వినైల్ క్లోరైడ్

From LTRC

స్వల్ప తీపి వాసన[1] TWA 1 ppm C 5 ppm [15-నిమిషాలు][2] 3.6–33%[2] Ca [N.D.][2] Ca[2] వినైల్ క్లోరైడ్ అనేది H2C\dCHCl ఫార్ములా కలిగిన ఒక ఆర్గానోక్లోరైడ్. దీనిని వినైల్ క్లోరైడ్ మోనోమర్ (VCM) లేదా క్లోరోఈథీన్ అని కూడా పిలుస్తారు. ఇది ఒక ముఖ్యమైన పారిశ్రామిక రసాయనం, దీనిని ప్రధానంగా పాలిమర్ అయిన పాలీవినైల్ క్లోరైడ్ (PVC) ఉత్పత్తి చేయడానికి ఉపయోగిస్తారు. వినైల్ క్లోరైడ్ అనేది తీపి వాసన కలిగిన రంగులేని మండే వాయువు మరియు ఇది క్యాన్సర్ కారకం (carcinogenic). వినైల్ క్లోరైడ్ మోనోమర్ ప్రపంచ ఉత్పత్తిలో అతిపెద్ద పెట్రోకెమికల్స్ (పెట్రోలియం నుండి ఉత్పన్నమయ్యే రసాయనాలు)లో మొదటి ఇరవై స్థానాల్లో ఒకటి. క్లోరిన్ మరియు ఇథిలీన్ ముడి పదార్థాల తక్కువ ఉత్పత్తి వ్యయం కారణంగా యునైటెడ్ స్టేట్స్ అతిపెద్ద వినైల్ క్లోరైడ్ తయారీ ప్రాంతంగా కొనసాగుతోంది. చైనా కూడా ఒక పెద్ద తయారీదారు మరియు వినైల్ క్లోరైడ్ యొక్క అతిపెద్ద వినియోగదారులలో ఒకటి.[3] నేలలోని జీవులు క్లోరినేటెడ్ ద్రావణాలను విచ్ఛిన్నం చేసినప్పుడు ఇది పర్యావరణంలో ఏర్పడుతుంది. పరిశ్రమల ద్వారా విడుదలయ్యే లేదా ఇతర క్లోరినేటెడ్ రసాయనాల విచ్ఛిన్నం ద్వారా ఏర్పడే వినైల్ క్లోరైడ్ గాలిలోకి మరియు త్రాగునీటి సరఫరాల్లోకి ప్రవేశించవచ్చు. వినైల్ క్లోరైడ్ అనేది ల్యాండ్‌ఫిల్ల (చెత్త కుప్పలు) దగ్గర కనిపించే ఒక సాధారణ కలుషితం.[4] 1970లకు ముందు, వినైల్ క్లోరైడ్‌ను ఏరోసోల్ ప్రొపెల్లెంట్ మరియు రిఫ్రిజిరెంట్గా ఉపయోగించేవారు.[5][6]

ఉపయోగాలు

వినైల్ క్లోరైడ్, దీనిని వినైల్ క్లోరైడ్ మోనోమర్ (VCM) అని కూడా పిలుస్తారు, ఇది ప్రత్యేకంగా PVCకి పూర్వగామిగా ఉపయోగించబడుతుంది. దాని విషపూరిత స్వభావం కారణంగా, వినైల్ క్లోరైడ్ ఇతర ఉత్పత్తులలో కనిపించదు. పాలీ(వినైల్ క్లోరైడ్) (PVC) చాలా స్థిరంగా, నిల్వ చేయదగినదిగా మరియు విషపూరితం కానిదిగా ఉంటుంది.

1974 వరకు, వినైల్ క్లోరైడ్‌ను ఏరోసోల్ స్ప్రే ప్రొపెల్లెంట్లో ఉపయోగించేవారు.[7] వినైల్ క్లోరైడ్‌ను ఇథైల్ క్లోరైడ్ మాదిరిగానే ఇన్హేలేషనల్ అనస్థీటిక్ (పీల్చే మత్తుమందు)గా క్లుప్తంగా ఉపయోగించారు, అయితే దీని విషపూరితం ఈ ఉపయోగాన్ని పరిమితం చేసింది.[8][9]

ఉత్పత్తి

ప్రపంచవ్యాప్తంగా, సంవత్సరానికి సుమారు 40 మిలియన్ టన్నుల PVC రెసిన్ ఉత్పత్తి అవుతుంది,[10] దీని ఫలితంగా సుమారు 10.2 మిలియన్ టన్నుల వినైల్ క్లోరైడ్ ఉత్పత్తి అవుతుంది.[11]

చరిత్ర

వినైల్ క్లోరైడ్‌ను మొదటిసారిగా 1835లో జస్టస్ వాన్ లీబిగ్ మరియు అతని విద్యార్థి హెన్రీ విక్టర్ రెగ్నాల్ట్ సంశ్లేషణ చేశారు. వారు 1,2-డైక్లోరోఈథేన్‌ను ఇథనాల్లో పొటాషియం హైడ్రాక్సైడ్ ద్రావణంతో చికిత్స చేయడం ద్వారా దీనిని పొందారు.[12]

ఎసిటిలీన్-ఆధారిత మార్గాలు

1912లో, గ్రీషీమ్-ఎలక్ట్రాన్ కోసం పనిచేస్తున్న జర్మన్ రసాయన శాస్త్రవేత్త ఫ్రిట్జ్ క్లాట్టే, మెర్క్యురిక్ క్లోరైడ్ను ఉత్ప్రేరకంగా ఉపయోగించి ఎసిటిలీన్ మరియు హైడ్రోజన్ క్లోరైడ్ నుండి వినైల్ క్లోరైడ్‌ను ఉత్పత్తి చేసే మార్గాన్ని పేటెంట్ పొందారు. ఎసిటిలీన్ మెర్క్యురిక్ క్లోరైడ్ ఉత్ప్రేరకంపై హైడ్రోజన్ క్లోరైడ్తో చర్య జరిపి వినైల్ క్లోరైడ్‌ను ఇస్తుంది:

C2H2 + HCl -> CH2\dCHCl

ఈ చర్య ఎక్సోథర్మిక్ (ఉష్ణమోచక) మరియు అత్యంత ఎంపిక చేయబడినది. ఉత్పత్తి స్వచ్ఛత మరియు దిగుబడి సాధారణంగా చాలా ఎక్కువగా ఉంటాయి.

