Влияние пыли на здоровье человека. Какой вид пыли является наиболее опасным для здоровья человека


какие виды пыли являются наиболее опасными для человека?

Радиоактивная

Да любая пыль даже золотая, здоровья не приносить. Только проблему легким.

А куда денешься?

Из бытовой и общедоступной - асбестовая.

touch.otvet.mail.ru

Какой вид пыли из перечисленных является наиболее опасным для здоровья человека? а) цементная; б) с

Вопрос задан 05.08.2018 в 09:34. Предмет Биология. Спрашивает Захар Алеся.

тирального порошка; в) асбестовая; г) песчаная.

Ответы на вопрос

Отвечает Андреева Лиза.

На вопрос "Какой вид пыли из перечисленных является наиболее опасным для здоровья человека? а) цементная; б) с" ответ был предоставлен пользователем Гость по предмету "Биология". Чтобы ознакомиться с ответом нажмите кнопку "Показать ответ"

Показать ответ

Последние заданные вопросы в категории Биология

Ответов: 1

Ответов: 2

Ответов: 2

Ответов: 2

Ответов: 2

Ответов: 1

Ответов: 1

Ответов: 1

Ответов: 1

Ответов: 1

uznavalka.pro

какой вид радиоактивного излучения самый опасный?

Самый близкий к истине ответ - у Евгения М. Но в общем виде вопрос не имеет смысла. Например, при попадании радионуклида внутрь (в легкие или желудок) самое опасное - альфа-излучение, так как тяжелые альфа-частицы вызывают самое сильное поражение. Поэтому, например, ничтожнейшие следы полония смертельно опасны при попадании внутрь, что нам недавно всем и продемонстрировали. В то же время альфа-частицы в воздухе проходят пару сантиметров (зависит от их энергии) и задерживаются листом бумаги, бета-частицы в воздухе - порядка 30 см. Гамма обладают самой высокой проникающей способностью, но и поражающее действие (ионизация в клетках) у них минимальная. Так что всё зависит от конкретных условий. Недаром ввели единицу зиверт - в честь шведского медика Рольфа Зиверта (1896 - 1966). 1 Зв равен дозе любого ионизирующего излучения, произволдящего ТАКОЕ ЖЕ БИОЛОГИЧЕСМКОЕ ДЕЙСТВИЕ, как и доза рентгеновского или гамма-излучения в 1 грэй, а 1 Гр = 1 Дж/кг (т. е. поглощенная энергия на единицу массы)..

гамма и нейтронное

Гамма излучение!

самое проникающее это гамма излучение

Все виды радиоактивного излучения опасны по-своему, но самое опасное гамма!

Гамма-излучение - фотонное (электромагнитное) ионизирующее излучение, испускаемое при ядерных превращениях со скоростью света. Гамма-частицы распространяются в воздухе на сотни метров и свободно проникают сквозь одежду, тело человека и значительные толщи материалов. Это излучение считают самым опасным для человека.

Гамма излучение я думаю!

самым опасным видом радиоактивного излучения является гамма, это обусловлено тем, что гамма наиболее проникающий вид....

Все четыре вида (альфа, бетта, гамма и нейтронное) очень опасны, но каждое опасно по своему. Обычно люди очень боятся гамма-излучения всего лишь на том основании, что оно самое всепроникающее и следовательно от него очень трудно спрятаться. Но на самом деле больше всего заболевших и умерших людей получили облучение от бетта-излучения, которое сильно ионизирует организм человека. При этом большая часть гамма-излучения проходит сквозь человека не причиняя вреда (а меньшая часть тоже вредит достаточно сильно, но не так сильно, как бетта) . Кроме того, многие забывают об четвертом излучении, нейтронном, то есть потоке нейтронов. Это излучение опасно тем, что человеческое тело после облучения им само становится источником радиоактивного излучения и начинает излучать три вида радиоактивного излучения.

Проникающая радиация - гамма-излучение ... От нейтронов, если не ошибаюсь, спасают несколько листов бумаги ...

Как иногда полезно читать ответы! Особенно понравились ответы Евгения М. и Евгении Абелюк. В дополнение хотелось сказать, что электомагнитная волна действительно производит ионизирующий эффект. То есть разрушение атомов/молекул организма. А вот поток частиц (нейтроны, альфа частицы... ) опасен тем, что эти частицы способны встраиваться в молекулы организма. Особенно опасно, когда воздействие приходится на ДНК. Когда, скажем, из атома азота, входяжего в состав молекулы получается атом кислорода (к примеру) . Это уже совершенно другая ДНК получается. Отсюда и мутации.

