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Taller: Aplicación práctica de medidas de protección frente a
nanomateriales. Proyecto LIFE NanoRISK
Maida Domat - ITENE
maida.domat@itene.com
Alicante - 15 de Septiembre de 2016
Instituto Valenciano de Seguridad y
Salud en el Trabajo (INVASSAT)
NanoRISK – Presentación de la biblioteca
interactiva para la selección de medidas de
gestión de riesgo frente a nanomateriales
Contenidos
1. Objetivos
2. Descripción de la metodología
3. La biblioteca y su uso
4. Caso práctico
Taller: Aplicación práctica de medidas de protección frente a
nanomateriales. Proyecto LIFE NanoRISK
1. Objetivos y estado del arte
3
 Objetivos
NanoRISK is funded by DG Environment under the LIFE+ Programme Environmental Policy
and Governance (LIFE12 ENV/ES/000178)
Desarrollar un catálogo de Medidas de Gestión de Riesgo (MGR) para apoyar la aplicación de la
regulación REACH, ayudando en la selección de los controles necesarios en el lugar de trabajo
para la protección contra productos químicos en la escala nanométrica.
La biblioteca RMM se concibe como una herramienta online gratuita y actualizable en la que se
recopila y muestra para varios procesos industriales, profesionales o de laboratorio la efectividad de
diferentes controles de ingeniería, controles administrativos y equipo de protección personal, con el
fin de facilitar la decisión sobre el control y la herramienta de gestión de emplear en cada caso.
1. Identificación y descripción de los contenidos de la biblioteca de MGR
2. Diseño del conjunto de datos para la descripción de MGR
3. Desarrollo del contenido Nano-específico de la biblioteca de MGR
2. Descripción de la metodología
4
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Basada en la biblioteca actual de
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densa y difícil de navegar.
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 Diseño del conjunto de datos para la descripción de MGR
• Basada en la estructura de la biblioteca de MGR de CEFIC (2007).
• Breve descripción de las propiedades de los nanomateriales para la cual las MGR
son aplicables.
• Lista de MGR adicionales que pueden ser necesarias para evitar la expansión del
riesgo hacia otros compartimentos.
• Datos cuantificados cuando sea posible, incluyendo los valores de eficiencia por
defecto y el máximo alcanzable.
• Los valores de eficiencia para cada una de las MGR estudiadas dentro del
proyecto.
• Información adicional sobre el uso de las MGR.
• Referencias específicas de exposición laboral como de liberación medioambiental
NanoRISK is funded by DG Environment under the LIFE+ Programme Environmental Policy
and Governance (LIFE12 ENV/ES/000178)
2. Descripción de la metodología
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 Desarrollo Nano-específico del contenido de la biblioteca de MGR
NanoRISK is funded by DG Environment under the LIFE+ Programme Environmental Policy
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 eficacia de las MGR contra nano-aerosoles
 condiciones operativas específicas
 información de la combinación probada de medidas para mitigar el riesgo
 información adicional relativa:
 efectividad de cerramientos,
 Rendimiento de LEVs,
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 protección dermal: manos, trajes (EPD),
 Liberación al aire, agua y suelos,
 vigilancia de la salud
3. La biblioteca y su uso
7
3. La biblioteca y su uso
8
 Comienzo
3. La biblioteca y su uso
9
 Datos de entrada
Propiedades del NanoMaterial: Las principales propiedades físico-químicas que influyen en la liberación
del nanomaterial al ambiente
Propiedades del Proceso: Descripción de la forma en que los nanomateriales se manejan, y cómo afecta
esto a la exposición del trabajador o a la liberación al medio ambiente.
El usuario selecciona las principales propiedades que describan los nanomateriales y su uso
 Composición química: Se analizan tres tipos de materiales: óxidos metálicos, compuestos orgánicos, tales
como Nanoarcillas o Nanocelulosas y nanopartículas basadas en carbono (negro de carbono, grafeno ...).
 Forma primaria de partículas: ¿está la partícula en la nanoescala en una, dos o las tres dimensiones?
