FOGLALKOZÁS-EGÉSZSÉGÜGYI FÓRUM

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "FOGLALKOZÁS-EGÉSZSÉGÜGYI FÓRUM"

Átírás

1 FOGLALKOZÁS-EGÉSZSÉGÜGYI FÓRUM MESTERSÉGES OPTIKAI SUGÁRZÁS KOCKÁZATÉRTÉKELÉSÉNEK FELADATAI Ludván Miklós NMH szaktanácsadó munkaegészségügyi szakértő Budapest, november

2 A tárgykör aktualitásának indoka Az Egészségügyi Miniszter 22/2010. (V. 7.) EüM rendelete a munkavállalókat érő mesterséges optikai sugárzás expozícióra vonatkozó minimális egészségi és biztonsági követelményekről. A jogszabály főbb jellemzői: Expozíció: a munkavállaló szemének vag y bőrének a mesterséges forrásból eredő optikai sugárzásnak való kitettsége. A rendelet a nem-koherens mesterséges optikai sugárforrás által kibocsátott sugárzásra expozíciós határértékeket állapít meg a szemre, ezen belül a szaruhártyára, kötőhártyára, a szemlencsére, a retinára, a bőrre. kötelezettségeket ró a munkáltatókra: a mesterséges optikai sugárzással járó tevékenységek illetve mesterséges optikai sugárzást kibocsátó eszközök, készülékek, berendezések kockázatértékelésére; A kockázatértékelés munkaegészségügyi és munkabiztonsági tevékenységet igénylő speciális feladat. szakmai

3 Mesterséges optikai sugárzás Szinte nem létezik olyan foglalkozás, amely bizonyos ponton ne járna mesterségesen létrehozott optikai sugárzásnak való expozícióval. Valószínűleg minden beltéri környezetben dolgozó személy ki van téve a világításból származó optikai sugárzásnak. Ezek mindegyike mesterségesen generált optikai sugárzás, ezért a jogszabály hatálya alá tartoznak. Fluoreszcens fényforrás, építkezési területeken. Jelentős mértékű ultraibolya hullámhosszú sugárzást bocsát ki. UV-A alacsony nyomású fekete-fény higanysüléses lámpa (pl. roncsolásmentes vizsgálat). LED-lámpa foto-biológiai hatása kék hullámhosszúságú fény

4 Illetékesség Az Országos Tisztifőorvosi Hivatal Országos Frédéric Joliot- Curie Sugárbiológiai és Sugáregészségügyi Kutató Intézete (OSSKI) MÓDSZERTANI LEVELE a 22/2010. (V.7.) EüM rendeletben előírt munkáltatói kötelezettségek teljesítésének ellenőrzéséhez munkahelyeken Szerkesztette: Bakos József

5 Mesterséges optikai sugárzás Optikai sugárzás: bármely elektromágneses sugárzás a 100 nm és 1 mm közötti hullámhossztartományban. 1. Nem-koherens sugárzás: Ultraibolya sugárzás: olyan optikai sugárzás, amelynek hullámhossztartománya nm; az ultraibolya tartomány UV-A ( nm), UV-B ( nm) és UV-C ( nm) részre oszlik. Látható sugárzás: olyan optikai sugárzás, amelynek hullámhossztartománya nm. Infravörös sugárzás: olyan optikai sugárzás, amelynek hullámhossztartománya 780 nm 1 mm; az infravörös tartomány IR-A ( nm), IR-B ( nm) és IR-C (3 000 nm 1 mm) részre oszlik. 2. Lézersugárzás: lézer által keltett optikai sugárzás. [Lézer: bármely, az optikai sugárzás hullámhossztartományában elektromágneses sugárzás gerjesztésére vagy felerősítésére alkalmas eszköz, ellenőrzött indukált emisszió révén.]

6 Nem koherens mesterséges optikai sugárzás egészségkárosító kockázata A különböző hullámhosszú optikai sugárzások különböző biológiai hatásokat válthatnak ki, annak függvényében, hogy a sugárzást a bőr vagy a szem mely része nyeli el. Fotokémiai (biokémiai) veszélyek: ultraibolya-tartományra jellemző foton-energia károsíthatja a fotopigmenteket, amelyek azután szabadgyökökként hatnak és a retina sejtjein kémiai kötések sérüléseit okozzák Termikus veszélyek - infravörös tartományra jellemző az IR-C tartomány a szaruhártyát (corneát) károsíthatja, az IR-A pedig a lencse és a retina sérülését okozhatja. bőr károsodása Szemsérülés ívfény expozíció következtében Forrás: Schanda J.: Az optikai sugárzás élettani hatásai; Magyar Tudomány 2002/8 sz

7 Ultraibolya sugárzás expozíció a látószervben A távoli és a közeli ultraibolya sugárzás egy része már a kötő-, és szaruhártyában (corneában) elnyelődik és ott akut hatásokat okoz, kötő-, ill. szaruhártya gyulladást, hóvakságot. A 300 és 400 nm közötti hullámhosszú (UV-A és UV-B) sugárzás a szemlencsében nyelődik el, az expozíció krónikus hatása szürke hályog kialakulása. Sliney DH, Wolbarsht ML. Safety with Lasers and Other Optical Sources. (New York: Plenum Publishing Corp); nyomán

8 A mesterséges optikai sugárforrás által kibocsátott, nem-koherens sugárzás expozíciós határértékei [22/2010. (V. 7.) EüM rendelet ] Hullámhossz (nm) Expozíciós határérték Mértékegység Testrész Veszély (UV-A, UV-B és UV-C) [Pl. nagynyomású Higanygőz lámpa festékfixálláshoz] H eff = effektív besugárzottság H eff = 30 Napi érték 8 óra, [J m -2 ] [Besugárzottság: egységnyi felületen elnyelt energia, joule per négyzetméterben.] Szem szaruhártya kötőhártya lencsék Bőr Hóvakság, Kötőhártya-gyulladás, Szürke hályog, Bőrpír, Bőrrák! (IR-A) [Pl. Fémhalogén lámpa] (IR-A és IR-B) L R = 6 x 10 6 C a ahol t > 10 s L R = effektív sugársűrűség (hőkárosodás): spektrálisan súlyozott, számított sugársűrűség. E IR = t -0,75 ahol t = 1000 s E IR = összes besugárzott felületi teljesítmény (hőkárosodás). [Wm -2 sr -1 ] Sugársűrűség: a sugárzó felszín területéről egységnyi térszögbe kisugárzott fluxus, watt per négyzetméter per szteradiánban kifejezve. E: [W m -2 ] Besugárzott felületi teljesítmény (az egységnyi területre beeső sugárzott teljesítmény watt per négyzetméterben. [t: másodperc időtartamban] Szem recehártya Szem szaruhártya lencsék Recehártya égési Sérülése!! Szaruhártya égési sérülése!! Szürkehályog

9

10 1. lépés: A veszélyek azonosítása Azonosítsa az összes olyan forrást, amely mesterséges optikai sugárzásnak való expozíciót okozhat. Vegye figyelembe a több forrásnak való kitettséget. 2. lépés: a veszélyeztetettek azonosítása Kockázatértékelés 3. lépés: A kockázatok becslése-értékelése és prioritási sorrend felállítása a) döntse el, hogy mely források triviálisak ; b) becsülje meg azokat a forrásokat, amelyeknél fennáll az expozíció lehetősége; c) munkahigiénés módszerrel határozza meg az expozíció időtartamát; d) készítsen expozíciós forgatókönyvet a kockázatértékeléséhez (becslés(?); számolás(?); mérés(?); e) meg kell határozni az expozíció mértékét, az expozíciós határértékkel történő összevetés alapján. ALAPVETÉS: a munkavállaló nem tehető ki az expozíciós határérték feletti mesterséges optikai sugárzásnak. f) az optikai sugárzás kockázatát befolyásoló tényezők (a munkahelyen előforduló fényérzékenyítő hatású vegyi anyagokkal való kölcsönhatások)

11 Mesterséges eredetű optikai sugárzás kockázatértékelés Kockázatértékeléssel meg kell határozni az optikai sugárzás általi expozíció azon szintjét, amelynek a munkavállalók ki vannak téve. A kockázatértékelés módszerei: 1.) becslési 2.) számítás 3.) mérés 1) Becslés: ha a mesterséges optikai sugárzást kibocsátó eszköz, a berendezés gyártójától kapott információk alapján-, az optikai sugárzást kibocsátó berendezések száma szerint- és a munkavállalók expozíciójának időtartama alapján biztonsággal becsülhető, hogy a munkavállalót érő expozíció a határérték alatt marad. [ Triviális források további vizsgálatok nélkül biztonságosnak tekinthetők a munkahelyen.] 2) Számításokat kell alkalmazni, ha az expozíció mértéke becsléssel nem állapítható meg biztonsággal. 3) Méréseket kell végezni, ha az expozíció mértéke sem becsléssel, sem számítással nem állapítható meg biztonsággal

