Канцерогенни вещества на работното място
—Проучванията сочат, че в световен мащаб годишно над 700 000 души умират от рак, придобит на работното място 1,2.
Виновниците за това са канцерогените: разнообразни вещества, които могат да причинят рак след излагане на въздействието им. Добрата новина е, че ракът, причинен от професионални канцерогени, може да бъде избегнат. През последните десетилетия правилата за безопасност и граничните стойности за канцерогенни вещества на работното място стават все по-строги за професии, свързани с канцерогени. Това е все по-голямо предизвикателство за компаниите по целия свят, но прецизните измервателни техники, интелигентните стратегии за измерване и подходящите решения за защита могат да им помогнат да го преодолеят – дори и по икономически ефективен начин.

Професионалният рак е по-разпространен, отколкото се смяташе досега
Епидемиологичните проучвания показват, че експозицията на професионални канцерогени е причина за между 5,3 и 8,4% от всички случаи на рак в света3. В ЕС годишно над 120 000 души биват диагностицирани с рак, причинен от предходна експозиция на канцерогени на работното място4.

Научете повече за канцерогенните вещества на работното място
Как се класифицират веществата като канцерогенни? Как действат различните химически канцерогенни агенти в човешкия организъм? И доколко ефективно е намаляването на граничните стойности за канцерогени на работното място? Тази електронна книга служи като отправна точка, като Ви въвежда в света на химикалите, причиняващи рак, показва някои от най-често използваните канцерогени на работното място в химическата промишленост и предоставя преглед на различни подходи за измерване и подходящи защитни средства.
Ситуации на професионална експозиция

Отварянето на клапани и вентили и свързването на маркучи е най-опасната стъпка при операциите по товарене и разтоварване, тъй като могат да се отделят опасни канцерогенни вещества.

Когато работниците трябва да проверяват дисплеите на устройствата в опасни зони, те може да бъдат изложени на токсични или канцерогенни вещества над граничните стойности за професионална експозиция.

Внезапното увеличаване на канцерогенните токсични газове в ограничени пространства може да изложи работниците на риск.

В помещенията за съхранение никога не е изключено непреднамерено изтичане на канцерогени.

Работата с опасни канцерогенни вещества в изследователските лаборатории може да доведе до краткотрайна прекомерна експозиция.
Рискът от експозиция на канцерогени
Канцерогените могат да проникнат в тялото чрез вдишване или експозиция на кожата и да се разпространят в различни органи чрез кръвния поток. След като канцерогенните вещества проникнат в тялото, те могат да увредят или променят ДНК на клетките, начина, по който клетките работят или могат да се възпроизвеждат – като всичко това може да доведе до рак. Въпреки че всеки човек среща възможни канцерогени в ежедневието си (като например ултравиолетово лъчение или изгорели газове от автомобили), професионалната експозиция на химически канцерогенни агенти представлява по-висок риск от развитие на рак.

Часовникът тиктака
Всяка секунда намалена експозиция на професионални канцерогени може да е равносилна на инвестиция в живот. Въпреки това много от заболяванията, предизвикани от експозицията на канцерогени на работното място, се появяват с голямо закъснение и поради това могат да бъдат диагностицирани едва по-късно.
Типични канцерогенни вещества в химическата и нефтохимическата промишленост
Бензен, етиленов оксид, 1,3-бутадиен, акрилонитрил: Въпреки техническия прогрес, използването на някои видове канцерогени е задължително при производството на някои продукти. Информирайте се за ефективните стратегии за измерване и защита от канцерогени.

Факти за 1,3-бутадиен
1,3-бутадиенът е безцветен газ със слаба ароматна или подобна на бензин миризма. В химическата промишленост 1,3-бутадиенът се използва предимно за производство на продукти от минерални масла, синтетичен каучук и други каучукови изделия. Тъй като е по-тежък от въздуха, 1,3-бутадиенът се натрупва на нивото на пода. Ако се вдиша в големи дози, има наркотично действие. В присъствието на въздух се образуват експлозивни съединения.

