Nařízení vlády č. 291/2015 Sb.

Podobné dokumenty
Expozice člověka neionizujícímu záření Současný stav a změny

Novinky v EMF legislativě

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 5. října 2015 o ochraně zdraví před neionizujícím zářením

Novela nařízení vlády 1/2008 Sb. (106/2010 Sb.)

291/2015 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 5. října 2015 o ochraně zdraví před neionizujícím zářením

NAŘÍZENÍ VLÁDY. ze dne 5. října o ochraně zdraví před neionizujícím zářením

(2) Kde toto nařízení uvádí nejvyšší přípustnou hodnotu expozice neionizujícímu záření ve vztahu k zaměstnancům,

NAŘÍZENÍ VLÁDY. ze dne 12. prosince o ochraně zdraví před neionizujícím zářením

1/2008 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ČÁST PRVNÍ PŘEDMĚT ÚPRAVY

EX , SZU/03277/2015

Nejvyšší přípustné hodnoty a referenční hodnoty

291/2015 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY

INFORMACE NRL č. 1/1999 Rada Evropy schválila směrnice ICNIRP pro elektromagnetická pole

Příloha č. 5. Posouzení vlivu neionizujícího záření. Jan Světlík, DiS., ČEPS Invest, a.s.

HODNOCENÍ EXPOZICE V OKOLÍ ZÁKLADNOVÝCH STANIC MOBILNÍCH OPERÁTORŮ. Ing. Pavel BUCHAR elmag@szu.cz

zdroj článku - internet

Bezpečnost práce s laserovými zařízeními

Neionizující záření

H. PŘÍLOHA č.5. Posouzení vlivu neionizujícího záření ČEPS Invest, a.s.

EGU-HV Laboratory a.s Praha 9 - Běchovice

Příloha č. 1. amplitudová charakteristika filtru fázová charakteristika filtru / frekvence / Hz. 1. Určení proudové hustoty

Sbírka: 106/2010 Částka: 39/2010. Derogace Novelizuje: 1/2008

1/2008 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 12. prosince 2007 o ochraně zdraví před neionizujícím zářením ve znění nařízení vlády č. 106/2010 Sb.

Strana 1 / /2015 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY. ze dne 5. října 2015 o ochraně zdraví před neionizujícím zářením

INFORMACE NRL č. 9/2001 K nařízení vlády č. 480/2000 Sb.

MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ HLAVNÍ HYGIENIK ČESKÉ REPUBLIKY METODICKÝ NÁVOD

Zjišťování expozic RF v blízkosti telekomunikačních antén. E pole (db)

Nařízení č. 1/2008 Sb. o ochraně zdraví před neionizujícím zářením

Jaký obraz vytvoří rovinné zrcadlo? Zdánlivý, vzpřímený, stejně velký. Jaký obraz vytvoří vypuklé zrcadlo? Zdánlivý, vzpřímený, zmenšený

Stručný úvod do spektroskopie

Světlo jako elektromagnetické záření

NAŘÍZENÍ VLÁDY. 1/2008 Sb. ČÁST PRVNÍ PŘEDMĚT ÚPRAVY

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2015 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 120 Rozeslána dne 3. listopadu 2015 Cena Kč 59, O B S A H :

Charakteristiky optického záření

ČÁST TŘETÍ KONTROLNÍ OTÁZKY

Mobilní telefony, základnové stanice a zdraví

Pokračování doc. RNDr. Luděk Pekárek, DrSc. Doprovodný text k prezentaci na 21. konzultačním dnu v SZÚ 20. března 2008 nařízení vlády č. 1/2008 Sb.

Světlo 1) Světlo patří mezi elektromagnetické vlnění (jako rádiový signál, Tv signál) elmg. vlnění = elmg. záření

PB169 Operační systémy a sítě

K hygienickému hodnocení počítačových monitorů

Tomáš Neugebauer Listopad 2015

Laserové ozařování letadel

Vznik a šíření elektromagnetických vln

vzdálenost od osy paraboly / m vzdálenost od antény ve směru maxima vyzařování / m

VY_32_INOVACE_FY.12 OPTIKA II

Centronic SensorControl SC811

Netradiční světelné zdroje

Zdraví a mobilní telefony

Jméno autora: Mgr. Zdeněk Chalupský Datum vytvoření: Číslo DUM: VY_32_INOVACE_20_FY_C

