Режим работы: | |
пн-пт : | 07:00-16:30 |
+7(903)136-66-75 +7(495)229-41-87 +7(495)483-72-94 |
|
germostroy@rambler.ru |
---|
Есть мнение Экология Сравнительный анализ эмиссий вредных веществ битомосодержащими и полимерными кровельными материалами
Сравнительный анализ эмиссий вредных веществ битомосодержащими и полимерными кровельными материаламиСРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗЭМИССИЙ ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ БИТУМОСОДЕРЖАЩИМИ И ПОЛИМЕРНЫМИ КРОВЕЛЬНЫМИ
|
№ п/п |
Группы соединений |
Примеры соединений |
1 |
Соединения с двумя ароматическими кольцами |
Нафталин, аценафтен, аценафтилен, бензотиофен |
2 |
Соединения с тремя ароматическими кольцами |
Антрацен, дибензотиофен, флуорен, фенантрен |
3 |
Соединения с четырьмя ароматическими кольцами |
Бензо (а) антрацен, бензо(б)нафто-(2,1-d)тиофен, фторантен, хризен или бензо (а) фенантрен |
4 |
Соединения с пятью ароматическими кольцами |
Бензо(а)пирен, бензо(е)пирен, бензо (б + к) флуорантен, дибензо (а, h) антрацен, пирен |
5 |
Соединения с шестью ароматическими кольцами |
Бензо(g,h,i)перилен, индо(1,2,3-с,d)пирен |
По данным отчета проблемного «круглого стола» производителей битума Германии, эмиссии из используемых обычно в этой стране видов битума содержат полициклические ароматические соединения, включая соединения с атомами серы [6]. Азотсодержащих соединений, таких как акридин, бензо(п)хинолин, бензо(с)хинолин, 2-нафтиламин, в эмиссиях из битумов обнаружено не было. Исследования по количеству и составу выделений, проведенные при подготовке упомянутого отчета, систематизированы в табл. 2.
Таблица 2. Содержание и эмиссии (при 180 °С) полициклических ароматических углеводородов (в том числе серосодержащих) в различных видах битума по результатам лабораторных измерений на пробах массой 100 г
Вид битума |
Содержание (мг/кг) |
Общие (мг/ч) |
Эмиссии |
||
Полициклические ароматические углеводороды |
Бензо (а) пирен |
Полициклические ароматические углеводороды (мкг/ч) |
Бензо (а) пирен (мкг/ч) |
||
НВ 90/100 |
29,95 |
1,20 |
6,63 |
26,32 |
0,08 |
В45 |
29,78 |
2,08 |
13,04 |
22,66 |
0,09 |
В65* |
26,65 |
1,71 |
2,20 |
3,70 |
0,04 |
В80 |
25,57 |
1,41 |
3,49 |
6,64 |
0,01 |
В200 |
32,13 |
1,78 |
7,00 |
4,13 |
0,03 |
В 85/25 |
52,22 |
1,68 |
25,10 |
52,90 |
0,18 |
В 95/35 |
93,53 |
2,74 |
37,15 |
78,96 |
0,26 |
* Для марки В65 количество испытаний было незначительным, в связи с чем приводимые данные следует считать предварительными.
Если характеризовать условия выделения некоторых веществ из битумных материалов, то следует отметить, что при температурах ниже 80 °С эмиссии из битумов практически отсутствуют. При 150 °С величины эмиссий не превышают 1 мг/ч. Заметные эмиссии обнаруживаются при температурах около 180 °С. При температуре 250 °С (что соответствует, например, температуре укладки литого асфальта) можно констатировать увеличение масштабов эмиссий. В связи с этим наиболее важным с точки зрения обеспечения безопасности является этап укладки материалов. Причем для битумных мастик и наплавляемых материалов это более актуально, поскольку технологически они требуют повышенных температур. Важно отметить, что эмиссии вредных веществ из кровельных материалов на основе битума пропорциональны содержанию в них этого связующего, но температуры, при которых фиксируются концентрации, несколько выше, что обусловлено содержанием в материалах СБС- и АПП-модификаторов.
При исследовании токсического влияния эмиссий из битумосодержаших материалов на человека обычно рассматривают следующие параметры: фототоксические реакции, способность вызывать кожные заболевания, специфические симптомы при испытаниях на животных, первичное раздражающее действие (на коже, для глаз), сенсибилизирующее действие. Практически во всех случаях испытаний применяемых в настоящее время материалов негативные эффекты не обнаружены.