при одинаковой поглощенной дозе α-излучения и нейтронное излучение гораздо опаснее, чем β-излучения или γ-излучения.

В 1987-88 я работал в хим. войсках. Гамма делает даже пыль опасной. Я был лишь мастером на участке, где восстанавливали оборудование машин радиохимической разведки, прошедшее очистку от "грязи", но попала всего одна пылинка в лёгкое и стала "светиться".

touch.otvet.mail.ru

Влияние пыли на здоровье человека

В научной терминологии взвешенные в воздухе твердые или жидкие частицы называют аэрозолями или аэродисперсными системами. Осажденную твердую фазу аэрозоля принято называть аэрогелем. Для простоты изложения мы будем и аэрозоли, и аэрогели называть пылью, а в необходимых случаях уточнять применение терминов. Производственная пыль – это мельчайшие твердые частицы, выделяющиеся при дроблении, размоле и механической обработке различных материалов, погрузке и выгрузке сыпучих грузов и т.п., а также образующиеся при конденсации некоторых паров.

Пыль, образующаяся на предприятиях строительной индустрии, весьма разнообразна по свойствам, химическому и дисперсному составу. Частицы пыли различных веществ оказывают неодинаковое воздействие на организм человека и делятся на две группы. К первой группе относятся пыли ядовитых (токсичных) веществ, опасных для организма в целом, ко второй – пыли, вредно действующие на органы дыхания, т.е. преимущественно фиброгенного действия. По степени воздействия на организм вредные вещества подразделяются на четыре класса опасности: 1) чрезвычайно опасные; 2) высокоопасные; 3) умеренно опасные и 4) малоопасные.

В связи с развитием химии и использованием химических веществ в производстве строительных материалов в последние годы возросло количество вредных веществ, содержащихся в пыли. Например, при обработке древесины выделяется не только древесная, но и токсичная пыль веществ, которыми древесина пропитывается. Пыль, выделяющаяся при шлифовании и полировании по лаку, может содержать частицы абразивного материала и токсичных веществ – отвердевших полиэфирных и нитроцеллюлозных лаков. Токсичные химические вещества, например формальдегид, содержат также пыль, образующуюся при обработке древесностружечных плит. Постоянное вдыхание формальдегида может привести к хроническому отравлению.

Загрязнение поверхности тела пылью приводит к гнойничковым заболеваниям и экземам. Попадание пыли в глаза вызывает воспалительный процесс слизистых оболочек – конъюнктивит.

Наибольшую опасность для человека представляют частицы пыли размером до 5 мкм. Они легко проникают в легкие и там оседают, вызывая разрастание соединительной ткани, которая не способна передавать кислород из вдыхаемого воздуха гемоглобину крови и выделять углекислый газ. Развивающиеся при этом профессиональные заболевания называют пневмо-кониозами. Форма пневмокониозов зависит от вида вдыхаемой пыли: силикоз – при вдыхании кварцсодержащей пыли, силикатоз – силикатной пыли, антракоз – угольной пыли и др.

Наибольшим фиброгенным действием обладают пылеватые частицы, содержащие свободную двуокись кремния (SiO2 ).

Весьма опасна для здоровья работающих пыль кварца, кристобалита и тридимита, образующаяся при производстве стекла и динасовых изделий, содержащая свыше 90% свободной двуокиси кремния.

Промышленные пыли шамотного производства (при содержании свободной и общей двуокиси кремния соответственно 10-30 и 50-60%) отличаются повышенной способностью вызывать заболевание пневмокониозом. Пыль от шамота более опасна, чем пыль от глины. При превращении глины в шамот при обжиге несколько повышается содержание свободной двуокиси кремния в результате разложения каолинита на мулит и кристобалит.

Загрязненный воздух промышленных центров – одна из главных причин широкого распространения заболеваний дыхательных путей, особенно у детей. Установлено, что заболеваемость раком легких у людей, работающих и живущих в городах, значительно выше, чем у сельских жителей.

Пыль строительных материалов (см. схему) можно разделить на органическую и неорганическую (минеральную).

