Меню

Глинозем что это такое вреден для здоровья человека

Глинозем

Энциклопедический словарь по металлургии. — М.: Интермет Инжиниринг . Главный редактор Н.П. Лякишев . 2000 .

Смотреть что такое «Глинозем» в других словарях:

глинозем — глинозем … Орфографический словарь-справочник

ГЛИНОЗЕМ — то же, что алюминия оксид … Большой Энциклопедический словарь

ГЛИНОЗЕМ — (оксид алюминия, Аl2О3), минерал, используемый как абразив, а также для электрической изоляции и футеровки печей. Содержащая примеси, гидратированная форма глинозема, БОКСИТ, является основной рудой, из которой добывают алюминий. Одной из… … Научно-технический энциклопедический словарь

глинозем — сущ., кол во синонимов: 8 • алунд (3) • арктицит (1) • гибсид (1) • … Словарь синонимов

ГЛИНОЗЕМ — окись алюминия, Al2O3. Известны три модиф.: a Al2O3, тригон. корунд; b Al2O3, гекс., неустойчив, получен искусственно, при нагревании выше 1600 °С переходит в корунд; g Al2O3, куб., неустойчив, получен искусственно при обезвоживании… … Геологическая энциклопедия

глинозем — Оксид алюминия, являющийся основной частью большинства горных пород. Примечание Оксид алюминия существует в различных модификациях. [ГОСТ Р 52918 2008] Тематики огнеупоры EN alumina … Справочник технического переводчика

глинозем — alumina Tonerde – Al2O3. Див. алюмінію оксид … Гірничий енциклопедичний словник

Глинозем — см. Алюминий … Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона

Глинозем — глинозём м. Тугоплавкий, нерастворимый в воде оксид алюминия. Толковый словарь Ефремовой. Т. Ф. Ефремова. 2000 … Современный толковый словарь русского языка Ефремовой

Источник

Воздействие на окружающую среду и здоровье человека

Алюминиевое производство относится к категории производств повышенной опасности для здоровья населения. Загрязнения воздуха, воды и продуктов питания увеличивают риски здоровью населения. Основными загрязнителями являются газообразные фториды, плохо растворимые фториды, бенз(а)пирен и пыль неорганическая.

Характерные компоненты химического загрязнения окружающей среды (воздуха, почвы, водоемов) от алюминиевого производства:

· плохорастворимые неорганические фториды;

Характерные компоненты технологических отходов от алюминиевого производства:

· отработанные аноды (сколы, огарки анодов);

· отработанная угольная футеровка электролизеров;

· отработанная огнеупорная футеровка электролизеров;

· хвосты флотации и шлам газоочистки (включая пыль электрофильтров);

· огнеупорная футеровка (ковши, миксера литейного производства).

Опасные объекты алюминиевого производства:

· мазутохранилище с мазутопроводами;

· станция сжиженного газа;

Особое внимание необходимо уделять оценке рисков здоровью рабочих алюминиевых производств и населения. Характерные компоненты химического загрязнения окружающей среды от алюминиевого производства способствуют возникновению экологически зависимых заболеваний, которые наиболее часто регистрируются на территориях с производством алюминия:

· новообразования (в т. ч. злокачественные);

· болезни костно-мышечной системы;

· болезни кожи и подкожной клетчатки;

· болезни органов дыхания;

Также сырье, используемое при производстве алюминия, способно вызывать у рабочих заболевания дыхательных путей, крови, костей и зубов. Ниже для примера приводится краткая характеристика основных видов сырья и выделений.

Глинозем (Аl2О3) — основное сырье для производства алюминия. От продолжительного контакта с пылью глинозема возможны хронические поражения дыхательных путей, приводящие к изменениям в легких (пневмокониоз, фиброз и пр.).

ПДК глинозема в рабочей зоне 6 мг/м 3 , а ориентировочный безопасный уровень воздействия в атмосферном воздухе (ОБУВ) составляет 0,01 мг/м 3 .

Читайте также:  Неправильное питание последствия для здоровья

Криолит (3NaF x AlF3) — один из основных компонентов электролита. При попадании в организм человека ухудшает состав крови, а при систематическом воздействии может вызвать заболевания костей и зубов. ПДК в рабочей зоне — 1 мг/м 3 , а среднесуточное содержание (ПДКсс) в воздухе населенных пунктов — 0,3 мг/м 3 .

Фторид алюминия (AlF3) — компонент электролита. Токсичность его аналогична криолиту, и ПДК в рабочей зоне составляет 1 мг/м 3 , ПДКсс — 0,03 мг/м 3 .

Фторид натрия (NaF) — компонент электролита, составная часть криолита. Относится к ядовитым веществам, токсичен, поражает центральную нервную систему (протоплазменный яд). При попадании в организм может вызывать тошноту и более тяжелые отравления. ПДК в рабочей зоне составляет 1 мг/м 3 , а ПДКсс — 0,01 мг/м 3 .

