CONTROL DE VAPORES - … · que en ningun caso lleguen a separarse por si mismos. De acuerdo a sus...

39
CONTROL DE CONTROL DE VAPORES VAPORES CONTAMINACION QUIMICA CONTAMINACION QUIMICA Renato Zarges Knabe Carlos Roberto Plaza Santiago de Chile 2008 http://biosafenviroment.wordpress.com/

Transcript of CONTROL DE VAPORES - … · que en ningun caso lleguen a separarse por si mismos. De acuerdo a sus...

CONTROL DE CONTROL DE VAPORESVAPORESCONTAMINACION QUIMICACONTAMINACION QUIMICA

Renato Zarges Knabe

Carlos Roberto Plaza

Santiago de Chile 2008http://biosafenviroment.wordpress.com/

Nieblas: Suspensión en el aire de pequeñas gotas de líquido

que se generan por condensación de un estado gaseoso o por la desintegración de un estado líquido por atomización, ebullición, etc.

El margen del tamaño de estas partículas va desde 0,01 a 10 µ, algunas incluso apreciables a simple vista.

Bruma: Se definen así suspensiones en el aire de pequeñas

gotas líquidas apreciables a simple vista, originadas por condensación del estado gaseoso.

Su margen de tamaño está comprendido entre 2 y 60 µ.

DEFINICIONES

Humo: Suspensión en el aire de partículas sólidas originadas en procesos de combustión incompleta. Su tamaño es generalmente inferior a 0,1 µ.

Humo metálico: Suspensión en el aire de partículas metálicas generadas en un proceso de condensación del estado gaseoso, partiendo de la sublimación o volatilización de un meta; a menudo va acompañado de una reacción química generalmente de oxidación. Su tamaño es similar al del humo.

Gas:

Estado físico normal de una sustancia de 25 ºC y 760 mmm de Hg de presión.

Son fluidos amorfos que ocupan el espacio que los contiene y que pueden cambiar de estado físico por una combinación de presión y temperatura. Las partículas son de tamaño molecular

Clasificación por su forma de presentarse

Vapor

Fase gaseosa de una sustancia ordinariamente sólida o líquida a 25 ºC y 760 mm de Hg de presión. El vapor puede pasar a sólido o líquido actuando bien sobre su presión o bien sobre su temperatura.

El tamaño de las partículas también en este caso es molecular

Clasificación por su forma de presentarse

Las principales formas de penetración de los contaminantes químicos en el organismo son:

– Vía respiratoria: Se entiende como tal el sistema formado por: nariz,boca, laringe, bronquios y alvéolos pulmonares.Es la vía de entrada más importante para la mayoría de los contaminantes químicos.

Formas de penetración de los contaminantes químicos en el

organismo

Formas de penetración de los contaminantes químicos en el organismo

“Cualquier sustancia suspendida en el ambiente puede ser inhalada, pero sólo las partículas que posean un tamaño adecuado llegarán a los alveólos.”

También influirá su solubilidad en los fluidos del sistema respiratorio, en los que se deposita

La cantidad total de un contaminante absorbida por la vía respiratoria es función de la concentración en ambiente, del tiempo de exposición y de la ventilación pulmonar.

Vía dérmica:

Comprende toda la superficie que envuelve el cuerpo humano. Es la segunda vía en importancia.No todas las sustancias pueden penetrar a través de la piel, ya que para algunas la piel es impermeable.

De todas la que penetran a través de la piel, unas lo hacen directamente y otras vehiculizadas por otras sustancias.

La absorción a través de la piel debe tenerse presente, ya que su contribución a la intoxicación suele ser significativa y para algunas sustancias es incluso la vía principal de penetración.

Gases y vapores Los contaminantes gaseosos: son los contituidos por

sustancias cuyo estado habitual es gas. Los vapores provienen de liquidos que por

calentamiento se vaporizan. Dadas las bajisimas concentraciones que interesan en

higiene industrial, no existe diferencia entre los gases y vapores en cuanto a sus caractericticas fisicas.

