Файл: Вопросы гигиены труда и профзаболеваний материалы итоговой научной конференции..pdf

ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 16.10.2024

Просмотров: 87

Скачиваний: 0

ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.

Однако независимо от последнего обстоятельства, условия труда рабочих данного производства остаются не вполне благоприятны­ ми. Проведенными нами исследованиями установлено, что на раз­ личных участках па организм рабочих оказывает неблагоприятное воздействие повышенное содержание в воздухе производственных помещений пыли, окиси углерода, сернистого газа, окислов азота, аммиака и др. (табл. 1).

Как показали исследования, пыль является ведущим и основным фактором, определяющим условия труда почти иа всех участках, начиная с подготовки сырьевых материалов и кончая получением готовой продукции. Выделение пыли обусловлено спецификой про­ изводства. Так, согласно технологическому процессу известняк и кокс, поступающие в цех, подвергаются дроблению, шихтовке, тран­ спортировке, грохочению. Все эти процессы сопровождаются значи­ тельным выделением пыли.

КОНЦЕНТРАЦИИ ТОКСИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ В ВОЗДУХЕ РАБОЧИХ ПОМЕЩЕНИЙ ПРОИЗВОДСТВА

КАРБИДА КАЛЬЦИЯ

Таблица 1.

Наименование

рабочих мест

Вещества, со­ держащиеся п К-во про­ воздухе произ­ веденных

водственных ан лизоп помещений

Концентрация веще<:тв (мг/м3)

миним. максим. средняя

1.

Ленточный

транс

СО

16

20,2

55,4

25,1

 

портер

и

вибро-

 

грохоты.

 

 

пыль

35

20,1

150,3

50,2

2.

Галерея

загрузки

СО

16

33,1

150,2

50,4

 

печен

 

 

пыль

25

27,2

64,3

50,1

3.

Сушка кокса

со

18

25,4

70,5

52,3

 

 

 

 

ПЫЛЬ

20

8,1

27,3

18,3

4.

Печное отделение

ПЫЛЬ

15

2,0

4,7

3,9

 

 

 

 

окись углерода 12

22,6

70,9

50,17

 

 

 

 

сернистый газ

17

2,2

19,1

10,5

 

 

 

 

аммиак

36

0,27

3,49

2,01

 

 

 

 

окислы азота

38

0,11

0,73

0,5

5.

Дробление

 

ПЫЛЬ

20

15,9

32,7

20,4

 

 

 

 

окись углерода 12

20,4

39,7

20,3

 

 

 

 

сернистый газ

15

1,36

18,7

11,2

 

 

 

 

аммиак

35

0,80

13,40

10,03

 

 

 

 

окислы азота

36

0,10

1,7

0,8

6.

Упаковка

 

 

ПЫЛЬ

15

3,9

12,3

9,3

 

 

 

 

окись у-глерода 12

28,1

48,2

30,1

 

 

 

 

сернистый газ

15

3,2

4,30

3,6

 

 

 

 

аммиак

36

5,5

11,3

7,7

 

 

 

 

окислы азота

36

0,83

1,3

0,9

12


Как видно из таблиц, концентрация пыли на основных рабочих местах составляет от 2,0 до 150,3 мг/м3, окиси углерода—от 20,0 до до 150,2 мг/м3, превышая предельно допустимую концентрацию в 50 % проб. Концентрация сернистого газа обнаруживалась в преде­ лах от 1,3 до 18,7 мг/м3, а содержание аммиака и окислов азота об­ наруживалось в количествах, не превышающих их ПДК.

Причинами загрязнения воздушной среды производственных по­ мещений указанными веществами являются несовершенство техно­ логического оборудования, негерметичность транспортеров, малоэффективность вентиляционных установок. Кроме того, осевшая на полу и конструкциях пыль является вторичным источником пылеобразования, так как при вибрировании оборудования, передвиже­ нии людей и т. д. она вновь поднимается в воздух.

Более того, практически повсеместно на организм рабочих оказы­ вают воздействие неблагоприятные метеорологические условия.

