Část I
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
§ 1
§ 2
Část II
RIZIKOVÉ FAKTORY PRACOVNÍCH PODMÍNEK A MINIMÁLNÍ OPATŘENÍ K OCHRANĚ ZDRAVÍ ZAMĚSTNANCŮ
Zdravotní rizika a opatření k ochraně zdraví při ruční manipulaci s břemeny
Zdravotní rizika práce na zařízeních se zobrazovacími jednotkami a opatření k ochraně zdraví
Hodnocení zdravotních rizik plynoucích z expozice olovu a jeho iontových sloučenin a opatření k ochraně zdraví zaměstnanců
§ 3
§ 4
§ 5
§ 6
§ 7
§ 8
§ 9
§ 10
§ 11
§ 12
§ 13
§ 14
§ 15
§ 16
§ 17
§ 18
Hodnocení zdravotního rizika
§ 19
§ 20
§ 21
§ 22
§ 23
§ 24
se uplatňují požadavky ochrany zdraví obdobně jako při práci spojené s vědomým záměrem vykonávat práce s biologickými činiteli skupin 2 až 4 až do doby, než výsledky hodnocení prokáží, že tato opatření není třeba činit.
§ 25
§ 26
(2) Při průmyslových procesech, při nichž se používají biologičtí činitelé skupin 2, 3 nebo 4, musí úroveň opatření k ochraně zdraví zaměstnanců odpovídat zásadám uvedeným v odstavci 1 písm. b) a dále musí být zajištěna tato opatření:
§ 27
Opatření k ochraně zdraví zaměstnanců při používání osobních ochranných pracovních prostředků
Část III
HYGIENICKÉ POŽADAVKY NA VYBAVENÍ PRACOVIŠŤ
§ 28
§ 29
Mikroklimatické podmínky
Část A
Část A
Přípustné hodnoty a hodnocení mikroklimatických podmínek z hlediska ochrany veřejného zdraví
| Třída práce | Příklady činností | M (W.m-2) |
|---|---|---|
| I | Práce vsedě s minimální pohybovou aktivitou (kancelářské administrativní práce, kontrolní činnost v dozornách a velínech), práce vsedě spojená s lehkou manuální prací rukou a paží (psaní na stroji, práce s PC, jednoduché šití, laboratorní práce, sestavovaní nebo třídění drobných lehkých předmětů). | ≤ 80 |
| IIa | Výstupní kontrola, řízení osobního vozidla za běžných provozních podmínek. Práce vstoje občasně spojená s pomalou chůzi po rovné podlaze s přenášením lehkých břemen nebo překonáváním malých odporů (vaření, strojní opracovávání a montáž malých lehkých dílců, kusová práce nástrojářů a mechaniků, prodavači). | 81 až 105 |
| IIb | Práce vsedě s trvalým zapojením obou rukou, paží a nohou (dělnice v potravinářské výrobě, mechanici, strojní opracování a montáž středně těžkých dílců, práce na ručním lisu, řidiči nákladních vozidel, traktorů, autobusů, trolejbusů a ostatních drážních vozidel). Práce vstoje s trvalým zapojením obou rukou, paží a nohou spojená s přenášením břemen do 10 kg (prodavači při silné frekvenci zákazníků, lakýrníci, svařování, soustružení, strojové vrtání, dělník v ocelárně, valcíř hutních materiálů, tažení nebo tlačení lehkých vozíků). | 106 až 130 |
| IIIa | Práce vstoje s trvalým zapojením obou horních končetin občas v předklonu nebo vkleče, chůze, (údržba strojů, mechanici, obsluha koksové baterie, práce ve stavebnictví - ukládání panelů na stavbách pomocí mechanizace, skladníci s občasným přenášením břemen do 15 kg, řezníci na jatkách, zpracování masa, pekaři, malíři pokojů, operátoři poloautomatických strojů, vystroj ování vnitřku karoserií v automobilovém průmyslu, obsluha válcovacích tratí v kovoprůmyslu, hutní údržba, průmyslové žehlení prádla, čištění oken, ruční úklid velkých ploch, strojní výroba v dřevozpracujícím průmyslu). | 131 až 160 |
| IIIb | Práce vstoje s trvalým zapojením obou horních končetin, trupu, chůze, (práce ve stavebnictví - kladení cihel při tradiční výstavbě, skládání cihel, čištění menších odlitků sbíječkou a broušením, příprava forem na 15 až 50 kg odlitky, foukači skla – výroba velkých kusů, obsluha gumárenských lisů, práce na lisu v kovárnách, chůze po zvlněném terénu bez zátěže, zahradnické práce a práce v zemědělství). | 161 až 200 |
| IVa | Práce spojená s rozsáhlou činností svalstva trupu, horních i dolních končetin (práce ve stavebnictví, práce s lopatou ve vzpřímené poloze, přenášení břemen o váze 25 kg, práce se sbíječkou, práce v lesnictví s jednomužnou a dvojmužnou motorovou pilou, svoz dřeva, práce v dole – chůze po rovině a v úklonu do 15°, práce ve slévárnách, čištění a broušení velkých odlitků, příprava forem pro velké odlitky, strojní kování menších kusů, plnění tlakových nádob plyny). | 201 až 250 |
| IVb | Práce spojená s rozsáhlou a intenzivní činností svalstva trupu, horních i dolních končetin (práce na důlních pracovištích s ruční ražbou – práce se sbíječkou, práce v lomech, práce v zemědělství s vysokým podílem ruční práce, ruční sekání s kosou, strojní kování větších kusů). | 251 až 300 |
| V | Práce spojená s rozsáhlou a velmi intenzivní činností svalstva trupu, horních i dolních končetin (transport těžkých břemen např. pytlů s cementem, výkopové práce, práce sekerou při těžbě dřeva, chůze v úklonu 15 až 30°, ruční kování velkých kusů, práce na důlních pracovištích s ruční ražbou v nízkých slojích). | 301 a více |
Tabulka č. 1:
Třídy práce podle celkového (brutto) průměrného energetického výdeje
Na pracovištích, kde je rozdíl mezi výslednou teplotou kulového teploměru tg a suchou teplotou ta menší než 1 °C, lze jako výslednou teplotu používat hodnotu ta(°C) naměřenou suchým teploměrem.
clo je jednotka tepelně izolační vlastnosti oděvu.
Střední radiační teplota tr (°C) je homogenní teplota okolních ploch, při níž se sděluje sáláním stejně tepla jako ve skutečném heterogenním prostředí.
va - rychlost proudění vzduchu (m.s-1)
ta - teplota vzduchu (°C)
kde tg - výsledná teplota kulového teploměru ϕ 0,15 m (°C)
tr = [(tg + 273)4 + 2,5.108.va0,6 (tg - ta)]1/4 - 273
to opt je platná pro tepelný odpor oděvu 0,75 clo
va je rychlost proudění vzduchu
to max je platná pro tepelný odpor oděvu 0,5
to min je platná pro tepelný odpor oděvu 1 clo
Vysvětlivky k tabulce:
Optimální pracovní výkon je dosahován při optimálních mikroklimatických podmínkách.
| Třída práce | M (W.m-2) | Operativní teplota to (°C) | va (m.s-1) | Rh (%) | SRto max+++ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| to min | to opt | to max | |||||
| I | ≤ 80 | 20 | 22 ± 2 | 28 | 0,1-0,2 | 30-70 | |
| II a | 81-105 | 18 | 20 ± 2 | 27 | 0.1-0,2 | ||
| II b | 106-130 | 14 | 16 ± 2 | 26 | 0,2-0,3 | ||
| III a | 131-160 | 10+ | 12 ± 2+ | 26+ | 0,2-0,3 | ||
| III b | 161-200 | 10++ | 12 ± 2++ | 26++ | 0,2-0,3 | ||
Přípustné hodnoty mikroklimatických podmínek pro celý rok
Tabulka č. 2:
nebo ze vztahu:
va - rychlost proudění vzduchu (m.s-1)
ta - teplota vzduchu (°C)
kde tg - výsledná teplota kulového teploměru ϕ 0,10 m (°C)
tr = [(tg + 273)4 + 2,9.108.va0,6 (tg - ta)]1/4 - 273
Při rychlostech proudění vzduchu menších než 0,2 m.s-1 lze nahradit operativní teplotu výslednou teplotou kulového teploměru tg (°C). Při jiných rychlostech proudění va (m.s-1) lze střední radiační teplotu tr (°C) pro výpočet operativní teploty to (°C) stanovit ze vztahu:
| va (m.s-1) | 0,2 | 0.3 | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 1,0 |
| A (-) | 0,50 | 0,53 | 0,60 | 0,65 | 0,70 | 0,75 |
Závislost koeficientu A pro výpočet operativní teploty to na rychlosti proudění vzduchu va (m.s-1)
Tabulka č. 3
kde A je funkcí rychlosti proudění vzduchu podle tab.č. 3.
to = tr + A (ta - tr),
Operativní teplota to (°C) je jednotná teplota uzavřeného černého prostoru, ve kterém by tělo sdílelo radiací a konvekcí stejně tepla, jako ve skutečném teplotně nehomogenním prostředí. Při známé střední radiační teplotě tr (°C) (účinné teplotě okolních ploch) a teplotě vzduchu ta (°C) se určí z výrazu:
Přípustnou operativní teplotou se rozumí průměrná operativní teplota, která je dána časově váženým průměrem teplot vyskytujících se v osmihodinové směně, respektive aritmetickým průměrem pravidelně měřených teplot v intervalech nejdéle jedné hodiny.
to stanovena pro 60 % relativní vlhkosti vzduchu
+++ platí pro osobu o ploše povrchu těla 1,8m2
++ z hlediska energetického výdeje práce není celosměnově únosná pro muže
+ z hlediska energetického výdeje práce není celosměnově únosná pro ženy
Rh je relativní vlhkost
SR je intenzita pocení
Část B
Část B
Dlouhodobě a krátkodobě únosné hodnoty pracovně tepelné zátěže
Tabulka č. 4
Limitní hodnoty dlouhodobě únosné pracovně tepelné zátěže mužů a žen
| Energetický výdej brutto M (W.m-2) | Neaklimatizované osoby Maximální směnově průměrná intenzita pocení SRmax (g.h-1. m-2) | Aklimatizované osoby Maximální směnově průměrná intenzita pocení SRmax (g.h-1. m-2) |
|---|---|---|
| ≤ 80 | 147 | 147 |
| > 80 | 206 | 270 |
max - krátkodobě únosná doba práce
sm - doba práce za směnu celkem
Vysvětlivky k tabulkám 4a - 5c:
4. Dlouhodobě a krátkodobě únosné doby práce při zvýšené tepelné zátěži jsou uvedeny pro muže a ženy v tabulkách č. 4a až 5c. Pokud musí být práce spojená se zvýšenou tepelnou zátěží vykonávána v oděvu, jehož izolační vlastnosti jsou vyšší než 0,64 clo nebo když jsou hodnoty relativní vlhkosti a rychlosti proudění vzduchu v pracovním prostředí odchylné od hodnot uvedených v těchto tabulkách, musí být krátkodobě a dlouhodobě únosné doby práce upraveny individuálně tak, aby nebyly překračovány hodnoty uvedené v bodech 2 a 3 této části.
Podmínky: v = 0,5 m.s-1, tg≥ta, rh <70 %, 0,64 clo
Tabulka č. 4b: Dlouhodobě a krátkodobě únosná doba práce - aklimatizovaní muži
| tg (°C) | Třída práce | Doba práce podle celkového energetického brutto výdeje (W.m-2) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | IIa | IIb | IIIa | IIIb | IVa | IVb | V | ||
| W.m-2 brutto | 80 | 105 | 130 | 160 | 200 | 250 | 300 | 350 | |
| 20 | sm | 480 | 480 | 480 | 480 | 403 | 323 | 232 | 188 |
| max | 480 | 480 | 480 | 480 | 403 | 323 | 151 | 47 | |
| 22 | sm | 480 | 480 | 480 | 480 | 403 | 323 | 218 | 179 |
| max | 480 | 480 | 480 | 480 | 403 | 323 | 87 | 38 | |
| 24 | sm | 480 | 480 | 480 | 480 | 403 | 282 | 207 | 171 |
| max | 480 | 480 | 480 | 480 | 403 | 282 | 61 | 32 | |
| 26 | sm | 480 | 480 | 480 | 480 | 403 | 245 | 196 | 163 |
| max | 480 | 480 | 480 | 480 | 403 | 157 | 47 | 27 | |
| 28 | sm | 480 | 480 | 480 | 480 | 352 | 230 | 186 | 156 |
| max | 480 | 480 | 480 | 480 | 352 | 83 | 37 | 24 | |
| 30 | sm | 480 | 480 | 480 | 468 | 280 | 217 | 177 | 150 |
| max | 480 | 480 | 480 | 468 | 280 | 56 | 30 | 21 | |
| 32 | sm | 480 | 480 | 480 | 348 | 262 | 205 | 169 | 144 |
| max | 480 | 480 | 480 | 348 | 111 | 41 | 25 | 18 | |
| 34 | sm | 480 | 480 | 392 | 308 | 245 | 195 | 161 | 138 |
| max | 480 | 480 | 392 | 151 | 59 | 31 | 21 | 16 | |
| 36 | sm | 385 | 433 | 351 | 287 | 230 | 185 | 154 | 132 |
| max | 385 | 433 | 130 | 66 | 38 | 24 | 17 | 14 | |
| 38 | sm | 274 | 395 | 324 | 268 | 217 | 176 | 148 | 127 |
| max | 274 | 106 | 63 | 42 | 28 | 20 | 15 | 12 | |
| 40 | sm | 247 | 362 | 301 | 251 | 205 | 168 | 142 | 123 |
| max | 90 | 56 | 40 | 30 | 22 | 16 | 13 | 11 | |
| 42 | sm | 226 | 335 | 281 | 236 | 194 | 160 | 136 | 118 |
| max | 52 | 38 | 30 | 23 | 18 | 14 | 11 | 10 | |
| 44 | sm | 207 | 311 | 263 | 223 | 185 | 153 | 131 | 114 |
| max | 36 | 28 | 23 | 19 | 15 | 12 | 10 | 9 | |
| 46 | sm | 191 | 290 | 248 | 211 | 176 | 147 | 126 | 110 |
| max | 27 | 22 | 19 | 16 | 13 | 11 | 91 | 8 | |
| 48 | sm | 178 | 272 | 233 | 200 | 168 | 140 | 121 | 106 |
| max | 22 | 18 | 16 | 13 | 11 | 9 | 8 | 7 | |
| 50 | sm | 166 | 256 | 221 | 190 | 160 | 135 | 117 | 103 |
| max | 20 | 17 | 15 | 13 | 11 | 9 | 8 | 7 | |
| tg (°C) | Třída práce | Doba práce | podle celkového energetického brutto výdeje (W.m-2) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | IIa | IIb | IIIa | IIIb | IVa | IVb | V | ||
| W.m-2 brutto | 80 | 105 | 130 | 160 | 200 | 250 | 300 | 350 | |
| 20 | sm | 480 | 480 | 480 | 480 | 403 | 323 | 260 | 191 |
| max | 480 | 480 | 480 | 480 | 403 | 323 | 260 | 55 | |
| 22 | sm | 480 | 480 | 480 | 480 | 403 | 323 | 221 | 181 |
| max | 480 | 480 | 480 | 480 | 403 | 323 | 115 | 42 | |
| 24 | sm | 480 | 480 | 480 | 480 | 403 | 316 | 209 | 172 |
| max | 480 | 480 | 480 | 480 | 403 | 316 | 73 | 35 | |
| 26 | sm | 480 | 480 | 480 | 480 | 403 | 248 | 197 | 164 |
| max | 480 | 480 | 480 | 480 | 403 | 248 | 52 | 29 | |
| 28 | sm | 480 | 480 | 480 | 480 | 382 | 231 | 187 | 157 |
| max | 480 | 480 | 480 | 480 | 352 | 101 | 40 | 25 | |
| 30 | sm | 480 | 480 | 480 | 480 | 290 | 217 | 177 | 150 |
| max | 480 | 480 | 480 | 480 | 290 | 63 | 32 | 22 | |
| 32 | sm | 480 | 480 | 480 | 386 | 261 | 205 | 169 | 143 |
| max | 480 | 480 | 480 | 386 | 145 | 45 | 27 | 19 | |
| 34 | sm | 480 | 480 | 443 | 307 | 244 | 194 | 161 | 137 |
