Виды экологически опасных веществ. Определение класса опасности вредных веществ В чем содержится

Виды экологически опасных веществ

Круг экологически опасных веществ широк и разнообразен. Они различаются по природе происхождения, агрегатному состоянию, процессам производства, вредным и полезным свойствам, сфере применения, значению, представляемому для общественного развития, и многим другим критериям.

Это и химические, и биологические, и бактериологические вещества, и пестициды и агрохимикаты, разного рода токсичные и отравляющие, сильнодействующие и ядовитые вещества, воспламеняющиеся, взрывчатые, радиоактивные вещества и т.д. Естественно, что все эти отличия отражаются и на правовом регулировании обращения с ними. Для наиболее полного представления о юридической сущности и круге экологически опасных веществ необходимо проведение их научно-правовой классификации. В контексте настоящего исследования имеет смысл остановиться лишь на тех видовых и родовых разграничениях, которые позволяют, с одной стороны, максимально широко отобразить многообразие экологически опасных веществ, а с другой - выявить особенности правового режима обращения с ними.

С точки зрения характера проявления опасных свойств и воздействия на организм человека, на окружающую природную среду в литературе и законодательстве все экологически опасные вещества чаще всего дифференцируют на шесть групп: общетоксические; раздражающие; сенсибилизирующие; канцерогенные; мутагенные; влияющие на репродуктивную (детородную) функцию человеческого организма <1>.

Несмотря на широкую распространенность в научной литературе, приведенный ряд, на наш взгляд, имеет существенные недостатки. Во-первых, он охватывает не все вещества, которые могут представлять опасность с экологической точки зрения. Во-вторых, классификация рассчитана главным образом на отображение угроз безопасности для жизни и здоровья человека. Характеризуя, по сути, лишь факторы опасного воздействия на организм человека, она не учитывает в полной мере угрозы для окружающей природной среды, для животного и растительного мира, состояния атмосферы (например, озонового слоя), воды, земли и т.д.

Наиболее полная и удачная в этом плане классификация, как нам кажется, представлена в ГОСТе 12.0.003-74 "Опасные и вредные производственные факторы. Классификация" <2>. Несмотря на то что она была разработана применительно к категории "фактор", ее положения можно в той же мере распространить и на классификацию экологически опасных веществ, если понимать под ними не только химические вещества, на что нередко делают акцент специалисты <3>, но и на все объекты материального мира. В указанном нормативном акте все они разделены на четыре вида: физические, химические, биологические и психофизиологические.

Не менее важное значение для характеристики рассматриваемого предмета имеет дифференцированное представление о них с точки зрения потенциала и характера проявления опасности. По признаку проявления их общественной опасности можно представить следующие группы исследуемого явления:

  • 1) воспламеняющиеся и горючие вещества, газы, жидкости и т.д., способные самовозгораться, а также возгораться от источника зажигания и самостоятельно гореть после его удаления;
  • 2) взрывчатые вещества - вещества, которые при определенных видах внешнего воздействия способны на очень быстрое самораспространяющееся химическое превращение с выделением тепла и образованием газов;
  • 3) токсичные вещества - вещества, способные при воздействии на живые организмы приводить к их гибели (вызывающие отравление всего организма или поражающие отдельные системы (ЦНС, пищеварительную), вызывающие патологические или необратимые изменения почек, печени);
  • 4) радиоактивные вещества - вещества естественного или искусственного происхождения, содержащие в своем составе радиоактивные изотопы, испускающие ионизирующее излучение;
  • 5) биологически опасные объекты, которые включают в себя патогенные микроорганизмы (бактерии, вирусы, риккетсии, спирохеты, грибы, простейшие и продукты их жизнедеятельности).

Особое внимание среди всех видов экологически опасных веществ справедливо уделяется химическим веществам, под которыми в теории безопасности жизнедеятельности (сфере, где вопросы предотвращения и нейтрализации угроз безопасности здоровья человека и окружающей природной среды проработаны наиболее глубоко) понимают прежде всего вещества, обладающие свойством токсичности <4>. Химические вещества включают как неорганические, так и органические вещества, соединения или продукты, содержащие их, которые при контакте с живыми организмами или окружающей природной средой могут посредством химических или физико-химических процессов причинить им вред. Опасность причинения ущерба организму человека или природе может быть как реальной, так и потенциальной. Это зависит как от свойств самого такого вещества, так и от условий попадания его в окружающую среду, времени контакта с ней и других факторов <5>.

Такие вещества наиболее распространены на практике и чаще используются в процессе производственной деятельности человека. В то же время они наиболее опасны для его жизни и здоровья, окружающей природной среды. Для них в теории права и в законодательстве разработаны отдельные классификации.

Такое свойство, как токсичность, может проявляться по-разному, и в зависимости от некоторых показателей токсичные вещества могут быть менее или, наоборот, более опасными. К числу параметров, определяющих степень опасности вещества для окружающей природной среды, чаще всего относят количество вредного или абсорбированного вещества, время, необходимое для проявления поражения, эффект синергизма, т.е. увеличения токсичности исходного химического вещества при взаимодействии с другими веществами при попадании в окружающую природную среду <6>.

Среди названных веществ законодатель выделяет супертоксиканты, которые представляют повышенную угрозу для экологической безопасности ввиду способности в малых дозах оказывать выраженное индуцирующее (усиливающее) или ингибирующее (угнетающее) действие на ферменты <7>. К их числу относят диоксины и диоксиноподобные токсиканты, которые представляют собой семейство структурно и химически связанных полихлорированных дибензо-пара-диоксинов (ПХДД) и полихлорированных дибензофуранов (ПХДФ). Некоторые диоксиноподобные полихлорированные бифенилы (ПХБ) с похожими токсическими свойствами также входят в понятие "диоксины" <8>.

Диоксины отличаются не только тем, что выступают одними из наиболее токсичных техногенных веществ. Однажды попав в наш мир, они остаются в нем навечно в неизменном состоянии, поскольку не существует бактерий, способных их эффективно разлагать <9>. При этом они способны вызывать много серьезных заболеваний, среди которых образование злокачественных опухолей, психические расстройства, нарушение обучаемости, снижение иммунитета, сокращение содержания мужского гормона, диабет, импотенция, эндометрит <10>. Кроме того, к числу супертоксикантов относят некоторые тяжелые металлы (ртуть, кадмий и т.п.) и металлойды (мышьяк, селен и др.), а также хлор- и фосфорорганические пестициды, являющиеся потенциальными мутагенами и канцерогенами. В настоящее время ВОЗ работает с Программой Организации Объединенных Наций по окружающей среде (ЮНЕП) над выполнением Стокгольмской конвенции, международного соглашения об уменьшении выбросов некоторых стойких органических загрязнителей (СОЗ), включая диоксины и другие супертоксиканты. Предполагается принять меры на международном уровне с целью уменьшения образования их во время сжигания и в процессе производства <11>.

Все же наибольший интерес с точки зрения права представляет классификация экологически опасных веществ по классу их опасности. Такая классификация дана в ГОСТе 12.1.007-76 "Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности", правда, в отношении не экологически опасных, а вредных веществ. Тем не менее, по смыслу этого нормативного акта, между ними можно поставить знак равенства, поскольку все перечисленные в нем вредные вещества позиционируются как опасные для организма человека и окружающей природной среды и различаются между собой лишь по классу опасности.

Все вещества, используемые человеком в производстве и в быту, ГОСТ делит на 4 класса: 1-й - вещества чрезвычайно опасные (ванадий и его соединения, оксид кадмия, карбонил никеля, озон, ртуть, свинец и его соединения, терефталевая кислота, тетраэтилсвинец, фосфор желтый и др.); 2-й - вещества высокоопасные (оксиды азота, дихлорэтан, карбофос, марганец, медь, мышьяковистый водород, пиридин, серная и соляная кислоты, сероводород, сероуглерод, тиурам, формальдегид, фтористый водород, хлор, растворы едких щелочей и др.); 3-й - вещества умеренно опасные (камфара, капролактам, ксилол, нитрофоска, полиэтилен низкого давления, сернистый ангидрид, спирт метиловый, толуол, фенол, фурфурол и др.); 4-й - вещества малоопасные (аммиак, ацетон, бензин, керосин, нафталин, скипидар, спирт этиловый, оксид углерода, уайт-спирит, доломит, известняк, магнезит и др.).

