

    • Обеззараживание.
    • Сбор экологически вредных отходов по классам опасности в специально маркированные контейнеры или плотные герметичные мешки. В желтые – опасные, в красные – чрезвычайно опасные.
    • Транспортировка к месту утилизации.

    Медицинские отходы обеззараживаются путем обработки под высокой температурой и давлением, с помощью микроволновой стерилизации, системами сухого жара, экспозицией в растворах химических агентов.

    С 2015 года в РФ введено лицензирование всех этапов обращения с опасными веществами – сбор, транспортировка, обработка, утилизация, обезвреживание и размещение. Правила работы отражены в регулирующих документах – законодательный акт, приказ, ФККО, нормы органов Роспотребсоюза и природоохранных организаций.

    Организации, которые заняты в сфере обращения с отходами 1 - 4 класса опасности, обязаны обучить своих сотрудников на курсах профессиональной подготовки и объявить всем о назначении ответственного работника. Без подготовки никто не может быть допущен к работам по обращению с опасными видами вредных отходов. На предприятиях должен постоянно проводиться инструктаж по технике безопасности и личной гигиене, должен быть составлен приказ о назначении ответственного работника.

    Следует помнить, что приказ и закон карает, как неправильные действия, так и бездействие в отношении экологически опасных веществ и экологически вредных веществ.

    Почти каждый день на строительном рынке появляются новые современные материалы. Причем большинство из них имеет не природное происхождение, а является продуктом использования новых технологий и синтетических веществ.

    Приобретая материалы для ремонта или , мы хотим заплатить как можно меньше, а эксплуатировать дом как можно дольше. Поэтому, если два изделия одинакового назначения имеют схожий внешний вид, то предпочтение отдается тому, что дешевле. При этом мало кому приходит в голову спросить у продавца гигиенический сертификат на материал и выяснить, в чем же разница между похожими образцами.

    Чаще всего разница заключается именно в том, что дорогой материал изготовлен из более безопасного и качественного сырья, а дешевый – из того, что похуже и опаснее для здоровья.

    И, таким образом, в доме образуется целый набор красивых, но опасных материалов, которыми мы покрываем стены, потолки. А потом в квартире появляется новая мебель, которая долго и сильно пахнет, испаряя различные летучие агенты, совсем не полезные для здоровья.

    Можно сказать, что при слишком критичном подходе к закупке , можно вообще остаться без ремонта и без нового жилья. Это не так, если подходить к проблеме с умом и внимательно.

    Микроклимат жилого дома

    Если верить статистике, то 75 – 80% времени мы проводим в помещениях, поэтому степень безопасности всего, что нас окружает, имеет большое значения для сохранения здоровья.

    Давно известно, что многие заболевания являются продуктом жилищных условий человека, среда которых совершенно не удовлетворяет санитарным нормам проживания. При этом жилье не обязательно является грязным или сырым, просто в нем сосредоточено слишком много , концентрация которых в разы превышает допустимые нормы.

    При этом в производстве строительных материалов все больше используются химические вещества, которые служат добавками при изготовлении стройматериалов, придавая им новые свойства, удлиняя срок эксплуатации, улучшая внешний вид.

    Люди, с удовольствием используют эти новинки, не подозревая, что могут нанести вред себе и близким.

    Поэтому нужно знать, какого подвоха можно ожидать от самых используемых и знакомых строительных материалов и как максимально снизить их воздействие на человеческий организм.

    Строительные материалы и вред, который они могут нанести

    Ниже будут рассмотрены совсем не экзотические и редко встречающиеся материалы, а только те, которые окружают нас каждый день и давно уже стали привычной и обычной частью нашей жизни:

    • Бетон в виде любых изделий – плит, блоков, перемычек. Нам известно, что это прочный и плотный массив, что очень ценно с точки зрения практичности: долговечен и является прочной несущей и ограждающей конструкцией.

    Но мало кто задумывается, что он практически воздухонепроницаем и имеет свойство усиливать электромагнитные волны. Если же это армированный бетон – железобетон, то он имеет свойство экранировать электромагнитное излучение, не давая ему рассеиваться. Поэтому в бетонных домах люди устают гораздо быстрее, чем, к примеру, в деревянных.