ఇథిలీన్ విస్తృతంగా పంపిణీ చేయబడటానికి ముందు వినైల్ క్లోరైడ్‌కు ఈ మార్గం సాధారణం. వినైల్ క్లోరైడ్ ఉత్పత్తిదారులు క్రింద వివరించిన EDC యొక్క థర్మల్ క్రాకింగ్‌ను ఉపయోగించడం ప్రారంభించినప్పుడు, కొందరు ఉప-ఉత్పత్తి HClని ఎసిటిలీన్-ఆధారిత యూనిట్‌తో కలిపి ఉపయోగించారు. ఎసిటిలీన్‌ను నిల్వ చేయడం మరియు రవాణా చేయడం వల్ల కలిగే ప్రమాదాల దృష్ట్యా, వినైల్ క్లోరైడ్ సదుపాయం ఎసిటిలీన్ ఉత్పత్తి చేసే సదుపాయానికి చాలా దగ్గరగా ఉండవలసి వచ్చింది.

పాదరసం యొక్క విషపూరితం దృష్ట్యా, బంగారం మరియు ప్లాటినం ఆధారిత ఉత్ప్రేరకాలను ప్రతిపాదించారు.[13][14]

చైనాలో ఎసిటిలీన్ ఉత్పత్తి చేసే బొగ్గు తక్కువ ధరలో లభించడం వల్ల పాదరసం ఆధారిత సాంకేతికత ప్రధాన ఉత్పత్తి పద్ధతిగా ఉంది,[3] 2018 నాటికి జాతీయ సామర్థ్యంలో 80% కంటే ఎక్కువ దీని ద్వారానే ఉంది, అయినప్పటికీ ఫలితంగా వచ్చే PVCలో అవశేషాలు ఉంటాయి మరియు ఇది పైపుల వంటి తక్కువ-స్థాయి ఉత్పత్తులకు మాత్రమే సరిపోతుంది.[15]

ఇథిలీన్-ఆధారిత మార్గాలు

యునైటెడ్ స్టేట్స్ మరియు ఐరోపాలో, 20వ శతాబ్దంలో విస్తృతంగా ఉపయోగించబడిన పాదరసం-ఉత్ప్రేరక మార్గాలను ఇథిలీన్ ఆధారిత మరింత ఆర్థిక మరియు పర్యావరణ అనుకూల ప్రక్రియలు భర్తీ చేశాయి. ఇథిలీన్ ఇథేన్‌ను క్రాకింగ్ చేయడం ద్వారా తయారు చేయబడుతుంది. ఇందులో క్లోరినేషన్ మరియు డీహైడ్రోక్లోరినేషన్ అనే రెండు దశలు ఉంటాయి:

H2C\dCH2 + Cl2 → H2ClC\sCH2Cl
H2ClC\sCH2Cl → H2C\dCHCl + HCl

ఇథేన్ నుండి సాధ్యమయ్యే మార్గాలు

ఇథేన్‌ను నేరుగా వినైల్ క్లోరైడ్‌గా మార్చడానికి అనేక ప్రయత్నాలు జరిగాయి. ఇథిలీన్ కంటే సులభంగా లభించే ఇథేన్, వినైల్ క్లోరైడ్‌కు సంభావ్య పూర్వగామి. ఇథేన్‌ను వినైల్ క్లోరైడ్‌గా మార్చడం వివిధ మార్గాల ద్వారా నిరూపించబడింది:

అధిక-ఉష్ణోగ్రత క్లోరినేషన్:

H3C\sCH3 + 2 Cl2 → H2C\dCHCl + 3 HCl

అధిక-ఉష్ణోగ్రత ఆక్సిక్లోరినేషన్, ఇది క్లోరిన్‌కు బదులుగా ఆక్సిజన్ మరియు హైడ్రోజన్ క్లోరైడ్‌ను ఉపయోగిస్తుంది:

H3C\sCH3 + O2 + HCl → H2C\dCHCl + 2 H2O

అధిక-ఉష్ణోగ్రత ఆక్సిడేటివ్ క్లోరినేషన్: 4 H3C\sCH3 + 3 O2 + 2 Cl2 → 4 H2C\dCHCl + 6 H2O

డైక్లోరోఈథేన్ యొక్క థర్మల్ వియోగం

1,2-డైక్లోరోఈథేన్, ClCH2CH2Cl (ఇథిలీన్ డైక్లోరైడ్, EDC అని కూడా పిలుస్తారు), ఇథేన్ లేదా ఇథిలీన్ల హాలోజనేషన్ ద్వారా తయారు చేయవచ్చు, ఇవి చౌకైన ప్రారంభ పదార్థాలు. EDC ఉష్ణోగ్రత ద్వారా వినైల్ క్లోరైడ్ మరియు అన్‌హైడ్రస్ HClగా మారుతుంది. 1950ల చివర నుండి వినైల్ క్లోరైడ్‌కు ఈ ఉత్పత్తి పద్ధతి ప్రధాన మార్గంగా మారింది.

