Может ли пенопласт быть вредным для здоровья человека?
Содержание
- 1 В современном строительстве пенопласт является весьма популярным материалом для тепло- и шумоизоляции пола, потолка, внешних и внутренних стен, а также других конструктивных элементов зданий различного назначения. Во многом это обусловлено невысокой стоимостью утеплителя, небольшим весом, удобством в работе и хорошей изолирующей способностью. Однако, выбирая этот материал, покупатели часто наталкиваются на информацию, что пенопласт при всех своих достоинствах обладает весомым недостатком, представляя опасность для здоровья человека. Насколько же справедливо такое мнение?
- 2 Мнимый и реальный вред пенопласта
- 3 Характеристики пенопласта и сферы его применения
В современном строительстве пенопласт является весьма популярным материалом для тепло- и шумоизоляции пола, потолка, внешних и внутренних стен, а также других конструктивных элементов зданий различного назначения.
Во многом это обусловлено невысокой стоимостью утеплителя, небольшим весом, удобством в работе и хорошей изолирующей способностью. Однако, выбирая этот материал, покупатели часто наталкиваются на информацию, что пенопласт при всех своих достоинствах обладает весомым недостатком, представляя опасность для здоровья человека. Насколько же справедливо такое мнение?
Мнимый и реальный вред пенопласта
Утверждения, что пенополистирол, разлагаясь в процессе эксплуатации, может нанести непоправимый вред здоровью человека, вызывая проблемы с репродуктивными органами, сердечно-сосудистой системой и зрением, появились не так давно. Связаны они с тем, что в основе пенопласта лежит такое вещество, как остаточный стирол, токсичность которого действительно высока и подтверждена научными исследованиями. Однако реальный вред он способен нанести только в том случае, если его содержание в материале превышает норму 0,2%. При этом даже в прошлом веке доля стирола в пенопласте была значительно меньше, а современным производителям удалось снизить ее практически до нуля.
Поэтому при условии покупки качественного продукта (произведенного на крупном предприятии с соблюдением норм, а не кустарным методом) и соблюдении правил использования утеплителя он не представляет реальной угрозы для здоровья человека.Чтобы дополнительно обезопасить себя и своих близких, можно применять пенополистирол только для утепления мест, где исключен контакт материала с человеком (технических и вспомогательных сооружений, а также отмосток, цоколей, внешней поверхности стен жилых зданий).Тем не менее, пенопласт все-таки может быть смертельно опасен — для этого необходим его контакт с огнем. В числе продуктов горения пенополистирола — оксид азота, газообразный стирол, цианистый водород и другие вещества, способные вызвать сбой в работе дыхательной системы. Поэтому лучшим решением будет использовать материал (причем его самозатухающие виды) там, где он не сможет гореть, где не будет открытого огня и свободного доступа воздуха — например, в системах «мокрого» утепления фасадов.
Пенопласт давно является достаточно популярным материалом в такой области жизнедеятельности человека, как ремонт и строительство. Он активно используется для теплоизоляции пола, потолка, а также для звукоизоляции помещения.
По большей части его популярность обусловлена невысокой стоимостью, легким весом, доступностью с точки зрения поиска и еще некоторыми другими факторами. Конечно, у любого явления есть как свои достоинства, так и недостатки. Как раз о последних сегодня и пойдет речь.
Использование пенопласта широко распространено в строительстве и ремонте, так как он считается наиболее доступным, недорогим и универсальным утеплителем.
В последнее время начали появляться мнения о том, что пенопласт выделяет вредные вещества. Цель сегодняшней темы — разобраться в этом утверждении.
Насколько оно правдиво и откуда оно взялось?Опасен ли пенопласт для здоровья?
Для утепления жилых помещений следует не экономить на материалах и покупать пенопласт зарубежного производства.
Подобные утверждения появились не так давно. Стало считаться, что у пенопласта есть способность выделять вредные вещества, которые могут негативным образом сказываться на состоянии здоровья человека.
Однако здесь есть такие явления, как контекст и интерпретация. Все дело в том, что в основе пенопласта лежит такое вещество, как полистирол. Он включает в себя стирол, который считается весьма токсичным элементом.
Стирол выделяет вредные вещества в воздух, тем самым нанося вред для здоровья человека. Данный факт был доказан множеством исследований научного происхождения. Но теперь стоит коснуться такого понятия, как допустимая норма.
Ведь понятно, что для токсического отравления чем-либо человеку понадобится та или иная доза вредного вещества. Как раз в пенопласте содержится всего 0,06-0,2% стирола, что не может повлиять на организм людей негативным образом. К тому же приведенные нормы — это показатели того пенопласта, который изготавливался в середине прошлого века.
Сегодняшние производители пенопласта снизили содержание стирола практически до нуля.
Стирол наносит вред, только если его дозировка в материале значительно превышает показатель 0,2%. Вредит, скорее, «неправильный» пенопласт, который произведен кустарным методом, без соблюдения санитарных норм. Однако такой еще нужно поискать, да и не факт, что он существует.
Но все же, чтобы не наткнуться на подобное явление, необходимо тщательно выбирать место покупки, а при сомнениях обязательно требовать сертификаты качества. Кроме того, пенопласт может наносить вред, если он будет использоваться неправильно, то есть не по своему прямому назначению, а об этом говорилось выше. Но никто же не станет есть пенопласт?
Если хочется сократить негативное влияние для здоровья до минимума, то лучше покупать пенопласт производства зарубежного. Так советуют специалисты. Для нежилых помещений можно использовать обычный пенопласт от отечественного производителя, а вот на помещениях, где планируется постоянное проживание, лучше не экономить.
Откуда взялось утверждение про вред пенопласта?
Безвредность пенопласта подтверждается использованием его в упаковках для пищевых продуктов.
Как видно, никакого вреда от пенопласта для человеческого здоровья нет. Все не так страшно, как могло показаться в самом начале, да и некачественный и опасный пенопласт еще нужно постараться поискать.
Откуда тогда мнение про его вред? С чего было взято, что он выделяет токсины? Скорее всего, такой миф про вред является своеобразным происком конкурентов.
Как уже говорилось, многие предпочитают отдавать пальму первенства в вопросе теплоизоляции пенопласту. Он дешевый и доступный. Возможно, таким образом недобросовестные конкуренты решили «отвадить» покупателей от пенопласта в пользу своих материалов.
Для большей убедительности можно привести несколько фактов. Так, данный материал был впервые выпущен в середине прошлого века. С тех пор не было зарегистрировано ни одного случая отравления или какого-то вреда от пенопласта.
К тому же, пенопласт нередко используют в тарах, контактирующих с едой. И прецедента интоксикации еще не было. Поэтому можно сделать вывод, что вреда в пенопласте нет, а если и есть, то содержание токсических веществ настолько мало, что не может навредить человеку.
Пенопласт давно является достаточно популярным материалом в такой области жизнедеятельности человека, как ремонт и строительство.