Таблица 3. Классификация органических соединений по показателю летучести
Класс вещества по параметру летучести |
Температуры проявления свойства, °С |
VVOC (сильнолетучие органические соединения) |
До 5-100 |
VOC (летучие органические соединения) |
5-100 до 250-260 |
РОМ (выделение ассоциированных частиц органического вещества) |
> 380 |
SVOC (слаболетучие органические соединения) |
250-260 до 380-500 |
Из всех полимерных мембранных материалов наибольшие вопросы с точки зрения эмиссий вредных для здоровья веществ могут вызывать мембраны на основе ПВХ. Характеристика их состава заключается в том, что они включают пластифицированный ПВХ в виде тонкой пленки (мембраны), в качестве армирующего компонента используется сетка из полиэфира. Для повышения эластичности в ПВХ вводят до 40 % пластификаторов, большинство из которых является источником летучих органических соединений. В табл. 3 приведена классификация летучих химических соединений по температуре проявления названного свойства.
В качестве пластификаторов для мягкого ПВХ могут использоваться дибутилфталат, диэтилфталат, диэтилгексилфталат и другие соединения. У фталатов (эфиров фталевой кислоты с различными спиртами) высокая температура кипения, но возможна миграция и при обычных температурах, как утверждают некоторые специалисты. Кроме названных компонентов материалы на основе ПВХ могут стать источниками таких веществ, как хлористый винил, винилхлорид, мезетилен, псевдокумол, толуол, этилбензол, циклогексан, ксилол и др. Следует признать, что оценка этих выделений современными исследователями далеко неоднозначна. Например, для одного из наиболее распространенных пластификаторов диэтилгексилфталата (DEHP) доказано, что его канцерогенность при испытаниях на животных наблюдалась только при очень высоких дозировках. В связи с этим ПДК этого вещества была установлена на уровне 10 мг/м3. Эпидемиологические исследования на людях, профессионально занятых в производстве материалов с использованием DEHP, до сих пор не дают подтверждения канцерогенности. Некоторые авторитетные организации не констатируют канцерогенность вещества, но некоторые, например американское Агентство по защите окружающей среды (Environmental Protection Agency - ЕРА), утверждают это как доказанный наукой факт [7]. Многие специалисты предпочитают различать понятия «экотоксичность» (токсичность для окружающей среды) и «хьюмантоксичность» (токсичность для человека). Такой подход имеет право на существование, но при этом требуют разработки еще методики, учитывающие кумулятивный эффект совместного негативного действия веществ, а также эффект биологического накопления вредных соединении в живом организме.
В качестве примера исследования эмиссий из полимерных кровельных материалов не на основе ПВХ можно привести результаты, полученные на полиолефиновых материалах методом измерений в пространстве над нагреваемой пробой небольшого размера (рис. 3). Они дают представление о качественном составе эмиссий, о количестве выделений судить сложно.
Для оценки влияния вредных веществ в битумосодержащих и полимерных кровельных материалах следует представлять классификации всех вредных веществ по токсическому эффекту и степени воздействия.
По токсическому эффекту воздействия принято подразделять все вещества на следующие группы: общетоксические, раздражающие, сенсибилизирующие, канцерогенные, мутагенные и влияющие на репродуктивную функцию. В частности, такие соединения, как диметиламинобензол и органические азокрасители, относятся к сенсибилизирующим веществам, повышающим чувствительность организма к химическим веществам и приводящим к аллергическим заболеваниям. В связи с этим важно отсутствие полициклических ароматических углеводородов с содержанием азота в составе битумов. В то же время изучалось английским хирургом Поттом на коже рабочих еще в 1775 г., а было научно обосновано в 1933 г., что бенз(а)пирен является канцерогенным веществом, которое может вызывать все виды раковых заболеваний.
По степени воздействия на организм человека принято подразделять вредные вещества на 4 класса: чрезвычайно опасные (ПДК < 0,1 мг/м3), высокоопасные (ПДК -0,1 -1 мг/м3), умеренно опасные (ПДК - 1 -10 мг/м3), малоопасные (ПДК > 10 мг/м3), В частности, содержащийся в материалах на основе битумов нафталин относится по этой классификации к группе малоопасных, а содержащийся в материалах на основе ПВХ в качестве пластификатора дибутилфталат - к высокоопасным веществам.
Данные о токсических эффектах для человека при значительном превышении допустимых концентраций основных веществ, выделяющихся из битумосодержащих и полимерных материалов, приведены в табл. 4. Вероятность превышения концентраций в результате применения кровельных материалов чрезвычайно мала, но это не означает, что незначительные количества выделяющихся веществ абсолютно безвредны.
