Expoziční Scénář 2 Použití kyseliny sírové jako meziproduktu pro výrobu anorganických a organických látek včetně hnojiv. 1 Rozsah expozičního scénáře
|
|
- Filip Němec
- před 8 lety
- Počet zobrazení:
Transkript
1 Expoziční Scénář 2 Použití kyseliny sírové jako meziproduktu pro výrobu anorganických a organických látek včetně hnojiv 1 Rozsah expozičního scénáře Provozovny, které vyrábějí kyselinu sírovou jako meziproduktu pro syntézu organických a anorganických látek mohou vyrobit 100 až 500 tun denně během roku, který představuje 330 až 365 výrobních dní. Velikost výrobního zařízení a rozloha výrobních areálů je taková, že zásobníky i reaktory jsou zpravidla umístněny venku mimo budovy. Obsluhu tvoří malý počet pracovníků, pracujících obvykle v oddělené místnosti a s minimální možností expozice. Použití kyseliny sírové jako meziproduktu pro syntézu anorganických a organických látek může konkrétně zahrnovat výrobu hnojiv, dusíkatých hnojiv granulaci komplexních hnojiv, olejů pro lipolýzu, síranů, kyseliny fosforečné, oxidu titaničitého (síranový způsob), kyseliny flurovodíkové, chemických specialit. Navíc tento scénář zahrnuje i použití kyseliny při úpravě vody, jako granulační činidlo a použití jako činidlo pro vydělávání kůží. Kyselina je zde spotřebována zpravidla za vzniku síranů. Emise do životního prostředí jsou zpravidla odpadní vody, které jsou vedeny přímo na čistírny odpadních vod. Průmyslové areály, které kyselinu používají, bývají běžně vybaveny úpravnou odpadních vod. Vzhledem k tomu, že kyselina sírová je zcela rozpustná ve vodě, její neutralizace a odstranění z odpadních vod je velice rychlé za vzniku nerozpustných síranů. Odhady odstranění kyseliny prováděné pomocí nástroje EUSES jsou konzervativní. Použité deskriptory: SU3: Průmyslové použití SU4: Výroba potravin SU6b: Výroba lepenky, papíru a papírenských výrobků SU8: Velkotonážní výroba, výroba chemikálií (včetně petrochemických výrobků) SU9: Výroba chemických specialit SU14: Výroba základních kovů, včetně slitin PC19: Meziprodukt PROC01: Použití v uzavřeném systému, žádná pravděpodobnost expozice PROC02: Použití v uzavřeném kontinuálním procesu s ojedinělou kontrolovanou expozicí (např. při vzorkování) PROC03: Použití v uzavřeném násadovém procesu (synthesa nebo mísení) PROC04: Použití v násadových a v jiných procesech (synthesa), kde je možnost expozice PROC08a: Přemístění látky nebo přípravku (plnění/vyprazdňování) z/do nádoby/velkého zásobníku v zařízení, které není jednoúčelové. PROC08b: Přemístění látky nebo přípravku (plnění/vyprazdňování) z/do nádoby/velkého zásobníku v zařízení, které je jednoúčelové. PROC09: Přenos látky nebo přípravku do malého zásobníku (v jednoúčelové plnicí lince, včetně navažování). ERC6a: Průmyslové použití vedoucí k výrobě jiné látky (použití meziproduktů). Popis činností a procesů zahrnutých v tomto scénáři Použití kyseliny sírové jako meziproduktu je obvykle kontinuální proces s použitým množstvím v rozmezí 100 až 500 tun za den ve velkých areálech. Velká rozloha typických provozů, které kyselinu využívají, znamená, že všechny nádoby a reaktory jsou umístěné venku, obsluhované jsou několika málo operátory, kteří působí v uzavřené, oddělené místnosti. Nakládání a vykládání tankerů s kyselinou sírovou je obvykle prováděno v otevřeném prostoru. Pracovníci nosí ochranný oděv (ochranu obličeje/očí, přilbu, odolné rukavice a boty a ochranný pracovní oděv). Pokud je třeba, tak i ochranu dýchání. V blízkosti místa možného rozstříknutí kyseliny je vyžadováno umístit sprchu. 1
2 2. Provozní podmínky a opatření pro řízení rizik (pracovníci a životní prostředí) Provozní podmínky vztahující se k četnosti používání, trvání a množství V průmyslovém měřítku je používání kyseliny sírové jako meziproduktu je běžný kontinuální/násadový proces s dlouhými cykly bez přerušení, až 365 dní v roce. Operátoři pracují v běžných směnách v rámci pracovního týdne včetně víkendů. Použité množství na pracovníka za den (pracoviště) Délka použití za den na pracovišti (pro jednoho pracovníka) Četnost použití na pracovišti (pro jednoho pracovníka) Další determinanty vztažené k délce, četnosti a množství Bez dat 8hod/den Kontakt pracovníků s látkou je minimální, neboť většina operací je řízena dálkově a vzorkování/analýza je prováděno během velmi krátké doby. Standardní počet hodin v jednom pracovním dni. 220 dní/rok Standardní počet pracovních dní v roce. Očekává se občasný kontakt. Činnosti spojené s manipulací s kyselinou zřídka zaberou plných 8 hod/den, proto se počítá s nejhorším případem. Aktuální použité množství (na jeden 300,000 tun/rok Nejhorší případ, max.hodnota. areál) Emisních dní (na jeden areál) 365 dní/rok Počet emisních dní odhadnutý na základě předpokladu kontinuálního používání (nejhorší případ). Provozní podmínky a opatření k řízení rizik vztažené k charakteru produktu Typ produktu, ke kterému se informace vztahuje Fyzikální forma látky Koncentrace látky v produktu Látka jako taková Kapalina Neuvádí se. Produkt je v kapalné formě v uzavřených nádobách. Poznámka nebo další informace: Kyselina sírová se obvyklé používá za vysoké teploty a zařízení je zpravidla uzavřeno, představuje integrovaný systém s minimální nebo žádnou možností expozice. Trubky a nádrže jsou uzavřeny a izolovány. Pracovníci obvykle nejsou vystaveni přímému kontaktu s přístroji a aparaturami. Pracovníci, kteří vzorkují a přemísťují materiál do nádrží a nádob, jsou k tomu vyškoleni a používají ochranné pomůcky tak, aby minimalizovali expozici a riziko i při tom nejhorším scénáři. Provozní podmínky vztažené na dostupnou kapacitu zředění a charakteristika expozice Objem vzduchu v dýchací zóně a kontakt s kůží za podmínek používání pro pracovníky. Objem vzduchu v dýchací zóně za podmínek použití Povrch pro kontakt látky s kůží za podmínek použití 10m 3 /den 480cm 2 (ECETOC přednastavená hodnota) Standardní hodnota pro 8 hodinovou pracovní dobu RIP 3.2 Vzhledem k žíravosti kyseliny není dermální expozice relevantní pro charakterizaci rizik, neboť kožnímu kontaktu musí být zabráněno vždy. 2
3 Podmínky vedoucí ke zředění původní emise vztažené ke zdraví lidí. Velikost místnosti a rychlost ventilace. Neuvádí se, není relevantní. Netýká se, protože pracovníci pracují v kontrolní místnosti bez přímého kontaktu s aparaturami naplněnými kyselinou. Podmínky vedoucí ke zředění původní emise vztažené k životnímu prostředí. Objem vypouštěný z úpravny odpadních kalů. Dostupný objem vody v řece jímající emise z areálu. Opatření k řízení rizik 2000 m 3 /den 20,000 m 3 /den Přednastavené hodnoty EUSES pro standardní čistírnu odpadních vod. Standardní ERC rychlost toku vedoucí k 10 násobnému zředění. Vypouštěné plyny mohou být filtrovány a prány; obvykle se takto odloučí více než 99% oxidů síry. Tok je neustále analyzován na obsah oxidu siřičitého. Průměrná denní koncentrace SO 2: 625 ( ) mg / Nm 3. Tok SO 2: <2 kg SO 2 / T H 2SO 4. Pracovníci, kteří používají, vzorkují a přemísťují kyselinu sírovou, jsou k tomu vyškoleni a používají ochranné pomůcky tak, aby minimalizovali expozici a riziko i při tom nejhorším scénáři. Emise do životního prostředí jsou omezeny díky uzpůsobeným procesům pro úpravu odpadů, a to pro všechny složky prostředí. Odpadní plyny jsou zachycovány a prány a mohou být odváděny společně s odpadními vodami, což významně snižuje dopad odpadních plynů z ovzduší do půd a povrchových vod. Kapalné odpady jsou upravovány (neutralizovány) ještě před vypouštěním. Kaly z čistíren jsou spalovány nebo skládkovány, nepoužívají se pro zemědělské účely. Tím se zamezí možné kontaminaci půdy. Úprava odpadní vody je obvykle založena na neutralizaci, následované srážením a dekantací. Opatření k řízení rizik pro průmyslový areál. Ochrana/kontrola a místní odsávání Vyžadována ochrana/kontrola a správná výrobní praxe. Ventilace/odsávání pokud je vyžadováno. Osobní ochranné pomůcky (OOP) Typ ochranných pomůcek (rukavice, respirátor, obličejový štít). Efektivita: neznámá Efektivita: neznámá Efektivita: neznámá Zacházení s kyselinou sírovou je spojeno s používáním speciálních zařízení, přístrojů a vysoce zabezpečených a kontrolovaných systémů, které umožňují jen malou nebo žádnou možnost expozice. Provozovny vyrábějící či používající kyselinu sírovou jsou obvykle situovány venku (venkovní zřízení). Plyny vedené ze zásobníků trubkami jsou zpracovávány, např. přes pračku plynů nebo filtry. Zacházení s kyselinou sírovou je spojeno s používáním speciálních zařízení a přístrojů a vysoce zabezpečených a kontrolovaných systémů, které umožňují jen malou nebo žádnou možnost expozice. Provozovny vyrábějící či používající kyselinu sírovou jsou obvykle situovány venku (venkovní zřízení). Plyny vedené ze zásobníků trubkami jsou zpracovávány, např. přes pračku plynů nebo filtry. Zacházení s kyselinou sírovou je spojeno s používáním speciálních zařízení a přístrojů a vysoce zabezpečených a kontrolovaných systémů, které umožňují jen malou nebo žádnou možnost expozice. Provozovny vyrábějící či používající kyselinu sírovou jsou obvykle situovány venku (venkovní zřízení). Plyny vedené ze zásobníků trubkami jsou zpracovávány, např. přes pračku plynů nebo filtry. Pracovníci, kteří vzorkují a přemísťují kyselinu sírovou, jsou k tomu vyškoleni a používají ochranné 3