Он активно используется для теплоизоляции пола, потолка, а также для звукоизоляции помещения.По большей части его популярность обусловлена невысокой стоимостью, легким весом, доступностью с точки зрения поиска и еще некоторыми другими факторами. Конечно, у любого явления есть как свои достоинства, так и недостатки. Как раз о последних сегодня и пойдет речь. Использование пенопласта широко распространено в строительстве и ремонте, так как он считается наиболее доступным, недорогим и универсальным утеплителем.В последнее время начали появляться мнения о том, что пенопласт выделяет вредные вещества.
Цель сегодняшней темы — разобраться в этом утверждении.Насколько оно правдиво и откуда оно взялось?Опасен ли пенопласт для здоровья?Для утепления жилых помещений следует не экономить на материалах и покупать пенопласт зарубежного производства.Подобные утверждения появились не так давно. Стало считаться, что у пенопласта есть способность выделять вредные вещества, которые могут негативным образом сказываться на состоянии здоровья человека.Однако здесь есть такие явления, как контекст и интерпретация. Все дело в том, что в основе пенопласта лежит такое вещество, как полистирол.
Он включает в себя стирол, который считается весьма токсичным элементом.Стирол выделяет вредные вещества в воздух, тем самым нанося вред для здоровья человека. Данный факт был доказан множеством исследований научного происхождения. Но теперь стоит коснуться такого понятия, как допустимая норма.Ведь понятно, что для токсического отравления чем-либо человеку понадобится та или иная доза вредного вещества.
Как раз в пенопласте содержится всего 0,06-0,2% стирола, что не может повлиять на организм людей негативным образом. К тому же приведенные нормы — это показатели того пенопласта, который изготавливался в середине прошлого века.Сегодняшние производители пенопласта снизили содержание стирола практически до нуля.Стирол наносит вред, только если его дозировка в материале значительно превышает показатель 0,2%. Вредит, скорее, «неправильный» пенопласт, который произведен кустарным методом, без соблюдения санитарных норм.
Однако такой еще нужно поискать, да и не факт, что он существует.Но все же, чтобы не наткнуться на подобное явление, необходимо тщательно выбирать место покупки, а при сомнениях обязательно требовать сертификаты качества. Кроме того, пенопласт может наносить вред, если он будет использоваться неправильно, то есть не по своему прямому назначению, а об этом говорилось выше. Но никто же не станет есть пенопласт?Если хочется сократить негативное влияние для здоровья до минимума, то лучше покупать пенопласт производства зарубежного.
Так советуют специалисты. Для нежилых помещений можно использовать обычный пенопласт от отечественного производителя, а вот на помещениях, где планируется постоянное проживание, лучше не экономить.Откуда взялось утверждение про вред пенопласта?Безвредность пенопласта подтверждается использованием его в упаковках для пищевых продуктов.Как видно, никакого вреда от пенопласта для человеческого здоровья нет. Все не так страшно, как могло показаться в самом начале, да и некачественный и опасный пенопласт еще нужно постараться поискать.Откуда тогда мнение про его вред?
С чего было взято, что он выделяет токсины? Скорее всего, такой миф про вред является своеобразным происком конкурентов.Как уже говорилось, многие предпочитают отдавать пальму первенства в вопросе теплоизоляции пенопласту. Он дешевый и доступный.
Возможно, таким образом недобросовестные конкуренты решили «отвадить» покупателей от пенопласта в пользу своих материалов. Для большей убедительности можно привести несколько фактов. Так, данный материал был впервые выпущен в середине прошлого века. С тех пор не было зарегистрировано ни одного случая отравления или какого-то вреда от пенопласта.К тому же, пенопласт нередко используют в тарах, контактирующих с едой.
И прецедента интоксикации еще не было. Поэтому можно сделать вывод, что вреда в пенопласте нет, а если и есть, то содержание токсических веществ настолько мало, что не может навредить человеку.Дата: 27-01-2015Просмотров: 215Комментариев: Рейтинг: 21Большинство людей, задумываясь об использовании того или иного строительного материала, в первую очередь желает выяснить, насколько он безопасен для окружающей среды и людей, которые могут находиться в непосредственной близости от него. Это, действительно, очень важный момент, так как многие современные строительные материалы из-за своей способности выделять вредные пары могут использоваться исключительно при внешней отделке помещения.Схема производства пенопласта. Довольно часто люди, желающие провести утепление помещения, задаются вопросом о том, вреден ли пенопласт, который обладает прекрасными теплоизоляционными свойствами.
Характеристики пенопласта и сферы его применения
Для того чтобы понять, вреден ли пенопласт, необходимо в первую очередь разобраться в его составе и методе изготовления. Помимо всего прочего, нужно рассмотреть сферы применения материала, так как именно способы использования материала позволят выявить возможные воздействия на человека.
Характеристики пенопласта.
Несмотря на то что некоторые производители утверждают, что пенопласт является экологически чистым материалом, все же способ его производства далек от понятия «экологически чистый». При производстве пенопласта используются высокотемпературные жидкости, в том числе метиленхлорид и пентан, которые необходимы для проведения процесса вспенивая полистирола.
После вспенивания образуется достаточное количество пор, то есть шариков, которые являются составными частями листов пенопласта. Для полимеризации, то есть превращения пор в твердые элементы, также используются высокотоксичные вещества, в том числе стирол, но при проведении любой реакции все равно остается незначительное количество реагентов, не вошедших в реакцию и сохранивших свои первоначальные ядовитые свойства.
После проведения полимеризации получившиеся круглые элементы спаиваются между собой в плотную массу при температуре 140-175°С и в дальнейшем нарезаются на плиты необходимого размера.
Однако нужно отметить, что если материал изготавливался без нарушения технологии, то количество таких свободных реагентов очень незначительно.
Таким образом, конечный продукт полностью проходит по всем имеющимся российским и международным санитарным нормам. Пенопласт применяется во многих сферах, причем не только в строительстве. Можно выделить множество способов применения пенопласта:
Сравнительная характеристика теплоизоляционных материалов, в том числе пенопласта, по степени их вредности.
- наружное утепление стен;внутреннее утепление стен;обустройство звукоизоляции;возведение домов;пенопласт в качестве упаковочного материала.
Это далеко не все сферы применения пенопласта. Нужно сразу отметить, что немаловажным условием безопасного использования пенопласта как утеплителя является тщательное соблюдение инструкции по применению. Все дело в том, что полимеризация, которая проводится во время изготовления этого материала, может протекать и в обратном направлении, к примеру, при воздействии на материал ультрафиолетовых лучей, высокой температуры и некоторых других факторов.
Разложение полимера всегда происходит с выделением значительного количества высокотоксичных веществ, в том числе формальдегида и бензальдегида, что в сочетании с частичками стирола может пагубно отразиться на здоровье человека, а в некоторых случаях привести к появлению мутаций у детей во время внутриутробного развития.
Вернуться к оглавлению
Главным минусом пенопласта является его горючесть, поэтому его нельзя использовать в вентилируемых фасадах.
