Как делятся по степени воздействия на организм человека химические вещества: 1. Общие требования / КонсультантПлюс

Содержание

Какие бывают классы опасности вредных веществ? | Справка | Вопрос-Ответ

На выходных москвичи жаловались на неприятный запах в Сокольниках, Лефортове, Нагатинском затоне, а также в районе станции метро «Маяковская» в самом центре города.

Специалисты МЧС считают, что источник запаха является вредным веществом III класса опасности.

Какие бывают классы опасности вредных веществ*?

По степени воздействия на организм вредные вещества подразделяются на четыре класса опасности:

  • 1-й — вещества чрезвычайно опасные;
  • 2-й — вещества высокоопасные;
  • 3-й — вещества умеренно опасные;
  • 4-й — вещества малоопасные.

I класс опасности

  • Предельно допустимая концентрация (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны, мг/куб. м — менее 0,1.
  • Средняя смертельная доза при введении в желудок, мг/кг — менее 15.
  • Средняя смертельная доза при нанесении на кожу, мг/кг — менее 100.
  • Средняя смертельная концентрация в воздухе, мг/куб. м — менее 500.

К таким веществам относятся: акролеин, бензапирен, бериллий, диэтилртуть, линдан озон, пентахлордифенил, ртуть, тетраэтилсвинец, трихлордифенил, этилмеркурхлорид, таллий, полоний, плутоний, протактиний, оксид свинца, растворимые соли свинца, теллур, фтороводород.

II класс опасности

  • Предельно допустимая концентрация (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны, мг/куб. м — 0,1–1,0.
  • Средняя смертельная доза при введении в желудок, мг/кг — 15–150.
  • Средняя смертельная доза при нанесении на кожу, мг/кг — 100–500.
  • Средняя смертельная концентрация в воздухе, мг/куб. м — 500–5000.

К таким веществам относятся: атразин, бор, бромдихлорметан, бромоформ, гексахлорбензол, гептахлор, ДДТ, дибромхлорметан, кадмий, кобальт, литий, молибден, мышьяк, натрий, нитриты, свинец, селен, сероводород, силикаты, стронций, сурьма, формальдегид, фенол, фипронил, фосфаты, хлороформ, цианиды, четырёххлористый углерод, хлор, трихлорсилан.

III класс опасности

  • Предельно допустимая концентрация (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны, мг/куб. м — 1,1–10,0.
  • Средняя смертельная доза при введении в желудок, мг/кг — 151–5000.
  • Средняя смертельная доза при нанесении на кожу, мг/кг — 501–2500.
  • Средняя смертельная концентрация в воздухе, мг/куб. м — 5001–50 000.

К таким веществам относятся: алюминий, барий, железо, марганец, медь, никель, нитраты, серебро, фосфаты, хром, цинк, этиловый спирт.

IV класс опасности

  • Предельно допустимая концентрация (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны, мг/куб. м — более 10,0.
  • Средняя смертельная доза при введении в желудок, мг/кг — более 5000.
  • Средняя смертельная доза при нанесении на кожу, мг/кг — более 2500.
  • Средняя смертельная концентрация в воздухе, мг/куб. м — более 50 000.

К таким веществам относятся: симазин, сульфаты, хлориды.


* Вредное вещество — согласно ГОСТу — вещество, которое при контакте с организмом человека в случае нарушения требований безопасности может вызывать производственные травмы, профессиональные заболевания или отклонения в состоянии здоровья.

Аварийно химически опасное вещество (АХОВ)

Аварийно химически опасное вещество (АХОВ) – это опасное химическое вещество, применяемое в промышленности и сельском хозяйстве, при аварийном выбросе (разливе) которого может произойти заражение окружающей среды в поражающих живой организм концентрациях. Известно, что опасные химические вещества по степени воздействия на организм человека делятся на 4 группы (см. табл.).

В отличие от широкого понятия – опасное химическое вещество – к АХОВ относятся только те вещества, которые в аварийных ситуациях могут представлять опасность массового поражения людей и животных, в основном опасные химические вещества 1-го и 2-го классов опасности.

В зависимости от путей поступления в организм человека и животных АХОВ подразделяются на ингаляционного (при поступлении через органы дыхания), перорального (при поступлении через желудочно-кишечный тракт) и кожно-резорбтивного (при поступлении через кожные покровы) действия.

Классификация опасных химических веществ по степени воздействия на организм человека

Показатель

Нормы для класса опасности

1

2

3

4

Предельно допустимая концентрация вредных веществ в воздухе рабочей зоны, мг/м3< 0,10,1—1,01,1—10,0> 10
Средняя смертельная доза при введении в желудок, мг/кг< 1515—150151—5000> 5000
Средняя смертельная доза при нанесении на кожу, мг/кг< 100100—500501—2500> 2500
Средняя смертельная концентрация в воздухе, мг/м3< 500500—50005001—50000> 50000
Коэффициент возможности ингаляционного отравления (КВИО)> 300300—3029—3< 3

Наибольшую опасность в условиях техногенных аварий представляют АХОВ ингаляционного действия.

К этой группе веществ относятся вещества 1-го и 2-го классов опасности, определяемых по величине коэффициента возможности ингаляционного отравления. Типичными представителями этой группы веществ являются окислы азота, сернистый ангидрид, синильная кислота, формальдегид, фосген, хлор, хлористый водород, хлорциан и др. В эту же группу входит аммиак, относящийся к 4 классу опасности. Имея невысокую температуру кипения, эти вещества легко летучи и способны заражать атмосферу окружающего воздуха в опасных для здоровья людей концентрациях на значительных территориях. В чрезвычайных ситуациях для защиты от АХОВ ингаляционного действия используются различные способы, включая: экстренную эвакуацию людей из зоны химического поражения; временное укрытие в жилых и производственных зданиях; применение средств индивидуальной защиты органов дыхания промышленного изготовления (противогазов и на основе хемосорбентов респираторов) либо изготавливаемых из подручных средств самим населением, которые пропитываются слабыми растворами лимонной кислоты, соды, мочевины и др.
Рекомендации на использование тех или иных способов и средств индивидуальной защиты в конкретных условиях сложившейся химической обстановки выдают органы управления ГОЧС.

К АХОВ перорального воздействия относится широкий перечень опасных химических веществ, как правило, легко растворимых или легко диспергируемых в воде, способных заражать на длительное время открытые и подземные (при проникновении в почвенные слои) водоисточники, а также местность. К этим веществам относятся сложные химические соединения на основе фенола и бензола, соли тяжелых металлов, компоненты ракетного топлива и многие другие. Такие и им подобные вещества широко используются в промышленности, сельском хозяйстве и в военном деле, содержатся в отстойниках и складских хранилищах крупных химических предприятий, повседневно перевозятся различными видами наземного, морского и речного транспорта, а также перекачиваются по трубопроводам. В условиях чрезвычайных ситуаций, вызванных сбросом в открытые водоемы и разливом на подстилающей поверхности больших количеств АХОВ этой группы, необходимо проведение специальных мероприятий по очистке водоемов и обеззараживанию почвы в целях недопущения попадания опасных химических веществ на водозаборы источников водопотребления, сохранения сельскохозяйственных животных и природной фауны.

АХОВ кожно-резорбтивного действия с точки зрения массовости поражения людей представляют наименьшую опасность. В состав этой группы входят высококипящие агрессивные жидкости кислого и щелочного характера, галоидированные сульфиды и амины, алифатические дихлорарсины и др. Зоны химического поражения, образованные выбросом (проливом) этих веществ, имеют локальный характер. Производственный персонал и личный состав формирований, привлекаемых для ликвидации последствий техногенных аварий, должен быть обеспечен средствами индивидуальной защиты органов дыхания и кожи.

Установить единый перечень АХОВ практически не реально из-за их многообразия. В этой связи прогнозирование возможной химической обстановки на случай возникновения техногенной аварии осуществляется в основном по наиболее распространенным АХОВ.

Источник: Радиационная и химическая безопасность населения. Владимиров В.А., Измалков В.И., Измалков А.В. –

М., 2005.

Классификация вредных веществ по характеру воздействия на организм человека контрольная по безопасности жизнедеятельности

ИНСТИТУТ БИЗНЕСА, ПРАВА И ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА по дисциплине БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ на тему КЛАССИФИКАЦИЯ ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ ПО ХАРАКТЕРУ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА Выполнила: Кожеваткина Ирина Викторовна студентка 3 курса юридического факультета заочного отделения шифр зачетки 775-ЮЗП группа 25-ЮЗП Преподаватель: ____________________________________________________ ____________________________________________________ ____________________________________________________ Оценка: _______________ Подпись преподавателя: _______________ 2004 г. ОГЛАВЛЕНИЕ к контрольной работе по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» на тему «Классификация вредные веществ по характеру воздействия на организм человека» Введение ……………………………………………………………………………………………….. 3 1. Классификация вредных веществ и пути их поступления в организм человека ..…………………………….………………………………………………. 5 2. Влияние вредных веществ на организм человека …..…………………. 9 3. Профилактика профессиональных отравлений …………………………….. 11 Заключение ………………………………………………………………………………………….. 14 Список использованной литературы …………………………………………………….. 16 Раздел I: КЛАССИФИКАЦИЯ ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ И 0 0 1 FПУТИ ИХ ПОСТУПЛЕ НИЯ В ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА 0 0 1 FНерациональное применение химических веществ, синте тических материалов неблагоприятно влияет на здоровье работающих. Вредное вещество (промышленный яд), попадая в организм человека во время его профессиональной деятельности, вызывает патологические изменения. Основными источниками загрязнения воздуха производственных помещений вредными веществами могут являться сырье, компоненты и готовая продукция. Заболевания, возникающие при воздействии этих веществ, называют профессиональными отравлениями (интоксикациями1). По степени воздействия на организм вредные вещества подразделяются на четыре класса опасности: 1-й — вещества чрезвычайно опасные; 2-й — вещества высокоопасные; 3-й — вещества умеренно опасные; 4-й — вещества малоопасные. Класс опасности вредных веществ устанавливают в зависимости от норм и показателей, указанных в таблице. Наименование Норма для класса опасности показателя 1-го 2-го 3-го 4-го Предельно допустимая концентрация (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны, мг/куб.м Менее 0,1 0,1-1,0 1,1-10,0 Более 10,0 Средняя смертельная доза при введении в желудок, мг/кг Менее 15 15-150 151-5000 Более 5000 Средняя смертельная доза при нанесении на кожу, мг/кг Менее 100 100-500 501-2500 Более 2500 Средняя смертельная концентрация в воздухе, мг/куб. м Менее 500 500-5000 5001-50000 Более 50000 Коэффициент возможности ингаляционного отравления (КВИО) Более 300 300-30 29-3 Менее 3 Зона острого действия Менее 6,0 6,0-18,0 18,1-54,0 Более 54,0 Зона хронического действия Более 10,0 10,0-5,0 4,9-2,5 Менее 2,5 1 Безопасность жизнедеятельности: Учебник: /Под ред. Проф. Э.А. Арустамова. – 5-е изд., перераб. И доп. – М.: Изд – Ко – торговая корпорация «Дашков И К»; 2003. – 496 с., С. 75 Отнесение вредного вещества к классу опасности производят по показателю, значение которого соответствует наиболее высокому классу опасности1. Токсические вещества поступают в организм человека через дыхательные пути (ингаляционное проникновение), желудочно-кишечный тракт и кожу. Степень отравления зависит от их агрегатного состояния (газообразные и парообразные вещества, жидкие и твердые аэрозоли) и от характера технологического процесса (нагрев вещества, измельчение и др.). Преобладающее большинство профессиональных отравлений связано с ингаляционным проникновением в организм вредных веществ, являющимся наиболее опасным, так как большая всасывающая поверхность легочных альвеол, усиленно омываемых кровью, обусловливает очень быстрое и почти беспрепятственное проникновение ядов к важнейшим жизненным центрам. Поступление токсических веществ через желудочно-кишечный тракт в производственных условиях наблюдается довольно редко. Это бывает из-за нарушения правил личной гигиены, частичного заглатывания паров и пыли, проникающих через дыхательные пути, и несоблюдения правил техники безопасности при работе в химических лабораториях. Следует отметить, что 0 0 1 Fв этом случае яд попа дает через систему воротной вены в печень, где превращается в менее токсические соединения. Вещества, хорошо растворимые в жирах и липоидах, могут проникать в кровь через неповрежденную кожу. Сильное отравление вызывают вещества, обладающие повышенной токсичностью, малой летучестью, быстрой растворимостью в крови. К таким веществам можно отнести, 0 0 1 F 0 0 1 Fнапри мер, нитро- и аминопродукты ароматических углеводоро дов, тетраэтилсвинец, метиловый спирт и др. 0 0 1 FТоксические вещества в организме распределяются не одинаково, 1 ГОСТ 12.1.007-76 (Межгосударственный стандарт безопасности труда), утвержденный Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 10. 03.76 № 579. 0 0 1 Fпричем некоторые из них способны к накопле нию в определенных тканях. Здесь особо можно выделить электролиты, многие из которых весьма быстро исчезают из крови и сосредоточиваются в отдельных органах. Свинец накапливается в основном в костях, марганец — в печени, ртуть — в почках 0 0 1 Fи толстой кишке. Естественно, что осо бенность распределения ядов может 0 0 1 Fв какой-то мере отра жаться и на их дальнейшей судьбе в организме. Вступая в круг сложных и многообразных жизненных процессов, 0 0 1 Fтоксические вещества подвергаются разнообраз ным превращениям в ходе 0 0 1 Fреакций окисления, восстанов ления и гидролитического расщепления. 0 0 1 FОбщая направлен ность этих превращений характеризуется наиболее часто 0 0 1 Fобразованием менее ядовитых соединений, хотя в отдель ных случаях могут 0 0 1 Fполучаться и более токсические про дукты (например, формальдегид при 0 0 1 Fокислении метилово го спирта)1. Выделение токсических веществ из организма нередко происходит тем же путем, что и поступление. Нереагирующие пары и газы частично или 0 0 1 Fполностью удаляются че рез легкие. Значительное количество ядов и продукты их превращения выделяются через почки. Определенную роль для выделения ядов из организма играют кожные покровы, причем этот процесс 0 0 1 Fв основном совершают сальные и по товые железы. Необходимо иметь в виду, что выделение некоторых токсических веществ возможно в составе женского молока (свинец, ртуть, алкоголь). Это 0 0 1 Fсоздает опасность отравле ния грудных детей. Поэтому беременных женщин 0 0 1 F 0 0 1 Fи кормя щих матерей следует временно отстранять от производ ственных операций, выделяющих токсические вещества. 0 0 1 FТоксическое действие отдельных вредных веществ мо жет проявляться в виде вторичных поражений, например, колиты при мышьяковых и ртутных 0 0 1 Fотравлениях, стома титы при отравлениях свинцом и ртутью и т. д. Опасность вредных веществ для человека во многом определяется их химической структурой и физико-химическими свойствами. Немаловажное 1 Безопасность жизнедеятельности: Учебник: /Под ред. С.В. Белова — М.: Высшая школа, 2002. – 476 с., С.87 напряжение, сопровождающее трудовую деятельность, неизбежно повышает 0 0 1 Fминутный объем серд ца и дыхания, вызывает определенные сдвиги в 0 0 1 F 0 0 1 Fобмене ве ществ и увеличивает потребность в кислороде, что сдер живает развитие интоксикации. Чувствительность к ядам в определенной мере зависит от пола и 0 0 1 Fвозраста работающих. Установлено, что некото рые физиологические состояния у женщин могут повышать чувствительность их организма к 0 0 1 Fвлиянию ряда ядов (бен зол, свинец, ртуть). Бесспорна плохая сопротивляемость женской кожи к воздействию раздражающих веществ, а также большая проницаемость в кожу жирорастворимых токсических соединений. Что касается подростков, то их формирующийся организм 0 0 1 Fобладает меньшей сопротивляе мостью к влиянию почти всех вредных 0 0 1 Fфакторов производ ственной среды, в том числе и промышленных ядов. Раздел III: ПРОФИЛАКТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОТРАВЛЕНИЙ Мероприятия по профилактике профессиональных отравлений включают гигиеническую рационализацию технологического процесса, его механизацию и герметизацию. Эффективным средством является замена ядовитых веществ безвредными или менее токсичными. Важное значение в оздоровлении условий труда имеет гигиеническое нормирование, ограничивающее содержание вредных веществ путем установления ПДК в воздухе рабочей зоны и на коже. С этой целью проводится гигиеническая стандартизация сырья и продуктов, предусматривающая ограничение содержания токсических примесей в промышленном сырье и готовых продуктах с учетом их вредности и опасности1. Большая роль в предупреждении профессиональных 1 интоксикаций принадлежит механизации производственного процесса, дающей возможность проведения его в замкнутой аппаратуре и сводящей до минимума необходимость соприкосновения рабочего с токсическими веществами (механическая загрузка и выгрузка удобрений, стиральных и моющих средств). Аналогичные задачи решаются при герметизации производственного оборудования и помещений, выделяющих ядовитые газы, пары и пыль. Надежным средством борьбы с загрязнением воздуха служит 0 0 1 F 0 0 1 Fсоздание не которого вакуума, предотвращающего выделение токси ческих веществ через имеющиеся неплотности. К санитарно-техническим мероприятиям относится 0 01 Fвен тиляция рабочих помещений. 0 01 FОперации с особо токсичес кими веществами должны 0 0 1 Fпроводиться в специальных вы тяжных шкафах с мощным отсосом или в 0 0 1 Fзамкнутой аппа ратуре. В производствах, наиболее опасных в плане возникновения 1 Безопасность жизнедеятельности: Учебник: /Под ред. Проф. Э.А. Арустамова. – 5-е изд., перераб. И доп. – М.: Изд – Ко – торговая корпорация «Дашков И К»; 2003. – 496 с., С. 80 0 0 1 Fпрофессиональных отравлений, применяют индиви дуальные средства 0 0 1 Fзащиты (спецодежда, респираторы, про тивогазы и др.). Кроме того, 0 0 1 Fбольшое значение имеет со блюдение правил личной гигиены, для этого на предприятиях имеются душевые комнаты, гардеробные помещения для раздельного хранения спецодежды и личной одежды, прачечные для стирки 0 0 1 Fспецодежды, устройства для обес пыливания спецодежды и др. 0 0 1 FИногда причиной тяжелых острых и даже смертель ных отравлений является неосведомленность персонала об опасности производственного процесса и основных мерах профилактики, поэтому необходимо проводить 0 0 1 Fсанитарный инструктаж и обучение рабочих безопасным методам ра боты. 0 0 1 FДля контроля за чистотой воздушной среды в произ водственных помещениях служат показатели ПДК вредных веществ, предусмотренные санитарным законодательством. Число профессиональных отравлений является одним из важнейших 0 0 1 Fпоказателей оценки санитарно-гигиеничес ких условий труда и медико- санитарного обслуживания рабочих. Необходимо подчеркнуть большое 0 0 1 Fзначение пе риодических медицинских осмотров в системе 0 0 1 Fпрофилак тических мероприятий и их роль в выявлении ранних и, следовательно, легко излечимых стадий профессиональных отравлений. Остановимся на мерах оказания первой помощи при острых 0 0 1 Fотравлениях, от своевременного проведения кото рых нередко зависит спасение жизни пострадавшего. Как известно, эти мероприятия основаны на 0 0 1 Fтрех принци пах — этиологическом, патогенетическом и симптоматическом1. Осуществляя первый принцип, необходимо как можно быстрее прекратить дальнейший контакт с патогенными (этиологическими) факторами, т. е. вынести пострадавшего из загазованного помещения, снять 0 0 1 Fзагрязненную токсичес кими веществами одежду. В то же время следует по 0 0 1 F 0 0 1 Fвоз можности удалить яд, проникший в организм, и нейтрали зовать его 1 Безопасность жизнедеятельности: Учебник: /Под ред. Проф. Э.А. Арустамова. – 5-е изд., перераб. И доп. – М.: Изд – Ко – торговая корпорация «Дашков И К»; 2003. – 496 с., С. 82 эффективной аспирацией воздуха и др. Когда технологические, санитарно-технические меры не полностью исключают наличие вредных веществ в воздушной среде, отсутствуют методы и приборы для их контроля, проводятся лечебно-профилактические мероприятия: организация и проведение предварительных и периодических медицинских осмотров, дыхательной гимнастики, щелочных ингаляций, обеспечение лечебно-профилактическим питанием и молоком и др. Особое внимание в этих случаях должно уделяться применению средств индивидуальной защиты, прежде всего для защиты органов дыхания (фильтрующие и изолирующие противогазы, респираторы, защитные очки, специальная одежда). 15 декабря 2004г. __________ И.В. Кожеваткина Список использованной литературы в контрольной работе по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» на тему «Классификация вредные веществ по характеру воздействия на организм человека» 1. ГОСТ 12.1.007-76 (Межгосударственный стандарт безопасности труда), утвержденный Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 10.03.76 № 579. 2. Безопасность жизнедеятельности: Учебник: /Под ред. Проф. Э.А. Арустамова. – 5-е изд., перераб. И доп. – М.: Изд – Ко – торговая корпорация «Дашков И К»; 2003. – 496 с. 3. Безопасность жизнедеятельности: Учебник: /Под ред. С.В. Белова — М.: Высшая школа, 2002. – 476 с.

