化学物質の安全性には、潜在的に危険な化学物質への暴露のリスクを最小限に抑えるために設計されたすべてのポリシー、手順、および慣行が含まれます。これには、化学物質を取り扱う人、周囲の環境、およびその環境内のコミュニティと生態系への暴露のリスクが含まれます。 [1]製造された化学物質は、純粋または混合物、溶液、エマルジョンのいずれであっても、産業、職場、および個人の規模で現代社会に遍在しています。ただし、毒性、発がん性、爆発性などの副産物を生成する可能性があり、またはそれ自体が危険な場合があるため、他の化学物質と混合または接触してはならない化学物質があります。災害や事故を避けるためには、安全を維持することが最も重要です。[1]
化学安全とは、大規模または小規模の製造施設、研究所、製造された化学物質を業務上使用する非化学現場、または日常生活における家庭での化学物質の使用、製造、輸送、取り扱いにかかわる安全上の問題を指します。一部重複する部分もありますが、化学安全はプロセス安全とは異なります。プロセス安全は、危険な化学物質だけに関係するものではありません (たとえば、精製炭化水素や未精製炭化水素にまで及びます)。プロセス安全は、工業プロセスプラントに特有のもので、化学物質の発がん性などの即時的および長期的な影響ではなく、主に重大事故に焦点を当てています。
多くの化学物質は、他の化学物質と混合したり、加熱したり、不適切に取り扱われたりすると、その危険性が増す可能性があります。化学的に安全な環境では、事故が発生した場合に使用者は適切な措置を講じることができますが、[2]化学物質の危険にさらされる事故の多くは、製造工場や研究室などの管理された環境の外で発生します。
有害化学物質との接触により毎年160万人が死亡していると推定されており[1]、2016年には4500万人の障害調整生存年が失われており、2012年と比べて大幅に増加しています[3]。
リスクと危険
産業や研究で使用されている化学物質には、生命に危険を及ぼすさまざまな特性があります。これには、爆発性、可燃性、毒性、発がん性、催奇形性が含まれます。[4]強アルカリや強酸などの腐食性物質は化学燃焼を引き起こす可能性があります。1つの化学物質または混合物が、これらの特性のいくつかを示す場合があります。
有毒物質は、粉末状または細かく砕かれた固体、液体、気体です。これらの物質はいずれも、吸入、皮膚からの直接摂取、鼻や目の粘膜との接触によって吸収される可能性があります。化学物質の中には、体内に長期間残留し、毒性を示し続けるものもあります。このような物質の例としては、水銀、ヒ素、ダイオキシン、脂肪細胞に蓄積される多くの有機溶剤などがあります。
環境リスクは評価が難しい場合があり、明らかになるまで何年もかかることがあります。CFCの放出による地球のオゾン層へのリスクを完全に理解するには、世界中の科学者の調査力が必要でした。科学は、残留性ハロゲン化有機物が海洋食物連鎖に及ぼす影響の深刻さをまだ解明中です。これらの化学物質の一部は、頂点捕食者の脂肪組織に濃縮され、その濃度が繁殖の成功に影響を与えると思われます。
管理と制御
化学物質の安全性の管理と制御は、西洋諸国およびオーストラリアにおいて、主要な法律と、そのような法律から派生した命令を通じて広く展開されています。そのような法律の実施は、詳細な指令と命令を国別の法律で実施するヨーロッパのモデルから、広範囲にわたる連邦法の米国モデルまで、さまざまなパターンに従います。この管理は、州法と連邦政府の間で分割されています。これらの分野の例を次に示します。
欧州連合
化学物質指令は、指令89/391/EECの派生指令であり、化学物質の安全性を管理するための枠組みを提供します。[5]欧州化学物質庁は責任機関であり、特に化学物質の登録、評価、認可および制限(REACH)を実施し、基準を設定し、欧州連合全体での遵守を確保します。欧州化学物質庁はREACHの管轄下にあり、指令の実施の技術的および管理的側面を管理しています。
ニュージーランド
行政の枠組みは、2017年の職場における健康と安全(危険物質)規則[6]に基づいており、政府機関であるWorksafeによって実施および施行されています。この法律は包括的に対象を定めていますが、職場を超えて適用されるわけではなく、家庭や教育施設における危険物質に関する義務や責任は課していません。
イギリス
英国では、初期の工場法以来、化学物質の安全性に対処する法律が多くの法律に組み込まれてきました。現在の1974年の労働安全衛生法は、英国の職場の安全性を向上させるために設計された他の幅広い対策の中でも、化学物質の安全性を網羅した包括的な法律を提供しました。[7]
化学物質の安全性の施行は、労働安全衛生局(HSE)[8]の責任であり、HSEは1974年の労働安全衛生法の関連条項を実施し、規制を策定し、安全に関するアドバイスやガイダンスを提供し、重大な化学物質事故を調査します。
アメリカ合衆国
米国では、米国化学安全・危険調査委員会が、重大な化学事故の調査と、将来的に同様の事故を軽減するための勧告を行う責任を負っています。
リスクエリア
製造業
化学物質の製造および精製には、それ自体が危険な可能性のあるさまざまな試薬や、同様に危険な可能性のあるさまざまな製品が関係する可能性があります。たとえば、除草剤 2,4,5-トリクロロフェノールを製造するには、急性毒性ガスである塩素を危険な有機液体であるフェノールと反応させます。出力は通常、塩素化有機化合物の混合物であり、そのうちの一部のみが目的の製品です。この例では、汚染物質に2,3,7,8-テトラクロロジベンゾジオキシンが含まれます。ダイオキシンは、急性毒性と慢性毒性および催奇形性の両方を持つ最も有毒な合成化学物質の 1 つで、あるときこれを使用したためにミズーリ州タイムズビーチの廃墟となりました。この反応は、非常に有毒なガスであるメチルイソシアネートが放出された悪名高いボパール災害の原因でもありました。
重大な化学事故(および重大な事故に発展する可能性のある事象)は、プロセス安全の専門領域で扱われます。
研究所
学校、大学、研究施設、製造現場の実験室では、通常、さまざまな化学物質を保管および取り扱っています。このようなエリアの安全基準は高く、ほとんどの実験室では、ドラフトチャンバー、不浸透性および不活性の作業面、緊急シャワー ステーション、緊急洗眼ステーション、適切な PPE の着用に関する厳格なポリシーなど、リスクを最小限に抑えるための特別なインフラストラクチャを提供しています。
家庭用
家庭環境では、漂白剤や苛性ソーダなどの洗浄剤を含め、日常的に多くの危険な化学物質が使用されています。現代の洗浄剤の中には、ケイ酸ナトリウムやその他の高アルカリ性成分を含むものもあります。現代の「ポッド」への包装は、特に小さな子供にとって、誤用のリスクを高める可能性があります。[9]
廃棄物処理
余剰の有害物質は、固形廃棄物の流れに投入されるか、流し台、洗面台、トイレに流されるかのいずれの場合でも、廃棄物の流れに流れ込むことが多い。希釈することで当面のリスクは軽減されるかもしれないが、長期的な環境リスクは残り、より多くの有害物質が廃水の流れに廃棄されるにつれて、より深刻になる可能性がある。固形廃棄物と一緒に廃棄すると、廃棄物を取り扱う人々にリスクをもたらし、知識のない一般の人々に予期せぬリスクをもたらす可能性がある。産業廃棄物の化学物質の投棄場の中には、廃棄物が投棄されてから数年後に自然発火することが知られているものがある[10] 。アルミニウムドロス処理では、湿らせるとアンモニアガスを発生するフラックスを多く含む廃棄物が発生する可能性があり、また、大量に保管すると自然発火することもある。[11] [12] [13]
一般的な安全対策
個人用保護具(PPE)
基本的な化学物質安全対策には、安全ゴーグルなどの個人用保護具の着用が含まれます。個人用保護具だけでは、危険な化学物質がもたらすリスクから十分に保護することはできませんが、管理された環境での暴露リスクを最小限に抑えるのに役立ちます。化学物質を取り扱うときは、化学物質が目に入るのを防ぐために安全ゴーグルが必要です。腹部、背中、前腕を保護するために、標準の手袋、つま先の閉じた靴、長ズボン、実験室用白衣の着用が通常実験室で義務付けられており、[2]他の職場でも同様の規定があります。PPEの使用規制は国によって異なります。

