Perhitungan Risk Quotient RQ pada Individu Pekerja untuk pajanan

Ket: posisi bekerja titik1, titik2, titik3, titik4

5.3 Karakteristik Risiko

5.3.1 Perhitungan Risk Quotient RQ pada Individu Pekerja untuk pajanan

non-kanker Diketahuinya Karakteristik risiko untuk efek non-kanker adalah dengan membagi nilai intake dengan RfD atau RfC, Risk Quotient RQ = Dalam penelitian ini menggunakan dosis referensi untuk inhalasi sehingga menggunakan nilai RfC Reference Concentration. Nilai RfC yang digunakan adalah yang ditetapkan oleh IRIS dari US-EPA yaitu sebesar 3x10 -2 mgm 3 . Nilai RfC ini harus di konversi sehingga memiliki satuan mgkghr. nilai konversi didapat dari penelitian yang dilakukan Rothman et al US-EPA, 2002 yang menggunakan nilai default dari US-EPA yaitu Berat badan Wb adalah 70 kg dan Laju Inhalasi R adalah 20 m 3 hari. Maka, 38 38 4,78x10 -3 2,14x10 -2 39 39 4,06x10 -3 2,4x10 -2 40 40 3,89x10 -4 2,78x10 -2 41 41 4,8x10 -4 2,88x10 -2 42 42 1,91x10 -3 3,37x10 -2 43 43 6,7x10 -3 2,29x10 -2 RfC = 0,03 x 20 x = 0,0086 mgkghr Dari hasil RQ dilihat dengan cara, a. Jika RQ 1 maka konsentrasi agen berisiko dapat menimbulkan efek merugikan kesehatan. b. Jika RQ ≤ 1 maka konsentrasi agen belum berisiko dapat menimbulkan efek kesehatan. Perhitungan Risk Quotient RQ pada individu pekerja untuk pajanan nonkanker pada responden pertama adalah sebagai berikut, RQ realtime = = 11,6 RQ lifetime = = 10,8 Didapati pada responden pertama RQ pada pajanan realtime adalah 11,6 dan pajanan lifetime adalah 10,8 RQ 1, ini menunjukan bahwa seluruh durasi pajanan memiliki risiko non-kanker. Adapun hasil dari perhitungan RQ pada semua responden dapat dilihat pada tabel di bawah ini, Tabel 5.7 Distribusi Risk Quotient berdasarkan Pajanan Benzena realtime dan lifetime pada Petugas Operator SPBU No Responden Realtime Tingkat Risiko Lifetime Tingkat Risiko 1 1 11,6 Berisiko 10,8 Berisiko 2 2 0,35 Blm Berisiko 8,6 Berisiko 3 3 0,1 Blm Berisiko 9,3 Berisiko 4 4 0,075 Blm Berisiko 9 Berisiko 5 5 0,86 Blm Berisiko 11 Berisiko 6 6 0,85 Blm Berisiko 9,5 Berisiko 7 7 0,16 Blm Berisiko 9,7 Berisiko 8 8 1,12 Berisiko 11,6 Berisiko 9 9 0,07 Blm Berisiko 8 Berisiko 10 10 0,67 Blm Berisiko 11,6 Berisiko 11 11 0,05 Blm Berisiko 6,5 Berisiko 12 12 0,11 Blm Berisiko 10,2 Berisiko 13 13 0,5 Blm Berisiko 7,2 Berisiko 14 14 0,45 Blm Berisiko 7,7 Berisiko 15 15 0,88 Blm Berisiko 11,6 Berisiko 16 16 0,33 Blm Berisiko 8,7 Berisiko 17 17 0,0795 Blm Berisiko 9,5 Berisiko 18 18 0,57 Blm Berisiko 5,4 Berisiko 19 19 0,8 Blm Berisiko 9,8 Berisiko 20 20 1,16 Berisiko 7,1 Berisiko 21 21 0,46 Blm