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인체에 대한 악영향의 누적 효과. 안전한 생활의 기본

안전한 생활 활동의 기초(OBZhD)

핸드북 / 안전한 생활의 기본

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영향을 평가할 때 인체에 악영향 인체 건강에 미치는 영향의 정도, 신체 기능 상태의 변화 수준 및 특성, 개별 장애 발생 가능성이 고려됩니다.

유해 요인이 신체에 미치는 영향의 허용 가능성을 평가하여 자극 강도의 변화와 강도 사이의 관계를 나타내는 자극의 주관적 양적 평가 (Weber-Fechner 법칙)의 생물학적 법칙에서 진행합니다. 불러일으킨 감각.

Weber-Fechner 법에 따라 돌이킬 수 없는 최대 허용 수준 또는 최대 허용 농도를 제외하고 유해 요소의 배급이 이루어집니다.

최대 허용 수준(MPL) 또는 최대 허용 농도(MPC)는 사람에게 작용하는(독립적으로 또는 다른 요인과 함께) 생물학적 변화를 일으키지 않는 요인의 최대값입니다. 질병, 반응성 변화, 적응-보상 과정, 면역 반응, 생리 주기 장애, 심리적 장애(지적 및 정서적 능력 감소, 정신 수행)를 포함한 그의 자손(숨겨지거나 일시적으로 보상됨). MPC 및 MPC는 프로덕션 및 환경에 대해 설정됩니다. 동시에 그들은 인도된다. 다음 원칙:

  • 다른 적응증(기술적, 경제적 등)보다 위생 규정 수립을 위한 의학적 및 생물학적 적응증의 우선 순위;
  • 불리한 요인의 임계 작용(돌연변이 유발 또는 발암 효과가 있는 화학 화합물, 이온화 ​​방사선 포함);
  • 유해 요인의 출현과 관련하여 예방 조치의 개발 및 구현을 진행합니다.

환경 조건, 특히 산업 조건에서 사람은 일반적으로 다중 요소 영향에 노출되며 그 영향은 고립된 행동보다 더 중요할 수 있습니다.

특정 온도 범위에서 독의 ​​독성이 가장 낮고 공기 온도가 증가하거나 감소함에 따라 증가한다는 것이 입증되었습니다. 이것의 주된 이유는 체온 조절 위반, 발한 증가 중 수분 손실, 신진 대사 변화 및 생화학 적 과정의 가속과 같은 신체 기능 상태의 변화입니다. 특히 호흡이 증가하고 혈액 순환이 증가하면 신체 조직으로의 독극물 침투가 증가합니다. 피부와 점막의 혈관 확장은 피부와 호흡기를 통한 독성 물질의 흡수 속도를 증가시킵니다. 따라서 가솔린 증기, 수은 증기, 질소 산화물 등 많은 휘발성 독과 관련하여 높은 기온에서 작용 독성의 증가가 나타났습니다. 저온은 벤젠, 이황화탄소 등의 독성을 증가시킵니다.

공기 습도의 증가는 특히 독성 가스로 인한 중독 위험도 증가시킵니다. 그 이유는 가수분해 과정의 강화, 점막 표면의 독 축적 증가, 독의 응집 상태 변화 때문입니다. 산과 알칼리의 약한 용액 형성으로 독이 용해되면 자극 효과가 향상됩니다.

대기압의 변화도 독성 효과에 영향을 미칩니다. 고압에서 독성 효과의 증가는 두 가지 이유로 발생합니다. 첫째, 대기 중 가스 및 증기의 분압 증가와 혈액으로의 빠른 전환으로 인한 독극물의 가장 큰 섭취, 두 번째로 호흡, 혈액 순환 및 중추 기능의 변화가 중요합니다. 신경계. 감소된 대기압은 벤젠, 알코올, 질소 산화물과 같은 독극물의 효과를 높입니다.

불리한 요인의 많은 조합 중에서 먼지와 가스 조합이 가장 일반적입니다. 가스는 입자 표면에 흡착되며, 그 결과 흡착된 가스의 국부적 농도가 가스상에서 직접 농도를 초과할 수 있습니다. 에어로졸의 독성은 주로 에어로졸에 흡착된 가스에 따라 달라집니다. 가스-에어로졸 조성물의 독성은 다음 규칙에 따라 달라집니다. 에어로졸이 혼합물의 다른 구성 요소보다 더 깊은 기도로 침투하면 독성이 증가합니다.

물리적 및 화학적 성질의 불리한 요인의 결합된 효과를 고려할 때, 높은 수준의 노출에서는 강화, 길항작용 및 독립적인 효과가 관찰된다는 점에 유의해야 합니다. 일반적으로 낮은 수준에서는 추가 종속성이 있습니다(라틴어 additio - 추가에서 추가로 얻음). 납과 수은, 벤젠과 진동, 카보포스와 자외선, 소음과 망간 함유 에어로졸의 독성 효과를 증가시키는 것으로 알려져 있습니다.

소음과 진동은 항상 산업 독극물의 독성 효과를 증가시킵니다. 그 이유는 중추신경계와 심혈관계의 기능적 상태의 변화 때문입니다. 소음은 일산화탄소, 스티렌 등의 독성 효과를 강화합니다. 신체의 반응성을 변화시키는 진동은 코발트, 실리콘 먼지, 디클로로에탄과 같은 다른 요인에 대한 민감도를 증가시킵니다. 일산화탄소는 또한 진동과 결합될 때 더 독성이 있습니다.

대기 중의 가스 상호 작용에 영향을 미치는 자외선은 스모그 형성에 기여합니다. 동시에 자외선 조사는 신체의 산화 과정 증가로 인해 특정 유해 물질에 대한 신체의 민감성을 감소시킬 수 있습니다. 따라서 자외선 조사 하에서 일산화탄소의 독성은 일산화탄소 헤모글로빈의 빠른 해리와 신체에서 독의 ​​빠른 제거로 인해 감소합니다.

무거운 육체 노동은 폐의 환기 증가와 혈류 증가를 동반하여 조직에 들어가는 독의 양이 증가합니다. 또한 격렬한 신체 활동은 직업병의 후속 발달과 함께 적응 메커니즘의 고갈로 이어질 수 있습니다.

불리한 요인이 신체에 미치는 복합적인 영향을 평가할 때, 일반적으로 신체의 초기 변화는 이들 중 어떤 것의 작용에만 국한되지 않고 적응 반응의 붕괴만을 반영한다는 점에 유의해야 합니다.

과량에 지속적으로 노출되면 업무상 발생하는 일반 질병의 빈도가 증가하거나 이러한 질병의 다양한 형태가 형성됩니다.

외부적 신체적 요인에 의한 직업병으로는 식물혈관성긴장이상(전리방사선 노출로 인한), 진동질환(진동으로 인한), 와우신경염(산업소음에 체계적으로 노출된 경우), 전자파 노출로 인한 시각장애 등이 있다. . .

저자: Aizman R.I., Krivoshchekov S.G.

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