Классификация опасности веществ по степени воздействия на организм

Обеспечение утилизации отходов

Утилизация всех отходов всех категорий опасности производится только на специализированных площадках. Сейчас самым распространённым решением этого вопроса является оборудование специальных свалок, полигонов, а также создание предприятий, специализирующихся на переработке мусора. Каждый объект обладает своими мощностями и техническими возможностями по утилизации конкретных типов материалов. Например, отходы с повышенным радиационным фоном можно обезвредить только компостируя их, а обычный мусор прямиком уходит на свалки.

Специализированные заводы обычно являются частью комплекса полигонов. Это сильно снижает финансовые расходы на транспортировку и хранение мусора. Также у разных объектов может быть свой способ утилизации, например, сжигание или переработка. Второй метод, конечно, предпочтительнее, так как сырьё можно будет вторично использовать. В некоторых случаях компостирующие предприятия тоже позволяют заново получать вещества, необходимые для сельскохозяйственной отрасли.

Технологии и методы, с помощью которых можно выяснить класс опасности, за последние годы сильно продвинулись вперёд. Но большая проблема остаётся в технической реализации утилизации и переработки отходов. Сооружение новых полигонов требует серьёзных затрат, из-за чего руководство предприятий снижает качество обслуживания опасных материалов. В теории можно справляться с любыми типами загрязняющих веществ, но для этого необходимы огромные вливания денежных средств.

Разделение веществ по воздействию на организм

Классификация отходов по классам опасности для человека предполагает четыре различных степени. Определение принадлежности каждого вещества происходит на основании информации о потенциальном и прямом негативном воздействии на организм. Категории присваиваются после тщательного анализа объекта и сопоставления с нормами, установленными ГОСТ.

В первый класс опасных для человека отходов входят чрезвычайно токсичные и вредные вещества. К ним относится:

  1. Бериллий.
  2. Тетраэтилсвинец.
  3. Оксид свинца.
  4. Трихлордифенил.
  5. Таллий.
  6. Бензапирен.
  7. Акролеин.
  8. Ртуть.
  9. Теллур.
  10. Полоний.
  11. Фторводород.
  12. Плутоний.

В перечень второго класса входят высокоопасные соединения. Они менее токсичны, но всё же наносят серьёзный вред здоровью человека. Среди них такие:

  1. Хлор.
  2. Мышьяк.
  3. Фосфаты.
  4. Гептахлор.
  5. Хлороформ.
  6. Галогеноводород.
  7. Атразин.
  8. Бромоформ.
  9. Свинец.
  10. Кадмий.
  11. Бор.
  12. Литий.
  13. Четырёххлористый углерод.
  14. Сероводород.

В 4 класс опасности входят компоненты, которые практически не вредят человеку. Например, это могут быть хлориды, симазин, дизельное топливо, бензин, керосин, аммиак, природный газ.

Что понимается под вредными загрязняющими химическими веществами?

Согласно закону от 04.05.1999 N 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха» химические вещества считаются загрязняющими (ЗВ), если при превышении их нормативного содержания происходит отрицательное воздействие на экологию и жизнь людей. Это определение применяется также к смеси элементов, в том числе радиоактивных, и микроорганизмов.

Норматив выражает предельно допустимую концентрацию (ПДК) определенного вещества в окружающей среде, при котором соблюдаются гигиенические и санэпидемиологические требования безопасности. ПДК определяется совокупно по чистому элементу и его соединениям.

Такие вещества могут обнаруживаться в случаях:

  • поступления от источника загрязнения;
  • постоянного содержания в воздухе;
  • образования при химических реакциях.

Учитывается повседневное влияние на людей за длительный период. Устанавливается методами исследования настоящего и последующих поколений:

  • биотестированием;
  • компьютерным моделированием;
  • расчетом вероятностной активности новых компонентов.

Определение вреда для животных и растений происходит при меньших концентрациях, чем установленных для человека.