12 Triviális források 1. A triviális források olyan alacsony szintű optikai sugárzást bocsátanak ki, amely nem éri el a határérték 20%-át, és vagy csak nagyon valószínűtlen körülmények esetén jelenthetnek kockázatot a munkavállalók egészségére, ezért biztonságosnak tekinthetők: Mennyezetre szerelt Fénycsövek, halogén spotlámpák, kompakt (CFL) Wolfram izzók Számítógép képernyők CFL reflektorok UVA rovarcsapdák fénycsövek Wolfram izzók helyi megvilágításra Fénymásolók LED jelzőfények Gépkocsi jelzőlámpái Utcai világítás Vakuk Gáz hősugárzók (fej felett elhelyezve)

13 Expozíciós értékek számítása Az optikai sugárzás expozíció értékei képletekkel határozhatók meg. Az alkalmazandó képletet a forrás által kibocsátott sugárzási tartomány függvényében kell kiválasztani. A számításnál súlyozó függvényt használnak, ezáltal a besugárzott felületi teljesítményre vagy a besugározottságra vonatkozó adatok módosíthatók, aszerint, hogy a szemre és a bőrre hat-e az expozíció. Ha ismert a forrás besugárzott felületi teljesítménye (Heff [W/m2]), meghatározható, hogy a munkavállaló maximálisan mennyi ideig lehet a sugárzásnak kitéve. Egy adott optikai sugárforrásra egynél több expozíciós érték és megfelelő expozíciós határérték is vonatkozhat. Ultraibolya sugárforrás veszélyessége 315 nm < λ < 400 nm 180 nm < λ < 400 nm [Forrás: CIE Conference Vienna, 2010 közleménye]

14 LED-lámpa - kék-fény veszély A LED-alapú fényforrások abban különböznek a hagyományos lámpáktól, hogy nagyobb arányban tartalmaznak kék hullámhosszúságú fényt és így valószínűbb, hogy foto-biológiai hatása az ún. kék fény okozta károsodást (blue light hazard) okozhatja. Retinális veszélyek: B(λ) kék fény; R(λ) retinális égés A kék-fény veszély szempontjából a LED sugársűrűsége a mérvadó: 2,7 h-t meghaladó munkavégzés esetén a határérték: L B,határ = 100 W/(m 2 sr) Forrás: VTT-LED Konferencia, Bp

15 Optikai sugárzások mérése Az optikai sugárzások vizsgálatakor az ember szemét, illetve bőrét érő biológiailag hatékony elektromágneses sugárzást mérjük. A műszerek detektorai a beeső sugárzás energiáját alakítják át elektromos jellé, amelyből az expozíciós határértékek mennyiségei analóg, vagy digitális feldolgozás útján származtathatók. Mérés történhet az adott hullámhosszt integráltan mérő műszerrel (radiométer), illetve hullámhosszat szelektíven mérő spektroradiométerrel. Mérendő optikai sugárzás Koszinusz korrigált belépő optika Biológiai hatásgörbének megfelelő optikai sávszűrő Detektor Sugárzás intenzitásával arányos jelfeldolgozó elektronika és kijelző műszer A mért értékek közvetlenül összevethetők a határértékekkel

16 Nem koherens optikai sugárzás lámpák ipari alkalmazása (expozíciója egészségi kockázatot okozhat) Nyomtatás Iparág Alkalmazás Lámpa típus Hullámhossz Fénymásolás - diazo rendszerű - ZnO rendszerű Félvezető gyártás Nyomtatott áramkör gyártás Kémiai műveletek Általános műveletek Festékfixálás Festékszárítás Nyomólemez készítés Megvilágítás Nagynyomású higanygőz Fém-halogén Volfrám halogén Nagynyomású xenon Nagynyomású higanygőz Fém-halogén Volfrám-halogén UV-A, UV-B, UV-C IR UV-A IR Megvilágítás Nagynyomású higanygőz UV-A Fotokémiai reakciók Szárítás, sütés, lágyítás Nagynyomású higanygőz Fém-halogén Izzó Volfrám-halogén UV-A IR

17 Nem koherens optikai sugárzás néhány orvosi és kozmetikai alkalmazása (lámpák). Nem triviális források!!! Orvosi kezelés Sterilizálás Alkalmazási terület Lámpa típusa Hasznosított hullámhossz tartomány Bőrbetegségek pl. psoriasis, vitiligo Izomsérülés Hyperbilirubinaemia (újszülöttkori sárgaság) Víz, étel, légtér, eszköz, stb. Fénycső Nagynyomású higanygőz Fém-halogén Izzó volfram halogén Fénycső Fém-halogén Nagynyomású higanygőz Fém-halogén Kozmetika Bőrbarnítás Fénycső Fém-halogén UV-A, UV-B IR Kék UV-C, UV-B UV-A

18

19 Hegesztés Villamos ív és plazmaív hegesztés esetén az UV sugárzás miatt a fotokémiai hatás szerinti expozíciós határértékek teljesítése a feladat. Gázhegesztés, lángvágás és rokon eljárásaihoz használt égőgáz-oxigén láng emissziós sugárzás spektrumából lényegében hiányzik az UV tartomány. A hegesztő expozíciója a látható fény és az infravörös (IR) hullámhosszú tartományban áll fenn, azaz a termikus hatás veszélyével kapcsolatos expozíciós határértékeket kell teljesíteni

20 Lézersugárzás Az angolból származó LASER mozaikszó jelentése: Light Amplification by the Stimulated Emission of Radiation, vagyis fényerősítés a sugárzás indukált emissziója révén. A lézersugarakra általában jellemző, hogy egyetlen vagy kis számú diszkrét hullámhosszból állnak. A lézersugár koherens, vagyis a sugár egyes hullámai azonos frekvenciájúak

21 Lézersugárzás: lézer által keltett optikai sugárzás Lézer: bármely, az optikai sugárzás hullámhossztartományában elektromágneses sugárzás gerjesztésére vagy felerősítésére alkalmas eszköz. A lézerműködés lényege: valamilyen energiafajtával való gerjesztés hatására indukált fénykibocsátás. Létrehozásához teljesítményforrás szükséges, amely gerjeszti az alapállapotú atomokat. A gerjesztés módja lehet: elektromos áram, fény, vegyi reakció, esetleg másik lézerfény. [A gerjesztett atomnak ütköző foton hatására az atomból kilép egy újabb foton.] A lézersugár jellemzői: hagyományos megközelítés szerint olyan sugár, amelynek egyetlen hullámhossza van. A sugárzás széttartása alacsony, ezért könnyen képes az energiát nagy távolságra kis kiterjedésű pontra fókuszálni. Emiatt károsodást okozhatnak a felületen vagy roncsolják azt. A kibocsátott lézersugarak lehetnek folytonosak (continuous wave, CW) vagy pulzálók

22 A lézerforrások fajtái A rubinlézer aktív közege a rubinkristály (krómionokkal adalékolt zafír, Al2O3), hullámhossza: 694,3 nm. A szilárdtest lézerforrások családjába tartoznak a közeli infravörös tartományban sugárzó YAG kristály- (ittrium alumínium gránát) és üveglézerek is, amelyekben az aktív közeg ritkaföldfémekkel adalékolt kristály vagy üveg. Folytonos és impulzus üzemben (nanoszekundum hosszúságú impulzusok gerjesztése) is működhetnek. A legelterjedtebb típus az 1064 nm-en sugárzó Nd: YAG lézerforrás, melynek számos ipari és orvosi alkalmazása van. A diódalézerekben a félvezető gerjesztése elektromos árammal történik. Az ultraibolya tartománytól a látható tartományon keresztül a közép infravörös tartományig működnek. A festéklézerek aktív közegei folyadékok, szerves festékanyagok vizes vagy szerves oldószeres híg oldatai. A festéklézerekkel a látható spektrum teljesen lefedhető, hullámhosszuk folytonosan módosítható. A gáz lézerforrások között a legismertebb folyamatos üzemmódban működő gázkisüléses hélium-neon lézerforrás. A nemesgázion-lézerforrások (argon, kripton és keverék gázok, hullámhossz: nm) jó minőségű pár W-os teljesítményű nyalábok állíthatók elő

23 Lézersugárzás egészségkárosító kockázata A munkavállaló igen közel tartózkodhat a sugár pályájához anélkül, hogy egészségkárosodást szenvedne. Azonban abban az esetben, ha közvetlenül a sugárba kerül, adott esetben azonnal bekövetkezhet az expozíciós határérték túllépése. Elmondható, hogy a lézersugár esetében az expozíció valószínűsége alacsony, következményei azonban súlyosak lehetnek. 4. veszélyességi osztályú lézer által okozott szemsérülés

24 Felhasználási terület Anyagmegmunkálás Metrológia Lézeres anyag és szerkezetvizsgálat Lézerforrás ipari alkalmazása. Alkalmazások Lézer típus Hullámhossz tartomány Fúrás, vágás, hegesztés, stb. Hossz-, távolság-, földmérés, sebesség mérés Analitikai kémia CO2; Nd:YAG, excimer He-Ne Nd:YAG He-Ne; festék Nd:YAG Holográfia Információtárolás Argonion He-Ne festék IR UV Látható IR Látható IR Látható Hírközlés Optikai kábelek Lézer diódák IR Látható Kozmetika Ránctalanítás Lézer diódák He-Ne, Argon ion Szórakoztató ipar Lézeres vetítés Látványzervezés He-Ne, Argon ion IR Látható Látható