Классификация вредных веществ на классы в зависимости от степени опасности их воздействия на организм человека и окружающую природную среду имеет важное практическое значение. Класс опасности выступает ключевым критерием в определении особенностей порядка обращения с вредными (экологически опасными) веществами. Например, чрезвычайно опасные вещества в большинстве случаев запрещены в обороте, а использование высокоопасных веществ в производстве строго ограничено.

Легальный статус этой классификации определяет ее особое место в системе регулирования отношений, связанных с обращением такого рода веществ во всех отраслях деятельности человека. На нее ссылаются практически все нормативные акты, регламентирующие порядок производства, использования, применения, перевозки, хранения и т.д. экологически опасных веществ разных категорий и видов, в которых также существуют собственные варианты дифференцированного представления о веществах, несущих угрозу экологической безопасности.

Например, такая классификация есть в отношении озоноразрушающих веществ. Она содержится в Постановлении Правительства РФ от 8 мая 1996 г. N 563 "О регулировании ввоза в Российскую Федерацию и вывоза из Российской Федерации озоноразрушающих веществ и содержащей их продукции". Похожие положения зафиксированы и в Федеральном законе от 4 мая 1999 г. N 96-ФЗ "Об охране атмосферного воздуха", в котором угрозы экологической безопасности также дифференцированы на несколько видов в зависимости от типа негативного воздействия на состояние атмосферы. Есть они и в других нормативных правовых актах.

Как видно, экологически опасные вещества отличаются не только своим многообразием, но и тем, что применяются почти во всех сферах жизни и деятельности человека. В связи с этим объединить их в одном общем перечне на уровне законодательного акта фактически невозможно, да и нецелесообразно ввиду громоздкости такого списка и отсутствия универсального критерия дифференциации его составляющих. Тем не менее статус такого рода веществ как особого предмета общественных отношений и специфического объекта оборота должен быть легализован, что, собственно говоря, и сделано в настоящее время.

Отсюда в каждом конкретном случае для ответа на вопрос, является ли то или иное вещество экологически опасным, нужно обращаться к соответствующим нормативным актам, регулирующим порядок обращения с вредными веществами. Если законом и иным документом оно возведено в соответствующий ранг и отнесено к тому или иному классу опасности, то о нем можно говорить как об экологически опасном веществе. Иначе говоря, опасным может быть признано только такое вещество, которое наделено таким статусом в соответствии с конкретным нормативным актом.

экологический опасность классификация

Пристатейный библиографический список

  • 1. Алексашина В.В. Развитие постиндустриальной цивилизации и эволюция биосферы // Архитектура и строительство. 2011. N 3.
  • 2. Богуславская Н.В. Диоксины в окружающей среде: распространение, опасность, мониторинг, предупреждение отравлений // Экологическая безопасность в АПК. Реферативный журнал. 2010. N 3.
  • 3. Бринчук М.М. Правовая охрана окружающей природной среды от загрязнения токсичными веществами. М., 1990.
  • 4. Моторин Е.П. Правовые проблемы оценки вреда в сфере природопользования // Общество и право. 2011. N 1.
  • 5. Пищугин Ф.В., Наумов В.П., Лехнер-Мамашева З.Ю., Султанкулова А.С. Диоксины // Вестник Кыргызско-Российского славянского университета. 2008. Т. 8. N 12.
  • 6. Радчик О.Л. Юридическая ответственность за нарушение правил обращения с экологически опасными веществами и отходами: Дис. ... канд. юрид. наук. М., 2001.
  • 7. Рымашевская И.Н. Диоксин - неуничтожимый супертоксикант // Материалы научной сессии ученых Альметьевского государственного нефтяного института. 2009. Т. 1.
  • 8. Система стандартов безопасности труда. Опасные и вредные производственные факторы. Классификация. М.: Издательство стандартов, 2002.
  • 9. Юдаев А.И. Полихлорированные бифенилы и диоксины - суперэкотоксиканты XXI века // Энергия: экономика, техника, экология. 2010. N 1.

Почти каждый день на строительном рынке появляются новые современные материалы. Причем большинство из них имеет не природное происхождение, а является продуктом использования новых технологий и синтетических веществ.

Приобретая материалы для ремонта или , мы хотим заплатить как можно меньше, а эксплуатировать дом как можно дольше. Поэтому, если два изделия одинакового назначения имеют схожий внешний вид, то предпочтение отдается тому, что дешевле. При этом мало кому приходит в голову спросить у продавца гигиенический сертификат на материал и выяснить, в чем же разница между похожими образцами.

Чаще всего разница заключается именно в том, что дорогой материал изготовлен из более безопасного и качественного сырья, а дешевый – из того, что похуже и опаснее для здоровья.

И, таким образом, в доме образуется целый набор красивых, но опасных материалов, которыми мы покрываем стены, потолки. А потом в квартире появляется новая мебель, которая долго и сильно пахнет, испаряя различные летучие агенты, совсем не полезные для здоровья.

Можно сказать, что при слишком критичном подходе к закупке , можно вообще остаться без ремонта и без нового жилья. Это не так, если подходить к проблеме с умом и внимательно.

Микроклимат жилого дома

Если верить статистике, то 75 – 80% времени мы проводим в помещениях, поэтому степень безопасности всего, что нас окружает, имеет большое значения для сохранения здоровья.

Давно известно, что многие заболевания являются продуктом жилищных условий человека, среда которых совершенно не удовлетворяет санитарным нормам проживания. При этом жилье не обязательно является грязным или сырым, просто в нем сосредоточено слишком много , концентрация которых в разы превышает допустимые нормы.

При этом в производстве строительных материалов все больше используются химические вещества, которые служат добавками при изготовлении стройматериалов, придавая им новые свойства, удлиняя срок эксплуатации, улучшая внешний вид.

Люди, с удовольствием используют эти новинки, не подозревая, что могут нанести вред себе и близким.

Поэтому нужно знать, какого подвоха можно ожидать от самых используемых и знакомых строительных материалов и как максимально снизить их воздействие на человеческий организм.

Строительные материалы и вред, который они могут нанести

Ниже будут рассмотрены совсем не экзотические и редко встречающиеся материалы, а только те, которые окружают нас каждый день и давно уже стали привычной и обычной частью нашей жизни:

  • Бетон в виде любых изделий – плит, блоков, перемычек. Нам известно, что это прочный и плотный массив, что очень ценно с точки зрения практичности: долговечен и является прочной несущей и ограждающей конструкцией.

Но мало кто задумывается, что он практически воздухонепроницаем и имеет свойство усиливать электромагнитные волны. Если же это армированный бетон – железобетон, то он имеет свойство экранировать электромагнитное излучение, не давая ему рассеиваться. Поэтому в бетонных домах люди устают гораздо быстрее, чем, к примеру, в деревянных.

Кроме того, в качестве заполнителя бетонной смеси нередко используются горные породы, многие из которых имеют довольно высокий радиоактивный фон. В таком случае со временем помещения насыщаются радиоактивными газами (торием или радием). И поделать с этим ничего нельзя, разве что использовать специальную штукатурку.

  • . О ее экологичности говорят везде и всюду. И это действительно так.

Но плитку нельзя просто приложить к стене, ее приходится приклеивать специальными клеями, многие из которых содержат такие вещества как фенол и толуол.

Качественный материал абсолютно безопасен, способен регулировать влажность воздуха в помещениях, не раздражает кожу и дыхательные пути.

Технический гипсокартон изготовлен из плохо очищенного гипса, поэтому находиться с ним рядом не рекомендуется, хотя явного вреда и не ощущается.

  • Окна ПВХ. Пластик, из которого они производятся, в некоторых случаях может содержать диоксин, являющийся сильным канцерогеном, вызывающим мутации клеток.

Для придания оконному пластику необходимых свойств в е него добавляют химические вещества – стабилизаторы. Одним из них является свинец, который придает пластику прочность и белизну. Будучи тяжелым металлом, он имеет свойство накапливаться в костях, вызывать болезни нервной системы, печени почек.

Считается, что свинец может выделяться только при высоких температурах, но лучше заказывать окна у надежного производителя. Многие известные оконные фирмы уже заменили свинец более безвредными стабилизаторами, не токсичными для человеческого организма.

