WYKAZ WARTOŚCI NAJWYŻSZYCH DOPUSZCZALNYCH STĘŻEŃ CZYNNIKÓW SZKODLIWYCH DLA ZDROWIA W ŚRODOWISKU PRACY
Lp. | Nazwa czynnika szkodliwego dla zdrowia | Najwyższe dopuszczalne stężenie wyrażone w mg/m3 w zależności od czasu narażenia w ciągu zmiany roboczej | |||
NDS | NDSCha) | NDSP | Uwagi | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | Aceton | 200 | 1600 | - | |
2 | Akroleina | 0,2 | 0,5 | - | |
3 | Akrylonitryl | 2 | 10 | - | S |
4 | Aldrin (1, 2, 3, 4, 10, 10-sześciochloro-1,4,4a,5,8,8a-sześciohydro-endo-1,4-egzo-5,8-dwumetanonaftalen) | 0,01 | 0,08 | - | S |
5 | Allilowy alkohol | 2 | 10 | - | S |
6 | Amoniak | 20 | 27 | - | |
7 | Amylowy alkohol (alkohol izoamylowy) | 100 | 450 | - | |
8 | Amylu octan | 100 | 800 | - | |
9 | Anilina | 5 | 20 | - | S |
10 | Antymon i jego związki nieorganiczne (w przeliczeniu na Sb) | 0,5 | 1,5 | - | |
11 | Antymonowodór | 0,2 | 1,5 | - | |
12 | Arsen i jego związki nieorganiczne (w przeliczeniu na As) | 0,05 | 0,3 | - | R |
13 | Arsenowodór | 0,2 | 0,6 | - | |
14 | Azotowy kwas | 10 | - | - | |
15 | Azotu tlenki | 5 | 10 | - | |
16 | Bar i jego związki rozpuszczalne (w przeliczeniu na Ba) | 0,5 | 1,5 | - | |
17 | Benzen | 10 | 40 | - | R,S |
18 | Benzydyna | 0 | 0 | - | R,S |
19 | Benzyna: | ||||
a) ekstrakcyjnab) | 500 | 1500 | - | ||
b) do lakierów | 300 | 900 | - | ||
20 | Beryl i jego związki (w przeliczeniu na Be) | 0,001 | 0,003 | - | |
21 | Brom | 0,7 | 2 | - | |
22 | Bromowodór | 7 | 21 | - | |
23 | Butadien | 100 | 800 | - | |
24 | Butoksyetylowy alkohol | 100 | 360 | - | S |
25 | Butylu akrylan | 20 | 70 | - | |
26 | n-Butylowy alkohol | 50 | 150 | - | S |
27 | n-Butylu octan | 200 | 950 | - | |
28 | Chlor | 1,5 | 9 | - | |
29 | Chloru dwutlenek | 0,3 | 0,9 | - | |
30 | Chlorfenwinfos | 0,01 | 0,1 | - | |
31 | Chlorobenzen | 50 | 150 | - | |
32 | Chloroetylowy alkohol (chlorohydryna etylenowa) | 1 | 3 | - | S |
33 | p-Chlorofenol | 1 | 3 | - | |
34 | Chloroform | 50 | 225 | - | |
35 | Chloronitropropan (1-chloro-1-nitropropan) | 50 | - | - | |
36 | Chloropren (2-chloro-1,3-butadien) | 2 | 16 | - | S |
37 | p-Chlorostyren | 50 | 400 | - | |
38 | Chlorowodór | 5 | - | 7 | |
39 | Chromiany | 0,1 | 0,3 | - | Rc) |
40 | Cyjanowodór i cyjanki (w przeliczeniu na HCN) | 0,3 | - | 10 | Sd) |
41 | Cykloheksan | 80 | 640 | - | |
42 | Cykloheksanol | 20 | 60 | - | |
43 | Cykloheksanon | 20 | 160 | - | |
44 | Cykloheksen | 300 | 900 | - | |
45 | Cynku tlenek (w przeliczeniu na Zn) - dymy | 5 | 10 | - | |
46 | Cyrkon i jego związki (w przeliczeniu na Zr) | 5 | 10 | - | |
47 | 1,1,2,2-czterochloroetan | 5 | 35 | - | S |
48 | Czterochloroetylen (perchloroetylen) | 60 | 480 | - | |
49 | DDT (dwuchlorodwufenylotrójchloroetan) | 0,1 | 0,8 | - | |
50 | Dekalina (dekahydronaftalen) | 100 | 300 | - | |
51 | Dichlorofos (DDVP) (0,0-dwumetylo-0/2,2-dwuchloro-winylo/-fosforan) | 1 | 3 | - | S |
52 | Dieldrin (1,2,3,4,10,10-sześciochloro-6,7-epoksy-1,4,4a,5,6,7,8,8a-ośmiohydroendo-1,4,egzo-5,8-dwumetanonaftalen) | 0,01 | 0,08 | - | S |
53 | Dioksan (dwutlenek dwuetylenu) | 10 | 80 | - | S |
54 | 1,3-dioksolan | 10 | 50 | - | |
55 | Dwufenyl | 1 | 2 | - | S |
56 | 1,2-Dwubromoetan | 0,5 | - | - | S |
57 | Dwuchlorobenzen (izomery orto i para) | 20 | - | 300e) | |
58 | Dwuchloroczterofluoroetan (Freon 114) | 5000 | 8750 | - | |
59 | Dwuchlorodwuetylowy eter | 10 | 60 | - | S |
60 | Dwuchlorodwufluorometan (Freon 12) | 4000 | 6200 | - | |
61 | Dwuchloroetylen | 50 | 80f) | - | |
62 | Dwuchloroetan | 50 | 60g) | - | |
63 | Dwuchlorofenoksyoctowy kwas (2,4-D) | 7 | 20 | - | |
64 | Dwuchlorofluorometan (Freon 21) | 40 | 200 | - | |
65 | Dwuchloronitroetan (1,1-dwuchloro-1-nitroetan) | 30 | 60 | - | |
66 | Dwuchloropropan | 50 | 400 | - | |
67 | Dwuchlorostyren | 50 | 150 | - | |
68 | Dwuetyloamina | 30 | 75 | - | |
69 | Dwuetylowy eter | 300 | 1500 | - | |
70 | Dwufenylu pochodne chlorowane | 1 | - | - | S |
71 | Dwumetyloanilina (N-dwumetyloanilina) | 5 | 40 | - | S |
72 | Dwumetyloformamid | 10 | 60 | - | S |
73 | Dwumetylowy siarczan | 1 | - | - | S |
74 | Dwunitrobenzen | 1 | 3 | - | S |
75 | Dwunitrochlorobenzen | 1 | 3 | - | |
76 | Dwunitrofenol | 0,05 | 0,15 | - | |
77 | Dwunitroizopropylofenol (DNPP) | 0,05 | 0,15 | - | |
78 | Dwunitro-o-krezol (DNOC) | 0,05 | 0,40 | - | S |
79 | Dwunitrotoluen | 1 | 5 | - | S |
80 | Endrin (1,2,3,4,10,10-sześciochloro-6,7-epoksy-1,4,4a,5,6,7,8,8a-ośmiohydroendo-1,4-endo-5,8-dwumetanonaftalen) | 0,01 | 0,08 | - | S |
81 | Epichlorohydryna | 1 | 8 | - | S |
82 | Etoksyetylowy alkohol | 20 | 80 | - | S |
83 | Etoksyetylu octan | 100 | - | - | S |
84 | Etylenodwuamina | 2 | 6 | - | |
85 | Etylenu tlenek | 1 | 3 | - | |
86 | Etyloamina | 5 | 15 | - | |
87 | Etylobenzen | 100 | 350 | - | S |
88 | Etylowy alkohol | 1000 | 3000 | - | |
89 | Etylu akrylan | 20 | 80 | - | S |
90 | Etylu bromek | 50 | 400 | - | |
91 | Etylu chlorek | 200 | 1600 | - | |
92 | Etylu krzemian | 80 | 250 | - | |
93 | Etylu mrówczan | 100 | 450 | - | |
94 | Etylu octan | 200 | 600 | - | S |
95 | 2-etyloheksylu akrylan | 35 | 100 | - | S |
96 | Fenol | 10 | 20 | - | S |
97 | p-Fenylenodwuamina | 0,1 | 0,3 | - | S |
98 | Fluor | 0,05 | 0,4 | - | |
99 | Fluorki (jako HF, np. CaF2 i Kriolit) | 1 | 3 | - | |
100 | Fluorotrójchlorometan (Freon 11) | 500 | - | 5600 | |
