Справочник строителя

Содержание:

ГН ПДК в атмосферном воздухе населенных мест 2018

Гигиенические нормы предельно допустимых
концентраций в воздухе населенных мест утверждены законодательно в
Постановлении № 165 главного государственного врача Российской Федерации,
документ от 22 декабря 2017 года. ГН действуют и в 2018 году. Некоторые ПДК
приведены в следующей таблице.

№ п/п Вещество ПДК м/р мг/м3 ПДК с/с мг/м3 Класс  опасности
1 ПДК диоксида азота в атмосферном воздухе 0,085 0,04 2
2 Бензапирен ПДК в атмосферном воздухе   0,1 мкг/100 м3 1
3 ПДК аммония нитрат (аммиачная селитра) 0,3 4
4 ПДК бензин 5 1,5 4
5 ПДК бензол 1,5 0,1 2
6 ПДК вредных веществ в атмосферном воздухе (взвешенные вещества) 0,5 0,15 3
7 ПДК метана в атмосферном воздухе населенных мест ОБУВ 50
8 ПДК нефтепродуктов в воздухе
9 ПДК оксида углерода в атмосферном воздухе 5 3 4
10 Оксид азота ПДК в атмосферном воздухе 0,4 0,06 3
11 ПДК хлористый водород (соляная кислота) по молекуле HCl 0,2 0,2 2
12 ПДК Йод 0,03 2
13 ПДК Кислота азотная по молекуле HNO3   0,4 0,15 2
14 ПДК кислота серная по молекуле H2SO4 0,3 0,1 2
15 ПДК диоксид серы 0,5 0,05 3
16 ПДК аммиак 0,2 0,04 4
17 ПДК сероводород 0,008 2
18 ПДК озон 0,16 0,03 1
19 ПДК формальдегид 0,05 0,01 2
20 ПДК фенол 0,01 0,006 2
21 ПДК толуол 0,6 3
22 ПДК параксилол 0,3 3
21 ПДК стирол 0,04 0,002 2
22 ПДК этилбензол 0,02             
3
23 ПДК нафталин 0,007             
4
24 PM10 0,3          
0,06
25 PM2,5 0,16          
0,035

ПДК загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест — норма качества воздуха, которым постоянно дышат люди, днем и ночью. Это важнейший фактор, влияющий на их здоровье. А здоровье человека — основополагающее требование Всемирной Организации Здравоохранения.

Впервые опасное для людей засорение атмосферного воздуха было выявлено в 1952 году в Лондоне. И сегодня в атмосферу выбрасывается огромное количество смесей всевозможных загрязнителей.

На каждого человека эти вещества оказывают влияние по-разному. Это зависит от многих факторов:

  • объем легких;
  • возраст;
  • общее состояние здоровья;
  • срок нахождения во вредной среде.

Человек, на которого действуют опасные вещества, испытывает и краткосрочные, и долговременные последствия. Это зависит от конкретных факторов и обстоятельств.

Но, так или иначе, это приводит к заболеваниям. При этом страдают легкие, сердце (возможен инфаркт), кровеносная система.

Начинается все с отделения мокроты,
переходящего в хронический кашель. Организм старается избавиться от
загрязнителей. Вскоре возможны инфекционные заболевания дыхательной системы,
рак легких, инсульт и другие заболевания.

Выхлопные газы от автомобилей провоцируют
преждевременные роды у женщин или задержку внутриутробного развития малыша.
Также они способствуют развитию бронхиальной астмы, особенно у детей с
неблагоприятной наследственностью.

Предельно допустимые концентрации в воздухе рабочей зоны

Согласно нормативам, в рабочей зоне ПДК углеводородов не должны превышать 300 мг/м3. При этом за среднесуточный промежуток времени разовый максимальный показатель не должен быть выше 900 мг/м3.

Конечно же, нормативы предусматривают максимальные показатели и для конкретных разновидностей углеводородов. Так, согласно федеральному закону, предусматриваются ПДК в рабочей зоне для углеводородов разных видов (и связанных с ними веществ):

  • бензапирена — 0.00015 мг/м3;
  • бензина — 300 мг/м3;
  • ацетона — 0.9 мг/м3;
  • сероводорода — 10 мг/м3 (в смеси с углеводородами — 3 мг/м3);
  • нефти — 10 мг/м3;
  • углекислого газа — 27000 мг/м3 (разовая доза).