Вредные вещества классы — Справочник химика 21

    В соответствии с санитарными нормами проектирования промышленных предприятий СН 245—71 вредные вещества по степени воздействия на организм человека подразделяются на четыре класса  [c.17]

    По степени влияния на население вредные вещества также разделяются на четыре класса 1 Чрезвычайно опасные. [c.17]

    Санитарные нормы- разделяют вредные вещества по степени воздействия на организм человека на 4 класса  [c.88]


    По степени воздействия на организм человека ГОСТ 12. 1.007—76 подразделяет вредные вещества на четыре класса опасности  [c.130]

    При проектировании химических лабораторий необходимо помнить, что в помещениях, в которых производятся работы с вредными веществами всех классов опасности или происходит выделение горючих паров и газов, не допускается предусматривать рециркуляцию воздуха. [c.58]

    Данные о классе опасности вредных веществ, о значениях ПДК этих веществ в атмосферном воздухе и воздухе рабочей зоны приводятся в табл. 4.16. [c.414]

    То же для теплообменника типа У, применяемого для нагрева и охлаждения невзрывоопасных сред, а также вредных веществ класса выше 2-го по ГОСТ 12.1.007—76 Теплообменник 1000 ТУ-16-М1-0/6-К гр. А ГОСТ 14245—79. [c.648]

    Санитарными нормами для рециркуляции допускается использовать воздух помещений, в которых отсутствуют выделения вредных веществ, или если выделяющиеся вредные вещества относятся к 4 классу опасности (см. 4.4) и концентрация этих веществ в подаваемом в помещение воздухе не превышает 30% предельно допустимых концентраций. Рециркуляция не допускается в помещениях, в воздухе которых выделяются вредные вещества I, 2 и 3 классов опасности или имеются резко выраженные неприятные запахи. [c.78]

    Предельно допустимые концентрации в воздухе и классы вредных веществ [c.44]

    Например, в- операторных производств с использованием вредных веществ 1 и 2 класса опасности проектируется высокий положительный баланс воздушной среды кратность обмена по притоку воздуха делается большой, а вытяжка воздуха совсем не применяется. Получается большой подпор воздуха, исключающий проникновение паров вредных веществ в помещение операторной. Наоборот, аварийная вентиляция (см. стр. 107) проектируется с отрицательным балансом воздушной среды. [c.104]

    В соответствии с классификацией ГОСТ 12.1.007—76, по степени воздействия на организм человека, вредные вещества, применяемые в промышленности, подразделяют на четыре класса опасности  [c. 617]

    По степени воздействия на организм человека вредные вещества подразделяются на четыре класса опасности 1-й — чрезвычайно опасные (ПДК менее 0,1 мг/м ) 2-й — высокоопасные (ПДК 0,1—1,0 мг/мЗ) 3-й —умеренно опасные (ПДК 1,1 —10,0 мг/м ) 4-й — мало опасные (ПДК более 10,0 мг/м ). [c.44]

    В зависимости от выделяемых вредных веществ и условий технологического процесса, а также с учетом проведения мероприятий по очистке вредных выбросов (см. 6,1, 6.2) в атмосферу, предприятия, согласно СН 245—71, делятся на пять классов  [c.257]


    То же для холодильника типа К, применяемого для охлаждения невзрывоопасных сред, а также вредных веществ класса выше 2-го по ГОСТ 12.1.007— 76  [c.647]

    Вредные вещества класса опасности 4 следует относить взрыво- и пожароопасные — к группе Б негорючие — к группе В. [c.17]

    Тамбур-шлюзы предусматриваются также для предотвращения попадания вредных веществ 1 и 2 классов опасности из одного помещения в другое, независимо от категории сообщающихся производств.[c.635]

    По степени воздействия на организм человека вредные вещества по СН-245—71 делятся на четыре класса опасности чрезвычайно опасные, высокоопасные, умеренно опасные и малоопасные. [c.131]

    Согласно пункту 4.1 ГОСТа, содержание в воздухе рабочей зоны вредных веществ 1-го класса опасности должно контролироваться непрерывно, веществ 2, 3 и 4-го классов — периодически. Только в отдельных случаях санитарно-эпидемиологические станции могут разрешить периодический контроль веществ 1-го класса опасности. [c.130]

    Если в результате усовершенствования технологических процессов и аппаратуры выделение вредных веществ уменьшилось или совсем прекратилось, то по согласованию с органами санитарного надзора это производство можно отнести к более низкому классу вредности. [c.178]

    По степени воздействия на организм человека вредные вещества подразделяются на четыре класса I) чрезвычайно опасные 2) высокоопасные 3) умеренно опасные 4) малоопасные.[c.523]

    Для вытяжных систем местных отсосов, удаляющих вредные вещества 1 и 2 классов опасности, а также взрывоопасные вещества, следует проектировать блокирование электродвигателей вентиляторов и клапанов в вытяжных шахтах с пусковыми устройствами технологического оборудования, с тем чтобы оно не могло работать при бездействии местных отсосов. [c.638]

    I Для обработки и хранения взрывоопасных продуктов и 1 и 2 классов вредных веществ по ГОСТ 12.1.007-76 Любая Свыше 0,07 Не ограничено [c.7]

    Для обработки и хранения А. Взрыво- и огнеопасных продуктов, а также 1, 2 и 3 классов вредных веществ по ГОСТ 12.. 007-76 Вакуум с остаточным давлением 650 Па 0,07 [c.7]

    Классификация вредных веществ по степени их воздействия на организм человека имеет большое практическое значение. В зависимости от класса опасности вещества проектировщики принимают то или иное оформление зданий, аппаратов, технологических процессов. Например, санитарными нормами Предусматривается,. что при проектировании производств вредных веществ 1 и 2 класса опасности в закрытых помещениях следует, как правило, размещать технологическое оборудование в изолированных кабинах, помещениях или зонах с управлением оборудованием с пультов или из операторных. Понятно, чтобслуживающий персонал выводится из участков производства с вредной средой. Профессиональные отравления и заболевания возможны только если концентрация токсичного вещества в воздухе рабочей зоны превышает определенный предел. Концентрация вещества в воздухе рабочей зоны, которая при ежедневной работе в пределах 8 ч в течение всего рабочего стажа не может вызвать у работающего заболеваний или отклонений в состоянии здоровья, обнаруживаемых современными методами исследования, непосредственно в процессе работы или в отдаленные сроки, называется предельно допустимой концентрацией [c.88]

    Для интенсификации исследований по обоснованию ПДК или ОБУВ вредных веществ в воздухе производственных помещений и гигиенического обеспечения научно-технического прогресса определены критерии для постановки исследований о целью установления ПДК или ОБУВ. Так, не требуется устанавливать ПДК веществ, попадание которых в воздух рабочей зоны исключено в силу их физико-химических свойств жидкостей IV класса опасности, имеющих температуру кипения выше 165°С при нормальных условиях, а также при ограниченном количестве выпускаемого продукта и числе лиц, участвующих в производстве веществ, насыщающая концентрация которых ниже расчетной ПДК (кроме аэрозолей и смесей паров с аэрозолями). [c.132]

    Для характеристики токсических свойств продуктов используются данные о степени их воздействия на организм человека (классе опасности). По степени воздействия вредные вещества подразделяются на четыре класса 1) чрезвычайно опасные 2) высоко опасные 3) умеренно опасные 4) мало опасные. [c.414]

    Число точек или зон отбора проб, а также периодичность проведения анализа устанавливаются в зависимости от класса опасности выделяющихся вредных веществ размера помещения, наружной установки количества установленного оборудования числа рабочих мест.[c.258]

    И мелких классов, унос в атмосферу с паром коксовой мелочи и вредных веществ, содержащихся в охлаждающей воде. [c.53]

    В нашей стране, согласно ГОСТ 12.01.007-76, все вредные вещества по степени опасности разделены на 4 класса. I — чрезвычайно опасные, [c.51]

    ПДК вредного вещества в воздухе рабочей зоны, установленная с помощью ускоренных методов, отвечает всем требованиям, предъявляемым к ПДК согласно ГОСТу 12.1.005—76 ССБТ. Воздух рабочей зоны. Общие санитарно-гигиенические требования . При отсутствии ПДК величины ОБУВ веществ 3—4 классов опасности согласно разрешению М3 СССР могут использоваться при проектировании. [c.102]


    В системах не следует предусматривать оборудование (вентиляторы, фильтры, клапаны и др.), воздуховоды, шумоглушители, детали, изоляцию, прокладки из материалов, которые при пожаре или возгорании, а также при эксплуатации могут выделять в воздух помещений вредные вещества первого и второго классов опасности.[c.134]

    В системах вентиляции с механическим побуждением, обслуживающих производственные помещения и помещения общественных зданий без естественной вентиляции (проветривания), а также в вытяжных системах общеобменной вентиляции, оборудование которых размещено в труднодоступных местах, системах местных отсосов, удаляющих от оборудования вредные вещества первого и второго класса опасности или взрывоопасные вещества, си- стемах общеобменной вытяжной вентиляции помещений с производствами категорий А, Б и Е и в системах аварийной вентиляции следует предусматривать установку приборов контроля для сигнализации о действии вентиляционного оборудования. [c.151]

    Сальниковые уплотнения (рис. 25.6) устанавливаются на аппараты, содержащие нейтральные среды или вещества, отнесенные к четвертому классу вредности. Применение сальниковых уплотнений для аппаратов, содержащих вредные вещества, отнесенные к первому [c.796]

    V Б. Взрыво- и огнеопасных продуктов и 4 класса вредных веществ по ГОСТ 12. 1.007—76 Любая 0,07 Только 1 и аппарато стью до 0,05 полнении у( [c.7]

    Повышенная загазованность и запыленность воздуха производственных помещений. Содержание вредных веществ в воздухе рабочей зоны производственных помещений не должно превышать предельно допустимых концентраций (ПДК). К ПДК относят такие концентрации, при которых при ежедневной (кроме выходных дней) работе в течение 8 ч или при другой продолжительности, но не более 41 ч в неделю, у работника в течение всего рабочего стажа не возникает заболеваний или нарушений состояния здоровья. Токсикологические исследования химических вешеств очень сложны. Они направлены на создание производств химической промышленности, безопасных для человека. Для каждого вещества характерны класс опасности, максимально переносимая концентрация, комулятивные свойства, раздражающее действие на кожу и слизистые оболочки, мутагенное действие, канцерогенность и т. д. [c.131]

    В настоящее время в отечественных стандартах отсутствуют нормы на выброс вредных веществ с отработавшими газами шрузовых автомобилей, в зарубежной литературе также нет достоверных данных по нормированию токсичных продуктов для автомобилей класса ЗИЛ-130 общим весом около 8,5 т, поэтому рассматриваемые результаты имеют сравнительный характер.[c.118]

    Уфимец Приведенный Вами ириме]) тюлие понятен, а определение стандарта ие очень. Оно рассчитано скорее всего на специалистов. Во всяком с./ учае ясно, что ири оценке качества ноды содержание в ней загрязняющих веществ следует рассматриват). не в отдел11Ности, а в сумме и по какой-то системе, группируя вредные вещества по классу опасности и с учетом того, на какое качество воды они влияют. Вы не могли бы разъяснить, как оценивается качество уфимской щггьевой воды но такому с у м м а р н о м 3 а г 3 я 3 и е и п ю  [c.26]

    Из неионогенных ПАВ меньшей токсичностью обладают сложные эфиры, жирные кислоты, эфиры высших поли-гликолей или ангидридосорбитов с жирными спиртами, которые в основном относятся к 4 классу токсичности и опасности по ГОСТ 12.1.007. 76. Система стандартов безопасности труда. Вредные вещества. Классификация н общие требования безопасности . Слабо выраженное резорб-тивное действие этих соединений, вероятно, объясняется их большой молекулярной массой, препятствующей быстрому всасыванию. Местными раздражающими свойствами они почти не обладают (17, 18). [c.49]

    В ФРГ в 1974 г. изданы Федеральный закон ио борьбе с загрязнением приземного слоя воздуха [4] и Инструкция по сохранению чистоты атмосферы , в которой приведены требования, предъявляемые к предприятиям но нормированию вредных загрязнений в воздухе нри выбросе ими в атмосферу газообразных отходов [5]. В соответствии с этим законом и ннструкцней, концентрация органических соединений класса I, к которому относятся фенол и формальдегид, не доллмассовом расходе от 0,1 кг/ч и более. Специальный закон по защите водотоков от загрязнения был ирипят в 1976 г. [6]. В другом законе, таклвредных веществ в воде, а такл[c.83]

    Примеры условных обозначений теплообменных аппаратов. Теплообменник типа К, горизонтальный, с кожухом диаметром 800 мм на условное давление в трубах и кожухе 16 кгс/см исполнение по виду материала Ml, обыкновенное исполнение по температурному пределу, с теплообменными трубами диаметром 20 мм, длиной 6 м, четурсхходовой по трубному пространству для нагрева и охлаждения взрывоопасных сред или сред 1 и 2 классов вредных веществ по ГОСТ 12. 1.007—76  [c.647]


1.1.1 Классификация вредных химических веществ. Охрана труда на теплоснабжающих предприятиях

Похожие главы из других работ:

Анализ санитарно-гигиенического состояния в помещении фермы КУСП «Браславский»

3.2 Классификация вредных веществ в воздухе рабочей зоны

Вредные вещества, попавшие в организм человека, приводят к нарушению здоровья только в том случае, когда их количество в воздухе превышает предельную для каждого вещества величину…

Воздействие опасных и вредных факторов на человека

2.1 Воздействие вредных химических веществ на человека

Воздушная среда производственных помещений, в которой содержатся вредные вещества в виде пыли и газов, оказывает непосредственное влияние на безопасность труда…

Действия сил и средств ООО «Пластпродукт» при ликвидации розлива, выброса соляной кислоты

2.3 Возможные последствия аварии на ООО «Пластпродукт» с выбросом опасных химических веществ (соляной кислоты)

В ООО «Пластпродукт», хранится, перерабатывается, опасное химическое вещество, (соляная кислота в количестве 10 т), при аварии на предприятии или при разрушении которого, может произойти гибель или химическое заражение людей. ..

Негативные факторы в системе «человек — среда обитания»

Токсикологическая классификация вредных веществ

· общее токсическое воздействие — токсичные вещества · нервно-паралитическое действие (бронхоспазм, удушье, судороги и параличи) — фосфорорганические инсектициды (хлорофос, карбофос, никотин, ОВ и др…

Несчастные случаи на предприятии, потенциальные опасности. Мероприятия по их предупреждению

III. Вредные вещества, пути их проникновения в организм. Классификация вредных веществ. Предельно допустимые концентрации вредных веществ. Пути снижения опасности отравлений вредными веществами

Пары, газы, жидкости, аэрозоли, химические соединения, смеси при контакте с организмом человека могут вызывать изменения в состоянии здоровья или заболевания…

Охрана труда на теплоснабжающих предприятиях

1.1.2 Причины и источники выделения вредных химических веществ

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

Производственная санитария и гигиена труда

3.2 Влияние химического строения и физико-химических свойств на биологическую активность веществ

Большое влияние на степень токсичности оказывают физико-химические свойства вредных веществ: — агрегатное состояние; — летучесть; — растворимость…

Производственная санитария и гигиена труда

3.4 Комбинированное действие вредных веществ

Человек в различных условиях современного промышленного производства все чаще подвергается воздействиям сложного комплекса неблагоприятных факторов…

Промышленные аварии с выбросом химических веществ

1. Промышленные аварии с выбросом химических веществ

Химически опасные объекты (ХОО) — объекты народного хозяйства, производящие, хранящие или использующие аварийно-химические опасные вещества (АХОВ). В настоящее время в народном хозяйстве широко применяются химические соединения…

Рациональная организация рабочих мест

1.
Классификация вредных веществ по их функциональному воздействию. Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны

По степени воздействия на организм человека вредные вещества в соответствии с ГОСТ 12.1.007-76 «Вредные вещества…

Токсичные химические вещества пульмонотоксического действия

1. Классификация, физико-химические и токсические свойства токсичных химических веществ пульмонотоксического действия

Пульмонотоксичность — это свойство химических веществ, действуя на организм, вызывать структурно-функциональные нарушения со стороны органов дыхания. Пульмонотоксичность может проявляться как при местном…

Химически опасные объекты РФ и аварии на них

2. Механизм воздействия химических веществ на человека и защита человека от химических веществ

Химически опасные объекты РФ и аварии на них

2.1 Механизм воздействия химических веществ на человека

Биологическая активность химических соединений определяется их структурой, физическими и химическими свойствами, особенностями механизма воздействия, путей поступления в организм и преобразования в нём. ..

Химически опасные объекты РФ и аварии на них

2.2 Защита человека от химических веществ

Защита человека от вредных и опасных химических веществ регламентируется санитарно-эпидемиологическими правилами СП 2.2.21327 — 03, разработанными министерством здравоохранения Российской Федерации 28 июля 2003 г…

Химически опасные объекты РФ, аварии на них

2. Механизм воздействия химических веществ на человека и защита человека от химических веществ

Вредные химические вещества способны проникать в организм человека тремя путями: через дыхательные пути (основной путь), а также через кожу и с пищей, если человек принимает ее, находясь на рабочем месте…

Как химические вещества на рабочем месте попадают в организм: ответы на вопросы охраны труда

Загрязненный воздух на рабочем месте можно вдохнуть. Воздух втягивается через рот и нос, а затем попадает в легкие. В среднем человек вдыхает и выдыхает около 12 раз в минуту. Каждый из 12 вдохов приносит около 500 мл воздуха, что соответствует 6 литрам воздуха в минуту, вместе с любыми загрязняющими веществами, содержащимися в воздухе.

Люди, занятые тяжелым физическим трудом, будут дышать тяжелее и потреблять более 6 литров в минуту.За 8-часовой рабочий день более 2800 литров воздуха будет вдыхаться и выдыхаться легкими. В условиях тяжелого физического труда возможен обмен до 10 000 литров. Воздух, вдыхаемый через нос, фильтруется носовыми волосками, так что большие твердые частицы в атмосфере не могут продвигаться дальше. Внутри носа есть мелкие кости и хрящи, которые заставляют вдыхаемый воздух кружиться. Этот вихревой воздух может вызвать осаждение некоторых крупных загрязняющих частиц в носу и улавливание влаги слизистой оболочки.

Воздух, поступающий из носа и рта, достигает задней стенки глотки и входит в область, известную как глотка. Глотка, которая является входом в дыхательные пути, делится на две трубки: одну, называемую пищеводом, по которой едят в желудок, и другую, называемую трахеей, которая ведет вниз к легким. Загрязненный воздух попадает в трахею, которая разделяется на две большие трубки, каждая из которых называется бронхом. Каждый бронх входит в легкое. Попав внутрь легкого, каждый бронх начинает ветвиться.Трубки бронхов становятся все тоньше и тоньше по мере того, как они расширяются, подобно ветвям дерева. В конце концов мельчайшие трубки, которые называются бронхиолами, заканчиваются тонкостенными воздушными мешочками. Каждый из этих мешочков называется альвеолой. Все вместе они называются альвеолами, и в каждом легком таких альвеол много тысяч. Стенки альвеол очень тонкие и обильно снабжены крошечными кровеносными сосудами (капиллярами).

См. Как твердые частицы попадают в дыхательную систему? для схемы и более подробной информации.

Кислород вдыхаемого воздуха проходит через стенки альвеол и попадает в кровь. Как только кислород присоединяется к крови внутри вен, он распределяется по всему телу. Химические пары, газы и туманы, которые достигают альвеол в легких, также могут переходить в кровь и распространяться по всему телу.

Иногда концентрация химических веществ, попадающих в альвеолярные воздушные мешочки, ниже, чем в воздухе рабочего места. Эта разница в концентрации возникает из-за того, что дыхательные пути содержат слой липкой густой жидкости, называемой слизью.Крошечные волоски, известные как реснички, на внутренней стороне трубок постоянно переносят эту слизь вверх к задней части глотки. В некоторых случаях часть газов, паров и тумана может растворяться в этой слизи до того, как они достигнут альвеолярных мешочков.

Твердые видимые частицы (содержащиеся в пыли, дымах и дыме), вышедшие из фильтрующих механизмов носа, также могут задерживаться слизью. Слизь продвигается крошечными волосками ресничек, пока не достигает задней стенки глотки, где она либо выводится через рот, либо проглатывается и попадает в желудок.Если оно попадает в желудок, химическое вещество попадает в организм так же, как зараженная еда или питье. Этот путь воздействия более подробно рассматривается в разделе ниже, посвященном глотанию (проглатыванию).