 Rango de tamaños: rango de diámetros entre los que se dispersa la distribución de partículas.
 Estado físico: ¿son dispersiones de líquidos, materiales sólidos en polvo, coloides, aglomerados?
 Densidad: Descripción cualitativa de la alta o baja densidad del material.
 Escenario de exposición: el marco en el que la nanopartícula se maneja. Los principales escenarios están englobados en 5
escenarios de exposición genéricos (GES) y 9 escenarios específicos de exposición (ES), que tratan de cubrir todas las situaciones
previstas en un lugar de trabajo. Esta clasificación está dada por la ECHA.
 Escala del proceso: la cantidad de NM utilizado determinará si el proceso es industrial, profesional o a escala de laboratorio.
 Cerramiento del Proceso: ¿El proceso se lleva a cabo en una cámara cerrada con ventilación propia, o por el contrario está
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10
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Los datos de salida indican las MGR a considerar para la protección frente al
nanomaterial y proceso específico descrito y sus eficiencias, siendo recomendados o no.
Medio Ambiental: se proporcionarán recomendaciones de los
principales controles a aplicar frente a la liberación hacia los tres
compartimentos medioambientales (suelo, agua, aire).
Ocupacional: En esta tabla se enumeran una selección de 31 MGR, incluyendo controles de ingeniería,
controles administrativos y equipos de protección individual (EPIs), ya sea para protección dérmica, ocular o
respiratoria.
 La eficiencia de estos controles se estimó en las instalaciones de ITENE para nanopartículas de NaCl
de 35 nm.
 En base a esta eficiencia, se "castiga" o "recompensa" su valor dependiendo de las características del
NM y del proceso, lo que podría requerir o no MGR más restrictivas.
 En función de esto, la tabla final mostrará el nivel de adecuación de la MGR considerada, la eficiencia
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Maidá Domat- ITENE
maida.domat@itene.com
¡Gracias por su
atención!
Taller: Aplicación práctica de medidas de protección frente a
nanomateriales. Proyecto LIFE NanoRISK
Aplicación de la Guía y la biblioteca de MGR: Casos Prácticos
22NanoRISK is funded by DG Environment under the LIFE+ Programme Environmental Policy
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Domat Rodríguez, Maida: NanoRISK. Presentación de la biblioteca interactiva para la selección de medidas de gestión de riesgo frente a nanomateriales

  • 1. Taller: Aplicación práctica de medidas de protección frente a nanomateriales. Proyecto LIFE NanoRISK Maida Domat - ITENE maida.domat@itene.com Alicante - 15 de Septiembre de 2016 Instituto Valenciano de Seguridad y Salud en el Trabajo (INVASSAT) NanoRISK – Presentación de la biblioteca interactiva para la selección de medidas de gestión de riesgo frente a nanomateriales
  • 2. Contenidos 1. Objetivos 2. Descripción de la metodología 3. La biblioteca y su uso 4. Caso práctico Taller: Aplicación práctica de medidas de protección frente a nanomateriales. Proyecto LIFE NanoRISK
  • 3. 1. Objetivos y estado del arte 3  Objetivos NanoRISK is funded by DG Environment under the LIFE+ Programme Environmental Policy and Governance (LIFE12 ENV/ES/000178) Desarrollar un catálogo de Medidas de Gestión de Riesgo (MGR) para apoyar la aplicación de la regulación REACH, ayudando en la selección de los controles necesarios en el lugar de trabajo para la protección contra productos químicos en la escala nanométrica. La biblioteca RMM se concibe como una herramienta online gratuita y actualizable en la que se recopila y muestra para varios procesos industriales, profesionales o de laboratorio la efectividad de diferentes controles de ingeniería, controles administrativos y equipo de protección personal, con el fin de facilitar la decisión sobre el control y la herramienta de gestión de emplear en cada caso. 1. Identificación y descripción de los contenidos de la biblioteca de MGR 2. Diseño del conjunto de datos para la descripción de MGR 3. Desarrollo del contenido Nano-específico de la biblioteca de MGR
  • 4. 2. Descripción de la metodología 4  Identificación y definición de los contenidos de la biblioteca de MGR Basada en la biblioteca actual de CEFIC (2007). Muy completa, pero también muy densa y difícil de navegar. Desarrollado bajo RIP 3.2-2 (Preparación ES y CSA / CSR según REACH).