Например, сернистый газ поражает растения, замедляет их рост при снижении ПДК в 10 раз.

Не для всех химических веществ имеются значения ПДК.

При их отсутствии для нормирования применяются кларки — среднее содержание исследуемых частиц в глобальной системе (океаны, городские почвы, Земля, вся гидросфера, космические тела) по отношению к ее общей массе. Образцы исследуемой загрязненной зоны сопоставляются с соответствующими кларками. При превышении значения вещество считается опасным.

Классификация опасных и вредных производственных факторов

Все ПФ классифицируются по характеру происхождения, изменения во времени, характеру действия во времени, пространстве, характеру обнаружения организмом. Рассмотрим классы опасных ОПФ и ВПФ.

1. По характеру происхождения

Перечень вредных факторов (ОПФ и ВПФ) по характеру происхождения:

  • Факторы, которые порождаются физическими свойствами, а также характеристиками состояния материальных объектов в сфере производства.
  • Факторы, которые порождаются химическими, физико-химическими свойствами, использующимися или находящимися в рабочей зоне веществ/материалов.
  • Факторы, которые порождаются биологическими свойствами микроорганизмов, находящихся в биообъектах, загрязняющих материальные объекты производственной среды.
  • Факторы, которые порождаются в результате поведенческих реакций, защитных механизмов живых существ (укусов, ужаливаний, выбросов ядовитых или других веществ).
  • Факторы, которые порождаются в социально-экономических и организационно-управленческих условиях осуществления трудовой деятельности (в результате низкой культуры безопасности, плохой организации работ и т.д).
  • Факторы, которые порождаются психическими и физиологическими свойствами/особенностями организма человека, а также личности работника. Это может быть алкогольное опьянение, плохое самочувствие, токсическое или наркотическое опьянение, потеря концентрации внимания работником.

2. По характеру изменения во времени Опасные и вредные факторы по характеру их изменения во времени разделяются на:

  • постоянные, в т.ч квазипостоянные;
  • переменные, в т.ч. периодические;
  • импульсные, т.ч. регулярные/случайные.

3. По характеру действия во времени ВПФ и ОПФ по характеру их действия во времени разделяются на:

  • ПФ, которые действуют постоянно;
  • ПФ, которые действуют периодически, в т.ч. интермиттирующие;
  • ПФ, которые действуют апериодически, в т.ч. стохастические.

4. По характеру действия в пространстве

Опасные и вредные факторы воздействия по характеру их действия в пространстве разделяются на:

  • ПФ, которые постоянно локализованы в источнике своего возникновения;
  • ПФ, которые локализованы при нормальных ситуациях, но разлетающиеся (движущиеся, распространяющиеся) в пространстве производственной среды в результате аварийных ситуаций;
  • ПФ, которые распространяются (движутся) вместе с движением воздуха в производственной среде;
  • ПФ, которые распространяются (движутся) через производственную среду или иное пространство в виде материальных объектов, включая газовые струи;
  • ПФ, которые распространяются (пронизывают) производственную среду излучения и волны.

5. По характеру пространственного распределения Какие вредные производственные факторы существуют характеру их пространственного распределения:

  • пространственно распределенные (в их поле действия находится человек, его рабочее место и пр.);
  • взвешенные или растворенные в воздухе (либо способные перейти в газообразное или аэрозольное состояние) и являющиеся его компонентой;
  • взвешенные или растворенные в жидкости и являющиеся ее компонентой;
  • образующие локально ограниченные твердые макрообъемные объекты;
  • содержащиеся в ограничивающих их локальных макрообъемных объектах.

6. По непосредственности воздействия Какие опасные и вредные производственные факторы существуют по непосредственности своего воздействия:

  • Непосредственно воздействующие на организм;
  • Опосредованно воздействующие на организм посредством других порождаемых ими и непосредственно воздействующие на организм человека занятого трудом факторы.

