自2001年以来,EN 166:2001被用于欧盟和英国的安全眼镜CE和UKCA认证。目前,它正被EN ISO 16321-1:2022所取代——这是一套新的国际标准,将对产品要求和测试方法带来重大变化。
本指南为您提供了关于新ISO标准的关键信息,确保您能够保持合规并提供有效的护目保护,保障工作场所的安全。
EN ISO 16321于2023年5月正式发布,作为EN 166的替代版本。法定采用日期为2025年11月11日,只有符合其标准的产品才能从此日起由官方机构进行测试和认证。
然而,现有的EN 166证书(通常用于CE/UKCA标志)将有效至官方有效期,最长可达五年。这意味着,例如,任何在2025年11月11日前根据EN 166认证或重新认证的产品,制造商可在2029年10月31日前合法销售。分销商没有明确的销售期限,必须在某期限内销售其EN认证产品。
在新标准推出后的最初几年,通常会进行小幅调整或更新。这些变更旨在澄清要求,解决任何不可预见的问题,或在利益相关者适应修订后的框架时精炼定义。例如,EN ISO 16321的修正案(2024-07年第1号修正案)目前正等待欧盟委员会正式发布。这显示了标准持续微调的过程,以确保其在市场上的有效性和相关性。
新的ISO标准将成为包括欧盟和英国在内的全球多个主要个人防护装备市场的官方标准。
个人眼部防护的EN标准已经使用了二十多年。在此期间,工作场所危害的性质发生了变化,出现了如蓝光暴露等新风险。同时,现有风险也被重新评估,以确保安全措施依然相关且有效。
发布新标准对于实现安全眼镜更高安全性和耐用性,尤其是在危害多样且具有挑战性的环境中,是必要的。此次更新旨在提升对更广泛风险的防护,包括机械、化学和光学危害。此外,它更加重视用户舒适性和可穿戴性,认识到长期可用性对员工的重要性。
通过从EN标准过渡到ISO标准,修订后的要求现在可以被国际采纳。此举促进了全球安全标准的统一,促进不同国家产品标识的更大一致性。最终,这一过程将有助于确立安全眼镜的普遍最低标准,确保全球工人获得更高水平的保护。
EN ISO 16321包括EN ISO 16321-1:2022、EN ISO 16321-2:2021和EN ISO 16321-3:2022。它在安全功能和测试要求方面引入了许多与EN 166的变更。
这将涉及所有安全眼镜的新证书以及标签、标记、说明和包装的变更。ISO标准包含新的安全要求和新的可选功能。在某些情况下,新标准要求更高的保护水平。在其他地方,标准变得不那么严格。
以下将更详细地概述最显著的变化:
| 英语标准 | ISO标准 | 摘要 |
| EN 166个人护目规格: EN 170 紫外滤镜 EN 171 红外滤镜 EN 172 太阳辐射滤镜 | EN ISO 16321-1:2022职业用途的眼睛和面部防护 - 第1部分:一般要求 EN ISO 16321-1:2022 第6.3.1 部分 EN ISO 16321-1:2022 第6.3.2 部分 EN ISO 16321-1:2022 第6.3.3部分 | EN ISO 16321及相关部分仅适用于职业用途或教育机构使用的平底镜和处方眼镜。它不包括用于现场工作以防短路电弧的面部保护器、激光保护器、运动眼镜、医疗用途保护器、医疗处方用途的保护器;专门用于防护太阳辐射的保护器,或用于防护电离辐射的保护器。 |
| EN 169焊接及相关技术的滤光器 | EN ISO 16321-2:2021职业用途的眼睛和面部防护——第二部分:焊接及相关技术中使用的保护具的额外要求 | 新的EN ISO 16321-2标准比EN 169更宽泛,适用于焊接及类似技术中使用的完整眼部和面部保护器。它还包括框架设计和适合耐焊接热和火花兼容性等额外考虑因素。 |
| 1731年英格兰适用于工业和非工业用途的网状眼部和面部护具,以防机械危害和高温 | EN ISO 16321-3:2022职业用途的眼睛和面部防护——第三部分:网状保护器的额外要求 | 该标准与EN ISO 16321-3:2022一起使用,定义了防护机械危害如飞散颗粒和杂物的网状眼部和面部护目器的要求。值得注意的是,与旧的EN 1731:2006标准的关键区别在于网格设计,尤其是孔径数。) |