101 | Fluorowodór | 0,5 | 4 | - | |
102 | Formaldehyd | 0,5 | 1 | - | |
103 | Fosforu pięciochlorek | 0,3 | 0,9 | - | |
104 | Fosforu pięciotlenek | 1 | 3 | - | |
105 | Fosforu trójchlorek | 3 | - | - | |
106 | Fosforowodór | 0,1 | 0,8 | - | |
107 | Fosfor żółty | 0,03 | 0,24 | - | |
108 | Fosgen | 0,5 | 1,5 | - | |
109 | Ftalowy bezwodnik (pary i aerozole kondensacyjne) | 1 | 8 | - | |
110 | Furfurol | 10 | 40 | - | S |
111 | Glinu tlenek | 2 | 16 | - | |
112 | n-Heksan | 100 | 400 | - | |
113 | Heksan (pozostałe izomery) | 400 | 3200 | - | |
114 | Heksogen (cyklo-trójmetyleno-trójnitroamina) | 1 | 3 | - | |
115 | n-Heptan | 1200 | 2000 | - | |
116 | Hydrochinon (p-dwuhydroksybenzen) | 2 | 4 | - | |
117 | Izobutylowy alkohol | 100 | 200 | - | S |
118 | Izoforon (2,5,5-trójmetylocykloheksanon) | 5 | - | 25 | |
119 | Izopren | 100 | 300 | - | |
120 | Izopropylowy eter | 1000 | 1300 | - | |
121 | Jod | 1 | - | - | |
122 | Kadm i jego związki (w przeliczeniu na Cd): | ||||
a) dymy | 0,02 | 0,05 | - | ||
b) pyły | 0,04 | 0,2 | - | ||
123 | Kaprolaktam (cykloheksanoizooksym) | 10 | - | - | |
124 | Karbaryl (1-naftylo-N-metylokarbaminian) | 1 | 8 | - | |
125 | Kobalt metaliczny (pyły i dymy) | 0,05 | 0,2 | - | |
126 | Krezol (mieszanina izomerów) | 5 | 15 | - | S |
127 | Ksylen | 100 | 350 | - | S |
128 |
Magnezu tlenek: a) dymy b) pyły |
5 10 |
- - |
- - |
|
129 | Malation (0,0-dwumetylo-S/1,2-dwukarboetoksyetylo/-dwutiofosforan) | 1 | 10 | - | S |
130 | Mangan i jego związki nieorganiczne (w przeliczeniu na Mn) | 0,3 | - | 5h) | |
131 | Metylodemeton (0,0-dwumetylo-S-2/etylomerkapto-etylo/triofosforan) | 0,1 | 0,8 | - | S |
132 | Metoksychlor (2,2-dwu/p-metoksyfenylo/-1,1,1-trójchloroetan) | 15 | 45 | - | |
133 | Metoksyetylowy alkohol | 15 | 60 | - | S |
134 | Metoksyetylu octan | 25 | 100 | - | S |
135 | Metylal (dwumetoksymetan) | 1000 | 3500 | - | |
136 | Metyleno-bis-fenyloizocyjanian | 0,05 | - | 0,2 | |
137 | N-Metyloanilina | 2 | - | - | S |
138 | Metyloamina | 5 | 15 | - | |
139 | Metylo-n-butyloketon | 10 | 50 | - | |
140 | Metylocykloheksan | 500 | 2000 | - | |
141 | Metylocykloheksanol | 50 | 350 | - | |
142 | Metylocykloheksanon | 50 | 340 | - | S |
143 | Metyloetyloketon | 200 | 850 | - | |
144 | Metyloizobutyloketon (hekson) | 200 | 300 | - | |
145 | Metyloparation (0,0-dwumetylo-0/-p-nitrofenylo/-tionofosforan) | 0,1 | 0,6 | - | S |
146 | Metylopropyloketon (pentanon) | 100 | 800 | - | |
147 | Metylowy alkohol (metanol) | 100 | 300 | - | S |
148 | Metylu akrylan | 20 | 70 | - | S |
149 | Metylu bromek | 5 | 40 | - | S |
150 | Metylu chlorek | 20 | 160 | - | |
151 | Metylu jodek | 10 | 30 | - | S |
152 | Metylu metakrylan | 50 | 400 | - | |
153 | Metylu octan | 100 | 750 | - | |
154 | Mezytylu tlenek | 20 | 100 | - | |
155 | Miedź i jej związki (w przeliczeniu na Cu): | ||||
a) dymy tlenków i sole rozpuszczalne | 0,1 | 0,3 | - | ||
b) pyły tlenków i sole nierozpuszczalne | 1 | 2 | - | ||
156 | Molibden i jego związki (w przeliczeniu na Mo) | 4 | 10 | - | |
157 | Nafta | 100 | 300 | - | |
158 | Naftalen | 20 | 75 | - | |
159 | Naftalenu pochodne chlorowane | 0,5 | 1,5 | - | |
160 | α-Naftyloamina | 0 | 0 | - | |
161 | β-Naftyloamina | 0 | 0 | - | R |
162 | Nikotyna | 0,5 | 1,5 | - | S |
163 | Nitrobenzen | 3 | 10 | - | S |
164 | Nitrochlorobenzen | 1 | 3 | - | S |
165 | Nitroetan | 30 | 240 | - | |
166 | Nitrogliceryna | 0,5 | 1 | - | S |
167 | Nitrometan | 30 | 240 | - | |
168 | Nitropropan | 30 | 70 | - | |
169 | Nitrotoluen | 3 | 9 | - | S |
170 | Octowy aldehyd | 5 | 40 | - | |
171 | Octowy bezwodnik | 10 | - | 20 | |
172 | Octowy kwas | 5 | 35 | - | |
173 | n-Oktan | 1000 | 1800 | - | |
174 | Oleje mineralne (faza ciekła aerozolu) | 5 | 10 | - | |
175 | Ołów i jego związki nieorganiczne (w przeliczeniu na Pb) | 0,05 | 0,4 | - | |
176 | Ołowiu czteroetylek | 0,05 | 0,1 | - | S |
177 | Ozon | 0,1 | 0,6 | - | |
178 | n-Pentan | 1800 | 2300 | - | |
179 | Pikrynowy kwas | 0,1 | 0,3 | - | S |
180 | Pirydyna | 5 | 30 | - | |
181 | Potasowy wodorotlenek | 0,5 | 1 | - | |
182 | Propoksur | 0,5 | 2 | - | |
183 | Propylowy alkohol | 200 | 600 | - | |
184 | Propylu octan | 200 | 1000 | - | |
185 | Rtęć i jej związki (w przeliczeniu na Hg): | ||||
a) organiczne | 0,01 | 0,03 | - | S | |
b) nieorganiczne c) pary rtęci |
0,05 0,025 |
0,15 0,2 |
- - |
S S |
|
186 | Selen i jego związki (w przeliczeniu na Se) | 0,1 | 0,3 | - | |
187 | Siarki chlorek | 5 | 15 | - | |
188 | Siarki dwutlenek | 2 | 5 | - | |
189 | Siarki trójtlenek | 1 | 3 | - | |
190 | Siarkowodór | 10 | 20 | - | |
191 | Siarkowy kwas | 1 | 3 | - | |
192 | Sodowy wodorotlenek | 0,5 | 1 | - | |
193 | Styren | 50 | 200 | - | |
194 | Sześciochlorocykloheksan | 0,05 | 0,4 | - | |
195 | Sześciometylenodwuizocyjanian | 0,05 | 0,15 | - | |
196 | Tal i jego związki (w przeliczeniu na Tl) | 0,1 | 0,3 | - | |
197 | Tellur i jego związki (w przeliczeniu na Te) | 0,01 | 0,03 | - | |
198 | Terpentyna | 300 | 840 | - | |
199 | Tetralina (czterohydronaftalen) | 100 | 300 | - | |
200 | Tiuram (dwusiarczek czterometylotiuramu) | 0,5 | 2 | - | |
201 | Toluen | 100 | 350 | - | S |
202 | Toluenodwuamina | 0,04 | 0,1 | - | |
203 | o-Toluidyna | 3 | 9 | - | S |
204 | Toluilenodwuizocyjanian | 0,035 | 0,070 | - | |