Итак, пенопласт как утеплитель, который по умолчанию считается абсолютно безопасным, все же может оказывать негативное воздействие на человека при определенных условиях. Стоит сразу сказать, что пенопласт вреден для здоровья лишь в том случае, если имеет место пренебрежение техникой эксплуатации этого материала.
Использование такого материала для утепления дома изнутри требует соблюдения всех правил монтажа, а также некоторых предосторожностей, ведь этот материал может быть использован далеко не везде. Несмотря на то что пенопласт обладает прекрасными тепло- и звукоизоляционными свойствами и при этом отличается приемлемой ценой, все же стоит рассмотреть некоторые опасности, связанные с его использованием внутри дома.
Пенопласт является полностью безопасным только в случае его правильного монтажа.
То есть материал безопасен тогда, когда он оказывается частью утеплительного сэндвича, где он мало контактирует с воздухом, на него не падают солнечные лучи и нет вероятности, что на него попадут химические вещества, способные привести к его разложению и выделению вредных веществ в воздух.
Однако многие желающие воспользоваться отличными свойствами этого материала сознательно пренебрегают технологией монтажа, что существенно увеличивает риск попадания в воздух вредных веществ. Хотя справедливости ради стоит отметить, что даже в этом случае количество токсичных веществ будет столь мало, что оно не нанесет вреда организму. Вред пенопласта для здоровья при его использовании для утепления дома изнутри таится в другом:
Пенопласт совершенно не проницаем для пара, поэтому в доме может появиться плесень.
Появление плесени.
При неправильном креплении материала к стене между ним и стеной образуется пространство, где скапливается конденсат, который является идеальной средой для плесени и грибков. Эти микроорганизмы не только вредят стенам, но и могут стать причиной развития многих тяжелых заболеваний у человека, в том числе эндокардита.Пожароопасность. Несмотря на то что пенопласт, предназначенный для утепления, не является горючим, так как состоит на 90% из воздуха, все же при воздействии высоких температур начинает оплавляться, выделяя значительное количество высокотоксичных, сильнодействующих веществ, которые могут привести к быстрой потере сознания.
Таким образом, при пожаре человек, оказавшийся в помещении во время оплавления пенопласта, имеет меньше шансов выбраться невредимым.Увеличение количества грызунов в доме. Продавцы этого материала утверждают, что грызуны не едят пенопласт и старательно его избегают. На самом деле грызуны не едят пенопласт, но охотно грызут его для обустройства своих гнезд.
Таким образом, вред пенопласта во многом является косвенным. При правильном монтаже пенопласта все возможные вредные моменты можно свести к минимуму, поэтому этот материал вполне можно использовать даже внутри помещения без вреда для здоровья.
Вернуться к оглавлению
Применение пенопласта считается абсолютно безопасным для человека, так как даже то малое количество вредных веществ, которое может выделиться из этого материала, при контакте с теплым воздухом или влагой полностью растворяется в воздухе.
Однако в таком случае очень важным моментом является правильный монтаж материала. После проведения крепления пенопласта его необходимо отштукатурить или покрыть другим отделочным материалом, чтобы оградить материал от ультрафиолетовых лучей и разогрева в летнее время, так как это может спровоцировать увеличение количества выделяемых вредных веществ в воздух.
Источники:
- www.penoplastik-opt.ru
- teplomonster.ru
- 1poteply.ru
- ostroymaterialah.ru
Скрытая опасность полистирола и полиуретана
9-я Международная выставка “Деревянное домостроение/HOLZHAUS” прошла с 13 по 16 ноября в МВЦ “Крокус Экспо”. И если на этой выставке практически исчезли экспонаты пропагандирующие пенополистирол – как эффективный к применению изолятор для малоэтажного деревянного домостроения, то экспонатов в которых применялся пенополиуретан было представлено предостаточно. На вопросы, возникшие в ходе конференции проводимой по применению этих материалов в строительстве, отвечаем настоящей статьей.
В последние годы широкое распространение получили вспененные полимерные теплоизоляционные материалы. И действительно, с точки зрения теплофизики это самые эффективные теплоизоляторы. Но когда речь идет о жилье, о таком продукте строительного производства, с которым человеку предстоит общаться ежедневно помногу часов в течение десятилетий – одних теплофизических свойств мало. Здесь главное – химическая безопасность и долговечность.
Основная причина химической опасности кроется в природе полимерных материалов. Дело в том, что:
1. Процесс полимеризации идет не до конца, а лишь на 97-98%;
2. Процесс полимеризации обратим, поэтому полимеры постоянно разлагаются (процесс деструкции) под влиянием света, кислорода, озона, воды, механических и ионизирующих воздействий, и особенно под влиянием теплоты. Совокупность этих факторов приводит к сравнительно малому сроку службы полимеров – в среднем 15-20 лет, после чего они превращаются в порошок.
Полимеры представляют собой дисперсные органические соединения, имеющие весьма высокую поверхность контакта с кислородом воздуха с протеканием реакции окисления. А продукты их окисления даже при комнатной температуре негативно воздействуют на окружающую среду.
Все полимерные утеплители являются ПОЖАРООПАСНЫМИ и основным поражающим фактором при пожарах являются летучие продукты горения вспененных полимеров. Только 18% людей гибнет от ожогов, остальные – от ОТРАВЛЕНИЯ.
По классификации на пожарную опасность все ВСПЕНЕННЫЕ ПОЛИМЕРЫ относятся к классу «Г», то есть «ГОРЮЧИЕ МАТЕРИАЛЫ».
Проблема пожарной опасности пенопластов рассматривается обычно с двух сторон:
– опасность собственно горения полимеров (пиролиз),
– опасность продуктов термического разложения и окисления материала (деструкция).
Токсикологическая опасность пенополистирола
На первый взгляд наиболее безопасными среди органических полимеров должен являться ПЕНОПОЛИСТИРОЛ, т.к. в процессе его полимеризации, вспенивания и последующей дегазации токсичность СТИРОЛА должна ликвидироваться. Однако ПОЛИСТИРОЛ (ПC), из которого изготовлен ПЕНОПОЛИСТИРОЛ, относится к равновесным полимерам, т. е. находится в термодинамическом равновесии со своим высокотоксичным мономером – СТИРОЛОМ (С):
ПСn = ПСn-1 + С.
Поэтому этот полимер подвержен процессу деполимеризации с выделением мономера – СТИРОЛа.
