Nařízení vlády, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci
| Látka | číslo CAS | PEL | NPK-P | Poznámky | Faktor přepočtu na ppm | | mg.m-3 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Acetaldehyd | 75-07-0 | 50 | 100 | | 0,555 | | Acetanhydrid | 108-24-7 | 4 | 20 | | 0,240 | | Aceton | 67-64-1 | 800 | 1500 | | 0,421 | | Acetonitril | 75-05-8 | 70 | 100 | D | 0,595 | | Akrolein | viz 2-Propenal | | | | | | Akrylaldehyd | viz 2-Propenal | | | | | | Akrylonitril | viz 2-Propennitril | | | | | | Allylalkohol | viz 2-Propen-1-ol | | | | | | Allylglycidylether | 106-92-3 | 25 | 50 | D,S | 0,214 | | Allylchlorid | viz 3-Chlor-1-propen | | | | | | Allyloxy-2,3-epoxypropan | viz Allylglycidylether | | | | | | Aminobenzen | viz Anilin | | | | | | 2-Aminoethan-1-ol | 141-43-5 | 2,5 | 7,5 | D | 0,401 | | 2-Aminopyridin | 504-29-0 | 2 | 4 | D | 0,260 | | Amoniak | 7664-41-7 | 14 | 36 | | 1,438 | | Amylacetát | viz Pentylacetát | | | | | | Amylalkohol (technická směs isomerů) | 30899-19-5 | 300 | 600 | D | 0,278 | | Anhydrid kyseliny octové | viz Acetanhydrid | | | | | | Anilin | 62-53-3 | 5 | 10 | D,P | 0,263 | | Antimon | 7440-36-0 | 0,5 | 1,5 | | | | Antimonu sloučeniny, jako Sb (s výjimkou oxidu antimonitého) | | 0,5 | 1,5 | | | | Arsan | viz Arsenovodík | | | | | | Arsen | 7440-38-2 | 0,1 | 0,4 | P | | | Arsenu sloučeniny, jako As (s výjimkou arsenovodíku) | | 0,1 | 0,4 | P | | | Arsenovodík | 7784-42-1 | 0,1 | 0,2 | P | 0,313 | | Azidovodík (páry) | 7782-79-8 | 0,2 | 0,3 | | 1,76 | | Azid sodný | 26628-22-8 | 0,1 | 0,3 | D | 0,376 | | Aziridin | viz Ethylenimin | | | | | | Barya sloučeniny rozpustné, jako Ba | | 0,5 | 2,5 | | | | Benzen | 71-43-2 | 3 | 10 | D,P | 0,313 | | Benzíny (technická směs uhlovodíků) | 86290-81-5 | 400 | 1000 | | | | Benzo(a)pyren | 50-32-8 | 0,005 | 0,025 | D,P | 0,097 | | p-Benzochinon | 106-51-4 | 0,4 | 0,8 | | 0,226 | | 1,4-Benzochinon | viz p-Benzochinon | | | | | | Benzoylperoxid | 94-36-0 | 5 | 10 | S | | | Benzylalkohol | 100-51-6 | 40 | 80 | | 0,226 | | Benzylchlorid | viz alfa-Chlortoluen | | | | | | Berylium | 7440-41-7 | 0,001 | 0,002 | S,P | | | Berylia sloučeniny, jako Be | | 0,001 | 0,002 | S,P | | | Bifenyl | 92-52-4 | 1 | 3 | D | 0,158 | | 1,1‘-Biphenyl | viz Bifenyl | | | | | | Bis(2-ethylhexyl)ester 1,2- benzendikarbonové kyseliny | viz Di-(2-ethylhexyl) ftalát | | | | | | Bisfenol A | viz 2,2-Bis(4-hydroxyfenyl)propan | | | | | | Bis(2-chlorethyl)ether | 111-44-4 | 30 | 60 | D | 0,171 | | 2,2-Bis(4-hydroxyfenyl)propan (prach, aerosol) | 80-05-7 | 2 | 5 | | | | Brom | 7726-95-6 | 0,7 | 1,4 | | 0,153 | | Bromethan | 74-96-4 | 20 | 40 | D | 0,224 | | 2-Brom-2-chlor-1,1,1-trifluorethan | 151-67-7 | 15 | 30 | | 0,124 | | Brommethan | 74-83-9 | 20 | 40 | D,P | 0,257 | | Bromovodík | 10035-10-6 | 1 | 6 | | 0,302 | | Bromtrifluormethan | viz Trifluorbrommethan | | | | | | 1,3-Butadien | 106-99-0 | 10 | 20 | P | 0,425 | | Buta-1,3-dien | viz 1,3-Butadien | | | | | | Butanol (všechny isomery) | 71-36-3 78-92-2 78-83-1 75-65-0 | 300 | 600 | D | 0,330 | | 2-Butanon | 78-93-3 | 600 | 900 | | 0,339 | | Butanthiol | 109-79-5 | 1,5 | 3 | | 0,271 | | 2-Butenal | 4170-30-3 123-73-9 | 1 | 4 | D | 0,349 | | 2-Butoxyethanol | 111-76-2 | 100 | 200 | D | 0,207 | | 2-Butoxyethanol acetát | viz 2-Butoxyethylacetát | | | | | | 2-(2-Buthoxyethoxy)-ethanol | 112-34-5 | 70 | 100 | | 0,151 | | 2-Butoxyethylacetát | 112-07-2 | 130 | 300 | D | 0,153 | | Butylacetát | 123-86-4 110-19-0 540-88-5 | 950 | 1200 | | 0,211 | | n-Butylakrylát | 141-32-2 | 10 | 20 | D,S | 0,191 | | Butylalkohol | viz Butanol | | | | | | Butylcelosolv | viz 2-Butoxyethanol | | | | | | Butylcelosolvacetát | viz 2-Butoxyethylacetát | | | | | | Butyldiglykol | viz 2-(2-Butoxyethoxy)ethanol | | | | | | Butylester 2-propenové kyseliny | viz n-Butylakrylát | | | | | | Butylmerkaptan | viz Butanthiol | | | | | | terc-Butyl- methylether | 1634-04-4 | 100 | 200 | | 0,277 | | n-Butylmethylketon | viz 2-Hexanon | | | | | | iso-Butylmethylketon | viz 4-Methyl-2-pentanon | | | | | | Butyl 2-propenoát | viz n-Butylakrylát | | | | | | Celosolvacetát | viz 2-Ethoxyethylacetát | | | | | | Cínu anorganické sloučeniny, jako Sn | | 2 | 4 | D | | | Cínu sloučeniny organické, jako Sn | | 0,1 | 0,2 | D | | | Cyklohexan | 110-82-7 | 700 | 2000 | | 0,290 | | Cyklohexanamin | viz Cyklohexylamin | | | | | | Cyklohexanol | 108-93-0 | 200 | 400 | D | 0,244 | | Cyklohexanon | 108-94-1 | 40 | 80 | D | 0,249 | | Cyklohexen | 110-83-8 | 1000 | 1300 | | 0,298 | | Cyklohexylamin | 108-91-8 | 20 | 40 | D | 0,247 | | Dekahydronaftalen | 91-17-8 | 50 | 100 | | 0,151 | | Diacetonalkohol | 123-42-2 | 200 | 300 | | 0,210 | | 4,4‘-Diamino-difenylmethan | 101-77-9 | 0,1 | 0,2 | D,S,P | | | 1,2-Diaminoethan | 107-15-3 | 25 | 50 | D,S | 0,407 | | Diazomethan | 334-88-3 | 0,3 | 0,6 | P | 0,582 | | Dibenzoylperoxid | viz Benzoylperoxid | | | | | | Diboran | 19287-45-7 | 0,1 | 0,2 | | 0,837 | | Dibromdifluormethan | 75-61-6 | 800 | 1300 | | 0,116 | | 1,2-Dibromethan | 106-93-4 | 1 | 2 | D,P | 0,182 | | Dibutylester 1,2-benzen- dikarboxylové kyseliny | viz Dibutylftalát | | | | | | Dibutylftalát | 84-74-2 | 5 | 10 | | | | Dicyklopentadien | 77-73-6 | 3 | 6 | | 0,185 | | Diethanolamin | 111-42-2 | 5 | 10 | P | 0,232 | | Diethylamin | 109-89-7 | 15 | 30 | D | 0,334 | | 2-Diethylaminoethanol | 100-37-8 | 50 | 100 | D | 0,208 | | Diethylenglykol-monomethylether | viz 2-(2-Methoxyethoxy)ethanol | | | | | | Diethylentriamin | 111-40-0 | 4 | 8 | | 0,237 | | N,N-Diethylethanamin | viz Triethylamin | | | | | | Diethylether | 60-29-7 | 300 | 600 | | 0,330 | | Di-(2-ethylhexyl) ftalát | 117-81-7 | 5 | 10 | | | | Difenylamin | 122-39-4 | 10 | 20 | D,P | | | Difenylether | 101-84-8 | 5 | 10 | | 0,144 | | Difenylmethan-4,4’-diisokyanát | 101-68-8 | 0,05 | 0,1 | S | 0,098 | | Difenyloxid | viz Difenylether | | | | | | Difluormethan | 75-10-5 | 2000 | 5000 | 0,470 | | | Dihydrogenselenid | viz Selenovodík | | | | | | 1,3-Dihydroxybenzen | 108-46-3 | 45 | 90 | | | | 1,4-Dihydroxybenzen | 123-31-9 | 2 | 4 | D,S | | | 1,2-Dichlorbenzen | 95-50-1 | 100 | 200 | D | 0,166 | | 1,4-Dichlorbenzen | 106-46-7 | 100 | 200 | D | 0,166 | | 2,2’-Dichlordiethylether | viz Bis(2-chlorethyl)ether | | | | | | Dichlordifluormethan | 75-71-8 | 3000 | 5000 | | 0,202 | | 1,1-Dichlorethan | 75-34-3 | 400 | 800 | D | 0,247 | | 1,2-Dichlorethan | 107-06-2 | 10 | 20 | D,P | 0,247 | | 1,1-Dichlorethen | 75-35-4 | 8 | 16 | | 0,252 | | 1,2-Dichlorethen | 540-59-0 | 800 | 1600 | | 0,252 | | 1,1-Dichlorethylen | viz 1,1-Dichlorethen | | | | | | 1,2-Dichlorethylen | viz 1,2-Dichlorethen | | | | | | Dichlorid kys. uhličité | viz Fosgen | | | | | | Dichlorfluormethan | 75-43-4 | 40 | 80 | | 0,238 | | Dichlormethan | 75-09-2 | 200 | 500 | D | 0,288 | | 1,2-Dichlor-1,1,2,2-tetra-fluorethan | 76-14-2 | 3000 | 5000 | | 0,143 | | Diisokyanatohexan | viz Hexamethylendiisokyanát | | | | | | 2,4-Diisokyanáttoluen | viz Toluylen-2,4-diisokyanát | | | | | | 2,6-Diisokyanáttoluen | viz Toluylen-2,6-diisokyanát | | | | | | Diisononylftalát | 28553-12-0 | 3 | 10 | | 0,058 | | N,N-Dimethylacetamid | 127-19-5 | 30 | 60 | D | 0,281 | | Dimethylamin | 124-40-3 | 4 | 9 | D | 0,542 | | N,N-Dimethylanilin | 121-69-7 | 25 | 50 | D | 0,202 | | N,N-Dimethylbenzenamin | viz N,N-Dimethylanilin | | | | | | Dimethylether | 115-10-6 | 1000 | 2000 | | 0,531 | | Dimethylethylamin | 598-56-1 | 10 | 20 | | 0,334 | | 1-(1,1-Dimethylethyl)-4- methylbenzen | viz p-(terc-Butyl)toluen | | | | | | Dimethylformamid | 68-12-2 | 30 | 60 | D,P | 0,335 | | 1,1-Dimethylhydrazin | 57-14-7 | 0,025 | 0,05 | D,P | 0,407 | | Dimethylhydrazin | viz 1,1-Dimethylhydrazin | | | | | | 1,2-Dimethylhydrazin | 540-73-8 | 0,025 | 0,05 | D,P | 0,407 | | Dimethylisopropylamin | 996-35-0 | 10 | 20 | | 0,280 | | 2,2-Dimethylpropan | 463-82-1 | 3000 | 4500 | * | 0,339 | | Dimethylsulfát | 77-78-1 | 0,1 | 0,2 | D,P | 0,194 | | Dinitrobenzen (technická směs isomerů) | 25154-54-5 | 1 | 2 | D,P | 0,145 | | Dinitroglykol | viz Ethylenglykoldinitrát | | | | | | Dinitrochlorbenzen | viz 1-Chlor-2,4-dinitrobenzen | | | | | | 4,6-Dinitro-o-kresol | 534-52-1 | 0,2 | 0,4 | D | | | Dinitrotoluen (technická směs isomerů) | 25321-14-6 | 0,75 | 1,5 | D,P | 0,134 | | 1,4-Dioxan | 123-91-1 | 70 | 140 | D | 0,277 | | Epichlorhydrin | viz 1-Chlor-2,3-epoxipropan | | | | | | Ethanal | viz Acetaldehyd | | | | | | 1,2-Ethandiamin | viz 1,2-Diaminoethan | | | | | | Ethanamin | viz Ethylamin | | | | | | Ethan-1,2-diol | viz Ethylenglykol | | | | | | 1,2-Ethandioldinitrát | viz Ethylenglykoldinitrát | | | | | | Ethanol | 64-17-5 | 1000 | 3000 | | 0,532 | | Ethanolamin | viz 2-Aminoethan-1-ol | | | | | | Ethenon | viz Keten | | | | | | Ethenylbenzen | viz Styren | | | | | | Ethenylester kys. octové | viz Vinilacetát | | | | | | 2-Ethoxyethanol | 110-80-5 | 20 | 40 | D,P | 0,271 | | 2-Ethoxyethylacetát | 111-15-9 | 25 | 50 | D,P | 0,185 | | Ethylacetát | 141-78-6 | 700 | 900 | | 0,278 | | Ethylakrylát | 140-88-5 | 20 | 40 | D,S | 0,244 | | Ethylalkohol | viz Ethanol | | | | | | Ethylamin | 75-04-7 | 9 | 20 | D | 0,542 | | Ethylbenzen | 100-41-4 | 200 | 500 | D | 0,230 | | Ethylbromid | viz Bromethan | | | | | | Ethylcelosolv | viz 2-Ethoxyethanol | | | | | | Ethylendiamin | viz 1,2-Diaminoethan | | | | | | Ethylendibromid | viz 1,2-Dibromethan | | | | | | Ethylendichlorid | viz 1,2-Dichlorethan | | | | | | Ethylendinitrát | viz Ethylenglykoldinitrát | | | | | | Ethylenglykol | 107-21-1 | 50 | 100 | D | 0,394 | | Ethylenglykoldinitrát | 628-96-6 | 0,5 | 1 | D | 0,161 | | Ethylenglykolmonobutyl-ether | viz 2-Butoxyethanol | | | | | | Ethylenglykolmonobutyl- etheracetát | viz 2-Butoxyethylacetát | | | | | | Ethylenglykolmonoethyl-ether | viz 2-Ethoxyethanol | | | | | | Ethylenglykolmonoethyl- etheracetát | viz 2-Ethoxyethylacetát | | | | | | Ethylenglykolmonomethyl-ether | viz 2-Methoxyethanol | | | | | | Ethylenglykolmono- methyletheracetát | viz 2-Methoxyetylacetát | | | | | | Ethylenchlorhydrin | viz 2-Chlorethanol | | | | | | Ethylenimin | 151-56-4 | 1 | 2 | D,P | 0,567 | | Ethylenoxid | 75-21-8 | 1 | 3 | D,P | 0,556 | | Ethylester kyseliny 2-propenové | viz Ethylakrylát | | | | | | N-Ethylethanamin | viz Diethylamin | | | | | | Ethylether | viz Diethylether | | | | | | Ethyl-3-ethoxypropionát | 763-69-9 | 150 | 500 | | 0,167 | | Ethylformiát | 109-94-4 | 300 | 450 | | 0,330 | | Ethylchlorid | viz Chlorethan | | | | | | Ethyl-2-kyanakrylát | 7085-85-0 | 1 | 2 | | 0,195 | | Ethyl-2-kyanprop-2-enoát | viz Ethyl-2-kyanakrylát | | | | | | Ethyl-2-propenoat | viz Ethylakrylát | | | | | | Fenol | 108-95-2 | 7,5 | 15 | D | 0,260 | | N-Fenylbenzenamin | viz Difenylamin | | | | | | Fenylethylen | viz Styren | | | | | | Fenylhydrazin | 100-63-0 | 1 | 2 | D | 0,225 | | 2-Fenylpropen | 98-83-9 | 250 | 500 | | 0,207 | | Fluor | 7782-41-4 | 1,5 | 3 | | | | Fluoridy anorganické, jako F | | 2,5 | 5 | | | | Fluorovodík | 7664-39-3 | 1,5 | 2,5 | | 1,223 | | Formaldehyd | 50-00-0 | 0,5 | 1 | D,S | 0,814 | | Fosfin | viz Fosforovodík | | | | | | Fosfor (bílý, žlutý) | 7723-14-0 | 0,1 | 0,3 | | 0,197 | | Fosforovodík | 7803-51-2 | 0,1 | 0,2 | | 0,719 | | Fosforoxychlorid | viz Oxychlorid fosforečný | | | | | | Fosforpentachlorid | viz Chlorid fosforečný | | | | | | Fosfortrichlorid | viz Chlorid fosforitý | | | | | | Fosgen | viz Karbonylchlorid | | | | | | Freon 11 | viz Trichlorfluormethan | | | | | | Freon 12 | viz Dichlordifluormethan | | | | | | Freon 12B2 | viz Dibromdifluormethan | | | | | | Freon 13 | viz Chlortrifluormethan | | | | | | Freon 13B1 | viz Trifluorbrommethan | | | | | | Freon 21 | viz Dichlorfluormethan | | | | | | Freon 114 | viz 1,2-Dichlor-1,1,2,2-tetrafluorethan | | | | | | Ftalanhydrid | 85-44-9 | 5 | 10 | S | 0,165 | | 2,5-Furandion | viz Maleinanhydrid | | | | | | 2-Furankarboxaldehyd | viz Furfural | | | | | | 2-Furanmethanol | viz 2-Furylmethanol | | | | | | Furfural | 98-01-1 | 10 | 20 | D | 0,255 | | Furfurylalkohol | viz 2-Furylmethanol | | | | | | Furylmethanal | viz Furfural | | | | | | 2-Furylmethanol | 98-00-0 | 20 | 40 | D | 0,249 | | Glutaraldehyd | viz 1,5-Pentandial | | | | | | Glycerol, mlha | 56-81-5 | 10 | 15 | | 0,244 | | Glyceroltrinitrát | 55-63-0 | 0,5 | 1 | D | 0,108 | | Halotan | viz 2-Brom-2-chlor-1,1,1-trifluorethan | | | | | | n-Heptan | 142-82-5 | 1000 | 2000 | | 0,244 | | Heptan (technická směs isomerů) | 426260-76-6 | 1000 | 2000 | | 0,244 | | Heptan-2-on | 110-43-0 | 150 | 300 | D | 0,214 | | Heptan-3-on | 106-35-4 | 95 | 300 | | 0,214 | | Hexachlorbenzen | 118-74-1 | 0,02 | 0,1 | D,P | 0,086 | | 1,1,2,3,4,4-Hexachlor-1,3-butadien | 87-68-3 | 0,25 | 0,5 | D | 0,115 | | Hexachlorethan | 67-72-1 | 10 | 20 | D | 0,103 | | Hexachlornaftalen | 1335-87-1 | 0,2 | 0,6 | D | | | Hexamethylen-1,6-diisokyanát | 822-06-0 | 0,035 | 0,07 | S | 0,145 | | n-Hexan | 110-54-3 | 70 | 200 | D,P | 0,284 | | Hexan isomery (s výjimkou n-Hexanu) | | 1000 | 2000 | D | 0,284 | | 2-Hexanon | 591-78-6 | 20 | 40 | D,P | 0,244 | | Hydrazin | 302-01-2 | 0,05 | 0,1 | D,S,P | 0,763 | | Hydrid lithný | 7580-67-8 | 0,025 | 0,075 | | | | Hydrochinon | viz 1,4-Dihydroxybenzen | | | | | | Hydroxid draselný | 1310-58-3 | 1 | 2 | | | | Hydroxid sodný | 1310-73-2 | 1 | 2 | | | | Hydroxid vápenatý | 1305-62-0 | 2 | 4 | | | | Chlor | 7782-50-5 | 0,5 | 1,5 | | 0,344 | | Chloracetaldehyd | 107-20-0 | 1 | 3 | | 0,311 | | Chlorbenzen | 108-90-7 | 25 | 70 | | 0,217 | | 2-Chlor-1,3-butadien | 126-99-8 | 10 | 20 | D | 0,276 | | Chlordifluormethan | 75-45-6 | 3600 | - | | 0,283 | | 1-Chlor-2,4-dinitrobenzen | 97-00-7 | 0,5 | 1 | P,D,S | 0,121 | | 1-Chlor-2,3-epoxipropan | 106-89-8 | 1 | 2 | D,S,P | 0,266 | | Chlorethan | 75-00-3 | 260 | 540 | | 0,378 | | 2-Chlorethanol | 107-07-3 | 1 | 3 | D | 0,304 | | Chlorethen | viz Vinylchlorid | | | | | | Chlorid amonný (dýmy) | 12125-02-9 | 5 | 10 | | | | Chlorid fosforečný | 10026-13-8 | 1 | 2 | P | 0,117 | | Chlorid fosforitý | 7719-12-2 | 1 | 3 | P | 0,178 | | Chlorid vápenatý | 10043-52-4 | 2 | 4 | | | | Chlorid zinečnatý | 7646-85-7 | 1 | 2 | | | | Chlormethan | 74-87-3 | 100 | 200 | D,P | 0,484 | | Chlormethoxymethan | viz Chlormethylmethylether | | | | | | Chlormethylbenzen | viz alfaChlortoluen | | | | | | Chlormethylmethylether | 107-30-2 | 0,003 | 0,006 | D,P | 0,304 | | 1-Chlor-4-nitrobenzen | 100-00-5 | 1 | 2 | D,P | | | Chloroform | viz Trichlormethan | | | | | | Chloropren | viz 2-Chlor-1,3-butadien | | | | | | Chlorované bifenyly | viz Polychlorované bifenyly | | | | | | Chlorovodík | 7647-01-0 | 8 | 15 | | 0,679 | | 3-Chlor-1-propen | 107-05-1 | 3 | 6 | | 0,320 | | alfa-Chlortoluen | 100-44-7 | 5 | 10 | | 0,193 | | Chlortrifluormethan | 75-72-9 | 4000 | 6000 | | 0,2734 | | Chrom a sloučeniny chromu (II, III) jako Cr | | 0,5 | 1,5 | | | | Chromu (VI) sloučeniny, jako Cr | | 0,05 | 0,1 | S,P | | | 2,2-Iminobis(ethanol) | viz Diethanolamin | | | | | | 1,3-Isobenzofurandion | viz Ftalanhydrid | | | | | | Isofluran | 26675-46-7 | 15 | 30 | 0,133 | | | Isopentan | viz Pentan a isopentan | | | | | | Isopentylacetát | viz Pentylacetát | | | | | | Isophoron | 78-59-1 | 5 | 10 | | 0,177 | | Isopropylbenzen | viz Kumen | | | | | | Isopropylglykol | viz 2-iso-Propoxyethan-1-ol | | | | | | Jod | 7553-56-2 | 0,1 | 1 | | 0,093 | | Jodmethan | 74-88-4 | 2 | 8 | D | 0,172 | | Kadmium a jeho sloučeniny, jako Cd | 7440-43-9 | 0,05 | 0,1 | D | | | Kalafuna - prach, dým | 8050-09-7 | 1 | | S | | | ε-Kaprolaktam (prach) | 105-60-2 | 1 | 3 | | | | ε-Kaprolaktam (páry) | 105-60-2 | 10 | 40 | | 0,216 | | Karbonitril | viz Kyanamid | | | | | | Karbonylchlorid | 75-44-5 | 0,08 | 0,4 | | 0,247 | | Keten | 463-51-4 | 1 | 2 | | 0,581 | | Kobalt a jeho sloučeniny, jako Co | 7440-48-4 | 0,05 | 0,1 | S | | | Kresol (technická směs isomerů) | 1319-77-3 | 20 | 40 | D | 0,226 | | Krotonaldehyd | viz 2-Butenal | | | | | | Kumen | 98-82-8 | 100 | 250 | D | 0,203 | | Kyanamid | 420-04-2 | 1 | 5 | D,S | 0,581 | | Kyanid, jako HCN | 57-12-5 | 3 | 10 | D | | | Kyanovodík | 74-90-8 | 3 | 10 | D | 0,905 | | Kyselina dusičná | 7697-37-2 | 1 | 2,5 | | 0,388 | | Kyselina ethanová | viz Kyselina octová | | | | | | Kyselina ethandiová | viz Kyselina šťavelová | | | | | | Kyselina fosforečná | 7664-38-2 | 1 | 2 | | | | Kyselina chloristá | 7601-90-3 | 1 | 2 | | 0,243 | | Kyselina methanová | viz Kyselina mravenčí | | | | | | Kyselina mravenčí | 64-18-6 | 9 | 18 | | 0,531 | | Kyselina octová | 64-19-7 | 25 | 35 | | 0,408 | | Kyselina peroxyoctová | 79-21-0 | 0,6 | 1,2 | | 0,321 | | Kyselina pikrová | 88-89-1 | 0,1 | 0,5 | D | | | Kyselina propanová | viz Kyselina propionová | | | | | | Kyselina propionová | 79-09-4 | 30 | 60 | | 0,330 | | Kyselina sírová, jako SO3 | 7664-93-9 | 1 | 2 | | | | Kyselina šťavelová | 144-62-7 | 1 | 5 | D | | | Maleinanhydrid | 108-31-6 | 1 | 2 | S | 0,249 | | Mangan | 7439-96-5 | 1 | 2 | | | | Mangan – jeho sloučeniny, jako Mn | | 1 | 2 | | | | Měď (prach) | 7440-50-8 | 1 | 2 | | | | Měď (dýmy) | 7440-50-8 | 0,1 | 0,2 | | | | Mesitylen | viz 1,3,5-Trimethylbenzen | | | | | | Methanal | viz Formaldehyd | | | | | | Methanamin | viz Methylamin | | | | | | Methanol | 67-56-1 | 250 | 1000 | D | 0,754 | | 3-Methoxy-n-butylacetát | 4435-53-4 | 100 | 200 | | 0,167 | | 2-Methoxyethanol | 109-86-4 | 15 | 30 | D,P | 0,321 | | 2-(2-Methoxyethoxy)ethanol | 111-77-3 | 50 | 100 | D | 0,203 | | 2-Methoxyethylacetát | 110-49-6 | 25 | 50 | D,P | 0,207 | | 2-Methoxy-1-methylethylacetát | 108-65-6 | 270 | 550 | D | 0,185 | | 1-Methoxy-2-propanol | 107-98-2 | 270 | 550 | D | 0,271 | | 2-Methoxy-1-propylacetát | 70657-70-4 | 270 | 550 | | 0,185 | | (2-Methoxymethylethoxy)- propanol (technická směs isomerů) | 34590-94-8 | 270 | 550 | D | 0,165 | | Methylacetát | 79-20-9 | 600 | 800 | | 0,330 | | Methylakrylát | 96-33-3 | 20 | 40 | S | 0,284 | | Methylalkohol | viz Methanol | | | | | | Methylamin | 74-89-5 | 10 | 20 | D | 0,787 | | 4-Methylanilin | viz p-Toluidin | | | | | | N-Methylanilin | 100-61-8 | 2 | 4 | D,P | 0,228 | | Methylbenzen | viz Toluen | | | | | | N-Methylbenzenamin | viz N-Methylanilin | | | | | | Methylbromid | viz Brommethan | | | | | | 3-Methyl-1-butanol | viz Amylalkohol | | | | | | 1-Methylbutylacetát | 626-38-0 | 270 | 540 | | 0,188 | | Methylcelosolv | viz 2-Methoxyethanol | | | | | | Methylcelosolvacetát | viz 2-Methoxyethylacetát | | | | | | Methylcyklohexan | 108-87-2 | 1500 | 2000 | | 0,249 | | Methylcyklohexanol (technická směs isomerů) | 25639-42-3 | 200 | 400 | | 0,214 | | 1-Methylcyklohexan-2-on | 583-60-8 | 150 | 300 | D | 0,218 | | Methyldinitrobenzen | viz Dinitrotoluen | | | | | | 2-Methyl-4,6-dinitrofenol | viz 4,6-Dinitro-o-kresol | | | | | | 1,1’-Methylenbis(4- isokyanatobenzen) | viz Difenylmethan-4,4’-diisokyanát | | | | | | 4,4’-Methylendianilin | viz 4,4’-Diaminodifenylmethan | | | | | | Methylenchlorid | viz Dichlormethan | | | | | | Methylester 2-methyl-2-propenové kyseliny | viz Methylmetakrylát | | | | | | Methylethylketon | viz 2-Butanon | | | | | | 5-Methylheptan-3-on | 541-85-5 | 50 | 100 | D | 0,191 | | 5-Methylhexan-2-on | 110-12-3 | 95 | 200 | | 0,214 | | Methylhydrazin | 60-34-4 | 0,02 | 0,04 | D | 0,530 | | Methylchlorid | viz Chlormethan | | | | | | Methyljodid | viz Jodmethan | | | | | | Methylkyanid | viz Acetonitril | | | | | | Methylmetakrylát | 80-62-6 | 50 | 150 | D,S | 0,244 | | N-Methylmethanamin | viz Dimethylamin | | | | | | 4-Methyl-2-pentanon | 108-10-1 | 80 | 200 | D | 0,244 | | Minerální oleje | viz Oleje minerální | | | | | | Molybden | 7439-98-7 | 5 | 25 | | | | Molybdenu sloučeniny, jako Mo | | 5 | 25 | | | | Monochlormethylmethyleter | viz Chlormethylmethylether | | | | | | Morfolin | 110-91-8 | 35 | 70 | D | 0,280 | | Nafta solventní | | 200 | 1000 | | | | Naftalen | 91-20-3 | 50 | 100 | | 0,191 | | Neopentan | viz 2,2-Dimethylpropan | | | | | | Nikl | 7440-02-0 | 0,5 | 1 | S | | | Niklu sloučeniny, jako Ni (s výjimkou nikltetrakarbonylu) | | 0,05 | 0,25 | S | | | Nikltetrakarbonyl | 13463-39-3 | 0,01 | 0,02 | D,P | 0,143 | | Nikotin | 54-11-5 | 0,5 | 2,5 | D | 0,151 | | Nitrobenzen | 98-95-3 | 1 | 2 | D | 0,199 | | Nitroglycerin | viz Glyceroltrinitrát | | | | | | Nitroglykol | viz Ethylenglykoldinitrát | | | | | | p-Nitrochlorbenzen | viz 1-Chlor-4-nitrobenzen | | | | | | Nitrosní plyny (NOx), oxidy dusíku s výjimkou oxidu dusného | 11104-93-1 10102-43-9 10102-44-0 | 10 | 20 | | | | Nitrotoluen (technická směs isomerů) | 1321-12-6 | 10 | 20 | D | 0,179 | | Oleje minerální (aerosol) | | 5 | 10 | | | | Olovo | 7439-92-1 | 0,05 | 0,2 | P | | | Olova sloučeniny, jako Pb (kromě alkylsloučenin) | | 0,05 | 0,2 | P | | | 1,1’-Oxybis(benzen) | viz Difenylether | | | | | | 1,1-Oxybis(ethan) | viz Diethylether | | | | | | Oxid antimonitý, jako Sb | 1309-64-4 | 0,1 | 0,2 | | | | Oxid dusičitý | viz nitrózní plyny | | | | | | Oxid dusnatý | viz nitrózní plyny | | | | | | Oxid dusný | 10024-97-2 | 180 | 360 | | 0,555 | | Oxid fosforečný | 1314-56-3 | 1 | 2 | | | | Oxid hořečnatý | 1309-48-4 | 5 | 10 | | | | Oxid osmičelý, jako Os | 20816-12-0 | 0,002 | 0,004 | | 0,096 | | Oxid sírový | 7446-11-9 | 1 | 2 | | 0,306 | | Oxid siřičitý | 7446-09-5 | 5 | 10 | | 0,382 | | Oxid uhelnatý | 630-08-0 | 30 | 150 | P | 0,873 | | Oxid uhličitý | 124-38-9 | 9000 | 45000 | | 0,556 | | Oxid vanadičný (prach, dýmy) | 1314-62-1 | 0,05 | 0,1 | P | | | Oxid vápenatý | 1305-78-8 | 2 | 4 | | | | Oxid zinečnatý, jako Zn | 1314-13-2 | 2 | 5 | | | | Oxiran | viz Ethylenoxid | | | | | | 1,1’-Oxybis(2-chloroethan) | viz bis(2-chlorethyl)ether | | | | | | Oxychlorid fosforečný | 10025-87-3 | 0,5 | 1 | | 0,159 | | Ozon | 10028-15-6 | 0,1 | 0,2 | | 0,509 | | Pentafluoromethan | 354-33-6 | 5000 | - | | | | Pentachlorfenol | 87-86-5 | 0,5 | 1,5 | D | | | Pentakarbonyl železa, jako Fe | 13463-40-6 | 0,2 | 0,5 | | 0,125 | | Pentan a isopentan | 109-66-0 78-78-4 | 3000 | 4500 | * | 0,339 | | 1,5-Pentandial | 111-30-8 | 0,2 | 0,4 | S | 0,244 | | Pentanol | viz Amylalkohol | | | | | | Pentylacetát | 624-41-9 628-63-7 620-11-1 123-92-2 625-16-1 626-38-0 84145-37-9 | 270 | 540 | | 0,188 | | Pentylester kyseliny octové | viz Pentylacetát | | | | | | Perchlorethylen | viz Tetrachlorethylen | | | | | | Peroxid vodíku | 7722-84-1 | 1 | 2 | | 0,719 | | Piperazin | 110-85-0 | 0,1 | 0,3 | | | | Platina (kov) | 7440-06-4 | 0,5 | 1 | | | | Platiny sloučeniny, jako Pt | | 0,001 | 0,002 | | | | Polychlorované bifenyly (technické) | 1336-36-3 | 0,5 | 1 | D,P | | | 2-Propanamin | viz Isopropylamin | | | | | | Propan –butan (LPG) | 68476-85-7 | 1800 | 4000 | * | 0,339 | | iso-Propanol | 67-63-0 | 500 | 1000 | D | 0,407 | | n-Propanol | 71-23-8 | 500 | 1000 | D | 0,407 | | 1-Propanol | viz n-Propanol | | | | | | 2-Propanol | viz iso-Propanol | | | | | | 2-Propanon | viz Aceton | | | | | | 1, 2, 3 -Propantrioltrinitrát | viz Glycerintrinitrát | | | | | | 2-Propenal | 107-02-8 | 0,25 | 0,5 | | 0,436 | | 2-Propen-1-ol | 107-18-6 | 4 | 10 | D | 0,422 | | 2-Propennitril | 107-13-1 | 2 | 6 | D,P | 0,461 | | β-Propiolakton | 57-57-8 | 1 | 2 | P | | | 2-iso-Propoxyethan-1-ol | 109-59-1 | 50 | 100 | | 0,235 | | 2-iso-Propoxyethylacetát | 19234-20-9 | 65 | 130 | | 0,167 | | n-Propylacetát | 109-60-4 | 800 | 1000 | | 0,240 | | iso-Propylalkohol | viz iso-Propanol | | | | | | n-Propylalkohol | viz n-Propanol | | | | | | iso-Propylamin | 75-31-0 | 10 | 20 | | 0,413 | | Pseudokumen | viz 1,2,4-Trimethylbenzen | | | | | | Pyrethrum | 8003-34-7 | 1 | 2 | | | | Pyridin | 110-86-1 | 5 | 10 | D | 0,309 | | Resorcin | viz 1,3-Dihydroxybenzen | | | | | | Rtuť | 7439-97-6 | 0,05 | 0,15 | D,P | 0,122 | | Rtuti alkyl-sloučeniny, jako Hg | | 0,01 | 0,03 | D,P | | | Rtuti anorganické a aryl- sloučeniny, jako Hg | | 0,05 | 0,15 | D,P | | | Selen | 7782-49-2 | 0,1 | 0,2 | | | | Selenu sloučeniny, jako Se | | 0,1 | 0,2 | | | | Selenovodík | 7783-07-5 | 0,07 | 0,17 | | | | Sirník fosforečný | 1314-80-3 | 1 | 2 | | | | Sirouhlík | 75-15-0 | 10 | 20 | D | 0,322 | | Sirovodík | 7783-06-4 | 10 | 20 | | 0,719 | | Solventní nafta | viz Nafta solventní | | | | | | Stříbro | 7440-22-4 | 0,1 | 0,3 | | | | Stříbra rozpustné sloučeniny, jako Ag | | 0,01 | 0,03 | | | | Styren | 100-42-5 | 100 | 400 | D | 0,235 | | Sulfan | viz Sirovodík | | | | | | Sulfotep (ISO) | 3689-24-5 | 0,1 | - | D | | | Tellur a jeho sloučeniny, jako Te | 13494-80-9 | 0,1 | 0,5 | | | | Terpentýn – páry | 8006-64-2 | 300 | 800 | | 0,180 | | Tetraethylester kyseliny křemičité | viz Tetraethylsilikát | | | | | | Tetraethylolovo, jako Pb | 78-00-2 | 0,05 | 0,1 | D, P | 0,076 | | Tetraethylsilikát | 78-10-4 | 50 | 200 | | 0,117 | | Tetraethoxysilan | viz Tetraethylsilikát | | | | | | O,O,O',O'-Tetraethyl- dithiopyrofosfát | viz Sulfotep (ISO) | | | | | | O,O,O',O'- Tetraethyldifosforodithiolát | | | | | | | Tetrafosfor | viz Fosfor (bílý, žlutý) | | | | | | Tetrahydrofuran | 109-99-9 | 150 | 300 | D | 0,339 | | Tetrahydro-1,4-oxazin | viz Morfolin | | | | | | Tetrachlorethen | 127-18-4 | 250 | 750 | D | 0,147 | | Tetrachlorethylen | viz Tetrachlorethan | | | | | | Tetrachlormethan | 56-23-5 | 10 | 20 | D,P | 0,159 | | Tetrakarbonyl niklu | viz Nikltetrakarbonyl | | | | | | Tetramethylolovo, jako Pb | 75-74-1 | 0,05 | 0,1 | D, P | 0,091 | | Thallium | 7440-28-0 | 0,1 | 0,5 | D,P | | | Thallia sloučeniny rozpustné, jako Tl | | 0,1 | 0,5 | D,P | | | Toluen | 108-88-3 | 200 | 500 | D | 0,266 | | m-Toluidin | 108-44-1 | 5 | 10 | D,P | 0,228 | | o-Toluidin | 95-53-4 | 5 | 10 | D,P | 0,228 | | p-Toluidin | 106-49-0 | 5 | 10 | D,P | 0,228 | | 2,4-Toluylendiisokyanát | 584-84-9 | 0,05 | 0,1 | S | 0,141 | | 2,6-Toluylendiisokyanát | 91-08-7 | 0,05 | 0,1 | S | 0,140 | | Triethanolamin | 102-71-6 | 5 | 10 | | 0,164 | | Triethylamin | 121-44-8 | 8 | 12 | D | 0,242 | | Trifluorbrommethan | 75-63-8 | 4000 | 6000 | | 0,164 | | 1,2,4-Trichlorbenzen | 120-82-1 | 15 | 35 | D | 0,135 | | 1,1,1-Trichlorethan | 71-55-6 | 500 | 1000 | | 0,184 | | 1,1,2-Trichlorethan | 79-00-5 | 50 | 100 | D | 0,183 | | Trichlorethen | 79-01-6 | 250 | 750 | D | 0,186 | | Trichlorethylen | viz Trichlorethen | | | | | | Trichlorfluormethan | 75-69-4 | 3000 | 4500 | | 0,178 | | Trichlorid-oxid fosforečný | viz Oxychlorid fosforečný | | | | | | Trichlormethan | 67-66-3 | 10 | 20 | P,D | 0,205 | | Trimethylamin | 75-50-3 | 10 | 20 | | 0,413 | | 1,2,3-Trimethylbenzen | 526-73-8 | 100 | 250 | D | 0,203 | | 1,2,4-Trimethylbenzen | 95-63-6 | 100 | 250 | D | 0,203 | | 1,3,5-Trimethylbenzen | 108-67-8 | 100 | 250 | D | 0,203 | | 2,4,6-Trinitrofenol | viz Kyselina pikrová | | | | | | 2,4,6-Trinitrotoluen | 118-96-7 | 0,3 | 0,5 | D,P | 0,108 | | Uhličitany a hydrogenuhličitany sodný a draselný | | 5 | 10 | | | | Vanad (prach) | 7440-62-2 | 0,05 | 0,15 | | | | Vinylacetát | 108-05-4 | 30 | 50 | | 0,284 | | Vinylbenzen | viz Styren | | | | | | Vinylchlorid | 75-01-4 | 7,5 | 15 | P | 0,391 | | Vinylidenchlorid | viz 1,1-Dichlorethen | | | | | | Xylen technická směs isomerů a (všechny isomery) | 1330-20-7 95-47-6 106-42-3 108-38-3 | 200 | 400 | D | 0,230 | | 2,4-Xylidin | 95-68-1 | 5 | 10 | D,P | 0,202 | | Xylidin (technická směs isomérů) | 1300-73-8 | 10 | 20 | D,P | 0,202 |
Vysvětlivky k tabulce č. 1:
Hygienickými limity se rozumí přípustné expoziční limity označované jako PEL a nejvyšší přípustné koncentrace označované jako NPK-P
Kolona 2: číslo CAS - registrační číslo látky používané v Chemical Abstracts Services
Kolona 5: D - při expozici se významně uplatňuje pronikání látky kůží nebo silný dráždivý účinek na kůži
S - látka má senzibilizační účinek.
