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L’air intérieur des locaux de travail Intervenants: Dr. Philippe LETORT Mélanie MARQUES

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L’air intérieur des locaux de travail

Intervenants: Dr. Philippe LETORT

Mélanie MARQUES

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définitions L’air :

78% d’azote 21% d’oxygène 1% d’argon Traces de gaz rares

La respiration

Le poumon

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Quelques chiffres

« Nous passons en moyenne 22 heures sur 24 en espace clos ou semi-clos »

(Source : Observatoire de la qualité de l’air intérieur)

Environ 8 heures par jour dans les locaux de travail ou à domicile (télétravail)

En Bretagne entre 2002-2004, 54 cas d’intoxication ont été recensés,

76% des affaires correspondent à des intoxications domestiques au monoxyde de

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LA QUALITÉ DE L’AIR INTÉRIEUR, UNE PRÉOCCUPATION MAJEURE

DE SANTÉ PUBLIQUE

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« La lutte contre la pollution des airs intérieurs, trop longtemps négligée, doit constituer une nouvelle priorité »

(Grenelle de l’environnement, titre 1.3. d rapport de groupe  « Instaurer un environnement respectueux de la santé »)

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Les dangers pour la santé

Anoxie:Privation d’oxygène

Intoxication:

Danger créé par l’inhalation de gaz toxique ou de particules présentes dans l’air.

Principales affections : Allergie Infection Cancer

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La pollution de l’air intérieur au travail

La pollution de l’air intérieur dépend des locaux, des équipements, de l’environnement

extérieur et de l’activité des occupants.

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Les occupants et leurs activitésOn distingue :

Activité non spécifique (Article R4222-3 du Code du Travail):les locaux dans lesquels la pollution est liée à la seule présence humaine, à l'exception des locaux sanitaires.

Activité spécifique (Article R4222-3 du Code du Travail):les locaux dans lesquels des substances dangereuses ou gênantes sont émises sous forme de gaz, vapeurs, aérosols solides ou liquides autres que celles qui sont liées à la seule présence humaine ainsi que locaux pouvant contenir des sources de micro-organismes potentiellement pathogènes et locaux sanitaires.

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Les contaminants de l’air intérieurLa qualité de l’air est conditionnée par

différents facteurs :

la nature et l’intensité des sources d’émission intérieures

Le taux de renouvellement de l’air

Les éventuels systèmes de traitement de l’air

La qualité de l’air extérieur

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Les sources d’émission intérieureLa qualité de l’air dépend aussi de la conception

et de l’exploitation des bâtiments :

Matériaux de construction et de décoration Mobilier Vapeurs de peinture ( travaux de rénovation, colle…) Contaminants extérieurs (emplacement de prises d’air

au niveau des sources de contamination) Produits phytosanitaires (traitement du bois,

insecticides, fongicides…) Polluants issus de la combustion (chauffage, production

d’eau chaude) Plantes / fleurs/ animaux

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Natures des contaminants

On distingue plusieurs types de contaminants :

Physique

Chimique

Microbiologique

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Polluants physiques

Poussière de bois Amiante Radon Farine Poussière végétale Particules inertes

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Les polluants chimiquesPolluants hautement prioritaires retenus par

l’AFSSET :

Formaldéhyde Benzène Naphtalène (HAP) Dioxyde d’azote Monoxyde de carbone Trichloroéthylène Tétrachloroéthylène COV (composé organique volatile) ….

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Polluants microbiologiques

Moisissures Allergènes (acariens, champignons

microscopiques) Pollen Bactéries (légionellose…)

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Les effets de cette pollution intérieure Symptômes physiques

Nausée, vertige Maux de tête Manifestations d’allergie, asthme

Symptômes comportementaux Baisse de productivité Absentéisme accru Augmentation de la fréquence des pauses

Syndromes cliniques « Sick building syndrome » (syndrome des bâtiments

malsains) « Building related illness » (maladie liée au bâtiment)

Principales substances développant des effets pathogènes

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Le syndrome des bâtiments malsains (SBS) Il n’existe pas de définition précise unanimement reconnue.

C’est un problème de santé environnemental.

Dans les locaux de travail, c’est un problème de santé au travail.

En constante augmentation depuis les années 70.

Définition de l’OMS : excès de plaintes et de symptômes survenant chez une partie des occupants d’un bâtiment correspondant à un local à pollution non spécifique.

Le SBS ne peut être évoqué qu’après avoir éliminé chez les personnes concernées, une maladie liée au bâtiment et dont la cause est identifiable.

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Le syndrome des bâtiments malsains (SBS) Les symptômes observés ne sont pas spécifiques :

Céphalées trouble de la concentration Asthénie irritation cutanée, oculaire ou nasale

banals mais inconfortables et invalidants Une cause inconnue et de nombreux facteurs

étiologiques suspectés.

Les facteurs favorisants sont le type et le taux de ventilation, les composés organiques volatils (COV), Les particules en suspension et le l’humidité.