25 Lézerek alkalmazása az egészségügyben Szakterület Alkalmazás Lézer típus Szemészet Sebészet Soft-lézer terápia Retina leválás kezelése, Szem sebészet, Szaruhártya plasztika Daganat eltávolítása Erősen vérző szervek operálása Általános sebészet Reumatológia Seb és fekélykezelés Argonion, Nd:YAG, festék, excimer CO2 Nd:YAG Nd:YAG He-Ne, lézer dióda Lézer akupunktúra Fájdalomcsillapítás He-Ne, lézer dióda Bőrgyógyászat Anyajegy, tetoválás, stb. eltávolítás CO2 Nd:YAG Argonion, festék, excimer

26 Lézer sugárzás - kockázatértékelés A kockázatértékelésben a következőket kell figyelembe venni: a) a lézer-sugárzás expozíció szintjét, hullámhossz-tartományát és időtartamát, b) az expozíciós határértékeket, c) az expozíció (becsült, számított, műszerrel mért) mértékét d) a sérülékeny csoportba tartozó munkavállalók egészségét és biztonságát érintő hatásokat, e) a munkahelyen előforduló, optikai sugárzás és a fényérzékenyítő hatású vegyi anyagok közötti kölcsönhatásokból eredő, a munkavállalók egészségét és biztonságát érintő lehetséges hatásokat, f) a munkavállalók egészségi állapotára vonatkozó, a munkaköri alkalmasságot befolyásoló adatokat, g) az IEC vonatkozó szabványának megfelelően meghatározott, 3B. vagy 4. osztályba tartozó lézerre alkalmazott osztályba sorolást

27 Hullámhossz [nm] Lézersugárzás veszélyei és expozíciós határértékei Sugárzási tartomány Érintett szerv Veszély Expozíciós határérték UV szem fotokémiai sérülés H = 40 [Jm -2 ] UV bőr bőrpír E = [Wm -2 ] * látható szem recehártya sérülés fotokémiai sérülés H = 2, t0,75 C E [J m -2 ] E = [W m -2 ] látható bőr hőkárosodás E = [Wm -2 ] H = 200 C A [J m -2 ] IR-A szem hőkárosodás E = 10 C A C C [W m -2 ] IR-A bőr hőkárosodás E = C A [Wm -2 ] H = 200 C A [J m -2 ] IR-B szem hőkárosodás E = [Wm -2 ] H = 10 3 [J m -2 ] IR-C szem hőkárosodás H = 100 [J m -2 ] E = [Wm -2 ] IR-B, IR-C szem hőkárosodás E = 1000 [W m -2 ] IR-B, IR-C bőr hőkárosodás E = [Wm -2 ] * * Megegyezik a szemre vonatkozó expozíciós határértékekkel

28 A szemet érő lézersugárzás expozíciós határértékei Rövid expozíciós időtartam < 10 s Hullámhossz Időtartam UV-C E = [W m-2 ] H = 40 [Jm -2 ]; ha t <2,6 10-9, akkor H = 5, t 0,25 [J m -2 ] UV-B E = [W m-2 ] H = 160 [Jm -2 ]; ha t <6,7 10-7, akkor H = 5, t 0,25 [J m -2 ] UV-A E = [W m -2 ] H = 5, t 0,25 [J m -2 ] IR-B és IR-C E = [Wm -2 ] H = 10 4 [J m -2 ]

29 Lézerek kockázatértékelése Az 1. osztályba tartozó lézertermékek rendeltetésszerű használat esetén biztonságosak, további értékelésük nem szükséges. Lézerosztály Veszély 1 2 1M 2M 3R 3B 4 A 2. osztályba besorolt lézertermékek esetében feltételezik, hogy maximum 0,25 másodperc időtartamú véletlen expozíció nem történik meg. Amennyiben a termék használata azzal az eshetőséggel jár, hogy a munkavállalók szeme ismételten ki lehet téve a lézersugárnak, részletesebb értékelést kell végezni. Az 1M., 2M. és 3R. osztályba tartozó lézerek értékelését el kell végezni (expozíciós forgatóköny). A 3B. és a 4. osztályba tartozó lézerek szemkárosodás kockázatát jelentik. A 4. osztályba tartozó lézerek emellett bőrkárosodás kockázatával is járnak. Ezért kvantitatív kockázatbecslést (mérést) kell végezni

30 Lézersugárzás elleni védőszemüvegek A lézersugár kockázata alapján (a lézersugár energia-impulzusa /teljesítménysűrűsége és energiasűrűsége/, valamint spektrális tartománya szerint két védőeszköz típus létezik: 1. Lézerkezelő szemvédők: a lézerek beállítási és kezelési műveletei közben használatosak, ahol a nm látható spektrális tartományban veszélyes sugárzás keletkezik. A védőeszközöket öt skálaszámba sorolják (R1 - R5). Ezek a szemvédők nem alkalmasak közvetlenül lézersugárba nézésre. 2. Lézersugárzás elleni szemvédők: 180 nm-től 1000 µm-ig terjedő spektrumtartományú sugárzással szemben védenek. A védőszemüvegeket tíz (L1 - L10) skálaszámba osztották, amelyek spektrális lézer hullámhosszon képesek szűrni. Fontos tudnivaló: a szem csak akkor van védve a sugárba nézés hatása ellen, ha a hunyorítási reflex megtartott, azaz a szemhéj 0,25 s-on belül lecsukódik. Abban az esetben, ha ez a reflex megszűnt, vagy késleltetett (orvosi kezelés, betegség), akkor a lézersugár elleni védelem nem valósul meg

31 Foglalkozás-egészségügyi szolgálat feladatai mesterséges optikai sugárzás expozíció esetén [22/2010. (V.7.) EüM rend. 10. ] A foglalkozás-egészségügyi szolgálat a mesterséges optikai sugárzás expozíciójának kitett munkavállaló esetében a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről szóló jogszabály szerint elvégzett vizsgálatok megállapításairól vezeti az egészségügyi dokumentációt. A munkavállaló részére biztosítani kell a rá vonatkozó egészségügyi dokumentáció megismerésének lehetőségét. A munkavállalót tájékoztatni kell a munkaköri alkalmassági vizsgálatának minden eredményéről. A mesterséges optikai sugárzás okozta foglalkozási megbetegedést, munkabalesetet a munkavédelemre vonatkozó szabályok szerint ki kell vizsgálni, be kell jelenteni és nyilvántartásba kell venni

32 Teendők mesterséges optikai sugárzás okozta foglalkozási megbetegedés, munkabaleset vagy az expozíciós határérték túllépése esetén [22/2010. (V.7.) EüM rend. 10. ]. A foglalkozás-egészségügyi szolgálat feladatai: a) a munkavállaló soron kívüli orvosi vizsgálatát el kell végezni, és b) a munkavállalót a foglalkozás-egészségügyi szolgálat orvosának tájékoztatnia kell a rá vonatkozó eredményről. A munkáltató feladatai: a) köteles soron kívüli kockázatértékelést végezni, b) ellenőrizni a kockázatok megszüntetése vagy csökkentése érdekében bevezetett intézkedéseket, c) figyelembe venni a kockázatértékelést végző személy és a foglalkozásegészségügyi orvos javaslatát a megelőző intézkedések végrehajtása során, és d) gondoskodni azon munkavállalók orvosi vizsgálatáról, akik hasonló expozíciónak voltak kitéve

33 Munkáltatói intézkedések ALAPVETÉS: a munkavállaló nem tehető ki az expozíciós határérték feletti mesterséges optikai sugárzásnak. Ha a kockázatértékelés eredménye az expozíciós határértékek túllépését valószínűsíti, a munkáltató köteles az egészségkárosodás elkerülése érdekében a határértéket meghaladó expozíció megelőzését célzó műszaki, illetve szervezési intézkedésekből álló cselekvési tervet elkészíteni és végrehajtani: az optikai sugárzásból eredő veszélyt csökkentő más munkamódszerek bevezetése, kevesebb optikai sugárzást kibocsátó munkaeszköz választása, a kibocsátott optikai sugárzás csökkentése műszaki intézkedésekkel, (pl. reteszek, árnyékolások alkalmazása), a munkaeszközökre és a munkahelyekre vonatkozó megfelelő karbantartási programok végrehajtása, a munkahelyek megtervezésének és elrendezésének felülvizsgálata, az expozíció időtartamának és szintjének korlátozása, a munkavállaló ellátása megfelelő egyéni védőeszközökkel

34 KÖSZÖNÖM A FIGYELMET

Áttekintés. Optikai veszélyek. UV veszélyek. LED fotobiológia. Az UV sugárz szembe. Bevezetés Optikai sugárz. Összefoglalás.

