jueves, 20 de mayo de 2010
Video sobre señalización de seguridad
Movimientos de cargas
domingo, 16 de mayo de 2010
Ventilación de aparcamientos
El sistema de ventilación de un aparcamiento tiene como objetivo, en primer lugar, garantizar que no se acumulará monóxido de carbono en concentraciones peligrosas en ningún punto del aparcamiento.
En segundo lugar, y en cumplimiento de la normativa NBE-CPI 96, garantizar la evacuación de humos que puedan generarse en caso de incendio.
Extracción de humo en caso de incendio:
La extracción de humo en caso de incendio de alguno de los vehículos automóviles en el interior de un aparcamiento pretende evitar que los usuarios que se encuentren en el interior del aparcamiento respiren los humos tóxicos generados y pierdan la visibilidad necesaria para alcanzar las vías de escape.
Debido a su temperatura, los humos se acumulan en la parte alta del recinto y deberían poderse evacuar antes de que se encuentren en cantidades importantes, lo que además dificultaría el trabajo de los servicios de extinción, o bien se enfríen excesivamente y alcancen capas inferiores.Será necesaria la ventilación Forzada que para aparcamientos subterráneos la ventilación será suficiente cuando se asegure una renovación mínima de aire de 15 m³/h por metro cuadrado de superficie.
La ventilación forzada deberá cumplir las condiciones siguientes:
- Ser capaz de realizar 6 renovaciones por hora, siendo activada mediante detectores automáticos.
- Disponer de interruptores independientes para cada planta que permitan la puesta en marcha de los ventiladores.
- Garantizar el funcionamiento de todos sus componentes durante noventa minutos a una temperatura de 400 ºC.
- Contar con alimentación eléctrica desde el cuadro principal.
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domingo, 9 de mayo de 2010
Señalización de seguridad
La finalidad de la señalización es llamar la atención sobre situaciones de riesgo de una forma rápida y fácilmente comprensible, pero no sustituye a las medidas preventivas.
La falta de señalización de seguridad incrementa el riesgo en la medida en que priva al trabajador de la más elemental información sobre el riesgo y la manera de evitarlo.
Los trabajadores y trabajadoras deberán recibir formación específica para conocer el significado de las señales y los comportamientos generales o específicos que deban adoptarse en función de dichas señales.
domingo, 2 de mayo de 2010
Elementos de protección personal
lunes, 26 de abril de 2010
Los trajes espaciales
miércoles, 21 de abril de 2010
Norma EN-124
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Norma EN-166
La mayoría de estos Equipos de Protección Individual pertenece a la Categoría II de los EPI.
Aplicable a todos los protectores individuales del ojo, para preservarles de daños, o de alteraciones de la visión (excepto rayos láser, rayos X, e infrarrojos(R) emitidos por fuentes
de baja temperatura.
Marcado ocular:
(Ej. : EN 166 1 B)
Clase óptica :
- 1 : calidad óptica perfecta para trabajos continuos
- 2 : trabajos discontinuos
- 3 : trabajos ocasionales
Símbolos de resistencia mecánica:
- no símbolo: solidez mínima
- F: impacto con poco energía
- B: impacto con energía media
- S: solidez reforzada
lunes, 19 de abril de 2010
La protección es necesaria, pero no suficiente
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Real Decreto 773/1997
Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual.
Pinche aqui para ver el Real Decreto 773/1997
jueves, 15 de abril de 2010
Equipos de protección individual (EPI)
Se entiende por equipo de protección individual (EPI) cualquier equipo destinado a ser llevado o sujetado por el trabajador para que le proteja de riesgos que puedan amenazar su seguridad o su salud en el trabajo, así como cualquier complemento o accesorio destinado a tal fin.
¿Qué partes del cuerpo son susceptibles de necesitar protección?
Pues la cabeza, oídos, ojos, sistema repiratorio, el tronco, los brazos, las manos y las piernas.
¿Qué deberá cumplir un equipo de protección individual?
Un equipo de protección individual deberá:
a) Ser adecuado a los riesgos de los que haya que protegerse, sin suponer de por sí un riesgo adicional;
b) Responder a las condiciones existentes en el lugar de trabajo;
c) Tener en cuenta las exigencias ergonómicas y de salud del trabajador;
d) Adecuarse al portador, tras los necesarios ajustes.
Los equipos de protección individual estarán destinados, en principio, a un uso personal.
Si las circunstancias exigen la utilización de un equipo individual por varias personas, deberán tomarse medidas apropiadas para que dicha utilización no cause ningún problema de salud o de higiene a los diferentes usuarios.