Berisiko 6,1 Berisiko 22 22 0,085 Blm Berisiko 6 Berisiko 23 23 0,52 Blm Berisiko 0,71 Blm Berisiko 24 24 0,88 Blm Berisiko 8,6 Berisiko 25 25 0,29 Blm Berisiko 6,1 Berisiko 26 26 0,15 Blm Berisiko 8,8 Berisiko 27 27 0,46 Blm Berisiko 6,1 Berisiko 28 28 0,77 Blm Berisiko 8,6 Berisiko 29 29 0,28 Blm Berisiko 6,6 Berisiko 30 30 2,33 Berisiko 7,2 Berisiko 31 31 0,23 Blm Berisiko 6,4 Berisiko 32 32 0,62 Blm Berisiko 8,9 Berisiko 33 33 6,63 Berisiko 7,9 Berisiko 34 34 3,26 Berisiko 8,6 Berisiko 35 35 0,094 Blm Berisiko 6,8 Berisiko 36 36 0,26 Blm Berisiko 6,1 Berisiko 37 37 0,3 Blm Berisiko 7,8 Berisiko 38 38 1,28 Berisiko 5,8 Berisiko 39 39 1,1 Berisiko 6,6 Berisiko 40 40 0,1 Blm Berisiko 7,5 Berisiko 41 41 0,13 Blm Berisiko 7,8 Berisiko 42 42 0,52 Blm Berisiko 9 Berisiko 43 43 1,86 Berisiko 6,2 Berisiko Ket: posisi bekerja titik1, titik2, titik3, titik4 Tabel 5.8 Distribusi Risk Quotient realtime dan lifetime Berdasarkan Perhitungan Individu Pada Operator SPBU Risk Quotient Jumlah TOTAL Orang Presentase RQ Realtime RQ≤1 34 79 RQ1 9 21 43 RQ Lifetime RQ≤1 1 2 RQ1 42 98 43 Diketahui bahwa durasi pajanan berisiko non kanker terbanyak terdapat pada pekerja dengan pajanan life time, dimana terdapat 98 pekerja berisiko. Sedangkan untuk realtime adalah 21. 5.3.2 Perhitungan Risiko Kanker ECR Individu Pekerja pada pajanan yang mengakibatkan kanker Perhitungan risiko kanker ini akan dihitung pada masing-masing individu dan dihitung dari berapa lama pajanan sepanjang hayat lifetime selama 70 tahun Louvar Louvar, 1998 dan nilai CSF Cancer Slope Factor. Nilai CSF ini dapat ditentukan dari nilai unit risiko benzena melalui inhalasi yang sudah ditetapkan oleh The Risk Assessment Information System untuk Benzena yaitu 2,73 x 10 -2 . Perhitungan ini menggunakan rumus, ECR = CSF x I k Setelah didapatkan nilai ECR, maka asumsi yang digunakan adalah sebagai berikut : a. Jika ECR 10 -4 , maka konsentrasi paparan benzena belum berisiko menimbulkan efek kesehatan karsinogenik b. Jika ECR ≥ 10 -4 , maka konsentrasi paparan benzena sudah dapat berisiko efek kesehatan karsinogenik. Perhitungan pada responden pertama adalah sebagai berikut, ECR realtime = 0,0273 x 4,6 x 10 -3 = 1,26 x 10 -4 ECR lifetime = 0,0273 x 3,98 x 10 -2 = 1,09 x 10 -3 Adapun hasil dari perhitungan ECR pada semua responden dapat dilihat pada tabel di bawah ini, Tabel 5.9 Distribusi Excess Cancer Risk Realtime dan Lifetime Berdasarkan Perhitungan Individu Pada Petugas Operator SPBU No Responden Realtime Tingkat Risiko Lifetime Tingkat Risiko 1 1 1,26 x 10 -4 Berisiko 1,09 x 10 -3 Berisiko 2 2 3,6 x 10 -5 