| max | 480 | 480 | 443 | 241 | 66 | 33 | 22 | 16 | |
| 36 | sm | 423 | 459 | 347 | 284 | 228 | 184 | 153 | 132 |
| max | 423 | 459 | 190 | 74 | 40 | 25 | 18 | 14 | |
| 38 | sm | 267 | 387 | 319 | 264 | 215 | 174 | 147 | 127 |
| max | 267 | 136 | 70 | 44 | 29 | 20 | 15 | 12 | |
| 40 | sm | 240 | 354 | 296 | 247 | 203 | 166 | 140 | 122 |
| max | 105 | 60 | 41 | 30 | 22 | 16 | 13 | 11 | |
| 42 | sm | 218 | 326 | 275 | 232 | 192 | 158 | 135 | 117 |
| max | 54 | 38 | 29 | 23 | 18 | 14 | 11 | 10 | |
| 44 | sm | 199 | 302 | 257 | 218 | 182 | 151 | 129 | 113 |
| max | 35 | 27 | 22 | 18 | 15 | 12 | 10 | 9 | |
| 46 | sm | 184 | 281 | 241 | 206 | 173 | 145 | 124 | 109 |
| max | 25 | 21 | 18 | 15 | 13 | 10 | 9 | 8 | |
| 48 | sm | 170 | 263 | 227 | 195 | 165 | 138 | 119 | 105 |
| max | 21 | 18 | 15 | 13 | 11 | 9 | 8 | 7 | |
| 50 | sm | 159 | 247 | 214 | 185 | 157 | 133 | 115 | 101 |
| max | 19 | 17 | 14 | 12 | 11 | 9 | 8 | 7 | |
Podmínky: v = 0,1 m.s-1, tg≥ta, rh <70 %, 0,64 clo
| tg (°C) | Třída práce | Doba práce podle celkového energetického brutto výdeje (W.m-2) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | IIa | IIb | IIIa | IIIb | IVa | IVb | V | ||
| W.m-2 brutto | 80 | 105 | 130 | 160 | 200 | 250 | 300 | 350 | |
| 20 | sm | 480 | 480 | 480 | 480 | 403 | 323 | 269 | 193 |
| max | 480 | 480 | 480 | 480 | 403 | 323 | 269 | 61 | |
| 22 | sm | 480 | 480 | 480 | 480 | 403 | 323 | 224 | 182 |
| max | 480 | 480 | 480 | 480 | 403 | 323 | 144 | 46 | |
| 24 | sm | 480 | 480 | 480 | 480 | 403 | 323 | 210 | 173 |
| max | 480 | 480 | 480 | 480 | 403 | 323 | 82 | 37 | |
| 26 | sm | 480 | 480 | 480 | 480 | 403 | 265 | 198 | 165 |
| max | 480 | 480 | 480 | 480 | 403 | 265 | 56 | 30 | |
| 28 | sm | 480 | 480 | 480 | 480 | 395 | 231 | 187 | 157 |
| max | 480 | 480 | 480 | 480 | 395 | 112 | 42 | 25 | |
| 30 | sm | 480 | 480 | 480 | 480 | 301 | 217 | 177 | 150 |
| max | 480 | 480 | 480 | 480 | 301 | 66 | 33 | 22 | |
| 32 | sm | 480 | 480 | 480 | 399 | 259 | 204 | 168 | 143 |
| max | 480 | 480 | 480 | 399 | 155 | 46 | 27 | 19 | |
| 34 | sm | 480 | 480 | 457 | 303 | 244 | 192 | 160 | 137 |
| max | 480 | 480 | 457 | 303 | 67 | 33 | 22 | 16 | |
| 36 | sm | 426 | 475 | 342 | 280 | 226 | 182 | 152 | 131 |
| max | 426 | 475 | 224 | 76 | 40 | 25 | 18 | 14 | |
| 38 | sm | 267 | 378 | 313 | 260 | 212 | 173 | 146 | 126 |
| max | 267 | 146 | 70 | 43 | 28 | 20 | 15 | 12 | |
| 40 | sm | 232 | 344 | 289 | 243 | 200 | 164 | 139 | 121 |
| max | 105 | 58 | 40 | 29 | 22 | 16 | 13 | 11 | |
| 42 | sm | 210 | 316 | 268 | 227 | 189 | 156 | 133 | 116 |
| max | 51 | 36 | 28 | 22 | 17 | 14 | 11 | 9 | |
| 44 | sm | 191 | 292 | 250 | 214 | 179 | 149 | 1281 | 112 |
| max | 32 | 26 | 21 | 18 | 14 | 12 | 10 | 8 | |
| 46 | sm | 176 | 272 | 234 | 201 | 170 | 142 | 123 | 108 |
| max | 24 | 20 | 17 | 14 | 12 | 10 | 9 | 8 | |
| 48 | sm | 163 | 254 | 220 | 191 | 162 | 136 | 118 | 104 |
| max | 20 | 17 | 15 | 13 | 11 | 9 | 8 | 7 | |
| 50 | sm | 151 | 238 | 208 | 181 | 154 | 131 | 113 | 100 |
| max | 19 | 19 | 16 | 12 | 10 | 9 | 8 | 7 | |
Tabulka č. 4c: Dlouhodobě a krátkodobě únosná doba práce - aklimatizovaní muži
Podmínky: v = 1 m.s-1, tg≥ta, rh <70 %, 0,64 clo
| tg (°C) | Třída práce | Doba práce podle celkového energetického brutto výdeje (W.m-2) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | IIa | IIb | IIIa | IIIb | IVa | IVb | ||
| W.m-2 brutto | 80 | 105 | 130 | 160 | 200 | 250 | 300 | |
| 20 | sm | 480 | 480 | 480 | 411 | 329 | 263 | 227 |
| max | 480 | 480 | 480 | 411 | 329 | 263 | 227 | |
| 22 | sm | 480 | 480 | 480 | 411 | 329 | 263 | 224 |
| max | 480 | 480 | 480 | 411 | 329 | 263 | 117 | |
| 24 | sm | 480 | 480 | 480 | 411 | 329 | 263 | 215 |
| max | 480 | 480 | 480 | 411 | 329! | 263 | 109 | |
| 26 | sm | 480 | 480 | 480 | 411 | 329 | 260 | 202 |
| max | 480 | 480 | 480 | 411 | 329 | 260 | 67 | |
| 28 | sm | 480 | 480 | 480 | 411 | 329 | 227 | 191 |
| max | 480 | 480 | 480 | 411 | 329 | 112 | 47 | |
| 30 | sm | 480 | 480 | 480 | 411 | 296 | 213 | 181 |
| max | 480 | 480 | 480 | 411 | 296 | 66 | 36 | |
| 32 | sm | 480 | 480 | 480 | 392 | 255 | 200 | 171 |
| max | 480 | 480 | 480 | 392 | 155 | 46 | 29 | |
| 34 | sm | 480 | 480 | 449 | 298 | 237 | 189 | 163 |
| max | 480 | 480 | 449 | 298 | 67 | 33 | 23 | |
| 36 | sm | 419 | 467 | 336 | 275 | 222 | 179 | 155 |
| max | 419 | 467 | 224 | 76 | 40 | 25 | 19 | |
| 38 | sm | 262 | 371 | 308 | 255 | 208 | 170 | 148 |
| max | 262 | 146 | 70 | 43 | 28 | 20 | 16 | |
| 40 | sm | 228 | 338 | 284 | 238 | 196 | 161 | 141 |
| max | 105 | 58 | 40 | 29 | 22 | 16 | 13 | |
| 42 | sm | 206 | 311 | 264 | 223 | 186 | 154 | 135 |
| max | 51 | 36 | 28 | 22 | 17 | 14 | 12 | |
| 44 | sm | 188 | 287 | 246 | 210 | 176 | 146 | 129 |
| max | 32 | 26 | 21 | 18 | 14 | 12 | 10 | |
| 46 | sm | 173 | 267 | 230 | 198 | 167 | 140 | 124 |
| max | 24 | 20 | 17 | 14 | 12 | 10 | 9 | |
| 48 | sm | 160 | 249 | 217 | 187 | 159 | 134 | 119 |
| max | 20 | 17 | 15 | 13 | 11 | 9 | 8 | |
| 50 | sm | 149 | 234 | 204 | 178 | 151 | 128 | 115 |
| max | 19 | 16 | 14 | 12 | 10 | 9 | 8 | |
Podmínky: v = 1 m.s-1, tg≥ta, rh <70 %, 0,64 clo
Tabulka č. 5a: Dlouhodobě a krátkodobě únosná doba práce - aklimatizované ženy
Podmínky: v = 0,1 m.s-1, tg≥ta, rh <70 %, 0,64 clo
| tg (°C) | Třída práce | Doba práce podle celkového energetického brutto výdeje (W.m-2) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | IIa | IIb | IIIa | IIIb | IVa | IVb | ||
| W.m-2 brutto | 80 | 105 | 130 | 160 | 200 | 250 | 300 | |
| 20 | sm | 480 | 480 | 480 | 411 | 329 | 263 | 227 |
| max | 480 | 480 | 480 | 411 | 329 | 263 | 227 | |
| 22 | sm | 480 | 480 | 480 | 411 | 329 | 263 | 224 |
| max | 480 | 480 | 480 | 411 | 329 | 263 | 117 | |
| 24 | sm | 480 | 480 | 480 | 411 | 329 | 263 | 212 |
| max | 480 | 480 | 480 | 411 | 329 | 263 | 75 | |
| 26 | sm | 480 | 480 | 480 | 411 | 329 | 241 | 200 |
| max | 480 | 480 | 480 | 411 | 329 | 157 | 54 | |
| 28 | sm | 480 | 480 | 480 | 411 | 329 | 226 | 190 |
| max | 480 | 480 | 480 | 411 | 329 | 83 | 41 | |
| 30 | sm | 480 | 480 | 480 | 411 | 275 | 213 | 181 |
| max | 480 | 480 | 480 | 411 | 275 | 56 | 33 | |
| 32 | sm | 480 | 480 | 480 | 342 | 257 | 202 | 172 |
| max | 480 | 480 | 480 | 342 | 111 | 41 | 27 | |
| 34 | sm | 480 | 480 | 385 | 303 | 241 | 191 | 164 |
| max | 480 | 480 | 385 | 151 | 59 | 31 | 22 | |
| 36 | sm | 378 | 425 | 345 | 282 | 226 | 182 | 157 |
| max | 378 | 425 | 130 | 66 | 38 | 24 | 18 | |
| 38 | sm | 269 | 388 | 319 | 263 | 213 | 173 | 150 |
| max | 269 | 106 | 63 | 42 | 28 | 20 | 16 | |
| 40 | sm | 243 | 356 | 296 | 246 | 202 | 165 | 144 |
| max | 90 | 56 | 40 | 30 | 22 | 16 | 14 | |
| 42 | sm | 222 | 329 | 276 | 232 | 191 | 157 | 138 |
| max | 52 | 38 | 30 | 23 | 18 | 14 | 12 | |
| 44 | sm | 203 | 306 | 259 | 219 | 181 | 150 | 132 |
| max | 36 | 28 | 23 | 19 | 15 | 12 | 10 | |
| 46 | sm | 188 | 285 | 243 | 207 | 173 | 144 | 127 |
| max | 27 | 22 | 19 | 16 | 13 | 11 | 9 | |
| 48 | sm | 175 | 267 | 229 | 196 | 165 | 138 | 122 |
| max | 22 | 18 | 16 | 13 | 11 | 9 | 8 | |
| 50 | sm | 163 | 252 | 217 | 186 | 157 | 133 | 118 |
| max | 20 | 17 | 15 | 13 | 11 | 9 | 8 | |
Tabulka č. 5b: Dlouhodobě a krátkodobě únosná doba práce - aklimatizované ženy
Podmínky: v = 0,5 m.s-1, tg≥ta, rh <70 %, 0,64 clo
| tg (°C) | Třída práce | Doba práce podle celkového energetického brutto výdeje (W.m-2) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | IIa | IIb | IIIa | IIIb | IV a | IVb | ||
| W.m-2 brutto | 80 | 105 | 130 | 160 | 200 | 250 | 300 | |
| 20 | sm | 480 | 480 | 480 | 411 | 329 | 263 | 227 |
| max | 480 | 480 | 480 | 411 | 329 | 263 | 227 | |
| 22 | sm | 480 | 480 | 480 | 411 | 329 | 263 | 227 |
| max | 480 | 480 | 480 | 411 | 329 | 263 | 176 | |
| 24 | sm | 480 | 480 | 480 | 411 | 329 | 263 | 214 |
| max | 480 | 480 | 480 | 411 | 329 | 263 | 94 | |
| 26 | sm | 480 | 480 | 480 | 411 | 329! | 243 | 202 |
| max | 480 | 480 | 480 | 411 | 329 | 243 | 62 | |
| 28 | sm | 480 | 480 | 480 | 411 | 329 | 227 | 191 |
| max | 480 | 480 | 480 | 411 | 285 | 214 | 45 | |
| 30 | sm | 480 | 480 | 480 | 411 | 285 | 63 | 181 |
| max | 480 | 480 | 480 | 411 | 275 | 56 | 36 | |
| 32 | sm | 480 | 480 | 480 | 329 | 256 | 201 | 172 |
| max | 480 | 480 | 480 | 329 | 145 | 45 | 29 | |
| 34 | sm | 480 | 480 | 435 | 301 | 239 | 190 | 164 |
| max | 480 | 480 | 435 | 241 | 66 | 93 | 23 | |
| 36 | sm | 415 | 451 | 341 | 279 | 224 | 180 | 156 |
| max | 415 | 451 | 190 | 74 | 40 | 25 | 19 | |
| 38 | sm | 262 | 380 | 314 | 260 | 211 | 171 | 149 |
| max | 262 | 136 | 70 | 44 | 29 | 20 | 16 | |
| 40 | sm | 236 | 348 | 290 | 243 | 199 | 163 | 142 |
| max | 105 | 60 | 41 | 30 | 22 | 16 | 14 | |
| 42 | sm | 214 | 320 | 270 | 228 | 188 | 156 | 136 |
| max | 54 | 38 | 29 | 23 | 18 | 14 | 12 | |
| 44 | sm | 196 | 297 | 253 | 214 | 179 | 149 | 131 |
| max | 35 | 27 | 22 | 18 | 15 | 12 | 10 | |
| 46 | sm | 180 | 276 | 237 | 202 | 170 | 142 | 126 |
| max | 25 | 21 | 18 | 15 | 13 | 10 | 9 | |
| 48 | sm | 167 | 258 | 223 | 192 | 162 | 136 | 121 |
| max | 21 | 18 | 15 | 13 | 11 | 9 | 8 | |
| 50 | sm | 156 | 243 | 211 | 182 | 154 | 131 | 116 |
| max | 19 | 17 | 14 | 12 | 11 | 9 | 8 | |
Tabulka č. 5c: Dlouhodobě a krátkodobě únosná doba práce - aklimatizované ženy
Část C
Část C
Požadavky na mikroklimatické podmínky při práci v hlubinných dolech
tSM – normativ směnových časů, např. pracovní porada, osobní potřeba, odstrojení a ustrojení, služební rozhovor, osobní očista, přestávka na jídlo a oddech podle zvláštního právního předpisu5).
tPNP – podmínečně nutné přestávky v práci, např. čekací doba po trhací práci,
4. Směnová efektivní pracovní doba (PDef) je stanovena vztahem:
PDef = 480 – tD – tPNP – tSM (min),
tD – je doba sjezdu a výjezdu, dopravy na pracoviště k tomu určenými pracovními prostředky a chůze na pracoviště v úklonu do 3° a ta ≤ 26 °C,
6. Počet pracovních cyklů (c) je dán podílem dlouhodobě únosné doby práce (tsm) a krátkodobě únosné práce (tmax), přičemž počet cyklů se zaokrouhluje na nejbližší celé vyšší číslo. Počet pracovních cyklů se vypočte ze vztahu:
c = tsm/tmax
Délka jednoho pracovního cyklu (tprc) se vypočte ze vztahu:
tprc = tsm/c (min)
Σtprc = tprc.c (min)
a) Celková doba trvání přestávek za směnu (Σtp) se vypočte ze vztahu:
| rh (%) | ta (°C) |
|---|---|
| do 60 | 31 |
| 61 – 75 | 30 |
| 76 – 90 | 29 |
| 91 – 100 | 28 |
Část D
Část D
Přípustné povrchové teploty pevných materiálů a teploty kapalin, s nimiž přichází kůže do přímého styku
| materiál | prahy popálení pro trvání dotyku | |||
|---|---|---|---|---|
| 10 sekund | 1 minuta | 10 minut | 8 hodin a déle | |
| °C | °C | °C | °C | |
| kov | 55 | 51 | 48 | 43 |
| keramické, skleněné a kamenné materiály | 66 | 56 | 48 | 43 |
| plasty | 71 | 60 | 48 | 43 |
| dřevo | 89 | 60 | 48 | 43 |
Práh popálení je povrchová teplota vymezující hranici mezi kůží bez popálení a povrchovou popáleninou vyvolanou dotykem kůže s horkým povrchem při určitém trvání dotyku. Hodnota 51 °C pro dobu 1 minuty platí také pro jiné materiály s vysokou tepelnou vodivostí, které nejsou v tabulce uvedeny, pro ostatní materiály s nízkou tepelnou vodivostí platí teplota 60 °C.
Tabulka prahů popálení materiály
Poznámka:
Pro dotyk kůže s chladným povrchem platí, že pokud venkovní teplota klesne pod 4 °C musí být zaměstnanci vybaveni vhodným typem rukavic.
Část E
Část E
Teplota vzduchu korigovaná podle rychlosti proudění vzduchu
| Proudění vzduchu m.s-1 | Aktuální teplota vzduchu (°C) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +5 | -1 | -7 | -12 | -16 | -23 | -29 | |
| 1,8 | +5 | -1 | -7 | -12 | -16 | -23 | -29 |
| 2,2 | +3 | -3 | -9 | -15 | -21 | -26 | -32 |
| 4,5 | -2 | -9 | -15 | -23 | -30 | -36 | -43 |
| 6,7 | -6 | -13 | -21 | -28 | -38 | -43 | -50 |
| 8,9 | -8 | -16 | -23 | -32 | -40 | -47 | -55 |
| 11,2 | -9 | -18 | -26 | -34 | -42 | -51 | -59 |
| 13,4 | -11 | -19 | -28 | -36 | -44 | -53 | -62 |
| 15,6 | -12 | -20 | -29 | -37 | -45 | -55 | -63 |
| 17,9 | -12 | -21 | -30 | -38 | -47 | -56 | -65 |
Hygienické limity látek v ovzduší pracovišť a způsoby jejich měření a hodnocení
Část A
Část A
Přípustné expoziční limity (PEL) a nejvyšší přípustné koncentrace (NPK-P) chemických látek v ovzduší pracovišť
Tabulka č. 1
Kolona 6: Faktor přepočtu z údaje v mg.m-3 na údaj ppm platí za podmínky teploty 25 °C a tlaku 100 kPa.