Áttekintés. Optikai veszélyek. UV veszélyek. LED fotobiológia. Az UV sugárz szembe. Bevezetés Optikai sugárz. Összefoglalás. LED fotobiológia Schanda János és Csuti Péter Pannon Egyetem Némethné Vidovszky Ágnes Nemzeti KözlekedK zlekedési Hatóság részben W. Halbritter,, W Horak and J Horak: Áttekintés Bevezetés Optikai sugárz

Részletesebben

2.optikai 2. optikai sugárzás: bármely elektromágneses sugárzás a 00 nm és mm közötti hullámhossztartományban, spektruma ultraibolya sugárzásra, látha

2.optikai 2. optikai sugárzás: bármely elektromágneses sugárzás a 00 nm és mm közötti hullámhossztartományban, spektruma ultraibolya sugárzásra, látha .optikai 22/200. (V. 7.) üm rendelet a munkavállalókat érő mesterséges optikai sugárzás expozícióra vonatkozó imális egészségi és biztonsági követelményekről z egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről

Részletesebben

Országos Frédéric Joliot-Curie Sugárbiológiai és Sugáregészségügyi Kutató Intézet, Budapest MÓDSZERTANI LEVÉL

Országos Frédéric Joliot-Curie Sugárbiológiai és Sugáregészségügyi Kutató Intézet, Budapest MÓDSZERTANI LEVÉL Országos Frédéric Joliot-Curie Sugárbiológiai és Sugáregészségügyi Kutató Intézet, Budapest MÓDSZERTANI LEVÉL a 22/2010. (V.7.) EüM rendeletben előírt munkáltatói kötelezettségek teljesítésének ellenőrzéséhez

Részletesebben

Mesterséges optikai sugárzás

Mesterséges optikai sugárzás Mesterséges optikai sugárzás A természetes és/vagy mesterséges forrásokból származó optikai sugárzások állandóan jelen vannak környezetünkben. Az elmúlt évtizedek technológiai fejlesztései következtében

Részletesebben

LED fotobiológia. Schanda János és Csuti Péter Pannon Egyetem. Némethné Vidovszky Ágnes Nemzeti Közlekedési Hatóság

LED fotobiológia. Schanda János és Csuti Péter Pannon Egyetem. Némethné Vidovszky Ágnes Nemzeti Közlekedési Hatóság LED fotobiológia Schanda János és Csuti Péter Pannon Egyetem Némethné Vidovszky Ágnes Nemzeti Közlekedési Hatóság részben W. Halbritter, W Horak and J Horak: CIE Conference Vienna, 2010 közleménye alapján

Részletesebben

OPTIKA. Fénykibocsátás mechanizmusa fényforrás típusok. Dr. Seres István

OPTIKA. Fénykibocsátás mechanizmusa fényforrás típusok. Dr. Seres István OPTIKA Fénykibocsátás mechanizmusa Dr. Seres István Bohr modell Niels Bohr (19) Rutherford felfedezte az atommagot, és igazolta, hogy negatív töltésű elektronok keringenek körülötte. Niels Bohr Bohr ezt

Részletesebben

EURÓPAI PARLAMENT. Ülésdokumentum

EURÓPAI PARLAMENT. Ülésdokumentum EURÓPAI PARLAMENT 2004 Ülésdokumentum 2009 C6-0129/2005 1992/0449B(COD) 12/05/2005 Közös álláspont A Tanács közös álláspontja 2005. április 18-án a munkavállalók fizikai tényezők hatásának való expozíciójára

Részletesebben

( 6 ) (17. egyedi irányelv a 89/391/EGK irányelv

( 6 ) (17. egyedi irányelv a 89/391/EGK irányelv L 114/38 HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2006.4.27. AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2006/25/EK IRÁNYELVE (2006. április 5.) a munkavállalók fizikai tényezők hatásának való expozíciójára (mesterséges

Részletesebben

Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért

Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért 2006L0025 HU 01.01.2014 003.001 1 Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért B AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2006/25/EK IRÁNYELVE

Részletesebben

Ipari Lézerek és Alkalmazásaik

Ipari Lézerek és Alkalmazásaik Ipari Lézerek és Alkalmazásaik A lézer LASER: Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation vagyis: fény erısítése sugárzás stimulált kibocsátásával Lézerfény tulajdonságai: monokromatikus, egyszínő

Részletesebben

Hatályosság: 2010.08.05 -

Hatályosság: 2010.08.05 - 22/2010. (V. 7.) EüM rendelet a munkavállalókat érı mesterséges optikai sugárzás expozícióra vonatkozó minimális egészségi és biztonsági követelményekrıl Hatályosság: 2010.08.05 - Az egészségügyi hatósági

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 70. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. május 7., péntek. Tartalomjegyzék. 162/2010. (V. 7.) Korm.

MAGYAR KÖZLÖNY. 70. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. május 7., péntek. Tartalomjegyzék. 162/2010. (V. 7.) Korm. MAGYAR KÖZLÖNY 70. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. május 7., péntek Tartalomjegyzék 162/2010. (V. 7.) Korm. rendelet 11/2010. (V. 7.) MeHVM rendelet 22/2010. (V. 7.) EüM rendelet 23/2010.

Részletesebben

Kockázatértékelés az egészségügyben. Egészségügyi dolgozók munkavédelmi kockázatai

Kockázatértékelés az egészségügyben. Egészségügyi dolgozók munkavédelmi kockázatai Kockázatértékelés az egészségügyben Egészségügyi dolgozók munkavédelmi kockázatai Jogszabályi háttér Munkavédelmi jellegű szabályozások Foglakozás-egészségügyi és munka-higiénés szabályozások Veszélyes

Részletesebben

Lézerek. A lézerműködés feltételei. Lézerek osztályozása. Folytonos lézerek (He-Ne) Impulzus üzemű lézerek (Nd-YAG, Ti:Sa) Ultrarövid impulzusok

Lézerek. A lézerműködés feltételei. Lézerek osztályozása. Folytonos lézerek (He-Ne) Impulzus üzemű lézerek (Nd-YAG, Ti:Sa) Ultrarövid impulzusok Lézerek Lézerek A lézerműködés feltételei Lézerek osztályozása Folytonos lézerek (He-Ne) Impulzus üzemű lézerek (Nd-YAG, Ti:Sa) Ultrarövid impulzusok Extrém energiák Alkalmazások A lézerműködés feltételei

Részletesebben

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME) Építészmérnöki Kar. Világítástechnika. Mesterséges világítás. Szabó Gergely

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME) Építészmérnöki Kar. Világítástechnika. Mesterséges világítás. Szabó Gergely Építészmérnöki Kar Világítástechnika Mesterséges világítás Szabó Gergely Épületenergetikai és Épületgépészeti Tanszék Világítástechnika Mesterséges világítás 2 1 Felkészülést segítő szakirodalom: Majoros

Részletesebben

Koherens fény (miért is különleges a lézernyaláb?)

Koherens fény (miért is különleges a lézernyaláb?) Koherens fény (miért is különleges a lézernyaláb?) Inkoherens fény Atomok egymástól függetlenül sugároznak ki különböző hullámhosszon, különböző fázissal fotonokat. Pl: Termikus sugárzó Koherens fény Atomok

Részletesebben

OPTIKA. Fotometria. Dr. Seres István

OPTIKA. Fotometria. Dr. Seres István OPTIKA Dr. Seres István Segédmennyiségek: Síkszög: ívhossz/sugár Kör középponti szöge: 2 (radián) Térszög: terület/sugár a négyzeten sr A 2 r (szteradián = sr) i r Gömb középponti térszöge: 4 (szteradián)

Részletesebben

OPTIKA. Fotometria. Dr. Seres István

OPTIKA. Fotometria. Dr. Seres István OPTIKA Dr. Seres István Segédmennyiségek: Síkszög: ívhossz/sugár i r Kör középponti szöge: 2 (radián) Térszög: terület/sugár a négyzeten A sr (szteradián = sr) 2 r Gömb középponti térszöge: 4 (szteradián)

Részletesebben

Koherens fény (miért is különleges a lézernyaláb?)

Koherens fény (miért is különleges a lézernyaláb?) Koherens fény (miért is különleges a lézernyaláb?) Inkoherens fény Atomok egymástól függetlenül sugároznak ki különböző hullámhosszon sugároznak ki elektromágneses hullámokat Pl: Termikus sugárzó Koherens

Részletesebben

A biológiai tényezők expozíciójával járótevékenységek munkahigiénés és foglalkozás-egészségügyi feltételei a munkavédelmi célvizsgálatok alapján

A biológiai tényezők expozíciójával járótevékenységek munkahigiénés és foglalkozás-egészségügyi feltételei a munkavédelmi célvizsgálatok alapján A biológiai tényezők expozíciójával járótevékenységek munkahigiénés és foglalkozás-egészségügyi feltételei a munkavédelmi célvizsgálatok alapján Nédó Ferenc munkafelügyeleti referens NGM Munkavédelmi Főosztály

Részletesebben

korreferátum prof. Dr. Veress Gábor előadásához

korreferátum prof. Dr. Veress Gábor előadásához Munkavédelemkockázat értékelés korreferátum prof. Dr. Veress Gábor előadásához Készítette: Almássy Erika minőségügyi szakmérnök, felsőfokú munkavédelmi szakember +36-20-9606845 erikaalmassy@gmail.com 2016.10.19.

