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작업환경측정 결과를 활용한 벤젠 노출 매트릭스에 대한 연구
Benzene Exposure Matrices Using Employees's Exposure Assessment Data 원문보기

한국산업보건학회지 = Journal of Korean Society of Occupational and Environmental Hygiene, v.25 no.2, 2015년, pp.146 - 155  

백경희 (창원대학교 보건의과학과) ,  박동욱 (한국방송통신대학교 환경보건학과) ,  하권철 (창원대학교 보건의과학과)

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

Objectives: The aims of this study were to set up benzene exposure matrices according to industry and process and to assess the risk of those occupational exposure to benzene. Methods: The benzene exposure matrices were assembled depending on industry and process, based on an exposure database provi...

주제어

AI 본문요약
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문제 정의

  • 본 연구에서는 데이터베이스 형태로 축적되고 있는 작업환경 측정 자료를 근거로 그 활용 가능성을 파악하고, 벤젠을 취급하는 사업장에 대해 노출 시기, 업종이나 공정별로 노출 매트릭스(Exposure Matrix, EM)를 설정하여 그에 따른 위험성을 평가하여, 상대 적으로 위험이 높은 업종과 공정 즉, 고위험군(High risk exposure matrix)을 선정하여 관리가 필요한 위험 노출군을 파악하는데 있다.
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질의응답

핵심어 질문 논문에서 추출한 답변
벤젠의 특징은? 벤젠은 화학물질 생산 공정에서 중요한 용매로 사용되며, 대표적인 직업성 발암물질로 사회적 관심이 증가하면서 산업보건 분야에서 가장 중요한 물질 중 한 가지라고 할 수 있다.
작업환경 중 벤젠에 대한 노출기준 중 미국 국립 산업안전보건연구원에서는 어떻게 권고하고 있는가? ACGIH에서는 0.5 ppm, 미국 국립산업안전보건연구원(National Institute for Occupational Safety and Health, NOISH)에서는 0.1 ppm 이하로 권고하고 있다. 단시간노출농도(Short-term exposure limit, STEL)는 고용노동부와 OSHA의 경우 5 ppm, ACGIH 2.
ATSDR에 따르면 벤젠은 어떻게 만들어질 수 있는가? ATSDR(Agency for Toxic Substances and Disease Registry)에 따르면 벤젠은 화산 폭발, 산불, 페놀 등 화학 물질의 합성, 합성 섬유의 생산, 고무, 윤활유, 살충제, 의약품, 염료의 제조 등 자연적 혹은 인위적으로 만들어질 수 있으며, 방향족화합물 생산의 주원 료로 사용되는데, 순수 벤젠은 합성원료로서 염료, 합성고무, 유기안료, 유기 고무 약품, 합성섬유(나일론), 합성수지(폴리스티렌, 페놀, 폴리에스터), 농약, 가소제, 사진약품, 폭약(피크리산), 방충제(파라디 클로로벤젠), 방부제(PCP), 절연유(PDP) 등에 사용 된다(ATSDR, 2007).
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참고문헌 (15)

  1. Agency for Toxic Substances and Disease Registry (ATSDR). Toxicological profile for benzene, 2007 

  2. American Conference of Governmental Industrial Hygienists (ACGIH), 2015 TLVs & BEIs, Threshold limit values for chemical substances and physical agents and biological exposure indices, ISBN 978-1-607260-77-6; 2015 

  3. American Industrial Hygiene Association(AIHA): Guidance for conducting control banding analyses, 2007 

  4. An SC, Kang JW, Kim, H. Effects of benzene exposure on genetic damage of human white blood cells. Cungbuk Med J, 2003;13(2):189-204 

  5. Cha CH, Kim KJ, Kim JC, Paik NW. Development of Technology for Environmental Assessment and Biological Monitoring of Workers Exposed to Benzene. The Kor J of Occup Med, 1994;6(1):35-39 

  6. International Agency for Research on Cancer(IARC). Agents Classified by the IARC Monographs, Vol. 1-109, 2013 

  7. Kim EA. Occupational Disease Epidemiology Study 21 - Benzene Exposed Workers 2000s. Korean Industrial Health Association. 2011 

  8. Korea Occupational Safety and Health Agency(KOSHA), Application of Matrix and Risk Assessment of Industries, Processes, and Job, Research Report, 2008 

  9. Ministry of Employment and Labor(MoEL). Exposure limits for Chemical Substances and Physical Agents (MoEL Public Notice No. 2013-38). 2013 

  10. Occupational Safety and Health Standards, Toxic and Hazardous Substances. Standard No. 1910.1028. OSHA, Retrieved on 2015-5-18 

  11. Ott MG, Norwood SK, Cook RR. The collection and management of occupational exposure data. Am Statist 1985;39:432-436 

  12. Pukkla, E., Guo, J., Kyyronen, P., Lindbohm, M. L., Sallmem, M. and Kauppinen, T. : National jobexposure matrics in analysis of census-basedestimates of occupational cancer risk. Scandinavian Journal of Work Environmental Health 2005;31(2):97-107 

  13. Rajan B, Alesbury B, Carton M, Gerin H. European prposal for core information for the storage and exchange of workplace exposure measurements on chemical agents. Appl Occup Environ Hyg 1997;12(1):31-39 

  14. Rosenstock L, Cullen MR, Brodkin CA, Redlich CA. Textbook of clinical occupational and environmental medicine. 2nd ed. Elsevier Saunders, Philadelphia. 2005 

  15. Statistics Korea, Korean Standard Industrial Classification (KSIC), 9th revision, 2008 

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