Чл. 13

НАРЕДБА № 5 ОТ 11 ЮНИ 2010 Г. ЗА МИНИМАЛНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ЗДРАВЕТО И БЕЗОПАСНОСТТА НА РАБОТЕЩИТЕ ПРИ РИСКОВЕ, СВЪРЗАНИ С ЕКСПОЗИЦИЯ НА ИЗКУСТВЕНИ ОПТИЧНИ ЛЪЧЕНИЯ

НаредбаРаздел III

Чл. 13.Министърът наздравеопазването и министърът на труда и социалната политика с участието на национално представителните организации на работещите и работодателите организират разработването на практическо ръководство с цел подпомагане прилагането на изискванията на наредбата в съответствие с препоръчителното ръководство на Европейската комисия за прилагане на Директива 2006/25/ЕО.

Допълнителни разпоредби § 1. По смисъла на тази наредба:

  1. "Оптични лъчения" са всички електромагнитни лъчения с дължина на вълната от 100 nm до 1 mm. Спектърът на оптичните лъчения се разделя на ултравиолетови лъчения, видими лъчения и инфрачервени лъчения:

а) "ултравиолетови лъчения" са оптични лъчения с дължина на вълната между 100 nm и 400 nm; ултравиолетовият диапазон се разделя на: UVA (315 - 400 nm), UVB (280 - 315 nm), UVC (100 - 280 nm); б) "видими лъчения" са оптични лъчения с дължина на вълната между 380 nm и 780 nm; в) "инфрачервени лъчения" са оптични лъчения с дължина на вълната между 780 nm и 1 mm; инфрачервеният диапазон се разделя на IRA (780 - 1400 nm), IRB (1400 - 3000 nm) и IRC (3000 nm - 1 mm).

  1. "Лазер" (усилване на светлина чрез стимулирана емисия) е всяко устройство, което може да генерира или усилва електромагнитни лъчения в оптичния обхват с дължината на вълната предимно чрез процес на контролирано стимулирано излъчване.
  2. "Лазерни лъчения" са оптични лъчения, излъчвани от лазер.
  3. "Некохерентни лъчения" са всички оптични лъчения, с изключение на лазерните.
  4. "Гранични стойности на експозиция" са граници на експозиция, които се базират на установени здравни ефекти и биологични основания. Съответствието с тези граници на експозиция гарантира, че работещите, изложени на изкуствени източници на оптични лъчения, са защитени от всички известни вредни ефекти за здравето.
  5. "Облъченост" (Е) или плътност на мощност е мощност на лъчението, падаща на единица площ от повърхност, изразена във ват на квадратен метър (Wm-2).
  6. "Енергетична доза" (Н) (количество облъченост) е интеграл по времето от плътността на мощност, изразена в джаул на квадратен метър (Jm-2).
  7. "Плътност на мощност в единица пространствен ъгъл" (L) или лъчиста яркост е лъчист поток или мощност на лъчението в единица пространствен ъгъл на единица площ, изразена във ват на квадратен метър на стерадиан (Wm-2sr-1).
  8. "Ниво" е комбинацията от плътност на мощност, енергетична доза и облъчване, на които е изложен работещият.

§ 2. С тази наредба се въвеждат разпоредбите на Директива 2006/25/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 5 април 2006 г. относно минималните изисквания за здраве и безопасност, свързани с експозицията на работещите на рискове на физични агенти (изкуствени оптични лъчения) (Деветнадесета специална директива по смисъла начлен 16, параграф 1от Директива 89/391/ЕИО).

Заключителни разпоредби § 3. Наредбата се издава на основаниечл. 36, т. 2от Закона за здравословни и безопасни условия на труд.

§ 4. Ръководството почл. 13се разработва в срок до 30 декември 2010 г.

§ 5.Наредба № 8 от 1986 г. за хигиенните норми за лазерни лъчения(ДВ, бр. 92 от 1986 г.) иНаредба № 9 от 1986 г. за санитарните правила при работа с лазери(ДВ, бр. 95 от 1986 г.) се отменят.

