Chemické škodliviny v pracovním ovzduší

Download Report

Transcript Chemické škodliviny v pracovním ovzduší

Chemické škodliviny
v pracovním ovzduší
Měření a hodnocení
1. Hygienické limity
• V pracovním ovzduší nelze vyloučit přítomnost CHL
používaných nebo vznikajících v technologii.
• Podle § 134 ZP je zaměstnavatel povinen omezit jejich
koncentraci na rozumně dosažitelnou míru, jejich
hodnoty zjišťovat a kontrolovat měřením.
• Úplné odstranění je mnohdy techniky nemožné.
• Hygienicky přijatelná míra rizika dodržení hygienických
limitů CHL.
• Seznam limitů – příloha č. 2 NV č. 178/2001 Sb. o
podmínkách ochrany zaměstnanců při práci..
• CHL označeny podle:
• chemického názvu
• číslem CAS (č.l. v systému Chemical Abstracts –
jednoznačné určení)
• Limity:
• přípustný expoziční limit (PEL)
• nejvyšší přípustný limit (NPK-P)
• PEL
celosměnné časově vážené průměry
koncentrací plynů, par nebo aeroslolů v ovzduší,
kterým mohou být podle současného stavu znalostí
vystaveni zaměstnanci 8 hodin, aniž by došlo při
celoživotní pracovní expozici k poškození zdraví.
-
• NPK-P - koncentrace látek, kterým nesmí být
zaměstnanec v žádném časovém úseku pracovní
směny vystaven.
• obtížné měřit okamžité c – lze s NPK-P porovnávat průměrné c
měřené po dobu nejdéle 10 minut
• Vyjádření c CHL – mg.m3 (v anglosaských zemích
jednotky ppm (pars pro milion) – 1 ppm → v 1m3
vzduchu je 1 ml plynu
• přepočet podle vzorce (pro 250 C a 100 kPa)
M
k [mg.m-3] =
-------- x k [ppm]
24,45
k..................koncentrace
M................ molekulová váha (molární hmotnost)
• koeficienty pro přepočet z jednotek mg.m3 na ppm pro
jednotlivé CHL – seznam hygienických limitů
• během prac. doby může c CHL v ovzduší
překračovat hodnotu PEL až do hodnoty NPK-P
• výkyvy kompenzovány poklesem pod PEL
v celosměnovém průměru nebyl PEL překročen.
tak,
aby
• pracovní doba delší než 8 hod a při vyšších
výkonech zaměstnanců
• OOVZ může snížit pro konkrétní práci PEL a současně
stanovit podmínky této úpravy (§84 z. č. 258/2000 sb.,
příloha č.5 NV č. 178/2001 Sb.)
• pracoviště s přítomností CHL, které nejsou z technolog.
procesu
• c nesmí překračovat 30% jejich přípustného expozičního
limitu (§6, odst. 1 NV č. 178/2001 Sb.)
• pokud na pracovišti ovzduší obsahuje směs CHL
působící na týž orgánový systém
• předpokládá se aditivní účinek (U směsí, kde se AÚ
nepředpokládá, c žádné složky směsi nesmí překročit PEL
ani NPK-P)
• při AÚ nesmí součet naměřených c a příslušných PEL
nebo NPK-P překračovat 1. (příloha č. 2 NV č. 178/2001
Sb.).
2. Stanovení expozice
• Hodnocení zdravotního rizika CHL vychází ze zjištění
úrovně, typu a trvání expozice k CHL.
• Když nelze vyloučit inhalační expozici – nutno zhodnotit
zda jsou dodrženy hygienické limity.
• zhodnocení:
• měření ve srovnatelných výrobních zařízení
• výpočtem
• měřením na pracovišti
Měření
• cílem získat dostačující a reprezentativní informace o
koncentracích CHL při co nejmenších nákladech
• strategie měření:
• znalost výrobního procesu
• použití méně přesných orientačních postupů - očekávání
menších nebo nižších c než jsou limitní hodnoty nebo snaha
získat základní informace
• použití přesného měření – očekávání c v oblasti limitních
hodnot
Měření
• způsob měření
• v dýchací zóně po celou pracovní dobu (osobní expozice)
nejlepší
• dýchací zóna
• prostor v bezprostřední blízkosti
zaměstnanec ovzduší vdechuje
tváře,
ze
• Rozdělit měření během pracovní doby na úseky
• zachycení situací nízkých a vysokých c
(důležité pro opatření k ochraně zdraví)
kterého
Měření
• Výpočet průměrné c: časově vážený průměr c,
měřených určitou dobu při pracovních operacích a další
činnosti:
k1 t1 + k2 t2 + ..........+ kn tn
kp = --------------------------------t1 + t2 +....................+ tn
k1- kn ................ koncentrace získané jednotlivými měřeními
t1 - tn ................. doby trvání jednotlivých měření
• Pokud pracovní činnost zahrnuje i krátkodobé operace
spojené s CHL, pro které je nutno ověřit dodržení
NPK-P, provádíme měření i při těchto činnostech.
3. Způsoby měření CHL
v ovzduší
• Pomocí přístrojů – analyzátorů. Měření kontinuální (nebo
přerušované) okamžitých c – výsledky se odečítají přímo na displeji
• Analyzátory se záznamem dat – porovnání s hodnotami PEL – lze
ale pracně získat hodnoty průměrné c
• Malé přenosné analyzátory – jednoduché měření osobní expozice
zaměstnanců
• Těžší a větší analyzátory – obtížné měření v dýchací zóně
Měříme pak tzv. stacionárním způsobem – na pevně stanovených
místech – pro orientační měření (v blízkosti zdroje CHL, pozadí
haly)
• Odběr vzduchu do speciálních vzorkovnic s vyhodnocením
v laboratoři (předem ověřit stabilitu odebraných vzorků)
• Problém analyzátorů - selektivita měření (reakce
přístroje na látku v ovzduší než na měřenou
CHL).
• Nutno znát předem kvalitativní složení
měřeného ovzduší – výběr analyzátoru.
• Analyzátory se separačním stupněm (přítomné
CHL rozdělí na jednotlivé složky, ty pak stanoví).
Analyzátory kalibrovat na příslušnou CHL
• Princip analyzátorů:
• absorpce světla v infračervené nebo ultrafialové oblasti
spektra
• chemiluminiscence
• fotoionizace
• plamenové ionizace
• voltrametrie
• fotoakustického jevu
• Orientační měření:
• detekční trubice (detekce více jak 100 CHL)
- okamžité i průměrné c CHL
• Skleněná trubička s vrstvou nosiče s reagenem
• s CHL vytváří barevný reakční produkt
• podle zbarvení se na stupnici trubice odečte c
4. Odběr vzorků v ovzduší
• pokud není analyzátor – měření za pomoci odběrů
vzorků ovzduší
• známý odběr vzduchu prosajeme přes medium, které
CHL zachytí
• záchyt pevným sorbentem
• aktivní uhlí, silikagel, polymerní sorbent, polyuretanová
pěna...
• záchyt roztokem – CHL se rozpustí nebo s ním reaguje
• záchyt vodným filtrem (teflonový, membránový, PVC)
• CHL ve formě aerosolu
• Výběr záchytného média
• podle fyzikálních a chemických vlastností látky
• podle analytické metody pro stanovení CHL
• Zařízení pro odběr vzorků vzduchu:
• trubice s pevným sorbentem (absorbér s kapalinou, filtr)
• zdroj sání (vzduchové čerpadlo) s kalibrovaným průtokem
(pro osobní odběr miniaturizovaná bateriová čerpadla)
Metoda odběru
• Sonda se záchytným médiem
• umístění do dýchací zóny
• Zvláštní způsob
dozimetry)
odběru:
difúzní
sondy
(pasivní
• vhodné pro měření průměrných koncentrací – pracuje na
principu pasivní difúze
• kalibrační kontrasty dodává výrobce dozimetru
5. Analytické metody
• odebraný vzorek se analyzuje v laboratoři
• vlastní stanovení CHL za použití metodik
Např. těkavé org. látky – extrakce rozpouštědlem
stanovení metodou plynové chromatografie. Uvolnění
látek ze sorbentu –i rychlý ohřev – termální desorpce.
Složky se identifikují podle standardů.
• většinu CHL stanovujeme spektrofotometricky
6. Hodnocení výsledků
stanovení CHL
• Situace:
1. Koncentrace CHL je nadlimitní (nutno zjistit příčinu překročení,
opakovat měření pro nápravných opatření)
2. Koncentrace CHL je nižší než limit – kontrola pracoviště, zde
nedošlo ke změně podmínek
3. Provádět periodická měření i v případě podlimitních koncentrací
• Četnost periodických měření: podle toho jak se měřená c
blížila k hyg. limitu.
• Forma celosměnových drobných měření – vytipovat
nejvíce zatěžující operaci – periodické sledování.
7. Biologické expoziční
testy
• další prostředek hodnocení expozice k CHL
• mohou být kritériem pro zařazení práce do kategorií
• Postup:
– v biologickém materiálu stanovíme vhodný determinant (CHL,
její metabolit, charakteristická reversibilní biochemická změna
vyvolaná CHL exponovanou v organismu).
Př. Pb - zvýšené množství kys. 5-aminolevulové v moči
– BET doplňuje stanovení c CHL v ovzduší (i jiný vstup CHL do
organismu než inhalační) – zjištění celkové dávky CHL za
směnu
– biologický materiál – moč, krev, vydechovaný vzduch; jiný BM
(vlasy, nehty) se nepoužívá
– limitní hodnoty ukazatelů BET – odpovídají hodnotám zdravých
osob, kteří byli exponováni stejnou měrou, jako osoby inhalačně
exponováni limitní c v ovzduší; Seznam limitních hodnot
ukazatelů BET v příloze č. 2 k vyhl. č. 432/2003 Sb.
– důležitá doba odběru BM – pro porovnání výsledků BET s limitní
hodnotou je třeba dobu odběru dodržet
• CHL s rychlým metabolitem – biol. poločas pod 5 h – vzorky
na konci směny, CHL s poločasem na 5 h – vzorky na konci
týdne, biol. poločas velmi dlouhý – doba odběru není
rozhodující
Vyjádření výsledků BET
• Množství moči podle množství přijatých tekutin, fyzické námaze,
pocení.
• BET u osob stejně exponovaných, ale s různou diurézou – rozdílný
výsledek.
• Korekce – přepočet na standardní hustotu moče 1,024 g.m-3, nebo
na kreatinin. Kreatinin se vylučuje z těla stálou rychlostí bez ohledu
na příjem tekutin....
• Nevýhoda: v každém vzorku stanovit kreatinin.
• Velmi koncentrované nebo zředěné vzorky – opakovat odběry za
stejných podmínek.
• Pro vydechovaný vzduch nejsou u nás stanoveny limity.
• Problém – individuální rozdíly (plicní ventilace, krevní oběh, stavby
těla, účinnost vylučovacích orgánů, aktivita enzymatických systémů)
– BET najednou u větší skupiny osob.
• Podle § 39 zák. č. 258/2000 Sb.
– povinnost zaměstnavatelů zjistit příčinu
překročení limitních hodnot BET, zabezpečit
její
odstranění,
informovat
o
tom
zaměstnance
ZZ ZPP – sdělí zaměstnavateli překročení
limitních BET
– povinnost mlčenlivosti o výsledcích u
jednotlivých zaměstnanců
8. Kategorizace prací podle
faktoru CHL
•
•
4 kategorie
kritérium:
a) podle výsledků měření
b) zvláštní hodnocení pro cytostatika – karcinogeny
skupiny 1 a 2A
c) pokud není stanovena hodnota PEL a NPK-P –
individuální kategorizace podle toxikologických
vlastností a doby expozice
• 2. kategorie
• průměrné celosměnové c vyšší než 0,3 jejich hodnot PEL
• CHL nemají stanovenou hodnotu PEL, ale pouze NPK-P a
jejich c se pohybuje od 0,3-1, a nebo nepřekračuje NPK-P
• aditivní účinek – součet podílů celosměnových c jednotlivých
látek v ovzduší z jejich hodnot PEL je vyšší než 0,3, ale nižší
než 1
• karcinogeny 1. a 2. skupiny, mutageny 2. skupiny a CHL
označené podle zák. č. 356/2003 Sb. R-větami R26, 27, 28 a
jejich kombinacemi, R39, 42, 43, 45, 46 49, R60, 61 nebo
nebezpečnými látkami uvedenými ve vyhl. č. 50/1997 Sb.
• 3. kategorie
• průměrné celosměnové c CHL překračují hodnotu PEL, ale
nepřekračují NPK-P, nepřekračují trojnásobek hodnoty PEL
• CHL mají stanovenu je hodnotu NPK-P a tato je překročena
• aditivní účinek – IAÚ je vyšší nebo roven 1, ale nižší než 2
• 4. Kategorie
• jsou překročeny hodnoty pro kategorii třetí