Как измерить пдк в воздухе
Какова ПДК вредных веществ в воздухе рабочей зоны
Статья 212 ТК РФ обязывает работодателя обеспечивать безопасность сотрудников. Одна из мер гарантии этой безопасности – соблюдение предельно допустимой концентрации (ПДК) вредных элементов в воздухе рабочей зоны. Специальные таблицы с ПДК позволят работодателю ориентироваться при выявлении негативных факторов.
Что собой представляет ПДК вредных веществ
Безопасность на предприятии – ответственность работодателя. Если ПДК будет превышена, здоровью сотрудника будет нанесен вред. Вред этот оказывается путем вдыхания воздуха с токсичными элементами. Последние обычно появляются вследствие определенных производственных работ. Степень и вероятность негативного воздействия на организм определяется концентрацией вредных элементов.
ПДК представляет собой максимальное содержание токсичных элементов в воздухе при условиях деятельности сотрудников на протяжении стандартных 8 часов. При этом исключаются выходные. Именно такие условия фигурируют при определении предельной концентрации. То есть концентрация токсичных веществ признается допустимой, если при стандартном рабочем дне здоровью сотрудника не наносится вреда. Вредом для здоровья считается в том числе потенциальный вред потомству работников.
Значения ПДК выражаются в мг/метр. Установлены эти значения нормативными актами. Рабочая зона – это 2 метра в высоту от пола.
Законодательное обоснование
ПДК регламентируется ФЗ №52 от 30 марта 1999 года, Положением о государственном санитарно-эпидемиологическом нормировании, установленным Постановлением №554 от 24 июля 2000 года. С 15 июня 2003 года стали действовать гигиенические нормативы «ГН 2.2.5.13 13 – 03», установленные Главным санитарным врачом 27 апреля 2003 года.
Интересно, что законодательство по ПДК постоянно меняется. И меняется закон в сторону ужесточения. Стандарты становятся жестче вследствие последних научных исследований, которые свидетельствуют о вреде токсичных элементов организму. К примеру, предельная концентрация бензола в 1968 году составляла 20 мг на метр. Сейчас этот же показатель составляет 5 мг на метр.
Разновидности вредных веществ
В перечень вредных элементов включается 850 наименований. Они подразделяются на четыре категории:
Вредные элементы также распределяются по группам по виду воздействия:
ВНИМАНИЕ! Разделение по группам опасности имеет важный смысл. Чем более высокий класс опасности, тем меньше концентрации элемента нужно для нанесения вреда.
Как нужно измерять концентрацию вредных элементов
Работодатель должен проводить контрольные мероприятия, направленные на выявление концентрации вредных элементов в воздухе. Обязанности по контролю несут сотрудники, ответственные за охрану труда в фирме.
Если на производстве присутствуют вредные элементы 1 класса опасности, контроль должен быть беспрерывным. Осуществляется он посредством самопишущих приборов. Последние подают сигнал при превышении ПДК. Однако приборы можно применить не во всех случаях. Иногда может осуществляться отбор проб воздуха с их последующим анализом. Пробы нужно брать в зоне дыхания сотрудника. Это 0,5 метра от лица работника. Отбор проводится не реже 5 раз за смену. Это высокая частота, однако это важно при производстве с повышенной опасностью.
Если в воздухе присутствует несколько элементов однонаправленного действия, сумма их концентраций должна составлять не более 1. Рассмотрим примеры веществ с однонаправленным действием:
Если в воздухе присутствуют вредные вещества, которые не отличаются однонаправленным действием, рассчитывается объем воздуха при установлении вентиляции. При расчетах за единицу нужно брать вредное вещество, предполагающее подачу наибольшего объема воздуха.
При расчете ПДК применяется эта информация:
Все предприятия, в работе которых участвуют вредные элементы, должны снизить их содержание в воздухе до минимума. Для этого создаются и внедряются новые технологии и организуются сопутствующие мероприятия.