Металлические детали не содержат вредных веществ, но ДСП и минеральные плиты часто содержат вредные примеси, способные спровоцировать астму, бронхиты и даже отравления.

  • Линолеум. Имеется два вида линолеума: и .

Натуральный производят из природных составляющих: древесной крошки, льняного масла, джутовой ткани, натуральных смол и пигментов. Он является экологически чистым, но при этом дорого стоит и требует профессиональной укладки.

Полимерный линолеум производят с использованием токсичных смол, которые впоследствии выделяются в воздух и вредят организму.

Особенно опасными считаются линолеумы на основе ПВХ, релин и нитролинолеум. Все они содержат вещества, придающие материалу такие свойства как гибкость и долговечность. Некоторые из них довольно долгое время выделяются в атомосферу и оказывают отрицательное влияние на живущих в доме.

Если линолеум монтируется с помощью наклейки на мастику, то и она может оказать неблагоприятное воздействие на организм. Поэтому после настилки нового линолеума не рекомендуется сразу вселяться в квартиру – нужно его долго проветривать.

Во время вредность линолеума возрастает, так как нагрев способствует более активному выделению из него химических компонентов.

  • Ковролин – одно из самых безвредных половых покрытий. Он может представлять опасность только для людей, страдающих аллергией, так как служит сборищем пыли и микроскопических клещей, вызывающих астму.

Самыми безопасными считаются простые бумажные обои, обои из натуральных материалов (джутовые, бамбуковые) и . Последние два варианта значительно дороже бумажных, но прочны, хорошо пропускают воздух и безопасны.

Моющиеся обои удобны и практичны, но способны выделять стирол, вызывающий тошноту, головную боль и раздражать органы дыхания.

Линкруст и виниловые обои тоже далеко не экологичны, но удобны тем, что плотные и легкие в уходе.

Синтетические краски – их признаком является резкий запах. Некоторые разновидности содержат поливинилхлорид, который разлагается даже при комнатной температуре. Попадая в организм, он может стать причиной аллергии, а в тяжелых случаях поражает почки, печень и нервную систему.

Содержит углекислый газ и полиол. Хотя материал считается довольно стабильным, использование его в помещениях нежелательно, особенно в больших количествах.

Как избежать покупки некачественных стройматериалов

Правила просты:

  1. Обращайте внимание на запах – если материал издает резкий химический запах – покупку отмените.
  2. Требуйте у продавца сертификат качества на товар и проверьте наличие санитарно – эпидемиологического заключения. Продукция ответственных производителей всегда соответствует стандартам безопасности.
  3. Не приобретайте материалы на рынках – там вряд ли найдется подтверждение их безопасности. Лучше совершать покупки в специализированных магазинах.
  4. нужно как можно чаще и лучше проветривать помещения и делать в них влажную уборку.

Таблица вредных веществ, содержащихся в строительных материалах

Вредные вещества приведены в порядке убывания класса опасности. В этой градации 1 класс – самый опасный.

Вредное вещество Класс опасности

В чем содержится

Пропилбензол 1 Линолеум ЛТЗ-33, мастики ВСК и 51-Г-18, клей АДМК, шпаклевка «Стройдеталь»
Кобальт 1 Стройматериалы с добавлением промышленных отходов, красители
Винилхлорид 1 ПВХ-линолеумы, плитки, пленки
Хром 1 Шпаклевки, цемент, бетон с добавлением промышленных отходов
Стирол 2 Отделочные материалы и теплоизоляция на его основе
Фенол 2 Линолеумы на основе синтетических материалов, мастики, герлен, ДСП
Формальдегид 2 ПВП, ДСП, пластификаторы, шпаклевка, герлен, смазка для бетонных форм
Никель 2 Бетон, цемент, шпаклевка с добавками промышленных отходов
Бензол 2 Герлен, клеи, мастики, линолеумы, цемент и бетон с добавками промышленных отходов
Ксилолы 3 Смазки, лаки, краски, линолеумы, клеи, мастики
Этилбензол 3 Синтетические линолеумы, мастики, шпаклевки, клеи, пластификаторы, цемент, бетон с отходами
Толуол 3 Синтетические линолеумы, мастики, шпаклевки, клеи, лаки, краски
Ацетон 4 Краски, лаки, клеи, мастики, шпаклевки, пластификаторы, смазки для бетонных форм
Бутанол 4 Краски, лаки, клеи, мастики, смазки, линолеумы
Бутилацетат 4 Краски, лаки, клеи, мастики, шпаклевки, смазки для бетонных форм
Этилацетат 4 Лаки, краски, мастики, клеи

Даже вещества самого низшего – 4 класса опасности, находясь в воздухе в высокой концентрации, способны вызвать серьезные нарушения здоровья.

Если после ремонта вас долго беспокоят сильные запахи в доме или стойкое плохое самочувствие, стоит проверить содержание вредных веществ в воздухе с привлечением специализированной организации. Сколько бы ни стоила эта услуга, здоровье гораздо дороже.

Тяжелые металлы и некоторые другие металлы (ртуть, свинец, кадмий, мышьяк, олово, цинк, медь и др.) являются факторами риска сердечно сосудистых заболеваний. К тяжелым металлам относят более 40 химических элементов периодической системы Д.И.Менделеева с плотностью более 7-8 г/см 3 .

Поступление тяжелых металлов в биосферу происходит вследствие техногенного рассеяния:

Выброс при высокотемпературных процессах (черная и цветная металлургия, обжиг цементного сырья, сжигание минерального топлива);

Орошение водами с повышенным содержанием тяжелых металлов;

Внесение осадков бытовых сточных вод в почвы в качестве удобрения;

Вторичное загрязнение вследствие выноса тяжелых металлов из отвалов рудников или металлургических предприятий водными или воздушными потоками;

Поступление больших количеств тяжелых металлов при постоянном внесении высоких доз органических, минеральных удобрений и пестицидов, содержащих тяжелые металлы.

Ведущая роль в переносе металлов-загрязнителей принадлежит циркуляционным процессам, которые в свою очередь, определяют особенности их пространственного распределения.

Ртуть и ее соединения применяют в качестве фунгицидов (для протравливания посевного материала), при производстве бумажной массы, в качестве катализаторов в химическом производстве.

Из всего количества ртути, которое человек получает с пищей, примерно половина приходится на продукты животного происхождения и 1/3 - на растительную пищу. Всего в мире производится ежегодно около 9000 т ртути, из них 5000 т оказывается в океанах. Из воды она поглощается планктоном, далее - зоопланктоном, рыбой, хищной рыбой, хищными птицами.

У людей, отравленных органическими соединениями ртути, наблюдается поражение мозга - ограничение полей зрения вплоть до слепоты, нарушение координации движений. Поскольку период биологического полураспада ртути в организме человека составляет 70 дней, яд накапливается в организме. Ртуть вызывает в клетках поломку хромосом. Проникнув в клетку, ртуть может включиться в структуру ДНК, что сказывается на наследственности человека.

Свинец. Соединения свинца поступают в объекты окружающей среды при сжигании этилированного бензина, с дымовыми газами ТЭЦ, в результате миграции с территории свалок, со смывами с сельхозугодий и могут накапливать сырье растительного и животного происхождения. В ботве картофеля свинца накапливается больше, чем в клубнях, в соломе злаковых больше, чем в зерне.

Особенно опасны токсичные и кумулятивные свойства свинца для детей, обладающих большей чувствительностью развивающихся органов к токсикантам, и для пожилых людей, у которых замедлены выделительные функции кишечника. Свинец воздействует на кроветворную, нервную, пищеварительную системы, а также почки. Он относится к веществам, накапливающимся в различных органах и тканях с образованием стойких депо в организме.

Отравления свинцом могут проявляться в частых головных болях, головокружениях, повышенной утомляемости, раздражительности, ухудшении сна, мышечной гипотонии (пониженный тонус сосудов или мышц ), а в тяжёлых случаях - в параличах и умственной отсталости.

Допустимая суточная доза свинца составляет 0,007 мг/кг; величина ПДК в питьевой воде – 0,05 мг/дм 3 .

