<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
    <!DOCTYPE article PUBLIC "-//NLM/DTD JATS (Z39.96) Journal Publishing DTD v1.2 20120330//EN" "http://jats.nlm.nih.gov/publishing/1.2/JATS-journalpublishing1.dtd">
    <!--<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="article.xsl">-->
<article xmlns:ns0="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" article-type="research-article" dtd-version="1.2" xml:lang="en">
	<front>
		<journal-meta>
			<journal-id journal-id-type="issn">2303-9868</journal-id>
			<journal-id journal-id-type="eissn">2227-6017</journal-id>
			<journal-title-group>
				<journal-title>Международный научно-исследовательский журнал</journal-title>
			</journal-title-group>
			<issn pub-type="epub">2303-9868</issn>
			<publisher>
				<publisher-name>ООО Цифра</publisher-name>
			</publisher>
		</journal-meta>
		<article-meta>
			<article-id pub-id-type="doi">10.60797/IRJ.2026.164.30</article-id>
			<article-categories>
				<subj-group>
					<subject>Brief communication</subject>
				</subj-group>
			</article-categories>
			<title-group>
				<article-title>Влияние факторов среды на эмиссию формальдегида из отхода мебельного производства — пыли при обработке древесноволокнистых плит</article-title>
			</title-group>
			<contrib-group>
				<contrib contrib-type="author" corresp="yes">
					<contrib-id contrib-id-type="orcid">https://orcid.org/0000-0001-9228-620X</contrib-id>
					<contrib-id contrib-id-type="rinc">https://elibrary.ru/author_profile.asp?id=99784</contrib-id>
					<contrib-id contrib-id-type="rid">https://publons.com/researcher/P-4099-2015</contrib-id>
					<name>
						<surname>Клепиков</surname>
						<given-names>Олег Владимирович</given-names>
					</name>
					<email>klepa1967@rambler.ru</email>
					<xref ref-type="aff" rid="aff-2">2</xref>
					<xref ref-type="aff" rid="aff-1">1</xref>
				</contrib>
				<contrib contrib-type="author">
					<name>
						<surname>Румянцев</surname>
						<given-names>Алексей Васильевич</given-names>
					</name>
					<email>puma305@yandex.ru</email>
					<xref ref-type="aff" rid="aff-1">1</xref>
				</contrib>
				<contrib contrib-type="author">
					<name>
						<surname>Попова</surname>
						<given-names>Валерия Алексеевна</given-names>
					</name>
					<email>lera2003popova@yandex.ru</email>
					<xref ref-type="aff" rid="aff-1">1</xref>
				</contrib>
				<contrib contrib-type="author">
					<contrib-id contrib-id-type="rinc">https://elibrary.ru/author_profile.asp?id=792915</contrib-id>
					<name>
						<surname>Молоканова</surname>
						<given-names>Лариса Витальевна</given-names>
					</name>
					<email>larisa280272@yandex.ru</email>
					<xref ref-type="aff" rid="aff-1">1</xref>
				</contrib>
				<contrib contrib-type="author">
					<contrib-id contrib-id-type="orcid">https://orcid.org/0000-0002-9648-7620</contrib-id>
					<name>
						<surname>Попова</surname>
						<given-names>Любовь Васильевна</given-names>
					</name>
					<email>luba030883@yandex.ru</email>
					<xref ref-type="aff" rid="aff-1">1</xref>
				</contrib>
			</contrib-group>
			<aff id="aff-1">
				<institution-wrap>
					<institution-id institution-id-type="ROR">https://ror.org/01mebf576</institution-id>
					<institution content-type="education">Воронежский государственный университет инженерных технологий</institution>
				</institution-wrap>
			</aff>
			<aff id="aff-2">
				<institution-wrap>
					<institution-id institution-id-type="ROR">https://ror.org/0543j5e78</institution-id>
					<institution content-type="education">Воронежский государственный университет</institution>
				</institution-wrap>
			</aff>
			<pub-date publication-format="electronic" date-type="pub" iso-8601-date="2026-02-17">
				<day>17</day>
				<month>02</month>
				<year>2026</year>
			</pub-date>
			<pub-date pub-type="collection">
				<year>2026</year>
			</pub-date>
			<volume>5</volume>
			<issue>164</issue>
			<fpage>1</fpage>
			<lpage>5</lpage>
			<history>
				<date date-type="received" iso-8601-date="2025-11-22">
					<day>22</day>
					<month>11</month>
					<year>2025</year>
				</date>
				<date date-type="accepted" iso-8601-date="2026-02-11">
					<day>11</day>
					<month>02</month>
					<year>2026</year>
				</date>
			</history>
			<permissions>
				<copyright-statement>Copyright: &amp;#x00A9; 2022 The Author(s)</copyright-statement>
				<copyright-year>2022</copyright-year>
				<license license-type="open-access" xlink:href="http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/">
					<license-p>
						This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC-BY 4.0), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited. See 
						<uri xlink:href="http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/">http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/</uri>
					</license-p>
					.