Предельные концентрации вредных элементов
Существует специальная таблица ПДК токсичных элементов. Единицей изменения является мг/м3. Рассмотрим основные элементы из этой таблицы:
Вредный элемент | Предельное содержание в рабочей зоне |
---|---|
Диоксид азота | 5 |
Аммиак | 20 |
Фенол | 5 |
Хлор | 1 |
Бензол | 5 |
Диоксид серы | 10 |
Этанол | 1000 |
Нетоксичная пыль | 6 |
ПДВ – это еще одна характеристика, относящаяся к безопасности здоровья сотрудников. Это предельно допустимый выброс, научно-технический норматив. Он измеряется по времени и определяется для каждого источника спланированного выброса. Выброс может быть организованным только в том случае, если его концентрация не превышает установленного ПДК.
Что делать для уменьшения ПДК
Если ответственные лица обнаружили превышение предельных концентраций, необходимо предпринять соответствующие меры. В частности, можно разбавить концентрацию токсичных веществ. К примеру, возможны следующие пути:
Предприятия, использующие токсичные элементы, создают и внедряют различные мероприятия по улучшению санитарно-технических условий. Высокий потенциал имеют инновационные технологии, позволяющие минимизировать контакт сотрудника с вредными веществами.
Характеристики некоторых вредных элементов
Введение ПДК обусловлено тем, что элементы наносят вред организму. Каждое вещество имеет свой негативный эффект. Рассмотрим некоторые из этих эффектов:
Некоторые элементы не вызывают никакого негативного эффекта при их небольшой концентрации. Однако превышение ПДК приводит к вышеназванным эффектам.
Измерение ПДК веществ в воздухе
Точная стоимость зависит от конкретного случая. Оставьте заявку или уточняйте по телефону.
Современные исследовательские лаборатории способны не просто оценить состав воздушного пространства, в котором регулярно находится человек, но и высчитать их концентрацию. Такие возможности становятся очень важными особенно на промышленных предприятиях, и на объектах, что находятся рядом. Повышенный фон некоторых химических элементов, которые находятся в воздухе, может отрицательно и даже пагубно влиять на человеческий организм, поэтому, появляется необходимость в систематическом контроле над ПДК веществ в атмосферном воздухе в населенных пунктах, на рабочих местах и даже в жилых помещениях. Такими исследованиями занимаются специальные государственные и независимые лаборатории.
Частные исследовательские комплексы работают на основе сертификатов, подтверждающих высокий уровень профессионализма и квалификацию экспертов. Благодаря тому, что есть выбор между государственными и частными структурами, появляется и конкуренция, а первую очередь, между частными экспертными центрами. Это обеспечивает высокий уровень обслуживания и оперативность, точность диагностики. Государственные центры не спешат предоставлять результаты, но цены на экспертизы имеют несколько ниже.
Многие предприятия, которых обязывают следить за состоянием атмосферного воздуха на объекте, отдают предпочтение именно частным, независимым организациям, так как есть возможность получить результаты уже в самое ближайшее время, а значит, и начать очистительные мероприятия. В случае если таковые будут введены не вовремя, органы проверки имеют полное право предъявить свои претензии. «Федерация Судебных Экспертов» предлагает клиентам оперативное проведение исследования образцов воздуха, проверку на соответствие его состава ПДК веществ в воздухе, а также своевременное предоставление точных результатов.
Лабораторные исследования нужны далеко не на всех объектах города, но, как правило, требуются на промышленных предприятиях, заводах, в строительной сфере, а также в ряде учреждений, которые регулярно имеют дело с людьми, в особенности, детьми и несовершеннолетними. Кроме того, рекомендуется иногда проводить экспертизу атмосферного воздуха в жилых квартирах или домах, особенно, если те находятся в непосредственной близости от промышленных объектов или крупных транспортных развязок.
Анализ воздуха может быть химическим, микробиологическим и микробактериологическим. Химический показывает наличие в атмосфере ряда химических элементов или их совокупности, а также их концентрацию. Такие показатели позже должны сравниваться с государственными нормативами, где указываются уровни предельно допустимых концентраций веществ в населенном пункте или на рабочем месте (рассчитываются в мг/м3). Бактериологические и биологические исследования позволяют отобразить живые организмы, патогенны, вирусы, инфекции, бактерии, микробы и подобное.
