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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 físico, mental
y social de los empleados en sus sitios de
trabajo.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 deque 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• OHSAS 18001:2007
RIESGO
• Riesgo es la posibilidad
de que un objeto
material, sustancia o
fenómeno pueda,
potencialmente,potencialmente,
desencadenar
perturbaciones en la
salud o integridad física
del empleado, así como
en materiales y
equipos.
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 oenfermedad 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 conlaborales. 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 conmínimos 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
FrecuenciaFrecuencia Tono
Unidad : 1 cps = 1 Hz
20 Hz 20.000 HzLímites de la audición
UltrasonidosInfrasonidos
500 Hz 2.000 Hz
Area de la palabra
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 < >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• 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
• 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 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 tambien
hay 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 esde un ruido si este es
estable
NIVEL SONORO CONTINUO EQUIVALENTE (Leq)
NSCE = Nivel Sonoro Continuo Equivalente
Nivel 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.
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% indicanpermisible; 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 delcon 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 segúnpermisibles 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:
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 exposición permitido
METODOLOGIA DE MEDICION CON
SONOMETRO
• CALIBRACION: Antes y después del muestreo
• POSICION DEL MICROFONO:
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• POSICION DEL OBSERVADOR: lateral con
respecto al microfono
METODOLOGIA DE MEDICION CON
SONOMETRO
• MEDICION
– Girar el sonómetro hasta encontrar el punto de
mayor emisión
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– Desplazarse con el sonómetro hasta encontrar un
NSA que difiera en 3 db, respecto del punto inicial
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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
más comunes
Vocales
PRESION
SONORA
DOSIS = PRESION SONORA X TIEMPO
??
85 dBA
HIRHIR
TIEMPO SUSCEPTI-
BILIDAD
DOSIS = PRESION SONORA X TIEMPO
??
LUZ
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VIBRACIONES
Las vibraciones se definen como el movimientoLas vibraciones se definen como el movimiento
oscilante que hace una partícula alrededor de
un punto fijo. Este movimiento, puede ser
regular 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-frecuencia, amplitud, eje X, Y o Z de entrada por mano-
brazo o por cuerpo entero. Los equipos consisten en:
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VIBRACIONES (T.L.V)
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exposición
diaria
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(m/s2
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Los efectos más usuales son:
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CUERPO (GLOBALES)
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ESTRÉS TÉRMICO:
Carga de calor que los trabajadores reciben y acumulan en
su cuerpo y en las que influyen:
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Temperatura interna humano= 37ºC aprox.
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térmico ( esta Tª es la que medimos con un termómetro)
RADIACIONES IONIZANTES
Radiaciones Ionizantes
• Electromagnética • Rayos Gama.
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subatómicas
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Radiaciones Peligrosas
• ALFA.
• BETA.• 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 amenos que se introduzca directamente a
travéz de heridas, alimentos, etc.
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• La radiación beta es mas penetrante y a su
vez dañina que la alfa, llegando avez dañina que la alfa, llegando a
introducirse en la piel unto o dos
centímetros en los tejidos vivos.
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• Es una radiación de alta energía, es capaz
de penetrar profundamente los tejidos, sin
embargo libera menos energía que las dosembargo libera menos energía que las dos
anteriores.
como se originan las radiaciones ?
Como se originan las radiaciones ?
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ecotomografías ,etc.
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RIESGOS QUIMICOS
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vacíos, son bombas en potencia por
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CONTAMINANTES QUÍMICOS
•Desinfectantes
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Fundamentos iii (1)

  • 1. FUNDAMENTOS DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO IIISALUD EN EL TRABAJO III JUAN MADRID TOLEDO
  • 2. 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.trabajo.
  • 3. 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 deque 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.
  • 4. 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• OHSAS 18001:2007
  • 5. RIESGO • Riesgo es la posibilidad de que un objeto material, sustancia o fenómeno pueda, potencialmente,potencialmente, desencadenar perturbaciones en la salud o integridad física del empleado, así como en materiales y equipos.
  • 6. 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 oenfermedad que puede provocar el evento o la exposición (es) • OHSAS 18001:2007
  • 7.
  • 8. 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 conlaborales. 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).
  • 9. PELIGRO RESIDUAL • Es el riesgo que queda, luego de la aplicación del o los controles adoptados para disminuir el riesgo que se pretende controlar.
  • 10.
  • 11.
  • 12.
  • 13.
  • 15. • 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 conmínimos 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
  • 16.
  • 20.
  • 22.
  • 25. RUIDO
  • 26. PROPIEDADES FISICAS DEL SONIDO FrecuenciaFrecuencia Tono Unidad : 1 cps = 1 Hz 20 Hz 20.000 HzLímites de la audición UltrasonidosInfrasonidos 500 Hz 2.000 Hz Area de la palabra
  • 27. 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
  • 28. ALTERACIÓN DE LA < >DE LA AUDICIÓN < >
  • 29. PRESION ACUSTICA • Fuerza con la que se mueven las partículas en el medio en presencia de una vibracion • Su unidad es el pascal• Su unidad es el pascal
  • 30. INTENSIDAD • NIVEL DE PRESION ACUSTICA • N/m2= Pascal(Pa) • Sonido mas bajo 0,00002 Pa• Sonido mas bajo 0,00002 Pa • Conversación Baja 0,02 Pa • Máquina segadora 1.0 Pa • Martillo neumatico 20.0 Pa
  • 31. DECIBEL • Todo sonido por encima de 20 Pa causa daño instantaneo • 20 Pa=120 db
  • 32.
  • 33.
  • 35. 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 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 tambien hay disminución de la Audición.
  • 36.
  • 37. MEDICION DE RUIDO EQUIVALENTE UTILIZANDO SONOMETRO • Se utiliza para medir el nivel de presión acústica ponderado A de un ruido si este esde un ruido si este es estable
  • 38. NIVEL SONORO CONTINUO EQUIVALENTE (Leq) NSCE = Nivel Sonoro Continuo Equivalente Nivel 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.
  • 39. 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/
  • 40.
  • 41. 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% indicanpermisible; 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.
  • 42. 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 delcon el tiempo que dura la jornada del trabajador y cumpliendo con los requisitos de la medición.
  • 43. 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 segúnpermisibles 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:
  • 44. 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 exposición permitido
  • 45. 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– SENTADOS: A la altura de la cabeza • POSICION DEL OBSERVADOR: lateral con respecto al microfono
  • 46. 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
  • 47.
  • 48.
  • 49. 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.
  • 50.
  • 51. Intensidad y frecuencia de algunos de los sonidos más comunes Vocales
  • 52. PRESION SONORA DOSIS = PRESION SONORA X TIEMPO ?? 85 dBA HIRHIR TIEMPO SUSCEPTI- BILIDAD DOSIS = PRESION SONORA X TIEMPO ??
  • 53. LUZ
  • 54.
  • 55.
  • 56.
  • 57.
  • 59. VIBRACIONES Las vibraciones se definen como el movimientoLas vibraciones se definen como el movimiento oscilante que hace una partícula alrededor de un punto fijo. Este movimiento, puede ser regular en dirección, frecuencia y/o intensidad, o bien aleatorio, que es lo más corriente.
  • 60. 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-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.
  • 61. 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 diaria (m/s 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
  • 62. Los efectos más 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.
  • 64. 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 estrés térmico ( esta Tª es la que medimos con un termómetro)
  • 66. Radiaciones Ionizantes • Electromagnética • Rayos Gama. • Rayos Ultravioletas. • Partículas subatómicas • Electrónes • Protones • Neutrones
  • 67. Radiaciones Peligrosas • ALFA. • BETA.• BETA. • GAMMA.
  • 68. 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 amenos que se introduzca directamente a travéz de heridas, alimentos, etc.
  • 69. Radiación Beta • La radiación beta es mas penetrante y a su vez dañina que la alfa, llegando avez dañina que la alfa, llegando a introducirse en la piel unto o dos centímetros en los tejidos vivos.
  • 70. Radiaciones Gamma • Es una radiación de alta energía, es capaz de penetrar profundamente los tejidos, sin embargo libera menos energía que las dosembargo libera menos energía que las dos anteriores.
  • 71. como se originan las radiaciones ?
  • 72. 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 médicos :radiografías , ecotomografías ,etc.
  • 73. Respuesta celular a las radiaciones ionizantes
  • 75. CONTAMINANTES QUÍMICOS EJEMPLOS DE PRODUCTOS •Desatascadores de tuberías•Desatascadores de tuberías •Sosa cáustica •Decapantes •Acidos, ácido sulfúrico(baterias)
  • 77. CONTAMINANTES QUÍMICOS •Alcohol de quemar •Acetona•Acetona •Colas de contacto •Purificadores de aire
  • 80. CONTAMINANTES QUÍMICOS •Aerosoles de todo tipo, incluso vacíos, son bombas en potencia por encima de 50ºC •Purificadores de aire•Purificadores de aire •Lacas de cabello •Barnices
  • 81. CONTAMINANTES QUÍMICOS •Desinfectantes •Metanol •Alcohol de quemar •Aerosoles para pinturas de vehículos
  • 82. CONTAMINANTES QUÍMICOS •Productos de limpieza •Disolventes para pintura•Disolventes para pintura •Decapantes para pintura •Quitamanchas