Magnus Åkerström, Pernilla Almerud, Bo Strandberg, Eva M Andersson, Gerd Sällsten

Relevanta dokument
Exponering för bensen och 1,3-butadien i raffinaderiindustrin

Jämförelse av provtagare för personburen exponering för bensen och 1,3 butadien

Gerd Sällsten Docent, 1:e yrkes- och miljöhygieniker

En 10-årsuppföljning av cancersjuklighet i närområdet till raffinaderiet i Lysekil

Mätning och riskbedömning med avseende på bensen i kontorslokaler

Allmänbefolkningens exponering för bensen, toluen, xylener och naftalen i Göteborg 2006

Allmänbefolkningens exponering för toluen, xylen och naftalen i Göteborg 2012

Referensmätningar av kvarts. - betong- och byggindustrin. Ann-Beth Antonsson. Tekn Dr, Adjungerad professor. IVL Svenska Miljöinstitutet

Arbets- och miljömedicin Lund

IT-skyddsrond, en metod för ökad användbarhet

Konsekvensbedömning?

Lustgasmätning vid Centralsjukhuset i Kristianstad

Miljömedicinsk riskbedömning avseende klorerade kolväten i inomhusmiljön i Bullerbyns förskola i Varberg. Göteborg den 1 november 2004

Arbets- och miljömedicin Lund

Miljömedicinsk bedömning av svavelvätelukt på förskola

Arbets- och miljömedicin Lund

Mätning av. Luftföroreningar

Lite damm är väl inte så farligt? Var och när dammar det?

Företagshälsovården behövs för jobbet

Ansvar och befogenhet i arbetsmiljön

Inverkan av vedeldning på exponeringen för bensen, 1,3-butadien, formaldehyd och acetaldehyd

Lilla guiden till systematiskt arbetsmiljöarbete

Ett förebyggande, systematiskt arbetsmiljöarbete leder till en bra arbetsmiljö som gynnar alla.

Välkomna på seminariet Kvarts finns på alla byggarbetsplatser så skyddar du dig!

Arbets- och miljömedicin Lund

Förorenad mark vid Lödöse varv miljömedicinsk riskbedömning. Gerd Sällsten Docent, 1:e yrkes- och miljöhygieniker

Västra Götalandsregionens Miljömedicinska Centrum

Att riskbedöma det som inte syns innemiljö ombord och personlig exponering

Rapport till Naturvårdsverket

SKYDDSROND: Arbetstid. datum: förvaltning eller motsvarande: arbetsplats: ansvarig chef: skyddsombud: övriga deltagare:

RAPPORT. Bakteriologen SU/sahlgrenska byggnad Till: Västfastigheter /Göran Hedenberg Västra Götalandsregionen Fe Göteborg

Systematiskt Arbetsmiljöarbete

Du har ansvar för arbetsmiljön

Västra Götalandsregionens Miljömedicinska Centrum

SAM vid uthyrning av

Slutrapport: Inhalationsexponering i träpelletsindustrin kan de höga nivåerna minskas?

Cancerframkallande ämnen i tätortsluft

Utbildning i bättre arbetsmiljö (BAM) 2016

Exponering för dieselavgaser vid tunnelbygge i Hallandsåsen

Fördelning av arbetsmiljöuppgifter

LOs frågor till skyddsombuden 2012 OBS ska bli webb enkät, ska testas på 15 skyddsombud

Uppgiftsfördelning och kunskaper

ABC för riskbedömning inför ändringar i verksamheten

Arbets- och miljömedicin Lund

Förskollärare ska jobba mellanpass tisdag, onsdag, torsdag. Tid för nätverk och reflektion.

Luftkvalitetsmätningar på Åland

Kartläggning av exponering för diisocyanater på hud i olika arbetsmiljöer inom motorbranschen

Arbets- och miljömedicin Lund

SLUTRAPPORT. Projekttitel

Riskmanagement vibrationer

Volontäråret i Linköpings Domkyrkopastorat (en plats i Domkyrkoförsamlingen och en plats i S:t Lars församling)

Rapport från Yrkesmedicin nr 77. BIG Bensenexponering hos allmänbefolkning i Göteborg 1999

Vägledning vid systematiskt arbetsmiljöarbete

A B C. A Precisera den planerade ändringen. B Gör riskbedömningen. C Åtgärda. för riskbedömning inför ändring i verksamheten

Checklista för skyddsrond Fylls i av skyddsombud och arbetsgivare tillsammans. Skriv tydligt!

