如果不可能或可行的是通过工程控制降低适当的pel/oel以下的空气晶体晶体二氧化硅或颗粒水平,或者在安装后,鼓励员工使用良好的工作实践以及呼吸保护。在向员工提供呼吸器(尤其是负压类型)之前,雇主应使用适当的NIOSH分析方法来监测空气中的结晶二氧化硅和/或粉尘浓度,并根据监测结果选择呼吸保护,2)让工人评估由医生评估的工人,以确定工人的能力,以确定工人的能力,并佩戴呼吸训练程序。使用NIOSH认证的颗粒呼吸器(42 CFR 84),符合OSHA呼吸保护标准标准29 CFR 1910.134和29 CFR 1926.103,用于在工作环境中遇到的特定危害或空中浓度。有关呼吸器选择的最新信息,请与您的供应商联系。
可能需要监测工人呼吸区或一般工作场所中的物质浓度,以确认是否符合 OEL 和暴露控制是否充分。对于某些物质,生物监测也可能是合适的。应由合格人员采用经过验证的暴露测量方法,并由经认可的实验室分析样品。下面给出了推荐暴露测量方法的来源示例或联系供应商。可能还有其他国家方法可用。美国国家职业安全与健康研究所 (NIOSH):分析方法手册 http://www.cdc.gov/niosh/ 美国职业安全与健康管理局 (OSHA):采样和分析方法 http://www.osha.gov/ 英国健康与安全执行局 (HSE):有害物质测定方法 http://www.hse.gov.uk/ Institut für Arbeitsschutz Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (IFA),德国 http://www.dguv.de/inhalt/index.jsp L'Institut National de Recherche et de Securité,(INRS),法国 http://www.inrs.fr/accueil
可能需要监测工人呼吸区或一般工作场所中物质的浓度,以确认符合OEL和暴露控制的充分性。对于某些物质,生物监测也可能是合适的。验证的暴露测量方法应由合格的人应用,并由认可的实验室分析。建议的暴露测量方法的来源示例如下或与供应商联系。可能还可以提供进一步的国家方法。美国国家职业安全与健康研究所(NIOSH),美国:分析方法手册http://www.cdc.gov/niosh/美国职业安全与健康管理局(OSHA):采样和分析方法http://wwwwwwwwwwwwwwww.osha.gov/ health and Health and Health and Secutsival(HSE),UK:UK:for for: http://www.hse.gov.uk/ InstitutfürArbeitsschutzdeutschen gesetzlichen unfallversicherung(ifa),德国,http://wwwww.dguv.dguv.de/inhalt/inhalt/inhalt/inhhalt/index.jsp l'Instec.jsp l'Secrandut de eceelde eceelde eceelde ecrede ectrand ec) http://www.inrs.fr/accueil工程措施:必要的保护和控制类型
可能需要监测工人呼吸区或一般工作场所中的物质浓度,以确认是否符合 OEL 和暴露控制是否充分。对于某些物质,生物监测也可能是合适的。应由合格人员采用经过验证的暴露测量方法,并由经认可的实验室分析样品。下面给出了推荐暴露测量方法的来源示例或联系供应商。可能还有其他国家方法可用。美国国家职业安全与健康研究所 (NIOSH):分析方法手册 http://www.cdc.gov/niosh/ 美国职业安全与健康管理局 (OSHA):取样与分析方法 http://www.osha.gov/ 英国健康与安全执行局 (HSE):有害物质测定方法 http://www.hse.gov.uk/ 德国劳动保护法研究所 (IFA),德国 http://www.dguv.de/inhalt/index.jsp 法国国家安全研究所 (INRS),法国 http://www.inrs.fr/accueil 工程措施:所需的保护等级和控制类型将取决于