Pinche aquí para más información
martes, 13 de abril de 2010
Taller de precisión y Centro Electrotécnico de Artillería
Las misiones encomendadas al Centro:
•Metrología y calibración
• Ensayos e Investigación y desarrollo
• Proyectos y estudios técnicos
• Fabricación de prototipos y pequeñas series y, • Asesoramiento técnico y apoyo a los Cuarteles Generales a las que pueden añadirse la emisión de informes, participación en comisiones y grupos de trabajo, a escala tanto nacional como internacional, y apoyo a organismos y empresas civiles.
lunes, 12 de abril de 2010
Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial
Funciones principales:
-La adquisición, mantenimiento y mejora continuada de todas aquellas tecnologias de aplicación en el ámbito aeroespacial.
-La realización de todo tipos de ensayos para comprobar y certificar materiales, componentes, equipos... en el ámbito aeroespacial.
-El asesoramiento técnico y la prestación de servicios.
-La actuación como centro tecnológico del Ministerio de Defensa.
http://www.inta.es
jueves, 8 de abril de 2010
Diferencia entre precisión y exactitud
Por ejemplo un jugador que tira un penalti y manda la pelota siempre a 1 metro afuera del palo derecho. Tiene una buena precisión de tiro, pero no tiene exactitud.
Exactitud: indica los resultados de la proximidad de la medición con respecto al valor verdadero.
En el caso del jugador, un tiro va a 0,5m a la izquierda del centro, otro a 0,8 metros a la derecha, etc, pero en promedio siempre los tiros van al centro de la porteria. Es exacto, pero debido a la variabilidad hacia uno u otro lado, NO es preciso.
Centro Español de metrología
El Centro Español de Metrología (CEM) es un organismo autónomo adscrito a la Secretaría General de Industria del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. Fue creado por la Ley 31/1990 de Presupuestos Generales del Estado de acuerdo con lo previsto en la Ley 3/1985, de 18 de marzo, de Metrología.
Funciones:
- Custodia, conservación y diseminación de los patrones nacionales de las unidades de medida.
- Soporte de trazabilidad a la red de laboratorios de calibración y ensayo e industria.
- Ejercicio de las funciones de la Administración General del Estado en materia de metrología legal.
- Ejecución de proyectos de investigación y desarrollo en el ámbito metrológico.
- Gestión el Registro de Control Metrológico.
- Formación de especialistas en metrología.
- Representación de España ante las organizaciones metrológicas internacionales.
- Trayectoria histórica del Organismo como sucesor de la Comisión Nacional de Metrología y Metrotécnia.
- Reconocimiento internacional de nuestras actuaciones.
- Profesionalidad y experiencia de nuestros técnicos.
- Laboratorios equipados con instrumental de alta tecnología y medios de última generación.
- Independencia e Integridad de nuestras actuaciones.
- Gran conocimiento de las regulaciones nacionales y europeas.
- Atención personalizada.
- Contacto directo con nuestros técnicos o a través de internet.
- Somos un organismo público con vocación y dedicación al servicio de la sociedad.
lunes, 5 de abril de 2010
Directiva europea RoHS 2002/95/EC
Enlace: Directiva europea RoHS 2002/95/EC
A menudo se hace mención a RoHS como la directiva "libre de plomo", pero restringe el uso de las siguientes seis sustancias:
- Plomo
- Mercurio
- Cadmio
- Cromo VI (También conocido como cromo hexavalente)
- PBB (polibromobifenilos)
- PBDE (polibromodifeniléteres)
PBB y PBDE son sustancias retardantes de las llamas usadas en algunos plásticos.
Las concentraciones máximas fijadas son:
- 0.1% para plomo, mercurio, cromo VI, PBB y PBDE del peso en materiales homogéneos.
- 0.01% para cadmio del peso de material homogéneo.
Principales compuestos contaminantes de un ordenador
1.Plomo en tubos de rayos catódicos y soldadura.
2.Arsénico en tubos de rayos catódicos más antiguos.
3.Trióxido de antimonio como retardante de fuego.
4.Retardantes de llamas polibromados en las cubiertas, cables y tableros de circuitos.
5.Selenio en los tableros de circuitos como rectificador de suministro de energía.
6.Cadmio en tableros de circuitos y semiconductores.
7.Cromo en el acero como anticorrosivo.
8.Cobalto en el acero para estructura y magnetividad.
9.Mercurio en interruptores y cubiertas.
¡¡Intenta utilizar siempre productos que tienen un impacto mediambiental reducido, los cuales están identificados por la etiqueta ecológica, certificado oficialmente por la Unión Europea!!
lunes, 22 de marzo de 2010
Síndrome del túnel carpiano
Este síndrome se produce por la compresión del nervio mediano a su paso por el túnel del carpo, siendo sus causas muchas y variadas. En relación con el trabajo, una de las más frecuentes es la compresión del nervio por los tendones flexores de los dedos.