Två innebörder av begreppet statistik. Grundläggande tankegångar i statistik. Vad är ett stickprov? Stickprov och urval

Gasverkstomten Västerås. Statistisk bearbetning av efterbehandlingsåtgärderna VARFÖR STATISTIK? STANDARDAVVIKELSE MEDELVÄRDE OCH MEDELHALT

Miljömedicinskt yttrande angående vedeldad pizzeria nära bostäder i centrala Kungsbacka

Riskbedömning inför ändringar i verksamheten

Årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet

Jämförande mätning av ozon utomhus med Ogawa diffusionsprovtagare och referensmetoden UV-fotometri

Vem är ansvarig för arbetsmiljön?

Centrum (VMC), Arbets- och miljömedicin, Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Vem är ansvarig för arbetsmiljön? Med arbetsmiljö menas

Checklista för årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet

Du har ansvar för arbetsmiljön

Strikt Anställningsprövning ang timanställning samt övertidsersättning. 14 personal våning Merkurius

Koncernkontoret Koncernstab HR

Luften i Sundsvall 2011

Arbetsmiljö. Riktlinjer för. Syfte. Bakgrund. Antagna av Kommunstyrelsen

Luftföroreningar vid läggning av gjutasfalt utan resp. med vaxtillsats och sänkt temperatur.

Vem är ansvarig för arbetsmiljön? Med arbetsmiljö menas

Förändring i arbetstider och barnens måltidssituation vid frukost/mellanmål

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Samverkansavtal för Landstinget i Östergötland

STÖD FÖR SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE

Variabilitet i exponering. Varför finns den? Hur hanterar vi den? Kan den vara till någon nytta? Ingrid Liljelind Yrkes- och miljömedicin Umeå

En säkrare arbetsdag för dig som är bemanningsanställd

MINERALULL ISOCYANATER. Panndagar 2017 Patrick Björk, Shahriar Badiei

BILAGA 1: Systematiskt arbetsmiljöarbete enligt Arbetsmiljöverket

Cancerframkallande ämnen i tätortsluft Malmö 2003

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Riskbedömning inför ändringar i verksamheten

Luften i Sundsvall Miljökontoret

Gerd Sällsten 1 Docent, 1:e yrkes- och miljöhygieniker

Uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) rapport 2018

Validity Date Reg No 10 år HMSS-331. Unit Reviewer Approver Version HMS&K Anne-Louise Thäng Helén Axelsson 23

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Områden att följa upp och bedöma i SAM Bedömning Kommentarer och ev. åtgärder. Datum: Institution/motsvarande:

Mätningar av lättflyktiga kolväten i Göteborgsregionen 2008/09

Kränkande särbehandling

Liten guide för att komma igång med systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM

Referensmätningar för kvartsexponering vid olika typer av ROT-arbeten inom byggindustrin

SMIL Strategi och Metodik för bedömning av Inomhusluftskvalitet i Lågenergibyggnader

EXPERTEN PÅ INDUSTRIARBETSPLATSEN.

Att få kontroll över arbetsmiljön på arbetsplatsen och behålla den. Avfall Sveriges höstmöte 2011

Hälsorelaterad miljöövervakning. Cancerframkallande ämnen i tätortsluft Lindesberg Rapportnummer: 17RS Utfärdad:

CHECKLISTA för systematiskt, organisatoriskt och socialt arbetsmiljöarbete (OSA+SAM)

Systematiskt arbetsmiljöarbete och Organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA)

Vet ej/ Ej relevant fördelning 0% 28,6% 57,1% 14,3% 0% antal (0) (2) (4) (1) (0)

Transkript:

Slutrapport för projektet Exponering för bensen och 1,3- butadien i raffinaderiindustrin. Metodik för samverkan mellan Arbets- och miljömedicin och Företagshälsovård Magnus Åkerström, Pernilla Almerud, Bo Strandberg, Eva M Andersson, Gerd Sällsten Arbets- och miljömedicin, Göteborgs Universitet, juni 2014 1

