Техническая характеристика переносных углекислотных огнетушителей 1 глава




Марка огнетушителя ОУ-2 ОУ-5 ОУ-8
Вместимость баллона, л      
Рабочее давление, МПа      
Масса с зарядом, кг 4,5 10,5 14,4
Продолжительность действия, с      
Длина струи, м 1,5   3,5

 

 


Рис. 7.5. Огнетушитель ОУБ-7: 1 — корпус; 2 — башмак;

3 — запорная головка;

4 — пусковая рукоятка

Рис. 7.6. Огнетушитель аэрозольный ОА-3: 1 — корпус; 2 — баллончик; 3 — рукоятка; 4 — сифонная трубка

 

Углекислотно-бромэтиловые огне­тушители ОУБ-3 и ОУБ-7 (рис. 7.5) применяют для тушения горящих твер­дых и жидких материалов, а также электрооборудования и радиоэлектрон­ной аппаратуры, содержат заряд, состоя­щий из 97% бромистого этила, 3% сжи­женного диоксида углерода и сжатого воздуха, вводимого в огнетушители для создания рабочего давления, равного 0,9 МПа. Время действия огнетушителя 25...40 с, длина струи 5...6 м.

Углекислым газом нельзя тушить щелочные и щелочноземельные метал­лы, некоторые гидриды металлов.

Для тушения локальных очагов очень эффективны аэрозольные хладо- новые огнетушители типа ОАХ, OA (рис. 7.6), ОХ.

Порошковые огнетушители пред­назначены для тушения небольших очагов загораний щелочных, щелочно­земельных металлов, кремнийорганиче- ских соединений, легковоспламеняющихся


и горючих жидкостей, лаков, красок, пластмасс, электроустановок, находящихся под напряжением до 1000 В. Огнетушитель может применяться на промышленных предприятиях, складах, базах, в ан­гарах, гаражах и других местах хранения горючих материалов при температурах окружающей среды от -35 до +50 °С.

Порошковые составы обладают высокой огнетушащей эффек­тивностью. Они способны подавлять горение различных соединений и веществ, для тушения которых не применимы вода и пена (металлы, металлорганические соединения и т.п.), их можно применять при тушении пожаров на электроустановках под напряжением. Основную роль при тушении порошками играет их способность ингибировать пламя. Огнетушащий эффект, например, порошков на основе бикар­бонатов щелочных металлов значительно превышает эффект охлаж­дения или разбавления диоксидом углерода, выделяющимся при раз­ложении этих порошков.

Многие огнетушащие вещества повреждают оборудование. По­этому выбор вида огнетушащего вещества определяется не только

скоростью и качеством тушения по-

а 6 б в 7 в н й J

жара, но и необходимостью миними­зации ущерба, который может быть причинен помещению и находящимся в нем предметам и оборудованию.

Порошковые огнетушители вы­пускаются трех типов: ручные, пере­движные и стационарные. Цифры ха­рактеризуют вместимость огнетушителя в литрах. В качестве огнетушащего вещества используют порошки общего и специального назначения. Порошки общего назначения используют при тушении пожаров и загорании ЛВЖ и ГЖ, газов, древесины и других мате­риалов на основе углерода. Порошки специального назначения применяют для ликвидации загораний щелочных металлов, алюминий- и кремнийорга- нических соединений и других пиро­форных (способных к самовозгоранию) веществ.