Дополнительным фактором, могущим оказать неблагоприятное влияние на работающих, является производственный шум, генери­ руемый при работе механического оборудования (турбогазодувка, дробилка, барабаны, загрузочные скипы и др. (табл. 2).

Наиболее неблагоприятными в шумовом отношении участками работ являются загрузка скипов и печей известняком, работа дро­ билок и грохотов, засыпка карбида кальция в барабаны. При этих операциях имеет место превышение уровней шума на 4—27 дБ на высоких, т. е. самых неблагоприятных для организма частотах.

Приведенные результаты позволили сделать сделующие выводы:

1. Наряду с высокой степенью автоматизации и механизации производственных процессов в технологии получения карбида кальция имеется ряд недостатков (ручные операции, плохая герме­ тизация оборудования, недостаточно эффективное пылеподавление, осуществление некоторых операций при высокой температуре). Все это способствует поступлению в рабочую зону комплекса токсичес­ ких веществ — пыли, угарного газа, сернистого ангидрида, аммиа­

ка, окислов азота.

кар­

2. Основными загрязнителями воздуха рабочих помещений

бидного производства являются известковая и карбидная

пыли,

угарный газ.

3. На работающих в производстве карбида кальция, помимо пы­ ли и газов, оказывают воздействие различной интенсивности шум (до 120 дБ А), на отдельных местах превышающий допустимые уровни на 4—27дБ в диапазоне средних частот.

На основании проведенных исследований нами разработан комп­ лекс оздоровительных мероприятий, направленных на герметиза­ цию оборудования, механизацию ручных операций, создание благо­ приятных микроклиматических условий, снижение параметров про­ изводственного шумя

13


К ТОКСИКОЛОГИЧЕСКОЙ ХАРАКТЕРИСТИКЕ НОВЫХ ФЛОТОРЕАГЕНТОВ ТЕТРАНАТРИЕВОЙ СОЛИ ГЕКСАТИОГИПОФОСФОРНОЙ КИСЛОТЫ И ТИОАЦИЛАНИЛИДА

Л. Г. Айзверт, В. М. Ряскина, П. Т. Никонова,

А. 3. Бузина Ф. А. Руди, Р. К. Жакенова

Флотационный метод обогащения руд редких и цветных метал­ лов широко используется в горнорудной промышленности. В насто­ ящее время проводится разработка и внедрение новых реагентов, обладающих более высокими флотационными свойствами.

К соединениям, предназначенным для применения в качестве флотореагептов. относятся и вновь синтезированные тетраиатрневан соль гсксатногнпсфосфорной кислоты (ИМД-10) и тиоациланплпд

(ТАЛ).

НМД-Ю представляет собою кристаллический продукт темнозеленого цвета и состоит из гексатиогинофосфата, тритиофосфата, сернистого натрия и продуктов его окисления, хлористого натрия и следов фосфата. Растворим в воде п нерастворим в органических растворителях. Устойчив в щелочных растворах. ТАЛ —вязкий про­ дукт красновато-коричневого цвета, состоящий из тиоациланилида, пятиокиси фосфора, тиокарбоновых кислот или продуктов их окис­ ления—анилида и ациланилида. Нерастворим в воде, растворяет­ ся в спирте, бензоле, четыреххлористом углероде. Оба соединения нелетучи.

Изучение токсичности проводилось в остром и подостром экспе­ риментах при различных путях поступления в организм на 275 жи­ вотных.

Установление срсднссмертсльных доз для двух видов животных проводилось по общепринятой методике с введенном реагентов в желудок. Результаты представлены в таблице.

Как видно из таблиц, величины ЛД50 для мышей и крыс нахо­ дятся почти па одном уровне, что говорит об отсутствии видовой чувствительности к изучаемым соединениям.

Клиническая картина отравления ИМД-10 и ТАА в динамике вы­ ражалась гиподинамией, атаксией, адинамией, нарушением ритма и глубины дыхания. При введении ИМД-10 отмечались дрожание и ригидность хвоста, клонические и тонические судороги. По мере увеличения дозы симптомы интоксикации нарастали, наступало бо­ ковое положение.