Кадмий широко применяется при производстве пигментов, аккумуляторов, гальванических покрытий, получении сплавов, эмалей, производстве стекла, в атомной и ракетной технике, производстве полупроводников, полимеров (в качестве стабилизатора), антикоррозийных покрытий и др.

Первыми симптомами отравления кадмием являются боли в спине и ногах, на ранних стадиях поражаются почки и нервная система, нарушается функция лёгких. При развитии заболевания возникают деформации скелета и значительно уменьшается длина тела.

Больше всего кадмия мы получаем с растительной пищей, поскольку он легко переходит из почвы в растения, которые поглощают до 70% кадмия из почвы и лишь 30% - из воздуха. Из зерновых культур пшеница сильнее загрязнена кадмием, чем зерно ржи, однако 80-90 % поступившего из почвы кадмия остается в корнях и соломе. Кадмий способствует нарушению обмена железа и кальция.

Острые отравления кадмием возникали, если его концентрация в напитках или пищевых продуктах превышала 14-15 мг/л. Вскоре после употребления таких продуктов появлялись тошнота, рвота, спазмы в животе, в тяжелых случаях - диарея и шок. Подобные отравления отмечались за рубежом при употреблении фруктовых соков и других напитков из жестяных банок и торговых автоматов (покрытых кадмийсодержащими сплавами).

Мышьяк. Источниками загрязнения окружающей среды мышьяком являются электростанции, использующие бурый уголь, медеплавильные заводы, производство полупроводников, стекла, красителей и др.

В результате широкого распространения в окружающей среде и использовании в сельском хозяйстве обычное содержание в пищевых продуктах 0,5мг/кг, исключение составляют некоторые морские организмы, которые аккумулируют этот элемент. Использование соединений мышьяка в составе пестицидов для обработки виноградников приводит к случаям отравления винами.

Хроническое отравление мышьяком и его соединениями возникает при длительном употреблении питьевой воды с содержанием до 2,2 мг/дм 3 токсиканта. Его разовая доля 30 мг смертельна для человека. Хроническое отравление мышьяком приводит к потере аппетита и снижению массы, гастрокишечным расстройствам, периферийным неврозам, коньюктивиту, гиперкератозу и меланоме кожи. Меланома возникает при длительном воздействии и может привести к развитию рака кожи (злокачественная опухоль, развивающаяся из меланоцитов - пигментных клеток, продуцирующих меланины (природный тёмный пигмент )).

Экспертами ФАО/ВОЗ установлена допустимая суточная доза мышьяка 0,05 мг/кг массы тела, что для взрослого человека составляет около 3 мг/кг в сутки.

Пестициды применяются в различных формах: растворы, суспензии, аэрозоли, пены, газы, пары, пыль, порошки, гранулы, капсулы, пасты.

Большинство пестицидов представляют собой устойчивые трудноразлагаемые соединения, у которых используется 4-5% внесенного количества, остальная же масса рассеивается в агроэкосистеме, попадая в почвы, растения, что в свою очередь создает сложные экологические проблемы.

Фреоны (хладоны) – группа фторсодержащих углеводородов; газы и летучие жидкости. Применяются как хладоносители в холодильных машинах, как хладагенты в аэрозольных упаковках косметических средств, как компоненты огнетушащих составов. Фреоны при контакте с открытым пламенем разлагаются с образованием токсичных дифтор- и фторхлорфосгена, не взаимодействуют с большинством металлов.

Фреоны не токсичны для организма, однако их воздействие на окружающую среду может иметь негативные последствия – образование озоновой «дыры», вследствие снижения концентрации озона под воздействием хладонов.

Диоксины – вещества, содержащие в своей молекуле атомы хлора. Обладают чрезвычайно высокой устойчивостью к химическому и биологическому разложению, переносятся по пищевым цепям. Источником поступления в окружающую среду является:

Нарушение правил захоронения промышленных отходов;

Сжигание муниципальных, медицинских и опасных отходов (изделия из ПВХ);

Выхлопные газы автомобилей;

Металлургическая и металлообрабатывающая промышленность;

Целлюлозно - бумажная промышленность;

Лесные пожары (леса, обработанные хлорфенольными пестицидами);

Хлорирование питьевой воды и т.д.

Воздействие на человека :

Диоксины - глобальные экотоксиканты, обладающие мощным мутагенным, иммунодепрессантным, канцерогенным и эмбриотоксическим действием. Причина исключительной токсичности диоксинов - способность этих веществ удивительно точно вписываться в рецепторы живых организмов и подавлять или изменять их жизненные функции.

Диоксины подавляя иммунитет и грубо вмешиваясь в процессы деления и специализации клеток, провоцируют развитие онкологических заболеваний.

Диоксины токсичны при любых концентрациях, поэтому содержание их в пищевой продукции для детского питания не допускается, ПДК для жирсодержащих продуктов установлено на уровне 0,000001-0,0000007 мкг/кг.

Полициклические ароматические углеводороды . Соединение из группы полициклических ароматических углеводородов, широко распространенное канцерогенное вещество, присутствующее в газообразных отходах промышленности, выхлопах автомобилей, в табачном дыме, в продуктах сгорания пищи и др. Бенз(а)пирен относится к полициклическим ароматическим углеводородам (ПАУ).

До 40% выбросов приходится на черную металлургию, 26% – бытовое отопление, 16% – химическую промышленность.

Наиболее высокие концентрации с превышением ПДК в 10–15 раз отмечены в городах с заводами по производству алюминия (Братск, Красноярск, Новокузнецк и др.). В 6–10 раз ПДК по превышена в городах с предприятиями черной металлургии (Нижний Тагил, Магнитогорск, Челябинск). В 3–5 раз – в городах с крупными предприятиями нефтехимии и нефтепереработки (Уфа, Пермь, Самара)

Причиной практически 75% раковых заболеваний считаются канцерогенные химические соединения, которые мы потребляем с продуктами питания.

Микроклимат

Параметры микроклимата оказывают непосредственное влияние на тепловое самочувствие человека и его работоспособность.

Согласно ГОСТ 12.1.005-88 под микроклиматом производственных помещений понимают климат их внутренней среды, который определяется действующими на организм человека в сочетании температуры, влажности, скорости движения воздуха и тепловых излучений.

Санитарными правилами и нормами СанПиН 2.2.4.548-96 «Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений» установлены гигиенические требования к показателям микроклимата рабочих мест с учетом интенсивности энергозатрат работающих, времени выполнения работ, периодов года.

Этими нормами регламентированы параметры микроклимата в рабочей зоне производственного помещения:

Температура, °С;

Относительная влажность, %;

Скорость движения воздуха, м/с;

Интенсивность теплового излучения, Вт/м 2 .

Оптимальные микроклиматические условия должны обеспечивать оптимальное тепловое и функциональное состояние человека.

Температура воздуха. Одним из основных условий для осуществления нормального течения всех жизненных процессов в организме человека является принцип температурного постоянства. Теплообмен организма связан с выработкой тепловой энергии (теплопродукцией ) и отдачей её во внешнюю среду (теплоотдачей ) путём уравновешивания процессов химической и физической терморегуляции (при t выше 25 0 С работоспособность человека падает, предельная температура вдыхаемого воздуха, при которой человек в состоянии дышать несколько минут без специальных средств защиты – 116 0 С).

Величина тепловыделения организмом человека зависит от степени физического напряжения в определенных метеорологических условиях и составляет от 85 (состояние покоя) до 500 Дж/с (тяжелая работа).

Влажность воздуха. Водяные пары поступают в атмосферу при испарении воды с поверхности морей и океанов озёр, рек, почвы.

В закрытых помещениях, где находятся люди, влажность воздуха увеличивается за счет испарения влаги со слизистых оболочек (около 350 г/сут) и кожи человека (около 500-600 г/сут); в жилых помещениях водяные пары поступают в воздух при стирке белья, варке пищи; в производственных помещениях – от оборудования, являющегося источником влаго- и тепловыделения.

Влажность воздуха характеризуется:

Абсолютной влажностью - количество водяных паров, находящихся в момент исследования в единице объема воздуха (выражается в весовых единицах (г/м 3) или мм рт. ст.).

Максимальной влажностью - количество водяных паров, способных насытить единицу объема воздуха при данных условиях (выражается в весовых единицах или мм рт. ст.).