Приложение № 1 къмчл. 1, т. 2 Некохерентни оптични лъчения Биофизично съответстващите стойности на експозиция на оптични лъчения могат да бъдат определени чрез формулите, посочени по-долу. Формулите, които се прилагат при изчисленията, зависят от диапазона на излъчване на източника и резултатите трябва да бъдат сравнявани със съответните гранични стойности на експозиция, посочени в таблица 1.1. За даден източник на оптично лъчение могат да се прилагат повече от една стойност на експозиция и съответстващата й гранична стойност. Номерирането от (1) до (15) се отнася до съответстващите редове в таблица 1.1. Eeffефективната плътност на мощност (ултравиолетовата рискова плътност на мощност - облъченост) - изчислената плътност на мощност за диапазона дължини на вълната от 180 до 400 nm, спектрално претеглена спрямо S(l) изразена във ват на квадратен метър [Wm-2]; H енергетичната доза (плътност на енергия) (количество облъченост) - интеграл по времето от плътността на мощност, изразена в джаул на квадратен метър [Jm-2]; Heffефективната енергетична доза - енергетична доза, спектрално претеглена спрямо S(l), изразена в джаул на квадратен метър [Jm-2]; EUVAпълна (тоталната) плътност на мощност (UVA) - изчислена плътност на мощност в UVA диапазон от 315 до 400 nm, изразена във ват на квадратен метър [Wm-2]; HUVAенергетичната доза - интеграл по времето и дължината на вълната или сума от плътността на мощност в UVA диапазон от 315 до 400 nm, изразена в джаул на квадратен метър [Jm-2]; S(l) спектрална тегловна функция, отчитаща зависимостта на здравните ефекти от UV лъчение върху очите и кожата от дължината на вълната (таблица 1.2) [безразмерна величина]; t, Dt продължителността на експозиция, изразена в секунди [s]; l дължината на вълната, изразена в нанометри [nm]; Dl диапазонът на спектралния интервал за измерване или изчисление, изразен в нанометри [nm]; R(l) спектралната тегловна функция, отчитаща зависимостта на термичното увреждане на окото от видимо и IRA лъчение от дължината на вълната (таблица 1.3) [безразмерна величина]; LRефективната плътност на мощност в единица пространствен ъгъл (ефективна лъчиста яркост) (термично увреждане) - изчислена плътност на мощност в единица пространствен ъгъл, спектрално претеглена спрямо , изразена във ват на квадратен метър на стерадиан [Wm-2sr-1]; B(l) спектралната тегловна функция, отчитаща зависимостта на фотохимичното увреждане на окото от синя светлина от дължината на вълната (таблица 1.3) [безразмерна величина]; LBефективната плътност на мощност в единица пространствен ъгъл/ефективна лъчиста яркост (синя светлина): изчислена плътност на мощност в единица пространствен ъгъл, спектрално претеглена спрямо B(l), изразена във ват на квадратен метър на стерадиан [Wm-2sr-1]; EBпълната (тоталната) плътност на мощност (синя светлина): изчислена плътност на мощност, спектрално претеглена спрямо B(l), изразена във ват на квадратен метър [Wm-2]; EIRпълната (тоталната) плътност на мощност (термично увреждане) - изчислена плътност на мощност в инфрачервения диапазон от 780 до 3000 nm, изразена във ват на квадратен метър [Wm-2]; Eskinпълната (тоталната) плътност на мощност (видима светлина, IRA и IRB) - изчислена плътност на мощност във видимия и инфрачервения диапазон от 380 до 3000 nm, изразена във ват на квадратен метър [Wm-2]; Hskinенергетичната доза - интеграл по времето и дължината на вълната или сума от плътността на мощност във видимия и инфрачервения диапазон от 380 до 3000 nm, изразена в джаул на квадратен метър [Jm-2]; a ъгловият размер - ъгълът, който се заема от видимия източник, както се наблюдава в точка от пространството, изразен в милирадиани [mrad]; видим източник е реалният или виртуалният обект, който формира най-малкия възможен образ в ретината. Таблица 1.1 Гранични стойности на експозиция за некохерентни оптични лъчения Таблица 1.2 Стойности на S(l) [безразмерна], от 180 nm до 400 nm Таблица 1.3 B(l), R(l) [безразмерни], от 380 nm до 1400 nm