Проводя диагностику, в расчет, как правило, берутся только вредные вещества, для которых государственные органы уже установили нормы предельно допустимой концентрации. Всего можно выделить несколько видов таких нормативов, в зависимости от объекта, который исследуется: населенный пункт и рабочее место. ПДК вредных веществ рабочей зоны показывает одну величину, которая является верхней гранью концентрации конкретного элемента в воздухе. Считается, что этот уровень концентрации не является вредоносным для человека, который работает в подобных условиях не более 40 часов в неделю. Например, ПДК водорода в воздухе рабочей зоны может достигать даже 5 мг/м3.
Под рабочим местом имеется в виду именно та зона, в которой человек работает более 2 часов подряд в день, либо где проводит не менее 50% своего рабочего времени. Образец воздуха может браться в пределах этой зоны до двух метров над землей. Если конкретная область зоны не выделена и работник регулярно курсирует, то рабочей зоной считается все пространство, поэтому, может браться даже несколько образцов для исследования.
Норматив, который устанавливает допустимые пределы концентрации веществ в воздухе населенных пунктов, имеет несколько условий. Так, отдельно закреплена среднесуточная зона химических веществ в воздухе, и максимальная разовая доза выброса в воздух конкретного вещества. ПДК за таким нормативом устанавливает верхние границы концентрации элементов, при которых не может произойти фактического нарушения жизнедеятельности организма или ухудшения функциональности органов. Так, к примеру, ПДК взвешенных веществ в воздухе, то есть недифференцированная по своему составу пыль, имеет среднесуточный максимум в 0,15 мг/м3. А разовая доза выброса не должна превышать 0,5 мг/м3.
Таким образом, исследование ПДК веществ в воздухе является обязательной процедурой для многих предприятий, и все полученные данные и результаты по объемам и концентрации должны полностью вкладываться в рамки установленных стандартами нормативов. При превышении таковых, появляется срочная необходимость в проведении очистительных мероприятий и обезвреживанию некоторых особенно опасных химических элементов.
Чтобы получить как можно более точные результаты диагностики, следует обращаться в профессиональные лабораторные центры, такие как «ФСЭ». Кроме того, сертифицированные эксперты этой независимой организации могут предложить не только исследования в области экологии, но широкий ряд других экспертиз, которые могут понадобиться в жизни как предприятия, так и гражданина.
Как измерить пдк в воздухе
Система стандартов безопасности труда
ВОЗДУХ РАБОЧЕЙ ЗОНЫ
Требования к методикам измерения концентраций вредных веществ
Occupational safety standards system. Working zone air. Requirements for measurement techniques of unhealthy matters concentrations
Дата введения 1982-01-01
Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 15 мая 1979 г. N 1710 дата введения установлена 1982-01-01
Ограничение срока действия снято Постановлением Госстандарта от 03.04.92 N 361
ИЗДАНИЕ (октябрь 2001 г.) с Изменением N 1, утвержденным в июне 1983 г. (ИУС N 9-83)
Переиздание (по состоянию на апрель 2008 г.)
1. Стандарт устанавливает единые требования к построению, содержанию, изложению методик измерения концентраций вредных веществ в воздухе рабочей зоны, требования к приборам, аппаратуре, реактивам, отбору проб, подготовке и проведению измерения, обработке результатов.
Стандарт не распространяется на методики измерения концентраций вредных веществ при помощи индикаторных трубок и автоматических газоанализаторов, а также на методики измерения концентраций радиоактивных и бактериальных загрязнений.
Основные понятия терминов, применяемых в стандарте, приведены в приложении 1.
2. Построение, содержание и изложение методик измерения концентраций вредных веществ должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 1.5-93* и ГОСТ 8.010-72**.
* На территории Российской Федерации действует ГОСТ Р 1.5-92.
** На территории Российской Федерации действует ГОСТ Р 8.563-96 (здесь и далее).
3. Методики измерения концентраций вредных веществ, загрязняющих воздух рабочей зоны, должны разрабатываться для веществ, на которые установлены или устанавливаются предельно допустимые концентрации.
4. Методики измерения концентраций вредных веществ должны быть проверены в экспериментальных и производственных условиях и разрабатываться с учетом их широкого использования в различных производствах. В случае ограниченного применения методики должны быть указаны конкретные виды производства, где она может быть использована.