Как нужно измерять концентрацию вредных элементов

Работодатель должен проводить контрольные мероприятия, направленные на выявление концентрации вредных элементов в воздухе. Обязанности по контролю несут сотрудники, ответственные за охрану труда в фирме.

Если на производстве присутствуют вредные элементы 1 класса опасности, контроль должен быть беспрерывным. Осуществляется он посредством самопишущих приборов. Последние подают сигнал при превышении ПДК. Однако приборы можно применить не во всех случаях. Иногда может осуществляться отбор проб воздуха с их последующим анализом. Пробы нужно брать в зоне дыхания сотрудника. Это 0,5 метра от лица работника. Отбор проводится не реже 5 раз за смену

Это высокая частота, однако это важно при производстве с повышенной опасностью

Если в воздухе присутствует несколько элементов однонаправленного действия, сумма их концентраций должна составлять не более 1. Рассмотрим примеры веществ с однонаправленным действием:

  • Фтористый водород и соли фтористоводородной кислоты.
  • Разные формы спиртов.
  • Сернистый и серный ангидрид.
  • Разные формы кислот.
  • Формальдегид и соляная кислота.
  • Разные виды ароматических углеводородов.
  • Бромистый метил и сероуглерод.

Если в воздухе присутствуют вредные вещества, которые не отличаются однонаправленным действием, рассчитывается объем воздуха при установлении вентиляции. При расчетах за единицу нужно брать вредное вещество, предполагающее подачу наибольшего объема воздуха.

При расчете ПДК применяется эта информация:

  • Токсичность и степень негативного влияния при одноразовом контакте с веществом.
  • Условия появления токсичных элементов.
  • Об агрегатном состоянии вещества.
  • Химическое строение, физические характеристики.

Все предприятия, в работе которых участвуют вредные элементы, должны снизить их содержание в воздухе до минимума. Для этого создаются и внедряются новые технологии и организуются сопутствующие мероприятия.

КЛАСССИФИКАЦИЯ

1.1. По степени воздействия на организм вредные вещества подразделяют на четыре класса опасности:

1-й – вещества чрезвычайно опасные;

2-й – вещества высокоопасные;

3-й – вещества умеренно опасные;

4-й – вещества малоопасные.

1.2. Класс опасности вредных веществ устанавливают в зависимости от норм и показателей, указанных в таблице.

Наименование показателей Норма для класса опасности
1-го 2-го 3-го 4-го
Предельно-допустимая концентрация (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны, мг/м3 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 15-150 150-5000 Более 5000
Средняя доза при нанесении на кожу, мг/кг Менее 100 100-500 501-2500 Более 2500
Средняя смертельная концентрация в воздухе, мг/м3 Менее 500 500-5000 5001-50000 Более 50000
Коэффициент возможности ингаляторного 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
Зона хронического действия Более 10,0 10,0-5,0 4,9-2,5 Менее 2,5

1.3. Отнесение вредного вещества к классу опасности производят по показателю, значение которого соответствует наиболее высокому классу опасности.

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 30 августа 2016 г. № 146 “О внесении изменений в ГН 2.1.6.1338-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест» (не вступило в силу)