Bakgrund och syfte I Västsverige arbetar cirka 1300 personer på raffinaderier med att producera bensin och diesel. De utsätts för flera cancerframkallande ämnen, bland andra bensen och 1,3-butadien men det finns lite information om vilka nivåer av dessa ämnen som de utsätts för idag. Ny forskning visar att risken vid låga nivåer av bensen är högre än man tidigare ansett. Projektets syfte var att med moderna metoder kartlägga dagens exponeringsnivåer för de cancerframkallande ämnena bensen och 1,3-butadien bland olika yrkesgrupper i raffinaderiindustrin. Ett delmål var att utveckla en samverkansmetodik med företagshälsovården (FHV) så att denna självständigt kan utföra större exponeringskartläggningar för att kunna följa utvecklingen över tid för att se om de åtgärder som vidtas får effekt. En vision var att förena företagens kunskap inom produktions och processteknik vid utvärdering av mätresultat, med den vetenskapliga statistiska utvärdering som används vid modern exponeringskartläggning. Ett annat delmål var att ta fram underlag för exponeringsbedömning vid framtida uppföljning av cancersjuklighet- och dödlighet bland anställda i svensk och nordisk raffinaderiindustri. Uppnådda resultat Totalt har cirka 700 personburna exponeringsmätningar av bensen och 1,3-butadien gjorts, fördelat på två olika raffinaderier samt på ett företag i hamnen. I de flesta fall har upprepade mätningar utförts på deltagande personal så att variationen i exponering mellan och inom individerna har kunnat beräknas. På raffinaderi 1 har 360 mätningar utförts under normal drift och ytterligare 60 mätningar under ett revisionsstopp. På raffinaderi 2 har 170 mätningar utförts under normal drift, 30 mätningar på ett revisionsstopp, 20 mätningar på ett regenereringsstopp samt 15 stationära omgivningsmätningar inne på området. Vi har även genomfört 40 mätningar vid hantering av petroleumprodukter i hamnen (lastning/lossning och slamsugning). Personburna mätningar har skett på både anställd personal vid ovanstående företag samt deras inhyrda underkonsulter med passiva provtagare (Perkin-Elmer fylld med absorbenten Carbopack X) som inledningsvis validerades för 8-12 h arbetsskift i den aktuella arbetsmiljön (Strandberg et al 2014). Personlig exponering för bensen och 1,3-butadien vid arbete på raffinaderi under normal drift Under normal drift uppmättes en genomsnittligt mycket låg exponering för bensen på de två raffinaderierna. Exponeringsgrupperna operatörer, underhållsarbetare (endast raffinaderi 1), laboratoriearbetare, driftsingenjörer och skiftledare, och personal på räddningstjänsten (endast raffinaderi 1) hade en tillräckligt hög andel prover över metodens detektionsgräns (5 µg/m 3 ) för att statistiska beräkningar skulle vara möjliga. 2

Uteoperatörerna var den grupp som hade högst personlig exponering för bensen och genomsnittsexponeringen var 20,9 µg/m 3 (95% konfidensintervall [KI] 12.7-34.6 µg/m 3 ) på raffinarderi 1 och 13,7 µg/m 3 (95% KI 8,3-22,7 µg/m 3 ) på raffinaderi 2 att jämföra med nivågränsvärdet på 1500 µg/m 3. På raffinaderi 1 ingick uteoperatörer som arbetade i hamnen och det var en signifikant högre personlig exponering för anställda som arbetade i hamn och tankpark jämfört med de uteoperatörer som arbetade i processarean. På raffinaderi 1 utfördes även mätningar på underhållspersonal som i jämförelse med uteoperatörerna hade en signifikant lägre exponering för bensen (genomsnitt 5,9 µg/m 3 ). Endast några få procent av bensenmätningarna låg över ett i projektet föreslaget riktvärde på 300 µg/m 3 vid de två raffinaderierna. Den personliga exponeringen för 1,3-butadien var under normal drift mycket låg med genomsnittliga halter på 7,4 µg/m 3 (95% KI 3,9-13,9 µg/m 3 ) respektive 1,8 µg/m 3 (95% KI 1,1-2,9 µg/m 3 ) för uteoperatörerna vid de två raffinaderierna att jämföra med nivågränsvärdet på 1000 µg/m 3. Personal vid gasutlastningen var under normal drift den enda exponeringsgrupp där något förhöjda halter av 1,3-butadien uppmättes (genomsnitt 15,6 µg/m 3, 95% KI 7,4-33,1 µg/m 3 ). Eftersom organisation och anläggning till viss del skiljde sig mellan de två raffinaderierna, var det endast meningsfullt att jämföra genomsnittsexponeringen för två av grupperna (processoperatörer (utomhus) och laboratoriepersonal) och här fanns inga signifikanta skillnader mellan de två raffinaderierna. Den personliga exponeringen för bensen och 1,3-butadien varierade i huvudsak inom individer vilket innebär att exponeringen varierade mer mellan olika arbetsdagar för en individ än vad den varierade mellan personer i samma exponeringsgrupp. Personlig exponering vid revisionsstopp och vid hantering av petroleumprodukter i hamnen (worst case-mätningar) Personburna exponeringsmätningar av bensen och 1,3-butadien utfördes vid tre olika revisionsstopp på raffinaderierna samt vid arbete (hamnarbete samt slamsugning) i hamnen. Vid dessa mätningar valdes moment ut där vi förväntade oss förhöjda halter av bensen och 1,3-butadien (s.k. worst case -prover). Detta gör att resultatet speglar de arbetsmoment som valts ut och inte personalens genomsnittliga exponering. Vid det första revisionsstoppet (raffinaderi 2) utfördes mätningar i huvudsak på personal som arbetade vid nedstängning och öppning av en processanläggning där produktströmmen innehöll 20% bensen. Den genomsnittliga exponeringen för bensen (aritmetiskt medelvärde) var då för operatörer och inhyrd personal 960 µg/m 3 (geometriskt medelvärde 230 µg/m 3, range 7,1-4500 µg/m 3 ). Av bensenmätningarna låg 46 % över föreslaget riktvärde på 300 µg/m 3. När mätningar vid ett senare revisionsstopp utfördes på samma raffinaderi men på en processanläggning där produktströmmen innehöll endast 1,5% bensen uppmättes en genomsnittlig bensenexponering (aritmetiskt medelvärde) på 150 µg/m 3 (geometriskt 3

