HomeEkspertiza

Ekspertiza

Экспертиза качества ремонта квартиры на соответствие условиям договора, нормативным требованиям СНиП, СП, ГОСТ, СанПиН. Определение фактического объема и стоимости работ. Выявление манипуляций подрядчика с использованными материалами.

Строительная экспертиза по определению возможных вариантов раздела объектов недвижимости в натуре по правоустанавливающим и техническим документам, по сложившемуся порядку пользования или исходя из иных вопросов, поставленных судом.

Независимая экспертиза окон, панорамных и балконных конструкций, применяемых в жилых и общественных зданиях. Определение качества изготовления светопрозрачных конструкций. Проверка соблюдения технологических норм строительно-монтажных работ по установке.

Судебная экспертиза жилого дома, коттеджа, особняка, коммерческих и производственных помещений на соответствие действующим нормативно-техническим требованиям, контролируемым параметрам и нормируемым допускам, которые должны быть соблюдены подрядчиками при выполнении строительно-монтажных работ.

Экспертиза электромагнитных излучений в квартирах и домовладениях Краснодарского края в соответствии с методиками Госкомэпиднадзора. Используется лабораторно-аналитическое оборудование, внесенное в Государственный реестр средств измерений и предназначенное для контроля норм по санитарно-гигиенической электромагнитной безопасности.

Экспертиза излучения вышки сотовой связи в квартирах и домовладениях Краснодарского края в соответствии с методиками Госкомэпиднадзора. Используется лабораторно-аналитическое оборудование, внесенное в Государственный реестр средств измерений и предназначенное для контроля норм по санитарно-гигиенической электромагнитной безопасности.

Радиационная безопасность является одним из важнейших гигиенических критериев экологической безопасности жилья и представлена в медицине в разделе радиационной гигиены человека. Многие строительные и отделочные материалы продавцы и производители называют экологичными, несмотря на то, что в их состав входят радиационные составляющие.

В середине 90-х годов, когда участились случаи повышенного содержания радона в сдаваемых в эксплуатацию домах, специалисты пришли к выводу, что это связано с повышенным содержанием радионуклидов в строительных материалах. Радиоактивность материала может быть связана с его месторождением или получена дополнительно с использованием сырья из каменоломен, карьеров и т.п., расположенных вблизи зон техногенного радиационного загрязнения литосферы.

Таким образом, радиационное загрязнение строительных материалов может быть обусловлено не только его происхождением, но и привнесением в него из окружающей среды радиоактивных загрязнителей. В каждом случае это отрицательное свойство можно диагностировать по химическому составу материала. Большую часть случаев современного радиационного облучения, полученных в жилых и нежилых объектах недвижимости, специалисты связывают с нарушением норм проектирования и строительства, вызванных алчностью и халатностью ответственных лиц, выдающих различные сертификаты и разрешения.

Также важна экологическая оценка квартир и жилых помещений, из-за проблем радиационного загрязнения отдельных территорий в городе и, следовательно, возможным повышением радиационного фона на площадках нового строительства и реконструируемых зданий.

В ЭПЦ «СудЭксперт» можно оперативно заказать радиационное обследование любого объекта недвижимости с применением высокочувствительного дозиметра-радиометра, который позволяет производить измерения всех спектров радиоактивного излучения (гамма, бета, альфа, рентген) с помощью газоразрядных счётчиков последнего поколения. При проведении экспертизы возможен поиск источника радиации, а также выявление наиболее благоприятных и особо загрязненных радионуклидами мест в доме. Стоимость экспертизы радиации 1 комнатной квартиры — 4500 руб.

Как радионуклиды проникают в наши дома и в строительные материалы

Любое минеральное сырье, используемое в строительстве, содержит радиоактивные вещества в различной концентрации. Это так называемая природная радиоактивность. Она присутствует как в сырье (щебень, песок, цемент и пр.), так и в готовой продукции (кирпич, керамическая плитка, железобетонные конструкции, товарный бетон и растворы, искусственные камни, облицовочные плиты). Большинство строительных материалов непосредственно являются природными компонентами экосистемы и поэтому имеют свои специфические радиационные свойства.