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Exemple : Le radon Gaz radioactif d’origine naturelle

Particulièrement présent dans les régions granitiques et volcaniques : la Bretagne, le massif central, les Vosges et la Corse.

Les niveaux sont généralement plus faibles en zone urbaine qu’en zone rurale.

Principale source d’irradiation naturelle en France.

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Exemple : Le radon Augmente le risque de cancers du poumon

dans des proportions comparables au tabagisme passif.

L’exposition domestique en France estimée à 68Bq/m3.

A partir de 400 Bq/m3 : des actions doivent être mises en œuvre par l’employeur pour réduire l’exposition.

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Exemple : Le radon Obligation de mesure systématique du radon

et de gestion de risque pour 31 départements .

Obligation applicable pour certains bâtiments à usage professionnel et 4 types d’établissements ouverts au public : Les établissements d’enseignement Les établissements sanitaires et sociaux avec

capacité d’hébergement Les établissements thermaux Les établissements pénitentiaires.

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Exemple : Le radon Arrêté du 07/08/08 fixe la liste des activités

professionnelles donnant lieu à une mesure du niveau de radon sur le lieu de travail : Lieux de travail en rapport avec des activités de travail

souterrain L’entretien et la surveillance des voies de circulation La manutention et l’approvisionnement de marchandises ou de

matériels L’hôtellerie et la restauration

Pas d’obligation pour l’habitat.

La prévention passe par la mise en œuvre de solutions techniques destinées à réduire les niveaux de radon dans les bâtiments.

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Exemple : Le monoxyde de carbone CO

Gaz inodore, incolore, non irritant, très toxique

Liaison avec l’hémoglobine

Plus d’oxygène distribué aux cellules

Causes d’intoxications extrêmement nombreuses : situations où il y a combustion incomplète Appareil de chauffage Moteur à essence en atmosphère confinée Groupe électrogène Chariot élévateur Scie à moteur Hotte bouchée Travaux en cuve avec le gaz de fermentation Pompe à moteur thermique

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Exemple : Le monoxyde de carbone CO

Intoxications très fréquentes: À domicile ou sur le lieu de travail Aiguës ou chroniques Individuelles ou collectives

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Exemple : Le monoxyde de carbone CO Intoxication aiguë :

Signes cliniques non spécifiques. Diagnostic difficile.

Symptômes: Céphalées Troubles de comportement Vertiges, sensation de faiblesse musculaire Troubles visuels Douleurs abdominales Malaises, perte de connaissance Manifestations cardio-vasculaires (infarctus du myocarde,

œdème pulmonaire) Coma inaugural.

Il existe des formes immédiatement mortelles.

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Exemple : Le monoxyde de carbone CO Manifestations à long terme:

Troubles de la mémoire, de la personnalité Troubles cognitifs Troubles moteurs (hémiplégie…) Troubles de la coordination (mouvements anormaux)

Chez la femme enceinte: souffrance fœtale par anoxie

Dosages atmosphériques du CO avec des mini-détecteurs Seuil d’alerte: 35ppm Seuil d’alarme: 75 ppm

238_DESCRIPTIF_DES_SUBSTANCES_OU_PARAMETRES_MESURES.pdf

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Rappel réglementaire

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Identification du risque

Indicateurs subjectifs :

Plaintes (à l’employeur, au médecin du travail) Symptômes comportementaux Évaluation olfactive : Odeurs

Indicateurs objectifs :

Évaluation technique : Mesures de gaz (référentiel valeurs guides de la qualité de l’air)

Débit de la ventilation (taux de renouvellement d’air, dispositif d’aération naturel ou mécanique en fonction du type d’activité …)

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L’évaluation du risqueLe STSM vous accompagne :

Détermination de la méthode de prélèvement atmosphérique

Vérification de la ventilation, test aux fumigènes:

Déplacement d’air Extraction des gaz et fumées

Étude toxicologique Mesures actives ou passives

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La prévention collective

Dans les locaux fermés, l’air doit être renouvelé de façon à : Maintenir un état de pureté de l’atmosphère propre à

préserver la santé des travailleurs Éviter les élévations exagérées de température, les

odeurs désagréables et les condensations. (Articles R4222-1 et R4222-2 du Code du travail)

Locaux à pollution non spécifique : aération par ventilation mécanique ou par ventilation naturelle permanente.

(Articles R4222-4, R4222-5 et R4222-7 du Code du travail)

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La prévention collective

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Ventilation naturelle permanente : Ouvrants donnant directement sur l’extérieur Dispositifs de commande accessibles aux occupants

La réglementation fixe un volume minimal du poste de travail permettant une ventilation naturelle à : 15 m3 pour les bureaux et les locaux où est effectué

un travail physique léger 24 m3 pour les autres locaux.