P - u látky nelze vyloučit závažné pozdní účinky
P* - pro hodnocení expozice je rozhodující výsledek vyšetření plumbaemie
S - látka má senzibilizační účinek
Kolona 5: D - při expozici se významně uplatňuje pronikání látky kůží
Kolona 2: číslo CAS - registrační číslo látky používané v Chemical Abstracts
Vysvětlivky k tabulce:
| 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 | - | 20 | 0,240 | |
| Aceton | 67-64-1 | 800 | 1500 | 0,421 | |
| Acetonitril | 75-05-8 | 70 | 100 | D | 0,595 |
| Akrolein | v. 2-Propenal | ||||
| Akrylaldehyd | v. 2-Propenal | ||||
| Akrylonitril | v. 2-Propennitril | ||||
| Allylalkohol | v. 2-Propen-1-ol | ||||
| Allylglycidylether | 106-92-3 | 25 | 50 | D,S | 0,214 |
| Allylchlorid | v. 3-Chlor-1-propen | ||||
| Allyloxy-2,3-epoxypropan | v. Allylglycidylether | ||||
| Aminobenzen | v. Anilin | ||||
| 2-Aminopyridin | 504-29-0 | 2 | 4 | 0,260 | |
| Amoniak | 7664-41-7 | 14 | 36 | 1,438 | |
| Amylacetát | v. Pentylacetát | ||||
| Amylalkohol (všechny isomery) | 30899-19-5 | 300 | 600 | D | 0,278 |
| Anhydrid kyseliny octové | v. 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 | v. 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 |
| Azid sodný | 26628-22-8 | 0,1 | 0,3 | D | 0,376 |
| Aziridin | v. Ethylenimin | ||||
| Barya sloučeniny rozpustné, jako Ba | 0,5 | 2,5 | |||
| Benzen | 71-43-2 | 3 | 10 | D,P | 0,313 |
| Benzíny | 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 | v. p-Benzochinon | ||||
| Benzoylperoxid | 94-36-0 | 5 | 10 | S | |
| Benzylalkohol | 100-51-6 | 40 | 80 | 0,226 | |
| Benzylchlorid | v. alfa-Chlortoulen | ||||
| 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 | v. Bifenyl | ||||
| Bis(2-ethylhexyl)ester 1,2-benzendikarbonové kyseliny | v. Di-(2ethylhexyl) ftalát | ||||
| Bis(2-chlorethyl)ether | 111-44-4 | 30 | 60 | D | 0,171 |
| Bis(chlormethyl)ether | 542-88-1 | 0,0002 | 0,0005 | P | 0,213 |
| 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 | - | 6 | 0,302 | |
| Bromtrifluormethan | v. Trifluorbrommethan | ||||
| 1,3-Butadien | 106-99-0 | 10 | 20 | P | 0,425 |
| Buta-1,3-dien | v. 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-Butoyethanol acetát | v. 2-Butoxyethylacetát | ||||
| 2-(2-buthoxyethoxy)-ethanol | 112-34-5 | 100 | 200 | 0,151 | |
| 2-Butoxyethylacetát | 112-07-2 | 130 | 300 | D | 0,153 |
| Butylacetát (všechny isomery) | 123-86-4 105-46-4 540-88-5 110-19-0 | 950 | 1200 | 0,211 | |
| n-Butylakrylát | 141-32-2 | 10 | 20 | D,S | 0,191 |
| Butylalkohol | v. Butanol | ||||
| Butylcelosolv | v. 2-Butoxyethanol | ||||
| Butylcelosolvacetát | v. 2-Butoxyethylacetát | ||||
| Butylester 2-propenové kyseliny | v. n-Butylakrylát | ||||
| Butylmerkaptan | v. Butanthiol | ||||
| terc-Butyl-methylether | 1634-04-4 | 100 | 200 | 0,277 | |
| n-Butylmethylketon | v. 2-Hexanon | ||||
| iso-Butylmethylketon | v. 4-Methyl-2-pentanon | ||||
| Butyl 2-propenoát | v. n-Butylakrylát | ||||
| Celosolvacetát | v. 2-Ethoxyethylacetát | ||||
| Cínu anorganické sloučeniny, jako Sn | 2 | 4 | D | ||
| Cínu sloučeniny organické, jako Sn | 0,1 | 0,2 | D | ||
| Cyklohexan | 110-82-7 | 500 | 1000 | 0,290 | |
| Cyklohexanamin | v. 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 |
| 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 | 0,1 | 0,2 | P | 0,582 |
| Dibenzoylperoxid | v. 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 | v. 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 |
| Diethylentriamin | 111-40-0 | 4 | 8 | 0,237 | |
| N,N-Diethylethanamin | v. 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 | v. Difenylether | ||||
| Dihydrogenselenid | v. Selenovodík | ||||
| 1,3-Dihydroxybenzen | 108-46-3 | 45 | 90 | ||
| 1,4-Dihydroxybenzen | 123-31-9 | 2 | 4 | D,S | |
| 2,4-Dichloranilin | 554-00-7 | 5 | 10 | 0,151 | |
| 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 | v. 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 | v. 1,1-Dichlorethen | ||||
| 1,2-Dichlorethylen | v. 1,2-Dichlorethen | ||||
| Dichlorid kys.uhličité | v. 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 | v. Hexamethylendiisokyanát | ||||
| 2,4-Diisokyanáttoluen | v. Toluylen-2,4-diisokyanát | ||||
| 2,6-Diisokyanáttoluen | v. Toluylen-2,6-diisokyanát | ||||
| N,N-Dimethylacetamid | 127-19-5 | 30 | 60 | D | 0,281 |
| Dimethylamin | 124-40-3 | 3,8 | 9 | D | 0,542 |
| N,N-Dimethylanilin | 121-69-7 | 25 | 50 | D | 0,202 |
| N,N-Dimethylbenzenamin | v. N,N-Dimethylanilin | ||||
| Dimethylether | 115-10-6 | - | 2000 | 0,531 | |
| Dimethylethylamin | 598-56-1 | 10 | 20 | 0,334 | |
| 1-(1,1-Dimethylethyl)-4-methylbenzen | v. 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 | v. 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 | |
| Dimethylsulfát | 77-78-1 | 0,1 | 0,2 | D,P | 0,194 |
| Dinitrobenzen (všechny isomery) | 25154-54-5 | 1 | 2 | D,P | 0,145 |
| Dinitroglykol | v. Ethylenglykoldinitrát | ||||
| Dinitrochlorbenzen | v. 1-Chlor-2,4-dinitrobenzen | ||||
| 4,6-Dinitro-o-kresol | 534-52-1 | 0,2 | 0,4 | D | |
| Dinitrotoluen (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 | v. 1-Chlor-2,3-epoxipropan | ||||
| Ethanal | v. Acetaldehyd | ||||
| 1,2-Ethandiamin | v. 1,2-Diaminoethan | ||||
| Ethanamin | v. Ethylamin | ||||
| Ethan-1,2-diol | v. Ethylenglykol | ||||
| 1,2-Ethandioldinitrát | v. Ethylenglykoldinitrát | ||||
| Ethanol | 64-17-5 | 1000 | 3000 | 0,532 | |
| Ethanolamin | 141-43-5 | 5 | 10 | 0,400 | |
| Ethenon | v. Keten | ||||
| Ethenylbenzen | v. Styren | ||||
| Ethenylester kys.octové | v. Vinylacetát | ||||
| 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 | v. Ethanol | ||||
| Ethylamin | 75-04-7 | 9 | 20 | D | 0,542 |
| Ethylbenzen | 100-41-4 | 200 | 500 | D | 0,230 |
| Ethylbromid | v. Bromethan | ||||
| Ethylcelosolv | v. 2-Ethoxyethanol | ||||
| Ethylendiamin | v. 1,2-Diaminoethan | ||||
| Ethylendibromid | v. 1,2-Dibromethan | ||||
| Ethylendichlorid | v. 1,2-Dichlorethan | ||||
| Ethylendinitrát | v. Ethylenglykoldinitrát | ||||
| Ethylenglykol | 107-21-1 | 50 | 100 | D | 0,394 |
| Ethylenglykoldinitrát | 628-96-6 | 0,5 | 1 | D | 0,161 |
| Ethylenglykolmonobutyl-ether | v. 2-butoxyethanol | ||||
| Ethylenglykolmonobutyl-etheracetát | v. 2-Butoxyethylacetát | ||||
| Ethylenglykolmonoethyl-ether | v. 2-Ethoxyethanol | ||||
| Ethylenglykolmonoethyl-etheracetát | v. 2-ethoyethylacetát | ||||
| Ethylenglykolmonomethyl-ether | v. 2-Methoxyethanol | ||||
| Ethylenglykolmono-methyletheracetát | v. 2-Methoxyetylacetát | ||||
| Ethylenchlorhydrin | v. 2-Chlorethanol | ||||
| Ethylenimin | 151-56-4 | 1 | 2 | D,P | 0,567 |
| Ethylenoxid | 75-21-8 | 1 | 3 | D,P | 0,556 |
| Ethylester kyseliny 1-propenové | v. Ethylakrylát | ||||
| N-Ethylethanamin | v. Diethylamin | ||||
| Ethylether | v. Diethylether | ||||
| Ethyl-3-ethoxypropionát | 763-69-9 | 150 | 500 | 0,167 | |
| Ethylformiát | 109-94-4 | 300 | 450 | 0,330 | |
| Ethyl-2-propenoat | v. Ethylakrylát | ||||
| Fenol | 108-95-2 | 7,5 | 15 | D | 0,260 |
| N-Fenylbenzenamin | v. Difenylamin | ||||
| Fenylethylen | v. 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 | ||
| Fluorid, anorganický | 2,5 | - | |||
| Fluorovodík | 7664-39-3 | 1,5 | 2,5 | 1,223 | |
| Formaldehyd | 50-00-0 | 0,5 | 1 | D,S | 0,814 |
| Fosfin | v. Fosforovodík | ||||
| Fosfor (bílý,žlutý) | 7723-14-0 | 0,1 | 0,3 | 0,197 | |
| Fosforovodík | 7803-51-2 | 0,1 | 0,2 | 0,719 | |
| Fosforoxychlorid | v. Oxychlorid fosforečný | ||||
| Fosforpentachlorid | v. Chlorid fosforečný | ||||
| Fosfortrichlorid | v. Chlorid fosforitý | ||||
| Fosgen | v. Karbonylchlorid | ||||
| Freon 11 | v. Trichlorfluormethan | ||||
| Freon 12 | v. Dichlordifluormethan | ||||
| Freon 12B2 | v. Dibromdifluormethan | ||||
| Freon 13 | v. Chlortrifluormethan | ||||
| Freon 13B1 | v. Trifluorbrommethan | ||||
| Freon 21 | v. Dichlorfluormethan | ||||
| Freon 114 | v. 1,2-Dichlor-1,1,2,2-tetrafluorethan | ||||
| Ftalanhydrid | 85-44-9 | 5 | 10 | S | 0,165 |
| 2,5-Furandion | v. Maleinanhydrid | ||||
| 2-Furankarboxaldehyd | v. Furfural | ||||
| 2-Furanmethanol | v. 2-Furylmethanol | ||||
| Furfural | 98-01-1 | 10 | 20 | D | 0,255 |
| Furfurylalkohol | v. 2-Furylmethanol | ||||
| Furylmethanal | v. Furfural | ||||
| 2-Furylmethanol | 98-00-0 | 20 | 40 | D | 0,249 |
| Glutaraldehyd | v. 1,5-Pentandial | ||||
| Glyceroltrinitrát | 55-63-0 | 0,5 | 1 | D | O,108 |
| Halotan | v. 2-Brom-2-chlor-1,1,1-trifluorethan | ||||
| n-Heptan | 142-82-5 | 2000 | - | 0,244 | |
| Heptan-2-on | 110-43-0 | 150 | 300 | D | 0,214 |
| Heptan-3-on | 106-35-4 | 95 | - | 0,214 | |
| Hexachlorbenzen | 118-74-1 | 0,02 | - | D,P | 0,086 |
| 1,1,2,3,4,4-Hexachlor-1,3-butadien | 87-68-3 | 0,25 | 0,5 | D | 0,103 |
| 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 | 100 | 400 | D,P | 0,284 |
| 2-Hexanon | 591-78-6 | 20 | 40 | D,P | 0,244 |
| Hexan (s výjimkou n-Hexanu) | 1000 | 2000 | D | 0,284 | |
| Hydrazin | 302-01-2 | 0,05 | 0,1 | D,S,P | 0,763 |
| Hydrid lithný | 7580-67-8 | 0,025 | 0,075 | ||
| Hydrochinon | v. 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 | 1,5 | 3 | 0,344 | |
| Chloracetaldehyd | 107-20-0 | - | 3 | 0,311 | |
| Chlorbenzen | 108-90-7 | 40 | 90 | 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 | 0,121 |
| 1-chlor-2,3-epoxipropan | 106-89-8 | 1 | 2 | D,S,P | 0,266 |
| 2-chlorethanol | 107-07-3 | - | 3 | D | 0,304 |
| Chlorethen | v. 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 | 5 | 10 | ||
| Chlorid zinečnatý | 7646-85-7 | 1 | 2 | ||
| Chlormethan | 74-87-3 | 100 | 200 | D,P | 0,484 |
| Chlormethoxymethan | v. Chlormethylmethylether | ||||
| (Chlormethyl)benzen | v. alfa-Chlortoluen | ||||
| Chlormethylmethylether | 107-30-2 | 0,003 | 0,006 | D,P | 0,304 |
| 1-Chlor-4-nitrobenzen | 100-00-5 | 1 | 2 | D,P | |
| Chloroform | v. Trichlormethan | ||||
| Chloropren | v. 2-Chlor-1,3-butadien | ||||
| Chlorované bifenyly | v. 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 | |
| Chromu (VI) sloučeniny | 0,05 | 0,1 | S,P | ||
| Chromu ostatní sloučeniny (včetně chromanu olovnatého a zinečnatého | 7758-97-6 13530-65-9 a další | 0,5 | 1,5 | ||
| Chromová žluť | v. Chromu ostatní sloučeniny | ||||
| 2,2-Iminobis(ethanol) | v. Diethanolamin | ||||
| 1,3-Isobenzofurandion | v. Ftalanhydrid | ||||
| Isofluran | 26675-46-7 | 15 | 30 | 0,133 | |
| Isopentylacetát | v. Pentylacetát | ||||
| Isophoron | 78-59-1 | 5 | 10 | 0,177 | |
| Isopropylamin | 75-31-0 | 10 | 20 | 0,413 | |
| Isopropylbenzen | v. Kumen | ||||
| Jod | 7553-56-2 | - | 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 | |
| epsilon-Kaprolaktam (prach) | 105-60-2 | 1 | 3 | ||
| epsilon-Kaprolaktam (páry) | 105-60-2 | 10 | 40 | 0,216 | |
| Karbonylchlorid | 75-44-5 | 0,08 | 0,4 | 0,247 | |
| Keten | 463-51-4 | 0,9 | 1,8 | 0,581 | |
| Kobalt a jeho sloučeniny, jako Co | 7440-48-4 | 0,05 | 0,1 | S | |
| Kresol (všechny isomery) | 1319-77-3 | 20 | 40 | D | 0,226 |
| Krotonaldehyd | v. 2-Butenal | ||||
| Kumen | 98-82-8 | 100 | 250 | D | 0,203 |
| Kyanamid | 420-04-2 | 2 | 10 | D,S | |
| Kyanid jako HCN | 57-12-5 | 3 | 10 | D | |
| Kyanovodík | 74-90-8 | 3 | 10 | D | 0,905 |
| Kyselina dusičná | 7697-37-2 | 2,5 | 5 | 0,388 | |
| Kyselina ethanová | v. Kyselina octová | ||||
| Kyselina ethandiová | v. Kyselina šťavelová | ||||
| Kyselina fosforečná | 7664-38-2 | 1 | 2 | ||
| Kyselina chloristá | 7601-90-3 | 1 | 2 | 0,243 | |
| Kyselina methanová | v. Kyselina mravenčí | ||||
| Kyselina mravenčí | 64-18-6 | 9 | 18 | 0,531 | |
| Kyselina octová | 64-19-7 | 25 | 35 | 0,408 | |
| Kyselina pikrová | 88-89-1 | 0,1 | 0,5 | D | |
| Kyselina propanová | v. Kyselina propionová | ||||
| Kyselina propoinová | 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 | 0,8 | 1,6 | 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 | v. 1,3,5-Trimethylbenzen | ||||
| Methanal | v. Formaldehyd | ||||
| Methanamin | v. 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-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 | 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 | v. Methanol | ||||
| Methylamin | 74-89-5 | 10 | 20 | D | 0,787 |
| 4-Methylanilin | v. p-Toluidin | ||||
| N-Methylanilin | 100-61-8 | 2 | 4 | D,P | 0,228 |
| Methylbenzen | v. Toluen | ||||
| N-Methylbenzenamin | v. N-Methylanilin | ||||
| Methylbromid | v. Brommethan | ||||
| 3-Methyl-1-butanol | v. Amylalkohol | ||||
| 1-Methylbutylacetát | 626-38-0 | 270 | 540 | 0,188 | |
| Methylcelosolv | v. 2-Methoxyethanol | ||||
| methylcelosolvacetát | v. 2-Methoxyethylacetát | ||||
| Methylcyklohexan | 108-87-2 | 1500 | 2000 | 0,249 | |
| Methylcyklohexanol (všechny isomery) | 25639-42-3 a další | 200 | 400 | 0,214 | |
| 1-Methylcyklohexan-2-on | 583-60-8 | 150 | 300 | D | 0,218 |
| Methyldinitrobenzen | v. Dinitrotoluen | ||||
| 2-Methyl-4,6-dinitrofenol | v. 4,6-Dinitro-o-kresol | ||||
| 1,1'-Methylenbis(4-isokyanatobenzen) | v. Difenylmethan-4,4'-diisokyanát | ||||
| 4,4'-Methylendianilin | v. 4,4'-Diaminodifenylmethan | ||||
| Methylenchlorid | v. Dichlormethan | ||||
| Methylester 2-methyl-2-propenové kyseliny | v. Methylmetakrylát | ||||
| Methylethylketon | v. 2-Butanon | ||||
| 5-Methylheptan-3-on | 541-85-5 | 50 | 100 | D | 0,191 |
| 5-Methylhexan-2-on | 110-12-3 | 95 | - | 0,214 | |
| Methylhydrazin | 60-34-4 | 0,2 | 0,04 | D | 0,530 |
| Methylchlorid | v. Chlormethan | ||||
| Methyliodid | v. Jodmethan | ||||
| Methylkyanid | v. Acetonitril | ||||
| Methylmetakrylát | 80-62-6 | 50 | 150 | D,S | 0,244 |
| N-Methylmethanamin | v. Dimethylamin | ||||
| 4-Methyl-2-pentanon | 108-10-1 | 80 | 200 | D | 0,244 |
| Minerální oleje | v. Oleje minerální | ||||
| Molybden | 7439-98-7 | 5 | 25 | ||
| Molybdenu sloučeniny, jako Mo | 5 | 25 | |||
| Monochlormethylmethyleter | v. Chlormethylmethylether | ||||
| Morfolin | 110-91-8 | 50 | 100 | D | 0,280 |
| Nafta solventní | 200 | 1000 | |||
| Naftalen | 91-20-3 | 50 | 100 | 0,191 | |
| 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 | 5 | 10 | D | 0,199 |
| Nitroglycerin | v. Glyceroltrinitrát | ||||
| Nitroglykol | v. Ethylenglykoldinitrát | ||||
| p-Nitrochlorbenzen | v. 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 (všechny isomery) | 1321-12-6 a další | 10 | 20 | D | 0,179 |
| Oleje minerální (aerosol) | 5 | 10 | |||
| Olovo | 7439-92-1 | 0,05 | 0,2 | P* | |
| Olovo anorganické sloučeniny, jako Pb | 0,05 | 0,2 | P* | ||
| 1,1'-Oxybis(benzen) | v. Difenylether | ||||
| 1,1-Oxybis(ethan) | v. Diethylether | ||||
| Oxid antimonitý (jako Sb) | 1309-64-4 | 0,1 | 0,2 | ||
| Oxid dusičitý | v. nitrózní plyny | ||||
| Oxid dusnatý | v. 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 | v. Ethylenoxid | ||||
| 1,1'-Oxybis(2-chloroethan) | v. bis(2-chlorethyl)ether | ||||