205 | 1,3,5-trioksan | 15 | 75 | - | |
206 | Trójchlorobenzen | 10 | - | 40 | |
207 | 1,1,1-trójchloroetan | 300 | 1400 | - | S |
208 | 1,1,2-trójchloroetan | 45 | 100 | - | S |
209 | Trójchloroetylen | 50 | 400 | - | |
210 | Trójkrezylu fosforan | 0,1 | 0,3 | - | |
211 | Trójnitrotoluen (TNT) | 1 | 3 | - | S |
212 | Tytan i jego związki (w przeliczeniu na Ti) | 10 | 30 | - | |
213 | Uran i jego związki (w przeliczeniu na U): | ||||
a) związki nierozpuszczalne | 0,075 | 0,6 | - | ||
b) związki rozpuszczalne | 0,015 | 0,12 | - | ||
214 | Wanadu pięciotlenek: | ||||
a) dymy | 0,05 | 0,1 | - | ||
b) pyły | 0,05 | 0,5 | - | ||
215 | Wapniowy tlenek | 2 | 6 | - | |
216 | Węgla dwusiarczek | 18 | 30 | - | S |
217 | Węgla czterochlorek | 20 | 100 | - | |
218 | Węgla tlenek | 30 | 180 | - | |
219 | Winylu chlorek | 5 | 30 | - | R |
220 | Winylu octan | 10 | 30 | - | |
221 |
Żelaza tlenki (w przeliczeniu na Fe) - dymy |
5 | 10 | - | |
222 | Akrylowy kwas | 20 | 50 | - | |
223 | n-Butylowy merkaptan | 1 | 2 | - | |
224 | o-Chloroanilina | 3 | 10 | - | S |
225 | m-Chloroanilina | 3 | 10 | - | S |
226 | p-Chloroanilina | 3 | 10 | - | S |
227 | Dwu-2-etyloheksylu ftalan | 1 | 5 | - | |
228 | Dwubutylu ftalan | 5 | 10 | - | |
229 | Dwuchlorometan | 20 | 50 | - | |
230 | Dwuetylu ftalan | 5 | 15 | - | |
231 | Dwumetylu ftalan | 5 | 10 | - | |
232 | Etylenowy glikol | 15 | 50 | - | |
233 | Etylowy merkaptan | 1 | 2 | - | |
234 | Fenitrotion (tiofosforan 0,0-dimetylo-0-3-metylo-4-nitrofenylu) | 0,02 | 0,1 | - | |
235 | N-fenylo-2-naftyloamina | 0,02 | - | - | |
236 | Halotan (2-bromo-2-chloro-1,1,1-trójfluoroetan) | 40 | 100 | - | |
237 | Hydrazyna | 0,05 | 0,1 | - | |
238 | Maleinowy bezwodnik | 0,5 | 1 | - | S |
239 | MCPA [kwas(4-chloro-2-metylofenoksy) octowy] | 1 | 5 | - | S |
240 | Metylowy merkaptan | 1 | 2 | - | |
241 | Mrówkowy kwas | 5 | 15 | - | |
242 | o-Nitroanilina | 3 | 10 | - | S |
243 | m-Nitroanilina | 3 | 10 | - | S |
244 | p-Nitroanilina | 3 | 10 | - | S |
245 | Nitroglikol | 0,3 | 0,4 | - | S |
246 | Pięciochlorofenol | 0,5 | 1,5 | - | S |
247 | Szczawiowy kwas | 1 | 2 | - | |
248 | Trichlorfon (2,2,2-trichloro-1-hydroksyetylofosfonian-di-metylu) | 0,5 | 2 | - | S |
249 | Trójetylenoczteroamina | 1 | 3 | - | |
250 | Acetonitryl | 70 | 140 | - | S |
251 | Akrylamid | 0,1 | - | - | S |
252 | 2-Aminopirydyna | 2 | - | - | |
253 | o-Anizydyna (o-metoksyanilina) | 0,5 | - | - | S |
254 | p-Anizydyna (p-metoksyanilina) | 0,5 | - | - | S |
255 | Asfalt naftowy - dymy | 5 | 10 | - | |
256 | Benzoesowy aldehyd | 10 | 40 | - | |
257 | Benzo(a)piren | 0,002 | - | - | |
258 | Benzylu chlorek | 3 | - | 5 | |
259 |
Borowy tlenek: a) pył całkowity b) pył respirabilny |
10 5 |
- - |
- - |
|
260 | Bromfenwinfos [fosforan 0-2-bromo-1-(2,4-dichlorofenylo)winylo-0,0-dietylu] | 0,01 | - | - | |
261 | Bromochlorometan | 1000 | 1300 | - | |
262 | Bromoform | 5 | - | - | S |
263 | n-Butan | 1900 | 3000 | - | |
264 | p-tert-Butylotoluen | 30 | - | - | S |
265 | sec-Butylowy alkohol | 300 | 450 | - | |
266 | tert-Butylowy alkohol | 300 | 450 | - | |
267 | sec-Butylu octan | 900 | 900 | - | |
268 | tert-Butylu octan | 900 | 900 | - | |
269 | Chlorooctowy kwas | 2 | 4 | - | |
270 | Cyjanurowy chlorek (pary i aerozole) | 0,05 | 0,1 | - | |
271 | Cyklopentadien-1,3 | 200 | - | - | |
272 | Cyna i jej związki nieorganiczne, z wyjątkiem cyny wodorku (w przeliczeniu na Sn) - dymy i pyły | 2 | - | - | |
273 | Czterowodorofuran | 600 | 750 | - | S |
274 | 2-Dwuetyloaminoetylowy alkohol | 50 | - | - | S |
275 | Dwufenylowy eter - pary | 7 | 14 | - | |
276 | N, N-Dwumetyloacetamid | 35 | - | - | S |
277 | Etanoloamina | 3 | 10 | - | S |
278 | Fention (tiofosforan 0, 0-dimetylo-0-3-metylo-4-metylotiofenylu) | 0,2 | - | - | S |
279 | Fenyloglicydowy eter | 6 | - | - | |
280 | Fenylohydrazyna | 20 | - | - | S |
281 | Fosforowy kwas | 1 | 3 | - | |
282 | Fosforu pięciosiarczek | 1 | 3 | - | |
283 | Izobutylometylokarbinol | 100 | 160 | - | S |
284 | Izopropylowy alkohol | 900 | 1200 | - | S |
285 | Keten (etenon) | 0,5 | 1,5 | - | |
286 | Krotonowy aldehyd | 6 | 12 | - | S |
287 | Kumen (izopropylobenzen) | 100 | 350 | - | S |
288 | Litu wodorek | 0,025 | - | - | |
289 | Morfolina (czterowodoro-1, 4-oksazyna) | 70 | 100 | - | S |
290 | Nikiel i jego związki, z wyjątkiem niklu karbonylku (w przeliczeniu na Ni) | 0,25 | - | - | R |
291 | Srebro - dymy i pyły | 0,05 | - | - | |
292 | Srebro - związki nierozpuszczalne (w przeliczeniu na Ag) | 0,05 | - | - | |
293 | Srebro - związki rozpuszczalne (w przeliczeniu na Ag) | 0,01 | - | - | |
294 | Strychnina | 0,15 | - | - | |
295 | Sześciochlorobenzen | 0,5 | - | - | S |
296 | Sześciochloroetan | 10 | 30 | - | |
297 | Tantal | 5 | - | - | |
298 | Trójmetylobenzen (mieszanina izomerów) | 100 | 170 | - | S |
299 | Węgla dwutlenek | 9000* | 27000* | - | |
300 | Wolfram - dymy i pyły | 5 | - | - | |
301 | Wolfram - związki nierozpuszczalne (w przeliczeniu na W) | 5 | - | - | |
302 | Wolfram - związki rozpuszczalne (w przeliczeniu na W) | 1 | - | - | |
303 | Żelazowanad - pyły | 1 | 3 | - |
a) Najwyższe dopuszczalne stężenie chwilowe może być określone jako wartość średnia ważona lub arytmetyczna w zależności od metody i sposobu pobierania próbek.