7. По характеру взаимного действия при многофакторном воздействии на организм Опасные и вредные производственные факторы по характеру взаимного действия при многофакторном воздействии на организм разделяются на:

  • те, которые действуют независимо;
  • те, которые действуют суммарно;
  • те, которые действуют синергетически;
  • те, которые действуют антагонистически.

8. По характеру обнаружения организмом ОПФ и ВПФ по характеру обнаружения их организмом разделяются на:

  • обнаруживаемые органолептически;
  • необнаруживаемые органолептически.

Диоксидифторид

Диоксидифторид — это страшное химическое вещество, имеющее также чарующее название FOOF, поскольку к двум атомам фтора крепятся два атома кислорода. В 1962 году химик А. Г. Штренг опубликовал работу под названием «Химические свойства диоксидифторида». И хотя это название не кажется пугающим, эксперименты Штренга определенно таковыми были. FOOF изготавливается при очень низкой температуре, поскольку распадается при температуре кипения около -57 градусов по Цельсию. Во время своих экспериментов Штренг обнаружил, что FOOF взрывается, вступая в действие с органическими соединениями, даже при температуре -183 градуса Цельсия. Взаимодействуя с хлором, FOOF сильно взрывается, а контакт с платиной приводит к такому же эффекту.

Короче, в разделе результатов в работе Штренга было множество слов «вспышка», «искра», «взрыв», «сильно» и «огонь» в разных комбинациях. Не забывайте, что все это происходило при температурах, при которых большинство химических веществ по сути инертны.

Вид опасности по свойствам

Деление элементов, обусловленное их физическими и химическими свойствами, осуществляется следующим образом:

— газы под давлением;

— вещества в аэрозольной упаковке;

— воспламеняющиеся твердые вещества;

— пирофорные вещества (способные к самовозгоранию при непосредственном контакте с воздухом в течение 5 минут);

— окисляющие вещества (газы, способные вызвать воспламенение других веществ при контакте с ними);

— химикаты, способные при контакте с водой выделять воспламеняющиеся газы;

— органические пероксиды (перекиси);

— вещества, вызывающие коррозию металлов.

Согласно стандарту, любой элемент может иметь класс опасности химических веществ по разным категориям.

К примеру, газообразное вещество Х обладает такими видами опасности, как:

— газ под давлением;

— химикат, оказывающий острое токсическое воздействие на человека;

— вещество, вызывающее некроз тканей и действующее на орган зрения;

— элемент, который может оказывать острое токсическое воздействие на водную среду.

Особенности обращения с вредными химическими веществами

Вредные химические элементы содержатся в сырье, промышленной и пищевой продукции, отходах производства. Правила обращения с ними установлены ГОСТ 12.1.007-76, ПОТ Р М-004-97.

Хозяйствующие субъекты, связанные с опасными химическими компонентами, обязаны иметь нормативно-технические документы, регламентирующие безопасные действия с ними.

При работе должны соблюдаться установленные санитарные, медико-биологические, гигиеническиеправила и мероприятия. Они направлены на то, чтобы уровень опасных факторов не превышал установленные ПДК.

Обращение с ними выполняется лицензированными компаниями при наличии паспорта отхода.

Основные нюансы зависят от класса опасности:

  • 1 класс. В зависимости от объема веществ для сбора, складирования выделяются отдельные помещения, отсеки, герметичные контейнеры. Запрещен совместный сбор разных элементов в одну тару. Доступ к местам складирования имеют специально назначенные сотрудники. Перевозка осуществляется специальным транспортом в герметичной таре с маркировкой. Обязательно проведение дополнительного инструктажа водителя и сопровождающего. Выбирается, по возможности, кратчайший маршрут движения, обходящий крупные поселения. Обязательное обезвреживание производится химическими способами, подходящими к конкретному веществу. Утилизация заключается в захоронении на специальных полигонах.
  • 2 класс. Сбор происходит отдельно по видам ЗВ. Допускается складирование на закрытых, огороженных спецплощадках, отдельно от другого мусора. Тара должна быть герметичной, защищать от стороннего воздействия. Допуск сотрудников ограничен. Транспортировка осуществляется с повышенными мерами безопасности, специальным инструктажем водителя. Нейтрализация, утилизация проводится способами, подходящими для ликвидируемого компонента. Захоронение веществ, не подходящих для повторного использования, проводится на полигонах.
  • 3 класс. Сбор происходит отдельно от других веществ на предназначенных для этого участках. Для хранения и транспортирования применяются полиэтиленовые, бумажные мешки, резервуары. Вся тара закрывается, чтобы не допустить попадание отходов во внешнюю среду. Оснащать транспорт дополнительными защитными устройствами не требуется. При необходимости выполняется обезвреживание, в основном химическими методами. Для утилизации применяются методы регенерации, позволяющие использовать компоненты как вторсырье. ЗВ, которые имеющимися технологиями невозможно переработать, после дезактивации отправляют на полигоны для хранения или захоронения.
  • 4 класс. Химические отходы собираются отдельно по видам в контейнеры, мешки. Хранятся на оборудованных площадках способом, исключающим загрязнение природы. Транспортируются обычным способом, соблюдая общие правила личной и экологической безопасности. Химически активные, нестабильные соединения нейтрализуются. Из-за большого объема веществ, относящихся к этой группе, используются практически все методы переработки. Обезвреженный мусор однородной структуры может служить изолирующим уплотнителем на полигонах.

Как рассчитать класс опасности токсичных отходов самостоятельно

1.Находим концентрацию компонента отхода в «мг/кг отхода».

Для этого:

Процентное содержание отхода умножаем на 10 000:

Ci = C% × 10 000.

Пример:

Содержание сурьмы в отходе — 0,54 %.

Концентрация компонента отхода в «мг/кг отхода» — 5400.

2. Далее сверяем по показателям. 

DL50 (мг/кг) — средняя смертельная доза вещества, вызывающая гибель 50% всех взятых в опыт лабораторных животных при однократном пероральном введении в унифицированных условиях.

CL50 (мг/мЗ) — средняя смертельная концентрация вещества, вызывающая гибель 50% всех взятых в опыт лабораторных животных при однократном ингаляционном введении в унифицированных условиях.

  • ПДКn (мг/кг) — предельно допустимая концентрация химического вещества в почве — ГН 2.1.7.2041-06 Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в почве
  • ПДКв (мг/л) — предельно допустимая концентрация химического вещества в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования — Гигиенические нормативы ГН 2.1.5.1315-03 
  • ПДКв.р. (мг/л) — предельно допустимая концентрация химического вещества в воде водоема, используемого для рыбохозяйственных целей — Приказ Министерства сельского хозяйства РФ от 13 декабря 2016 г. N 552 «Об утверждении нормативов качества воды водных объектов рыбохозяйственного значения, в том числе нормативов предельно допустимых концентраций вредных веществ в водах водных объектов рыбохозяйственного значения» (с изменениями и дополнениями)

ОДУ — ориентировочно допустимый уровень содержания вещества в воде водоемов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового назначения.

  • ПДКр.з (мг/м3) — предельно допустимая концентрация химического вещества в воздухе рабочей зоны —
  • ПДКс.с. (мг/м3) — предельно допустимая среднесуточная концентрация химического вещества в воздухе населенных мест-
  • ПДКм.р. (мг/м3) — предельно допустимая максимальная разовая концентрация химического вещества максимально разовая в воздухе населенных мест —

ПДКnn (мг/кг) — предельно допустимая концентрация химического вещества в продуктах питания.

ОБУВ (мг/м3) — ориентировочный безопасный уровень воздействия вещества в атмосферном воздухе.