Факти за акрилонитрила
Акрилонитрилът е безцветна течност с остра миризма. Използва се в производството на разтворители, емулгатори и лепила, но основно се използва в производството на пластмаси. Акрилонитрилът е канцерогенно вещество с остро токсично действие, тъй като може да образува смъртоносен цианид. Също така при контакт с вещества като бром, хлор или силни основи съществува риск от експлозия.

Факти за бензенът
Бензенът е безцветна течност с характерна миризма. Когато е изложен на въздух, той бързо се изпарява. В химическата и фармацевтичната промишленост се използва предимно като разтворител и като изходен материал или междинен продукт при производството на пластмаси, смазочни материали, каучуци, лекарства и др. Бензенът е естествен компонент на суровия петрол и бензина. Бензенът е опасен канцероген, за който се прилагат много строги прагови стойности на работното място.

Факти за епихлорхидрина
Епихлорхидринът е прозрачна безцветна течност с дразнеща, подобна на хлороформ миризма. Използва се за производство на епоксидни смоли, еластомери и синтетичен глицерин. Използва се и в производството на други химикали, инсектициди, покрития, лепила и като разтворител в каучуковата промишленост. Епихлорхидринът е запалима течност, която е силно летлива. При нагряване над температурата на възпламеняване, изпаренията му могат да предизвикат експлозивни реакции в комбинация с въздуха.

Факти за етиленовия оксид
Етиленовият оксид е газообразно, безцветно вещество, което при токсични нива мирише на етер. Използва се в производството на антифриз, текстил, разтворители, лепила и фармацевтични продукти. Основната употреба на етиленовия оксид е като междинен химичен продукт при производството на етиленгликол. Повече от 40 000 работници в Европейския съюз са били потенциално изложени на въздействието на етиленов оксид. Етиленовият оксид е изключително запалим, химически нестабилен и може да реагира експлозивно в присъствието на източник на запалване, дори без кислород.

Факти за формалдехида
Формалдехидът е газообразен, безцветен и има остра миризма. Често се среща в разтвори на водна основа. Формалдехидът се използва в производството на голямо разнообразие от продукти като химикали, лепила, уплътнители и лепила за дървесни влакна, продукти за покрития, полимери и лабораторни химикали. Формалдехидът е токсичен при контакт с кожата и може да причини тежки кожни изгаряния и увреждане на очите. Той е токсичен при вдишване, може да причини рак и се предполага, че причинява генетични дефекти.

Факти за живака
Живакът е сребриста, блестяща течност без мирис. Той е естествено срещащ се елемент, който се намира във водата, въздуха и почвата. Живакът се съдържа в много продукти, като например батерии, термометри, електрически ключове, стоматологична амалгама, фармацевтични продукти и лампи. СЗО счита, че живакът е сред десетте химични вещества или групи химични вещества, пораждащи най-сериозно безпокойство за общественото здраве. Поради своята токсичност с живака трябва да се борави изключително внимателно на работното място.

Факти за винилхлорида
Мономерът винилхлорид (VCM) е газообразно, безцветно вещество със сладникава миризма. Произвежда се главно за производство на продукти от поливинилхлорид (PVC), като например тръби, проводници и опаковъчни материали. Винилхлоридът (VC) не се среща в природата и трябва да се произвежда промишлено, за да може да се използва за търговски цели. VCM е изключително запалим газ, който образува взривоопасни смеси с въздуха. Той е по-тежък от въздуха и е химически нестабилен при повишени температури. Експозицията на винилхлорид носи риск от остри или хронични опасности за здравето.

Общи канцерогени на работното място
Вижте профилите на химикали, причиняващи рак, включително бензен, формалдехид и етиленов оксид. Научете най-важните факти и опасностите, свързани с 8 важни канцерогена.
По-ниски граници на експозиция за канцерогенни вещества – нарастващо предизвикателство
Ако граничните стойности на експозиция за определени често срещани канцерогени бъдат намалени, това често има множество последици за индустрията. Химичните канцерогенни агенти представляват специално предизвикателство, тъй като компаниите трябва да докажат, че поддържат ниски гранични стойности, и в дългосрочен план да документират това съответствие. Намаляването на граничните стойности винаги има икономически ефект върху работодателите, тъй като предишните методи и устройства за измерване невинаги са подходящи поради ограничения им обхват на измерване. Иновативните технологии и концепцията за приемане на риска помагат за управлението на тези рискове.
Стратегии за измерване на известни канцерогени
Служителите трябва да бъдат защитени възможно най-ефективно срещу химически канцерогени и рискови фактори за рак. Това може да се постигне по икономически рентабилен начин чрез използване на интелигентна стратегия за измерване и прецизни измервателни технологии. Предизвикателството се състои в разработването на техника за измерване, която може да се прилага на терен. Това изисква характеристики като „използваемост в EX зони“, „използваемост от газови анализатори“ и „опростена функционална проверка от потребителя“.