СТИРОЛ это высокотоксичное вещество. От микродоз стирола страдает сердце, особые проблемы возникают у женщин (стирол – является эмбриогенным ядом, вызывающим уродство зародыша в чреве матери). Стирол оказывает сильное воздействие на печень, вызывая среди прочего и токсический гепатит. Пары стирола раздражают слизистые оболочки. Он имеет самый жесткий допуск из всех ядовитых веществ (величина ПДКсут СТИРОЛа 1500 раз меньше, чем, например, у оксида углерода), способных выделяться из строительных материалов (см. таблица 1)
Столь низкое значение ПДК на стирол и соответственно многократное превышение его норм ПДК в помещении вызвано особыми свойствами стирола. Это вещество относится к конденсированным ароматическим соединениям, имеющим в своей молекуле одно или несколько бензольных ядер, и, подобно аналогичным веществам (бензол, бензопирен), имеет повышенные коммулятивные свойства: накапливается в печени и не выводится наружу. Вещества этой группы относятся к особо опасным. Например, бензопирен является активным канцерогенным веществом с ПДК 0,000001 мг/м3.
Существуют две концепции оценки влияния вредных веществ на организм человека:
Пороговая. В пороговой концепции утверждается, что снижать концентрации вредных веществ нужно до некоторого уровня (порога), определяемого значением предельно-допустимой концентрации (ПДК). Из этого положения следует вывод: малые концентрации вредных веществ (ниже уровня ПДК) безвредны. В нашей стране (как, впрочем, и в других странах бывшего СССР) принята именно пороговая концепция. Линейная. Линейная концепция предполагает, что вредное влияние на человека пропорционально (линейно) зависит от суммарного количества поглощенного вещества. Отсюда вывод: малые концентрации при длительном потреблении вредны. Этой концепции придерживаются США, ФРГ, Канада, Япония и некоторые другие страны. Но при рассмотрении токсической опасности воздействия вредных веществ на человека обязателен учет степени их КОММУЛЯТИВНОСТИ, т. е. способности того или иного вещества накапливаться в организме человека с течением времени.
СТИРОЛ среди веществ, содержащихся в строительных материалах, обладает наибольшей степенью коммулятивности – 0,7 (см. таблицу 1). Если представить, что полистирол толщиной 160 мм (в трехслойной панели) прослужит 20 лет, то в течение этого периода каждый кв. метр наружной стены выделит 3 мг/ч стирола. При поступлении в помещение 10% этого количества и подаче воздуха в количестве 30 м3/м2 ч концентрация стирола составит 0,0075 мг/м3. При временном пребывании в таком помещении и ориентации на суточное ПДК = 0,002 мг/м3 превышение ПДК по стиролу составит 3,75 раз.
Следовательно для жилого помещения со временем пребывания в нем 25 лет величина ПДК на стирол должна быть уменьшена в 594 раза и составлять 0,0000034 мг/м3 (см. табл.).
Таблица 1. Уменьшение величины ПДК вредных веществ при учете их степени коммулятивности.
Вещество | ПДК, мг/м3 | Степень коммулятивности | Уменьшение ПДК | Пересчитанная ПДК, мг/м3 | |
разовое | суточное | ||||
Оксид углерода (углекислый газ) | 5 | 3 | 0,1195 | 3 | 1,0000000 |
Метанол | 1 | 0,5 | |||
Окись углерода (угарный газ) | 20 | 0,02 | |||
Диоксид азота | 0,085 | 0,04 | 0,176 | 5 | 0,0080000 |
Фенол | 0,01 | 0,003 | 0,2815 | 13 | 0,0002308 |
Аммиак | 0,2 | 0,04 | 0,376 | 31 | 0,0012903 |
Оксид азота | 0,4 | 0,06 | 0,444 | 57 | 0,0010526 |
Формальдегид | 0,035 | 0,003 | 0,575 | 188 | 0,0000160 |
Бензол | 1,5 | 0,1 | 0,633 | 322 | 0,0003106 |
Стирол | 0,04 | 0,002 | 0,7005 | 594 | 0,0000034 |
Вывод: СТИРОЛ требует уменьшения ПДК при использовании его в жилищном строительстве приблизительно в 600 раз до уровня 0,0000034 мг/м3, что равносильно полному запрещению применения ПЕНОПОЛИСТИРОЛа в жилищном строительстве.
Горючесть пенополистирола
Благодаря этому свойству пенополистирол в виде предспененных гранул использовался как компонент для напалмовых бомб для сжигания бронетехники противника. Пенополистирол плавится и его плав горит с температурой выше 1100ºС. Это единственный полимер, который горит с такой высокой температурой. Поэтому при загорании здания, в котором присутствует значительное содержание пенополистирола горит все, даже металлические конструкции.
В свою очередь при горении полистирола происходит его термодиструкция, при которой выделяется значительное коичество опасных для человека веществ. Поэтому, еще в Советском Союзе при единой системе санитарно-химического контроля применения полимерных материалов МИНЗДРАВ СССР запретил использование пенополистирола в строительстве.
В связи с вышеизложенным, в западной Европе еще 20 лет назад пенополистирол полностью удален из жилых зданий. Основное же мирное применение пенополистирола в северной Европе и Канаде – для утепления дорожных и железнодорожных путей. Для придания дороге долговечности в тело ее «слоеного пирога» добавляют плиты из этого материала. Причем используется не вспененный, а экструзионный пенополистирол (технология разработанная фирмой BASF, Германия) у которого жесткая и прочная оболочка. Это дает возможность пенополистиролу не насыщаться влагой, сохранять теплоизолирующую способность и предотвращать промерзание дорожного полотна – что является основной причиной его быстрого разрушения. Также эффективно применение пенополистирола в теплицах, особенно в северных районах. Исследования показали, что токсичный СТИРОЛ не выделяется во влажную среду, а остается в пенополистироле не принося никакого вреда. Кроме того, того под слоем песка, гравия или почвы о пожарной опасности пеностирола речи не идет. Вот где место этого материала.
Пожарная опасность пенополиуретанов («Выделение полного набора боевых отравляющих веществ»)
В отличие от пенополистирола жесткий пенополиуретан является инертным по токсичности полимером с нейтральным запахом. По этой причине он широко применяется для холодильников при хранении пищевых продуктов. Пенополиуретан не создает токсичных выделений, вызывающих заболевания человека или приводящих к летальному исходу.
Но в результате горения пенополиуретанов и пенополиизоциануратов всегда образуется смесь низкомолекулярных продуктов термического разложения и продуктов их горения. Состав смеси зависит от температуры и доступа кислорода.
Процесс диссоциации пенополиуретана в исходные компоненты – полиизоцианат и полиол – начинается после прогрева материала до 170-200°С.
При продолжительном воздействие высоких температур свыше 250 °С происходит постепенное разложение большинства термореактивных пластмасс, а также жестких пенополиуретанов.
При нагревании изоцианатной составляющей свыше 300°С, она разлагается с образованием летучих полимочевин (желтый дым) в случае эластичных пенополиуретанов или образованием нелетучих поликарбодиммидов и полимочевин в случае жестких пенополиуретанов и пенополиизоциануратов. Происходит термическое разложение полиизоцианата и полиола.
При температурах, превышающих 300°С начинается деструкция пенополиизоцианурата, содержащего, в отличие от пенополиуретана, более устойчивый изоциануратный цикл. Температура, при которой образуется достаточное количество горючих продуктов разложения, которые могут воспламеняться от пламени, искр или горючих поверхностей, для жестких пенополиуретанов от 320 °С.
