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[article]
Titre : Air emissions Type de document : texte imprimé Auteurs : Karl Flowers, Auteur Année de publication : 2021 Article en page(s) : p. 54-58 Note générale : Bibliogr. Langues : Anglais (eng) Catégories : Atmosphère -- Pollution
Composés organiques volatils
Cuirs et peaux -- Industrie -- Aspect de l'environnement
Gaz à effet de serre
Polluants atmosphériques
solvantsIndex. décimale : 675 Technologie du cuir et de la fourrure Résumé : While manufacturing leather, it is inevitable that the facility will produce air emissions that will enter the environment. Responsible facilities will be concerned about that environmental impact and will mitigate, prevent, or substitute chemicals (or alter) production to lower their impacts. The air emissions fall into the following groupings :
1. Boiler incinerator emissions (oxides of nitrogen, NON ; oxides of sulphur, SOI ; 2.5 pm particulate matter, PM2 5 ; 10 pm particulate matter, PMI°, dioxins, and furans).
2. Beamhouse emissions (hydrogen sulphide, H2S ; ammonia, NH3 ; chlorine dioxide, C102, and SOI).
3. Dry-cleaning emissions (dichloromethane, tetrachloromethane/ perchloroethylene, and trichloroethane/ trichloroethylene).
4. Surface coating emissions (volatile organic compounds, (VOCs), listed later, and monomeric polymers).
5. Waste emissions (carbon monoxide, CO ; carbon dioxide, CO2 ; methane, CH4 ; ozone, 03; NON, water vapour, H2O ; nitrogen, N2, H25, and SOI).
Many of the emissions given above will be classified as greenhouse gases which means that as the enter the earth's atmosphere, they increase the global warming ability of the air (through their alteration of the radiative effects of these substances in the atmosphere). The most notable direct gases emitted by tanneries can be listed as greenhouse gases are : CO2, CH4, 03, nitrous oxide, N20, and H2O.Note de contenu : - Tanneries and surface coating emissions
- Table 1 : Pollutants listed in industry benchmarks and AQGs
- Table 2 : Solvents and volatile organic compounds (VOC) listed in industry benchmarks and AQGsEn ligne : https://drive.google.com/file/d/1-AW5_xl2BQZ_KcuTK-_zMRviqb1p64sw/view?usp=drive [...] Format de la ressource électronique : Permalink : https://e-campus.itech.fr/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=36196
in INTERNATIONAL LEATHER MAKER (ILM) > N° 49 (09-10/2021) . - p. 54-58[article]Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 22863 - Périodique Bibliothèque principale Documentaires Disponible Annual reports on specific topics in JOURNAL OF THE SOCIETY OF LEATHER TECHNOLOGISTS & CHEMISTS (JSLTC), Vol. 70 (Année 1986)
[article]
Titre : Annual reports on specific topics Type de document : texte imprimé Année de publication : 1986 Article en page(s) : p. 61-64 Langues : Anglais (eng) Catégories : Atmosphère -- Pollution
Boues résiduaires
Chimie analytique
ConfitageLe confitage est une action biochimique effectuée au moyen de produits enzymatiques, qui a pour but de dégrader les fibres élastiques, contribuant ainsi à augmenter la souplesse du cuir. En outre, les enzymes complètent la dégradation des résidus épidermiques, donnant ainsi une fleur plus propre et plus lisse.