    Кроме того, в качестве заполнителя бетонной смеси нередко используются горные породы, многие из которых имеют довольно высокий радиоактивный фон. В таком случае со временем помещения насыщаются радиоактивными газами (торием или радием). И поделать с этим ничего нельзя, разве что использовать специальную штукатурку.

    • . О ее экологичности говорят везде и всюду. И это действительно так.

    Но плитку нельзя просто приложить к стене, ее приходится приклеивать специальными клеями, многие из которых содержат такие вещества как фенол и толуол.

    Качественный материал абсолютно безопасен, способен регулировать влажность воздуха в помещениях, не раздражает кожу и дыхательные пути.

    Технический гипсокартон изготовлен из плохо очищенного гипса, поэтому находиться с ним рядом не рекомендуется, хотя явного вреда и не ощущается.

    • Окна ПВХ. Пластик, из которого они производятся, в некоторых случаях может содержать диоксин, являющийся сильным канцерогеном, вызывающим мутации клеток.

    Для придания оконному пластику необходимых свойств в е него добавляют химические вещества – стабилизаторы. Одним из них является свинец, который придает пластику прочность и белизну. Будучи тяжелым металлом, он имеет свойство накапливаться в костях, вызывать болезни нервной системы, печени почек.

    Считается, что свинец может выделяться только при высоких температурах, но лучше заказывать окна у надежного производителя. Многие известные оконные фирмы уже заменили свинец более безвредными стабилизаторами, не токсичными для человеческого организма.

    Металлические детали не содержат вредных веществ, но ДСП и минеральные плиты часто содержат вредные примеси, способные спровоцировать астму, бронхиты и даже отравления.

    • Линолеум. Имеется два вида линолеума: и .

    Натуральный производят из природных составляющих: древесной крошки, льняного масла, джутовой ткани, натуральных смол и пигментов. Он является экологически чистым, но при этом дорого стоит и требует профессиональной укладки.

    Полимерный линолеум производят с использованием токсичных смол, которые впоследствии выделяются в воздух и вредят организму.

    Особенно опасными считаются линолеумы на основе ПВХ, релин и нитролинолеум. Все они содержат вещества, придающие материалу такие свойства как гибкость и долговечность. Некоторые из них довольно долгое время выделяются в атомосферу и оказывают отрицательное влияние на живущих в доме.

    Если линолеум монтируется с помощью наклейки на мастику, то и она может оказать неблагоприятное воздействие на организм. Поэтому после настилки нового линолеума не рекомендуется сразу вселяться в квартиру – нужно его долго проветривать.

    Во время вредность линолеума возрастает, так как нагрев способствует более активному выделению из него химических компонентов.

    • Ковролин – одно из самых безвредных половых покрытий. Он может представлять опасность только для людей, страдающих аллергией, так как служит сборищем пыли и микроскопических клещей, вызывающих астму.

    Самыми безопасными считаются простые бумажные обои, обои из натуральных материалов (джутовые, бамбуковые) и . Последние два варианта значительно дороже бумажных, но прочны, хорошо пропускают воздух и безопасны.

    Моющиеся обои удобны и практичны, но способны выделять стирол, вызывающий тошноту, головную боль и раздражать органы дыхания.

    Линкруст и виниловые обои тоже далеко не экологичны, но удобны тем, что плотные и легкие в уходе.

    Синтетические краски – их признаком является резкий запах. Некоторые разновидности содержат поливинилхлорид, который разлагается даже при комнатной температуре. Попадая в организм, он может стать причиной аллергии, а в тяжелых случаях поражает почки, печень и нервную систему.

    Содержит углекислый газ и полиол. Хотя материал считается довольно стабильным, использование его в помещениях нежелательно, особенно в больших количествах.

    Как избежать покупки некачественных стройматериалов

    Правила просты:

    1. Обращайте внимание на запах – если материал издает резкий химический запах – покупку отмените.
    2. Требуйте у продавца сертификат качества на товар и проверьте наличие санитарно – эпидемиологического заключения. Продукция ответственных производителей всегда соответствует стандартам безопасности.
    3. Не приобретайте материалы на рынках – там вряд ли найдется подтверждение их безопасности. Лучше совершать покупки в специализированных магазинах.
    4. нужно как можно чаще и лучше проветривать помещения и делать в них влажную уборку.