Например, все строительные материалы минерального состава содержат в различном количестве химические элементы, изотопы которых радиоактивны. Наиболее опасными в этом отношении могут быть строительные материалы из природного камня и материалы на основе минеральных вяжущих. Кроме того, необходимо знать, что для одного и того же вида материала показатели по радиоактивности могут отличаться в зависимости от местоположения месторождения, поэтому возможен некоторый разброс данных от средних фоновых значений.

Радиационную активность строительных материалов можно прогнозировать по их химическому составу и содержанию в них называемых элементов тяжелых металлов, изотопы которых наиболее радиационно активны. Естественная радиоактивность строительных материалов обусловлена содержанием в них природных радионуклидов, а именно: радия-226, тория-232, калия-40. В трех радиоактивных семействах: урана (238U), тория (232Th) и актиния (235АС) в процессах радиоактивного распада постоянно образуется 40 радиоактивных изотопов.

Если человек находится в помещении, доза внешнего облучения изменяется за счет двух противоположно действующих факторов: экранирование внешнего излучения зданием и облучение за счет естественных радионуклидов, находящихся в материалах, из которого построено здание. В зависимости от концентрации изотопов в различных строительных материалах мощность дозы в домах изменяется. В среднем в кирпичных, каменных и бетонных зданиях мощность дозы в 2-3 раза выше, чем в деревянных.

Большую часть дозы облучения от радона человек получает, находясь в закрытом не проветриваемом помещении. Наибольший вклад (около 3/4 годовой дозы) дают не имеющий вкуса и запаха тяжелый газ радон и продукты его распада. Поступив в организм при вдохе, он вызывает облучение слизистых тканей легких. В зонах с благоприятным климатом концентрация радона в закрытых помещениях в среднем примерно в 8 раз выше, чем в наружном воздухе. Основными источниками радона являются строительные материалы. Так, например, большой удельной радиоактивностью обладают гранит и пемза, кальций, силикатрий, шлак и ряд других материалов.

Радон также высвобождается из земной коры и проникает в помещение из земли и через различные трещины в межэтажных перекрытиях, через вентиляционные каналы и т.д. Источниками поступления радона в жилые помещения также являются природный газ и водопроводная вода. Таким образом, при возведении частных домов, из недр земли и водяных скважин в помещения может поступать воздух, содержащий высокие концентрации радиоактивного газа, который не имеет ни цвета, ни запаха. Поэтому риску радиационного облучения подвержены, в том числе, собственники частных землевладений с жилыми постройками из любых материалов (из дерева, экологичных панелей и прочее).

Доля домов и квартир, внутри которых концентрация радона и его ядерных продуктов превышает безопасные нормы, составляет от 1% до 10% в различных странах. Это означает, что значительное число людей подвергаются губительному облучению из-за высокой концентрации радона внутри домов, где они живут.

Опасность радиоактивности строительных материалов из натурального сырья

В последние годы на рынке строительных материалов наблюдается бум легких бетонов. Легкие бетоны привлекают частных и крупных застройщиков тем, что одновременно могут выполнять и несущую, и теплосберегающую функцию. К легким бетонам относится также керамзитобетон. Керамзит — это шарики из обожженной глины. Продавцы керамзита широко рекламируют тот факт, что производится он из натурального сырья безо всякой химии. На самом деле, натуральность глины и другого натурального строительного сырья, может сыграть и злую роль.

Все зависит от месторождения, где добывают глину или песок для производства керамзита или цемента, потому что залежи глины и песка могут содержать в себе природные радионуклиды с большим периодом полураспада. А анализы концентрации содержания радионуклидов делаются лишь в редких случаях. Приобретая керамзит, керамзитобетонные блоки, цемент и другие материалы с использованием данного сырья, есть риск купить продукцию, в которой превышено предельно допустимое содержание природных радионуклидов. Повышенное содержание радионуклидов в материале ведет к постоянному истечению из него радиоактивного газа — радона.