| EN 167个人眼部防护——光学测试方法 | EN ISO 18526-1:2020眼部和面部防护——测试方法第一部分:几何光学性质 | EN 167标准侧重于眼部防护镜片的光学测试方法,而EN ISO 18526-1:2020则是更广泛的标准,专注于几何光学测试方法,适用于更广泛的眼部和面部防护。 |
| EN 170紫外滤镜 EN 171 红外滤镜 EN 172 太阳辐射滤光片 | EN ISO 18526-2:2020眼睛和面部防护——测试方法 — 第二部分:物理光学特性(滤镜) | 新的ISO 18526-2:2020标准为测试所有类型过滤器提供了单一信息来源。它采用更先进的检测方法,促进不同类型眼部和面部防护的一致性。 |
| EN 168个人眼部防护——非光学测试方法 | EN ISO 18526-3:2020眼睛和面部防护——测试方法 ——第三部分:物理和机械性能 | 新的ISO标准在EN 168基础上涵盖了更多眼部和面部防护的测试方法,涵盖了更广泛的测试范围,包括熔融金属、化学品或高温液体溅射等特定危害。它还覆盖了整个护目镜,而不仅仅是镜片。 |
| - | EN ISO 18526-4:2020眼睛和面部防护——测试方法 —— 第四部分:头型 | 测试了六种不同头部和面部尺寸的眼镜,旨在复制全球95%的人口。 |
新ISO标准中最大的变化涉及头部。头型和大小因人而异。EN 166仅规定中小型头型,绝大多数测试均在中型进行。这种做法常常导致安全眼镜采用一刀切的做法,损害了工人的舒适度和设备性能。
ISO 16321涵盖了六种不同的选项,经过广泛的国际研究,这些选项代表了全球约95%的头型和体型。制造商必须根据该头型的贴合度和覆盖面积进行测试。
如果产品仅认证为M码,则无需在产品上加标记。然而,如果产品适合多种头体尺寸,标注的标记可以在产品本身和/或包装上找到。
| 小 | 媒介 | 大型 | |
| 欧洲首领 | 1-S | 1-M | 1-L |
| 亚洲头部 | 2-S | 2-M | 2-L |
在UVEX,我们始终优先提供合适的个人防护装备。我们已经开展了一个非常成功的眼镜配戴项目,考虑员工的面部特征、工作环境和个人需求,包括与其他个人防护装备的兼容性。我们目前的产品线涵盖多种适合不同头型的选项,并计划获得多项符合ISO 16321标准的认证。这包括带有创新功能的高端可调节型号,确保极致贴合身,以及提供不同尺码的款式。
机械强度,也称为冲击强度,在安全眼镜中至关重要,以保护眼睛免受飞行碎片、投射物或其他危险工作环境中可能造成的伤害。进行“子弹测试”以确定弹丸对其机械冲击的抵抗能力,基于其速度(以米每秒计)进行。
在旧的EN166:2001标准中,抗冲击等级不同,从降低落球测试的坚固性(S级)、低能量冲击抗性(F级)、适用于护目镜的中等能量抗冲击(B级)以及仅用于面罩的高能量冲击(A级)。
新标准引入了三个新的冲击等级(C、D和E),同时调整了速度。
ISO标准还引入了“保护区”的要求,其尺寸由弹丸在工作场所的潜在速度决定。
这些“保护区”划定了保护佩戴者的最低覆盖范围。撞击速度越快,保护区覆盖范围越大。
EN 166和EN ISO 16321并不直接等同。EN ISO 16321 改变了分类模型和覆盖要求,因此本表展示了框架的变化,而非一对一转换。
| 测试条件 | EN 166标志 | EN ISO 16321 标记 | 最低保护区EN ISO 16321 | 根据EN ISO 16321,有哪些变化 |
| 落球测试 | S | 没有标记 | 未具体说明 | 基本的稳健性则不同,没有直接一一的标记。 |
| 45米/秒 | F | C | 轨道保护区(OPZ) | 该水平保持在45米/秒,但现在与明确的覆盖要求挂钩。 |
| 80米/秒 | 此前未明确说明 | D | 扩展轨道保护区(EOZ) | 引入了新的ISO冲击等级,要求保护区更大。 |
| 120 米/秒 | B | 旧标准将逐步淘汰 | 旧标准将逐步淘汰 | 该EN 166分类将在五年内逐步淘汰。 |
| 190 米/秒 | A | E | 面部保护区(FPZ) | 最高冲击级别依然存在,但在ISO下,它明确与全脸覆盖要求挂钩。 |
m/s = 米每秒