P - u látky nelze vyloučit závažné pozdní účinky.
-
- u NPK-P brán zřetel na fyzikálně-chemické vlastnosti (například výbušnost).
Kolona 6: Faktor přepočtu z údaje v mg.m^-^3 na údaj ppm platí za podmínky teploty 25 °C a tlaku 100 kPa.
P* - pro hodnocení expozice je rozhodující výsledek vyšetření plumbaemie.
ČÁST B
Postup při stanovení přípustného expozičního limitu směsi chemických látek
Postup při stanovení přípustného expozičního limitu (PEL) směsi chemických látek se stanoví podle následujících zásad:
-
- Jde-li o dvě nebo více látek, které působí na týž orgánový systém, předpokládá se, že působí aditivně (účinek se sčítá) pokud nejsou vědecky podložené informace o opaku. Součet poměrů jejich naměřených koncentrací k jejich PEL nebo NPK-P nesmí přesahovat 1. Výpočet se provádí podle vzorce:
k1PEL1+k2PEL2+.......+knPELn≤1
k1NPK-P1+k2NPK-P2+.......+knNPK-Pn≤1
kde
k1, k2 až kn - jsou naměřené koncentrace jednotlivých látek
PEL1, PEL2 až PELn - jsou stanovené hodnoty PEL jednotlivých látek
NPK-P1, NPK2 až NPK-Pn - jsou stanovené hodnoty NPK-P jednotlivých látek.
-
- Vzorec pro výpočet hodnoty NPK-P se používá u látek s výrazným akutním účinkem, například dráždivým nebo narkotickým.
-
- Pokud nelze aditivní účinek jednotlivých látek předpokládat, koncentrace žádné složky směsi nesmí překračovat její NPK-P ani PEL.
Postup stanovení PEL při vyšší plicní ventilaci
-
- Před úpravou PEL při vyšší plicní ventilaci se zjišťuje
- a) o kolik je při práci překročena hodnota plicní ventilace 20 litrů/min,
- b) zda jde o práci nepřetržitou nebo přerušovanou,
- c) zdravotní stav skupiny zaměstnanců, kteří budou těžkou fyzickou práci vykonávat,
- d) zda se práce provádí současně za nevyhovujících mikroklimatických podmínek.
-
- Pro stanovení úprav PEL platí, že
- a) 20 litrům minutové ventilace a 100 % hodnotě PEL, odpovídají průměrné minutové výkony 11,7 kJ/min (195,0 W) - netto, 40 litrům minutové ventilace a 50 % hodnotě PEL, odpovídají průměrné minutové výkony 26,4 kJ/min (440,0 W) - netto,
- b) při hodnotě plicní ventilace 40 litrů za minutu odpovídá hodnota PEL 50 % hodnoty PEL platného pro plicní ventilaci 20 litrů za minutu; pro plicní ventilace mezi 20 a 40 litry za minutu se určí podíl PEL lineární interpolací.
Postup stanovení PEL pro delší než osmihodinovou směnu
-
- Před úpravou PEL pro delší než osmihodinovou směnu se zjišťuje
- a) kolik hodin je pracovní doba prodloužena,
- b) charakter působení chemické látky na lidský organismus,
- c) zdravotní stav skupiny zaměstnanců, kteří mají pracovat déle než 8 hodin denně,
- d) zda se současně vyskytuje více škodlivin, nebo se práce provádí za nepříznivých mikroklimatických podmínek, nebo jde o těžkou fyzickou práci a
- e) další okolnosti, které mohou míru rizika ovlivňovat.
-
- V případech, kdy se nevyskytují faktory, které negativně ovlivňují míru rizika, se upraví PEL takto:
- a) pokud jsou delší směny odděleny volnými dny nebo osmihodinovými směnami
PELt=8×PELt
(Například pro 12-hodinovou směnu PELt = PEL x 0,66)
- b) pokud je týdenní pracovní doba delší než 40 hodin při dodržení maximálně 8 hodinových expozic za směnu:
PELt=PEL×40T
(Například pro týden s 6 směnami po 8 hod: PELt = PEL x 0,83)
- c) pokud následují dny s delší směnou bezprostředně za sebou
PELt=8×PEL×24-t16×t
(Například pro kumulované 12-ti hodinové směny PELt = PEL x 0,5)
kde
PELt - je nová hodnota PEL pro jiné doby expozice
t - je doba expozice v hodinách za pracovní dobu
T - celkový počet hodin v expozici za týdenní pracovní dobu.
Příloha č. 3 k nařízení vlády č. 361/2007 Sb.
Prach, jeho hygienické limity a postup jejich stanovení
ČÁST A
Seznamy prachů a jejich přípustné expoziční limity
-
- PEL pro celkovou koncentraci (vdechovatelnou frakci) prachu se označuje PELc, pro respirabilní frakci prachu PELr. Vdechovatelnou frakcí prachu se rozumí soubor částic polétavého prachu, které mohou být vdechnuty nosem nebo ústy. Respirabilní frakcí se rozumí hmotnostní frakce vdechnutých částic, které pronikají do té části dýchacích cest, kde není řasinkový epitel, a do plicních sklípků.
-
- Přípustné expoziční limity směsí prachů (PELs) s různým PEL se stanoví výpočtem z PEL jednotlivých prachů podle vzorce:
PELs=%x1100.PEL1+%x2100.PEL2+.......+%xn100.PELn-1
kde
PELs - je PEL směsi látek 1 až n
PEL1 až PELn - je PEL látek 1 až n
% x1 až % xn -je hmotnostní podíl látek 1 až n v procentech.
-
- Pokud nelze hmotnostní podíl jednotlivých složek v polétavém prachu spolehlivě určit, stanoví se PEL podle hodnoty platné pro složku s nejnižším PEL.
Příklady:
- a) Směs obsahuje 80 hmotnostních % vláken bavlněných (PELc = 2 mg.m^-3) a 20 % vláken textilních synt.(PELc = 4mg.m^-3).
PELs=80100.2+20100.4-1=2,2 mg.m-3
V případě, že nelze hmotnostní podíl jednotlivých složek v poletavém prachu spolehlivě určit, stanoví se PELS podle hodnoty platné pro látku s nejnižší PEL.
- b) Směs obsahuje vlnu (PELc = 6 mg.m^-3), syntetická vlákna textilní (PELC = 4 mg.m^-3) a půdní prach (PELc = 10 mg.m^-3). Podíl jednotlivých složek nelze stanovit.
PELs = 4 mg.m^-3 hodnota platná pro látku s nejnižším PELc.
-
- Pokud je v prachu obsažena fibrogenní složka musí se stanovit vždy jeho respirabilní frakce a koncentrace fibrogenní složky. Jestliže respirabilní frakce obsahuje více než 1% fibrogenní složky nesmí její PELr překračovat hodnoty uvedené v tabulce č 1. Za dodržení PEL se pokládá stav, kdy jsou dodrženy jak PELr pro fibrogenní složku, tak i PELc pro daný druh prachu.
-
- Pokud prach obsahuje méně než 1% krystalického SiO2 a neobsahuje azbest, považuje se za prach s převážně nespecifickým účinkem. Pro takový prach s převážně nespecifickým účinkem platí PELc 10 mg.m^-3.
-
- PEL nepřihlíží k možným senzibilizujícím účinkům a případnému obsahu mikroorganismů v prachu.
Tabulka č. 1 - Prachy s převážně fibrogenním účinkem ^a)
| Látka | PELr (mg.m-3) respirabilní frakce (Fr) | PELc (mg.m-3) celková koncentrace | | | Fr = 100 %b) | | | | | --- | --- | --- | --- | | křemen | 0,1 | - | | | kristobalit | 0,1 | - | | | tridymit | 0,1 | - | | | gama-oxid hlinitý | 0,1 | - | | | | Fr ≤ 5 % | Fr > 5 % | | | dinas | 2,0 | 10: Fr | 10 | | grafit | 2,0 | 10: Fr | 10 | | prach černouhelných dolů c) | 2,0 | 10: Fr | 10 | | koks | 2,0 | 10: Fr | 10 | | slída | 2,0 | 10: Fr | 10 | | talekd) | 2,0 | 10: Fr | 10 | | ostatní křemičitany (s výjimkou azbestu) | 2,0 | 10: Fr | 10 | | šamot | 2,0 | 10: Fr | 10 | | horninové prachy | 2,0 | 10: Fr | 10 | | slévárenský prach | 2,0 | 10: Fr | 10 |
Vysvětlivky k tabulce č. 1:
Za fibrogenní se považuje prach, který obsahuje více než 1% fibrogenní složky a v pokusu na zvířeti vykazuje zřetelnou fibrogenní reakci plicní tkáně.
Fr = obsah fibrogenní složky v respirabilní frakci v procentech. Fibrogenní složka – křemen, kristobalit, tridymit, gama-oxid hlinitý.
Za přítomnosti vláken respirabilních rozměrů v prachu musí být dodržen PEL pro azbest.
Tabulka č. 2 - Prachy s možným fibrogenním účinkem
| Látka | PELc (mg.m-3) |
|---|---|
| amorfní SiO2 | 4,0 |
| svářečské dýmya) | 5,0 |
| bentonit | 6,0 |
Vysvětlivka k tabulce č. 2:
Platí pro pevné částice. Složení svářečských dýmů závisí na řadě činitelů zejména na svařovaném materiálu, materiálu jímž se svařuje, svařovacím proudu atd. Tyto okolnosti musí být brány v úvahu při hodnocení expozice svářečským dýmem.
Tabulka č. 3 - Prachy s převážně nespecifickým účinkem
| Látka | PELc (mg.m-3) |
|---|---|
| baryt | 10,0 |
| cement | 10,0 |
| čedič tavený | 10,0 |
| dolomit | 10,0 |
| železo a jeho slitinya) | 10,0 |
| hliník a jeho oxidy (s výjimkou gama Al2O3) | 10,0 |
| hnědé uhlí a lignit | 10,0 |
| magnezit | 10,0 |
| ocelárenská struska | 10,0 |
| ledek amonný | 10,0 |
| oxidy železa | 10,0 |
| popílek | 10,0 |
| prach z umělého brusiva (karborundum, elektrit) | 10,0 |
| půdní prachy | 10,0 |
| sádra | 10,0 |
| saze | 2,0 |
| siderit | 10,0 |
| škvára | 10,0 |
| vápenec, mramor | 10,0 |
| vysokopecní struska | 10,0 |
Vysvětlivka k tabulce č. 3
Pokud slitiny železa obsahují vyšší podíl kovů, pro které jsou stanoveny PEL, posuzuje se prašnost i podle PEL těchto kovů. Za dodržení PEL se považuje stav, kdy je dodržen jak PELc pro slitinu železa tak i PEL pro jednotlivé kovy, rozhodující je přitom ten, jehož PEL je nejnižší. Slitiny jiných kovů než železa se posuzují po stránce prašnosti podle PEL jednotlivých kovů přítomných ve slitině, rozhodující je přitom ta složka slitiny, jejíž PEL je nejnižší.