4 pomůcky tak, aby minimalizovali expozici a riziko i při tom nejhorším scénáři. Další opatření k řízení rizik týkající se pracovníků Žádná další opatření nejsou vyžadována. Opatření k řízení rizik vztažené k emisím do životnímu prostředí z průmyslových areálů Předúprava odpadní vody na místě. Podíl původního použitého množství kyseliny v odpadní vodě vypouštěné do kanalizace mimo areál. Snížení emisí do ovzduší Úprava odpadů na místě Výtok z úpravny odpadních vod. Získávání kalů pro zemědělství nebo zahradnictví Podíl původního použitého množství kyseliny v odpadní vodě vypouštěné z areálu. Chemická předúprava nebo místní čistírna. Různé v závislosti na systému. Efektivita: odpovídající měření na místě. Efektivita: úplná. Odpadní vody jsou běžně vedeny na čistírnu odpadních vod, kde jsou neutralizovány před tím než vstoupí do biologické části čistírny. Nebo mohou být neutralizovány na místě a následně vypuštěny do okolního prostředí (řeky) nebo komunální čistírny odpadních vod. Proces neutralizace je extrémně účinný a měřidla ph jsou k dispozici pro ověření procesu. Výfukové plyny jsou upravovány v pračce plynů. Úprava odpadních vod neutralizací je extrémně účinná, většinou dochází k úplné neutralizaci. K dispozici jsou měřidla ph ke kontrole celého procesu m 3 /den Přednastavená hodnota: 2000 m 3 /den ne Méně než 0.01% Veškerý kal je spalován nebo skládkován. Do 2. odhadu expozice byla zahrnuta i neutralizace. 3 Odhad expozice 3.1 Expozice pracovníků Odhad expozice pracovníků používajících kyselinu sírovou jako meziprodukt byl proveden na procesy popsané deskriptory PROC, uvedené v úvodní části tohoto scénáře. Účinek kyseliny při dermální expozici se projeví jako lokální podráždění a rozrušení kůže. Není žádný důkaz o systémovém poškození v důsledku dermální expozice kyselinou. Odhady dávek pro systémové poškození kůže akutní/krátkodobou a dlouhodobou dermální expozicí nebyly proto stanoveny. Kritický účinek akutní/krátkodobé a dlouhodobé inhalační expozice kyselinou sírovou je podráždění korozivita. Systémová toxicita není pro inhalační cestu expozice relevantní. Předpokládané koncentrace akutní/krátkodobé a dlouhodobé inhalační expozice modelované nástrojem ART jsou takové, že nepřesahují hodnoty DNEL pro krátkodobou ani dlouhodobou expozici u žádného z procesů tohoto scénáře (ES 2). Na základě předpokladů pro odhad expozice a charakterizace rizika lze říci, že expozice inhalací kyseliny sírové, která může nastat během procesů popsaných tímto scénářem, nepředstavuje pro pracovníky nepřiměřené riziko. 4
5 Charakterizace rizika pro pracovníky vypočtená pomocí nástrojů ECETOC TRA a ART. Cesta expozice PROC ES 1-90 th koncentrace expozice (mg/m 3 ) efekt akutní Inhalace PROC x 10-9 Podráždění a PROC x 10-8 Podráždění a PROC x 10-4 Podráždění a PROC x 10-2 Podráždění a PROC 8a 2.3 x 10-2 Podráždění a PROC 8b 1.2 x10-4 Podráždění a PROC x 10-3 Podráždění a dlouhodobá inhalace PROC x10-9 Podráždění a PROC x10-8 Podráždění a PROC x 10-4 Podráždění a PROC x 10-2 Podráždění a PROC 8a 2.3 x 10-2 Podráždění a PROC 8b 4.8 x 10-6 Podráždění a PROC x 10-3 Podráždění a DNEL (mg/m 3 ) Faktor rizika (RCR) x x x x x x x x x x x x x x10-6 5
6 Spotřebitelé nejsou přímo vystaveni kyselině sírové, neboť ta je zcela spotřebovávána jako meziprodukt nebo pomocná látka nebo jako součást akumulátorů (výrobek - není ale určeno k cílenému uvolňování kyseliny). Nepřímá expozice lidí přes životní prostředí Expozice životního prostředí se ukázala být jako minimální. Kyselina sírová je snadno degradovatelná ve všech složkách živ.prostředí (povětrností, ve vodě i v půdě) a není bioakumulativní. Odstranitelná je hydrolyticky na čistírnách odpadních vod. Proto je zcela nepravděpodobné, že by byli lidé vystaveni účinkům kyseliny v ovzduší, povrchových vodách nebo půdě, v pitné vodě nebo v potravním řetězci. 3.2 Expozice životního prostředí Vodní prostřední (včetně sedimentů) Kyselina sírová se používá jako meziprodukt ve velkém průmyslovém měřítku, hlavně v chemických podnicích, které mohou být vybaveny vlastní úpravnou vody (chemickou i biologickou) a jsou schopny nakládat s mnoha chemickými látkami. Z charakteristiky rizik vyplývá, že i pro nejhorší případy je kontaminace vodního prostředí jen minimální. K výpočtu byl použit nástroj EUSES. Charakteristika rizik pro vodní prostředí (EUSES) Složka životního prostředí PEC mg/l PNEC mg/l PEC/PNEC Komentář Říční voda 8.8 x PEC/PNEC<1 Používání je bezpečné Říční sedimenty 7.3 x (EPM) PEC/PNEC<1 Používání je bezpečné Mořské sedimenty 1.03 x (EPM) PEC/PNEC<1 Používání je bezpečné Mořská voda 1.2 x PEC/PNEC<1 Používání je bezpečné Suchozemské prostředí (včetně druhotné otravy) Kyselina sírová se používá ve velkém průmyslovém měřítku, hlavně v chemických podnicích, které mohou být vybaveny vlastní úpravnou vody (chemickou i biologickou) a jsou schopny nakládat s mnoha chemickými látkami. Proto nehrozí přímá expozice půd a riziko kontaminace spodních vod (nebo vod čerpaných z podzemí jako pitná voda), nebo plodin (skrze půdu) ani zvířat, určených k produkci potravin. Stejně tak ani divoká zvěř není zasažena skrze půdy a spodní vodu a není zde ani potenciál pro akumulaci (druhotná otrava) v rámci potravního řetězce. Díky očekávané nízké expozici a tomu, že není k dispozici žádná studie na suchozemských zvířatech, nebyla proto stanovena hodnota PNEC a není ani vyžadována charakteristika rizika pro suchozemské prostředí. Ovzduší Kontaminace ovzduší je minimální díky používání uzavřených systémů nebo praček plynů. Kyselina sírová, která se dostane do ovzduší, se při kontaktu s vlhkostí okamžitě hydrolyzuje, je proto velmi zředěná a jakýkoliv dopad na půdu (v podobě sraženiny), bude velmi omezený. Hodnota PNEC pro ovzduší nebyla stanovena a není ani vyžadována charakterizace rizika pro ovzduší. 6
7 4. Návod pro následné uživatele jak vyhodnotit zda pracují v rámci tohoto expozičního scénáře Expozice pracovního prostředí Následný uživatel pracuje v rámci podmínek stanovených scénářem expozice v případě, že dodržuje navržená opatření k řízení rizik, popsaná výše, nebo může sám demonstrovat, že jím dodržovaná opatření k řízení rizik a provozní podmínky jsou adekvátní. Musí prokázat, že expozice inhalací se pohybuje pod hodnotou DNEL a zároveň jím používané procesy a činnosti jsou zahrnuty v tomto expozičním scénáři (deskriptory PROC). Pokud nejsou k dispozici naměřené hodnoty, následný uživatel může použít vhodný nástroj pro výpočet, např. ECETOC TRA nebo MEASE, pomocí kterých expozici odhadne. Emise do životního prostředí Pokud následný uživatel dodržuje jiná opatření k řízení rizik a provozní podmínky než které jsou popsány v tomto scénáři, může sám zhodnotit, zda se pohybuje alespoň v rámci tohoto scénáře. Může využít výpočetní nástroj Metal EUSES pro následné uživatele, který je volně ke stažení CSA-toolbox/du-scaling-tool V uživatelském rozhraní lze zadat standardní přednastavené hodnoty provozních podmínek a opatření k řízení rizik. Políčko metal box může zůstat prázdné. Lze použít hodnotu nula pro všechny rozdělovací koeficienty a hodnoty PEC. Účinnost obecní čistírny odpadních vod je
8 Expoziční Scénář 3: Použití kyseliny sírové jako pomocné látky, katalyzátoru, dehydratačního činidlo, regulátoru ph. 1 Rozsah expozičního scénáře Expoziční scénář č.3 (ES3) pokrývá použití kyseliny sírové jako pomocné látky, katalyzátoru, dehydratačního činidla, regulátoru ph. Kyselina sírová je používaná při průmyslové výrobě organických látek a specialit. Tyto procesy představují použití kyseliny ve velkých množstvích pro potřeby výroby adheziv, výbušnin, kyselin, solí, barviv a pigmentů, biopaliv, léčiv a také při alkylaci alifatických uhlovodíků. Kyselina sírová může být použita k regulaci ph vodních toků a jako pomocná látka při úpravě textilu a kůží. Navíc tento scénář zahrnuje i reaktivní použití kyseliny při úpravě vody (neutralizace odpadní vody, regenerace ionexů). Strategie odstraňování odpadů zahrnují i používání praček plynů a úpraven vod pro snížení dopadu na životní prostředí. Emise do životního prostředí jsou vedeny přímo na čistírny odpadních vod a průmyslové areály, které kyselinu používají, bývají běžně vybaveny úpravnou odpadních vod. Vzhledem k tomu, že kyselina sírová je zcela rozpustná ve vodě, její neutralizace a odstranění z odpadních vod je velice rychlé. Odhady odstranění kyseliny prováděné pomocí nástroje EUSES jsou konzervativní. Použité deskriptory: SU3: Průmyslové použití SU4: Výroba potravin SU5: Textilní, kožedělná a kožešnická výroba SU6b: Výroba lepenky, papíru a papírenských výrobků SU8: Velkotonážní výroba, výroba chemikálií (včetně petrochemických výrobků) SU9: Výroba chemických specialit SU11: Gumárenská výroba SU23: Elektřina, pára, dodávky vody, úprava kalů a splašek PC20: ph regulátory, flokulanty, srážedla, neutralizační činidla PROC01: Použití v uzavřeném systému, žádná pravděpodobnost expozice PROC02: Použití v uzavřeném kontinuálním procesu s ojedinělou kontrolovanou expozicí (např. při vzorkování) PROC03: Použití v uzavřeném násadovém procesu (synthesa nebo mísení) PROC04: Použití v násadových a v jiných procesech (synthesa), kde je možnost expozice PROC08a: Přemístění látky nebo přípravku (plnění/vyprazdňování) z/do nádoby/velkého zásobníku v zařízení, které není jednoúčelové. PROC08b: Přemístění látky nebo přípravku (plnění/vyprazdňování) z/do nádoby/velkého zásobníku v zařízení, které je jednoúčelové. PROC09: Přenos látky nebo přípravku do malého zásobníku (v jednoúčelové plnicí lince, včetně navažování). PROC13: Zpracování předmětů jejich namáčením a poléváním. ERC6b: Průmyslové použití reaktivní pomocné látky Popis činností a procesů zahrnutých v tomto scénáři Procesy by měly být kontinuální s použitým množstvím v rozmezí 100 až 1500 tun za den ve velkých areálech. Velká rozloha typických provozů, které kyselinu využívají, znamená, že všechny nádoby a reaktory jsou umístěné venku, obsluhované jsou několika málo operátory, kteří působí v uzavřené, oddělené místnosti. Odpadní a vypouštěné plyny z výrobního procesu by měly být filtrovány a prány (obvykle toto opatření odloučí více než 99% potenciálně přítomných oxidů síry). Tok plynů je kontinuálně analyzován na přítomnost odpadních plynů souvisejících s používáním kyseliny sírové. Vzhledem k charakteru kyseliny sírové a vznikajících plynů jsou všechny zásobníky, cisterny a reaktory uzavřeny a izolovány, aby bylo zabráněno ztrátám materiálu, zařízení udrženo v dobré kondici a chráněno pracovní a životní prostředí. Nakládání a vykládání nádob s kyselinou sírovou pro použití ve výrobě je obvykle prováděno v otevřeném prostoru. Pracovníci nosí ochranný oděv (ochranu obličeje/očí, přilbu, odolné rukavice a boty a ochranný pracovní oděv). V blízkosti místa možného rozstříknutí kyseliny je vyžadováno umístit sprchu. 8