Гораздо более мелкие частицы (настолько мелкие, что их нельзя увидеть глазом) не могут задерживаться слизью в трахее и бронхиолах. Они проходят через различные ответвления дыхательных путей и в конечном итоге достигают альвеол. Твердые частицы, которые не могут пройти через тонкую стенку воздушных мешков, могут оседать и оставаться на месте.Некоторые из них могут растворяться, а другие могут подвергаться атаке и уничтожению клетками-мусорщиками защитной системы организма. Другие могут оказаться слишком большими или нерастворимыми, чтобы их можно было утилизировать таким образом, и они просто останутся в воздушных мешках. Некоторые из этих частиц, если они присутствуют в небольших количествах, не причиняют видимого вреда. Другие типы пыли могут повредить окружающие альвеолярные стенки. Повреждение может быть необратимым и может вызвать рубцы, которые в конечном итоге нарушают способность легких пропускать кислород в кровоток.

Некоторые кислоты, основания или органические химические вещества при вдыхании в значительных количествах могут вызвать серьезные и непоправимые «ожоги» для полости рта, носа, трахеи, бронхов и легких.


Все, что вам нужно знать

T Его статья является частью серии из трех частей, посвященной классификации опасностей GHS . В первой части описан пошаговый процесс классификации опасных химических веществ.

В соответствии с новой согласованной на глобальном уровне системой (GHS) паспортов безопасности и разработки этикеток производители, импортеры и дистрибьюторы химических веществ должны обновлять методы классификации и информирования об опасностях, связанных с их продуктами.

В этой статье вы узнаете, как GHS обрабатывает классификацию опасностей и новые категории опасностей, чтобы вы могли подготовиться к внедрению GHS в Северной Америке. Мы предлагаем вам использовать эту статью вместе с официальной «Пурпурной книгой» СГС при классификации ваших материалов.

Классификация опасностей GHS подразделяется на класс и категорию . Они описывают характер и, если применимо, степень опасности химического продукта.

Химическое вещество будет иметь класс опасности, и в этом классе есть несколько категорий опасности, одна или несколько из которых будут применяться. Раздел 2 новых этикеток GHS и паспортов безопасности требует обозначений опасности , которые определяются путем присвоения класса и категории опасности.

Как производитель, импортер или дистрибьютор вам необходимо знать, как классифицировать опасности. Вам также необходимо знать, какие опасности классифицируются в соответствии с руководящими принципами СГС, а какие нет, чтобы вы могли надлежащим образом указать на них в Разделе 2 вашего паспорта безопасности (SDS) и на ваших этикетках.

Простой пошаговый процесс классификации опасности

Ниже приведены основные этапы аудита ваших химических продуктов для их надлежащей классификации в соответствии со стандартами GHS:

  1. Укажите соответствующие данные, касающиеся опасностей, связанных с химическим веществом.
  2. Определите, является ли химическое вещество опасным, исходя из его физических опасностей, опасности для здоровья и опасности для окружающей среды.
  3. Проверьте свои химические вещества или обратитесь к научным данным, чтобы определить, как приведенная выше информация классифицирует материал.
  4. Укажите каждый из классов опасности , применимых к каждому химическому веществу.
  5. Укажите соответствующую категорию опасности в каждом классе для химического вещества, чтобы определить его серьезность.

Примечание: Вы не , а обязаны проверять химические вещества с целью классификации опасности. Вместо этого вы можете обратиться к научной литературе, чтобы оценить, соответствует ли ваше химическое вещество определению опасного химического вещества OSHA.

Классификация опасностей GHS

GHS использует три класса опасности: опасность для здоровья, физическая опасность и опасность для окружающей среды. OSHA не требует этого.

Опасности для здоровья представляют опасность для здоровья человека (например, для дыхания или зрения), в то время как физические опасности вызывают повреждение тела (например, разъедание кожи). Существует 16 физических опасностей и 10 опасностей для здоровья: каждая опасность затем разделяется по разным уровням серьезности.

Производители, импортеры и дистрибьюторы химических веществ должны классифицировать свои химические вещества с использованием обновленного HazCom 2012. HazCom 2012 предоставляет конкретные критерии для рассмотрения физических опасностей, опасностей для здоровья и классификации химических смесей.

Важно отметить, что категории HazCom 2012 схожи, но противоречат рейтингам HMIS / NFPA: рейтинговая система GHS 1–4 оценивает 4 как наименее строгую, а рейтинг 4 NFPA является наиболее жесткой. Эта обратная рейтинговая система вызвала некоторую озабоченность, однако OSHA указало, что номера GHS предназначены для целей классификации опасности, а не отражают оценки самой опасности.

Кроме того, номер GHS на этикетках не требуется. Тем не менее, NFPA и OSHA работали над быстрой карточкой, чтобы максимально прояснить проблему.

Классы опасностей и их применимые категории

Следующие таблицы можно использовать в качестве краткого справочника после определения классификации опасности материала . У каждого класса есть одна или несколько связанных категорий. После определения класса и категории у вас будет информация, необходимая для присвоения сигнальных слов, пиктограмм и предупреждений.

Физические опасности

Класс опасности

Категория сопутствующих опасностей

Взрывчатые вещества

Подразделения 1.1-1,6 (где 1,1 — наиболее опасный, 1,6 — наименее опасный)

Горючие газы

Категории 1 и 2

Легковоспламеняющиеся аэрозоли

Категории 1 и 2

Окисляющие газы

Категория 1

Газы под давлением

4 группы включают: сжатый газ, сжиженный газ, растворенный газ и охлажденный сжиженный газ

Легковоспламеняющиеся жидкости

Категории 1-4

Воспламеняющиеся твердые вещества

Категории 1 и 2

Самореактивные вещества

Типы A-G

Пирофорные твердые вещества

Категория 1

Пирофорные жидкости

Категория 1

Самонагревающиеся вещества

Категории 1 и 2

Вещества, выделяющие легковоспламеняющиеся газы при соприкосновении с водой

Категории 1-3

Окисляющие жидкости

Категории 1-3

Окисляющие вещества

Категории 1-3

Органические пероксиды

Типы A-G

Вещества, вызывающие коррозию металлов

Категория 1


Опасности для здоровья

Класс опасности

Категория сопутствующих опасностей

Острая токсичность

Категории 1-4 (1 — самая опасная)

Разъедание кожи

Категории 1A, 1B, 1C и 2

Раздражение кожи

Категории 1A, 1B, 1C и 2

Эффекты для глаз

Категории 1, 2A и 2B

Сенсибилизация (кожа или глаза)

Категории 1A и 1B

Мутагенность зародышевых клеток

Категории 1A, 1B и 2

Канцерогенность

Категории 1A, 1B и 2

Репродуктивная токсичность

Категории 1A, 1B, 2 и дополнительная категория для воздействия на лактацию или через нее

Системная токсичность на орган-мишень: однократное и многократное воздействие

Одноместный: Категории 1-3

Повторяется: категории 1 и 2

Токсичность при аспирации

Категории 1 и 2


Опасности для окружающей среды

Класс опасности

Категория сопутствующих опасностей

Острая токсичность для водной среды

Категории 1-3

Хроническая токсичность для водной среды

Категории 1-4

В приведенных выше таблицах дается краткое изложение взаимосвязей между классификацией и категорией. Однако Европейская экономическая комиссия Организации Объединенных Наций составила исчерпывающий список классификации и категорий, которые следует использовать для проверки ваших классификаций. Получите доступ к нему бесплатно онлайн здесь.

Этот документ также включает блок-схемы принятия решений и числовые пределы / пороговые значения, которые будут необходимы, если от вас требуется создание соответствующих паспортов безопасности и / или этикеток, соответствующих требованиям GHS.

Классификация смесей

СГС классифицирует смеси, используя многоуровневый подход.Чтобы классифицировать свои смеси, вы должны использовать имеющиеся данные испытаний самой смеси вместе с руководящими принципами классификации GHS. Исключение из этого — если ваша смесь является канцерогеном, мутагеном или репродуктивным токсином, где классификация может основываться на силе доказательств и изменяться в каждом конкретном случае.

Для непроверенных смесей СГС предлагает применять принципы перекрытия с аналогичными испытанными смесями или использовать метод отсечения со значениями, указанными в конкретной конечной точке. Связывающие принципы существуют для разбавлений, дозирования, концентрирования высокотоксичных смесей, интерполяции в пределах одной токсичной категории, существенно схожих смесей и аэрозолей.

Более подробную информацию о принципах соединения GHS и классификации смесей можно найти в Интернете.

Как сообщать об опасности: заявления об опасности

После того, как вы классифицируете и классифицируете свои вещества и смеси, вы сможете наносить правильные обозначения опасности в свои паспорта безопасности и этикетки.Формулировки опасности GHS были разработаны для замены фраз риска OSHA.

У каждого заявления об опасности есть определенный код опасности, хотя в ваших паспорте безопасности и этикетках должно быть указано все заявление, а не просто номер кода. Это гарантирует, что любой, кто читает документ, точно знает, чего ожидать, без необходимости обращаться к длинному списку кодов.

Раздел A3.1.2.1 документа ЕЭК ООН объясняет кодификацию кратких характеристик опасности:

  1. Каждый код начинается с буквы «H» в заявлении об опасности
  2. Первая цифра обозначает тип опасности, присвоенной характеристике опасности.
    1. 2 = физическая опасность
    2. 3 = опасность для здоровья
    3. 4 = опасность для окружающей среды
    4. Второе и третье числа относятся к внутренним свойствам вещества
    5. Некоторые коды опасности и заявления могут быть объединены / объединены с помощью знака «+», что означает «или».

Например, код опасности h300 относится к нестабильному взрывчатому веществу.Из первой буквы кода, 2, ясно, что взрывоопасные свойства материала представляют собой физическую опасность.

Ознакомьтесь со всеми обозначениями опасности здесь.

Что делать, если опасность не классифицируется согласно GHS?

Некоторые опасности не классифицируются согласно GHS, но это не значит, что их можно игнорировать. Эти типы опасностей делятся на 2 группы: «Пирофорные газы, простые удушающие вещества и горючая пыль»; и Опасность, не классифицированная иным образом.

Пирофорные газы, простые удушающие вещества и горючая пыль

У этих опасностей есть свои собственные уникальные требования и, как правило, с ними не связаны какие-либо специальные пиктограммы GHS (единственным исключением является пирофорный газ, для которого может использоваться пиктограмма пламени GHS).

Тем не менее, они должны быть указаны в Разделе 2 ПБ и на этикетке следующим образом:

Пирофорные газы (в дополнение к пиктограмме Flame GHS)

  • Сигнальное слово — Опасно
  • Краткая характеристика опасности — Самопроизвольное возгорание при контакте с воздухом
  • Сигнальное слово — Предупреждение
  • Краткая характеристика опасности — Может вытеснить кислород и вызвать быстрое удушье
  • Сигнальное слово — Предупреждение
  • Краткая характеристика опасности — Может образовывать скопления горючей пыли в воздухе

Простые удушающие вещества

Горючая пыль

Категория «Опасности, не классифицированные иным образом»

Некоторые материалы могут иметь опасности, не классифицированные Согласованной на глобальном уровне системой, которые не могут быть определены как пирофорные газы, простые удушающие вещества и горючие пыли.

Если химический продукт содержит опасность, не классифицированную GHS (HNOC), она должна быть указана в разделе 2 паспорта безопасности и может или не может быть указана на этикетке в разделе «Дополнительная информация».

Самый эффективный способ классификации опасностей

Согласованная на глобальном уровне система предлагает производителям, импортерам и дистрибьюторам лучший способ понимания и передачи информации об их материалах.

Однако этот переход также вызовет проблемы, потому что системы, которые есть у большинства предприятий, необходимо будет обновить.Классификация одного материала может потребовать большого количества испытаний и исследований, а также использования незнакомого набора пороговых значений и требований.

Многие компании ищут способы автоматизировать этот процесс классификации GHS, используя электронную систему, в которую уже встроены новые правила GHS. Вместо того, чтобы создавать совершенно новый набор внутренних руководств по управлению химическими веществами в сжатые сроки, используя SDS GHS / Программное обеспечение для создания этикеток может упростить переход, автоматически классифицируя ваши материалы, пока вы правильно внедряете и осваиваете GHS.

Таким образом, у вас будут точные и соответствующие требованиям GHS документы, вы сэкономите время, деньги и избежите стресса, а ваш переход на GHS будет более плавным и успешным. Загрузите наше руководство, чтобы узнать больше о наиболее эффективном способе соответствовать требованиям GHS.

Спросите эксперта ERA :

Вы переходите на GHS в своем бизнесе? У вас есть вопросы или опасения по теме, затронутой в этой статье? Хотите узнать больше? Теперь у вас есть шанс спросить одного из специалистов по окружающей среде ERA.Оставьте свой вопрос или комментарий ниже, и мы позаботимся о том, чтобы один из наших экспертов-ученых ответил.

Инструменты оценки воздействия по классам химикатов — прочие органические вещества

Обзор

Органические соединения обычно определяются как вещества со структурой на основе углерода. Хотя некоторые вещества на основе углерода классифицируются как неорганические, все вещества, классифицируемые как органические, имеют углеродную основу. Органические соединения включают в себя очень разнообразную группу повсеместно распространенных веществ, которые используются в самых разных областях, от потребительских товаров (например,g., ингредиенты в продуктах личной гигиены, строительные материалы, упаковка для пищевых продуктов, одежда, мебель) и лекарства (например, ибупрофен) для компонентов топлива (например, углеводородов) и взрывчатых веществ (например, TNT). Многие пестициды также классифицируются как органические — они более подробно рассматриваются в модуле «Пестициды» в наборе инструментов «Классы химических веществ» EPA ExpoBox.

Органические соединения могут быть натуральными, синтетическими или полусинтетическими. Источник и метод производства органических соединений могут влиять на их свойства и ожидаемые сценарии воздействия.Например, многие природные органические соединения, такие как липиды, белки и углеводы, имеют растительную основу и обладают лечебными или питательными свойствами, которые используются при прямом воздействии этих соединений.

С другой стороны, некоторые синтетические органические соединения образуются непреднамеренно, например, побочные продукты сгорания, такие как полициклические ароматические углеводороды (ПАУ) и диоксин, выделяемые в результате промышленных процессов хлорирования, и воздействие этих соединений может быть в значительной степени косвенным.

Органические соединения часто группируются по структурному сходству. Различные «классы» органических соединений относятся к группам, основанным на определенных структурных характеристиках, включая химические связи и функциональные группы. Сходства в химической структуре влияют на свойства органических соединений и, следовательно, на их использование и воздействие на человека.

Экологическая судьба, перенос и воздействие органических соединений можно оценить на основе моделей, которые учитывают определенные физико-химические свойства, которые могут помочь предсказать поведение разделения в окружающей среде.Некоторые физико-химические свойства также важно учитывать при разработке соответствующих аналитических методов для классов органических соединений.

Поведение органических соединений широко варьируется; однако можно сделать некоторые общие выводы для подгрупп соединений. На поведение органических соединений в окружающей среде влияют физико-химические свойства соединения, включая молекулярную массу и присутствие определенных функциональных групп, таких как спирты, амины, карбоновые кислоты и кетоны.

Эти свойства и характеристики часто влияют на растворимость, поведение разделения и реакционную способность соединения относительно предсказуемым образом, что позволяет специалистам по оценке воздействия легко проводить скрининговые оценки, чтобы определить, какие органические соединения могут вызывать наибольшее беспокойство.

Данный набор инструментов не предназначен для предоставления информации, относящейся ко всем органическим соединениям. Как упоминалось выше, органические вещества представляют собой очень изменчивую группу веществ с широким спектром использования.Вместо этого в этом наборе инструментов основное внимание уделяется инструментам для оценки воздействия пяти конкретных групп вызывающих озабоченность органических соединений, в том числе:

  • Диоксины, фураны и ПХБ
  • Антипирены
  • Углеводороды
  • Перфторированные соединения (ПФУ)
  • Фталаты и бисфенол А (BPA)

Известно, что эти группы соединений обладают свойствами, которые увеличивают потенциал воздействия на человека и окружающую среду, и конкретно рассматриваются в этом наборе инструментов из-за их важности для разработки политики и усилий по управлению рисками.

Многие указанные выше органические соединения попадают в категорию, известную как стойкие органические загрязнители стойкие органические загрязнители Стойкие органические загрязнители (СОЗ) — это химические вещества, которые сохраняются в окружающей среде, биоаккумулируются через пищевую сеть и создают риск неблагоприятных последствий для здоровья человека. здоровье человека и окружающая среда. Программа Организации Объединенных Наций по окружающей среде (https://www.chem.unep.ch/pops/) или СОЗ, включая ПХД, диоксины, фураны, бромированные антипирены и перфторированные соединения (ПФУ).Эти соединения имеют длительный период полураспада в окружающей среде и могут переноситься через окружающую среду на большие расстояния, а это означает, что воздействие может происходить спустя долгое время после выброса химического вещества и в местах, удаленных от первоначального источника загрязнения.

Многие стойкие органические соединения также имеют тенденцию накапливаться в биоте, а это означает, что значительное вторичное воздействие может происходить в результате употребления в пищу продуктов с более высоких уровней пищевой цепи, таких как рыба, мясо и молочные продукты. В этом наборе инструментов также представлена ​​информация, относящаяся к СОЗ.

Летучие органические соединения или ЛОС — это еще одна категория, которая частично совпадает с другими группами, описанными в этом наборе инструментов. Подобно СОЗ, ЛОС определяются физико-химическим свойством, которое определяет уникальную судьбу, условия переноса и воздействия — высокое давление пара при комнатной температуре. Из-за своей высокой летучести ЛОС являются обычными загрязнителями воздуха как на открытом воздухе, так и внутри помещений.

ЛОС можно далее классифицировать по температуре кипения как очень летучие органические соединения (ЛОС ЛОС Например, пропан и бутан.Температура кипения от <0 до 50–100 ° C. См. Ссылку: https://www.epa.gov/iaq/voc2.html#classifications) и полулетучие органические соединения (SVOCs SVOCs , например, ДДТ, фталаты и антипирены. Температура кипения от 240–260 до 380 –400 ° C. См. Ссылку: https://www.epa.gov/iaq/voc2.html#classifications). Некоторые вещества, включая ДДТ, хлордан и ПХД, классифицируются как как SVOC, так и как СОЗ. В этом модуле также представлена ​​информация, относящаяся к летучим органическим соединениям.

Диоксины, фураны и ПХБ

Полихлорированные дибензодиоксины (ПХДД) и фураны (ПХДФ) и полихлорированные бифенилы (ПХД) являются примерами стойких органических загрязнителей (СОЗ).

Диоксины, фураны и ПХБ имеют аналогичную основную структуру из двух 6-углеродных колец с различными заместителями хлора. Однако термин «диоксин» может быть несколько неоднозначным, поскольку этот термин используется для описания различных групп химических веществ, а также одного химического вещества, в частности. «Диоксины» обычно относятся к группе из семи ПХДД, десяти ПХДФ и двенадцати «диоксиноподобных» ПХБ, которые сгруппированы вместе на основе сходных структурных характеристик и механизмов действия. Конкретный конгенер ПХДД 2,3,7,8-ТХДД является наиболее изученным диоксином и поэтому часто упоминается просто как «диоксин».

ПХДД и ПХДФ не являются химическими веществами, производимыми или производимыми в коммерческих целях; скорее, они выбрасываются в окружающую среду как побочный продукт сгорания (горения) или других промышленных процессов. С другой стороны, печатные платы производились до 1979 года для использования во многих коммерческих и промышленных приложениях. Огнестойкие и изолирующие свойства этих соединений были использованы для использования в трансформаторах, конденсаторах, изоляции кабелей и другом электрическом оборудовании, гидравлических системах, пластмассах, красках и безуглеродной копировальной бумаге, среди прочего.До того, как они были запрещены, ПХД выбрасывались в окружающую среду во время производства и использования и по-прежнему выбрасываются в окружающую среду через плохо обслуживаемые свалки для опасных отходов или утечки из старого оборудования.


Физико-химические свойства

ПХДД, ПХДФ и ПХД — это стойкие галогенированные ароматические углеводороды, основная структура которых состоит из двух соединенных хлорированных 6-углеродных колец. ПХБ имеют от 2 до 10 атомов хлора, связанных с общим количеством 12 атомов углерода, что дает 209 различных родственных соединений.ПХДД и ПХДФ отличаются от ПХД тем, что два углеродных кольца соединены вместе атомами кислорода, образуя трехкольцевую структуру. Атомы хлора связываются с оставшимися доступными атомами углерода с образованием 75 различных конгенеров ПХДД и 135 конгенеров ПХДФ. Из 75 ПХДД 7 из них (включая 2,3,7,8-ТХДД) особенно токсичны.