Дифторид кальция (CaF2) — корректирующая добавка к электролиту. Ухудшает состав крови, негативно влияет на белковые вещества в организме. При остром отравлении действует на центральную нервную систему и желудочно-кишечный тракт; на дыхательные пути не действует. ПДК в рабочей зоне составляет 1 мг/м З , ПДКсс — 0,03 мг/м 3 .

Фторид лития (LiF) — одна из наиболее эффективных добавок к электролиту. Содержит около 73 % фтора.

Неуклонное увеличение промышленных выбросов, вызванное ростом объемов производства в России, привело к тому, что загрязнение окружающей среды стало серьезным экологическим фактором. В настоящее время признано, что по влиянию на растительный покров соединения фтора являются одними из самых токсичных. В частности, если сернистый газ оказывает воздействие на растения при концентрации 1 ppm, то влияние фтора сказывается уже при 0.001 ppm. Фторид водорода поступает в атмосферу в основном при производстве первичного алюминия, минеральных удобрений, стекла, фторорганических соединений, а также при разложении фторидных веществ. Электролитический способ производства алюминия из глинозема, в котором в качестве электролита используют расплав криолита и фторида алюминия, связан с выделением в атмосферу ряда фторидных соединений, в основном HF, SiF4, NaF, Na3AlF6 и др.

В отличие от зарубежных заводов по производству первичного алюминия для отечественных предприятий характерна высокая концентрация производства и сравнительно низкий уровень утилизации выделяющихся вредных веществ. В основном на них применяются технологии с использованием самообжигающихся анодов, которые имеют высокие удельные выбросы фторидов, пыли и органических соединений. По имеющимся данным, в воздухе производственного корпуса содержание HF достигает величины не менее 0.3 мг/м3. При этом не учитываются фонарные выбросы, поступающие через аэрационные фонари производственных корпусов, содержание фторидов в которых часто превышает факельные выбросы, поступающие в атмосферу через дымовые трубы, вентиляционные и аспирационные системы. Поэтому реальная степень очистки составляет 30 – 75 %. Во многих публикациях о работе заводов по производству алюминия приводятся данные об очистке именно факельных выбросов, а проблема обезвреживания фонарных выбросов замалчивается. В настоящее время вследствие модернизации подобных производств, применения современных технологий и разработки электролизеров нового поколения, доля фонарных выбросов при производстве первичного алюминия неуклонно снижается, но составляет тем не менее ощутимую часть газовых выбросов заводов.

Читайте также:  Как избежать проблемы с физическим здоровьем

В радиусе 15 км от алюминиевых заводов осаждается не более 15% общего количества фтора. Мелкодисперсные и газообразные соединения могут переноситься на расстояние более 50 км. Как правило, заводы расположены вблизи лесных массивов, которые являются естественными преградами вредных химических выбросов. Однако длительное воздействие газовых эмиссий оказывает губительное действие на деревья, особенно на хвойные породы (ель, сосна, кедр, лиственница, пихта). Установлено, что накопление фторидов в древесной ткани при воздействии газообразного фторида водорода происходит в 30 – 40 раз быстрее, чем под действием микрочастиц твердых фторидов. За период эксплуатации крупных алюминиевых заводов (Братский, Красноярский, Иркутский и др.) зоны, где хвойные деревья усохли более, чем на 50 %, занимают десятки километров. Если не принимать действенных мер по снижению газовых выбросов алюминиевых заводов, то так называемые естественные защитные лесные зоны в основном мертвой тайги будут простираться на многие сотни километров.

Алюминиевую промышленность можно заслужено считать основным поставщиком сильнейшего токсиканта, фторида водорода, а с учетом присутствия в газах других кислых компонентов реальное вредоносное воздействие эмиссии фторида водорода на экологические системы увеличивается в сотни раз. Следовательно, для того, чтобы действительно резко снизить экологическую опасность алюминиевых производств, необходимо разработать эффективные технологии по извлечению из отводимых газов фторида водорода в максимально возможной степени и на более ранней стадии.

Источник

АЛЮМИНИЕВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, гигиена труда

Алюминиевая промышленность — отрасль цветной металлургии, объединяющая предприятия по выработке металлического алюминия. Дореволюционная Россия не имела своей алюминиевой промышленности. Создание в СССР мощной алюминиевой промышленности — выдающееся достижение социалистической индустриализации.

Алюминиевой рудой, то есть сырьем для производства глинозема, служат бокситы, а также нефелины, алуниты и каолины. Путем обработки руды щелочами либо ее спекания с солями щелочных или щелочноземельных металлов глинозем связывается в алюминат натрия, который при дальнейшей обработке разлагается с выделением гидроокиси алюминия; последняя прокаливается и превращается в сухую окись алюминия и используется для получения металлического алюминия (см.).