9 2. Provozní podmínky a opatření pro řízení rizik (pracovníci a životní prostředí) Provozní podmínky vztahující se k četnosti používání, trvání a množství. V průmyslovém měřítku je používání kyseliny sírové jako pomocné látky běžně kontinulání proces s dlouhými cykly bez přerušení, až 365 dní v roce. Operátoři pracují v běžných směnách v rámci pracovního týdne včetně víkendů. Použité množství na pracovníka za den (pracoviště) Délka použití za den na pracovišti (pro jednoho pracovníka) Četnost použití na pracovišti (pro jednoho pracovníka) Další determinanty vztažené k délce, četnosti a množství Bez dat 8hod/den Expozice pracovníků je zanedbatelná díky specializovaným systémům a uzavřeným procesům. Standardní počet hodin v jednom pracovním dni. 220 dní/rok Standardní počet pracovních dní v roce. Očekává se občasný kontakt. Činnosti spojené s manipulací s kyselinou zřídka zaberou plných 8 hod/den, proto se počítá s nejhorším případem. Aktuální použité množství (na 100,000 tun/rok Nejhorší případ, max.hodnota. jeden areál) Emisních dní (na jeden areál) 365 dni/rok Počet emisních dní odhadnutý na základě předpokladu kontinuálního používání (nejhorší případ). Provozní podmínky a opatření k řízení rizik vztažené k charakteru produktu Typ produktu, ke kterému se informace vztahuje Látka jako taková. Produkt je v kapalné formě v uzavřených nádobách. Fyzikální forma látky Kapalina Koncentrace látky v produktu 98% Všeobecně používaná je koncentrovaná kyselina. Poznámka nebo další informace: Použití kyseliny sírové jako pomocné látky, katalyzátoru, dehydratačního činidla nebo regulátoru ph často vyžaduje použití specializovaných procesů a vysoké teploty. Využívají se vysoce integrované systémy s jen minimální nebo žádnou možností expozice. Trubky a nádrže jsou uzavřeny a izolovány. Pracovníci obvykle nejsou vystaveni přímému kontaktu s přístroji a aparaturami. Pracovníci, kteří vzorkují a přemísťují materiál do nádob, jsou k tomu vyškoleni a používají ochranné pomůcky tak, aby minimalizovali expozici a riziko i při tom nejhorším scénáři. Provozní podmínky vztažené na dostupnou kapacitu zředění a charakteristika expozice lidí Objem vzduchu v dýchací zóně a kontakt s kůží za podmínek používání pro pracovníky. Objem vzduchu v dýchací zóně za podmínek použití Povrch pro kontakt látky s kůží za podmínek použití 10m 3 /den 480cm 2 (ECETOC přednastavená hodnota) Standardní hodnota pro 8 hodinovou pracovní dobu RIP 3.2. Vzhledem k žíravosti kyseliny není dermální expozice relevantní pro charakterizaci rizik, neboť kožnímu kontaktu musí být zabráněno vždy. 9
10 Podmínky vedoucí ke zředění původní emise vztažené ke zdraví lidí Velikost místnosti a rychlost ventilace Neuvádí se, není relevantní. Netýká se, protože pracovníci pracují v kontrolní místnosti bez přímého kontaktu s aparaturami naplněnými kyselinou. Podmínky vedoucí ke zředění původní emise vztažené k životnímu prostředí Objem vypouštěný z úpravny odpadních kalů Dostupný objem vody v řece jímající emise z areálu Opatření k řízení rizik 2000 m 3 /den 20,000 m 3 /den Přednastavené hodnoty EUSES pro standardní čistírnu odpadních vod. Standardní ERC rychlost toku vedoucí k 10 násobnému zředění. Vypouštěné plyny mohou být filtrovány a prány; obvykle se takto odloučí více než 99% oxidů síry. Tok je neustále analyzován na obsah oxidu siřičitého. Průměrná denní koncentrace SO 2: 625 ( ) mg / Nm 3. Tok SO 2: <2 kg SO 2 / T H 2SO 4. Pracovníci, kteří používají, vzorkují a přemísťují materiál s obsahem kyseliny sírové, jsou k tomu vyškoleni a používají ochranné pomůcky tak, aby minimalizovali expozici a riziko i při tom nejhorším scénáři. Je v tom zahrnuto nošení odolného oblečení, brýlí a respirátorů, pokud je třeba. Emise do životního prostředí jsou omezeny díky uzpůsobeným procesům pro úpravu odpadů, a to pro všechny složky prostředí. Odpadní plyny jsou zachycovány a prány a mohou být odváděny společně s odpadními vodami, což významně snižuje dopad odpadních plynů z ovzduší do půd a povrchových vod. Kapalné odpady jsou upravovány (neutralizovány) ještě před vypouštěním. Kaly z čistíren jsou spalovány nebo skládkovány, nepoužívají se pro zemědělské účely. Tím se zamezí možné kontaminaci půdy. Úprava odpadní vody je obvykle založena na neutralizaci, následované srážením a dekantací. Opatření k řízení rizik pro průmyslový areál Ochrana/kontrola a místní odsávání Vyžadována ochrana/kontrola a správná výrobní praxe Ventilace/odsávání pokud je vyžadováno Osobní ochranné pomůcky (OOP) Efektivita: neznámá Efektivita: neznámá Práce s kyselinou sírovou je spojena s používáním speciálních zařízení, přístrojů a vysoce zabezpečených a kontrolovaných systémů, které umožňují jen malou nebo žádnou možnost expozice. Provozovny používající kyselinu sírovou jsou obvykle situovány venku (venkovní zřízení). Plyny vedené ze zásobníků trubkami jsou zpracovávány, např. přes pračku plynů nebo filtry. Práce s kyselinou sírovou je spojena s používáním speciálních zařízení, přístrojů a vysoce zabezpečených a kontrolovaných systémů, které umožňují jen malou nebo žádnou možnost expozice. Provozovny používající kyselinu sírovou jsou obvykle situovány venku (venkovní zřízení). Plyny vedené ze zásobníků trubkami jsou zpracovávány, např. přes pračku plynů nebo filtry. 10
11 Typ ochranných pomůcek (rukavice, respirátor, obličejový štít) Efektivita: neznámá Další opatření k řízení rizik týkající se pracovníků Žádná další opatření nejsou vyžadována. Práce s kyselinou sírovou je spojena s používáním speciálních zařízení, přístrojů a vysoce zabezpečených a kontrolovaných systémů, které umožňují jen malou nebo žádnou možnost expozice. Provozovny používající kyselinu sírovou jsou obvykle situovány venku (venkovní zřízení). Plyny vedené ze zásobníků trubkami jsou zpracovávány, např. přes pračku plynů nebo filtry. Pracovníci, kteří používají, vzorkují a přemísťují materiál s obsahem kyseliny sírové, jsou k tomu vyškoleni a používají ochranné pomůcky tak, aby minimalizovali expozici a riziko i při tom nejhorším scénáři. Opatření k řízení rizik vztažené k emisím do životnímu prostředí z průmyslových areálů Předúprava odpadní vody na místě Chemická předúprava nebo místní čistírna Odpadní vody jsou běžně vedeny na čistírnu odpadních vod, kde jsou neutralizovány před tím než vstoupí do biologické části čistírny. Nebo mohou být neutralizovány na místě a následně vypuštěny do okolního prostředí (řeky) nebo komunální čistírny odpadních vod. Podíl původního použitého množství kyseliny v odpadní vodě vypouštěné do kanalizace mimo areál. Snížení emisí do ovzduší Podíl původního použitého množství kyseliny v odpadních plynech vypouštěných do ovzduší Úprava odpadů na místě Výtok z úpravny odpadních vod Získávání kalů pro zemědělství nebo zahradnictví Podíl původního použitého množství kyseliny v odpadní vodě vypouštěné z areálu Různé v závislosti na systému Proces neutralizace je extrémně účinný a měřidla ph jsou k dispozici ke kontrole celého procesu. Efektivita: Výfukové plyny jsou upravovány v pračce plynů. odpovídající měření na místě 274 kg/den Čištění emisí v ovzduší není pro tento scénář vyžadováno. Bezpečné užívání bylo doloženo již v 1.odhadu (nástroj ECETOC). Rozdíl mezi 1. a 2. odhadem (ART) je pouze v počtu emisních dní. Efektivita: úplná Úprava odpadních vod neutralizací je extrémně účinná, většinou dochází k úplné neutralizaci. K dispozici jsou měřidla ph ke kontrole celého procesu m 3 /den Přednastavená hodnota: 2000 m 3 /den ne Méně než 0.01% Veškerý kal je spalován nebo skládkován. Do 2. odhadu expozice byla zahrnuta i neutralizace 11
12 3 Odhad expozice 3.1 Expozice pracovníků Odhad expozice pracovníků používajících kyselinu sírovou jako pomocnou látku, katalyzátor, dehydratační činidlo a regulátor ph byl proveden na procesy popsané deskriptory PROC, uvedené v úvodní části tohoto scénáře. Účinek kyseliny při dermální expozici se projeví jako lokální podráždění a rozrušení kůže. Není žádný důkaz o systémovém poškození v důsledku dermální expozice kyselinou. Odhady dávek pro systémové poškození kůže akutní/krátkodobou a dlouhodobou dermální expozicí nebyly proto stanoveny. Kritický účinek akutní/krátkodobé a dlouhodobé inhalační expozice kyselinou sírovou je podráždění korozivita. Systémová toxicita není pro inhalační cestu expozice relevantní. Předpokládané koncentrace akutní/krátkodobé a dlouhodobé inhalační expozice modelované nástrojem ART jsou takové, že nepřesahují hodnoty DNEL pro krátkodobou ani dlouhodobou expozici u žádného z procesů tohoto scénáře (ES 3). Na základě předpokladů pro odhad expozice a charakterizace rizika lze říci, že expozice inhalací kyseliny sírové, která může nastat během procesů popsaných tímto scénářem, nepředstavuje pro pracovníky nepřiměřené riziko. 12
13 Charakterizace rizika pro pracovníky vypočtená pomocí nástrojů ECETOC TRA a ART Cesta expozice PROC ES 1-90 th koncentrace expozice (mg/m 3 ) efekt akutní Inhalace PROC x 10-9 Podráždění PROC x 10-8 Podráždění PROC x 10-4 Podráždění PROC x 10-2 Podráždění DNEL (mg/m 3 ) Faktor rizika (RCR) x x x x 10-1 PROC 8a PROC 8b 2.3 x 10-2 Podráždění 1.2 x 10-4 Podráždění x x 10-3 PROC x 10-3 Podráždění x 10-2 PROC x 10-2 Podráždění x 10-1 dlouhodobá inhalace PROC x 10-9 Podráždění PROC x 10-8 Podráždění PROC x 10-4 Podráždění PROC x 10-3 Podráždění x x x x 10-1 PROC 8a PROC 8b 8.8 x 10-3 Podráždění 4.8 x 10-5 Podráždění x x 10-5 PROC x 10-3 Podráždění x