19 сентября 2016

В соответствии с Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, № 14, ст. 1650; 2002, № 1 (ч. 1), ст. 2; 2003, № 2, ст. 167; № 27 (ч. 1), ст. 2700; 2004, № 35, ст. 3607; 2005, № 19, ст. 1752; 2006, № 1, ст. 10; № 52 (ч. 1), ст. 5498; 2007 № 1 (ч. 1), ст. 21; № 1 (ч. 1), ст. 29; № 27, ст. 3213; № 46, ст. 5554; № 49, ст. 6070; 2008, № 24, ст. 2801; № 29 (ч. 1), ст. 3418; № 30 (ч.2), ст. 3616; № 44, ст. 4984; № 52 (ч. 1), ст. 6223; 2009, № 1, ст. 17; 2010, № 40 ст.4969; 2011, № 1, ст. 6; № 30 (ч. 1), ст. 4563; № 30 (ч. 1), ст.4590; № 30 (ч. 1), ст. 4591; № 30 (ч. 1), ст.4596; № 50, ст. 7359; 2012, № 24, ст. 3069; № 26, ст. 3446; 2013, № 27, ст. 3477; № 30 (ч. 1), ст. 4079; № 48, ст. 6165; 2014, № 26 (ч. I), ст. 3366, ст. 3377; 2015, № 1 (ч. I), ст. 11; № 27, ст. 3951; № 29 (ч. I), ст. 4339; № 29 (ч. I), ст. 4359; № 48 (ч. I), ст. 6724; 2016, № 27 (ч. I), ст. 4160; № 27 (ч. II), ст. 4238) и постановлением Правительства Российской Федерации от 24.07.2000 № 554 «Об утверждении Положения о государственной санитарно-эпидемиологической службе Российской Федерации и Положения о государственном санитарно-эпидемиологическом нормировании» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, № 31, ст. 3295; 2004, № 8, ст. 663; № 47, ст. 4666; 2005, № 39, ст. 3953) постановляю:

Внести изменения в ГН 2.1.6.1338-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест» ().

 
 
А.Ю. Попова

Зарегистрировано в Минюсте РФ 13 сентября 2016 г.Регистрационный № 43648

_____________________________

* Утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.05.2003 № 114, зарегистрированным Минюстом России 11.06.2003, регистрационный № 4679, с изменениями, зарегистрированными Минюстом России 21.10.2003, регистрационный № 5187; 02.12.2005, регистрационный № 7224; 02.12.2005, регистрационный № 7225; 27.07.2006, регистрационный № 8117; 29.02.2008, регистрационный № 11260; 04.09.2008, регистрационный № 12223; 16.02.2009, регистрационный № 13357; 18.05.2009, регистрационный № 13934; 19.05.2010, регистрационный № 17280; 30.08.2011, регистрационный № 21709; 11.04.2014, регистрационный № 31909; 04.07.2014, регистрационный № 32967; 26.12.2014, регистрационный № 33425; 09.02.2016, регистрационный № 35937

Приложение

Изменения в ГН 2.1.6.1338-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест»(утв. Главного государственного санитарного врача РФ от 30 августа 2016 г. № 146)

Работа с химической точки зрения

Так как проводимость чистого воздуха на основе этих оксидов минимальна, прибор активен только при существенных количествах угарного газа в воздухе помещения. Нагревание приводит к окислительно-восстановительной реакции, в которой СО выступает восстановителем, результатом является увеличение проводимости капсулы детектора, замыкание контактов датчика, срабатывание тревоги.

Такой прибор позволяет вести контроль ПДК угарного газа в автосервисе, жилом помещении, в производственных цехах. Напряжение определяется количеством монооксида углерода (угарного газа) в воздухе. Если превышается его допустимый уровень, происходит рост напряжения, в результате чего полупроводниковый детектор срабатывает.

Ложные срабатывания возможны только в тех ситуациях, когда устройство находится вблизи очага возгорания или открытого огня. Именно поэтому профессионалы советуют устанавливать подобные устройства на определенном расстоянии от нагревательной панели.

В конструкции полупроводникового датчика предусмотрено твердое основание. Оно изготовлено из полимерного материала, который относится к классу насыщенных полиэфиров. Корпус изготовлен из нержавеющей стали.

Фронтальная часть выполняет функцию впускного отверстия, в который попадает воздух, загрязненный токсинами. Чтобы избежать попадания иных веществ горения, в корпусе детектора есть специальная угольная прослойка, являющаяся абсорбентом. Двойной слой нержавеющей сетки позволяет защищать прибор от разнообразных внешних загрязнителей, к примеру, от пыли.

Под слоем угольного фильтра располагается чувствительный элемент. Напряжение подводится только к металлическим клеммам, находящимся с другой стороны капсулы. Полупроводниковые приборы имеют 3 контакта, предназначенные для подключения электрического тока. В подобных устройствах есть 2 электрических контура: для элемента из оксида металла, для самого нагревателя.