  • 5. 2. Descripción de la metodología 5  Diseño del conjunto de datos para la descripción de MGR • Basada en la estructura de la biblioteca de MGR de CEFIC (2007). • Breve descripción de las propiedades de los nanomateriales para la cual las MGR son aplicables. • Lista de MGR adicionales que pueden ser necesarias para evitar la expansión del riesgo hacia otros compartimentos. • Datos cuantificados cuando sea posible, incluyendo los valores de eficiencia por defecto y el máximo alcanzable. • Los valores de eficiencia para cada una de las MGR estudiadas dentro del proyecto. • Información adicional sobre el uso de las MGR. • Referencias específicas de exposición laboral como de liberación medioambiental NanoRISK is funded by DG Environment under the LIFE+ Programme Environmental Policy and Governance (LIFE12 ENV/ES/000178)
  • 6. 2. Descripción de la metodología 6  Desarrollo Nano-específico del contenido de la biblioteca de MGR NanoRISK is funded by DG Environment under the LIFE+ Programme Environmental Policy and Governance (LIFE12 ENV/ES/000178)  eficacia de las MGR contra nano-aerosoles  condiciones operativas específicas  información de la combinación probada de medidas para mitigar el riesgo  información adicional relativa:  efectividad de cerramientos,  Rendimiento de LEVs,  Equipos de protección respiratoria (EPR),  protección dermal: manos, trajes (EPD),  Liberación al aire, agua y suelos,  vigilancia de la salud
  • 7. 3. La biblioteca y su uso 7
  • 8. 3. La biblioteca y su uso 8  Comienzo
  • 9. 3. La biblioteca y su uso 9  Datos de entrada Propiedades del NanoMaterial: Las principales propiedades físico-químicas que influyen en la liberación del nanomaterial al ambiente Propiedades del Proceso: Descripción de la forma en que los nanomateriales se manejan, y cómo afecta esto a la exposición del trabajador o a la liberación al medio ambiente. El usuario selecciona las principales propiedades que describan los nanomateriales y su uso  Composición química: Se analizan tres tipos de materiales: óxidos metálicos, compuestos orgánicos, tales como Nanoarcillas o Nanocelulosas y nanopartículas basadas en carbono (negro de carbono, grafeno ...).  Forma primaria de partículas: ¿está la partícula en la nanoescala en una, dos o las tres dimensiones?  Rango de tamaños: rango de diámetros entre los que se dispersa la distribución de partículas.  Estado físico: ¿son dispersiones de líquidos, materiales sólidos en polvo, coloides, aglomerados?  Densidad: Descripción cualitativa de la alta o baja densidad del material.  Escenario de exposición: el marco en el que la nanopartícula se maneja. Los principales escenarios están englobados en 5 escenarios de exposición genéricos (GES) y 9 escenarios específicos de exposición (ES), que tratan de cubrir todas las situaciones previstas en un lugar de trabajo. Esta clasificación está dada por la ECHA.  Escala del proceso: la cantidad de NM utilizado determinará si el proceso es industrial, profesional o a escala de laboratorio.  Cerramiento del Proceso: ¿El proceso se lleva a cabo en una cámara cerrada con ventilación propia, o por el contrario está en un espacio abierto donde ocurren otros procesos al mismo tiempo? En este caso, ¿existe cualquier fuente de ventilación local (LEV)? Tiempo de exposición: ¿Durante cuánto tiempo está el trabajador en contacto (ocasional o intencionado) con el nanomaterial en cada turno de trabajo?  Energía del proceso: Se considera un proceso de alta energía cualquier proceso en el que existen altas temperaturas, alta presión o alta velocidad de flujo, entre otros. Medidas de Gestión de Riesgo presentes: medidas de contención del riesgo utilizadas en el escenario de exposición analizado.
