Термины и определения понятий, используемых в области стерилизации и дезинфекции
Антисептика — комплекс лечебно-профилактических мероприятий, направленных на уничтожение микробов в ране или в организме в целом.
Асептика — система мероприятий, направленных на предупреждение внедрения возбудителей инфекции в рану, ткани, органы при хирургических операциях, перевязках и других лечебных и диагностических процедурах.
Антисептический агент — тоже, что дезинфицирующий агент, действующее вещество (ДВ) обеспечивающее умерщвление патогенных и условно-патогенных микроорганизмов на/в объектах окружающей среды.
Антисептик — продукт с антисептическим действием, например, Dew Antibac S+
Бактериостатичность — свойства агентов химической, физической и биологической природы препятствовать размножению бактерий и вызывать бактериостаз.
Бактерицидность — свойство агентов химической, физической и биологической природы вызывать гибель бактерий.
Бактерицидное средство — дезинфицирующее средство (препарат), обеспечивающее умерщвление бактерий в вегетативной форме.
Величина контаминации — количество микроорганизмов на медицинских изделиях или их частях.
Вирулицидное средство — дезинфицирующее средство (препарат), обеспечивающее инактивацию вирусов.
Вторичная контаминация — контаминация объектов после их стерилизации или дезинфекции.
Дезинфекционная деятельность — работы и услуги, включающие разработку, испытания, производство, хранение, транспортировку, реализацию средств дезинфекции, стерилизации, дезинсекции, дератизации, их применение для уничтожения возбудителей инфекционных, паразитарных заболеваний и их переносчиков, а также контроль за эффективностью и безопасностью проводимых дезинфекционных и стерилизационных мероприятий.
Дезинфекционные мероприятия — работы по профилактической дезинфекции (дезинфекция, деконтаминация, дезинсекция, дератизация), очаговой дезинфекции (текущая и заключительная дезинфекция, дезинсекция, дератизация), а также по дезинфекции, предстерилизационной очистке и стерилизации изделий медицинского назначения.
Дезинфекция — умерщвление на объектах или удаление с объектов патогенных микроорганизмов (обеззараживание) и их переносчиков.
Дезинфекция Высокого Уровня (ДВУ) — уничтожение всех вегетативных бактерий (включая микобактерии туберкулеза), вирусов, грибов и большинства спор, однако возможно сохранение некоторых спор бактерий.
Дезинфицирующий агент — действующее вещество (ДВ), обеспечивающее умерщвление патогенных и условно-патогенных микроорганизмов на (в) объектах окружающей среды.
Дезинфицирующее средство — физическое или химическое средство, включающее дезинфицирующий агент — действующее вещество (ДВ).
Деконтаминация — снижение количества микроорганизмов на объектах.
Инициальное заражение — заражение объектов патогенными микроорганизмами до дезинфекции или стерилизации.
Инициальная контаминация — контаминация объектов до стерилизации или дезинфекции.
Контаминанты — микроорганизмы, обсеменяющие объекты.
Контаминация — обсеменение объектов микроорганизмами.
Медици́нский антисепти́ческий раствор — медикамент, состоящий из смеси очищенной воды со спиртом этанолом в высокой концентрации (40, 70, 90 или 95 %)
Нейтрализатор стерилизующего (дезинфицирующего) агента — вещество, которое прекращает действие стерилизующего (дезинфицирующего) агента.
Обеззараживание — умерщвление (или удаление) на (в) объектах окружающей среды патогенных и условно-патогенных микроорганизмов.
Предстерилизационная очистка — удаление загрязнений с изделий медицинского назначения, подлежащих стерилизации.
Противоэпидемические мероприятия — комплекс санитарно-гигиенических, лечебно-профилактических, вакцинологических, дезинфекционных и административных мероприятий, направленных на предупреждение возникновения, локализацию и ликвидацию возникших эпидемических очагов инфекционных и паразитарных болезней.
Профилактическая дезинфекция — мероприятия по дезинфекции (обеззараживание), дезинсекции и дератизации, проводимые при отсутствии выявленного источника возбудителя инфекции с целью снижения уровня микробной контаминации различных объектов (профилактическая деконтаминация), снижения численности членистоногих (профилактическая дезинсекция) и грызунов (профилактическая дератизация) в помещениях, населенных пунктах и природных станциях.
Профилактическая деконтаминация — снижение микробной обсеме-ненности объектов при отсутствии выявленного источника возбудителя инфекции.
Резистентность — устойчивость организма к воздействию различных повреждающих факторов.
Спороцидное средство — дезинфицирующее средство (препарат), обеспечивающее умерщвление спор микроорганизмов.
Стерилизация изделий — процесс умерщвления на/в изделиях микроорганизмов всех видов, находящихся на всех стадиях развития.
Стерилизующий агент — действующее начало, обеспечивающее гибель микроорганизмов всех видов на (в) изделиях медицинского назначения.
Стерилизующее средство — физическое или химическое средство, включающее в себя стерилизующий агент.
Фунгицидное средство — дезинфицирующее средство (препарат), обеспечивающее умерщвление грибов.
Цикл дезинфекции (стерилизации) — минимальный интервал времени для загрузки, дезинфекции (стерилизации) и выгрузки при дезинфекции (стерилизации) изделий медицинского назначения в кипятильнике, в паровом, воздушном, газовом стерилизаторе или емкости.
Экспозиционная выдержка — промежуток времени для наступления дезинфекции (стерилизации).
Что такое экспопара в фотоаппарате
Для того чтобы получить классную фотографию нужно учитывать много различных факторов. Это выбор объекта или сюжета, поиск правильного освещения и технические настройки фотоаппарата. Самая важная настройка, это правильный выбор экспозиции. Именно от этого параметра зависит качество будущей фотографии. А одним из основополагающих правил построения композиции в фотографии является экспопара. Разберемся как выбрать значение экспопары правильно и из каких величин она складывается.
- Понятие экспопары в фотографии
- Применение
- Как правильно выбрать экспопару
Понятие экспопары в фотографии
Экспопара или экспозиционная пара представляет собой сбалансированную совокупность двух важнейших настроек фотоаппарата. Это диафрагма и выдержка. Экспопару можно представить как коромысло весов с двумя чашами с грузом, которое находится в равновесии. Если количество груза на одной чаше изменить, то равновесие нарушится и чтобы его восстановить следует изменить количество груза и на другой чаше. Положение равновесия будет соответствовать правильно выбранной экспопаре, а нарушение равновесия можно рассматривать как недодержку ли передержку фотографии. Применительно к фотокамере выбор экспопары будет выглядеть следующим образом. Если света слишком мало, то тёмные участки или тени будут недостаточно проработаны и детализация на фотографии будет снижена. Слишком большое количество света приведёт к тому, что снимок получится с потерей деталей в светлых участках. Таким образом, экспопара это совокупность установленных значений диафрагмы и выдержки. Оба эти параметра влияют на экспозицию и на результат фотосъёмки.
Применение
У начинающих фотолюбителей может возникнуть вопрос – зачем для установки экспопары нужно использовать два параметра, ведь количество света в фотоаппарате можно регулировать только с помощью выдержки. Использование двух параметров связано с динамикой окружающей обстановки. Если предмет съёмки освещён недостаточно, то приходится увеличивать выдержку. Но начиная с определённой длительности выдержки, все движущиеся предметы оставят на фотографии смазанный след. Даже малейшая вибрация фотоаппарата в руках у фотографа будет заметна на фотографии.
Избавиться от этого дефекта можно открыв объектив шире, с помощью диафрагмы, тем самым увеличив количество света. Так же диафрагмирование объектива может помочь в противоположной ситуации – когда свет очень яркий, а снимок сделать необходимо. Диапазон выдержек фотоаппарата имеет свой предел. Обычно это 1/2000 или 1/4000 доля секунды. При сильном освещении этого может оказаться недостаточно чтобы сделать удачный снимок. Поэтому уменьшая отверстие объектива можно заметно снизить световой поток. В примере, у разных экспопар, световой поток попадающий на сенсор фотоаппарата, будет неизменным:
- 1/1000 – f/2.8;
- 1/500 – f/4;
- 1/250 – f/5.6;
- 1/125 – f/8.
При съёмке абсолютно статичных объектов, с использованием данных экспопар, результат будет одинаковым. Гораздо сложнее выбрать экспопару на фотоаппарате, когда объекты перемещаются. Здесь многое зависит от замысла фотографа. Иногда, чтобы подчеркнуть стремительное движение, выдержку немного увеличивают, чтобы получить лёгкую смазанность изображения на фотографии. Увеличение выдержки на фотокамере компенсируется уменьшением отверстия объектива. В тех случаях, когда движение на фотографии нужно «заморозить» используют короткие выдержки, увеличив при этом пропускную способность объектива с помощью диафрагмы.
Как правильно выбрать экспопару
Настройка важнейших параметров фотоаппарата и выбор правильной экспопары может оказаться сложным делом даже для профессионального фотографа. Цифровые зеркальные фотокамеры позволяют выполнять съёмку в разных режимах, включая процессорное управление установкой параметров. Самым простым и доступным для новичков является режим «AUTO», когда все параметры устанавливает сам фотоаппарат на основании работы датчика освещённости и встроенного алгоритма. При всём удобстве для пользователей, этот режим нельзя назвать оптимальным, поскольку автоматика фотокамеры может ошибаться. Кроме того, никаких профессиональных навыков использование автоматики не даёт.
Для съёмки статичных объектов лучше всего подходит режим «AV (A)», когда выбирается приоритет диафрагмы, а выдержка будет установлена автоматикой фотоаппарата на основании заданной диафрагмы. В результате получится правильная экспопара и фотография получится удачной. При фотографировании подвижных объектов удобнее воспользоваться режимом «TV (S)». Выдержка выбирается самостоятельно в зависимости от желаемого результата съёмки. Для статичного кадра она должна быть более короткой, а для получения эффекта скорости её можно сделать более продолжительной. Автоматика фотоаппарата и в этом случае сделает своё дело, выбирая диафрагму, соответствующую установленной выдержке.
Наиболее профессиональным является режим «М», когда все настройки фотоаппарата устанавливаются самостоятельно. Это совсем не означает, что опытные фотографы игнорируют все остальные возможности. Просто этот режим даёт максимальную свободу для творчества. Правильная установка экспопары в ручном режиме может быть затруднительной только для начинающих фотолюбителей. У фотографа, который часто и много снимает, нарабатывается опыт при выборе оптимальной экспопары. Для неопытных любителей фотографии на фотоаппарате имеется надёжная подсказка – цифровой экпозиметр.
- Матричный;
- Центровзвешенный;
- Точечный.
В первом случае всё поле кадра разбивается на небольшие участки и измерение яркости, совокупность светов и теней, осуществляется в каждой зоне. Далее процессор по матричному алгоритму выводит среднее значение, на основании которого и устанавливается экспозиция. Число зон измерения у некоторых моделей фотоаппаратов может приближаться к тысяче.
При центральном режиме учитывается зона, расположенная в центре поля кадра и составляющая 60-80% от всего изображения. Остальная часть кадра в замере не участвует и на выбор экспозиции не влияет.
При точечном режиме используется очень небольшой участок, находящийся в центре кадра. Это может быть зона, занимающая от 1% до 5% площади. На некоторых моделях фотоаппаратов зону замера можно смещать от центра к краям кадра.
Чаще всего любители применяют многозонный замер экспозиции. Он хорошо подойдёт при равномерном освещении. Замером экспозиции по центру поля часто пользуются профессиональные фотографы. Точечный замер также предпочитают профессионалы, чаще других используется при фотографировании портретов. Этот режим позволяет фотографу лучше контролировать экспозицию, так как замер не учитывает боковое и отражённое освещение. Вариант замера подходит для сложной съёмки в контровом свете, для фотографирования на больших расстояниях и в макрофотографии.
Профессиональный опыт и возможность интуитивно определять оптимальную экспопару приходит не сразу. Нужно много снимать и затем сравнивать качество фотографий. При этом нет смысла запоминать все параметры фотокамеры, которые были установлены для съёмки данного кадра. В каждой фотографии имеется блок метаданных EXIF, который содержит всю информацию о месте и времени съёмки и все настройки фотоаппарата.
Публикации — «ЭлеПС»
Эндоскопические манипуляции находят все более широкое применение в диагностике и лечении заболеваний желудка, бронхов, толстой кишки и других органов. Однако при использования гибких эндоскопов, несмотря на преимущества по сравнению с жесткими инструментами, возникают проблемы, и в частности, возможность передачи возбудителей инфекции.
Многочисленными исследованиями была выявлена необходимость надлежащей очистки, дезинфекции или стерилизации эндоскопов. Очистка-это удаление с объектов всех посторонних веществ (например, солей, загрязнений, органических веществ). Обычно очистка выполняется с применением воды, механических воздействий и детергентов или ферментных препаратов. Исследования показали, что ручная и механическая очистка эндоскопов снижает число загрязняющих микроорганизмов примерно в 10000 раз. Органические загрязнения (кровь, кал, секрет дыхательных путей) препятствуют проникновению микроцидных средств и их контакту с микробной клеткой. Более того, некоторые дезинфицирующие вещества инактивируются при контакте с органическим материалом. Поэтому перед дезинфекцией и стерилизацией необходима тщательная механическая очистка с целью удаления таких материалов с наружной поверхности вводимой трубки и из просвета всех доступных каналов.
Способность бактерий образовывать биопленки также является важным фактором распространения инфекций, передаваемых через эндоскоп. Известно, что биопленки прикрепляются к внутренней поверхности каналов эндоскопов и препятствуют эффективной дезинфекции, поэтому их необходимо удалить во время механической очистки перед дезинфекцией или стерилизацией.
Первичную очистку эндоскопов водой следует производить сразу после применения инструмента во избежание высыхания продуктов секреций (эта часть операций обработки выполняется в процедурном кабинете). Для очистки эндоскопов применяются неабразивные моющие средства, в т.ч. ферментные, рекомендованные изготовителем оборудования и предназначенные для данной категории медицинских приборов. Перед механической очисткой следует промыть все каналы достаточным количеством моющего средства или водопроводной воды для смягчения, увлажнения и разведения органических остатков, а воздушный канал следует прочистить сжатым воздухом в соответствии с рекомендациями производителя. Вводимая трубка должна быть промыта раствором моющего средства и затем водой. Доступные каналы должны быть очищены специальной щеткой для удаления плотных частиц. Следует прокачать или отсосать раствор моющего средства через все каналы для удаления снятого с поверхности материала. Для этого можно применять устройства для промывки каналов и некоторые автоматизированные приборы для обработки эндоскопов.
Непогружаемые эндоскопы желательно не применять (новые модели погружаются в раствор полностью). На всех стадиях работы оборудование следует проверять на отсутствие повреждений. При обнаружении повреждения прибор не следует погружать в моющий раствор или продолжать его дальнейшее использование. Необходимо обратиться к изготовителю эндоскопического оборудования. При отправке для ремонта эндоскоп следует считать инфицированным медицинским прибором и снабжать соответствующей транспортной маркировкой. Существует несколько уровней дальнейшей обработки: Стерилизация — полное уничтожение всех форм живых микроорганизмов. Она выполняется физическими или химическими средствами. Дезинфекция — процесс, при котором с неживых объектов устраняются многие или все патогенные микроорганизмы за исключением спор бактерий. При дезинфекции высокого уровня уничтожаются все микроорганизмы, за исключением бактериальных спор в большом количестве. Дезинфекция среднего уровня инактивирует микобактерии туберкулеза, вегетативные формы бактерии, большинство вирусов и грибов, но не обязательно уничтожает споры бактерий. При дезинфекции низкого уровня убивается большинство бактерий, некоторые вирусы и грибы, но этот уровень не может быть надежным методом уничтожения резистентных микроорганизмов, например, микобактерии туберкулеза или спор бактерий.
Согласно Рекомендациям Ассоциации специалистов по противоинфекционной работе и эпидемиологии (APIC) по выбору и применению дезинфицирующих средств, эндоскопы, проникающие в полости (например, эзофагогастродуоденоскопы, колоноскопы, ректороманоскопы, бронхоскопы) не должны содержать каких-либо микроорганизмов, но могут содержать споры бактерий, т. к. неповрежденные слизистые оболочки обычно являются эффективным барьером для инфицирования спорами широко распространенных бактерий, однако подвержены действию других микроорганизмов, например, микобактерии туберкулеза или вирусов. Поэтому эндоскопы для желудочно-кишечного тракта и бронхиального дерева могут быть подвергнуты дезинфекции высокого уровня, а не стерилизации. Подходы к обработке эндоскопов, не проникающих в стерильные полости (этапы обработки эндоскопов для диагностического осмотра).
Зарубежные страны
1. Первичная очистка чистой водой;
2. Очистка специальным моющим средством;
3. Отмыв чистой водой от остатков моющего средства;
4. Дезинфекция высокого уровня;
5. Отмыв от остатков дезинфицирующего средства, просушивание каналов и поверхности эндоскопа.
Россия, страны СНГ
1. Первичная очистка чистой водой;
2. Первичная дезинфекция эндоскопа;
3. Отмыв эндоскопа чистой водой от остатков дезинфицирующего средства;
4. Предстерилизационная очистка;
5. Отмыв чистой водой от остатков моющего средства;
6. Стерилизация;
7. Отмыв от остатков дезинфицирующего (стерилизующего) средства, просушивание каналов и поверхности эндоскопа.
Дезинфекция высокого уровня достаточна для эндоскопов, контаминированных вирусами, в т. ч. ВИЧ, гепатита В (ВГВ) и ВГС, т. к. эти возбудители заболеваний инактивируются распространенными химическими бактерицидами. Многие исследования показали, что при должной очистке микобактерии туберкулеза эффективно уничтожаются после 20 мин погружения в 2% глутаровый альдегид при температуре 20°С. Рекомендации APIC по выбору и использованию дезинфицирующих средств предлагают время воздействия не менее 20 мин при температуре 20°С для дезинфекции высокого уровня после предварительной обработки ферментным детергентом или детергентом, удаляющим остатки тканей и существенно снижающим микробное загрязнение. После химической дезинфекции эндоскопы промывают стерильной водой. Допускается промывание эндоскопа водопроводной водой с последующей промывкой 70% раствором этилового или изопропилового спирта. После промывки водой эндоскоп (особенно его каналы) должен быть тщательно просушен воздухом. Окончательная сушка, включающая промывку спиртом, а затем продувку воздухом всех каналов, значительно снижает возможность повторного загрязнения эндоскопов микроорганизмами, содержащимися в воде, и вероятность роста микроорганизмов в каналах эндоскопа. После дезинфекции эндоскопы следует предохранять от повреждения и накопления остаточной влаги.
Эндоскопы не следует сворачивать или хранить в коробках, которые невозможно очистить. Их рекомендуется подвешивать вертикально. Следует избегать продолжительного хранения эндоскопов, прошедших дезинфекцию высокого уровня. Для эндоскопов, проникающих в нормально стерильные полости (например, лапароскопы, цистоскопы, артроскопы и другие), оптимальным уровнем обработки считается стерилизация, а если это невозможно, то следует производить дезинфекцию высокого уровня. После дезинфекции высокого уровня или стерилизации жидким стерилизующим средством эндоскоп этой группы следует промыть стерильной водой. Во избежание загрязнения микроорганизмами использование водопроводной воды и другой нестерильной воды недопустимо. После промывки эндоскоп следует высушить методом, который не допускает повторного загрязнения инструмента.
Методы очистки, дезинфекции или стерилизации, а также средства, использующиеся для этих целей, должны соответствовать двум главным требованиям: — они должны быть зарегистрированы в Российской Федерации для указанных целей; — они должны быть проверены и одобрены компанией — производителем конкретного эндоскопического оборудования для использования. Моющие средства. Для очистки эндоскопов следует предпочесть жидкое моющее средство, надлежащим образом разбавленное, т. к. порошкообразные средства могут оставить осадок на инструменте. Более того, при неполном растворении частицы такого средства могут стать активным очагом коррозии. Хотя кислые или щелочные моющие средства имеют некоторые преимущества, средства с нейтральным рН (7,0 — 8,5) меньше воздействуют на инструменты. Для очистки эндоскопов не рекомендуется применять средства, совмещающие моющее и дезинфицирующее свойства. Это связано с тем, что в подобных средствах фиксирующее действие дезинфицирующего агента (альдегидов или спиртов), выражено гораздо сильнее, чем очищающее действие моющего компонента (четвертичных аммониевых соединений или других поверхностно-активных веществ). Фиксация загрязнений при использовании таких средств может значительно снизить эффективность дальнейшей обработки, а также привести к поломке эндоскопа. Следует помнить, что моющие средства следует использовать однократно: готовить непосредственно перед употреблением и сливать после каждого использования.
Средства для дезинфекции. Несмотря на существование различных методов дезинфекции, для обработки эндоскопического оборудования, особенно для дезинфекции высокого уровня, наиболее широко применяется химическая дезинфекция с использованием жидких дезинфектантов. При обработке эндоскопов не следует совмещать очистку и дезинфекцию. Это связано с тем, что моющедезинфицирующий раствор быстро теряет свою микроцидную активность из-за загрязнения, что может привести не только к переносу инфекции от пациента к пациенту, но и от пациентах медицинскому персоналу, выполняющему обработку, а также вызвать формирование устойчивых штаммов микроорганизмов. В качестве средств для дезинфекции высокого уровня применяются «холодные стерилянты» — препараты, уничтожающие при комнатной температуре все формы и виды микроорганизмов, включая бактериальные споры, но экспозиционная выдержка при дезинфекции высокого уровня короче, чем при стерилизации. Противомикробное действие такого вещества не должно существенно ослабляться присутствием органического материала. Эти вещества также не должны повреждать эндоскопы или вызывать токсические реакции у персонала.
Классическим средством для дезинфекции высокого уровня и «золотым стандартом» считается 2% щелочной раствор глутарового альдегида. Его применение в больницах широко распространено благодаря превосходным биоцидным свойствам, активности в присутствии органического вещества, отсутствию повреждающего воздействия на эндоскопическое оборудование, пластиковые и резиновые изделия. Средства с 0,55% орто-фталевым альдегидом в качестве активного действующего вещества является новым продуктом, применение которого разрешено Управлением по контролю за продуктами питания и лекарственными средствами (FDA). Орто-фталевый альдегид имеет значительные потенциальные преимущества в сравнении с глутаровым альдегидом. Он не только имеет отличную стабильность в широком диапазоне рН, более высокую микроцидную активность, но и не оказывает раздражающего действия на глаза и носовые ходы. Кроме того, орто-фталевый альдегид не требует активации перед применением. Наряду с альдегидами в качестве дезинфектантов высокого уровня могут использоваться препараты на основе других химических веществ. Средства на основе пероксида водорода могут рассматриваться в качестве дезинфектантов высокого уровня, однако следует помнить, что пероксид водорода быстро распадается и оказывает выраженное повреждающее действие на металлы и другие материалы.
Группа надкислот рассматривается как одна из самых перспективных для холодной стерилизации и дезинфекции высокого уровня. Надуксусная кислота в низких концентрациях (0,001-0,2%) характеризуется очень быстрым действием на все микроорганизмы, в том числе на бактериальные споры. Особым преимуществом надуксусной кислоты является то, что продукты ее распада (например, уксусная кислота, вода, кислород, пероксид водорода) не вредны и она не оставляет осадка. Ее активность сохраняется в присутствии органического вещества, и спороцидный эффект наблюдается даже при низких температурах. Надуксусная кислота может вызывать коррозию меди, латуни, бронзы, мягкой стали и гальванических покрытий, однако эти эффекты могут быть ослаблены различными добавками и изменением рН. Новый продукт, содержащий 0,35% надуксусной кислоты, был создан в качестве возможной альтернативы глутаровому альдегиду и предварительные исследования показали его превосходную спороцидную и микобактерицидную активность.
Некоторые вещества не рекомендуются для обработки эндоскопов и эндоскопического оборудования в связи с недостаточным спектром микробиологического эффекта (несоответствие определению дезинфицирующего вещества высокого уровня), токсичности для персонала или физического повреждения оборудования:
1. Кожные антисептики (повидона-йод, хлоргексидина глюконат или другие).
2. Гипохлориты: их коррозионный эффект и инактивация органическими веществами ограничивает их применение.
3. Четвертичные аммониевые соединения (ЧАС): ЧАС могут быть использованы для обработки некритических поверхностей, но не пригодны для дезинфекции эндоскопов, т. к. не убивают споры, туберкулезные микобактерии и гидрофильные вирусы и могут стать питательной средой для микроорганизмов.
4. Фенолы: фенолы абсорбируются пористыми материалами и даже после тщательной промывки дезинфицированных изделий вызывают раздражение тканей и повреждают слизистые оболочки. Кроме того, в воздухе помещений были обнаружены пары фенола в опасных концентрациях. По этим причинам, а также из-за отсутствия спороцидного эффекта, они не рекомендуются для дезинфекции полу-критического оборудования, в том числе эндоскопов.
Средства для стерилизации. Для стерилизации эндоскопов могут использоваться различные методы. Эндоскопы, выдерживающие высокую температуру и влажность, могут быть подвергнуты автоклавированию. Большинство же эндоскопического оборудования относится к категорий термолабильного, и поэтому следует использовать низкотемпературные (<60°С) методы для его обработки. К низкотемпературным методам относятся химическая стерилизация жидкими средствами, стерилизация этиленоксидом, стерилизация низкотемпературной плазмой пероксида водорода. Для стерилизации эндоскопов могут использоваться те же химические средства, что и для дезинфекции высокого уровня, но при более продолжительной экспозиции. По сравнению с классическими средствами на основе альдегидов, имеющими продолжительное время стерилизации при 20 °С (4-10 часов), средства на надуксусной кислоте (в частности, препараты с концентрацией 0,35% по надуксусной кислоте) имеют существенное преимущество — спороцидный эффект достигается за 10 минут. Оксид этилена (ОЭ) был средством выбора для стерилизации термолабильного медицинского оборудования.
Несмотря на превосходные микроцидные качества, ОЭ оказывает токсичное, мутагенное и, вероятно, канцерогенное действие. Кроме того, стерилизация этилен-оксидом — процедура достаточно продолжительная. В связи с этим не прекращаются поиски более совершенных низкотемпературных методов стерилизации.
Обработка эндоскопов остается одним из самых сложных и изучаемых вопросов в разных странах. Это объясняется сложностью конструкции эндоскопов, их чувствительностью к внешним воздействиям, а также необходимостью проводить эффективную обработку за минимальное время. Вместе с тем использование современных подходов к обработке различных типов эндоскопического оборудования позволяет обеспечить безопасность пациентов при эндоскопических процедурах, сохранность этого дорогостоящего оборудования, а также значительно сократить время на обработку.
Финансовый риск
Оглавление
Содержание
Что такое финансовый риск?
Понимание финансового риска
Снижение финансового риска
Пример
По
Джеймс Чен
Полная биография
Джеймс Чен, CMT — опытный трейдер, инвестиционный консультант и стратег глобального рынка. Он является автором книг по техническому анализу и торговле иностранной валютой, опубликованных John Wiley and Sons, а также выступал в качестве приглашенного эксперта на CNBC, BloombergTV, Forbes и Reuters среди других финансовых СМИ.
Узнайте о нашем редакционная политика
Обновлено 07 сентября 2022 г.
Рассмотрено
Томас Дж. Каталано
Рассмотрено Томас Дж. Каталано
Полная биография
Томас Дж. Каталано является CFP и зарегистрированным консультантом по инвестициям в штате Южная Каролина, где в 2018 году он основал свою собственную финансовую консультационную фирму. Опыт Томаса дает ему знания в различных областях, включая инвестиции, выход на пенсию, страхование и финансовое планирование.
Узнайте о нашем Совет финансового контроля
Факт проверен
Тимоти Ли
Факт проверен Тимоти Ли
Полная биография
Тимоти Ли — консультант, бухгалтер и финансовый менеджер со степенью магистра делового администрирования Университета Южной Калифорнии и более чем 15-летним опытом работы в сфере корпоративных финансов. Тимоти помог предоставить генеральным и финансовым директорам глубокую аналитику, рассказав красивые истории о цифрах, графиках и финансовых моделях.
Узнайте о нашем редакционная политика
Что такое финансовый риск?
Финансовый риск — это сумма, которую инвестор может потерять при инвестировании в случае неудачи. Например, финансовый риск, связанный с покупкой автомобиля, будет представлять собой первоначальную сумму инвестиций за вычетом страховой части. Знание и понимание финансового риска, который является альтернативным названием риска, является важной частью инвестиционного процесса.
Ключевые выводы
- Финансовый риск относится к риску, присущему инвестициям, и указывает на сумму денег, которую инвестор может потерять.
- Опытные инвесторы обычно стремятся оптимально ограничить свои финансовые риски, что помогает максимизировать прибыль.
- Распределение активов и диверсификация портфеля являются широко используемыми стратегиями управления финансовым риском.
Понимание финансового риска
Как правило, инвесторы всегда стремятся ограничить свои финансовые риски, что помогает максимизировать прибыль. Например, если 100 акций, купленных по цене 10 долларов за акцию, подорожают до 20 долларов, продажа 50 акций устранит финансовый риск. Первоначальная покупка обошлась инвестору в 1000 долларов. По мере роста стоимости акций продажа 50 акций по 20 долларов возвращает инвесторам первоначальную долю. Именно этот метод подразумевается под «снятием денег со стола». Это также иногда в просторечии называют «игрой с домашними деньгами».
Единственный риск в будущем будет связан с полученной прибылью, поскольку инвестор уже возместил основную сумму. И наоборот, если бы цена акции снизилась с первоначальной покупной цены в 10 долларов до 5 долларов за акцию, инвестор потерял бы половину первоначальной основной суммы.
Финансовый риск применяется не только к инвестированию в фондовый рынок, но и возникает всякий раз, когда человек может потерять какую-либо часть потраченной основной стоимости. Покупка дома является отличным примером финансового риска. Если стоимость недвижимости снижается и домовладелец продает ее по более низкой цене, чем первоначальная цена покупки, домовладелец признает убыток от инвестиции.
Снижение финансового риска
Самый простой способ свести к минимуму финансовые риски — вложить деньги в инвестиции с защитой основной суммы практически без риска. Депозитные сертификаты (CD) или сберегательные счета — это два способа радикально снизить финансовые риски. Федеральная корпорация страхования депозитов (FDIC) гарантирует как инвестиции в компакт-диски, так и сберегательный счет до суммы квалифицированного покрытия в размере 250 000 долларов США.
Однако без риска инвестиции приносят небольшую прибыль. Кроме того, если финансовый риск невелик, это делает консервативного инвестора уязвимым для других рисков, таких как инфляция.
Еще один способ уменьшить финансовые риски — диверсифицировать многие инвестиции и классы активов. Чтобы создать менее волатильный портфель, инвестор должен иметь комбинацию акций, облигаций, недвижимости и других различных классов активов. В рамках акций должна быть дальнейшая диверсификация между секторами, рыночной капитализацией и выходом на внутренние и международные рынки. Когда инвестор успешно диверсифицирует свой портфель среди многих классов активов, это должно снизить общую волатильность. Если рынок станет медвежьим, некоррелирующие классы активов сведут к минимуму падение.
Пример финансового риска
Хеджирование — еще один способ уменьшить финансовые риски. Есть много способов хеджировать портфель или инвестиции. Авиакомпании часто покупают фьючерсные контракты на сырую нефть по текущим ценам в расчете на будущую пассажиропоток в качестве хеджирования. Позже, если цены на нефть взлетят до небес и заставят авиационную отрасль поднять цены на билеты и сократить маржу, эти хеджированные авиакомпании могут поддерживать более низкие цены на билеты и захватить долю рынка у конкурентов.
Инвестор может хеджировать на фондовом рынке, используя опционы, обратные биржевые фонды или фонды, ориентированные на медведей. Золото является одним из наиболее распространенных средств хеджирования, и оно обычно растет в цене при росте доллара или волатильных рынках.
Investopedia не предоставляет налоговые, инвестиционные или финансовые услуги и консультации. Информация представлена без учета инвестиционных целей, допустимого риска или финансового положения любого конкретного инвестора и может не подходить для всех инвесторов. Инвестирование сопряжено с риском, включая возможную потерю основной суммы.
Источники статей
Investopedia требует, чтобы авторы использовали первоисточники для поддержки своей работы. К ним относятся официальные документы, правительственные данные, оригинальные отчеты и интервью с отраслевыми экспертами. Мы также при необходимости ссылаемся на оригинальные исследования других авторитетных издателей. Вы можете узнать больше о стандартах, которым мы следуем при создании точного и беспристрастного контента, в нашем
редакционная политика.
Федеральная корпорация по страхованию депозитов. «Застрахован или не застрахован?»
Асбест — Обзор | Управление по безопасности и гигиене труда
- Вопросы безопасности и гигиены труда
- Асбест
Асбест
Обзор
Особенности
- Асбест. Информационный бюллетень OSHA (публикация 3507), (2014 г.). Также доступно на испанском языке.
- Контрольный список для самопроверки. ОША. Используйте этот контрольный список, чтобы определить соответствие стандарту по асбесту.
Другие связанные темы
- Канцерогены
- Химические опасности и токсичные вещества
- Опасные отходы
Что такое асбест?
Асбест — это название, данное группе встречающихся в природе минералов, устойчивых к нагреванию и коррозии. Асбест использовался в таких продуктах, как изоляция для труб (например, паропроводы), напольная плитка, строительные материалы, а также в автомобильных тормозах и сцеплениях. Асбест включает минеральные волокна хризотил, амозит, крокидолит, тремолит, антофиллит, актинолит и любые из этих материалов, которые были химически обработаны или изменены. Сильное воздействие, как правило, происходит в строительной отрасли и при ремонте судов, особенно при удалении асбестовых материалов в связи с реконструкцией, ремонтом или сносом. Рабочие также могут подвергаться воздействию асбеста при производстве изделий из асбеста (например, текстиля, фрикционных изделий, изоляции и других строительных материалов) и при ремонте автомобильных тормозов и сцеплений.
Чем опасен асбест?
Асбест хорошо известен как опасный для здоровья, и его использование в настоящее время строго регулируется как OSHA, так и EPA. Волокна асбеста, связанные с этими рисками для здоровья, слишком малы, чтобы их можно было увидеть невооруженным глазом. Вдыхание асбестовых волокон может вызвать накопление рубцовой ткани в легких, называемое асбестозом, и привести к потере функции легких, которая часто приводит к инвалидности и смерти. Асбест также вызывает рак легких и другие заболевания, такие как мезотелиома плевры, которая представляет собой фатальную злокачественную опухоль оболочки, выстилающей полость легкого или желудка. Эпидемиологические данные все чаще показывают, что все типы асбестовых волокон, включая наиболее часто используемую форму асбеста, хризотил, вызывают мезотелиому у людей. 1, 2, 3
Что можно сделать, чтобы уменьшить опасность асбеста?
Воздействие асбеста на рабочих рассматривается в конкретных стандартах OSHA для строительной отрасли, промышленности общего назначения и судостроительных верфей. Эти стандарты снижают риск для работников, требуя, чтобы работодатели обеспечивали личный мониторинг воздействия для оценки риска и обучения осведомленности об опасностях для операций, где есть любое потенциальное воздействие асбеста. Уровни содержания асбеста в воздухе никогда не должны превышать установленные законом пределы воздействия на рабочих. Не существует «безопасного» уровня воздействия асбеста для любого типа асбестового волокна. 4, 5 Кратковременное воздействие асбеста в течение нескольких дней вызывает мезотелиому у людей. 4, 5, 6, 7 Любой контакт с асбестом на рабочем месте может привести к заболеванию; каждое профессиональное воздействие асбеста увеличивает риск заболевания, связанного с асбестом. 8 В случае воздействия, работодатели обязаны дополнительно защищать работников, устанавливая регулируемые зоны, контролируя определенные методы работы и внедряя технические средства контроля для снижения уровня переносимого по воздуху. Работодатель обязан обеспечить снижение воздействия с помощью административного контроля и обеспечить ношение средств индивидуальной защиты. Медицинский контроль за работниками также необходим в случае превышения допустимых пределов и времени воздействия.
Опасности
Содержит ссылки, описывающие опасности для здоровья, связанные с асбестом, и способы их распознавания.
Подробнее »
Оценка и контроль воздействия
Помощь в оценке и контроле воздействия асбеста.
Подробнее »
Строительство
Содержит информацию об использовании асбеста в строительстве.
Подробнее »
Стандарты
Асбест рассматривается в конкретных стандартах OSHA для промышленности, судоходства и строительства.
Подробнее »
Дополнительные ресурсы
Содержит ссылки и ссылки на дополнительные ресурсы, связанные с асбестом.
Подробнее »
Основные моменты
- Асбест. Информационный бюллетень OSHA (публикация 3507), (2014 г.). Также доступно на испанском языке.
- Контрольный список для самопроверки. ОША. Используйте этот контрольный список, чтобы определить соответствие стандарту по асбесту.
Другие связанные темы
- Канцерогены
- Химические опасности и токсичные вещества
- Опасные отходы
1 «Асбест (хризотил, амозит, крокидолит, тремолит, актинолит и антофиллит)». Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), Международное агентство по изучению рака (IARC), монографии по оценке канцерогенных рисков для человека, том 100C, 2012 г.
2 Пира и др. др. «Смертность от рака и других причин в когорте шахтеров хризотилового асбеста в Баланжеро». Occup Environ Med 2009;66:12 805-809.
3 Ван С, Линь С и др. др. «Смертность по конкретным причинам в когорте китайских рабочих-текстильщиков по производству хризотила». Школа общественного здравоохранения и первичной медико-санитарной помощи JC, Китайский университет Гонконга, Гонконг, Китай.
4 Скаммериц, Э. и др. «Воздействие асбеста и выживание при злокачественной мезотелиоме: описание 122 последовательных случаев в профессиональной клинике». Международный журнал медицины труда и окружающей среды (IJOEM) , том 2, № 4, октябрь 2011 г.
5 Гринберг М., Дэвис Л., Т. А. Регистр мезотелиомы 1967-68 . Британский журнал промышленной медицины, 31, 91-104, 1974.
6 Асбест (актинолит, амозит, антофиллит, хризотил, крокидолит, тремолит). Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), Международное агентство по изучению рака (МАИР) Монографии по оценке канцерогенных рисков для человека, Общие оценки канцерогенности: обновление монографий МАИР, тома с 1 по 42, Дополнение 7, 1998.
7 Ходжсон Дж. Т., Дартон А. «Количественные риски мезотелиомы и рака легких в связи с воздействием асбеста». Отдел эпидемиологии и медицинской статистики, Управление по охране труда и технике безопасности, Дом Магдалины, округ Стэнли, L20 3QZ, Бутл, Великобритания, 2000 г.
8 Хаммар С.П., Хендерсон Д.В., Клебе С., Додсон Р.Ф. «Глава 43: Новообразования плевры». В: Томашевски Дж. Ф. мл., изд. Дайл и Хаммар Легочная патология , 3-е издание. Нью-Йорк: Спрингер, 2008.
Профессии, продукты и риски для здоровья
Как вы можете подвергаться воздействию асбеста?
Вы можете подвергаться риску воздействия асбеста, когда микроскопические волокна асбеста в продуктах, автомобильных деталях, строительных и промышленных материалах попадают в воздух. Токсичная минеральная пыль может оставаться в воздухе в течение нескольких часов, подвергая находящихся поблизости людей опасности вдохнуть или проглотить ее.
В среде с небольшими возмущениями для оседания волокон асбеста может потребоваться от 48 до 72 часов. Если пыль потревожить, она легко может снова подняться в воздух, потому что она очень легкая.
Многие люди подвержены риску заражения из-за своей профессии. Асбест является естественным минералом, но большая часть воздействия связана с его использованием в тысячах бытовых, коммерческих и промышленных товаров. Большинство американских компаний прекратили использование асбеста в 1980-х годах, но асбестосодержащие материалы остаются в миллионах старых зданий в Америке.
«Заболевание, связанное с асбестом, можно предотвратить на 100%. Этот факт мотивирует меня. Это должно мотивировать всех нас. Если бы мы прекратили использование асбеста, мы по определению смогли бы остановить асбестовую болезнь».
Опасность для здоровья при воздействии асбеста
При вдыхании или проглатывании микроскопических волокон асбеста они могут попасть в дыхательные пути или пищеварительный тракт. Организм может избавиться от некоторых волокон асбеста, но многие волокна застревают навсегда.
Диаграмма показывает, как частицы асбеста перемещаются и воздействуют на организм после воздействия.
Ни один уровень воздействия асбеста не считается безопасным. Однако большинство проблем возникает после многих лет многократного и длительного воздействия канцерогена.
Когда волокна асбеста накапливаются в тканях человека в результате многократного воздействия, они вызывают воспаление и повреждение ДНК. Со временем это повреждение вызывает клеточные изменения, которые могут привести к раку и другим заболеваниям.
Воздействие асбеста может вызвать четыре различных типа рака и несколько заболеваний легких.
Условия, связанные с асбестом, включают:
- Мезотелиома: Эта редкая злокачественная опухоль развивается в слизистой оболочке легких или брюшной полости.
- Рак легких: 4% всех случаев рака легких связаны с воздействием асбеста.
- Рак яичников: В 2012 году Международное агентство по изучению рака подтвердило, что асбест может вызывать рак яичников.
- Рак гортани: В 2006 году Национальный институт здравоохранения подтвердил, что асбест может вызывать рак гортани.
- Асбестоз: Это состояние вызывает воспаление и прогрессирующее рубцевание легочной ткани, что приводит к затруднению дыхания.
- Плевральные бляшки: Это участки фиброзного утолщения слизистой вокруг легких.
- Плевральный выпот: Это скопление жидкости вокруг легких вызывает затруднение дыхания.
- Диффузное утолщение плевры: Обширное рубцевание утолщает плевральную оболочку легких.
- Плеврит: Это состояние вызывает сильное воспаление плевральной оболочки, также известное как плевритная боль.
- Ателектаз: Воспаление и рубцевание заставляют плевральную оболочку загибаться на себя.
Для развития болезней, связанных с асбестом, может потребоваться от 10 до 70 лет после первоначального воздействия. Асбестоз может развиться всего за 10 лет. Связанные виды рака обычно развиваются в течение 20-50 лет.
Признаки заболевания, связанного с асбестом, включают затрудненное дыхание, боль в груди и ряд других симптомов рака.
Получите бесплатное руководство по мезотелиоме
Получите 200-страничное руководство по мезотелиоме в одночасье. Узнайте о своем диагнозе, лучших врачах и способах оплаты лечения.
Получите бесплатное руководство
Где происходит воздействие асбеста
Люди в основном подвергаются воздействию асбеста на рабочем месте в результате прямого или косвенного воздействия асбестовых продуктов. Рабочие также могут приносить асбест домой и вызывать вторичное воздействие асбеста на членов семьи. Еще одним источником воздействия являются естественные залежи асбеста.
Воздействие асбеста может произойти, если вы работаете в определенных профессиях или если вы используете или портите продукты, содержащие асбест, включая косметику, содержащую тальк, загрязненный асбестом. Это также может произойти, если вы живете рядом с загрязненными рабочими местами или природными месторождениями асбеста. Искусственное или стихийное бедствие также может привести к воздействию асбеста.
Изделия из асбеста
Тысячи изделий были произведены компаниями с использованием асбестовых волокон. Асбест можно найти в изоляции, гипсокартоне, потолочной и напольной плитке, цементе, краске и многом другом. Большинство домов и коммерческих зданий в США построены до 1980 содержат продукты асбеста.
Эти строительные материалы, содержащие асбест, могут перемещаться со сточными водами после наводнений и других стихийных бедствий. Таким образом, строительные материалы могут загрязнять водные пути асбестом в системе водоснабжения.
Асбест в автомобилях и транспортных материалах продолжает оставаться источником загрязнения тормозов, сцеплений и других фрикционных изделий. Эти продукты подвергли рабочих в автомобильных гаражах, заправочных станциях и автопарках значительному риску воздействия асбеста.
Винтажный автомобильный подогреватель детских бутылочек Hankscraft был создан для подогрева грудного молока во время автомобильных путешествий. Облицовка асбестовой изоляцией легко могла быть повреждена.
Риск, связанный с асбестом на рабочем месте
Многие рабочие места в США использовали асбест в своих продуктах и объектах, подвергая риску миллионы рабочих. До того, как были введены в действие правила безопасности при работе с асбестом, американские рабочие горнодобывающей, тяжелой промышленности и всех строительных профессий часто подвергались воздействию асбестовых волокон во время работы.
Сайты с высоким уровнем риска
- Авторемонтные мастерские
- Химические заводы
- Хлорно-щелочные растения
- Строительные площадки
- Металлокомбинат
- Месторождения
- Электростанции
- Школы
- Верфи
Сегодня электрики, пожарные, автомеханики, хлорщелочные рабочие, тормозные механики на нефтяных месторождениях и многие другие профессии остаются в опасности.
Покрытый пылью рабочий Johns-Manville в процессе смешивания сырья для асбестовых изоляционных материалов.
Военная служба Воздействие
Все виды вооруженных сил США использовали асбест в течение 20-го века. Военнослужащие, которые жили на кораблях ВМФ или работали на военных транспортных средствах и самолетах с 1930-х по 1970-е годы, были в группе наибольшего риска. Работники военно-морских верфей также подвергались воздействию при строительстве, ремонте и выводе из эксплуатации кораблей ВМФ.
Здания на военных базах обычно строились из асбестовых изделий и все еще представляют риск воздействия для военнослужащих, работающих и живущих на военных базах. VA предлагает льготы и медицинское обслуживание ветеранам с заболеваниями, связанными со службой, связанными с асбестом.
Военнослужащие времен Второй мировой войны в форме развлекаются в здании с асбестовыми стенами.
Воздействие окружающей среды
Воздействие на окружающую среду происходит, когда волокна асбеста выделяются через:
- Горнодобывающая промышленность
- Нарушение месторождения природного асбеста
- Переработка асбестовой руды
- Стихийные бедствия, такие как ураганы, торнадо и землетрясения
В 2016 году Журнал токсикологии и гигиены окружающей среды опубликовал исследование, которое показало, что воздействие асбеста на рабочем месте за последние годы снизилось. Но в определенных географических районах, таких как Северная Калифорния, где имеются большие природные залежи асбеста, увеличилось воздействие на окружающую среду.
Исследование также использовало результаты, чтобы объяснить, почему процент женщин и более молодых пациентов с заболеваниями, связанными с асбестом, растет.
Исследователи из Онкологического центра Гавайского университета провели аналогичное исследование в 2015 году. Оно подчеркнуло необходимость быть более осведомленными о воздействии окружающей среды в Неваде.
Выберите свой штат… Алабама (AL)Аляска (AK)Аризона (AZ)Арканзас (AR)Калифорния (CA)Колорадо (CO)Коннектикут (CT)Делавэр (DE)Вашингтон, округ Колумбия Флорида (FL)Джорджия (GA)Гавайи (HI)Айдахо (ID)Иллинойс (IL)Индиана (IN)Айова (IA)Канзас (KS)Кентукки (KY)Луизиана (LA)Мэн (ME)Мэриленд (MD)Массачусетс (MA)Мичиган (MI)Миннесота (MN) )Миссисипи (MS)Миссури (MO)Монтана (MT)Небраска (NE)Невада (NV)Нью-Гэмпшир (NH)Нью-Джерси (NJ)Нью-Мексико (NM)Нью-Йорк (NY)Северная Каролина (NC)Северная Дакота (ND) )Огайо (OH)Оклахома (OK)Орегон (OR)Пенсильвания (PA)Род-Айленд (RI)Южная Каролина (SC)Южная Дакота (SD)Теннесси (TN)Техас (TX)Юта (UT)Вермонт (VT)Вирджиния ( VA)Вашингтон (WA)Западная Вирджиния (WV)Висконсин (WI)Вайоминг (WY)
Риски воздействия асбеста в близлежащих районах
На рабочих местах, где используется асбест, воздух часто загрязняется переносимой по воздуху пылью, что делает их фактором риска развития мезотелиомы. Люди в близлежащих общинах сталкиваются с воздействием окружающей среды, что подвергает их риску сопутствующих заболеваний.
В 2021 году в журнале Environmental Health было опубликовано исследование, показывающее рост заболеваемости мезотелиомой среди членов сообщества, проживающих вблизи завода по производству асбестоцемента на северо-западе Италии. Общественное использование асбестовых материалов, полученных от завода, также было связано с повышенным риском мезотелиомы в дополнение к риску проживания рядом с заводом.
Исследования показывают, что кратковременное воздействие асбеста вызывает мезотелиому у людей, которые подвергались воздействию на работе и в результате вторичного воздействия. Кратковременное воздействие также вызывало мезотелиому у людей, которые жили рядом с природными месторождениями асбеста.
Асбест и теракт 11 сентября во Всемирном торговом центре
В результате теракта 2001 года во Всемирном торговом центре в воздух Нью-Йорка были выброшены тонны измельченного асбеста. Это вызвало внезапную и очень серьезную проблему с облучением спасателей, спасателей и ликвидаторов, которые оставались на месте в течение нескольких месяцев.
В 2006 году в журнале Environmental Health Perspectives было опубликовано исследование этих рабочих. Около 70% из них страдали от новых или усугубившихся респираторных заболеваний после воздействия 11 сентября, а около 28% имели отклонения в тестах функции легких.
Исследователи продолжают пристально следить за теми, кто работал в развалинах. Они также следят за местными жителями на предмет долгосрочных последствий для здоровья.
Вторичное воздействие асбеста
Люди могут получить заболевание, связанное с асбестом, даже не работая с токсичным минералом или рядом с ним. Вторичное воздействие (косвенное воздействие) может быть столь же опасным, как и непосредственное воздействие. Такое воздействие происходит, когда работник, работающий с асбестом, по незнанию приносит домой волокна асбеста на своей рабочей одежде, волосах и коже.
На протяжении 20-го века в США мужчины чаще работали непосредственно с изделиями из асбеста. Вторичное воздействие может затронуть женщин и детей в домах этих асбестовых рабочих. Женщины, которые стирали загрязненную рабочую одежду своего мужа, подвергались наибольшему риску вторичного заражения.
Неправильное удаление асбеста
Важно соблюдать федеральные правила техники безопасности в отношении удаления и утилизации асбестосодержащих материалов, чтобы свести к минимуму риски для здоровья. Существует высокий риск воздействия переносимых по воздуху асбестовых волокон, если не соблюдаются надлежащие меры по борьбе с загрязнением окружающей среды.
Защита себя и близких от воздействия
Сегодня закон требует от всех работодателей защищать работников от асбеста и других связанных с работой рисков для здоровья. Работники должны использовать средства защиты, предоставленные работодателями, и соблюдать надлежащие меры безопасности. При работе с асбестовыми волокнами необходимо носить утвержденные респираторы.
Также важно принимать меры предосторожности, чтобы не допустить принесения асбеста домой с работы. Очистите любую загрязненную одежду или обувь на рабочем месте и примите душ перед возвращением домой, чтобы не подвергать опасности членов семьи.
Оборудование для обеспечения безопасности и передовой опыт сегодня могут защитить вас от проблем с асбестом в будущем.
Как работники могут защитить себя
Если вы считаете, что ваши условия труда небезопасны или ваш работодатель не защищает вас от асбеста должным образом, подайте анонимную жалобу в Управление по охране труда. OSHA отвечает за мониторинг асбеста на рабочем месте и имеет право налагать штрафы и прекращать работу в случае нарушения законов об асбесте.
- Сайт OSHA Asbestos: www.osha.gov/asbestos
- Форма онлайн-жалобы OSHA: www.osha.gov/pls/osha7/eComplaintForm.html
- Линия подачи жалоб OSHA: 800-321-6742 (OSHA)
Управление по безопасности и охране здоровья горняков, также известное как MSHA, устанавливает нормы и ограничения по асбесту, чтобы защитить горняков от риска воздействия асбеста. Шахтеры могут подавать анонимные жалобы, чтобы сообщить о нарушениях в отношении асбеста. Административный отдел по обеспечению безопасности и охраны здоровья на шахтах имеет право инспектировать шахты и налагать штрафы и штрафы за нарушения, связанные с асбестом.
- Онлайн-форма жалобы MSHA: https://www.msha.gov/support-resources/forms-online-filing/2018/05/23/hazardous-condition-complaint
- Линия подачи жалоб MSHA: 800-746-1553
Национальный институт охраны труда и здоровья, также известный как NIOSH, помогает устанавливать стандарты и нормы по асбесту посредством научных исследований. У института нет правоприменительных полномочий, но он помогает информировать рабочих об опасностях асбеста и о том, как предотвратить его воздействие.
- Веб-сайт NIOSH Asbestos: www.cdc.gov/niosh/topics/asbestos/
- Информационная линия NIOSH: 800-CDC-INFO (800-232-4636)
Другие агентства, предлагающие ресурсы по асбесту
- Агентство по охране окружающей среды США устанавливает правила использования асбеста и применяет штрафы и уголовные наказания за нарушение законов об асбесте.
- Агентство по регистрации токсичных веществ и заболеваний предоставляет ресурсы и информацию о воздействии асбеста, о том, как его избежать и как распознать признаки заболеваний, связанных с асбестом.
- Комиссия по безопасности потребительских товаров предоставляет общественности информацию об асбесте и о том, как избежать воздействия асбеста в домашних условиях и в потребительских товарах.
Ваш местный отдел по охране окружающей среды может также предоставить дополнительные ресурсы с учетом проблем вашего региона.
Найдите лучшего врача по мезотелиоме
Мы помогли тысячам людей, страдающих мезотелиомой, найти лучшее лечение.
Начать сейчас
Общие вопросы о воздействии асбеста
- Могу ли я заболеть раком от воздействия асбеста?
Основной причиной рака мезотелиомы является воздействие асбеста. Не существует безопасного количества воздействия асбеста, и этот токсичный минерал также может вызывать рак легких и другие злокачественные новообразования.
- Что делать при контакте с асбестовой пылью?
Если вы подверглись воздействию асбеста и у вас появились симптомы мезотелиомы или других заболеваний, связанных с асбестом, вам следует немедленно обратиться к врачу. Врачи мезотелиомы могут надлежащим образом выявить заболевания, связанные с асбестом, и предотвратить ошибочный диагноз.
- Насколько опасно воздействие асбеста?
Не существует безопасного количества воздействия асбеста. Даже однократное воздействие асбеста может привести к связанным с асбестом заболеваниям, таким как утолщение плевры, рак легких или мезотелиома.
- Можете ли вы подвергаться воздействию асбеста от кого-то другого?
Вторичное воздействие асбеста происходит, когда асбестовые волокна переносятся кем-то другим. Например, рабочие, которые приносят домой асбест на своей одежде, могут неосознанно увеличить риск развития связанных с асбестом заболеваний у членов семьи, таких как мезотелиома.
Экспозиционная выдержка это: Страница не найдена – Медкнигасервис