Для жестких пенополиуретанов на основе специальных марок полиизоцианата температура разложения с выделением горючих газов находится в пределах от 370 °С до 420 °С. Кроме того, в процессе разложения различных пенополиуретанов при нагреве до 450 °С определены следующие соединения: двуокись углерода (углекислый газ), бутандиен, тетрагидрофуран, дигидрофуран, бутандион, вода, синильная (цианистая) кислота и окись углерода (угарный газ).
Угарный газ (окись углерода, моноокись углерода, CO).
Основным токсическим компонентом продуктов сгорания пенополиуретанов и пенополиизоциануратов на всех стадиях пожара, как при низкой, так и при высокой температурах, является угарный газ.
Естественный уровень СО в воздухе – 0,01 – 0,9 мг/м3, а на автострадах России средняя концентрация СО составляет от 6-57 мг/м3, превышая порог отравления. Оксид углерода (угарный газ) токсичен, он обладает способностью в 200-300 раз быстрее кислорода соединяться с гемоглобином крови. Кровь становится неспособной переносить достаточное количество кислорода из легких к тканям, наступает быстрое и тяжелое отравление.
При содержании 0,08% СО во вдыхаемом воздухе человек чувствует головную боль, тошноту, слабость и удушье. При 1%-ой концентрации оксида углерода в помещении через 1-2 минуты оказывает смертельное воздействие. При повышении концентрации СО до 0,32% возникает паралич и потеря сознания (смерть наступает через 30 минут). При концентрации выше 1,2% сознание теряется после 2-3 вдохов, человек умирает менее чем через 3 минуты.
Синильная кислота (цианистая кислота, цианистый водород, нитрил муравьиной кислоты, HCN).
В продуктах сгорания пенополиуретанов и пенополиизоциануратов наблюдается наличие синильной кислоты, выделение которой в 10 раз меньше содержания угарного газа.
Синильная кислота (цианистый водород, цианистоводородная кислота) (HCN) – бесцветная прозрачная жидкость с температурой кипения кипения – +25,7оС. Из-за низкой температуры кипения синильная кислота очень летуча, особенно при пожаре. Это очень сильный яд общетоксического действия. Она обладает своеобразным дурманящим запахом, напоминающим запах горького миндаля.
Среднесуточная предельно допустимая концентрация (ПДК) синильной кислоты в воздухе населенных мест равна 0,01 мг/м3; в рабочих помещениях промышленного предприятия – 0,3 мг/м3. Концентрация кислоты ниже 50,0 мг/м3 при многочасовом вдыхании небезопасна и приводит к отравлению. При 80 мг/м3 отравление возникает независимо от экспозиции. Если 15 мин находиться в атмосфере, содержащей 100 мг/м3, то это приведет к тяжелым поражениям, а свыше 15 мин – к летальному исходу. Воздействие концентрации 200 мг/м3 в течение 10 мин и 300 мг/м3 в течение 5 мин также смертельно. Через кожу всасывается как газообразная, так и жидкая синильная кислота. Поэтому при длительном пребывании в атмосфере с высокой концентрацией кислоты без средств защиты кожи, пусть даже в противогазе, появятся признаки отравления в результате резорбции.
Среди продуктов термического разложения (деструкции) пенополиуретанов, содержащих полиэтиленгликоли, обнаруживается: метан, этан, пропан, бутан, этиленоксид, формальдегид, ацетальдегид, этиленгликоль, воду и угарный газ. Кроме перечисленных веществ в составе продуктов разложения полиолов найдены также пропилен, изобутилен, трихлорофторометан, акролеин, пропанал, хлористый метилен и следы других веществ, не содержащих атомы азота.
Если нет внешнего источника возгорания, тогда продукты термического разложения воспламеняются только при температурах от 450 °С до 550 °С. При нагреве свыше 600 °С образовавшиеся полимочевины и поликарбодиммиды разлагаются с выделением большого числа низкомолекулярных летучих соединений, таких, как бензол, толуол, бензонитрил, толуолнитрил. Показано также, что ароматическое кольцо перечисленных азотосодержащих соединений расщепляется по закону случая с образованием акрилонитрила, большого числа ненасыщенных соединений.
В условиях реального пожара продукты термической деструкции активно горят с образованием воды, углекислого и угарного газов, а также окислов азота.
Выбирая такой утеплитель необходимо помнить, что: пенополиуретаны и пенополиизоцианураты по сравнению с другими органическими материалами выделяют значительное количество токсичныех продуктов при воздействии высоких температур.
Но, к сожалению, в нашей стране развелось много организаций, «производящих» компоненты пенополиуретанов кустарным способом. Поэтому через некоторое время идет разложение материала, теплофизические характеристики на порядок хуже рекомендуемых, понятие «долговечность» в этом случае вообще не применимо. Как правило, в этот суррогат не добавляется антипирен. Поэтому такой «пенополиуретан» хорошо горит с выделением разнообразных боевых отравляющих химических веществ.
В строительстве нет входного контроля. Работы по теплоизоляции строительных конструкций в основном лежат на совести приглашенных рабочих, чаще всего гастарбайтеров.
