Arbeitsschutzverordnung zu elektromagnetischen Feldern / Dr. Mischke

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1 Arbeitsschutzverordnung zu elektromagnetischen Feldern Dr.-Ing. Marian Mischke Landesamt für Arbeitsschutz, Verbraucherschutz und Gesundheit (LAVG) URL: 1

2 Gliederung Arbeitsschutzverordnung zu elektromagnetischen Feldern 1. Einführung (Physik, Relevanz, Wirkungen) 2. Anwendungen in den Betrieben 3. Rechtliche Regelungen 4. Beispieltätigkeiten 2

3 EMF-Physik in Kürze Elektromagnetische Felder E-Felder sind vorhanden, wenn zwischen zwei Punkten eine Potentialdifferenz (also elektrische Spannung) besteht oder Ladungen im Raum vorhanden sind. Die Einheit der elektrischen Feldstärke ist Volt pro Meter (V m-1). Sie beschreibt die Fähigkeit des Feldes, Kraft auf eine positive Ladung q auszuüben. Dr. Udovicic, BAuA Magnetische Felder entstehen, wenn sich Ladungsträger bewegen (Stromfluss) und aufgrund des magnetischen Moments von Elementarteilchen (Spin). Die Einheit der magnetischen Feldstärke H ist Ampere pro Meter (A m -1 ). Die magnetische Flussdichte B ist über die Permeabilität mit H verknüpft (B = μ H). Die Einheit der magnetischen Flussdichte B ist Tesla (T). Sie beschreibt die Fähigkeit des Feldes, Kraft auf eine positive Ladung q, die sich mit der Geschwindigkeit v bewegt, auszuüben. Dr. Udovicic, BAuA 3

4 EMF-Physik in Kürze Wirkungen elektromagnetischer Felder Statische Felder: Aufrichten von Körperhaaren, Kontaktströme, Entladungen, Schwindel, geringerer Blutfluss Niederfrequente Felder: Reizung von Sinnesorganen, Nerven und Muskeln durch zusätzliche Ströme im Körper. Hochfrequente Felder: Ionen und polare Moleküle werden durch die einfallenden Wellen angeregt und fangen an, in der Anregungsfrequenz zu schwingen. Die eingetragene Energie wird im Gewebe absorbiert (Abhängigkeit von Intensität, Frequenz und Gewebe). Die resultierende Wirkung ist die Erwärmung des betroffenen Gewebes oder des Implantates. Indirekte Wirkungen: Einwirkungen auf medizinische Vorrichtungen oder Geräte, Projektilwirkung, Auslösung von elektrischen Zündvorrichtungen, durch Funkenflug ausgelöste Brände und Explosionen oder Kontaktströme. 4

5 Anwendungen im Betrieb Liste mit Anwendungsbeispielen Energieerzeugung und -übertragung, z.b. Netzstationen, Hochspannungsanlagen, Transformatorenräume, Schaltwarten Schweißverfahren, wie Elektro-Lichtbogen- oder Hochfrequenzschweißen, insbesondere an Widerstandsschweißeinrichtungen magnetische Verfahren, z.b. Halten, Abscheiden, zerstörungsfreie Werkstoffprüfung induktive Verfahren, z.b. Erwärmung, Warmumformung, Härtung, Zonenschmelzen kapazitive Verfahren, z.b. Erwärmung in Kunststoffschweißmaschinen oder Hochfrequenztrocknern Elektrolyse und Galvanik elektromedizinischen Therapie- oder Diagnostikeinrichtungen, z.b. Magnetresonanztomografie (MRT), transkranielle Magnetstimulation Durchgangs- und Zutrittskontrolle Sendeeinrichtungen von Funk oder Radar 5

6 unverbindlich rechtsverbindlich Rechtliche Regelungen Rechtssystematik Art. 153 AEUV RL 2013/35/EU Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG) Arbeitsschutzverordnung zu elektromagnetischen Feldern (EMFV) Nicht verbindliche Leitfäden zu EMF (keine Vermutungswirkung) Technisches Regelwerk (TREMF) mit Vermutungswirkung 6

7 Rechtliche Regelungen Anwendungsbereich Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Arbeit Kurzfristige direkte und indirekte Wirkungen Anwendungsbereich Tatsächliche oder mögliche Gefährdungen Einwirkungen elektromagnetischer Felder 7

8 Rechtliche Regelungen Expositionsgrenzwerte Maximal zulässige Werte, deren Einhaltung durch Messungen am Arbeitsplatz nicht direkt überprüfbar ist. Gesundheitliche Wirkungen Bei Überschreitung können gesundheitsschädliche Gewebeerwärmung oder Stimulation von Nerven- und Muskelgewebe auftreten Sensorische Wirkungen Bei Überschreitung reversible Stimulation von Sinneszellen oder geringfügige Veränderungen von Hirnfunktionen 8

