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소개: Chronic Xenon 노출의 공학 도전
Xenon은 비경구 및 독특한 물리적 특성에 대한 비경구 가스를 수여했으며 항공 우주 마취에 이르기까지 분야에서 잉태 할 수 있습니다. 그러나 그 증가 산업 사용은 핵심적인 안전 문제를 초점을 가져다줍니다. 근로자가 만성적으로 개월 또는 년 동안 Xenon에 노출 될 때 어떻게됩니까? 엔지니어링 관점에서,이 질문에 대한 답변은 직업 환경의 크론의 행동, 물리 메커니즘의 메커니즘 및 효과적인 노출을 보장하는 데 필요한 포괄적 인 연구 결과를 제공합니다. 이 연구는 포괄적인 연구 및 개발 및 개발의 광범위한 연구에 대한 자세한 내용을 알고 있습니다.
Xenon 속성 및 산업 응용
Xenon (원료 번호 54)는 무색, 무취 및 조밀한 비듬 가스입니다. 그것의 높은 원자 무게는 우주선에 있는 이온 돌격병을 위한 우수한 추진력을 만듭니다. 약에서는, 크세논은 그것의 최소한도 물질 대사 및 급속한 정리 때문에 일반적인 마취약으로 이용됩니다. 다른 신청은 높 강렬 점화 (예를들면, 크세논 아크 램프), 핵 약 발견자 및 열 절연제를 위한 가스 ‐ 채워진 창을 포함합니다. 의학 실험실, 실험실, 가스 ‐ 충전물 창, 항공 우주선 및 가스에 있는 제조 시설, 항공 우주선 및 가스 ‐ 충전물 창.
헨슨은 화학적으로 정상적인 조건 하에서 주장, 그것의 급성 독성은 낮다. 그러나, 그것의 조밀도 (공기의 대략 4.5배)는 그것이 산소를 분해하고 asphyxiation 위험을 창조하는 낮은 lying 지역에서 축적할 수 있다는 것을 의미합니다. 만성 노출 우려는 호흡기와 신경계에 심각한 asphyxia에서 강조, 부정적 효력에 강조합니다. 따라서 기술설계 관점은 그러므로 단기 산소와 장기적인 상호 작용을 고려해야 합니다.
Chronic Xenon 노출 위험의 메커니즘
산소 진지변환 및 Hypoxia
크세논의 주요 위험은 산소 진지변환입니다. 자신감을 갖거나 빈약하게 통풍이 잘 되는 공간에서는, 크세논은 19.5%의 밑에 고무의 분수를 감소시키고, 산소 부족을 위한 OSHA 허용한 노출 한계 (PEL)를 감소시킬 수 있습니다. 85%와 90% 사이 만성 온화한 hypoxia 산소 포화는 피로, 두통, 불임한인지 기능 및 심장 혈관 긴장에 지도할 수 있습니다. 따라서 기술설계 통제는 그러므로 모든 산소 수준에 목표를 유지해야 합니다.
산화 스트레스와 세포질 효과
최근 연구는 그것의 비활성에도 불구하고 크세논이, 생물학 막과 상호 작용할 수 있다는 것을 건의합니다. 장기간 노출은 mitochondrial 기능 및 민감성 산소 종 (ROS) 생산과 방해해서 산화 응력을 유발할지도 모릅니다. Toxicology Letters에 있는 2019 학문은 xenon의 sub-anesthetic 농도에 대한 반복적인 노출이 뇌관의 산화 적대를 증가하는 것을 발견합니다. 인간적인 손상은 인간적인 손상을 방지하는 동안, 조직의 정상적인 손상을 방지하는 동안.
신경학적 책임
Xenon는 그것의 마취와 neuroprotective 재산의 밑에 알려진 NMDA 수용체 길항근입니다. 그러나, 만성 낮 수준 노출은 신경 변화에 지도하는 이론적으로 변화 수용체 규칙을 할 수 있었습니다. 크세논 손잡이 기능을 가진 노동자의 직업 건강 조사는 현기증, 단기 기억 lapses의 더 높은 불용성을 보고했습니다, 그리고 비 확고한 통제와 비교된 잠 방해. 이 발견은 무관심한 감시를 위해, 그것 포함합니다.
Chronic Xenon Exposure를 위한 기술설계 통제
근로자의 효과적인 보호는 통제의 계층을 요구합니다: 제거 (더 적은 위험한 가스를 가진 대용암은 거의 무해합니다), 기술설계 통제, 관리 통제 및 개인적인 보호 장비. 핵심 기술설계 전략은 환기, 가스 탐지, 포함 및 지속적인 산소 감시입니다.
환기 시스템
xenon은 공기보다 무거운, 그것은 낮은 지역에 풀. 일반 희석 환기 혼자 충분할 수 있습니다; 실린더 연결, 샘플링 포트, 또는 마취 기계 배기와 같은 잠재적 인 방출 지점 근처 지역 배기 환기 (LEV). 엔지니어링 표준은 xenon이 저장되거나 사용되는 지역에 시간 당 최소 6 공기 변화를 권장합니다. 높은 ‐velocity 낮은 ‐ 볼륨 시스템은 소스에서 크세논을 캡처 할 수 있습니다. 레귤레이터의 일정한 측정을 유지 (V).
가스 검지 및 경보
Xenon 농도 및 산소 수준의 지속적인 모니터링은 필수적입니다. 불활성 가스의 전기 화학 센서는 제한되지만 비 분산 적외선 (NDIR) 센서는 0.1 %의 볼륨으로 크세논을 감지 할 수 있습니다. 고정 검출기는 바닥 레벨 (지상 30cm) 근처에 배치되어야하며 가스를 축적 할 수 있습니다. 경보 임계 값은 가연성 혼합물에 대한 낮은 폭발 한계의 5 %로 설정되어야합니다. Xenon은 비 가연성이므로, 산소 또는 비 정상적인 농도가 19 % 미만이어야합니다. 모든 측정 범위는 주간 측정 범위에서 측정되는 범위에서 측정됩니다.
시스템 및 시스템
Xenon은 일반적으로 고압 가스 실린더에 저장됩니다. 환기와 스포크를 가진 가스 장과 같은 이차적인 담합은, 누출을 포함할 수 있습니다. 배관 체계는 용접되어야 하고 또는 안전한 옥외 위치에 순항하고 송풍 선 노선과 더불어 이중 밀봉한 연결을 사용해야 합니다. 마취 기계 같이 신청을 위해, 닫히는 회로 구균 체계는 작업 공간으로 크세논 방출을 극소화합니다. 기술설계 평가는 최악의 방출을 예상하기 위하여 분산 모형을 포함해야 합니다.
개인 보호 장비
IOSH의 연구원은 연구원의 연구원을 대상으로 한 연구원을 대상으로 한 연구원을 대상으로 한 연구원을 대상으로 한 연구원을 대상으로 한 연구원을 대상으로 한 연구원을 대상으로 한 연구원을 대상으로 한 연구원을 대상으로 한 연구원을 대상으로 한 연구원을 대상으로 한 연구원을 대상으로 한 연구원을 대상으로 한 연구원을 대상으로 한 연구원을 대상으로 한 연구원을 대상으로 한 연구원을 대상으로 한 연구원을 대상으로 한 연구원을 대상으로 한 연구원을 대상으로 한 연구원을 대상으로 한 연구원을 대상으로 한 연구원을 대상으로 한 연구원을 대상으로 한 연구원을 대상으로 한 연구원을 대상으로 한 연구원을 양성합니다.
규제 표준 및 모범 사례
현재, 특정 OSHA 허용 노출 제한 (PEL)는 크세논에 존재한다. ACGIH는 충분한 인간 데이터로 인해 Threshold Limit Value (TLV)를 설치하지 않았습니다. 그러나, 일반 의무 조항 (Section 5 (a) (1) OSH Act)의 고용주가 인식 된 위험으로부터 직장을 무료로 제공 할 필요가 있습니다. 산소 부족 표준은 적용 : [[FLT : 0]OSHA의 confined space standard (1910.1LT[1000]] [FLT]] 화학 물질적 인 행동의 일부가 아닌 화학적 인 물질적 인 물질적 인 물질적 인 물질적 인 물질적 인 물질적 인 물질적 인 물질적 인 물질적 인 물질적 인 물질적 인 물질적 인 물질적 인 물질적 인 물질적 인 물질적 인 물질적 인 물질적 인 물질적 인 물질적 인 물질적 인 물질적 인 물질적 인 물질적 인 물질적 인 물질적 인 물질적 인 물질적 인 물질적 인 물질적 인 물질적 인 물질적 인 물질적 인 물질적 인 물질적 인 물질적 인 물질적 인 물질적 인 물질적 인 물질적 인 물질적 인 물질적 인 물질적 인 물질적 인 물질적 인 물질
또한, 가장 좋은 관행은 전 임신 의료 감시 (군막 기능 및 신경 지질), 정기적인 노출 감시 (매 6 달마다) 및 xenon 방출을 위한 비상사태 응답을 포함하는 쓴 안전 프로그램을 포함합니다. 훈련은 크세논의 재산을, hypoxia의 증후 및 PPE의 정확한 사용을 커버해야 합니다.
사례 연구: Xenon-Handling 시설의 교훈
특정 사건 보고서는 비소이지만, 2017 년 의료 가스 복합 시설에서 실시 된 엔지니어링 감사는 일반적인 pitfalls를 보여줍니다. 노동자는 일반 환기 만 방에 크세논 실린더를 보충했습니다. 3 년 이상, 3 명의 직원은 각질의 두통과 현기증이 발생했습니다. 산소 레벨 로그는 피크 실린더 변화 기간 동안 18.5%에 대한 가끔 딥을 보여주었습니다. LEV 후드를 설치 한 후, 경보가있는 지속적인 산소 모니터, 20 %의 비만 경보가 발생했습니다. 이 중 일부는 개인의 수준에 대한 불평한 영향을 미치지 않습니다.
미래 지향과 연구 필요
Chronic 크세논 노출은 understudied 남아있다. 미래 엔지니어링 연구는에 초점을 맞추고있다 : [[FLT :0] [[FLT :1]]낮은 비용의 개발, 연속 크세논 모니터링을위한 작은 발자국 NDIR 센서 실시간.[[FLT :2]] [[FLT :3]]]실험한 실내 환경에서 크세논의 고밀도를 차지하는 분산 모델.[FLT :4][FLT :]][FLT :7]]][FLT :3]]]실험한 실내 환경에 노출되는 Xenon의 고밀도를 차지하는 실험적인 비용의 감소.[FLT :4]]
더 많은 데이터를 보면서, 보존적인 접근은 보장됩니다. 그러던 시대에 엔지니어링 컨트롤은 만성 크세논 관련 건강 효과에 대한 가장 신뢰할 수 있는 방어를 유지한다.
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