				</license>
			</permissions>
			<self-uri xlink:href="https://research-journal.org/archive/2-164-2026-february/10.60797/IRJ.2026.164.30"/>
			<abstract>
				<p>Формальдегид является одним из распространенных загрязнителей воздуха рабочей зоны производственных помещений при изготовлении мебели и панелей из древесных композитов, включая древесноволокнистые плиты средней плотности (МДФ). Целью исследования являлась оценка влияния различных факторов среды на эмиссию формальдегида из отхода производства мебельных фасадов из МДФ. Работа проведена с использованием отхода древесной пыли, образовавшейся при обработке заготовок фасадов на одном из предприятий Воронежской области. Результаты эксперимента показали значительное увеличение эмиссии формальдегида при повышении температуры в диапазоне от 25 до 80°C. Аналогично выявлено, что рост влажности отходов ведет к увеличению эмиссии, при достижении влажности выше 40 мас. % наблюдается выход эмиссии на постоянный уровень. Проведенные исследования свидетельствуют о потенциальном риске превышения предельно допустимых концентраций (ПДК) формальдегида в рабочих зонах предприятий деревообрабатывающей промышленности.</p>
			</abstract>
			<kwd-group>
				<kwd>формальдегид</kwd>
				<kwd> эмиссия</kwd>
				<kwd> древесноволокнистая плита средней плотности</kwd>
				<kwd> температура</kwd>
				<kwd> влажность</kwd>
			</kwd-group>
		</article-meta>
	</front>
	<body>
		<sec>
			<title>HTML-content</title>
			<p>1. Введение</p>
			<p>Древесные композиты широко используются в производстве мебели среднего и эконом класса благодаря своим эксплуатационным характеристикам и экономической составляющей по отношению к мебели из массива. При производстве композитов в качестве связующего в большинстве случаев используют формальдегид-содержащие клеи. В составе МДФ чаще всего применяются карбамидоформальдегидные смолы (до 90% из всех синтетических полимерных связующих), содержащих в своем составе около 0,15% свободного формальдегида </p>
			<p>[1]</p>
			<p>Изготовление, обработка и использование подобных композитных материалов связано с выделением токсичных веществ, среди которых формальдегиду уделяется особое внимание. Начальная эмиссия формальдегида обуславливается наличием непрореагировавшего (свободного) формальдегида в смолах. Со временем начинается выделение формальдегида при реакции гидролитического разложения смолы, этот процесс может растянуться на достаточно длительное время. Известно также, что необработанная натуральная древесина также может выделять небольшое количество формальдегида из лигнина, а также из полисахаридов за счет окисления крахмала и диальгидкрамала </p>
			<p>[2]</p>
			<p>По ГОСТ 10632-2014 установлены предельно допустимые нормы выделения формальдегида для древесных плит в зависимости от класса эмиссии: Е0,5 — 0,08 мг/м3Missing Mark : sup, Е1 — 0,124 мг/м3Missing Mark : sup, Е2 — 0,5 мг/м3Missing Mark : sup. Однако при повышении абсолютной влажности норма выделения этого газа может увеличиться в три раза </p>
			<p>[3][4][2][5]</p>
			<p>Формальдегид обладает канцерогенными свойствами (Всемирная Организация Здравоохранения также относит этот газ к провоцирующим рак веществам) и оказывает негативное воздействие на дыхательную систему, кожу и слизистые оболочки организма человека [6], [7]. В работе [8] приведены данные об уровнях миграции формальдегида из строительных и отделочных материалов, используемых в сборно-каркасном строительстве жилых домов. Получены математические зависимости экспозиции формальдегида с нарушениями здоровья населения, построена модель эволюции риска развития заболеваний органов дыхания. Установлено, что формальдегид вызывает астму у детей и повышает сенсибилизацию к аллергенам, снижает количество лейкоцитов и эритроцитов в крови, что приводить к иммунным нарушениям. У взрослых также выявлены реакции иммунозависимого и неспецифического воспаления. Проведено прогнозирование рисков для здоровья населения:</p>