Blm Berisiko 8,7 x 10 -4 Berisiko 3 3 1,3 x 10 -5 Blm Berisiko 9,36 x 10 -4 Berisiko 4 4 7,6 x 10 -6 Blm Berisiko 9,06 x 10 -4 Berisiko 5 5 8,63 x 10 -5 Blm Berisiko 1,11 x 10 -3 Berisiko 6 6 8,5 x 10 -5 Blm Berisiko 9,61 x 10 -4 Berisiko 7 7 1,64 x 10 -5 Blm Berisiko 9,8 x 10 -4 Berisiko 8 8 1,12 x 10 -4 Berisiko 1,2 x 10 -3 Berisiko 9 9 6,8 x 10 -6 Blm Berisiko 8,1 x 10 -4 Berisiko 10 10 6,72 x 10 -5 Blm Berisiko 1,2 x 10 -3 Berisiko 11 11 5,6 x 10 -6 Blm Berisiko 6,5 x 10 -4 Berisiko 12 12 1,13 x 10 -5 Blm Berisiko 1,03 x 10 -4 Berisiko 13 13 5,1 x 10 -5 Blm Berisiko 7,25 x 10 -4 Berisiko 14 14 4,5 x 10 -5 Blm Berisiko 7,7 x 10 -4 Berisiko 15 15 8,9 x 10 -5 Blm Berisiko 1,2 x 10 -3 Berisiko 16 16 3,3 x 10 -5 Blm Berisiko 9,1 x 10 -4 Berisiko 17 17 8 x 10 -6 Blm Berisiko 9,6 x 10 -4 Berisiko 18 18 5,7 x 10 -5 Blm Berisiko 5,4 x 10 -4 Berisiko 19 19 8,2 x 10 -5 Blm Berisiko 9,8 x 10 -4 Berisiko 20 20 1,3 x 10 -4 Berisiko 7,2 x 10 -4 Berisiko 21 21 4,6 x 10 -5 Blm Berisiko 6,2 x 10 -4 Berisiko 22 22 8,5 x 10 -5 Blm Berisiko 6,1 x 10 -4 Berisiko 23 23 5,2 x 10 -5 Blm Berisiko 7,2 x 10 -4 Berisiko 24 24 8,9 x 10 -5 Blm Berisiko 8,6 x 10 -4 Berisiko 25 25 2,9 x 10 -5 Blm Berisiko 6,2 x 10 -4 Berisiko 26 26 1,5 x 10 -5 Blm Berisiko 8,8 x 10 -4 Berisiko 27 27 4,6 x 10 -5 Blm Berisiko 6,2 x 10 -4 Berisiko 28 28 7,8 x 10 -5 Blm Berisiko 8,63 x 10 -4 Berisiko 29 29 2,76 x 10 -5 Blm Berisiko 6,6 x 10 -4 Berisiko 30 30 1,96 x 10 -4 Berisiko 7,2 x 10 -4 Berisiko 31 31 2,3 x 10 -5 Blm Berisiko 6,4 x 10 -4 Berisiko 32 32 6,3 x 10 -5 Blm Berisiko 9 x 10 -4 Berisiko 33 33 6,5 x 10 -4 Berisiko 8 x 10 -4 Berisiko 34 34 3,3 x 10 -4 Berisiko 8,6 x 10 -4 Berisiko 35 35 9,5 x 10 -6 Blm Berisiko 6,8 x 10 -4 Berisiko 36 36 2,6 x 10 -5 Blm Berisiko 6,2 x 10 -4 Berisiko 37 37 3,1 x 10 -5 Blm Berisiko 7,9 x 10 -4 Berisiko 38 38 1,3 x 10 -4 Berisiko 5,8 x 10 -4 Berisiko 39 39 1,1 x 10 -4 Berisiko 6,5 x 10 -4 Berisiko 40 40 1,06 x 10 -5 Blm Berisiko 7,6 x 10 -4 Berisiko 41 41 1,3 x 10 -5 Blm Berisiko 7,8 x 10 -4 Berisiko 42 42 5,2 x 10 -5 Blm Berisiko 9,2 x 10 -4 Berisiko 43 43 1,8 x 10 -4 Berisiko 6,2 x 10 -4 Berisiko Ket: posisi bekerja titik1, titik2, titik3, titik4 Tabel 5.10 Distribusi Excess Cancer Risk realtime dan lifetime Berdasarkan Perhitungan Individu Pada Petugas Operator SPBU Risk Quotient Jumlah TOTAL Orang Presentase ECR Realtime 10 -4 34 79 ≥10 -4 9 21 43 ECR Lifetime 10 -4 ≥10 -4 43 100 43 Dari data di atas telihat bahwa risiko kesehatan kanker 100 terdapat pada pajanan lifetime.

5.4 Estimasi Risiko Kesehatan Petugas Operator SPBU terhadap Pajanan Benzena