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

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ergonomia y evaluacion de puesto laboral

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  • FUNDAMENTOS DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO IIISALUD EN EL TRABAJO III

    JUAN MADRID TOLEDO

  • SALUD OCUPACIONAL

    La salud ocupacional se define como la

    disciplina que busca el bienestar fsico, mental

    y social de los empleados en sus sitios de

    trabajo.trabajo.

  • PELIGRO O FACTOR DE RIESGO

    Es toda fuente de posible lesin o dao para la salud. Es decir, la existencia de elementos, fenmenos, ambiente y acciones humanas que pueden tener la capacidad potencial de que pueden tener la capacidad potencial de producir lesiones o daos materiales y cuya probabilidad de ocurrencia depende de la eliminacin o control del elemento agresivo.

  • PELIGRO O FACTOR DE RIESGO

    Fuente, situacin o acto con el potencial de dao en trminos de lesiones o enfermedades, o la combinacin de ellas.

    OHSAS 18001:2007 OHSAS 18001:2007

  • RIESGO

    Riesgo es la posibilidadde que un objetomaterial, sustancia ofenmeno pueda,potencialmente,potencialmente,desencadenarperturbaciones en lasalud o integridad fsicadel empleado, as comoen materiales yequipos.

  • RIESGO

    Combinacin de la probabilidad de ocurrencia de un evento o exposicin peligrosa y la severidad de las lesiones daos o enfermedad que puede provocar el evento o enfermedad que puede provocar el evento o la exposicin (es)

    OHSAS 18001:2007

  • IPER

    Es la Identificacin de Peligros y Evaluacin de Riesgos, considerado como la herramienta fundamental del sistema de gestin de riesgos laborales. Esta herramienta, va de la mano con laborales. Esta herramienta, va de la mano con otras (Polticas; estndares; procedimientos; planes; programas; anlisis de trabajo seguro-AST; inspecciones y observaciones planeadas o inopinadas; auditoras; etc).

  • PELIGRO RESIDUAL

    Es el riesgo que queda, luego de la aplicacin 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 da 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 proteccin contra cada y contiene zinc fundido a mas de 450 C, los trabajadores laboran con mnimos equipos de proteccin personal y en un ambiente caluroso con mnimos equipos de proteccin personal y en un ambiente caluroso con presencia de bastante humo, no tienen procedimientos de trabajo, adolecen de capacitacin y usan un polipasto sin mantenimiento para manipular elementos metlicos durante el proceso de galvanizado. Segn los informes recogidos, se sabe que en esta empresa ocurri un accidente mortal durante el presente ao, por cada 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

    FrecuenciaFrecuencia TonoUnidad : 1 cps = 1 Hz

    20 Hz 20.000 HzLmites de la audicin

    UltrasonidosInfrasonidos

    500 Hz 2.000 Hz

    Area de la palabra

  • PROPIEDADES FISICAS DEL SONIDO

    Presin sonora Volumen

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

    p ref

    - 5

    1 N/ m = 1 Pa

  • ALTERACIN DE LA < >DE LA

    AUDICIN< >

  • PRESION ACUSTICA

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

    Su unidad es el pascal Su unidad es el pascal

  • INTENSIDAD

    NIVEL DE PRESION ACUSTICA

    N/m2= Pascal(Pa)

    Sonido mas bajo 0,00002 Pa Sonido mas bajo 0,00002 Pa

    Conversacin Baja 0,02 Pa

    Mquina segadora 1.0 Pa

    Martillo neumatico 20.0 Pa

  • DECIBEL

    Todo sonido por encima de 20 Pa causa dao instantaneo

    20 Pa=120 db

  • CURVA DE PONDERACIN ACSTICA

  • DECIBEL A

    La nica frecuencia en que escuchamos igual en la naturaleza es en 1000 hz

    En frecuencias muy bajas (31 63 Hz) disminuye mucho la capacidad auditivamucho 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 disminucin de la Audicin.

  • MEDICION DE RUIDO EQUIVALENTE UTILIZANDO SONOMETRO

    Se utiliza para medir el nivel de presin acstica ponderado A de un ruido si este es de un ruido si este es estable

  • NIVEL SONORO CONTINUO EQUIVALENTE (Leq)

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

    cuya energa es igual a la del ruido variable medido estadsticamente a lo largo de dicha jornada.

  • 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 exposicin

    Dosis de ruido: Se evaluara si para la jornada diaria la dosis supera el 100%. De ser el caso se dir que la exposicin ha superado el lmite permisible; por ejemplo dosis de 90% indican permisible; por ejemplo dosis de 90% indican que la exposicin no supera el lmite mximo permisible. Dosis de 105% indican que si se ha superado el mximo permisible.

  • Calculo de la exposicin

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

  • Calculo de la exposicin

    Niveles equivalentes por periodos: Son los obtenidos con las mediciones con sonmetro. Para poder comparar con los lmites permisibles se deber calcular la dosis segn permisibles se deber calcular la dosis segn el mtodo descrito a continuacin.

    Cuando se use un sonmetro; se deber calcular la dosis usando la siguiente frmula:

  • C1__T1

    C2__T2

    Cx__Tx

    + +Dosis = 100

    Donde:

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

    T: El tiempo de exposicin permitido

  • METODOLOGIA DE MEDICION CON SONOMETRO

    CALIBRACION: Antes y despus del muestreo

    POSICION DEL MICROFONO:

    DE PIE: 1.45 m+/- 0.1 m

    SENTADOS: A la altura de la cabeza SENTADOS: A la altura de la cabeza

    POSICION DEL OBSERVADOR: lateral con respecto al microfono

  • METODOLOGIA DE MEDICION CON SONOMETRO

    MEDICION Girar el sonmetro hasta encontrar el punto de

    mayor emisin

    A no mas de 1.5 m

    El punto inicial debe fijarse en el centro de la zona de evaluacin

    Desplazarse con el sonmetro 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.su jornada laboral.

  • Intensidad y frecuencia

    de algunos de los

    sonidos

    ms comunes

    Vocales

  • PRESIONSONORA

    DOSIS = PRESION SONORA X TIEMPO ??

    85 dBA

    HIRHIRTIEMPO SUSCEPTI-

    BILIDAD

    DOSIS = PRESION SONORA X TIEMPO ??

  • LUZ

  • VIBRACION

  • VIBRACIONES

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

  • VALORACIN DE LAS VIBRACIONES

    Su valoracin se hace por instrumentos de medida,conocidos como vibrmetros que contienen en suinterior unos filtros de ponderacin que integran deacuerdo al potencial lesivo las siguientes variables:frecuencia, amplitud, eje X, Y o Z de entrada por mano-frecuencia, amplitud, eje X, Y o Z de entrada por mano-brazo o por cuerpo entero. Los equipos consisten en:

    Transductor o acelermetro. Integrador de la seal del acelermetro. Analizador de frecuencias. Sistema de lectura.

  • VALORES LMITES PERMISIBLES DE LAS VIBRACIONES (T.L.V)

    TABLA TLV para exposicin de la mano a vibracin

    Duracin de la exposicin

    diaria

    Valores cuadrticos medios dominantes

    (m/s2diaria (m/s4 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 ms usuales son:

    Traumatismos en la columna vertebral.

    VIBRACIONES EN TODO EL CUERPO (GLOBALES)

    Dolores abdominales y digestivos.

    Problemas de equilibrio.

    Dolores de cabeza.

    Trastornos visuales.

  • ESTRS TERMICO

  • ESTRS TRMICO:

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

    Temperatura interna humano= 37C aprox. Temperatura piel humano = 32 C aprox./ 35 C en estrstrmico ( esta T es la que medimos con un termmetro)

  • RADIACIONES IONIZANTES

  • Radiaciones Ionizantes

    Electromagntica Rayos Gama.

    Rayos Ultravioletas.

    Partculas subatmicas

    Electrnes

    Protones

    Neutrones

  • Radiaciones Peligrosas

    ALFA.

    BETA. BETA.

    GAMMA.

  • Radiacin alfa

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

  • Radiacin Beta

    La radiacin beta es mas penetrante y a su vez daina que la alfa, llegando a vez daina que la alfa, llegando a introducirse en la piel unto o dos centmetros en los tejidos vivos.

  • Radiaciones Gamma

    Es una radiacin de alta energa, es capaz de penetrar profundamente los tejidos, sin embargo libera menos energa que las dos embargo libera menos energa 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 : Radiactividad incorporada a alimentos : bebidas, crustaceos,y moluscos marinos.

    Procedimientos mdicos :radiografas , ecotomografas ,etc.

  • Respuesta celular a las radiaciones ionizantes

  • RIESGOS QUIMICOS

  • CONTAMINANTES QUMICOS

    EJEMPLOS DE PRODUCTOS

    Desatascadores de tuberasDesatascadores de tuberas

    Sosa custica

    Decapantes

    Acidos, cido sulfrico(baterias)

  • CONTAMINANTES QUMICOS

    LejaLeja

    Amoniaco

    Esencia de trementina

  • CONTAMINANTES QUMICOS

    Alcohol de quemar

    AcetonaAcetona

    Colas de contacto

    Purificadores de aire

  • CONTAMINANTES QUMICOS

    Gasolina

    Petrleo

  • CONTAMINANTES QUMICOS

    Materias activas de los pesticidas

  • CONTAMINANTES QUMICOS

    Aerosoles de todo tipo, incluso vacos, son bombas en potencia por encima de 50C

    Purificadores de airePurificadores de aire

    Lacas de cabello

    Barnices

  • CONTAMINANTES QUMICOS

    Desinfectantes

    Metanol

    Alcohol de quemar

    Aerosoles para pinturas de

    vehculos

  • CONTAMINANTES QUMICOS

    Productos de limpieza

    Disolventes para pinturaDisolventes para pintura

    Decapantes para pintura

    Quitamanchas