В заключении приведем данные по концентрации летучих токсичных веществ, выделяющихся при пожаре и их воздействие
Таблица 2
Название и химическая формула | Описание воздействия | Концентрация | Симптомы |
Оксид углерода, угарный газ, СО | В результате соединения с гемоглобином крови, образуется неактивный комплекс – карбоксигемоглобин, вызывающий нарушение доставки кислорода к тканям организма. Выделяется при горении полимерных материалов. Выделению способствует медленное горение и недостаток кислорода. | 0,2-1% об. | Гибель человека за период от 3 до 60мин. |
Диоксид углерода, углекислый газ, СО2 | Вызывает учащение дыхания и увеличение легочной вентиляции, оказывает сосудорасширяющее действие, вызывает сдвиг pH крови, также вызывает повышение уровня адреналина. | 12 % об. | Потеря сознания, смерть в течении нескольких минут. |
20 % об. | Немедленная потеря сознания и смерть. | ||
Хлороводород, хлористый водород, HCl | Снижает возможность ориентации человека: соприкасаясь с влажным глазным яблоком, превращается в соляную кислоту. Вызывает спазмы дыхания, воспалительные отеки и, как следствие, нарушение функции дыхания. Образуется при горении хлорсодержащих полимеров, особенно ПВХ. | 2000-3000 мг/м3 | Летальная концентрация при действии в течении нескольких минут. |
Циановодород, (цианистый водород, синильная кислота), HCN | Вызывает нарушение тканевого дыхания вследствие подавления деятельности железосодержащих ферментов, ответственных за использование кислорода в окислительных процессах. Вызывает паралич нервных центров. Выделяется при горении азотсодержащих материалов (шерсть, полиакрилонитрил, пенополиуретан, бумажно-слоистые пластики, полиамиды и пр.) | 240-360 мг/м3 | Смерть в течении 5-10 мин |
420-500 мг/м3 | Быстрая смерть | ||
Фтороводород, (фтористый водород, HF) | Вызывает образование язв на слизистых оболочках глаз и дыхательных путей, носовые кровотечения, спазм гортани и бронхов, поражение ЦНС, печени. Наблюдается сердечно-сосудистая недостаточность. Выделяется при горении фторсодержащих полимерных материалов. | 45-135 мг/м3 | Опасен для жизни после несколько минут воздействия |
Диоксид азота, NO2 | При попадании в кровь, образуются нитриты и нитраты, которые переводят оксигемоглобин в метгемоглобин, что вызывает кислородную недостаточность организма, обусловленную поражением дыхательных путей. Предполагается, что при пожарах в жилых домах отсутствуют условия, необходимые для интенсивного горения. Однако известен случай массовой гибели людей в клинической больнице из-за горения рентгеновской пленки. | 510-760 мг/м3 | При вдыхании в течении 5 мин развивается бронхопневмония |
950 мг/м3 | Отек легких | ||
Аммиак, Nh4 | Оказывает сильное раздражающее и прижигающее действие на слизистые оболочки. Вызывает обильное слезотечение и боль в глазах, удушье, сильные приступы кашля, головокружение, рвоту, отеки голосовых связок и легких. Образуется при горении шерсти, шелка, полиакрилонитрила, полиамида и полиуретана. | 375 мг/м3 | Допустимая в течении 10 мин |
1400 мг/м3 | Летальная концентрация | ||
Акролеин (акриловый альдегид, СН2=СН-СНО) | Легкое головокружение, приливы крови к голове, тошнота, рвота, замедление пульса, потеря сознания, отек легких. Иногда отмечается сильное головокружение и дезориентация. Источники выделения паров – полиэтилен, полипропилен, древесина, бумага, нефтепродукты. | 13 мг/м3 | Переносимая не более 1 мин |
75-350 мг/м3 | Летальная концентрация | ||
Сернистый ангидрид (диоксид серы, сернистый газ, SO2) | На влажной поверхности слизистых оболочек последовательно превращаются в сернистую и серную кислоту. Вызывает кашель, носовые кровотечения, спазм бронхов, нарушает обменные процессы, способствует образованию метгемоглобина в крови, действует на кроветворные органы. Выделяется при горении шерсти, войлока, резины и др. | 250-500 мг/м3 | Опасная концентрация |
1500-2000 мг/м3 | Смертельная концентрация при воздействии в течение нескольких минут. | ||
Сероводород. Н2S | Раздражение глаз и дыхательных путей. Появление судорог, потеря сознания. Образуется при горении серосодержащих материалов. | 700 мг/м3 | Тяжелое отравление |
1000 мг/м3 | Смерть в течении нескольких минут | ||
Дым, парогазоаэрозольный комплекс | В его составе находятся твердые частицы сажи, жидкие частицы смолы, влаги, аэрозолей конденсации выполняющих транспортную функцию для токсичных веществ при дыхании. Кроме того, частицы дыма сорбируют на своей поверхности кислород, уменьшая его содержание в газовой фазе. Крупные частицы (> 2,5 мкм) оседают в верхних дыхательных путях, вызывая механическое и химическое раздражение слизистой оболочки. Мелкие частицы проникают в бронхиолы и альвеолы. При поступлении в большом количестве возможна закупорка дыхательных путей. |
При одновременном поступлении продуктов горения в организм человека, наблюдается сложный эффект совместного воздействия, а рост температуры при пожаре повышает чувствительность организма к токсическому воздействию вредных веществ.
Статья: “Скрытая опасность вспененных полимеров полистирола и полиуретана”. Автор: Николаев В.Г., эксперт-аналитик, источник www.giprolesprom.ru.
http://www.alldoma.ru/eko/ekologiya-teploizolyatsionnykh-materialov/skryitaya-opasnost-polistirola-i-poliuretana.html
Опасности полистирола/пенополистирола – Global Eco Products / Eco Ware
Опасности полистирола
Многие люди не знают о вредном воздействии полистирола.
Эта статья призвана осветить некоторые опасности как для нашего здоровья, так и для окружающей среды. Полистирол
— один из тех материалов, которые окружают нас повсюду. Полистирол — недорогой и твердый пластик, и, пожалуй, в быту чаще встречается только полиэтилен.
Знаете ли вы, что внешний корпус вашего компьютера, вероятно, сделан из полистирола, как и корпуса таких вещей, как фены, телевизоры и кухонная техника? Из полистирола делают модели автомобилей и самолетов, а также многие другие игрушки. Есть также пенопластовая упаковка и изоляция, а также множество литых деталей внутри вашего автомобиля, таких как ручки радио.
Полистирол также используется для изготовления чашек для питья и контейнеров для пищевых продуктов – как из твердого пластика, так и из мягкого пенопласта. Популярная марка пенополистирола называется Styrofoam™.
На разложение уходит не менее 500 лет
Когда полистирол отправляется на свалку, он быстро покрывается, и этот процесс лишает его воды и кислорода, которые обычно помогают ему разлагаться.
Большая часть одноразовой упаковки, из которой мы едим сегодня, будет использоваться и через 500 лет. Если бы первые поселенцы на Барбадосе в 1625 году могли есть из полистирола, а контейнеры были выброшены на свалку, то те же контейнеры были бы и сегодня (к счастью, они не могли – они были изобретены только в 1839 году).).
Объем пространства, занимаемого всеми пластиками на свалках, составляет от 25 до 30 процентов [1]. На Барбадосе это может быть намного выше.
Что происходит, когда мы добавляем горячую еду или напитки в полистирол?
Полистирол содержит токсичные вещества стирол и бензол, предположительно канцерогены и нейротоксины, опасные для человека. Горячие продукты и жидкости фактически начинают частичное разрушение пенополистирола, в результате чего некоторые токсины попадают в нашу кровь и ткани.
Контейнеры для пищевых продуктов из полистирола выделяют токсин стирол при контакте с теплой пищей или напитками, алкоголем, маслами и кислыми продуктами, что приводит к заражению человека и представляет риск для здоровья людей. Избегайте пить чай с лимоном, кофе со сливками, фруктовые соки, алкогольные напитки и вино из пенопластовых стаканчиков. Красное вино мгновенно растворяет мономер стирола. Не ешьте жирную пищу из контейнеров из пенопласта.
Наиболее интересным является разложение пищи, содержащей витамин А (бета-каротин). В упакованных пищевых продуктах при добавлении тепла (например, в микроволновой печи) витамин А будет разлагаться с образованием м-ксилола, толуола и 2,6-диметилнафталина. Толуол агрессивно растворяет полистирол. Это делает полистирол непригодной упаковкой для хранения или разогрева в микроволновой печи продуктов, содержащих витамин А.