medelvärde 52 µg/m 3, range 6,7-1200 µg/m 3 ). Resultatet av mätningarna visade att 9 % av mätningarna låg över riktvärde på 300 µg/m 3 men inga värden översteg nivågränsvärdet. Vid det tredje revisionsstoppet, där exponeringsmätningar utfördes på flera av raffinaderiets anläggningar (raffinaderi 1), uppmättes en genomsnittlig personlig exponering för bensen på 610 µg/m 3 (95% KI 230-1600 µg/m 3 ). Resultaten visade att 34 % av mätningarna låg över eller vid riktvärde på 300 µg/m 3 varav 3 % överskred nivågränsvärdet. Den genomsnittliga 1,3-butadienexponeringen var låg även vid mätningarna under revisionsstoppen (genomsnittlig exponering: 10,2, 2,8 respektive 14,2 µg/m 3 ). Vid mätningarna utförd på hamnpersonal som hanterade benseninnehållande petroleumprodukter uppmättes en genomsnittsexponering på 310 µg/m 3 (95% KI 80-1200 µg/m 3 ). Resultatet visade även att exponeringen påverkades av benseninnehållet i den produkt som hanterades. Nästan 30 % låg över riktvärdet på 300 µg/m 3 och högre exponering erhölls främst vid till- och frånkoppling av båtar med BTX-produkter (bensen/toluen/xylen). Den genomsnittliga bensenexponeringen för den personal som utförde slamsugning i och kring oljehamnen var 360 µg/m 3 (95% KI 70-1900 µg/m 3 ). Exponeringen för 1,3-butadien var låg vid arbete i hamnen. Åtgärder i arbetsmiljön för att reducera exponeringen av bensen och 1,3-butadien Alla mätresultat över 300 µg/m 3 utreddes internt på företagen för att öka kunskapen om orsakerna bakom de förhöjda halter samt för att om möjligt föreslå åtgärder för att sänka exponeringen. Dessa genomgångar medförde t.ex. att otydliga rutiner eller instruktioner och olämpligt utformad eller ej optimalt inställd utrustning identifierades och kunde åtgärdas. Vid ett av företagen fick man utifrån frågeformulären, som var knutna till mätningarna, nya kunskaper om i vilken utsträckning skyddsutrustning användes under normal drift vilket medförde att behovet att öka användningen av skyddsutrustning kunde lyftas internt på företaget. För de mätningar som utfördes utanför normal drift uppmättes högre exponeringar för bensen. Totalt utfördes mätningar vid tre olika revisionsstopp vilket möjliggjorde att erfarenheterna från det första revisionsstoppet kunde användas vid de två efterföljande revisionsstoppen. Erfarenheterna resulterade t.ex. i att företagen kunde sätta upp tydligare riktlinjer för när andningsskydd skall användas, att man genom planering eller genom prefabricerade rörspolar till viss del kunde undvika öppen dränering samt att användningen av slamsugning minskades. Även resultatet från mätningarna vid hanteringen av petroleumprodukter i hamnen medförde att förbättrad information och riktlinjer kring i vilka situationer personlig skyddsutrustning bör användas kunde kommuniceras ut till personalen. Genomförandet Vi har använt en samverkansmetodik, översiktligt beskriven av nedanstående bild, som innebär att det är relevant personal från det medverkande företaget (företagshälsovården, 4

