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FUNDAMENTOS DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO III JUAN MADRID TOLEDO

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FUNDAMENTOS DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO III

JUAN MADRID TOLEDO

SALUD OCUPACIONAL

• La salud ocupacional se define como la disciplina que busca el bienestar físico, mental y social de los empleados en sus sitios de trabajo.

PELIGRO O FACTOR DE RIESGO

• Es toda fuente de posible lesión o daño para la salud. Es decir, la existencia de elementos, fenómenos, ambiente y acciones humanas que pueden tener la capacidad potencial de producir lesiones o daños materiales y cuya probabilidad de ocurrencia depende de la eliminación o control del elemento agresivo.

PELIGRO O FACTOR DE RIESGO

• Fuente, situación o acto con el potencial de daño en términos de lesiones o enfermedades, o la combinación de ellas.

• OHSAS 18001:2007

RIESGO

• Riesgo es la posibilidadde que un objetomaterial, sustancia ofenómeno pueda,potencialmente,desencadenarperturbaciones en lasalud o integridad físicadel empleado, así comoen materiales yequipos.

RIESGO

• Combinación de la probabilidad de ocurrencia de un evento o exposición peligrosa y la severidad de las lesiones daños o enfermedad que puede provocar el evento o la exposición (es)

• OHSAS 18001:2007

IPER

• Es la Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos, considerado como la herramienta fundamental del sistema de gestión de riesgos laborales. Esta herramienta, va de la mano con otras (Políticas; estándares; procedimientos; planes; programas; análisis de trabajo seguro-AST; inspecciones y observaciones planeadas o inopinadas; auditorías; etc).

PELIGRO RESIDUAL

• Es el riesgo que queda, luego de la aplicación del o los controles adoptados para disminuir el riesgo que se pretende controlar.

EJEMPLO

• La empresa de galvanizado “Tecnito SAC” ubicada en la ciudad de ……, tiene sobrecarga de trabajos de galvanizado, por lo que opera durante las 24 horas al día incluso los domingos, y como es de notar tiene una tina de galvanizado de 6.50 mts. de largo X 1.50 mts. ancho X 1.80 mts. de profundidad, trabajan 02 obreros durante 12 horas por turno con 01 hora de refrigero, la tina no tiene barandas de protección contra caída y contiene zinc fundido a mas de 450 ºC, los trabajadores laboran con mínimos equipos de protección personal y en un ambiente caluroso con presencia de bastante humo, no tienen procedimientos de trabajo, adolecen de capacitación y usan un polipasto sin mantenimiento para manipular elementos metálicos durante el proceso de galvanizado. Según los informes recogidos, se sabe que en esta empresa ocurrió un accidente mortal durante el presente año, por caída de un trabajador a la tina de zinc fundido y el empleador no ha tomado medidas correctivas para evitar la recurrencia de accidentes similares

NIVEL DE PROBABILIDAD

CUADRO DE EXPOSICION

NIVEL DE CONSECUENCIA

EJEMPLO

Ejemplo practico

TIPOS DE RIESGO

RIESGO FISICO

RUIDO

PROPIEDADES FISICAS DEL SONIDO

Frecuencia Tono

20 Hz 20.000 HzLímites de la audición

UltrasonidosInfrasonidos

500 Hz 2.000 Hz

Area de la palabra

Unidad : 1 cps = 1 Hz

PROPIEDADES FISICAS DEL SONIDO

Presión sonora Volumen

Nivel de presión sonora = 20 log p = 2 x 10 Pa

p ref

- 5

1 N/ m² = 1 Pa

ALTERACIÓN DE LA

AUDICIÓN< >

PRESION ACUSTICA

• Fuerza con la que se mueven las partículas en el medio en presencia de una vibracion

• Su unidad es el pascal

INTENSIDAD

• NIVEL DE PRESION ACUSTICA

• N/m2= Pascal(Pa)