Рис. 7.7. Огнетушитель порошковый ОП-Ю: а — общий вид; б — схема: 1 — аэроднище; 2 — корпус; 3,11 — сифонные трубки; 4 — избыточный клапан; б — насадок; 6 — рычаг; 7 — игольчатый шток; 8 — отверстие в ниппеле; 9 — крышка; 10 — рабочий баллон; 12 — ручка; 13 — днище корпуса

Принцип работы огнетушителя ОП-Ю (рис. 7.7): при нажатии на пус­ковой рычаг 6 разрывается пломба и игольчатый шток 7 прокалывает
мембрану баллона 10. Рабочий газ (углекислота, воздух, азот и т.п.), выходя из баллона 10 через дозирующее отверстие в ниппеле 8, по сифонной трубке 11 поступает под аэроднище 1. В центре сифонной трубки (по высоте) имеется ряд отверстий, через которые выходит часть рабочего газа. Воздух (газ), проходя через слой порошка, взрых­ляет его, и порошок под действием давления рабочего газа выдавли­вается по сифонной трубке 3 и через насадок 5 выбрасывается на очаг загорания. В рабочем положении огнетушитель следует держать строго вертикально, не поворачивая его.

Кроме воздушно-пенных огнетушителей ОВП-5, ОВП-Ю и др. при­меняются пеногенераторы, которые образуют воздушно-механическую пену, типа ПГ-50 (рис. 7.8) и пеногенераторы высокократной пены ГПВ-600 (рис. 7.9). В установках водопенного тушения основным эле­ментом является генератор пены.

Воздушно-механическая пена об­разуется на основе водных растворов пенообразующих порошков типа ПО.

В настоящее время выпускается более десяти наименований порошков типа ПО, которые используются для получения пен различной кратности и смачивающих растворов.

ftflK^ Водная

кратная! Ill П/ЩРамульсия

Рис. 7.9. Пеногенератор высокократной пены ГПВ-600: 1 — распылитель; 2 — корпус; 3 — пакет сеток; 4 — насадок

7.4.5. Автоматические спринклерные и дренчерные установки

Внедрение автоматических установок пожаротушения (АУЛ) яв­ляется современным методом пожаротушения.

По времени срабатывания АУП подразделяются на:

— сверхбыстродействующие (время включения менее 0,1 с);

— быстродействующие (время включения менее 0,3 с);

— нормальной инерционности (время включения менее 20 с);

— повышенной инерционности (время включения до 3 мин).

^Порошок Рис. 7.8. Пеногенератор ПГ-50: 1 — клапан; 2 — сетка; 3 — сопло; 4 — вакуум- камера; 5 — диффузор; в — бункер для засыпки порошка; 7 — ствол

В промышленности используются АУП водяного, пенного и га­зового типов пожаротушения.

АУП водяного и пенного, а также водяного пожаротушения со смачивателем подразделяют на спринклерные (sprinkle — брызгать, моросить) и дренчерные (drench — мочить, орошать). АУП газового пожаротушения делятся на установки объемного пожаротушения и установки локального пожаротушения. В установках газового пожа­ротушения применяют: диоксид углерода при низком и высоком дав­лении, хладон 114В2, хладон 13В1, комбинированный углекислотно- хладоновый состав (85% С02 и 15% хладона 114В2), азон, аргон.

Стационарные установки пожаротушения представляют собой разветвленную сеть трубопроводов со спринклерными и дренчерными оросителями (рис. 7.10), размещенными над защищаемым объектом.

Спринклерные установки вклю­чаются автоматически при повышении температуры среды внутри помеще­ния до заданного предела. Датчиками этих систем являются спринклеры.

При повышении температуры припой легкоплавкого замка 3 рас­плавляется (температура плавления припоя 72 °С), замок под действием давления воды, которой заполнены трубопроводы, выбрасывается, и во­да разбрызгивается, ударяясь о де­флектор, происходит орошение по­мещения площадью 9... 12 м2.

В спринклерных головках со­вмещены датчики и приспособления для выбрасывания воды. Спринк­лерные головки обладают сравнительно большой инерционностью — они вскрываются через 2...3 мин с момента повышения температуры и лишь те, которые оказались в зоне высокой температуры пожара.

Спринклерные установки имеют основной и автоматический (вспо­могательный) водопитатели. Автоматический водопитатель (водона­порный бак, гидропневматическая установка, водопровод и др.) дол­жен подавать воду до включения основного водопитателя (насосных станций). Водяные спринклерные системы используют в помещениях с температурой воздуха не ниже 4 °С, а в неотапливаемых помещени­ях трубопроводы заполняют до пускового устройства антифризом.

