viernes, 31 de julio de 2015

prevención y protección contra incendios



PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS



Cuando se declara un Incendio en una actividad por orígenes distintos , desde riesgos eléctricos, acumulación de material combustible, inflamable , explosivos etc., existen toda una gama de acciones que se pueden llevar a cabo para limitar su propagación y por tanto sus consecuencias. Estas acciones deben estar previstas y organizadas en medios técnicos y humanos dentro de lo que se puede llamar el plan o planes de emergencia.
La experiencia demuestra la importancia decisiva de los planes de emergencia, que de existir, potencian extraordinariamente la efectividad de Instalaciones ,equipos y sistemas contar incendios, incluso moderadamente dotados, y su inexistencia puede inhabilitar la más costosa y espectacular instalación.


Es por ello que los incendios constituyen el más grave riesgo para las viviendas y lugares de trabajo del ser humano. Las consecuencias ocasionadas por un incendio, se resumen en una sola palabra: “pérdidas”.

PRINCIPIOS DEL FUEGO

EL PROCESO DE COMBUSTION

la combustión es una reacción química en la que un elemento combustible se combina con otro comburente (generalmente oxigeno en forma de O2 gaseosos) desprendiendo calor y produciendo un oxido, es una reacción exotermica que produce calor al quemar, luz al arder.
es la combinación rápida de un  material con el oxigeno, acompañada de un gran desprendimiento de energía térmica y energía luminosa

TETRAEDRO DEL FUEGO

es un mecanismo y/o modelo que nos permite explicar los mecanismos de acción sobre el fuego  de los distintos elementos que lo componen como el combustible, energía de activación, comburente y reacción en cadena. en el tetraedro del fuego cada cara simboliza uno de los factores esenciales para que el fuego exista.



DESCRIPCIÓN DE CADA FACTOR

Combustible

es cualquier materia capaz de liberar energia cuando se oxida de forma violenta con desprendimiento de calor.existen diversos tipos de combustible,estos pueden estar en los estados solido, liquido y gaseoso.

Comburente:

el comburente es un agente que puede oxidar a un combustible (agente reductor) y al hacerlo se reduce a si mismo. en este proceso el agente oxidante obtiene electrones tomados del combustible. ejemplos:oxigeno,ozono,peroxido de hidrogeno,halogenos,acidos, etc.
desde el punto de vista del incendio es el oxigeno del aire el comburente principal, pues esta presente en casi todos los siniestros y es quien alimenta el fuego.

Calor (energía de activación)

es la mínima temperatura a la que una sustancia solida o liquida, debe ser calentada a fin de iniciar una combustión que se sostenga por si misma independiente de fuentes externas de calor. las fuentes de ignición que proporcionan esta energía pueden ser sobrecargas o cortocircuitos eléctricos,rozamientos entre parte metálicas, equipos de soldadura, reacciones químicas, etc

Reacción en cadena

proceso que permite la continuidad y propagación del incendio desprendiendo calor que es transmitido al combustible realimentandolo y continuando la combustión siempre que se mantenga el aporte de combustible y comburente


SISTEMAS DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS

SEÑALIZACIÓN

La señalización es un factor con gran importancia acordes a la NTP 399.010-1 PERUANA 2015, tanto en la prevención de incendios como en su extinción. Se ubicarán carteles en lugares bien visibles en los que se indicará:
·         “Prohibido fumar”
·         “Prohibido encender o hacer fuego”
·         “prohibido hacer fuego abierto” 

EXTINCION DE INCENDIOS – USO DE MATAFUEGOS

Clase A: Fuego de materiales combustibles sólidos (madera, tejidos, papel, goma, etc.). Para su extinción requieren de enfriamiento, o sea se elimina el componente temperatura. El agua es la sustancia extintora ideal.  Se usan matafuegos Clase A,  ABC o espuma química.

Clase B: Fuego de líquidos combustibles (pinturas, grasas, solventes, naftas, etc.) o gases. Se apagan eliminando el aire o interrumpiendo la reacción en cadena.  Se usan matafuegos BC, ABC, AFFF (espuma química).

Clase C: Fuego de equipos eléctricos de baja tensión. El agente extintor no debe ser conductor de la electricidad por lo que no se puede usar agua (matafuego Clase A ni espuma química).  Se usan matafuegos Clase BC ó ABC.  (Una vez cortada la corriente, se puede usar agua o extintores Clase A o espuma química AFFF).

Clase D: Fuego de ciertos metales combustibles (magnesio, titanio, zirconio, sodio, potasio, etc.). Requieren extintores con polvos químicos especiales

Clase K: Fuego de aceites vegetales o grasas animales. Requieren extintores especiales para fuegos Clase K, que contienen una solución acuosa de acetato de potasio.





MANTAS IGNIFUGAS

la manta antiincendios es un dispositivo de seguridad diseñado para extinguir incendios incipientes o pequeños, consiste en una lamina de material ignifugo que se coloca sobre el fuego con el fin de sofocarlo al impedir la llegada de oxigeno. una manta ignifuga debe rodear completamente un objeto en llamas y tapar al máximo la superficie que arde. ya sea en un caso u otro el papel de la manta es cortar el suministro de oxigeno al fuego, poniendo fin al mismo.

BOCA DE INCENDIO EQUIPADA (BIE)

Conjunto de elementos necesarios para transportar y proyectar agua desde un punto fijo de una red de abastecimiento de agua hasta el lugar del incendio, compuesto como mínimo por válvula, manguera y lanza. Sistema de lucha manual contra incendios compuesto por un abastecimiento de agua, una red de tuberías para la alimentación de agua y las bocas de incendio equipadas necesarias.
Componentes de una BIE’S

 


·      Boquilla
·      Lanza Triple Efecto (Chorro, Niebla y Pulverización)
·      Manguera Semirrígida BIE Ø 25 mm y Flexible BIE Ø 45 mm
·      Válvula
·      Racor
·      Manómetro
·      Armario
·      Soporte Manguera
Datos de una BIE’S de  45 mm

·      Manguera Flexible
·      Entrada de 1-1/2”
·      15 mts o 20 mts
·      Caudal de 200 l/min
·      El soporte de la manguera se podrá girar alrededor de un eje vertical y podrá ser del tipo devanadora o plegadora, se tendrá que desenrollar toda para su uso.
·      Es necesario desplegar la manguera en su totalidad antes de abrir la válvula de paso.
·      Este tipo de B.I.E. se utiliza para RIESGOS MEDIOS y ALTOS.
·      Uso de B.I.E.S 2 personas mínimo.


LA MANGUERA CONTRA INCENDIOS

El término manguera contra incendios identifica un tipo de tubo flexible que utilizan los bomberos para transportar agua a presión desde el abastecimiento de agua hasta el lugar donde debe descargarse. Para que una manguera contra incendios sea segura, debe haber sido fabricada con los mejores materiales y únicamente debe utilizarse en actuaciones contra incendios. Debe ser flexible, impermeable, tener un forro interior liso y una cubierta exterior duradera (también llamada recubrimiento exterior). En función del uso al que se destine la manguera contra incendios, éstas pueden fabricarse de diferentes modos, por ejemplo, con recubrimiento sencillo, con recubrimiento doble, con recubrimiento de goma sencillo y de goma dura no flexible.

TAMAÑOS DE LAS MANGUERAS CONTRA INCENDIOS

Cada uno de los tamaños de las mangueras contra incendios está diseñado con un propósito específico. Las indicaciones sobre el diámetro de la manguera hacen referencia a las dimensiones del diámetro interior de la manguera. Las mangueras blandas están disponibles en tamaños que van de 65 a 150 mm (2,5 a 6 pulgadas). Las mangueras contra incendios suelen cortarse y acoplarse en longitudes de 15 y 30 m (50 y 100 pies) para que se puedan manipular y sustituir más fácilmente, aunque también existen mangueras de otras longitudes. Estas longitudes también se llaman tramos, y deben conectarse unos a otros para conseguir una línea de mangueras continua. La manguera de toma se utiliza para conectar la autobomba o una bomba portátil del cuerpo a una fuente de abastecimiento de agua cercana.

LANZA CONTRA INCENDIO


Las lanzas son los elementos encargados de transformar la energía cinética y de presión que posee el agua de la red. Existen distintos tipos de lanzas, las más comunes son las de chorro pleno, las de chorro pleno regulable y las de chorro y niebla. La elección del tipo de lanza se halla en función de la clase de fuego a combatir y de la clase de objetos que están ardiendo.
Cuando el agua sale de una boquilla, la reacción es igual de fuerte en sentido contrario, por lo que una fuerza empuja hacia atrás a la persona que sostiene la línea de mangueras (reacción de boquilla). Esta reacción se debe a la velocidad y a la cantidad del chorro, que actúan contra la boquilla y también contra las curvas de la manguera, lo que dificulta su utilización.


RIESGO DE INDEBIDA MANIPULACIÓN DEL FLUIDO LIQUIDO

GOLPE DE ARIETE

Se denomina golpe de ariete a la oleada de presión que se produce cuando el flujo de agua a través de una manguera o de una tubería se detiene de repente. Suena como un golpe metálico agudo, claramente diferenciado y muy parecido al sonido que se produce al golpear una tubería de metal con un martillo. Esta parada repentina provoca un cambio en la dirección de la energía. Esta crea presiones excesivas que pueden dañar considerablemente las tuberías de agua, las cañerías, las mangueras y las bombas. Hay que manipular los controles de la boquilla, los hidrantes, las válvulas y las abrazaderas para mangueras lentamente para que no se produzca un golpe de ariete.

Repentinamente se cierra la llave B, en un tiempo teórico t = 0. El primer "bloque líquido" ? Volumen en el frente de la vena líquida, se "aplasta" o comprime fuertemente contra la válvula cerrada, su energía cinética se convierte bruscamente en energía de presión (sobre-presión h´). La presión total en el extremo de la tubería es ahora H = h+ h´ ; y la velocidad del primer bloque se aula. El extremo B de la tubería se ensancha debido a h´. Entre tanto, otros bloques líquidos son "progresivamente" detenidos a partir del primero, el agua se comprime y la tubería se va ensanchando en el sentido de B hacia A, como se aprecia en la figura 2, en la cual apenas se está iniciando el fenómeno.

miércoles, 13 de mayo de 2015

PM 2.5 Y PM10 EN LOS PROBLEMAS DE PREVENCIÓN AMBIENTAL


EL PM 2.5 Y PM 10 EN LOS PROBLEMAS DE PREVENCIÓN AMBIENTAL

El aire en la atmósfera está compuesto natural y originalmente por diversos gases entre los cuales el nitrógeno (78%) es el predominante, siguiéndole el oxígeno (21%) y completándose con cantidades sumamente reducidas de otros gases tales como argón (0.9%), dióxido de carbono (0.03%) y otros. Además de estos gases, de manera natural, el aire también contiene diversas partículas características propias del sitio en que se encuentre un ambiente.
Para efectos del análisis y medición de las partículas en el aire atmosférico se conocen como partículas finas o, más frecuentemente, como material particulado (particulate matter en inglés), de ahí que refiriéndose a las partículas menores a 10 micrómetros se use la nomenclatura PM10 y para hacer alusión a las que son menores a 2.5 micrómetros se usa PM2.5.

PM se refiere a las partículas en suspensión que se encuentran en el aire.

PM seguido de un número hace referencia a todas las partículas de un tamaño máximo determinado (diámetro aerodinámico). Las partículas de un rango inferior también quedan incluidas.
  • PM2.5: son partículas en suspensión con un diámetro aerodinámico de hasta 2.5 µm, denominadas partículas finas o fracción fina (que por definición incluye a las partículas ultrafinas).
  • PM10: son partículas en suspensión con un diámetro aerodinámico de hasta 10 µm, es decir, comprende las fracciones fina y gruesa. 


El aire es un recurso natural que, así como sucede con muchos otros, recibe el  embate de la contaminación generada por el hombre y también una aportación de la misma naturaleza. Esto quiere decir que además del hombre, también la naturaleza contribuye a que tengamos un aire con cierto nivel de contaminantes.

Las pequeñas, fracción fina, PM2.5 menores a los 2.5 micrómetros. Al inhalar se introduce aire a los pulmones, si en el aire hay partículas éstas entrarán directamente al sistema respiratorio a pesar de que el cuerpo humano cuenta con diversos mecanismos de protección natural a largo del sistema respiratorio.

Ya en el interior del cuerpo, las partículas se adhieren a las paredes de las vías respiratorias y algunas llegan a alojarse en el interior de las paredes de los pulmones. Mientras mayor sea la penetración de las partículas en el aparato respiratorio, tanto en el aspecto cuantitativo como cualitativo, los perjuicios serán mayores debido a que el organismo carece de suficientes mecanismos de eliminación de estos contaminantes


Las partículas en suspensión de menos de 2,5 micras (PM2,5) , su origen es antropogénico en una alta proporción, puesto que las PM2,5 en buena medida provienen de las emisiones de los vehículos diesel en la ciudad. Por otro lado, los efectos que tienen sobre nuestra salud son muy graves, por su gran capacidad de penetración en las vías respiratorias.

La OMS en su publicación de 2006 de los Valores Guía para la protección de la salud, indica la preferencia de la utilización de las PM2,5 como valor indicador de la calidad del aire en las grandes ciudades frente a los valores basados en las concentraciones en la atmósfera de PM10. Son muy pocas ciudades las que miden las concentraciones de PM2, 5 de forma rutinaria y, por tanto, son pocos los estudios que analizan y cuantifican su efecto sobre la salud. En EE UU y Japón se han publicado resultados que relacionan exposiciones prolongadas a PM2, 5 con incrementos en la mortalidad y en la morbilidad, mostrando mayor asociación que otros contaminantes primarios tradicionales como las PM10 o los óxidos de nitrógeno (NOx). 


Realizar monitoreo con análisis estadísticos que ayuden a determinar con mayor certeza la influencia de factores meteorológicos y de actividad humana en la relación del PM 10 y PM 2.5, además de la contribución de distintas focos de contaminación .



jueves, 5 de marzo de 2015

TRABAJO EN EQUIPO


TRABAJO EN EQUIPO


El trabajo en equipo hace referencia a la serie de estrategias, procedimientos y metodologías que utiliza un grupo humano para lograr las metas propuestas.
señala Ledlow, un equipo es "un grupo de personas que comparten un nombre, una misión , una historia, un conjunto de metas u objetivos  y de expectativas en común".
El trabajo en equipo, consiste en realizar una tarea específica, por medio de un grupo de personas, que conforman, a su vez, un grupo de trabajo. Es primordial en el trabajo en equipo, la unión y empatía entre los integrantes. Ya que en más de una oportunidad, será necesario comprender a otro integrante y, asimismo, apoyar las distintas ideas que vayan naciendo con el desarrollo de la tarea en cuestión.
De igual manera, el trabajo en equipo, estará conformado, por personas con conocimientos específicos, en diversas materias, que se entrelazan para la consecución del objetivo o meta a alcanzar.

características del trabajo en equipo
  • Es una integración armónica de funciones y actividades desarrolladas por diferentes personas.
  • Para su implementación requiere que las responsabilidades sean compartidas por sus miembros.
  • Necesita que las actividades desarrolladas se realicen en forma coordinada.
  • Necesita que los programas que se planifiquen en equipo apunten a un objetivo común.
formación de los equipos

para que un grupo se transforme en un equipo  es necesario favorecer un proceso en el cual se exploren y elaboren aspectos relacionados  con los siguientes conceptos:
  • Cohesión.
  • Asignación de roles y normas.
  • Comunicación.
  • Definición de objetivos.
  • Interdependencia.
condiciones que debe reunir los miembros del equipo

todos los integrantes del equipo deben de saber que son parte de un grupo , por lo mismo, deben cumplir cada uno su rol sin perder la noción del equipo, por ello tienen que considerar las siguientes características:
  • Ser capaces de poder establecer relaciones satisfactorias con los integrantes del equipo.
  • Ser leales consigo mismo y con los demás.
  • Tener espíritu de autocrítica y de critica constructiva.
  • Tener sentido de responsabilidad para cumplir con los objetivos.
  • Tener capacidad de autodeterminación, optimismo, iniciativa y tenacidad.
  • Tener inquietud de perfeccionamiento, para la superación.
las ventajas del trabajo en equipo
  • Quienes creen que un equipo de trabajo deben formarlo gente con formas de pensar y actuar semejantes están equivocados. Lo fundamental es que lo integren personas distintas.
  • Cada uno de los miembros del equipo debe aportar ideas diferentes para que las decisiones de carácter intelectual u operativo que tome la organización sean las mejores. Cuando hay diferencias y discrepancias surgen propuestas y soluciones más creativas.
  • Es algo similar a un equipo de fútbol o voleibol . Cada uno ocupa un puesto diferente (defensa, volante, delantero, o matadora, levantadora), pero todos dirigen sus energías hacia la consecución de un mismo objetivo.
  • No hay lugar para el intolerante
¿como prevenir los problemas en el equipo?

no sacarle la vuelta a los problemas, siempre deben ser enfrentados hablando con el equipo, evitar separar a algún miembro del equipo, ya que es muy importante la unión del mismo, por eso se necesita reunir a los miembros del  equipo, para hablar de los  problemas y resolverlos creativamente.

¡el éxito de trabajo en equipo es responsabilidad de todos los que lo conforman!

"Reunirse en equipo es el principio. Mantenerse en equipo es el progreso. Trabajar en equipo asegura el éxito"

                                                                                                                                                                                      Henry Ford.

FACTORES DE RIESGOS OCUPACIONALES


FACTORES DE RIESGOS OCUPACIONALES

Si a Ud. Alguien le dijera ¡cuidado! No realice esa operación así, puede sufrir una accidente!  ¿en qué le haría pensar esta advertencia? Se puede afirmar que pensó de inmediato en la presencia de un riesgo (la probabilidad de que algo le pudiera suceder).

Clasificación de los factores de riesgo

1.-factores de riesgo del ambiente de trabajo
Estas condiciones se caracterizan por estar normalmente presentes en todos los ambientes donde labora un trabajador.
  • Temperaturas extremas (calor – frio)
  • Niveles de luz natural inadecuados
  • Renovación de aire ineficiente
  • Humedad
  • Presiones barométricas anormales
  • Electricidad

2.-agentes de riesgos contaminantes en el trabajo

     De tipo físico (no mecánico)
  • Ruido
  • Vibraciones
  • Electricidad estática
  • Radiaciones

De tipo químico
  • Aerosoles: polvo humo neblina
  • Gases y vapores
  • Solidos
  • Líquidos

De tipo biológico
  • Organismos microscópicos como bacteria, virus, hongos, parásitos.
  • Organismos macroscópicos como ácaros (piojos), artrópodos (garrapatas)
  • Personas  y animales enfermos
  • Basura
  • Vectores como zancudos
  • Animales ponzoñosos
  • Vegetales tóxicos o irritantes
3.-factores de riesgos productores de insalubridad locativa y ambientes                  deficientes
  • Desechos y olores desagradables
  • Productos en mal estado
  • Falta o mal estado de servicios sanitarios
  • Laboratorios desaseados  y deteriorados
  • Comedores faltantes o antihigiénicos
  • Suministro de agua desprotegido

4.- factores de riesgo productores de sobrecarga física
  • Posiciones inadecuadas del cuerpo: sentado , de pie, con la espalda inclinada, brazos por encima de los hombros, arrodillado, etc.
  • Posturas inadecuadas del cuerpo: rotación de tronco, estiramientos, flexionamientos, posturas encogidas, movimientos forzados. Etc

5.-factores de riesgo psicosociales productores de sobrecarga psíquica

  • Los turnos nocturnos, tareas monótonas, tareas repetitivas, inestabilidad laboral, inseguridad laboral y extralaboral , tareas sin valorar, procedimientos peligrosos, relaciones interpersonales tensas, cansancio laboral.

6.- factores de riesgo productores de inseguridad

      De tipo mecánico
  • Motores primarios sin protección
  • Maquinas peligrosas y sin protección
  • Herramientas defectuosas
  • Transmisión de fuerzas y sin protección
  • Sistemas de control obstruidos
  • Sistemas eléctricos en mal estado

De tipo físico – químico
  • Sustancias y materiales peligrosos, cortó circuito causante de un incendio
  • Sustancias y materiales peligrosos causantes de explosiones
  • De tipo instalaciones y superficies de trabajo en mal estado
  • Pisos
  • Paredes
  • Ventanales
  • Techos
  • Escalas
  • Andamios

De tipo procedimientos peligrosos
  • Trabajos en altura
  • Trabajos en subsuelo
  • Trabajos entre maquinas
  • Trabajos en áreas confinadas
  • Trabajos con energías eléctricas
  • Mal uso de EPP
  • Sistemas de protección faltantes o inadecuados



lunes, 23 de febrero de 2015

https://www.google.com.pe/

MSDS / HDS

(Material Safety Data Sheet) / (Hoja de Datos de Seguridad)



originalmente , las MSDS / HDS tenían el propósito de ayudar a los responsables de la higiene industrial, a los ingenieros químicos y a los profesionales de la seguridad, ahora las MSDS /HDS las usan los empleadores, los empleados, las brigadas de emergencia y cualquier otra persona que requiera información sobre el material.
siempre se debe de saber los peligros y los riesgos  que presentan los materiales antes de comenzar a usarlos, siempre se debe de leer el nombre del material, entender los requerimientos de manejo y almacenamiento seguro, y saber  que se debe hacer en caso de ocurrir una emergencia.

DEFINICION

la hoja de datos de seguridad de materiales , es un documento que contiene información sobre los los componentes químicos , el uso,el almacene, el manejo,, los procedimientos de  emergencias, y los efectos potenciales a la salud  relacionados con un material peligrosos. El fabricante del material prepara y redacta las MSDS correspondientes.

PROPÓSITO DE LAS - MSDS


  • la constitución química del material
  • conocer las propiedades físico químicas del material o los efectos rápidos sobre la salud, medio ambiente al ser manipulados.
  • el nivel de equipos de protección que se deben usar para manipular de forma segura el material
  • la planificación por adelantado necesaria para manejar con seguridad los derrames, incendios y operaciones cotidianas
SECCIONES DE UNA - MSDS /HDS

la ficha de datos de seguridad de materiales incluye 16 secciones de conformidad

sección 1 : identificador de la sustancia o la mezcla y de la sociedad o la organización
  1. identificador del producto
  2. usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla
  3. datos del proveedor
  4. teléfonos de emergencia
sección 2 : identificación de los peligros
  1. clasificación de la sustancia o la mezcla.
  2. elementos de la etiqueta
  3. otros peligros.
sección 3 : composición / información sobre los componentes.
  1. sustancias 
  2. mezclas
Sección 4 : primeros auxilios
  1. procedimientos de primeros auxilios
  2. principales síntomas y efectos, agudos y retardados
  3. atención medica y tratamientos especiales que deban de aplicarse inmediatamente
sección 5 : medidas de lucha contra incendios
  1. Medios de extinción
  2. peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla
  3. recomendaciones para el personal de lucha contra incendios
sección 6 : medidas en caso de vertidos accidentales
  1. precauciones personales 
  2. equipos de protección y procedimientos de emergencia
  3. precauciones relativas al medio ambiente
  4. métodos y material de contención y de limpieza
  5. referencia a otras secciones
Sección 7 : manipulación y almacenamiento
  1. precauciones para una manipulación segura
  2. posibles compatibilidades
  3. usos especificos finales
Sección 8 : controles de exposición /protección individual
  1. EPP's especifico
  2. parámetros de control
  3. controles de la exposición
Sección 9 : propiedades físicas y químicas
  1. propiedades físicas y químicas básicas
  2. información adicional
sección 10 :estabilidad y reactividad
  1. reactividad
  2. estabilidad quimica
  3. posibles reacciones peligrosas
  4. condiciones que deben evitarse
  5. materiales incompatibles
Sección 11 :información toxicologica
  1. información sobre efectos toxicologicos
Sección 12 : información ecológica
  1. toxicidad
  2. persistencia y degradabilidad
  3. potencial de bioacumulacion
  4. movilidad en el suelo
  5. resultados de la valoración
  6. otros efectos adversos
Sección 13 : consideraciones relativas a la eliminación
  1. métodos para el tratamiento de residuos
Sección 14 : información relativa al transporte
  1. Numero ONU
  2. Placa DOT
  3. Rombo NFPA
  4. grupo de embalaje
  5. precauciones particulares para los usuarios
  6. información reglamentaria
Sección 15 : información reglamentaria y legislación
  1. evaluación  de la seguridad química
  2. normas referenciales
Sección 16 : otra información


martes, 17 de febrero de 2015

ANÁLISIS DE ACCIDENTE MORTAL 
DATOS DEL TRABAJADOR
  • nombres y apellidos   : **********
  •  lugar de nacimiento  : pastoral – Cerro de  Pasco
  •  fecha de nacimiento   : 28/04/1981
  • edad  : 31 años
  • estado civil  : casado
  • instrucción  : Secundaria completa
  • ocupación  : Operador de volquete
  • salario  :  S/. 60.00
  • tiempo de servicio en unidad  : 36 días
  • experiencia acumulada  : 03 años, 06 meses
  • lugar del accidente  : Vía Caudalosa – Reliquias altura 05 km.
  • fecha y hora del accidente : Viernes 10 de Abril de 2013 – 04.30 am

DATOS DEL VEHÍCULO
  •   marca  : volvo
  •  modelo  : FM 440
  •  placa  : D2U - 846
  • N° interno  : 21
  • empresa : Transport´s ++++++++++

CONDICIONES DEL LUGAR DE TRABAJO
  • Ancho de vía          :  5.5 m.
  • Iluminación             :  Regular
  • Clima de zona        :  Presencia de neblina
PRE - EVENTO
En el despacho de guardia del área de Planeamiento e Ingeniería, se  coordinó con el supervisor de la empresa de transportes +++++++++ trasladar ripio de la cantera NV. 642 (ubicada en la unidad minera ----------) al dique Nº1  de la relavera ubicada en la unidad minera ---------.
La empresa de transportes ++++++++++ informa que designaron al Volquete N° 21 de placa D2U-946 para realizar este trabajo.

EVENTO
En momentos que el Sr. ********** (occiso) conductor del volquete asignado regresaba a realizar el último viaje (dirección de Caudalosa Grande), en la vía recoge al Sr. ********** (pasajero).

Aproximadamente en el kilómetro 05 de la vía Caudalosa Grande - Reliquias pierde el control del volquete  produciéndose la volcadura del vehículo hacia el lado derecho de la vía (18 m. de distancia de la carretera).

El Sr. **********(occiso) en su intento de escapar, se liberó del cinturón de seguridad del vehículo y es atrapado por la cabina del volquete, que lo presiona y ocasiona su deceso.

El Sr. ********** (pasajero) sufrió golpes y  contusiones al interior de la cabina.

POST - EVENTO
Luego del accidente el Sr. ********** (pasajero) por sus propios medios sale hacia la vía para pedir auxilio y se comunica por radio con el Ing. &&&&&& (Jefe de Guardia Mina) quien acude al lugar conjuntamente con el Sr. ####### (Inspector de Seguridad).

En el lugar del accidente verificaron que el conductor no presentaba signos vitales, procedieron a trasladar al Sr. ********** hacia la posta médica de Caudalosa Grande.

El evento se hizo conocer a los Ingenieros de Seguridad, quienes ordenaron el bloqueo de la zona del accidente.

  
CLASIFICACION DEL ACCIDENTE
  • tipo de accidente                                    :   Transito
  • Según la lesión anatómica                 :   Poli  Traumatismo Severo        
  • Según el origen                                       :   Acto y Condición inseguro
  • Según la previsión                                 :  Previsible


CAUSAS INMEDIATAS

Acto inseguro
  • No seguir procedimientos.
  • Falta de identificación de peligros (Seguir manejando el volquete al presentarse condiciones climatológicas adversas –baja visualización- en la zona del accidente).

Condición insegura
  • Condiciones ambientales peligrosas.
  • Condiciones climáticas (neblina y lluvia) 
CAUSAS INMEDIATAS

Factores Personal
  • Orientación personal deficiente
  • Intento inapropiado de ahorrar tiempo y esfuerzo.
  • Mal discernimiento. Incapacidad / dificultad para elegir la opción correcta, eligió continuar manejando a pesar de presentarse condiciones climatológicas adversas (baja visualización).

Factores Trabajo
  •  Liderazgo y/o supervisión inadecuada
  •  Medición  y evaluación inadecuada del desempeño










sábado, 14 de febrero de 2015

INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES

INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES

Según el Diccionario Manual de la Real Academia Española.
Peligro es: “Riesgo o contingencia inminente de que suceda algún mal. // Paraje,paso, obstáculo u ocasión que aumenta la inminencia de un daño”
Riesgo : “efecto de dañar”, definiendo a daño como “Causar deterioro, perjuicio, menoscabo, dolor o molestia”
Detrimento es: “Destrucción leve o parcial. //Pérdida, quebranto de salud o intereses”.
..................................................................................................................................................................
Se define al accidente como un evento que resulta en daño físico a una persona.El daño físico involucra lesión traumática y enfermedad, así como otros efectos adversos, ya sean mentales, neurológicos o sistémicos resultantes de una exposición o circunstancia.

La accidentología es el estudio científico de los accidentes. El estudio científico implica la aplicación de una metodología
Entre las metodologías se distinguen algunas fundamentales:
  • Las metodologías basadas en cadenas causales
  • Las metodologías basadas en el análisis por cambios
  • Las metodologías basadas en el análisis de sistemas sociotécnicos
Las normas de la OIT clasifican los accidentes de acuerdo con cuatro factores:
  • Forma del accidente.-se refiere a las características del acontecimiento que hatenido como resultado directo la lesión, es decir, la manera en que el objeto osustancia en cuestión ha entrado en contacto con la persona afectada.
  • Agente material.-El agente material clasifica los accidentes de trabajo ya sea según  material relacionado con la lesión o según el agente material relacionado con el accidente.
  • Naturaleza de la lesión.-  clasifica lesiones provocadas por accidentes de trabajo o los accidentes en el trayecto, exceptuando la enfermedad profesional.
  • Ubicación de la lesión-Indicar la parte del cuerpo donde se encuentra la lesión
CATEGORÍAS ANALÍTICAS

Naturaleza de la lesión

Identifica la lesión en términos de sus características físicas principales.Como regla básica principal, nombrar la lesión básica antes de su secuela. Cuando una lesión es obviamente más severa que otra, seleccionar a la misma;
en el caso de haber varias de igual importancia, clasificar como lesiones múltiples.

Parte del cuerpo afectado
Indica la parte del cuerpo afectada por la lesión previamente identificada.

Fuente de la lesión
Identifica el objeto, sustancia, exposición, movimiento corporal que directamente produce o influye la lesión previamente identificada.

Tipo de accidente
Identifica el evento que directamente resultó en lesión.

Condición insegura
Identifica la condición física insegura o circunstancia que permite u ocasiona la
ocurrencia de este tipo de accidente.

Agente del accidente
Identifica el objeto, sustancia o lugar en el cual existía la condición peligrosa.

Parte del agente
Identifica la parte particular del agente del accidente alrededor de la cual existe la condición peligrosa.

Acto inseguro
Identifica la violación de un procedimiento seguro que directamente permite u ocasiona la ocurrencia del tipo de accidente ya mencionado.

LA INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES
Se entiende por investigación de accidentes a la acción de indagar y buscar con el propósito de descubrir relaciones causas-efecto.
Los pasos a seguir en un proceso de investigación son los siguientes:
  • recolección de información
  • análisis de los datos
  • conclusiones
  •  recomendaciones