			<p>– при воздействии формальдегида до 0,010 мг/м3 дополнительный риск болезней органов дыхания отсутствует;</p>
			<p>– при 0,020 мг/м3 риски могут формироваться через 22 года;</p>
			<p>– при 0,065 мг/м3 риски возникают через 3-4 года.</p>
			<p>При производстве фасадов из готовых плит работники особенно подвержены риску отравления формальдегидом, так как при распиловке и обрезке, а также шлифовке поверхности заготовок фасадов образуется мелкодисперсная пыль МДФ, относящаяся к 4 классу опасности по ФККО. Частички этой пыли не имеют защитного барьера и наиболее сильно ввиду своих размеров подвержены влиянию внешних факторов, которые могут интенсифицировать эмиссию формальдегида, в том числи и из-за гидролитического разложения клеящей смолы и самой древесины.</p>
			<p>Согласно СанПиН 1.2.3685–21 </p>
			<p>[9]</p>
			<p>Таким образом, контроль уровня загрязнения воздуха рабочей зоны формальдегидом также является важным аспектом охраны здоровья работников и соблюдения санитарно-гигиенических норм.</p>
			<p>2. Методы и принципы исследования</p>
			<p>Для анализа был взят образец пыли МДФ с производственной площадки одного из предприятий по изготовлению мебельных фасадов. Пыль с участка шлифования поверхности изделия (перед нанесением клея и защитно-декоративной пленки) представляет собой мелкодисперсный порошок, состоящий из древесных волокон, покрытых клеевым связующим.</p>
			<p>Эмиссия формальдегида определялась методом </p>
			<p>[10]</p>
			<p>С=m/V,</p>
			<p>где С — концентрация формальдегида, мг/м3Missing Mark : sup;</p>
			<p>m — масса формальдегида во всей пробе, найденная по градуировочному графику, мг;</p>
			<p>V — объем пропущенного воздуха, м3Missing Mark : sup.</p>
			<p>Определение эмиссии формальдегида осуществлялось на лабораторной установке (рисунок 1).</p>
			<fig id="F1">
				<label>Figure 1</label>
				<caption>
					<p>Лабораторная установка для определения содержания формальдегида</p>
				</caption>
				<alt-text>Лабораторная установка для определения содержания формальдегида</alt-text>
				<graphic ns0:href="/media/images/2025-11-22/d7048712-02b8-4d98-a580-9870cdca9084.jpg"/>
			</fig>
			<p>3. Основные результаты</p>
			<p>При повышении температуры от комнатной 25оС до достаточно высокой 80оС наблюдалось постепенное увеличение интенсивности эмиссии формальдегида. Это связано с активизацией процесса испарения свободного формальдегида и разрушением полимера при нагревании пыли МДФ. Чем выше температура воздействия, тем больше молекул формальдегида высвобождается из связующего компонента (рисунок 2).</p>
			<fig id="F2">
				<label>Figure 2</label>
				<caption>
					<p>Влияние температуры на эмиссию формальдегида из отхода – пыль МДФ</p>
				</caption>
				<alt-text>Влияние температуры на эмиссию формальдегида из отхода – пыль МДФ</alt-text>
				<graphic ns0:href="/media/images/2025-11-22/fbf96b5f-b360-463e-ba3d-882283100003.jpg"/>
			</fig>
			<p>Полученные данные показывают, что при температуре 25оС достаточно наличия в зоне дыхания 200 г пыли МДФ, чтобы был превышен норматив ПДК рабочей зоны для формальдегида, при 30оС – 140 г, а в летние жаркие дни при температуре 40оС – 110 г.</p>
			<p>Изучение содержания влаги в отходе МДФ на эмиссию формальдегида выявило следующее: при увеличении влажности отходов эмиссия растёт, достигая практически постоянного значения при влажности выше 40 мас. % (рисунок 3).</p>
			<fig id="F3">
				<label>Figure 3</label>
				<caption>
					<p>Влияние влажности на эмиссию формальдегида из отхода – пыль МДФ</p>
				</caption>
				<alt-text>Влияние влажности на эмиссию формальдегида из отхода – пыль МДФ</alt-text>
				<graphic ns0:href="/media/images/2025-11-22/571cab26-6423-43ca-b7cf-228cdddbb846.jpg"/>
			</fig>
			<p>Это может быть объяснено насыщением отходов водой необходимой для протекания реакции гидролитического разложения карбамидоформальдегидные смолы, что приводит к стабилизации уровня эмиссии.</p>
			<p>При минимальной влажности отхода 10 мас. % достаточно наличия в зоне дыхания 50 г пыли МДФ, чтобы был превышен норматив ПДК рабочей зоны для формальдегида, при влажности 40 мас. % и более всего 38 г пыли.</p>
			<p>4. Обсуждение</p>
			<p>Полученные экспериментальные данные подтверждают существенное влияние температуры и влажности на выделение формальдегида из отходов производства МДФ. Повышение температуры вызывает ускорение процессов диффузии формальдегида и разрушение молекулярных связей в полимерных матрицах клея. Аналогично, рост влажности увеличивает активность водорастворимых компонентов клея, способствуя увеличению скорости миграции формальдегида.</p>
			<p>Результаты показали, что при стандартных условиях производства, особенно при высоких температурах и влажности, концентрация формальдегида в воздухе может превышать ПДК рабочей зоны (0,5 мг/м³). В некоторых случаях, особенно при недостаточной вентиляции и отсутствии эффективных систем очистки воздуха, уровни формальдегида могут достигать критических значений, представляющих серьёзную угрозу для здоровья работников.</p>
			<p>Эти выводы важны для разработки рекомендаций по снижению негативного воздействия формальдегидной эмиссии на рабочих местах и жилых помещениях. Важно учитывать сезонные колебания климата и правильно выбирать условия эксплуатации изделий из МДФ, минимизируя риски повышения концентраций токсичного вещества.</p>
			<p>5. Заключение</p>
			<p>Результаты исследования показывают, что температура и влажность оказывают значительное влияние на выделение формальдегида из отходов МДФ. Полученные данные подтверждают, что в цехах по производству фасадов из МДФ, особенно при шлифовании заготовок из панелей, эмиссия формальдегида может значительно превышать ПДК рабочей зоны, что создаёт высокий риск для здоровья персонала. В связи с этим в цехах по производству изделий из МДФ требуется внедрение эффективных мер по снижению воздействия: улучшение вентиляции, автоматизация процессов, использование средств индивидуальной защиты, регулярный мониторинг концентраций и медицинское наблюдение за работниками.</p>
		</sec>
		<sec sec-type="supplementary-material">
			<title>Additional File</title>
			<p>The additional file for this article can be found as follows:</p>
			<supplementary-material xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" id="S1" xlink:href="https://doi.org/10.5334/cpsy.78.s1">
				<!--[<inline-supplementary-material xlink:title="local_file" xlink:href="https://research-journal.org/media/articles/22483.docx">22483.docx</inline-supplementary-material>]-->
				<!--[<inline-supplementary-material xlink:title="local_file" xlink:href="https://research-journal.org/media/articles/22483.pdf">22483.pdf</inline-supplementary-material>]-->
				<label>Online Supplementary Material</label>
				<caption>
					<p>
						Further description of analytic pipeline and patient demographic information. DOI:
						<italic>
							<uri>https://doi.org/10.60797/IRJ.2026.164.30</uri>
						</italic>
					</p>
				</caption>
			</supplementary-material>
		</sec>
	</body>
	<back>
		<ack>
			<title>Acknowledgements</title>
			<p/>
		</ack>
		<sec>
			<title>Competing Interests</title>
			<p/>
		</sec>
		<ref-list>
			<ref id="B1">
				<label>1</label>