    Таблица вредных веществ, содержащихся в строительных материалах

    Вредные вещества приведены в порядке убывания класса опасности. В этой градации 1 класс – самый опасный.

    Вредное вещество Класс опасности

    В чем содержится

    Пропилбензол 1 Линолеум ЛТЗ-33, мастики ВСК и 51-Г-18, клей АДМК, шпаклевка «Стройдеталь»
    Кобальт 1 Стройматериалы с добавлением промышленных отходов, красители
    Винилхлорид 1 ПВХ-линолеумы, плитки, пленки
    Хром 1 Шпаклевки, цемент, бетон с добавлением промышленных отходов
    Стирол 2 Отделочные материалы и теплоизоляция на его основе
    Фенол 2 Линолеумы на основе синтетических материалов, мастики, герлен, ДСП
    Формальдегид 2 ПВП, ДСП, пластификаторы, шпаклевка, герлен, смазка для бетонных форм
    Никель 2 Бетон, цемент, шпаклевка с добавками промышленных отходов
    Бензол 2 Герлен, клеи, мастики, линолеумы, цемент и бетон с добавками промышленных отходов
    Ксилолы 3 Смазки, лаки, краски, линолеумы, клеи, мастики
    Этилбензол 3 Синтетические линолеумы, мастики, шпаклевки, клеи, пластификаторы, цемент, бетон с отходами
    Толуол 3 Синтетические линолеумы, мастики, шпаклевки, клеи, лаки, краски
    Ацетон 4 Краски, лаки, клеи, мастики, шпаклевки, пластификаторы, смазки для бетонных форм
    Бутанол 4 Краски, лаки, клеи, мастики, смазки, линолеумы
    Бутилацетат 4 Краски, лаки, клеи, мастики, шпаклевки, смазки для бетонных форм
    Этилацетат 4 Лаки, краски, мастики, клеи

    Даже вещества самого низшего – 4 класса опасности, находясь в воздухе в высокой концентрации, способны вызвать серьезные нарушения здоровья.

    Если после ремонта вас долго беспокоят сильные запахи в доме или стойкое плохое самочувствие, стоит проверить содержание вредных веществ в воздухе с привлечением специализированной организации. Сколько бы ни стоила эта услуга, здоровье гораздо дороже.

    Многие склонны думать, что опасные вещества – это прежде всего те, которые представляют непосредственную угрозу для здоровья человека. На самом деле доля таковых не так уж велика. Проблема большинства опасных веществ, изделий и препаратов состоит в том, что мы не ощущаем вреда, который они причиняют непосредственно в данный момент. В течение длительного времени опасность существует на незначительном уровне.

    Тяжелые металлы получили свое название благодаря высоким значениям атомной массы. Они способны накапливаться в растительных и животных тканях, оказывая токсические воздействия. В небольших количествах некоторые тяжелые металлы необходимы для жизнедеятельности человека. Среди них – медь, цинк, марганец, железо, кобальт, молибден и др. Нехватка какого-либо из этих элементов приводит к нарушению нормальных функций организма. Однако увеличение их содержания выше нормы вызывает токсический эффект и представляет угрозу для здоровья. Кроме того, существует около 20 металлов, не являющихся необходимыми для функционирования организма. Наиболее опасные из них – ртуть, свинец, кадмий и мышьяк. Отравление человека ртутью при потреблении рыбы из загрязненных водоемов известно какболезнь Минимата.

    Отравление детей свинцом – это острейшая проблема здравоохранения во всех странах мира. Воздействие кадмия на организм приводит к нарушению работы почек и вызывает необратимые изменения в скелете. Потребление воды, содержащей более 0,1 мкг/л мышьяка, вызывает гиперпигментацию, кератоз и даже рак кожи.

    Свинец . Чаще всего отравлению свинцом подвергаются дети (в десять раз чаще, чем взрослые). Решение этой проблемы очевидно – не использовать краску, содержащую свинец.