(Articles R4222-4, R4222-5 et R4222-7 du Code du travail)

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La prévention collective

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 Débit minimal d’air neuf à introduire dans des locaux à pollution non spécifique lorsque l’aération est faite par des dispositifs de ventilation :

(Article R4222-6 du Code du travail)

Désignation des locaux Débit minimal d’air neuf par occupant (m3/h)

Bureaux, locaux sans travail physique 25

Locaux de restauration, de vente, de réunion 30

Ateliers et locaux avec travail physique léger 45

Autres ateliers et locaux 60

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La prévention collective

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L’air envoyé après recyclage dans les locaux à pollution non spécifique doit être filtré.

L’air pollué d’un local à pollution spécifique ne doit pas être envoyé après recyclage dans un local à pollution non spécifique.

La ventilation installée doit assurer le renouvellement de l’air absolument partout dans les locaux.

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La prévention collective

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Éliminer le risque

Diminuer le risque

Capter le polluant à la source: Hotte Table aspirante Torche aspirante

Compléter le captage par une ventilation générale

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La prévention individuelle

Formation et information des salariés confrontés aux risques

Port d’équipements de protection individuelle

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La prévention individuelle

Choix d’un appareil de protection respiratoire selon :

La teneur en oxygène du lieu de travail

La nature et la concentration des polluants (gaz, aérosols solides ou liquides)

Les dimensions des particules s’il s’agit d’un aérosol

Les conditions de température et d’humidité

L’activité physique de l’utilisateur

La durée du travail à effectuer

Les conditions d’accès à la zone de travail20/10/2009

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Les appareils de protection respiratoires

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Classification

Les appareils filtrants : Purifient l’air environnant par filtration Ne pas les utiliser en atmosphère pauvre en

oxygène

Les appareils isolants: Alimentés en air respirable à partir d’une source

non contaminée

L’appareil est constitué de deux parties : Une pièce faciale Un dispositif de filtration ou un dispositif d’appart

d’air respirable

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Demi-masque

Masque complet

Casque Cagoule Ensemble embout buccal

Les appareils de protection respiratoires Les pièces faciales

En contact avec le visage de l’utilisateur Assure l’étanchéité entre l’atmosphère ambiante et

l’intérieur de l’appareil

Doit être bien ajustée pour empêcher les fuites

Différentes pièces faciales:

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Les appareils de protection respiratoires

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Les appareils filtrants À ventilation libre : l’air traverse le filtre grâce à la

respiration de l’utilisateur À ventilation assistée : l’air ambiant est aspiré à travers le

filtre par une pompe

Les filtres anti-aérosols : 3classes

Durée d’utilisation du filtre anti-aérosol : Changer de filtre quand il y a une gêne

respiratoire

Classes Utilisations

1 Aérosols solides et/ou liquides sans toxicité spécifique

2 Aérosols solides et/ou liquides dangereux ou irritants

3 Aérosols solides et/ou liquides toxiques

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Les appareils de protection respiratoires

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Filtres anti-gaz : différents typesType Couleur Utilisation

A Marron Produits organiques à point d’ébullition supérieur à 65°C

B Gris Gaz et vapeurs inorganiques sauf le monoxyde de carbone (CL2, Br2, H2S, HCN…)

E Jaune Dioxyde de soufre et autres gaz et vapeurs acides (HCL…)

K Vert Ammoniac et dérivés organiques nitrés

HgP3 Rouge + blanc

Vapeurs de mercure

NOP3 Bleu + blanc

Oxydes d’azote

AX Marron Produits organiques à point d’ébullition inférieur à 65°C

SX violet Composés organiques spécifiques désignés par le fabricant

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Les appareils de protection respiratoires

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Filtres anti-gaz : 3 classes selon leur capacité de piégeage

Fonctionnement: Adsorption sur une surface de charbon actif. Le filtre ne fonctionne plus quand les sites d’adsorption sont

tous occupés le filtre est « claqué »

Temps de claquage difficile à évaluer. Il dépend de:

Concentration en polluant Température Humidité Rythme respiratoire de l’utilisateur ...

Le changer périodiquement

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Les appareils de protection respiratoires

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Si réutilisation d’un filtre, toujours avec le même gaz.

Pour les gaz dangereux: usage unique du filtre

Il existe des filtres : qui protègent contre plusieurs types de polluants:

A2B2, A1K1… qui sont combinés anti-aérosol et anti-gaz: A2P2,

B2E2P1…

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Les appareils de protection respiratoires

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Les appareils isolants: 2 types

Non autonomes : raccordés à une source d’air respirable par un tuyau

Autonomes : la source d’air ou d’oxygène est portée avec l’appareil

Air neuf: Sans pollution, ni odeur, ni goût significatif, teneur d’oxygène

de 21±1%, moins de 500ppm de CO2 et de 15ppm de CO

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Recommandations

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Information du salarié sur les risques encourus

Formation du salarié à l’utilisation des protections respiratoires

Enregistrement et suivi des appareils respiratoires : entretien et nettoyage régulier

Stockage des protections respiratoires dans un endroit propre