Следует соблюдать осторожность при выборе строительной продукции, так как специальных требований по радиоактивности ко многим материалам не существует. Например, сегодня не предъявлены требования к многочисленным вариантам сухих смесей для штукатурных и других подготовительных работ под окончательную отделку фасадных поверхностей и поверхностей внутри помещений, несмотря на то, что для их изготовления практически всегда применяют песок. Осторожность необходимо соблюдать даже, если поставки минерального сырья осуществляются по паспортам качества, потому что они не являются документами строгой отчетности, а при наличии большого количества посредников возможны различные злоупотребления.

В каком городе России самые радиоактивные объекты недвижимости?

Требования к экологически безопасному строительству связаны с обеспечением безопасности жилища для здоровья человека. Установление класса материала по радиационной безопасности в настоящее время сводится только к определению эффективной удельной активности естественных радионуклидов (ЕРН). Однако ЕРН не в полной мере характеризует, например, опасность радоновыделения из использованного сырья. Материалы, относящиеся к безопасным по ЕРН, могут оказаться крайне опасными по радону за счет его высокой эманирующей способности.

По удельной эффективной активности природных радионуклидов строительные материалы делятся на 4 класса. Материалы I класса (до 370 Бк/кг) могут применяться на строительстве любых объектов, в том числе жилья, материалы II класса (до 740 Бк/кг) — в промышленном строительстве, строительстве дорог в пределах населенных пунктов. Материалы III класса (до 1500 Бк/кг) могут использоваться для строительства дорог за пределами населенных пунктов, а материалы IV класса — применяться только по специальному разрешению Федеральной службы Роспотребнадзора.

После проведения олимпиады в России в 2014 году, в г. Сочи проблема радиоактивности жилых и не жилых помещений встала особенно остро. Связано это с тем, что в период строительства олимпийских объектов, множества новых дорог и туннелей, использовалось большое количество материалов III класса удельной эффективной активности природных радионуклидов. Из-за высокой коррупции при строительстве, спешки и ослабленного контроля, много материалов (бетона, песка, щебня и пр.) было украдено, перепродано и в итоге использовалось для строительства жилых домов и общественных помещений.

Симптомы радиоактивной опасности в доме и влияние радиации на организм человека

Из-за действия радиации на организм человека, ткани тела претерпевают качественные изменения, из-за этого многократно увеличивается риск онкологических заболеваний. Человек теряет в весе, при этом отсутствует аппетит. Наблюдается слабость в мышцах и хроническая усталость, появляются боли в суставах, воспаляются лимфатические узлы, страдает зрение, затрудняется дыхание. В большей мере от радиации страдают органы кроветворения и половая система. Радиация уничтожает иммунитет, нарушает развития плода в утробе матери, приводит к импотенции и бесплодию.

Почему нельзя доверять дешевым бытовым дозиметрам, купленным в интернете?

Наблюдая за ухудшающейся экологической обстановкой, многие мелкие китайские и российские производители радиотехники стали предлагать рынку дешевые бытовые дозиметры, индикаторы ЭМИ, анализаторы качества воздуха. При этом, все их усилия, как правило, направленны на дизайн и продажный маркетинг, а не на качество и результат измерений.

Важно понимать, что дешевыми данные товары являются потому, что в их корпуса, в лучшем случае, встраиваются устаревшие датчики, некоторые из которых были произведены еще в 1990-х годах. Из-за огромных погрешностей, данные устройства не могут пройти метрологическую поверку и не внесены в государственный реестр средств измерений. Показания таких приборов не имеют юридической силы.

Например, большинство бытовых дозиметров, стоимостью от 5000 до 20000 рублей, оснащено детекторами старого поколения — «СБМ», которые улавливают гамма-излучение и частично жесткое бета-излучение, но совершенно не чувствительны к альфа-излучению и мягкому бета-излучению. Такой прибор подаст сигнал, если рядом запустится атомный реактор, но определить незначительное губительное загрязнение радионуклидами дома или квартиры и радиоактивность стройматериалов с его помощью не удастся.

Нормы предельно допустимого уровня радиации в жилых помещениях

В соответствии с Нормами радиационной безопасности НРБ-99/2009, допустимым уровнем радиационного фона считается 0,3 мкЗв/ч. В эксплуатируемых зданиях среднегодовая эквивалентная равновесная объемная активность дочерних продуктов радона в воздухе помещений не должна превышать 200 Бк/м3.