				<mixed-citation publication-type="confproc">Жук П.М. Анализ способов снижения эмиссии формальдегида из древесных плит / П.М. Жук // Международный научно-исследовательский журнал. — 2017. — 11-4(65). — с. 36–40. — URL: https://www.elibrary.ru/download/elibrary_30772798_96306893.pdf (дата обращения: 27.10.2025) DOI: 10.23670/IRJ.2017.65.117.</mixed-citation>
			</ref>
			<ref id="B2">
				<label>2</label>
				<mixed-citation publication-type="confproc">Разиньков Е.М. Миграция формальдегида из древесно-стружечных плит / Е.М. Разиньков // Лесотехнический журнал. — 2013. — 4(12). — с. 117–125. — URL: https://www.elibrary.ru/download/elibrary_21104501_79357736.pdf (дата обращения: 27.10.2025)</mixed-citation>
			</ref>
			<ref id="B3">
				<label>3</label>
				<mixed-citation publication-type="confproc">ГОСТ 10632-2014 Плиты древесно-стружечные. Технические условия. — Введ. 2014-01-01. — Москва : Стандартинформ, 2014. — 16 с.</mixed-citation>
			</ref>
			<ref id="B4">
				<label>4</label>
				<mixed-citation publication-type="confproc">Плотников С.М. Оценка способов снижения эмиссии формальдегида из древесных плит / С.М. Плотников, Б.Д. Руденко // Актуальные проблемы лесного комплекса. — 2020. — 57. — с. 47–50. — URL: https://www.elibrary.ru/download/elibrary_42827656_20163400.pdf (дата обращения: 27.10.2025)</mixed-citation>
			</ref>
			<ref id="B5">
				<label>5</label>
				<mixed-citation publication-type="confproc">Плотников С.М. Анализ эмиссии формальдегида из древесных плит / С.М. Плотников, Б.Д. Руденко // Актуальные проблемы лесного комплекса. — 2017. — 50. — с. 29–32. — URL: https://www.elibrary.ru/download/elibrary_30763334_60398080.pdf (дата обращения: 27.10.2025)</mixed-citation>
			</ref>
			<ref id="B6">
				<label>6</label>
				<mixed-citation publication-type="confproc">Федеральный регистр потенциально опасных химических и биологических веществ (база данных). — Москва : Филиал РПОХБВ ФБУН «ФНЦГ им. Ф.Ф. Эрисмана» Роспотребнадзора, 2024. — URL: https://rpohv.ru/online/ (дата обращения 10.10.2025).</mixed-citation>
			</ref>
			<ref id="B7">
				<label>7</label>
				<mixed-citation publication-type="confproc">Разиньков Е.М. Анализ допустимого уровня формальдегида в воздухе / Е.М. Разиньков // Современные машины, оборудование и IT-решения лесопромышленного комплекса: теория и практика: Материалы Всероссийской научно-практической конференции, Воронеж, 17 июня 2021 года. Воронеж: Воронежский государственный лесотехнический университет им. Г.Ф. Морозова, 2021. — 2021. — 1. — с. 299–303. — URL: https://www.elibrary.ru/download/elibrary_46628227_14302194.pdf (дата обращения: 28.10.2025) DOI: 10.34220/MMEITSIC2021_299-303.</mixed-citation>
			</ref>
			<ref id="B8">
				<label>8</label>
				<mixed-citation publication-type="confproc">Никифорова Н.В. К проблеме нормирования миграции формальдегида из полимерсодержащих строительных, отделочных материалов и мебели / Н.В. Никифорова, И.В. Май // Гигиена и санитария. — 2018. — 97(1). — с. 43–49. — URL: https://www.elibrary.ru/download/elibrary_32834915_21807229.pdf (дата обращения: 28.10.2025) DOI: 10.18821/0016-9900-2018-97-1-43-49.</mixed-citation>
			</ref>
			<ref id="B9">
				<label>9</label>
				<mixed-citation publication-type="confproc">Разиньков Е.М. Загазованность формальдегидом воздуха от производства древесно-стружечных плит / Е.М. Разиньков // Лесотехнический журнал. — 2012. — 3(7). — с. 30–33. — URL: https://www.elibrary.ru/download/elibrary_17957811_65155160.pdf (дата обращения: 28.10.2025)</mixed-citation>
			</ref>
			<ref id="B10">
				<label>10</label>
				<mixed-citation publication-type="confproc">РД 52.04.823-2015 Массовая концентрация формальдегида в пробах атмосферного воздуха. Методика измерений фотометрическим методом с ацетилацетоном. — Санкт-Петербург, 2016. — 50 с. </mixed-citation>
			</ref>
		</ref-list>
	</back>
	<fundings/>
</article>