Részletesebben

Dr. Nagy Balázs Vince D428

Dr. Nagy Balázs Vince D428 Műszaki Optika 2. előadás Dr. Nagy Balázs Vince D428 nagyb@mogi.bme.hu Izzólámpa és fénycső 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0 350 400 450 500 550 600 650 700 750 2 Fényforrások csoportosítása Fényforrások

Részletesebben

Lézeres biztonság - Laser Safety

Lézeres biztonság - Laser Safety Lézeres biztonság - Laser Safety Vavra Gábor Lézerlabor vezető Műszaki Intézet, Tatabánya www.edutus.hu Edutus Főiskola Műszaki Intézet Tervezett képzési-háló Mobilmechatronika Mechatronikai mérnök szak

Részletesebben

Foglalkozás-egészségügyi Alapellátás

Foglalkozás-egészségügyi Alapellátás Foglalkozás-egészségügyi Alapellátás Foglalkozás-egészségügyi alapellátás Szakmakód: 2501 Tevékenységek progresszivitási szint szerinti besorolása Foglalkozás-egészségügy Progresszivitási szint I. alapellátás

Részletesebben

MUNKAVÉDELEM A GYAKORLATBAN

MUNKAVÉDELEM A GYAKORLATBAN MUNKAVÉDELEM A GYAKORLATBAN Készítette: Szabó László Global Safety Kft. A MUNKAVÉDELEM ALAPJAI A MUNKAVÉDELEM JOGI SZABÁLYOZÁSA 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet

Részletesebben

A munkahelyek munkavédelmi és munkaegészségügyi. szempontjai. Majláth Mihály munkavédelmi igazgatóhelyettes CSMKH MMSZSZ

A munkahelyek munkavédelmi és munkaegészségügyi. szempontjai. Majláth Mihály munkavédelmi igazgatóhelyettes CSMKH MMSZSZ A munkahelyek munkavédelmi és munkaegészségügyi ellenőrzésének kiemelt szempontjai Majláth Mihály munkavédelmi igazgatóhelyettes CSMKH MMSZSZ A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény értelmében

Részletesebben

RÉSZLETEZŐ OKIRAT (2) a NAH /2017 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

RÉSZLETEZŐ OKIRAT (2) a NAH /2017 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz RÉSZLETEZŐ OKIRAT (2) a NAH-1-1689/2017 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz 1) Az akkreditált szervezet neve és címe: GE Hungary Kft. Technológia-Budapest, Fotometria Laboratórium 1044 Budapest,

Részletesebben

RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAH /2017 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAH /2017 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAH-1-1689/2017 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A GE Hungary Kft. Technológia-Budapest, Fotometria Laboratórium (1044 Budapest, Váci út 77.) akkreditált területe: I. Az

Részletesebben

Mézerek és lézerek. Berta Miklós SZE, Fizika és Kémia Tsz. 2006. november 19.

Mézerek és lézerek. Berta Miklós SZE, Fizika és Kémia Tsz. 2006. november 19. és lézerek Berta Miklós SZE, Fizika és Kémia Tsz. 2006. november 19. Fény és anyag kölcsönhatása 2 / 19 Fény és anyag kölcsönhatása Fény és anyag kölcsönhatása E 2 (1) (2) (3) E 1 (1) gerjesztés (2) spontán

Részletesebben

Fejezetek az Információ-Technológia Kultúrtörténetéből. Az elektromos fényelőállítás története

Fejezetek az Információ-Technológia Kultúrtörténetéből. Az elektromos fényelőállítás története Fejezetek az Információ-Technológia Kultúrtörténetéből Az elektromos fényelőállítás története Dr. Kutor László http://nik.uni-obuda.hu/mobil ITK 5/46/1 Mai korszerű fényforrások ITK 5/46/2 Az informatikában

Részletesebben

Fejezetek az Információ-Technológia Kultúrtörténetéből. Az elektromos fényelőállítás története

Fejezetek az Információ-Technológia Kultúrtörténetéből. Az elektromos fényelőállítás története Fejezetek az Információ-Technológia Kultúrtörténetéből Az elektromos fényelőállítás története http://uni-obuda.hu/users/kutor FI-TK 5/52/1 Mai korszerű fényforrások FI-TK 5/52/2 Az informatikában a kommunikáció,

Részletesebben

II. Szakmai alap- és szakismeretek, gyakorlati alkalmazásuk 11. Világítástechnika Hunyadi Sándor

II. Szakmai alap- és szakismeretek, gyakorlati alkalmazásuk 11. Világítástechnika Hunyadi Sándor A 2015. LVII-es energiahatékonysági törvényben meghatározott auditori és energetikai szakreferens vizsga felkészítő anyaga II. Szakmai alap- és szakismeretek, gyakorlati alkalmazásuk 11. Világítástechnika

Részletesebben

A lézersugár és szerepe a polimer technológiákban

A lézersugár és szerepe a polimer technológiákban A lézersugár és szerepe a polimer technológiákban Buza Gábor, Rácz Ilona, Janó Viktória, KálaziZoltán 13,7 milliárd évvel korábban Az első nap Isten szólt: Legyen világosság és lőn világosság Energia 93

Részletesebben

Kockázatértékelés. Összeállította: Friedrichné Irmai Tünde

Kockázatértékelés. Összeállította: Friedrichné Irmai Tünde Kockázatértékelés Összeállította: Friedrichné Irmai Tünde Kockázatértékelés a kereskedelmi egységekben Munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény: a munkáltató köteles minőségileg, illetve szükség

Részletesebben

NAGY ENERGIA SŰRŰSÉGŰ HEGESZTÉSI ELJÁRÁSOK

NAGY ENERGIA SŰRŰSÉGŰ HEGESZTÉSI ELJÁRÁSOK Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem NAGY ENERGIA SŰRŰSÉGŰ HEGESZTÉSI ELJÁRÁSOK Dr. Palotás Béla Mechanikai Technológia és Anyagszerkezettani Tanszék Elektronsugaras hegesztés A katódból kilépő

Részletesebben

Dicsı Ágnes: Lézer a restaurálás szolgálatában Álom és valóság

Dicsı Ágnes: Lézer a restaurálás szolgálatában Álom és valóság Dicsı Ágnes: Lézer a restaurálás szolgálatában Álom és valóság Áttekintés A lézerfény hatása Miért használjunk lézert a restaurálásban? Déri-program ismertetése Film Saját tapasztalataink Összegzés A lézersugár

Részletesebben

A 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet (12/2013. (III. 28.) NGM rendelet által módosított szakmai és vizsgakövetelménye alapján.

A 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet (12/2013. (III. 28.) NGM rendelet által módosított szakmai és vizsgakövetelménye alapján. A 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet (12/2013. (III. 28.) NGM rendelet által módosított szakmai és vizsgakövetelménye alapján. Szakképesítés, azonosító száma és megnevezése 52 862 01 Munkavédelmi technikus

Részletesebben

3., A gépek biztonsági követelményei és megfelelőségének tanúsítása

3., A gépek biztonsági követelményei és megfelelőségének tanúsítása Munkavédelem jogi és eljárási ismeretei II. Ellenőrző kérdések 2012 1., A munkavédelem általános követelményei. - a munkavédelmi szabályok betarthatósága - a követelmények megválthatóságának elve - a megfelelőség

Részletesebben

A lézer alapjairól (az iskolában)

A lézer alapjairól (az iskolában) A lézer alapjairól (az iskolában) Dr. Sükösd Csaba c. egyetemi tanár Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Tartalom Elektromágneses hullám (fény) kibocsátása Hogyan bocsát ki fényt egy atom? o

Részletesebben

E (total) = E (translational) + E (rotation) + E (vibration) + E (electronic) + E (electronic

E (total) = E (translational) + E (rotation) + E (vibration) + E (electronic) + E (electronic Abszorpciós spektroszkópia Abszorpciós spektrofotometria 29.2.2. Az abszorpciós spektroszkópia a fényabszorpció jelenségét használja fel híg oldatok minőségi és mennyiségi vizsgálatára. Abszorpció Az elektromágneses

Részletesebben

Műszeres analitika II. (TKBE0532)

Műszeres analitika II. (TKBE0532) Műszeres analitika II. (TKBE0532) 4. előadás Spektroszkópia alapjai Dr. Andrási Melinda Debreceni Egyetem Természettudományi és Technológiai Kar Szervetlen és Analitikai Kémiai Tanszék A fény elektromágneses

Részletesebben

Jogszabályok alkalmazása. Készítette: Friedrichné Irmai Tünde

Jogszabályok alkalmazása. Készítette: Friedrichné Irmai Tünde Jogszabályok alkalmazása Készítette: Friedrichné Irmai Tünde Kockázatértékelés a kereskedelmi egységekben Munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény: a munkáltató köteles minőségileg, illetve szükség