5. В методиках измерения концентраций вредных веществ должны предусматриваться приборы, прошедшие государственные испытания, внесенные в Государственный реестр и выпускаемые серийно, приборы, требования к которым установлены в государственных стандартах, распространяющихся на эти приборы, а также средства измерений, метрологические характеристики которых определены в процессе аттестации методик.
6. В методиках измерения концентраций вредных веществ должны предусматриваться приборы с выходом на цифровой отсчет или с регистрацией показаний в форме, пригодной для статистической обработки, в том числе с выходом на вычислительные устройства.
7. Методики измерения концентраций вредных веществ в соответствии с требованиями ГОСТ 8.010-72 и настоящего стандарта должны быть аттестованы органами ведомственной метрологической службы. Отчет о метрологической аттестации методики должен включать:
расчет погрешности измерения концентраций вредных веществ в воздухе рабочей зоны в соответствии с требованиями ГОСТ 8.207-76, ГОСТ 8.010-72 и настоящего стандарта;
список литературы, использованной при разработке методики;
протокол о производственных испытаниях методики.
8. Методика и отчет о ее метрологической аттестации должны иметь титульные листы, подписанные лицами, проводившими разработку и метрологическую аттестацию методики, утверждены организацией-разработчиком, согласованы с Министерством здравоохранения СССР и ведомственной метрологической службой, проводившей аттестацию методики.
9. Методика должна иметь заглавие, отражающее принцип измерения вредного вещества в воздухе рабочей зоны.
10. Вводная часть методики должна содержать:
название вещества согласно рекомендациям Международного союза чистой и прикладной химии и его химическую формулу;
сведения о физико-химических свойствах вещества (агрегатное состояние в воздухе рабочей зоны, плотность, упругость пара, растворимость);
краткую токсикологическую характеристику с указанием величины ПДК в воздухе рабочей зоны;
изложение принципа, на котором основана методика с указанием основных параметров;
нижний предел измерения концентраций вредных веществ в микрограммах в объеме анализируемого раствора и в миллиграммах на 1 м воздуха;
диапазон измеряемых концентраций в миллиграммах на 1 м воздуха;
избирательность измерения с указанием влияния концентраций сопутствующих веществ, в миллиграммах на 1 м воздуха;
время выполнения измерения от отбора пробы до получения информации о концентрации вещества.
11. В разделе «Приборы, аппаратура, посуда» при использовании аспирационного устройства, погрешность которого неизвестна, погрешность измерения объемного расхода определяют погрешностью средства измерения (например, счетчика газового барабанного ГСБ-400), при помощи которого проводили градуировку устройства.
10-12. (Измененная редакция, Изм. N 1).
13. Раздел «Отбор пробы воздуха» должен содержать требования к виду, количеству, порядку соединения поглотительных сосудов, фильтродержателей и других устройств, требования к объему поглотительного раствора, к объемному расходу воздуха, объему отбираемого воздуха, длительности отбора проб в соответствии с ГОСТ 12.1.005-88, требования к срокам и условиям хранения отобранных проб.
13.1. Пробы воздуха на содержание газов и паров должны отбираться в поглотительные сосуды с поглотительными растворами, в концентрационные трубки с сорбентами, в шприцы, пипетки и другие высокоэффективные средства отбора.
13.2. Пробы воздуха на содержание аэрозолей должны отбираться на аналитические аэрозольные фильтры (типа АФА, бумажные, стекловолокнистые и др.).
13.3. Полнота поглощения вредных веществ, загрязняющих воздух рабочей зоны, должна соответствовать требованиям ГОСТ 12.1.005-88 и устанавливаться экспериментально.
14. Раздел «Подготовка к измерению» должен содержать требования ко всем подготовительным работам, предшествующим измерению концентраций вредных веществ: приготовлению стандартных, поглотительных и вспомогательных растворов с указанием сроков их хранения, приготовлению хроматографических колонок, градуировочных смесей вредных веществ с воздухом и т.д., а также требования к установке и подготовке всех средств измерения в соответствии со стандартами и нормативно-технической документацией.