根据EN ISO 16321,机械测试不再与固定产品类型挂钩。保护性通过粒子速度及防止眼睛和周围环境受伤所需的覆盖范围来评估。
这一调整赋予制造商更大的技术创新灵活性,不再受限于先前强制的产品规格——例如仅限45米/秒的眼镜、120米/秒的护目镜,以及190米/秒的护齿。随着全球安全标准的统一,测试标准现已在各地区保持一致,确保保护要求一致,同时为防护眼镜设计的创新提供了机会。然而,值得注意的是,EN 166此前为测试设定了独特且极高的标准,提供了前所未有的严格审查和安全保障。
在uvex,我们有自己的内部标准,称为uvex的“家规”。为了保证产品的高品质和完整性,我们通过严格的测试超越行业规定,超越标准要求。因此,uvex将继续测试产品,速度达到欧洲冲击标准EN 166:2001的更高速度。需要注意的是,EN和ISO标准均未涉及弹道风险;在这些情况下,适用不同的标准和测试,如STANAG 4296或MIL-PRF-32432A。UVEX还提供成功满足这些防弹要求的安全眼镜。
镜片内的集成滤镜必须满足一系列保护眼睛免受光学辐射危险的多项要求。它们还可能需要额外功能,比如能够根据特定信号或警告系统准确传输和区分颜色。
新ISO标准下的保护特征基本与EN 166相同,但标记将会发生变化。
紫外线滤镜的设计目的是保护眼睛免受有害紫外线辐射的影响。紫外线辐射可以来自太阳(UVB和UVA辐射),也可以来自人造光源,如(UVC、UVB和UVA辐射)。
| 根据旧EN 166/EN170的紫外线镜头滤镜标记 | 根据新EN ISO 16321-1:2022的紫外线镜头滤镜标记 | 光透透率的含义 | 镜头遮罩 | |
| 2-1.2 | U1.2 | >=74.4%的可见光被透过 | 大多是透明或黄色调 | 光 |
| 2-1.4 | U1.4 | 可见光的透射率介于<74.4%至>=58.1%之间 | 大多是带有灰色或棕色等轻微色调的镜片,适合室内外工作 | |
| 2-1.7 | U1.7 | 可见光的透射率介于<58.1%至>=43.2%之间 | 大多是带有灰色或棕色等轻微色调的镜片,适合室内外工作 | |
| 2-2 | U2 | 可见光的透射率介于<43.2%至>=29.1%之间 | ||
| 2-2.5 | U2.5 | 可见光的透射率介于<29.1%至>=17.8%之间 | 有色“太阳镜”镜片,比如灰色或棕色,用来保护眼睛免受“普通”眩光 | |
| 2-3.1 | U3 | 可见光的透射率介于<17.9%至>8.5%之间 | 有色“太阳镜”镜片,比如灰色或棕色,可以保护你的眼睛免受极度眩光 | |
| 2-4 | U4 | 可见光的透射率介于<8.5%至>=3.2%之间 | ||
| 2-5 | U5 | 可见光的透射率介于<3.2%至>=1.2%之间 | ||
| 2C + 滤光片:符合信号灯(颜色识别) | UL + 滤光器:符合信号灯(颜色识别)标准 | 黑暗 |
信号识别在EN ISO 16321:1:2022中仍为可选测试(如同EN170标准),但信号识别以L标记表示——前提是符合标准,而非之前的C。对于镜框属于定义保护区的眼镜,镜框上还必须标注该型号提供的最高滤光罩等级。
职业用
眩光滤镜 防晒滤镜主要用于保护眼睛免受自然眩光和太阳的自然紫外线辐射(UVB和UVA辐射)。
| 根据旧EN 166/EN 172的防眩光滤镜标记 | 根据新的EN ISO 16321-1:2022,防镜滤镜标记 | 光透透率的含义 | 镜头遮罩 |
| 5-1.1 | G0 | >=80%的可见光被透射 | 光 |
| 5-1.4 | G1 | 可见光的透射率介于<80%至>=43%之间 | |
| 5-1.7 | |||
| 5-2 | G2 | 可见光的透射率介于<43%到>=18%之间 | |
| 5-2.5 | |||
| 5-3.1 | G3 | 可见光的透射率介于<18%至>=8%之间 | |
| 5-4.1 | G4 | 可见光的透射率介于<8%到>=3%之间 | |
| 5+滤光灯:符合信号灯(颜色识别)——测试已集成 | GL + 滤波器:符合信号灯(颜色识别),G4 不符合 L 标准 | 黑暗 |
