Informe Accidentes de Trabajo

 CURSO: Seguridad e Higiene Industrial  TEMA: Accidentes de trabajo  DOCENTE: Ing. Abner León Bobadilla  CICLO:

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 CURSO: Seguridad e Higiene Industrial

 TEMA:

Accidentes de trabajo

 DOCENTE: Ing. Abner León Bobadilla

 CICLO: 10mo Ciclo

 INTEGRANTES:

SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL

El que habita al abrigo del Altísimo se acoge a la sombra del Todopoderoso. Yo le digo al Señor: «Tú eres mi refugio, mi fortaleza, el Dios en quien confío.» Salmos 91:1-2

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SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL

CONTENIDO



CARÁTULA



CONTENIDO



INTRODUCCIÓN



OBJETIVOS



OBJETIVO GENERAL



OBJETIVOS ESPECIFICOS



IMPORTANCIA



JUSTIFICACIÓN



MARCO TEÓRICO • ENVENENAMIENTO • AGENTES TÓXICOS • RIESGO ELECTRICO • QUEMADURAS



CONCLUSIONES



BIBLIOGRAFÍA



ANEXOS

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SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL

INTRODUCCIÓN

En la actualidad contamos con obras de mayor envergadura que hace unas décadas lo que hace que se presente una variedad de agentes de riesgo para sus diferentes trabajadores, es por ello que cada vez se va implementando las precauciones o niveles de seguridad en obra. Actualmente ya existen normas y profesionales que velan por el bienestar del trabajador.

Accidentes como el envenenamiento, electrocución, intoxicación o quemaduras están propensos a sufrir los trabajadores de obras civiles ya sea por una mala instalación en algunas obras preliminares a la construcción como almacenes, oficinas de control. El uso inadecuado de algunas sustancias como puede ser un plastificante, adherente para concretos pueden causar intoxicación o envenenamiento de acuerdo a su composición de cada uno de estos. Esto es muy perjudicial para una obra ya que hace perder continuidad de los empleados y pérdidas económicas, ya que interrumpen el flujo de la construcción.

Es necesario la prevención para reducir los riesgos en obra, un correcto uso de las normas es necesario, aquí podemos identificar la implementación de los equipos de protección personal es necesario el uso de estos para reducir los riesgos, un lugar de primeros auxilios en obra que permita una rápida ayuda permitiendo aumentar las posibilidades de vida en el caso que el accidente sea de alto riesgo. Por todo ello como se puede observar es muy importante la planificación de precaución en las construcciones para así evitar los accidentes o en casos mayores perdida humana que manches una construcción.

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SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL 1. OBJETIVOS

1.1 OBJETIVO GENERAL



Copilar los diferentes agentes que pueden intervenir en los accidentes de trabajos que se presentan en obra.

1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS



Determinar las causas de los accidentes por envenenamiento y describir los primeros auxilios en caso de producirse.



Determinar las causas de los accidentes por agentes tóxicos y describir los primeros auxilios en caso de producirse.



Determinar las causas de los accidentes por electrocución y describir los primeros auxilios en caso de producirse.



Determinar las causas de los accidentes por quemaduras y describir los primeros auxilios en caso de producirse.

2. IMPORTANCIA

El presente informe es muy importante porque nos va dar a conocer que daños nos puede causar a los que laboramos en la rama de ingeniería civil el no estar debidamente protegidos o actuar con irresponsabilidad cuando se manipule algunas sustancias necesarias en la construcción. Sabiendo todo estos daños que nos puede causar se darán a conocer qué medidas se debe tener en cuenta para poder evitar estas posibles negligencias.

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SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL 3. JUSTIFICACIÓN

EL riesgo al que están sometidos los trabajadores cuando no llevan el equipo de protección personal nos lleva a analizar las diferentes consecuencias a las que se pueden enfrentar para ello nosotros presentamos el siguiente informe dando los lineamientos necesarios que deben tener en cuenta para que puedan laborar con total seguridad y no sufran daños ya sea por quemaduras, envenenamiento, intoxicación, etc.

4. MARCO TEÓRICO

Muchas sustancias químicas son peligrosas, con posibilidades de incendio o explosión, o tóxicas, con posibilidades intrínsecas de envenenamiento. Las sustancias tóxicas pueden tener efectos agudos, tales como los mareos, vómitos y dolores de cabeza que provoca en poco tiempo la exposición a solventes, y efectos crónicos causados por la exposición a largo plazo, como las enfermedades pulmonares del tipo de la asbestosis y silicosis. El contacto de la piel con algunos productos químicos puede causar dermatitis. Los ácidos y álcalis son corrosivos y pueden dañar la piel y la vista.