Десять из 135 конгенеров ПХДФ и 12 из 209 ПХД обладают «диоксиноподобными» свойствами. Количество и конфигурация соединений хлора играют большую роль в определении свойств каждого конгенера ПХДД, ПХДФ и ПХД.Например, температура плавления и липофильность повышаются с увеличением степени хлорирования, а давление пара и растворимость в воде снижаются.

Примеры хлорорганических структур: диоксины, фураны и ПХД
PCDD ПХДФ печатных плат

В таблице ниже представлены основные физико-химические факторы, которые могут повлиять на разделение и судьбу диоксинов, фуранов и ПХД в окружающей среде. Для получения информации о конкретных химических значениях обратитесь к ресурсам, приведенным во введении к этому модулю.

Имущество Судьба и последствия
Диоксины и фураны
Давление паров при 25 ° C (атм)

Низкое давление паров указывает на то, что ПХДД и ПХДФ не улетучиваются из чистого органического состояния.

Константа закона Генри

Константы закона Генри указывают на то, что улетучивание ПХДД и ПХДФ из воды в воздух может быть важным механизмом переноса при более высоких температурах, что может привести к сезонному улетучиванию / осаждению и переносу по воздуху на большие расстояния.

Растворимость в воде (мг / л)

Низкая растворимость в воде означает, что ПХДД и ПХДФ плохо растворяются в воде.

Коэффициент разделения октанол-вода (логарифм)

Умеренно-высокие логарифмические коэффициенты распределения октанола и воды указывают на то, что ПХДД и ПХДФ будут преимущественно разделяться на органические вещества в почвах и отложениях, биоаккумулироваться и биоусиление в водных экосистемах и, возможно, в наземных экосистемах и в организме человека.

Коэффициент разделения октанол-воздух (логарифмическое значение)

Высокие логарифмические коэффициенты распределения октанола в воздухе указывают на то, что ПХДД и ПХДФ будут преимущественно разделяться на органические вещества из воздуха и биоаккумулироваться и биоусилаться в наземных экосистемах и в организме человека.

Резюме: На основании физико-химических свойств ПХДД и ПХДФ ожидается, что эти соединения будут накапливаться в почвах, отложениях, а также в водной и наземной биоте. Эти вещества могут улетучиваться из воды, что приведет к сорбции органическими веществами и испарению с воздухом, особенно в теплую погоду. Ожидаемый сезонный цикл улетучивания / осаждения этих химикатов, как ожидается, приведет к переносу на большие расстояния в воздухе и окончательному осаждению на полюсах.
Печатные платы
Давление паров при 25 ° C (атм)

Давление паров от низкого до среднего указывает на то, что некоторые ПХБ не будут легко улетучиваться из чистого органического состояния, в то время как другие, как ожидается, будут полулетучими.

Константа закона Генри

Константы закона Генри указывают на то, что ожидается, что улетучивание ПХБ из воды в воздух будет важным механизмом переноса, который может привести к сезонному улетучиванию / отложению и переносу по воздуху на большие расстояния.

Растворимость в воде (мг / л)

Низкая растворимость в воде означает, что ПХБ не растворяются в воде.

Коэффициент разделения октанол-вода (логарифм)

Умеренные логарифмические коэффициенты распределения октанола и воды указывают на то, что ПХД будут преимущественно разделяться на органические вещества в почвах и отложениях, биоаккумулироваться и биоусилаться в водных экосистемах и, возможно, в наземных экосистемах и в организме человека.

Коэффициент разделения октанол-воздух (логарифмическое значение)

Умеренно-высокие логарифмические коэффициенты распределения октанола в воздухе указывают на то, что ПХДД и ПХДФ будут преимущественно разделяться на органические вещества из воздуха, а также биоаккумулироваться и биоусиление в наземных экосистемах и в организме человека.

Резюме: На основании физико-химических свойств ПХД ожидается, что эти соединения будут накапливаться в почвах, отложениях, водной и наземной биоте.Эти вещества могут улетучиваться из воды и улетучиваться из чистой органической формы, что может привести к накоплению в воздухе и переносу на большие расстояния, особенно полулетучих ПХД. Ожидаемый сезонный цикл улетучивания / осаждения этих соединений, как ожидается, приведет к окончательному осаждению на полюсах.

Маршруты

Диоксины и ПХБ повсеместно присутствуют в окружающей среде и легко распределяются в жировой ткани животных, что приводит к их накоплению в пищевой цепи.Люди в первую очередь подвергаются воздействию этих соединений при употреблении в пищу зараженных продуктов, таких как мясо, молочные продукты, рыба и моллюски. Внутриутробное воздействие и воздействие из-за проглатывания грудного молока также имеют место и являются путями воздействия, вызывающими озабоченность.

Для полулетучих ПХД также возможно ингаляционное воздействие. Однако относительно низкая летучесть диоксинов, фуранов и некоторых ПХД в типичных условиях окружающей среды предполагает, что прямое вдыхание может быть менее значительным путем воздействия.

Примечание. Набор инструментов Routes в EPA ExpoBox предоставляет дополнительную информацию и ресурсы, организованные по маршрутам.


Медиа

Диоксины, фураны и ПХБ часто обнаруживаются в отложениях и почвах. Они медленно разлагаются и имеют тенденцию накапливаться в живых организмах, поэтому их можно найти в биоте и продуктах питания, особенно в молочных, мясных и рыбных продуктах.

Медиа Источники диоксинов, фуранов и ПХБ
Воздух
  • Антропогенные выбросы диоксинов в воздух включают различные промышленные процессы, особенно те, которые включают сжигание / сжигание и производство беленой бумажной продукции. Процессы отбеливания хлором, используемые для отбеливания бумажной массы, а также неконтролируемое сжигание изделий из бумаги, отбеленных хлором, выделяют диоксины. Неконтролируемое сжигание других видов твердых отходов и медицинских отходов также может выделять диоксины.
  • Сжигание ПХД-содержащих отходов (таких как безуглеродная копировальная бумага или электрическое оборудование) может привести к выбросу ПХД в воздух. Утечки из захороненного электрического оборудования также могут привести к улетучиванию ПХД.
  • Некоторые старые приборы и приспособления, такие как люминесцентные лампы, устройства для нагрева / охлаждения воздуха и холодильники, которые можно найти в домах, школах, офисах и других общественных зданиях, а также выбрасывать на свалки, могут содержать ПХД в балластах и ​​трансформаторах.ПХБ могут протекать и улетучиваться, загрязняя воздух в помещении или на улице.
  • Естественные источники выброса диоксинов включают извержения вулканов и пожары.
  • ПХБ постоянно перерабатываются в окружающей среде в результате многочисленных естественных физических процессов. ПХБ постоянно повторно попадают в воздух в результате испарения из воды и почвы (ATSDR, 2000).
Вода
  • Ряд процессов производства пестицидов и гербицидов может выделять диоксины в качестве побочного продукта, и этот выброс может привести к загрязнению поверхностных вод.ПХД исторически загрязняли поверхностные воды посредством аналогичного выброса после производственных процессов, однако ПХД больше не производятся намеренно и не являются побочным продуктом других процессов.
  • Производство изделий из беленой бумаги может привести к загрязнению сточных вод и целлюлозных стоков диоксинами. Эти сточные воды могут попадать в поверхностные водоемы, что приводит к широкомасштабному загрязнению поверхностных и подземных вод (ATSDR, 2000).
  • Производство и переработка безуглеродной копировальной бумаги может привести к выбросу ПХД в сточные воды. Утечки гидравлических жидкостей в заводском оборудовании также могут привести к выбросу ПХБ в сточные воды (ATSDR, 2000).
Почва
  • ПХБ и диоксины оседают в почве и отложениях и могут оставаться в этих средах в течение длительного времени. Почва и отложения представляют собой наибольший сток этих соединений по сравнению с воздухом или водой.
  • Исторически диоксины и ПХД использовались в пестицидных продуктах и ​​наносились непосредственно на почвы.Историческое захоронение промышленных отходов и шлама бумажных фабрик также привело к загрязнению почвы и отложений (ATSDR, 2000).
  • Осадок сточных вод, используемый в качестве удобрений на фермах, может содержать небольшие уровни ПХД, что приводит к загрязнению почвы.
Продукты питания
  • Продукты питания, особенно рыба, представляют собой один из важных источников воздействия ПХБ на человека. Овощи, выращенные в почве, загрязненной ПХД, также могут содержать высокие уровни ПХД.
Водная биота
  • ПХБ, попадающие в воду, легко биоаккумулируются и биоусиляются в водной биоте. Потребление морепродуктов из загрязненных водоемов может привести к воздействию ПХД.
Потребительские товары
  • ПХД больше не производятся в США для использования в потребительских товарах, однако некоторые старые приборы, которые можно найти в домах или других зданиях, могут содержать ПХД в гидравлических жидкостях или смазочных маслах, которые могут протекать.

Примечание. Набор средств массовой информации EPA ExpoBox предоставляет дополнительную информацию и ресурсы, организованные средствами массовой информации.


Открытые группы

Фоновое воздействие повсеместных смесей диоксинов и ПХБ приводит к отягощению этих соединений в организме всех людей. Население в целом подвергается дальнейшему воздействию диоксинов и ПХД в результате приема зараженной пищи. Определенные группы населения могут подвергаться повышенному воздействию соединений из-за возраста, географического положения или поведения.

Эти группы населения включают развивающиеся зародыши, грудных младенцев, детей, человеческое и экологическое население, проживающее в определенных регионах, и некоторых профессиональных рабочих.

  • Перенос в атмосфере на большие расстояния может привести к более высокому уровню загрязнения окружающей среды в некоторых регионах земного шара; люди, живущие в этих регионах, могут подвергаться более высокому уровню воздействия.
  • Липофильная природа диоксинов и ПХБ способствует накоплению этих химических веществ в грудном молоке.Младенцы, находящиеся на грудном вскармливании, могут подвергаться воздействию химикатов через рот.
  • Лица, потребляющие большое количество рыбы или водных млекопитающих (например, тюленей, китов), могут подвергаться воздействию диоксинов и ПХБ, особенно если рыба получена из загрязненных вод. Жирные куски говядины или другого мяса также могут содержать измеряемое загрязнение диоксином или ПХБ.
  • Некоторые профессии могут привести к более высокому уровню воздействия на рабочих.
  • ПХБ-отходы часто маркируются как промышленные отходы и рассматриваются как опасные материалы.Люди, которые живут рядом или работают на свалках опасных отходов или на объектах сжигания опасных отходов с ПХД, могут подвергаться повышенному риску воздействия, особенно при отсутствии надлежащих мер контроля (ATSDR, 2000).

Примечание. В наборе инструментов EPA ExpoBox «Возрасты и популяции» есть дополнительная информация о конкретных группах населения и периодах жизни.


Инструменты

Антипирены

Антипирены — это химические вещества или другие промышленные материалы, которые придают свойства, препятствующие распространению огня.Хотя некоторые огнестойкие органические соединения запрещены или добровольно прекращены производителями из-за проблем со здоровьем (например, многие полибромированные дифениловые эфиры [ПБДЭ] и полихлорированные бифенилы [ПХД]), эти соединения могут сохраняться в окружающей среде.

В огнестойких продуктах используется широкий спектр органических химикатов, но большинство из них можно классифицировать как галогенированные (т.е. функционализированные бромом или хлором), на основе фосфора, азота или как комбинации вышеупомянутых компонентов.Для включения огнестойких материалов в продукты используются два основных процесса: реактивный и аддитивный.

В то время как реактивные процессы образуют ковалентные связи между антипиреном и полимерной матрицей, которые эффективно блокируют большую часть огнестойкого химического вещества в продукте, аддитивные процессы не образуют таких связей и, следовательно, увеличивают возможность образования огнезащитного химического вещества. выщелачивать из продукта, на который он наносится.

Одним из основных механизмов, с помощью которого огнестойкие химические вещества (особенно галогенированные) придают огнестойкость, является гашение радикалов в газовой фазе, при котором огнестойкий материал термически разлагается и высвобождает химические радикалы, которые обладают высокой реакционной способностью с кислородом, тем самым уменьшает количество свободного кислорода, необходимого для процесса сгорания.

Результатом этого процесса является высвобождение некоторых атомов галогена из огнестойкого химического вещества и преобразование химического вещества из высокогалогенированных веществ в более низко-галогенированные родственные соединения.

Примеры структур, выбранных из ряда традиционных и новых огнестойких органических соединений, представлены ниже, чтобы продемонстрировать разнообразие соединений в этой группе.


Физико-химические свойства

В таблице ниже представлены основные физико-химические факторы, которые могут повлиять на разделение и судьбу некоторых антипиренов в окружающей среде.Для получения информации о конкретных химических значениях обратитесь к ресурсам, приведенным в Обзоре классов химикатов.

Имущество Судьба и последствия
Галогенированные (бромированные) антипирены
Давление паров при 25 ° C (атм)

Низкое давление паров указывает на то, что BFR не улетучиваются из чистого органического состояния. Давление паров снижается с увеличением степени галогенирования.

Константа закона Генри

Константа закона Генри для BFR подтверждает низкое давление пара, что указывает на низкую летучесть.

Растворимость в воде (мг / л)

BFR обычно имеют низкую растворимость в воде, что означает, что они вряд ли растворятся в поверхностных водах.

Коэффициент разделения октанол-вода (логарифм)

Высокие значения K или BFR указывают на высокий потенциал биоаккумуляции.

Коэффициент разделения октанол-воздух (логарифмическое значение)

Высокий log K oa указывает на сильную склонность соединений поглощаться органическими веществами, такими как частицы почвы, пыль или растительность, а не оставаться в воздухе (US EPA, 2010).

Резюме: Традиционные бромированные антипирены очень стойкие в почве и отложениях и сорбируются органическими веществами в толще воды или в воздухе (т.э., пыль). Эти соединения обладают высоким потенциалом биоаккумуляции.
Фосфорсодержащие антипирены (PFR)
Давление паров при 25 ° C (атм)

Низкое давление пара указывает на то, что PFR не улетучиваются из чистого органического состояния, где они существуют в жидком виде. В случае аэрозольной формы PFR, вероятно, будут существовать в паровой фазе.

Константа закона Генри

В то время как давление пара указывает на то, что испарение из сухой почвы маловероятно, умеренные константы закона Генри для большинства PFR указывают на то, что улетучивание из влажной почвы может происходить для некоторых PFR.

Растворимость в воде (мг / л)

Относительно низкая растворимость в воде большинства PFR указывает на то, что они плохо растворяются в воде и имеют высокий потенциал адсорбции почвы.

Коэффициент разделения октанол-вода (логарифм)

В то время как значения log K или для PFR сильно различаются, большинство PFR имеют положительные значения log K ow , что позволяет предположить, что эти соединения будут преимущественно делиться на органические вещества в почвах и отложениях, а некоторые могут биоаккумулироваться и биоусилаться в водных экосистемах и, возможно, в наземных экосистемах и у человека.

Коэффициент разделения октанол-воздух (логарифмическое значение)

Хотя значения K oa не определены, давление пара указывает на то, что возможен перенос из органических сред (т. е. почвы) в воздух.

Резюме: Свойства различных PFR сильно различаются. PFR, как правило, плохо растворимы и липофильны и будут разделяться на почву, отложения или органические вещества, а не оставаться в воде или воздухе.Однако большинство PFR менее липофильны, чем бромированные FR, и существует широкий разброс в константах закона Генри и давлении паров, что указывает на то, что PFR могут возникать в любых типах сред (van der Veen and de Boer, 2012).

Маршруты

Воздействие антипиренов происходит в основном при вдыхании или проглатывании пыли. Еще одним источником воздействия являются продукты питания и вода, загрязненные антипиренами. Также может происходить контакт с загрязненной почвой и пылью в результате контакта с кожей.

Маршрут Потенциальные источники огнестойкого воздействия
Вдыхание
  • Вдыхание домашней пыли является потенциальным источником воздействия ПБДЭ.
  • В определенных производственных условиях, например, на предприятиях по переработке электроники, также может присутствовать пыль с высоким содержанием антипиренов. В этих средах воздействие может происходить при вдыхании.
Проглатывание
  • Осевшая пыль, содержащая антипирены, и последующий контакт руки в рот является потенциальным источником воздействия.
  • Проглатывание зараженной пищи или воды — потенциальный источник воздействия. ПБДЭ были обнаружены в мясе, молочных продуктах и ​​рыбе. Огнестойкие химические вещества также были обнаружены в грудном молоке человека.
Контакт с кожей
  • Воздействие через кожный контакт может происходить через загрязненную почву или воду или антропогенные поверхности, такие как асфальтовые дороги или поверхности из каменноугольной смолы.

Примечание. Набор инструментов маршрутов EPA ExpoBox предоставляет дополнительную информацию и ресурсы, организованные по маршрутам.


Медиа

ПБДЭ было измерено в воздухе помещений и на открытом воздухе, в воде и отложениях, а также в почве. Их также нашли в домашней пыли. Огнезащитные составы широко используются в потребительских товарах, что делает среду внутри помещений особенно важной для этой группы соединений.


Открытые группы

Антипирены являются повсеместными загрязнителями окружающей среды, что приводит к их потенциальному воздействию на население в целом. Определенные группы населения могут подвергаться риску повышенного воздействия, например:

  • Дети могут подвергаться воздействию высоких уровней запыленности в домашних условиях из-за того, что они проводят много времени на полу, а также из-за более высокого уровня контакта рук и рта.Кроме того, многие потребительские товары, предназначенные для детей, намеренно обрабатываются антипиренами, включая пижамы, пеленальные подушки и автомобильные сиденья.
  • Рабочие, участвующие в процессах производства и утилизации продуктов (переработка, сжигание, захоронение), могут подвергаться воздействию огнезащитных химикатов, которые наносятся на многочисленные потребительские товары.
  • Пожарные и другой аварийный персонал, который может реагировать на пожары дома, на работе или на транспорте, могут подвергаться высокому риску воздействия из-за выделения антипиренов по мере того, как материалы поддаются возгоранию.

Примечание. Набор инструментов EPA ExpoBox «Возрасты и популяции» включает дополнительную информацию о конкретных группах населения и образах жизни.


Инструменты

Углеводороды

Углеводороды содержат только водород и атом углерода в различных конфигурациях, включая цепи, разветвленные цепи и кольца. Большинство углеводородов попадает в одну из пяти структурных категорий, описанных в таблице ниже.

Подклассы углеводородов
Подкласс Описание Примеры структур
n -алканы Насыщенные неразветвленные углеводородные цепи Метан, CH 4 n -Гексан, C 6 H 14
Алканы разветвленные Насыщенные разветвленные углеводородные цепи Изобутан, C 4 H 10 Неопентан, C 5 H 12
Ненасыщенные и алициклические углеводороды Ненасыщенные углеводородные цепи и углеводородные кольца 1,3-Бутадиен, C 4 H 6 Циклогексан, C 6 H 12
Алкилированные бензолы Шестиуглеродные ароматические кольца с группами заместителей в углеводородной цепи Толуол, C 7 H 8 Этилбензол, C 8 H 10
Полициклические ароматические углеводороды и родственные соединения Множественные шестиуглеродные ароматические кольца, иногда в сочетании с другими углеводородными кольцевыми структурами Бензо (а) пирен, C 20 H 12 Аценафтен, C 12 H 10

Некоторые углеводороды получают из нефтяных дистиллятов; другие (e. г., сосновое масло и скипидар) получают из древесины. В качестве компонентов топлива используются многие углеводороды, включая метан, бензол, толуол, этилбензол и ксилолы. Одна конкретная группа углеводородов, представляющая в настоящее время интерес для специалистов по оценке воздействия, — это полициклические ароматические углеводороды полициклические ароматические углеводороды Группа органических химикатов. (Для получения дополнительной информации см. Профили токсичности https://www.epa.gov/region5superfund/ecology/html/toxprofiles.htm#pahs.) (ПАУ), которые содержат кольца атомов углерода с чередующимися одинарными и двойными связями между атомами углерода.

ПАУ содержатся в каменноугольной смоле и сырой нефти и иногда используются в лекарствах или при производстве красителей, пластмасс и пестицидов (ATSDR, 1990).

Коммерческое производство ПАУ минимально; большинство ПАУ, обнаруженных в окружающей среде, образуются в результате неполного сгорания ископаемого топлива или древесины. ПАУ могут образовываться в результате сжигания любого органического материала, включая курение сигарет и приготовление на гриле мяса, овощей или других продуктов.

Некоторые ПАУ возникают как побочные продукты таких промышленных процессов, как производство и переработка металлов.ПАУ также могут выделяться в результате естественных процессов, таких как извержения вулканов или лесные пожары. Поскольку ПАУ образуются и высвобождаются случайно, а не намеренно, они обычно встречаются в смесях (ATSDR, 1990).