14.1. Концентрации вредных веществ в отобранных пробах воздуха должны измеряться по градуировочному графику или градуировочным коэффициентам. Для построения градуировочного графика проводится 6 серий измерений по 5-10 концентраций вредного вещества в каждой серии. Число концентраций устанавливают в каждом конкретном случае в зависимости от погрешности измерения.
14.2. Величины аналитических сигналов концентраций вредных веществ в отобранных пробах воздуха устанавливают по отношению к контрольным растворам, не содержащим измеряемых вредных веществ.
14.3. Проверка градуировочного графика должна проводиться не менее чем по 5 точкам периодически (не реже раза в квартал), а также при изменении условий измерения концентраций вредных веществ. Один раз в год градуировочный график строится заново.
(Измененная редакция, Изм. N 1).
15. Раздел «Проведение измерения» должен содержать конкретные сведения о числе измерений, необходимых для получения результата с погрешностью, указанной в вводной части методики.
16. Раздел «Обработка результатов» должен содержать указания по расчету концентраций вредных веществ в отобранных пробах воздуха и погрешности измерения.
16.1. Концентрацию вредных веществ в миллиграммах на 1 м воздуха (мг/м ) вычисляют по установленным методикой формулам, учитывающим условия отбора и анализа проб (см. приложение 2).
16.2. Погрешность измерения концентраций вредных веществ в воздухе следует рассчитывать в соответствии с МИ 1317-86, ГОСТ 8.207-76 и приложением 3 данного стандарта по всему интервалу измеряемых концентраций не менее чем в 3-5 точках. Методика должна содержать требования к случайной составляющей погрешности измерения концентраций вредных веществ. Суммарная погрешность измерения не должна превышать ±25%.
(Измененная редакция, Изм. N 1).
17. Раздел «Требования к квалификации лиц, проводящих измерение концентраций вредных веществ в воздухе» должен содержать требования к образованию, опыту, стажу работы и т.п.
18. Раздел «Требования безопасности» должен содержать конкретные требования безопасности и производственной санитарии при выполнении всех операций по измерению концентраций вредных веществ, соответствовать требованиям государственных стандартов и нормативно-технической документации, утвержденной Министерством здравоохранения СССР и другими органами государственного надзора.
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Справочное
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТЕРМИНОВ, ПРИМЕНЯЕМЫХ В СТАНДАРТЕ
Статьи о СИЗОД Измерение концентрации вредных веществ в воздухе
Измерение концентрации вредных веществ в воздухе (обзор)
Опубликована в журнале «Безопасность жизнедеятельности», № 11 (2016) с. 9-14, ISSN 1684-6435.
Сделан анализ документов, используемых как руководящие при измерении концентрации воздушных загрязнений в США, СССР, РФ, Украине и Белоруссии. Выявлены отличия, которые могут привести к значительной недооценке воздействия воздушных загрязнений на работающих. Сделаны рекомендации для повышения точности измерений. Показана недопустимость снижения классов вредности условий труда при использовании результатов недостаточно точных измерений концентрации вредных веществ.
В системе профилактических мероприятий охраны труда важное место занимают методы оценки качества воздуха, с последующей разработкой мероприятий для улучшения качества воздуха. При оценке ситуации в РФ нужно сказать, что она опиралась на документы позднего советского периода с их последующей переработкой в 2000-х годах. В связи со стремлением к гармонизации с системой санитарно-законодательных документов промышленно развитых стран нужно обратить внимание на существенные отличия между ними и соответствующими документами в РФ в части измерения концентрации загрязнений.
Однако обращает на себя внимание тот факт, что разрабатывавшиеся в СССР и РФ (и используемые сейчас) методики лишены какого бы то ни было обоснования приводимых в них указаний, и лишены объяснения значений используемых в них терминов. Кроме того, в некоторых отношениях они значительно отличаются от требований документов аналогичного назначения, используемых при проведении измерений воздействия вредных воздушных загрязнений на рабочих в США, которые разработаны на основе результатов научных исследований. Ниже приводится краткое описание этих отличий, и их потенциальное влияние на результат измерений.