ラベリング
世界のほとんどの国では、危険が存在する場所と存在する危険の種類を示すために、標準的な一連の図解ピクトグラムが採用されています。これらのピクトグラムは、コンテナ、輸送車両、安全に関するアドバイス、および物質が存在するあらゆる場所に日常的に表示されています。これらは、化学物質の分類および表示に関する世界調和システムとして拡張および標準化されており、現在では世界中の多くの国で使用されています。
米国では、NFPA ダイヤモンドは、可燃性、腐食性、毒性、反応性などの化学的危険性を識別するために使用されています。このラベルは、赤 (可燃性)、青 (健康被害)、黄 (化学反応性)、白 (特別な危険性) の 4 つの色分けされたフィールドで構成されています。番号は 0 から 4 (白以外の色) までで、0 は潜在的な危険性がないことを意味し、4 は化学物質が極めて危険であることを示します。
化学物質安全データシート(MSDS)
製造業者は、製造する危険化学物質ごとに化学物質安全データシート(MSDS、または「安全データシート」、SDS)を提供します。MSDSは通常、それらの化学物質を取り扱う職場で規制により使用され、貼付されます。MSDSには、職場の健康面、制限、緊急電話番号、その他の安全情報が記載されています。[14]
交通機関
多くの国では、潜在的に危険な貨物を道路、鉄道、海上、航空で輸送する際には必ずHazchemシステムが使用されます。車両に貼り付けられた標準化された Hazchem 標識には、輸送される物質、危険性の性質、承認された緊急対応の詳細が記載されています。
参照
参考文献
- ^ abc 「化学物質の安全性」。世界保健機関。 2021年3月20日閲覧。
- ^ ab 「適切な実験室服装」。環境衛生と安全。2021年3月4日閲覧。
- ^ 「化学物質の公衆衛生への影響:既知と未知」世界保健機関。2016年5月23日。 2021年3月22日閲覧。
- ^ カナダ政府、カナダ労働安全衛生センター (2024-05-10)。「CCOHS: WHMIS - 危険クラスとカテゴリー」www.ccohs.ca 。 2024年10月5日閲覧。
- ^ 「化学物質によるリスクを管理するための雇用主向けガイダンス - 職場における化学物質指令とREACHのインターフェース」。欧州労働安全衛生機関。 2021年3月21日閲覧。
- ^ 「2017年職場における健康と安全(危険物質)規則」ニュージーランド政府。 2021年3月21日閲覧。
- ^ 「1974年労働安全衛生法」HM政府、1974年。 2021年3月21日閲覧。
- ^ 「化学物質が重要な理由」 HSE . 2021年3月21日閲覧。
- ^ 「洗剤ポッドは子供に危険をもたらす、と研究で判明」ニューヨークタイムズ。2014年11月10日。 2021年3月21日閲覧。
- ^ 「自己発熱と自然発火」。南オーストラリア州消防局。2012年。2021年3月31日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2021年3月21日閲覧。
- ^ 「ALUMINUM DROSS」. Cameo chenicals . 2021年3月22日閲覧。
- ^ Mahinroosta, Mostafa; Allahverdi, Ali (2018年6月26日). 「有害なアルミニウムドロスの特性評価とリサイクル戦略:批判的レビュー」. Journal of Environmental Management . 223 (223): 452–468. doi :10.1016/j.jenvman.2018.06.068. PMID 29957419. S2CID 49589263.
- ^ 「穴の中の火 - ランフィル内のアルミニウムドロス」。天然資源と環境法ジャーナル。pp. 159–174。
- ^ 「化学物質安全情報 | 環境保健安全局」ehs.princeton.edu . 2021年3月16日閲覧。
外部リンク
- OEDC化学物質安全性
- 研究室におけるACSの安全性