Стратегии за измерване на бензен
Прецизното измерване на бензен е от решаващо значение за безопасността на работниците – научете повече за най-добрите стратегии за мониторинг за потенциална експозиция на този често срещан канцероген.

Измерване на бутадиен, канцероген етиленов оксид и акрилонитрил
Разберете кои са най-добрите методи за детекция, измерване и мониторинг на ЛОС, за да се гарантира безопасността на труда на работниците.

Мониторинг за потенциална експозиция на професионални канцерогени с Dräger X-pid 9000/9500
Експозицията на канцерогенни вещества е дългосрочна опасност. Компаниите са задължени да документират подробно извършената работа, броя на своите служители и всички подизпълнители, които са изложени на въздействието му, както и резултатите от измерванията. Необходимо е да се регистрират данни за всички нива на персонална експозиция на канцерогени на работното място през целия професионален живот на служителя. Новите, иновативни уеб базирани технологии улесняват управлението на данните повече от всякога.

Dräger X-act 7000 – преносимата лаборатория
Детекцията на канцерогенни вещества в най-ниски концентрации и прецизното им измерване е голямо предизвикателство. Продуктовият мениджър на Dräger обяснява в интервю как едно иновативно решение за измерване открива нови възможности за стратегиите за измерване на клиентите.
Намерете правилните продукти за измерване на химически канцерогени
Газдетекторът за 1 до 7 газа Dräger X-am 8000 открива токсични и запалими газове, както и изпарения и кислород едновременно – в режим на помпа или дифузия. За специфични за бензен измервания X-am 8000 може да се използва с предварителна тръба. Селективното PID устройство за измерване на газове Dräger X-pid 9000/9500 е идеално за потребители, които често провеждат тестове за опасни канцерогенни вещества като бензен, бутадиен и други летливи органични съединения (ЛОС) дори в най-малки концентрации.
Добра защита от канцерогенни вещества
Ако е очевидно, че експозицията на канцерогени на работното място е неизбежна въпреки всички предпазни мерки, трябва да се използват лични предпазни средства (ЛПС). Химически устойчивото защитно облекло предотвратява абсорбирането на изпарения и частици през кожата. Оборудването за дихателна защита и филтрите предпазват белите дробове от токсини.

Изберете правилния защитен костюм
10 неща, които трябва да знаете за костюмите за химическа защита. Изберете подходящия защитен костюм срещу излагане на канцерогени.
Намерете правилните продукти за защита от канцерогенни вещества

Захранвани респиратори с пречистване на въздуха

Дихателни маски

Защитни костюми
Повече за бензена
—Бензенът е един от най-разпространените канцерогени в преработвателната промишленост. Научете повече за безопасното боравене с него.

Свържете се с нас
—
Препратки
1 Hämäläinen P, Takala J, Saarela KL. Global estimates of fatal work-related diseases. Am J Ind Med. 2007;50(1):28‐41.
Global Estimates of Occupational Accidents and Work-Related Illnesses 2017
2 Number of deaths by cause. (n.d.). Взето на 6 май 2020 г.
от https://ourworldindata.org/grapher/annual-number-of-deaths-by-cause
3 Furuya S, Chimed-Ochir O, Takahashi K, David A, Takala J. Global Asbestos Disaster. Int J Environ Res Public Health. 2018;15(5):1000. Published 2018 May 16. doi:10.3390/ijerph15051000
4 National Institute for Public Health and the Environment. (n.d.). Work-related cancer in the European Union. Взето от https://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/2016-0010.pdf