Рис. 7.10. Оросители водяные:П_ ппг-
а — спринклер ОВС;
- дренчер ОВД; 1 2,4 — рычаги; 3
б —
насадок; -,....................., „ легкоплавкий замок; 5 — розетка; 6 — клапан

Спринклерные установки, находящиеся в режиме ожидания, в зависимости от заполняемое™ сетей трубопроводов жидкими огнету- шащим веществом или воздухом под давлением называются соответст­венно «мокрыми» водозаполненными или «сухими» сухотрубными. Как только при пожаре вскрылся хотя бы один спринклер, поднимается
тарелка в контрольно-сигнальном клапане и вода по трубке подается к электросигналу или к сигнальной турбинке для сообщения о пожа­ре. Контрольно-сигнальные клапаны располагают на заметных и дос­тупных местах, причем к одному контрольно-сигнальному клапану подключают не более 800 спринклеров.

В холодных неотапливаемых помещениях могут применяться так называемые воздушные спринклерные системы, в которых сеть труб находится под небольшим давлением воздуха, запирающем вы­ход воде в сеть с помощью специального контрольно-сигнального клапана воздушной системы.

Практика применения спринклерных установок показывает, что они обеспечивают тушение свыше 90% пожаров, возникающих в спринк- лерованных зданиях (вместе со случаями, когда было приостановлено распространение огня до прибытия пожарных команд).

Дренчерные установки пожаротушения применяют в помеще­ниях с высокой пожарной опасностью. При горении ЛВЖ эти уста­новки локализуют пожар и предотвращают распространение огня на соседнее оборудование. Дренчерные головки устроены аналогично спринклерным, но у них отсутствует легкоплавкий замок. Трубопро­воды под потолком не заполнены водой, которая подается только при включении насосов подачи воды. Насосы могут включаться вручную или автоматически при подаче сигнала от автоматического извеща­тели. Если спринклерная установка срабатывает только над очагом пожара, то дренчерная орошает водой весь объем помещения. Вклю­чение дренчерных АУП осуществляют от побудительной системы с легкоплавкими замками или спринклерными оросителями, извеща­телей автоматической пожарной сигнализации, а также от техноло- | Водный гических датчиков.

т раствор пено- Замки стандартных спринклер-

ИТТЯ образователя ных оросителей и контрольные клапа­ны дренчерных установок рассчитаны на температуру разрушений 72, 93, 141, 182 и 240 °С в зависимости от соответствующей максимальной тем­пературы окружающего воздуха imax

для защищаемого помещения < 50, 50...70, 71...100,101...140,141...200 °С.

Рис. 7.11. Пенный спринклер: 1 — клапан с упорным стержнем; 2 — распылитель; 3 — легкоплавкий замок; 4 — кожух

В последнее время находят при­менение спринклерные и дренчерные установки, в которых вместо воды применяется раствор пенообразова- ния, а обычные сплинклеры и дренче­ры заменены пенными (рис. 7.11).

В обычное время клапан сплннклера закрывает выход водному раствору пенообразователя и удерживается в этом положении двумя замками с легкоплавким припоем. При расплавлении замка клапан отбрасывается и раствор выходит из насадки и разбрызгивается от от­ражающих плоскостей распылителя. Воздух подсасывается через от­верстие в кожухе и смешивается с раствором, в результате чего обра­зуется воздушно-механическая пена.

7.5. ПРИЧИНЫПОЖАРОВ В ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАХ

При эксплуатации электроустановок пожары происходят главным образом от коротких замыканий (КЗ); от нарушения правил эксплуа­тации электронагревательных приборов; от перегрузки электродвига­телей и электрических сетей; от образования больших местных пере­ходных сопротивлений; от электрических искр и т.д.