Fuente: Internet

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SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL 4.1 ENVENENAMIENTO

En la construcción se emplea una gran cantidad de sustancias químicas, y prácticamente no hay obra donde no existan. Están en los compuestos adhesivos, en los productos de limpieza para ladrillo y piedra, en los tratamientos decorativos/protectores de maderas y metales, tratamientos para pisos, fungicidas, cementos, aislantes, sellantes, pinturas, solventes y muchos más. De especial importancia son los solventes, líquidos comúnmente usados en los removedores de pintura. Lacas, barnices y revestimientos, los diluyentes, thinners y agentes de limpieza similares.

4.1.1 CAUSAS DEL ENVENENAMIENTO

Las causas químicas penetran en el cuerpo por inhalación, ingestión y absorción.

4.1.1.1

INHALACIÓN (RESPIRAR)

Es la vía de acceso más importante. Algunos gases tóxicos y vapores causan irritación de nariz y garganta y advierten así de su presencia; otros no lo hacen y penetran directamente en los pulmones o en la corriente sanguínea. Las partículas de polvo más pequeñas, que no se distinguen a simple vista, son las que penetran más profundamente en los pulmones. El polvo inhalado se acumula en los pulmones, produciendo cambios y causando una enfermedad incurable que se denomina «neumoconiosis», cuyas eventuales consecuencias son la insuficiencia respiratoria e imposibilidad de trabajar. Algunos polvos como los de cuarzo y asbesto destruyen el tejido pulmonar y pueden llevar a la tuberculosis o el cáncer.

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SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL

Fuente: Internet

4.1.1.2

INGESTIÓN (INGERIR)

Esto puede ocurrir si los trabajadores manipulan productos químicos como pinturas con base de plomo y luego comen o fuman sin lavarse las manos; si los vapores tóxicos contaminan tazas, platos o utensilios de cocina cuando los obreros comen en el lugar de trabajo.

Fuente: Internet

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SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL 4.1.1.3

ABSORCIÓN POR LA PIEL

Algunos solventes pueden ser absorbidos a la corriente sanguínea a través de la piel, y viajan luego a órganos como el cerebro o el hígado. La dermatitis por contacto o eczema se produce con frecuencia por el contacto de la piel con algunos productos. Los ácidos y álcalis son corrosivos y pueden dañar la vista y la piel si entran en contacto con ellas. A menos que se los enjuague de inmediato con grandes cantidades de agua, pueden provocar quemaduras graves.

Fuente: Internet

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SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL 4.1.2 MEDIDAS PREVENTIVAS CONTRA ENVENENAMIENTO:

Es posible prevenir los accidentes y enfermedades causadas por el uso de sustancias químicas si se sabe qué sustancias se están manejando y que riesgos implican, y se están manejando y qué riesgos implican, y se siguen las practicas seguras de manejo. Generalmente, estas medidas tienen un orden de prioridad: 

Sustituya el producto por otro inocuo o menos peligroso.



Aísle el proceso en el proceso en el que se emplea el producto químico, o prevea algún método de control, como por ejemplo un extractor de aire; esto es a menudo difícil en los procesos de construcción.



Utilice equipo de protección personal (EPP).

Si no puede evitar el uso de sustancias químicas peligrosas, las siguientes son algunas medidas básicas de seguridad que puede adoptar para protegerse: 

Almacene los recipientes de productos químicos en un recinto aparente y seguro.



Asegúrese de que el recipiente tenga una etiqueta; si no la tiene, no use el contenido.



Lea la etiqueta y asegúrese de que entiende lo que dice; siga entonces las instrucciones.



Si la información no le resulta suficiente para manejar el producto, pídele a su supervisor la hoja de datos de seguridad correspondiente y no utilice la sustancia hasta después de consultarla; si no entiende la hoja, pide las aclaraciones que necesite.



Antes de manipular sustancias químicas, verifique que esté usando el EPP que corresponda (la hoja de datos de seguridad del producto deberá indicarle si necesita guantes, anteojos, ropa protectora, botas de goma o máscara respiradora), y que el equipo esté en condiciones.

10

SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL 

Cuando destape un recipiente, cúbrale el pico o la boca con trapo, porque algunos líquidos volátiles tienen a saltar en chorro cuando se abre el frasco; transvase el contenido de los recipientes al aire libre.