Измерение среднесменной концентрации
В СССР для измерения концентрации воздушных загрязнений был разработан ГОСТ 12.1.005-76 [1], а позднее – ГОСТ 12.1.005-88 [2]. Затем в РФ были разработаны руководство Р 2.2.2006-05 [3] и позднее Методические указания МУ 2.2.5.2810-10 [4]. В стандартах [1,2] приводится объяснение используемых терминов, и они однозначно требует проводить отбор проб воздуха в зоне дыхания (дано определение: 50 см от лица). Документ [2] обязывает проводить замеры среднесменной концентрации не менее 3/4 длительности смены, и не менее трёх смен. Разрешается использование трёх кратковременных замеров (например – индикаторными трубками) для оценки среднесменной концентрации.
В самом новом документе [4], используемом сейчас в РФ, нет чёткой терминологии, что вполне позволяет истолковывать даваемые рекомендации как разрешение измерять загрязнённость воздуха рабочей зоны вместо измерения в зоне дыхания. Это потенциально может занизить результат в десятки и сотни раз, так как опубликованные исследования показали, что среднесменная концентрация вредных веществ в зоне дыхания и на расстоянии 2. 3 м могут отличаться, например, в 40 раз [5].
В отношении временных интервалов – в документах 4 даются рекомендации, схожие с рекомендациями из необязательного для выполнения американского документа [6] (без ссылок на него), и они менее строгие, чем требования документов (США) [7 или 8]. Так, в последних двух документах измерение среднесменной концентрации с помощью серии кратковременных замеров не допускается из-за меньшего доверительного уровня (что помешает подать иск в суд), а длительность измерения среднесменной 8-часовой концентрации должна быть не меньше 7 ч.
В США для разработки требований к измерению воздействия загрязнений воздуха, концентрация которых не постоянна во времени и в пространстве, был проведён анализ имевшихся результатов научных исследований. Эти исследования – с использованием методов статистической обработки результатов измерений – стали основой для научно-обоснованных требований к организации проведения замеров, позволяющих получить результат требуемого качества [6].
Документ [6] не является и не являлся обязательным для выполнения для кого бы то ни было. Это – разработанные на основе [5,9] и других исследований рекомендации, позволяющие с заданной вероятностью определить, превышает ли (или наоборот – не превысит ли) концентрация вредных веществ заданное значение, например – 1 ПДК (предельно-допустимую концентрацию). Документ был разработан из-за того, что измерения загрязнённости воздуха на американских предприятиях показали, что обычно концентрация вредных веществ непостоянна, и что распределение её измеренных значений часто соответствует логарифмически-нормальному распределению.
В приложении С документа [6] после анализа 12 исследований, в которых одновременно измерялась загрязнённость воздуха и рабочей зоны и в зоне дыхания (полусфера спереди от головы на расстоянии до 25 см от органов дыхания – что меньше, чем в СССР) сделаны выводы:
— взаимосвязь между этими концентрациями может отсутствовать,
— средняя концентрация в зоне дыхания может быть значительно (в десятки раз) выше, чем в воздухе рабочей зоны (на расстоянии до 3 метра от сотрудника).
Поэтому документ [6] рекомендовал для определения воздействия загрязнений воздуха на рабочего проводить измерения исключительно в зоне дыхания.
Так как измеряемая концентрация непостоянна, то она может случайно оказаться ниже 1 ПДК в то время, как обычно она превышает 1 ПДК. Поэтому авторы показали необходимость использования ещё одного специального значения концентрации (помимо ПДК), используемого для регулирования режима измерения вредного воздействия на сотрудников – action level AL (далее – уровень реагирования). Эта величина равна 1/2 ПДК, и если измеренная концентрация ниже уровня реагирования, то вероятность того, что средняя загрязнённость воздуха выше 1 ПДК оказывается заметно ниже, чем в случае, когда измеренная концентрация ниже 1 ПДК, но выше уровня реагирования. Поэтому рекомендуется при превышении уровня реагирования проводить замеры чаще, что позволяет гибче и экономнее измерять загрязнённость воздуха.
