зованием пыли. Зачистка деталей должна производиться в вытяжном шкафу или на столе с местными вытяжными отсосами.
Механическую обработку крупных деталей из асбоцементных плит производят на различного рода станках, которые по своей конструкции не отличаются от станков, применяемых для механической обработки дерева. При этих операциях образуется пыль, которая удаляется местной вытяжной вентиляцией. Результаты санитарно-технического испытания вентиляции показаны в таблице.
Запыленность воздуха у горизонтально-фрезерного станка с ручной подачей оказалась повышенной и в среднем достигала 16,4 мг/м3.
Недостаточная эффективность некоторых местных отсосов может быть объяснена техническими причинами: несовершенной конструкцией пылеприемников, недостаточной герметичностью кожухов, неправильным расположением пылеприемника по отношению к пылевому потоку и др. Все эти причины могут быть устранены. Отделом промышленной вентиляции института составлены указания для улучшения вентиляции в цехах и альбом чертежей местных отсосов для исследованных станков. Выполнение этих указаний позволит резко улучшить гигиенические условия труда, довести запыленность воздуха до пределов, значительно меньших, по сравнению с допускаемыми НСП 101-51.
Для выяснения степени задержки асбоцементной пыли органами дыхания были проведены специальные наблюдения. Для этой цели была использована специальная полумаска.
Результаты наблюдений над задержкой пыли при дыхании показаны на рисунке.
Нами изучены материалы периодических медицинских осмотров большой группы рабочих заводов электропромышленности. Большинство из них (80%) имело производственный стаж не более 5 лет. Как показали результаты медицинского обследования, ни в одном случае не был поставлен диагноз пневмокониоза.
В то же время обнаруживается некоторое количество заболеваний верхних дыхательных путей в виде ринитов, ларингитов и фарингитов. С большой вероятностью можно утверждать, что эти заболевания связаны с воздействием пыли. Зарегистрированы также отдельные заболевания кожи рук, которые следует приписать соприкосновению с влажной асбоцементной массой.
Все это требует проведения указанных выше мероприятий для дальнейшего
улучшения условий труда при изготовлении' и обработке асбоцементных изделий.
* & *
И. И. Пауль, А. П. Вайсбурд
Определение содержания лития в воздухе
Из газоаналитической лаборатории Новосибирского научно-исследовательского
санитарного института
В литературе мы еще не встречали методики определения содержания лития в воздухе, хотя надобность в такой методике ощущается.
Мы решили приспособить для этой цели метод полумикроколориметрического определения лития в минералах и рудах В. А. Назарснко и В. Я. Филатовой
Как известно, этот метод основан на реакции лития с периодатом калия, при которой образуется комплексное соединение постоянного состава 1лКРе10б, нерастворимое в воде. Из этого соединения определяют литий колориметрически железороданидной реакцией.
Проведенные нами параллельно определения лития в воздухе, загрязненным одним едким литием, по методу титрования щелочности воздуха и периодатным методом дали следующие результаты.
Обнаружено лития (в мг/л! Разница в %
периодатным методом методом титрования
0,00043 0,00046 -6,5
0,00087 0,00097 -10,3
0,00105 0,0011 -4,5
0,001 0,00115 -13
0,0009 0,00103 -12,6
■В. А. Назаренко и В. Я. Филатова, Журнал аналитической химии, 1950, т. V, в. 4, стр. 234. __
4 Гигиена и санитария, № 9 49-
Размеры пыле Выл частиц
Задержка пыли при дыхании
Сопоставление результатов титрования и колориметрирования по периодатному методу параллельных проб показывает довольно хорошее совпадение, хотя следует отметить, что результаты титрования параллельных проб всегда несколько выше (на 5—13%). чем при колориметрировании.
Приводим периодатную методику в том виде, как она применялась нами.
Отбор проб. Пробы отбирают в 2 последовательно соединенные поглотителя Петри с 10 мл 0,01 н. раствора соляной кислоты в каждом со скоростью 0,3 л/мин, всего 30—40 л.
Приготовление раствора периодата калия. 2,3 г периодата калия растворяют в 50 мл 0,5 н. раствора КОН и к нему прибавляют при помешивании 12 мл 0,1 м раствора хлорного железа в 0,2 н. растворе соляной кислоты. После этого смесь разбавляют 2 н. раствором КОН до 100 мл.
Ход анализа. В лаборатории содержимое трубок Петри выливают в тигельки отдельно из каждого поглотителя, выпаривают досуха и слегка прокаливают. Осадок растворяют в двух каплях воды, прибавляют по 1 мл 1 н. раствора КОН, нагревают почти до кипения и к полученному раствору прибавляют также нагретый почти до кипения реактивный раствор периодата. Смесь продолжают нагревать 15—20 минут и затем охлаждают до комнатной температуры. Раствор фильтруют через маленький бумажный фильтр и промывают 4 раза по 0,75 мл 1 н. раствора КОН. Осадок растворяют 4 мл 1 н. раствора соляной кислоты и разбавляют водой до 10 мл. Для колориметрирования берут 0,5—2 мл испытуемого раствора в зависимости от ожидаемой концентрации лития и прибавляют все реактивы в том же порядке и количестве, как для стандартной шкалы.
Стандартная шкала. 0,8636 г Ре(504)2 ЫН4-12Н20 растворяют в литровой мерной колбе, прибавляют 10 мл концентрированной серной кислоты и доводят дестиллированной водой до метки. В 1 мл этого раствора содержится 0,1 мг железа. Разбавлением в 10 раз готовят рабочий раствор с содержанием 0,01 мг железа в 1 мл Стандартную шкалу готовят с содержанием 0,002, 0,005, 0,01, 0,015 и 0,02 мг железа. Во всех пробирках пробы и шкалы объемы уравнивают до 2 мл дестиллированной водой, добавляют 0,2 мл 20% раствора роданида аммония и доводят объем до 3 мл 2% раствором роданида аммония, а затем колориметрируют.
Расчеты. Найденные количества железа умножают на 0,124 для пересчета на литий.
Данная методика дает вполне удовлетворительные результаты при анализе воздуха на содержание лития.
Чувствительность реакции — 0,002 мг железа или 0,000245 мг лития в 3 мл раствора.
"йг "¿г
В. Г. Зубарева
Улучшение дезинфицирующих свойств мыл
Из Чкаловского медицинского института
Проблема изготовления бактерицидного или бактериостатического мыла, которое уничтожало бы микробов на самой коже, давно привлекает внимание гигиенистов и дезинфекционистов. Однако до сих пор этот вопрос остается еще полностью не разрешенным.
Свежеприготовленные карболовые и сулемовые мыла оказывают дезинфицирующее действие только на вегетативные формы микробов при воздействии в течение не менее 30 минут. В дальнейшем эти свойства мыл быстро теряются. В карболовом мыле, если оно имеет щелочную реакцию, фенол частично превращается в индиферент-ный фенолят натрия, почему мыло теряет свои дезинфицирующие свойства; если же карболовое мыло имеет нейтральную реакцию, то фенол быстро улетучивается из него. В сулемовом мыле хлористая ртуть частично редуцируется в металлическую ртуть и мыло также теряет свою дезинфицирующую способность. Мы задались целью приготовить мыло, которое в процессе обычного мытья рук, длящегося от 1 до 3 минуг, оказывало бы достаточное бактерицидное действие.
Для этой цели мы прибавляем к мылу различные химические вещества, растворимые в воде и не обладающие неприятным запахом. Определение эффективности действия мыл проводилось по следующему методу: 1 г мыла с определенным содер-