Optika. Co je světlo? Laser vlastnosti a využití. Josef Štěpánek Fyzikální ústav MFF UK

Vše o základnových stanicích

Pachnerovy dny 2006 Aktuality v hygieně práce Činnost odborů HP KHS v roce MUDr. Anežka Sixtová Ministerstvo zdravotnictví

EXPERIMENTÁLNÍ METODY I 10. Měření hluku

Laserové technologie v praxi II. Úvodní přednáška. Bezpečnost práce s lasery. Hana Chmelíčková, SLO UP a FZÚ AVČR Olomouc, 2011

Úvod do laserové techniky

HODNOCENÍ EXPOZICE V OKOLÍ PŘÍSTROJŮ IPL. Pavel Buchar

Balmerova série, určení mřížkové a Rydbergovy konstanty

Úvod do laserové techniky

FYZIKA Elektromagnetické vlnění

13. Spektroskopie základní pojmy

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Centronic SensorControl SC711

ELEKTROSMOG. Elektromagnetické pole a zdravotní rizika

6. Elektromagnetické záření

ROZDĚLENÍ SNÍMAČŮ, POŽADAVKY KLADENÉ NA SNÍMAČE, VLASTNOSTI SNÍMAČŮ

c) vysvětlení jednotlivých veličin ve vztahu pro okamžitou výchylku, jejich jednotky

Základy fyzikálněchemických

Viditelné elektromagnetické záření

25 A Vypracoval : Zdeněk Žák Pyrometrie υ = -40 C C. Výhody termovize Senzory infračerveného záření Rozdělení tepelné senzory

08 - Optika a Akustika

PSI (Photon Systems Instruments), spol. s r.o. Ústav přístrojové techniky AV ČR, v.v.i.

KATEGORIZACE PRÁCE KRITÉRIA SROVNÁNÍ

Vybrané spektroskopické metody

Vypořádací tabulka. Vyhodnocení připomínek k návrhu nařízení vlády o ochraně zdraví před neionizujícím zářením

FYZIKA Světelné vlnění

Radiometrie se zabývá objektivním a fotometrie subjektivním měřením světla.

SEZNAM KOORDINÁTORŮ PRO LABORATORNÍ AUTORIZAČNÍ SETY

ČESKÁ REPUBLIKA O B S A H :

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ

VYJÁDŘENÍ SZÚ PRAHA K ZDRAVOTNÍM ASPEKTŮM SVÍCENÍ ÚSPORNÝMI ZÁŘIVKAMI V BYTECH

Laserové technologie

INFORMACE NRL č. 12/2002 Magnetická pole v okolí vodičů protékaných elektrickým proudem s frekvencí 50 Hz. I. Úvod

Laserové technologie v praxi I. Přednáška č.1. Fyzikální princip činnosti laserů. Hana Chmelíčková, SLO UP a FZÚ AVČR Olomouc, 2011


Zdroje optického záření

Charakteristiky optoelektronických součástek

Základní škola národního umělce Petra Bezruče, Frýdek-Místek, tř. T. G. Masaryka 454

Světlo x elmag. záření. základní principy

Technologie a procesy sušení dřeva

Informace č. 18/2013 NRL pro neionizující elektromagnetická pole a záření. Expozice záření laseru a její rizika

Ochrana před hlukem. Ochrana před hlukem

EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ PARLAMENT

Školení CIUR termografie

Barevné principy absorpce a fluorescence

Fyzikální podstata DPZ

Jméno a příjmení. Ročník. Měřeno dne Příprava Opravy Učitel Hodnocení. Charakteristiky optoelektronických součástek

ZÁKLADNÍ FOTOMETRICKÉ VELIČINY

Jednoduchý elektrický obvod

Úvod do laserové techniky KFE FJFI ČVUT Praha Michal Němec, Plynové lasery. Plynové lasery většinou pracují v kontinuálním režimu.