    Серьезную опасность представляют тяжелые металлы, содержащиеся в красках. Краску, содержащую свинец, легко обнаружить по трещинам и характерному шелушению. Отставшие кусочки очень ломки. Ртуть – жидкий серебристый металл, тяжелее всех известных жидкостей. Ее пары не имеют цвета и запаха, в зависимости от полученной дозы могут вызывать хронические отравления (меркуризм). Острые отравления наблюдаются при концентрации около 5 мг/м 3 .

    ХЛОР – газ желто-зеленого цвета с резким раздражающим специфическим запахом. Тяжелее воздуха примерно в 2,5 раза. Скапливается в низинах, затекает в подвалы, движется в приземных слоях атмосферы. Пары раздражают слизистые оболочки, кожу, дыхательные пути и глаза. Появляются резкая загрудинная боль, сухой кашель, рвота, нарушение координации, одышка, резь в глазах, слезотечение.

    При высоких концентрациях возможен смертельный исход. Запах хлора в квартире (помещении)

    Формальдегид – это химическое вещество, которое чаще всего встречается в строительных материалах как примесь. С воздействием формальдегида связывают ухудшение состояния органов дыхания, ощущение головокружения, усталости и тошноты. По данным лабораторных исследований, он провоцирует возникновение онкологических заболеваний.

    Чтобы уменьшить воздействие этого опасного вещества, следует:

    Озеленять свой дом, выращивать побольше растений. Они поглощают формальдегид и другие вещества, загрязняющие воздух в помещениях; установлено, что филодендроны и клеомы особенно активно поглощают формальдегид;

    Хорошо проветривать свое жилище;

    Покрыть поверхность стен и панелей, содержащих формальдегид, естественным уплотнителем (герметиком) типа шеллака (натуральная смола).

    Пестициды, гербициды

    Пестициды – химические вещества, используемые в борьбе с возбудителями болезней растений, вредителями древесины, изделий из кожи, шерсти, хлопка, переносчиками особо опасных заболеваний человека и домашних животных, а гербициды – для уничтожения растительности (сорняков).

    Масштабы и степень загрязнения природной среды пестицидами описаны многократно. Проблема состоит в том, что пестициды загрязняют пищу и воду вредными для человека устойчивыми химическими веществами – диоксинами. Неспециалисту практически невозможно представить себе сотни тысяч сложных взаимодействий между различными пестицидами и химическими соединениями, присутствующими в организме. Поэтому проще соблюдать определенные правила:

    Выращивать овощи и фрукты без применения синтетических пестицидов – применять методы органического земледелия (в США были проведены исследования по сопоставлению производительности долгосрочно­го органического земледелия и земледелия с использованием синтетических пестицидов. Уровень производительности оказался одинаковым);

    Не использовать для питья воду, содержащую пестициды. Очищать ее перегонкой;

    Употреблять овощи и фрукты, выращенные без применения пестицидов;

    Во избежание появления домашних насекомых, нужно содержать в чистоте свой дом, особенно кухню, очищать места хранения продуктов с применением питьевой соды и мыла. Не оставлять пищу открытой.

    Асбест широко применяется в строительных материалах как изолятор при настиле полов и покрытии крыш, в облицовочных и огнеупорных панелях. Асбестовые волокна, попадая в легкие, вызывают рак. Последствия воздействия асбеста обычно проявляются через 10–30 лет, и порой трудно бывает проследить прямую связь между асбестом и возникшим заболеванием конкретного человека. Ниже приведены основные правила, следуя которым можно свести к минимуму воздействие асбеста:

    При строительных работах в вашем доме ни в коем случае не используйте асбестсодержащие материалы;

    Если в доме уже есть асбест, нельзя удалять его собственными силами. Загрязнение волокнами при его удалении намного опаснее;

    Существенно снизить воздействие асбеста можно, изолировав его другим материалом. Например, в случае с изоляционным покрытием труб можно использовать специальную ленту, чтобы покрыть всю поврежденную поверхность. Если из-за повреждения в стене была вскрыта асбестовая изоляция, лучше всего оставить асбест на месте и лишь заделать дыру;

    Если все же имеется значительный выход асбеста через многочисленные повреждения в стенах, нужно попытаться удалить его.