b) Obowiązuje równoległe oznaczanie stężeń benzenu w powietrzu.
c) Dotyczy przetwórstwa rudy chromitowej.
d) Dotyczy cyjanowodoru.
e) Dotyczy o-dwuchlorobenzenu.
f) Dotyczy 1,1-dwuchloroetylenu.
g) Dotyczy 1,2-dwuchloroetanu.
h) Dotyczy pyłów.
Znak "*" przy lp. 299 w kol. 3 i 4 - nie dotyczy środowiska pracy w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych,
R - substancja o udowodnionym epidemiologicznie działaniu rakotwórczym na ludzi.
S - substancja wchłaniająca się przez skórę.
Znak "-" w rubryce 4 i 5 oznacza, że brak jest danych lub że nie zachodzi konieczność oznaczenia wartości najwyższego dopuszczalnego stężenia chwilowego lub progowego.
Uwaga: Wszystkie substancje są wchłaniane przez drogi oddechowe, a ponadto niektóre - także przez skórę lub wykazują działania rakotwórcze, co oznaczono w rubryce 6.
B. Pyły
Lp. | Nazwa czynnika szkodliwego dla zdrowia | Najwyższe dopuszczalne stężenie | Uwagi | |
mg/m3 | włókien w cm3 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | Pyły zawierające wolną (krystaliczną) krzemionkę powyżej 50%: | |||
a) pył całkowity | 2,0 | - | ||
b) pył respirabilny1) | 0,3 | - | ||
2 | Pyły zawierające wolną (krystaliczną) krzemionkę od 2% do 50%: | |||
a) pył całkowity | 4,0 | - | ||
b) pył respirabilny1) | 1,0 | - | ||
3 | Pyły zawierające azbest: | |||
a) pyły zawierające azbest i inne materiały włókniste, z wyjątkiem krokidolitu i antygorytu włóknistego: - pył całkowity - włókna o długości powyżej 5 μm |
1,0 - |
- 0,5 |
R R |
|
b) pyły zawierające krokidolit i antygoryt włóknisty: - pył całkowity - włókna o długości powyżej 5 μm |
0,5 - |
- 0,2 |
R R |
|
4 |
Pyły grafitu: a) pyły grafitu naturalnego: - pył całkowity - pył respirabilny* b) pyły grafitu syntetycznego: - pył całkowity |
4,0 1,0 6,0 |
- - - |
|
5 | Inne nietrujące pyły przemysłowe - w tym zawierające wolną (krystaliczną) krzemionkę poniżej 2% - pył całkowity | 10,0 | - | |
6 | Pyły organiczne pochodzenia zwierzęcego i roślinnego: | |||
a) zawierające 10% lub więcej wolnej krzemionki: | ||||
- pył całkowity | 2,0 | - | ||
- pył respirabilny | 1,0 | - | ||
b) zawierające poniżej 10% wolnej krzemionki: | ||||
- pył całkowity | 4,0 | - | ||
- pył respirabilny | 2,0 | - | ||
7 | Pyły talku i talku zawierającego włókna mineralne (w tym azbest): | |||
a) talk nie zawierający włókien mineralnych (w tym azbestu): |
||||
- pył całkowity | 4,0 | - | ||
- pył respirabilny* | 1,0 | - | ||
b) talk zawierający włókna mineralne (w tym azbest): |
||||
- pył całkowity | 1,0 | - | R | |
- włókna o długości powyżej 5 μm | - | 0,5 | R | |
8 | Pyły sztucznych włókien mineralnych: | |||
- pył całkowity | 4,0 | - | ||
- włókna respirabilne** | - | 2 | ||
9 | Pyły cementów portlandzkiego i hutniczego: | |||
- pył całkowity | 6,0 | - | ||
- pył respirabilny* | 2,0 | - | ||
10 | Pyły apatytów i fosforytów zawierające wolną krystaliczną krzemionkę poniżej 2%: | |||
- pył całkowity | 6,0 | - | ||
- pył respirabilny* | 2,0 | - | ||
Pyły apatytów i fosforytów zawierające wolną krystaliczną krzemionkę powyżej 2%: | ||||
- pył całkowity | 4,0 | - | ||
- pył respirabilny* | 1,0 | - | ||
11 | Pyły sadzy technicznej***: | |||
- pył całkowity | 4,0 | - | ||
12 | Pyły węgla kamiennego i brunatnego: | |||
a) zawierające wolną krystaliczną krzemionkę powyżej 50%: | ||||
- pył całkowity | 1,0 | - | ||
- pył respirabilny* | 0,3 | - | ||
b) zawierające wolną krystaliczną krzemionkę powyżej 10% do 50%: | ||||
- pył całkowity | 2,0 | - | ||
- pył respirabilny* | 1,0 | - | ||
c) zawierające wolną krystaliczną krzemionkę od 2% do 10%: | ||||
- pył całkowity | 4,0 | - | ||
- pył respirabilny* | 2,0 | - | ||
d) zawierające wolną krystaliczną krzemionkę poniżej 2%: | ||||
- pył całkowity | 10,0 | |||
13 | Pyły drewna: | |||
a) pyły drewna, z wyjątkiem pyłów drewna twardego, takiego jak buk i dąb: | ||||
- pył całkowity | 4,0 | - | ||
b) pyły drewna twardego, takiego jak buk i dąb: | ||||
- pył całkowity | 2,0 | - | R | |
c) pyły drewna mieszane zawierające pył drewna twardego, takiego jak buk i dąb: | ||||
- pył całkowity | 2,0 | - | R |
1) Frakcja pyłu przenikającego do pęcherzyków płucnych.
Znak * przy lp. 4, 7, 9, 10 i 12 określa - pył respirabilny - zbiór cząstek przechodzących przez selektor wstępny o charakterystyce przepuszczalności według wymiarów cząstek opisanej logarytmiczno-normalną funkcją prawdopodobieństwa ze średnią wartością średnicy aerodynamicznej 3,5±0,3 μm i z geometrycznym odchyleniem standardowym 1,5±0,1.
Znak** przy lp. 8 określa - włókna respirabilne - włókna o długości powyżej 5 μm o maksymalnej średnicy poniżej 3 μm i o stosunku długości do średnicy powyżej 3 do 1.
Znak*** przy lp. 11 określa sadzę techniczną nie zawierającą więcej benzo(a)pirenu niż 35 mg w 1 kg sadzy.
R - oznacza pył o udowodnionym epidemiologicznie działaniu rakotwórczym.