可能需要监测工人呼吸区或一般工作场所中的物质浓度,以确认是否符合 OEL 和暴露控制是否充分。对于某些物质,生物监测也可能是合适的。应由合格人员采用经过验证的暴露测量方法,并由经认可的实验室分析样品。下面给出了推荐暴露测量方法的来源示例或联系供应商。可能还有其他国家方法可用。美国国家职业安全与健康研究所 (NIOSH):分析方法手册 http://www.cdc.gov/niosh/ 美国职业安全与健康管理局 (OSHA):采样和分析方法 http://www.osha.gov/ 英国健康与安全执行局 (HSE):有害物质测定方法 http://www.hse.gov.uk/ Institut für Arbeitsschutz Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (IFA),德国 http://www.dguv.de/inhalt/index.jsp L'Institut National de Recherche et de Securité,(INRS),法国 http://www.inrs.fr/accueil 労働者の健康障害を预防するため化学物质の浓度基准値とその适用方法などを定めました
ACGIH 美国政府工业卫生学家会议 CAS # 化学文摘服务编号 - 用于唯一标识化学化合物 CNS 中枢神经系统 EC 编号 - 欧洲共同体编号 EMS 紧急计划(危险货物船舶紧急程序) GHS 全球协调系统 GTEPG 集团文本紧急程序指南 IARC 国际癌症研究机构 LC50 50% 致死浓度/半数致死浓度 LD50 50% 致死剂量/半数致死剂量 mg/m³ 毫克/立方米 OEL 职业接触限值 pH 值与氢离子浓度有关,使用 0(高酸性)至 14(高碱性)的等级。 ppm 百万分率 STEL 短期接触限值 STOT-RE 特定目标器官毒性(重复接触) STOT-SE 特定目标器官毒性(单次接触) SUSMP 药品和毒物统一分类标准 SWA 澳大利亚安全工作协会 TLV 阈限值 TWA 时间加权平均值
ACGIH 美国政府工业卫生学家会议 CAS # 化学文摘服务编号 - 用于唯一标识化学化合物 CNS 中枢神经系统 EC 编号 - 欧洲共同体编号 EMS 紧急计划(危险货物船舶紧急程序) GHS 全球协调系统 GTEPG 集团文本紧急程序指南 IARC 国际癌症研究机构 LC50 50% 致死浓度/半数致死浓度 LD50 50% 致死剂量/半数致死剂量 mg/m³ 毫克/立方米 OEL 职业接触限值 pH 值与氢离子浓度有关,使用 0(高酸性)至 14(高碱性)的等级。 ppm 百万分率 STEL 短期接触限值 STOT-RE 特定目标器官毒性(重复接触) STOT-SE 特定目标器官毒性(单次接触) SUSMP 药品和毒物统一分类标准 SWA 澳大利亚安全工作协会 TLV 阈限值 TWA 时间加权平均值
备注(与 B retta 2D(9 毫米)或 96D(.40 口径)相当)。这些型号均为双动半自动手枪。它们具有许多与标准左轮手枪相同的品质,但具有更高的可靠性和火力。Beretta D 型号以其完全的可靠性而闻名,这使得 Beretta Ul 手枪成为 50 多个国家/地区成千上万执法机构和警察部队的首选。它们提供标准型号和新款全功能紧凑型 Centurion 型号。Bel It.a I 1\1 I 提供 Ol扳机行程长度与标准警用左轮手枪相同,扳机扣动平稳,与普通左轮手枪完全相同,但 Ole Beretta“Lick Slide” D eri 手枪没有外部保险或待击解脱杆。射击方式在您扣动扳机时保持不动,因此当您的 D 型处于 1 位置时,它也已准备好射击