Részletesebben

Abszorpciós fotometria

Abszorpciós fotometria abszorpció Abszorpciós fotometria Spektroszkópia - Színképvizsgálat Spektro-: görög; jelente kép/szín -szkópia: görög; néz/látás/vizsgálat Ujfalusi Zoltán PTE ÁOK Biofizikai Intézet 2012. február Vizsgálatok

Részletesebben

KOCKÁZATÉRTÉKELÉS A MUNKAHELYEKEN. FOGLALKOZÁS-EGÉSZSÉGÜGYI KÖTELEZŐ SZINTENTARTÓ TANFOLYAM Szeptember

KOCKÁZATÉRTÉKELÉS A MUNKAHELYEKEN. FOGLALKOZÁS-EGÉSZSÉGÜGYI KÖTELEZŐ SZINTENTARTÓ TANFOLYAM Szeptember KOCKÁZATÉRTÉKELÉS A MUNKAHELYEKEN FOGLALKOZÁS-EGÉSZSÉGÜGYI KÖTELEZŐ SZINTENTARTÓ TANFOLYAM 2017. Szeptember 28-30. MI A KOCKÁZATÉRTÉKELÉS? Folyamat, mely során megvizsgáljuk, hogy: mi károsíthatja, veszélyeztetheti

Részletesebben

Osztályozó és javító vizsga formája és követelményei Munkahelyi egészség és biztonságtantárgyból

Osztályozó és javító vizsga formája és követelményei Munkahelyi egészség és biztonságtantárgyból Osztályozó és javító vizsga formája és követelményei Munkahelyi egészség és biztonságtantárgyból A vizsga formája: Írásbeli vizsga. A vizsga időtartama: 60 perc A vizsga leírása: A vizsgázó feladatlapot

Részletesebben

Munkavédelmi előírások a kereskedelemben. Összeállította: Friedrichné Irmai Tünde

Munkavédelmi előírások a kereskedelemben. Összeállította: Friedrichné Irmai Tünde Munkavédelmi előírások a kereskedelemben Összeállította: Friedrichné Irmai Tünde Munkavédelmi előírások a kereskedelemben A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. Tv. Szabályozza az egészséget nem veszélyeztető

Részletesebben

Műszeres analitika. Abrankó László. Molekulaspektroszkópia. Kémiai élelmiszervizsgálati módszerek csoportosítása

Műszeres analitika. Abrankó László. Molekulaspektroszkópia. Kémiai élelmiszervizsgálati módszerek csoportosítása Abrankó László Műszeres analitika Molekulaspektroszkópia Minőségi elemzés Kvalitatív Cél: Meghatározni, hogy egy adott mintában jelen vannak-e bizonyos ismert komponensek. Vagy ismeretlen komponensek azonosítása

Részletesebben

Dr. JUVANCZ ZOLTÁN Óbudai Egyetem Dr. FENYVESI ÉVA CycloLab Kft

Dr. JUVANCZ ZOLTÁN Óbudai Egyetem Dr. FENYVESI ÉVA CycloLab Kft Dr. JUVANCZ ZOLTÁN Óbudai Egyetem Dr. FENYVESI ÉVA CycloLab Kft Atom- és molekula-spektroszkópiás módszerek Módszer Elv Vizsgált anyag típusa Atom abszorpciós spektrofotometria (AAS) A szervetlen Lángfotometria

Részletesebben

Különböző fényforrások (UV,VIS, IR) működési alapjai, legújabb fejlesztések

Különböző fényforrások (UV,VIS, IR) működési alapjai, legújabb fejlesztések Különböző fényforrások (UV,VIS, IR) működési alapjai, legújabb fejlesztések Sugárzás kölcsönhatása az anyaggal Készítette: Fehértói Judit (Z0S8CG) Fábián Balázs (IT23JG) Budapest, 2014.04.15. 1 Bevezetés:

Részletesebben

LÁTÁS FIZIOLÓGIA I.RÉSZ

LÁTÁS FIZIOLÓGIA I.RÉSZ LÁTÁS FIZIOLÓGIA I.RÉSZ Dr Wenzel Klára egyetemi magántanár Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Budapest, 2011 Az 1.rész tartalma: A fény; a fény hatása az élő szervezetre 2. A szem 1. Különböző

Részletesebben

XIII. kerületi Egészségügyi Szolgálat Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

XIII. kerületi Egészségügyi Szolgálat Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság XIII. kerületi Egészségügyi Szolgálat Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság. Mi is a lézer? A lézer működésének elméletét 1957-ben két amerikai tudós dolgozta ki. 1960-ban Maiman készítette

Részletesebben

Laser / lézer. Egy kis történelem. Egy kis történelem. Egy kis történelem. 1917 - Albert Einstein: az indukált emisszió elméleti predikciója

Laser / lézer. Egy kis történelem. Egy kis történelem. Egy kis történelem. 1917 - Albert Einstein: az indukált emisszió elméleti predikciója Egy kis történelem 1917 - Albert Einstein: az indukált emisszió elméleti predikciója Laser / lézer 1954 - N.G. Basow, A.M. Prochorow, C. Townes: ammonia maser light amplification by stimulated emission

Részletesebben

Sugárzások kölcsönhatása az anyaggal. Dr. Vincze Árpád vincze@oah.hu

Sugárzások kölcsönhatása az anyaggal. Dr. Vincze Árpád vincze@oah.hu Sugárzások kölcsönhatása az anyaggal Dr. Vincze Árpád vincze@oah.hu Mitől függ a kölcsönhatás? VÁLASZ: Az anyag felépítése A sugárzások típusai, forrásai és főbb tulajdonságai A sugárzások és az anyag

Részletesebben

Munkahelyi egészség és biztonság. helyi programja

Munkahelyi egészség és biztonság. helyi programja Munkahelyi egészség és biztonság tantárgy helyi programja Készült a tantárgy központi programja alapján 2013. A tantárgy tanításának célja: A tanuló általános felkészítése az egészséget nem veszélyeztető

Részletesebben

Adatgyőjtés, mérési alapok, a környezetgazdálkodás fontosabb mőszerei

Adatgyőjtés, mérési alapok, a környezetgazdálkodás fontosabb mőszerei GazdálkodásimodulGazdaságtudományismeretekI.Közgazdaságtan KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSIMÉRNÖKIMScTERMÉSZETVÉDELMIMÉRNÖKIMSc Tudományos kutatásmódszertani, elemzési és közlési ismeretek modul Adatgyőjtés, mérési

Részletesebben

Miért kell csökkenteni a zajexpozíciót?

Miért kell csökkenteni a zajexpozíciót? Miért kell csökkenteni a zajexpozíciót? Előadó: Dr. Madarász Gyula főosztályvezető-helyettes Nemzeti Munkaügyi Hivatal Munkavédelmi Főosztály E-mail cím: madaraszgy@lab.hu Telefonszám: +36 1 299 9090 Megelőzéssel

Részletesebben

Munkavédelem helyzete Magyarországon a hatósági munka tükrében

Munkavédelem helyzete Magyarországon a hatósági munka tükrében Nemzeti Munkaügyi Hivatal Munkavédelem helyzete Magyarországon a hatósági munka tükrében Dr. H. Nagy Judit főosztályvezető NMH MMI Munkavédelmi Főosztály A bekövetkezett balesetek időpontja 25000 20000

Részletesebben

A hőmérsékleti sugárzás

A hőmérsékleti sugárzás A hőmérsékleti sugárzás Felhevített tárgyak több száz fokos hőmérsékletet elérve először vörösen majd még magasabb hőmérsékleten sárgán izzanak, tehát fényt (elektromágneses hullámokat a látható tartományban)

Részletesebben

VIZSGÁLATI SZEMPONTOK AZ EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁS KERETÉBEN HASZNÁLT ÉLES VAGY HEGYES MUNKAESZKÖZÖK ÁLTAL OKOZOTT

VIZSGÁLATI SZEMPONTOK AZ EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁS KERETÉBEN HASZNÁLT ÉLES VAGY HEGYES MUNKAESZKÖZÖK ÁLTAL OKOZOTT VIZSGÁLATI SZEMPONTOK AZ EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁS KERETÉBEN HASZNÁLT ÉLES VAGY HEGYES MUNKAESZKÖZÖK ÁLTAL OKOZOTT SÉRÜLÉSEK ÉS FERTŐZÉSEK KOCKÁZATÁVAL JÁRÓ TEVÉKENYSÉGEK CÉLVIZSGÁLATÁHOZ I. Kockázatértékelés:

Részletesebben

Fényerő mérés. Készítette: Lenkei Zoltán

Fényerő mérés. Készítette: Lenkei Zoltán Fényerő mérés Készítette: Lenkei Zoltán Mértékegységek Kandela SI alapegység, a gyertya szóból származik. Egy pontszerű fényforrás által kibocsátott fény egy kitüntetett irányba. A kandela az olyan fényforrás

Részletesebben

Hogyan és mivel világítsunk gazdaságosan?

