Оценка токсичности и опасности химических веществ
Любое химическое вещество в газообразной, жидкой или твердой форме, которое может причинить вред, называется опасным химическим веществом.
Различные химические вещества могут храниться на предприятиях и в домах и использоваться в различных целях. Например, бензин, дизельное топливо, сжиженный нефтяной газ, гидравлические масла, смазки, обезжиривающие средства, краски, разбавители и химикаты – достаточно распространенные и токсичные вещества.
Помните, что опасность для здоровья не ограничивается веществами, помеченными как «опасные». Некоторые вредные вещества могут быть получены в процессе работы, например, древесная пыль от шлифования, кремнеземная пыль от резки плитки или отходы в больницах.
Как определить опасность вещества?
Определите опасности, выполнив следующие действия:
- Определите, какие вещества являются вредными, прочитав этикетки продуктов и паспорта безопасности, а также принимая во внимание окружающую среду, которая может быть заселена биологическими опасностями, например вредителями или бактериями.
- Если остались сомнения, нужно связаться со своим поставщиком.
- Контролируйте вредные вещества, образующиеся в результате рабочих процессов, таких как резка или шлифование, или которым работники могут подвергаться при других работах.
Решите, кому может быть причинен вред и как
- Как рабочие могут быть этому подвержены? Подумайте о пути попадания в организм (может ли вещество вдыхаться, попадать на кожу или через кожу или даже проглатываться) и последствиях воздействия каждого из этих путей.
- Подумайте, как часто люди работают с опасным веществом и как долго.
- Не забывайте, что работники по техническому обслуживанию, уборщики, подрядчики и другие посетители или представители общественности могут подвергнуться воздействию.
- Также подумайте о людях, которые могут случайно пострадать, например, во время уборки, или что произойдет, если оборудование выйдет из строя.
Оцените риски и определите меры предосторожности
После того, как работодатели провели оценку и определили, какие вредные вещества присутствуют и как вредят работникам, они должны подумать о предотвращении их воздействия. Они должны учитывать следующее:
- действительно нужно использовать данное вещество или есть более безопасная альтернатива;
- возможно ли изменить процесс, чтобы исключить использование химиката или избежать его производства;
- какие меры контроля можно предпринять для уменьшения воздействия.
Поддерживайте контроль
Все элементы мер контроля должны регулярно проверяться и проверяться, чтобы убедиться в их эффективности. Эти проверки должны быть достаточными для определения необходимости улучшений и будут включать:
- техническое обслуживание оборудования — все вентиляционное оборудование должно регулярно проверяться и тестироваться компетентным лицом (человеком, обладающим необходимыми навыками, знаниями и опытом для безопасного выполнения работ). Это может включать измерение воздушного потока или давления в системе, или отбор проб воздуха в рабочем цеху. В целом, все оборудование должно быть осмотрено и испытано в соответствии с законодательством;
- убедитесь, что правила техники безопасности соблюдаются и пересмотрите их, если они не работают;
- убедиться, что средства индивидуальной защиты являются подходящими (предлагают эффективную защиту от выявленной опасности), используются, должным образом установлены и (при необходимости) обслуживаются
- убедиться, что работники должным образом привиты. Вакцинация предлагает индивидуальную и коллективную защиту.
Работодателям может понадобиться консультация специалиста, особенно в отношении потенциально серьезных рисков или процессов, которые трудно контролировать, от кого-то, кто компетентен в этой области работы. Обратитесь к нашим специалистам!
Статьи по теме
Допустимые нормы радиации
Что такое радиационная безопасность?
Что такое вредное вещество?
Токсичность воды и способы ее оценки — Белгидромет: Радиационно-экологический мониторинг
- Главная /
- Статьи / org/Breadcrumb»> Вода /
- Токсичность воды и способы ее оценки
В настоящее время выделяют несколько типов действия антропогенных химических веществ на водные экосистемы:
• токсическое • канцерогенное • мутагенное• эвтрофирующее • сапробное• осолоняющее• механическое.
Наибольшую угрозу для существования водных экосистем представляет токсическое действие.
Что же такое токсичность? Термин «токсичность» означает ядовитость (от греч.
Под токсичностью воды в водной токсикологии понимают свойство воды оказывать вредное, патологическое, вплоть до гибели, воздействие на организм (Строганов Н. С., 1982). Если обратиться к термину «качество воды», который понимают как «характеристику состава и свойств воды, определяющую ее пригодность для конкретных видов водопользования», то токсичность следует считать одной из характеристик качества воды.
Под токсичностью и токсикологическими показателями иногда подразумевают содержание токсических загрязняющих веществ в воде. Под токсичностью в водной токсикологии подразумевают интегральную характеристику качества воды, которая обусловлена присутствием в ней токсичных для водной биоты загрязняющих химических веществ.
Токсичность воды можно установить при помощи химических и биологических методов, которые используют государственные службы мониторинга и контроля качества вод.
Биологические методы можно условно разделить на методы биоиндикации и методы биотестирования. Каждая группа методов имеет свои достоинства и недостатки.
Химические методы измерения содержания загрязняющих веществ в воде позволяют проверить соответствие этих содержаний установленным нормативам качества воды для конкретных видов водопользования (рыбохозяйственного, рекреационного, питьевого и т.д.). Они дают информацию об интенсивности воздействия на водную экосистему. Их недостаток – невозможность оценить реальный биологический эффект как отдельных загрязняющих веществ, так и их комплексов, а также продуктов их превращения и метаболизма. Кроме того, число химических соединений, загрязняющих водную среду, так велико, что трудно поддается контролю, и перспектива в этом отношении весьма пессимистична. В настоящее время, по оценкам некоторых специалистов, контролируется всего около 0,3% поступающих в окружающую среду химических веществ.
Методы биоиндикации, традиционные для гидробиологии, позволяют получить данные, характеризующие отклик водных биоценозов на антропогенное воздействие. В большинстве случаев гидробиологи регистрируют отклик, который формируется за определенный, как правило, достаточно длительный промежуток времени. Большинство гидробиологических показателей обладает известной «консервативностью» и не позволяет выявить адаптационно-приспособительные изменения в сообществах, отличить межгодовые природные колебания от антропогенных процессов.
Биотестирование, в отличие от биоиндикации, представляет собой характеристику воздействия на водные биоценозы. Методы биотестирования позволяют получить данные о токсичности конкретной пробы воды, загрязненной антропогенными или природными химическими веществами. В этом смысле методы биотестирования, будучи биологическими, близки к методам химического анализа вод. В то же время, в отличие от химических методов, биотестирование позволяет реально оценить интегральную токсичность, обусловленную присутствием комплекса загрязняющих воду химических веществ и их метаболитов.
Возможна определенная аналогия интегральной токсичности с такими показателями, как продуктивность водоема или с другими показателями, характеризующими наиболее общие для экосистемы параметры.
Интегральный показатель токсичности позволяет в некоторых случаях помимо общего неспецифического влияния на гидробионтов выделить некоторые специфические реакции на отдельные химические вещества или группы веществ. Так, например, ртуть, является сильным ингибитором клеточного деления у водорослей, что позволяет по изменению соответствующих морфологических показателей предположительно судить о наличии ртути в исследуемой пробе воды.
В отличие от биотестирования токсичности химических веществ, биотестирование природных вод представляет собой оценку токсичности водной среды неизвестного состава и имеет в связи с этим ряд особенностей. Однако даже если специалисту, проводящему исследования, известны источники загрязнения водного объекта, и он может предполагать, какие химические вещества могут присутствовать в пробе природной воды, результат биотестирования нельзя предсказать точно. Этот результат будет зависеть от ряда факторов:
• комбинированных эффектов воздействия комплекса присутствующих в воде химических веществ,
• температуры воды,
• скорости превращения и метаболизма химических соединений в конкретных водных экосистемах,
• гидрохимического режима и т.д.
Таким образом, только биотестирование проб воды может дать ответ о реальной токсичности пробы природной воды для гидробионтов и позволяет оценить степень опасности токсического загрязнения водной экосистемы.
Вы можете оставить свой комментарий только после авторизации.
Перед проведением оценки риска необходимо провести оценку токсичности. Ученые используют разные процедуры для оценки токсичности в зависимости от того, являются ли они поиск канцерогенных или неканцерогенных эффектов. Осведомленность об этих процедурах помочь репортерам задавать вопросы, чтобы прояснить значение и актуальность токсичности оценка.