Физико-химические свойства

В общем, углеводородные кольца без чередующихся одинарных и двойных связей и углеводородных цепей называются алициклическими или алифатическими углеводородами соответственно, а углеводородные кольца с чередующимися одинарными и двойными связями называются ароматическими углеводородами.Количество двойных или одинарных связей определяет, являются ли алифатические углеводороды «насыщенными» по отношению к водороду или «ненасыщенными» из-за наличия двойных связей.

Насыщенные углеводороды более активны, чем ненасыщенные углеводороды, и их легче расщеплять. С другой стороны, структура связей в кольцевой структуре ПАУ приводит к химическому свойству, называемому ароматичностью, которое придает стабильность этим соединениям.

В таблице ниже представлены основные физико-химические факторы, которые могут повлиять на распределение и судьбу отдельных алифатических и ароматических углеводородов в окружающей среде.Для получения информации о конкретных химических значениях обратитесь к ресурсам, приведенным во введении к этому модулю.

Имущество Судьба и последствия
Алифатические углеводороды
Давление паров при 25 ° C (атм)

Давление пара алифатических углеводородов увеличивается с уменьшением длины цепи, что позволяет предположить, что низкомолекулярные углеводороды легко улетучиваются из чистого органического состояния, в то время как высокомолекулярные соединения будут демонстрировать низкую летучесть.

Константа закона Генри

H увеличивается с увеличением размера молекулы углеводорода, однако большинство неароматических углеводородов имеют константу закона Генри около 10 или больше. Высокая константа указывает на склонность к улетучиванию, подразумевая, что соединения легко переходят из воды в воздух.

Растворимость в воде (мг / л)

По мере увеличения количества атомов углерода в цепи (т.е.е. увеличивается молекулярная масса) растворимость имеет тенденцию к снижению; разветвление также снижает растворимость. Алифатические углеводороды менее растворимы, чем ароматические углеводороды аналогичной молекулярной массы. Поскольку углеводороды обычно встречаются в смесях, растворимость может сильно варьироваться в зависимости от состава выделяющейся углеводородной фракции.

Коэффициент разделения октанол-вода (логарифм)

Гидрофобность алифатических углеводородов обычно увеличивается с увеличением длины цепи; более крупные углеводороды обладают более высоким сорбционным потенциалом и с большей вероятностью биоаккумулируются.

Коэффициент разделения октанол-воздух (логарифмическое значение)

Как и большинство других свойств, K oa также увеличивается с увеличением молекулярного объема, подразумевая, что высокомолекулярные алифатические углеводороды (более длинная цепь) с меньшей вероятностью разделятся с воздухом и с большей вероятностью останутся сорбированными почвой, отложениями и т. Д. или биота, чем углеводороды с более короткой цепью.

Резюме: Более легкие алифатические углеводороды с меньшей длиной цепи обладают более высокой летучестью и растворимостью в воде и с меньшей вероятностью сорбируются частицами или осадками, чем более крупные углеводороды с более длинной цепью.Таким образом, поведение углеводородной смеси будет сильно варьироваться в зависимости от состава смеси и будет меняться со временем, поскольку более легкие компоненты будут более легко улетучиваться и мигрировать через почвы, в то время как более тяжелые компоненты будут оседать в почве, сорбироваться с органическими веществами и сохраняться при сайт выпуска.
Ароматические углеводороды
Давление паров при 25 ° C (атм)

Давление пара обратно пропорционально размеру ПАУ.ПАУ с большим количеством ароматических колец имеют более высокое давление пара и с большей вероятностью сорбируются твердыми частицами в воздухе, чем ПАУ меньшего размера.

Константа закона Генри

Константы закона Генри уменьшаются с увеличением молекулярной массы ПАУ, предполагая, что ПАУ с низкой молекулярной массой легко улетучиваются из воды в воздух, тогда как ПАУ с более высокой молекулярной массой остаются в воде.

Растворимость в воде (мг / л)

ПАУ обладают низкой растворимостью в воде, что означает, что они в основном сорбируются частицами, взвешенными в толще воды или оседающими в осадке.

Коэффициент разделения октанол-вода (логарифм)

Высокие значения K ow означают склонность к переходу от воды к липиду, предполагая возможность биоаккумуляции и биоконцентрации в водных системах.

Коэффициент разделения октанол-воздух (логарифмическое значение)

Высокие значения log K или означают, что ПАУ в атмосфере будут сорбироваться твердыми частицами

Резюме: Хотя выброс ПАУ в воздух наиболее вероятен, время пребывания в воздухе ограничено.Ожидается, что ПАУ разделятся на почву или отложения.

Маршруты

Воздействие углеводородов чаще всего происходит в результате непреднамеренного проглатывания или вдыхания. Также может произойти воздействие от кожного контакта.

Маршрут Потенциальные источники воздействия углеводородов
Вдыхание
  • Вдыхание окружающего воздуха, особенно в городской среде с асфальтированными дорогами и движением тяжелых транспортных средств, может привести к воздействию ПАУ.Углеводороды могут улетучиваться из асфальтового материала, выделяться с выхлопными газами транспортных средств и являются компонентом износа шин и частиц тормозных накладок.
  • Табачный дым в окружающей среде — крупный источник ПАУ. Курильщики или люди, которые живут или работают в непосредственной близости от курильщиков, могут подвергаться воздействию ПАУ через дыхательные пути.
Проглатывание

Проглатывание углеводородов происходит, поскольку эти соединения являются обычным загрязнителем в обработанных пищевых продуктах, особенно в пищевых продуктах, приготовленных на гриле или копчении. ПАУ также могут присутствовать в необработанных пищевых продуктах, таких как фрукты и овощи, которые выращиваются в среде с загрязненной почвой или воздухом.

  • Некоторые ПАУ обладают биоаккумуляцией, что может привести к более высокому уровню загрязнения некоторых рыб, мяса и молочных продуктов (как коровьего, так и грудного молока).
  • В некоторых источниках питьевой воды обнаружено
  • ПАУ.
Контакт с кожей

Воздействие на кожу может происходить при контакте с загрязненной почвой или водой, либо с антропогенными поверхностями, такими как асфальтовые дороги или поверхности из каменноугольной смолы.

  • Воздействие является обычным явлением при использовании различных потребительских товаров (например, бензина и других видов топлива, полироли для мебели, бытовых чистящих средств и пропеллентов).

Примечание. Набор инструментов маршрутов EPA ExpoBox предоставляет дополнительную информацию и ресурсы, организованные по маршрутам.


Медиа

Углеводороды являются обычными загрязнителями во многих средах окружающей среды, включая воздух, воду и почву.

Медиа Источники углеводородов
Воздух
  • Антропогенные выбросы углеводородов в воздух включают сжигание древесины в жилых помещениях и открытое сжигание органических веществ (например,g., листья, обрезки дворов), сжигание отходов, выхлопы транспортных средств, сигаретный дым и производство каменноугольной смолы, кокса и асфальта.
  • Случайные выбросы нефтяных углеводородов могут происходить в результате разливов нефти и газа, как крупномасштабных (например, разлив нефти в Персидском заливе в США в 2010 году), так и мелких (капли из топливных насосов на автозаправочных станциях).
  • Естественные выбросы углеводородов в воздух включают лесные пожары и извержения вулканов.
Вода
  • Ливневые стоки в городских районах могут содержать углеводороды из-за выхлопных газов автомобилей, асфальтового покрытия или износа резиновых шин.
  • Стоки в промышленных зонах с заводами по обработке древесины, нефтеперерабатывающими заводами или центрами по переработке бытовых отходов могут содержать углеводороды.
Почва

Основным источником углеводородов в почвах являются атмосферные осадки.

  • Загрязнение почвы вдоль проезжей части происходит из-за отложения выбросов выхлопных газов транспортных средств, а также выбросов в результате износа резиновых шин и асфальта.
  • Почвы также могут быть загрязнены углеводородами в результате таких действий, как удаление ила от очистных сооружений, захоронение или применение компоста или определенных пестицидов. Также могут быть загрязнены почвы на участках, где сжигались ворота, газ или дрова, или рядом с ними.
Потребительские товары

Углеводороды содержатся во многих потребительских товарах (например, в бензине и других видах топлива, полиролях для мебели, бытовых чистящих средствах и пропеллентах).

Примечание. Набор средств массовой информации EPA ExpoBox предоставляет дополнительную информацию и ресурсы, организованные средствами массовой информации.


Открытые группы

Углеводороды, особенно ПАУ, повсеместно присутствуют в окружающей среде, и население в целом может подвергаться воздействию как в помещениях, так и вне помещений. Определенные группы населения подвержены более высокому риску воздействия, чем население в целом:

  • Курильщики сигарет или люди, которые живут или работают в непосредственной близости от курильщиков, могут подвергаться воздействию ПАУ при вдыхании дыма.
  • Поскольку ПАУ являются обычным загрязнителем выхлопных газов транспортных средств, городское население может подвергаться большему воздействию, чем сельское население; однако сельское население может подвергаться высокому воздействию дизельного топлива, используемого в сельскохозяйственном оборудовании или грузовиках, которое может быть менее эффективным при сжигании из-за более старшего возраста, чем некоторые транспортные средства в городских районах.
  • Определенные профессии могут привести к высокому воздействию ПАУ, в том числе, помимо прочего: механики, строительные рабочие, работающие с тротуарами, дорогами или крышами, рабочие коммунальных служб, подвергающиеся воздействию креозота, шахтеры или работники нефтеперерабатывающего бизнеса, сталелитейное производство и алюминий. рабочие.

Примечание. В наборе инструментов EPA ExpoBox «Возрасты и популяции» есть дополнительная информация о конкретных группах населения и периодах жизни.


Инструменты

Перфторированные соединения (ПФУ)

Перфторированные соединения (ПФС) содержат углеродную цепь с атомами фтора, присоединенными вместо атомов водорода, и одним или несколькими атомами или функциональными группами, присоединенными к концу. Эти соединения являются синтетическими и используются во множестве производственных и промышленных применений, включая огнестойкость и антипригарные поверхности.Широкий спектр потребительских товаров содержит различные уровни ПФУ.

Эти химические вещества использовались в течение многих десятилетий в продуктах, которые устойчивы к маслам, жирам и жидкостям на водной основе или отталкивают их. Сюда входят продукты, рекламируемые как устойчивые к пятнам или антипригарные, такие как посуда, ковры, мягкая мебель или другие ткани, а также не рекламируемые продукты, обладающие репеллентными свойствами, такие как пакеты для попкорна для микроволновой печи и упаковка для пищевых продуктов.

Пример структур PFC
Фтортеломерный спирт 8: 2 (8: 2 FTOH) перфтороктановая кислота (PFOA) перфтороктансульфоновая кислота (ПФОС)

Физико-химические свойства

ПФУ обычно устойчивы к дальнейшей деградации в окружающей среде или в биоте (Olsen et al. , 2007; Харада и др., 2004). Связи углерод-фтор, характерные для ПФУ, очень прочные и стабильные на воздухе при высоких температурах; плохо разлагаются сильными кислотами, щелочами или окислителями; и обычно не подвергаются фотолизу (Lau et al., 2007).

В целом, продолжительность жизни длинноцепочечных ПФУ (ДЦПФУ) (т. Е. 8 или более атомов углерода) в атмосфере составляет от нескольких дней до недель в большинстве атмосферных условий (Lau et al., 2007). Соединения имеют тенденцию разделяться с другими средами окружающей среды.Период полураспада в почве алкилатов от C6 до C11 составляет от 1 до 3 лет и увеличивается с увеличением длины цепи (Washington et al., 2010). Основываясь на физико-химических характеристиках этих соединений, ожидается, что период полураспада LCPFCs и прекурсоров в воде будет очень большим.

В таблице ниже приводится сводка основных физико-химических факторов, которые могут повлиять на разделение и судьбу отдельных ПФУ в окружающей среде. Для получения информации о конкретных химических значениях обратитесь к ресурсам, приведенным в Обзоре химического класса.

Имущество Судьба и последствия
Давление паров при 25 ° C (атм)

Давление пара изменяется в зависимости от длины алкильной цепи PFC. Низкое давление паров некоторых ПФУ способствует явлению дальнего атмосферного переноса (LRAT). ПФУ остаются в парообразном состоянии в течение длительных периодов времени и легко перемещаются через атмосферу, что приводит к загрязнению ПФУ в областях, удаленных от источника выброса.

Растворимость в воде (мг / л)

Хотя ПФУ растворимы в жирах, они также умеренно растворимы в воде. Многие ПФУ представляют собой кислоты, которые диссоциируют в пресной воде, что увеличивает их растворимость. Это позволяет им оставаться в толще воды.

Коэффициент разделения октанол-вода (логарифм) ПФУ

специально разработаны, чтобы быть гидрофобными и олеофобными, что затрудняет определение значения K или . Однако исследования биомониторинга показали тенденцию к разделению на органические фракции (биота), где они связываются с белками сыворотки крови, а не с жирами. ПФУ с более длинными алкильными цепями более склонны к биоаккумуляции и биоусилению, чем ПФУ с более короткими цепями.

Резюме: ПФУ — это уникальный тип соединений, который одновременно гидрофобен и олеофобен. Их можно измерить в толще воды, но они также будут накапливаться в биоте.Они легко выходят из продуктов в воздух и могут распространяться на большие расстояния в атмосфере из-за низкого давления пара, что означает, что воздействие может происходить далеко от источника.

Маршруты

Проглатывание — это первичный путь воздействия ПФУ на человека, но также могут иметь место воздействия от вдыхания и контакта с кожей.

Маршрут Потенциальные источники воздействия ПФУ
Вдыхание
  • Вдыхание зараженной пыли.
Проглатывание
  • Поскольку ПФУ легко распределяются по водным системам и биоаккумулируются, потребление рыбы представляет собой общий путь воздействия, а потребление пищи — важный путь воздействия ПФОС и ПФОК (Egeghy and Lorber, 2011; Trudel et al., 2008), два из основных ПФУ.
  • ПФУ могут мигрировать из упаковки пищевых продуктов в продукты питания (с концентрациями, встречающимися в продуктах с высоким содержанием жира, таких как попкорн для микроволновых печей и фаст-фуд), что приводит к непреднамеренному проглатыванию.
  • Традиционные методы очистки питьевой воды не удаляют LCPFC, поэтому загрязнение грунтовых или поверхностных вод, или того и другого, может привести к загрязнению питьевой воды.
  • Попадание внутрь пыли — важный путь воздействия, особенно из-за большого количества бытовых и потребительских товаров, содержащих ПФУ. Парофазные материалы могут сорбироваться в пыль, или пыль может быть загрязнена ПФУ в результате прямого контакта с потребительскими товарами, содержащими ПФУ, такими как ковры или текстиль. Этот путь вызывает наибольшее беспокойство у маленьких детей, которые проводят большую часть времени на полу и имеют частый контакт руки в рот.
Контакт с кожей

Хотя воздействие ПФУ через кожу не считается доминирующим путем воздействия, люди могут подвергаться воздействию через попадание через ковры или другие поверхности, такие как одежда.

Примечание. Набор инструментов маршрутов EPA ExpoBox предоставляет дополнительную информацию и ресурсы, организованные по маршрутам.


Медиа

LCPFC и их предшественники могут быть выпущены в различные среды среды с помощью множества сценариев. ПФУ могут выделяться на производственных площадках или в результате использования потребительских или промышленных товаров, а вторичные выбросы возможны на таких объектах, как очистные сооружения сточных вод (КОС) и свалки. Эти выбросы обычно приводят к прямому попаданию ПФУ в воду или воздух, однако также возможен выброс в почвы и отложения, особенно в сценариях вторичных выбросов, таких как внесение твердых биологических веществ на сельскохозяйственные поля.

Медиа Источники ПФУ
Воздух
  • Были измерены прямые выбросы промышленных предприятий в атмосферный воздух (Davis et al., 2007).
  • Воздух в помещении может быть загрязнен ПФУ из-за выделения газов из потребительских товаров, содержащих ПФУ.
Вода и осадок
  • ПФУ могут попадать в воду и отложения в результате прямого сброса химических веществ в ручьи, реки и системы сточных вод во время производственных или других промышленных процессов (Nakayama et al., 2010; Буланже и др., 2004; Сайто и др., 2004).
  • Было обнаружено, что как ПФОК, так и ПФОС попадают в воду с муниципальных и промышленных очистных сооружений (Sinclair and Kannan, 2006).
Почва
  • Почвы могут быть загрязнены ПФУ из-за промышленных и вторичных выбросов.
Домашняя пыль
  • ПФУ также были измерены в пыли внутри жилых и коммерческих зданий.ПФУ могут выделяться в результате использования потребительских и промышленных продуктов.

Примечание. Набор средств массовой информации EPA ExpoBox предоставляет дополнительную информацию и ресурсы, организованные средствами массовой информации.


Открытые группы

ПФУ могут быть обнаружены в потребительских товарах, товарах для дома и упаковке пищевых продуктов, что приводит к их контакту с населением в целом. Однако некоторые группы населения могут подвергаться риску более высоких уровней воздействия:

  • ПФУ стойкие в окружающей среде и могут подвергаться атмосферному переносу на большие расстояния, что приводит к более высоким уровням загрязнения окружающей среды в определенных регионах.Следовательно, люди, живущие в определенных регионах, могут подвергаться более высокому риску заражения.
  • Липофильная природа ПФУ может способствовать накоплению этих химических веществ в грудном молоке. Младенцы, находящиеся на грудном вскармливании, могут подвергаться воздействию химикатов через рот. Кроме того, внутриутробное воздействие может происходить из-за передачи через пуповинную кровь. Детское питание и смеси также содержат ПФУ, вероятно, из-за миграции из упаковки пищевых продуктов.
  • Поскольку ПФУ биоаккумулируются, люди, потребляющие большое количество рыбы или водных млекопитающих (т.например, тюлень, кит), могут подвергаться воздействию высоких уровней ПФУ, особенно если рыба получена из загрязненных вод. Жирные куски говядины или другого мяса также могут содержать измеряемое загрязнение ПФУ.
  • Жители, проживающие вблизи определенных промышленных объектов, могут подвергаться риску заражения через загрязненную питьевую воду, почву или воздух.

Примечание. В наборе инструментов EPA ExpoBox «Возрасты и популяции» есть дополнительная информация о конкретных группах населения и периодах жизни.


Инструменты

Фталаты и бисфенол А (BPA)

Фталаты содержат фенильное кольцо с двумя присоединенными и удлиненными ацетатными группами. Многие из этих составов представляют собой жидкости, которые используются для придания пластмасс большей гибкости и упругости, и называются пластификаторами. Фталаты с низким молекулярным весом (например, DMP, DEP, DBP, DIPB) можно найти в некоторых средствах личной гигиены и косметических продуктах (NRC, 2008). Высокомолекулярные фталаты (например, DEHP, DOP и DINP) используются в пластиковых трубках, материалах для упаковки и обработки пищевых продуктов, контейнерах, виниловых игрушках, виниловых напольных покрытиях и строительных изделиях.Ди (2-этилгексил) фталат (ДЭГФ) — наиболее широко используемый фталат.

Бисфенол А (BPA), хотя и не является фталатом, похож на фталаты в том, что он в основном используется для изготовления поликарбонатного пластика и эпоксидных смол, а также для упаковки пищевых продуктов и напитков. BPA также используется в термопечати, например в кассовых чеках, в качестве проявителя химического красителя. Хотя основным применением этого химического вещества, производимого в больших объемах, является поликарбонатный пластик и эпоксидные смолы, его использование в упаковке пищевых продуктов и квитанциях представляет собой значительные пути воздействия на человека (U.С. EPA, 2012).

Примеры структур фталата и бисфенола А
Общая структура фталата Бис (2-этилгексил) фталат (ДЭГФ) Бисфенол А (BPA)

Физико-химические свойства

В таблице ниже представлены основные физико-химические факторы, которые могут повлиять на разделение и судьбу отдельных фталатов в окружающей среде.Для получения информации о конкретных химических значениях обратитесь к ресурсам, приведенным в Обзоре химического класса.

Имущество Судьба и последствия
Давление паров при 25 ° C (атм)

Низкая летучесть большинства фталатов означает, что они не могут переходить из воды в воздух, время пребывания в воздухе ограничено. Низкая летучесть используется при использовании фталатов в пластмассовых изделиях, предназначенных для работы в условиях высоких температур, однако было показано, что фталаты улетучиваются в заметных количествах из таких продуктов, как краски, обивка и напольные покрытия, из-за большой площади поверхности. объемное соотношение этих видов использования.

Константа закона Генри

Фталаты имеют низкие константы закона Генри, которые соответствуют низкому давлению паров и подразумевают тенденцию к разделению на воду, а не на воздух. Константа закона Генри увеличивается с увеличением длины алкильной цепи фталата, что означает, что фталаты с большей молекулярной массой имеют более высокий потенциал испарения.