Comparados con los aerosoles los gases no sedimentan ni aglomeran. Permanecen indefinidamente en una mezcla intima con el airesin que en ningun caso lleguen a separarse por si mismos.

De acuerdo a sus efectos sobre el organismo los gases suelen dividirse en:

Vapores y Gases irritantes

Son aquellos que producen inflamación en los tejidos con los que entran en contacto.

Actuan generalmente sobre la piel , mucosas y vias respiratorias y conjuntivas,ejemplos

Amoniaco, acido clorhidrico , dioido de nitrogeno, acido sulfurico, etc

Vapores y gases asfixiantes

Son aquellos que bloquean el proceso de intercambio de oxigeno en la sangre y los tejidos sin interferir el proceso normal de respiración ejemplos : anhídrido carbonico, helio,monóxido de carbono, acido cianhidrico

Gases anestésicos

Son aquellos que producen sisntomas de anestesia al ser aspirados en cantidad suficientes.

Todas estas sustancias ejercen su mayor accion espues de que han sido absorbidas por la sangre, la cual las distibuye y finalmente las elimina ejemplo:hidrocarburos clorados, los hidrocarburos aromaticos, alcoholes, sulfuro de carbono nitro y amino- compuestos organicos

Control ambiental

La industria química, como toda industria madre, debe controlar todas las emisiones antes de descargarlas al medio ambiente. Los contaminantes tóxicos y peligrosos son compuestos orgánicos y metales inorgánicos o iones con una toxicidad, carcinogenia y/o mutabilidad definidas. Hay diferentes tipos de emisiones provenientes de las industrias químicas, algunas de ellas son:

Monóxido de carbono (CO), como resultado de procesos industriales y combustión incompleta de la madera, el aceite, el gas y el carbón.

Dióxido de carbono (CO2) y óxidos nítricos (NO y NO2) como resultado de la combustión del gas, el aceite y el carbón.

Sulfuro de Hidrógeno (H2S) y metilmercaptano (CH3SH) como resultado de los procesos utilizados en las fábricas de pulpa y papel.

Técnicas para control Técnicas para control de emisiónde emisión

La técnica más usada para el control de emisión de gases es la cromatografía de gases (GC) con el detector correspondiente. El método más común para monitorear hidrocarburos es un GC con un detector de ionización por llama (FID). Otro tipo de detector para monitorear los hidrocarburos es el detector de fotoionización (PID). El PID tiene la ventaja de no requerir ningún gas combustible como por ejemplo hidrógeno pero la desventaja es que no es sensible a los hidrocarburos C2-C4.

El detector de captura de electrones (ECD) es especialmente sensible a los compuestos halogenados y para la detección de compuestos que contengan azufre se utiliza el detector fotométrico de llama (FPD) Un GC-MS también es utilizado frecuentemente para identificar los compuestos en las emisiones.

VAPORES DE SOLDADURA

Los humos, vapores y gases de soldadura son las partículas de metales tóxicos que se producen durante los trabajos de soldadura. Generalmente tienen diferentes composiciones, dependiendo de:

El método de soldadura empleado MIG: soldadura al arco en atmósfera de gas inerte con

electrodo consumible TIG: soldadura con arco de tugnsteno, Con varilla de aportación.

El material de que esté hecha la varilla de soldar o electrodo.

Los metales de relleno - aportación, y los metales de base.

Las pinturas y otros revestimientos de los metales que esté soldando

La ventilación, del lugar donde se realiza la soldadura

TIPOS DE GASES Y VAPORES DE SOLDADURA

Gases: monóxido de carbono, fluoruro de hidrógeno, óxido de nitrógeno, ozono, otros.

