вания — 127 мкг/л. Таким образом, метод озонирования способствует удалению из воды органических примесей в незначительной степени.
Изучена также способность ионообменных смол АВ-17-Юп, АВ-17-8п, КВ-51, АВ-22 АВ-16, АВ-171, АВ-172 и ИА-1р, сульфоугля и английского анионита 7его1и сорбировать, органические примеси из днепровской воды с исходной цветностью 60—65° и окисляемос-тью 15—20 мг/л Ог. Найдено, что наилучшими сорбционными способностями обладают микропористые ионообменные смолы — аниониты ИА-1р, АВ-22 и АВ-172 в хлоридной форме, 1 объем их способен очистить 800—1000 объемов воды. Эти смолы дают возможность снизить цветность обрабатываемых вод в 2—2'/2 раза и окисляемость в 2—7 раз. Аниониты ИА-1р, АВ-22 и АВ-172 обладает лучшими сорбционными способностями по отношению к органическим примесям речных вод. Эти ионообменные смолы и фильтры разрешены Министерством здравоохранения СССР к применению.
ЛИТЕРАТУРА
Лурье Ю. Ю., Рыбникова А. И. Химический анализ производственных сточных вод. М., 1966. — ОмельянецН. И., Купыров В. Н. Гиг. и сан., 1969, № 8, с. 112.
Поступила 22/У1 1971 г.
УДК 613.5:[666.945.678.7
О СНИЖЕНИИ ТОКСИЧНОСТИ ПОЛИМЕРБЕТОНОВ
Канд. тех. наук А. Т. Оболдуев, А. А. Михайлова, Н. И. Екимова,
Е. И. Лившиц Ленинградская городская санэпидстанция
Одним из основных недостатков полимербетонов является токсичность выделяемых связующих летучих компонентов, серьезно ограничивающая возможности применения этих строительных материалов.
В Ростовском-на-Дону медицинском институте А. Н. Боковым с сотрудниками выполнены санитарно-химические исследования наиболее широко используемых видов полимербетонов — полиэфирного, эпоксидного и фуранового. Установлено, что полимербе-тоны в течение длительного времени после затвердевания продолжают вы дет ять в воздушную среду токсичные вещества. При этом особенно неблагоприятен в гигиеническом отношении полимербетон на полиэфирной смоле ПН-1. Полимербетон на эпоксидной смоле ЭД-6 менее токсичен, но высокая стоимость ее по сравнению с полиэфирными смолами не позволяет использовать этот материал в качестве связующего для полимербетонов. По-лимербетоны на фурфурол-ацетоновом мономере, поливинилацетате, лишенные выраженной токсичности, существенно уступают полиэфирному и эпоксидному бетонам по физико-механическим свойствам.
Создание малотоксичных полимербетонов с сохранением ими высоких физико-меха -нических свойств и приемлемых в экономическом отношении является актуальной задачей . В результате проводимых в этой области исследований получен полимербетон, обладающий пониженной токсичностью. Основу комплексного полимерного связующего в нем составляет, например, бесстирольная ненасыщенная полиэфирная смола марки «НПС-609-22м» (МРТУ 6-05-1306-70), а отверждающей системой является гипериз и бес-стирольный ускоритель марки «АК». Санитарно-химические испытания полимербетона проводились в лаборатории Ленинградской городской санэпидстанции (А. А. Михайловой с сотрудниками) в соответствии с методическими указаниями Министерства здравоохранения СССР.
Образцы (плитки размерами 10X10X0,5 и 10X5X0,5 см) испытывались в эксикаторах при 20 и 40°. Исследование воздуха для определения летучих токсичных веществ осуществлялось аспирационным методом после 24-часовой экспозиции в закрытых эксика -торах в течение 28 суток со дня изготовления образцов. Пробы воздуха из эксикатора с образцами отбирались путем просасывания его через соответствующие поглотительные растворы. При этом наружный воздух подавался в эксикатор с образцами через очисти -тельную систему. В соответствии с методическими указаниями определялись следующие основные летучие ингредиенты: гидроперекись изопропилбензола (гипериз), метилметакри -лат, малеиновый и фгалевый ангидрид. Ввиду недостаточной чувствительности сущест -вующих химических методов анализа и в соответствии с методическими указаниями условия испытания были ожесточены. Насыщенность эксикатора испытуемым материалом значительно превышала предполагаемую расчетную натурную насыщенность (0,4 мг/м3), принятую при оценке материалов для покрытия полов.