14 Cesta expozice PROC ES 1-90 th koncentrace expozice (mg/m 3 ) efekt DNEL (mg/m 3 ) Faktor rizika (RCR) PROC x 10-3 Podráždění x 10-1 Spotřebitelé Spotřebitelé nejsou přímo vystaveni kyselině sírové, neboť ta je zcela spotřebovávána jako meziprodukt nebo pomocná látka nebo jako součást akumulátorů (výrobek - není ale určeno k cílenému uvolňování kyseliny). Nepřímá expozice lidí přes životní prostředí Expozice životního prostředí se ukázala být jako minimální. Kyselina sírová je snadno degradovatelná ve všech složkách živ.prostředí (povětrností, ve vodě i v půdě) a není bioakumulativní. Odstranitelná je hydrolyticky na čistírnách odpadních vod. Proto je zcela nepravděpodobné, že by byli lidé vystaveni účinkům kyseliny v ovzduší, povrchových vodách nebo půdě, v pitné vodě nebo v potravním řetězci. 3.2 Expozice životního prostředí Vodní prostřední (včetně sedimentů) Kyselina sírová se používá jako pomocná látka, katalyzátor, dehydratační činidlo a regulátor ph ve velkém průmyslovém měřítku, hlavně v chemických podnicích, které mohou být vybaveny vlastní úpravnou vody (chemickou i biologickou) a jsou schopny nakládat s mnoha chemickými látkami. Z charakteristiky rizik vyplývá, že i pro nejhorší případy je kontaminace vodního prostředí jen minimální. K výpočtu byl použit nástroj EUSES. Charakteristika rizik pro vodní prostředí Složka životního prostředí PEC mg/l PNEC mg/l PEC/PNEC Komentář Říční voda 5.9 x x 10-3 PEC/PNEC<1 Používání je bezpečné Říční sedimenty 4.75 x (EPM) 2.35 x 10-3 PEC/PNEC<1 Používání je bezpečné Mořské sedimenty 6.9 x (EPM) 3.4 x 10-4 PEC/PNEC<1 Používání je bezpečné Mořská voda 8.56 x x 10-3 PEC/PNEC<1 Používání je bezpečné Suchozemské prostředí (včetně druhotné otravy) Kyselina sírová se používá ve velkém průmyslovém měřítku, hlavně v chemických podnicích, které mohou být vybaveny vlastní úpravnou vody (chemickou i biologickou) a jsou schopny nakládat s mnoha chemickými látkami. Proto nehrozí přímá expozice půd a riziko kontaminace spodních vod (nebo vod čerpaných z podzemí jako pitná voda), nebo plodin (skrze půdu) ani zvířat, určených k produkci potravin. Stejně tak ani divoká zvěř není zasažena skrze půdy a spodní vodu a není zde ani potenciál pro akumulaci (druhotná otrava) v rámci potravního řetězce. Díky očekávané nízké expozici a tomu, že není k dispozici žádná studie na suchozemských zvířatech, nebyla proto stanovena hodnota PNEC a není ani vyžadována charakteristika rizika pro suchozemské prostředí. 14
15 Ovzduší Kontaminace ovzduší je minimální díky používání uzavřených systémů nebo praček plynů. Kyselina sírová, která se dostane do ovzduší, se při kontaktu s vlhkostí okamžitě hydrolyzuje, je proto velmi zředěná a jakýkoliv dopad na půdu (v podobě sraženiny), bude velmi omezený. Hodnota PNEC pro ovzduší nebyla stanovena a není ani vyžadována charakterizace rizika pro ovzduší. 4. Návod pro následné uživatele jak vyhodnotit zda pracují v rámci tohoto expozičního scénáře Expozice pracovního prostředí Následný uživatel pracuje v rámci podmínek stanovených scénářem expozice v případě, že dodržuje navržená opatření k řízení rizik, popsaná výše, nebo může sám demonstrovat, že jím dodržovaná opatření k řízení rizik a provozní podmínky jsou adekvátní. Musí prokázat, že expozice inhalací se pohybuje pod hodnotou DNEL a zároveň jím používané procesy a činnosti jsou zahrnuty v tomto expozičním scénáři (deskriptory PROC). Pokud nejsou k dispozici naměřené hodnoty, následný uživatel může použít vhodný nástroj pro výpočet, např. ECETOC TRA nebo MEASE, pomocí kterých expozici odhadne. Emise do životního prostředí Pokud následný uživatel dodržuje jiná opatření k řízení rizik a provozní podmínky než které jsou popsány v tomto scénáři, může sám zhodnotit, zda se pohybuje alespoň v rámci tohoto scénáře. Může využít výpočetní nástroj Metal EUSES pro následné uživatele, který je volně ke stažení CSA-toolbox/du-scaling-tool V uživatelském rozhraní lze zadat standardní přednastavené hodnoty provozních podmínek a opatření k řízení rizik. Políčko metal box může zůstat prázdné. Lze použít hodnotu nula pro všechny rozdělovací koeficienty a hodnoty PEC. Účinnost obecní čistírny odpadních vod je
16 Expoziční Scénář 5 Použití kyseliny sírové v procesu úpravy povrchů, čištění a moření 1 Rozsah expozičního scénáře Expoziční scénář 5 pokrývá použití kyseliny sírové jako činidlo pro úpravu povrchů (především) kovů a moření. Kyselina sírová je využívána pro ošetření povrchů před elektrolýzou k odstraněné nečistot, skvrn, rzi či jiných anorganických kontaminantů. Použitá mořidlová tekutina je následně neutralizována a nemá žádné uplatnění pro spotřebitele. Procesy, ve kterých je kyselina sírová používána, jsou velmi specializované, a jsou tak značně omezeny emise a expozice okolního prostředí. Strategie odstraňování odpadů zahrnuje i použití praček plynů a úpraven vod. Použité deskriptory: SU2a: Těžba SU3: Průmyslové použití SU14: Výroba základních kovů, včetně slitin SU15 Výroba upravených kovových výrobků, vyjma strojů a zařízení SU16: Výroba počítačů, elektronických a optických přístrojů, elektrických zařízení PC14: Přípravky na ošetření kovových povrchů, včetně galvanických a pokovovacích přípravků PC15: Přípravky na ošetření nekovových povrchů PROC01: Použití v uzavřeném systému, žádná pravděpodobnost expozice PROC02: Použití v uzavřeném kontinuálním procesu s ojedinělou kontrolovanou expozicí (např. při vzorkování) PROC03: Použití v uzavřeném násadovém procesu (synthesa nebo mísení) PROC04: Použití v násadových a v jiných procesech (synthesa), kde je možnost expozice PROC08a: Přemístění látky nebo přípravku (plnění/vyprazdňování) z/do nádoby/velkého zásobníku v zařízení, které není jednoúčelové. PROC08b: Přemístění látky nebo přípravku (plnění/vyprazdňování) z/do nádoby/velkého zásobníku v zařízení, které je jednoúčelové. PROC09: Přenos látky nebo přípravku do malého zásobníku (v jednoúčelové plnicí lince, včetně navažování). PROC13: Zpracování předmětů jejich namáčením a poléváním. ERC06b: Průmyslové použití reaktivní pomocné látky Popis činností a procesů zahrnutých v tomto scénáři Při použití kyseliny sírové v metalurgickém procesu úpravy povrchů a moření se dbá na vysokou úroveň kontroly a uzavřenosti systému. Procesy by měly být kontinuální s použitým množstvím kyseliny v rozmezí 50 až 200 tun za den ve velkých areálech. Odpadní a vypouštěné plyny z výrobního procesu by měly být filtrovány a prány (obvykle toto opatření odloučí více než 99% potenciálně přítomných oxidů síry). Tok plynů je kontinuálně analyzován na přítomnost odpadních plynů souvisejících s používáním kyseliny sírové. Vzhledem k podmínkám při procesech úpravy povrchu kovů (a charakteru kyseliny sírové a vznikajících plynů) je potřeba mít dobře vyškolené operátory a dodržovat správné pracovní postupy. Nakládání a vykládání nádob s kyselinou sírovou pro použití v metalurgickém procesu úpravy povrchů a moření je obvykle prováděno v otevřeném prostoru. Pracovníci nosí ochranný oděv (ochranu obličeje/očí, přilbu, kyselině odolné rukavice a boty a ochranný pracovní oděv). V blízkosti místa možného rozstříknutí kyseliny je vyžadováno umístit sprchu. 16
17 2. Provozní podmínky a opatření pro řízení rizik (pracovníci a životní prostředí) Provozní podmínky vztahující se k četnosti používání, trvání a množství V průmyslovém měřítku je pro používání kyseliny sírové pro povrchové úpravy a moření běžný kontinuální proces s dlouhými cykly bez přerušení, až 365 dní v roce. Operátoři pracují v běžných směnách v rámci pracovního týdne včetně víkendů. Použité množství na pracovníka za den (pracoviště) Délka použití za den na pracovišti (pro jednoho pracovníka) Četnost použití na pracovišti (pro jednoho pracovníka) Další determinanty vztažené k délce, četnosti a množství Bez dat Expozice pracovníků by měla být nízká a kontrolovaná. 8 hod/den Standardní počet hodin v jednom pracovním dni. 220 dní/rok Standardní počet pracovních dní v roce. Očekává se občasný kontakt. Činnosti spojené s manipulací s kyselinou zřídka zaberou plných 8 hod/den, proto se počítá s nejhorším případem. Aktuální použité množství (na jeden 10,000 tun/rok Nejhorší případ, max.hodnota. areál) Emisních dní (na jeden areál) 365 dni/rok Počet emisních dní odhadnutý na základě předpokladu kontinuálního používání (nejhorší případ). Provozní podmínky a opatření k řízení rizik vztažené k charakteru produktu Typ produktu, ke kterému se Látka jako taková Produkt je v kapalné formě v uzavřených informace vztahuje nádobách. Fyzikální forma látky Kapalina Koncentrace látky v produktu 98% Koncentrovaná kyselina. Lehce zředěná může být použita také. Poznámka nebo další informace: Použití kyseliny sírové pro úpravu povrchu kovů a moření vyžaduje využití specializovaných procesů. Využívají se vysoce integrované systémy s jen minimální nebo žádnou možností expozice. Trubky a nádrže jsou uzavřeny a izolovány, aby se zabránilo únikům a expozici. Pracovníci obvykle nejsou vystaveni přímému kontaktu s přístroji a aparaturami. Pracovníci, kteří vzorkují a přemísťují materiál do nádrží a nádob, jsou k tomu vyškoleni a používají ochranné pomůcky tak, aby minimalizovali expozici a riziko i při tom nejhorším scénáři. Provozní podmínky vztažené pro dostupnou kapacitu zředění a charakteristika expozice lidí Objem vzduchu v dýchací zóně a kontakt s kůží za podmínek používání pro pracovníky Objem vzduchu v dýchací zóně za podmínek použití Povrch pro kontakt látky s kůží za podmínek použití 10m 3 /den 480cm 2 (ECETOC přednastavená hodnota) Standardní hodnota pro 8 hodinovou pracovní dobu RIP 3.2 Vzhledem k žíravosti kyseliny není dermální expozice relevantní pro charakterizaci rizik, neboť kožnímu kontaktu musí být zabráněno vždy. 17