ОДК (мг/кг) — ориентировочнодопустимая концентрация вещества в почве.

Снас (мг/м3) — насыщающая концентрация вещества в воздухе при 20 град. С и нормальном давлении.

Kow — коэффициент распределения в системе октанол/вода при 20 град. С.

КВИО — коэффициент возможности ингаляционного отравления — отношение концентрации насыщения вещества в воздухе (Снас) к LC50 для лабораторных животных при ингаляционном поступлении в унифицированных условиях (20 град. С, экспозиция — 2 часа, мыши; 4 часа — крысы).

3. Рассчитываем Ki

N

Показателиопасности

Наименование компонентов отхода и егоконцентрация С (мг/кг)

 = %* 10000

Источникинформации

нефтепродукты, **** мг/кг

Числ.знач.

балл

1

ПДКп (ОДК), мг/кг    

5

2

СанПиН 1.2.3685-21

2

Класс опасности в почве

3

ПДКв (ОДУ, ОБУВ), мг/л

0,3

3

СанПиН 1.2.3685-21

 4

Класс  опасности в  воде водных объектов, используемых для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения    

4

4

СанПиН 1.2.3685-21

5

ПДКр.х.(ОБУВ), мг/л

Приказ Росрыболовства № 695 от 04.08.2009

6

Класс опасности в воде водных объектов рыбохозяйственного значения

3

3

Приказ Минсельхоза РФ от 13.12.2016 №552

7

ПДК с.с.(ПДКм.р., ОБУВ), мг/куб.м.

8

Класс опасности в  атмосферном воздухе

9

ПДКр.з. (мг/м3)    

 

10

Класс опасности в рабочей зоне

11

LD50     

12

ПДКвр (мг/л)       

0,05

3

СL50 (мг/м3)        

Lg(S мг/л / ПДКв)

4

Канцерогенность 

 lg Wi = 1,2 (Xi — 1)

Скоро у меня будет перечень расчетов коэффициентов Ki — готова буду продать по 100 руб. за 1.

Пишите на электронную почту — ludalisi@yandex.ru

Обеспечение утилизации отходов

Утилизация всех отходов всех категорий опасности производится только на специализированных площадках. Сейчас самым распространённым решением этого вопроса является оборудование специальных свалок, полигонов, а также создание предприятий, специализирующихся на переработке мусора. Каждый объект обладает своими мощностями и техническими возможностями по утилизации конкретных типов материалов. Например, отходы с повышенным радиационным фоном можно обезвредить только компостируя их, а обычный мусор прямиком уходит на свалки.

Специализированные заводы обычно являются частью комплекса полигонов. Это сильно снижает финансовые расходы на транспортировку и хранение мусора. Также у разных объектов может быть свой способ утилизации, например, сжигание или переработка. Второй метод, конечно, предпочтительнее, так как сырьё можно будет вторично использовать. В некоторых случаях компостирующие предприятия тоже позволяют заново получать вещества, необходимые для сельскохозяйственной отрасли.

Технологии и методы, с помощью которых можно выяснить класс опасности, за последние годы сильно продвинулись вперёд. Но большая проблема остаётся в технической реализации утилизации и переработки отходов. Сооружение новых полигонов требует серьёзных затрат, из-за чего руководство предприятий снижает качество обслуживания опасных материалов. В теории можно справляться с любыми типами загрязняющих веществ, но для этого необходимы огромные вливания денежных средств.

Класс 6. Ядовитые и инфекционные вещества

Ядовитые и инфекционные вещества, способные вызывать смерть, отравление или заболевание при попадании внутрь организма или при соприкосновении с кожей и слизистой оболочкой.

Подкласс 6.1 Токсичные вещества

Вещества класса 6.1 относятся к следующим трем группам упаковки в зависимости от степени опасности, которую они представляют при перевозке:

  • Группа упаковки I — сильнотоксичные вещества;
  • Группа упаковки II — токсичные вещества;
  • Группа упаковки III — слаботоксичные вещества.