Cuirs et peaux -- Déchets
Eaux usées -- Recyclage
Liqueurs de tannage
Travail de rivière (cuir)Index. décimale : 675 Technologie du cuir et de la fourrure Note de contenu : 1. WASTE WATERS : Beamhouse operations (from soaking to bating) - Pickling and tanning - Waste water treatment - Criteria for discharges - Analytical methods - Recycling of process liquors
2. SOLID WASTES : Untanned wastes - Tanned wastes - Sludges
3. AIR POLLUTION
4. CHARGES
5. CO-OPERATION WITH THE INTERNATIONAL COUNCIL OF TANNERSEn ligne : https://drive.google.com/file/d/1cINisJU1bP8NoRqAarWtWSUf3nllxBLi/view?usp=drive [...] Format de la ressource électronique : Permalink : https://e-campus.itech.fr/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=9208
in JOURNAL OF THE SOCIETY OF LEATHER TECHNOLOGISTS & CHEMISTS (JSLTC) > Vol. 70 (Année 1986) . - p. 61-64[article]Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 007133 - Périodique Bibliothèque principale Documentaires Disponible Approche des risques chimiques dans le secteur du traitement des déchets de bois dangereux / Pascal Poirot in HYGIENE & SECURITE DU TRAVAIL, N° 230 (03/2013)
[article]
Titre : Approche des risques chimiques dans le secteur du traitement des déchets de bois dangereux Type de document : texte imprimé Auteurs : Pascal Poirot, Auteur ; Frédéric Clerc, Auteur Année de publication : 2013 Article en page(s) : p. 37-52 Note générale : Bibliogr. Langues : Français (fre) Catégories : Atmosphère -- Pollution
Bois -- Déchets
Evaluation du risque
Formaldéhyde -- Elimination
Poussière de bois
Produits chimiques
Risques pour la santéIndex. décimale : 628.4 Hygiène publique. Déchets industriels Résumé : Cet article dresse un panorama des risques chimiques encourus par les salariés sur les plates-formes de traitements de déchets de bois dangereux. Les résultats montrent la présence de trois polluants principaux : les poussières de bois et/ou les matières particulaires totales (MPT), le chrome VI et les hydrocarbures polycycliques aromatiques (HAP).
L'exposition des salariés aux poussières de bois est en moyenne supérieure à la valeur limite d'exposition professionnelle (VLEP) et peut atteindre des valeurs très élevées en fonction du travail réalisé et de la configuration des lieux. Les concentrations en chrome VI et en benzo[a]pyrène (BaP) sont également préoccupantes (50 % des valeurs sont supérieures à la VLEP ou à la valeur recommandée) sur certaines plates-formes urbaines traitant des bois de réseau (poteaux et traverses). Cependant, une forte réduction de l'empoussièrement au niveau du broyage et des transferts de matière permettrait de réduire l'exposition des opérateurs à ces polluants chimiques.
L'étude, présentée dans cet article, montre que le broyage de panneaux de particules ne libère du formaldéhyde qu'en faible concentration. De même, les concentrations en composés organiques volatils (COV) sont très faibles lors du broyage quel que soit le type de déchets de bois. En revanche l'utilisation de sciures pour la valorisation de déchets organiques peut conduire à des concentrations significatives en COV. L'étude a également mis en évidence que les caissons filtrants sur les engins mobiles étaient inefficaces dans certains cas.Note de contenu : - TYPOLOGIE DES DECHETS DE BOIS DANGEREUX
- LES DECHETS DE BOIS DANGEREUX : Les bois créosotés - Les bois imprégnés par des métaux - Les bois contenant d'autres adjuvants - Les sciures et copeaux imprégnés - Les poussières de bois
- FILIERES ET TECHNIQUES DE TRAITEMENT : Le broyage - L'incinération - La co-incinération - La thermolyse - Le procédé CHARTHERM - Le procédé ANCOR
- RISQUES CHIMIQUES POTENTIELS : Les CCA - Les HAP - Les poussières de bois
- LES PLATES-FORMES DE TRAITEMENT : Déchet bois de production de chantier/broyage - Bois de réseaux en fin de vie/broyage - Bois de réseaux en fin de vie/thermolyse - Sciures imprégnées - Sources de pollution sur les plates-formes
- STRATEGIE DE PRELEVEMENTS ET MESURES
- PRELEVEMENTS CHIMIQUES : Les poussières de bois et/ou les matières particulaires totales (MPT) - Les éléments traces métalliques (ETM) - Le chrome VI et l'arsenic III - Les composés organiques volatils (COV) - Le formaldéhyde - Les hydrocarbures polycycliques aromatiques (HAP)
- LES POUSSIERES DE BOIS ET MPT : Broyage (entreprises A, B, C, D1 et D2) - Thermolyse (entreprise E) - Sciures imprégnées (entreprises F, G et H) - Analyse statistique des expositions individuelles aux poussières de bois
- LES ETM
- LE CHROME VI ET L'ARSENIC
- LES COV : Analyse statistique des expositions individuelles aux COV
- LE FORMALDEHYDE