18 Podmínky vedoucí ke zředění původní emise vztažené ke zdraví lidí Velikost místnosti a rychlost ventilace Neuvádí se, není relevantní. Netýká se, protože pracovníci pracují v kontrolní místnosti bez přímého kontaktu s aparaturami naplněnými kyselinou. Podmínky vedoucí ke zředění původní emise vztažené k životnímu prostředí Objem vypouštěný z úpravny odpadních kalů Dostupný objem vody v řece jímající emise z areálu Opatření k řízení rizik 2000 m 3 /den 20,000 m 3 /den Přednastavené hodnoty EUSES pro standardní čistírnu odpadních vod. Standardní ERC rychlost toku vedoucí k 10 násobnému zředění. Vypouštěné plyny mohou být filtrovány a prány; obvykle se takto odloučí více než 99% oxidů síry. Kyselina sírová může být po použití k povrchové úpravě použita znovu. Pracovníci, kteří používají, vzorkují a přemísťují materiál obsahující kyselinu sírovou, jsou k tomu vyškoleni a používají ochranné pomůcky tak, aby minimalizovali expozici a riziko i při tom nejhorším scénáři. Je v tom zahrnuto nošení odolného oblečení, brýlí a respirátorů, pokud je třeba. Emise do životního prostředí jsou omezeny díky uzpůsobeným procesům pro úpravu odpadů, a to pro všechny složky prostředí. Odpadní plyny jsou zachycovány a prány a mohou být odváděny společně s odpadními vodami, což významně snižuje dopad odpadních plynů z ovzduší do půd a povrchových vod. Kapalné odpady jsou upravovány (neutralizovány) ještě před vypouštěním. Kaly z čistíren jsou spalovány nebo skládkovány, nepoužívají se pro zemědělské účely. Tím se zamezí možné kontaminaci půdy. Úprava odpadní vody je obvykle založena na neutralizaci, následované srážením a dekantací, aby se odstranila kontaminace kovy, které může nastat během procesu úpravy povrchu a moření. Po těchto procedurách je možné aplikovat ještě další úpravy. Opatření k řízení rizik pro průmyslový areál Ochrana/kontrola a místní odsávání Vyžadována ochrana/kontrola a správná výrobní praxe Ventilace/odsávání není vyžadováno Osobní ochranné pomůcky (OOP) Typ ochranných pomůcek (rukavice, respirátor, obličejový štít) Efektivita: neznámá Efektivita: neznámá Efektivita: neznámá Práce s kyselinou sírovou je spojena s používáním speciálních zařízení a přístrojů a vysoce zabezpečených a kontrolovaných systémů, které umožňují jen malou nebo žádnou možnost expozice. Provozovny vyrábějící či používající kyselinu sírovou jsou obvykle situovány venku (venkovní zřízení). Plyny vedené ze zásobníků trubkami jsou zpracovávány, např. přes pračku plynů nebo filtry. Práce s kyselinou sírovou je spojena s používáním speciálních zařízení a přístrojů a vysoce zabezpečených a kontrolovaných systémů, které umožňují jen malou nebo žádnou možnost expozice. Provozovny vyrábějící či používající kyselinu sírovou jsou obvykle situovány venku (venkovní zřízení). Plyny vedené ze zásobníků trubkami jsou zpracovávány, např. přes pračku plynů nebo filtry. Práce s kyselinou sírovou je spojena s používáním speciálních zařízení a přístrojů a vysoce zabezpečených a kontrolovaných systémů, které umožňují jen malou nebo žádnou možnost expozice. Provozovny vyrábějící či používající kyselinu sírovou jsou obvykle situovány venku (venkovní zřízení). Plyny vedené ze zásobníků trubkami jsou zpracovávány, např. přes pračku plynů nebo filtry. Pracovníci, kteří vzorkují a přemísťují materiál obsahující kyselinu sírovou, jsou k tomu vyškoleni a používají 18
19 Další opatření k řízení rizik týkající se pracovníků Žádná další opatření nejsou vyžadována. ochranné pomůcky tak, aby minimalizovali expozici a riziko i při tom nejhorším scénáři. Opatření k řízení rizik vztažené k emisím do životnímu prostředí z průmyslových areálů Předúprava odpadní vody na místě Získávání kalů pro zemědělství nebo zahradnictví Podíl původního použitého množství kyseliny v odpadní vodě vypouštěné z areálu Chemická předúprava nebo místní čistírna ne Méně než 0.01% Odpadní vody jsou upravovány na místě chemickou a/nebo biologickou cestou, potom přepouštěny na čistírnu odpadních vod nebo do okolního prostředí (řeky). Veškerý kal je spalován nebo skládkován. Do 2. odhadu expozice byla zahrnuta i neutralizace 3 Odhad expozice 3.1 Expozice pracovníků Odhad expozice pracovníků používajících kyselinu sírovou pro povrchové úpravy, čištění a moření (ES 5) byl proveden na procesy popsané deskriptory PROC, uvedené v úvodní části tohoto scénáře. Účinek kyseliny při dermální expozici se projeví jako lokální podráždění a rozrušení kůže. Není žádný důkaz o systémovém poškození v důsledku dermální expozice kyselinou. Odhady dávek pro systémové poškození kůže akutní/krátkodobou a dlouhodobou dermální expozicí nebyly proto stanoveny. Kritický účinek akutní/krátkodobé a dlouhodobé inhalační expozice kyselinou sírovou je podráždění korozivita. Systémová toxicita není pro inhalační cestu expozice relevantní. Předpokládané koncentrace akutní/krátkodobé a dlouhodobé inhalační expozice modelované nástrojem ART jsou takové, že nepřesahují hodnoty DNEL pro krátkodobou ani dlouhodobou expozici u žádného z procesů tohoto scénáře (ES 5). Na základě předpokladů pro odhad expozice a charakterizace rizika lze říci, že expozice inhalací kyseliny sírové, která může nastat během procesů popsaných tímto scénářem, nepředstavuje pro pracovníky nepřiměřené riziko. 19
20 Charakterizace rizika pro pracovníky vypočtená pomocí nástrojů ECETOC TRA a ART Cesta expozice PROC ES 1-90 th koncentrace expozice (mg/m 3 ) efekt akutní Inhalace PROC x 10-9 Podráždění PROC x 10-8 Podráždění PROC x 10-4 Podráždění PROC x 10-2 Podráždění PROC 8a 2.3 x 10-2 Podráždění PROC 8b 1.2 x 10-4 Podráždění PROC x 10-3 Podráždění PROC x 10-2 Podráždění dlouhodobá inhalace PROC x 10-9 Podráždění PROC x 10-8 Podráždění PROC x 10-4 Podráždění PROC x 10-2 Podráždění PROC 8a 2.3 x 10-2 Podráždění PROC 8b 4.8 x 10-6 Podráždění PROC x 10-3 Podráždění DNEL (mg/m 3 ) Faktor rizika (RCR) x x x x x x x x x x x x x x x
21 Cesta expozice PROC ES 1-90 th koncentrace expozice (mg/m 3 ) efekt DNEL (mg/m 3 ) Faktor rizika (RCR) PROC x 10-2 Podráždění x 10-1 Spotřebitelé Spotřebitelé nejsou přímo vystaveni kyselině sírové, neboť ta je zcela spotřebovávána jako meziprodukt nebo pomocná látka nebo jako součást akumulátorů (výrobek - není ale určeno k cílenému uvolňování kyseliny). Nepřímá expozice lidí přes životní prostředí Expozice životního prostředí se ukázala být jako minimální. Kyselina sírová je snadno degradovatelná ve všech složkách živ.prostředí (povětrností, ve vodě i v půdě) a není bioakumulativní. Odstranitelná je hydrolyticky na čistírnách odpadních vod. Proto je zcela nepravděpodobné, že by byli lidé vystaveni účinkům kyseliny v ovzduší, povrchových vodách nebo půdě, v pitné vodě nebo v potravním řetězci. 3.2 Expozice životního prostředí Vodní prostřední (včetně sedimentů) Kyselina sírová se používá pro úpravy povrchů a moření ve velkém průmyslovém měřítku, hlavně v chemických podnicích, které mohou být vybaveny vlastní úpravnou vody (chemickou i biologickou) a jsou schopny nakládat s mnoha chemickými látkami. Z charakteristiky rizik vyplývá, že i pro nejhorší případy je kontaminace vodního prostředí jen minimální. K výpočtu byl použit nástroj EUSES. Charakteristika rizik pro vodní prostředí (EUSES) Složka životního prostředí PEC mg/l PNEC mg/l PEC/PNEC Komentář Říční voda 5.9 x x 10-4 PEC/PNEC<1 Používání je bezpečné Říční sedimenty 4.75 x (EPM) 2.35 x 10-4 PEC/PNEC<1 Používání je bezpečné Mořské sedimenty 3 x (EPM) 1 x 10-6 PEC/PNEC<1 Používání je bezpečné Mořská voda 8.56 x x 10-5 PEC/PNEC<1 Používání je bezpečné Suchozemské prostředí (včetně druhotné otravy) Kyselina sírová se používá ve velkém průmyslovém měřítku, hlavně v chemických podnicích, které mohou být vybaveny vlastní úpravnou vody (chemickou i biologickou) a jsou schopny nakládat s mnoha chemickými látkami. Proto nehrozí přímá expozice půd a riziko kontaminace spodních vod (nebo vod čerpaných z podzemí jako pitná voda), nebo plodin (skrze půdu) ani zvířat, určených k produkci potravin. Stejně tak ani divoká zvěř není zasažena skrze půdy a spodní vodu a není zde ani potenciál pro akumulaci (druhotná otrava) v rámci potravního řetězce. Díky očekávané nízké expozici a tomu, že není k dispozici žádná studie na suchozemských zvířatech, nebyla proto stanovena hodnota PNEC a není ani vyžadována charakteristika rizika pro suchozemské prostředí. 21
22 Ovzduší Kontaminace ovzduší je minimální díky používání uzavřených systémů nebo praček plynů. Kyseliná sírová, která se dostane do ovzduší, se při kontaktu s vlhkostí okamžitě hydrolyzuje, je proto velmi zředěná a jakýkoliv dopad na půdu (v podobě sraženiny), bude velmi omezený. Hodnota PNEC pro ovzduší nebyla stanovena a není ani vyžadována charakterizace rizika pro ovzduší. 4. Návod pro následné uživatele jak vyhodnotit zda pracují v rámci tohoto expozičního scénáře Expozice pracovního prostředí Následný uživatel pracuje v rámci podmínek stanovených scénářem expozice v případě, že dodržuje navržená opatření k řízení rizik, popsaná výše, nebo může sám demonstrovat, že jím dodržovaná opatření k řízení rizik a provozní podmínky jsou adekvátní. Musí prokázat, že expozice inhalací se pohybuje pod hodnotou DNEL a zároveň jím používané procesy a činnosti jsou zahrnuty v tomto expozičním scénáři (deskriptory PROC). Pokud nejsou k dispozici naměřené hodnoty, následný uživatel může použít vhodný nástroj pro výpočet, např. ECETOC TRA nebo MEASE, pomocí kterých expozici odhadne. Emise do životního prostředí Pokud následný uživatel dodržuje jiná opatření k řízení rizik a provozní podmínky než které jsou popsány v tomto scénáři, může sám zhodnotit, zda se pohybuje alespoň v rámci tohoto scénáře. Může využít výpočetní nástroj Metal EUSES pro následné uživatele, který je volně ke stažení CSA-toolbox/du-scaling-tool V uživatelském rozhraní lze zadat standardní přednastavené hodnoty provozních podmínek a opatření k řízení rizik. Políčko metal box může zůstat prázdné. Lze použít hodnotu nula pro všechny rozdělovací koeficienty a hodnoty PEC. Účinnost obecní čistírny odpadních vod je