Такой сенсор имеет высокую степень износостойкости, отличается продолжительным эксплуатационным периодом. Небольшие размеры способствуют минимальной трате электроэнергии на его обслуживание, поэтому полупроводниковые датчики считают самыми эффективными устройствами для выявления концентрации угарного газа в производственных цехах и помещениях бытового предназначения.

Разновидности ПДК

В зависимости от критериев оценки окружающей среды, выведены несколько значений ПДК.

Для промышленных зон выделяют:

  • ПДКр.з. – используется для оценки санитарного состояния атмосферы рабочей зоны. Рабочая зона – это пространство, в котором находятся работники при выполнении задания, включающее в себя 2 метра над уровнем площадки. Коэффициент выражает количество загрязнителя в воздухе, не вызывающее никаких отклонений в здоровье человека на протяжении нескольких десятков лет.
  • ПДКп.п. – выделяется на промышленных предприятиях или на отдельной площадке. Обычно за величину принимают значение 0.3 ПДКр.з.

Для городской зоны существуют другие нормативы экологического состояния атмосферы, которое определяется следующими коэффициентами:

  • ПДКн.п. – общее допустимое значение загрязнителя в атмосфере населенного пункта. Отдельно выделяют коэффициенты среднесуточного и максимально разового загрязнения окружающей среды.
  • ПДКм.р. – количество загрязнителя в атмосфере городской зоны в максимальном выражении, которое допустимо для разового вдыхания. Коэффициент вычисляют таким образом, чтобы вещество не вызывало реакции на химические раздражители при кратковременном воздействии (не более 20 минут).
  • ПДКс.с. – регулирует количество вредных веществ в концентрации, которая не оказывает пагубного влияния на здоровье человека при условии круглосуточного вдыхания.

Следует понимать, что такое ПДК рабочего и городского пространства. ПДКр.з. рассчитывают исходя из следующих исходных данных:

  • в загрязненной среде находятся взрослые люди с крепким здоровьем;
  • время пребывания ограничено должностной инструкцией и обычно не превышает 8 часов.

Вредные вещества в атмосфере населенного пункта оказывают влияние на каждого жителя: взрослого или ребенка, больного или здорового, при этом оно круглосуточно и непрерывно на протяжении всей жизни. Вследствие этого для одних и тех же загрязняющих веществ могут быть определены значительно отличающиеся друг от друга значения предельно допустимых концентраций. Обычно коэффициент ПДК веществ в воздухе рабочей зоны намного выше ПДКн.п.

Инфракрасные варианты приборов

В таких устройствах в качестве анализатора применяется воздух, проверяемый потом на присутствие в нем угарного газа путем инфракрасного облучения. Основным критерием, который определяет уровень СО, считается волновой спектр ИК-элемента, поглощающий молекулы токсинов угарного газа. Так как чувствительность света к внешнему воздействию высока, датчики могут идентифицировать разнообразные загрязнители, включая и метан.

При настройке ИК-сенсора используется эталонный показатель. Например, нормы ПДК по угарному газу для котельных регламентированы ГОСТом 12.2.007.0-75. При достижении концентрации СО порядка 20 ± 5 мг/м3 срабатывает звуковой прерывистый сигнал. Если же количественный показатель СО достигает диапазона 100 ± 25 мг/м3, то в таком случае включается звуковой и световой сигналы.

Все газоанализаторы, применяемые в производственных цехах, должны иметь сертификат соответствия ГОСТа. Владелец также должен иметь разрешение на применение их в данных помещениях от Госгортехнадзора РФ. В автоматизированных котельных датчики должны быть установлены у входа в помещение. На площади в 200 м2 предполагается установка 1 датчика дополнительно к прибору контроля СО. Ежегодно проверка работоспособности прибора осуществляется в специальных центрах стандартизации и метрологии.

В качестве чувствительного элемента в инфракрасных газоанализаторах выступает нить накаливания или светодиод. Подобный ИК-датчик называют недисперсионным. Анализ уровня газа осуществляется при помощи специальных светофильтров, настроенных на восприятие определенного спектра.