WYKAZ WARTOŚCI NAJWYŻSZYCH DOPUSZCZALNYCH NATĘŻEŃ CZYNNIKÓW SZKODLIWYCH DLA ZDROWIA W ŚRODOWISKU PRACY
1. Hałas
1. 1. Hałas w środowisku pracy jest charakteryzowany przez:
- poziom ekspozycji na hałas odniesiony do 8-godzinnego dnia pracy i odpowiadającą mu ekspozycję dzienną lub poziom ekspozycji na hałas odniesiony do tygodnia pracy i odpowiadającą mu ekspozycję tygodniową (wyjątkowo w przypadku hałasu oddziałującego na organizm człowieka w sposób nierównomierny w poszczególnych dniach w tygodniu),
- maksymalny poziom dźwięku A,
- szczytowy poziom dźwięku C.
1. 2. Dopuszczalne ze względu na ochronę słuchu wartości hałasu obowiązują jednocześnie i nie powinny przekraczać wartości podanych w pkt 1.3 lub 1.4, 1.5 i 1.6.
1. 3. Poziom ekspozycji na hałas odniesiony do 8-godzinnego dnia pracy nie powinien przekraczać wartości 85 dB, a odpowiadająca mu ekspozycja dzienna nie powinna przekraczać wartości 3,64 x 103 Pa2 x s.
1. 4. Poziom ekspozycji na hałas odniesiony do tygodnia pracy nie powinien przekraczać wartości 85 dB, a odpowiadająca mu ekspozycja tygodniowa nie powinna przekraczać wartości 18,2 x 103 Pa2 x s.
1. 5. Maksymalny poziom dźwięku A nie powinien przekraczać wartości 115 dB.
1. 6. Szczytowy poziom dźwięku C nie powinien przekraczać wartości 135 dB.
1. 7. W przypadku gdy ze względów technicznych nie ma możliwości zmniejszenia hałasu poniżej wartości określonych w pkt 1.3 do 1.6, pracownicy są obowiązani stosować ochronniki słuchu dobrane do wielkości charakteryzujących hałas. Strefy pracy wymagające stosowania ochronników słuchu powinny być oznakowane i odgrodzone, a dostęp do nich powinien być ograniczony.
1. 8. Podane wyżej wartości normatywne obowiązują, jeżeli inne szczegółowe przepisy nie określają wartości niższych.
1. 9. Terminologia, aparatura i wymagania dotyczące wykonywania pomiarów określone są w Polskich Normach.
2. Hałas infradźwiękowy
2. 1. Hałas infradźwiękowy na stanowiskach pracy jest charakteryzowany przez poziom ciśnienia akustycznego w pasmach oktawowych o częstotliwościach środkowych: 8; 16 i 31,5 Hz.
2. 2. Na wszystkich stanowiskach pracy, ze względu na ochronę zdrowia, dla 8-godzinnej ekspozycji na hałas infradźwiękowy poziomy ciśnienia akustycznego nie mogą przekraczać wartości podanych w tabeli 1.
Tabela 1
Częstotliwość środkowa pasm oktawowych Hz |
Dopuszczalny poziom ciśnienia akustycznego dB |
8; 16 | 110 |
31,5 | 105 |
2. 3. Maksymalne dopuszczalne poziomy ciśnienia akustycznego nie mogą przekraczać wartości podanych w tabeli 2.
Tabela 2
Częstotliwość środkowa pasm oktawowych Hz |
Maksymalny dopuszczalny poziom ciśnienia akustycznego dB |
8; 16 | 137 |
31,5 | 132 |
2. 4. Podane wyżej wartości normatywne obowiązują, jeżeli inne szczegółowe przepisy nie określają wartości niższych.
2. 5. Terminologia, aparatura i wymagania dotyczące wykonywania pomiarów określone są w Polskich Normach.
3. Hałas ultradźwiękowy
3. 1. Hałas ultradźwiękowy na stanowiskach pracy jest charakteryzowany przez poziomy ciśnienia akustycznego w pasmach tercjowych o częstotliwościach środkowych: 10, 12,5; 16; 20; 25; 31,5; 40; 50; 63; 80 i 100 kHz.
3. 2. Na wszystkich stanowiskach pracy, ze względu na ochronę zdrowia, dla 8-godzinnej ekspozycji na hałas ultradźwiękowy poziomy ciśnienia akustycznego nie mogą przekraczać wartości podanych w tabeli 3.
Tabela 3
Częstotliwość środkowa pasm tercjowych kHz |
Dopuszczalny poziom ciśnienia akustycznego dB |
10,0 | 80 |
12,5 | 80 |
16,0 | 80 |
20,0 | 90 |
25,0 | 105 |
31,5; 40; 50; 63; 80; 100 | 110 |
3. 3. Maksymalne dopuszczalne poziomy ciśnienia akustycznego nie mogą przekraczać wartości podanych w tabeli 4.
Tabela 4
Częstotliwość środkowa pasm tercjowych kHz |
Maksymalny dopuszczalny poziom ciśnienia akustycznego dB |
10 | 100 |
12,5 | 100 |
16 | 100 |
20 | 110 |
25 | 125 |
31,5; 40; 50; 63; 80; 100 | 130 |
3. 4. Podane wyżej wartości normatywne obowiązują, jeżeli inne szczegółowe przepisy nie określają wartości niższych.
3. 5. Terminologia, aparatura i ogólne wymagania dotyczące wykonywania pomiarów określone są w Polskich Normach.
B. Drgania oddziałujące na organizm człowieka przez kończyny górne i drgania o ogólnym oddziaływaniu na organizm człowieka
1. Drgania oddziałujące na organizm człowieka przez kończyny górne są
1. 1. Drgania oddziałujące na organizm człowieka przez kończyny górne charakteryzowane przez:
- zakres częstotliwości,
- wartość współczynnika szczytu,
- wartości skuteczne przyspieszenia drgań, ważone w dziedzinie częstotliwości (wartości ważone przyspieszenia drgań),
- czas oddziaływania drgań na organizm człowieka.
1. 2. Dopuszczalne, ze względu na ochronę zdrowia, wartości ważone przyspieszenia drgań oddziałujących na organizm człowieka przez kończyny górne nie powinny przekraczać wartości podanych w tabeli 1 dla drgań o różnej wartości współczynnika szczytu k, przy ciągłym 480-minutowym oddziaływaniu drgań na organizm człowieka.
Tabela 1
Składowe |
Dopuszczalne wartości ważone przyspieszenia drgań m/s2 |
||
drgań | kŁ2 | 2<kŁ3 | k>3 |
X, Y, Z (x, y, z) | 0,8 | 1,8 | 2,8 |
1. 3. Podane wyżej wartości normatywne obowiązują, jeżeli inne szczegółowe przepisy nie określają wartości niższych.
1. 4. Terminologia, zakres częstotliwości, układy odniesienia, metody pomiaru, aparatura, metody oceny narażenia na oddziaływanie drgań określone są w Polskich Normach.
2. Drgania o ogólnym oddziaływaniu na organizm człowieka
2. 1. Drgania o ogólnym oddziaływaniu na organizm człowieka są charakteryzowane przez:
- zakres częstotliwości,
- wartość współczynnika szczytu,
- wartości skuteczne przyspieszenia drgań w pasmach częstotliwości o szerokości 1/3 oktawy lub wartości skuteczne przyspieszenia drgań ważone w dziedzinie częstotliwości (wartości ważone przyspieszenia drgań),
- czas oddziaływania drgań na organizm człowieka.
2. 2. Wartości skuteczne przyspieszenia drgań o ogólnym oddziaływaniu na organizm człowieka, mierzone w pasmach częstotliwości o szerokości 1/3 oktawy, nie powinny na wszystkich stanowiskach pracy przekraczać wartości podanych w tabeli 2 przy ciągłym 480-minutowym oddziaływaniu na organizm człowieka.
