3. esitelmä: Muodostavatko nanomateriaalit työntekijälle työterveys- ja turvallisuusriskin?

Slides:



Advertisements
Samankaltaiset esitykset
Sama keho ja sama pää koko elämän
Advertisements

Koulutusaineistoa EIGA TP 12.
Vaaralliset aineet ja riskinarviointi
Copyright © 2005 iprbox Oy Petri Rahja Iprbox Oy Omistatko sen mitä myyt?
Kansantaudit.
Miksi turhaa altistumista matkapuhelimen säteilylle tulee välttää?
Kappale 16.
KEMIALLISET ALTISTEET PUUALALLA
Ympäristöterveys.
T Personal SE assignment Project progress tracking and control.
Lajittelupeli Graafinen ala.
Ympäristöterveys s. 162 – 175.
Diskurssi Oy VUOROVAIKUTUS YVA:SSA MÄÄRITELMÄ (YVAL 2 §)  Tavoite:... lisätä kansalaisten osallistumista ja tiedonsaantia  Osallistumisella vuorovaikutusta.
RUUAN TURVALLISUUS SUOMALAISESSA RUOKAKETJUSSA
NANODEVICE (2009 – 2013) Novel Concepts, Methods and Technologies for the Production of Portable, Easy-to-Use Devices for the Measurement and Analysis.
TYÖTURVALLISUUDEN AVAINASIOITA
1. IHMINEN.
Alkoholi.
Organisational justice and health of employees: prospective cohort study M Kivimäki, M Elovainio, J Vahtera, J E Ferrie (2002)
4. VERENKIERTO- JA HENGITYSELIMISTÖ
International pages?. Comments yhteystiedot / contact –information ei resursseja kaiken kääntämiseen – linkit vastuuhenkilöille / no enough resources.
Proteiinien matka suusta soluille
Severiina, Matilda, Antti ja Joona
Allergia ja astma + muut hengityselinsai- raudet
A-vitamiini ja näkeminen
Kemikaalit ja työturvallisuus
KEMIKAALEIHIN LIITTYVÄ TYÖTURVALLISUUS
Työturvallisuus on työpaikan oma- aloitteista turvallisuuden hallintaa. Työturvallisuus on osa yritysturvallisuutta. Turvallinen työskentely on suunnitelmallista.
Finský intensivní Titta Hänninen.  1. What is the capital of Finland? ◦ Mikä on Suomen pääkaupunki? ◦ Helsinki on Suomen pääkaupunki.  2.
Lääkkeen vaiheet ja vaikutukset elimistössä
5. esitelmä: Työntekijöiden nanomateriaaleille altistumisen ehkäiseminen työpaikalla.
4. esitelmä: Mistä tiedän, käytetäänkö nanomateriaaleja työpaikallani?
IMMUNITEETTI puolustuskeinomme. Syöpäsolut ja mikrobit ovat uhkana elimistölle.
KORROOSIONESTO SUUNNITTELULLA MT Korroosionestotekniikka
Kantasolutyypit ja niiden hyödyntäminen lääketieteessä
1. esitelmä: Esimerkkejä nanomateriaalien käyttökohteista työpaikalla.
Visa Niittyniemi Vesistöpäällikkö Kymijoen tila
Tyokalupakki.net Tupakoinnin lopettaminen. tyokalupakki.net Suurin osa tupakoitsijoista haluaa lopettaa Miksi kannattaa lopettaa? Kynnet ja sormet muuttuvat.
2. esitelmä Mitä nanoteknologia on?
T ERVEELLINEN LIIKUNTA Hurtig gnedtomovewww.youtube.com/user/wearedesi gnedtomove.
Kpl 26 Jännite aiheuttaa sähkövirran Syksy Pariston napojen välillä on jännite Paristossa on kaksi päätä eli napaa (+ ja -) Paristossa on kaksi.
SILMÄ. NÄKEMINEN Valonsäteet tulevat silmään silmämunan etuosassa olevan kirkkaan, kaarevan sarveiskalvon läpi ja taittuvat siellä. Menevät mykiön läpi.
SYÖPÄ. SYÖVÄN SYNTY Ihmisen elimistö rakentuu lukemattomista soluista. Normaalisti elimistön solujen jakautuminen on säädeltyä. Hallitsemattomasti jakaantuvista.
KAPPALE 24 ALKOHOLISTA ASIALLISESTI
Tutkija Heikki Harri Onnettomuustutkintakeskus
A-vitamiini ja näkeminen
Kantasairaala-hankkeen kehittämispäivä Johdon terveiset
6. esitelmä: Tiedon ja kokemusten jakaminen
Tupakan uho ja tuho    .
Työoloselvitys 2012 Perusraportti EVO/Kari Mäkelä.
NÄYTÄ TÄMÄ DIA: JOHDANTO
NÄYTÄ TÄMÄ DIA: JOHDANTO
Tupakan haittavaikutukset
Tuki-ja liikuntaelinten sairaudet
talotekniikka- ja rakennusalalla
Tupakka tuhoaa ja tappaa
HORMONIT Elimistön kemiallisia lähettejä (vrt. hermosto)
Syöpään vaikuttavat sisäiset tekijät
Päihdyttäviä paineita
TUPAKKA KPL 23.
Keuhkosyöpä Keuhkosyöpä syntyy, kun keuhkoputken tai varsinaisen keuhkokudoksen solut muuttuvat pahanlaatuisiksi. Keuhkosyöpä on maailman yleisin syöpä.
KOMEETAT.
ånni-projektin oppitunnit 5.-6.luokkalaisille syksy 2014/ pilotointi
Aapo Länsimies & Samu Saarainen
THL – SÄHKÖINEN JULKAISEMINEN MÄÄRITTELYTYÖPAJA
KÄYTTÖTURVATIEDOTTEET
Tuotteet turvallisiksi
Liikunta tukee työhyvinvointia
Refernce: Reference: VA.EHS Version: 5.0 Gemalto Oy HSE Policy
Gemalto Vantaa HSE Policy
Esityksen transkriptio:

3. esitelmä: Muodostavatko nanomateriaalit työntekijälle työterveys- ja turvallisuusriskin?

Toistaiseksi havaitut terveysvaikutukset Nanomateriaalit voivat hengitettyinä tunkeutua syvemmälle ihmiselimistöön ja jopa kulkeutua verenkiertoon ja sitä kautta muihin elimiin Joillakin nanomateriaaleilla (hiilinanoputket, MWCNT) on havaittu olevan asbestin kaltaisia vaikutuksia Nanomateriaaleihin liittyvistä vaaroista (ihmisille ja ympäristölle) ei ole riittävästi tietoa Emme kuitenkaan voi yleistää samoihin tai vastaaviin materiaaleihin liittyviä tietojamme koskemaan nanomateriaaleja, sillä toksikologit eivät ole vielä havainneet “uusia”, nanomateriaaleihin liittyviä terveysvaikutuksia, joita on havaittu muilla vaarallisilla aineilla. Myrkyllisyys voi riippua nanomateriaalin koosta, muodosta, pintajännityksestä, iästä ja vastaavista tekijöistä. Kaikkien mahdollisten muuttujien testaaminen veisi vuosia ja olisi kallista. Viitteet ja kuvia: Mitä työntekijöiden pitää tietää nanomateriaaliteknologiasta ETUI:n nanomateriaalien pilottikoulutus 29.– Kööpenhamina (Tanska)