Среди недостатков таких приборов — высокая стоимость, поэтому они применяются далеко не во всех производственных помещениях в РФ. Анализ превышения ПДК угарного газа в воздухе (мг/м3) такими приборами проводится в нашей стране только в крупных учреждениях. При изменении химического состава воздуха происходит реакция чувствительного элемента, изменяется световая волна, детектором фиксируется повышение допустимых норм угарного газа (иных вредных соединений). Между процентным содержанием химикатов в воздухе и изменением спектра существует прямая зависимость. Благодаря селективности такого оборудования удается сканировать атмосферный воздух на присутствие тяжелых газообразных соединений (хлора и аммиака).

Для питания прибора требуется подключение его по локальной сети к напряжению 220 В. Отметим, что в настоящее время производители предлагают и такие модификации, которые функционируют на основе батареек.

На приборе есть специальный дисплей с подсветкой, а также установлен звуковой сигнал тревоги. При обнаружении серьезных утечек угарного газа происходит мгновенное срабатывание сенсора, устройство издает отрывистый четкий писк, монитор прибора мигает.

Классы опасности веществ

В соответствии со стандартами, регламентирующими ПДК, все вредные вещества относятся к 4 класса опасности. Каждый из них выделяется в зависимости от степени влияния на человека.

Классификация веществ по характеру воздействияПри этом под вредными веществами, согласно ГОСТу, понимаются такие химикаты, которые могут вызвать у человека при непосредственном контакте травмы, заболевания разной степени сложности и серьезные отклонения здоровья.

В зависимости от того, какие именно системы и органы поражает конкретный химический элемент или соединение, выделяются такие виды опасных веществ:

  • Общего токсического действия. Создают опасность, поскольку нарушают большинство жизненно важных функций тела человека и подвергают риску здоровье в целом.
  • Канцерогенного действия. Химические соединения, которые становятся причиной возникновения рака (например, табачный дым или асбестовая пыль).
  • Раздражающего действия. Сюда можно отнести щелочи и кислоты, которые приводят к воспалению слизистых оболочек организма.
  • Мутагенного характера. Приводят к генетическим сбоям и формированиям уродств как у человека, подвергшегося вредному воздействию, так и у его потомства (например, формальдегид или радиоактивные вещества).
  • Сенсибилизирующего действия. Становятся причиной аллергических реакций разной степени выраженности.
  • Нарушающие репродуктивную функцию. Приводят к бесплодию и невозможности дать потомство (в числе таких веществ – бензол, алкоголь, никотин и другие).

Некоторые химические соединения оказывают воздействие на организм мгновенно, другие – постепенно, поэтому негативный результат становится очевиден только через несколько лет и даже десятилетий.

Нормативные документы, содержащие нормы ПДК

Допустимые нормы ПДК содержатся в различных ГОСТах и актах, выпущенных органами санитарно-эпидемиологического надзора. Некоторые из них были созданы еще в советское время и с того момента не пересматривались, другие корректировались и издавались в ходе последних 20 лет.

Среди наиболее важных документальных источников стоит упомянуть следующие:

  • ГН 2.1.6.1338-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест».
  • ГН 2.2.5.1313-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны».
  • ГН 2.2.5.1827-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны (Дополнение №1 к ГН 2.2.5.1313-03)».
  • ГОСТ 12.1.005-88 «ПДК вредных газов, паров и аэрозолей в воздухе рабочей зоны».
  • ГН 2.1.5.1315-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования».
  • ГН 2.3.3.972-00 «Предельно допустимые количества химических веществ, выделяющихся из материалов, контактирующих с пищевыми продуктами».

Существуют также дополнительные нормативные акты, регламентирующие ПДК конкретных типов веществ (например, дибензоидоксинов). Они имеют более узкую направленность и применяются при взятии проб на определенных промышленных объектах.

Превышать нормы, указанные в документах экологического права, не может нарушать ни одно предприятие и другой промышленный объект. За нарушения режима безопасности предусмотрена система штрафов.

Виды углеводородов

Все такие вещества делятся в первую очередь на незамкнутые или ациклические и замкнутые (карбоциклические). Первая разновидность соединений при этом классифицируется на:

  • насыщенные — метан, алканы, парафины;
  • ненасыщенные с кратными связями — олифиновые углеводороды, ацетиленовые, диеновые.