ClCH2\sCH2Cl → CH2\dCHCl + HCl

థర్మల్ క్రాకింగ్ చర్య అత్యంత ఎండోథర్మిక్ (ఉష్ణగ్రాహక) మరియు సాధారణంగా ఫైర్డ్ హీటర్‌లో నిర్వహించబడుతుంది. నివాస సమయం మరియు ఉష్ణోగ్రత జాగ్రత్తగా నియంత్రించబడినప్పటికీ, ఇది గణనీయమైన పరిమాణంలో క్లోరినేటెడ్ హైడ్రోకార్బన్ ఉప-ఉత్పత్తులను ఉత్పత్తి చేస్తుంది. ఆచరణలో, EDC మార్పిడికి దిగుబడి సాపేక్షంగా తక్కువ (50 నుండి 60 శాతం). అవాంఛనీయ పార్శ్వ చర్యలను తగ్గించడానికి ఫర్నేస్ ఎఫ్లూయెంట్ వెంటనే చల్లని EDCతో క్వెంచ్ చేయబడుతుంది. ఫలితంగా వచ్చే ఆవిరి-ద్రవ మిశ్రమం శుద్దీకరణ వ్యవస్థకు వెళుతుంది. కొన్ని ప్రక్రియలు క్లోరినేటెడ్ హైడ్రోకార్బన్‌ల నుండి HClని వేరు చేయడానికి అబ్జార్బర్-స్ట్రిప్పర్ వ్యవస్థను ఉపయోగిస్తాయి, మరికొన్ని ప్రక్రియలు రిఫ్రిజిరేటెడ్ నిరంతర స్వేదనం (continuous distillation) వ్యవస్థను ఉపయోగిస్తాయి.

నిల్వ మరియు రవాణా

వినైల్ క్లోరైడ్ ద్రవ రూపంలో నిల్వ చేయబడుతుంది. ఆరోగ్య ప్రమాదంగా భద్రత యొక్క ఆమోదించబడిన ఎగువ పరిమితి 500 ppm. తరచుగా, వినైల్ క్లోరైడ్ ఉత్పత్తి కోసం నిల్వ కంటైనర్లు అధిక సామర్థ్యం గల గోళాలుగా ఉంటాయి. గోళాలకు లోపల ఒక గోళం మరియు బయట ఒక గోళం ఉంటాయి. లోపలి గోళాన్ని బయటి గోళం నుండి కొన్ని అంగుళాల ఖాళీ వేరు చేస్తుంది. గోళాల మధ్య ఉన్న ఖాళీ ప్రదేశం నైట్రోజన్ వంటి జడ వాయువుతో శుద్ధి చేయబడుతుంది. నైట్రోజన్ పర్జ్ గ్యాస్ ఖాళీ ప్రదేశం నుండి బయటకు వచ్చినప్పుడు, అది లోపలి గోళం నుండి వినైల్ క్లోరైడ్ లీక్ అవుతుందో లేదో గుర్తించే ఎనలైజర్ గుండా వెళుతుంది. లోపలి గోళం నుండి వినైల్ క్లోరైడ్ లీక్ అవ్వడం ప్రారంభమైతే లేదా గోళం వెలుపల మంటలు గుర్తించబడితే, గోళంలోని పదార్థాలు స్వయంచాలకంగా అత్యవసర భూగర్భ నిల్వ కంటైనర్‌లోకి పంపబడతాయి. వాతావరణ ఉష్ణోగ్రత వద్ద వినైల్ క్లోరైడ్‌ను నిర్వహించడానికి ఉపయోగించే కంటైనర్లు ఎల్లప్పుడూ ఒత్తిడిలో ఉంటాయి. నిరోధించబడిన (Inhibited) వినైల్ క్లోరైడ్‌ను సాధారణ వాతావరణ పరిస్థితులలో తగిన ప్రెజర్ వెసెల్స్‌లో నిల్వ చేయవచ్చు. నిరోధించబడని వినైల్ క్లోరైడ్‌ను రిఫ్రిజిరేషన్‌లో లేదా గాలి లేదా సూర్యకాంతి లేని సాధారణ వాతావరణ ఉష్ణోగ్రత వద్ద కొన్ని రోజుల పాటు మాత్రమే నిల్వ చేయవచ్చు. ఎక్కువ కాలం నిల్వ ఉంచినట్లయితే, పాలిమరైజేషన్ జరగలేదని నిర్ధారించడానికి క్రమం తప్పకుండా తనిఖీలు చేయాలి.[16]

దాని విషపూరిత ప్రమాదంతో పాటు, వినైల్ క్లోరైడ్‌ను రవాణా చేయడం ప్రోపేన్, బ్యూటేన్ లేదా సహజ వాయువు వంటి ఇతర మండే వాయువులను రవాణా చేయడం వంటి ప్రమాదాలను కలిగి ఉంటుంది.[17] ఈ ప్రమాదం గమనించబడిన సంఘటనలకు ఉదాహరణలు 2023 ఒహియో రైలు పట్టాలు తప్పడం,[18][19] ఇందులో పట్టాలు తప్పిన ట్యాంకర్ కార్లు వినైల్ క్లోరైడ్‌తో సహా 100,000 గ్యాలన్ల ప్రమాదకర పదార్థాలను పారబోశాయి.[20][21]