¿Cómo se previene?
En el ámbito laboral, es aconsejable utilizar muñequeras, realizar pausas, hacer ejercicios de estiramientos con las manos y dedos, rotar en distintas actividades, y si fuese posible, rediseñar las herramientas y la forma de trabajar con programas especializados en ergonomía que eviten los factores de riesgo.
Una forma es, diseñar herramientas, utensilios para el puesto de trabajo. De esta forma se obtiene la relajación de la mano y de la muñeca...
...otra, sería adoptando posturas ergonómicas correctas, o acortando la duración de los procesos que requieren movimientos repetitivos.
Si estos fueran largos, intercalar periodos de descanso.
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miércoles, 17 de marzo de 2010
Uso de los extintores manuales
Este video desarrolla una clara exposición para reconocer y utilizar extintores manuales.
Explica como identificar los combustibles según las clases de fuego y el sistema por pictogramas y utilizar los extintores adecuados para cada circunstancia.
Un video que no debe faltar en todas las empresas.
jueves, 11 de marzo de 2010
Medidas a adoptar para mejorar las condiciones de trabajo de un soldador
• Asegurar que los cables de porta-electrodo (soldadura) y de masa (retorno) estén juntos, siempre que esto sea posible.
• Evitar hacer pasar los cables sobre el hombro o colocarlos alrededor del cuerpo mientras suelda.
• Protegerse del campo magnético manteniendo la fuente de poder a varios metros de distancia. La densidad de campo magnético disminuye cuando aumenta la distancia a la fuente.
• Utilizar preferentemente Corriente Continúa (CC) en procesos de soldadura y no Corriente Alterna (CA).
1. El lugar de trabajo debe estar bien ventilado.
2. El objeto debe poseer una efectiva aislación térmica.
3. El soldador no debe estar obligado a adoptar posiciones forzadas o cargar equipo pesado.
4. Equipo de protección personal apropiado, como ser guantes con aislación térmica, debe utilizarse en todo momento.
domingo, 7 de marzo de 2010
Primeros Auxilios: como actuar en caso de quemaduras químicas
domingo, 28 de febrero de 2010
Medidas de control para el láser: SEÑALIZACIÓN
- Una señal, claramente visible y colocada en el mismo dispositivo láser, con las frases de advertencia para que el usuario conozca a que riesgo está expuesto.
- Toda puerta de acceso a locales donde se albergue dispositivos láser de CLASE IIIa ; IIIb ; y IV, deben ser señalizadas con el pictograma de peligro correspondiente, incluyendo además la clase del láser, la longitud de onda, y la potencia del mismo. Cuando un local albergue más de un láser de diferentes clases de las especificadas, se incluirá los datos de todos ellos.
- Sobre toda puerta de acceso a un local donde se albergue dispositivos láser de CLASE IIIa ; IIIb ; y IV, se recomienda la instalación de una luz intermitente que se active cuando el dispositivo esté en operación.
- Es deseable incluir la señalización de “ACCESO RESTRINGIDO EXCLUSIVAMENTE A PERSONAL AUTORIZADO”.
- La utilización de prendas de las prendas de protección individual (E.P.I.) que se estime preceptivas para las operaciones a llevar a cabo, también debe estar señalizada.
SEÑALIZACIÓN PRECEPTIVA:
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- En todo lugar donde se encuentre un láser.
- Para lugares donde se de operación de láser IIIa ; IIIb y IV.
- Para lugares donde se de operación de láser II, IIIa ; IIIb y IV.
- Para lugares donde se de operación de láser IIIb y IV.
- Para lugares donde se de operación de láser IIIb y IV.
martes, 23 de febrero de 2010
Clases de láser y los riesgos para la salud.
- Clase I: abarca a prácticamente todos los equipos usados en oficinas, comercios u hogares; y se refiere a sistemas que poseen los emisores suficientemente resguardados como para que nadie se exponga a emisiones láser, en condiciones normales de utilización. Incluso si alguien no autorizado "mete mano" en esos equipos, hay protecciones que impiden que los emisores funcionen.
-
Clase II y Clase IIIa: no son lásers de uso común, y son equipos que pueden provocar daños si se mira directamente a la fuente de emisión o al extremo libre de la fibra óptica que transmite la emisión. Típicamente son los de uso medicinal. Los Clase II son del espectro visible humano, los Clase IIIa pueden ser también infrarrojos ó ultravioletas.