信号颜色识别曾是EN 172的强制要求,但现在这是EN ISO 16321-1:2022中的可选测试,并以L标记表示。对于镜框属于定义保护区的眼镜,镜框上还必须标注该型号提供的最高滤光罩等级。
红外滤光片旨在保护眼睛免受热辐射,如熔融玻璃或金属发出的热辐射、火焰以及人工热量发射器。保护级别会随着热源的平均温度增加而提升。新的ISO标准引入了增强红外反射选项,并以额外的R标记。
| 根据旧EN 166/EN 171的红外保护滤光片标记 | 根据新EN ISO 16321:1:2022的红外保护滤镜标记 | 镜头遮罩 | 热暴露 |
| 4-1.2 | R1.2 | 光 | 热 |
| 4-1.4 | R1.4 | ||
| 4-1.7 | R1.7 | ||
| 4-2 | R2 | ||
| 4-2.5 | R2.5 | ||
| 4-3 | R3 | ||
| 4-4 | R4 | ||
| 4-5 | R5 | ||
| 4-6 | R6 | ||
| 4-7 | R7 | ||
| 4-8 | R8 | ||
| 4-9 | R9 | ||
| 4-10 | R10 | ||
| 修订标准:现为780-3000纳米全区的1项要求 | |||
| 4C + 滤光片:符合信号灯(颜色识别) | RL + 滤波器:符合信号灯(颜色识别) | ||
| - | RR + 滤波器(红外反射增强) | ||
| - | RRL + 滤光片(具备颜色识别和增强红外反射) | 黑暗 | V.HOT(热点) |
信号识别在EN ISO 16321:1:2022标准下仍是可选测试(如同EN171标准),但如果符合标准,信号识别用L表示(而非C)。对于镜框属于定义保护区的眼镜,镜框上还必须标注该型号提供的最高滤光罩等级。
焊接过程中产生的高温和强烈亮度会对眼睛造成无法修复的损伤,除非有适当的保护。信号灯的合规性未包含在EN标准的测试范围内,但该标准已根据EN ISO 16321-1:2022引入。
信号灯的合规性未包含在EN标准的测试范围内,但在EN ISO 16321-2:2022中作为可选测试引入,并以L标记表示。这意味着信号颜色不受镜头遮罩的影响。
| 焊接镜片滤镜标记,遵循旧EN 166/EN 169标准 | 根据新EN ISO 16321:2:2022的焊接镜头滤镜标记 | 镜头遮罩 |
| 1.2 | W1.2 | 光 |
| 1.4 | W1.4 | |
| 1.7 | W1.7 | |
| 2 | W2 | |
| 2.5 | W2.5 | |
| 3 | W3 | |
| 4 | W4 | |
| 5 | W5 | |
| 6 | W6 | |
| 7 | W7 | |
| 8 | W8 | |
| 9 | W9 | |
| 10 | W10 | |
| 信号灯的合规性(颜色识别)未包含在测试范围内 | WL + 滤光器:符合信号灯(颜色识别) | 黑暗 |
对于镜框属于定义保护区的眼镜,镜框上还必须标注该型号提供的最高滤光罩等级。
安全眼镜中的电弧保护对于在可能发生电弧的环境中工作的人员至关重要。尤其是面罩在保护工人免受电弧危险方面起着关键作用,电弧不仅会影响面部,也会影响头部。全面防护的重要性因电弧事故带来的风险而更加突出,因此强烈建议佩戴电工头盔以获得最佳安全保障。
修订后的EN ISO 16321-1标准对安全眼镜电弧保护的监管带来了重大变化。值得注意的是,之前在EN 166中使用的“8”标记已被移除。电弧保护不再在与GS-ET-29相关的EN 166中涵盖。相反,监管眼部保护,特别是用于电弧保护的遮阳帽,已转交给IEC 62819标准。
在过渡期间,面罩和头盔组合必须按照ISO 16321和IEC 62819标准进行测试和认证。这些面罩上的标记将准确反映测试结果及其具体保护特性。这确保个人能够获得适合其工作环境的适当保护水平。
对于寻求在电弧风险环境中最高安全水平的人士,强烈建议佩戴电工头盔。这些头盔专为提供全面保护而设计,考虑到电弧事件可能同时影响面部和头部。
当具备额外安全功能并符合ISO标准的测试要求时,还可以在眼部和面部保护上加标。
在EN和EN ISO标准下,若干可选功能和标记保持不变,仅对部分测试程序做了细微修改。这些测试的更新旨在统一标准,并为制造商和测试实验室提供更具体的操作流程。这些包括:
| 标记 | 特色 | 描述 |
| K | 对细颗粒物表面损伤的抵抗力 | 塑料是一种非常抗冲击的镜头材料,但也非常柔软,容易被划伤。因此,几乎所有安全眼镜都会额外涂层,以满足不同需求。在这一可选测试中,沙子滴落到镜头上,然后用雾化百分比测量刮花程度。如果雾霾持续低于8%,该护目装置符合标记条件。涂有UVEX Supravision Sapphire的镜片在两面都极为抗刮,而涂有Supravision Excellence或Supravision Extreme的镜片则在镜头外部较易受尘的部分防刮,内部也无雾,因为镜片内部容易因汗水等而起雾。 |
| N | 抗雾化 | 起雾的眼镜存在安全隐患。该测试要求镜头在暴露于50°C以上的大气中至少保持无雾八秒。 然而,简单的防雾涂层会相对较快洗净,效果不佳。因此,镜片在防雾测试前会浸泡2小时,以模拟这种过早洗除。涂有UVEX Supravision Excellence的镜片至少能防雾16秒,涂层永久,即使多次清洁也不会被洗掉。UVEX Supravision Plus涂层提供至少30秒的永久防雾效果。对于UVEX超标外或超外视ETC来说,由于涂层不会被浸湿,所以无法起雾。 |
| 3 | 防飞沫保护 | 根据EN 166,护目镜通过正面喷洒液体进行测试。面罩的测量是用来判断表面是否足够覆盖面部,无需液体检测。然而,根据EN ISO 16321-1:2022标准,测试方法发生了变化,水滴会从各个方向投射到遮阳板上。 |
| 4 | 防止大颗粒尘埃 | 对于极度尘土飞扬的活动,需要非常贴身的安全眼镜甚至全视力护目镜。 |
| 5 | 防范气体和细微尘埃颗粒 | 带有这种标记的护目镜通常被称为气密全视力护目镜或无通风全视力护目镜。 |
| T | 极端温度下的机械强度 | 材料在极端温度下表现可能截然不同。为确保在该温度下具备足够的机械保护,也可以对先前预处理至+55°C和-5°C的产品进行冲击测试。 虽然该功能在EN标准下可用,但测试现涵盖四个冲击等级:C级(45m/s)、D级(80m/s)、E级(120m/s)和高质量。 |
根据ISO标准,一些标志在合格产品范围上略有调整。这些包括:
| 标记 | 特色 | 描述 |
| 9 | 防止熔融金属和高温固体 | 该测试检查高温液态金属在镜头和镜框上的不粘附性和快速渗透情况,这在金属行业工作中可能发生。但这种标记现在不再适用于护目镜,因为熔融金属会对整个面部造成风险。UVEX在2021年停止生产标注9的护目镜正是出于这个原因。 |
EN ISO 16321-1:2022还引入了一系列在EN 166中未出现的功能。以下是一些新发展项目:
| 标记 | 特色 | 描述 |
| HM | 高质量冲击 | 这意味着对较大物体的机械防护是在较低速度下进行测试的。这是从美国安全眼镜标准中采纳的。UVEX已根据ISO要求进行高质量冲击测试,并将相应产品进行标记。 |
| CH | 化学耐药性 | 与手部防护不同,目前还没有确认安全使用化学品的眼镜测试程序。新的ISO测试是在10秒内将100毫升硫酸(30%)、氢氧化钠(10%)、P-二甲苯、1-丁醇和N-庚烷倒入整个屏蔽层(包括组装系统)上,然后在10秒内离开5分钟。保护器不可见变形,图像不得失真,组装系统仍需正常工作。撞击和点火阻力也被测试。 |
| 6 | 防止液体流 | 这个标记表明保护器能防止高压液体流到达佩戴者的眼睛。在ISO下,这种标记可以应用于护目镜和面罩。 |
| 7 | 对辐射热的防护 | 该测试旨在确定保护套是否能在指定时间内保护佩戴者的面部免受辐射热。它只适用于带头带的盾牌或带红外滤镜的头盔。该测试基于典型火灾状况的研究,任何损伤都表明佩戴者的眼睛可能无法抵御辐射热。 |
| 在爆炸性大气中的应用 | 对于设计用于爆炸环境且主要点火源为静电点火的保护器,其护目镜将按照ISO 80079-36:2016附录D进行测试。 |
如需要进一步了解PPE EN ISO 16321-1认证,咨询:18116335975
2026年7月16日
2026年6月10日
2026年5月22日
2026年4月29日
2026年4月17日
2026年4月16日
2026年4月12日
2026年4月10日
2026年4月10日
2026年4月10日