9 Rechtliche Regelungen Auslöseschwellen Festgelegte Werte, die direkt messbar sind Ist die Auslöseschwelle überschritten, sind Maßnahmen zum Schutz der Beschäftigten zu ergreifen, es sei denn, die Einhaltung der Expositionsgrenzwerte ist nachgewiesen. Im Frequenzbereich von 0 Hz bis 10 MHz wird zwischen unteren und oberen Auslöseschwellen unterschieden. Wenn Einhaltung der Auslöseschwellen, dann Einhaltung der Expositionsgrenzwerte. Indirekte Wirkungen sind separat zu betrachten. Schutzmaßnahmen sind zu ergreifen, wenn die Auslöseschwellen überschritten sind und die Einhaltung der Expositionsgrenzwerte nicht nachgewiesen werden kann. 9

10 Rechtliche Regelungen Gefährdungsbeurteilung Auftreten elektromagnetischer Felder am Arbeitsplatz Möglichkeit dazu reicht aus Beurteilung der Gefährdung Exposition am Arbeitsplatz ermitteln und bewerten Datenakquise Wirtschaftsakteur, Immissionsschutzrechtliche Verfahren, Beurteilung öffentlich zugänglicher Bereiche Messungen und Berechnungen Durchführung, wenn nicht sicher festgestellt werden kann, dass die Expositionsgrenzwerte eingehalten werden. Ableitung von Schutzmaßnahmen 10

11 Rechtliche Regelungen Fachkundige Personen Messungen Berechnungen Gefährdungsbeurteilung Fachkundige Person Bewertungen 11

12 Rechtliche Regelungen Schutzmaßnahmen Gefährdungen ausschließen oder soweit wie möglich reduzieren Schutzmaßnahmen Expositionsgrenzwerte für sicheres Arbeiten einhalten Entstehung und Ausbreitung an der Quelle verhindern oder reduzieren TOP-Prinzip 12

13 Rechtliche Regelungen Unterweisung Vor Aufnahme der Tätigkeit Auf Grundlage der Gefährdungsbeurteilung Regelmäßig, mindestens aber jährlich und bei wesentlichen Änderungen Auskunft über Gefährdungen Verständliche Form und Sprache Mindestinhalte 13

14 Beispieltätigkeit Transkranielle Magnetstimulation Bei der transkraniellen Magnetstimulation werden gepulste Felder in das Gehirn eingebracht, die dort Ströme induzieren (Diagnose, Therapie) Bestehen aus Grundeinheit und einer Spule, die in der Hand gehalten wird. Typische Haltung erfolgt am Griff (Abstand 11 cm von der Spule): % der AL für die Gliedmaßen; EGW sind mit hoher Wahrscheinlichkeit überschritten 14

15 Beispieltätigkeit Transkranielle Magnetstimulation Schutzmaßnahmen Bereitstellung eines Präzisionsmanipulators, um den Abstand zu erhöhen; Automatisierung bzw. Fernsteuerung sollte erwogen werden Schwangere Beschäftigte und Beschäftigte mit aktiven medizinischen Implantaten sind die Tätigkeiten mit TMS-Geräten untersagt. Gleiches gilt für den Aufenthalt im Behandlungsraum während der Behandlung. Patienten mit aktiven medizinischen Implantaten dürfen nicht behandelt werden. Sicherheits- und Gesundheitsschutzkennzeichnung für starke Magnetfelder und Träger aktiver medizinischer Implantate Unterweisung und Unterrichtung der Beschäftigten 15

16 Beispieltätigkeit Handpunktschweißgeräte Handpunktschweißgeräte werden zur Instandsetzung von Karosserien genutzt. Bauarten X- oder C-Zange, Betrieb bei bis A, f = 2 khz, Elektrodenlänge: 160 mm bis 550 mm Die AL werden überschritten, die hohen im Abstand von cm, die niedrigen im Abstand von cm von der Zange. Die AL für die Gliedmaßen werden im Abstand bis 8 cm von den Leitungen überschritten; die hohen und niedrigen AL werden im Abstand bis 12 cm überschritten. 16

17 Beispieltätigkeit Handpunktschweißgeräte Schutzmaßnahmen Vergrößerung des Abstands zur Punktschweißzange; Bereitstellung von Aufhängungen für die Schweißzangen, damit die Zangen nicht körpernah gehalten werden müssen. Einführung von Standardverfahren Schwangeren und Beschäftigten mit aktiven medizinischen Implantaten sind die Tätigkeiten mit dem der Schweißzange untersagt. Sicherheits- und Gesundheitsschutzkennzeichnung Unterweisung und Unterrichtung der Beschäftigten 17

18 Vielen Dank und auf Wiedersehen! 18

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