Приложение № 2 къмчл. 1, т. 3 Лазерни оптични лъчения Биофизично съответстващите стойности на експозиция на оптични лъчения могат да бъдат определени чрез формулите, посочени по-долу. Формулите, които се прилагат при изчисленията, зависят от диапазона на излъчване на източника и продължителността на излъчването, като резултатите трябва да бъдат сравнявани със съответните гранични стойности на експозиция, посочени в таблици от 2.2 до 2.4. За даден източник на лазерно оптично лъчение могат да се прилагат повече от една стойност на експозиция със съответстващата й гранична стойност. Коефициентите, използвани за изчисленията в таблици от 2.2 до 2.4, са посочени в таблица 2.5, а корекциите за повтаряща се експозиция (импулсно лъчение и сканиращи лазери) са посочени в таблица 2.6. Забележки: dP е мощността, изразена във ват [W]; dA - повърхността, изразена в квадратни метри [m2]; E(t), E плътността на мощност (облъченост) - мощност на лъчението, падаща на единица площ от повърхност, изразена във ват на квадратен метър [Wm-2]. Стойностите на E(t), E се получават чрез измервания или могат да бъдат предоставени от производителя на оборудването; H енергетичната доза (плътността на енергия или количеството облъченост) - интеграл по времето от плътността на мощност, изразена в джаул на квадратен метър [Jm-2]; T продължителността на експозиция, изразена в секунди [s]; l дължината на вълната, изразена в нанометри [nm]; g граничният ъгъл на конуса на зрителното поле, изразен в милирадиани [mrad]; gmзрителното поле на измерване, изразено в милирадиани [mrad]; a ъгловият размер на източника, изразен в милирадиани [mrad]; гранична апертура - кръгла площ, върху която се осредняват плътността на мощност и енергетичната доза; G интегрираната плътност на мощност в единица пространствен ъгъл (интегрирана лъчиста яркост) интеграл от плътността на мощност в единица пространствен ъгъл за дадено време на облъчване, изразено като лъчиста енергия на единица площ от излъчващата повърхност на единица пространствен ъгъл на излъчване, изразена в джаул на квадратен метър на стерадиан [Jm-2st-1]. Таблица 2.1 Опасности от лъчения Таблица 2.2 Гранични стойности на експозиция за лазер на очите - кратка продължителност на експозицията < 10 s a - Ако дължината на вълната на лазера се обхваща от две граници, се прилага по-ограничаващата; б - Когато 1400 Ј l < 105nm, диаметърът на апертурата е = 1 mm за t Ј 0,3 s и 1,5t0,375mm за 0,3 s < t < 10 s; когато 105Ј l < 106nm: диаметър на апертурата = 11 mm; в - Поради липса на данни за тези продължителности на импулса ICNIRP препоръчва използването на граници на излъчване от 1 ns; г - Таблицата представя стойности за единични лазерни импулси, в случая на множество импулси, тогава продължителността на лазерните импулси, попадащи в интервала Tmin(показан в таблица 2.6), трябва да бъде сумирана и във формулата 5,6.103t0,25да се използва резултантното (полученото) време. Таблица 2.3 Гранични стойности на експозиция при експозиция на очите с лазерни лъчения - продължителна експозиция і 10 s a - Ако дължината на вълната на лазер се обхваща от две граници, се прилага по-ограничаващата; б - За малки източници, обхващащи ъгъл 1,5 mrad или по-малък, двойните граници във видимия диапазон E от 400 nm до 600 nm се намаляват до термичните граници за 10 s Ј t < T1и до фотохимични граници за по-дълги периоди. За T1и T2вижте таблица 2.5. Границата за опасност от фотохимично увреждане на ретината може също да бъде изразена като интегрирана по времето плътност на мощност в единица пространствен ъгъл G = 106CB[Jm-2sr-1] за t > 10 s до t = 10000 s и L = 100CB[Wm-2sr-1] за t > 10000 s. За измерването на G и L gmтрябва да бъде използвано като зрително поле на осредняване. Както е дефинирано от МЕК официалната граница между видимия и инфрачервения диапазон е 780 nm. Колоната с наименованието на дължината на вълната е предназначена само за по-добър преглед на ползвателя на таблицата. Означението G се използва от CEN, означението Ltсе използва от CIE, означението Lpсе използва от IEC и CENELEC; в - За дължина на вълната 1400 - 103nm: диаметър на апертурата = 3,5 mm; за дължина на вълната 105- 106nm: диаметър на апертурата = 11 mm; г - За измерване на стойността на експозицията разглеждането на g се дефинира, както следва: ако a (ъгловият размер на източника) > g (граничен/ограничаващ ъгъл на конуса, показан в скоби в съответстващата колона), тогава зрителното поле/поле на наблюдение за измерване gmтрябва да бъде дадената стойност на g (ако се използва по-голямо зрително поле на измерване, рискът ще бъде надценен). Ако a < g, измерваното зрително поле трябва да бъде достатъчно голямо, за да обхване източника изцяло, но в друго отношение не е ограничено и може да бъде по-голямо от g. Таблица 2.4 Гранични стойности на експозиция на кожата с лазерни лъчения a - ако за дължината на вълната или за друга характеристика на лазера се отнасят две гранични стойности, се прилага по-защитаващата (по-рестриктивната). Таблица 2.5 Прилагани корекционни фактори и други параметри при изчисленията Таблица 2.6 Корекции за повтаряща се експозиция (импулсно лъчение и сканиращи лазери) Във всички случаи на експозиция, която се получава при импулсни лазери с повтарящи се импулси и сканиращи лазерни системи, се прилагат следните три основни правила:

  1. Експозицията от всеки единичен импулс в серия импулси не трябва да надвишава граничната стойност на експозиция за единичен импулс със съответната продължителност.
  2. Експозицията от всяка група импулси (или подгрупа импулси в серия), получена за време t, не трябва да надвишава граничната стойност за време t.
  3. Експозицията от всеки единичен импулс в група от импулси не трябва да надвишава граничната стойност за единичен импулс, умножена по кумулативно-термичния корекционен фактор Cp= N-0,25, където N е броят на импулсите. Това правило се прилага само за граничните стойности за защита от термично увреждане, където всички импулси, излъчени за време, по-малко от Tmin, се разглеждат като единичен импулс.

Практика по чл. 13

0 решения, 0 цитирания

Няма налични съдебни препратки за избрания филтър.