Varotoimet ensisijaisena ratkaisuna Lähteet: Colvin, V.L., “The Potential Environmental Impact of Engineered Nanomaterials,” in Asmatulu, R. “Toxicity of Nanomaterials and Recent Developments in Lung Disease“ xicity-of-nanomaterials-and-recent- developments-in-lung-disease xicity-of-nanomaterials-and-recent- developments-in-lung-disease Koska nanomateriaa- leihin liittyviä vaaroja ei tunneta, paras lähes- tymistapa on ehkäistä työntekijöiden altistusta Nanohiukkaset voivat päästä elimistöön kolmea reittiä: hengityksen, imeytymisen ja nielemisen kautta ETUI:n nanomateriaalien pilottikoulutus 29.– Kööpenhamina (Tanska)

Altistumistavat HENGITYS Tärkein altistusreitti on hengitys, koska se on tiivein ja tuottaa vahvimman vaikutuksen Ilmassa olevat nanomateriaalit voivat hengitettyinä kertyä keuhkojen eri osiin Hengitettyinä nanomateriaalit voivat verenkierron kautta kulkeutua muihin elimiin ja imusuonistoon (myös altistuksessa hajukäämin tai -hermon kautta) Lähteet: What Workers Need to Know about Nanomaterial Toxicology materials IMEYTYMINEN Imeytymistä on tutkittu vähemmän kuin hengitystä Tutkimusten tulokset vaihtelevat: –vain vähäistä tai ei lainkaan tunkeutumista ihon pintakerrosten läpi –Tunkeutumista pingottuneen, vahingoittuneen tai sairaan ihon läpi –Tunkeutumista terveen ihon läpi 8–24 tunnissa Myös silmät ovat altistumisreitti Ihotutkimukset perustuvat lyhytkestoisiin yksittäisiin altistuksiin NIELEMINEN Saattaa esiintyä hengitysaltistuksen jälkeen, jos limaa nousee hengitysteistä ja se niellään Heikot työkäytännöt saattavat johtaa siirtymiseen kädestä suuhun (esim. syöminen tai tupakointi työkohteessa) Nieltyinä nanohiukkaset kulkeutuvat muihin elimiin ETUI:n nanomateriaalien pilottikoulutus 29.– Kööpenhamina (Tanska)

Altistumiseen liittyvät huolenaiheet Nanomateriaalien testauksen vaikutukset: syövät, mm. mesoteliooma Nopeasti etenevä ja pysyvä keuhkofibroosi Sydämen toimintahäiriö Kulkeutuu hajuhermon, keuhkojen ja ihon kautta muihin elimiin (esim. aivoihin, sydämeen, maksaan, suolistoon, imusuonistoon) Vaikuttaa solujen muotoon ja rakenteeseen, vahingoittaa solukalvoja Aiheuttaa ärsytystä (esim. hengitysvaikeuksia) DNA- ja maksavauriot Lähteet: What Workers Need to Know about Nanomaterial Toxicology Kuvat: Suunniteltujen nanomateriaalein parissa työskentelyä tutkimuslaboratorioissa koskevat yleiset turvakäytännönt ( ETUI:n nanomateriaalien pilottikoulutus 29.– Kööpenhamina (Tanska)

Nanoluokan reaktiivisuutta Nanomateriaalien pinta-ala on huomattavasti suurempi kuin massaltaan vastaavien muiden materiaalien. Siksi suurempi määrä materiaalia pääsee kosketuksiin ympäröivien materiaalien kanssa, mikä kasvattaa reaktiivisuutta. Esimerkki: Kiinteässä 1 cm³:n kuutiossa materiaalia on 6 cm²:n pinta-ala, mikä vastaa noin puolikasta purukumilevyä. Kun sama 1 cm³:n kuutio täytetään 1 nanometrin kuutioilla (jokaisen pinta-ala on 6 nm²), pinta-ala vastaa neliömetriä, mikä on hieman nelirataista olympiauima-allasta suurempi ala. Nanomateriaalien suurempi reaktiivisuus tekee niistä houkuttelevan vaihtoehdon tuotteisiin ja tuotantoprosesseihin (uusi toiminnallisuus, energiatehokkuus), mutta reaktiivisuus koskee myös biologisia prosesseja (ihmiselimistöä), ja tiedämme, että nanomateriaalit voivat kulkeutua hengityksen kautta muualle elimistöön. Lähde ja kuva: ETUI:n nanomateriaalien pilottikoulutus 29.– Kööpenhamina (Tanska)