Документ [7] – стандарт по охране труда, разработанный Управлением по охране труда (OSHA) Минтруда США, регулирует санитарно-гигиенические вопросы при работе со свинцом. Он является обязательным для выполнения работодателем, и очень похож на несколько десятков аналогичных стандартов, регулирующих выполнение работы с другими вредными веществами и разработанных совместно с Национальным институтом охраны труда NIOSH, в том числе – при работе с формальдегидом [8].
Из-за непостоянства концентрации загрязнений воздуха по времени документ обязывает проводить измерения с разной периодичностью, а при концентрации, стабильно меньшей уровня реагирования – прекратить измерения. Для определения среднесменной концентрации замер должен продолжаться не менее 7 ч, и отбор воздуха должен проводиться только в зоне дыхания. Использование серии кратковременных замеров (например, индикаторными трубками) не допускается.
Документ [10] – инструкция для инспекторов по охране труда, проверяющего выполнение требований законодательства, является обязательной для выполнения инспекторfvb. Её особенность в том, что она разработана для получения такого качества измерений, которое позволяет использовать результат в суде при подаче иска на работодателя, т. е. – юридически безупречного. Инструкция обязывает проводить измерения исключительно в зоне дыхания, и для определения среднесменной концентрации проводить замер не менее 7 ч для 8-часовой смены – с охватом всех тех интервалов времени, в которые концентрация должна быть максимальной. Использование серии кратковременных замеров (например, индикаторными трубками) не допускается.
В документах [7,6,10] есть объяснение используемых терминов. В таблице приводится сравнение требований и рекомендаций описанных выше документов.
(2) Длительность отбора определяется методом анализа
(3) В настоящей статье не рассмотрены
(4) Часть методов в принципе не позволяет проводить длительные измерения, и замеры в зоне дыхания «подвижных» рабочих.
Соответствующий украинский документ 2012 г. [12] в части измерения концентрации вредных веществ в воздухе промышленных предприятий требует использования ГОСТа СССР 1988г [2], который однозначно предписывает проводить отбор проб исключительно в зоне дыхания (до 50 см от лица).
Можно заметить, что объём советских и российских документов (разделов, относящихся к измерениям концентрации воздушных загрязнений: стр. 56-57 [1]; стр. 5-7 [2]; стр. 143-157 [3] и стр. 12-14 [4]) – существенно меньше, чем общий объём американского документа [6] (135 стр).
Из таблицы видно, что между советскими и американскими методами были определённые отличия (американские – строже), которые после распада СССР значительно усилились. Сейчас эти отличия даже сильнее, чем на Украине и в Белоруссии, где сохранился прежний подход. Эти возросшие отличия потенциально могут привести к сильному и систематичному занижению измеренной среднесменной концентрации по отношению к реальной. Более того, значительное количество методов анализа вообще не позволяет проводить длительные замеры, а рекомендуемое для проведения замеров оборудование не позволяет использовать его для измерений в зоне дыхания с помощью крепления на «подвижном» рабочем (например, из-за хрупкости ёмкостей с реактивами и риска их проливания). Эти свойства утверждённых методов анализа могут создать дополнительные трудности при повышении требований к точности измерений за счёт увеличения их продолжительности и за счёт отбора проб исключительно в зоне дыхания.
Потенциальный риск значительного занижения концентрации ставит под сомнение правомерность определения класса вредности и тем более – возможности его снижения при использовании респираторов.
Измерение кратковременной концентрации воздушных загрязнений
В РФ в документе [4] указано, что для определения того, превышается ли кратковременная концентрация на рабочих местах, можно использовать быстродействующие малоинерционные газоанализаторы, или проводить отбор проб в течение 15 мин (или до 30 мин для фиброгенной пыли) не менее 3 раз в течение смены, и отбор проб должен проводиться “на рабочих местах”.
В более раннем документе [3] также указано, что отбор проб должен проводится “на рабочих местах”, длительность замера до 15 мин (для фиброгенной пыли – до 30 мин). Фактически оба документа допускают проведение измерений не в зоне дыхания, а в воздухе рабочей зоны.
В более старых советских документах [1,2] содержались схожие требования к временному интервалу проведения измерений, но однозначно указывалось на необходимость отбора проб в зоне дыхания, а не в воздухе рабочей зоны. Понятия “зона дыхания” и ”рабочая зона” были чётко разграничены и определены.