14

Токсические и летальные дозы флотореагентов (мг/кг)

 

Макс малыю-

Среднесмертельная

Абсолютно-

Соединения

переносимая

смертельная

 

 

 

мыши

крысы

мы ши

крысы

мышн

крысы

 

ИМД-10

800

1000

1029+ 25

1119

± 16

1200

1200

ТАА

2000

2000

2625 ±97

2635

±83

3250

3250

От летальных доз ИМД-10 гибель наступала- в основном в пер­ вые 6 часов после затравки, а от ТАА—па вторые сутки.

Макроскопические морфологические изменения во внутренних органах у мышей и крыс были идентичны и выражались в полнокро­ вии сосудов мозга и легких. От воздействия ИМД-10 отмечались мелкоточечные кровоизлияния на слизистой желудка.

Патогистологические изменения выражались также в полнокро­ вии сосудов печени, почек и головного мозга. Уживотных, погибших от ИМД-10, отмечался некроз слизистой оболочки желудка, отек подслизистой, инфильтрированной полинуклеарами.

При статической ингаляционой затравке мышей и крыс концент­ рациями ИМД-10 и ТАА, близкими к насыщающим, животные не погибали, поэтому установить срсдпссмсртельную концентрацию не удалось.

Мсстнораздражающее действие флотореагентов при однократ­ ном воздействии изучали на 18 белых мышах, распределенных на 3 подгруппы. Хвосты мышей I подгруппы погружались па 2/3 длины в пробирки с не разведенным ТАА, II подгруппы—с 50% водной ьзвесыо ИМД-10. III подгруппа служила контролем (вода). Экспо­ зиция составляла 2 часа.

В конце опыта, а также в течение 7 дней после него, изменении па коже нс было отмечено за исключением некоторой гиперемии от воздействия ИМД-10. Общих симптомов отравления ие наблюда­ лось.

Для выявления возможного кожно-резорбтивного действия были проведены опыты с повторным погружением хвостов в исследуемые вещества. У животных I подгруппы, бывших в контакте с ТАА, не было отмечено изменений па коже, а также в поведении и динами­ ке веса. У мышей II подгруппы (ИМД-10) после 3 и 4 аппликаций начался некроз хвостов (0,4—6 см) с отторжением последних через сутки. Общее состояние животных оставалось удовлетворительным и ие отличалось от такого контроля.

Представило интерес выяснение действия концентраций ИМД-10, близких к применяемым в производстве. С этой целью был проведен опыт с 1% раствором. Ь)этой концентрации не былополу­

15


чено ьи местно-раздражающего эффекта, ни симптомов общего от­ равления.

Изучение сенсибилизирующих свойств проводилось на 30 белых крысах, разделенных на 3 подгруппы. I подгруппе на выстриженную кожу наносили 0.5 мл ТАЛ, II подгруппе—20% раствора ИМД-10, (более высокие концентрации вызывали раздражающее действие), III подгруппа служила контролем. Аппликации повторялись еже­ дневно в течение 3 педель. По истечении этого срока наносилась разрешающая доза.

В ходе опыта у животных обеих подгрупп появилялось шелушение смазываемого участка. Нанесение разрешающей дозы реакции вос­ пламенения не вызывало. В периферической крови эозинофилии пс обнаруживалось.

Для выявления возможных кумулятивных свойств у исследуе­ мых флоторсагентов был проведен опыт с ежедневным введением 0,1 ЛД,5о изучаемых веществ в желудок крыс в течение 1,5 месяцев. Группа белых крыс была подразделена на 3 подгруппы по 15 жи­

вотных. I подгруппе вводили ТАА в виде 10% масляного

раство­

ра, II подгруппе—ИМД-10—в виде 5% водного раствора.

В I под­

группе к концу опыта погибло 3 животных, выжившие убавили в весе, стали неопрятными. Во II подгруппе гибели крыс не наступа­ ло, животные прибавили в весе наравне с контрольными. Для более достоверного выявления кумуляции или привыкания к ИМД-10 6 животным II подгруппы, а также 6 животным контрольной под­ группы в конце опыта вводили по 1 ЛД 50, в результате чего в каж­ дой группе погибло по 2 животных, что подтвердило отсутствие кумулятивных свойств и привыкания у ИМД-10.