Растворимость в воде (мг / л)

Фталаты обладают низкой растворимостью в воде, однако фталаты настолько широко используются, что даже при низкой растворимости их можно обнаружить в значительных концентрациях в городских сточных водах, поверхностных водах и питьевой воде.

Коэффициент разделения октанол-вода (логарифм)

Высокие значения K или означают, что фталаты являются гидрофобными и предпочтительно распределяются по биоте, почве или отложениям, а не остаются в толще воды. Это подразумевает вероятность биоаккумуляции и биоусиления у животных и людей. K или увеличивается с увеличением длины алкильной цепи, что означает, что более крупные фталаты более гидрофобны.

Коэффициент разделения октанол-воздух (логарифмическое значение)

Высокие значения K oa означают, что фталаты могут сорбироваться пылью или другими частицами в воздухе и оседать, а не оставаться в летучем состоянии.

Резюме: Фталаты чаще встречаются в воде или почве, чем в воздухе. Фталаты, которые выбрасываются в воздух или улетучиваются, сорбируются частицами и осаждаются в пыли; аналогично фталаты, попавшие в воду, могут сорбироваться органическими веществами или биоаккумулироваться в биоте. Фталаты с более крупной цепью обладают меньшей растворимостью в воздухе и воде, чем фталаты с более короткой цепью. Несмотря на это, фталаты все еще можно измерить в воздухе, потому что характер использования приводит к высоким уровням выброса в воздух.

Маршруты

Люди могут подвергаться воздействию фталатов при приеме внутрь, вдыхании и контакте с кожей на протяжении всей своей жизни, включая in utero (Latini, 2005).

Воздействие

BPA может происходить при прямом контакте с продуктами, в которых используется BPA, такими как пластмассы, квитанции или другие термобумаги. Остаточный BPA может быть обнаружен в продуктах из переработанной бумаги из-за переработки термобумаги. БФА также можно найти в продуктах питания. Консервы могут быть загрязнены бисфенолом А, потому что он используется для покрытия банок.BPA также может выщелачиваться из пластиковых контейнеров в еду или питье, особенно если его нагреть в микроволновой печи или если пластик разрушился под воздействием высокой температуры.

Примечание. Набор инструментов Routes в EPA ExpoBox предоставляет дополнительную информацию и ресурсы, организованные по маршрутам.


Медиа

Фталаты и бисфенол А могут присутствовать в качестве загрязнителей в большинстве сред окружающей среды.

Медиа Источники фталатов и бисфенола А
Воздух
  • Фталаты содержатся в воздухе помещений.Некоторые фталаты улетучиваются в результате высыхания красок или выделения газов из таких продуктов, как новые ковры.
  • Фталаты, которые выбрасываются в наружный воздух, могут сорбироваться частицами пыли и перемещаться на большие расстояния, прежде чем осесть в почве.
  • BPA было обнаружено в воздухе по всему миру. Предполагается, что горящие пластмассы являются источником загрязнения BPA.
Вода
  • Фталаты были обнаружены в поверхностных водах и питьевой воде.Многие жидкие мыла, шампуни и гели для душа содержат фталаты, в результате чего большое количество фталатов попадает в сточные воды.
  • BPA используется во многих пластиковых бутылках и пищевых контейнерах. БФА может выщелачиваться из этих продуктов при их мытье, попадая в поток сточных вод.
Почва
  • Фталаты, сорбированные частицами пыли, могут оседать и интегрироваться в матрицу почвы.
  • Пластмассовые продукты, захороненные на свалках, могут привести к выбросу фталатов и бисфенола А в почву.
Продукты питания
  • Консервы могут быть загрязнены BPA, поскольку он может вымываться из внутренней поверхности банки. BPA также может выщелачиваться из пластиковых контейнеров в еду или питье, особенно если его нагреть в микроволновой печи или если пластик разрушился под воздействием высокой температуры. Некоторые кофеварки содержат BPA в пластиковых трубках и емкостях для воды, и высокая температура заваривания кофе может вызвать миграцию BPA из пластика в кофе.
  • Фталаты присутствуют в мягкой пластиковой упаковке для пищевых продуктов.Приготовление в микроволновой печи продуктов, покрытых полиэтиленовой пленкой, может привести к вымыванию фталатов в пищу.
Потребительские товары
  • БФА и фталаты повсеместно используются в потребительских товарах, включая средства личной гигиены и пластмассы. Тепло и истирание могут ускорить вымывание соединений из матрицы продукта.

Примечание. Набор средств массовой информации EPA ExpoBox предоставляет дополнительную информацию и ресурсы, организованные средствами массовой информации.


Открытые группы

Фталаты и BPA повсеместно используются в потребительских и бытовых товарах, поскольку они используются в продуктах личной гигиены и во многих типах пластмасс. Следовательно, население в целом может подвергаться воздействию фталатов и бисфенола А по ряду различных сценариев:

  • Воздействие фталатов может происходить при использовании некоторых лекарств или медицинских устройств (Wittassek et al., 2011). Это подвергшееся воздействию население может вызывать особую озабоченность в зависимости от медицинских условий, при которых они используют фталатсодержащие устройства или принимают фталатсодержащие лекарства.
  • Кроме того, некоторые исследования показали, что женщины подвержены более высокому воздействию фталатов, чем мужчины, из-за большого количества средств личной гигиены (мыла, шампуни, лосьоны, косметика), содержащих фталаты, и преобладания на рынке женщин (James-Todd et al., 2012).
  • Дети также могут подвергаться более высокому воздействию, чем взрослые, из-за наличия фталатов в пластиковых детских игрушках и бутылках, а также из-за того, что дети чаще кладут предметы в рот, чем взрослые. Фактически, многие продукты, специально предназначенные для детей, которые кладут в рот (например, игрушки для прорезывания зубов, пустышки), сделаны из мягкого пластика, содержащего фталаты.
  • Рабочие, работающие с квитанциями, например кассиры и официанты в ресторанах, могут подвергаться более высокому воздействию BPA, чем население в целом.

Примечание. В наборе инструментов EPA ExpoBox «Возрасты и население» есть дополнительная информация о конкретных группах населения и этапах жизни, включая рабочих, детей и женщин детородного возраста.


Инструменты

Летучие органические соединения (ЛОС)

Летучие органические соединения (ЛОС) — это подкатегория органических соединений с высоким давлением пара при комнатной температуре. Поскольку ЛОС — это категория, основанная на физико-химических свойствах, отдельные ЛОС также классифицируются как углеводороды, пестициды или другие органические соединения.

Многие из соединений, рассматриваемых в других частях этого модуля и модуля по пестицидам, являются ЛОС, включая ДДТ, хлордан, фталаты, полициклические ароматические углеводороды (ПАУ), полихлорированные бифенилы (ПХД) и некоторые другие. ЛОС можно разделить по степени летучести на три подгруппы:

  1. Очень летучие органические соединения (ЛОС ЛОС Например, пропан и бутан. Температура кипения от <0 до 50–100 ° C. См. Ссылку: https://www.epa.gov/iaq/voc2.html#classifications ), такие как бутан и пропан;
  2. Летучие органические соединения (ЛОС ЛОС Температура кипения от 50–100 до 240–260 ° C. См. Ссылку: https://www.epa.gov/iaq/voc2.html#classifications), такие как ацетон, толуол, бензол, тетрахлорэтилен [PCE], трихлорэтилен [TCE], винилхлорид и ксилол; и
  3. Полулетучие органические соединения (SVOC SVOC Например, ДДТ, фталаты и антипирены.Температура кипения от 240–260 до 380–400 ° C. См. Ссылку: https://www.epa.gov/iaq/voc2.html#classifications), например пестициды (например, ДДТ, хлордан), фталаты, полициклические ароматические углеводороды (ПАУ) и полихлорированные бифенилы (ПХД).

Высокая летучесть означает, что воздух является наиболее важной средой окружающей среды для этой группы соединений, и вдыхание, вероятно, будет вызывать опасения. Внутренние помещения представляют особый интерес, поскольку летучие органические соединения, как правило, выделяют газ из потребительских товаров, чистящих средств и строительных материалов, таких как краска для стен, обивка и пол.

Население в целом может подвергаться воздействию ЛОС через повседневные продукты и материалы. Определенные группы населения могут подвергаться повышенному риску воздействия из-за деятельности, которая приводит к более высоким выбросам ЛОС:

  • Многие бытовые чистящие средства выделяют летучие органические соединения. Люди, занимающиеся уборкой (например, горничные, дворники) или члены домашнего хозяйства, отвечающие за уборку, могут подвергаться более высокому воздействию ЛОС.
  • Краски, бензин и пестициды могут выделять ЛОС.Кроме того, многие новые строительные материалы, такие как ковры, коврики или новая мебель, могут выделять летучие органические соединения. Строители, маляры и ландшафтные дизайнеры могут подвергаться высокому профессиональному воздействию ЛОС.

Стойкие органические загрязнители (СОЗ)

Стойкие органические загрязнители (СОЗ), которые также называют стойкими, способными к биоаккумуляции и токсичными соединениями (СБТ, а иногда и просто химические вещества с СБ), представляют собой подкатегорию органических соединений, которые обладают высокой стойкостью благодаря своим физическим и химическим свойствам.

Стокгольмская конвенция о стойких органических загрязнителях (СОЗ) — это глобальный договор по ликвидации или сокращению выбросов СОЗ в окружающую среду. В Стокгольмской конвенции СОЗ определяются как органические соединения, которые широко распространяются в окружающей среде и остаются нетронутыми в течение длительных периодов времени, накапливаются в жировой ткани живых организмов и обнаруживаются в более высоких концентрациях на более высоких трофических уровнях и токсичны для люди и дикая природа. В настоящее время в Стокгольмской конвенции включены 22 СОЗ, включая те, которые были включены в первоначальную конвенцию в 2001 году, или новые, добавленные в ходе последующих встреч в 2009 и 2011 годах.

Стойкие органические загрязнители (СОЗ), перечисленные в Стокгольмской конвенции
Вещество Категория
Олдрин Пестицид
Хлордан Пестицид
ДДТ Пестицид
Дильдрин Пестицид
Эндрин Пестицид
Гептахлор Пестицид
Гексахлорбензол Пестициды, промышленные химические вещества, побочные продукты
Мирекс Пестицид
Токсафен Пестицид
Полихлорированные бифенилы (ПХБ) Промышленная химия, побочные продукты
Полихлорированные дибензо-п-диоксины (ПХДД) Побочный продукт
Полихлорированные дибензофураны (ПХДФ) Побочный продукт
Альфа-гексахлорциклогексан Пестицид, побочный продукт
Бета-гексахлорциклогексан Пестицид, побочный продукт
Хлордекон Пестицид
Гексабромдифенил Промышленная химия
Гексабромдифениловый эфир и гептабромдифениловый эфир (коммерческий октабромдифениловый эфир) Промышленная химия
Линдан Пестицид
Пентахлорбензол Пестициды, промышленные химические вещества, побочные продукты
Перфтороктановая сульфоновая кислота, ее соли и перфтороктановый сульфонилфторид Промышленная химия
Эндосульфан технический и родственные ему изомеры Пестицид
Тетрабромдифениловый эфир и пентабромдифениловый эфир (коммерческий пентабромдифениловый эфир) Промышленная химия

Источник: Стокгольмская конвенция

Как органические, так и неорганические соединения могут быть стойкими, способными к биоаккумуляции и токсичными (или любой их комбинацией). Агентство по охране окружающей среды США (1999) определяет эти термины следующим образом:

  • Стойкие соединения имеют период полураспада> 2 месяцев
  • Биоаккумуляционные соединения имеют коэффициент биоаккумуляции или коэффициент биоконцентрации рыб ≥ 1000
  • Токсичные соединения идентифицированы с использованием принятых исследований токсичности

Устойчивость вещества представляет интерес при оценке подверженности:

  • Некоторые стойкие соединения могут переноситься из источников на большие расстояния.Например, элементарная ртуть, выбрасываемая в атмосферу в виде пара, может оставаться в атмосфере более года. Этот период времени позволяет ртути переноситься на большие расстояния от места выбросов в зависимости от погодных условий, прежде чем она попадет в почву, озера или другие поверхности.
  • Некоторые стойкие соединения также могут подвергаться воздействию через много лет после попадания в окружающую среду. Например, ПХБ очень медленно разлагаются в окружающей среде; в результате разлив ПХБ (например, из электрического трансформатора) может привести к повышению уровня ПХБ в почве в этом месте на долгие годы (или даже десятилетия).

Способность вещества к биоаккумуляции также имеет значение для оценки воздействия, особенно в сочетании с более длительной стойкостью:

  • Когда вещество, которое биоаккумулируется, также является стойким в организме (и, следовательно, не метаболизируется или не разлагается быстро), концентрации этого вещества могут со временем увеличиваться, что может привести к большему риску воздействия.
  • Биоаккумулирующиеся вещества также могут вызывать воздействие через пищевую цепочку.Например, диоксины и метилртуть в водной экосистеме могут поглощаться водорослями, которые затем потребляются мелкой рыбой, которая впоследствии может потребляться более крупной рыбой.
  • Если уровни стойкого и биоаккумулирующегося вещества повышаются с последовательными уровнями пищевой цепи, этот процесс иногда называют биомагнификацией. В этом случае организмы, находящиеся на вершине пищевой цепи, будут подвергаться большему воздействию, чем если бы они подвергались только непосредственному воздействию химического вещества в окружающей среде.
  • Стойкие и способные к биоаккумуляции вещества могут вызывать беспокойство у людей, если люди потребляют зараженные организмы с вершины пищевой цепочки, такие как крупная рыбоядная рыба.

Список литературы

ATSDR (Агентство регистрации токсичных веществ и заболеваний). (1990). Токсикологический профиль полициклических ароматических углеводородов (ПАУ). Атланта, Джорджия: Министерство здравоохранения и социальных служб США, Служба общественного здравоохранения.

ATSDR (Агентство регистрации токсичных веществ и заболеваний).(2000). Токсикологический профиль полихлорированных дифенилов (ПХД). Атланта, Джорджия: Министерство здравоохранения и социальных служб США, Служба общественного здравоохранения.

Boulanger, B; Варго, Дж; Schnoor, JL; Hornbuckle, KC. (2004). Обнаружение перфтороктановых поверхностно-активных веществ в воде Великих озер. Environ Sci Technol 38: 4064-4070.

Davis, KL; Aucoin, MD; Ларсен, Б.С. ; Кайзер, Массачусетс; Hartten, AS. (2007). Транспортировка перфтороктаноата аммония в окружающей среде вблизи завода по производству фторполимеров.Chemosphere 67: 2011-2019.

Egeghy, PP; Лорбер, М. (2011). Оценка воздействия перфтороктанового сульфоната на американцев: сравнение расчетного поступления со значениями, полученными на основе данных NHANES. Журнал J Expo Sci Environ Epidemiol 21: 150-168.

Харада, К; Сайто, N; Иноуэ, К; Ёсинага, Т; Ватанабэ, Т; Сасаки, S; Камияма, S; Коидзуми, А. (2004). Влияние времени, пола и географических факторов на уровни перфтороктанового сульфоната и перфтороктаноата в сыворотке крови человека за последние 25 лет.Журнал «Оккупирующее здоровье» 46: 141-147.

Джеймс-Тодд, Т; Stahlhut, R; Микер, JD; Пауэлл, SG; Hauser, R; Хуанг, Т; Рич-Эдвардс, Дж. (2012). Концентрация метаболитов фталата в моче и диабет среди женщин в Национальном обследовании здоровья и питания (NHANES) 2001–2008 гг. Environ Health Perspect 120: 1307-1313.

Латини, Г. (2005). Мониторинг воздействия фталатов на людей [Обзор]. Clin Chim Acta 361: 20-29.

Lau, C; Анитол, К; Ходс, С; Проложенный; Pfahles-Hutchens, A; Сид, Дж.(2007). Перфторалкиловые кислоты: обзор результатов мониторинга и токсикологических исследований [Обзор]. Toxicol Sci 99: 366-394.

Накаяма, Сан-Франциско; Стрынар, MJ; Райнер, JL; Делинский, А.Д .; Линдстрем, AB. (2010). Определение перфторированных соединений в верхнем бассейне реки Миссисипи. Environ Sci Technol 44: 4103-4109.

NRC (Национальный исследовательский совет). (2008). Фталаты и оценка совокупного риска: предстоящая задача. Вашингтон, округ Колумбия: Национальная академия прессы.

Olsen, GW; Беррис, JM; Эресман, диджей; Froehlich, JW; Seacat, AM; Бутенхофф, JL; Zobel, LR.(2007). Период полувыведения из сыворотки перфтороктансульфоната, перфторгексансульфоната и перфтороктаноата у бывших рабочих фторхимического производства. Перспектива здоровья окружающей среды 115: 1298-1305.

Saito, N; Харада, К; Иноуэ, К; Сасаки, К; Ёсинага, Т; Коидзуми, А. (2004). Концентрация перфтороктаноата и перфтороктанового сульфоната в поверхностных водах в Японии. J. Оккупация здоровья 46: 49-59.

Sinclair, E; Каннан, К. (2006). Массовая загрузка и судьба перфторалкильных ПАВ в очистных сооружениях.Environ Sci Technol 40: 1408-1414.

Trudel, D; Горовиц, L; Wormuth, M; Шерингер, М; Казинс, ИТ; Hungerbuhler, К. (2008). Оценка воздействия на потребителей ПФОС и ПФОК. Анализ рисков 28: 251-269.

U.S. EPA (Агентство по охране окружающей среды США). (2010). Оценка воздействия полибромированных дифениловых эфиров (ПБДЭ) (окончательная). (EPA / 600 / R-08 / 086F). Вашингтон.

U.S. EPA (Агентство по охране окружающей среды США). (2012). Партнерство по оценке альтернатив бисфенолу А в термобумаге.Вашингтон.

Ван дер Вин, I; де Бур, Дж. (2012). Фосфорные антипирены: свойства, производство, распространение в окружающей среде, токсичность и анализ [Обзор]. Chemosphere 88: 1119-1153.

Вашингтон, JW; Yoo, H; Эллингтон, Дж. Дж .; Дженкинс, ТМ; Либело, ЭЛ. (2010). Концентрации, распределение и стойкость перфторалкилатов в почвах, обработанных илом, недалеко от Декейтера, Алабама, США. Environ Sci Technol 44: 8390-8396.

Виттассек, М; Кох, HM; Ангерер, Дж; Брюнинг, Т.(2011). Оценка воздействия фталатов — подход к биомониторингу человека [Обзор]. Mol Nutr Food Res 55: 7-31.

% PDF-1.4 % 2040 0 объект > эндобдж xref 2040 68 0000000016 00000 н. 0000001715 00000 н. 0000001952 00000 н. 0000002018 00000 н. 0000004942 00000 п. 0000005290 00000 н. 0000005377 00000 н. 0000005470 00000 н. 0000005658 00000 п. 0000005756 00000 п. 0000005888 00000 н. 0000006072 00000 н. 0000006133 00000 п. 0000006231 00000 п. 0000006327 00000 н. 0000006452 00000 п. 0000006512 00000 н. 0000006636 00000 н. 0000006697 00000 п. 0000006823 00000 н. 0000006884 00000 н. 0000007000 00000 н. 0000007061 00000 п. 0000007121 00000 н. 0000007182 00000 н. 0000007301 00000 п. 0000007362 00000 н. 0000007513 00000 н. 0000007574 00000 н. 0000007697 00000 н. 0000007758 00000 н. 0000007913 00000 п. 0000007975 00000 п. 0000008131 00000 п. 0000008193 00000 п. 0000008326 00000 н. 0000008388 00000 п. 0000008529 00000 н. 0000008590 00000 н. 0000008650 00000 н. 0000008712 00000 н. 0000008842 00000 н. 0000008904 00000 н. 0000008966 00000 н. 0000009029 00000 н. 0000009060 00000 н. 0000009815 00000 н. 0000009858 00000 н. 0000010090 00000 н. 0000010601 00000 п. 0000011378 00000 п. 0000011401 00000 п. 0000011719 00000 п. 0000011957 00000 п. 0000012499 00000 п. 0000013704 00000 п. 0000014350 00000 п. 0000014394 00000 п. 0000014492 00000 п. 0000014515 00000 п. 0000014595 00000 п. 0000014803 00000 п. 0000049617 00000 п. 0000080191 00000 п. 0000080214 00000 п. 0000080237 00000 п. 0000002155 00000 н. 0000004918 00000 н. трейлер ] >> startxref 0 %% EOF 2041 0 объект > / PageMode / UseOutlines / OpenAction 2042 0 R >> эндобдж 2042 0 объект > эндобдж 2043 0 объект > эндобдж 2106 0 объект > ручей HV} l Ϲ $ vTU wg8g #

Информационный бюллетень о воздействии асбеста и риске рака

Каждый человек в какой-то момент своей жизни подвергается воздействию асбеста. Низкое содержание асбеста присутствует в воздухе, воде и почве. Однако большинство людей не заболевают от их воздействия. Люди, которые заболевают от асбеста, — это обычно те, кто подвергается воздействию асбеста на регулярной основе, чаще всего на работе, где они работают напрямую с материалом или через существенный контакт с окружающей средой.