ЭПЦ «СудЭксперт» использует высокочувствительные дозиметры-радиометры, которые позволяют производить измерения всех спектров радиоактивного излучения (гамма, бета, альфа, рентген) с помощью газоразрядных счётчиков последнего поколения. Диапазон измерения дозы – от 0,01 до 1*10 6 мкЗв. Уровень радона определяется индикатором с чувствительностью от 30 до 37000 Бк/м3.

Исследования, проведенные Государственным институтом прикладной экологии (ГИПЭ) Министерства природных ресурсов и экологии, показали, что источником более 80% опасных веществ, обнаруженных в воздушной среде жилых помещений являются строительные и отделочные материалы.

Стремление современных строителей построить подешевле и продать подороже давно всем известно и тенденция экономить на качестве материалов очевидна. Из-за разрушенной системы государственного контроля, строительные организации и недобросовестные производители материалов, оказываются вне контроля проверяющих органов и с легкостью сдают в эксплуатацию экологически проблемные объекты.

По заявлению руководителя лаборатории «НИИ экологии человека и гигиены окружающей среды им. А. Н. Сысина» ФГБУ «ЦСП» ФМБА России — более 50% всех строительных материалов на внутреннем рынке нельзя назвать безопасными для здоровья. Большинство из них не пройдут даже простейшую экологическую экспертизу. Неблагоприятное воздействие на организм человека, устраняется только с помощью демонтажа материала из помещения, потому что даже самые современные и дорогостоящие очистители воздуха не способны очистить воздух квартиры от токсичных и канцерогенных веществ.

Канцерогенные формальдегид и фенол во всех полимерных и древесно-стружечных материалах

Самыми неблагоприятными компонентами экологического загрязнения жилых помещений можно назвать формальдегид и фенол. Доказано, что эти вещества присутствуют почти во всех полимерных материалах, в древесностружечных плитах (в ламинате, в дверях и мебели), массиве дерева, ковровых покрытиях и клеях. Выделение этих веществ происходит десятилетиями, в зависимости от характера материала, температуры воздуха, влажности, вентиляции помещения. Чем старше становятся изделия, тем более усиливаются в них процессы деструкции (разложения, разрушения) и больше вредных испарений попадает в воздух квартиры.

Токсичные добавки на основе аммиака и нитрит натрия для улучшения характеристик бетона

Современные строительные материалы в процессе эксплуатации способны выделять токсичные вещества. В первую очередь к ним относятся изделия с использованием различных добавок для улучшения их прочности и пластичности. Так, в качестве добавок к бетону, кирпичу или керамике все чаще используют аммиак, отходы металлургической и химической промышленности. Это дает ряд преимуществ: уменьшение сроков затвердевания, удешевление строительства, увеличение прочности материалов.

Токсичные изопропилбензол, кумол, винилацетат, дихлорэтан в обоях и изделиях из ПВХ

Серьезную угрозу для здоровья человека представляют токсичные смолы, которые используются при производстве линолеума, электроизоляции, ПВХ труб, пленок натяжных потолков, оконных и дверных профилей ПВХ, искусственных кож, виниловых и флизелиновых обоев. Они могут являться источником отравления воздуха помещений изопропилбензолом, кумолом, винилацетатом, формальдегидом, дихлорэтаном. Эти вещества могут вызывать заболевания кожи, усталость, головные боли и быть причиной серьезных нарушений в нервной системе. Кроме того, поливинилхлорид (ПВХ) относится к группе канцерогенов – веществ, вызывающих онкологические заболевания.

Теплоизоляционные материалы выделяющие ядовитый стирол

При строительстве частных домов и многоэтажном строительстве, используются теплоизоляционные плиты на основе пеностирола и пенопласты  – выделяющие ядовитый стирол. Кроме того, пенополистирол и экструдированный полистирол, содержат гексабромоциклододекан (ГБЦДД), который используется для уменьшения их горючести. Риск использования этого вещества недавно был признан Европейским химическим агентством, установившим, что ГБЦДД является бионакапливающимся токсичным веществом.