Hogyan és mivel világítsunk gazdaságosan? Hogyan és mivel világítsunk gazdaságosan? Molnár Károly Zsolt Óbudai Egyetem KVK MTI molnar.karoly@kvk.uni-obuda.hu Tematika Alapfogalmak A világítás célja A jó világítás követelményei Fényforrások fajtái

Részletesebben

2.4. ábra Alkalmazási területek

2.4. ábra Alkalmazási területek Tanulmányozza a 2.4. ábrát! Vizsgálja meg/gyűjtse ki hegesztésnél alkalmazott lézerek jellemző teljesítmény sűrűségét, fajlagos energiáját és a hatás időtartamát! 2.4. ábra Alkalmazási területek Gyűjtse

Részletesebben

Rövid impulzusok esetén optikai Q-kapcsolót is találhatunk a részben áteresztő tükör és a lézer aktív anyag között.

Rövid impulzusok esetén optikai Q-kapcsolót is találhatunk a részben áteresztő tükör és a lézer aktív anyag között. Lézerek működése A LASER egy mozaikszó: Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation azaz fény erősítése a sugárzás stimulált/indukált emissziójával. Az atommag körül az elektronok csak bizonyos

Részletesebben

MunkaKalauz. Tájékoztató és Információs Tudástár munkavédelmi gyakorlati megoldásokról és módszerekről

MunkaKalauz. Tájékoztató és Információs Tudástár munkavédelmi gyakorlati megoldásokról és módszerekről MunkaKalauz Tájékoztató és Információs Tudástár munkavédelmi KI ALKALMAS A MUNKAVÉGZÉSRE? Információs brossúra Szeged, 2013. MunkaKalauz Tájékoztató és Információs Tudástár munkavédelmi A munkavégzésre

Részletesebben

BESZÁMOLÓ Répcelak Város Önkormányzata és intézményei munkavédelmi tevékenységéről

BESZÁMOLÓ Répcelak Város Önkormányzata és intézményei munkavédelmi tevékenységéről BESZÁMOLÓ Répcelak Város Önkormányzata és intézményei munkavédelmi tevékenységéről A munkavédelmi tevékenységet és munkavédelmi szaktevékenységet átalány díjas szerződés alapján - PAD-KÁR Kft. részéről

Részletesebben

LÉZER: Alapok, tulajdonságok, alkalmazások

LÉZER: Alapok, tulajdonságok, alkalmazások LÉZEREK MINDENÜTT LÉZER: Alapok, tulajdonságok, alkalmazások néhány mw-os diódalézer Néhány mm átmérő Orbán József Pécsi Tudományegyetem, Általános Orvostudományi Kar Biofizikai Intézet 2013. november

Részletesebben

Ipari jelölő lézergépek alkalmazása a gyógyszer- és elektronikai iparban

Ipari jelölő lézergépek alkalmazása a gyógyszer- és elektronikai iparban Gyártás 08 konferenciára 2008. november 6-7. Ipari jelölő lézergépek alkalmazása a gyógyszer- és elektronikai iparban Szerző: Varga Bernadett, okl. gépészmérnök, III. PhD hallgató a BME VIK ET Tanszékén

Részletesebben

Név... intenzitás abszorbancia moláris extinkciós. A Wien-féle eltolódási törvény szerint az abszolút fekete test maximális emisszióképességéhez

Név... intenzitás abszorbancia moláris extinkciós. A Wien-féle eltolódási törvény szerint az abszolút fekete test maximális emisszióképességéhez A Név... Válassza ki a helyes mértékegységeket! állandó intenzitás abszorbancia moláris extinkciós A) J s -1 - l mol -1 cm B) W g/cm 3 - C) J s -1 m -2 - l mol -1 cm -1 D) J m -2 cm - A Wien-féle eltolódási

Részletesebben

A KOCKÁZATÉRTÉKELÉS SZAKMAI KÉRDÉSEI

A KOCKÁZATÉRTÉKELÉS SZAKMAI KÉRDÉSEI A KOCKÁZATÉRTÉKELÉS SZAKMAI KÉRDÉSEI Dr. Koch Mária az Országos Érdekegyeztető Tanács Munkavédelmi Bizottsága munkaadói oldalának tagja, a MUFOSZ Munkabiztonsági és Foglalkozásegészségügyi Szövetség elnöke,

Részletesebben

Munkavédelmi ellenőrzések

Munkavédelmi ellenőrzések Munkavédelmi ellenőrzések XXV. Magyarországi Egészségügyi Napok Siófok, 2018. október 10 12. S E M M E LW E I S E G Y E T E M M Ű S ZA KI FŐ I G A ZG AT Ó S Á G BIZTONSÁGTECHNIKAI IGAZGATÓSÁG Hatósági

Részletesebben

Lézertechnika a mérnökgeodéziában

Lézertechnika a mérnökgeodéziában Lézertechnika a mérnökgeodéziában A lézerfény és tulajdonságai Light Amplification by Sitmulated Emission of Radiation - fényerősítés indukált emisszióval Einstein nevéhez fűződik (1917) Maiman - gyakorlati

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Emlékeztetõ. Emlékeztetõ. Spektroszkópia. Fényelnyelés híg oldatokban A fény; Abszorpciós spektroszkópia

Tartalomjegyzék. Emlékeztetõ. Emlékeztetõ. Spektroszkópia. Fényelnyelés híg oldatokban A fény;  Abszorpciós spektroszkópia Tartalomjegyzék PÉCS TUDOMÁNYEGYETEM ÁLTALÁNOS ORVOSTUDOMÁNY KAR A fény; Abszorpciós spektroszkópia Elektromágneses hullám kölcsönhatása anyaggal; (Nyitrai Miklós; 2015 január 27.) Az abszorpció mérése;

Részletesebben

Fény, mint elektromágneses hullám, geometriai optika

Fény, mint elektromágneses hullám, geometriai optika Fény, mint elektromágneses hullám, geometriai optika Az elektromágneses hullámok egyik fajtája a szemünk által látható fény. Látható fény (400 nm 800 nm) (vörös ibolyakék) A látható fehér fény a különböző

Részletesebben

Sugárzásos hőtranszport

Sugárzásos hőtranszport Sugárzásos hőtranszport Minden test bocsát ki sugárzást. Ennek hullámhossz szerinti megoszlása a felület hőmérsékletétől függ (spektrum, spektrális eloszlás). Jelen esetben kérdés a Nap és a földi felszínek

Részletesebben

Világítástechnika a környezettudatosság tükrében. Dodog Zoltán Szent István Egyetem Gépészmérnöki Kar

Világítástechnika a környezettudatosság tükrében. Dodog Zoltán Szent István Egyetem Gépészmérnöki Kar Világítástechnika a környezettudatosság tükrében 2015 Dodog Zoltán Szent István Egyetem Gépészmérnöki Kar A világítástechnika és a környezet A világítás környezetterhelése ENERGIAFELHASZNÁLÁS FÉNYSZENNYEZÉS

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A VESZÉLYES ANYAGOKRÓL

TÁJÉKOZTATÓ A VESZÉLYES ANYAGOKRÓL TÁJÉKOZTATÓ A VESZÉLYES ANYAGOKRÓL Az építési munkahelyeken előforduló veszélyes vegyi anyagok használatára vonatkozó főbb előírások 1. Mi számít veszélyes anyagnak? Veszélyes egy anyag, ha valamilyen

Részletesebben

Abszorpciós fotometria

Abszorpciós fotometria abszorpció A fény Abszorpciós fotometria Ujfalusi Zoltán PTE ÁOK Biofizikai Intézet 2013. január Elektromágneses hullám Transzverzális hullám elektromos térerősségvektor hullámhossz E B x mágneses térerősségvektor

Részletesebben

Sugárzáson, és infravörös sugárzáson alapuló hőmérséklet mérés.

Sugárzáson, és infravörös sugárzáson alapuló hőmérséklet mérés. Sugárzáson, és infravörös sugárzáson alapuló hőmérséklet mérés. A sugárzáson alapuló hőmérsékletmérés (termográfia),azt a fizikai jelenséget használja fel, hogy az abszolút nulla K hőmérséklet (273,16

Részletesebben

A munkavédelemre vonatkozó legfontosabb szabályok, jellemző szabálytalanságok

A munkavédelemre vonatkozó legfontosabb szabályok, jellemző szabálytalanságok A munkavédelemre vonatkozó legfontosabb szabályok, jellemző szabálytalanságok A munkavédelemre vonatkozó legfontosabb szabályok, jellemző szabálytalanságok Nesztinger Péter munkavédelmi főreferens Munkavédelmi

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Emlékeztetõ. Emlékeztetõ. Spektroszkópia. Fényelnyelés híg oldatokban 4/11/2016. A fény; Abszorpciós spektroszkópia

Tartalomjegyzék. Emlékeztetõ. Emlékeztetõ. Spektroszkópia. Fényelnyelés híg oldatokban 4/11/2016. A fény;   Abszorpciós spektroszkópia Tartalomjegyzék PÉCS TUDOMÁNYEGYETEM ÁLTALÁNOS ORVOSTUDOMÁNY KAR A fény; Abszorpciós spektroszkópia Elektromágneses hullám kölcsönhatása anyaggal; (Nyitrai Miklós; 2016 március 1.) Az abszorpció mérése;

Részletesebben

4/3 A sérülékeny csoportba tartozó munkavállalók jogai

4/3 A sérülékeny csoportba tartozó munkavállalók jogai Az új munkavédelmi törvény 4/3 1 4/3 A sérülékeny csoportba tartozó munkavállalók jogai Az Mvt. új fogalmat vezetett be: Sérülékeny csoport: az a munkavállalói kategória, amelybe tartozó munkavállalókat

Részletesebben

A 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet (12/2013. (III. 28.) NGM rendelet által módosított szakmai és vizsgakövetelménye alapján.