అగ్ని మరియు పేలుడు ప్రమాదం

యు.ఎస్.లో, OSHA వినైల్ క్లోరైడ్‌ను క్లాస్ IA ఫ్లేమబుల్ లిక్విడ్‌గా జాబితా చేస్తుంది, దీనికి నేషనల్ ఫైర్ ప్రొటెక్షన్ అసోసియేషన్ ఫ్లేమబిలిటీ రేటింగ్ 4 ఉంది. దీని తక్కువ మరిగే స్థానం కారణంగా, ద్రవ వినైల్ క్లోరైడ్ వాతావరణ పీడనానికి విడుదలైనప్పుడు ఫ్లాష్ ఎవాపరేషన్ (అంటే, ఆటోరిఫ్రిజిరేషన్)కు లోనవుతుంది. ఆవిరైన భాగం ఒక దట్టమైన మేఘాన్ని ఏర్పరుస్తుంది (చుట్టుపక్కల గాలి కంటే రెండు రెట్లు ఎక్కువ బరువు ఉంటుంది). తదుపరి పేలుడు లేదా అగ్ని ప్రమాదం గణనీయంగా ఉంటుంది. OSHA ప్రకారం, వినైల్ క్లోరైడ్ యొక్క ఫ్లాష్ పాయింట్ −78 °C (−108.4 °F).[22] గాలిలో దీని మండే పరిమితులు: తక్కువ 3.6 వాల్యూమ్% మరియు ఎగువ 33.0 వాల్యూమ్%. పేలుడు పరిమితిలు: గాలిలో వాల్యూమ్ ద్వారా తక్కువ 4.0%, ఎగువ 22.05%. అగ్ని ప్రమాదం విషపూరిత హైడ్రోజన్ క్లోరైడ్ (HCl) మరియు కార్బన్ మోనాక్సైడ్ (CO) మరియు ఫాస్జీన్ యొక్క జాడలను విడుదల చేయవచ్చు.[23][24] వినైల్ క్లోరైడ్ వేడి చేయడం వల్ల మరియు గాలి, కాంతి మరియు ఉత్ప్రేరకం, బలమైన ఆక్సిడైజర్లు మరియు రాగి మరియు అల్యూమినియం వంటి లోహాలతో సంబంధం వల్ల అగ్ని లేదా పేలుడు ప్రమాదంతో వేగంగా పాలిమరైజ్ కావచ్చు. గాలితో కలిసిన వాయువుగా, వినైల్ క్లోరైడ్ అగ్ని మరియు పేలుడు ప్రమాదం. నిల్వ ఉంచినప్పుడు, వినైల్ క్లోరైడ్ పెరాక్సైడ్లను ఏర్పరుస్తుంది, ఇవి పేలవచ్చు. తేమ సమక్షంలో వినైల్ క్లోరైడ్ ఇనుము మరియు ఉక్కుతో చర్య జరుపుతుంది.[6][25]

ఆరోగ్య ప్రభావాలు

చాలా పరిసర పరిస్థితులలో ఇది వాయువుగా ఉన్నందున, కలుషితమైన ఆహారం లేదా నీటి వినియోగానికి విరుద్ధంగా, ప్రాథమిక బహిర్గతం పీల్చడం ద్వారా జరుగుతుంది, వృత్తిపరమైన ప్రమాదాలు ఎక్కువగా ఉంటాయి. 1974కు ముందు, కార్మికులు సాధారణంగా 1,000 ppm వినైల్ క్లోరైడ్‌కు గురయ్యేవారు, ఇది అక్రోస్టెయోలిసిస్ మరియు రేనాడ్ దృగ్విషయం వంటి "వినైల్ క్లోరైడ్ అనారోగ్యం"కు కారణమైంది. వినైల్ క్లోరైడ్ బహిర్గతం యొక్క లక్షణాలు పరిసర గాలిలో ppm స్థాయిల ద్వారా వర్గీకరించబడతాయి, 4,000 ppm వద్ద థ్రెషోల్డ్ ప్రభావం ఉంటుంది.[26] లక్షణాల తీవ్రత తీవ్రమైన (1,000–8,000 ppm), మైకము, వికారం, దృశ్య అవాంతరాలు, తలనొప్పి మరియు అటాక్సియా నుండి, దీర్ఘకాలిక (12,000 ppm పైన), నార్కోటిక్ ప్రభావం, కార్డియాక్ అరిథ్మియా మరియు ప్రాణాంతక శ్వాసకోశ వైఫల్యం వరకు ఉంటాయి.[27] RADS (రియాక్టివ్ ఎయిర్‌వే డిస్‌ఫంక్షన్ సిండ్రోమ్) వినైల్ క్లోరైడ్‌కు తీవ్రమైన బహిర్గతం వల్ల సంభవించవచ్చు.[28]

వినైల్ క్లోరైడ్ అనేది లింఫోసైట్ క్రోమోజోమ్ నిర్మాణాన్ని ప్రభావితం చేసే క్లాస్టోజెనిక్ ప్రభావాలను కలిగి ఉన్న ఒక మ్యుటాజెన్.[27][29] వినైల్ క్లోరైడ్ అనేది IARC గ్రూప్ 1 క్యాన్సర్ కారకం, ఇది అరుదైన యాంజియోసార్కోమా, మెదడు మరియు ఊపిరితిత్తుల కణితులు మరియు ప్రాణాంతక హీమాటోపోయిటిక్ శోషరస కణితుల ప్రమాదాలను పెంచుతుంది.[30] దీర్ఘకాలిక బహిర్గతం శ్వాసకోశ వైఫల్యం (ఎంఫిసెమా, పల్మనరీ ఫైబ్రోసిస్) మరియు హెపాటోటాక్సిసిటీ (హెపాటోమెగలీ, హెపాటిక్ ఫైబ్రోసిస్) యొక్క సాధారణ రూపాలకు దారితీస్తుంది. నిరంతర బహిర్గతం ఉత్సాహం మరియు దిక్కుతోచని స్థితితో సహా CNS డిప్రెషన్‌కు కారణమవుతుంది. తగ్గిన పురుష కామం, గర్భస్రావం మరియు పుట్టుకతో వచ్చే లోపాలు వినైల్ క్లోరైడ్‌తో సంబంధం ఉన్న ప్రధాన పునరుత్పత్తి లోపాలు.