1. Stručný název scénáře expozice: ES 2, Formulace a distribuce, vodný roztok
ALS oddíl 1.2. BL ES 2., Průmyslové použití, formulace a distribuce ES 3., Průmyslové použití, Použití látky pro syntézy jako procesní chemikálie a jako meziprodukt. ES 4, Průmyslové použití, profesionální
Kyselina dusičná 50%, kyselina dusičná 60% a kyselina dusičná 65 % Scénář expozice 1 Výroba a průmyslové použití kyseliny dusičné koncentrace < 75 %
Scénář expozice 1 Výroba a průmyslové použití kyseliny dusičné koncentrace < 75 % 1. Popis činností a procesů zahrnutých v tomto scénáři expozice Oblast použití (SU) SU 3, SU4, SU 8, SU 9, SU 10, SU12,
Expoziční scénáře pro Diethyléther
Výroba Formulace Koncové použití Spotřebitelské použití Expoziční scénáře pro Diethyléther Určená použití Číslo scénáře SU PC PROC AC ERC 1 X 3, 8, 9 NA 1, 2, 3, 4, 8a, 8b, 15 NA 1, 4, 6a 2 X 3, 8, 9 NA
Datum: Číslo: ES 5+6 Verze: 1 Datum překladu: Kontakt: 1. Název expozičního scenáře
Chemický název: Toluen Datum: 8.6.2011 CAS číslo: 108-88-3 Číslo: ES 5+6 EC číslo: 203-625-9 Verze: 1 Registrační číslo: 01-2119471310-51-0022 Datum překladu: 19.4.2012 Kontakt: 1. Název expozičního scenáře
ES1: Expoziční scénář průmyslová výroba ethylacetátu
Strana 1 (celkem 20) ES1: průmyslová výroba ethylacetátu Systematický popis pomocí deskriptorů použití Pokryté procesy a aktivity SU3, SU8 PROC1, PROC2, PROC8b ERC1 Metoda hodnocení Ecetoc TRA, verze 2
24.4.2013. Co je ES, jak byl tvořen a k čemu slouží
Co je ES, jak byl tvořen a k čemu slouží ES má být nástrojem k řízení rizika expozice nebezpečných chemických látek a směsí na člověka a životní prostředí. Zahrnuje kroky, které se týkají celého životního
VŠEOBECNÉ INFORMACE Název scénáře: Směsi DAPD
ES 1 Určený způsob použití podle systému deskriptorů VŠEOBECNÉ INFORMACE Název scénáře: Směsi DAPD Kategorie oblasti použití [SU] SU3 Průmyslová použití: použití látek v nesmíšené formě nebo v přípravcích,
Seminář Běžný podnik: povinnosti a bezpečnost práce při nakládání s chem. látkami. 11. 4. 2013 - Praha
www.envigroup.cz www.ekonoviny.cz Aktuální semináře EKOnovin naleznete na internetu www.ekonoviny.cz Seminář Běžný podnik: povinnosti a bezpečnost práce při nakládání s chem. látkami Hlavní témata semináře:
Chesar Koncepce a celkový popis aplikace
Chesar Koncepce a celkový popis aplikace 26. března 2010 Chesar - koncepce a celkový popis Zaměření a oblast použití aplikace Chesar Organizace a nástroje šest skupin funkcí Obecné pracovní postupy v aplikace
Kapalina, tlak páry 0,5-10 kpa při STP OC4 Pokrývá procentuální zastoupení látky ve výrobku až do výše 100% (pokud není uvedeno jinak) G13
9.23 Použití Leteckého petroleje jako palivo - Profesionálně 9.23.1 Expoziční scénář Části 1 Expoziční scénář Název: Letecký petrolej Název Použití jako palivo Profesionálně Popis použití Oblast(i) použití
PŘÍLOHA. Ethanol Verze č Strana 1 (celkem 24) Expoziční scénář
Strana 1 (celkem 24) PŘÍLOHA Pro bezpečnostní list jsou platné expoziční scénáře ethanolu (č. REACH 01-2119457610-43-0348). Seznam expozičních scénářů: 1) ES1b Průmyslové použití jako meziproduktu nebo
Pokrývá procentuální zastoupení látky ve výrobku až do výše 100% (pokud není uvedeno jinak) G13. Neaplikovatelné
Datum vytvoření: 22.5.2013 9.11 Použití Automobilového benzínu jako palivo - Profesionálně 9.11.1b Expoziční scénář Části 1 Expoziční scénář Název: Nízkovroucí benzínová frakce (benzín), které je klasifikované
SDS SCÉNÁŘ EXPOZICE (ES) ROZTOK HYDROXIDU SODNÉHO
1. příloha: Scénář expozice Scénář expozice č. 1: Výroba kapalného NaOH Přehled všech způsobů použití Sektor použití (SU): Kategorie produktů (PC): SU 3, 8 Výroba látek ve velkém objemu není relevantní
Stanice na odstraňování kapalných odpadů aplikace závěrů o BAT
Stanice na odstraňování kapalných odpadů aplikace závěrů o BAT Galuszková Zuzana ČIŽP OI Liberec 11. 6. 2019 Stanice na odstraňování kapalných Kategorie zařízení 5.1 odpadů Zařízení na odstraňování nebo
Posuzování v aplikaci Chesar
Posuzování v aplikaci Chesar 26. března 2010 Funkce aplikace Chesar 1. Řízení látek 2. Hlášení o jejich použití 3. Řízené posouzení 4. Vypracování ES a generování zprávy o chemické bezpečnosti 5. Vygenerování
SDS SCÉNÁŘ EXPOZICE (SE) ROZTOK KYSELINY SOLNÉ
1. příloha: Scénář expozice 1.1 1. Scénář expozice (SE): Výroba, recyklace a distribuce kyseliny chlorovodíkové 1.1.1 Scénář expozice Pracovníci SE1 Kyselina chlorovodíková Článek 1. Název scénáře expozice
Aceton Verze č Strana 1 (celkem 11)
Strana 1 (celkem 11) PŘÍLOHY K BEZPEČNOSTNÍMU LISTU SCÉNÁŘE EXPOZICE Kapitola 1 Název scénáře expozice č. 1 Název Procesy, úkoly, činnosti zahrnuté do scénáře Fáze životního cyklu / Oblast použití Příslušné
Datum: Datum překladu: CAS číslo: N/A
Exposure Expoziční scenario scénář Exposure scenario according v souladu to s Regulation nařízením (EC)č. No. according 1907/2006 to Regulation (EC) No. 1907/2006 Chemický název: Xylen Datum: 21.3.2012
468 mv ph 0,1 (9883)
Bezpečnostní list Oxidačně-redukční pufrovací roztok 468 mv ph 0,1 (9883) 1. Identifikace látky nebo přípravku a výrobce nebo dovozce Použití látky nebo přípravku / příprava Chemická charakteristika Oxidačně-redukční
BEZPEČNOSTNÍ LIST dle Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH) ve znění Nařízení č. 453/2010. Název výrobku: Kyselina šťavelová
Strana 1 z 33 Oddíl 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku: Název: Kyselina šťavelová CAS: 6153-56-6 ES (EINECS): 205-634-3 Registrační číslo: 01-2119534576-33-0000
EXPOZIČNÍ SCÉNÁŘ Isopropylalkohol Datum: Nanobala s.r.o. Strana: 1/ Stručný název scénáře expozice: výroba
1. Stručný název scénáře expozice: výroba Hlavní skupiny uživatelů Oblasti koncového použití Kategorie procesu Kategorie uvolňování do životního prostředí : SU 3: Průmyslová použití: použití látek v nesmíšené
Kapalina, tlak páry 0,5-10 kpa při STP OC4 Pokrývá procentuální zastoupení látky ve výrobku až do výše 100% (pokud není uvedeno jinak) G13
9.9 Použití Leteckého petroleje v čisticích prostředcích - Profesionálně 9.9.1 Expoziční scénář Části 1 Expoziční scénář Název: Letecký petrolej Název Použití v čisticích prostředcích - Profesionálně Popis
Rozšířený bezpečnostní list
Rozšířený bezpečnostní list Vzhledem k tomu, že již je registrováno více než 9 000 látek, měly by se expoziční scénáře jakožto příloha a součást bezpečnostního listu objevovat stále častěji. V praxi se
BEZPEČNOSTNÍ LIST podle vyhlášky č. 231/2004 Sb.
Datum vydání: 08/2002 Strana 1 z 5 Název výrobku: REO 801 průmyslový odmašťovač N 1. Identifikace látky nebo přípravku a výrobce nebo dovozce 1.1 Identifikace látky nebo přípravku: REO 801 N REO 802 P
Nebezpečné obsahové látky (Úplné znění uvedených vět R viz kapitola 16) č. ES č. CAS Název látky Obsah Symboly Věty R
CMC PLUS 1. Označení látky/přípravku a označení firmy Materiálové číslo: 1.1 Obchodní název CMC PLUS Použití látky/přípravku Produkt ke stabilizaci vinného kamene ve víně. 1.2 Údaje o výrobci/dodavateli
Pracovník: NR. Maximální koncentrace Mořský sediment [mg/kgdwt] Maximální koncentrace v průmyslové. Maximální koncentrace ve vzduchu: [kg/m3]
Exposure Expoziční scenario scénář according v souladu to s Regulation nařízením (EC) No. č. 1907/2006 Chemický název: Toluen Datum: 20.3.2012 Datum překladu: 1.11.2012 CAS číslo: 108-88-3 Číslo: ES 12
v1. RS - BEZPEČNOSTNÍ LIST S606 SILICONE THERMAL GREASE Tento výrobek nemá žádné popisné prvky. Tato látka není identifikována jako látka PBT/vPvB.
RS review date: 01/ /1 Strana: 1 Datum kompilace: 08/10/2015 Revize: 01/12/2016 Číslo revize: 2 Oddíl 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Název produktu: Kód produktu:
B E Z P E Č N O S T N Í L I S T. Teplovodivá pasta T12
Datum vydání: 14.6.2006 Strana 1 z 5 1. Identifikace látky nebo přípravku a výrobce nebo dovozce 1.1 Obchodní název přípravku: S-SIL.SE307 (amasan Thermal Compound T12) 1.2.1 Identifikace VÝROBCE: 1.2.2
BEZPEČNOSTNÍ LIST zpracovaný dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.1907/2006 (REACH)
Stránka 1 z 8 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU 1.1 Identifikace přípravku: CHEMOBET HR (0-3) 1.2 Použití přípravku: opravy vyzdívek vysokopecních žlabů. Možno použít na žhavé vyzdívky
SHERON letní směs do ostřikovačů / softpack
BEZPEČNOSTNÍ LIST dle nařízení Evropského parlamentu a Rady 1907/2006/ES ve znění nařízení Komise 830/2015/EU Číslo verze: 2.0 Datum sestavení (první verze): 21.01.2015 Nahrazuje verzi: 21.01.2015 (1.0)
HYDROXID DRASELNÝ šup.90%
Interní číslo výrobku: 50412034 Stránka: 1 / 14 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / SMĚSI A SPOLEČNOSTI / PODNIKU 1.1. Identifikátor výrobku Název výrobku: Identifikátor výrobku: Hydroxid draselný. Registrační číslo
SHERON Rally letní směs do ostřikovačů
BEZPEČNOSTNÍ LIST dle nařízení Evropského parlamentu a Rady 1907/2006/ES ve znění nařízení Komise 830/2015/EU Číslo verze: 2.0 Datum sestavení (první verze): 21.01.2015 Nahrazuje verzi: 21.01.2015 Datum
BEZPEČNOSTNÍ LIST (Podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ve znění Nařízení (ES) č. 453/2010 )
BEZPEČNOSTNÍ LIST (Podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ve znění Nařízení (ES) č. 453/2010 ) Datum předchozí verze: 16.07.2014 Strana: 1 / 14 Datum revize: 12. 11. 2015 Číslo produktu:
1. IDENTIFIKACE LÁTKY/ PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI/ PODNIKU SOKOLVER FL
BEZPEČNOSTNÍ LIST STRANA 1 z 5 DATUM TISKU 24/02/2014 Datum revize: 07/01/2013 (zpracováno dle Nařízení komise (EU) č. 453/2010 (REACH) 1. IDENTIFIKACE LÁTKY/ PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI/ PODNIKU Název produktu:
C; R 35 Pozn.: Plné znění R-vět je uvedeno v kapitole 16. Hodnoty expozičních limitů, pokud jsou stanoveny, jsou uvedeny v kapitole 8.1.