- LES HYDROCARBURES POLYCYCLIQUES AROMATIQUES (HAPRéférence de l'article : PR 50-230 En ligne : http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=PR%2050 Format de la ressource électronique : Permalink : https://e-campus.itech.fr/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=18141
in HYGIENE & SECURITE DU TRAVAIL > N° 230 (03/2013) . - p. 37-52[article]Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 14992 - Périodique Bibliothèque principale Documentaires Disponible L'atmosphère, vecteur de micropolluants organiques aux écosystèmes in L'ACTUALITE CHIMIQUE, N° 277-278 (08-09/2004)
[article]
Titre : L'atmosphère, vecteur de micropolluants organiques aux écosystèmes Type de document : texte imprimé Année de publication : 2004 Article en page(s) : p. 40-48 Note générale : Bibliogr. Langues : Français (fre) Catégories : Atmosphère -- Pollution
Polluants organiques
PollutionTags : Environnement 'Air ambiant' Flux 'Micropolluants organiques' Origines Volatilisation Index. décimale : 628.53 Pollution de l'air et lutte antipollution Résumé : Les résultats récents des recherches sur le comportement des micropolluants organiques dans l'environnement révèlent que l'atmosphère, en milieu rural comme en milieu urbain, est contaminée par une multitude de molécules toxiques. La plupart de ces composés proviennent d'émissions atmosphériques, liées à l'anthropisation de l'environnement. La présence de contaminants dans l'atmosphère résulte soit de l'émission directe au niveau de sources ponctuelles : incinération, usage de combustibles fossiles, activités industrielles..., soit d'émissions ou réémissions diffuses à partir de sols contaminés. Les processus de transfert atmosphériques à l'échelle globale concernent principalement des composés organochlorés qui appartiennent au groupe des polluants organiques persistants (DDT, hexachlorobenzène, polychlorobiphényles). Cependant, de l'échelle locale à l'échelle transfrontalière, ce phénomène concerne une plus grande diversité de molécules correspondant à des usages ou à des activités humaines (hydrocarbures aromatiques polycycliques, pesticides, dioxines, diphénylétherspolybromés, phtalates). Pour de nombreux micropolluants, la voie atmosphérique constitue leur principal mode de dispersion. Ainsi, les flux atmosphériques déposés constituent également un risque écologique pour les hydrosystèmes marins ou terrestres, en dehors du risque sanitaire induit par leur présence dans l'air ambiant. En ligne : https://www.lactualitechimique.org/L-atmosphere-vecteur-de-micropolluants-organi [...] Format de la ressource électronique : Permalink : https://e-campus.itech.fr/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=9472
in L'ACTUALITE CHIMIQUE > N° 277-278 (08-09/2004) . - p. 40-48[article]Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 000027 - Périodique Bibliothèque principale Documentaires Disponible 010925 - Périodique Bibliothèque principale Documentaires Disponible Claim support for anti-pollution cosmetics / Andrew Warmington in GLOBAL PERSONAL CARE, Vol. 22, N° 10 (11/2021)
[article]
Titre : Claim support for anti-pollution cosmetics Type de document : texte imprimé Auteurs : Andrew Warmington, Auteur Année de publication : 2021 Article en page(s) : p. 69-70 Langues : Anglais (eng) Catégories : Actifs anti-pollution
Antioxydants
Atmosphère -- Pollution
Cosmétiques
Dermo-cosmétologie
Peau -- Soins et hygiène
Pollution -- Effets physiologiques
Protection cutanéeIndex. décimale : 668.5 Parfums et cosmétiques Résumé : Air pollution, its effects on the skin, the products being made to address this and the claims their producers can make are all major subjects and are in constant flux, noted Stephan Bielfeldt, director of science and innovation at Proderm in a recent webinar. In fact, the WHO published new sharpened air quality guidelines on the day before the webinar took place.
There has been a visible ‘corona effect’ during the COVID-19 lockdown and the consequent reduction in the burning of fuels in industry and transport. Mean nitrogen dioxide levels in Madrid, Milan and Rome, for example, fell by about 45% from 2019 to April 2020; in Paris, it was 54%. This, however, is a shortterm and extraordinary effect, Bielfeldt said. Clearly pollution will return; the question is by how much.
The major components of air pollution are:
Toxic gases: sulfur dioxide, nitrogen oxides (NOx), volatile organic compounds (VOCs) & photochemically derived ozone
Particulate matter (PM), mainly of <2.5 µm diameter that can reach the alveoli of the lungs. PM is also a carrier of organic compounds that can generate reactive oxygen species (ROS), as well as metals, notably copper, that catalyse the oxidation of lipids and proteins in exposed tissues.