వినైల్ క్లోరైడ్ తీవ్రమైన చర్మ మరియు నేత్ర ప్రభావాలను కలిగి ఉంటుంది. చర్మ బహిర్గతం ప్రభావాలు చర్మం మందంగా మారడం, ఎడెమా, స్థితిస్థాపకత తగ్గడం, స్థానిక ఫ్రాస్ట్‌బైట్లు, బొబ్బలు మరియు చికాకు.[27] చర్మ స్థితిస్థాపకత పూర్తిగా కోల్పోవడం రేనాడ్ దృగ్విషయంలో వ్యక్తమవుతుంది.[29]

కాలేయ విషపూరితం (Liver toxicity)

1930లలో PVC పరిశ్రమ ప్రారంభ దశలో ఉన్నప్పటి నుండే వినైల్ క్లోరైడ్ యొక్క హెపాటోటాక్సిసిటీ (కాలేయ విషపూరితం) స్థిరపడింది. 1930లో ప్యాటీ ప్రచురించిన వినైల్ క్లోరైడ్ ప్రమాదాల గురించిన మొట్టమొదటి అధ్యయనంలో, ప్రయోగశాల జంతువులకు వినైల్ క్లోరైడ్ యొక్క ఒకే ఒక్క స్వల్పకాలిక అధిక మోతాదును ఇవ్వడం వల్ల కాలేయం దెబ్బతిన్నట్లు వెల్లడైంది.[31] 1949లో, ఒక రష్యన్ ప్రచురణలో వినైల్ క్లోరైడ్ కార్మికులలో కాలేయ గాయాలకు కారణమవుతుందని కనుగొన్నట్లు చర్చించారు.[32] 1954లో, B.F. Goodrich కెమికల్ సంస్థ, వినైల్ క్లోరైడ్ స్వల్పకాలిక బహిర్గతం వల్ల కాలేయ గాయాలకు కారణమవుతుందని పేర్కొంది. దీని దీర్ఘకాలిక ప్రభావాల గురించి దాదాపు ఏమీ తెలియదు. వారు దీర్ఘకాలిక జంతు విషపూరిత అధ్యయనాలను కూడా సిఫార్సు చేశారు. ఒక రసాయనం పరీక్షా ఖర్చును సమర్థించుకుంటే, మరియు కార్మికులపై, ప్రజలపై దాని దుష్ప్రభావాలు తెలిస్తే, ఆ రసాయనాన్ని తయారు చేయకూడదని ఆ అధ్యయనం పేర్కొంది.[33] 1963లో, అలైడ్ కెమికల్ పాక్షికంగా నిధులు సమకూర్చిన పరిశోధనలో, 500 పార్ట్స్ పర్ మిలియన్ (ppm) కంటే తక్కువ బహిర్గతం వల్ల ప్రయోగశాల జంతువులలో కాలేయం దెబ్బతిన్నట్లు కనుగొనబడింది.[34] అదే 1963లో, ఒక రొమేనియన్ పరిశోధకుడు వినైల్ క్లోరైడ్ కార్మికులలో కాలేయ వ్యాధి ఉన్నట్లు కనుగొన్న ఫలితాలను ప్రచురించారు.[35] 1968లో, డౌ పరిశోధకులైన మచ్లర్ మరియు క్రామర్, 300 ppm అంత తక్కువ బహిర్గతం వినైల్ క్లోరైడ్ కార్మికులలో కాలేయ నష్టాన్ని కలిగిస్తుందని నివేదించారు, తద్వారా జంతువులపై చేసిన మునుపటి డేటాను మానవులలో ధృవీకరించారు.[36] 1969లో జపాన్‌లో జరిగిన ఒక ప్రెజెంటేషన్‌లో, యూరోపియన్ వినైల్ క్లోరైడ్ పరిశ్రమ కోసం పనిచేస్తున్న యూరోపియన్ పరిశోధకుడు పి. ఎల్. వియోలా ఇలా సూచించారు, "V.C. తయారీలో ఉపయోగించే ప్రతి మోనోమర్ ప్రమాదకరమైనది... ఎముక మరియు కాలేయంలో వివిధ మార్పులు కనుగొనబడ్డాయి. ముఖ్యంగా, కాలేయ మార్పులపై మరింత శ్రద్ధ వహించాలి. 4 నుండి 10 ppm సాంద్రత వద్ద ఎలుకలలో కనిపించిన ఫలితాలు చిత్రాలలో చూపబడ్డాయి." కేవలం 4–10 ppm వినైల్ క్లోరైడ్ బహిర్గతం వల్ల ఎలుకలలో కాలేయం దెబ్బతిన్నట్లు కనుగొన్న నేపథ్యంలో, వియోలా మాట్లాడుతూ, "వినైల్ క్లోరైడ్‌ను పాలిమరైజ్ చేసే తయారీ ప్లాంట్లలో మోనోమర్ యొక్క థ్రెషోల్డ్ పరిమితి విలువను తగ్గించడం వంటి కొన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని నేను కోరుకుంటున్నాను" అని జోడించారు.[37]