Datum vydání: 17. 12. 2004 Strana: 1 ze 5 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A VÝROBCE, DOVOZCE, PRVNÍHO DISTRIBUTORA NEBO DISTRIBUTORA 1.1 Chemický název látky / obchodní název přípravku Název: Lepidlo
BEZPEČNOSTNÍ LIST podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 a podle vyhlášky č. 231/2004 Sb.
Datum vydání: 12/2009 Strana 1 z 5 1. Identifikace látky/ přípravku a společnosti/podniku 1.1 Identifikace látky nebo přípravku: čistící přípravek - koncentrát 1.2 Použití látky nebo přípravku: profesionální
ZÁKON O ODPADECH ZÁKON O ODPADECH NEBEZPEČNÝ ODPAD PLÁN ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ. č.. 185/2001 Sb.
ZÁKON O ODPADECH NEBEZPEČNÝ ODPAD PLÁN ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ Odpady potravinářské výroby Mgr. Kateřina Járová, Ph.D. Zákon č. 185/2001 Sb., o a o změně některých dalších zákonů Vyhláška č. 93/2016 Sb.,
Bezpečnostní list zpracovaný podle směrnice EU 1907/2006 (REACH) 1. Identifikace přípravku, výrobce, dovozce, prvního distributora nebo distributora
Bezpečnostní list zpracovaný podle směrnice EU 1907/2006 (REACH) Datum vydání: 14.10. 2008 Datum revize: 06.02. 2004 Název výrobku: NV4500 TRANSMISSION LUBRICANT (75W85) K04874459EA 1. Identifikace přípravku,
ROZHODNUTÍ. a) Popis technické a technologické jednotky uvedené v příloze č. 1 k zákonu o integrované prevenci
Adresátům dle rozdělovníku ČÍSLO JEDNACÍ OPRÁVNĚNÁ ÚŘEDNÍ OSOBA/LINKA/E-MAIL LIBEREC KULK 58341/2013 OŽPZ 1063/2013 Ing. Švecová/385 pavlina.svecova@kraj-lbc.cz 17. březen 2014 ROZHODNUTÍ Krajský úřad
SHERON Koncentrát 1:100
BEZPEČNOSTNÍ LIST dle nařízení Evropského parlamentu a Rady 1907/2006/ES ve znění nařízení Komise 830/2015/EU Číslo verze: 2.0 Datum sestavení (první verze): 29.01.2015 Nahrazuje verzi: 29.01.2015 Datum
BEZPEČNOSTNÍ LIST SS002 Bezpečnostní list přepracovaný dle přílohy I Nařízení Komise (EU) č. 453/2010 ve znění pozdějších úprav
1. IDENTIFIKACE LÁTKY / SMĚSI A SPOLEČNOSTI / PODNIKU 1.1 Identifikace látky nebo přípravku: Další názvy látky: Regenerační sůl pro změkčovače 25 kg, chlorid sodný Registrační číslo: není předmětem registrace
Název výrobku: Síran hlinitý tekutý 50%
Strana 1 z 13 Oddíl 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku: Název: Síran hlinitý tekutý 50% Další názvy nebo označení výrobku: ALS, Aluminium(III) sulfate hydrat, Sulfuric
BEZPEČNOSTNÍ LIST. (podle nařízení Evropského parlamentu a Rady ES č.1907/2006) Datum vydání: 3/2001 Strana: 1 / 5
Datum vydání: 3/2001 Strana: 1 / 5 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU A VÝROBCE, DOVOZCE, PRVNÍHO DISTRIBUTORA NEBO DISTRIBUTORA 1.1 Identifikace látky nebo přípravku: Obchodní název: Agip 7004 Chemický
ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ
ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2014 1. Identifikace provozovatele Obchodní firma nebo název/ Titul,
ALFA farm s r.o. Obchodní název látky nebo přípravku (totožný s označením na obale) TAKO extra
1. IDENTIFIKACE LÁTKY PŘÍPRAVKU 1.1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU Obchodní název látky nebo přípravku (totožný s označením na obale) TAKO extra Číslo CAS: Číslo ES (EINECS): Další název látky: Chemický
Rozšířený BL expoziční scénáře
Rozšířený BL expoziční scénáře EXPOZIČNÍ SCÉNÁŘE HODNOCENÍ RIZIKA Ing. Hana Krejsová Tel: 724278705 H. Krejsova@seznam.cz Kdy se sestavuje bezpečnostní list? Pozor na směsi v obalu Látka je klasifikována
BEZPEČNOSTNÍ LIST. Brzdová kapalina ATE - DOT 4 ( Super Blue Racing)
BEZPEČNOSTNÍ LIST Datum vydání: 20.2.1997 Strana: 1 Datum revize: Název výrobku: Brzdová kapalina ATE - DOT 4 ( Super Blue Racing) 1. Identifikace látky nebo přípravku a výrobce nebo dovozce 1.1 Chemický
BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle Nařízení ES č. 1907/2006) ADHESOR CARBOFINE. Datum revize: Strana 1 z 6
Datum revize:13.5.2014 Strana 1 z 6 1. Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikace výrobku: Adhesor Carbofine 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití: Pro
Bezpečnostní list Podle Nařízení ES č. 1907/2006 (REACH) SONET prášek do myček nádobí
Datum vydání: 2.3.2009 Strana 1 ze 5 SONET prášek do myček nádobí 1. Identifikace látky nebo přípravku a společnosti nebo podniku Chemický název látky/obchodní název přípravku: SONET prášek do myček nádobípráškový
Suma Calc D5 Revize: Verze: 04.0
Suma Calc D5 Revize: 2014-11-26 Verze: 04.0 1.1 Identifikátor výrobku Obchodní název: Suma Calc D5 Diversey Europe Operations BV, Maarssenbroeksedijk 2, 3542DN Utrecht, The Netherlands Kontaktní údaje
LB MINERALS, s.r.o. Filtrační křemelina F10 Kieselgur C 1200 Kieselgur Mittelfein SeitzSchenk Media H 100
Strana 1/33 LB MINERALS, s.r.o. Bezpečnostní datový list v souladu s Nařízením (EC) 1907/2006, Nařízením (EC) 1272/2008 a Nařízením (EC) 453/2010 Název produktu: Křemelina, bezvodá soda tavně kalcinovaná
BEZPEČNOSTNÍ LIST dle Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH) a č. 1272/2008 (CLP) Název výrobku: Síran hlinitý
Strana 1 z 14 Oddíl 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku: Název: Síran hlinitý CAS: 17927-65-0 ES (EINECS): 233-135-0 Registrační číslo: 01-2119531538-36-XXXX 1.2
Bezpečnostní list MFC Master 820
Strana 1/5 Bezpečnostní list 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU A VÝROBCE, DOVOZCE, PRVNÍHO DISTRIBUTORA NEBO DISTRIBUTORA: 1.1 Identifikace látky nebo přípravku: 1.2 Chemický název látky/přípravku:
LB MINERALS, s.r.o. Filtrační křemelina F10 Kieselgur C 1200 Kieselgur Mittelfein SeitzSchenk Media H 100
Strana 1/33 LB MINERALS, s.r.o. Bezpečnostní datový list v souladu s Nařízením (EC) 1907/2006, Nařízením (EC) 1272/2008 a Nařízením (EC) 453/2010 Název produktu: Křemelina, bezvodá soda tavně kalcinovaná
Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. 2978 Cathode polishing powder
Strana 1 z 5 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Použití látky nebo směsi Činidlo pro
Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006 MAKRAKRAFT
Strana 1 z 5 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku 1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Použití látky nebo směsi čisticí prostředek
TOXIKOLOGICKÁ PROBLEMATIKA CHEMICKÝCH HAVARIÍ
TOXIKOLOGICKÁ PROBLEMATIKA CHEMICKÝCH HAVARIÍ prof. RNDr. Jiří Patočka, DrSc. prof. RNDr. Rudolf Štětina, CSc. Katedra toxikologie Fakulta vojenského zdravotnictví UO Hradec Králové Rozdělení jedů Podle
BEZPEČNOSTNÍ LIST dle Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH) ve znění Nařízení č. 453/2010. Název výrobku: Dusičnan sodný
Strana 1 z 17 Oddíl 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku: Název: Dusičnan sodný CAS: 7631-99-4 ES (EINECS): 231-554-3 Indexové číslo: - Registrační číslo: 01-2119488221-41-XXXX
1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU
Stránka 1 z 8 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU 1.1 Identifikace přípravku: ŽÁROTMEL FERRAL 1.2 Použití přípravku: žárovzdorný tmel pro těsnění, spojování a ochranu kovových částí
Bezpečnostní list Podle nařízení (ES) č. 1907/2006 Datum vydání: 2.3.2009 Strana 1 ze 5
Podle nařízení (ES) č. 1907/2006 Datum vydání: 2.3.2009 Strana 1 ze 5 šampon na čištění koberců- aktivní pěna 1. Identifikace látky nebo přípravku a společnosti nebo podniku Identifikace látky nebo přípravku
BE)PEČNOSTNÍ LIST. Strana 1 z 11. D Datum rev. 2.0: Datum aktualizace:
D 1.12.2010 Datum rev. 2.0: 26.7.2017 Datum aktualizace: 24.2.2017 BE)PEČNOSTNÍ LIST N ES REACH CLP N K ( Strana 1 z 11 Oddíl )dentifikace látky směsi a společnosti podniku )dentifikátor výrobku Název
Bezpečnostní list podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.1907/2006
Strana 1 (celkem 6) 1. ODDÍL 1: IDENTIFIKACE LÁTKY / SMĚSI A SPOLEČNOSTI / PODNIKU 1.1 Identifikátor výrobku: 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití: Určené použití: Koagulant
Bezpečnostní list zpracovaný podle směrnice EU 1907/2006 (REACH)
Bezpečnostní list zpracovaný podle směrnice EU 1907/2006 (REACH) Datum vydání: 14.10. 2008 Datum revize: 08.04. 2003 Název výrobku: FLUID - DOT 4 K04549625EA 1. Identifikace přípravku, výrobce, dovozce,
1.1. Identifikátor výrobku: Carlson Extra M6AD SAE 30. Název výrobku: Carlson Extra M6AD SAE 30
Strana 1 ( 9 ) ODDÍL 1. Identifikace látky/ směsi a společnosti/ podniku 1.1. Identifikátor výrobku: Carlson Extra M6AD SAE 30 1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití: Doporučené
Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. Chlorine Dioxide Pill No.2_1039733
Strana 1 z 5 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití 1.3 Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního
Manganový zeolit MZ 10
Manganový zeolit MZ 10 SPECIFIKACE POPIS PRODUKTU PUROLITE MZ 10 je manganový zeolit, oxidační a filtrační prostředek, který je připraven z glaukonitu, přírodního produktu, lépe známého jako greensand.