| Oxychlorid fosforečný | 10025-87-3 | 0,5 | 1 | 0,159 | |
| Ozon | 10028-15-6 | 0,1 | 0,2 | 0,509 | |
| Pentan | 109-66-0 | 2000 | 3000 | 0,339 | |
| 1,5-Pentandial | 111-30-8 | - | 0,8 | S | 0,244 |
| Pentachlorfenol | 87-86-5 | 0,5 | 1,5 | D | |
| Pentakarbonyl železa, jako Fe | 13463-40-6 | 0,2 | 0,5 | 0,125 | |
| Pentanol | v. Amylalkohol | ||||
| Pentylacetát (všechny isomery) | 628-63-7 620-11-1 123-92-2 625-16-1 | 270 | 540 | 0,188 | |
| Pentylester kyseliny octové | v. Pentylacetát | ||||
| Perchlorethylen | v. 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 | v. Isopropylamin | ||||
| iso-Propanol | 67-63-0 | 500 | 1000 | D | 0,407 |
| n-Propanol | 71-23-8 | 500 | 1000 | D | 0,407 |
| 1-Propanol | v. n-Propanol | ||||
| 2-Propanol | v. iso-Propanol | ||||
| 2-Propanon | v. Aceton | ||||
| 1,2,3-Propantrioltrinitrát | v. 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 |
| Beta-Propiolakton | 57-57-8 | 1 | 2 | P | |
| n-Propycelát | 109-60-4 | 800 | 1000 | 0,240 | |
| iso-Propylalkohol | v.iso-Propanol | ||||
| n-Propylalkohol | v.n-Propanol | ||||
| Pseudokumen | v. 1,2,4-Trimethylbenzen | ||||
| Pyrethrum | 8000-34-7 | 5 | 10 | ||
| Pyridin | 110-86-1 | 5 | 10 | D | 0,309 |
| Resorcin | v.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 anmorganické 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 fosforeřný | 1314-80-3 | 1 | 2 | ||
| Sirouhlík | 75-15-0 | 10 | 20 | D | 0,322 |
| Sirovodík | 7783-06-4 | 10 | 20 | 0,719 | |
| Solventní nafta | v. 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 | v. Sirovodík | ||||
| Sulfotep | 3689-24-5 | 0,1 | - | ||
| Tellur a jeho sloučeniny, jako Te | 13494-80-9 | 0,1 | 0,5 | ||
| Terpentýn-aerosol | 8006-64-2 | 5 | 10 | ||
| Terpentýn-páry | 8006-64-2 | 300 | 800 | 0,180 | |
| Tetraethylester kyseliny křemikčité | v. Tetraethylsilikát | ||||
| Tetraethylolovo, jako Pb | 78-00-2 | 0,05 | 0,1 | D | 0,076 |
| Tetraethylsilikát | 78-10-4 | 50 | 200 | 0,117 | |
| Tetraethoxysilan | v. Tetraethylsilikát | ||||
| O,O,O,O-Tetraethyl-dithiopyrofosfát, O,O,O,O-Tetraethyldifosforoditioát | v. Sulfotep (ISO) | ||||
| Tetrafosfor | v. Fosfor (bílý, žlutý) | ||||
| Tetrahydrofuran | 109-99-9 | 150 | 300 | D | 0,339 |
| Tetrahydro-1,4-oxazin | v. Morfolin | ||||
| Tetrachlorethen | 127-18-4 | 250 | 750 | D | 0,147 |
| Tetrachlorethylen | v. Tetrachlorethen | ||||
| Tetrachlormethan | 56-23-5 | 10 | 20 | D,P | 0,159 |
| Tetrakarbonyl niklu | v. Nikltetrakarbonyl | ||||
| Tetramethylolovo, jako Pb | 75-74-1 | 0,05 | 0,1 | D | 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 | v. Trichlorethen | ||||
| Trichlorfluormethan | 75-69-4 | 3000 | 4500 | 0,178 | |
| Trichlorid-oxid fosforečný | v. 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 | v. Kyselina pikrová | ||||
| 2,4,6-trinitrotoluen | 118-96-7 | - | 0,5 | D,P | 0,108 |
| Uhličitany alkalických kovů | 5 | 10 | |||
| Vanad (prach) | 7440-62-2 | 0,05 | 0,15 | ||
| Vinylacetát | 108-05-4 | 30 | 50 | 0,284 | |
| Vinylbenzen | v. Styren | ||||
| Vinylchlorid | 75-01-4 | 7,5 | 15 | P | 0,391 |
| Vinylidenchlorid | v. 1,1-Dichlorethen | ||||
| Xylen (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 (všechny isomery s výjimkou 2,4-xylidinu) | 1300-73-8 | 10 | 20 | D,P | 0,202 |
| Zinkchromát | v. Chroman zinečnatý | ||||
Seznam látek podle čísel CAS:
| číslo CAS | Látka |
|---|---|
| 50-00-0 | Formaldehyd |
| 50-32-8 | Benzo(a)pyren |
| 54-11-5 | Nikotin |
| 55-63-0 | Glyceroltrinitrát |
| 56-23-5 | Tetrachlormethan |
| 57-12-5 | Kyanidy jako HCN |
| 57-14-7 | 1,1-Dimethylhydrazin |
| 57-57-8 | β-Propiolakton |
| 60-29-7 | Diethylether |
| 60-34-4 | Methylhydrazin |
| 62-53-3 | Anilin |
| 64-17-5 | Ethanol |
| 64-18-6 | Kyselina mravenčí |
| 64-19-7 | Kyselina octová |
| 67-56-1 | Methanol |
| 67-63-0 | iso-Propanol |
| 67-64-1 | Aceton |
| 67-66-3 | Trichlormethan |
| 67-72-1 | Hexachlorethan |
| 68-12-2 | Dimethylformamid |
| 71-23-8 | n-Propanol |
| 71-36-3 | Butanol isomer |
| 71-43-2 | Benzen |
| 71-55-6 | 1,1,1-Trichlorethan |
| 74-83-9 | Brommethan |
| 74-87-3 | Chlormethan |
| 74-88-4 | Jodmethan |
| 74-89-5 | Methylamin |
| 74-90-8 | Kyanovodík |
| 74-96-4 | Bromethan |
| 75-01-4 | Vinylchlorid |
| 75-04-7 | Ethylamin |
| 75-05-8 | Acetonitril |
| 75-07-0 | Acetaldehyd |
| 75-09-2 | Dichlormethan |
| 75-15-0 | Sirouhlík |
| 75-21-8 | Ethylenoxid |
| 75-31-0 | Isopropylamin |
| 75-34-3 | 1,1-Dichlorethan |
| 75-35-4 | 1,1-Dichlorethen |
| 75-43-4 | Dichlorfluormethan |
| 75-44-5 | Karbonylchlorid |
| 75-45-6 | Chlordifluormethan |
| 75-50-3 | Trimethylamin |
| 75-61-6 | Dibromdifluormethan |
| 75-63-8 | Trifluorbrommethan |
| 75-65-0 | Butanol isomer |
| 75-69-4 | Trichlorfluormethan |
| 75-72-9 | Chlortrifluormethan |
| 75-71-8 | Dichlordifluormethan |
| 75-74-1 | Tetramethylolovo, jako Pb |
| 76-14-2 | 1,2-Dichlor-1,1,2,2-tetra-flurethan |
| 77-73-6 | Dicyklopentadien |
| 77-78-1 | Dimethylsulfát |
| 78-00-2 | Tetraethylolovo, jako Pb |
| 78-10-4 | Tetraethylsilikát |
| 78-59-1 | Isophoron |
| 78-83-1 | Butanol isomer |
| 78-92-2 | Butanol isomer |
| 78-93-3 | 2-Butanon |
| 79-00-5 | 1,1,2-Trichlorethan |
| 79-01-6 | Trichlorethen |
| 79-09-4 | Kyselina propionová |
| 79-20-9 | Methylacetát |
| 80-62-6 | Methylmetakrylát |
| 84-74-2 | Dibutylftalát |
| 85-44-9 | Ftalanhydrid |
| 87-68-3 | 1,1,2,3,4,4-Hexachlor-1,3-butadien |
| 87-86-5 | Pentachlorfenol |
| 88-89-1 | Kyselina pikrová |
| 91-08-7 | 2,6-Toluendiisokyanát |
| 91-20-3 | Naftalen |
| 92-52-4 | Bifenyl |
| 94-36-0 | Benzoylperoxid |
| 95-47-6 | Xylen isomer |
| 95-50-1 | 1,2-Dichlorbenzen |
| 95-53-4 | o-Toluidin |
| 95-63-6 | 1,2,4-Trimethylbenzen |
| 95-68-1 | 2,4-Xylidin |
| 96-33-3 | Methylakrylát |
| 97-00-7 | 1-Chlor-2,4-dinitrobenzen |
| 98-00-0 | 2-Furylmethanol |
| 98-01-1 | Furfural |
| 98-82-8 | Kumen |
| 98-83-9 | 2-Fenylpropen |
| 98-95-3 | Nitrobenzen |
| 100-00-5 | 1-Chlor-4-nitrobenzen |
| 100-37-8 | 2-Diethylaminoethanol |
| 100-41-4 | Ethylbenzen |
| 100-42-5 | Styren |
| 100-44-7 | alfa-Chlortoluen |
| 100-51-6 | Benzylalkohol |
| 100-61-8 | N-Methylanilin |
| 100-63-0 | Fenylhydrazin |
| 101-68-8 | Difenylmethan-4,4'-diisokyanát |
| 101-77-9 | 4,4'-Diamino-difenylmethan |
| 101-84-8 | Difenylether |
| 102-71-6 | Triethanolamin |
| 105-46-4 | Butylacetát isomer |
| 105-60-2 | epsilon-Kaprolaktam (páry a prach) |
| 106-35-4 | Heptan-3-on |
| 106-42-3 | Xylen isomer |
| 106-46-7 | 1,4-Dichlorbenzen |
| 106-49-0 | p-Toluidin |
| 106-51-4 | p-Benzochinon |
| 106-89-8 | 1-Chlor-2,3-epoxipropan |
| 106-92-3 | Allylglycidylether |
| 106-93-4 | 1,2-Dibromethan |
| 106-99-0 | 1,3-Butadien |
| 107-02-8 | 2-Propenal |
| 107-05-1 | 3-Chlor-1-propen |
| 107-06-2 | 1,2-Dichlorethan |
| 107-07-3 | 2-Chlorethanol |
| 107-13-1 | 2-Propennitril |
| 107-15-3 | 1,2-Diaminoethan |
| 107-18-6 | 1-Propen-1-ol |
| 107-20-0 | Chloracetaldehyd |
| 107-21-1 | Ethylenglykol (aerosol a páry) |
| 107-30-2 | Chlormethylmethylether |
| 107-98-2 | 1-methoxy-2-propanol |
| 108-05-4 | Vinylacetát |
| 108-10-1 | 4-Methyl-2-pentanon |
| 108-24-7 | Acetanhydrid |
| 108-31-6 | Maleinanhydrid |
| 108-38-3 | Xylen isomer |
| 108-44-1 | m-Toluidin |
| 108-46-3 | 1,3-Dihydroxybenzen |
| 108-65-6 | 2-Methoxy-1-methylethylacetát |
| 108-67-8 | 1,3,5-Trimethylbenzen |
| 108-87-2 | Methylcyklohexan |
| 108-88-3 | Toluen |
| 108-90-7 | Chlorbenzen |
| 108-91-8 | Cyklohexylamin |
| 108-93-0 | Cyklohexanol |
| 108-94-1 | Cyklohexanon |
| 108-95-2 | Fenol |
| 109-60-4 | n-Propylacetát |
| 109-66-0 | Pentan |
| 109-79-5 | Butanthiol |
| 109-86-4 | 4-Methoxyethanol |
| 109-89-7 | Diethylamin |
| 109-94-4 | Ethylformiát |
| 109-99-9 | Tetrahydrofuran |
| 110-12-3 | 5-Methylhexan-2-on |
| 110-19-0 | Butylacetát isomer |
| 110-43-0 | Heptan-2-on |
| 110-49-6 | 1-Methoxyethylacetát |
| 110-54-3 | n-Hexan |
| 110-80-5 | 2-Ethoxyethanol |
| 110-82-7 | Cyklohexan |
| 110-83-8 | Cyklohexen |
| 110-85-0 | Piperazin |
| 110-86-1 | Pyridin |
| 110-91-8 | Morfolin |
| 111-15-9 | 2-Ethoxyethylacetát |
| 111-30-8 | 1,5-Pentandial |
| 111-40-0 | Diethylentriamin |
| 111-42-2 | Diethanolamin |
| 111-44-4 | Bis(2-chlorethyl)ether |
| 111-76-2 | 2-Butoxyethanol |
| 112-07-2 | 2-Butoxyethylacetát |
| 112-34-5 | 2-(2-Butoxyethoxy)-ethanol |
| 115-10-6 | Dimethylether |
| 117-81-7 | Di-(2-ethylhexyl)ftalát |
| 118-74-1 | Hexachlorbenzen |
| 118-96-7 | 2,4,6-Trinitrotoluen |
| 120-82-1 | 1,2,4-Trichlorbenzen |
| 121-44-8 | Triethylamin |
| 121-69-7 | N,N-Dimethylanilin |
| 122-39-4 | Difenylamin |
| 123-31-9 | 1,4-Dihydroxybenzen |
| 123-42-2 | Diaceton alkohol |
| 123-73-9 | 2-Butenal |
| 123-86-4 | Butylacetát isomer |
| 123-91-1 | 1,4-Dioxan |
| 123-92-2 | Pentylacetát |
| 124-38-9 | Oxid uhličitý |
| 124-40-3 | Dimethylamin |
| 126-99-8 | 2-Chlor-1,3-butadien |
| 127-18-4 | Tetrachlorethylen |
| 127-19-5 | N,N-Dimethylacetamid |
| 140-88-5 | Ethylakrylát |
| 141-32-2 | n-Butylakrylát |
| 141-43-5 | Ethanolamin |
| 141-78-6 | Ethylacetát |
| 142-82-5 | n-Heptan |
| 144-62-7 | Kyselina šťavelová |
| 151-56-4 | Ethylenimin |
| 151-67-7 | 2-Brom-2-chlor-1,1,1-trifluorethan |
| 334-88-3 | Diazomethan |
| 302-01-2 | Hydrazin |
| 420-04-2 | Kyanamid |
| 463-51-4 | Keten |
| 504-29-0 | 2-Aminopyridin |
| 526-73-8 | 1,2,3-Trimethylbenzen |
| 534-52-1 | 4,6-Dinitro-o-kresol |
| 540-59-0 | 1,2-Dichlorethen |
| 540-73-8 | 1,2-Dimethylhydrazin |
| 540-88-5 | Butylacetát isomer |
| 541-85-5 | 5-Methyl-3-heptanon |
| 542-88-1 | Bis(chlormethyl)ether |
| 554-00-7 | 2,4-Dichloranilin |
| 583-60-8 | 1-Methylcyklohexan-2-on |
| 584-84-9 | 2,4-Toluendiisokyanát |
| 591-78-6 | 2-Hexanon |
| 598-56-1 | Dimethylaethylamin |
| 620-11-1 | 3-Pentylacetát |
| 625-16-1 | Amylacetát terciál. |
| 626-38-0 | 1-Methylbutylacetát |
| 628-63-7 | Pentylacetát |
| 628-96-6 | Ethylenglykoldinitrát |
| 630-08-0 | Oxid uhelnatý |
| 763-69-9 | Ethyl-3-ethoxypropionát |
| 822-06-0 | Hexamethylen-1,6-diisokyanát |
| 996-35-0 | Dimethylisopropylamin |
| 1300-73-8 | Xylidiny (všechny isomery) s výjimkou 2,4-xylidinu) |
| 1305-62-0 | Hydroxid vápenatý |
| 1305-78-8 | Oxid vápenatý |
| 1309-48-4 | Oxid hořečnatý |
| 1309-64-4 | Oxid antimonitý (jako Sb) |
| 1310-58-3 | Hydroxid draselný |
| 1310-73-2 | Hydroxid sodný |
| 1314-13-2 | Oxid zinečnatý, jako Zn |
| 1314-56-3 | Oxid fosforečný |
| 1314-62-1 | Oxid vanadičný (prach, dýmy) |
| 1314-80-3 | Sirník fosforečný |
| 1319-77-3 | Kresoly (všechny isomery) |
| 1321-12-6 | Nitrotolueny (všechny isomery) |
| 1330-20-7 | Xyleny (všechny isomery) |
| 1335-87-1 | Hexachlornaftalen |
| 1336-36-3 | Polychlorované bifenyly (technické) |
| 1634-04-4 | terc-Butyl-methylether |
| 3689-24-5 | Sulfotep (ISO) |
| 4170-30-3 | 2-Butenal |
| 4435-53-4 | 3-methoxy-n-butylacetát |
| 7439-92-1 | Olovo |
| 7439-96-5 | Mangan |
| 7439-97-6 | Rtuť |
| 7439-98-7 | Molybden |
| 7440-02-0 | Nikl |
| 7440-06-4 | Platina (kov) |
| 7440-22-4 | Stříbro |
| 7440-28-0 | Thallium |
| 7440-36-0 | Antimon |
| 7440-38-2 | Arsen |
| 7440-41-7 | Berylium |
| 7440-43-9 | Kadmium |
| 7440-48-4 | Kobalt |
| 7440-50-8 | Měď (dýmy a prach) |
| 7440-62-2 | Vanad (prach) |
| 7446-09-5 | Oxid siřičitý |
| 7446-11-9 | Oxid sírový |
| 7553-56-2 | Jod |
| 7580-67-8 | Hydrid lithný |
| 7601-90-3 | Kyselina chloristá |
| 7646-85-7 | Chlorid zinečnatý |
| 7647-01-0 | Chlorovodík |
| 7664-38-2 | Kyselina fosforečná |
| 7664-39-3 | Fluorovodík |
| 7664-41-7 | Amoniak |
| 7664-93-9 | Kyselina sírová, jako SO3 |
| 7697-37-2 | Kyselina dusičná |
| 7722-84-1 | Peroxid vodíku |
| 7719-12-2 | Chlorid fosforitý |
| 7723-14-0 | Fosfor (bílý, žlutý) |
| 7726-95-6 | Brom |
| 7758-97-6 | Chroman olovnatý, jako Cr |
| 7782-41-4 | Fluor |
| 7782-49-2 | Selen |
| 7782-50-5 | Chlor |
| 7783-06-4 | Sirovodík |
| 7783-07-5 | Selenovodík |
| 7784-42-1 | Arsenovodík |
| 7803-51-2 | Fosforovodík |
| 8003-34-7 | Pyrethrum |
| 8006-64-2 | Terpentýn (páry a aerosol) |
| 10024-97-2 | Oxid dusný |
| 10025-87-3 | Oxychlorid fosforečný |
| 10026-13-8 | Chlorid fosforečný |
| 10028-15-6 | Ozon |
| 10035-10-6 | Bromovodík |
| 10043-52-4 | Chlorid vápenatý |
| 10102-43-9 | Oxid dusnatý |
| 10102-44-0 | Oxid dusičitý |
| 11104-93-1 | Nitrosní plyny (NOx) |
| 12125-02-9 | Chlorid amonný (dýmy) |
| 13463-39-3 | Nikltetrakarbonyl |
| 13463-40-6 | Pentakarbonyl železa, jako Fe |
| 13494-80-9 | Tellur |
| 13530-65-9 | Chroman zinečnatý, jako Cr |
| 19287-45-7 | Diboran |
| 20816-12-0 | Oxid osmičelý, jako Os |
| 25154-54-5 | Dinitrobenzeny (všechny isomery) |
| 25321-14-6 | Dinitrotolueny (směs isomerů) |
| 25639-42-3 | Methylcyklohexanoly (všechny isomery) |
| 26628-22-8 | Azid sodný |
| 26675-46-7 | Isofluran |
| 30899-19-5 | Amylalkoholy (všechny isomery) |
| 34590-94-8 | (2-Methoxymethylethoxy)-propanol |
| 70657-70-4 | 2-methoxy-1-propylacetát |
| Amylalkoholy (všechny isomery) | |
| Antimonu sloučeniny, jako Sb (s výjimkou oxidu antimonitého) | |
| Arsenu sloučenuny, jako As (s výjimkou arsenovodíku) | |
| Barya sloučeniny rozpustné, jako Ba | |
| Benzíny | |
| Berylia sloučeniny, jako Be | |
| Cínu anorganické sloučeniny, jako Sn | |
| Cínu organické sloučeniny, jako Sn | |
| Dinitrobenzen (všechny isomery) | |
| Dinitrotoluen (všechny isomery) | |
| Fluorid, anorganický | |
| Hexan (s výjimkou n-hexanu) | |
| Chromu sloučeniny | |
| Kadmia sloučeniny, jako Cd | |
| Kobaltu sloučeniny, jako Co | |
| Kresol (všechny isomery) | |
| Manganu sloučeniny, jako Mn | |
| Methylcyklohexanol (všechny isomery) | |
| Molybdenu sloučeniny, jako Mo | |
| Nafta solventní | |
| Niklu sloučeniny, jako Ni | |
| Nitrotoluen (všechny isomery) | |
| Oleje minerální | |
| Olova anorganické sloučeniny, jako Pb | |
| Platina sloučeniny | |
| Rtuti alkyl-sloučeniny jako Hg | |
| Rtuti anorganické a aryl-sloučeniny jako Hg | |
| Selenu sloučeniny, jako Se | |
| Stříbra sloučeniny, jako Ag | |
| Telluru sloučeniny, jako Te | |
| Thalia rozpustné sloučeniny, jako Te | |
| Uhličitany alkalických kovů |
Tabulka č. 2
Část B
Část B
Přípustné expoziční limity směsi chemických látek
Přípustný expoziční limit směsi chemických látek se stanoví podle následujících zásad:
1. 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:
k1 - kn jsou naměřené koncentrace jednotlivých látek
PEL1 - PELn jsou stanovené hodnoty PEL jednotlivých látek
NPK-P1 - NPK-Pn jsou stanovené hodnoty NPK-P jednotlivých látek
Část C
Část C
Hodnocení inhalační expozice a strategie měření škodlivin v ovzduší pracovišť
a) 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:
t1-tn doba trvání jednotlivých odběrů (měření)
Výsledek musí být dostatečně spolehlivý s ohledem na limitní hodnoty látky a udán ve stejných jednotkách.
b) 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.