Не разогревайте в микроволновой печи продукты в полистироловых контейнерах
Канадское агентство по надзору за пищевыми продуктами довольно прямо говорит о разогреве пластмасс в микроволновой печи: «Удалите продукты из пластиковой упаковки, картонных коробок для морозильной камеры и/или лотков из пенопласта перед размораживанием и приготовлением. Они не термостабильны и могут пропускать опасные соединения из контейнера или пластиковой упаковки в пищу». Сайт Агентства пищевой инспекции.
Более 100 городов США и Канады, а также некоторых европейских и азиатских городов запретили упаковку пищевых продуктов из полистирола из-за негативного воздействия на человека и окружающую среду.
Если контейнеры, которые вы используете для хранения продуктов, не имеют маркировки «Пригодно для использования в микроволновой печи», то, вероятно, это не так.
Влияние на глобальное потепление:
В отчете Агентства по охране окружающей среды США за 1986 год о твердых отходах процесс производства полистирола назван пятым по величине источником опасных отходов в Соединенных Штатах. По данным Калифорнийского совета по комплексному управлению отходами, в процессе производства продукта, а также в использовании и утилизации продуктов, потреблении энергии, парниковом эффекте и общем воздействии на окружающую среду полистирол был вторым по величине воздействием на окружающую среду после алюминия.
Изделия из полистирола изготавливаются из нефти, неустойчивого и сильно загрязняющего окружающую среду ресурса.
Экструдированный полистирол обычно производится с гидрохлорфторуглеродными пенообразователями, которые оказывают воздействие на разрушение озонового слоя и глобальное потепление. Их способность разрушать озоновый слой значительно снижена по сравнению с хлорфторуглеродами, которые использовались ранее, но они по-прежнему оказывают в 1000 раз большее влияние на глобальное потепление, чем углекислый газ.
Не сжигайте полистирол вместе с садовым мусором
Сжигание полистирола на кострах выбрасывает в окружающую среду угарный газ и мономеры стирола, которые могут быть чрезвычайно опасны для нашего здоровья.
Загрязнение морской среды:
По оценкам Программы ООН по окружающей среде в 2006 году, на каждую квадратную милю океана приходится 46 000 плавающих пластиковых предметов.
Пенополистирол представляет собой уникальную проблему управления из-за его легкого веса, плавучести и вероятности того, что он будет унесен ветром с мест захоронения даже при правильной утилизации. Легкий и плавучий полистирол легко проходит через желоба и ливневые стоки, в конечном итоге достигая океана. Пластик из городских стоков является крупнейшим источником морского мусора во всем мире. Загрязнение водных путей и набережной негативно влияет на туризм и качество жизни. Когда полистирол перемещается по водным путям и ливневым стокам в океан, он распадается на более мелкие, не поддающиеся биологическому разложению кусочки, которые попадают в организм морских и других диких животных, нанося им вред или убивая их. В одном калифорнийском исследовании сообщалось, что по крайней мере 162 морских вида, включая большинство морских птиц, ели пластик и другой морской мусор.
В результате загрязнения морской среды и неблагоприятного воздействия на морскую дикую природу несколько прибрежных городов в Соединенных Штатах полностью запретили использование упаковки для пищевых продуктов из полистирола.
Загрязнение населения
Поскольку продукты из полистирола настолько распространены, многие люди полагают, что они безопасны, и что правительственное учреждение, такое как Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA), не разрешит продажу опасного для здоровья продукта населению. Но Национальное исследование жировой ткани человека EPA за 19 лет86 определили остатки стирола в 100% всех образцов жировой ткани человека, взятых в 1982 году в США. Стирол используется для изготовления полистирольного пластика и является загрязняющим веществом во всех упаковках из пенополистирола. Но миграция стирола не является чем-то новым. Впервые это было задокументировано в 1972 году, а затем снова в 1976 году. Исследование 1988 года, опубликованное Фондом достижений в области науки и образования, также обнаружило стирол в жировых тканях человека со 100% частотой на уровнях от 8 до 350 нанограмм / грамм (нг / г). Уровень 350 нг/г составляет одну треть известных уровней, вызывающих нейротоксические симптомы. Было установлено, что стаканы для питья из пенополистирола выщелачивают пенополистирол в содержащиеся в них жидкости. Чашки, по-видимому, теряют вес во время использования.
Воздействие на здоровье
Тот факт, что стирол может неблагоприятно воздействовать на человека различными способами, вызывает серьезные вопросы общественного здравоохранения и безопасности в отношении его накопления в тканях человека. Хотя есть доказательства того, что стирол вызывает рак у животных, еще не доказано, что он вызывает рак у людей. Стирол проявляет свою токсичность для человека в первую очередь как нейротоксин, воздействуя на центральную и периферическую нервную систему. Накопление этих хорошо растворимых в липидах (жирорастворимых) материалов в богатых липидами тканях головного и спинного мозга и периферических нервов коррелирует с острыми или хроническими функциональными нарушениями нервной системы.
Можно ли перерабатывать полистирол? Хотя в некоторых странах существует технология переработки полистирола, рынок его переработки невелик и сокращается. Из полистирола можно изготавливать такие предметы, как упаковочные наполнители и подносы для кафетерия, но не чашки или контейнеры для пищевых продуктов. Контейнеры, которые ранее использовались для хранения продуктов, создают серьезные проблемы с гигиеной пищевых продуктов для переработчиков. По этой причине, а также из-за сокращения рынка переработанных продуктов многие переработчики не принимают полистирол. Что мы можем сделать 1. Знайте о вредных последствиях использования изделий из полистирола и расскажите об этом другим. 2. Используйте многоразовые или компостируемые стаканы на работе вместо пенопластовых. Покупая продукты, выбирайте товары, которые не упакованы или завернуты в неполистирольные материалы: (например, овощи, яйца, мясо). 3. Попросите местные рестораны, предлагающие еду на вынос, и поставщиков продуктов питания использовать более экологичную форму упаковки для пищевых продуктов, кроме пенополистирола. В настоящее время доступно множество альтернатив, изготовленных из таких материалов, как переработанная бумага, кукурузный пластик или волокна сахарного тростника.
Попросите вашего члена парламента и министра окружающей среды запретить использование полистирола в пищевой упаковке. Существует множество устойчивых и компостируемых альтернатив, которые окажут меньшее воздействие на окружающую среду.
[1] – «Информационный бюллетень о полистироле», Фонд достижений науки и образования, Лос-Анджелес, Калифорния.
Автор: Барт Симс, член операционного комитета Future Center Trust
Заставит ли бренды измениться проблемы, связанные с раком полистирола? | Гардиан устойчивого бизнеса
Упаковка из вспененного полистирола десятилетиями была предметом экологических дебатов, и несколько международных брендов предприняли шаги по поэтапному отказу от нее. Эта медленная тенденция, возможно, ускорилась в прошлом месяце, когда Национальный исследовательский совет (NRC) подтвердил вывод Национальной токсикологической программы 2011 года о том, что органическое соединение стирол «можно разумно ожидать как канцероген для человека».
