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急性硫化氢中毒死亡事故两起
急性硫化氢中毒多见于蔬菜加工、渔业生产和下水道作业等场所.2000年8月我市相继发生2起废旧金属加工回收生产过程中的急性硫化氢中毒死亡事故,现报告如下.
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职业与环境性过敏性疾病的研究现况
(接上期)三、职业性过敏性肉芽肿肺病--铍病接触铍及其化合物后,可引致急性及慢性铍病.德国Weber(1933)及美国Hardy(1946)分别先报告了急、慢性铍病.至80年代美国铍病登记病例业已超过千余例.我国铍工业始自50年代中期,至70年代,全国接触铍的人数约为6?000人.大致可包括铍冶炼、铍金属加工、铍合金、铍陶瓷与耐火材料、铍技术研究等作业种类.主要接触氧化铍、氢氧化铍、氟化铍、硫酸铍、铍铜合金以及金属铍等.在早期研究阶段,由于设备简陋,作业场所的铍浓度较高,常达100~1?000 μg/m3,加之缺乏防护,因此出现较多的急性病例.1964年我国发现首例慢性铍病,至1996年已近百例,主要分布于铍冶炼以及铍金属加工业[16].
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秦皇岛市金属加工企业噪声危害及作业人员健康状况
目的 探讨秦皇岛市金属加工企业中的噪声危害及作业人员健康状况,总结解决方案,保护劳动者的身体健康.方法 对秦皇岛市5家金属加工企业进行职业卫生学调查,并对一线作业人员进行职业健康检查.结果 噪声作业人员的双耳高频听力损失检出率为27.46%,高血压检出率为26.73%,心电图异常检出率为20.83%,各异常项目检出率在不同年龄、工龄、噪声状态及防护措施间差异均有统计学意义(均P<0.05),不同噪声状态下,非稳态噪声对作业人员听力影响较明显(P<0.01),且听力损伤程度随累积噪声暴露量的增加而增高.结论 秦皇岛市金属加工生产企业,噪声危害严重,影响作业人员的健康.应从稳定噪声状态、强化噪声防护、降低噪声暴露强度及接触时间方面着手减少噪声危害,保护作业人员健康.
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超高灵敏显色反应检测废水中微量镍
镍大量存在于自然界多种矿石中,在采矿、冶炼、金属加工、电镀及化工等生产废水中均含有镍.镍非人体必需微量元素,有资料表明[1],人体长期摄入镍,会间接引发贫血或恶性贫血、高血压、冠心病等疾患,已引起世界各国学者的高度重视.现行检测水体中微量镍的方法有原子吸收法和丁二酮肟比色法[2,3],前者干扰因素多,原子化温度过高,难以调控,后者灵敏度低,给微量镍的测定带来困难.本文参考有关文献[4],探讨应用二苯碳酰二肼(DPC),在表面活性剂溴化十六烷基三甲胺(CTMAB)的增敏作用下,检测工业废水中微量镍,获得满意结果.
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2004-2013年某金属加工企业职业伤害流行病学调查
对某金属加工企业2004-2013年间发生的职业伤害事故进行回顾性调查.职业伤害平均发生率为1.07%,不同年份之间差异无统计学意义(x2=16.03,P=0.066).受伤部位多为腕部和手部(占51.26%),不同部位伤害发生率差异不同(x2=81.72,P=0.000).伤害主要原因为违规操作(占39.52%)和设备异常(占24.55%).金属加工企业需有针对性开展职业伤害干预.
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计时电位溶出法测水铜方法的探讨
铜是人体必需元素,水中铜超过3.0ppm产生异味,超过15ppm无法饮用[1].我国<生活饮用水卫生标准>规定,水中浓度不得超过1.0ppm.水中铜污染是由于冶炼、金属加工、机械制造等废水所致.目前,水中铜的测定方法有原子吸收分光光度法,二乙胺基二硫代甲酸钠分光光度法等.前者仪器昂贵,需用燃气与助燃气;后者操作繁琐,消耗试剂量大.本文采用计时电位溶出法(CPSA)测水中铜,具有灵敏度高,操作简便,消耗试剂少,仪器便宜,易于基层接受等特点.
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两起急性硫化氢中毒死亡事故调查分析
急性硫化氢中毒多见于有机物质的生产场所,如蔬菜加工,渔业生产和下水道作业等,但2000年8月我市相继发生两起废旧金属加工回收生产过程中急性硫化氢中毒死亡事故,现报告如下。
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某金属加工切削油雾中化学物质定性定量分析
目的 识别金属加工切削油雾中存在的职业病危害因素,为职业病危害因素评价、检测提供依据.方法 用酸性硅胶管采集工作场所空气,采用气相色谱-质谱定性、气相色谱定量方法相结合,对某手机、计算机及其附属设备加工厂金属加工车间的工切削油雾进行检测.结果 车间工作场所空气中的主要化学毒物有乙醇胺、三乙醇胺和乙二醇,其短时间接触浓度分别为366.0~2 933.0、846.1 ~3 221.0、<0.5~2 301.0 mg/m3;时间加权平均浓度分别为56.8~1 884.3、621.6~1 727.2、<0.5~ 839.0 mg/m3.该厂除部分岗位监测点乙二醇不超标外,其余监测点均超标.结论 应加强对使用金属切削液工作场所的防护,在开展建设项目的检测评价中应增加乙醇胺、三乙醇胺、乙二醇的识别.