Насыщенные соединения метановой группы являются основной частью нефти и нефтепродуктов, а также природных горючих газов.

Карбоциклические углеводороды, в свою очередь, подразделяются на:

  • алициклические;
  • ароматические.

Последний вид соединений также может присутствовать в нефти. Однако вещества этой группы редко преобладают в ее составе над другими углеводородами.

Также все углеводороды классифицируются на:

  • предельные (С2-С5);
  • непредельные (С1-С10).

Перечень и коды веществ, загрязняющих атмосферный воздух

Углеводороды непредельные

Вернуться к списку групп

Код Наименование вещества № CAS Класс опасности ПДК м.р. ПДК с.с. ОБУВ Источник Примечание
Код Наименование вещества № CAS Класс опасности ПДК м.р. ПДК с.с. ОБУВ Источник Примечание
501 Пентилены (Амилены — смесь изомеров) 109-67-1 4 1.500 1 Входит в группу суммации: 6051 Этилен (0526), пропилен (0521), бутилен (0502) и амилен (0501)
502 Бут-1-ен(Бутилен) 106-98-9 4 3.000 1 Входит в группу суммации: 6051 Этилен (0526), пропилен (0521), бутилен (0502) и амилен (0501)
503 Бута-1,3-диен (1,3-Бутадиен, Дивинил) 106-99-0 4 3.000 1.000 1
504 Этенилциклогекс-1-ен (1-Винилциклогексен-1) 2622-21-1 0.030 2
505 Этенилциклогекс-3-ен (1-Винилциклогексен-3) 766-03-1 0.030 2
506 5-Этенилбициклогепт-2-ен (Винилнорборнен, 5-Винилбицикло(2,2,1) гептен-2) 3048-64-4 0.010 2
507 Гекс-1-ен (Гексен) 592-41-6 3 0.400 0.085 1 Входит в группу суммации: 6008 Азота диоксид (0301), гексен (0507), серы диоксид (0330), углерода оксид (0337)
508 Гепт-1-ен (Гептен) 592-76-7 3 0.350 0.065 1
509 3,4-Дихлорбут-1-ен (3,4-Дихлорбутен-1) 760-23-6 0.020 2
510 1,4-Дихлорбут-2-ен (1,4-Дихлорбутен-2) 764-41-0 0.005 2
511 Циклобутилиденциклобутан (Дициклобутилиден) 6708-14-1 0.070 2
512 3а,4,7,7а-Тетрагидро-4,7-метано-1Н-инден (Дициклопентадиен) 77-73-6 0.010 2
513 2,4,6,10-Додекатетраен 24330-32-3 4 0.002 1
514 2-Метилпроп-1-ен (Изобутилен) 115-11-7 4 10.0 1
515 Метиленциклобутан 598-61-8 0.100 2
516 2-Метилбута-1,3-диен (Изопрен) 78-79-5 3 0.500 1
517 Бициклогепт-2-ен(Норборнен, 2,3-бицикло-2,2,1-гептен) 498-66-8 0.030 2
518 Бициклогепта-2,5-диен (Норборнадиен) 121-46-0 0.010 2
519 Олефины C15-C18 0.070 2
520 Пента-1,3-диен (Пентадиен-1,3, Пиперилен) 504-60-9 3 0.500 1
521 Пропен (Пропилен) 115-07-1 3 3.000 1 Входит в группу суммации: 6051 Этилен (0526), пропилен (0521), бутилен (0502) и амилен (0501)
522 транс,транс,транс-Додека-1,5,9-триен 45036-11-1 0.010 2
523 цис,транс,транс-Циклододекантриен-1,5,9 Искл.
524 Циклопентадиены 0.050 2
525 Циклопентен 142-29-0 0.100 2
526 Этен(Этилен) 74-85-1 3 3.000 Входит в группу суммации: 6051 Этилен (0526), пропилен (0521), бутилен (0502) и амилен (0501)
527 5-Этилиденбициклогепт-2-ен (Этилиденнорборнен) 16219-75-3 0.010 2
528 Этин (Ацетилен) 74-86-2 1.500 2
529 Ацетилциклододецен 0.070 2
530 Изопрена олигомеры (димеры) 26796-44-1 3 0.003 1
531 7-Метил-3-метиленокта-1,6-диен (Мирцен) 123-35-3 0.015 2
532 Смесь транс-транс-транс-цикло-додекатетраена-1,5,9 и транс-транс-цис-циклододекатетраена-1,5,9 4 0.0035 1
533 Циклогексилэтен (Винилциклогексан) 695-12-5 0.030 2
534 1,1-Дихлор-4-метилпента-1,4-диен 62434-98-4 0.010 2
535 1,1-Дихлор-4-метилпента-1,3-диен 55667-43-1 0.010 2
536 Метилацетилен 74-99-7 4 3.000 1
537 4-Метилпент-1-ен (изо-Гексен) 691-37-2 3 0.400 0.085 1
538 -3,7-Диметил-9-(2,6,6-триметил-1-циклогексен-1-ил)-2,4,6,8-нонатет-раен-1-ол ацетат (Ретинола ацетат; Витамин А) 127-47-9 0.0005 2