2 尽管只有经 FDA 批准用于人类的药物才被纳入危险药物的定义,但其中一些药物可能在兽医环境中用于治疗动物,可能对兽医护理人员造成危害。 3 21 USC 301 等。 4 10 CFR 第 19、20 和 35 部分。请参阅 https://www.nrc.gov/materials/miau/med-use.html。 5 请参阅药品广告:术语表,网址为 https://www.fda.gov/drugs/resourcesforyou/consumers/prescriptiondrugadvertising/ucm072025.htm。 “处方信息也称为产品信息、产品标签或包装说明书(“PI”)。它通常由制药公司起草并经 FDA 批准。这些信息随药品从公司转移到药剂师。它包括医疗保健提供者正确开具药品所需的详细信息和说明。它也是制药公司宣传其药品的基础。处方信息包括有关药品的以下内容的详细信息:药品的化学描述;药品的作用原理;药品与其他药物、补充剂、食物和饮料的相互作用;药品用于治疗的病症或疾病;哪些人不应使用该药物;严重的副作用,即使很少发生;常见的副作用,即使并不严重;对特定患者群体(如儿童、孕妇或老年人)的影响,以及如何在这些人群中使用该药物。”6 所有药物都有毒副作用,但有些药物在低剂量时就会表现出毒性。毒性水平反映了从相对无毒到在低剂量(例如几毫克或更少)下对患者产生毒性作用的连续过程。例如,在实验动物中,每日治疗剂量10 mg/天或每日剂量1 mg/kg会产生严重的器官毒性、发育毒性或生殖毒性,制药行业在应用适当的不确定因素后,制定了小于10 μ g/m 3 的职业暴露限值 (OEL) [Sargent and Kirk 1988; Naumann and Sargent 1997; Sargent et al. 2002]。该范围内的 OEL 通常针对制药行业中的强效或毒性药物制定。在任何情况下,都应对所有可用数据进行评估,以保护医疗保健工作者。7 NIOSH [2004]。在医疗环境中预防抗肿瘤药物和其他危险药物的职业暴露。作者:Burroughs GE、Connor TH、McDiarmid MA、Mead KR、Power LA、Reed LD、Coyle BJ、Hammond DR、Leone MM、Polovich M、Sharpnack DD。俄亥俄州辛辛那提:美国卫生与公众服务部、公共卫生服务部、疾病控制与预防中心、国家职业安全与健康研究所、DHHS (NIOSH) 出版物编号 2004-165。8 药物分子的特性可能会限制对医护人员的不良影响,这些特性通常是影响其吸收、体内分布、代谢、或排泄,例如化学结构、分子
esac3a ESAC3A ESAC3A AC3A 已批准 1/21/11 2005 IEEE 标准 - 更新 AC3A 在所有程序中 esac3c AC3C AC3C AC3C 已批准 4/22/20 exac4 EXAC4 EXAC4 AC4A 已批准 8/11/06 带可控整流器的旋转交流电 (Althyrex) (罕见) 与 IEEE AC4A 不同 - 没有 OEL/UEL 输入 esac4a ESAC4A ESAC4A AC4A 已批准 1/21/11 2005 IEEE 标准 - 更新 AC4A 在所有程序中 esac4c AC4C AC4C AC4C 已批准 4/22/20 esac5a ESAC5A ESAC5A AC5A 已批准 1/21/11 简化无刷励磁机 在所有程序中 esac5c AC5C AC5C 已批准 4/22/20 exac6a ESAC6A EXAC6A AC6A 从未批准 交流发电机,非控制整流器,超前滞后 与 IEEE AC6A 不同 - 没有 OEL/UEL 输入;速度乘法器,不是 PSS/E 的新模型(模型已经存在) esac6a ESAC6A ESAC6A AC6A 批准 1/21/11 2005 IEEE 标准 - 更新的 AC6A 在所有程序中 esac6c AC6C AC6C AC6C 批准 4/22/20 esac7b AC7B ESAC7B 和 AC7B AC7B 批准 1/21/11 2005 IEEE 标准 - 新 在所有程序中 esac7c AC7C AC7C AC7C 批准 4/22/20 exac8b ESAC8B EXAC8B ESAC8B 批准 8/11/06 带 PID 电压调节器的无刷励磁机 与 IEEE AC8B 