వినైల్ క్లోరైడ్ 1974లో కాలేయ యాంజియోసార్కోమాను ప్రేరేపిస్తుందని మొదటిసారిగా నివేదించబడింది[38] మరియు తదుపరి పరిశోధనలు VC ఇతర అవయవాలకు మరియు తక్కువ సాంద్రతలలో కూడా క్యాన్సర్‌ను కలిగిస్తుందని నిరూపించాయి,[39][40] పాలి(వినైల్ క్లోరైడ్) బహిర్గతంతో సంబంధం ఉన్న ఉద్యోగాలకు కూడా ఈ సాక్ష్యాలు విస్తరించాయి, ఇది పారిశ్రామిక సెట్టింగ్‌లో PVC ధూళిని జాగ్రత్తగా నియంత్రించాల్సిన అవసరాన్ని సూచిస్తుంది.[38]

వినైల్ క్లోరైడ్ ఇప్పుడు IARC గ్రూప్ 1 కార్సినోజెన్ (క్యాన్సర్ కారకం), ఇది అధికంగా బహిర్గతమయ్యే పారిశ్రామిక కార్మికులలో హెపాటిక్ యాంజియోసార్కోమా (HAS) కలిగిస్తుందని తెలిసింది.[41] పాలి(వినైల్ క్లోరైడ్) (PVC) రెసిన్‌ల ఉత్పత్తిలో ఒక భాగమైన వినైల్ క్లోరైడ్ మోనోమర్, తీవ్రమైన విషపూరిత ప్రభావాలతో పాటు దీర్ఘకాలిక క్యాన్సర్ కారక ప్రభావాలను కలిగి ఉన్న హాలోజనేటెడ్ హైడ్రోకార్బన్.[42]

క్యాన్సర్ కణితులు (Cancerous tumors)

30,000 ppm వినైల్ క్లోరైడ్‌కు గురైన జంతువులలో క్యాన్సర్ కణితులు అభివృద్ధి చెందాయి. వినైల్ క్లోరైడ్ కార్మికులపై చేసిన అధ్యయనాలు B.F. గుడ్‌రిచ్ మరియు పరిశ్రమకు ఒక "హెచ్చరిక"గా మారాయి.[43] 1972లో, యూరోపియన్ వినైల్ క్లోరైడ్ పరిశ్రమ కోసం పనిచేసిన మరొక ఇటాలియన్ పరిశోధకుడు మాల్టోని, రోజుకు నాలుగు గంటల పాటు 250 ppm అంత తక్కువ వినైల్ క్లోరైడ్ బహిర్గతం వల్ల కాలేయ కణితులు (యాంజియోసార్కోమాతో సహా) ఏర్పడతాయని కనుగొన్నారు.[44]

1997లో, U.S. సెంటర్స్ ఫర్ డిసీజ్ కంట్రోల్ అండ్ ప్రివెన్షన్ (CDC), 1970ల చివరలో PVC పరిశ్రమ క్లోజ్డ్ లూప్ పాలిమరైజేషన్ ప్రక్రియను అభివృద్ధి చేయడం మరియు అంగీకరించడం ద్వారా "కార్మికుల బహిర్గతాన్ని దాదాపు పూర్తిగా తొలగించిందని" మరియు "వినైల్ క్లోరైడ్ పాలిమరైజేషన్ కార్మికులలో హెపాటిక్ యాంజియోసార్కోమా కొత్త కేసులు వాస్తవంగా తొలగించబడ్డాయని" నిర్ధారించింది.[45]

1998లో హ్యూస్టన్ క్రానికల్ పత్రిక, వినైల్ పరిశ్రమ కార్మికుల బహిర్గతానికి బాధ్యత వహించకుండా ఉండేందుకు వినైల్ క్లోరైడ్ అధ్యయనాలను తారుమారు చేసిందని మరియు స్థానిక కమ్యూనిటీలలో విస్తృతమైన మరియు తీవ్రమైన రసాయన చిందటాలను దాచిపెట్టిందని పేర్కొంది.[46]

పర్యావరణ కాలుష్యం (Environment pollution)

U.S. EPA ప్రకారం, "పాలి(వినైల్ క్లోరైడ్) (PVC), ఇథిలీన్ డైక్లోరైడ్ (EDC), మరియు వినైల్ క్లోరైడ్ మోనోమర్ (VCM) ప్లాంట్ల నుండి వెలువడే వినైల్ క్లోరైడ్ ఉద్గారాలు వాయు కాలుష్యానికి కారణమవుతాయి లేదా దోహదపడతాయి, ఇది మరణాల పెరుగుదలకు లేదా తీవ్రమైన, కోలుకోలేని, లేదా అసమర్థమైన కోలుకోదగిన అనారోగ్యానికి దారితీస్తుందని సహేతుకంగా అంచనా వేయవచ్చు. వినైల్ క్లోరైడ్ అనేది మానవులలో క్యాన్సర్‌ను కలిగించే కారకం, ఇది అరుదైన కాలేయ క్యాన్సర్‌కు కారణమవుతుంది."[47] EPA యొక్క 2001 అప్‌డేట్ చేయబడిన టాక్సికోలాజికల్ ప్రొఫైల్ మరియు సమ్మరీ హెల్త్ అసెస్‌మెంట్ ఫర్ వినైల్ క్లోరైడ్, దాని ఇంటిగ్రేటెడ్ రిస్క్ ఇన్ఫర్మేషన్ సిస్టమ్ (IRIS) డేటాబేస్‌లో EPA యొక్క మునుపటి రిస్క్ ఫ్యాక్టర్ అంచనాను 20 రెట్లు తగ్గించింది మరియు "అన్ని అధ్యయనాలలో కాలేయ క్యాన్సర్‌కు స్థిరమైన సాక్ష్యాలు ఉన్నందున [...] మరియు ఇతర ప్రదేశాలకు బలహీనమైన సంబంధం ఉన్నందున, కాలేయం అత్యంత సున్నితమైన ప్రదేశమని, మరియు కాలేయ క్యాన్సర్ నుండి రక్షణ ఇతర కణజాలాలలో క్యాన్సర్ ప్రేరణ నుండి రక్షిస్తుందని నిర్ధారించబడింది."[48]