SPEKTROSKOPICKÉ VLASTNOSTI LÁTEK (ZÁKLADY SPEKTROSKOPIE)

Transkript:

Nařízení vlády č. 291/2015 Sb. Pavel Buchar, Lukáš Jelínek Národní referenční laboratoř pro neionizující elektromagnetická pole a záření

Osnova Neionizujicí záření úvod Historie vědeckého poznání neionizujícího záření Historie vývoje v legislativě EU Historie vývoje v legislativě ČR Popis změn v Nařízení vlády č. 291/2015 Sb. Různé

Ionizační energie Cesia 3.9 ev ( 320 nm) Hranice ionizace v lidském těle 5 ev ( 250 nm)

Historie vědeckého poznání 1865 - James Clerk Maxwell matematický popis 1900 - Max Planck kvantové chování > 194x systematický výzkum < 1960 popsány a potvrzeny hlavní efekty 1974 popsán poslední efekt (mikrovlnné slyšení) 199x mezinárodní doporučení pro ochranu zdraví (ICNIRP, ACGIH, IEEE) 1999 WHO prohlašuje dodržení nejvyšších přípustných hodnot stanovených komisí ICNIRP je dostatečné pro ochranu zdraví, Rada Evropy doporučuje tyto limity státům dosud výzkum potvrzuje teorii (Maxwell, Planck)

Historie vývoje v legislativě EU 1999 Rada Evropy doporučila expoziční limity dle ICNIRP 2004 Evropská směrnice 2004/40/ES (0 Hz 300 GHz) 2006 Evropská směrnice 2006/25/ES (300 GHz 3 PHz) 2013 Evropská směrnice 2013/35/EU (0 Hz 300 GHz)

Historie vývoje v legislativě ČR 2000 Nařízení vlády č. 480/2000 Sb., o ochraně zdraví před neionizujícím zářením limity ICNIRP 2008 Nařízení vlády č. 1/2008 Sb., totožné limity, formální novela (transpozice směrnice 2004/40/ES) 2010 Nařízení vlády č. 106/2010 Sb., totožné limity, formální novela (transpozice směrnice 2006/25/ES) 2015 Nařízení vlády č. 291/2015 Sb., vyšší limity pro nízké frekvence (transpozice směrnice 2013/35/EU) + limity pro závratě (ICNIRP GUIDELINES 2014) viz dále

Změny obecné ostatní osoby -> fyzické osoby v komunálním prostředí NV se nevztahuje na spotřebitele, kteří jsou vědomě a dobrovolně exponováni neionizujícímu záření překračujícímu nejvyšší přípustné hodnoty ve frekvenční oblasti od 0 Hz do 1,7 10 15 Hz při používání speciálních přístrojů k péči o tělo. Místa, ve kterých mohou být překročeny nejvyšší přípustné hodnoty ve frekvenční oblasti od 0 Hz do 1,7 10 15 Hz, musí být označena bezpečnostními značkami podle jiného právního předpisu (Nařízení vlády č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů, ve znění nařízení vlády č. 405/2004 Sb.) a zákazem vstupu nepovolaných fyzických osob.

Změny nízkofrekvenční pole Nejvyšší přípustné hodnoty do 300 Hz pro zaměstnance opět závazné Modifikovaná indukovaná proudová hustota J mod -> modifikovaná intenzita elektrického pole indukovaná v těle exponované osoby E mod E E i B přibližné vztahy: B ε 0 E i = K B E t i = K E σ E mod f = E i f G f E t = 0.2 S/m měrná vodivost e 0 8.854 10-12 F/m permitivita vakua K B souvisí s geometrii a místem v těle K E souvisí s geometrii a místem v těle G(f) charakteristika filtru popisuje frekvenční závislost působení viz dále

Změny nízkofrekvenční pole Dříve: Bezpečnostní faktor 10x Stejná nejvyšší přípustná hodnota pro hlavu i hruď => hlava díky kratší smyčce vyšla vždy příznivěji Nyní: Pro hlavu zaměstnance je limit těsně pod fosfeny a závratí Pro periferní nervovou soustavu 3x pod prahem stimulace Místa, ve kterých jsou překročeny referenční hodnoty magnetické indukce platné pro fyzické osoby v komunálním prostředí ve frekvenční oblasti od 0 Hz do 300 Hz, musí být označena bezpečnostní značkou upozorňující fyzické osoby používající kardiostimulátor na možné riziko.