Развитые страны отказываются от ПВХ в пользу более экологичных отделочных материалов

На западе и в Европе использование ПВХ давно считается опасным, несмотря на удобство и внешнюю привлекательность, например, виниловых обоев. Люди отказываются от ПВХ в пользу других, более экологически чистых материалов, поэтому западные производители, чтобы сохранить свои прибыли, активно внедряют ПВХ в России и странах СНГ, сопровождая этот процесс шумными рекламными кампаниями: «Покупайте наши изделия и покрытия – они качественные и экологически чистые…»

Поэтому, до настоящего времени материалы из пластика, винила и ПВХ бесконтрольно применяются в России. Граждане, не задумываясь о необратимых негативных последствиях для здоровья, застилают полы линолеумом, клеят виниловые обои, натягивают ПВХ-потолки, покрывают поверхности акриловой краской, утепляют дома полистирольной монтажной пеной, пенопластом, пеноплексом или минеральной ватой.

Как обезопасить себя при ремонте дома или квартиры и как понять, что материал ядовитый?

Каждый строительный или отделочный материал должен иметь сертификат экологической безопасности, а на упаковке производителем должны указываться все компоненты, входящие в состав смеси, краски, обоев и т.п. Однако даже в таком случае, применение некачественных материалов исключить нельзя, поскольку в России сильно развиты услуги нелегальной сертификации и далеко не все новые материалы попадают в надежные лаборатории на исследование.

Строительные материалы не должны быть источником специфического запаха. Если материал издает даже незначительный «химический» запах, то, скорее всего, он выделяет вредные вещества. Неприятный запах – это своеобразный «индикатор», позволяющий предположить, что материал может быть опасен для здоровья. Но важно отметить, что порог восприятия токсичного запаха человеком значительно превышает безопасные значения, а некоторые опасные строительные материалы могут не издавать запаха.

Аммиак — широко применяемый продукт химической промышленности, ежегодное его мировое производство превышает 180 млн. тонн. Аммиак является растворителем для большого числа органических и неорганических соединений. В основном его используют для производства полимеров, красителей, строительных смесей, азотных удобрений и взрывчатых веществ.

В сфере строительства и ремонта аммиак применяется в составе химических добавок, ускоряющих затвердевание бетона и строительных смесей. Использование подобных присадок, значительно удешевляет и ускоряет процессы строительства, поэтому многие недобросовестные застройщики и производители сухих смесей добавляют чрезмерное количество яда в строительные растворы. Скандалы с массовыми отравлениями аммиаком жителей новостроек, последнее время случаются регулярно, затрагивая целые микрорайоны, возведенные порой достаточно известными строительными компаниями.

Губительное воздействие аммиака на организм человека

По физиологическому действию на организм аммиак относится к группе веществ удушающего и нейротропного действия, способных при ингаляционном поражении вызвать токсический отёк лёгких и тяжёлое поражение нервной системы. Аммиак обладает как местным, так и резорбтивным действием. При длительном вдыхании даже незначительных концентраций аммиака вещество способствует развитию общетоксических, гонадотоксических, эмбриотоксических, мутагенных и канцерогенных эффектов. Ядовитое вещество относится к 4 классу опасности, с периодом естественного разложения до 10 лет.

Несмотря на то, что аммиак — вещество с резким запахом, обычный человек, способен уловить его запах лишь в концентрации уже в 10 раз превышающей безопасную норму. При этом, вследствие незаметного токсического действие яда, могут происходить нарушения функционирования центральной нервной системы и развиваться хронические патологии. Падает артериальное давление, ослабляется сердечная деятельность. Поражается ткань печени, почек, развивается их недостаточность. Угнетаются функции эндокринной системы.

Симптомы домашнего отравления испарениями аммиака

При хронической интоксикации газообразным аммиаком в результате систематического бытового контакта с малыми дозами испарений, отмечается следующая симптоматика:

  • воспалительные заболевания верхних дыхательных путей;
  • угнетение системы иммунитета и кроветворения;
  • проявления кожного дерматита;
  • головные боли, неврастения;
  • расстройства обмена веществ;
  • понижение артериального давления.