యంత్రాంగం (Mechanism)

VC యొక్క క్యాన్సర్ కారకత్వం రెండు మెటాబోలైట్లు, క్లోరోఇథిలీన్ ఆక్సైడ్ మరియు క్లోరోఅసిటాల్డిహైడ్ చర్యకు కారణమని చెప్పవచ్చు. మొదటిది VCపై సైటోక్రోమ్ P-450 చర్య ద్వారా ఉత్పత్తి అవుతుంది. క్లోరోఇథిలీన్ ఆక్సైడ్ మరియు క్లోరోఅసిటాల్డిహైడ్ రెండూ ఆల్కైలేటింగ్ ఏజెంట్లు.

సూక్ష్మజీవుల ద్వారా శుద్ధి (Microbial remediation)

నైట్రోసోమోనాస్ యూరోపియా (Nitrosomonas europaea) అనే బ్యాక్టీరియా జాతి ట్రైక్లోరోఇథిలీన్ మరియు వినైల్ క్లోరైడ్‌తో సహా వివిధ రకాల హాలోజనేటెడ్ సమ్మేళనాలను విచ్ఛిన్నం చేయగలదు.[49]

ఇవి కూడా చూడండి

సూచనలు

పర్యావరణ కాలుష్యం కోసం అదనపు సూచనలు

  • ఇంటర్నేషనల్ ప్రోగ్రామ్ ఆన్ కెమికల్ సేఫ్టీ (IPCS) (1999). Vinyl chloride. Environmental Health Criteria 215. WHO, జెనీవా.
  • నేషనల్ పాయిజన్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ సర్వీస్ (NPIS) (2004). "Vinyl chloride." TOXBASE®.
  • వరల్డ్ హెల్త్ ఆర్గనైజేషన్ (WHO) (2000). "Air quality guidelines for Europe." WHO రీజినల్ పబ్లికేషన్స్, యూరోపియన్ సిరీస్, నం. 91. 2వ ఎడిషన్. WHO రీజినల్ ఆఫీస్ ఫర్ యూరోప్. కోపెన్‌హాగన్.
  • హాత్వే జి.జె. మరియు ప్రాక్టర్ ఎన్.హెచ్. (2004). Chemical Hazards of the Workplace. 5వ ఎడిషన్. జాన్ విలే & సన్స్, న్యూజెర్సీ.
  • రిస్క్ అసెస్‌మెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్ సిస్టమ్ (RAIS) (1993). "Toxicity summary for vinyl chloride. "కెమికల్ హజార్డ్ ఎవాల్యుయేషన్ అండ్ కమ్యూనికేషన్ గ్రూప్, బయోమెడికల్ అండ్ ఎన్విరాన్‌మెంటల్ ఇన్ఫర్మేషన్ అనాలిసిస్ సెక్షన్, హెల్త్ అండ్ సేఫ్టీ రీసెర్చ్ డివిజన్.