Относительной влажностью - отношение абсолютной влажности к максимальной, выраженное в процентах;

Дефицитом насыщения - разность между максимальной и абсолютной влажностью.

Оптимальная величина относительной влажности составляет 40-60%.

Скорость движения воздуха в природе. Движение воздуха в природе принято называть ветром; основными характеристиками ветров являются скорость (м/с) и направление; в верхних слоях атмосферы скорость ветра намного выше, чем в приземном слое. Для изображения преимущественных направлений ветров строят специальный график – «розу ветров» - векторную диаграмму, характеризующую режим ветра в данном месте по результатам многолетних наблюдений. Длины лучей, расходящихся от центра диаграммы в разных направлениях пропорциональны повторяемости ветров этих направлений. Розу ветров используют в градостроительстве для рационального зонирования территории населенного пункта с целью предотвращения загрязнения воздуха жилой зоны атмосферными выбросами промышленных объектов и максимального удаления их за пределы населенного пункта.

Скорость движения воздуха в помещениях нормируется в зависимости от энергозатрат человека при выполнении различных работ. В производственных помещениях скорость движения воздуха нормируется с учетом степени тяжести и напряженности труда.

Минимальная скорость движения воздуха, ощущаемая человеком составляет 0,2 м/с. В зимнее время скорость движения воздуха не должна превышать 0,2-0,5 м/с, летом 0,2-1,0 м/с. В горячих цехах допускается увеличение скорости обдува рабочих до 3,5 м/с (воздушное душирование).

Оптимальный воздушно-тепловой режим в помещениях, особенно в холодный и переходный период года, достигается работой отопительной и вентиляционной систем.

В соответствии с ГОСТ 12.1.005-88 нормируемые параметры микроклимата подразделяются на оптимальные и допустимые (таблица 3.2).

Оптимальные параметры микроклимата – такое сочетание температуры, относит. влажности и скорости воздуха, которое при длительном и систематическом воздействии не вызывает отклонений в состоянии человека.

Допустимые параметры микроклимата – такое сочетание параметров микроклимата, которое при длительном воздействии вызывает приходящее и быстро нормализующееся изменение в состоянии работающего.

Атмосферное давление. В условиях жизни и трудовой деятельности человека нередко имеют ме­сто значительные отклонения от нормального атмосферного давления, которые могут послужить непосредственной причиной нарушения здоровья. По мере уменьшения атмосферного давления с высотой снижается и величина парци­ального давления кислорода в воздухе, которая на высоте 15 км практически равна нулю. На высоте 3000-4000 м над уровнем моря сни­жение парциального давления кислорода приводит к недостаточному обеспече­нию им крови и тканей организма человека, что сопровождается рядом функциональных расстройств. Наибольшим образом страдает центральная нервная система. Появляются головные боли, одышка, шум в ушах, нарушения координации движений, бледность кожи и слизистых оболочек, носовые кровотечения, ухудшение обоняния, слуха, понижение тактильной чувстви­тельности и зрения. Весь этот симптомокомплекс при­нято называть высотной болезнью, а при подъёме в горы - горной болезнью. Горная и высотная болезни возникают у летчиков при разгерметизации кабины, у спортсменов-альпинистов.

Повышенное атмосферное давление является вредным и опасным производственным фактором при строительстве подводных тоннелей, метро, выполнении водолаз­ных работ. При быстром восстановлении атмосферного давления при поднятии человека из глубины может развиваться декомпрессионная (кес­сонная) болезнь. Её происхождение объясняется тем, что при пребывании в условиях высокого атмосферного давления в крови и тканях организма повышает­ся растворимость азота, который при быстром выходе из зоны высокого давления выделяется в виде пузырьков и за­купоривает просвет мелких и крупных кровеносных сосудов.

Освещение

Отсутствие или недостаток естественного света, недостаточная освещенность рабочей зоны, повышенная яркость света, пониженная контрастность, прямая и отраженная блесткость, повышенная пульсация светового потока негативно сказываются на работоспособности и здоровье человека в целом.

Нормы естественного, искусственного и совмещенного освещения зданий и сооружений, а также нормы искусственного освещения селитебных зон, площадок предприятий и мест производства работ вне зданий установлены в СНиП 23-05-95 «Естественное и искусственное освещение».

При нормировании освещенности производственных помещений регламентируется ее минимальный допустимый уровень в зависимости от характеристик и вида выполняемой зрительной работы, применяемой системы освещения и типа используемых источников света.

Для различных видов освещения нормируемые показатели различны.

При искусственном освещении в соответствии соСНиП 23–05–95для каждого разряда и подразряда зрительной работы нормируются:

Освещенность Е, лк;

Показатель ослепленности Р;

Коэффициент пульсации Кп, %.

При естественном и совмещенном освещении в соответствии соСНиП 23–05–95 для каждого разряда зрительной работы в зависимости от характеристики освещения (верхнее, боковое или комбинированное) нормируется коэффициент естественной освещенности КЕО, причём для бокового освещения нормируется минимальное значение КЕО, а для верхнего и комбинированного - среднее значение.

Производственное освещение должно обеспечивать отсутствие в поле зрения работающего резких теней, которые искажают размеры и формы объектов различения и тем самым повышают утомляемость и снижают производительность труда. Колебания освещенности обуславливают переадаптацию глаза, приводя также к значительному утомлению.

Обеспечение требуемого уровня нормируемых показателей освещенности, для различных видов освещения, является залогом успешного выполнения производственных задач и способствует сохранению здоровья населения в целом.

Вибрация

Вибрация - это малые механические колебания, возникающие в упругих телах. Причиной возбуждения вибраций являются возникающие при работе машин и агрегатов неуравновешенные силовые воздействия.

Их источниками являются:

Возвратно-поступательные движущиеся системы (кривошипно-шатунные механизмы, ручные перфораторы и др.);

Неуравновешенные вращающиеся массы (ручные электрические и пневматические шлифовальные машины, режущий инструмент станков и др.);

Удары деталей (зубчатые зацепления, подшипниковые узлы);

Неоднородность материала вращающегося тела;

Несовпадение центра массы тела и оси вращения;

Деформация деталей от неравномерного нагрева при горячих посадках.

Вибрации могут быть непреднамеренными (например, из-за плохой балансировки и центровки вращающихся частей машин и оборудова­ния, пульсирующего движения жидкости, работы перфоратора) и специально используемые в технологических процессах (вибропогру­жатели свай, вибрационное оборудование для производства железобе­тонных конструкций и укладки бетона, специальное оборудование для ускорения химических реакций и т.п.).

При воздействии вибрации на организм (рисунок 3.3) важную роль играют анализаторы ЦНС - вестибулярный, кожный и другие аппараты.

Воздействие вибраций на человека классифицируется:

По способу передачи колебаний;

По направлению действия вибраций;

По временной характеристике.


Рис. 3.2 - Действие вибрации на человека

В зависимости от способа передачи колебаний человеку вибрацию подразделяют на общую вибрацию, передающуюся через опорные поверхности на тело сидящего или стоящего человека; локальную, передающуюся через руки или участки тела человека, контактирующие с вибрирующими поверхностями рабочих столов.

Общую вибрацию по источнику ее возникновения и возможности регулирования ее интенсивности оператором подразделяют на следу­ющие категории (ГОСТ 12.1.012–90 Вибрационная безопасность. Общие требования):

Категория 1 – транспортная вибрация, воздействующая на опера­тора на рабочих местах самоходных и прицепных машин и транспор­тных средств при их движении по местности, в том числе при их строительстве; при этом оператор может активно, в известных пределах, регулировать воздействия вибрации.

Категория 2 – транспортно-технологическая вибрация, воздейст­вующая на человека-оператора на рабочих местах машин с ограничен­ной подвижностью при перемещении их по специально подготовленным поверхностям производственных помещений, про­мышленных площадок и горных выработок; при этом оператор может лишь иногда регулировать воздействие вибрации.

Категория 3б – вибрация на рабочих местах работников умствен­ного труда и персонала, не занимающегося физическим трудом. К ней относятся рабочие места на промышленных кранах, у станков металло- и деревообрабатывающих, кузнечно - прессового оборудования, литей­ных машин и другого стационарного технологического оборудования.