К органический ныли относится древесная пыль, выделяющаяся во всех отраслях деревообрабатывающей промышленности, пыль разнообразных пластмасс, отделочных тканей, ваты, полиэфирных смол. Неорганической является пыль сырьевых материалов горных пород и строительных материалов вторичной обработки. Все горные породы (и пыль горных пород) делятся по способу образования на три большие группы: изверженные, осадочные и метаморфические.

Изверженные породы (гранит, диорит и им подобные) широко используются в производстве щебня, необходимого для получения высокопрочных бетонов. Пыль изверженных пород в основном выделяется при их дроблении и измельчении щековыми, конусными и другими дробилками и мельницами. Для пыли изверженных пород характерен средний диаметр частиц 20-30 мкм, площадь удельной поверхности 2500-4500 см2/см3. Пыль неслипающаяся. Среднее удельное электрическое сопротивление 105-108 Ом´м, т.е. они наиболее эффективно могут улавливаться электрофильтрами.

Пыль осадочных пород – это пыль песка, каолина, глины, доломита, известняка. Осадочные породы наиболее широко применяются в производстве строительных материалов. Песок является сырьевым материалом силикатного и глиняного кирпича, стеклянного и минерального волокна, а также входит в состав керамических изделий, бетон.

Пыль осадочных пород характеризуется широким диапазоном площади удельной поверхности – от 3000 до 5000 см2/см3, средним диаметром частиц 14-40 мкм. Наиболее мелкодисперсной является пыль каолина и глины, выделяющаяся при их помоле и сушке. Частицы до 10 мкм составляют по массе 32-53%. Вся пыль осадочных пород хорошо смачивается (смачиваемость 55-91%), но вяжущие свойства отсутствуют. Слипаемость сильно зависит от влажности пыли и колеблется в пределах (0,39-3,9) 102 Па за исключением песчаной пыли, которая имеет низкую слипаемость (015-0,17) 102 Па.

Удельное электрическое сопротивление пыли осадочных пород составляет 4,7´105 –1,3´108 Ом´м в зависимости от ее влажности.

Электрические заряды пылевых частиц осадочных пород в основном имеют следующее распределение по знакам зарядов; положительные заряды 62-69% частиц, отрицательные 22-33%, нейтральные 3-9% (за исключением пылевых частиц известняка, из которых 58% заряжаются отрицательно, 40% положительно и 2% остаются нейтральными.

Метаморфические породы – гнейс, кварцит, талькомагнезит – используются в производстве огнеупорных материалов. Пыль, выделяющаяся в процессе производства, имеет физико-механические свойства, зависящие от стадии обработки, степени дробления. Для пыли метаморфических пород характерны средний размер частиц 20-30 мкм и площадь удельной поверхности – от 2500 до 4000 см2/см3. По слипаемости метаморфические породы разделяются на слабослипающиеся и неслипающиеся. Среднее удельное электрическое сопротивление (за исключением графитовой пыли) 105 – 108 Ом´м.

Следует отметить силикозоопасность пыли метаморфических пород, так как наличие свободной двуокиси кремния в кварцевой пыли достигает 70-85%.

Пыль строительных материалов вторичной обработки можно разделить на несколько групп со свойственными каждой из них специфическими физико-химическими и механическими свойствами. Пыль неорганических вяжущих веществ включает пыль основных вяжущих материалов – цемента, извести и гипса. Производство цемента занимает значительную долю в промышленности строительных материалов. Цементная пыль отличается высокой дисперсностью. Пылинки диаметром менее 5 мкм составляют по массе до 39%, а менее 20 мкм – до 79% выбросов цементных мельниц. Для цементной пыли характерны высокое удельное электрическое сопротивление – 1,5´107-1,9´1010 Ом´м, высокая гигроскопичность, резко выраженная щелочная реакция.

Для изготовления других неорганических вяжущих материалов – извести, гипса – используют оборудование и аппараты, аналогичные применяемым при производстве цемента, поэтому физико-химические и механические свойства и характеристики пыли, образующейся в процессе получения этих материалов, весьма близки к свойствам цементной пыли.

Пыль керамических изделий включает пыль кирпича, керамзита и облицовочных изделий. Она содержит значительное количество свободной двуокиси кремния: при обжиге глиняного кирпича более 7%, при обжиге керамзита – до 32%.