Таблица 4. Опасность эмиссий для здоровья человека
В результате анализа изложенного можно сделать следующие выводы об эмиссиях из рулонных и мембранных кровельных материалов:
1. Эмиссии из кровельных материалов возможны при повышении температуры: для битумосодержащих материалов это температура от 80 °С, наблюдаемая
на темных кровлях в летний период; для материалов на основе ПВХ в целом температуры несколько выше, но имеется эффект миграции незначительных количеств летучих органических соединений при обычных температурах.
2. Основная опасность эмиссий для здоровья человека может возникать при работе с материалами. При использовании битумно-полимерных материалов опасность существенно ниже по сравнению с укладкой асфальта за счет использования полимерных модификаторов, высокого качества битумов, посыпок и т.п. Для технологических и эксплуатационных нужд в материалы на основе ПВХ вводят больше пластификаторов, чем в материалы из жесткого ПВХ и др. (до 40 %), что следует учитывать при работе с ними.
3. Распределение возникающих на кровле эмиссий из битумных или полимерных материалов не позволяет делать выводы об их влиянии на здоровье людей, находящихся в здании. Но преимущественным с точки зрения токсической безопасности является использование защитных слоев (эксплуатируемой кровли, посыпок, покрытий и т.п.). Есть варианты архитектурных и конструктивных решений, где приходится считаться с возможными эмиссиями вредных веществ из кровельных материалов (выход оконных проемов на кровлю).
4. Выделения из рассматриваемых кровельных материалов возрастают с повышением температуры (в том числе при горении), что показывает актуальность мероприятий по защите поверхности материалов, а также надежных решений по пожарной безопасности.
Петр Жук, доцент МАРХИ, канд. техн. наук
Дмитрий Сиденко, канд. техн. наук, руководитель сектора организации и технологии кровельных работ ЦНИОМТП, г. Москва
Влияние вредных веществ на кровельщиков известно давно, но данные об этом не имеют широкого распространения. Тема требует постоянного и широкого обсуждения. Негативное влияние на здоровье человека получило отражение в требованиях при работе с горячими битумами - не создавать площади разлива горячего битума при наклеивании рубероидов более 0,5 м2. На снижение влияния вредных испарений оказывает и изменение технологий устройства кровель, например, применение газовых горелок и инфракрасного оборудования позволяет свести к минимуму площадь единовременного нагрева битумной поверхности. В одном из докладов по этой теме, прозвучавших на закрытом совещании еще в советские времена, указывались причины и возраст смертности у профессиональных кровельщиков -около 50-55 лет, в результате заболеваний дыхательных путей.
И если о влиянии горячих битумов имеется определенная информация, то о возможном негативном влиянии полимерных кровель, особенно во время возможного пожара здания, информация отсутствует. При склеивании полимерных материалов аппаратами горячего воздуха происходит интенсивный нагрев поверхности материалов и активное выделение химических веществ, определяемое обонянием человека и визуально по появляющемуся дыму. Данные по вредности этих испарений и их концентрации в статье не приведены, хотя, например, при работе ручными фенами лицо человека (органы дыхания) находятся в нескольких десятках сантиметров от зоны нагрева полимерных материалов.
Литература
1. Безопасность труда и охрана здоровья в строительстве: Инструкция МОТ]. - Женева: Международное Бюро Труда, 1992
2. WalterD. Untersuchungen zum Gehalt von arbeitsmedizinisch-toxikologisch relevanten Inhaltsstoffen in Bitumen undBitumen-Emissionen sowie human-experimented Versuche zu deren dermalen Resorption -Inauguraldissertation - Giessen, 2006.
3. DIN EN 13419-1 Bauprodukte, Bestimmung der Emission von tluechtigen organischen Verbindungen (VOC). Teu 1: Emissionspruefkammer- Verfahren.
4. DIN EN 13419-2 Bauprodukte, Bestimmung der Emission von fluechtigen organischen Verbindungen (VOC). Teu2: Emissionspruefzellen - Verfahren.
5. DIN EN 13419-3 Bauprodukte, Bestimmung der Emission von fluechtigen organischen Verbindungen (VOC). Teil 3: Verfahren zur Probenahme, Lagerung der Proben und Vorbereitung der Pruefstuecke.
6. Ruehl R., Musanke U. (Hrsg.) Sachstandsbericht des Gespraechskreis BITUMEN - Maerz, 2001.
7. Polyvmylchlorid (PVC) 4/2000, Hrsg: Bayerisches Landesamt fuer Umwelt, Verfasserin: U. Roller (www.lfubayem.de).
Журнал "Кровли", №1 2009
Панельное домостроение · Монолитное и кирпичное домостроение · Деревянное домостроение · Производство стеклопакетов, монтаж окон |
Наш информационный партнер - стоительный портал www.stroyka.ru | Web-mastering © Почерк.Ru, 2006-2024 |