Причины возникновения коротких замыканий в электроустанов­ках различны: отказ электрической изоляции, старение, отсутствие кон­троля за ее состоянием.

Чаще всего пожары от короткого замыкания происходят в элек­тропроводках жилых домов, причем это характерно для таких помеще­ний, как жилые комнаты, чердаки, коридоры и подвалы.

Пожары из-за неправильной эксплуатации электроустановок характерны для жилых и административных зданий, а также для пе­редвижных домиков и вагончиков.

Нарушение режима работы электрических светильников, элек­трических нагревателей и электрических утюгов приводит к пожа­рам. Следует отметить, что пожары из-за неправильной эксплуатации электроприборов нередко сопровождаются гибелью людей, так как нарушение режима эксплуатации часто происходит вследствие отсут­ствия контроля людьми за их работой (халатное отношение, сон или нетрезвое состояние пользователей).

Пожарная опасность электроустановок вызвана применением в электрооборудовании горючих изоляционных материалов, а также возможным образованием в условиях эксплуатации источников зажи­гания: электрических искр, дуг, на1ретых контактных соединений, частиц расплавленного металла и открытого огня воспламенившейся изоляции.

Горючей является изоляция обмоток электрических машин, трансформаторов, различных электромагнитов (контакторов, реле, контрольно-измерительных приборов), проводов и кабелей.

В случае значительных перегрузок проводников, особенно при прохождении токов короткого замыкания, температура изоляции воз­растает настолько, что материал разлагается с выделением горючих газов, что обычно и является причиной возгорания.

Пожарная опасность кабелей характеризуется их горючестью и способностью распространять горение.

Горючесть кабелей зависит от их конструктивного исполнения, расположения в пространстве, пожароопасных характеристик изоля­ции кабеля и других факторов.

7.6. ПРАВИЛА ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НА СТРОИТЕЛЬНОЙ ПЛОЩАДКЕ

Общие требования пожарной безопасности при строительстве, реконструкции, расширении, техническом перевооружении и ремонте зданий и сооружений, проектировании, строительстве и эксплуатации временных зданий и сооружений на строительных площадках (строй­ках) изложены в Правилах пожарной безопасности Республики Бела­русь при производстве строительно-монтажных работ ППБ 2.09—2002.

7.6.1. Содержание территории, зданий и помещений

К строящимся и эксплуатируемым зданиям, в том числе и вре­менным, местам открытого хранения строительных материалов, кон­струкций и оборудования должен быть обеспечен свободный подъезд. Запрещается загромождать подъезды, проезды, входы и выходы в зданиях, а также подступы к пожарному инвентарю, оборудованию, гидрантам и средствам связи.

В противопожарных разрывах запрещается складировать горю­чие строительные материалы групп горючести Г1—Г4 и оборудование в горючей упаковке в нерабочее время, а также объем более суточной потребности в рабочее время. Негорючие строительные материалы разрешается складировать в пределах этих разрывов при условии обеспечения свободных подъездов к зданиям.

Площадь, занятая под открытые склады горючих материалов, а также под производственные, складские и вспомогательные строения из сгораемых и трудносгораемых материалов, должна быть очищена от сухой травы, бурьяна, коры, щепы.

Лесоматериалы на расходных складах необходимо формировать штабелями, соблюдая противопожарные разрывы. Круглый лес укла­дывается в штабеля высотой не более 1,5 м с прокладкой между ря­дами упоров, предотвращающих раскатывание.

Пиломатериалы укладывают в штабеля, высота которых при рядовой укладке должна составлять не более половины ширины шта­беля, а при укладке в клетки — не более ширины штабеля.

Строительную площадку и строящиеся здания следует постоян­но содержать в чистоте. Горючие строительные отходы (обрезки лесо­материалов, щепа, кора, стружка, опилки и др.) необходимо ежеднев­но убирать с мест производства работ и с территории строительства в специально отведенные места, которые должны быть расположены на расстоянии не менее 50 м от ближайших зданий, сооружений и границ склада лесных материалов и других сгораемых объектов. Древесные опилки следует ссыпать в специально отведенные места или ящики.