Tabela 2
Częstotliwość środkowa | Dopuszczalna wartość skuteczna przyspieszenia drgań m/s2 | |
pasma 1/3-oktawowego HZ |
składowa pionowa Z(z) | składowa pozioma X(x), Y(y) |
1,0 | 0,63 | 0,224 |
1,25 | 0,56 | 0,224 |
1,6 | 0,50 | 0,224 |
2,0 | 0,45 | 0,224 |
2,5 | 0,40 | 0,280 |
3,16 | 0,355 | 0,355 |
4,0 | 0,315 | 0,450 |
5,0 | 0,315 | 0,560 |
6,3 | 0,315 | 0,710 |
8,0 | 0,315 | 0,900 |
10,0 | 0,40 | 1,12 |
12,5 | 0,50 | 1,40 |
16,0 | 0,63 | 1,80 |
20,0 | 0,80 | 2,24 |
25,0 | 1,00 | 2,80 |
31,5 | 1,25 | 3,55 |
40,0 | 1,60 | 4,50 |
50,0 | 2,00 | 5,60 |
63,0 | 2,50 | 7,10 |
80,0 | 3,15 | 9,00 |
2. 3. Wartości ważone przyspieszenia drgań o ogólnym oddziaływaniu na organizm człowieka nie powinny na wszystkich stanowiskach pracy przekraczać wartości podanych w tabeli 3 przy ciągłym 480-minutowym oddziaływaniu drgań na organizm człowieka. Kryteria powyższe są słuszne dla drgań, dla których wartość współczynnika szczytu nie przekracza 6.
Tabela 3
Składowe |
Dopuszczalna wartość ważona przyspieszenia drgań m/s2 |
||
drgań | kŁ2 | 2<kŁ3 | 3<kŁ6 |
Poziome X(x) Y(y) |
0,315 | 0,45 | 0,9 |
Pionowe Z(z) | 0,4 | 0,63 | 1,25 |
2. 4. Podane wyżej wartości normatywne obowiązują, jeżeli inne szczegółowe przepisy nie określają wartości niższych.
2. 5. Terminologia, zakresy częstotliwości, układy odniesienia, metody pomiaru, aparatura i metody oceny narażenia na oddziaływanie drgań określone są w Polskich Normach.
C. Mikroklimat
Mikroklimat gorący
1. Mikroklimat gorący na stanowiskach pracy charakteryzowany jest przez wskaźnik obciążenia termicznego WBGT w °C.
2. Dopuszczalne wartości wskaźnika obciążenia termicznego WBGT, umożliwiające realizację podstawowych funkcji przez pracownika na danym stanowisku pracy, nie powinny przekraczać wartości podanych w tabeli 1.
Tabela 1
Poziom | Poziom | Dopuszczalne wartości WBGT w °C | |||
ciężkości pracy | metabolizmu (M)*) w stosunku do powierzchni skóry W/m2 | osoba zaaklimatyzowana w środowisku gorącym | osoba nie zaaklimatyzowana w środowisku gorącym | ||
Spoczynek | MŁ65 | 33 | 32 | ||
Praca lekka | 65<MŁ130 | 30 | 29 | ||
Praca umiarkowana | 130<MŁ200 | 28 | 26 | ||
Praca ciężka | 200<MŁ260 | nieodczuwa-lny ruch powietrza 25 | odczuwalny ruch powietrza 26 | nieodczuwa-lny ruch powietrza 22 | odczuwalny ruch powietrza 23 |
Praca bardzo ciężka | M>260 | 23 | 25 | 18 | 20 |
*) Poziom metabolizmu organizmu pracownika w czasie wykonywania czynności roboczych wzrasta wraz z ciężkością pracy.
3. W przypadku stanowisk pracy chronionej podane wyżej wartości normatywne należy obniżyć zgodnie z zaleceniami lekarza lub innymi przepisami szczegółowymi.
Mikroklimat zimny
1. Miejscowe działanie zimnego środowiska termicznego należy oceniać za pomocą wskaźnika siły chłodzącej powietrza WCI.
2. Dozwolony czas ekspozycji umożliwiający realizację podstawowych funkcji przez pracownika na danym stanowisku pracy należy przyjąć zgodnie z wartościami podanymi w tabeli 1.
Tabela 1 (pominięta)
3. Ochrony osobiste powinny być każdorazowo zastosowane dla zabezpieczenia przed ogólnym działaniem środowiska zimnego zgodnie z Polską Normą.
D. Promieniowanie
1. Promieniowanie podczerwone
1. 1. Narażenie pracowników na promieniowanie podczerwone charakteryzowane jest przez wartości średnie i najwyższe chwilowe natężenia napromienienia oczu i skóry, odniesione do temperatury 20°C.
Średnie natężenie napromienienia jest to iloraz napromienienia oczu lub skóry w czasie ekspozycji i czasu trwania tej ekspozycji
N
Eśr = ----
t
gdzie: Eśr - średnie natężenie napromienienia w W/m2,
N - napromienienie w J/m2,
t - czas trwania ekspozycji w s.
Najwyższe chwilowe natężenie napromienienia jest to największa chwilowa wartość natężenia napromienienia występująca podczas ekspozycji, trwająca nie dłużej niż 60 s.
1. 2. Najwyższe dopuszczalne średnie natężenie napromienienia wynosi:
w odniesieniu do oka - 150 W/m2,
w odniesieniu do skóry - 700 W/m2.
1. 3. Najwyższe dopuszczalne chwilowe natężenie napromienienia oka i skóry wyznacza się za pomocą wzoru:
E = a x t-1/2
gdzie: E - najwyższe chwilowe natężenie napromienienia w W/m2,
t - czas ekspozycji w sekundach, przy czym tŁ60 s,
a - stała, wynosząca:
dla oka 1200 x W s-1/2 x m-2
dla skóry 5600 x W s-1/2 x m-2.
1. 4. Wielkości napromienienia i natężenia napromienienia wyznacza się w sposób podany w Polskich Normach.
2. Promieniowanie nadfioletowe
2. 1. Narażenie pracowników na promieniowanie nadfioletowe charakteryzowane jest przez wartości skuteczne napromienienia erytemalnego (wywołującego rumień skóry) i koniunktywalnego (wywołującego zapalenie spojówki lub rogówki oka).
2. 2. Najwyższa dopuszczalna wartość skuteczna napromienienia koniunktywalnego w ciągu 8-godzinnego dnia pracy wynosi 30 J/m2 w przypadku narażenia nie powtarzającego się w następnym dniu, a 18 J/m2 w przypadku ekspozycji powtarzających się w kolejnych dniach.
2. 3. Najwyższa dopuszczalna wartość skuteczna napromienienia erytemalnego dla 8-godzinnego dnia pracy wynosi 30 J/m2, bez względu na powtarzalność ekspozycji.
2. 4. Wielkość napromienienia wyznacza się w sposób podany w Polskich Normach.
3. Promieniowanie laserowe
3. 1. Oddziaływanie promieniowania laserowego na organizm człowieka jest zależne od długości fali promieniowania, czasu ekspozycji, rozbieżności wiązki laserowej, wielkości napromienienia i luminacji energetycznej zintegrowanej.
3. 2. Maksymalne dopuszczalne ekspozycje (MDE) oka na promieniowanie laserowe źródeł punktowych określa tabela 1, a maksymalne dopuszczalne ekspozycje oka na promieniowanie laserowe źródeł rozciągłych określa tabela 2.
3. 3. Maksymalne dopuszczalne ekspozycje skóry na promieniowanie laserowe określa tabela 3.