Tabulka č. 4 - Prachy s převážně dráždivým účinkem
| Látka | PELc (mg.m-3) |
|---|---|
| Textilní prachy: | |
| bavlna | 2,0 |
| len | 2,0 |
| konopí | 2,0 |
| hedvábí | 2,0 |
| syntetická vlákna textilní | 4,0 |
| sisal | 6,0 |
| juta | 6,0 |
| Živočišné prachy | |
| peří | 4,0 |
| vlna | 6,0 |
| srst | 6,0 |
| ostatní živočišné prachy | 6,0 |
| Rostlinné prachy | |
| mouka | 4,0 |
| tabák | 4,0 |
| čaj | 4,0 |
| káva zelená | 2,0 |
| koření | 2,0 |
| prach obilní | 6,0 |
| Prach z | |
| - toxických a výrazně senzibilizujích (exotických) dřevina) | 1,0 |
| - tvrdých (karcinogenních a senzibilizujících dřev)b) | 2,0 |
| - ostatních (nesenzibilizujících a nekarcinogenních) dřevin | 5,0 |
| Ostatní rostlinné prachy | 6,0 |
| Jiné prachy s dráždivým účinkem | |
| prach dusičnanu sodného | 6,0 |
| prach z chromu | 0,5 |
| prach fenolformaldehydových pryskyřic | 5,0 |
| prach PVC | 5,0 |
| prach z broušení pneumatik | 3,0 |
| prach epoxidových pryskyřic | 2,0 |
| prach papíru | 6,0 |
| prach polyakrylátových pryskyřic | 5,0 |
| prach polyesterových pryskyřic | 5,0 |
| prach polyethylenu | 5,0 |
| prach polypropylenu | 5,0 |
| prach polymerních materiálů | 5,0 |
| prach polystyrenu | 5,0 |
| prach siřičitanu vápenatého | 5,0 |
| prach sklolaminátů | 5,0 |
| prach škrobu | 4,0 |
| kyselina citrónová | 4,0 |
Vysvětlivky k tabulce č. 4:
- a) Například: Iroko (chlorophora excelsa), makoré-třešňový mahagon (Tieghemella eckelii), mansonie (Mansonia altissima), peroba žlutá (Paratecoma peroba), avodiré (Turraenthus africanus), citroník (Chloroxylon), Indigbo-limba (Terminalia avirensis), západní rudý cedr (Thuja plicata), teak (Tectona grandis).
- b) Tvrdými dřevy se rozumí dřevo: břízy (Betula), buku (Fagus), bílého ořechu (Hikory), dubu (Quercus), ebenu afrického cejlonského a pod. (Diospyros), habru (Carpinus), jasanu (Fraxinus), javoru (Acer), jilmu (Ulnus), kaštanu (Castanes), lípy (Tilia), olše (Alnus), ořešáku vlašského (Juglans), platanu (Platanus), švestky (Prunus), topolu (Populus), třešně (Prunus), dřeviny botanické skupiny Dalbergia - (indický palisandr, brazilské růžové dřevo, africké černé dřevo a pod.), honduraské růžové dřevo, meranti bílé a rudé (Shorea talurda acurtisii), wawa (Triplochiton sclerowylon), mahagon africký, senegalský a pod. (Khaya ivorensis anthoteca), limba - afara (Terminalia superba), kokosové dřevo (Brya ebenus), aiele (Canarian scweinfurtii), andoung (Monopetalanthus heitzii), tola/agba (Gossweilerodendron balsamiferum), Pau Marfim (Balfourodendron riedelianum).
Tabulka č. 5 - Minerální vláknité prachy
| Látka | PEL | | početní koncentrace (počet respirabilních vláken.cm-3) | | | --- | --- | | azbestová vlákna všech azbestů | 0,1 | | umělá minerální vlákna (např. čedičová,skleněná, strusková) | 1,0 | | | hmotnostní koncentrace (mg/m3) | | umělá minerální vlákna a) (vlákna všech rozměrů) | 4 |
Vysvětlivka k tabulce č. 5:
Pro umělá minerální vlákna musí být dodrženy současně přípustné hodnoty početní i hmotnostní koncentrace.
ČÁST B
Metoda odběru vzorků prachu obsahujícího azbest a jejich zpracování
-
- Vzorky se odebírají v dýchací zóně zaměstnance, tj. uvnitř polokoule obepínající zpředu obličej o poloměru 300 mm, měřeném ze středu spojnice uší.
-
- K odběru se používají membránové filtry (smíšené estery nebo dusičnany celulosy) o průměru 25 mm a o velikosti pórů od 0,8 do 1,2 μm s vytištěnými čtverci upevněné v otevřeném držáku filtru s cylindrickým nástavcem přesahujícím 33 až 44 mm rovinu filtru a vymezujícím kruhovou plochu o průměru nejméně 20 mm. Při odběru má nástavec směřovat dolů.
-
- K odběru vzorků pracovního ovzduší se používá přenosné bateriové čerpadlo umístěné na opasku nebo v kapse zaměstnance. Průtok vzduchu se nastavuje na počátku odběru na 1 litr/min ±5 % a má být udržován v rozmezí ±10 % počáteční hodnoty průtoku v průběhu celé doby odběru a nemá kolísat.
-
- Doba odběru se měří s tolerancí 2 %.
-
- Optimální počet vláken na filtru má být mezi 100 až 400 vlákny/mm^2. Po odběru se celý filtr nebo jeho část umístí na podložní sklíčko, zprůhlední za použití aceton-triacetinové metody a pokryje krycím sklíčkem.
-
- Pro počítání vláken se používá binokulární mikroskop vybavený:
- 6.1. osvětlením podle Koehlera,
- 6.2 Abbeho nebo achromatickým fázově kontrastním kondenzorem a s nezávislým centrováním fázového prstence,
- 6.3 pozitivním fázově kontrastním achromatickým objektivem zvětšujícím čtyřicetkrát s numerickou aperturou 0,65 až 0,70 s fázovou vrstvou v optické soustavě, případně zařízením pro vytvoření fázového kontrastu mimo rovinu objektivu. Absorpční koeficient absorpční destičky má být 65 až 85 %,
- 6.4 kompenzačními okuláry zvětšujícími 12,5 krát; alespoň jeden z nich musí dovolovat vložení okulárního měřítka a musí být vybaven zaostřováním,
- 6.5 Walton-Becketovým kruhovým měřítkem s kruhem vymezujícím při pracovním měření kruhové pole o průměru 100 μm ± 2μm.
-
- Mikroskop musí být seřízen podle instrukcí výrobce a detekční limit kontrolován pomocí fázově kontrastní testovací destičky. Kontrola se provádí denně před zahájením práce.
-
- Vzorky se odečítají podle následujících pravidel:
- 8.1 počitatelné vlákno je jakékoliv vlákno, jehož délka je větší než 5μm, průměr menší než 3μm, poměr délky ku průměru minimálně 3 : 1,
- 8.2 jakékoliv počitatelné vlákno, jehož oba konce jsou uvnitř gratikulární plochy se počítá jako jedno vlákno; jakékoliv vlákno, jehož jen jeden konec je uvnitř plochy se počítá polovinou,
- 8.3 gratikulární plochy pro počítání se vyberou nahodile uvnitř exponované plochy filtru,
- 8.4 svazek vláken, který se v průběhu své délky jeví v jednom nebo více bodech jako solidní a nerozdělený, ale v jiných bodech je rozdělen do oddělených svazků (rozdělených vláken) se počítá jako jednotlivé vlákno, jestliže jeho rozměry odpovídají počitatelnému vláknu; průměr se přitom měří na nerozdělené části,
- 8.5 v jakémkoliv jiném svazku vláken, v němž se jednotlivá vlákna dotýkají nebo kříží, se vlákna počítají individuálně, jestliže je lze dostatečně rozlišit tak, aby bylo možno určit, zda odpovídají definici pro počitatelné vlákno; jestliže nelze jednotlivá vlákna odpovídající této definici rozlišit, je svazek pokládán za počitatelné vlákno, jestliže posuzován jako celek odpovídá definici počitatelného vlákna,
- 8.6 jestliže je více než 1/8 gratikulární plochy pokryta částicemi nebo jejich svazkem, musí být pro počítání zvolena jiná plocha,
- 8.7 počítá se 100 vláken, přičemž se odečítá minimálně 20 gratikulárních ploch, nebo se vyšetří 100 gratikulárních ploch,
- 8.8 průměrný počet vláken v jednom poli se vypočítá dělením počtu počitatelných vláken počtem vyšetřených polí. Vliv počtu skvrn na filtru a kontaminace filtru se musí omezovat a musí být udrženy pod hodnotu 3 vlákna na 100 polí a posuzuje se srovnáním s čistými filtry.
ČÁST C
Způsob měření a hodnocení inhalační expozice chemických látek a prachu
-
- Pro zjištění inhalační expozice zaměstnance na pracovišti, musí se použít tam, kde je to možné, osobní odběr vzorků ovzduší vhodným zařízením, připevněným na těle. Tam, kde skupina zaměstnanců provádí identické nebo podobné úkony na stejném místě a je obdobně exponována, považuje se za reprezentativní pro celou skupinu, je-li odběr prováděn na vybraných zaměstnancích uvnitř této skupiny.
-
- Postup měření musí dávat o inhalační expozici zaměstnance škodlivinám v pracovním ovzduší reprezentativní výsledky odvozené od časově váženého průměru jejich koncentrací (kp). Výpočet časově váženého průměru koncentrací musí postihnout všechny pracovní operace i veškerou ostatní činnost v průběhu pracovní doby. Průměrnou koncentrací kp se rozumí hodnota vypočtená z naměřených koncentrací k1 kn podle vzorce:
kp=k1.t1+k2.t2+......+kn.tnt1+t2+.............+tn
kde
k1 – kn = koncentrace v ovzduší získané jednotlivými odběry (měřeními)
t1 – tn = doba trvání jednotlivých odběrů (měření).
-
- Odběry vzorků a měření na pevně stanovených místech (stacionární) se mohou používat, jestliže jejich výsledky umožňují zjistit míru inhalační expozice zaměstnance na pracovišti. Vzorky se musí odebírat ve výšce dýchací zóny a v bezprostřední blízkosti zaměstnanců.
-
- Postup měření musí odpovídat látce, která má být měřena, jejím limitním hodnotám (PEL, NPK-P) a složení pracovního ovzduší.
-
- Výsledek musí být dostatečně spolehlivý s ohledem na limitní hodnoty látky a udán ve stejných jednotkách.
-
- Jestliže metoda měření není specifická jen pro danou látku, musí být celá naměřená hodnota vztažena na látku, která má být hodnocena.
-
- Meze stanovitelnosti musí odpovídat nejméně jedné čtvrtině PEL.
-
- Musí být zajištěna správnost měřicího postupu. U metody musí být zajištěna celková správnost odpovídající odhadu relativní chyby ±25%.
-
- Pro měření musí být použity postupy ověřené v podmínkách praxe.
Hodnocení inhalační expozice
-
- Jestliže v pracovním ovzduší nelze s jistotou vyloučit přítomnost jedné, či více látek v plynné formě nebo jako aerosolu, musí se zhodnotit jejich koncentrace a zjistit všechny skutečnosti, které mohou být relevantní pro expozici:
- a) látky používané nebo vyráběné,
- b) technická zařízení a technologické operace a
- c) časové a prostorové rozdělení koncentrací látek.
-
- Limitní hodnota pro chemické látky nebo prach v pracovním ovzduší je dodržena, jestliže hodnocení ukáže, že ji koncentrace ve vzduchu dýchací zóny nepřekračuje. Pokud jsou podklady nedostatečné pro kvalifikované posouzení, zda jsou limitní hodnoty dodrženy, musí být provedeno další šetření a měření.
-
- Jestliže hodnocení ukáže, že:
- a) nejsou limitní hodnoty dodrženy, musí být zjištěny důvody, pro které byla limitní hodnota překročena a musí být zavedena co nejrychleji odpovídající opatření pro nápravu situace a hodnocení se musí zopakovat,
- b) jsou limitní hodnoty dodrženy, musí se podle potřeby v pravidelných intervalech provádět následná měření, aby se potvrdilo, že dosavadní situace stále trvá; čím více se zjištěná hodnota blíží hodnotě limitní, tím častěji se musí měření provádět nebo že
- c) nedochází současně k podstatným změnám v podmínkách pracoviště, které by mohly pravděpodobně vést ke změně expozice zaměstnance, může být snížena frekvence kontrol dodržení limitní hodnoty měřením; v takových případech musí být však pravidelně kontrolováno, zda hodnocení vedoucí k tomuto závěru je stále ještě použitelné.
-
- Jestliže jsou zaměstnanci vystaveni současně nebo následně více než jedné látce, musí být tato skutečnost brána v úvahu při hodnocení zdravotního rizika, jemuž jsou vystaveni.
Část D
Měření vdechovatelné a respirabilní frakce polétavého prachu
Pro hodnocení expozice prachu platí zásady uvedené v části C s těmito doplňky:
Způsob a technika odběru a stanovení koncentrace frakcí polétavého prachu vdechovatelné a respirabilní frakce v pracovním ovzduší podle přijatých konvencí v ČSN EN 481 gravimetricky. Strategie měření, výběr vhodného měřicího postupu a zpracování výsledků dle ČSN EN 482 a ČSN EN 689.
Princip zkoušky
Podstatou metody je prosávání vzduchu zařízením s filtrem, na němž se určitá frakce polétavého prachu kvantitativně zachytí.
Prosávání vzduchu je nejčastěji zajištěno čerpací jednotkou s elektronickou regulací průtoku, popř. jiným způsobem (Venturiho trubice napojená na zdroj stlačeného vzduchu, rotace misky s filtrem apod.).
Vstupním zařízením může být cyklon, impaktor, elutriátor, popř. jiné zařízení, které zachycuje částice odlučovaných frakcí prachu, které musí odpovídat přijatým konvencím uvedeným v ČSN EN 481. (V tomto smyslu je možno používat i zařízení splňující požadavky Johannesburgské konvence).