Оценка токсичности является основным компонентом оценки риска. * Оценка токсичности – это инструмент для изучения способности вещества вызывать вред — и сколько причиняет какой вред. Все вещества в количественном отношении токсичны. Многие терапевтические препараты обладают острой токсичностью, но полезно при использовании на соответствующем уровне. Витамин D, поваренная соль, кислород и вода токсична в количестве. Таким образом, простое присутствие вещества не означает автоматически подразумевают вред. Вот почему оценка токсичности связана с типом и степенью вреда. обусловлены разным количеством вещества. Единой меры токсичности не существует.
Токсическое воздействие классифицируется как острое или хроническое.
Эти хронические эффекты делятся на две категории: канцерогенные эффекты и неканцерогенные эффекты. Примеры неканцерогенных хронических эффектов:
|
Оценка токсичности химических веществ GenX для здоровья человека
EPA завершило оценку токсичности для здоровья человека димерной кислоты гексафторпропиленоксида (HFPO) и ее соли аммония. Димерная кислота HFPO и ее аммониевая соль также известны как «химикаты GenX», потому что они являются двумя основными химическими веществами, используемыми в технологии технологических добавок GenX. GenX — это торговое название технологии технологических добавок, используемой для производства высокоэффективных фторполимеров без использования перфтороктановой кислоты (ПФОК).
Оценка токсичности химических веществ GenX обеспечивает идентификацию опасностей, информацию о доза-реакция и выводит значения токсичности, называемые пероральными эталонными дозами (RfD) для хронического и субхронического воздействия. Оценка прошла внешнюю экспертную оценку и общественное обсуждение. Разработчики политики могут использовать оценку токсичности химических веществ GenX вместе с информацией о воздействии и другими важными соображениями, чтобы определить, уместно ли и когда принимать меры для снижения воздействия химических веществ GenX.
- Информационный бюллетень: Оценка токсичности химических веществ GenX для здоровья человека (pdf) (181,4 КБ, октябрь 2021 г.)
- Технический информационный бюллетень: Оценка токсичности химических веществ GenX для здоровья человека (pdf) (317,89 КБ, октябрь 2021 г. )
- Окончательные значения токсичности для здоровья человека димерной кислоты гексафторпропиленоксида (HFPO) и ее соли аммония (CASRN 13252-13-6 и CASRN 62037-80-3), также известной как «GenX Chemicals» (pdf) (18,91 МБ, октябрь 2021 г.)
- Ответ Агентства по охране окружающей среды на комментарии общественности к проекту значений токсичности для здоровья человека димерной кислоты гексафторпропиленоксида (HFPO) и ее соли аммония (CASRN 13252-13-6 и CASRN 62037-80-3), также известных как «GenX Chemicals» (идентификационный номер протокола EPA-HQ-OW-2018-0614) (pdf) (801,35 КБ, октябрь 2021 г.)
- Ответ Агентства по охране окружающей среды на дополнительную целенаправленную внешнюю экспертную оценку проекта значений токсичности для здоровья человека димерной кислоты гексафторпропиленоксида (ГФПО) и ее соли аммония (GenX Chemicals) (pdf) (652,53 КБ, октябрь 2021 г. )
Ранее опубликованные публичные предварительные материалы оценки с ноября 2018 года включают:
- Проект оценки токсичности химических веществ GenX (pdf) (558,82 КБ, ноябрь 2018 г.)
- Технический информационный бюллетень: предварительные оценки токсичности химических веществ GenX (pdf) (727,77 КБ, декабрь 2018 г.)
- Уведомление Федерального реестра: запрос на общественное рассмотрение и комментарии: проект оценки токсичности для здоровья человека димерной кислоты гексафторпропиленоксида и ее соли аммония (GenX Chemicals) (ноябрь 2018 г.)
- Проект оценки токсичности: значения токсичности для здоровья человека димерной кислоты гексафторпропиленоксида (HFPO) и ее соли аммония (CASRN 13252-13-6 и CASRN 62037-80-3), также известной как «GenX Chemicals» (pdf) (3,23 МБ, ноябрь 2018 г.)
- Ответ на комментарии внешней экспертной оценки к проекту значений токсичности для здоровья человека димерной кислоты гексафторпропиленоксида (HFPO) и ее соли аммония (CASRN 13252-13-6 и CASRN 62037-80-3), также известной как «GenX Chemicals» (pdf) (560,26 КБ, ноябрь 2018 г.