Канцерогены и мутагены

Наиболее опасная группа химических загрязнителей, влияние которых на организм человека недооценивалось долгое время. Канцерогены и мутагены – сильнодействующие вещества с длительным скрытым периодом действия. К канцерогенам можно отнести асбест, бериллий, бензпирен, ароматические амины. Они провоцируют образование различных злокачественных опухолей.

Мутагены провоцируют изменения генотипа человека, которые передаются потомству. К ним относятся радиоактивные вещества, марганец, свинец, органические перекиси, формальдегид. ПДК веществ в воздухе канцерогенного и мутагенного действия

Вещество Класс опасности ПДКсс, мг/м3 ПДКмр, мг/м3 ПДКрз, мг/м3
Бериллий и его соединения I 0.00001 0.001
Формальдегид II 0.009 0.0049 0.48
Бензпирен I 0.000001 0.00015
Пыль асбестовая I 0.059 (частиц на 1 мл воздуха) 2–6
Анилин II 0.029 0.045 0.09
Диметиламинобензол II 0.0055 3
Азиридин I 0.0005 0.0009 0.02
Марганец и его соединения II 0.0009 0.009 0.045–0.28
Гидроперекись кумола II 0.007 1

Многие мутагенные вещества дополнительно влияют и на репродуктивное здоровье, к ним относятся: бензол и любые его производные, свинец, сурьма, марганец, ядохимикаты, хлоропрен и другие.

Вред бензина

Это топливо, являющееся продуктом нефтепереработки и содержащее большое количество углеводородов, может быть крайне опасным как для человека, так и для окружающей среды. К примеру, всего 300 г пролитого при заправке бензина загрязняет 200 тыс. м3 воздуха.

Нормативы в отношении ПДК углеводородов нефти в воздухе при использовании бензина должны, таким образом, соблюдаться в точности. При вдыхании паров этого топлива в течение некоторого времени у человека возникают:

  • головная боль;
  • головокружение;
  • потливость;
  • чувство опьянения;
  • вялость;
  • тошнота, рвота и пр.

Считается, что легкое отравление парами бензина наступает уже через 5-10 минут пребывания человека в помещении с их концентрацией в пределах 900-3612 мг/м3. При этом при повышении этого показателя до 5000-10000 мг/м3 наступает острое токсическое поражение организма. У человека понижается температура тела, падает пульс и пр.

На каких предприятиях должен производиться контроль

Вам будет интересно:Как добывают медь: способы, история и месторождения

Сфера использования соединений групп С2-С5 и С1-С10 в народном хозяйстве на данный момент очень широка. Контроль за соблюдением ПДК смесей углеводородов должен производиться в первую очередь, конечно же, на нефте- и газоперерабатывающих предприятиях. Также такие соединения довольно-таки широко используются:

  • в химической промышленности;
  • топливной;
  • легкой;
  • пищевой;
  • в сельском хозяйстве.

Добываются углеводороды при этом, в том числе и у нас в стране, на месторождениях:

  • нефтяных;
  • газовых;
  • угольных;
  • горючих сланцев.
Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Adblock
detector