Прочие отходы (тряпки, металлическую стружку и др.) необхо­димо хранить отдельно от древесных отходов.

Разводить костры на территории строительства запрещается. Запрещается курить в местах хранения и применения горючих ве­ществ и материалов, а также во временных административно-бытовых зданиях и сооружениях. Курить на территории строительства, включая здания и сооружения, разрешается только в специально отведенных местах, имеющих надпись «Место для курения», обеспеченных средст­вами пожаротушения, урнами, ящиками с песком и бочками с водой.

7.6.2. Пожарная безопасность при использовании горючих веществ и материалов

При размещении и эксплуатации складов нефтепродуктов должны соблюдаться требования Правил пожарной безопасности РБ для объ­ектов хранения, транспортирования и отпуска нефтепродуктов ППБ 2.11—2001. Хранение веществ и материалов должно осуществляться со­гласно прил. 3 ППБ 1.01—94, с учетом однородности средств их тушения.

Горючие жидкости следует хранить и приготавливать в отдельно стоящих строениях из негорючих материалов, оборудованных вентиля­цией, а также в специально предназначенных для этой цели контей­нерах. Не допускается хранить горючие жидкости вместе с другими веществами и материалами, а также в подвальных и полуподвальных сооружениях (помещениях). Запрещается хранить горючие жидкости в открытой таре. Наливать и выдавать легковоспламеняющиеся жид­кости разрешается только в герметически закрывающуюся металличе­скую тару с помощью насосов через медную сетку. Запрещается нали­вать жидкости ведрами, а также с помощью сифона.

Порожнюю тару из-под ЛВЖ следует хранить на специально отведенной площадке, удаленной от места работы, ближайших зда­ний и сооружений не менее чем на 30 м. При использовании горю­чих веществ количество их на рабочем месте не должно превышать сменной потребности. Емкости с горючими веществами необходимо открывать только перед использованием. Не допускается держать их открытыми. По окончании работы емкости обязательно должны сда­ваться на склад. Наносить горючие покрытия на пол следует, как правило, при естественном освещении по захваткам площадью не бо­лее 100 м2 под наблюдением лица, ответственного за эти работы. Ра­боты необходимо начинать с мест, наиболее удаленных от выходов из помещений; в коридорах — после завершения работ в помещениях.

Эпоксидные смолы, клеи, мастики, в том числе лакокрасочные на основе синтетических смол, наносят на плиточные и рулонные по­лимерные материалы после окончания строительно-монтажных и сантехнических работ перед окончательной окраской помещений.

Для выполнения работ с использованием ЛВЖ следует приме­нять инструмент, изготовленный из материалов, не дающих искр (алюминий, медь, пластмасса, бронза). Инструмент и оборудование, используемые при работах с ЛВЖ необходимо промывать на откры­той площадке или в помещении, имеющем вентиляцию.

7.6.3. Монтаж и эксплуатация временных сетей

и электрооборудования на строительной площадке

При эксплуатации электроустановок на строительных площад­ках запрещается:

— использовать кабели и провода с поврежденной или поте­рявшей защитные свойства изоляцией;

— применять для отопления и сушки нестандартные (само­дельные) нагревательные электроприборы;

— допускать соприкосновение электрических проводов с метал­лическими конструкциями;

— оставлять без присмотра находящиеся под напряжением электроприборы и электрооборудование;

— применять стационарные светильники в качестве ручных переносных ламп;

— пользоваться неисправными розетками, ответвительными коробками, рубильниками и другими электроустановочными изде­лиями;

— завязывать и скручивать электропровода, а также оттягивать провода и светильники, подвешивать светильники на электрических проводах;

— использовать ролики, выключатели, штепсельные розетки для подвешивания одежды и других предметов;

— обертывать электрические лампы бумагой, тканью и другими горючими материалами;

— устанавливать светильники на расстоянии менее 0,5 м от го­рючих и трудногорючих материалов;

— применять для электросетей радио и телефонные провода;

— применять в качестве электрической защиты некалиброван- ные предохранители кустарного производства, отключать аппараты электрозащиты;

— прокладывать линии электропередач (ЛЭП) и электропро­водки над кровлями, навесами из горючих материалов, складируе­мыми материалами.