Přípustné expoziční limity pro prach
Měření a hodnocení expozice prachu
Pro hodnocení expozice platí obdobně zásady uvedené v části C přílohy č. 2 k tomuto nařízení pro chemické látky s těmito doplňky:
tloušťka vlákna < 3 µm
délka vlákna > 5 µm
poměr délka: tloušťka > 3
Přípustné expoziční limity směsí prachů (PELs) s různým PEL se stanoví výpočtem z PEL jednotlivých prachů podle vzorce:
kde:
PELs = PEL směsi látek 1 až n
PEL1 až PELn = PEL látek 1 až n
% x1 až % xn = 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:
PELs = 4 mg.m-3 hodnota platná pro látku s nejnižším PELc.
V případě, že nelze hmotnostní podíl jednotlivých složek v poletavém prachu spolehlivě určit, stanoví se PELs podle hodnoty platné pro látku s nejnižší PEL.
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.
1) Za fibrogenní se považuje prach, který obsahuje více než 1% fibrogenní složky a v pokusu na zvířeti vykazuje zřetelnou fibrogenní reakci plicní tkáně.
2) Fr = obsah fibrogenní složky v respirabilní frakci v procentech.
Vysvětlivky:
Fibrogenní složka – křemen, kristobalit, tridymit, gama-oxid hlinitý.
| Látka | PELr (mg.m-3) respirabilní frakce (Fr) | PELc (mg.m-3) celková koncentrace | |
|---|---|---|---|
| Fr = 100 %2) | |||
| 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 dolů4) | 2,0 | 10:Fr | 10 |
| koks | 2,0 | 10:Fr | 10 |
| slída | 2,0 | 10:Fr | 10 |
| talek3) | 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 |
3) Za přítomnosti vláken respirabilních rozměrů v prachu musí být dodržen PEL pro azbest.
4) Při stanovení nižšího přípustného expozičního limitu se postupuje podle zvláštního právního předpisu.13)
Tabulka č. 1 - Prachy s převážně fibrogenním účinkem1)
Tabulka č. 2 - Prachy s možným fibrogenním účinkem
1) 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.
Vysvětlivka:
| Látka | PELc (mg.m-3) |
|---|---|
| amorfní SiO2 | 4,0 |
| svářečské dýmy1) | 5,0 |
| bentonit | 6,0 |
| Látka | PELc (mg.m-3) |
|---|---|
| baryt | 10,0 |
| cement | 10,0 |
| čedič tavený | 10,0 |
| dolomit | 10,0 |
| železo a jeho slitiny1) | 10,0 |
| hliník a jeho oxidy (s výjimkou gama Al2O3) | 10,0 |
| hnědé uhlí a lignit | 10,0 |
| magnezit | 10,0 |
| ledek amonný | 10,0 |
| ocelárenská struska | 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 |
Vysvětlivky k tabulce:
1) 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. 3 - Prachy s převážně nespecifickým účinkem
1) Například: Iroko (chlorophora excelsa), makoré-třešňový mahagon (Tieghemella heckelii), mansonie (Mansonia altissima), peroba žlutá (Paratecoma peroba), avodiré (Turraenthus africanus), citroník (Chloroxylon), Indigbo-limba (Terminalia avirensis), západní rudý cedr (Thuja plicata), teak (Tectona grandis),
2) Příkladmý seznam tvrdých dřev je uveden v příloze č. 9 k tomuto nařízení.
| 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 | |
| - chromu | 0,5 |
| - toxických a výrazně senzibilizujích (exotických) dřevin0 | 1,0 |
| - tvrdých a senzibilizujících dřev | 2.0 |
| - ostatních (nesenzibilizujících a nekarcinogenních) dřevin | 5,0 |
| ostatní rostlinné prachy | 6,0 |
| Jiné prachy s dráždivým účinkem: | |
| 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 |
Vysvětlivky k tabulce:
Tabulka č. 4 - Prachy s převážně dráždivým účinkem
| Látka | PEL |
|---|---|
| početní koncentrace (počet respirabilních vláken.cm-3) | |
| azbestová vlákna | |
| - chrysotil | 0,11) |
| - amfibolové azbesty | 0,11) |
| umělá minerální vlákna (např. čedičová, skleněná, strusková) | 1 |
| hmotnostní koncentrace (mg/m3) | |
| umělá minerální vlákna1) (vlákna všech rozměrů) | 4 |
Tabulka č. 5 - Minerální vláknité prachy
1) Pro umělá minerální vlákna musí být dodrženy současně přípustné hodnoty početní i hmotnostní koncentrace.
Vysvětlivka:
c ... koncentrace frakce (mg/m3)
m ... celková hmotnost prachu (mg)
c = m/V, kde
todb ... teplota během kalibrace (°C)
Q ... minutový průtok odběrovým zařízením (m3/min)
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).
t ... doba odběru (min)
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.).
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).
Vzorkování, konzervace a přeprava vzorků.
pkal ... tlak během kalibrace čerpadla (kPa), tlakoměr zařazen mezi čerpací jednotku a odběrovou hlavici
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= 101,3 kPa.
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, např. dle vztahu:
Přístroje a zařízení.
t ... doba odběru (min)
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.
Q ... objemový průtok odběrovým zařízením (m3/min)
V = Q. t. (pkal. todb / podb. tkal)1/2, kde
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.
Koncentrace dané frakce se vypočítá ze vzorce
Postup zkoušky spočívá ve stanovení hmotnostní koncentrace inhalabilní a/nebo respirabilní frakce, popřípadě 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.
Postup zkoušky.
V ... objem odebraného vzorku (m3)
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.
Podstatou metody je prosávání vzduchu zařízením s filtrem, na němž se určitá frakce polétavého prachu kvantitativně zachytí.
Celková hmotnost prachu se vypočítá z rozdílu hmotností filtru před a po odběru (expozici)
Vláknité filtry (pórovitost se významně liší u různých typů materiálů, pro křemenné filtry jsou požadavky přibližně - průměr vláken <1,0 μm, tloušťka filtru >400 μm a plošná hmotnost >5 mg/cm2) - 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.
Membránové filtry (pro inhalabilní frakci velikost pórů <2,5 μm, pro respirabilní frakci velikost pórů <1,5 μm) – 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.
Princip zkoušky.
a) Způsob a technika odběru a stanovení koncentrace frakcí polétavého prachu inhalabilní 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.
m = W2 - W1, kde
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.
Filtry.
W1 ......hmotnost filtru před odběrem (mg)
Teploměr, vlhkoměr, tlakoměr pro měření veličin při kalibraci (justaci) odběrové sestavy v laboratoři a podmínek odběru vzorků ovzduší na pracovišti.
Formuláře pro záznamy v terénu a psací potřeby.
Pinzeta s plochými konci pro manipulaci s filtry v laboratoři.
Petriho misky nebo jiné zařízení pro transport a přechovávání filtrů.
Analytické váhy s citlivostí 10g nebo lepší.
Exsikátor s nasyceným roztokem K2CO3 pro udržení konstantní relativní vlhkosti 44 %.
Příslušenství pro osobní odběr (opasek, brašna, podle typu a provedení přístrojů).
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.).
Stativ, či jiné zařízení pro instalaci stacionárních odběrových zařízení ve výšce odpovídající výšce dýchací zóny exponovaného pracovníka (s ohledem na jeho pracovní polohu).
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).
W2 ...hmotnost filtru po odběru (mg)
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.
Podpůrné destičky pro podložení filtru.
Držáky filtrů.
Rozsah použití zkoušky.
Stejným způsobem se provede výpočet i pro slepé vzorky (viz kapitola - Validace).
Je to rozdíl mezi horní mezí stanovitelnosti 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
tkal ... teplota odebraného vzduchu (° C)
Objem vzorku vzduchu se stanoví měřením prošlého objemu vzduchu nebo se vypočítá jako součin průměrného průtoku a doby odběru
podb ... tlak odebraného vzduchu (kPa)
V = Q.t, kde
kde x0 průměrný rozdíl hmotnosti slepých vzorků před expozicí a po expozici
k je konstanta, doporučuje se hodnota 3
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.)
s0 je průměrná směrodatná odchylka hmotnosti slepých vzorků před a po expozici (viz. kapitola - Validace)
Časoměrné zařízení vhodného typu a rozsahu, např. stopky.
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 (dle 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).
Použije se zařízení s odběrovou hlavicí vyhovující konvenci pro respirabilní, popřípadě jinou frakci podle ČSN EN 481.
Respirabilní frakce se odebírá v případě výskytu prachu s převážně fibrogenním účinkem. Stanovení jiných frakcí může být opodstatněné při výzkumných a speciálních úkolech.
2. Stanovení hmotnostní koncentrace respirabilní frakce (podle přijatých konvencí) prachu osobní odběrovou aparaturou.
Všechny práce či manipulace se zařízením musí být v souladu s postupem stanoveným výrobcem zařízení.
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.
Vizuální kontrola stavu odběrových zařízení, kontrola akumulátorů čerpadla, hadic.
Kontrola správné funkce analytických vah - před vážením každé série filtrů je nutno provést vážení závaží o hmotnosti < 1000 mg, 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.
Zaznamená se čas začátku odběru, průtoková rychlost na začátku měření popřípadě jiné parametry než průtok, mající význam pro měření.
Výpočet koncentrace prachu je uveden výše.
Sestavení odběrové hlavice - filtr a podpůrná destička se do objímky vloží ihned po zvážení, objímky se uloží v transportním obalu popřípadě se instalují přímo do odběrových hlavic.
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.
Přípravné práce.
Použije se zařízení s odběrovou hlavicí vyhovující konvenci pro inhalabilní frakci podle ČSN EN 481.
Zpracování vzorku v laboratoři.
Odběr vzorku v terénu.
1. Stanovení hmotnostní koncentrace inhalabilní frakce prachu osobní odběrovou aparaturou.
Po odběru vzorku se zaznamená čas ukončení odběru, průtoková rychlost na konci měření popřípadě jiné. Filtr v objímce se vyjme z odběrové hlavice a uloží do transportního obalu.
Sestaví se odběrová aparatura - čerpadlo, hadička, odběrová hlavice s filtrem, upevní se na pracovníka exponovaného prachu na pracovišti, do jeho dýchací zóny (ve smyslu ČSN EN 1540).
Nastaví se požadovaný průtok sestavy justací čerpadla (průtokoměrem či jiným zařízením).
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.)
Validace metody, kontrola stability zkoušek.
Výsledky se zaokrouhlují na 1 desetinné místo.
Zaokrouhlování výsledků.
- další vlivy, chyby operátora, aproximace, předpoklady, které jsou součástí zkušební metody.
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.
Bezpečnost práce v laboratoři se řídí ČSN 01 8003 - Zásady pro bezpečnou práci v chemických laboratořích, manipulace s chemikáliemi zákonem č. 157/1998 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých dalších zákonů, v platném znění. K odběru vzorků ovzduší v organizacích podléhajících zákonu č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon) v organizacích vykonávajících činnost hornickým způsobem, a v organizacích, kde se vyskytuje prostředí s nebezpečím výbuchu prachu, par a plynů je nutno použít zařízení v souladu s ČSN EN 50014 Nevýbušná elektrická zařízení a pracovníci jsou povinni respektovat veškeré bezpečnostní předpisy uvedené v platné legislativě a nebo v interních předpisech subjektu, u něhož probíhá odběr vzorků ovzduší.
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 průtokoměrů 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 0,01 mg nebo lepší.
Požadavky na bezpečnost práce, způsob a likvidace odpadů:
ur ... dílčí standardní nejistota parametru r
uq ... dílčí standardní nejistota parametru q,
up ... dílčí standardní nejistota parametru p,
Rozsah kalibrace - u průtoku je dán rozdílem nejvyšší a nejnižší hodnoty kalibrační závislosti.
Vyjádření výsledků.
Rozšířená kombinovaná standardní nejistota výsledku
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).
Výsledky koncentrace prachu se udávají v mg/m3. Nejistota výsledku se uvádí v procentech hodnoty výsledku nebo v jednotce mg/m3.
U (p, q, r, ...) = k.(up2 + uq2 + ur2 + ...)1/2
k ... koeficient rozšíření,
Požadavky na metrologickou návaznost.
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 (± 3 so), musí být výsledky u této série prohlášeny za neplatné.
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 pracovníka. Referenčními místy jsou míněna místa pro statický odběr vzorků, která reprezentují výskyt a pohyb pracovníků.
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.
3. Stanovení hmotnostní koncentrace inhalabilní a respirabilní frakce prachu stacionární odběrovou aparaturou.
Metrologická návaznost je upravena zákony a prováděcími předpisy v platném znění.
Časové intervaly úkonů metrologické návaznosti (kalibrací) jsou dány uvedenými předpisy (vyhláška č. 264/2000 Sb., o základních měřicích jednotkách a ostatních jednotkách a o jejich označování) pro stanovená měřidla, v případě nestanovených měřidel si laboratoř příslušné intervaly stanoví sama.
Strannost (správnost) - je rozdíl mezi střední hodnotou výsledků zkoušek a přijatou referenční hodnotou. Strannost metody lze hodnotit jen v definovaných laboratorních podmínkách při zajištění referenční koncentrace aerosolu. Tento parametr pro konkrétní typy odběrových zařízení a různé druhy prachu nebylo možno stanovit, zařízení požadovaných vlastností není v ČR k dispozici.
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 - 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:
- nejistota vnesená kalibrací měřidel; přebírá se z údaje o nejistotě kalibrace,
V souladu s postupem zkoušky se provádí vážení slepých filtrů při každé sérii vzorků.
- vzorkování, v úvahu připadá vliv směru/rychlosti proudění vzduchu, vlhkost při odběru, shoda průběhu odlučování jednotlivých frakcí prachu odběrovým zařízení s konvenční funkcí,
Pro validaci metody musí laboratoř ověřit následující parametry pro konkrétní podmínky a použitou laboratorní a odběrovou techniku.
- vliv experimentálních podmínek na zkušební postup, vlivy prostředí při vážení a justaci průtoku,
V následujícím textu jsou použity názvy parametrů podle ČSN ISO 3534 -1.
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.
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:
- vlastnosti a stav předmětu zkoušení, interference, distribuce částic aerosolu, vliv možného elektrostatického náboje váženého filtru na výslednou hmotnost,
Požadavky na větrání pracovišť
Část A
Část B
50 m3/h na osobu pro práci převážně vsedě,
1. Minimální množství venkovního vzduchu přiváděného na pracoviště musí být:
90 m3/h na osobu při těžké fyzické práci.
Tato minimální množství venkovního vzduchu musí být dále zvýšena při další zátěži větraného prostoru, např. teplem, pachy, kouřením. V místnostech, kde je povoleno kouření se zvyšuje množství přiváděného vzduchu o 10 m3/h na osobu. Celkové množství přiváděného vzduchu se určuje podle nejvyššího počtu osob současně užívajících prostor.
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 značí
V ...množství přiváděného vzduchu [m3/h]
n ...počet osob v místnosti
p ...podíl venkovního vzduchu [%].
Přípustné hodnoty fyziologických ukazatelů pracovní zátěže
Část A
Část A
Přípustné hodnoty energetického výdeje a srdeční frekvence
5) Určuje energetický výdej, který nesmí být v průběhu směny překročen ani při krátkodobých operacích. Hodnota může být překročena za výjimečných situací u vybraných, fyzicky velmi zdatných skupin zaměstnanců (například důlní záchranáři, hasiči, likvidace havárií), kteří se podrobili předepsaným preventivním prohlídkám a splňují zdravotní požadavky.
4) Určuje nejvyšší přípustný energetický výdej vynaložený na práci v průběhu roku a odpovídá množství energie vynaložené za 235 pracovních dnů při průměrném směnovém energetickém výdeji.
3) Určuje horní přípustnou hranici směnového energetického výdeje v případě nerovnoměrného rozložení zátěže v rámci týdne, měsíce nebo roku s tím, že průměrný energetický výdej za daný interval nesmí překročit energetický výdej směnový průměrný.
2) Vyjadřuje hodnotu energetického výdeje, která nesmí být překročena v průběhu pracovní doby při rovnoměrném rozdělení pracovní doby.
Vysvětlivky k tabulkám č. 1 - 3
| Energetický výdej1) | Jednotky | Věková skupina | ||
|---|---|---|---|---|
| 15 až 16 | 16 až 17 | 17 až 18 | ||
| Směnový průměrný2) | MJ | 3,7 | 3,8 | 4,8 |
| Směnový přípustný3) | MJ | 4,4 | 4,6 | 5,0 |
| Roční4) | MJ | 870 | 890 | 1130 |
| Minutový přípustný5) | kJ.min-1 w | 20,9 350 | 22,2 370 | 22,5 375 |
Dívky
Tabulka č. 3
| Energetický výdej1) | Jednotky | Věková skupina | ||
|---|---|---|---|---|
| 15 až 16 | 16 až 17 | 17 až 18 | ||
| Směnový průměrný2) | MJ | 5,9 | 6,9 | 7,9 |
| Směnový přípustný3) | MJ | 6,2 | 7,3 | 8,5 |
| Roční4) | MJ | 1390 | 1620 | 1860 |
| Minutový přípustný5) | kJ.min-1 w | 26,4 440 | 30 500 | 32,4 540 |
Chlapci
Tabulka č. 2
| Energetický výdej1) | Jednotky | Muži | Ženy |
|---|---|---|---|
| Směnový průměrný2) | MJ | 6,8 | 4,5 |
| Směnový přípustný3) | MJ | 8 | 5,4 |
| Roční4) | MJ | 1600 | 1060 |
| Minutový přípustný5) | kJ.min-1 w | 34,5 575 | 23,7 395 |
Tabulka č. 1
3. Měření energetického výdeje a srdeční frekvence se provádí podle normových metod.
| A Průměrná | 102 |
| B Nejvyšší přípustná | 110 |
| C Zvýšení nad výchozí hodnotu | 28 |
Poznámky k tabulce č. 4
Tabulka č. 4
A - hodnota určená k posouzení nálezů při vyšetření skupiny osob, pokud není stanovena též výchozí hodnota srdeční frekvence.
C - nejvyšší přípustná hodnota zvýšení srdeční frekvence nad výchozí hodnotu, která je u zdravých jedinců dlouhodobě únosná.
Pro mladistvé nejsou limitní hodnoty srdeční frekvence stanoveny vzhledem ke specifickým změnám probíhajícím v organismu v tomto údobí života.
4. Směnové průměrné hodnoty srdeční frekvence při fyzické práci mužů a žen, vykonávané převážně velkými svalovými skupinami, nesmí překročit hodnoty uvedené v tabulce č. 4. V průběhu pracovního procesu nesmí srdeční frekvence překročit ani opakovaně krátkodobě hodnotu 150.min-1. Tato hodnota může být překročena za výjimečných situací u vybraných skupin zaměstnanců (důlní záchranáři, hasiči, likvidace havárií), kteří se podrobili předepsaným preventivním lékařským prohlídkám a splňují zdravotní požadavky pro tuto práci.
Směnově průměrné hodnoty srdeční frekvence
Část B
Část B
Přípustné hodnoty lokální zátěže svalů vyjádřené v % maximální svalové síly (Fmax)
Tabulka č. 5
Poznámky k tabulce 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 |
4. Pracovní úkony s použitou silou nad 70% Fmax u práce převážně dynamické, jako pravidelná součást hlavní pracovní operace, jsou nepřípustné. Pracovní úkony s použitou silou 55-70 % Fmax, u práce převážně dynamické jsou přípustné maximálně 600x za osmihodinovou směnu, pokud je použito měřicí zařízení umožňující snímání 1x za sekundu.