С точки зрения опасности для потребителей, самая большая проблема со стиролом связана с упаковкой для пищевых продуктов, поскольку исследования показали, что это вещество может выделяться из полистироловых контейнеров для еды и напитков на вынос, говорит Майк Шейд из Safer Chemicals. «Если вы пьете кофе или суп или едите китайскую еду из контейнера из пенополистирола, вы потенциально можете подвергнуться воздействию этого химического вещества, которое, как разумно полагают государственные органы, является канцерогеном для человека».
Шаде говорит, что этот последний список стирола означает, что мы, вероятно, увидим, что больше городов и штатов запрещают, ограничивают и регулируют упаковку пищевых продуктов из полистирола. «В Нью-Йорке были предложения запретить пищевую упаковку из полистирола, которые были предложены, когда мэр Майкл Блумберг был у власти». Исходя из этого, говорит Шаде, вполне вероятно, что компании добровольно начнут постепенно отказываться от упаковки по всей стране.
Медленные изменения в потребительской упаковке
Хотя решение NRC дает науке больше рычагов воздействия, кампании и петиции против розничных продавцов продуктов питания и напитков, которые используют этот материал, ведутся годами. В 19В 80-х годах росла осведомленность общественности об отходах, и главной целью были полистироловые пищевые контейнеры. В 1990 году McDonald’s перешел с «раскладушки» из пенополистирола на бумажную упаковку для упаковки сэндвичей. В 2012 году после публикации отчета Национальной токсикологической программы компания Jamba Juice публично заявила о прекращении использования чашек из пенополистирола после того, как более 130 000 человек подписали петицию с призывом к действию.
Dunkin’ Donuts, с другой стороны, продолжает использовать свою фирменную чашку из полистирола в США. Тем не менее, компания пообещала заменить свою чашку в течение двух-трех лет. Комментируя недавнее заявление NRC, Кристин Райли Миллер, старший директор по корпоративной социальной ответственности Dunkin’ Brands, говорит:
Мы по-прежнему привержены поиску долгосрочной альтернативы пенопластовому стаканчику Dunkin’ Donuts, которая соответствует ожиданиям наших гостей, доступна по цене для наших франчайзи и снижает наше воздействие на окружающую среду.
Компания утверждает, что «продолжает проверять каждую коммерчески доступную чашку и материал» в США по мере их появления.
Еще одним сектором, на который обратили внимание, стала индустрия ПК. В частности, Dell была лидером в переходе к новым экологически безопасным альтернативам. Dell заменила большую часть своей упаковки из полистирола, которая используется для защиты продуктов при отправке, некоторыми инновационными альтернативами. Джон Миллер, вице-президент по продажам Dell EMEA и руководитель группы ресурсов для сотрудников Planet, говорит: «За последние пять лет мы действительно внимательно изучили, как мы можем использовать альтернативы пенополистиролу в нашей упаковке». После появления бамбуковой упаковки в 2009 г., Dell стала первой компанией, которая использовала грибную биотехнологию для выращивания защитных подушек, необходимых для отгрузки высокотехнологичной продукции, вместо использования материалов на основе нефти.
«Упаковка для грибов — отличный материал, поскольку она основана на обычных сельскохозяйственных отходах, таких как хлопковая и рисовая шелуха, которые помещаются в пресс-формы и инъецируются грибными спорами», — говорит Миллер. Для выращивания материала требуется от пяти до десяти дней, и он использует энергию, полученную из отходов, а не из внешних источников энергии.
Эбен Байер, генеральный директор и соучредитель Ecovative, производитель Mushroom Packaging, который работал с Dell над ее упаковочными решениями, говорит: «Стирол — замечательный мономер, который имеет множество полезных применений. Мы считаем, что решение NRC еще раз подтверждает наше мнение о том, что у стирола есть хорошие и не очень хорошие применения. Одноразовая упаковка, которая подвергает эту молекулу воздействию окружающей среды, не является хорошим применением этого химического вещества. Мы надеемся, что это решение побудит больше компаний перейти на более безопасные и здоровые альтернативы».
Сопротивление со стороны производителей полистирола
Крупные бренды могут иметь финансы для перехода к альтернативам, но что это означает для производителей полистироловой упаковки для пищевых продуктов? Одна американская компания, Dart Containers, производитель полистироловых контейнеров для еды и напитков, заявляет, что она не испытывала никакого влияния на свою деятельность ни в последнее время, ни в прошлом с тех пор, как стало известно об этой проблеме. Тем не менее, Джим Ламмерс, исполнительный вице-президент по административным вопросам Dart, говорит, что если такой крупный бренд, как Dunkin’ Donuts, откажется от использования стаканчиков из пенополистирола, это, безусловно, повлияет на нынешних поставщиков компании. Хотя он скептически относился к тому, что отказ Данкина от полистирола будет репрезентативным. «Опыт подсказывает мне, что это не окажет более широкого влияния на отрасль», — сказал он.
Как и Lammers, ассоциации химической промышленности непреклонны в том, что пищевая упаковка из пенополистирола безопасна. Скотт Ласк, директор по коммуникациям с продуктами Американского химического совета (ACC), говорит: «В свете недавнего обзора стирола, проведенного Национальной академией наук, важно отметить, что федеральные регулирующие органы не изменили своего мнения о том, что полистирол безопасен для упаковки пищевых продуктов. Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США, агентство, отвечающее за научную проверку и утверждение приложений, контактирующих с пищевыми продуктами, уже более 50 лет определяет, что полистирол безопасен для использования в продуктах общественного питания».
Информационно-исследовательский центр по стиролу (SIRC) также выступил в защиту полистирола, заявив, что производители стирола инвестировали более 25 миллионов долларов в научные исследования этого вещества. В нем утверждается, что проводимое исследование «расширит данные, рассмотренные в отчете NRC, и предоставит более надежную информацию для будущих оценок опасности и риска стирола».
Джоэл Тикнер, программный директор Департамента общественного здравоохранения и устойчивого развития Массачусетского университета, говорит, что кампании химической промышленности за стирол откладывают столь необходимое ограничение на использование опасных веществ. «Что расстраивает во всем этом процессе, — говорит Тикнер, — так это то, что в научном сообществе было мало споров о канцерогенности стирола, но химическая промышленность и политики, поддерживающие отрасль, использовали «переоценку академии» в качестве своего рода метода затягивания». Он выступает за подход, ориентированный на альтернативы химическим веществам, вызывающим озабоченность.
Лиз Харриман, заместитель директора Массачусетского института по сокращению использования токсичных веществ, говорит, что ее организация выступала за то, чтобы компании уменьшали свою зависимость от стирола, но без особого отклика. «В интересах защиты рабочих и населения мы всегда призывали компании в Массачусетсе исходить из того, что мономер стирола является канцерогеном, даже перед лицом отраслевых и политических возражений против решения NTP».