8. ОСНОВЫГИГИЕНЫТРУДА

И ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ САНИТАРИЯ

8.1. ПОНЯТИЕ ГИГИЕНЫТРУДА

Гигиена труда — наука, изучающая воздействие окружающей производственной среды, характера трудовой деятельности на организм работающего. В разделе гигиены труда изучаются организация труда на производстве, изменения функций и работоспособности у работающих в процессе работы, режим труда и отдыха. Особое внимание уделяется са­нитарным условиям труда, состоянию здоровья людей на производстве.

Производственная санитария — система организационных ги­гиенических и санитарно-технических мероприятий и технических средств, предотвращающих воздействие на работающих вредных про­изводственных факторов (ГОСТ 12.0.002—2003 ССБТ «Термины и оп­ределения»).

К нормативным правовым актам по гигиене труда относятся санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы. Перечень действующих санитарных норм, правил и гигиенических нормативов приведен в Государственном реестре правил, норм, стандартов и других нормативных актов по охране труда РБ.

В реестр включены следующие документы:

— СН 245—71 «Санитарные нормы проектирования промышлен­ных предприятий»;

— СанПиН 11—09—94 «Санитарные правила организации тех­нологических процессов и гигиенические требования к производст­венному оборудованию»;

— ГН 2.6.1.8—127—2000 «Нормы радиационной безопасности» (НРБ-2000);

— СанПиН 9—80 РБ 98 «Гигиенические требования к микро­климату производственных помещений» и др. (всего 129 документов).

8.2. САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ТРУДА

Условия труда — совокупность факторов производственной сре­ды, оказывающих воздействие на здоровье и работоспособность чело­века в процессе труда (ГОСТ 19605—74 «Организация труда. Основные понятия. Термины и определения»).

Основной характеристикой условий труда является аттестация рабочих мест по условиям труда. Постановлением Кабинета Минист­ров РБ от 02.08.1995 г. №409 (с изм. и доп.) определен Порядок прове­дения аттестации рабочих мест по условиям труда.

Особые условия труда определены Списками №1 и 2 произ­водств, работ, профессий, дающих право на пенсию за работу с особы­ми условиями труда; разработки мероприятий по улучшению условий труда и оздоровлению работников.

Перечень санитарно-гигиенических факторов условий труда при­веден в табл. 8.1.

Таблица 8.1

Санитарно-гигиенические факторы условий труда
Фактор Ед. изм.
  Вредные вещества в воздухе рабочей зоны: уровень загрязненности кожных покровов, пары и газы, пыль, аэрозоль мг/см2 мг/м3
  Вибрация (общая и локальная) дБ
  Шум дБ А, дБ
  Инфразвук дБ
  Ультразвук дБ
  Электромагнитные поля радиочастотного диапазона А/м, В/м, Вт/м
  Электрические поля промышленной частоты кВ/м
  Электростатические поля кВ/м
  Лазерное излучение (ЛИ) Дж/см2
  Ионизирующее излучение Ки
  Ультрафиолетовое излучение (УФИ) Вт/м2
  Микроклимат в производственном помещении: температура скорость движения относительная влажность воздуха интенсивность инфракрасного (теплового) излучения °С м/с % Вт/м2
  Аэроионизация воздуха ионов/см3
  Освещенность лк
  Атмосферное давление атмосфер
  Величина физической динамической нагрузки кгм
  Разовая величина груза, поднимаемого вручную кг
  Статическая нагрузка за смену кгс
  Рабочая поза и перемещение в пространстве  
  Напряженность внимания  
  Напряженность анализаторских функций (зрительный анализатор, слуховой анализатор)  
  Монотонность  
  Эмоциональное напряжение  
  Эстетический дискомфорт  
  Физиологический дискомфорт  
  Сменность  

По результатам аттестации рабочих мест в зависимости от сте­пени вредности и тяжести условий труда устанавливаются доплаты к тарифным ставкам и должностным окладам.