  • 10. 3. La biblioteca y su uso 10  Datos de entrada: Situaciones de Exposición (1/2)
  • 11. 3. La biblioteca y su uso 11  Datos de entrada: Situaciones de Exposición (2/2)
  • 12. 3. La biblioteca y su uso 12NanoRISK is funded by DG Environment under the LIFE+ Programme Environmental Policy and Governance (LIFE12 ENV/ES/000178)  Datos de entrada: Medidas de Gestión de Riesgo Existentes (1/3)
  • 13. 3. La biblioteca y su uso 13NanoRISK is funded by DG Environment under the LIFE+ Programme Environmental Policy and Governance (LIFE12 ENV/ES/000178)  Datos de entrada: Medidas de Gestión de Riesgo Existentes (2/3)
  • 14. 3. La biblioteca y su uso 14  Datos de entrada: Medidas de Gestión de Riesgo Existentes (3/3)
  • 15. 3. La biblioteca y su uso 15NanoRISK is funded by DG Environment under the LIFE+ Programme Environmental Policy and Governance (LIFE12 ENV/ES/000178) Eficiencia de las MGR Nanomaterial RIESGO  Cómo funciona
  • 16. 3. La biblioteca y su uso 16NanoRISK is funded by DG Environment under the LIFE+ Programme Environmental Policy and Governance (LIFE12 ENV/ES/000178) Eficiencia de las MGR Eficiencia Eficiencia RIESGO  Cómo funciona
  • 17. 3. La biblioteca y su uso 17 Los datos de salida indican las MGR a considerar para la protección frente al nanomaterial y proceso específico descrito y sus eficiencias, siendo recomendados o no. Medio Ambiental: se proporcionarán recomendaciones de los principales controles a aplicar frente a la liberación hacia los tres compartimentos medioambientales (suelo, agua, aire). Ocupacional: En esta tabla se enumeran una selección de 31 MGR, incluyendo controles de ingeniería, controles administrativos y equipos de protección individual (EPIs), ya sea para protección dérmica, ocular o respiratoria.  La eficiencia de estos controles se estimó en las instalaciones de ITENE para nanopartículas de NaCl de 35 nm.  En base a esta eficiencia, se "castiga" o "recompensa" su valor dependiendo de las características del NM y del proceso, lo que podría requerir o no MGR más restrictivas.  En función de esto, la tabla final mostrará el nivel de adecuación de la MGR considerada, la eficiencia final y la adecuación de las MGR actuales anteriormente introducidas.  Datos de salida sedimento suelo agua aire
  • 18. 3. La biblioteca y su uso 18NanoRISK is funded by DG Environment under the LIFE+ Programme Environmental Policy and Governance (LIFE12 ENV/ES/000178)  Datos de salida (1/3)
  • 19. 3. La biblioteca y su uso 19NanoRISK is funded by DG Environment under the LIFE+ Programme Environmental Policy and Governance (LIFE12 ENV/ES/000178)  Datos de salida (2/3)
  • 20. 3. La biblioteca y su uso 20NanoRISK is funded by DG Environment under the LIFE+ Programme Environmental Policy and Governance (LIFE12 ENV/ES/000178)  Datos de salida (3/3)
  • 21. Maidá Domat- ITENE maida.domat@itene.com ¡Gracias por su atención! Taller: Aplicación práctica de medidas de protección frente a nanomateriales. Proyecto LIFE NanoRISK
  • 22. Aplicación de la Guía y la biblioteca de MGR: Casos Prácticos 22NanoRISK is funded by DG Environment under the LIFE+ Programme Environmental Policy and Governance (LIFE12 ENV/ES/000178) Resolución de hasta 6 casos prácticos que repartiremos entre los asistentes basándose en la información de la guía y la biblioteca