Si se salpica la piel con una sustancia química, es preciso enjuagarla de inmediato, con abundante agua corriente limpia. Si la vista es alcanzada, hay que enjuagar bien los ojos y obtener atención médica sin tardanza.



Si se quema Ud. Con producto químico, o se siente indispuesto después de manipularlo, solicite atención medica lo antes posible.



Si se produce un derrame de productos químicos en el suelo, dé aviso de inmediato para que se tomen las medidas del caso, como por ejemplo absorberlos con arena seca.

4.1.3 PRIMEROS

AUXILIOS

EN

CASO

DE

ACCIDENTES

POR

ENVENENAMIENTO.

Por lo general se producen quemaduras, envenenamiento e intoxicación:



Inhalación = vía respiratoria.



Ingestión = vía bucal.



Contacto = a través de la piel.

Tratamiento: 

Saque del ambiente.



Respiración de aire puro de 5 a 10 min.



Si no responde = respiración artificial.



Traslade al hospital.

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SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL

Todo los productos químicos que se y utilicen en la obra deben tener una etiqueta e información suficiente para su uso seguro Fuente: Internet

Ejemplo de hoja de datos de un producto químico con información esencial de seguridad y salubridad. Fuente: Internet

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SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL 4.2 AGENTES TÓXICOS

Cualquier sustancia, elemento o compuesto químico que, absorbido por el organismo, es capaz de producir un daño, aun a bajas dosis tambien se dice que es cualquier agente químico o físico presente en los sistemas biológicos capaz de producir efectos nocivos una vez absorbido por los individuos que los habitan. (Adaptado de Corey), esto se da por:

4.2.1 CAUSAS DE ACCIDENTES POR AGENTES TOXICOS



Contacto con sustancias causticas, sustancias acidas, sustancias toxicas.



Exposición a sustancias químicas peligrosas.



Exposición a atmosfera peligrosa (con falta de oxígeno / toxica).



Derrames, escapes al ambiente.



Fallas en la identificación de materiales peligrosos.



Disposición o almacenamiento inadecuada de residuos y desperdicios.



Posicionamiento inadecuado para ejecutar la tarea u operación.



Bromas, acto temerario, osadía, negligencia, exceso de confianza.



Distracción, falta de concentración / coordinación.

4.2.2 EFECTOS DE LOS ACCIDENTES POR AGENTES OXICOS SEGÚN LA OSHA, SE PUEDE DIVIDIR EN:

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SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL 4.2.2.1

EFECTOS EXTREMOS/AGUDOS

Los efectos extremos se ven rápidamente, normalmente después de exposición a niveles o cantidades altos de sustancias peligrosas. Por ejemplo, el vidrio fibroso puede causar inmediatamente picazones o la irritación de la piel; un ruido muy fuerte puede resultar en la pérdida de audición permanente. Una cantidad letal al monóxido de carbón, CO (1200 ppm) se considera ser Inmediatamente Peligroso a la Vida y la Salud (IDLH); un trabajador expuesto a esta cantidad extrema de CO puede perder el conocimiento y puede morir. Los efectos extremos más referidos son: 

Irritación; erupción y piel seca



Dermatitis (extrema)



Corrosividad; quema o disuelve la piel



Sensibilidad; reacciones alérgicas (anaphylactic shock)



Fiebre de humo de metal



Una cantidad letal (LC)

Este símbolo de calavera y tibias cruzadas se usa para avisar de un peligro tóxico.

Notas:  Una Cantidad Letal (LC) – Una indicación de la cantidad letal de una sustancia dada o de un tipo de radiación.

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SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL 4.2.2.2

LOS EFECTOS CRÓNICOS

Los efectos crónicos normalmente desarrollan despacio. Por ejemplo, si inhala una cantidad pequeña de las fibras de asbestos, no hará caso de ella. No hay efectos extremos. Pero si inhala asbesto mes por mes, año por año, la posibilidad de contraer una enfermedad de asbesto como el cáncer pulmonar aumenta. Éste es un efecto crónico. Otros ejemplos de los efectos crónicos a la salud incluyen la pérdida de audición y afecciones acumulativas de trauma.

Los efectos a la salud crónicos y las discapacidades a largo plazo. La mayoría de los efectos experimentados típicamente son crónicos; en esta manera es difícil saber dónde ocurrió la exposición. Por ejemplo, un trabajador en sus años mayores desarrolla un efecto crónico de la salud. Las exposiciones que posiblemente hayan causado el daño, pudieran haber ocurrido más temprano en su vida de trabajar.