Rozsah použití zkoušky
Je to rozdíl mezi horní mezí stanovitelností a mezí detekce hmotnosti odebraného prachu na filtru. Rozsah použití zkoušky závisí na době odběru, citlivosti analytických vah, typu filtru a typu prachu.
Mez detekce je nejmenší statisticky významný rozdíl v hmotnosti, který lze vypočítat z hmotnosti filtru s odebraným prachem a hmotnosti čistého filtru. Je ji možno odhadnout z hmotností opakovaně vážených slepých vzorků takto:
xD = x0 + k.s0 kde x0 průměrný rozdíl hmotnosti slepých vzorků před expozicí a po expozici
k je konstanta, doporučuje se hodnota 3
s0 je průměrná směrodatná odchylka hmotnosti slepých vzorků před a po expozici (viz. kapitola Validace)
Horní mez stanovitelnosti polétavého prachu je největší hmotnost odebraného prachu v případě, že ještě nedochází k odpadávání prachových částic z filtru. Je závislá na maximální únosnosti filtru (u membránového filtru je asi 15-20 mg, u některých vláknitých filtrů až 80 mg, u PUF filtrů závisí na velikosti filtru a pórů).
Vzorkování, konzervace a přeprava vzorků
Vzorek prachu je získán prosáváním zkoumaného ovzduší odběrovou aparaturou. Před odběrem se doporučuje provést kontrolu těsnosti aparatury. Průtoková rychlost, která musí být dodržena po celou dobu odběru v povolených mezích (max. ± 5% hodnoty průtokové rychlosti jmenovité) se liší podle druhu použitého odběrového zařízení. U osobních odběrových aparatur s čerpadlem se pohybuje hodnota jmenovité průtokové rychlosti v rozmezí 1-3,5 litrů/min., u osobních vzorkovačů (samplerů) u nichž je prosávání založeno na jiném principu než je tomu u sestavy čerpadlo + odběrová hlavice i více, např. 10 litrů/min. U stacionárních aparatur až 50 litrů/min. Zároveň s reálnými vzorky je nutno transportovat slepé vzorky, tj. vzorky, se kterými se manipuluje zcela obdobně jako s reálnými vzorky, vyjma prosávání vzdušin těmito filtry. Doporučuje se počet 1 až 4, popř. počet slepých vzorků přizpůsobit vyššímu počtu vzorkovaných pracovišť.
Vzorek prachu se uchovává a transportuje v odběrové hlavici popř. se exponované filtry v objímkách, miskách či jinak fixované podle typu použité aparatury přemístí do transportních obalů nebo boxů. V laboratoři se filtry umisťují v Petriho miskách v exsikátoru do dalšího zpracování. Doba archivace exponovaných filtrů je dána minimálně termínem vydání protokolu o zkoušce zkušební laboratoře pokud nebyl filtr podroben dalším destruktivním zkouškám. Obecně postup vzorkování a konzervace vzorků musí respektovat návod k použití konkrétního odběrového zařízení výrobce, není-li v rozporu s některým bodem standardní metody.
Etalony, referenční materiály
Závaží o rozsahu hmotnosti <1000mg, pokud možno odpovídající hmotnosti vážených filtrů.
Přístroje a zařízení
-
- Kompletní odběrová hlavice (vybavená selektorem oddělující frakce polétavého prachu vyhovující konvencím podle ČSN EN 481), vyrobená z materiálu, který zaručuje, že nebude ovlivněno stanovení koncentrace prachu ani následné analýzy filtru (stanovení obsahu kovů, organických látek apod.).
-
- Čerpací jednotka - čerpadlo zajišťující dodržení hodnoty požadovaného jmenovitého průtoku při odběru s maximální odchylkou ±5%, tedy čerpadlo s elektronickou regulací průtoku nebo čerpadlo vybavené omezovací tryskou (kontrola průtoku je možná pouze při vybavení soustavy vakuometrem, tedy prostřednictvím hodnoty podtlaku, pod níž nesmí klesnout, má-li se průtok s postupným zanášením filtru snížit jen do povolené odchylky) nebo jiné, vybavené indikátorem chybné funkce čerpadla nebo automatickým přerušovačem chodu čerpadla se záznamem délky doby odběru (podle požadavků ČSN EN 1232 - Ovzduší na pracovišti. Čerpadla pro osobní odběr vzorků chemických látek - požadavky a zkušební metody, ČSN EN 12912 - Ovzduší na pracovišti. Čerpadla pro odběr vzorků chemických látek s objemovým průtokem nad 5 litrů/min - Požadavky a zkušební metody).
-
- Časoměrné zařízení vhodného typu a rozsahu, například stopky.
-
- Hadice přiměřeného průměru a materiálu, zaručujícího stálost vnitřního průřezu v podtlakovém (nebo přetlakovém) režimu při prosávání odebírané vzdušiny, s dostatečnou tepelnou odolností (pryž, PU, PVC, apod.)
-
- Držáky filtrů.
-
- Podpůrné destičky pro podložení filtru.
-
- Průtokoměr požadovaného rozsahu průtočné rychlosti a takové přesnosti jejího měření, aby bylo možno spolehlivě kontrolovat její kolísání v rozsahu požadovaných ±5%, průtoku, nebo suchý nebo mokrý plynoměr s týmiž vlastnostmi.
-
- Stativ, či jiné zařízení pro instalaci stacionárních odběrových zařízení ve výšce odpovídající výšce dýchací zóny exponovaného zaměstnance (s ohledem na jeho pracovní polohu).
-
- Příslušenství pro osobní odběr (opasek, brašna, podle typu a provedení přístrojů).
-
- Exsikátor s nasyceným roztokem K2CO3 pro udržení konstantní relativní vlhkosti 44 %.
-
- Analytické váhy s citlivostí 10g nebo lepší.
-
- Petřino misky nebo jiné zařízení pro transport a přechovávání filtrů.
-
- Pinzeta s plochými konci pro manipulaci s filtry v laboratoři.
-
- Formuláře pro záznamy v terénu a psací potřeby.
-
- Teploměr, vlhkoměr, tlakoměr pro měření veličin při kalibraci (justaci) odběrové sestavy v laboratoři a podmínek odběru vzorků ovzduší na pracovišti.
Filtry
Výběr druhu filtru musí uživatel přizpůsobit podmínkám odběru vzorku (např. mikroklimatické podmínky) a potřebě eventuální následné analýzy zachyceného materiálu. Je nutno uvážit vlastnosti filtrů, jako druh materiálu, obsah nečistot, průměr a tloušťku filtru určený pro danou odběrovou hlavici, texturu povrchu filtru, pórovitost (např. průměr vláken, tloušťka a plošná hmotnost u vláknitých filtrů), velikost pórů (např. u membránových filtrů), odolnost vůči podtlaku.
Membránové filtry (pro vdechovatelné frakci velikost pórů <2,5μm, pro respirabilní frakci velikost pórů <1,5μm) např. směs esterů celulózy, nitrát celulózy, acetát celulózy, celulóza, polykarbonát, polyamid, polytetrafluoretylen (PTFE). Vhodné pro všechny druhy prachu vyjma prachů, jejichž částice mají malou měrnou hmotnost (např. dřevných prachů). Většina z nich není vhodná (s výjimkou PTFE) pro odběr prachu v prostředí s vyšší koncentrací organických rozpouštědel.
Vláknité filtry (pórovitost se významně liší u různých typů materiálů, pro křemenné filtry jsou požadavky přibližně - průměr vláken <1,0μm, tloušťka filtru >400 μm a plošná hmotnost >5 mg/cm^2) - skleněné, křemenné (quartz), AFPC. Vhodné pro všechny druhy prachů včetně prachů, jejichž částice mají malou měrnou hmotnost. Tyto filtry mají zpravidla vyšší únosnost zachyceného materiálu.
Polyuretanová pěna (druhy dodávané výrobcem pro odběrové zařízení). Pokud není výrobcem uveden návod na další zpracování tohoto filtru, není vhodnou volbou v případě provádění dalších analýz odebraného prachu a v prostředí s vyšší koncentrací organických rozpouštědel.
Postup zkoušky
Postup zkoušky spočívá ve stanovení hmotnostní koncentrace vdechovatelné a/nebo respirabilní frakce, popř. jiné frakce poletavého prachu v pracovním ovzduší osobní nebo stacionární odběrovou aparaturou. Stanovení sestává z přípravných prací v laboratoři, vlastního odběru, zpracování vzorku a výpočtu koncentrace prachu.
Koncentrace dané frakce se vypočte podle vzorce
c = m/V,
kde
c - koncentrace frakce (mg/m^3)
m - celková hmotnost prachu (mg)
V - objem odebraného vzorku (m^3)
Celková hmotnost prachu se vypočte z rozdílu hmotností filtru před a po odběru (expozici) podle vzorce
m = W2 - W1,
kde
W1 - hmotnost filtru před odběrem (mg)
W2 - hmotnost filtru po odběru (mg)
Stejným způsobem se provede výpočet i pro slepé vzorky (viz kapitola - validace).
Objem vzorku vzduchu se stanoví měřením prošlého objemu vzduchu nebo se vypočte jako součin průměrného průtoku a doby odběru podle vzorce
V = Q.t,
kde
Q - minutový průtok odběrovým zařízením (m^3/min)
T - doba odběru (min).
Q se stanoví podle návodu výrobce zařízení (aritmetický průměr hodnot průtokové rychlosti na začátku a na konci odběru, jmenovitý průtok čerpadla s omezovací tryskou, Venturiho trubice).
Přepočet na standardní podmínky se provádí tehdy, nebylo-li při měření použito měřidla kalibrovaného za standardních podmínek. Za standardní podmínky se považuje T=20°C a p=101,3kPa).
V případě, kdy měřidlo průtoku je v odběrové sestavě zařazeno za odběrovou hlavicí po směru proudění prosávaných vzdušin (např. je-li k měření průtoku použit rotametr jako součást čerpadla), při výpočtu odebraného objemu je nutno provést korekci na tlakové a teplotní podmínky při justaci sestavy, například podle vzorce:
V=Q.t.pkal.todb/podb.tkal1/2,
kde
Q - objemový průtok odběrovým zařízením (m^3/min)
T - doba odběru (min)
pkal - tlak během kalibrace čerpadla (kPa), tlakoměr zařazen mezi čerpací jednotku a odběrovou hlavici
todb - teplota během kalibrace (°C)
podb - tlak odebraného vzduchu (kPa)
tkal - teplota odebraného vzduchu (°C)
- a) Stanovení hmotnostní koncentrace vdechovatelné frakce prachu osobní odběrovou aparaturou
Použije se zařízení s odběrovou hlavicí vyhovující konvenci pro vdechovatelné frakci podle ČSN EN 481.
Přípravné práce
Vizuální kontrola stavu odběrových zařízení, kontrola akumulátorů čerpadla, hadic,
Kondicionace filtrů
před odběrem vzorku musí být filtr kondicionován při konstantní relativní vlhkosti a konstantní teplotě nejméně 24 hodiny. Doporučuje se, aby pro dosažení nejlepší přesnosti okolní teplota byla v rozsahu 15 - 30 °C a byla udržována v rozmezí ± 3 °C, relativní vlhkost v rozmezí 20 - 45 % ± 5 %. Po odběru vzorků musí být filtry kondicionovány za stejných podmínek jako před odběrem. Filtry musí být v exsikátoru během kondicionace uloženy v otevřených přepravních zařízeních, např. Petriho miskách. Exsikátor musí být umístěn co nejblíže analytickým váhám, aby se čas, po který je filtr vystaven jiné vlhkosti, zkrátil na minimum. Z téhož důvodu je vhodné umístit do skříně vah malou kádinku s nasyceným roztokem K2CO3. Pokud je v laboratoři k dispozici váhovna s řízenými tepelně vlhkostními podmínkami, postačí pro kondicionaci filtrů uložení v této místnosti v prázdném exikátoru nebo pod ochranným obalem.
Kontrola správné funkce analytických vah - před vážením každé série filtrů je nutno provést vážení závaží o hmotnosti <1000mg, pokud možno odpovídající hmotnosti vážených filtrů Odchylka od deklarované hodnoty musí být menší než v laboratoři vypočtená kombinovaná nejistota z nejistoty kalibrace tohoto závaží a nejistoty kalibrace vah. Pokud vznikne podezření na změnu podmínek vážení (teplota, vibrace, mechanický otřes apod.), je nutno provést novou kalibraci vah.
Vážení čistých filtrů
Filtry musí být zváženy do 1 minuty po vyjmutí z exsikátoru, aby se jejich hmotnost nezměnila vlivem odlišné okolní vlhkosti. Exsikátor se musí zavřít po každém vyjmutí filtru. Po kalibraci analytických vah se filtry bez objímky a podpůrných destiček zváží. Filtry se přechovávají v laboratoři v čisté Petriho misce. Manipulace s nimi se děje pouze pinzetou s plochými čelistmi, bez dotýkání se exponované plochy filtru, pouze za okraj. Vážení filtrů s objímkami je možné u speciálních odběrových zařízení podle specifikace výrobců.
Sestavení odběrové hlavice
Filtr a podpůrná destička se do objímky vloží ihned po zvážení, objímky se uloží v transportním obalu popř. se instalují přímo do odběrových hlavic.
Odběr vzorku v terénu
- a) Sestaví se odběrová aparatura - čerpadlo, hadička, odběrová hlavice s filtrem, upevní se na pracovníka exponovaného prachu pracovního ovzduší, do jeho dýchací zóny podle příslušné české technické normy ČSN EN 1540.