При дроблении и транспортировке руды и пека образуется пыль, содержащая окислы алюминия, железо, кремний, алюминат натрия, кальцинированную соду, обожженную известь и другие вещества. Дробление и размол сопровождаются шумом (см.), превышающим допустимые уровни.

Основными мерами борьбы с пылью являются: правильная организация общего воздухообмена, пневматическая уборка пыли с пола, стен и оборудования, применение непылящего глинозема, средств индивидуальной защиты органов дыхания (различного типа респираторов).

В воздух гидрохимических отделений поступают щелочные аэрозоли. При обжиго-восстановительной обработке алунитовой руды выделяются также сернистый и серный ангидриды. Неблагоприятным фактором является и высокая температура, сочетающаяся в гидрохимических отделениях с большой влажностью. Улучшение условий труда достигается герметизацией аппаратов с поддержанием в них разрежения, теплоизоляцией оборудования, механической местной и общеобменной вентиляцией.

Получение алюминия в электролизных цехах основано на электролизе глинозема, растворенного в расплавленном при температуре около 950° криолите. Электролизеры располагаются в корпусах длиной в несколько сот метров двумя рядами. Сила тока в современных электролизерах достигает 150000 а. Процесс ведется в ваннах-электролизерах, на катоде которых выделяется и накапливается жидкий алюминий, а на аноде, представляющем собой угольный электрод, выделяется кислород, что приводит к постепенному «сгоранию» анода. Выемка металла из ванн производится периодически в вакуум-ковши. При электролизе (см.) выделяется много тепла. Расплавленный электролит является источником выделения в воздух фтористого водорода, фтор- и глиноземсодержащей пыли. ПДК фтористого водорода в воздухе рабочей зоны 0,5 мг/м 3 . В процессе коксования самообжигающихся анодов выделяются в большом количестве смолистые вещества и 3,4-бензпирен, обладающий канцерогенными свойствами (см. Бензпирен). Пыль, находящаяся в рабочей зоне электролизных цехов, характеризуется значительным содержанием глинозема, а также способностью адсорбировать фтористый водород и газообразные смолистые вещества.

Читайте также:  Написать справку группа здоровья

При обслуживании электролизеров рабочие подвергаются воздействию лучистого и конвекционного тепла. Несмотря на механизацию основных процессов обслуживания электролизеров, некоторые операции (перемешивание электролита и другое) проводятся вручную и требуют значительного мышечного напряжения.

Улучшение условий труда в электролизных цехах достигается: внедрением электролизеров с обожженными анодами, оборудованием электролизеров эффективной системой местной вытяжной вентиляции, внедрением непрерывного заполнения ванн глиноземом, дальнейшей автоматизацией процессов, применением фторсолей в окускованном виде и непылящего глинозема. Для предотвращения поступления в воздух рабочей зоны фтор- и глиноземсодержащей пыли электролизеры снабжаются укрытиями, которые присоединяются к системе вытяжной вентиляции.

Работа на некоторых производствах алюминиевой промышленности требует проведения ряда мероприятий по охране здоровья рабочих, так как при невыполнении правил техники безопасности могут возникнуть профзаболевания рабочих: хронические интоксикации фтором (см. Флюороз), хронические катары верхних дыхательных путей, в развитии которых ведущая роль принадлежит производственным аэрозолям, хронические бронхиты и токсико-аллергические поражения сосудов кожи. У рабочих с большим стажем работы на участках с содержанием пыли глинозема в воздухе рабочей зоны может развиться алюминоз (см. Пневмокониозы).

В борьбе с вредными условиями труда в целом по алюминиевой промышленности основное значение имеют: автоматизация процессов, дистанционный контроль, а также рациональная компоновка производственных помещений.

Для санитарной охраны воздушного бассейна на заводской площадке и прилегающей территории удаляемый воздух подвергается очистке от фтористого водорода, пыли и смолы с помощью электрофильтров и аппаратов, орошаемых содовым раствором.

Для предупреждения развития хронических интоксикаций и профзаболеваний проводятся предварительные и периодические (1 раз в 12 месяцев) медосмотры с рентгенографией грудной клетки, а по показаниям — рентгенографией костей (выявление системного остеосклероза при хронической интоксикации фтором в электролизных цехах).

Библиография: Вопросы гигиены и профессиональной патологии в цветной и черной металлургии, под ред. С. В. Миллера и М. С. Садиловой, Свердловск, 1971, библиогр.; Константинов В. Г. и Кузьминых А. И. Смолистые вещества и 3,4-бензпирен в воздухе электролизных цехов алюминиевых заводов и их значение в канцерогенезе, Гиг. и сан., № 3, с. 39, 1971; Руководство по гигиене труда, под ред. Л. К. Хоцянова, т. 3, с. 192, 208, М., 1961, библиогр.

Источник

Adblock
detector