С начала 1940-х годов миллионы американских рабочих подверглись воздействию асбеста. Опасность для здоровья, связанная с асбестовыми волокнами, была признана среди рабочих, работающих в судостроении, добыче и переработке асбеста, производстве асбестовых тканей и других асбестовых изделий, изоляционных работах в строительстве и строительстве, а также во многих других отраслях.Рабочие, работающие по сносу зданий, съемники гипсокартона, рабочие по удалению асбеста, пожарные и автомобильные рабочие, также могут подвергаться воздействию волокон асбеста. Исследования, оценивающие риск рака, с которым сталкиваются автомеханики, подвергшиеся воздействию асбеста при ремонте тормозов, ограничены, но в целом данные свидетельствуют о том, что безопасного уровня воздействия асбеста не существует (3, 8). В результате правительственных постановлений и улучшенных методов работы сегодняшние работники (те, кто ранее не подвергался воздействию), вероятно, столкнутся с меньшими рисками, чем те, которым подвергались в прошлом.

Лица, участвовавшие в спасении, восстановлении и очистке места нападения 11 сентября 2001 года на Всемирный торговый центр (ВТЦ) в Нью-Йорке, являются еще одной группой риска развития заболевания, связанного с асбестом. Поскольку асбест использовался при строительстве Северной башни Всемирного торгового центра, когда здание подверглось нападению, сотни тонн асбеста были выброшены в атмосферу. К числу тех, кто подвергается наибольшему риску, относятся пожарные, полицейские, парамедики, строительные рабочие и волонтеры, работавшие в развалинах Ground Zero.В группу риска входят и жители, проживающие в непосредственной близости от башен Всемирного торгового центра, и те, кто посещал близлежащие школы. За этими людьми необходимо будет наблюдать, чтобы определить долгосрочные последствия для здоровья от их воздействия (11). Однако важно отметить, что любые симптомы, которые испытывают эти люди, могут быть связаны с воздействием других компонентов мусора, кроме асбеста.

Хотя очевидно, что риски для здоровья от воздействия асбеста возрастают при более сильном воздействии и более продолжительном времени воздействия, исследователи обнаружили заболевания, связанные с асбестом, у лиц с кратковременным воздействием.Как правило, те, у кого развиваются заболевания, связанные с асбестом, не проявляют никаких признаков болезни в течение длительного времени после воздействия. Для появления симптомов состояния, связанного с асбестом, может пройти от 10 до 40 лет и более (2).

Имеются некоторые свидетельства того, что члены семей рабочих, подвергающихся сильному воздействию асбеста, подвергаются повышенному риску развития мезотелиомы (12). Считается, что этот риск связан с воздействием волокон асбеста, которые попадают в дом на обувь, одежду, кожу и волосы рабочих.Чтобы уменьшить это воздействие, Федеральный закон регулирует практику на рабочем месте, чтобы ограничить возможность попадания асбеста домой таким образом. Некоторых сотрудников могут потребовать принять душ и переодеться перед уходом с работы, хранить уличную одежду в отдельном месте на рабочем месте или стирать рабочую одежду дома отдельно от другой одежды (2).

Случаи мезотелиомы также наблюдались у лиц, не подвергавшихся профессиональному воздействию асбеста, которые проживали вблизи асбестовых рудников (12).

Оценка химического риска — обзор

12.2.3 Характеристика риска загрязнения воздуха

Чтобы установить возможные риски, связанные с веществами, первым шагом является определение общей опасности (потенциальная угроза), а затем разработка сценария событий, которые могут иметь место раскрыть потенциальную угрозу и привести к эффекту. Чтобы оценить важность данного сценария, рассчитывается серьезность воздействия и вероятность того, что оно произойдет в этом сценарии. Эта комбинация опасностей, характерных для данного сценария, составляет риск.

Связь между серьезностью и вероятностью риска соответствует общему уравнению [48]:

(12,3) R = fSP

, где риск ( R ) является функцией ( f ) серьезности ( S ) и вероятность ( P ) причинения вреда. Уравнение риска можно упростить и представить как произведение серьезности и вероятности:

(12.4) R = S × P

Традиционная парадигма оценки химического риска (см. Рис. 12.4) представляет собой поэтапный процесс. Он начинается с выявления опасности, которая состоит из краткого обзора физико-химических свойств агента, путей и характера воздействия, а также обзора токсических эффектов.Инструменты для идентификации опасностей учитывают химические структуры, которые связаны с токсичностью, метаболическими и фармакокинетическими свойствами, краткосрочными испытаниями на животных и клетках, долгосрочными испытаниями на животных (in vivo) и исследованиями на людях (например, эпидемиологическими, такими как продольные и исследования случай-контроль). Они включают основные компоненты идентификации опасностей; однако появляются дополнительные методы идентификации опасностей, которые все в большей степени обеспечивают повышенную надежность определения характеристик и прогнозов.

Рис. 12.4. Парадигма оценки и управления рисками, используемая экологическими агентствами США. Внутренний круг включает шаги, рекомендованные Национальным исследовательским советом.

(Источник: Национальная академия наук, Национальный исследовательский совет, Оценка рисков в федеральном правительстве: управление процессом. Национальная академия наук, Вашингтон, округ Колумбия, 1983.)

Почти все экологически важные вещества представляют собой смеси. Химическое определение отличает смеси от соединений.В экологическом и общественном контексте смеси представляют собой комбинации компонентов, представляющих уникальные опасности. Некоторые из компонентов относительно нетоксичны, но представляют собой субстраты и матрицы, в которых находятся опасные компоненты. Эти субстраты и матрицы также могут сделать вещества более опасными. Например, относительно инертные вещества могут стать биодоступными в жирных субстратах или субстратах с низким pH. Люди и экосистемы одновременно подвергаются воздействию множества соединений [49]. До относительно недавнего времени токсикологи изучали смеси поэтапно, добавляя вещества по одному, чтобы определить реакцию организма на каждую итерацию.Недавние токсикологические исследования начали рассматривать многокомпонентные смеси. С точки зрения экспозиции смесь представляет собой совместную экспозицию. Ключевые соображения по совместному воздействию включают в себя то, как физические и химические свойства отдельных компонентов влияют на свойства других компонентов и наоборот, и испытывают ли рецепторы аддитивные, синергические или антагонистические эффекты при одновременном воздействии различных веществ.

Таким образом, определение свойств, присущих загрязнителю воздуха, — это лишь первый шаг в оценке химического риска.Появляется все больше инструментов, помогающих в этой характеристике. Оценщики риска теперь могут применять биомаркеры генетического повреждения (например, токсикогеномики) для более непосредственных оценок и улучшенных взаимосвязей структура-активность (SAR), которые постепенно количественно оценивались с точки зрения стереохимии и других химических описаний, то есть с использованием количественной структуры-активности. отношения (QSAR) и вычислительная химия. Однако по большей части исследования воздействия на здоровье сосредоточены на ранних индикаторах результата, что позволяет сократить время между воздействием и наблюдением побочного эффекта [50].

Чем отличается воздействие бензо (а) пирена демографически?

Этот тип информации теперь доступен на общедоступных веб-сайтах, особенно на Химической панели управления Агентства по охране окружающей среды США. На рис. 12.5 представлены текущие уровни воздействия бензо (а) пирена из запроса на этой приборной панели [51], данные о воздействии которого были получены на основе эвристики [52]. Более подвержены воздействию более молодые и худые люди, равно как и женщины репродуктивного возраста. Различия выше, чем они могут показаться на первый взгляд, потому что воздействия в миллиграммах на кг массы тела в день (мг кг — 1 d — 1 ) показаны в виде логарифмов.Поскольку бензо (а) пирен является полициклическим ароматическим углеводородом (ПАУ) и продуктом неполного сгорания (ПОС), загрязнение воздуха, вероятно, будет преобладающим источником этих воздействий.

Рис. 12.5. Медиана и 95-й процентиль воздействия бензола в США (мг кг — 1 d — 1 ). Примечание. Более длинная полоса означает меньшую экспозицию. ИМТ , индекс массы тела.

Риск может быть экстраполирован на основе имеющихся знаний на аналогичные химические или биологические агенты с аналогичными характеристиками или на еще не проверенные, но схожие условия окружающей среды (например,g., результаты полевого исследования на одном типе полей, экстраполированные на другие сельскохозяйственные или экологические условия восстановления). При идентификации химической опасности это достигается посредством структурных взаимосвязей деятельности.

В США парадигмы оценки экологического риска отличаются от парадигм оценки риска для здоровья человека. Схема оценки экологического риска (см. Рис. 12.6) основана в основном на характеристике воздействия и экологических последствий. При постановке задачи учитываются как воздействие, так и эффекты [53].

Рис. 12.6. Рамки для комплексной оценки здоровья человека и экологических рисков.

(Воспроизведено с разрешения Агентства по охране окружающей среды США, Руководство по оценке воздействия на человека (2017), 11 мая 2018 г. Доступно: https://www.epa.gov/risk/guidelines-human-exposure-assessment. Адаптировано из США Агентство по охране окружающей среды, Структура оценки экологических рисков. Форум по оценке рисков Агентства США по охране окружающей среды, Вашингтон, округ Колумбия, nd, EPA 630 / R-92/0011992; Всемирная организация здравоохранения, Отчет по комплексной оценке рисков.Всемирная организация здравоохранения, Женева, Швейцария, 2001 г., WHO / IPCS / IRA / 01/12; G.W. Сутер II, Оценка экологического риска. CRC Press, 2016.)

Интересно, что концепция экологических рисков определяет современные взгляды на оценку рисков для человека. Процесс, показанный во внутреннем круге на рис. 12.4, не столько нацелен на технический анализ риска, сколько обеспечивает согласованность и взаимосвязь между оценкой риска и управлением рисками. В начале 1980-х годов оценка рисков и управление ими были объединены. Часть критики федеральных мер реагирования на экологические бедствия, такие как бедствия в Лав-Канале, Нью-Йорк, и Таймс-Бич, штат Миссури, связана с сочетанием научно обоснованных исследований (оценка рисков) с решениями о том, следует ли предпринимать определенные действия ( риск-менеджмент) [54].При одновременном принятии решений на принятие решений может влиять потребность в срочности, удобстве или других политических и финансовых мотивах, в отличие от рациональной и достоверной с научной точки зрения оценки, которая будет лежать в основе управленческих решений.

В какой-то момент оценка риска и управление риском объединяются на последнем этапе, характеризация риска [55], которая применяет «как количественные, так и качественные элементы анализа риска и, научные неопределенности в нем, должны быть полностью охвачены риском. менеджер »[20].Формулировка проблемы должна применяться в любых усилиях по характеристике рисков, как человеческих, так и экологических, поскольку она имеет то преимущество, что на ранней стадии обеспечивает аналитико-совещательный процесс, поскольку она сочетает в себе достоверные научные данные с вкладом различных заинтересованных сторон как внутри, так и за пределами научного сообщества. Это может быть полезно не только при размещении объектов, но и при неструктурных решениях проблем загрязнения воздуха (например, минимизация отходов, изменение сценариев использования, замена продукта и перспективы жизненного цикла).

Как уже упоминалось, термин «опасность» использовался при оценке химического риска для обозначения либо внутренних эффектов стрессора, либо запаса прочности путем сравнения воздействия на здоровье с оценкой концентрации воздействия. Таким образом, этот термин становится неоднозначным при применении к большинству нехимических токсичных агентов, таких как те, которые встречаются в биологических системах.

Необходимы специальные исследования в лаборатории и на местах, когда неблагоприятные исходы могут быть существенными, а небольшие изменения могут привести к очень разным функциям и поведению неизвестных и недостаточно известных физических, химических или биологических агентов.Например, химическое соединение могло использоваться только в строго контролируемых экспериментах с небольшой информацией или без нее о том, как оно будет вести себя внутри организма. Часто сторонники продукта проводят существенные исследования преимуществ и эксплуатационных аспектов химических компонентов, но регулирующие органы и общественность могут потребовать больше и более точной информации о непредвиденных и еще не понятых последствиях и побочных эффектах. эффекты [56].

Даже когда известно много, часто остаются большие пробелы в знаниях при попытке оценить воздействие на окружающую среду.Физические, химические и биологические факторы могут влиять на риск; например, последующие эффекты может быть даже труднее предсказать, чем прямые эффекты, поскольку они возникают не только в пределах переменного пространства, но и в переменных временных режимах.

Потеря толерантности к химическим веществам, продуктам питания и лекарствам, вызванная токсичными веществами: оценка моделей воздействия, лежащих в основе глобального явления | Науки об окружающей среде Европа

Выявление потенциальных инициаторов

Целью данной статьи было изучить восемь основных событий воздействия, связанных с TILT, чтобы лучше понять часто неправильно понимаемую патологию индукции токсического вещества (этап инициации) с последующей потерей толерантности (второй и второй этапы). часто наблюдается только ступенька).Мы обнаружили, что смешанные летучие органические соединения / летучие органические соединения, за которыми следуют синтетические пестициды и продукты сгорания, были основными факторами воздействия, связанными с инициированием НАКЛОНА. Во многих случаях, например, воздействие пестицидов, смешанных ЛОС / СЛОС, нервно-паралитических агентов, таблеток против нервно-паралитического действия, смазочных материалов и добавок, а также воздействия ЦМТ можно отнести к термину «синтетические органические вещества», как определено ранее. То, что такие воздействия преобладали в нескольких основных исходных событиях, предполагает, что они могут играть роль в инициировании НАКЛОНА, и предоставляет дополнительные доказательства того, что НАКЛОН является новым, двухступенчатым механизмом заболевания.

В более широкой группе синтетические органические химические вещества были основным источником в пяти случаях (война в Персидском заливе, реконструкция зданий, пары авиационных масел, рабочие казино, рабочие в туннелях) и вторичным источником в трех случаях (трагедия Всемирного торгового центра, заплесневелая среда, имплантаты) . Четыре из восьми исходных событий (болезнь войны в Персидском заливе, трагедия Всемирного торгового центра, аэротоксический синдром, рабочие туннеля) были связаны с разложением синтетических органических веществ в результате сжигания или пиролиза, что привело к вторичному облучению. Такие продукты сгорания состоят из различных смесей органических и неорганических газов и частиц.Тот факт, что эти воздействия были широко распространены в нескольких крупных событиях, предполагает их отношение к инициированию TILT.

Хотя доля облученных и / или больных людей, у которых позже развился TILT, значительно колебалась в зависимости от события воздействия, пропорции во всех случаях были далеко не тривиальными, что подтверждает потенциальные масштабы этой проблемы общественного здравоохранения на глобальном уровне. Наибольшая доля подвергшихся воздействию людей с развитием ТИЛТА произошла в случае, когда семья находилась в заплесневелом доме, возможно, из-за генного сходства между людьми с повышенной восприимчивостью. Самая низкая доля произошла в связи с реконструкцией здания Агентства по охране окружающей среды, все еще приводя к почти дюжине случаев из 2000 выявленных.

На сегодняшний день идентификация инициаторов TILT основана на отчетах наблюдений и исследованиях основных событий облучения, как подчеркивается в этом анализе. Однако заслуживает внимания исследование, проведенное Европейской комиссией [5, 6], которое выявило другие инициаторы, включая химические вещества, предохраняющие древесину (пентахлорфенол), органические растворители, анестетики, ковровые покрытия и клей, а также формальдегид.

Реставрация здания Агентства по охране окружающей среды стала первым масштабным мероприятием, продемонстрировавшим TILT. Тот факт, что у многих сотрудников развилась непереносимость химических веществ после этого воздействия, послужило ранним свидетельством того, что TILT представляет собой новую медицинскую проблему, которая может развиться у некоторых больных жителей здания.

Миллер и Прихода [58], которые обследовали ветеранов войны в Персидском заливе, пациентов с химической непереносимостью, пациентов с хирургическими имплантатами и контрольную группу, использовали QEESI для выявления лиц, которые сообщили о развитии мультисистемных симптомов и впервые возникшей непереносимости для структурно не связанных химикатов, пищевых продуктов. , а также лекарства, которые они переносили ранее и которые переносятся большинством людей.Эта повторяющаяся картина заболевания, возникающая после серьезных событий облучения, происходящих у не связанных между собой людей, наблюдаемых разными врачами в разных странах, поддерживает общий основной механизм.

Облучения и связанные с ними симптомы, о которых сообщили лица, участвовавшие в обрушении ВТЦ, во многом совпадают с симптомами ветеранов войны в Персидском заливе, сотрудников Агентства по охране окружающей среды и других лиц, сообщающих о НАКЛОНЕ после воздействия продуктов горения и синтетических органических веществ из строительных и отделочных материалов. Образцы пыли от обломков ВТЦ содержали сложные смеси, включая ПАУ (продукты горения), пестициды, ПХБ (строительные материалы), полихлорированные дибензодиоксины, эфиры фталевой кислоты и бромированные дифениловые эфиры (используемые в качестве антипиренов) [33].Остается неясным, какие именно химические вещества или химические комбинации ответственны за инициирование НАКЛОНА.

Пестициды были причастны как минимум к двум исходным событиям, исследуемым в этом анализе, а именно, войне в Персидском заливе и примерам работников казино. Еще в 1960-х годах практикующие врачи по гигиене труда наблюдали, что у некоторых людей, «выздоровевших» от острого отравления пестицидами, наблюдались затяжные мультисистемные симптомы [3]. В том же отчете 20 из 114 пострадавших заявили, что даже через 3 года они больше не могли переносить пестициды и у них появились симптомы от простого «запаха» пестицидов.Среди группы никарагуанских сельскохозяйственных рабочих Rosenstock et al. [59] отметили снижение нейропсихологической активности, которое сохранялось спустя годы после случайной отравления фосфорорганическими соединениями. Различные исследования аналогичным образом показали стойкие проблемы с памятью, когнитивные проблемы, двигательные нарушения, изменение настроения, усталость и другие симптомы после воздействия фосфорорганических пестицидов [3, 60, 61].

В исследовании Миллера и Мицеля (1995) [26] 112 человек сообщили о симптомах, подобных TILT, после хорошо задокументированного воздействия пестицидов или реконструкции здания. Причина, по которой это исследование не было включено в восемь событий, задокументированных в этой статье, заключалась в том, что уникальные инициирующие воздействия было трудно задокументировать, что является повсеместным недостатком многих исследований чрезвычайно чувствительных людей. Несмотря на совершенно разные воздействия, обе группы демонстрировали удивительно похожие модели симптомов и впоследствии сообщали о почти идентичных триггерах (химические вещества и определенные продукты) для своих симптомов. Неудивительно, что группа, подвергавшаяся воздействию пестицидов, сообщила о несколько более серьезных нервно-мышечных, аффективных, дыхательных, желудочно-кишечных и сердечных симптомах.Это исследование, вкупе с подробными оценками Миллера ветеранов войны в Персидском заливе, привело к разработке QEESI (подробное описание описано ниже).

Многочисленные исследования связали хронические мультисистемные симптомы и впервые возникшую химическую непереносимость с воздействием фосфорорганических и карбаматных пестицидов. Такие исследования включают случай рабочих казино, исследованных в этом анализе, а также фермеров, поверенного, чей дом был уничтожен, и другие [27, 62, 63]. Европейское исследование Ashford et al., Проведенное в девяти странах, также выявило случаи, похожие на TILT, после воздействия различных пестицидов [5, 6].Кроме того, помимо загрязнения из-за выпуска воздуха из двигателей, кабины самолетов часто обрабатываются пестицидами [64].

Хотя выхлопные газы автомобилей и другие продукты сгорания обычно являются триггерами, этот анализ также указывает на эти загрязнители как на потенциальные инициаторы (например, катастрофа Всемирного торгового центра, воздействие ветеранов войны в Персидском заливе на дым от нефтяных скважин, выхлопные газы дизельных двигателей и сжигание человеческих отходов). , пластмассы и другие материалы поля боя). Совсем недавно солдаты, дислоцированные в Ираке и Афганистане, сообщали о стойких легочных и мультисистемных симптомах, связанных с воздействием продуктов сгорания из близлежащих ям для сжигания, в которых сжигался широкий спектр мусора, включая, помимо прочего, краску, медицинские и человеческие отходы. металлические / алюминиевые банки, боеприпасы, нефтепродукты и смазочные материалы, пластмассы, резина, дерево, электроника и выброшенные продукты питания [65, 66].Хронические и острые заболевания верхних и нижних дыхательных путей, вызванные продуктами сгорания, хорошо задокументированы. Менее известны исследования, связывающие загрязнение воздуха с посещениями пунктов неотложной психиатрической помощи, госпитализацией в психиатрические больницы, семейными беспорядками и тревогой [67,68,69,70,71,72,73]. Необходимо дополнительно изучить вопрос о том, развиваются ли у лиц с таким воздействием новые проявления непереносимости химических веществ, пищевых продуктов и лекарств.