• Sonido mas bajo 0,00002 Pa

• Conversación Baja 0,02 Pa

• Máquina segadora 1.0 Pa

• Martillo neumatico 20.0 Pa

DECIBEL

• Todo sonido por encima de 20 Pa causa daño instantaneo

• 20 Pa=120 db

CURVA DE PONDERACIÓN ACÚSTICA

DECIBEL A

• La única frecuencia en que escuchamos igual en la naturaleza es en 1000 hz

• En frecuencias muy bajas (31 – 63 Hz) disminuye mucho la capacidad auditiva

• En frecuencias moderadas (125 – 250 Hz) disminuye la capacidad auditiva

• En sonidos de 2k a 4 k se escuchan mejor pero tambienhay disminución de la Audición.

MEDICION DE RUIDO EQUIVALENTE UTILIZANDO SONOMETRO

• Se utiliza para medir el nivel de presión acústica ponderado A de un ruido si este es estable

NSCE = Nivel Sonoro Continuo EquivalenteNivel sonoro medido en dBA durante toda una jornada,

cuya energía es igual a la del ruido variable medido estadísticamente a lo largo de dicha jornada.

NIVEL SONORO CONTINUO EQUIVALENTE (Leq)

FUENTES DE RUIDO

• No se pueden sumar solo los decibeles

• 90 dB – 90 dB= 93 dB NO 180 dB

http://www.cesva.com/es/soporte/db-calculator/

Calculo de la exposición

• Dosis de ruido: Se evaluara si para la jornada diaria la dosis supera el 100%. De ser el caso se dirá que la exposición ha superado el límite permisible; por ejemplo dosis de 90% indican que la exposición no supera el límite máximo permisible. Dosis de 105% indican que si se ha superado el máximo permisible.

Calculo de la exposición

• Nivel equivalente de ruido: Podrá ser comparado directamente con los valores de ruido limite por exposición, y se comparados con el tiempo que dura la jornada del trabajador y cumpliendo con los requisitos de la medición.

Calculo de la exposición

• Niveles equivalentes por periodos: Son los obtenidos con las mediciones con sonómetro. Para poder comparar con los límites permisibles se deberá calcular la dosis según el método descrito a continuación.

Cuando se use un sonómetro; se deberá calcular la dosis usando la siguiente fórmula:

• Donde:

• C: El tiempo que un trabajador esta expuesto a cada nivel sonoro

• T: El tiempo de exposición permitido

C1__T1

C2__T2

Cx__Tx

+ +Dosis = 100

METODOLOGIA DE MEDICION CON SONOMETRO

• CALIBRACION: Antes y después del muestreo

• POSICION DEL MICROFONO:

– DE PIE: 1.45 m+/- 0.1 m

– SENTADOS: A la altura de la cabeza

• POSICION DEL OBSERVADOR: lateral con respecto al microfono

METODOLOGIA DE MEDICION CON SONOMETRO

• MEDICION– Girar el sonómetro hasta encontrar el punto de

mayor emisión

– A no mas de 1.5 m

– El punto inicial debe fijarse en el centro de la zona de evaluación

– Desplazarse con el sonómetro hasta encontrar un NSA que difiera en 3 db, respecto del punto inicial

– La distancia entre los puntos de medicion no debe ser mayor a 12 m

MEDICION DEL NIVEL DIARIO EQUIVALENTE CON DOSIMETRO

• Se usa cuando el trabajador se mueve en distintos ambientes sonoros a los largo de su jornada laboral.

Intensidad y frecuencia

de algunos de los

sonidos

más comunes

Vocales

HIR

PRESIONSONORA

TIEMPO SUSCEPTI-BILIDAD

DOSIS = PRESION SONORA X TIEMPO ?

85 dBA

LUZ

VIBRACION

VIBRACIONES

Las vibraciones se definen como el movimientooscilante que hace una partícula alrededor deun punto fijo. Este movimiento, puede serregular en dirección, frecuencia y/o intensidad,o bien aleatorio, que es lo más corriente.

VALORACIÓN DE LAS VIBRACIONES

Su valoración se hace por instrumentos de medida,

conocidos como vibrómetros que contienen en su

interior unos filtros de ponderación que integran de

acuerdo al potencial lesivo las siguientes variables:

frecuencia, amplitud, eje X, Y o Z de entrada por mano-

brazo o por cuerpo entero. Los equipos consisten en:

Transductor o acelerómetro.

Integrador de la señal del acelerómetro.

Analizador de frecuencias.

Sistema de lectura.

VALORES LÍMITES PERMISIBLES DE LAS

VIBRACIONES (T.L.V)

TABLA TLV para exposición de la mano a vibración

Duración de la

exposición

diaria

Valores cuadráticos medios dominantes

(m/s2

4 horas y < de 8 horas 4

2 horas y < de 4 horas 6

1 hora y < de 2 horas 8

Menos de 1 hora 12

Los efectos más usuales son:

Traumatismos en la columna vertebral.

Dolores abdominales y digestivos.

Problemas de equilibrio.

Dolores de cabeza.

Trastornos visuales.

VIBRACIONES EN TODO EL

CUERPO (GLOBALES)

ESTRÉS TERMICO

ESTRÉS TÉRMICO:

Carga de calor que los trabajadores reciben y acumulan en su cuerpo y en las que influyen:-las condiciones ambientales donde trabajan-La actividad física que realizan-La ropa que llevan

Temperatura interna humano= 37ºC aprox. Temperatura piel humano = 32º C aprox./ 35º C en estréstérmico ( esta Tª es la que medimos con un termómetro)

RADIACIONES IONIZANTES

Radiaciones Ionizantes

• Electromagnética

• Partículas subatómicas

• Rayos Gama.

• Rayos Ultravioletas.

• Electrónes

• Protones

• Neutrones

Radiaciones Peligrosas

• ALFA.

• BETA.

• GAMMA.

Radiación alfa

• Este tipo se radiación queda frenada en las capas exteriores de la piel, y no es peligrosa, a menos que se introduzca directamente a travéz de heridas, alimentos, etc.

Radiación Beta

• La radiación beta es mas penetrante y a su vez dañina que la alfa, llegando a introducirse en la piel unto o dos centímetros en los tejidos vivos.

Radiaciones Gamma

• Es una radiación de alta energía, es capaz de penetrar profundamente los tejidos, sin embargo libera menos energía que las dos anteriores.

como se originan las radiaciones ?

Como se originan las radiaciones ?

• Radiactividad natural : inestabilidad del uranio cadmio,etc.

• Radiactividad incorporada a alimentos : bebidas, crustaceos,y moluscos marinos.

• Procedimientos médicos :radiografías , ecotomografías ,etc.

Respuesta celular a las radiaciones ionizantes

RIESGOS QUIMICOS

CONTAMINANTES QUÍMICOS

EJEMPLOS DE PRODUCTOS

•Desatascadores de tuberías

•Sosa cáustica

•Decapantes

•Acidos, ácido sulfúrico(baterias)

CONTAMINANTES QUÍMICOS

•Lejía

•Amoniaco

•Esencia de trementina

CONTAMINANTES QUÍMICOS

•Alcohol de quemar

•Acetona

•Colas de contacto

•Purificadores de aire

CONTAMINANTES QUÍMICOS

•Gasolina

•Petróleo

CONTAMINANTES QUÍMICOS

•Materias activas de los pesticidas

CONTAMINANTES QUÍMICOS

•Aerosoles de todo tipo, incluso vacíos, son bombas en potencia por encima de 50ºC

•Purificadores de aire

•Lacas de cabello

•Barnices

CONTAMINANTES QUÍMICOS

•Desinfectantes

•Metanol

•Alcohol de quemar

•Aerosoles para pinturas de

vehículos

CONTAMINANTES QUÍMICOS

•Productos de limpieza

•Disolventes para pintura

•Decapantes para pintura

•Quitamanchas