Elektrické pole v tkáni E i (Vm -1 ) ~ převrácená hodnota G(f) 100 Změny nízkofrekvenční pole nejvyšší přípustné hodnoty - porovnání 10 práh stimulace periferní nervové soustavy 1 0,1 fosfeny 291/2015 tělo 291/2015 hlava 1/2008 0,01 0,1 1 10 100 1000 10000 100000 Frekvence f (Hz) závratě ICNIRP GUIDELINES FOR LIMITING EXPOSURE TO ELECTRIC FIELDS INDUCED BY MOVEMENT OF THE HUMAN BODY IN A STATIC MAGNETIC FIELD AND BY TIME VARYING MAGNETIC FIELDS BELOW 1 HZ HEALTH PHYSICS 106(3):418 425; 2014 při zrychleném nebo rotačním pohybu ve statickém magnetickém poli

Změny nízkofrekvenční pole referenční hodnoty - porovnání 291 / 2015 Sb. 2013 / 35 / EU 1 / 2008 Sb.

Změny optika Limity platí i pro fyzické osoby v komunálním prostředí. NV se nevztahuje na riziko spojené s dlouhodobým tepelným stresem organizmu spojeným s expozicí nekoherentnímu infračervenému záření ve frekvenční oblasti od 3 10 11 Hz do 10 14 Hz. Klienti kosmetických studií nejsou pacienti. Nutno splnit limity nebo se musí jednat o dobrovolnou a vědomou expozici.

Různé kategorizace prací Pouze kategorie 1 a 3 Kategorie 3 většinou ne, protože: Zařazená osoba musí být při výkonu práce exponována. Expozice musí být nadlimitní. Musí existovat osobní ochranné pracovní prostředky. Kategorie 3 nelze použít pro lasery, protože pracoviště používající lasery mají být navržena tak, že za běžných okolností není zaměstnanec laserovému svazku exponován. Kategorie 3 nelze použít pro nízkofrekvenční magnetické pole, protože neexistují ochranné prostředky (pole nelze odstínit). Kategorie 3 lze použít pro expozici UV záření při svařování (stínící oděv a maska). Kategorie 3 lze použít pro expozici vysokofrekvenčnímu záření při svařování plastů (stínící oděv).

Různé lasery Téměř rovnoběžné paprsky Pupila oka má maximální průměr asi 7 mm čočka svazek zaostří na průměr 7 m Teoreticky 10 6 x vyšší zářivý tok Laser se světelným tokem několika miliwattů může již poškodit sítnici. Bezpečné hodnoty pro viditelné spektrum: 25 W/m2 do 0,25 sekundy (mrkací reflex)

transmitance a absorbance v procentech 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 Různé lasery Lidské oko je propustné i pro infračervené záření, které je mnoha lasery emitováno, Propustnost ale není vidět! optické cesty v oku % a absorpce záøení v sítnici 0 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 vlnová délka v nanometrech propustnost absorpce v sítnici

Různé lasery Lasery zařazené do třídy 2 a vyšší se opatří bezpečnostní značkou a výstražným textem v českém jazyce odpovídajícím příslušné třídě laseru. Lasery třídy 3B a 4 se vybavují signalizací chodu, a to světelnou nebo akustickou. Světelná signalizace se upraví tak, aby byla v činnosti již při zapojení napájecích zdrojů. Barva signálního světla musí být vybrána tak, aby světlo bylo viditelné i přes ochranné brýle. Lasery zařazené do třídy 3B a 4 se zabezpečí proti uvedení do chodu nepovolanou osobou. Prostory určené pro jejich provozování se označí bezpečnostními značkami pro laserové záření a zákazem vstupu nepovolaných osob.

Různé lasery Ochranu zdraví hlídá zákon, ale co oslnění? Zdraví zcela neškodný laser třídy II může oslnit na stovky metrů. Zdánlivě neškodné zařízení může mít velmi závažné dopady oslnění pilota přistávajícího letadla

Příklad Různé lasery

Různé vysílače LTE Vyšší výkony - zóny shody mohou zasahovat na střechy jiných nemovitostí. Nutno jednat i s jejich vlastníky. vertikální vzdálenost od antény v metrech 3 2 1 0-1 -2 Vypočítaná křivka s hustotou zářivého toku rovnou referenční hodnotě 4,5 W.m -2 Vně křivky nemůže být překročena nejvyšší přípustná hodnota -3-1 0 1 2 3 4 5 horizontální vzdálenost od antény v metrech

Různé metodický pokyn Červenec 2016 Nové hodnocení expozice na nízkých frekvencích Na vysokých frekvencích upraven model pro frekvence LTE Příklady pro optiku Definice vědomé a dobrovolné expozice

Děkuji za pozornost Více informací na: http://www.szu.cz/narodni-referencni-laborator-proneionizujici-elektromagneticka-pole-a-zareni elmag@szu.cz