Indoor pollutants, such as smoke from indoor combustion of coal, wood and petrol, plus cigarette smoke, both of which generate toxic gases and PM.
The main hazards to skin from air pollution comes from two sources: ROS, notably superoxide (O2), hydroxyl (OH), ozone (O3) singlet oxygen (1 O2) and hydrogen peroxide (H2O2), which form free radicals that can interact with many molecules in the human body; and particles loaded with VOCs and polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs).Note de contenu : - How can anti-pollution claims be supported ?
- ESR studies ex vivoIn vivo findings
- In vivo human study designs
- Fig. 1 : Effects of H1 on free radical formation
- Fig. 2 : Effects of tocopherol on free radical formation
- Fig. 3 : Effects of EDTA on free radical formation vs. control
- Fig. 4 : Induced free radicals compared to no UV irradiation
- Fig. 5 : In vivo induction of malondialdehyde by cigarette smolke
- Fig. 6 : In vivo induction of SQOOH by cigarette smokeEn ligne : https://drive.google.com/file/d/10dVll6Q3k6WoVBTnaW-rG4sXxhqWacil/view?usp=drive [...] Format de la ressource électronique : Permalink : https://e-campus.itech.fr/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=36931
in GLOBAL PERSONAL CARE > Vol. 22, N° 10 (11/2021) . - p. 69-70[article]Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 22994 - Périodique Bibliothèque principale Documentaires Disponible Les composés organiques volatils (COV) / Observatoire régional de santé d’Ile-de-France / Paris : Observatoire régional de santé d’Ile-de-France (2007)
PermalinkDépoussiérage, épuration des gaz, guide des techniques françaises / Agence pour la qualité de l'air / Paris : PYC Edition (1987)
PermalinkDétecter les polluants dans l'air et dans l'eau / Thu-Hoa Tran-Thi in L'ACTUALITE CHIMIQUE, N° 308-309 (05-06/2007)
PermalinkDétection et suivi de petites molécules polluantes dans l'air ambiant / Fatima Bouanis in L'ACTUALITE CHIMIQUE, N° 453 (07-08/2020)
PermalinkEnvironment health & safety concerns in the paint industry / Anju Verma in PAINTINDIA, Vol. LXVII, N° 12 (12/2017)
PermalinkEstimating the carbon footprint of paints : some important considerations / H. Stichnothe in SURFACE COATINGS INTERNATIONAL, Vol. 94, 3 (06/2011)
PermalinkExposition professionnelle au béryllium dans les entreprises françaises / Raymond Vincent in HYGIENE & SECURITE DU TRAVAIL, N° 220 (09/2010)
PermalinkGuide de la chimie verte, des process et du développement durable 2010 / Paris : Chimedit (2010)
PermalinkHigh performance polyurethane coating systems utilizing oxazolidine-based reactive diluents / G. N. Robinson in JOURNAL OF COATINGS TECHNOLOGY (JCT), Vol. 66, N° 839 (12/1994)
PermalinkImproving indoor air quality using smart paints based on novel binder / Girish A. Bhagwat in PAINTINDIA, Vol. LXVI, N° 3 (03/2016)
PermalinkDes nanoréacteurs chimiques aux capteurs de polluants / Thu-Hoa Tran-Thi in L'ACTUALITE CHIMIQUE, N° 366 (09/2012)
PermalinkNo matter how polluted the air / André Tagali in EUROPEAN COATINGS JOURNAL (ECJ), N° 12/97 (12/1997)
PermalinkUne nouvelle méthodologie pour vérifier les compteurs de noyaux de condensation / Sébastien Bau in HYGIENE & SECURITE DU TRAVAIL, N° 247 (04-05-06/2017)
PermalinkOutil d'estimation de la durée d'utilisation d'un adsorbant / Stéphanie Marsteau in HYGIENE & SECURITE DU TRAVAIL, N° 222 (03/2011)
PermalinkProduction de phosgène et autres composés lors de la dégradation photocatalytique du perchloroéthylène dans les pressings / Fabien Gérardin in HYGIENE & SECURITE DU TRAVAIL, N° 220 (09/2010)
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