Для установления общего характера действия

реагентов были

исследованы функциональное состояние печени

по пробе Квика-

Пытеля, почек по суточному диурезу, количеству белка и удельному весу мочи и нервной системы по суммационно-пороговому показате­ лю. Определялись весовые коэффициенты, макроскопические и гисто­ логические изменения в органах и тканях.

Было установлено, что к концу опыта в I подгруппе (ТАА) уве­ личивался суммационпо-пороговый показатель (4,3 вольта в опыте против 3,9 в контроле, Р = 0,05), появлялась тенденция к увеличе­ нию белка в моче (1,172 мг/мл против 0,950, Р = 0,1) и к уменьше­ нию выделения бензойно-кислого натрия (11% за 6 часов против 19,5 в контроле, Р = 0,25). Имели место увеличение весовых коэффи­

циентов головного мозга, легких и селезенки

(Р < 0,01) и тенден­

ция к увеличению относительного веса почек.

Были обнаружены

значительные патогистологическпе изменения в печени (вакуолиза­ ция и жировая дистрофия), почках (потеря контуров клеток изви­ тых канальцев), легких (развитие катарального бронхита, гипер­ плазия перибронхиальной лимфоидной ткани) и в головном мозгу


(снек и дистрофические изменения в клетках). Отмечалось полно­ кровие сосудов и кровоизлияния в тканях органов.

Ьо II подгруппе изменения функциональных показателей не бы­ ло обнаружено, что также говорит об отсутствии кумулятивного эф­ фекта при введении НМД-10. При гистологическом исследовании выявлены незначительные некротические изменения в слизистой же­ лудка, что, очевидно, является результатом местнораздражающего

действия.

По формулам Е. И. Люблиной и А. А. Голубева были высчитаны ориентировочные ПДК в воздухе рабочих помещений.

Таким образом, по результатам исследования можно сделать следующие выводы:

1. ИМД-10 по величине ЛД50 относится к классу умерепнотоксичпых, а ТАА — к классу малотоксичных веществ (классификация С. Д. Зауголышкова и соавт., 1970).

2. В токсических дозах исследованные соединения приводят к гемостазу и дистрофическим изменениям в печени, почках и нервной системе.

3. ИМД-10 в концентрированных растворах оказывает местное раздражающее действие. В концентрациях, применяемых на произ­ водстве, раздражающий эффект не проявляется. ТАА кожу и слизи­ стые оболочки не раздражает.

4. ИМД-10 и ТАА не оказывают кожно-резорбтивного и сенси­ билизирующего действия.

о. ТАА обладает слабыми кумулятивными свойствами, ИМД-10 способностью к кумуляции не обладает.

6. Па основании результатов исследования и расчетов в качест­ ве ориентировочной предельно-допустимой концентрации в воздухе рабочих помещений для ИМД-10 может быть предложено 10мг/м3, а для ТАА — 25 мг/м3.

ТЕСТ ЭКСПОЗИЦИИ ПРИ РАБОТЕ С АЛЬФА МЕТИЛСТИРОЛОМ ПО СОДЕРЖАНИЮ

АТРОЛАКТОВОЙ КИСЛОТЫ В МОЧЕ

Л. Г. Айзверт

В настоящее время широкое применение получают методы обна­ ружения в организме вредного вещества или продуктов его превра­ щения, получивших название экспозиционных проб. Подобные ана­ лизы дают наиболее полное представление о степени экспозиции, т. е. о дозе яда, поступившей в организм за рабочий день (И. Д. Гадаскина).

Разработка экспозиционных тестов для химических соединений является особенно актуальной в тех случаях, когда данное вещество широко применяется в промышленности, обладает выраженной ток­

сичностью и способно проникать через неповр

жу Ши-

отровский).

»» !?Уоличиим

17

научно - техни ,о кая

Снслнслека СССР

ЭКЗЕМПЛЯР