-
Clase IIIb: Se refiere a sistemas similares a los de la clase IIIa pero de mayor potencia. En esta clase entran los equipos de comunicación telefónica por medios ópticos, pero desde el punto de vista del técnico que lo instala o mantiene, no del operador que trabaja todos los días con él (para este último sería Clase I).
-
Clase IV: se refiere a sistemas de potencia muy alta (5W, que por sus características puntuales y no divergentes es más peligroso que una bombilla de 100 W), usado sólo para investigación o usos muy específicos.
sábado, 20 de febrero de 2010
Riesgo potencial externo: Terremotos
Video2
El siguiente video trata sobre cómo salvarse en caso de terremotos:
Pinche aquí para ver el video
lunes, 15 de febrero de 2010
Antenas y salud: niveles máximos de radiación
Frecuencia | España y Europa | |
900 MHz | 41,19 | |
1800 MHz | 58,25 | |
2-300 GHz | 61,40 |
sábado, 13 de febrero de 2010
Notas Técnicas de Prevención (NTP)
Ver NTP533
lunes, 8 de febrero de 2010
Índice de absorción específica de energía (S.A.R.)
El índice SAR o tasa de absorción específica, mide la potencia de radiación que penetra al cuerpo humano. En Europa se exige un límite de 2 W/Kg. Cabe señalar que estos niveles son bajísimos y completamente seguros.
Para comprobar el nivel de radiación de tu móvil, pinche aquí, busca tu modelo y revisa el Índice SAR en la pestaña de Especificaciones Técnicas.
sábado, 6 de febrero de 2010
Real Decreto 1299/2006, de 10 de Noviembre
lunes, 1 de febrero de 2010
miércoles, 27 de enero de 2010
Seguridad Laboral - Carretillas elevadoras
Klaus, operador de vehículos industriales de transporte interno, comienza su primer día de trabajo como conductor de carretillas elevadoras, es la hora de enfrentarse a la realidad y aplicar la teoría aprendida.
Nota: el vídeo tiene escenas un poco fuertes.
Pinche aquí para ver el vídeo
viernes, 22 de enero de 2010
Ángulo sólido, flujo luminoso, inducción magnética, velocidad y aceleración angular, caudal másico ,actividad de un radionucleido, energía, tensión eléctrica y conductancia.
Velocidad angular: es una magnitud que nos indica cuál es la velocidad de una particula que esté recorriendo una trayectoria circular. Su unidad es el radián por segundo (gira 1 radián por segundo).
Energía, trabajo, cantidad de calor: su unidad es el joule y representa el trabajo producido por una fuerza de un newton, y cuyo punto donde se aplica la fuerza se dezplaza un metro en la dirección de la fuerza.
Tensión eléctrica: su unidad es el voltio y es la diferencia de potencial que existe entre dos puntos de un hilo conductor que transporta una corriente de intensidad 1 amperio, cuando la potencia disipada entre estos puntos es igual a 1 vatio.
lunes, 18 de enero de 2010
Video sobre seguridad
http://www.youtube.com/watch?v=3ssIoPzDXMo
domingo, 17 de enero de 2010
Casco ligero, multiaplicación, con indicador de vida útil
El Peltor G3000, fabricado en ABS, incluye un sensor de UV (Univicator), que evalúa su estado respecto a la exposición
a rayos ultravioletas y avisa de la necesidad de sustitución.
El fabricante destaca su comodidad, ajuste, campo de visión (visera corta) y compatibilidad con orejeras y gafas de protección. Incluye arnés giratorio 180º, adecuado, según el
fabricante,para aumentar el campo de visión en trabajos en
altura o espacios de díficil acceso.
jueves, 14 de enero de 2010
lunes, 11 de enero de 2010
Permitividad y Permeabilidad
La permeabilidad magnética es la capacidad de una sustancia o medio para atraer y hacer pasar a través de sí los campos magnéticos, la cual está dada por la relación entre la intensidad de campo magnético existente y la inducción magnética que aparece en el interior de dicho material.
La permeabilidad magnética del vacío, conocida también como constante magnética, se representa mediante el símbolo μ0 y se define como:
La permitividad eléctrica, que aparece en la Ley de Coulomb, y la constante magnética del vacío están relacionadas por la fórmula:
donde c representa velocidad de la luz en el espacio vacío.
Ejercicio de clase
Enlace:
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/l3-1985.html
-Real Decreto 783/2001, de 6 de julio, por el que se aprueba el reglamento sobre protección sanitaria contra radiaciones ionizantes
Enlace:
http://www.uhu.es/master2007/teoria/RD%20783_2001.pdf