3. 4. W przypadku źródeł laserowych emitujących promieniowanie impulsowe powtarzalne lub promieniowanie zmodulowane maksymalną dopuszczalną ekspozycję oka i skóry określają następujące warunki:
a) ekspozycja na dowolny pojedynczy impuls w ciągu impulsów nie powinna przekraczać wartości dozwolonych dla pojedynczego impulsu, podanych w tabelach 1, 2 i 3,
b) średnie natężenie napromienienia ciągiem impulsów trwających przez czas T nie powinno przekraczać wartości dozwolonych dla pojedynczego impulsu o czasie trwania T, podanych w tabelach 1, 2 i 3,
c) dla promieniowania laserowego o długości fali zawartej w przedziale 400-1400 nm powinien być spełniony dodatkowo następujący warunek:
maksymalna dozwolona ekspozycja na dowolny pojedynczy impuls z ciągu impulsów (MDEimp) nie powinna przekraczać wartości MDE miarodajnej dla pojedynczego impulsu podanej w tabelach 1, 2 i 3, pomnożonej przez liczbę impulsów (N) działających na oczy lub skórę, podniesioną do potęgi minus 1/4:
MDEimp = MDE x (N)-1/4
Tabela 1
MAKSYMALNE DOPUSZCZALNE EKSPOZYCJE (MDE) OKA NA PROMIENIOWANIE LASEROWE ŹRÓDEŁ PUNKTOWYCH
(patrzenie w wiązkę)
Czas ekspozycji t (s) | <10-9 | 10-9 do 10-6 | 10-6 do 1,8 x 10-9 | 1,8 x 10-9 do 5 x 10-9 | 5 x 10-5 do 10 | 10 do 103 | 103 do 104 | 104 do 3 x 104 | |
Długość fali (nm) | |||||||||
180 do 302,5 | 3 x 1010 W x m-2 | 30 J x m-2 | |||||||
302,5 do 315 |
C2J x m-2,t>T1 C1J x m-2,t<T1 |
C2J x m-2 | |||||||
315 do 400 | C1J x m-2 | 104 J x m-2 | 10 W x m-2 | ||||||
400 do 550 | 5 x 106 W x m-2 | 5 x 10-3 J x m-2 | 100 J m-2 | 10-2 W x m-2 | |||||
550 do 700 |
C3 x 102 J x m-2 t>T2 |
C3 x 102 W x m-2 | |||||||
18 x t0,75 J x m-2, t<T2 | |||||||||
700 do 1050 | 5 x C4 105 W x m-2 | 5 x 10-3 C4 J x m-2 | 18 x C4 x t0,75 J x m-2 | 3,2 x C4 W x m-2 | |||||
1050 do 1400 | 5 x 107 W x m-2 | 5 x 10-2 J x m-2 | 90 x t0,75 J x m-2 | 16 W x m-2 | |||||
1400 do 1530 | 1011 W x m-2 | 100 J x m-2 | 5600 x t0,25 J x m-2 | 1000 W x m-2 | |||||
1530 do 1550 | 1011 W x m-2 | 104 J x m-2 | 5600 x t0,25 J x m-2 | 1000 W x m-2 | |||||
1550 do 106 | 1011 W x m-2 | 100 J x m-2 | 5600 x t0,25 J x m-2 | 1000 W x m-2 |
Tabela 2
MAKSYMALNE DOPUSZCZALNE EKSPOZYCJE (MDE) OKA NA PROMIENIOWANIE LASEROWE ŹRÓDEŁ ROZCIĄGŁYCH
Czas ekspozycji t(s) | <10-9 | 10-9 do 10-7 | 10-7 do 10 | 10 do 103 | 103 do 104 | 104 do 3 x 104 |
Długość fali (nm) | ||||||
180 do 302,5 | 3 x 1010 W x m-2 | 30 J m-2 | ||||
302,5 do 315 |
C2 J x m-2 t> T1 |
C2 J x m-2 | ||||
C1 J x m-2 t<T1 | ||||||
315 do 400 | C1 J x m-2 | 104 J x m-2 | 10 W x m-2 | |||
400 do 550 | 1011 W x m-2 x sr-1 | 105 x t0,33 J x m-2 x sr-1 | 2,1 x 105 J x m-2 x sr-1 | 21 W x m-2 x sr-1 | ||
2,1 x C3 x J x m-2 x sr-1 t>T2 | ||||||
550 do 700 |
t<T2 3,8 x 104 x t0,75 J x m-2 x sr-1 |
21 x C3 W x m-2 x sr-1 | ||||
700 do 1050 | 1011 x C4 W x m-2 x sr-1 | 105 x C4 x t0,33 x J m-2 x sr-1 | 3,8 x 104 x C4 x t0,75 J x m-2 x sr-1 | 6,4 x 103 C4 W x m-2 x sr-1 | ||
1050 do 1400 | 5 x 1011 W x m-2 x sr-1 | 5 x 105 x t0,33 J x m-2 x sr-1 | 1,9 x 105 t0,75 J x m-2 x sr-1 | 3,2 x 104 W x m-2 x sr-1 | ||
1400 do 106 | 1011 W x m-2 | 100 J x m-2 | 5600 x t0,25 J x m-2 | 1000 W x m-2 |
Tabela 3
MAKSYMALNE DOPUSZCZALNE EKSPOZYCJE (MDE) SKÓRY NA PROMIENIOWANIE LASEROWE
Czas trwania ekspozycji t (s) |
<10-9 | 10-9 do 10-7 | 10-7 do 10 | 10 do 103 | 103 do 3 x 104 |
Długość fali (nm) | |||||
180 do 302,5 | 3 x 1010 W x m-2 | 30 J x m-2 | |||
302,5 do 315 |
C2 J x m-2 t>T1 |
C2 J x m-2 | |||
C1 J x m-2 t<T1 |
|||||
315 do 400 | C4 J x m-2 | 104 J x m-2 | 10 W x m-2 | ||
400 do 1400 | 2 x 1011 W x m-2 | 200 J x m-2 | 1,1 x 104 x t0,25 J x m-2 | 2000 W x m-2 | |
1400 do 106 | 1011 W x m-2 | 100 J x m-2 | 5600 x t0,25 J x m-2 | 1000 W x m-2 |
Współczynniki korelacji C1 do C4 i punkty czasowe T1 i T2 stosowane w tabelach 1-3
Parametr | Zakres widmowy |
C1 = 5,6 x 103 x t0,25 | 302,5 do 400 nm |
T1 = 100,8(λ-295) x 10-15 s | 302,5 do 315 nm |
C2 = 100,2(λ-295) | 302,5 do 315 nm |
T2 = 10 x 100,02(λ-550) s | 550 do 700 nm |
C3 = 100,015(λ-550) | 550 do 700 nm |
C4 = 10(λ-700)/500 | 700 do 1050 nm |
Parametr | Czas ekspozycji (t) |
αmin = 0,008 rad | <10-9s |
αmin = 0,00025 x t-0,17rad | 10-9 do 1,8 x 10-5s |
αmin = 0,015 x t0,21rad | 1,8 x 10-5s do 10s |
αmin = 0,024 rad | >10s |
Uwaga: dla λ>1050 nm i dla t<5 x 10-5s, αmin należy zwiększyć 1,4 razy.
E. Pola magnetyczne stałe i o częstotliwości 50 Hz.
1. W otoczeniu źródeł pól magnetycznych stałych i o częstotliwości przemysłowej 50 Hz wyróżnia się 3 strefy oddziaływania pola zdefiniowane w Polskiej Normie:
- strefę niebezpieczną, w której przebywanie pracowników jest zabronione,
- strefę zagrożenia, w której dopuszczalny czas przebywania pracowników zależy od natężenia działającego pola,
- strefę bezpieczną, w której przebywanie pracowników jest dozwolone bez ograniczeń czasowych.
2. Za strefę niebezpieczną uważa się obszar, w którym natężenie pola magnetycznego stałego przekracza 80 kA/m (co odpowiada indukcji magnetycznej ok. 100 mT), a pola magnetycznego o częstotliwości przemysłowej 50 Hz - 4 kA/m (ok. 5 mT).
3. W przypadku gdy narażenie dotyczy wyłącznie kończyn (od stóp do kolan i od dłoni do łokci), granice strefy niebezpiecznej, podane w ust. 2, podwyższa się 5-krotnie.
4. Za strefę zagrożenia uważa się obszar, w którym natężenie pola H (indukcja B) zawiera się w granicach:
8 kA/m (ok. 10 mT) Ł H (B) Ł 80 kA/m (ok. 100 mT) - dla pola magnetycznego stałego,
0,4 kA/m (ok. 0,5 mT) Ł H (B) Ł 4 kA/m (ok. 5 mT) - dla pola magnetycznego o częstotliwości przemysłowej 50 Hz.