Особенно опасна толчкообразная вибрация, вызывающая микротравматизацию различных тканей с последующими их изменениями. Общая низкочастотная вибрация оказывает влияние на обменные процессы, проявляющиеся изменением углеводного, белкового, ферментного, витаминного и холестеринового обменов, биохимических показателей крови.

При действии на организм общей вибрации в первую очередь страдает опорно-двигательный аппарат, нервная система и такие анализаторы как вестибулярный, зрительный, тактильный.

Бич современного производства, особенно машиностроения, – локальная вибрация. Локальной вибрации подвергаются главным образом лица, работающие с ручным механизированным инструментом. Локальная вибрация вызывает спазмы сосудов кисти, предплечий, нарушая снабжение конечностей кровью.

Одновременно колебания действуют на нервные окончания, мышечные и костные ткани, вызывают снижение кожной чувствительности, отложение солей в суставах пальцев, деформируя и уменьшая подвижность суставов. Колебания низких частот вызывают резкое снижение тонуса капилляров, а колебания высоких частот - спазм сосудов.

Локальная вибрация по источнику возникновения подразделяется на:

Передающуюся от органов ручного управления машин и оборудования;

Передающуюся от ручных инструментов (без двигателей) и обрабатываемых деталей.

По направлению действия вибрация подразделяется на:

– вертикальную;

– горизонтальную, от спины к груди;

– горизонтальную, от правого плеча к левому плечу.

При работе строительных машин и технологических процессов существуют горизонтальные и вертикальные толчки и тряска, сопро­вождающиеся возникновением периодических импульсных ускорений.

При частоте колебаний от 1 до 10 Гц предельные ускорения равные

10 мм/с 2 , являются неощутимыми,

40 мм/с 2 – слабо ощутимыми,

400 мм/с 2 – сильно ощутимыми,

1000 мм/с 2 – вредными,

4000 мм/с 2 – неперено­симые.

Повременной характеристике различаются:

Постоянная вибрация, для которой контролируемый параметр, например, виброскорость за время наблюдения изменяется не более чем в 2 раза;

Непостоянная вибрация, изменяющаяся по контролируемым параметрам более чем в 2 раза.

Вибрационная болезнь (ВБ) от воздействия общей вибрации и толчков регистрируется у водителей транспорта и операторов транспортно-технологических машин и агрегатов, часто, на заводах железобетонных изделий.

Основные параметры вибрации. В качестве параметров, оценивающих вибрацию могут служить: виброперемещение u (м) или его производные: виброскорость v (м/c) и виброускорение a (м/c 2). Если виброскорость изменяется по гармоническому закону с амплитудой А, то этому закону будут подчиняться и два других параметра. При этом амплитуды виброускорения А a и виброперемещения А u связаны с амплитудой А соотношениями:

; (3.8)

При анализе вибраций обычно рассматривают не амплитудные, а средние квадратичные значения, определяемые усреднением по времени величины ω(t) на отрезке Т

(3.9)

Таким образом, для характеристики вибраций используют спектры действующих значений параметров или средних квадратов последних.

В практике виброакустических исследований весь диапазон частот вибраций разбивают на октавные диапазоны. В октавном диапазоне верхняя граничная частота в два раза больше нижней . Анализ и построение спектров параметров могут производиться также в третьоктавных полосах частот, которые в три раза уже .

Если f 1 - нижняя граничная частота, а f 2 - верхняя, то в качестве частоты, характеризующей полосу в целом, берется среднегеометрическая частота . Среднегеометрические частоты октавных полос частот вибрации стандартизированы и составляют: 1; 2; 4; 8; 16; 31,5; 63; 125; 250; 500; 1000 Гц.

Так как параметры вибрации могут изменяться в очень широких пределах, то на практике часто используются логарифмические уровни вибрации. Логарифмическая единица называется бел (Б), а её десятая часть - децибел (дБ). Логарифмический уровень - характеристика колебаний, сравнивающая две одноименные физические величины, пропорциональные десятичному логарифму отношения оцениваемого и исходного значения величины. В качестве исходного используются опорные значения параметров, принятые за начало отсчета. Таким образом, логарифмический уровень вибрации будет определяться по формуле:

где ω- среднее квадратичное значение рассматриваемого параметра вибрации, ω 0 - пороговое значение соответствующего параметра.

Для виброскорости пороговое значение , пороговые значения для виброускорения а 0 и виброперемещения u 0 равны: ; , при .

Вибрация нормируется стандартами и другими правилами и нормами. Различают Санитарно-гигиеническое (документы устанавливают нормируемые параметры и их допустимые значения, режимы труда лиц виброопасных профессий) и техническое (защита оборудования) нормирование вибрации.

При гигиенической оценке двух видов вибрации следует иметь в виду, что санитарно-гигиенические требования и правила в первом случае включаются в техническую документацию на машины и обору­дование , а во втором - в документацию на технологию проведения работ .

Акустические колебания

Физическое понятие об акустических колебаниях охватывает как слышимые, так и неслышимые колебания упругих сред.

Акустические колебания в диапазоне 16Гц...20кГц - звуковые;

Акустические колебания с частотой менее 16Гц - инфразвуковые,

Выше 20кГц - ультразвуковые.

Распространяясь в пространстве, звуковые колебания создают акустическое поле. Ухо человека может воспринимать и анализировать звуки в широком диапазоне частот и интенсивностей. Самые низкие значения порогов лежат в диапазоне частот 800….4000 Гц.

С физиологической точки зрения шум - это всякий неблагоприятно воспринимаемый звук.

Классификация шумов:

В зависимости от преобладания звуковой энергии в соответствующем диапазоне частот различают низко-, средне- и высокочастотные шумы;

По временным характеристикам - постоянные и непостоянные, постоянные - уровень звука за 8-часовой рабочий день изменяется не более чем на 5 дБА и непостоянные - уровень звука за 8-часовой рабочий день изменяется не менее чем на 5 дБА. В свою очередь Непостоянные шумы подразделяется на колеблющийся во времени, прерывистый, импульсный;

По длительности действия - продолжительные и кратковременные;

По спектру - широкополосные (интервалы между частотными составляющими очень малы) и тональные. Тональные - в спектре которых имеются слышимые дискретные тона. Выраженным тон считается, если одна из третьоктавных полос частот превышает остальные не менее, чем на 7 дБ. (шум дисковой пилы – тональный, реактивного двигателя - широкополосный);

По природе возникновения – механический, аэродинамический, гидравлический, электромагнитный.

Шумовое воздействие, сопровождающееся повреждением слухового анализатора, проявляется медленно прогрессирующим снижением слуха.

Степень влияния шума зависит от его интенсивности и продолжительности воздействия, состояния ЦНС и что очень важно, от индивидуальной чувствительности организма к акустическому раздражителю. Особенно чувствительны к шуму детский и женский организмы. Высокая индивидуальная чувствительность может быть одной из причин повышенной утомляемости и развития неврозов.

Шум влияет на весь организм человека: угнетает ЦНС, вызывает изменение скорости дыхания и пульса, способствует нарушению обмена веществ, возникновению сердечнососудистых заболеваний, язвы желудка, гипертонической болезни, может приводить к профессиональным заболеваниям.

Звуковые волны возникают при нарушении стационарного состояния среды вследствие наличия в ней какого-либо возмущающего воздействия. Скорость распространения звуковой волны – скорость звука (м/c), зависит только от характеристик среды распространения

(3.11)

где ρ – плотность среды, кг/м 3 , K – модуль объемной упругости среды, Па.

В воздухе при температуре 20 0 С скорость звука составляет 340 м/с.

Любое колебательное движение характеризуется периодом колебаний Т и частотой f .

Период колебаний Т=1/f соответствует временному интервалу, через который в каждой точке пространства временное развитие колебаний будет повторятся. Этому временному интервалу будет соответствовать пространственный интервал повторения волновой картины, так называемая длина волны λ=с/f .

Звуковое поле - область пространства, в котором распространяются звуковые волны. В каждой точке звукового поля давление и скорость движения частиц воздуха изменяются во времени.

Звуковое давление – разность между мгновенным значением полного давления и средним давлением, которое наблюдается в невозмущенной среде, Па.