arbetsmiljöingenjörer, skyddsombud, arbetstagare) som tillsammans med projektgruppen vid Arbets- och miljömedicin genomför studien. Syftet med detta är att företagen själva skall lära sig metoder för att utföra exponeringsmätningar samt att de skall utnyttja den interna kunskapen om sitt företag för att tolka resultaten och för att föreslå åtgärder som vid behov kan sänka personalens exponering. I praktiken har det gått till så att projektgruppen arbetat fram en studiemetodik, i detta fall valde vi att mäta upprepade mätningar på slumpvis utvald personal i olika grupper där man hade anledning att tro att exponeringen var olika. Dessa exponeringsgrupper hade företaget själva varit med och skapat utifrån deras kunskap om företagets organisation och processer. I projektet tog projektgruppen även fram ett riktvärde som vi bedömde att exponeringen bör understiga (eftersom nivågränsvärdet är ett lagkrav bör man snarare sikta på att ligga under ett väl valt riktvärde istället). Detta riktvärde var för bensen 0,3 mg/m 3 att jämföra med nivågränsvärdet på 1,5 mg/m 3. En lättanvänd provtagare togs fram och validerades och utvald personal på företaget lärdes sedan upp att själva utföra mätningarna. Projektgruppen tillhandahöll provtagningsutrustningen och analysen av denna. Alla mätningar som översteg projektets riktvärde utreddes inom företaget och förslag på exponeringsreducerande åtgärder togs fram. Företagen ansvarade även för att återkoppla resultatet av mätningarna till de individer som burit provtagare. Medverkande företag skrev, med stöttning av projektgruppen, sin egen rapport över mätningarna för att resultatsammanställningen skulle utformas utefter företagets behov. Projektgruppen utförde sedan ytterligare analyser av data och resultatet av dessa analyser presenteras för företagen vid en redovisning vid Arbets- och miljömedicin vid Göteborgs universitet i oktober 2014. Syftet med vår databearbetning var att skatta de anställdas exponering under normal drift (genomsnittsnivå och variation för olika operatörsgrupper, underhållsgrupper och laboratoriepersonal) men även exponering under revisionsstopp. Då halterna ofta understeg detektionsgränserna (vid den kemiska analysen) under normal drift, användes en statistisk metodik (maximum likelihoodskattning för upprepade, vänstertrunkerade data) för att skatta genomsnittsnivån och variansen i en vänstertrunkerad fördelning. En tidigare föreslagen metod användes, som innebär att värden under detektionsgränsen ersätts med datorgenererade observationer, och här krävdes 5