Pokyny k požadavkům na informace a posouzení chemické bezpečnosti
Pokyny k požadavkům na informace a posouzení chemické bezpečnosti Formát scénáře expozice v části D : Vypracování scénáře expozice v části F : Formát CSR Verze: 2.1 listopad 2012 PRÁVNÍ UPOZORNĚNÍ Tento
P O W E R P H O S Tekuté hnojivo pro použití v zemědělství a zahradnictví
Strana 1/5 Datum tisku 19.03.2007 Přepracováno 19.03.2007 1 Produkt a firemní označení Použití produktu: Tekuté hnojivo pro použití v zemědělství a zahradnictví Firemní označení: Dovozce Hechenbichler
ALFA farm s r.o. Obchodní název látky nebo přípravku (totožný s označením na obale) Číslo CAS: 5949-29-1. Číslo ES (EINECS): 201-069-1
1. IDENTIFIKACE LÁTKY PŘÍPRAVKU 1.1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU Obchodní název látky nebo přípravku (totožný s označením na obale) ATAK Číslo CAS: 5949-29-1 Číslo ES (EINECS): 201-069-1 Další název
1.1. Chemický název látky / obchodní název přípravku Obchodní název: FORTEDUR 1010, 1011 Wet, 1020, 1021 Wet, 1030, 1031 Wet, 1040, 1041 Wet
BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle zákona č. 356/2003 Sb. v platném znění a Vyhlášky č. 231/2004 Sb. v platném znění) Název výrobku: FORTEDUR 1010, 1011 Wet, 1020, 1021 Wet, 1030, 1031 Wet, 1040, 1041 Wet 1. IDENTIFIKACE
PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PŮDA
PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PŮDA 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Problémy životního prostředí - půda V této kapitole se dozvíte: Jak vznikla půda. Nejvýznamnější škodliviny znečištění půd. Co je to
Bezpečnostní list. Datum tisku Přepracován dne: Verze 2011/1 SULFO N. Tekuté hnojivo pro použití v zemědělství a zahradnictví
Strana 1/5 1. Produktové a firemní označení Použití látky: Tekuté hnojivo pro použití v zemědělství a zahradnictví Výrobce: Dovozce: Hechenbichler GmbH AMALGEROL CZ s.r.o. Cusanusweg 7 Kostelní 1228/34
1. IDENTIFIKACE LÁTKY / SMĚSI A SPOLEČNOSTI
Datum vydání: 1.1.2015 Strana 1 /7 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / SMĚSI A SPOLEČNOSTI 1.1 1.2 1.3 Identifikátor výrobku Název: / Super TAB Registrační číslo: nepodléhá registraci Číslo CAS: 7647145 Číslo ES (EINECS):
Bezpečnostnílist DleNařízeníEvropskéhoparlamentuaRady(ES)č.1907/2006
Bezpečnostnílist DleNařízeníEvropskéhoparlamentuaRady(ES)č.1907/2006 Suma Inox Classic D7 Revize: 2015-05-25 Verze: 05.0 ODDÍL1:Identifikacelátky/směsiaspolečnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Obchodní
Bezpečnostní list podle (ES) č. 1907/2006
Bezpečnostní list podle (ES) č. 1907/2006 FREKOTE AQUALINE R-150 Strana 1 z 5 Č. SDB : 153855 Datum revize v zahraničí: 15.12.2008 Datum revize v ČR: 07.01.2009 Datum vyhotovení v ČR: 20.12.2004 Obchodní
nový ODREZOVAČ Datum vydání: Stránka 1 z 10 Nahrazuje verzi z:
Bezpečnostní list podle nařízení (ES) č. 1907/2006 v platném znění nový ODREZOVAČ Datum vydání: 10.3.2016 Stránka 1 z 10 Nahrazuje verzi z: 13.3.2013 ODDÍL 1: IDENTIFIKACE LÁTKY/ SMĚSI A SPOLEČNOSTI/ PODNIKU
Webinářpro hlavní žadatele o registraci CSA/CSR (I) 2. část nosti. 9. března George Fotakis, ECHA.
Webinářpro hlavní žadatele o registraci CSA/CSR (I) 2. část Posouzení nebezpečnosti nosti Posouzení PBT 9. března 2010 George Fotakis, ECHA Rámec CSA Informace: k dispozici vyžadované/potřebné Posouzení
3.1 Látky: Chemická charakteristika: Demineralizovaná voda s minimálním množstvím kationtů a aniontů. Výrobek neobsahuje nebezpečné chemické látky.
Datum revize: Strana 1 (celkem 5) 1. ODDÍL 1: IDENTIFIKACE LÁTKY / SMĚSI A SPOLEČNOSTI / PODNIKU 1.1 Identifikátor výrobku: DESTILOVANÁ VODA 5L Obj. č.: NB6S001106 1.2 Příslušná určená použití látky nebo
1. Identifikace výrobku a výrobce 1.1 Obchodní název výrobku: CDSA-1500 (Vodivostní standard 1500 µs/cm)
Str. 1 z 6 1. Identifikace výrobku a výrobce 1.1 Obchodní název (Vodivostní standard 1500 µs/cm) 1.2 Použití: Standard pro kalibraci konduktometru 1.3 Identifikace výrobce/dovozce: Obchodní jméno: Jakar
1. Identifikace látky nebo přípravku a společnosti nebo podniku. Identifikace výrobce, dovozce, prvního distributora nebo distributora
Bezpečnostní list List: 1 z 5 1. Identifikace látky nebo přípravku a společnosti nebo podniku Identifikace látky nebo přípravku Obchodní název přípravku: MERKUR prací gel color Použití látky nebo přípravku:
Kapalina, tlak páry <0.5 kpa v STP. OC3. Pokrývá procentuální zastoupení látky ve výrobku až do výše 100% (pokud není uvedeno jinak) G13
Datum vytvoření: 22.5.2013 9.16. Použití motorové nafty jako palivo - Profesionálně 9.16.1 Expoziční scénář Části 1 Expoziční scénář Název: plynové oleje (vakuové, hydrokrakované & destilované palivo)
Suma Inox Classic D7 Revize: Verze: 05.0
Suma Inox Classic D7 Revize: 2015-05-25 Verze: 05.0 1.1 Identifikátor výrobku Obchodní název: Suma Inox Classic D7 Diversey Europe Operations BV, Maarssenbroeksedijk 2, 3542DN Utrecht, The Netherlands
BEZPEČNOSTNÍ LIST (Podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006)
1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI/PODNIKU 1.1 Identifikace látky nebo přípravku: Obchodní název: Další názvy látky: - 1.2 Použití látky nebo přípravku: Selektivní suplement ke kultivačním
Bezpečnostní list podle přílohy II Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.1907/2006
Strana 1 (celkem 5) 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU Identifikace látky nebo přípravku: Použití látky nebo přípravku: Koagulant určený ke srážení rozpouštědlových nátěrových hmot.
Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. Bromthymolová modř, 50ml
Strana 1 z 6 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Použití látky nebo směsi Laboratorní
Bezpečnostní list zpracovaný podle směrnice EU 1907/2006 (REACH)
Bezpečnostní list zpracovaný podle směrnice EU 1907/2006 (REACH) Datum vydání: 21.08. 2006 Datum revize: 17.04. 2003 Název výrobku: MOPAR Kunststoff-Tiefenpflege VP 2383 B K 04318017EA 1. Identifikace
nový ODREZOVAČ Datum vydání: Stránka 1 z 10 Nahrazuje verzi z:
Bezpečnostní list podle nařízení (ES) č. 1907/2006 v platném znění nový ODREZOVAČ Datum vydání: 20.6.2017 Stránka 1 z 10 Nahrazuje verzi z: 10.3.2016 ODDÍL 1: IDENTIFIKACE LÁTKY/ SMĚSI A SPOLEČNOSTI/ PODNIKU
Omezování plynných emisí. Ochrana ovzduší ZS 2012/2013
Omezování plynných emisí Ochrana ovzduší ZS 2012/2013 1 Úvod Různé fyzikální a chemické principy + biotechnologie Principy: absorpce adsorpce oxidace a redukce katalytická oxidace a redukce kondenzační
Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. L2200 MolyVer Molybdenum Reagent. emea.productstewardship@ge.com.
Strana 1 z 6 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku Identifikátor výrobku Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Použití látky nebo směsi Činidlo pro analýzu
Bezpečnostní list podle (ES) č. 1907/2006
Bezpečnostní list podle (ES) č. 1907/2006 Pěnový čistič interiéru Strana 1 z 5 Č. SDB : 173436 Datum revize v zahraničí: 12.11.2008 Datum revize v ČR: 28.11.2008 Datum vyhotovení v ČR: 19.11.2002 Obchodní
SIGMA-ALDRICH. Vytištěno dne: 24/JAN/2006 Datum revize: 19/MAR/2004 Verze 1.1 V souladu s vyhl. 231/2004 Sb. a 91/155/EHS
SIGMA-ALDRICH Bezpečnostní list Vytištěno dne: 24/JAN/2006 Datum revize: 19/MAR/2004 Verze 1.1 V souladu s vyhl. 231/2004 Sb. a 91/155/EHS 1 - Identifikace látky nebo přípravku a výrobce, dovozce, prvního
Bezpečnostní list podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH)
! 1. OZNAČENÍ LÁTKY RESP. PŘÍPRAVKU A PODNIKU Obchodní název Výrobce/dodavatel LITHOFIN AG Heinrich-Otto-Straße 42, D-73240 Wendlingen Telefon +49 (0)7024 94 03-0 Úsek podávající informace Labor Telefon
Bezpečnostní list zpracovaný podle směrnice EU 1907/2006 (REACH)
Bezpečnostní list zpracovaný podle směrnice EU 1907/2006 (REACH) Datum vydání: 14.10. 2008 Datum revize: 06.02. 2004 Název výrobku: LUBRICANT TRANSMISSION K04874464 1. Identifikace přípravku, výrobce,
BEZPEČNOSTNÍ LIST. (podle nařízení Evropského parlamentu a Rady ES č.1907/2006) Datum vydání: Strana: 1 / 5
Datum vydání: 01.07.1999 Strana: 1 / 5 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU A VÝROBCE, DOVOZCE, PRVNÍHO DISTRIBUTORA NEBO DISTRIBUTORA 1.1 Identifikace látky nebo přípravku: Obchodní název: Agip HD-C Chemický
Bezpečnost zdravotnického personálu
Osobní ochranné prostředky Bezpečnost zdravotnického personálu Rizika, způsob přenosu Bakterie a jiné mikroorganismy mohou být za určitých podmínek šířeny vzduchem Dostat se do dosahu dýchací zóny Být
Elektrolyt chloridu litného 1 mol/l v etanolu (9830)
Bezpečnostní list Elektrolyt chloridu litného 1 mol/l v etanolu (9830) 1. Identifikace látky nebo přípravku a výrobce nebo dovozce Použití látky nebo přípravku / příprava Chemická charakteristika Elektrolyt
BEZPEČNOSTNÍ LIST podle vyhlášky MPO č. 231/2004 Sb
Datum vydání: 1.1.2007 Datum revize v ČR:5.května 2003 1. Identifikace látky nebo přípravku a výrobce nebo dovozce 1.1 Chemický název látky/obchodní název přípravku: Glatura MK 742001 transparentní,742011
1. IDENTIFIKACE LÁTKY/ PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI/ PODNIKU
BEZPEČNOSTNÍ LIST (Zpracován dle Nařízení Evropského parlament a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH)) STRANA 1 z 6 DATUM REVIZE: 07/01/2013 DATUM TISKU: 28/03/2014 1. IDENTIFIKACE LÁTKY/ PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI/
BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, ve znění nařízení 453/2010/EC
Datum vydání: 31.5.2004 Strana: 1 / 8 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO SMĚSI A SPOLEČNOSTI NEBO PODNIKU 1.1 Identifikátor výrobku Obchodní název: Další názvy směsi: SAVO PEREX svěží vůně / SAVO PEREX květinová
BEZPEČNOSTNÍ LIST. (podle nařízení Evropského parlamentu a Rady ES č.1907/2006) Datum vydání: Strana: 1 / 5
Datum vydání: 13.11.1998 Strana: 1 / 5 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU A VÝROBCE, DOVOZCE, PRVNÍHO DISTRIBUTORA NEBO DISTRIBUTORA 1.1 Identifikace látky nebo přípravku: Obchodní název: AGIP HLX Chemický