1 Это соответствовало уменьшению его содержания в связующем по сравнению с составом № 1 на 20%.
В процессе испытаний рецептура материала корректировалась в соответствии с полученными результатами. Так, снижение содержания в связующем гиперизе на 1% 1 привело к существенному улучшению санитарно-химической характеристики материала: достижение ПДК по гиперизу с 35 суток сократилось до 15 суток. Испытания при 40° показали некоторое повышение концентрации ингредиентов (по сравнению с 20°) в соответствующие сроки и большую продолжительность их определения в воздушной среде. Однако и в этих условиях содержание гипериза в воздухе достигало ПДК на 17-е сутки.
Методика испытаний при 40° была несколько изменена по сравнению с рекомендуемой методическими указаниями. Образцы выдерживались при этой температуре непрерывно в течение всего срока испытаний (27 суток), причем эксикаторы закрывались за 24 часа до отбора очередной пробы. Это, по нашему мнению, создает несколько более жесткие условия испытания материала при повышеной температуре, чем эпизодические, через продолжительные интервалы, ее повышения, рекомендуемые теми же методическими указаниями. Точное же моделирование при испытании температурного режима в соответствии с предполагаемыми эксплуатационными условиями ввиду их многообразия практически невозможно.
Путем сравнительных испытаний установлено, что предлагаемая поправка вносит существенные коррективы в получаемые результаты. Так, концентрация определяемых ингредиентов в воздушной среде повышается (например, по гиперизу в первые 2 недели от 15 до 30%). В то же время снижение их концентрации до предельно допустимых происходит практически в одни и те же сроки.
Химический анализ воздушных проб на содержание ингредиентов производился по существующим методикам.
Хотя условия испытания не вполне идентичны, полученные результаты позволяют произвести сравнительную гигиеническую оценку материалов. Новый вид полимербетона в гигиеническом отношении существенно отличается от полиэфирного и эпоксидного на смолах ПН-1 и ЭД-6, сохраняя присущие им высокие физико-механические свойства. В нем обнаружены стирол и гнпериз, характерные для ПН-1; отсутствуют эпихлоргидрин, дифенилолпропан, дибутилфталат и гексаметиленднамин, характерные для ЭД-6, и не обнаружены этиленгликоль, малеиновый ангидрид, фталиевый ангидрид и метилметакри-лат.
В соответствии с методическими указаниями на каждый срок отбора проб воздуха определялся суммарный показатель величина которого оказалась близкой к i на 20—25-е сутки. Учитывая недостаточную чувствительность существующих методов анализа, а также возможность технологических отклонений при изготовлении материалов в производственных условиях, следует ожидать некоторого увеличения срока достижения суммарным показателем этой величины.
Полимербетон на смоле НПС-609-22м разрешен Министерством здравоохранения СССР к применению для полов помещений общественных зданий с вводом их в эксплуатацию не ранее чем через 2 месяца после укладки. В результате область возможного применения полимербетонов в строительстве значительно расширяется.
Заключение
Показана возможность получения полимербетона пониженной токсичности на основе бесстирольной полиэфирной малеинотакрилатной смолы НПС-609-22м, отверждаемой с помощью бесстиролыюго ускорителя и гидроперекиси изопропилбеизола. Новый вид полимербетона обладает улучшенной гигиенической характеристикой, сохраняя при этом высокие физико-механические свойства.
ЛИТЕРАТУРА
Боков А. Н., Ч у й к о А. В., Ж а р о в В. М. и др. В кн.: Сборник трудов Пензенского инженерно-строительного института, 1966, № 3, — Боков А. Н., Ч у й-к о А. В., Моисеенко Д. Г. и др. Там же. — О б о л д у е в А. Т., Михайлова А. А., Е к и м о в а Н. И. и др. В кн.: Гигиена и токсикология высокомолекулярных соединений и химического сырья, используемого для их синтеза. М., 1969.
Поступила I9/VIII 1970 г.
Л1, Л12 Мп
Тшк— ПДК» + • • • + ПДКя ' где 1 Aí„-обнаруженные концентрации ингредиентов в мг/м3.