В США для некоторых химических веществ установлены ограничения их среднего воздействия на рабочего за более короткий период, по сравнению с 8-часовой сменой. Обычно это 15 мин. Для того, чтобы измерение воздействия в течение таких интервалов позволяло оценить вероятность превышения кратковременного ПДК (STEL), в [6] были разработаны статистически обоснованные методики отбора репрезентативной группы рабочих, и допустимой доли интервалов времени (из всех 32-х 15-минутных интервалов для 8-часовой смены).
В соответствующих стандартах по охране труда, обязательных для выполнения работодателем (например – для формальдегида стандарт [8]), не приводятся конкретные требования к отбору проб, а просто указывается, что он должен обеспечить получение результата с соответствующей доверительной вероятностью, и рекомендуется использовать для выполнения этого указания [6]. То есть, работодатель должен разработать программу мониторинга вредного воздействия на рабочего, позволяющую получать результат достаточно высокого качества.
В инструкции для инспектора, проверяющего выполнение требований законодательства [10], также нет конкретных указаний по выбору периодов времени проведения измерений и выбору сотрудников. Там просто указано, что они должны охватывать тех рабочих и периоды времени, когда ожидается максимальное воздействие. Отбор проб проводится исключительно в зоне дыхания, для отбора проб используется персональный пробоотборный насос и соответствующая улавливающая среда.
Таким образом, отсутствие в РФ однозначных требований к проведению отбора проб в зоне дыхания, может привести к занижению измеренной кратковременной концентрации по сравнению с реально вдыхаемой. Ни в одном из российских документов [3,4,9] нет никаких указаний, у какой доли рабочих проводить замеры в случаях, когда нельзя предварительно выявить тех, у кого ожидается максимальное воздействие. Также нет указаний – в какие периоды времени проводить замеры, если нельзя предварительно определить, когда ожидается максимальное воздействие. Это создаёт потенциальный риск значительного занижения концентрации, и ставит под сомнение правомерность определения класса вредности и тем более – возможности его снижения при использовании респираторов.
Новое измерительное оборудование
Описанные выше документы, предполагавшие отбор проб с помощью персонального пробоотборника в зоне дыхания, позволяли получить результат измерений только после окончания замера. Это не позволяет оперативно вмешаться в выполнение работы для предотвращения чрезмерного воздействия. Для снижения риска в таких ситуациях в США был разработан персональный пылемер, измеряющий массовую концентрацию респирабельной пыли (без определения её химического состава) в реальном масштабе времени, и вычисляющий среднюю концентрацию с начала смены до текущего момента [13]. Прибор интегрирован в шахтёрскую каску. Его предполагают использовать для профилактики пневмокониозов на угольных шахтах в дополнение к обычным персональным пробоотборникам. Для измерения концентрации респирабельной пыли используется чувствительный элемент цилиндрической формы с фильтром на торце. Осаждение пыли на фильтре увеличивает массу, и влияет на точно измеряемую частоту собственных колебаний датчика. Требования законодательства к работодателю ужесточили – при подземной добыче угля использование прибора стало обязательным на наиболее запылённых рабочих местах с 01.02.2016 [14].
1. Использование результатов измерений, сделанных по официально утверждённым методиками [3] и [4] для установления класса(подкласса) вредности может дать значительно заниженный результат.
2. Необходимо повысить точность изменения среднесменной концентрации загрязнений воздуха:
— запретить отбор проб вне зоны дыхания (25 см от лица);
— прекратить использование индикаторных трубок и увеличить длительность замера (замеров) до минимум 87% от длительности смены (7 ч для 8-часовой смены);
— разрабатывать соответствующие методы анализа, позволяющие проводить длительные замеры на «подвижных» рабочих.
3. Необходимо повысить точность изменения среднесменной концентрации воздушных загрязнений:
— отбор проб должен проводиться только в зоне дыхания;
— необходимо разработать методики отбора репрезентативных группы рабочих и интервалов измерений, чтобы можно было с достаточно большой вероятностью охватить тех сотрудников и интервалы, когда воздействие максимально (если нет достаточно точной информации, позволяющей заранее выбрать таких рабочих и интервалы времени с максимальным воздействием).