Pracovní úkony u práce převážně statické, s použitou silou vyšší než 45% Fmax jako pravidelná součást hlavní pracovní operace, jsou nepřípustné.
Celosměnově průměrná Fmax je časově vážený průměr svalových sil vynakládaných zatěžovanou svalovou skupinou.
| % Fmax | Počet pohybů za směnu - 480 min | Počet pohybů za minutu při trvání stahu < 2s | Počet pohybů za minutu při trvání stahu ≤ 3s |
|---|---|---|---|
| 7 | 27 600 | 37 | 24 |
| 8 | 24 300 | 36 | 23 |
| 9 | 21 800 | 34 | 22 |
| 10 | 19 800 | 33 | 21 |
| 11 | 18 100 | 32 | 20 |
| 12 | 16 700 | 30 | 19 |
| 13 | 15 500 | 29 | 19 |
| 14 | 14 000 | 28 | 18 |
| 15 | 13 500 | 27 | 17 |
| 16 | 12 700 | 26 | 16 |
| 17 | 12 000 | 25 | 15 |
| 18 | 11 400 | 24 | 15 |
| 19 | 10 900 | 23 | 14 |
| 20 | 10 400 | 22 | 14 |
| 21 | 10 000 | 21 | 13 |
| 22 | 9 600 | 21 | 12 |
| 23 | 9 300 | 20 | 12 |
| 24 | 9 000 | 19 | 12 |
| 25 | 8 700 | 18 | 11 |
| 26 | 8 400 | 18 | 11 |
| 27 | 8 100 | 17 | 10 |
| 28 | 7 800 | 17 | 10 |
| 29 | 7 500 | 16 | 10 |
| 30 | 7 200 | 15 | 9 |
| 31 | 6 900 | 15 | 9 |
| 32 | 6 600 | 14 | 9 |
| 33 | 6 300 | 14 | 9 |
| 34 | 6 000 | 13 | 8 |
| 35 | 5 800 | 12 | 7 |
| 36 | 5 600 | 12 | 7 |
| 37 | 5 400 | 11 | 7 |
| 38 | 5 200 | 11 | 6 |
| 39 | 5 000 | 10 | 6 |
| 40 | 4 800 | 10 | 6 |
| 41 | 4 600 | 10 | 5 |
| 42 | 4 400 | 9 | 6 |
| 43 | 4 200 | 9 | 5 |
| 44 | 4 000 | 9 | 5 |
| 45 | 3 800 | 8 | 5 |
| 46 | 3 600 | 8 | 5 |
| 47 | 3 400 | 7 | 5 |
| 48 | 3 200 | 7 | 4 |
| 49 | 3 000 | 7 | 4 |
| 50 | 2 700 | 7 | 4 |
| 51 | 2 400 | 7 | 4 |
| 52 | 2 100 | 7 | 3 |
| 53 | 1 800 | 7 | 3 |
% Fmax (procento maximální svalové síly) udává poměr vynaložené svalové síly k Fmax, přičemž F max odpovídá 100%.
F max (maximální svalová síla) je síla, kterou je schopna vyšetřovaná osoba dosáhnout při maximálním volním úsilí vynakládaném konkrétními svalovými skupinami v definované pracovní poloze. Vyjadřuje se ve fyzikálních jednotkách (N). Měří se individuálně nebo se odhaduje z tabelárních hodnot.
Část C
Část C
Přípustné hmotnosti ručně přenášených břemen
3. Hmotnost břemen ručně přenášených ženami nesmí překročit při dobrých úchopových možnostech vyhodnocených podle § 9 tohoto nařízení, při občasném zvedání a přenášení 20 kg, při častém zvedání a přenášení 15 kg, přičemž energetický výdej nesmí překročit hodnoty uvedené v tabulce č. 1 části A této přílohy. Při přepravě břemen pomocí jednoduchých bezmotorových prostředků nesmí vynakládané svalové síly tlačné překročit hodnotu 250 N a tažné 220 N.
Tabulka č. 1
Nejvyšší přípustné hmotnostní limity pro zvedání a přenášení břemen ženami oběma rukama v pracovní poloze vstoje1)
| Hmotnost ručně zvedaných a přenášených břemen nesmí být větší než (kg) | Délka vertikální dráhy břemene | Maximální počet zdvihů za 1 minutu | Maximální celková hmotnost (kg) břemen zvedaných a přenášených za 1 směnu |
|---|---|---|---|
| 15 | podlaha - zápěstí2) | 5 | 6500 |
| zápěstí - rameno2) | 6 | ||
| 10 | podlaha - zápěstí2) | 7 | 5500 |
| zápěstí - rameno2) | 8 | ||
| podlaha - rameno2) | 6 | ||
| 5 | podlaha - zápěstí | 9 | 4000 |
| podlaha - rameno | 8 | ||
| podlaha - nad rameno | 5 | ||
| zápěstí - rameno | 10 | ||
| zápěstí - nad rameno | 8 | ||
| rameno - nad rameno | 6 |
Kumulativní hmotnost ručně manipulovaných břemen nesmí překročit maximální celkovou hmotnost břemen za pracovní dobu.
Břemena o hmotnosti 10 – 15 kg je možno zvedat nepřetržitě nejvýše po dobu 10 minut, mezi pracovními úseky se zvedáním musí být zařazeny přestávky o délce nejméně 15 minut.
Přenášení a zvedání břemen se posuzuje odděleně.
| Hmotnost ručně přenášených břemen (kg) | 15 | 10 | 5 |
| Maximální vzdálenost přenášení (m) | 10 | 15 | 20 |
Břemena o hmotnosti 5 – 10kg je možno nepřetržitě zvedat po dobu 15 minut; mezi pracovními cykly s nepřetržitým zvedáním musí být zařazeny přestávky o délce nejméně 10 minut.
1) Při pracovní poloze vsedě nesmí být hmotnost břemene větší než 5 kg.
2) Jiné vertikální dráhy nejsou pro tuto hmotnost břemene přípustné.
Tabulka č. 2
Část D
Část D
Postup pro měření a hodnocení lokální svalové zátěže horních končetin
- podíl zátěže svalstva malých svalových skupin na celkové zátěži,
- režim práce a odpočinku v průběhu pracovní doby, týdne nebo roku (zvláště u sezónních prací),
- popis práce se sledováním časových faktorů práce,
Podrobná analýza pracovních podmínek zahrnuje zejména:
1. Zásady postupu pro vyšetřování a hodnocení lokální svalové zátěže
- plnění výkonových norem, nárazové práce s vysokou zátěží,
- zaujímání pracovních poloh těla, končetin a jejich částí.
Časový snímek pracovního dne jednotlivého zaměstnance se k tomuto účelu pořizuje metodou nepřerušovaného pozorování a zaznamenáváním veškeré spotřeby pracovního času během směny, rozborem a vyhodnocením naměřených hodnot. Posuzuje se při tom, zda převládá zátěž dynamická či statická.
b) Postup při pořizování časového snímku jednotlivce se provádí metodou nepřerušovaného pozorování:
- průběžně se sledují jednotlivé činnosti (pohyby, úkony, operace či jiné sledované znaky včetně přestávek),
- do protokolu se vypisují činnosti a nečinnosti zaměstnance (měřené znaky tak, jak po sobě následují),
- časový snímek musí zahrnovat podmínky celé pracovní doby.
a) Obecné zásady
- před vlastním měřením je třeba určit zaměstnance a pracoviště (popřípadě stroj, výrobní postupy a další faktory), které budou sledovány,
- zaměstnanci, u nichž se šetření provádí, mají být dobře zapracovaní a musí spolupracovat při vyšetření,
Zaměřuje se zejména na
- manipulační rovinu a pohybový prostor,
- manipulovaný materiál.
3. Popis pracovního místa
- ovládací prvky stroje nebo technického zařízení,
Popis zahrnuje zejména
- postavení horních končetin a rukou,
b) Polohu končetin
- zaujímání fyziologicky nepřijatelných poloh (vleže, vkleče, ve vypjatém stoji, při rotaci trupu o více než 60°, v hlubokém předklonu, ve vzpažení, se záklonem hlavy),
Pracovní polohy se vždy posuzují v časových souvislostech.
- základní pracovní polohy při hlavní a vedlejší pracovní činnosti,
- vnucené polohy.
Postavení ruky: se týká polohy dlaně, prstů 2 až 5 a palce. Popis se týká způsobu úchopu pracovního nástroje, předmětu nebo části stroje.
Úhel γ: vyjadřuje pozici předloktí vzhledem k nadloktí, tedy stupeň ohybu v loketním kloubu. Má hodnoty kladné od cca +30° do +180°. Alternativně jej lze vyjádřit nepřímo jako poměrnou část z maxima dosahu.
Úhel β: pomocí tohoto úhlu je určena poloha ovládané části stroje (poloha úchopu) vzhledem k sagitální rovině těla, která dělí tělo shora dolů na pravou a levou polovinu. Při pozici končetiny, kdy předmět úchopu se nachází v rovině rovnoběžné s touto sagitální rovinou, je úhel beta roven 0° (addukce paže). Rozvírá se do +90° při abdukci paže.
Při pracovní poloze horních končetin mírně zapažených pak úhel alfa nabývá vyšších záporných hodnot, například - 100°. Jedná-li se o současný předklon, nutno popsat (úhel je vždy v rovině kolmé k dané sagitální rovině proložené trupem).
5. Popis postavení horních končetin se provádí pomocí úhlů
6. Popis pracovních pohybů
- přímý odečet na pracovišti pomocí stopek - počítá se četnost pohybů jednotlivých končetin za předem stanovenou časovou jednotku,
- při činnostech spojených s rychlými pohyby, které nelze metodou přímého odečtu posoudit, se použije videozáznam.
- četnost opakování pracovních pohybů se zapojením stejných svalových skupin v průběhu časové jednotky, pracovní doby.
- střídání pracovních operací v průběhu pracovní doby event. v jednotlivých měsících během roku,
- střídání pracovních pohybů při pracovních úkonech, operací z hlediska zátěže stejných či různých svalových skupin,
- pracovní polohy těla, polohy končetin a rozsahu pohybů při vynakládání svalové síly v určitém směru,
- doby, po kterou daná síla působí v průběhu pracovního pohybu, úkonu, operace,
5. Nadměrnost a jednostrannost se posuzuje zejména podle:
2. Měření pomocí tenzometrické aparatury s kontinuálním časovým záznamem - metoda pro přesnější měření svalových sil.
1. 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.
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.
Za dlouhodobost lze považovat dobu poškozování, která vylučuje úrazový mechanismus.
Pro posouzení lokální svalové zátěže je nutné posouzení více kritérií ve vzájemné souvislosti, a to zejména nadměrnosti, jednostrannosti a dlouhodobosti.
- individuální pracovní stereotypy.
- kvantifikace celkové manipulované hmotnosti za časovou jednotku,
- intenzita a plynulost práce,
- vynakládané svalové síly a četnosti pohybů,
- statické a dynamické prvky svalové práce u sledované činnosti,
4. Souhrnné hodnocení lokální svalové zátěže:
- hodnota celosměnového časově váženého průměru vynakládaných svalových sil nepřesahuje limitní hodnoty,
- v průběhu pracovní doby nepřesahují svalové síly krátkodobé limitní hodnoty (v % maximální svalové síly),
Posuzuje se, zda:
B) Závěrečné hodnocení lokální svalové zátěže
Část E
Část E
Postup při úpravách PEL v pracovním ovzduší
Stanovení PEL při vyšších fyzických výkonech
Stanovení PEL při delší pracovní době než osm hodin
Část IV
§ 30
§ 31
§ 32
Část A
Část A
Prostorové požadavky na pracoviště
12 m3 vzdušného prostoru při práci vykonávané v sedě,
15 m3 vzdušného prostoru při práci vykonávané ve stoje,
18 m3 vzdušného prostoru při těžké tělesné práci.
Stanovený vzdušný prostor nesmí být zmenšen stabilními provozními zařízeními.
Část B
Část B
Prostorové požadavky na pracoviště, na kterých nemohou být splněny normové hodnoty pro denní nebo sdružené osvětlení
Uvedené prostorové požadavky se nevztahují na ovládací stanoviště a kabiny strojního zařízení, boxy pokladen a podobná zařízení.
20 m3 vzdušného prostoru při práci vykonávané v sedě,
25 m3 vzdušného prostoru při práci vykonávané ve stoje,
30 m3 vzdušného prostoru při těžké tělesné práci.
Stanovený vzdušný prostor nesmí být zmenšen stabilním provozním, nebo vzduchotechnickým zařízením.
Část C
Část C
Některé požadavky na pracovní místo
Obr. 1
Dosahy horních končetin ve svislé rovině při práci vsedě
Obr. 2
Dosahy horních končetin ve svislé rovině při práci vsedě
Oblast A – časté a přesné pohyby, uchopování drobných předmětů prsty obou rukou.
Vysvětlivky k obr. č. 2
Oblast B – pohyby obou předloktí a při manipulaci s předměty a nástroji bez nutnosti změny základní pracovní polohy- mírné předklánění, pohyb do stran.
Oblast C – maximální dosah – méně časté a pomalejší pohyby, nutnost otáčení trupu.
Obr. 3
Dosahy horních končetin ve svislé rovině vstoje
| Nejmenší výška nad podlahou | 600 |
| Nejmenší celková šířka | 500 |
| Nejmenší hloubka (od přední hrany stolu či zařízení) | 500 |
| Optimální hloubka (od přední hrany stolu či zařízení) | 700 |
| Nejmenší vzdálenost roviny sedadla od dolní plochy pracovního stolu | 200 |
Rozměry ruky
Trvale používané ovladače - takové, které jsou používány více než 40x za pracovní dobu.
| Muži | Ženy | |||
|---|---|---|---|---|
| Průměr | 95 % | Průměr | 95 % | |
| Délka ruky dlaňová | 18,8 | 20,3 | 17,2 | 18,6 |
| Délka dlaně | 10,7 | 11,7 | 9,8 | 10,7 |
| Délka III. prstu | 8,1 | 9 | 7,4 | 8,2 |
| Šířka ruky | 8,8 | 9,7 | 8 | 8,8 |
| Typ ovladače | Tvar, polohy a frekvence ovládání | Způsob ovládání, minimální a maximální síly (N) | |
|---|---|---|---|
| Tlačítko | Kruhové, čtvercové, obdélníkové, hřibové | Jedním prstem | min. 2,5 max. 8 |
| dlaní | min. 2,5 max. 50 | ||
| Přepínač páčkový | Válcový, kuželový, hranolový dvoupolohový: min. 30° na strany od svislé osy, třípolohový: min 30° na strany od svislé osy a kolmo k základně | Prsty | min. 2,5 max. 10 |
| Přepínač otočný | Kruhová základna, úchopová část kuželová, obdélníková při zrakové kontrole: max. počet poloh – 24, min. úhel mezi polohami – 15° při hmatové kontrole: max. počet poloh – 8, min. úhel mezi polohami – 45° | Prsty | min. 2,5 max. 15 |
| Točítko | Válcový, kuželový průměr do 2,5 cm průměr větší než 2,5 cm | Prsty | min. 2,5 max. 4 min. 2,5 max. 15 |
| Kolo ruční | Vnější průměr věnce se volí podle rychlosti otáčení, při větší rychlosti menší průměr | Jednou rukou | min. 10 max. 100 |
| oběma rukama | min. 10 max. 200 | ||
| Volant | a) technická zařízení pracovně nepojíždějící | Oběma rukama | max. 115 |
| b) technická zařízení pracovně pojíždějící | jednou nebo oběma rukama | max. 80 | |
| c) všechna technická zařízení při selhání posilovače řízení (při nouzovém řízení) | oběma rukama | max. 350 | |
| Volant | Zemědělská a lesnická zařízení | ||
| a) tech. zařízení pracovně nepojíždějící | Oběma rukama | max. 120 | |
| b) tech. zařízení pracovně pojíždějící | jednou nebo oběma rukama | max. 120 | |
| c) všechna zařízení při selhání posilovače řízení (při nouzovém řízení) | oběma rukama | max. 490 | |
| Páka ruční | Rukojeť: válcová, kuželová, i kulová | Horní končetinou pohyb páky: | |
| trvale: | vpřed a vzad | min. 10 max. 60 | |
| do stran | min. 10 max. 40 | ||
| často: | vpřed a vzad | min. 10 max. 120 | |
| do stran | min. 10 max. 80 | ||
| zřídka: | nahoru a dolů: | min. 10 max. 300 (nouzová a parkovací brzda) u zemědělských a lesnických strojů: max. 250 nouzová a parkovací brzda max. 295 | |
| Páka nožní (pedál) | Obdélníkový, kruhový, čtvercový trvale: | Pohybem celé nohy | |
| min. 10 | |||
| max. 90 | |||
| často: | pedál provozní nouzové brzdy | ||
| min. 40 | |||
| max. 400 | |||
| pedál ovládaný pohybem nohy v kotníku | |||
| min. 20 | |||
| max. 60 | |||
| zemědělské a lesnické stroje: | |||
| pedál spojky: | max. 245 | ||
| pedál akcelerátoru: | max. 60 | ||
| pedál provozní a nouzové brzdy: | max. 580 | ||
| ostatní pedály: | max. 150 | ||
Zřídka používané ovladače - takové, které jsou používané měně než 20x za pracovní dobu.
j) Při základní poloze vstoje lze použít nožních ovladačů jen ve výjimečných případech, není-li frekvence jejich používání větší než 5 za minutu, a umožňuje-li jejich provedení střídavou obsluhu pravou a levou nohou. Ovladače obsluhované jinak než rukama a chodidly (např. loketní a kolenní ovladače) se nesmí používat.
Často používané ovladače - takové, které jsou používány 20 až 40x za pracovní dobu.
h) Pohybový prostor pro nožní ovládače:
- maximálně 400 mm od roviny h (svislá rovina proložená místem nejvíce vystupující hrany pracovní roviny, kolmá k vodorovné rovině - podlaze),
- minimálně 200 mm od roviny h vpřed,
- maximálně 250 mm nad základnou,
- maximálně 350 mm do stran od svislé roviny procházející středem sedadla, kolmé k rovině h.
Část D
Část D
Pracovní polohy a jejich hodnocení
Hodnocení práce z hlediska pracovních poloh je nejvýznamnější na stabilních pracovních místech (např. práce na stacionárních a pracovně-pojíždějících strojích, práce v pásové výrobě aj.), kdy zaměstnanec je více než polovinu osmihodinové směny na stejném pracovním místě a provádí obdobnou pracovní činnost. Pracovní polohu si přitom zaměstnanec nemůže sám volit, ale jeho pracovní poloha je přímo závislá na konstrukci stroje, uspořádání pracovního místa, prostorových parametrech pracoviště a podobně.
Při hodnocení ostatních pracovních činností je možné též vycházet z uvedených kritérií, ale vždy je nezbytné přihlédnout k individuálním charakteristikám jednotlivých prací, zejména jde o časové faktory práce.
Pracovní poloha je vždy hodnocena pouze v souvislosti s vykonávanou činností, tj. jestliže jde o strukturální části pracovní činnosti a nejde-li o nahodilé chování.
Používá se dvoukrokový systém hodnocení pracovních poloh, přičemž:
Přijatelná pracovní poloha:
Podmíněně přijatelná pracovní poloha:
Za přijatelnou pracovní polohu se považuje práce vsedě nebo vstoje popřípadě s možností střídání sedu a stoje.