- b) Nastaví se požadovaný průtok sestavy justací čerpadla (průtokoměrem či jiným zařízením)
- c) Zaznamená se čas začátku odběru, průtoková rychlost na začátku měření popř. jiné parametry než průtok mající význam pro měření.
- d) Po odběru vzorku se zaznamená čas ukončení odběru, průtoková rychlost na konci měření popř. jiné. Filtr v objímce se vyjme z odběrové hlavice a uloží do transportního obalu.
Zpracování vzorku v laboratoři
- a) Před vážením se filtr po odběru vzorku kondicionuje za stejných podmínek jako před odběrem. Požadavky na vážení exponovaných filtrů jsou stejné jako u vážení čistých filtrů.
- b) Výpočet koncentrace prachu je uveden výše.
- c) Všechny práce či manipulace se zařízením musí být v souladu s postupem stanoveným výrobcem zařízení.
- b) Stanovení hmotnostní koncentrace respirabilní frakce (podle přijatých konvencí) prachu osobní odběrovou aparaturou.
Respirabilní frakce se odebírá v případě výskytu prachu s převážně fibrogenním účinkem. Stanovení jiných frakcí může být opodstatněné při výzkumných a speciálních úkolech.
Použije se zařízení s odběrovou hlavicí vyhovující konvenci pro respirabilní, popř. jinou frakci podle příslušné české technické normy ČSN EN 481.
Celý postup je identický jako u vdechovatelné frakce s tím, že některá zařízení umožňují stanovení vdechovatelné, respirabilní popř. jiných frakcí současně (odběr jedinou odběrovou hlavicí). V tomto případě se provádí nejen vážení filtru ke stanovení koncentrace respirabilní frakce, ale i vážení ostatních zachycených podílů prachu. Vdechovatelné frakce je pak dána součtem všech zachycených podílů prachu.
- c) Stanovení hmotnostní koncentrace vdechovatelné a respirabilní frakce prachu stacionární odběrovou aparaturou
Postup je identický jako u stanovení koncentrace uvedených frakcí poletavého prachu osobní odběrovou aparaturou. Rozdíl je pouze u odběru vzorku v terénu, kdy po sestavení odběrové aparatury se tato umístí na referenčním místě na pracovišti v úrovni dýchací zóny, neupevňuje se na zaměstnance. Referenčními místy jsou míněna místa pro statický odběr vzorků, která reprezentují výskyt a pohyb zaměstnanců.
- d) Požadavky na metrologickou návaznost:
Metrologická návaznost je upravena zákony a prováděcími předpisy v platném znění.
Časové intervaly úkonů metrologické návaznosti (kalibrací) jsou upraveny zvláštními právními předpisy pro stanovená měřidla, v případě nestanovených měřidel si laboratoř příslušné intervaly stanoví sama.
Průtoková rychlost v sestavě čerpadlo-odběrová hlavice se měří vždy minimálně před a po každém odběru průtokoměrem, či nepřímo měřidlem jiné veličiny, při zapojení sestavy (viz schéma nejběžnější aplikace) podle doporučení výrobce takto:
Směr toku vzduchu
[image omitted]
Vysvětlivka:
Čerpací jednotka (v zapojení nasává) --- odběrová hlavice osazená filtrem (použitým pouze ke kalibraci, stejného typu jaký je použit k odběru vzorků) --- průtokoměr. Jiné zapojení může způsobit nepřesné nastavení správné hodnoty průtokové rychlosti odběrové aparatury!(viz korekce na tlakové a teplotní podmínky při justaci soustavy).
Vyjádření výsledků
Výsledky koncentrace prachu se udávají v mg/m^3. Nejistota výsledku se uvádí v % hodnoty výsledku nebo v jednotce mg/m^3.
Zaokrouhlování výsledků
Výsledky se zaokrouhlují na 1 desetinné místo.
Validace metody, kontrola stability zkoušek
V následujícím textu jsou použity názvy parametrů podle příslušné české technické normy ČSN ISO 3534 -1.
Pro validaci metody musí laboratoř ověřit níásledující parametry pro konkrétní podmínky a použitou laboratorní a odběrovou techniku:
Rozsah kalibrace: u průtoku je dán rozdílem nejvyšší a nejnižší hodnoty kalibrační závislosti. Pracovní rozsah měřidla průtoku musí respektovat jmenovité hodnoty průtoků hlavic odběrových aparatur. Pracovní rozsah měřidel hmotnosti musí splňovat podmínku nižší dolní meze váživosti vah než je hmotnost použitého čistého filtru.
Nejistota kalibrace: vyjadřuje výskyt chyb při kalibraci nebo použití měřícího zařízení (průtokoměrů, vah, plynoměrů atd.). Zpravidla je vyjádřena jako rozšířená kombinovaná standardní nejistota nebo konfidenční interval. U průtokoměru nesmí být horší než ±5% hodnoty průtoku, které jsou požadovány u stability průtoku čerpacích jednotek, v praxi se pohybuje do ±3%. Používají se váhy s citlivostí 0,01mg nebo lepší.
Mez detekce (mez stanovitelnosti) lze odhadnout výpočtem z opakovaných měření slepých pokusů (pro daný typ filtru). Doporučuje se pro výpočet použít sady nejméně 10 naměřených rozdílů hmotnosti slepých vzorků (čistých filtrů) před a po expozici (myslí se tím vystavení filtru stejným podmínkám jako neznámé vzorky s tím rozdílem, že slepými vzorky není prosáván vzduch obsahující aerosol).
Mez stanovitelnosti se použije v případě požadavku dodržení shodnosti v celém rozsahu kalibrace a vypočte se stejným způsobem jako mez detekce při použití koeficientu k=10.
V souladu s postupem zkoušky se provádí vážení slepých filtrů při každé sérii vzorků. Z výsledků se sestrojí regulační diagram, kde v přípravné fázi se vynese nejméně 10 zjištěných rozdílů hmotnosti (před a po expozici). Pokud poté dojde u slepého vzorku k překročení regulačních mezí (±3s0 ) musí být výsledky u této série prohlášeny za neplatné.
Shodnost vyjadřuje přítomnost a velikost náhodných chyb, tj. variabilitu jednotlivých dílčích kroků při měření prašnosti (vážení, měření průtoku,apod.). Slouží jako výchozí parametr (vyjádřený jako směrodatná odchylka) pro odhad nejistoty výsledku.
Strannost (správnost) strannost metody lze hodnotit jen v definovaných laboratorních podmínkách při zajištění referenční koncentrace aerosolu.
Specifičnost je odhadována na základě znalosti principu metody a experimentů, kterými je možno odhalit rozsah rušivých vlivů interferujících s měřeným faktorem. Měření koncentrace prachu je metodou nespecifickou v případě výskytu kapalného aerosolu při měření závisí záchyt kapalných částic na filtru (nebo částic pevných, na které se kapalné mohou vázat) na tenzi par kapalné látky.
Nejistota výsledků je parametr přidružený k výsledku měření, charakterizující rozptyl hodnot důvodně přisuzovaný výsledkům. Nejistotu výsledků je možno odhadnout jako rozšířenou kombinovanou standardní nejistotu podle zákona o šíření nejistot. Je to souhrn nejistot všech veličin vstupujících do procesu vynásobený koeficientem rozšíření.
Při výpočtu kombinované standardní nejistoty výsledku se významně podílí na výsledku tyto složky:
- a) nejistota vnesená kalibrací měřidel – přebírá se z údaje o nejistotě kalibrace,
- b) vzorkování – v úvahu připadá vliv směru/rychlosti proudění vzduchu, vlhkost při odběru, shoda průběhu odlučování jednotlivých frakcí prachu odběrovým zařízení s konvenční funkcí,
- c) vliv experimentálních podmínek na zkušební postup - vlivy prostředí při vážení a justaci průtoku,
- d) vlastnosti a stav předmětu zkoušení, interference - distribuce částic aerosolu, vliv možného elektrostatického náboje váženého filtru na výslednou hmotnost,
- e) další vlivy – chyby operátora, aproximace, předpoklady, které jsou součástí zkušební metody.
Rozšířená kombinovaná standardní nejistota výsledku se vypočte podle vzorce
Up,q,r,...=k.up2+uq2+ur2+...1/2
kde
k - koeficient rozšíření,
up - dílčí standardní nejistota parametru p,
uq - dílčí standardní nejistota parametru q,
ur - dílčí standardní nejistota parametru r.
Příloha č. 4 k nařízení vlády č. 361/2007 Sb.
Příkladmý seznam činností, při kterých může docházet k expozici olovu
-
- Manipulace s koncentráty olova.
-
- Tavení a zušlechťování olova a zinku (primární a sekundární).
-
- Výroba postřiku arsenátu olova a manipulace s ním.
-
- Výroba oxidu olovnatého.
-
- Výroba dalších sloučenin olova (včetně té části výroby sloučenin alkyl olova, kde tato výroba zahrnuje vystavení zaměstnance metalickému olovu a jeho iontovým sloučeninám).
-
- Výroba barev, smaltů, nátěrových hmot a tmelů obsahujících olovo.
-
- Výroba baterií a jejich regenerace (do té míry, do jaké se používá nebo je přítomno olovo).
-
- Řemeslnické a umělecké práce v cínu a olovu.
-
- Výroba olověné pájky.
-
- Výroba olověné munice.
-
- Výroba předmětů z olova nebo z olověných slitin.
-
- Používání nátěrových hmot, smaltů, tmelů a barev obsahujících olovo.
-
- Výroba keramiky a hrnčířského zboží (do té míry, do jaké se používá nebo je přítomno olovo).
-
- Výroba a práce s křišťálovým sklem.
-
- Průmysl umělých hmot používající olověných přísad.
-
- Časté používání olověné pájky v uzavřeném prostoru.
-
- Tiskařské práce zahrnující používání olova.
-
- Odstraňování staveb nebo jejich částí zejména pokud jde o strhávání, pálení a řezání plamenem materiálů, potažených nátěrovou hmotou obsahující olovo a rozbíjení zařízení (například pecí na olovo) v té míře, v jaké se používá nebo je přítomno olovo.
-
- Používání olověné munice v uzavřeném prostoru.
-
- Výroba a opravy automobilů (v té míře, v jaké se používá nebo je přítomno olovo).
-
- Výroba poolověné oceli.
-
- Temperování oceli olovem.
-
- Natírání olovem.
-
- Regenerace olova a kovových zbytků obsahujících olovo.
Příloha č. 5 k nařízení vlády č. 361/2007 Sb.
Fyzická zátěž, její hygienické limity a postup jejich stanovení
ČÁST A
Hygienické limity energetického výdeje při práci s celkovou fyzickou zátěží
| Tabulka č. 1 | | | | | Energetický výdej | Jednotky | Muži | Ženy | | --- | --- | --- | --- | | Směnový průměrný | MJ | 6,8 | 4,5 | | Směnový přípustný | MJ | 8 | 5,4 | | Roční | MJ | 1600 | 1060 | | Minutový přípustný | kJ.min-1 w | 34,5 575 | 23,7 395 |
Tabulka č. 2
| Chlapci | | | | | | Energetický výdej | Jednotky | Věková skupina | | | | 15 až 16 | 16 až 17 | 17 až 18 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | Směnový průměrný | MJ | 5,9 | 6,9 | 7,9 | | Směnový přípustný | MJ | 6,2 | 7,3 | 8,5 | | Roční | MJ | 1390 | 1620 | 1860 | | Minutový přípustný | kJ.min-1 w | 26,4 440 | 30 500 | 32,4 540 | | | | | | |
Tabulka č. 3
| Dívky | | | | | | Energetický výdej | Jednotky | Věková skupina | | | | 15 až 16 | 16 až 17 | 17 až 18 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | Směnový průměrný | MJ | 3,7 | 3,8 | 4,8 | | Směnový přípustný | MJ | 4,4 | 4,6 | 5,0 | | Roční | MJ | 870 | 890 | 1130 | | Minutový přípustný | kJ.min-1 w | 20,9 350 | 22,2 370 | 22,5 375 |
Hygienické limity hodnot srdeční frekvence při práci s celkovou fyzickou zátěží
| Tabulka č. 4 | |
|---|---|
| Průměrnáa) | 102 |
| Nejvyšší přípustnáb) | 110 |
| Zvýšení nad výchozí hodnotuc) | 28 |
Vysvětlivky k tabulce č. 4:
- a) hodnota určená k posouzení nálezů při vyšetření skupiny osob, pokud není stanovena též výchozí hodnota srdeční frekvence.
- b) hodnota, která může být pro vyšetřovanou osobu ještě dlouhodobě únosná, pokud není překračována hodnota. zvýšení srdeční frekvence nad výchozí (klidovou) hodnotu.
- c) nejvyšší přípustná hodnota zvýšení srdeční frekvence nad výchozí hodnotu, která je u zdravých jedinců dlouhodobě únosná.
Tabulka č. 5
| Přípustné hodnoty v % Fmax pro muže a ženy při práci s převahou: | |
|---|---|
| Převážně dynamické složky | Převážně statické složky |
| Celosměnově průměrné | Celosměnově průměrné |
| 30 | 10 |
Vysvětlivka k tabulce č. 5:
F max (maximální svalová síla) je síla, kterou je schopen zaměstnanec osoba dosáhnout při maximálním volním úsilí vynakládaném konkrétními svalovými skupinami v definované pracovní poloze.