 

8.3. ОСНОВНЫЕ ВРЕДНЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ФАКТОРЫ8.3.1. Вредные вещества (химические негативные факторы)

При контакте с организмом человека пары, газы, жидкости, аэро­золи, химические соединения, смеси (далее — вещества) могут вызы­вать изменения в состоянии здоровья или заболевания.

Химические вещества в зависимости от их практического ис­пользования классифицируются на:

— промышленные яды — используемые в производстве органи­ческие растворители (например, дихлорэтан), топливо (например, про­пан, бутан), красители (например, анилин) и др.;

— ядохимикаты — используемые в сельском хозяйстве пести­циды и др.;

— лекарственные средства;

— бытовые химикаты — применяемые в виде пищевых добавок (например, уксус), средства санитарии, личной гигиены, косметики и т.п.;

— биологические растительные и животные яды, которые со­держатся в растениях, грибах, у животных и насекомых;

— отравляющие вещества — зарин, иприт, фосген и др.

В организм человека вредные химические вещества могут про­никать через органы дыхания, желудочно-кишечный тракт, кожные покровы. Основным путем проникновения вредных веществ в организм являются органы дыхания. Вредное действие химических веществ на организм человека изучает специальная наука — токсикология [2].

Токсикология — медицинская наука, изучающая свойства ядо­витых веществ, механизм их действия на живой организм, сущность вызываемого ими патологического процесса (отравления), методы его лечения и предупреждения.

Токсичность — способность веществ оказывать вредное дейст­вие на живые организмы. Основным критерием (показателем) токсич­ности вещества является предельно допустимая концентрация (mi/m3). Показатель токсичности вещества определяет его опасность. По степе­ни опасности в соответствии с ГОСТ 12.1.007—76 вредные вещества разделяют на четыре класса (табл. 8.2).

Таблица 8.2

Классы опасности веществ по ПДК в воздухе рабочей зоны
Показатель токсичности Класс опасности веществ и их название
1-й — чрезвы­чайно опасные 2-й — высоко­опасные 3-й — умеренно опасные 4-й — мало­опасные
ПДК в воздухе рабочей зоны, мг/м3 Менее 0,1 0,1-1,0 1,0-10,0 Более 10,0

 

По характеру воздействия на человека вредные вещества под­разделяются на:

— общетоксические — вызывающие отравление всего организма или поражающие отдельные системы: центральную нервную систему, кроветворные органы, печень, почки (углеводороды, спирты, анилин, сероводород, синильная кислота и ее соли, соли ртути и др.);

— раздражающие — вызывающие раздражение слизистых обо­лочек, дыхательных путей, глаз, легких, кожи (органические азото- красители, диметиламинобензол и др.);

— сенсибилизирующие — действующие как аллергены (формаль­дегид, растворители, лаки и др.);

— мутагенные — приводящие к нарушению генетического кода, изменению наследственной информации (свинец, марганец, радиоак­тивные изотопы и др.);

— канцерогенные — вызывающие злокачественные опухоли (хром, никель, асбест, бенз(а)пирен, ароматические амины и др.);



Поделиться:




Поиск по сайту

©2015-2024 poisk-ru.ru
Все права принадлежать их авторам. Данный сайт не претендует на авторства, а предоставляет бесплатное использование.
Дата создания страницы: 2019-05-16 Нарушение авторских прав и Нарушение персональных данных


Поиск по сайту: