Регистрация    Войти
Авторизация

Арсин (АsН3)

Арсин обнаруживают в случаях, когда водород образуется в присутствии мышьяковистых соединений. Мышьяк загрязняет многие металлические руды, поэтому при их плавке образуется мышьяковистый водород. Этот газ является мощным гемолитическим средством. В менее тяжелых случаях отравление протекает скрыто сутки или более после контакта с токсином, затем развиваются тошнота, головная боль и боль в

Сероводород (Н2S)

Этот газ обычно всегда присутствует там, где используются сера и серосодержащие вещества. Обычно сероводород является производственной вредностью в процессах плавки металлов. Хотя запах «тухлого яйца» известен любому школьнику, менее известно, что обоняние «привыкает» к сероводороду, а токсичность Н2S приближается к токсичности НСN. Рабочие, привыкшие незаметно для себя переносить низкие

Цианистый водород (НСN)

Цианидный радикал нарушает передачу кислорода от гемоглобина тканям за счет ингибирования цитохромоксидазы. Относительная опасность цианидосодержащих веществ зависит от их физических свойств. НСN - летучая жидкость, поэтому он более опасен, чем, скажем, цианистый натрий, который существует в твердом виде. Цианистые соли выделяют НСN при взаимодействии с крепкими кислотами (в том числе соляной

Окись углерода (СО)

Этот газ, наиболее важный в данной группе, образуется при неполном сгорании углеродсодержащих продуктов. Он взрывоопасен и присутствует во многих образующихся в производстве газах. Пожарные, шахтеры и взрывники чаще других подвержены отравлению угарным газом. Гипербарическая оксигенация частично аффективна для снижения концентрации карбоксигемоглобина.

Газы химического асфиксического действия

Эти газы образуют специфические химические связи с белками, участвующими в метаболизме. На производстве к этой группе веществ относятся: окись углерода, цианистый водород, сероводород, арсин, стибин и фосфин.

Газы простого асфиксического действия

Действие этих газов заключается в замене кислорода воздуха, они опасны только в концентрациях, которые способны снизить парциальное давление кислорода в воздухе ниже нормы, необходимой для адекватного дыхания. В промышленных условиях гипоксические дыхательные смеси могут создаваться за счет азота, двуокиси углерода и метана. Лечение заключается в эвакуации пострадавшего из гипоксической атмосферы

Лечение

Следует уложить больного горизонтально и обеспечить проходимость дыхательных путей. Необходимо вдыхание кислорода и продолжение реанимационных мероприятий на всем пути в больницу. Необходимо действовать максимально быстро, так как любая задержка вызывает тяжелые последствия. Целесообразно обеспечить дыхание кислородом с самого начала, не ожидая транспортировки в более безопасное место. Исключение