Vapores: aluminio, Berilio, óxidos de cadmio, hierro y zinc, cromo, cobre, molibdeno, níquel, vanadio, plomo, manganeso

COMO AFECTAN LOS GASES DE SOLDADURA Dentro de los problemas de salud que se

producen asociados a la respiración de estos vapores y gases son: Enfermedades de la piel y mucosas. Afecciones del oído. Gastritis, úlceras al estómago Daños en riñones e hígado Enfermedades del corazón

COMO PROTEGERSE DE LOS GASES DE

SOLDADURA Intentar eliminar restos de pinturas y

revestimientos de la zona a soldar. Elegir el tipo de soldadura mas adecuado. Utilizar campanas o sistemas de extracción de

humos y gases de la Soldadura. Buscar la postura que evite la subida natural

de los gases y vapores generados.

Ventilar y, en caso nesesarios, controlar la calidad del aire.

Usar equipos de respiración autónomos en lugares de imposible ventilación.

Cumplir las nórmas adecuadas a cada caso, denunciando la vulneración de las mismas por parte de empresas o responsables

Vapores y OshaVapores y Osha ! OSHA estipula que tiene que tener buena

ventilación. ! Use ventilación local a través de escapes para

eliminar los vapores y los gases desde su raíz ya queestos se acumulan cuando no corre aire. Mantenga la boca de la capucha de escape entre 4 y 6 pulgadasde la fuente de origen del vapor incluso cuando no esté dentro de un lugar encerrado.

! Use sopladores de aire para alejar los vapores de usted cuando se encuentre al aire libre y haga

viento. ! Mantenga la cara alejada de la pluma de soldar.

! Si no está seguro de que la ventilación es buena, utilice un respirador, en cuyo caso, OSHA estipula

que su patrón deberá ofrecer un programa completo de protección respiratoria. Esto quiere decir que

los respiradores deben seleccionarse bien y deben quedar a la medida; se debe someter al trabajador a

una evaluación médica para asegurarse de que está apto para usar el respirador y deberá recibir

capacitación adecuada para aprender a usarlo. Asimismo, el respirador deberá almacenarse y limpiarse

correctamente y el programa deberá evaluarse. ! Si fuma, deje de fumar.

SOLVENTESSOLVENTES

w

412

Los diez solventes orgánicos más usados en

Chile

SiSiSiSiSi1,1,1- Tricloroetano

SiSiTricloroetileno

SiSiSiSiAcetona

SiSiSiSiSiCloruro de metileno

SiSiSiMetil etil cetona

SiSiTetracloroetileno

SiSiSiTolueno

Lavasecos

Si

Si

Imprentas

Si

Si

Si

Farmacéutica

SiSiMetil etil cetona

SiMetanol

SiSiXileno

PesticidasLimpieza de

Metales

PinturasY

Similares

ROTULACIÓN E IDENTIFICACIÓNDE LOS SOLVENTES

w

412

División 3.1

Líquido inflamable con temperatura de inflamación, ti, baja, en que ti < -18 ºC.

División 3.2

Líquido inflamable con temperatura de inflamación, ti, media, en que se tiene -18 ºC <= ti < 23 ºC.

División 3.3

Líquido inflamable con temperatura de inflamación, ti, alta, en que 23 ºC <= ti <= 61 ºC.

Color Rojo Grado de Inflamabilidad.

Color Azul daño a la Salud.

Color Amarillo Reactividad.

Color blanco Riesgo especifico.

NCh 2190

Rombo de la

N.F.P.A.

NCh 2120

RecomendacionesRecomendaciones

Controlar el ingreso al área Industrial de Controlar el ingreso al área Industrial de Materiales Peligrosos.Materiales Peligrosos.

Informarse de los riesgos que representan el uso Informarse de los riesgos que representan el uso de un producto químico.de un producto químico.

Mantener información del tipo de material, Mantener información del tipo de material, cantidad y lugar de almacenamiento.cantidad y lugar de almacenamiento.

Seleccione el E.P.P. Adecuado a los riesgos del Seleccione el E.P.P. Adecuado a los riesgos del producto.producto.