Dopuszczalne narażenie na wpływ pól magnetycznych w tej strefie określane jest wartością wyrażenia:
D = H2 t(b)
w którym: H - natężenie pola magnetycznego działające na pracownika w czasie t, przy czym t(b) Ł8 h.
Dla pól strefy zagrożenia wartość wyrażenia nie może przekraczać:
512 (kA/m)2h - dla pól magnetycznych stałych,
1,28 (kA/m)2h - dla pól magnetycznych o częstotliwości przemysłowej 50 Hz.
5. W przypadku gdy narażenie w strefie zagrożenia dotyczy wyłącznie kończyn (od stóp do kolan i od dłoni do łokci) odpowiednie wartości wyrażenia, o których mowa w ust. 4, podwyższa się 25-krotnie.
6. Za strefę bezpieczną uważa się obszar, w którym natężenie pola magnetycznego stałego jest mniejsze od 8 kA/m (ok. 10 mT), a pola magnetycznego o częstotliwości przemysłowej 50 Hz - mniejsze od 0,4 kA/m (ok. 0,5 mT).
7. W otoczeniu źródeł pól magnetycznych należy wyznaczyć i oznakować zasięgi strefy niebezpiecznej i zagrożenia w odniesieniu do ekspozycji całego ciała.
8. Badania warunków pracy powinny być wykonywane w sposób określony w Polskich Normach.
F. Pola elektromagnetyczne w zakresie częstotliwości 1-100 kHz.
1. Najwyższe dopuszczalne natężenie dotyczy pól o przebiegach okresowych, powtarzalnych z częstotliwością zawartą w przedziale 1-100 kHz, ogranicza dobowe narażenie pracowników na działanie równoważnych natężeń pól elektrycznych i magnetycznych dla przypadków występowania na stanowiskach pracy pól elektromagnetycznych wielkiej, średniej i małej impedancji.
2. W przypadku pól elektromagnetycznych wielkiej impedancji natężenie pola elektrycznego na stanowisku pracy nie powinno przekraczać Ed = 1000 V/m. W polach o mniejszych natężeniach doza całkowita (DrE ) pola elektrycznego działającego na pracownika nie powinna przekraczać dozy dopuszczalnej DdE = 80000 (V/m)2h, według której w ciągu ośmiu godzin pracownik może przebywać w polu elektrycznym o natężeniu do 100 V/m.
3. W przypadku pól elektromagnetycznych małej impedancji natężenie pola magnetycznego na stanowisku pracy nie powinno przekraczać Hd = 100 A/m. W polach o mniejszych natężeniach doza całkowita (DrH ) nie powinna przekraczać dozy dopuszczalnej DdH = 800 (A/m)2h, według której w ciągu ośmiu godzin pracownik może przebywać w polu magnetycznym o natężeniu do 10 A/m.
4. W przypadku pól elektromagnetycznych średniej impedancji natężenia pól elektrycznych (E) i magnetycznych (H) na stanowisku pracy nie powinny przekraczać wartości, przy których:
E/Ed + H/Hd Ł 1
W polach o mniejszych natężeniach wskaźnik ekspozycji (kEH ) nie powinien przekraczać jedności. Powinna być spełniona zależność:
kEH = DrE /DdE + DrH /DdH Ł 1
5. W otoczeniu źródeł pól powinny być wyznaczone i oznakowane zasięgi strefy niebezpiecznej (E > 1000 V/m, H > 100 A/m) i strefy zagrożenia (E ł100 V/m i Hł10 A/m).
Definicje strefy niebezpiecznej i strefy zagrożenia określone są w Polskiej Normie.
6. Użyte powyżej określenia: równoważne natężenia pola, pole elektromagnetyczne wielkiej, średniej i małej impedancji, doza dopuszczalna i całkowita pola elektrycznego (magnetycznego), wskaźnik ekspozycji w polu elektromagnetycznym zdefiniowane zostały w Polskiej Normie.
7. Badania warunków pracy powinny być wykonywane w sposób określony w Polskiej Normie.
Senat nie zgodził się w czwartek na zniesienie obowiązku zawierania umów o pracę z cudzoziemcami będącymi pracownikami tymczasowymi przez agencje pracy tymczasowej, ale umożliwił agencjom zawieranie umów cywilnoprawnych. Senatorowie zdecydowali natomiast o skreśleniu przepisu podnoszącego kary grzywny dla pracodawców przewidziane w kodeksie pracy. W głosowaniu przepadła też poprawka Lewicy podnosząca z 2 tys. zł do 10 tys. zł kary grzywny, jakie w postępowaniu mandatowym może nałożyć Państwowa Inspekcja Pracy.
Grażyna J. Leśniak 13.03.2025Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej nie zgodziło się na usunięcie z ustawy o zatrudnianiu cudzoziemców przepisu podnoszącego w kodeksie pracy kary dla pracodawców. Senacka Komisja Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej zaakceptowała we wtorek jedynie poprawki Biura Legislacyjnego Senatu do tej ustawy. Nie można jednak wykluczyć, że na posiedzeniu Senatu inni senatorowie przejmą poprawki zgłaszane przez stronę pracodawców.
Grażyna J. Leśniak 11.03.2025Podczas ostatniego posiedzenia Sejmu, ku zaskoczeniu zarówno przedsiębiorców, jak i części posłów koalicji rządzącej, Lewica w ostatniej chwili „dorzuciła” do ustawy o warunkach dopuszczalności powierzania pracy cudzoziemcom poprawki zaostrzające kary za naruszanie przepisów prawa pracy - m.in. umożliwiające orzeczenie kary ograniczenia wolności. Jednocześnie zignorowano postulaty organizacji pracodawców, mimo wcześniejszych zapewnień rządu o ich poparciu.
Grażyna J. Leśniak 27.02.2025Już nie 30 tys. zł, a 50 tys. zł ma grozić maksymalnie pracodawcy, który zawrze umowę cywilnoprawną, choć powinien - umowę o pracę. Podobnie temu, który nie wypłaca w terminie wynagrodzenia za pracę lub innego świadczenia przysługującego pracownikowi albo uprawnionemu do tego świadczenia członkowi jego rodziny. A jeśli nie wypłaca przez okres co najmniej 3 miesięcy, to kara ma wynieść nawet 60 tys. złotych - zdecydował Sejm, przyjmując poprawkę Lewicy, zmieniającą Kodeks pracy w... ustawie dotyczącej cudzoziemców.
Grażyna J. Leśniak 25.02.2025500 zł zarobi członek obwodowej komisji wyborczej w wyborach Prezydenta RP, 600 zł - zastępca przewodniczącego, a 700 zł przewodniczący komisji wyborczej – wynika z uchwały Państwowej Komisji Wyborczej. Jeżeli odbędzie się ponownie głosowanie, zryczałtowana dieta wyniesie 75 proc. wysokości diety w pierwszej turze. Termin zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych mija 18 kwietnia
Robert Horbaczewski 20.01.20251 stycznia 2025 r. weszły w życie liczne zmiany podatkowe, m.in. nowe definicje budynku i budowli w podatku od nieruchomości, JPK CIT, globalny podatek wyrównawczy, PIT kasowy, zwolnienie z VAT dla małych firm w innych krajach UE. Dla przedsiębiorców oznacza to często nowe obowiązki sprawozdawcze i zmiany w systemach finansowo-księgowych. Firmy muszą też co do zasady przeprowadzić weryfikację nieruchomości pod kątem nowych przepisów.
Monika Pogroszewska 02.01.2025Identyfikator: | Dz.U.1995.69.351 t.j. |
Rodzaj: | Rozporządzenie |
Tytuł: | Najwyższe dopuszczalne stężenia i natężenia czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy. |
Data aktu: | 01/12/1989 |
Data ogłoszenia: | 22/06/1995 |
Data wejścia w życie: | 20/12/1989 |