  • Антикоагулянты непрямого действия. Антикоагулянты этой группы - синтетические вещества, производные кумарина (этилбискумацетат, аценокумарол
  • Атомно-молекулярное учение, учение о составе, учение о строении вещества

  • Вывоз, переработка и утилизация отходов с 1 по 5 класс опасности

    Работаем со всеми регионами России. Действующая лицензия. Полный комплект закрывающих документов. Индивидуальный подход к клиенту и гибкая ценовая политика.

    С помощью данной формы вы можете оставить заявку на оказание услуг, запросить коммерческое предложение или получить бесплатную консультацию наших специалистов.

    Отправить

    Экологически опасные вещества – это особая группа, которая характеризуется по двум признакам: запрещенные и опасные. Классы опасности вредных веществ разграничивают влияние на человека и окружающую среду.

    В нее включены:

    • Сильнодействующие и отравляющие вещества, к примеру газы, для производства поражающих видов оружия.
    • Запрещенные вещества, чье производство строго контролируется и лицензируется в объеме, или вовсе запрещено. Также это могут быть побочные продукты какого - либо технологического процесса.
    • Опасные свойства отходов – все вещества, которые потеряли свои полезные свойства, представляют угрозу для жизни и здоровья человека, необходима утилизация и обезвреживание.

    Каждая из этих категорий включает твердые, жидкие, пастообразные и газообразные вещества, имеет свою внутреннюю классификацию (по ФККО), свойства, порядок обращения, закрепленный законодательно.

    Законы и нормативные документы

    В законе России «Об охране окружающей среды» прописаны свойства и понятие опасных отходов, которые признаны запрещенными и опасными. К ним относят все сырье промышленного производства, которые могут привести к отравлению или болезням людей и сельскохозяйственных животных, заражению почвы, вод и атмосферы. Это продукты химического производства и синтеза, токсикологические, радиоактивные вещества:

    • Непригодные для запуска в производственный цикл остатки сырья и материалов.
    • Утратившие свое хозяйственное значение и свойства.
    • Образующиеся, как побочный результат.

    Существует специальный перечень экологически вредных веществ, который изложен в Инструкции Роспотребнадзора и в ФККО. Также опасные токсические и химические отходы и их свойства прописаны в природоохранных ГОСТ. На предприятиях издается приказ о назначении ответственного за вывоз опасного утильсырья.

    Впервые в РФ в Уголовный кодекс внесена статья, которая определяет экологические преступления и определяет серьезную ответственность за нарушения в работе с экологически опасными веществами на всех этапах:

    • Производственного цикла.
    • Сбора и предварительного хранения.
    • Перевозки.
    • Обезвреживания и захоронения.

    Ответственность за деяния в сфере экологических преступлений предусматривает:

    • Штраф до 500 минимальных окладов, либо ограничение свободы от 2 до 3 лет, либо тюремный срок до 2 лет, если при работе были нарушены правила обращения с опасными веществами, что создало угрозу заражения территории.
    • Действия, которые привели к экологической катастрофе - заражению окружающего пространства, болезням людей, гибели скота, караются лишением свободы на срок до 5 лет.
    • Те же деяния, которые привели к смерти или массовому отравлению людей, наказываются лишением свободы на срок до 8 лет.

    Согласно данной статье объектом здесь выступает деятельность в области экологической безопасности, при условии, что нанесен вред здоровью людей. Предметами преступления выступают радиоактивные, бактериологические, химические, токсические вещества, которые представляют угрозу живому.

    Запрещенные вещества

    В Уголовном кодексе присутствует понятие «запрещенные вещества и отходы», которое никак не расшифровывается. На основании других законодательных актов – указов президента и постановлению правительства, запрещенными называются все виды продукции и экологически вредных отходов, которые не разрешены для свободной реализации.

    В Европе принято решение Базельской конференции, к которому присоединилась Россия, где запрещенные к использованию отходы недопустимо вывозить за границу страны, утилизация должна проводиться только на территории своей страны (Приказ от 25 февраля 2010 г. N 50 «О порядке разработки и утверждения нормативов образования отходов и лимитов на их размещение»)

    Существует два источника появления запрещенных химических веществ и экологически вредного сырья:

    • Использование в производстве запрещенных технологий и приемов, которые привели к образованию экологически вредных веществ, угрожающих жизни и здоровью людей.
    • Возникновение веществ, как побочного, но технологически обоснованного продукта производства.

    В случае если запрещенные вещества – неминуемый продукт основного производства, то все действия по обращению с ними проводятся с лицензированием деятельности и строгим контролем.

    Запрещенное сырье размещается в специальных хранилищах, которые исключают их попадание в окружающее пространство. Для этого подписывается специальный приказ о назначении ответственного работника и регламентируется перечень всех запрещенных веществ.

    Что называют опасными веществами

    Под опасными веществами понимают все, что имеет губительные свойства и представляет действительную или предполагаемую угрозу для здоровья человека и природной среды.

    К ним относится следующий список (по ФККО):

    • Токсичные вещества.
    • Имеют взрывоопасные свойства.
    • Имеют пожароопасные свойства.
    • Химически активные, способные вступать в реакцию с образованием токсических веществ.
    • Содержащие возбудителей грозных инфекционных болезней.

    Опасные отходы по своим признакам подразделяются на пять классов опасности (по ФККО):

    • Биологически опасные вещества 1 класса – объединяет отходы чрезвычайной опасности, которые имеют такие свойства, что вызывают необратимые последствия для здоровья человека и экологии, утилизация их должна проходить со всеми мерами безопасности.
    • Вещества 2 класса опасности – отходы высокой степени опасности, последствия, от нанесенного вреда которых может длиться десятилетиями, необходима утилизация.
    • Химические вещества 3 класса – умеренно опасные отходы. Их последствия требуют проведения специальных мероприятий по минимизации вреда. Экология восстанавливается не менее, чем за 10 лет. Необходима утилизация и переработка.
    • Вредные вещества 4 класса – малоопасные отходы, которые, тем не менее, нарушают экологию. После их воздействия требуется самовосстановление в период не менее 3 лет. Производится утилизация и переработка.
    • Вредные и опасные вещества 5 класса – практически не опасные, не наносят вреда экологии. На предприятиях организовывается вывоз, утилизация и переработка. Подписывается приказ обо всех мероприятиях.

    Самый опасный класс отходов – это первый. Кроме этого, согласно ФККО, опасные отходы имеют разные свойства и подразделяются по классам токсичности. Класс определяют на основании предельной концентрации вредного вещества, содержащегося в экологически вредных отходах. При расчете их класса токсичности учитывают не только концентрацию, но и степень растворения опасного ингредиента в воде.

    Класс опасности и токсичности веществ и экологически вредных отходов определяют способы их утилизации. Утилизация 1 и 2 классов - это проведение специальных мероприятий с применением современных и многоступенчатых способов переработки и соблюдением строгой отчетности.

    Радиоактивные

    Радиоактивные отходы (по ФККО) – отработанные непригодные сырье и материалы, содержащие изотопы радиоактивных химических элементов. Опасными считаются те, которые содержат ПДК изотопов выше предела, это установил новый федеральный закон «Об использовании атомной энергии». На каждом предприятии есть приказ, согласно которому производится вывоз таких отходов.

    Твердые ядерные отходы образуются при изготовлении топлива для АЭС, работе ядерных реакторов, использовании изотопов из горных руд и полученных искусственно. Их составляют детали машин и оборудования, остатки резины, бумаги, дерева, стекла, спецодежды сотрудников. Жидкие отходы образуются из технологических стоков реакторов, при сливании масел и обработке растворителями. Газообразные радиационные отходы – это выбросы в виде тумана и аэрозольной пыли.

    Радиоактивные отходы относятся к 1 классу опасности и подлежат обязательной дезактивации. Закон, приказ и ФККО регулируют эту процедуру. По степени активности, согласно ФККО, радиоактивные отходы подразделяются на слабо, средне и высокоактивные.

    На каждом предприятии существует приказ о том, как проводится утилизация и переработка таких отходов. В настоящее время существует несколько методов их обезвреживания:

    • Выдерживание в емкостях для хранения до снижения уровня лучевой активности, действует только для слабо и среднеактивных отходов.
    • Коагуляции с помощью солей алюминия и железа.
    • Ионного обмена.
    • Дезактивация с применением биофильтров.