A 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet (12/2013. (III. 28.) NGM rendelet által módosított szakmai és vizsgakövetelménye alapján. A 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet (12/2013. (III. 28.) NGM rendelet által módosított szakmai és vizsgakövetelménye alapján. Szakképesítés azonosítószáma és megnevezése 52 62 01 Munkavédelmi technikus

Részletesebben

Alapfogalmak folytatás

Alapfogalmak folytatás Alapfogalmak folytatás Színek Szem Számítási eljárások Fényforrások 2014.10.14. OMKTI 1 Ismétlés Alapok: Mi a fény? A gyakorlati világítás technika alap mennyisége? Φ K m 0 Φ e ( ) V ( ) d; lm Fényáram,

Részletesebben

A biztonságos karbantartás foglalkozásegészségügye

A biztonságos karbantartás foglalkozásegészségügye A biztonságos karbantartás foglalkozásegészségügye Dr. Kudász Ferenc Országos Munkahigiénés és Foglalkozás-egészségügyi Intézet Fórum, 2011. március 9. Miért éppen karbantartás? A karbantartás előnyei

Részletesebben

Az elektromágneses terek munkahelyi megengedett határértékeiről szóló rendelet értelmezése kockázatértékelés

Az elektromágneses terek munkahelyi megengedett határértékeiről szóló rendelet értelmezése kockázatértékelés Az elektromágneses terek munkahelyi megengedett határértékeiről szóló rendelet értelmezése kockázatértékelés Jánossy Gábor OKI (volt OSSKI) Nem-ionizáló Sugárzások Osztálya Témakörök Elektromágneses terek

Részletesebben

L A S R A M. engineering laser technology. OPAL orvosi lézer - Robotizált sebészeti műtétek. Vass István

L A S R A M. engineering laser technology. OPAL orvosi lézer - Robotizált sebészeti műtétek. Vass István OPAL orvosi lézer - Robotizált sebészeti műtétek Vass István LASRAM - cégismertető LASRAM ipari és sebészeti lézerek fejlesztésével gyártásával foglalkozik, és lézertechnológiai szolgáltatást végez A cég

Részletesebben

Elektromos áram. Vezetési jelenségek

Elektromos áram. Vezetési jelenségek Elektromos áram. Vezetési jelenségek Emlékeztető Elektromos áram: töltéshordozók egyirányú áramlása Áramkör részei: áramforrás, vezető, fogyasztó Áramköri jelek Emlékeztető Elektromos áram hatásai: Kémiai

Részletesebben

Abszorpciós fotometria

Abszorpciós fotometria A fény Abszorpciós fotometria Ujfalusi Zoltán PTE ÁOK Biofizikai ntézet 2011. szeptember 15. E B x x Transzverzális hullám A fény elektromos térerősségvektor hullámhossz Az elektromos a mágneses térerősség

Részletesebben

A 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet (12/2013. (III. 28.) NGM rendelet által módosított szakmai és vizsgakövetelménye alapján.

A 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet (12/2013. (III. 28.) NGM rendelet által módosított szakmai és vizsgakövetelménye alapján. A 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet (12/2013. (III. 28.) NGM rendelet által módosított szakmai és vizsgakövetelménye alapján. Szakképesítés, azonosító száma és megnevezése 52 862 01 Munkavédelmi technikus

Részletesebben

Infravörös melegítők. Az infravörös sugárzás jótékony hatása az egészségre

Infravörös melegítők. Az infravörös sugárzás jótékony hatása az egészségre Infravörös melegítők Infravörös melegítőink ökológiai alternatívát jelentenek a hagyományos fűtőanyag alapú készülékekkel szemben. Készülékeink nagytömegű meleget állítanak elő, anélkül, hogy szennyeznék

Részletesebben

Zajcsökkentés az építőiparban

Zajcsökkentés az építőiparban ERGONÓMIA 5.2 Zajcsökkentés az építőiparban Tárgyszavak: zajvédelem; zajterhelés; építőipar; szabályozás. A túlzott munkahelyi zajterhelés visszafordíthatatlan halláskárosodást vagy munkabaleseteket okozhat,

Részletesebben

Mit kell tudni a lágylézer terápiáról és a B-Cure lézerről?

Mit kell tudni a lágylézer terápiáról és a B-Cure lézerről? Mit kell tudni a lágylézer terápiáról és a B-Cure lézerről? Bevezetés - egy kis történelem, egy kis fizika Technikai paraméterek A B-cure lézer Dr. Csokonay Péter A fény jótékony hatását az emberiség történelme

Részletesebben

UV-LÁTHATÓ ABSZORPCIÓS SPEKTROFOTOMETRIA

UV-LÁTHATÓ ABSZORPCIÓS SPEKTROFOTOMETRIA SPF UV-LÁTHATÓ ABSZORPCIÓS SPEKTROFOTOMETRIA A GYAKORLAT CÉLJA: AZ UV-látható abszorpciós spektrofotométer működésének megismerése és a Lambert-Beer törvény alkalmazása. Szalicilsav meghatározása egy vizes

Részletesebben

Optika és látórendszerek április 23.

Optika és látórendszerek április 23. Optika és látórendszerek 2015. április 23. Tematika Energetikai szempontok optikai rendszerek alkalmazása esetén Radiometria és fotometria Sugárzási törvények A fénykibocsátás típusai Fényforrások Példák

Részletesebben

Abszorpció, emlékeztetõ

Abszorpció, emlékeztetõ Hogyan készültek ezek a képek? PÉCI TUDMÁNYEGYETEM ÁLTALÁN RVTUDMÁNYI KAR Fluoreszcencia spektroszkópia (Nyitrai Miklós; február.) Lumineszcencia - elemi lépések Abszorpció, emlékeztetõ Energia elnyelése

Részletesebben

A foglalkozás-egészségügy. A munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálata

A foglalkozás-egészségügy. A munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálata 1 A foglalkozás-egészségügy A foglalkozás-egészségügyi szolgálat A foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás A munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálata Foglalkozási ártalmak

Részletesebben

Munkahigiénés paraméterek és légszennyező pontforrások akkreditált mérése a faiparban. Horváth Zoltán Méréscsoport-vezető AGMI Zrt.

Munkahigiénés paraméterek és légszennyező pontforrások akkreditált mérése a faiparban. Horváth Zoltán Méréscsoport-vezető AGMI Zrt. Munkahigiénés paraméterek és légszennyező pontforrások akkreditált mérése a faiparban Horváth Zoltán Méréscsoport-vezető AGMI Zrt. Bemutatkozás Csepel Művek központi anyagvizsgálója 1983-től AGMI Anyagvizsgáló

Részletesebben

Munkagázok hatása a hegesztési technológiára és a hegesztési kötésre a CO 2 és a szilárdtest lézersugaras hegesztéseknél

Munkagázok hatása a hegesztési technológiára és a hegesztési kötésre a CO 2 és a szilárdtest lézersugaras hegesztéseknél Munkagázok hatása a hegesztési technológiára és a hegesztési kötésre a CO 2 és a szilárdtest lézersugaras hegesztéseknél Fémgőz és plazma Buza Gábor, Bauer Attila Messer Innovation Forum 2016. december

Részletesebben

TÁMOP-2.4.8-12/1-2012-0001 A munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése, a munkaügyi ellenőrzés fejlesztése A MUNKAVÉDELMET ÉRINTŐ BEJELENTÉSEK

TÁMOP-2.4.8-12/1-2012-0001 A munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése, a munkaügyi ellenőrzés fejlesztése A MUNKAVÉDELMET ÉRINTŐ BEJELENTÉSEK TÁMOP-2.4.8-12/1-2012-0001 A munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése, a munkaügyi ellenőrzés fejlesztése A MUNKAVÉDELMET ÉRINTŐ BEJELENTÉSEK A MUNKAVÉDELEM AKTUÁLIS KÉRDÉSEI Előadó: Nesztinger Péter

Részletesebben

OPTIKA. Hullámoptika. Dr. Seres István

OPTIKA. Hullámoptika. Dr. Seres István Dr. Seres István : A fény elektromágneses hullám S S E H Seres István 2 http://fft.szie.hu Elektromágneses spektrum Elnevezés Hullámhossz Frekvencia Váltóáram > 3000 km < 100 Hz Hangfrekvenciás váltóáram

Részletesebben