HIGIENE INDUSTRIALHIGIENE INDUSTRIAL

AnticipaciónAnticipación ReconocimientoReconocimiento EvaluaciónEvaluación ControlControl

EVALUACIÓNMedición exposición

¿Qué medir?

ConcentraciónTiempo

Exposición

¿Cómo medir?

Equipo Método

LecturaDirecta

Toma de Muestras

Captación AnálisisTubos

Colorimétricos

Medios de Muestreo para Medios de Muestreo para Gases y VaporesGases y Vapores

Sorbentes SólidosSorbentes Sólidos Los medios más ampliamente utilizados Los medios más ampliamente utilizados

son los que adsorben o adhieren el son los que adsorben o adhieren el contaminante a la superficie del material contaminante a la superficie del material sorbente.sorbente.

Consisten de unas esferas o granos.Consisten de unas esferas o granos. Combinados usualmente con bomba de Combinados usualmente con bomba de

muestreomuestreo

Instrumentos de Lectura DirectaInstrumentos de Lectura DirectaPara Gases, Vapores y AerosolesPara Gases, Vapores y Aerosoles

Se utilizan para obtener medidas a corto Se utilizan para obtener medidas a corto plazo o para mediciones continuas. plazo o para mediciones continuas.

Varían en tamaño y portabilidad.Varían en tamaño y portabilidad. Son específicos según el tipo de Son específicos según el tipo de

contaminante.contaminante.

ControlControl

Una vez reconocido y evaluado el riesgo se Una vez reconocido y evaluado el riesgo se recomiendan métodos de control. recomiendan métodos de control.

Se determinan las estrategias para controlar, Se determinan las estrategias para controlar, eliminar, erradicar o minimizar el riesgo eliminar, erradicar o minimizar el riesgo basadas en la data. basadas en la data.

Métodos de Control:Métodos de Control: Controles de IngenieríaControles de Ingeniería Controles AdministrativosControles Administrativos Equipo de Protección Personal.Equipo de Protección Personal.

Programa de control médicoPrograma de control médico Medidas de IngenieríaMedidas de Ingeniería

Medidas de control en su origen o punto de Medidas de control en su origen o punto de generacióngeneración

Evitar su dispersión o movilización hacia el Evitar su dispersión o movilización hacia el trabajador.trabajador.

Protección personal del trabajador.Protección personal del trabajador.

METODOS DE CONTROL DE RIESGOS EN METODOS DE CONTROL DE RIESGOS EN LA HIGIENE INDUSTRIALLA HIGIENE INDUSTRIAL

Medidas de control en Medidas de control en el origenel origen

Reemplazo de materiales o productos Reemplazo de materiales o productos tóxicos nocivos.tóxicos nocivos.

Cambio de los procesos o métodos de Cambio de los procesos o métodos de operación riesgosos.operación riesgosos.

Mantenimiento y limpieza apropiada de Mantenimiento y limpieza apropiada de la planta.la planta.

Medidas de control de Medidas de control de dispersióndispersión

Separación de operaciones o procesos o Separación de operaciones o procesos o de personal expuesto.de personal expuesto.

Encerramiento de la faena.Encerramiento de la faena. Humedecimiento.Humedecimiento. Ventilación localVentilación local

Ventilación local:Ventilación local: Tal vez el método mas importante para Tal vez el método mas importante para

prevenir contaminación atmosférica, prevenir contaminación atmosférica, consiste en crear una corriente de aire de consiste en crear una corriente de aire de aspiración.aspiración.

Los puntos de generación de esta corriente Los puntos de generación de esta corriente de aire atrapa y arrastra el contaminante de aire atrapa y arrastra el contaminante hasta un colector o ciclón donde es retirado.hasta un colector o ciclón donde es retirado.

El aire es eliminado a la atmósfera.El aire es eliminado a la atmósfera.

Medidas de protección Medidas de protección personalpersonal

Equipos de protección personalEquipos de protección personal Educación del trabajador sobre prácticas Educación del trabajador sobre prácticas

seguras del trabajoseguras del trabajo

FINFIN