Пыль искусственных каменных необожженных материалов, например пыль бетона, выделяется при изготовлении, погрузке, выгрузке и транспортировке железобетонных изделий.

Добыча и обработка асбеста являются крупной отраслью промышленности. Асбестовая пыль выделяется на разных этапах производства асбеста и асбестоцементных изделий. Основная масса пылевых частиц, выделяющихся в производстве асбестового картона, имеет размер 1-4 мкм, волокнистые частицы составляют 8,5-17 %.

Таким образом, пыль строительных материалов и конструкций по своим физико-химическим и механическим свойствам очень разнообразна, поэтому при определении концентрации пыли и принятии мер по снижению запыленности требуется тщательное ее исследование.



biofile.ru

Какая пыль вредна для здоровья? / Здоровье и красота / EcoVoice

В профессиональной профилактической медицине изучают воздействие вредных факторов на организм человека. Действие профвредностей происходит по механизму стресса. Какому-то количеству фактора организм сопротивляется, с успехом. Если фактор превышает индивидуальный порог конкретного человека, стресс нарастает и возможно ухудшение здоровья. Большинство вредных факторов трудовой деятельности при высокой интенсивности – снижают производительность труда, об их устранении заботятся инженеры, эргономисты, врачи.

Один из самых значимых и распространенных факторов профвредности – присутствие в воздухе пыли. Пыль преследует человека с самого начала цивилизации. Но современная пыль может быть особенно опасна для здоровья.

По сути, пыль – это твердые частицы материалов, которые взвешены в воздухе. Ее действие на организм состоит в попадании в органы дыхания и в нарушении их нормальных функций. Пыль может вызывать раздражение слизистых, при попадании некоторых видов на кожу – также происходит ее раздражение. Некоторые виды пыли сравнительно безвредны, некоторые – токсичны. Часто пылевые частицы приносят человеку вредные бактерии и аллергены.

Такие производственные стадии, как, например, погрузка и выгрузка, перемещение, в обработке – шлифовка, в горном деле – дробление, приводят к образованию пыли. Строители, производственные рабочие на заводах стройматериалов, шлифовщики – страдают от постоянного присутствия пыли в воздухе и вынуждены пользоваться защитными средствами. Проведение периодических медосмотров это одно из действующих правил для сотрудников вредных профессий, эта мера снижает риск потери трудоспособности.

И все-таки технологические приемы по обеспыливанию воздуха, которые состоят в устройстве приточной вентиляции, в отсасывании воздуха из мест появлении пыли и его фильтрации, в применении увлажнения, ионизации – более действенные профилактические меры, сохраняющие здоровье. Для очистки воздуха в цехах применяют циклон-очистители, тканевые фильтры. При организации рабочих мест на богатых пылью территориях задействуют подачу воздуха через фильтры. Каждый современный грузовик, спецтехника не исключение, имеет систему фильтрации воздуха, подающегося в кабину. Следует отметить, что даже в современных городских зданиях устанавливают на входе приточной вентиляции фильтрующие элементы, которые подлежат регулярной очистке.

Там же, где полностью нет возможности избавления от вредной пыли, профосмотры помогают выявить нежелательные последствия ее воздействия. Наиболее вредна пыль асбеста, пыль с содержанием тяжелых металлов и марганца, такие виды пыли могут оказывать токсическое и канцерогенное действие. Пыль органического состава, например, на производстве и обработке шерсти – может вызывать аллергию, до той степени, что человек теряет возможность трудиться именно на этом производстве.

Самый распространенный вид пыли – городская пыль. Ее состав богат полициклическими углеводородами из-за выхлопа старых автомобилей, истирания асфальта и резины. Сочетаясь с жидкими аэрозолями, под действием света все частицы вместе образуют смоговые шапки над крупными городами.

Важными способами защиты от пыли является применение средств защиты, возможность пребывания на чистом свежем воздухе достаточное время, также помогает восстанавливаться полный отказ от курения, о чем работодатели стали заботиться. Эта простая мера призвана снизить вред не только от табака, но и от пыли, постоянно присутствующей в воздухе.

Глобальные мероприятия по борьбе с пылью – это архитектурные решения. Размещение парков, посадка деревьев, устройство фонтанов, газонов способствуют повышению чистоты воздуха.

ecovoice.ru