Исследования связали загрязнение воздуха в помещениях со снижением когнитивных способностей и продуктивности [74, 75].Другие показали связь между загрязнением воздуха и аутизмом [76, 77]. Мы (авторы Миллер и Палмер) документально зафиксировали дву-трехкратный риск аутизма и СДВГ у потомков матерей с химической непереносимостью на основе QEESI [78].

Тысячи пациентов сообщают о развитии мультисистемных симптомов и непереносимости химических, пищевых продуктов и лекарств после установки большого количества хирургических имплантатов. Общие химические воздействия в этих случаях включают силикон и различные металлы. Кроме того, технологические добавки и пероксиды, такие как пероксид 2,4-дихлорбензоила, являются синтетическими органическими веществами, которые могут вызывать НАКЛОН [79].Выщелачивание металлов из имплантатов также может играть роль [80].

В США все больше людей сообщают о побочных реакциях на плесень [81]. Плесень выделяет не только споры и фрагменты, но и ЛОС (ЛОС) плесени, которые переносятся по воздуху и обладают токсическим и иммуногенным действием. Inamdar et al. [82,83,84] (2012) продемонстрировали неблагоприятное неврологическое действие на плодовых мушек (Drosophila melanogaster) короткоцепочечных мЛОС, содержащих всего восемь атомов углерода (например, 1-октен-3-ол). В связи с изменением климата и учащением крупных наводнений плесень, похоже, подвергает все больше людей риску развития НАКЛОНА. Ремонт или реставрация влажных интерьеров потенциально подвержены воздействию чистящих химикатов, отбеливателя, красок и других факторов, которые могут усугубить болезнь. К сожалению, у многих жителей нет другого выбора, кроме как оставаться в своих домах во время уборки.

Доза и уровни воздействия, связанные с TILT

Что касается токсичности различных соединений, токсикологи давно поняли, что «доза создает яд». Однако более тонкий подход к токсикологии состоит в том, чтобы сказать, что «доза плюс хозяин создает яд».Эта последняя концепция подчеркивает важную роль, которую биологические вариации от человека к человеку играют в определении токсичности данного ксенобиотика для конкретного человека. Было показано, например, что полиморфизм генов, кодирующих различные ферменты цитохрома P450 (CYP), продуцирует различные метаболические фенотипы и, в свою очередь, играет роль в таких вариациях. Например, люди, чей фенотип CYP2D6 делает их слабыми метаболизаторами дебризохина, подвержены риску различных побочных реакций на лекарства, тогда как интенсивные метаболизаторы подвергаются большему риску рака легких, возможно, из-за продукции канцерогенных метаболитов [85].

Что касается НАКЛОНА, наш анализ демонстрирует, что важные данные о концентрации химических веществ часто отсутствуют в случаях значительного воздействия, в некоторых случаях из-за опасного характера события (например, зона боевых действий в Персидском заливе) или его неожиданного и эпизодического возникновения ( например, катастрофа ВТЦ). Хотя улучшенный полевой мониторинг окружающей среды внесет неоценимый вклад в понимание НАКЛОНА, ограниченные данные измерений, доступные для нашего анализа, предполагают, что начало НАКЛОНА может происходить в диапазоне уровней химического воздействия, которые обычно считаются опасными (например,(ж., эвакуация рабочих туннеля из-за высоких концентраций бензола). В то время как данные измерений не существовали, чтобы охарактеризовать многочисленные воздействия, которым подвергались ветераны войны в Персидском заливе, данные из других зон боевых действий в том же общем географическом регионе аналогичным образом показали чрезвычайно высокие уровни воздействия (в данном случае для PM), как отмечается в отчете Института медицины. на совместной базе Балад (одна из крупнейших военных баз США в Ираке), заявив, что «среднее значение измерений 51 PM 10 составило 709 мкг / м 3 (диапазон 104–9576 мкг / м 3 ) и [что] NAAQS [национальный стандарт качества окружающего воздуха] был превышен для 49 из 51 пробы [21].Аналогичные результаты были получены для PM 2,5 .

В то время как данные о концентрации не существовали для нашего тематического исследования плесени, измерения в рамках связанных исследований показали, что уровни mVOC колеблются от необнаруженного до примерно 1 ppb в домах, которые испытывают жалобы, предполагая, что mVOC могут влиять на людей в чрезвычайно низких уровнях ( если на самом деле они несут ответственность за жалобы). Хотя этот анализ не фокусировался на триггерах TILT, такое воздействие, по-видимому, вызывает симптомы на очень низких уровнях (ниже описанных здесь для инициирования).Необходимы дополнительные полевые исследования для определения уровней химического воздействия и доз внутреннего облучения, необходимых как для инициирования НАКЛОНА, так и для появления симптомов у восприимчивых людей, чтобы помочь нам понять химическую непереносимость и предотвратить будущие заболевания.

Распространенность TILT

Химическая непереносимость игнорируется как в медицине, так и в общественном здравоохранении, несмотря на то, что 15–36% населения США сообщают о «особой» или «необычной» непереносимости определенных химических веществ, и ~ 5% сообщают о том, что диагноз поставлен врачом « MCS »,« IEI »или другие экологические или химические нарушения [58].

Репрезентативное национально-репрезентативное обследование населения США, проведенное в 2016 году ( n = 1137), показало, что распространенность составляет 25,9% респондентов, сообщивших о химической чувствительности, и 12,8% сообщили о медицинской диагностике «множественной химической чувствительности» или MCS [86]. Два предыдущих общенациональных репрезентативных обследования населения США, проведенных в 2002–2003 гг. [87] ( n = 1057) и 2005–2006 гг. [88] ( n = 1058), выявили распространенность (соответственно) 11,1% и 11,6%. самооценка химической чувствительности и 2.5% и 3,9% диагностировали MCS с медицинской точки зрения. Основываясь на этих данных, распространенность химической чувствительности, возможно, увеличилась более чем на 200%, а диагностированная MCS — более чем на 300% за последнее десятилетие.

В исследовании, проведенном в США, 35% людей сообщили об одном или нескольких типах неблагоприятных последствий для здоровья, связанных с воздействием ароматизированных потребительских товаров, таких как чистящие средства, освежители воздуха, смягчители ткани и средства личной гигиены [89]. Ароматизированные потребительские продукты обычно состоят из десятков и сотен соединений, многие из которых получены из нефтехимических продуктов [89].У большинства пациентов с химической непереносимостью запахи являются частыми триггерами симптомов, независимо от их первоначального события. Не всегда ясно, вызывает ли воздействие аромата НАКЛОН, или человек впервые связывает свои симптомы (например, головную боль, туман в мозгу, затрудненное дыхание) с характерным запахом.

Аналогичным образом в Японии Hojo et al. (2018) [90] сообщили о 10-летнем увеличении КИ в Японии с периода 1999–2003 гг. По 2012–2015 гг. На основе оценок QEESI для химической непереносимости, другой непереносимости и воздействия на жизнь.Строительство и ремонт, которые были преобладающим началом / спусковым механизмом для КИ десять лет назад, снизились с 69 до 35%, в то время как электромагнитные поля значительно увеличились с 0 до 26%, парфюмерия — с 0 до 21%, а лечение — с 2 до 7%. Эти изменения могут быть связаны с большей осведомленностью о воздействии, повышенным воздействием синтетических веществ и, возможно, с распространением и использованием электронных устройств. Примечательно, что большинство этих отчетов из США и Японии связано с запуском, второй стадией TILT, но не обязательно с инициированием воздействия.

Трудно оценить текущую распространенность и влияние TILT по ряду причин. Во-первых, наблюдение за работниками, семьями, солдатами или другими лицами, подвергшимися воздействию, практически отсутствует, за исключением нескольких стран, где собираются подробные продольные данные. Даже в этих странах немногие врачи знают о двухэтапном механизме TILT, инициировании и срабатывании. Кроме того, не существует устойчивых биомаркеров или уникальной патологии, которые четко связывают болезнь с конкретным исходным воздействием.На протяжении десятилетий ветераны войны в Персидском заливе боролись за признание своих болезней. В 2016 году Конгресс объявил, что ветераны войны в Персидском заливе с необъяснимыми с медицинской точки зрения состояниями, появившимися во время службы в Персидском заливе, должны быть признаны. У ветеранов войны в Персидском заливе были такие разнообразные воздействия, триггеры и симптомы, что объединяющий механизм ускользнул от исследователей. Ученые и врачи не видели основополагающей этиологии, точно так же, как врачи времен Гражданской войны не могли понять лихорадку и симптомы заболевших солдат. Они признали один общий знаменатель — лихорадку, но их наблюдения предшествовали микробной теории болезни, и поэтому они ничего не знали о микроскопических захватчиках, которые лежали в основе кризиса здоровья.Точно так же врачи сегодня, вероятно, сталкиваются с другим новым механизмом болезни [2, 7].

Идентификация физиологического механизма

Возможные физиологические механизмы, объясняющие НАКЛОН, изучаются. Любой предлагаемый механизм должен учитывать две стадии НАКЛОНА — инициирование и запуск. Мы описали, как этот процесс часто начинается, приводя примеры инициирующего воздействия, включая работу в штаб-квартире EPA во время ремонта, участие в войне в Персидском заливе, воздействие пестицидов среди работников казино, воздействие паров авиационного масла, трагедию Всемирного торгового центра, хирургические имплантаты, влажная и заплесневелая среда.После инициирования даже небольшое количество структурно разнообразных химических веществ, продуктов питания и лекарств вызывает симптомы и увековечивает болезнь. Очевидно, что и нервная система, и иммунная система должны участвовать в этом процессе, хотя конкретный биологический механизм и маркеры остаются неуловимыми.

Что мы действительно знаем, основываясь на всемирных наблюдениях пациентов и клиницистов, так это то, что любой механизм, предназначенный для объяснения НАКЛОНА, должен объяснять характеристики, наиболее тесно связанные с этим заболеванием: (1) симптомы, затрагивающие практически любую систему в организме или несколько систем одновременно ; (2) разные симптомы и степень тяжести у разных людей, даже у тех, кто подвергается одинаковому воздействию; (3) индукция с помощью широкого спектра химических веществ; (4) последующий запуск при более низких уровнях воздействия, чем те, которые были задействованы в инициировании; (5) сопутствующая пищевая непереносимость, которая, по оценкам, встречается у значительного процента лиц с химической непереносимостью; (6) распространение непереносимости других, часто химически несходных веществ, каждое из которых может вызвать различную совокупность симптомов; (7) адаптация (маскировка), то есть акклиматизация к возбудителям, включая различные химические вещества, продукты питания и лекарства, при продолжительном воздействии; абстинентный синдром и потеря толерантности с удалением возбудителей; плюс усиленный ответ с повторным воздействием через соответствующий интервал (например, 4-7 дней), и (8) очевидный пороговый эффект, который некоторые практикующие врачи называют «общей нагрузкой пациента».”

При рассмотрении двухэтапного процесса, включенного в НАКЛОН, полезно вспомнить, что многоступенчатые процессы не отсутствуют где-либо еще в патологии. Например, химически или радиометрически вызванный рак протекает через мутагенное событие, за которым следует продвижение мутации в распознанную опухоль [91, 92]. Химические вещества, инициирующие мутации, могут сопровождаться стимулированием генетического повреждения другими химическими веществами, которые считаются промоторами. Этапы независимы, хотя некоторые химические вещества могут быть как инициаторами, так и промоторами.Кроме того, эндокринные нарушения могут вызвать повреждение репродуктивной системы, но не проявляются до полового созревания, когда увеличивается выработка гормонов развития. В конце концов, гормоны — это биохимические катализаторы, ускоряющие соматические процессы. НАКЛОН можно рассматривать как еще один пример многоступенчатого механизма повреждения, в котором потеря толерантности к определенным химическим веществам (пищевым продуктам или лекарствам) инициируется воздействием (ями), которое позже выражается в непереносимости определенных химикатов, называемых «триггерами». .Часто инициаторами и триггерами могут быть разнородные химические вещества, продукты питания или лекарства, действие которых может проявляться при очень низких уровнях воздействия.

Один многообещающий потенциальный физиологический механизм для объяснения TILT связан с тучными клетками. Тучные клетки — это первая линия защиты, участвующая в клеточном иммунитете нашего организма (в отличие от гуморального). Они состоят из лейкоцитов, которые образуются в костном мозге и впоследствии мигрируют во все ткани нашего тела во время иммунного ответа, в частности, в интерфейс между нашими тканями и внешней средой — слизистую оболочку носа, обонятельно-лимбический тракт, легкие и т. Д. кожа, кровеносные и лимфатические сосуды, желудочно-кишечный тракт и урогенитальный тракт.Тучные клетки иногда считаются нашим «примитивным иммунитетом», защищающим организм от ксенобиотиков в виде химикатов, продуктов питания, лекарств, плесени и вирусов. Дальнейшие подробности о тучных клетках как потенциальном физиологическом механизме, лежащем в основе TILT, находятся в центре внимания другой рукописи, которая в настоящее время готовится некоторыми из авторов.

Возможности и проблемы в диагностике TILT

Несомненно, личная история воздействия, условия жизни, статус питания, а также генетический и эпигенетический состав определяют восприимчивость к TILT.Воздействие основных инициаторов (например, ФП, плесени) может сохраняться бесконечно или даже пожизненно. Напротив, симптомы, вызванные химическими веществами, продуктами питания или лекарствами, могут быть обратимы в течение нескольких часов или дней. Пострадавшие люди могут быть не в состоянии связать свои симптомы с конкретным воздействием, если они сильно «замаскированы». Маскировка является результатом перекрывающихся реакций на множество различных химикатов, продуктов питания и лекарств, а также нормального привыкания, возникающего при хроническом воздействии. Пока «замаскированные» люди не уменьшат общее воздействие, может быть невозможно узнать, какие из их симптомов или проблемы со здоровьем могут быть связаны с их воздействием.Подробное обсуждение маскировки см. Миллер [7].

Идеальный способ определить, влияет ли TILT на человека и как он может изменить свой рацион и окружающую среду, чтобы уменьшить симптомы, — это посещение специально спроектированного больничного учреждения, которое называется Экологическим медицинским отделением (EMU). Электроприводы используют «лекарства на вынос», контролируя диету и, насколько это возможно, устраняя все потенциальные проблемы в химически «чистом» помещении. В медицинском отделении с контролируемой средой пациенты могут находиться на достаточно длительное время (4–7 дней) для достижения чистого исходного уровня без симптомов, что позволяет проводить двойные слепые плацебо-контролируемые испытания и позволяет врачам наблюдать за пациентами до входа в EMU. после разоблачения, а также до и после определенных проблем воздействия, при использовании объективных мер, таких как протеомика, исследование функции легких или визуализация мозга.Поскольку микроскопы позволили ученым увидеть «микробы», ответственные за инфекционные заболевания в конце 1800-х годов, EMU сегодня является инструментом, который может позволить врачам увидеть влияние окружающей среды на пациента. Такие средства необходимы для исследования, диагностики и лечения НАКЛОНА. Без этих инструментов сложные заболевания и воздействия, связанные с TILT, будут по-прежнему ускользать от нас. В настоящее время в США нет EMU.

Чтобы не пропустить или пропустить TILT, врачи должны сначала понять инициирование и запуск, а также подробные истории воздействия.Если упустить воздействие, которое вызывает НАКЛОН, может быть упущена единственная возможность вмешаться и предотвратить ухудшение здоровья. Слишком много людей остаются в больном здании, в доме с плесенью или продолжают использовать пестициды или другие инициирующие / запускающие химические вещества только для того, чтобы их симптомы и непереносимость распространялись на другие триггеры, включая различные химические вещества, продукты питания и лекарства, которые никогда не беспокоили их раньше. Важно отметить, что если первоначальные экспозиции продолжаются, НАКЛОН становится удручающе сложным, и его почти невозможно повернуть вспять.

Диагностические инструменты QEESI и BREESI

QEESI — это проверенный диагностический инструмент, разработанный одним из нынешних авторов (Миллер), который на международном уровне используется клиницистами и исследователями для оценки пациентов и определения объектов исследования и контроля вместо определение случая. Это легко заполняемый и легкодоступный вопросник, который сейчас используется более чем в десятке стран, чтобы помочь пациентам и их опекунам понять это состояние и избежать основных воздействий.QEESI также можно использовать для отслеживания появления НАКЛОНА после крупного события воздействия, для сравнения групп пациентов для исследования и для документирования изменений симптомов и непереносимости с течением времени при лечении или избегании [58, 93].

Следует отметить, что QEESI не был основанием для диагноза TILT или включения случаев в текущий анализ по двум основным причинам. Во-первых, QEESI — это диагностический инструмент, который должны заполнять пациенты. QEESI выявляет триггеры, а не инициаторы. В текущем анализе у нас не было доступа к популяции с симптомами, которые пострадали от описанных событий воздействия.Кроме того, несмотря на растущее использование QEESI среди медицинских специалистов, он не использовался для оценки химической непереносимости первыми учеными и врачами, которые первыми задокументировали события воздействия, изученные в этом анализе. В некоторых случаях события воздействия даже предшествовали разработке инструмента QEESI.

Для будущих исследований, помимо помощи в понимании более широко задокументированных взаимосвязей между воздействием и НАКЛОНОМ, могут быть рассмотрены менее изученные области, такие как взаимосвязь между загрязнением атмосферного воздуха и психиатрическими симптомами, а также роль хирургических имплантатов в инициировании НАКЛОНА. выяснено (e.g., до / после экспонирования) с помощью QEESI. Кроме того, в руках эпидемиологов и, возможно, рабочих или общественных групп, QEESI может служить инструментом для облегчения исследований TILT после таких воздействий, как:

  • Применение в сельском хозяйстве пестицидов или гербицидов, таких как глифосат (в настоящее время наиболее широко применяемое химическое вещество для борьбы с сорняками на фермах, лужайках, дорогах и полях для гольфа), которое может подвергнуть опасности рабочих, жителей близлежащих районов или потребителей [94].

  • Крупный разлив нефти, такой как разлив нефти Exxon Valdez на Аляске или разлив Deepwater Horizon в Мексиканском заливе, и сопутствующее распыление диспергента [95, 96].

  • Гидравлический гидроразрыв с закачкой под землю и выбросом химикатов, которые могут загрязнить местную окружающую среду или загрязнить грунтовые воды [97].

  • Службы быстрого реагирования, пожарные, спасатели и другие лица, оказавшиеся на пути крупного пожара или взрыва, такого как разрушение Всемирного торгового центра или крупный лесной пожар, уничтоживший город Парадайз, Калифорния, в 2018 году [98].

  • Военное облучение, такое как продукты сгорания из ям для сжигания (например, Афганистан) или применение гербицидов (например, Agent Orange, используемый во Вьетнаме) [16, 99, 100].

  • Имплантированные устройства, [36, 37, 41] процедуры, материалы или лекарства, принятые в широком масштабе, такие как различные химиотерапевтические препараты. Также зубные имплантаты, герметики, интраокулярные линзы, стенты и другие медицинские устройства и процедуры [101].

  • Принятие новых химических методов или процессов, таких как автоматическое проявление рентгеновских лучей или очистка медицинского оборудования, оба из которых подвергли персонал больниц воздействию глутаральдегида [102]. Еще одна проблема — окись этилена, которую используют для стерилизации пластиков, которые нельзя автоклавировать [103].

QEESI — это полезный инструмент для пациентов, исследователей и врачей, который доступен в Интернете, где его можно загрузить бесплатно [104].Дополнительный файл 1: На рисунке S1 представлена ​​так называемая «звезда симптомов», которая является иллюстративным примером типа визуальных результатов, которые после завершения QEESI может предложить, чтобы помочь пациентам и врачам понять и диагностировать НАКЛОН. В дополнение к QEESI, Краткая инвентаризация воздействия на окружающую среду и чувствительность (BREESI) была разработана как гораздо более короткий трехпозиционный скринер на химическую непереносимость с превосходной прогностической достоверностью [105]. Цель BREESI — служить более полезным инструментом для быстрой оценки TILT — идеальным для личных оценок или оценок в кабинете врача и эпидемиологических исследований.

До появления микроскопов врачи могли диагностировать бактериальные заболевания только по признакам и / или симптомам и схемам распространения. Как и в случае с инфекционными заболеваниями, нам нужно будет применить новые инструменты, такие как QEESI и BREESI, чтобы лучше понять динамику симптомов воздействия TILT, а также патофизиологию, генетику и эпигенетику TILT. Во время и после Гражданской войны лихорадка была «отличительным симптомом». Сегодня отличительный симптом TILT — это впервые проявившаяся непереносимость химических веществ, продуктов питания и лекарств, которые раньше никогда не беспокоили человека и не беспокоят большинство людей.