anpassning av den statistiska analysen för att ta hänsyn till att upprepade mätningar gjorts på samma arbetare. För vissa kategorier med en alltför stor andel under detektionsgränsen (> 80 %) kan exponering endast anges som lägre än detektionsgränsen. Erfarenheter och kommentarer till genomförandet jämfört med den ursprungliga projektplanen Personburna mätningar av bensen och 1,3-butadien skulle ha utförts på ytterligare ett raffinaderi men företaget avböjde med hänvisning till bland annat personalneddragningar som inföll i samband med projektet. Detta medförde att antalet mätningar i projektet blev något lägre än vad som ursprungligen planerades. Men på grund av detta hade vi istället möjligheten att utföra mätningar under arbete vid revisionstopp och vid arbete i hamnen. Som projekttiteln anger avsåg vi att samverka med företagshälsovården. Detta gick bara att genomföra i något enstaka fall eftersom flera av företagen endast hade grundläggande avtal med externa företagshälsovårdsföretag som inte hade detaljkunskaper om industrin och som inte kunde engageras i projektet på grund av den kostnad som då skulle uppkomma. Istället fick vi samverka med arbetsmiljöingenjörer, arbetsmiljösamordnare, skyddsombud och arbetsledare vilka till stor del sköter det praktiska arbetsmiljöarbetet på företagen. Ett av företagen var ett mindre företag utan arbetsmiljöingenjör. Vi fick då utföra mätningarna själva, skriva rapporten och presentera den för ledningsgrupp och skyddsombud. Det var då svårare att få till stånd dialogen mellan de anställda och arbetsledningen om resultat som var förhöjda. Erfarenheterna från de första revisonsstoppen medförde att vi vid det sista (och största) revisionsstoppet valde att ha personal på plats från projektet på heltid under mätningarna. Under dessa revisionsstopp var det svårare för företagen att avsätta egen personal. Det sker dessutom ständiga omdisponeringar i tidsschemat, även om arbetsuppgifterna där mätningar skulle ske kartlagts och planerats noggrant långt i förväg, vilket krävde att någon arbetade heltid (och var flexibel vad gäller arbetstider) för att få till mätningarna. De tre främsta framgångsfaktorerna som vi sett i projektet är: Ett gott och aktivt samarbete med de involverade företagen Tillgång till ändamålsriktig provtagare för exponeringsmätningarna och moderna statistiska metoder för analys av data Flexibilitet hos projektgruppen - stödet till de olika inblandade företagen har anpassats utifrån deras behov Nyttiggörande och spridning av resultaten Studiedeltagare på de olika företagen har blivit upplärda inom mätkunskap och varit delaktiga i insamlingen av exponeringsmätningar och tolkningen av dessa. De olika mätomgångarna har rapporterats i form av en intern rapport till företaget (utarbetats mer eller mindre av företagen själva för att ge dem ett ägarskap till resultaten) och oftast även genom att projektgruppen närvarat på muntliga redovisningar av mätningarna på företagen. På utbildningsdagarna AHM2010 - Arbete Miljö Hälsa 2010, (arbets- och miljömedicinskt 6

vårmötet/utbildningsdagar) i Göteborg 5-7 maj 2010 höll en involverad representant från ett av raffinaderierna en presentation kring deras arbete i projektet under dess tidiga faser. I oktober har samtliga inblandade parter blivit inbjudna till ett seminarium på universitetet för att få reda på de övergripande slutsatserna av projektet och för att möjliggöra en diskussion sinsemellan. Projektet kommer att redovisa sina resultat på Gilla Jobbet -mässan 22-23 oktober 2014. Resultat från projektet har presenterats på konferenser, se nedan. Vetenskapliga publikationer Artiklar: Strandberg B, Bergemalm-Rynell K, Sallsten G. Validation of three diffusive samplers for measuring benzene and 1,3-butadiene at workplaces. Environ Sci:Processes &Impact 2014;16:1008-1014. Almerud P, Akerstrom M, Strandberg B, Andersson E, Sallsten G. Personal exposure to benzene and 1,3-butadiene in the refinery industry, Manuskript bearbetas. Inskickas senast jan 2015. Konferensbidrag: Wennberg S, Akerstrom M, Strandberg B, Sallsten G, EXPOSURE ASSESSMENT OF BENZENE AND 1,3-BUTADIENE AT A REFINARY DURING SHUT DOWN IN THE SWEDISH REFINERY INDUSTRY ( ISEE 2011) Sallsten G, Akerstrom M, Almerud P, EXPOSURE ASSESSMENT OF BENZENE IN THE SWEDISH REFINERY INDUSTRY (Poster ICOH 2012, delvis på detta material) Andersson E, Akerstrom M, Almerud P, Sallsten G, VALUES BELOW LIMIT OF DETECTION: SIMULATIONS OF MIXED MODELS DATA ( ISEE 2013) Almerud P, Akerstrom M, Andersson E, Strandberg B, Sallsten G, PERSONAL EXPOSURE TO BENZENE AND 1,3-BUTADIENE DURING SHUTDOWN AT A SWEDISH REFINERY ( ISEE 2014) Akerstrom M, Almerud P, Svedbom L, Strandberg B, Sallsten G, PERSONAL EXPOSURE TO BENZENE AND 1,3-BUTADIENE FROM PETROLEUM PRODUCTS DURING LOADING ACTIVITIES IN THE OIL HARBOR ( ISEE 2014) Rapporter: 2 st interna rapporter på raffinader 1 4 st interna rapporter på raffinaderi 2 1 st intern rapport för företaget i hamnen 7