Vymezení podmíněně přijatelné pracovní polohy trupu, hlavy a krku, horních končetin a dolních končetin je uvedeno v příslušných krocích 1 a 2.
Celková doba práce v osmihodinové směně v jednotlivých podmíněně přijatelných pracovních polohách nesmí přesáhnout 160 minut a doba trvání jednotlivých pracovních poloh nesmí být delší než 1 - 8 minut v závislosti na typu polohy a frekvenci pohybů.
Nepřijatelná pracovní poloha:
Vymezení nepřijatelné pracovní polohy trupu, hlavy a krku, horních končetin a dolních končetin je uvedeno v příslušných krocích 1 a 2.
Celková doba práce v osmihodinové směně v jednotlivých nepřijatelných pracovních polohách nesmí překročit 30 minut.
Celková doba práce v podmíněně přijatelných a nepřijatelných pracovních polohách nesmí být delší než polovinu osmihodinové směny.
Hodnocení 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 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.
- 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.
TRUP
| 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 větší nebo rovné 2/min. Záklon trupu při frekvenci větší nebo rovné než 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 |
HLAVA - KRK
| 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 |
HORNÍ KONČETINY (PAŽE)
| KROK 1: | |
| NEPŘIJATELNÁ POLOHA | |
| Statická poloha | Nevhodná poloha paže (zpětné ohnutí paže, krajní zevní rotace paže, zvednuté rameno). Vzpažení paže větší než 60°, není-li paže podepřena. |
| Dynamická poloha | Vzpažení paže větší než 60° při frekvenci pohybu větší nebo rovné 2/min. Zapažení při frekvenci pohybu 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). |
| KROK 2: | A Musí být dodržen maximálně přijatelný čas držení. B Nepřijatelná, je-li stroj používán po dobu delší než polovinu pracovní směny |
DOLNÍ KONČETINY
| 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 větší 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 flexe nebo extenze v lokti, extrémní supinace a pronace zápěstí, extrémní flexe a extenze zápěstí.. |
| 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 směny. |
Hodnocení expozice olovu a jeho iontovým sloučeninám a příkladový seznam činností, při kterých může docházet k expozici olovu
Příkladový seznam činností, při kterých může docházet k expozici olovu
Způsob odběru vzorků ovzduší musí zajistit, že bude možno zhodnotit expozici jednotlivého zaměstnance nebo skupiny zaměstnanců za nejnepříznivějších podmínek, přičemž se bere v úvahu charakter prováděné práce, pracovní podmínky a délka pracovní expozice.
Seznam karcinogenů
Seznam pracovních procesů s rizikem chemické karcinogenity
Seznam mutagenů
Skupina 1
* Netýká se motorových paliv obsahujících benzen.
| Název | Číslo CAS | Indexové číslo | ES číslo |
|---|---|---|---|
| 4-Aminobifenyl | 92-67-1 | 612-072-00-6 | 202-177-1 |
| Azbest | 12001-28-4 | 650-013-00-6 | |
| 12001-29-5 | |||
| 12172-73-5 | |||
| 77536-66-4 | |||
| 77536-68-6 | |||
| 77536-67-5 | |||
| 132207-33-1 | |||
| 132207-32-0 | |||
| Benzen | 71-43-2 | 601-020-00-8 | 200-753-7 |
| Benzidin | 92-87-5 | 612-042-00-2 | 202-199-1 |
| Bifenyl-4-ylamin | viz 4-Aminobifenyl | ||
| Bifenyl-4,4'-ylendiamin | viz Benzidin | ||
| Bis(chlormethyl)ether | 542-88-1 | 603-046-00-5 | 208-832-8 |
| Butan(1) a isobutan (2) obsahující >=0,1% butadienu (203-450-8) | 601-004-01-8 | 203-448-7(1) | 106-97-8(1) |
| 200-857-2(2) | 75-28-5(2) | ||
| Buta-1,3-dien butadien | 601-013-00-X | 203-450-8 | 106-99-0 |
| Erionit | 12510-42-8 | 650-012-00-0 | |
| Hydrogenarseničnan olovnatý | 7784-40-9 | 082-011-00-0 | 232-064-2 |
| Chlorethylen | 75-01-4 | 602-023-00-7 | 200-831-0 |
| Chlormethylmethylether | 107-30-2 | 603-075-00-3 | 203-480-1 |
| Chroman zinečnatý a zinečnatodraselný | 024-007-00-3 | ||
| Kyselina arseničná a její soli | 033-005-00-1 | ||
| 2-Naftylamin; | 91-59-8 | 612-022-00-3 | 202-080-4 |
| beta-Naftylamin | viz 2-Naftylamin | ||
| Oxid arseničný | 1303-28-2 | 033-004-00-6 | 215-116-9 |
| Oxid arsenitý | 1327-53-3 | 033-003-00-0 | 215-481-4 |
| Oxid chromový | 1333-82-0 | 024-001-00-0 | 215-607-8 |
| Oxid nikelnatý | 1313-99-1 | 028-003-00-2 | 215-215-7 |
| Oxid nikličitý | 12035-36-8 | 028-004-00-8 | 234-823-3 |
| Oxid niklitý | 1314-06-3 | 028-005-00-3 | 215-217-8 |
| Sulfid nikelnatý | 16812-54-7 | 028-006-00-9 | 240-841-2 |
| Soli benzidinu | 531-85-1 | 612-070-00-5 | 208-519-6 |
| 531-86-2 | 208-520-1 | ||
| 21136-70-9 | 244-236-4 | ||
| 36341-27-2 | 252-984-8 | ||
| Soli 4-aminobifenylu | 612-073-00-1 | ||
| Soli 2-naftylaminu | 553-00-4 | 612-071-00-0 | 209-030-0 |
| 612-52-2 | 210-313-6 | ||
| Subsulfid niklu | 12035-72-2 | 028-007-00-4 | 234-829-6 |
| Vinylchlorid | viz Chlorethylen | ||
| Xenylamin | viz 4-Aminobifenyl | ||
| Dehet černouhelný | 8007-45-2 | 648-081-00-7 | 232-361-7 |
| Dehet černouhelný vysokoteplotní | 65996-89-6 | 648-082-00-2 | 266-024-0 |
| Dehet černouhelný nízkoteplotní | 65996-90-9 | 648-083-00-8 | 266-025-6 |
| Dehet hnědouhelný | 101316-83-0 | 648-145-00-4 | 309-885-0 |
| Dehet hnědouhelný nízkoteplotní | 101316-84-1 | 648-146-00-X | 309-886-6 |
| Destiláty (ropné) lehké parafinické | 64741-50-0 | 649-050-00-0 | 265-051-5 |
| Destiláty (ropné) těžké parafinické | 64741-51-1 | 649-051-00-6 | 265-052-0 |
| Destiláty (ropné) lehké naftenické | 64741-52-2 | 649-052-00-1 | 265-053-6 |
| Destiláty (ropné) těžké naftenické | 64741-53-3 | 649-053-00-7 | 265-054-1 |
| Destiláty (ropné) kyselinou mírně rafinované těžké naftenické | 64742-18-3 | 649-054-00-2 | 265-117-3 |
| Destiláty (ropné) kyselinou mírně rafinované lehké naftenické | 64742-19-4 | 649-055-00-8 | 265-118-9 |
| Destiláty (ropné) kyselinou mírně rafinované těžké parafinické | 64742-20-7 | 649-056-00-3 | 265-119-4 |
| Destiláty (ropné) kyselinou mírně rafinované lehké parafinické | 64742-21-8 | 649-057-00-9 | 265-121-5 |
| Destiláty (ropné) chemicky neutralisované těžké parafinické | 64742-27-4 | 649-058-00-4 | 265-127-8 |
| Destiláty (ropné) chemicky neutralizované lehké parafinické | 64742-28-5 | 649-059-00-X | 265-128-3 |
| Destiláty (ropné) chemicky neutralisované těžké naftenické | 64742-34-3 | 649-060-00-5 | 265-135-1 |
| Destiláty (ropné) chemicky neutralizované lehké naftenické | 64742-35-4 | 649-061-00-0 | 265-136-7 |
Skupina 2
Karcinogeny skupiny 2 jsou chemické látky uvedené ve zvláštním právním předpisu7) pod označením Karc. kat. 2, a dále cytostatika a prach tvrdých dřev. Tvrdými dřevy se pro účely tohoto nařízení rozumí dřevo: břízy (Betula), buku (Fagus), bílého ořechu (Hikory), dubu (Quercus), ebenu afrického cejlonského apod. (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 apod. (Khaya ivorensis anthoteca), limba - afara (Terminalia superba), kokosové dřevo (Brya ebenus), aiele (Canarian scweinfurtii), andoug (Monopetalanthus heitzii), tola/agba (Gossweilerodendron balsamiferum), Pau Marfim (Balfourodendron riedelianum).
Skupina 1
Do skupiny 1 zatím nejsou zařazeny žádné látky.
Skupina 2
| Název | Číslo CAS | Indexové číslo | ES číslo |
|---|---|---|---|
| Akrylamid | 79-06-1 | 616-003-00-0 | 201-173-7 |
| Benzo(a)pyren (Benzo(d,e,f) chrysen) | 50-32-8 | 601-032-00-3 | 200-028-5 |
| Butan(1) a isobutan(2) obsahující >=0,1 % butadienu (203-450-8) | 601-004-01-8 | 203-448-7(1) | 106-97-8(1) |
| 200-857-2(2) | 75-28-5(2) | ||
| Buta-1,3-dien butadien | 601-013-00-X | 203-450-8 | 106-99-0 |
| 1,2 - Dibrom-3-chlorpropan | 96-12-8 | 602-021-00-6 | 202-479-3 |
| 1,2,3,4-Diepoxybutan | 1464-53-5 | 603-060-00-1 | 215-979-1 |
| Diethylsulfát | 64-67-5 | 016-027-00-6 | 200-589-6 |
| Dichroman draselný | 7778-50-9 | 024-002-00-6 | 231-906-6 |
| Dichroman amonný | 7789-09-5 | 024-003-00-1 | 232-143-1 |
| Dichroman sodný | 10588-01-9 | 024-004-00-7 | 234-190-3 |
| Dichroman sodný dihydrát | 7789-12-0 | 024-004-01-4 | 234-190-3 |
| 1,2-Epoxypropan propylenoxid methyloxiran | 603-055-00-4 | 200-879-2 | 75-56-9 |
| Ethylenimin (Aziridin) | 151-56-4 | 613-001-00-1 | 205-793-9 |
| Ethylenoxid (Oxiran) | 75-21-8 | 603-023-00-X | 200-849-9 |
| Fluorid kademnatý | 7790-79-6 | 048-006-00-2 | 232-222-0 |
| Hexamethylfosfortriamid (Hexamethylfosforamid) | 680-31-9 | 015-106-00-2 | 211-653-8 |
| Chroman sodný | 024-018-00-3 | 231-889-5 | 7775-11-3 |
| Chlorid kademnatý | 10108-64-2 | 048-008-00-3 | 233-296-7 |
| Chroman draselný | 7789-00-6 | 024-006-00-8 | 232-140-5 |
| Chromyldichlorid; chromyloxichlorid, chlorid chromylu | 14977-61-8 | 024-005-00-2 | 239-056-8 |
| Methyl-2-akrylamido-2-methoxyacetát akrylamidu s obsahem akrylamidu ≥0,1% | 77402-03-0 | 607-190-00-X | 401-890-7 |
| Methyl-2-akrylamidoglykolát s obsahem akrylamidu ≥0,1% | 77402-05-2 | 607-210-00-7 | 403-230-3 |
| 1,3,5-Tris(oxiranylmethyl)-1,3,5-triazin-2,4,6(1H,3H,5H)-trion; TGIC, triglycidylisokyanurát TGI | 2451-62-9 | 615-021-00-6 | 219-514-3 |
| 1,3,5-Tris-(S)- a(R)-2,3-epoxypropyl-1,3,5-triazin-2,4,6(1H,3H,5H)-trion | 616-091-00-0 | 423-400-0 | 59653-74-6 |
Seznam biologických činitelů, jejich klasifikace a související požadavky na pracoviště
| Biologický činitel | Skupina | Poznámka |
|---|---|---|
| Bakterie | ||
| Actinobacillus actinomycetemcomitans (Haemophilus actinomycetemcomitans) | 2 | |
| Actinomadura madurae | 2 | |
| Actinomadura pelletieri | 2 | |
| Actinomyces gerencseriae | 2 | |
| Actinomyces israelii | 2 | |
| Actinomyces pyogenes | 2 | |
| Actinomyces spp. | 2 | |
| Arcanobacterium haemolyticum (corynobacterium hemolyticum) | 2 | |
| Bacteroides fragilis | 2 | |
| Bartonella bacilliformis | 2 | |
| Bartonella (Rochalimea) spp | 2 | |
| Bordetella bronchiseptica | 2 | |
| Bordetella parapertussis | 2 | |
| Bordetella pertussis | 2 | V |
| Borrelia burgdorferi | 2 | |
| Borrelia duttonii | 2 | |
| Borrelia recurrentis | 2 | |
| Borrelia spp. | 2 | |
| Campylobacter fetus | 2 | |
| Campylobacter jejuni | 2 | |
| Campylobacter spp. | 2 | |
| Cardiobacterium hominis | 2 | |
| Clostridium botulinum | 2 | T |
| Clostridium perfringens | 2 | |
| Clostridium spp. | 2 | |
| Clostridium tetani | 2 | T, V |
| Corynebacterium diphtheriae | 2 | T, V |
| Corynebacterium minutissimum | 2 | |
| Corynebacterium pseudotuberculosis | 2 | |
| Corynebacterium spp. | 2 | |
| Edwardsiella tarda | 2 | |
| Ehrlichia sennetsu (Rickettsia sennetsu) | 2 | |
| Ehrlichia spp. | 2 | |
| Eikenella corrodens | 2 | |
| Enterobacter aerogenes/cloacae | 2 | |
| Enterobacter spp. | 2 | |
| Enterococcus spp. | 2 | |
| Erysipelothrix rhusiopathiae | 2 | |
| Escherichia coli (s výjimkou nepatogenních kmenů) | 2 | |
| Flavobacterium meningosepticum (Chryseobacterium meningosepticum) | 2 | |
| Fluoribacter bozemanae (Legionella) | 2 | |
| Francisella tularensis (typ B) | 2 | |
| Fusobacterium necrophorum | 2 | |
| Gardnerella vaginalis | 2 | |
| Haemophilus ducreyi | 2 | |
| Haemophilus influenzae | 2 | |
| Haemophilus spp. | 2 | |
| Helicobacter pylori | 2 | |
| Chlamydia pneumoniae | 2 | |
| Chlamydia psittaci (jiné kmeny) | 2 | |
| Chlamvdia trachomatis | 2 | |
| Klebsiella oxytoca | 2 | |
| Klebsiella pneumoniae | 2 | |
| Klebsiella spp. | 2 | |
| Legionella pneumophila | 2 | |
| Legionella spp. | 2 | |
| Leptospira interrogans (všechny serotypy) | 2 | |
| Listeria ivanovii | 2 | |
| Listeria monocytogenes | 2 | |
| Morganella morganii | 2 | |
| Mycobacterium avium-intracelulare | 2 | |
| Mycobacterium fortuitum | 2 | |
| Mycobacterium chelonae | 2 | |
| Mycobacterium kansasii | 2 | |
| Mycobacterium malmoense | 2 | |
| Mycobacterium marinum | 2 | |
| Mycobacterium paratuberculosis | 2 | |
| Mycobacterium scrofulaceum | 2 | |
| Mycobacterium simiae | 2 | |
| Mycobacterium szulgai | 2 | |
| Mycobacterium xenopi | 2 | |
| Mycoplasma caviae | 2 | |
| Mycoplasma hominis | 2 | |
| Mycoplasma pneumoniae | 2 | |
| Neisseria gonorrhoeae | 2 | |
| Neisseria meningitidis | 2 | V |
| Nocardia asteroides | 2 | |
| Nocardia brasiliensis | 2 | |
| Nocardia farcinica | 2 | |
| Nocardia nova | 2 | |
| Nocardia otitidis caviarum | 2 | |
| Pasteurella multocida | 2 | |
| Pasteurella spp. | 2 | |
| Peptostreptococcus anaerobius | 2 | |
| Plesiomonas shigelloides | 2 | |
| Porphyromonas spp. | 2 | |
| Prevotella spp. | 2 | |
| Proteus mirabilis | 2 | |
| Proteus penneri | 2 | |
| Proteus vulgaris | 2 | |
| Providentia alcalifaciens | 2 | |
| Providentia rettgeri | 2 | |
| Providentia spp. | 2 | |
| Pseudomonas aeruginosa | 2 | |
| Rhodococcus equi | 2 | |
| Rickettsia spp. | 2 | |
| Bartonella quintana (Rochalimaea quintana) | 2 | |
| Salmonella (jiné serotypy) | 2 | |
| Salmonella Arizonae | 2 | |
| Salmonella Enteritidis | 2 | |
| Salmonella Paratyphi A,B,C | 2 | V |
| Salmonella Typhimurium | 2 | |
| Serpulina spp. | 2 | |
| Shigella boydii | 2 | |
| Shigella dysenteriae jiná než typ | 2 | |
| Shigella flexneri | 2 | |
| Shigella sonnei | 2 | |
| Staphylococcus aureus | 2 | |
| Streptobacillus moniliformis | 2 | |
| Streptococcus pneumoniae | 2 | |
| Streptococcus pyogenes | 2 | |
| Streptococcus spp. | 2 | |
| Streptococcus suis | 2 | |
| Treponema carateum | 2 | |
| Treponema pallidum | 2 | |
| Treponema pertenue | 2 | |
| Treponema spp. | 2 | |
| Vibrio cholerae (včetně El Tor) | 2 | |
| Vibrio parahaemolyticus | 2 | |
| Vibrio spp. | 2 | |
| Yersinia enterocolitica | 2 | |
| Yersinia pseudotuberculosis | 2 | |
| Yersinia spp. | 2 | |
| Bacillus anthracis | 3 | |
| Brucella abortus | 3 | |
| Brucella canis | 3 | |
| Brucella melitensis | 3 | |
| Brucella suis | 3 | |
| Coxiella burnetii | 3 | |
| Escherichia coli. cytotoxické kmeny | 3* | T |
| Francisella tularensis (typ A) | 3 | |
| Chlamydia psittaci (avinní kmeny) | 3 | |
| Mycobacterium africanum | 3 | V |
| Mycobacterium bovis (s výjimkou kmene BCG) | 3 | V |
| Mycobacterium leprae | 3 | |
| Mycobacterium tuberculosis | 3 | |
| Burkholderia pseudomallei (Pseudomonas pseudomallei) | 3 | |
| Burkholderia mallei (Pseudomonas mallei) | 3 | |
| Puckettsia prowazekii | 3 | |
| Rickettsia rickettsii | 3 | |
| Rickettsia tsutsugamushi | 3 | |
| Rickettsia typhi (Rickettsia mooseri) | 3 | |
| Ricktettsia conorii | 3 | |
| Yersinia pestis | 3 | V |
| Mycobacterium microti | 3 * | |
| Mycobacterium ulcerans | 3 * | |
| Rickettsia akari | 3 * | |
| Rickettsia canada | 3 * | |
| Rickettsia montana | 3 * | |
| Salmonella Typhi | 3 * | V |
| Shigella dysenteriae (typ 1) | 3 * | T |
| Adenoviridae (T 8, T 19, T 37) | 2 | |
| Arenaviridae | ||
| Virus lymfocytámí choriomeningitidy- Lassa (arenaviry Starého světa) | 2 | |
| Komplex virů Tacaribe | 2 | |
| Flexal | ||
| Virus lymfocytámí choriomeningitidy (neurotropní kmenv) | 3 | |
| Virus lymfocytámí choriomeningitidy (ostatní kmeny) | 2 | |
| Guanarito | 4 | |
| Virus horečky Lassa | 4 | |
| Virus Junin (Argentinská nemoc) | 4 | |