Более высокие промышленные концентрации паров аммиака, сильно раздражают слизистые оболочки глаз и органов дыхания, а также кожные покровы. Пары аммиака вызывают обильное слезотечение, приступы кашля, боль в глазах, химический ожог конъюнктивы и роговицы, потерю зрения, покраснение и зуд кожи.

Предельно допустимая концентрация (ПДК) аммиака в жилых помещениях

Предельно допустимая концентрация аммиака в жилых помещениях не должна превышать 0,04 мг/м³. Высокотехнологичное оборудование ЭПЦ «СудЭксперт» определяет наличие минимальных испарений аммиака в квартире в концентрации от 0,02 до 10,00 мг/м3.

Более подробную консультацию по вопросам экспертизы токсичных испарений аммиака в квартире (в офисе, в частном доме), можно получить по телефону нашей организации или обратившись через WhatsApp по номеру +7 (903) 411-11-88.

Ртуть является сильно ядовитым металлом и относится к первому классу опасности. Ртуть испаряется при комнатной температуре, а ее пары токсичны. Пары ртути не видны глазу и не имеют запаха, они проникают в организм через легкие.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рассматривает ртуть в качестве одного из десяти основных химических веществ или групп химических веществ, представляющих значительную проблему для общественного здравоохранения.

Воздействие ртути даже в небольших количествах может вызывать серьезные проблемы со здоровьем и представляет угрозу для внутриутробного развития плода и развития ребенка на ранних стадиях жизни. Ртуть может оказывать токсическое воздействие на нервную, пищеварительную и иммунную системы, а также на легкие, почки, кожу и глаза.

При вдыхании воздуха, содержащего пары ртути в концентрации не выше 0,25 мг/м³, последняя задерживается и накапливается в лёгких. В случае более высоких концентраций ртуть всасывается неповрежденной кожей. В зависимости от количества ртути и длительности её поступления в организм человека возможны острые и хронические отравления, а также микромеркуриализм (хроническое заболевание психики и нервной системы).

Источники ртути и ртутных соединений в жилых домах, офисах и квартирах

Обыкновенный разбитый градусник является наиболее частой причиной проникновения ртути в дом или в квартиру. Виновниками случившегося чаще всего могут быть дети, которые, как правило, пытаются скрыть произошедшее от родителей и самостоятельно «замести следы преступления». Между тем, ртутный термометр содержит около 2 граммов ртути, испарений которых достаточно для негативных последствий.

Бытовые энергосберегающие люминесцентные лампы, измерительные приборы (барометры, изометры и др.), а также лампы типа ДРЛ, ДРШ тоже содержат до десятков миллиграмм ртути. При этом, редко взрослые люди осведомлены об их реальной опасности и о том, как правильно убрать ртуть после разбитого термометра или лампы. Это приводит к тому, что большое количество квартир, особенно недвижимости вторичного рынка, таят в себе ртутную угрозу, скрытую в стыках паркета или под плинтусом.

Соединения ртути применяют в противогнилостных и устойчивых к плесени красках. К естественному высвобождению ртути приводят выработка энергии на угольных электростанциях, сжигание угля в домах для обогрева и приготовления пищи, промышленные процессы, использование мусоросжигательных установок. Кроме того, криминалистике известен целый ряд случаев, когда ядовитый металл намеренно попадает в офисы и жилища в результате конфликтов конкурентов, родственников или соседей.

Последствия воздействия паров ртути для здоровья человека

Ртуть относят к группе тиоловых ядов. Попадая в организм, она соединяется с белками, циркулирует в виде альбуминатов, нарушает белковый обмен, течение ферментативных и рефлекторных процессов, служит источником афферентых импульсов, поступающих в кору головного мозга.

Ртуть токсична для центральной и периферической нервной системы. Вдыхание паров ртути может оказывать вредное воздействие на нервную, пищеварительную и иммунную системы, легкие и почки. Неорганические соли ртути оказывают коррозийное воздействие на кожу, глаза и желудочно-кишечный тракт и могут приводить к интоксикации почек. Продолжительное воздействие ртутных паров в концентрации 0,01–0,03 мг/м³ приводит к меркуриализму (хроническому заболеванию психики и нервной системы).