Nanomateriaaleille altistumiseen liittyvät riskit Lähde ja kuva: DG Employment, 2014, Guidance on the protection of the health and safety of workers from the potential risks related to nanomaterials at work: Guidance for employers and health and safety practitioners Taulukossa on yhteenveto EU:n kemikaaleihin liittyvän työsuojelulainsäädännö n mukaisesti arvioiduista riskeistä sekä vaarallisiin kemikaaleihin liittyvistä riskitekijöistä Punaisella merkittyihin riskitekijöihin tulee kiinnittää erityistä huomiota nanomateriaaleihin liittyvää riskikartoitusta työpaikalla tehtäessä RiskiJoitakin riskitekijöitä Aineen hengittämisestä aiheutuvia riskejä  Nanomateriaalin toksisuus  Nanomateriaalin fysikaalis-kemialliset ominaisuudet  Pitoisuus  Altistusaika  Erityisen alttiit työntekijät  Vääränlainen tai väärin käytetty hengityssuojain Ihon läpi imeytymisestä aiheutuvia riskejä  Ihokosketuksen sijainti ja laajuus  Ihon kautta saadun nanomaterialin toksisuus  Ihokosketuksen kesto ja taajuus  Erityisen alttiit työntekijät  Vääränlainen tai väärin käytetty hengityssuojain Iho- tai silmäaltistuksesta aiheutuvia riskejä  Vääränlainen tai väärin käytetty hengityssuojain  Vääränlaiset työskentelytavat  Vääränlaiset siirtomenettelyt Nielemisestä aiheutuvia riskejä  Nanomateriaalin toksisuus  Nanomateriaalin mahdollinen toksisuus  Vääränlaiset hygieniatottumukset  Syömisen, juomisen tai tupakoinnin mahdollisuus työpaikalla  Erityisen alttiit työntekijät Tulipalon ja/tai räjähdyksen riskit  Olomuoto (ultrahienojakoinen pöly)  Paine/lämpötila  Syttyvyys/lämpöarvo  Pitoisuus ilmassa  Syttymislähteet Vaarallisten kemikaalien reaktioista aiheutuvat riskit  Vaarallisten kemikaalien reaktiivisuus ja epävakaus  Riittämättömät jäähdytysjärjestelmät  Epäluotettavat reaktion muuttujien valvontajärjestelmät (paineen, lämpötilan ja virtauksen valvonta) Työntekijöiden terveyteen ja turvallisuuteen mahdollisesti vaikuttaviin laitteisiin liittyvät riskit  Materiaalien ja laitteiden korroosio  Vuotojen ja roiskeiden rajoituksen (säilytysastiat, suojaus mekaanisilta iskuilta) puutteet  Ennaltaehkäisevän huollon puutteet ETUI:n nanomateriaalien pilottikoulutus 29.– Kööpenhamina (Tanska)

Työntekijöiden mahdollinen altistuminen elinkaaren aikana Työntekijät voivat altistua nanomateriaaleille koko tuotteen elinkaaren aikana: nanomateriaalin valmistuksen aikana, nanomateriaalia sisältävän tuotteen valmistuksen aikana, tuotteen käytön aikana (esim. työstämisen aikana) ja tuotteen hävittämisen aikana (tuotteen kierrätyksen, polttamisen tai hävittämisen aikana) Näistä vaiheista eninten on arvioitu nanomateriaalien tuotantoa työntekijöiden altistumisen kannalta Kuva: treatment-concerns-evaluated-in-a-new-study/ ETUI:n nanomateriaalien pilottikoulutus 29.– Kööpenhamina (Tanska)