| Virus Machupo, Amapari | 4 | |
| Sabia | 4 | |
| Astroviridae | 2 | |
| Virus Norwalk | 2 | |
| Bunyaviridae | ||
| Bhanja | 2 | |
| Germiston | 2 | |
| Virus bunyamvera | 2 | |
| Virus kalifornské enecefalitidy | 2 | |
| Jiné patogenní viry (virus horečky Papataci) | 2 | |
| Belgrade | 3 | |
| Sin nombre | 3 | |
| Virus horečky oropouche | 3 | |
| Hantaviridae | ||
| Jiné hantaviry | 2 | |
| Virus Puumala | 2 | |
| Virus korejské hemoragické horečky (Hantaan virus) | 3 | |
| Virus Seoul | 3 | |
| Nairoviridae | ||
| Virus Hazara | 2 | |
| Virus krymsko konžské hemoragické horečky | 4 | |
| Phleboviridae | ||
| Toskánský virus | 2 | |
| Virus horečky Sandfly | 2 | |
| Virus horečky údolí Rift | 3 | V |
| Caliciviridae | ||
| Virus Norwalk | 2 | |
| Jiné Caliciviridae | 2 | |
| Virus hepatitidy E | 3 * | |
| Coronaviridae | 2 | |
| Filoviridae | ||
| Virus Ebola | 4 | |
| Virus Marburské horečky | 4 | |
| Flaviviridae | ||
| Jiné flavoviry patogenní pro člověka | 2 | |
| (viry klíšťové encefalitidy západního typu) | 3 | V |
| Virus australské encefalitidy (Encefalitida Murray Valley) | 3 | |
| Virus dengue, typ 1-4 | 3 | |
| Virus encefalitidy St. Louis | 3 | |
| Virus horečky Kyasanurského lesa | 3 | V |
| Virus japonské encefalitidy B | 3 | V |
| Virus klíšťové encefalitidy východního typu | 3 | V |
| Virus Omské hemoragické horečky | 3 | V |
| Virus Powassan | 3 | |
| Virus Rocio | 3 | |
| Virus západní nilské horečky | 3 | |
| Virus žluté zimnice | 3 | V |
| Virus hepatitidy C | 3 * | D |
| Virus hepatitidy G | 3* | D |
| Virus vrtivky (Looping ill) | 2 * | |
| Virus Wesselbron | 3 * | |
| Virus středoevropské klíšťové encefalitidy | 3 * | |
| Hepadnaviridae | ||
| Virus hepatitidy B | 2 * | V, D |
| Virus hepatitidy D (delta) | 3 * | V, D |
| Herpesviridae | ||
| Cytomegalovirus | 2 | |
| Herpesvirus varicella-zoster | 2 | |
| Lidský herpesvirus 7 | 2 | |
| Lidský herpesvirus 8 | 2 | D |
| Lidský B-lymfotropní virus (HBLV-HHV6) | 2 | |
| Virus Epsteina a Barrové (EBV) | 2 | |
| Virus herpes simplex typ 1 a 2 | 2 | |
| Opičí B virus | 3 | |
| Orthomyxoviridae | ||
| Viry chřipky A, B a C | 2 | V (kromě typu C) |
| Orthomyxoviry přenášené klíšťaty (Dhori a Thogoto) | 2 | |
| Papovaviridae | ||
| Viry BK a JC | 2 | D |
| Lidské papilomaviry | 2 | D |
| Paramvxoviridae | ||
| Virus spalniček | 2 | V |
| Virus epidemické parotitidy | 2 | V |
| Virus newcastleské nemoci | 2 | |
| Viry parainfluenzy typy 1 -4 | 2 | |
| Lidský respirační syncytiální virus | 2 | |
| Parvoviridae | ||
| Lidský parvovirus (B 19) | 2 | |
| Picornaviridae | ||
| Virus akutní hemaragické konjunktivitidy (AHC) | 2 | |
| Viry Coxsakie | 2 | |
| Echoviry | 2 | |
| Virus hepatitidy A (lidský enterovirus typ 72) | 2 | V |
| Polioviry | 2 | V |
| Rhinoviry | 2 | |
| Poxviridae | ||
| Virus králičich neštovic | 2 | |
| Virus kravských neštovic | 2 | |
| Virus molluscum contagiosum | 2 | |
| Virus Orf | 2 | |
| Virus tubera mulgentium | 2 | |
| Virus vaccinie | 2 | |
| Virus opicích neštovic | 3 | V |
| Viry varioly (všechny typy) | 4 | V |
| Reoviridae | ||
| Lidské rotaviry | 2 | |
| Orbiviry | 2 | |
| Reoviry | 2 | |
| Retroviridae | ||
| Viry lidské imunodeficience | 3 * | D |
| Virus lidských lymfotropních T buněk (HTLV) typy 1 a 2 | 3 | D |
| Virus SIV | 3 | H |
| Rhabdoviridae | ||
| Virus vesikulární stomatitidy | 2 | |
| Virus vztekliny | 3 * | V |
| Togaviridae | ||
| Virus Ó nyong-nyong | 2 | |
| Virus Ross River | 2 | |
| Virus Semliky Forest | 2 | |
| Virus Sindbis | 2 | |
| Virus Mayaro | 3 | |
| Virus venezuelské koňské encefalomyelitidy | 3 | V |
| Virus Východní koňské encefalomyelitidy | 3 | V |
| Virus západní koňské encefalomyelitidy | 3 | V |
| Virus Everglades | 3 * | |
| Virus Chikungunya | 3 * | |
| Virus Mucambo | 3 * | |
| Virus Tonate | 3 * | |
| Jiné známé alfaviry | 2 | |
| Virus zarděnek | 2 | V |
| Toroviridae | 2 | |
| Dosud nezařazené viry | ||
| Equine morbilli virus | 4 | |
| Virus hepatitidy ještě nezjištěný | 3 * | D |
| Nekonvenční činitelé spojované s | ||
| Kreutzfeld-Jakobsovou nemocí | 3 * | |
| syndromem Gerstmann- Straussler-Scheinkerovým | 3 * | |
| Kuru | 3 * | |
| Parasiti | ||
| Acanthamoeba castellani | 2 | |
| Ancylostoma duodenale | 2 | |
| Angiostrongylus cantonensis | 2 | |
| Angiostrongylus costaricensis | 2 | |
| Ascaris lumbricoides | 2 | A |
| Ascaris suum | 2 | A |
| Babesia divergens | 2 | |
| Babesia microti | 2 | |
| Balantidium coli | 2 | |
| Brugia malayi | 2 | |
| Brugia pahangi | 2 | |
| Capillaria philippinensis | 2 | |
| Capillaria spp. | 2 | |
| Clonorchis sinensis | 2 | |
| Clonorchis viverrini | 2 | |
| Cryptosporidium parvum | 2 | |
| Cryptosporidium spp. | 2 | |
| Cyclospora cayetanensis | 2 | |
| Dipetalonema streptocerca | 2 | |
| Diphyllobothrium larum | 2 | |
| Dracunculus medinensis | 2 | |
| Entamoeba histolytica | 2 | |
| Fasciola gigantica | 2 | |
| Fasciola hepatica | 2 | |
| Fasciolopsis busci | 2 | |
| Giardia lamblia (Giardia intestinalis) | 2 | |
| Hymenolepis diminuta | 2 | |
| Hymenolepis nana | 2 | |
| Leishmania etiopica | 2 | |
| Leishmania major | 2 | |
| Leishmania mexicana | 2 | |
| Leishmania peruviana | 2 | |
| Leishmania spp. | 2 | |
| Leishmania tropica | 2 | |
| Loa loa | 2 | |
| Mansonella ozzardi | 2 | |
| Mansonella perstans | 2 | |
| Necator americanus | 2 | |
| Onchocerca volvulus | 2 | |
| Opisthorchis felineus | 2 | |
| Opisthorchis spp. | 2 | |
| Paragonimus westermani | 2 | |
| Plasmodium spp. (lidské a opičí) | 2 | |
| Sarcocystis suihominis | 2 | |
| Schistosoma haematobium | 2 | |
| Schistosoma intercalatum | 2 | |
| Schistosoma japonicum | 2 | |
| Schistosoma mansoni | 2 | |
| Schistosoma mekongi | 2 | |
| Strongyloides spp. | 2 | |
| Strongyloides stercoralis | 2 | |
| Taenia saginata | 2 | |
| Toxocara canis | 2 | |
| Toxoplasma gondii | 2 | |
| Trichinella spiralis | 2 | |
| Trichuris trichiura | 2 | |
| Trypanosoma brucei brucei | 2 | |
| Trypanosoma brucei gambiense | 2 | |
| Wuchereria bancrofti | 2 | |
| Naegleria fowleri | 3 * | |
| Trypanosoma cruzi | 3 | |
| Echinococcus granulosus | 3* | |
| Echinococcus multilocularis | 3* | |
| Echinococcus vogeli | 3* | |
| Leishmania brasiliensis | 3* | |
| Leishmania donovani | 3* | |
| Plasmodium falciparum | 3* | |
| Taenia solium | 3* | |
| Trypanosoma brucei rhodensiense | 3* | |
| Plísně | ||
| Aspergillus fumigatus | 2 | A |
| Candida albicans | 2 | A |
| Candida tropicalis | 2 | |
| Emmonsia parva var. crescens | 2 | |
| Emmonsia parva var. parva | 2 | |
| Epidermophyton floccosum | 2 | A |
| Fonsecaea compacta | 2 | |
| Fonsecaea pedrosoi | 2 | A |
| Madurella grisea | 2 | |
| Madurella mycetomatis | 2 | |
| Microsporum spp. | 2 | A |
| Neotestudina rosatii | 2 | |
| Penicilium marneffei | 2 | A |
| Scedosporium agiospermum | 2 | |
| Scedosporium prolificans | 2 | |
| Sporothrix schenckii | 2 | |
| Trichophyton rubrum | 2 | |
| Trichophyton spp. | 2 | |
| Blastomyces dermatitidis (Ajellomyces dermatitidis) | 3 | |
| Cladophialophora bantiana | 3 | |
| Coccidioides immitis | 3 | A |
| Histoplasma capsulatum duboisii | 3 | |
| Paracoccidioides brasiliensis | 3 | |
| Cryptococcus neoformans var. gattii (Filobasidiela bacillispora) | 2 | A |
| Cryptococcus neoformans var.neoformans (Filobasidiella neoformans var. neoformans) | 2 | A |
| Histoplasma capsulatum var. capsulatum (Ajellomyces) | 3 |
A - upozorňuje na možnost alergizace
Položky označené * se posuzují z hlediska nebezpečnosti při práci jako biologické činitele skupiny 2, neboť nedochází za normálních podmínek k jejich přenosu vzduchem.
T - tvorba toxinu
Vysvětlivky:
V - je dostupné účinné očkování
H - v současnosti neexistuje žádné průkaz lidské nemoci způsobené ostatními Retroviry opičího původu. Jako preventivní opatření pro práci s těmito Retroviry doporučená úroveň zajištění jako pro skupinu biologických činitelů skupiny 3.
D - seznam zaměstnanců exponovaných těmto činitelům musí být uložen na dobu 40 let po ukončení expozice
ZNAČKA PRO BIOLOGICKÉ RIZIKO
Tabulka č. 1
Požadavky na provedení, vybavení a režim pracovišť s biologickými činiteli
| A Opatření | B Skupina biologických činitelů | ||
|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 4 | |
| 1. Oddělení pracoviště od jakýchkoliv jiných činností v téže budově | ne | ano | ano |
| 2. Vzduch přiváděný na pracoviště a odváděný z něho filtrovat HEPA nebo podobně účinným zařízením | ne | ano - odváděný vzduch | ano - odváděný i přiváděný vzduch |
| 3. Omezení přístupu na pracoviště jen na určené zaměstnance | ano | ano | ano, přes speciální předsíň |
| 4. Možnost hermeticky utěsnit pracoviště při provádění dezinfekce | ne | doporučeno | ano |
| 5. Specifické dezinfekční postupy | ano | ano | ano |
| 6. Udržovat pracoviště v podtlaku oproti okolí | ne | ano | ano |
| 7. Účinná kontrola vektorů (např: hlodavců a hmyzu) | ano | ano | ano |
| 8. Povrchy nepropouštějící vodu a snadno omyvatelné | ano, pro pracovní plochy | ano, pro pracovní plochy, podlahy a stěny | ano, pro pracovní plochy, podlahy a stěny |
| 9. Povrchy odolné vůči kyselinám, louhům, rozpouštědlům dezinfekčním látkám | doporučeno | ano | ano |
| 10. Bezpečné ukládání biologického činitele | ano | ano | ano, pod zámkem |
| 11. Pozorovací okénko nebo jiné srovnatelné zařízení umožňující pozorovat osoby, resp. zvířata přítomné v prostoru | doporučeno | doporučeno | ano |
| 12.Vybavení laboratoře vlastním provozním přístrojovým zařízením | ne | doporučeno | ano |
| 13.Zacházení s infikovaným materiálem včetně všech zvířat v hazard boxu nebo izolátoru nebo jiném prostoru vhodném pro tuto práci | v případě potřeby | ano, jde-li o infekci přenosnou vzduchem | ano |
| 14. Spalovna mrtvol zvířat | doporučeno | ano, dostupná | ano, na místě |
Tabulka č. 2
| Opatření | Skupina biologických činitelů | ||
|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 4 | |
| 1. S životaschopnými organismy manipulovat v systému, který fyzicky odděluje tento proces od pracovního a ostatního prostředí | ano | ano | ano |
| 2. Se vzduchem odsávaným z uzavřeného systému zacházet tak, aby | byl minimalizován únik | byl zamezen únik | byl zamezen únik |
| 3. Odběr vzorků, přidávání materiálů do uzavřeného systému a přenos životaschopných organismů do jiného uzavřeného systému provádět tak, aby | byl minimalizován únik | byl zamezen únik | byl zamezen únik |
| 4. Tekuté kultury ve větším množství nepřemísťovat z uzavřeného systému, pokud nejsou | inaktivovány vhodnými prostředky | inaktivovány vhodnými chemickými nebo fyzikálními prostředky | inaktivovány vhodnými chemickými nebo fyzikálními prostředky |
| 5. Uzávěr nádob pro kultury upravit tak, aby byl únik biologických činitelů | minimalizován | zamezen | zamezen |
| 6. Uzavřené systémy umístit 1 v kontrolovaném pásmu | fakultativně | fakultativně | ano |
| (a) umístit značku pro biologické riziko | fakultativně | ano | ano |
| (b) přístup omezit pouze na jmenovitě určené zaměstnance | ano | ano | ano, přes zvláštní předsíň |
| (c) zaměstnance vybavit ochrannými oděvy | ano | ano | ano, kompletní převlečení |
| (d) zřídit dekontaminační zařízení a umývárny pro zaměstnance | ano | ano | ano |
| (e) zaměstnanci se před opuštěním kontaminované oblasti musí osprchovat | ne | doporučeno | ano |
| (f) odpadní vodu z výlevek a sprch shromažďovat a před vypuštěním desinfikovat | ne | doporučeno | ano |
| (g) prostor kontrolovaného pásma dostatečně větrat tak, aby kontaminace vzduchu byla snížena na co nejnižší úroveň | ano | ano | ano |
| (h) v kontrolované oblasti udržovat podtlak vůči okolí | ne | ano | ano |
| (i) vzduch přiváděný do kontrolovaného pásma a odváděný z něho filtrovat filtry HEPA nebo j iným obdobně účinným zařízením | ne | fakultativně | ano |
| (j) kontrolované pásmo upravit po technické stránce tak, aby byl při případném úniku zachycen celý obsah uzavřeného systému | ne | fakultativně | ano |
| (k) zajistit, aby kontrolované pásmo bylo těsně uzavíratelné v zájmu umožnění fumigace | ne | fakultativně | ano |
| (l) odpadní vodu před konečným vypuštěním | inaktivovat schválenými prostředky pro tyto účely | inaktivovat schválenými chem. nebo fyzikálními prostředky | inaktivovat schválenými chem. nebo fyzikálními prostředky |
Opatření při průmyslových procesech, při nichž se používají biologičtí činitelé skupiny 2, 3, nebo 4
Část A
Část A
Sanitární zařízení
V provozech s vynuceným rytmem práce se snižuje počet mužů i žen připadajících na stanovený počet sedadel o 20 %.
na každých dalších 50 mužů 1 sedadlo.
2 sedadla na 11 až 50 mužů,
1 sedadlo na 10 mužů,
na každých dalších 30 žen 1 další sedadlo,
3 sedadla na 31 až 50 žen,
2 sedadla na 11 až 30 žen,
b) Počet záchodů se stanoví podle počtu zaměstnanců nejsilnější pracovní směny takto:
| Typ práce | Uložení oděvu | Počet zaměstnanců na jedno umyvadlo | Počet zaměstnanců na jednu sprchu |
|---|---|---|---|
| Znečištění kůže a oděvu při práci je malé | 1 | 10 | 254 |
| Znečištění kůže a oděvu je hygienicky málo významné | 2 | 10 | 15 |
| Těžká fyzická práce, práce v horkých provozech-Výrazné znečištění kůže a oděvu prachem, minerálními oleji a chemickými látkami, práce při činnostech epidemiologicky závažných | 2 | 10 | 10 |
| *) Práce s alergeny, chemickými karcinogeny a mutageny zejména pokud se vstřebávají kůži, práce s azbestem, práce s biologickými činiteli pokud jsou zařazeny do třetí a čtvrté kategorie podle zvláštního právního předpisu9), práce při výrobě potravin a kosmetických prostředků | 3 | 5 | 5 |
Tabulka č. 1
Tabulka č. 2
Požadavky na rozsah vybavení sanitárních zařízení pracovišť s biologickými činiteli jsou upraveny v příloze č. 10 k tomuto nařízení.
| Zařízení | Výsledná teplota °C | Výměna vzduchu m3.hod.-1 |
|---|---|---|
| Šatny | 20 | 20 na 1 šatní místo |
| Umývárny | 22 | 30 na 1 umyvadlo |
| Sprchy | 25 | 150-200 na 1 sprchu |
| Záchody | 18 | 50 na 1 kabinu 25 na 1 pisoár |
7. Údržba
* seznam není taxativní.
4 - fakultativní vybavení pro pracoviště, na nichž není po ukončení práce nezbytná očista celého těla
Vysvětlivky k uložení oděvu:
Podlahy šaten, umýváren, sprch a záchodů, umývadla, záchody a pisoáry a odpadové nádoby musí být umývány denně. Omyvatelné části stěn musí být umývány alespoň jedenkrát za týden. Nábytek v sanitárních a jiných zařízeních musí být čištěn nejméně jednou za 14 dní.
1 - občanský společně s pracovním
Stropy a stěny sanitárních zařízení se malují alespoň jednou do roka. Podle potřeby se obnovují i omyvatelné povrchy jejich stěn.
3 - oddělené šatny pro ochranný a občanský oděv (hygienická smyčka)
Část B
Část B
Pomocná zařízení
Část IV
PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
§ 30
§ 31
§ 32
Účinnost