ఇన్‌లైన్ సైటేషన్లు

  1. ↑ Vinyl chloride. Centers for Disease Control and Prevention.
  2. ↑ 2.0 2.1 2.2 2.3 0658
  3. ↑ 3.0 3.1 Vinyl Chloride Monomer (VCM) – Chemical Economics Handbook. S&P Global.
  4. ↑ (2018-01-30). Vinyl Chloride. Wisconsin Department of Health Services.
  5. ↑ (June 21, 2022). "Vinyl Chloride Toxicity". National Library of Medicine.
  6. ↑ 6.0 6.1 Vinyl Chloride Monomer (VCM). Department of Climate Change, Energy, the Environment and Water.
  7. ↑ (2013). Deceit and Denial: The Deadly Politics of Industrial Pollution. 185. University of California Press.
  8. ↑ (1978). "Health effects of vinyl chloride". Texas Reports on Biology and Medicine. 37 126–44, 146–51.
  9. ↑ (July 1947). Anesthesia; narcosis with vinyl chloride. Anesthesiology. 8 (4) 359–61. doi:10.1097/00000542-194707000-00003.
  10. ↑ PVC applications. The European Council of Vinyl Manufacturers.
  11. ↑ Global vinyl acetate monomer production capacity| Statista. www.statista.com.
  12. ↑ (1835). Sur la Composition de la Liqueur des Hollandais et sur une nouvelle Substance éthérée.. Annales de Chimie et de Physique. 5858 301–320.
  13. ↑ (2017). Identification of single-site gold catalysis in acetylene hydrochlorination. Science. 355 (6332) 1399–1403. doi:10.1126/science.aal3439.
  14. ↑ (2020). "Nanostructuring unlocks high performance of platinum single-atom catalysts for stable vinyl chloride production". Nature Catalysis. 3 (4) 376–385. doi:10.1038/s41929-020-0431-3.
  15. ↑ China Polyvinyl Chloride (PVC) Industry Report, 2018-2022 - ResearchAndMarkets.com.
  16. ↑ aseh.net.
  17. ↑ Vinyl Chloride Monomer (VCM) Production. The European Council of Vinyl Manufacturers.
  18. ↑ (February 6, 2023). Crews release toxic chemicals from derailed tankers in Ohio. Associated Press.
  19. ↑ (February 11, 2023). Ohio catastrophe is 'wake-up call' to dangers of deadly train derailments. The Guardian.
  20. ↑ (2023). NTSB Issues Investigative Update on Ohio Train Derailment. National Transportation Safety Board.
  21. ↑ (2023). TRAIN 32N - EAST PALESTINE.xlsx. Environmental Protection Agency.
  22. ↑ Aseh.net.
  23. ↑ "Occupational Safety and Health Guideline for Vinyl Chloride"1988."
  24. ↑ (March 1971). "Combustion Products from Vinyl Chloride Monomer". American Industrial Hygiene Association Journal. 32 (3) 153–156. doi:10.1080/0002889718506429.
  25. ↑ Vinyl chloride: health effects, incident management and toxicology. www.gov.uk.
  26. ↑ Harrison, Henrietta (2008). Vinyl chloride Toxicological overview, Health Protection Agency, UK
  27. ↑ 27.0 27.1 27.2 International Programme on Chemical Safety (IPCS) (1999). Vinyl chloride. Environmental Health Criteria 215. WHO. Geneva.
  28. ↑ UK Department for Environment, Food, and Rural Affairs (DEFRA) and Environment Agency (EA) (2004). "Contaminants in soil: Collation of toxicological data and intake values for humans. Vinyl chloride."
  29. ↑ 29.0 29.1 Agency for Toxic Substances and Disease Registry. (July 2006). Toxicological profile for vinyl chloride. U.S. Department of Health and Human Services.
  30. ↑ International Agency for Research on Cancer (IARC). "Vinyl chloride, polyvinyl chloride, and vinyl chloride-vinyl acetate copolymers." Vol 19, 1979. IARC. "Vinyl chloride." Supplement 7, 1987. Lyon.
  31. ↑ (1930). Acute Response of Guinea Pigs to Vapors of Some New Commercial Organic Compounds: V. Vinyl Chloride. Public Health Reports. 45 (34) 1963. doi:10.2307/4579760.
  32. ↑ Tribukh, S L et al. "Working Conditions and Measures for Their Improvement in Production and Use of Vinylchloride Plastics" (1949)
  33. ↑ Wilson, Rex H et al. "Toxicology of Plastics and Rubber – Plastomers and Monomers." Reprinted from Industrial Medicine and Surgery. 23:11, 479–786. November 1954.
  34. ↑ (May 1963). Effects of Single and Repeated Exposures of Humans and Rats to Vinyl Chloride. American Industrial Hygiene Association Journal. 24 (3) 265–275. doi:10.1080/00028896309342963.
  35. ↑ (January 1975). Clinical Manifestations in Vinyl Chloride Poisoning. Annals of the New York Academy of Sciences. 246 (1) 53–69. doi:10.1111/j.1749-6632.1975.tb51080.x.
  36. ↑ Kramer, G.C., M.D. "The Correlation of Clinical and Environmental Measurements for Workers Exposed to Vinyl Chloride." The Dow Chemical Company. Midland Michigan.
  37. ↑ Viola, P.L. "Pathology of Vinyl Chloride" International Congress on Occupational Health. Japan. 1969.
  38. ↑ 38.0 38.1 Wagoner, Joseph K.. (1983). "Toxicity of Vinyl Chloride and Poly(Vinyl Chloride): A Critical Review". Environmental Health Perspectives. 52 61–66. doi:10.2307/3429651.
  39. ↑ (1977). Origins of human cancer. Book A. Incidence of cancer in humans. 119. Cold Spring Harbor Laboratory. ISBN 978-0-87969-119-6.
  40. ↑ (1981-10-01). "Carcinogenicity bioassays of vinyl chloride monomer: a model of risk assessment on an experimental basis". Environmental Health Perspectives. 41 3–29. doi:10.1289/ehp.81413.
  41. ↑ (2005-07-01). "Vinyl chloride: a case study of data suppression and misrepresentation". Environmental Health Perspectives. 113 (7) 809–812. doi:10.1289/ehp.7716.
  42. ↑ PMC, Europe. Europe PMC. europepmc.org.
  43. ↑ Viola, P L. "Carcinogenic Effect of Vinyl Chloride" Presented at the Tenth International Cancer Congress. Houston, Texas. May 22–29, 1970.
  44. ↑ Maltoni, C. "Cancer Detection and Prevention" (1972) Presented at the Second International Symposium on Cancer Detection and Prevention. Bologna, April 9–12, 1973.
  45. ↑ Epidemiologic Notes and Reports Angiosarcoma of the Liver Among Polyvinyl Chloride Workers – Kentucky ఆర్కైవ్ చేసిన కాపీ. Centers for Disease Control and Prevention. 1997.
  46. ↑ Jim Morris, "In Strictest Confidence. The chemical industry's secrets," Houston Chronicle. Part One: "Toxic Secrecy," June 28, 1998, pp. 1A, 24A–27A; Part Two: "High-Level Crime," June 29, 1998, pp. 1A, 8A, 9A; and Part Three: "Bane on the Bayou," July 26, 1998, pgs. 1A, 16A.
  47. ↑ National Emission Standards for Hazardous Air Pollutants (NESHAP) for Vinyl Chloride Subpart F, OMB Control Number 2060-0071, EPA ICR Number 0186.09 (Federal Register: September 25, 2001 (Volume 66, Number 186) ఆర్కైవ్ చేసిన కాపీ)
  48. ↑ EPA Toxicological Review of Vinyl Chloride in Support of Information on the IRIS. May 2000
  49. ↑ Home – Nitrosomonas europaea. genome.jgi-psf.org.

మరింత పఠనం

బాహ్య లింకులు


మూలం: ఇంగ్లీష్ వికీపీడియాలోని “Vinyl chloride” వ్యాసానికి అనువాదం. మూల వ్యాసం: https://en.wikipedia.org/wiki/Vinyl_chloride ఈ అనువాదం స్వయంచాలకంగా రూపొందించబడింది.