Hygienické limity pro počty pohybů
Tabulka č. 6
| % Fmax | Počet pohybů za osmihodinovou pracovní směnu | Průměrný minutový počet pohybů za osmihodinovou směnua) |
|---|---|---|
| 7 | 27 600 | 56 |
| 8 | 24 300 | 50 |
| 9 | 21 800 | 44 |
| 10 | 19 800 | 41 |
| 11 | 18 100 | 37 |
| 12 | 16 700 | 34 |
| 13 | 15 500 | 32 |
| 14 | 14 000 | 28 |
| 15 | 13 500 | 27 |
| 16 | 12 700 | 26 |
| 17 | 12 000 | 25 |
| 18 | 11 400 | 24 |
| 19 | 10 900 | 23 |
| 20 | 10 400 | 22 |
| 21 | 10 000 | 21 |
| 22 | 9 600 | 21 |
| 23 | 9 300 | 20 |
| 24 | 9 000 | 19 |
| 25 | 8 700 | 18 |
| 26 | 8 400 | 18 |
| 27 | 8 100 | 17 |
| 28 | 7 800 | 17 |
| 29 | 7 500 | 16 |
| 30 | 7 200 | 15 |
| 31 | 6 900 | 15 |
| 32 | 6 600 | 14 |
| 33 | 6 300 | 14 |
| 34 | 6 000 | 13 |
| 35 | 5 800 | 12 |
| 36 | 5 600 | 12 |
| 37 | 5 400 | 11 |
| 38 | 5 200 | 11 |
| 39 | 5 000 | 10 |
| 40 | 4 800 | 10 |
| 41 | 4 600 | 10 |
| 42 | 4 400 | 9 |
| 43 | 4 200 | 9 |
| 44 | 4 000 | 9 |
| 45 | 3 800 | 8 |
| 46 | 3 600 | 8 |
| 47 | 3 400 | 7 |
| 48 | 3 200 | 7 |
| 49 | 3 000 | 7 |
| 50 | 2 700 | 7 |
| 51 | 2 400 | 7 |
| 52 | 2 100 | 7 |
| 53 | 1 800 | 7 |
ČÁST B
Měření a hodnocení lokální svalové zátěže
Měření lokální svalové zátěže
-
- Měření tahů, tlaků pák, rukojetí a jiných ovladačů a hmotnosti břemen, pracovních pomůcek, držených nástrojů pomocí jednoduchých měřidel jako jsou mincíře, momentové klíče, dynamometry, váhy, jednoduché tenzometry bez kontinuálního časového záznamu. Metoda je použitelná pro jednoduché pracovní činnosti.
-
- Měření pomocí tenzometrické aparatury s kontinuálním časovým záznamem. Metoda je pro přesnější měření svalových sil.
-
- Metody pod body 1 a 2 vycházejí z měření absolutních hodnot vynakládané svalové síly a z následného přepočtu, při kterém jsou porovnávány hodnoty vynakládaných svalových sil s odečtenou (tabulkovou) nebo naměřenou maximální hodnotou svalové síly, korigovanou na věk a pohlaví (%Fmax).
-
- Metoda integrované elektromyografie, nejpřesnější, při které je u zaměstnance monitorována odezva funkce neurosvalového systému, resp. snímány elektrofyziologické potenciály vyšetřených svalových skupin.
-
- Pro posouzení lokální svalové zátěže je nutné posouzení více kritérií ve vzájemné souvislosti, a to zejména nadměrnosti, jednostrannosti a dlouhodobosti. Za dlouhodobost lze považovat dobu poškozování, která vylučuje úrazový mechanismus. Kritéria jednostrannosti a nadměrnosti jsou posuzována vždy ve vzájemné souvislosti a vypovídají o poměru vynakládaných sil k jejich časovému průběhu z hlediska zátěže stejných anatomických struktur.
-
- Nadměrnost a jednostrannost se posuzuje zejména podle
- a) velikosti svalové síly,
- b) doby, po kterou daná síla působí v průběhu pracovního pohybu, úkonu, operace,
- c) pracovní polohy těla, polohy končetin a rozsahu pohybů při vynakládání svalové síly v určitém směru,
- d) střídání pracovních pohybů při pracovních úkonech, operací z hlediska zátěže stejných či různých svalových skupin,
- e) střídání pracovních operací v průběhu pracovní doby event.v jednotlivých měsících během roku.
- f) četnost opakování pracovních pohybů se zapojením stejných svalových skupin v průběhu časové jednotky, pracovní doby.
Hodnocení lokální svalové zátěže
-
- Analýza pracovních podmínek zahrnuje zejména:
- a) popis práce se sledováním časových faktorů práce,
- b) režim práce a odpočinku v průběhu pracovní doby, týdne nebo roku (zvláště u sezónních prací),
- c) rozbor režimu práce uvnitř pracovních operací, délku trvání úkonů, doby odpočinku,
- d) plnění výkonových norem, nárazové práce s velkou silovou zátěží,
- e) vyhodnocení podílu zátěže svalstva malých svalových skupin na celkové zátěži
- f) vytypování nárazových prací s velkou silovou zátěží,
- g) zaujímání nefyziologických pracovních poloh.
-
- Vyhodnocení prostorových podmínek při práci se zaměřením na:
- a) manipulační rovinu a pohybový prostor,
- b) umístění ovládacích prvků stroje nebo technického zařízení,
- c) používané pracovní nástroje a nářadí,
- d) manipulovaný materiál.
Hodnocení lokální svalové zátěže musí vždy zahrnovat údaje zda
- a) v průběhu pracovní doby nepřesahují svalové síly krátkodobé limitní hodnoty (v % maximální svalové síly, % F max),
- b) hodnota celosměnového časově váženého průměru vynakládaných svalových sil nepřesahuje limitní hodnoty,
- c) četnost pohybů za minutu a za pracovní dobu v závislosti na velikosti vynakládaných svalových sil nepřekračuje dané limitní hodnoty.
ČÁST C
Hodnocení pracovních poloh
-
- Při hodnocení polohy trupu se vychází z polohy páteřního výrůstku sedmého krčního obratle a horní hrany velkého chocholíku, které definují neutrální polohu. Úhly pro hodnocení polohy trupu jsou pak vztaženy k vertikální rovině. Úhel mezi rovinou procházející trupem v neutrální poloze a vertikální rovinou je 4°.
-
- Při hodnocení polohy krku a hlavy se vychází buď z úhlu pohledu (při poloze trupu v neutrální poloze), tj. z velikosti úhlu pod horizontální rovinou oka, nebo z velikosti úhlu sklonu hlavy a krku k vertikální rovině.
-
- Při hodnocení horních končetin se vychází ze dvou bodů na horní končetině, tj. vnější části klíční kosti a loketního kloubu. Vzpažení horní končetiny je definována jako úhel, který svírá končetina v pracovní poloze vzhledem k neutrální poloze paže. Neutrální poloha je poloha končetiny volně visící podél těla.
Obrázek č. 1
TRUP
[image omitted]
| KROK 1: | | | NEPŘIJATELNÁ POLOHA | | | --- | --- | | Statická poloha trupu | Předklon trupu větší než 60°. Záklon bez opory celého těla. Výrazný úklon či pootočení trupu větší než 20°. | | Dynamická poloha Trupu | Předklon trupu větší než 60° při frekvenci pohybů větší nebo rovné 2/min. Výrazný úklon trupu či pootočení větší než 20° při frekvenci pohybů ≥ 2/min. | | PODMÍNĚNĚ PŘIJATELNÁ POLOHA | | | --- | --- | | Statická poloha | Předklon trupu 40° – 60° bez opory trupu (KROK 2 A). Zákon trupu s oporou těla (KROK 2 B). Výrazný úklon či rotace větší 10° a menší než 20°. | | --- | --- | | Dynamická poloha | Předklon trupu větší než 60° při frekvenci pohybů menší než 2/min (KROK 2 C). Výrazný úklon trupu do stran větší než 20° při frekvenci pohybů menší než 2/min. (KROK 2 A). Záklon trupu při frekvenci pohybů menší než 2/min (KROK 2 C). | | KROK 2: | A Přijatelná, jestliže doba držení v této poloze je nižší než maximálně přijatelný čas držení ( v minutách). | | --- | --- | | B Přijatelná, jestliže je opora trupu (zádová opěra). | | | C Nepřijatelná, jestliže stroj je používán po dobu delší než polovinu pracovní směny. | |
Obrázek č. 2
HLAVA - KRK
[image omitted]
| KROK 1: | | | NEPŘIJATELNÁ POLOHA | | | --- | --- | | Statická poloha | Předklon hlavy větší než 25° bez podpory trupu. Záklon hlavy bez podpory celé hlavy. Úklon a rotace hlavy větší než 15°. | | Dynamická poloha | Úklon a rotace hlavy větší než 15° s frekvencí pohybů větší nebo rovné 2/min. Předklon hlavy větší než 25° při frekvenci pohybů větší nebo rovné 2/min | | PODMÍNĚNĚ PŘIJATELNÁ POLOHA | | | --- | --- | | Statická poloha | Předklon hlavy 25 - 40° s podporou celého trupu (KROK 2 A). | | Dynamická poloha | Předklon hlavy 25°- 40° při frekvenci pohybů menší než 2/min (KROK 2 B). Záklon hlavy do 15° při frekvenci pohybů menší než 2/min (KROK 2 B). Úklony a rotace hlavy do 15° s frekvencí menší než 2/min (KROK 2 B). | | KROK 2: | A) Musí být dodržen maximálně přijatelný čas držení. | | --- | --- | | B) Nepřijatelná, je-li stroj používán po dobu delší než polovinu pracovní směny. | |
Obrázek č. 3
HORNÍ KONČETINY
[image omitted]
| KROK 1: | | | NEPŘIJATELNÁ POLOHA | | | --- | --- | | Statická poloha | Nevhodná poloha paže (zpětné ohnutí paže, krajní zevní rotace paže, zvednuté rameno) a extrémní polohy kloubů horních končetin Vzpažení paže větší než 60°. | | Dynamická poloha | Vzpažení paže větší než 60° při frekvenci pohybu větší nebo rovné 2/min. Zapažení při frekvenci pohybu větší nebo rovné 2/min. Polohy kloubů v rozsahu, který se blíží maximálním rozpětím s frekvencí pohybů větší nebo rovné 2/min. | | PODMÍNĚNĚ PŘIJATELNÁ POLOHA | | | --- | --- | | Statická poloha | Vzpažení paže 40° - 60°, jestliže paže není podepřena (KROK 2 A). | | Dynamická poloha | Vzpažení paže 40 - 60° při frekvenci pohybů větší nebo rovné 2/min (KROK 2 C, B). Zapažení při frekvenci pohybů menší než 2/min (KROK 2 B). Polohy kloubů v rozsahu, který se blíží maximálním rozpětím s frekvencí pohybů menší než 2/min. | | | | | KROK 2: | A) Musí být dodržen maximálně přijatelný čas držení. B) Není přijatelná při frekvenci pohybů ≥10/min. |
Obrázek č. 4
DOLNÍ KONČETINY
[image omitted]
| KROK 1: | | | NEPŘIJATELNÉ POLOHY | | | --- | --- | | Statické polohy | Extrémní flexe kolena, extrémní dorzální/plantární flexe v kotníku. | | Dynamické polohy | Polohy kloubů v rozsahu, který se blíží maximálním rozpětím s frekvencí pohybů větší nebo rovné 2/min. | | PODMÍNĚNĚ PŘIJATELNÉ POLOHY | | | --- | --- | | Dynamické polohy | Polohy kloubů v rozsahu, který se blíží maximálnímu rozpětí s frekvencí pohybů menší než 2/min (KROK 2 B). | | | | | KROK 2: | B) Nepřijatelné, je-li stroj používán po dobu delší než polovinu pracovní směny. |
OSTATNÍ ČÁSTI TĚLA
| KROK 1: | | | NEPŘIJATELNÉ POLOHY | | | --- | --- | | Statické polohy | Extrémní polohy kloubů horních končetin | | Dynamické polohy | Polohy kloubů v rozsahu, který se blíží maximálním rozpětím s frekvencí pohybů větší nebo rovné 2/min. | | PODMÍNĚNĚ PŘIJATELNÉ POLOHY | | | --- | --- | | Statické polohy | Práce vleže, v kleče, v dřepu (KROK 2 B) | | Dynamické polohy | Polohy kloubů v rozsahu, který se blíží maximálnímu rozpětí s frekvencí pohybů menší než 2/min (KROK 2 B). | | | | | KROK 2: | B) Nepřijatelné, je-li stroj používán po dobu delší než polovinu pracovní doby. |
Příloha č. 6 k nařízení vlády č. 361/2007 Sb.
Požadavky na větrání pracovišť se zvláštními nároky na čistotu ovzduší
Na pracovištích se zvláštními nároky na čistotu ovzduší s malým počtem zaměstnanců se připouští snížení podílu venkovního vzduchu v přiváděném vzduchu takto:
| V/n | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 4000 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| p [%] | 10 | 8 | 6.5 | 5.5 | 5 | 4 |
kde
V - množství přiváděného vzduchu [m^3/h]
n - počet osob v místnosti
p - podíl venkovního vzduchu [%].
Příloha č. 7 k nařízení vlády č. 361/2007 Sb.
Biologické činitele, jejich zařazení do skupin, značení a požadavky na pracoviště
ČÁST A
Seznam biologických činitelů a jejich zařazení do skupin 2, 3 nebo 4
Čtení tohoto dokumentu nenahrazuje čtení příslušného vydání Sbírky zákonů. Neneseme odpovědnost za případné nepřesnosti vyplývající z převodu originálu do tohoto formátu.
Tento text je zveřejněn za vlastních podmínek opětovného použití zdroje e-Sbírka, nikoli pod licencí Legalize ani pod licencí volného díla.
e-Sbírka
volné dílo (úřední díla podle § 3 písm. a) zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona)