1. FACTOR
DE RIESGO
Es la existencia de elementos, fenómenos, ambiente y
acciones humanas que encierran una capacidad potencial de producir lesiones o
daños materiales y cuya probabilidad de la ocurrencia depende de la eliminación
o control del elemento agresivo.
2. RIESGO
Es la probabilidad de que un material, sustancia o
fenómeno, pueda potencialmente, afectar la integridad física del trabajador
como también a los materiales y equipos.
3. FACTORES
DE RIESGO ELÉCTRICO
Se refiere a los sistemas eléctricos de las
máquinas, equipos e instalaciones locativas que conducen o generan energía
dinámica o estática y que, al entrar en contacto con las personas puede
provocar:
·
Quemaduras
·
Shock
·
Fibrilación
ventricular, según sean la intensidad y el tiempo de contacto.
Se encuentra en:
·
Redes de
distribución
·
Cajas de
distribución
·
Empalmes,
tomas e interruptores eléctricos.
4. RIESGOS DE LA ELECTRICIDAD
Pocas personas están consientes que la baja tensión
puede causar accidentes mortales. Sobre todo entre los operarios que trabajan
en el ramo eléctrico, existe la creencia de que 110 voltios no produce daño
grave.
Esta creencia se debe a que en su trabajo ya han
recibido algunas descargas sin mayores consecuencias. Sin embargo, las
estadísticas demuestran que se presentan muchos accidentes mortales por esta
falsa apreciación.
El cuerpo humano es conductor: esto lo
prueba el hecho de que al aplicar una tensión entre dos de sus puntos,
circulará una corriente. La resistencia que opone el cuerpo humano al paso de
dicha corriente varía de acuerdo al sexo, la constitución, los puntos de
contacto (piel callosa, delgada, etc.), el estado de la capa cutánea (piel
seca, sudorosa, húmeda, etc.) y el estado de ánimo.
5. RESISTENCIA DEL CUERPO
La resistencia del cuerpo humano depende de tres
aspectos:
·
Resistencia
de la piel a la entrada de la corriente
·
Resistencia
opuesta por los tejidos y órganos
·
Resistencia
de la piel a la salida de la corriente.
La resistencia al flujo de la corriente depende
fundamentalmente de la superficie de la piel y del estado de esta. Vencida la
resistencia R2 la corriente fluirá con facilidad por el torrente
sanguíneo y otros tejidos del organismo.
VALORES DE RESISTENCIA OFRECIDO
POR EL CUERPO HUMANO (R2)
Piel Seca 1x105
a 6x105 W
Piel Húmeda 1000
W
De las Manos a los Pies 400
a 600 W
De una Oreja a Otra (aprox.) 100 W
La electricidad sigue el camino de menor resistencia
para ir a tierra
Para que circule una corriente sobre el cuerpo
humano se requieren solo dos condiciones:
·
Dos puntos de
contacto situados en cualquier parte del cuerpo ( A y B de la figura)
·
Diferencia de
potencia entre dos puntos (voltaje)
6. REACCIÓN
DEL CUERPO A LA
DESCARGA ELÉCTRICA
El cuerpo es un buen conductor de la electricidad y
podemos aplicarle la ley de Ohm.
Amperaje que pasa por el cuerpo = voltaje
aplicado al cuerpo
Resistencia
del cuerpo y sus contactos
La gravedad de la descarga no viene
determinada solamente por el voltaje, sino que depende de:
- La cantidad de corriente que circule por el cuerpo
- El camino que recorre la corriente que circule por el cuerpo
- La duración de la permanencia del cuerpo formando circuito
- La capacidad de reacción del cuerpo humano
- La frecuencia si es corriente alterna o directa
7. ¿CUÁNDO
EL CUERPO HUMANO FORMA PARTE DE UN CIRCUITO?
¿ES EL CUERPO HUMANO UN CONDUCTOR DE LA CORRIENTE ELÉCTRICA ?
Si aplicamos
una tensión entre Dos
puntos del cuerpo humano, Pasa
una corriente. Entonces
podemos afirmar: “El
cuerpo humano e un conductor”
¿CUÁL
ES LA RESISTENCIA DEL
CUERPO HUMANO?
Varía mucho
según las personas Y el
estado de la piel. Piel
seca: resistencia alta. Piel
húmeda: resistencia baja.
¿QUÉ SE NECESITA PARA QUE UNA
CORRIENTE PASE POR EL CUERPO?
Se necesita:
- Dos puntos de contacto A y B situados en cualquier parte del Cuerpo.
- Que haya una tensión entre esos dos puntos
¿ DE QUE DEPENDE LA INTENSIDAD , QUE PUEDE
PASAR POR EL CUERPO?
La resistencia total es la suma de:
·
La
resistencia del cuerpo R2
·
Mas las
resistencias de contacto
R1
y R3.
QUE CAUSA DAÑOS AL CUERPO ¿ LA TENSIÓN O LA INTENSIDAD ?
· Según la ley
de Ohm es la tensión la que hace pasar la intensidad I en el
cuerpo de resistencia R. I=E/R
·
En el cuerpo
es la intensidad la que Causa
los daños.
¿ CUAL ES EL LIMITE DE INTENSIDAD
PELIGROSA?
·
Mediante experimentos se ha determinado
que una intensidad superior
a 25 mA es peligrosa.
·
Si el tiempo
de choque es corto la Intensidad
puede ser mas alta.
¿ CUAL ES EL LIMITE DE LA TENSIÓN PELIGROSA ?
· Es la tensión
capas de hacer circular una
intensidad de 25 mA en el cuerpo de
resistencia más baja (1000 W ).
E = I
x R
E = 1000W x 0.025A = 25V
¿ COMO EVITAR UNA INTENSIDAD
PELIGROSA EN EL CUERPO?
1. Conexión
equipotencial colocando los
puntos A y B en corto circuito. Así se
suprime la tensión entre ellos y no
pasa la corriente por el cuerpo.
2. Aislamiento
colocando las resistencias R
elevadas y en serie con el cuerpo; la
resistencia total es muy elevada y la
intensidad en el cuerpo es muy baja.
Esas
resistencias elevadas son en la practica: guantes y tapetes dieléctricos, taburetes,
pértigas aislantes.
¿ QUE OCURRE AL TOCAR UN SOLO
CONDUCTOR?
·
Si el
conductor está conectado a tierra
hay una tensión entre el otro conductor
y la tierra, puede causar una
corriente si otro punto del cuerpo está
en contacto con tierra. A pesar de
tener cierta resistencia la tierra, es
conductor de la electricidad.
¿ POR QUE SE PUEDEN POSAR LOS PÁJAROS
SOBRE UN CONDUCTOR SIN SUFRIR DAÑOS?
·
Debido a que los dos puntos de contacto
están sobre un mismo conductor
y no hay tensión entre
ellos.
8. EFECTOS
DE LA CORRIENTE
ELÉCTRICA SEGÚN EL VALOR DE LA INTENSIDAD
a. INTENSIDADES
NO PELIGROSAS
De 0 a 1 mA No produce ninguna sensación
en la mano
De 1 a 8 mA Choque no muy doloroso sin
pérdida del control
muscular
De 8 a 15 mA Choque doloroso sin pérdida del control muscular
De 15 a 25mA Choque doloroso con posible pérdida del control
muscular
b. INTENSIDADES
PELIGROSAS
De 25 a 50 mA Choque
doloroso, fuertes contracciones musculares
y dificultad para respirar
De 50 a 100 mA Los efectos del
caso anterior, pude causar la fibrilación
del corazón
De 100 a 200 mA Casi siempre
provocan la fibrilación del corazón y la
muerte instantánea
Mas
de 200 mA Fuertes
contracciones de los músculos del corazón
que se mantiene paralizado
De 1 a 2 A Quemaduras graves con
profundidad, se presenta
fibrilación del corazón. Si se
interrumpe la
corriente bruscamente el corazón reemprende sus
latidos normalmente.
Por lo general en alta tensión se producen arcos
eléctricos en los puntos de contacto ocasionando graves quemaduras
superficiales.
9. LAS
CUATRO REGLAS DE ORO PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD AL TRABAJAR CON LA ELECTRICIDAD.
a. CORTE
VISIBLE
Antes de iniciar cualquier trabajo el
electricista debe abrir el interruptor general de la sección que va a trabajar
y luego colocar un aviso indicando que está desconectado y es prohibido
conectar.
b. CONDENACIÓN
Para
garantizar el corte de energía se debe colocar un candado al interruptor
principal.
c. VERIFICACIÓN
DE AUSENCIA DE TENSIÓN
Con un
Tester, voltímetro ó una pinza voltiamperimétrica se verifica la ausencia de la
energía, a pesar de haber hecho el corte.
d. PUESTA
A TIERRA
Con el fin de
evitar un “Choque eléctrico” todo
circuito, motor eléctrico, maquina y
herramienta portátil debe estar
conectada a tierra.
10. ELECTRICIDAD
ESTÁTICA O ELECTROSTÁTICA
La electricidad estática se genera por
contacto y separación de materiales disímiles.
La electrostática es el estudio de las cargas en reposo.
GENERACIÓN DE LA ELECTRICIDAD ESTÁTICA
·
Cuando los
líquidos fluyen dentro de una tubería o salen desde un orificio.
·
Agitación y
mezclas.
·
Llenado a
chorro.
·
Correas y
poleas de transmisión.
·
Neumáticos no
conductores.
·
Láminas que
pasan entre rodillos.
·
Material
particulado en movimiento dentro de un
canal.
·
Procesos de
trituración, moldeo y pulverización.
PELIGROS DE LA ELECTRICIDAD ESTÁTICA
Incendios y
explosiones provocados por descargas de chispas que contienen
energía suficiente como para encender cualquier vapor, gas o polvo
inflamable.
Una descarga de electricidad estática
recibida por un trabajador puede hacerle reaccionar en forma involuntaria,
lo que puede dar por resultado una caída y la lesión, sobre todo cerca de
maquinas en movimiento.
NATURALEZA DE LA ELECTRICIDAD ESTÁTICA
La electricidad estática por definición es la que esta en
reposo. Está formada por cargas
eléctricas opuestas que se mantienen separadas por aisladores.
La separación de las sustancias puede dejar un exceso de electrones en una de ellas, y falta de
estos en la otra, con el
resultado de que ambas superficies se atraen (negativa y positiva).
La atracción se puede medir como diferencia de potencial o voltaje.
Los voltajes elevados pueden producir chispas por la
transferencia de electrones.
LUGARES MUY PELIGROSOS PARA QUE HAYA
CHISPAS PRODUCIDAS POR LA ELECTRICIDAD ESTÁTICA
·
A la
salida de una tubería en la que fluyen
líquidos inflamables
·
En la salida de una manguera de carga
·
Cerca
de las compuertas o bocas de carga de un carro cisterna y un tambor.
Una chispa entre dos cuerpos surge
cuando hay una buena conductividad entre estos.
RECOMENDACIONES DE LA
NORMA NFPA 77 PRACTICAS CON LA ELECTRICIDAD ESTÁTICA
EMPALME:
El empalme se efectúa para eliminar una diferencia de
potencial entre dos objetos.
CONEXIÓN A TIERRA
·
Es
para eliminar la diferencia de potencial en re un objeto y la tierra.
·
Cuando
se empalman dos objetos las cargas corren libremente entre los cuerpos y no
existe una diferencia de carga.
·
Una
conexión a tierra descarga un cuerpo conductor cargado.
OPERACIÓN DE LLENADO:
Para evitar la descarga de chispas estáticas se debe
instalar un cable de empalme entre el recipiente de almacenamiento y el
recipiente que se esta llenando.
TANQUES SOBRE EL PISO QUE SE USAN PARA
EL ALMACENAMIENTO DE LÍQUIDOS INFLAMABLES
Conectado a tierra con un cable que no
debe tener aislamiento para que pueda ser inspeccionado.
LÍQUIDOS DERIVADOS DEL PETRÓLEO PUEDEN
ACUMULAR CARGAS ESTÁTICAS CUANDO:
·
Fluyen
a través de tuberías.
·
Se
agitan dentro de un tanque o un recipiente.
·
Se
someten a distintos movimientos violentos; cuando se atomizan o pulverizan.
SI LA CARGA ACUMULADA ES
LO SUFICIENTEMENTE ALTA
Se puede producir una chispa estática
de energía suficiente como para encender una mezcla inflamable de aire - vapor.
CONTROL DE LA HUMEDAD DEL AMBIENTE
·
Una
atmósfera muy seca ayuda a la acumulación de carga y por lo tanto debe
mantenerse en la fabrica una humedad relativa alrededor del 65%.
·
La
humedad relativa se mide con un higrómetro que da el porcentaje directamente o
por termómetros de bulbo húmedo y seco, luego se lee en la tabla psicrométrica.
·
El
control de la humedad se emplea en
industria del papel1 imprentas, gomas, plantas textiles, fabricación de
productos a partir de fibra de vidrio y poliéster entre otras.
·
La
humedad correcta se obtiene a través de humidificadores especiales o inyectores
de vapor.
·
Reduciendo
el flujo.
·
Evitando
salpicaduras violentas mediante líneas paralelas de llenado.
·
Dejando
un tiempo de reposo.
CONECTAR
A TIERRA
·
El
bloque de los motores.
·
Las
cajas eléctricas de arranque o de control.
·
Las
tuberías eléctricas y los interruptores.
CUANDO SE VIERTEN LÍQUIDOS INFLAMABLES DE UN RECIPIENTE A OTRO
Debe colocarse un empalme
entre los dos recipientes conductores.
HERRAMIENTAS
ANTICHISPAS
·
Existen peligros de ignición de vapores o gases
inflamables1 debidos a
chispas generados por herramientas.
·
Las
herramientas forradas en cuero plástico y las de madera están exentas de los
peligros de chispas por fricción, aunque existe la posibilidad de
que se incrusten en ellas partículas metálicas.
CORREAS
EN MOVIMIENTO SOMETIDAS A FRICCIÓN
El mejor metodo para prevenir la acumulación
excesiva de cargas estáticas es el empleo de correas de goma conductoras.
MATERIALES EN POLVO O GRANULADOS
Conectar a tierra todo el equipo en un numero suficiente de
puntos.