    После обезвреживания радиоактивные отходы утилизируют путем полного сжигания или захоронения на полигонах. Твердые отходы смешивают с песком или землей, засыпают в металлические емкости и заливают бетоном. Приказ об их переработке есть на каждом предприятии.

    Биологически опасные

    К биологически опасным отходам относят все, что может нести риск для здоровья человека путем заражения инфекционными болезнями, а также отходы предприятий фармацевтической, микробиологической и медицинской отраслей (по ФККО).

    Классификационный каталог все биологически опасные отходы подразделяет на (по ФККО):

    • Опасные, бывшие в контакте с больными людьми.
    • Чрезвычайно опасные, содержащие возбудителей особо опасных заболеваний – чумы, натуральной оспы, сибирской язвы, туберкулеза, ВИЧ.

    Движение биологически опасных отходов жестко регулируется во многих странах мира. В клиниках США и Европейского Союза установлены утилизаторы биоотходов, в которых уничтожаются все инфекционные агенты. В России принят этот порядок обращения с опасными биоотходами:

    • Обеззараживание.
    • Сбор экологически вредных отходов по классам опасности в специально маркированные контейнеры или плотные герметичные мешки. В желтые – опасные, в красные – чрезвычайно опасные.
    • Транспортировка к месту утилизации.

    Медицинские отходы обеззараживаются путем обработки под высокой температурой и давлением, с помощью микроволновой стерилизации, системами сухого жара, экспозицией в растворах химических агентов.

    С 2015 года в РФ введено лицензирование всех этапов обращения с опасными веществами – сбор, транспортировка, обработка, утилизация, обезвреживание и размещение. Правила работы отражены в регулирующих документах – законодательный акт, приказ, ФККО, нормы органов Роспотребсоюза и природоохранных организаций.

    Организации, которые заняты в сфере обращения с отходами 1 - 4 класса опасности, обязаны обучить своих сотрудников на курсах профессиональной подготовки и объявить всем о назначении ответственного работника. Без подготовки никто не может быть допущен к работам по обращению с опасными видами вредных отходов. На предприятиях должен постоянно проводиться инструктаж по технике безопасности и личной гигиене, должен быть составлен приказ о назначении ответственного работника.

    Следует помнить, что приказ и закон карает, как неправильные действия, так и бездействие в отношении экологически опасных веществ и экологически вредных веществ.

    * Данный материал старше двух лет. Вы можете уточнить у автора степень его актуальности.


    В ч. 1 ст. 247 Уголовного кодекса РФ установлена ответственность за:

    1) производство запрещенных видов опасных отходов,
    2) транспортировку, хранение, захоронение, использование или иное обращение радиоактивных, бактериологических, химических веществ и отходов с нарушением установленных правил,
    если эти деяния создали угрозу причинения существенного вреда здоровью человека или окружающей среде.

    В ч. 2 ст. 247 УК РФ предусмотрена ответственность за деяния, указанные в ч. 1, повлекшие загрязнение, отравление или заражение окружающей среды, причинение вреда здоровью человека либо массовую гибель животных, а равно совершенные в зоне экологического бедствия или в зоне чрезвычайной экологической ситуации. А в ч. 3 ст. 247 УК РФ - если указанные деяния повлекли по неосторожности смерть человека либо массовое заболевание людей.

    К радиоактивным веществам и отходам относятся источники ионизирующего излучения радиоактивных веществ и ядерных материалов в любом физическом состоянии.

    Бактериологические вещества - это вещества, содержащие патогенные (болезнетворные) бактерии (возбудители различных болезней растений, животных и человека), обращение с которыми требует особой осторожности.
    Химические вещества - это соединения различных химических элементов. Некоторые из них обладают высокой токсичностью и оказывают вредное воздействие на здоровье людей и экологические системы.

    Требования обращения с радиоактивными веществами и отходами указаны в Федеральном законе от 11.07.2011 N 190-ФЗ (ред. от 02.07.2013) «Об обращении с радиоактивными отходами и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Требования к обращению с опасными отходами указаны в Федеральном законе от 24.06.1998 N 89-ФЗ (ред. от 25.11.2013) «Об отходах производства и потребления».

    Требования в области охраны окружающей среды при производстве, обращении и обезвреживании потенциально опасных химических веществ, в том числе радиоактивных, иных веществ и микроорганизмов установлены в Федеральном законе от 10.01.2002 N 7-ФЗ (ред. от 12.03.2014) «Об охране окружающей среды» (ст. 47). Дополнительно в ст. 14 Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ (ред. от 23.06.2014) «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» указано, что потенциально опасные для человека химические, биологические вещества и отдельные виды продукции допускаются к производству, транспортировке, закупке, хранению, реализации и применению (использованию) после их государственной регистрации в соответствии со ст. 43 ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

    Для привлечения виновного к уголовной ответственности за совершения преступления, указанного в ч.1 ст. 247 УК РФ, требуются следующие условия:

    1) субъект преступления - специальный (лицо, ответственное за соблюдение правил транспортировки, хранении, захоронения, использования или иного обращения радиоактивных, бактериологических, химических веществ и отходов), достигший 16 лет.
    2) совершение действий по производству запрещенных видов опасных отходов, либо по транспортировке, хранению, захоронению, использованию или иному обращению радиоактивных, бактериологических, химических веществ и отходов с нарушением установленных правил.

    Производство - действия промышленного характера, целенаправленно осуществляемые в рамках избранного технологического процесса таким образом, что они приводят к появлению запрещенных видов опасных отходов в качестве основного или побочного продукта, которые не уничтожаются и не обезвреживаются.

    Транспортировка - перемещение с мест производства, сбора, складирования, хранения к месту переработки, захоронения или уничтожения.

    Хранение - помещение отходов в накопители в целях последующего повторного использования либо извлечения для захоронения.

    Захоронение - постоянное размещение в специально оборудованных местах, контейнерах.

    3) создание угрозы причинения существенного вреда здоровью человека или окружающей среде в результате совершения действий виновным, т.е. последствия (наступление самого существенного вреда здоровью человека или окружающей среде) не наступили.

    В п.6 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 18.10.2012 N 21 «О применении судами законодательства об ответственности за нарушения в области охраны окружающей среды и природопользования» разъясняется, что считается созданием угрозы причинения существенного вреда. Создание угрозы причинения существенного вреда здоровью человека или окружающей среде означает возникновение такой ситуации, которая повлекла бы предусмотренные законом вредные последствия, если бы они не были предотвращены вовремя принятыми мерами или иными обстоятельствами, не зависящими от воли лица, нарушившего правила обращения с экологически опасными веществами и отходами. Такая угроза предполагает наличие конкретной опасности реального причинения существенного вреда здоровью человека или окружающей среде.

    Существенный вред здоровью человека выражается в тяжком или средней тяжести вреде здоровью хотя бы одного лица, а существенный вред окружающей среде - в ее загрязнении, отравлении или заражении, изменении радиоактивного фона до величин, представляющих опасность для здоровья или жизни человека, и т.п. 4) наличие прямого умысла на совершение преступления: лицо осознает общественную опасность совершаемых им действий, осознает, что ими создается реальная возможность причинения вреда здоровью человека или окружающей среде, и желает эти действия совершить.
    По ч. 2 и ч. 3 ст. 247 УК РФ форма вины может быть как умышленная, так и неосторожная.

    При привлечении лица к ответственности по ч. 2 ст. 247 УК РФ должны наступить последствия в виде загрязнения, отравления или заражения окружающей среды, причинение вреда здоровью человека либо массовую гибель животных, либо действия должны совершаться в зоне экологического бедствия или в зоне чрезвычайной экологической ситуации. Под причинением вреда здоровью человека понимается причинение вреда здоровью любой степени тяжести одному или нескольким лицам (п. 2 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 18.10.2012 N 21 «О применении судами законодательства об ответственности за нарушения в области охраны окружающей среды и природопользования»).

    Зона чрезвычайной экологической ситуации устанавливается в соответствии с Приказом Минприроды РФ от 06.02.1995 N 45 «Об утверждении «Временного порядка объявления территории зоной чрезвычайной экологической ситуации» и Федеральным законом от 21.12.1994 N 68-ФЗ (ред. от 21.07.2014) «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».