不同 - 没有励磁机上限;增加了输入限制和速度乘数 esac8b AC8B ESAC8B_GE 和 AC8B AC8B 已批准 1/21/11 2005 IEEE 标准 - 更新了 AC8B 在所有程序中 esac8c AC8C AC8C AC8C 已批准 4/22/20 esac9c AC9C AC9C AC9C 已批准 4/22/20 esac10c AC10C AC10C 已批准 4/22/20 AC11C AC11C AC11C 已批准 4/22/20 exbbc BBSEX1 EXBBC 和 BBSEX1 已批准 8/11/06 静态带 ABB 调节器 在所有程序中 exdc1 IEEEX1 EXDC1 和 IEEEX1 DC1A 已批准 8/11/06 旋转直流 与 IEEE DC1A 不同 - 没有 UEL 输入;速度倍增器 esdc1a ESDC1A ESDC1A DC1A 已批准 1/21/11 2005 IEEE 标准 - 更新了 DC1A 在所有程序中 esdc1c DC1C DC1C DC1C 已批准 4/22/20 exdc2 EXDC2 EXDC2_GE 和 EXDC2_PTI 已批准 8/11/06 带有终端供电先导的旋转直流电、交替反馈 exdc2a EXDC2 EXDC2A 和 EXDC2_PTI DC2A 已批准 8/11/06 带有终端供电先导的旋转直流电 与 IEEE DC2A 不同 - 没有 UEL 输入;速度倍增器 esdc2a ESDC2A ESDC2A DC2A 已批准 2005 年 1 月 21 日 IEEE 标准 - 在所有程序中更新了 DC2A esdc2c DC2C DC2C DC2C 已批准 20 年 4 月 22 日 exdc4 IEEET4 EXDC4 和 IEEET4 DC3A 已批准 2006 年 8 月 11 日 旋转、非连续 - 模型间细微差别 如果 Kr = 0,应转换为 IEEEX4 (IEEE DC3A)。在 PSS/E -32 中添加了模型。 esdc3a DC3A ESDC3A 和 DC3A DC3A 已批准 1/21/11 旋转,非连续 在所有程序中 esdc4b DC4B ESDC4B DC4B 已批准 1/21/11 带 PID 的旋转直流 在所有程序中 esdc4c DC4C DC4C DC4C 已批准 4/22/20 exeli EXELI EXELI 已批准 8/11/06 静态 PI 变压器供电励磁系统 exst1 EXST1 EXST1_GE 和 EXST1_PTI ST1A 已批准 8/11/06 静态双超前/滞后 与 IEEE ST1A 不同 - 没有 OEL/UEL 输入;添加了 Xe Ifd 负载;RFB 在励磁电流限制器之前。esst1a ESST1A ESST1A 和 ESST1A_GE ST1A 已批准 1/21/11 在所有程序中 esst1c ST1C ST1C ST1C 已批准 4/22/20 exst2 EXST2 EXST2 已批准 8/11/06 SCPT - 添加了超前/滞后块(Tc、Tb) exst2a ESST2A EXST2A ST2A 已批准 8/11/06 包含超前/滞后块(Tc、Tb)以匹配 WECC FM 与 IEEE ST2A 不同 - 没有 UEL 输入;添加了超前/滞后。 esst2a ESST2A ESST2A ST2A 已批准 2005 年 1 月 21 日 IEEE 标准 - 更新的 ST2A esst2c ST2C ST2C ST2C 已批准 20 年 4 月 22 日 exst3 EXST3 EXST3 ST3 已批准 2006 年 8 月 11 日 exst3a ESST3A EXST3A ST3A 已批准 2006 年 8 月 11 日 用于 GE Generex 与 IEEE ST2A 不同 - 没有 UEL 输入;时间常数较少。esst3a ESST3A ESST3A ST3A 已批准 2005 年 1 月 21 日 IEEE 标准 - 更新的 ST3A esst3c ST3C ST3C 已批准 20 年 4 月 22 日