Символ (череп и скрещенные кости) — черный. Фон — белый. Цифра «6» в нижнем углу.

Подкласс 6.2 Инфекционные вещества

К классу 6.2 отнесены инфекционные вещества. Инфекционные вещества — это вещества, о которых известно или имеются основания полагать, что они содержат патогенные организмы. Патогенные организмы определяются как микроорганизмы (включая бактерии, вирусы, риккетсии, паразиты, грибки) или микроорганизмы-рекомбинанты (гибриды или мутанты), в отношении которых известно или имеются основания полагать, что они являются возбудителями инфекционных заболеваний животных или человека. Инфекционные вещества включаются в подкласс 6.2, и им присваивается номер ООН 2814 или 2900, в зависимости от конкретного случая, с учетом их отнесения к одной из трех групп опасности на основе критериев, разработанных Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) и опубликованных во втором издании (1993 года) ВОЗ «Руководство по биологической безопасности в лабораторных условиях». Группа опасности характеризуется патогенными свойствами организма, способом и относительной легкостью передачи, степенью опасности, которой подвергаются индивид или особь и их группы, а также возможностью излечения с помощью известных и эффективных превентивных препаратов и методов лечения.

В нижней половине знака могут иметься надписи «Инфекционное вещество» и «В случае повреждения или утечки немедленно уведомить органы здравоохранения»). Символ (три полумесяца, наложенные на окружность) и надписи — черные. Фон — белый. Цифра «6» в нижнем углу.

Дополнительная информация о подклассе

В зависимости от степени риска к каждой группе опасности применяются следующие критерии:

  • группа опасности 4 — патогенный организм, который обычно вызывает тяжелое заболевание человека или животного, легко передается, прямо или косвенно, одним индивидом (особью) другому и против которого обычно не имеется ни эффективных методов лечения, ни эффективной профилактики (т. е. организм, представляющий высокую степень опасности для индивида или особи и их групп);
  • группа опасности 3 — патогенный организм, который обычно вызывает тяжелое заболевание человека или животного, но который в принципе не передается одним зараженным индивидом (особью) другому и против которого имеются эффективные методы лечения или эффективная профилактика (т. е. организм, представляющий высокую степень опасности для индивида или особи, и незначительную опасность для их групп);
  • группа опасности 2 — патогенный организм, который может вызвать заболевание человека или животного, но который вряд ли представляет серьезную опасность и против которого, хотя он способен вызвать острую инфекцию в результате своего воздействия, существуют эффективные методы лечения и эффективная профилактика, снижающие риск распространения инфекции (т. е. организм, представляющий умеренную опасность для индивида или особи и незначительную опасность для их групп).

Класс 3

Сюда относятся вещества, которые способны нанести значительный вред человеку, если обращаться с ними неправильно:

  • соединения алюминия — металлическая пыль может стать причиной легочного фиброза при попадании внутрь;
  • бензин — вызывает острые и хронические отравления, вдыхание паров может провоцировать зависимость, похожую на алкогольную;
  • соединения марганца — при попадании внутрь могут стать причиной отека, химического ожога, кроме того, снижают аппетит и способны стать причиной нарушений психики;
  • силикагель — при работе с ним необходимо защищать органы дыхания, может содержать элементы, способствующие развитию рака;
  • соединения меди — могут стать причиной обесцвечивания кожи и волос, изменений в легких;
  • азотная кислота — пары вызывают раздражение дыхательных путей, при попадании вещества на кожу образуются плохо заживающие язвы;
  • трихлорэтилен — промышленный растворитель, известный своей летучестью, имеет наркотический эффект, при высоких концентрациях угнетает дыхательную и сердечную деятельность;
  • соединения никеля — вызывают аллергические реакции, изменения в легких, сыпь.
Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Adblock
detector