Bewertung von Kohlenwasserstoff-Gemischen an einem Beispiel aus der Praxis
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1 Bewertung von Kohlenwasserstoff-Gemischen an einem Beispiel aus der Praxis
2 Dipl.-Chem. Gerhard Volkmer Eurofins I GfA Gesellschaft für Arbeitsplatz- und Umweltanalytik mbh Münster
3 TRGS 900 RCP-Methode RCP-Methode = reciprocal calculation-based procedure In der letzten Änderung der TRGS 900 vom wurden die AGW für Kohlenwasserstoffgemische seitens des AGS neu gefasst Für Kohlenwasserstoffgemische soll mittels RCP-Methode ein Arbeitsbereichs-spezifischer Grenzwert ermittelt werden Spitzenbegrenzung 2 RCP-Methode ersetzt bisherige Vorgehensweise nach TRGS 90 bzw. BIA-Richtlinie 54/2 Quelle:
4 TRGS 900 RCP-Methode Bisher TRGS 90 bzw. BIA 54/2
5 TRGS 900 RCP-Methode RCP-Methode: Gilt nur für Kohelnwasserstoffgemische, d.h. Aliphaten, Cycloaliphaten und Aromaten; wenn Gemische von KW mit anderen Lösungsmitteln vorliegen, bezieht sich die RCP- Methode nur auf den KW-Anteil Zuweisung von Gruppengrenzwerten zu Stoffgruppen Berechnung eines Arbeitsbereichs-spezifischen AGW aus Massenanteil der jeweiligen Fraktion und Gruppen-AGW
6 TRGS 900 RCP-Methode Gruppengrenzwerte C5 C8 Aliphaten 500 mg/m³ (ohne Hexan und Cyclohexan) C9 C5 Aliphaten 600 mg/m³ C7 C8 Aromaten 200 mg/m³ C9 C5 Aromaten 00 mg/m³ (ohne Naphthalin, Diethylbenzol, Butylbenzol)
7 TRGS 900 RCP-Methode Formel für Berechnung: = Fraktion A + Fraktion B + Fraktion C AGW AGW A AGW B AGW C Fraktion A/B/C: Massenanteil der Fraktion im Gemisch in Gew-% AGW A/B/C: jeweiliger Gruppengrenzwert
8 Beispiel Chemischer Betrieb zur Lackherstellung Auftrag: Durchführung einer Arbeitsbereichsanalyse im Arbeitsbereich Technikum zum Test neuer Lackrezepturen Arbeitsvorgänge: Abfüllen von Einsatzstoffen, Erstellen neuer Ansätze, Mischvorgänge, Probenahmen, Abfüllen der Produkte, Reinigungsvorgänge Mitarbeiter führen alle Arbeitsvorgänge aus Auftraggeber hat eine angemessene Sicherheitsphilosophie
9 Arbeitsbereich
10 Mühlen/ Mischer
11 Abfüllung/ Befüllung
12 Waschplatz
13 Waschplatz 2
14 Untersuchungsumfang Durchgeführte Messungen: 2x Schichtmittelwert über 6h bei 2 verschiedenen Ansätzen Kurzzeitwert Behälter-Reinigung an der Mühle Kurzzeitwert Behälter-Reinigung an der Abfüllung Kurzzeitwert Behälter-Reinigung am Waschplatz
15 Parameter 5500 Summe Carbonsäureester 30 0 Butylglykolacetat KW Kohlenwasserstoffgemisch C9-C5 Carbonsäureester n-pentylacetat Alkohol Isobutanol Alkohol n-butanol Glykolether Methoxi-2-propanol Keton Methylisobutylketon KW Kohlenwasserstoffgemisch C5-C8 Aromat Xylol (isomeren) Aromat ,2,4-Trimethylbenzol Glykolester Methoxi-2-propylacetat Carbonsäureester n-butylacetat 98-00% Glykolether Butoxiethanol Keton Butanon Grenzwerte % Menge kg Parameter
16 Berechnung nach RCP Parameter Menge kg % Grenzwerte C7-C8 Aromaten mg/m³ C9-C5 Aromaten mg/m³ Kohlenwasserstoffgemisch C5-C mg/m³ Kohlenwasserstoffgemisch C9-C mg/m³ Summe 03 Berechnung Grenzwert nach RCP-Methode = 0,36 + 0,29 + 0,23 + 0,2 AGW AGW = 98 mg/m³
17 Messergebnis/ Bewertung Gefahrstoff Grenzwert SMW Index KM Benzol 3,25 <0,05 <0, --- i-butanol 30 7,8 <0, --- Butanon 600 2,5 <0, --- n-butylacetat ,2 <0, --- -Methoxy-2-propylacetat <0, Methylpentan-2-on 83 3 <0, --- -Butanol 30 6,4 <0, --- KW Gruppe 2 alt 350 0,9 64 W KW Gruppe 3 alt ,66 6 W KW RCP-Methode 98 0,33 32 W Aromatenanteil an KW ca. 0 mg/m³ Problematik: Summe KW enthält alle nicht einzeln identifizierten Parameter
18 Kurzzeitwert Gefahrstoff Grenzwert ÜF Kurzzeitwert Messwert Benzol 3, ,25 < 0,2 i-butanol ,4 Butanon ,4 n-butylacetat 480 == ,5 -Methoxy-2-propylacetat ,9 4-Methylpentan-2-on ,2 -Butanol KW Gruppe 2 alt KW Gruppe 3 alt KW RCP-Methode
19 Fazit und Fragen Die RCP-Methode bildet die tatsächlichen Verhältnisse in Arbeitsbereichen mit Lösemittelumgang genauer ab als alte Bewertung Erhöhter Aufwand der Datenermittlung Problem: Bewertung von nicht einzeln identifizierten Verbindungen Berücksichtigung im KW-Gemisch? Gibt es Erfahrungen bei der Verwendung von TENAX alternativ zu A-Kohle?
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