Симптомы хронического отравления парами ртути в квартире

В зависимости от степени выраженности патологического процесса в клиническом течении хронической интоксикации ртутью различают три стадии: начальную (функциональную), умеренно выраженных изменений и выраженную.

Начальная стадия «ртутной» неврастении отличается малосимптомностью и быстрой обратимостью. У больных отмечают общее недомогание, головную боль, плаксивость, снижение памяти, нарушение сна. Ночной сон, как правило, тревожный, прерывистый, нередко с устрашающими сновидениями, днем присутствует сонливость даже во время работы. Все это сопровождается неприятными ощущениями металлического привкуса во рту, обильным слюнотечением.

Стадия умеренно выраженных изменений обычно развивается у людей, которые имеют длительный контакт с ядовитыми парами металла, или в случае позднего начала лечения больных с признаками интоксикации. У больных возникают резкая слабость, упорные головные боли, бессонница, повышенная раздражительность, плаксивость, склонность к депрессивным реакциям.

Постепенно нарастают симптомы эмоциональной лабильности: беспричинный смех, застенчивость, повышенная смущаемость. Больной становится робким, рассеянным, ему трудно выполнять работу в присутствии посторонних. Все это происходит на фоне выраженного функционального расстройства нервной системы, протекающей по типу астеноневротического или астеновегетативного синдрома, и напоминает симптоматику «ртутного» эретизма.

Характерным признаком хронической интоксикации ртутью считают тремор пальцев вытянутых рук, который носит непостоянный характер. Его диагностируют чаще всего при общем волнении больного. При прогрессировании интоксикации тремор становится крупноразмашистым, мешает выполнять точные движения. Синдром раздражительной слабости сопровождается повышением возбудимости вегетативной нервной системы, в первую очередь — ее симпатической части. Это выражается лабильностью пульса, склонностью к тахикардии, артериальной гипертензии, неустойчивостью сердечно-сосудистых реакций, возникновением яркокрасного стойкого дермографизма, эритемных пятен на груди, шее при волнении, повышенной потливостью.

Вегетативные нарушения сочетаются с расстройствами эндокринных желез (щитовидной, половых). У женщин чаще наблюдают гиперменорею, переходящую в гипоменорею. К числу постоянных симптомов интоксикации ртутью относят изменения десен: разрыхленность, кровоточивость, в дальнейшем переходящие в гингивит и стоматит.

Третья стадия — этап выраженных изменений, токсической энцефалопатии. Больные жалуются на упорные головные боли без четкой локализации, постоянную бессонницу, нарушение походки, слабость в ногах. Наблюдают состояние страха, депрессии, снижение памяти и интеллекта. Возможны галлюцинации. Интенционное дрожание пальцев рук нередко сопровождается хорееподобными подергиваниями в отдельных группах мышц. Дрожание имеет тенденцию к генерализации, распространяется на ноги (тремор вытянутых приподнятых ног при горизонтальном положении туловища).

Отмечают также микроорганическую симптоматику: анизокорию, сглаженность носогубной складки, отсутствие брюшных рефлексов, разницу в сухожильных и периостальных рефлексах, нарушение мышечного тонуса, гипомимию, дизартрию. Может развиваться шизофреноподобный синдром, возникают галлюцинаторно-бредовые признаки, страх, депрессия и «эмоциональная тупость». Отмечают психосенсорные расстройства, изменение схемы тела, сумеречное сознание.

Предельно допустимая концентрация (ПДК) паров ртути в воздухе жилых помещений

В соответствии с санитарными правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», предельно допустимая концентрация паров ртути в воздухе жилых помещений составляет 0,0003 мг/м3.

Более подробную консультацию по вопросам экспертизы концентрации паров ртути в квартире (офисе, в кабине автомобиля) можно получить по телефону нашей организации или обратившись через WhatsApp по номеру +7 (903) 411-11-88.