Los efectos crónicos más referidos son:  Cáncer.  Asbestosis.  Mesothelioma.  Silicosis.  La Pérdida Ocupacional de la Audición.  Afecciones Acumulativas de Trauma.  Manganism; exposición a manganese (metales y humo).

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SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL

Símbolo de un peligro a la salud crónico; Sistema de Armonización Global. Fuente: Internet

4.2.3 CONTAMINANTES QUÍMICOS EN LA CONSTRUCCIÓN

4.2.3.1

CEMENTO

4.2.3.1.1 RIESGOS

Los cementos producen en un determinado grupo de cuadros patológicos muy importantes desde el punto de vista de salud laboral. Entre los principales se encuentran enfermedades del aparato respiratorio,

trastornos

digestivos,

enfermedades

de

la

piel,

enfermedades reumáticas y nerviosas y trastornos de la vista y del oído:

4.2.3.1.1.1

APARATO RESPIRATORIO:

Constituye uno de los órganos diana que más se afectan por el cemento, con una patología muy variada como resultado de la inhalación del polvo y de las condiciones macro y microclimáticas en el

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SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL ambiente de trabajo. La enfermedad más frecuente es la bronquitis crónica, generalmente asociada a enfisema pulmonar.

4.2.3.1.1.2

TRASTORNOS DIGESTIVOS:

Se han registrado casos de úlcera gastrointestinal en la industria del cemento. Experimentalmente se han encontrado úlceras gástricas al alimentar a perros y cobayas con cierta cantidad de polvo de cemento.

4.2.3.1.1.3

TRASTORNOS DE LA VISTA:

La enfermedad ocular característica es la conjuntivitis.

4.2.3.1.1.4

ENFERMEDADES DE LA PIEL:

Son, sin duda, el grupo más importante de enfermedades profesionales producidas por el cemento. Según las estadísticas, constituyen aproximadamente más del 25% de todas las enfermedades de la piel de origen profesional. La clínica es variada y va desde infecciones cutáneas (furunculosis, abscesos, panadizos), hasta inclusiones en la piel y erosiones periungueales. De todas las formas el cuadro clínico más importante es el conocido como dermatosis por el cemento y en esencia se produce por la acción irritante o sensibilizante de las sustancias que contiene el cemento, principalmente el dicromato potásico.

4.2.3.1.2 MEDIDAS PREVENTIVAS

4.2.3.2



Reducir la cantidad de cromo IV hasta 0.0002%



Casco, guantes, ropa de trabajo, botas y cremas



Hábitos de limpieza de los trabajadores

ADITIVOS DEL MORTERO Y HORMIGONES

4.2.3.2.1 RETARDANTES

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SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL Hoy día de cara a una mayor rapidez de ejecución de las obras, es bastante común la utilización de retardantes de fraguado del mortero de hormigón, utilizándose tanto para asientos de fábrica de ladrillo, como enfoscados, rejuntados, revocos, etc. La utilización se realiza fabricando grandes cantidades de mortero en centrales de hormigonado llevándolo a obra y distribuyéndolo a los diversos tajos antes del inicio de los trabajos, de tal manera que cuando lleguen los trabajadores a la obra, se encuentren en el tajo tanto el mortero, como el ladrillo necesario para el día completo.

4.2.3.2.1.1

COMPOSICIÓN,

INFORMACIÓN

DE

LOS

COMPONENTES Y DESCRIPCIÓN QUÍMICA: Lógicamente hay diversos tipos de retardantes pero los más utilizados son: a.- los fabricados a base de una solución acuosa de alcalinos. b.- los fabricados a base de un polímero vinílico modificado. c.- los fabricados a base de soluciones salinas de ácidos policarbónicos.

INFORMACIONES TOXICOLÓGICAS:

 Inhalación:  Puede causar irritación.  Contacto con la piel:  Puede causar irritación.  Contacto con los ojos:  Puede causar irritación.  Ingestión:

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SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL  Puede causar perturbaciones a la salud.

4.2.3.2.2 ACELERANTES Normalmente se utilizan para acelerar el fraguado y endurecimientos de mortero y hormigones, al conseguir antes la resistencia necesaria se puede desencofrar antes aumentándose la rotación de los moldes y así se obtiene una rotación mayor.

4.2.3.2.2.1

COMPOSICIÓN,

INFORMACIÓN

DE

LOS

COMPONENTES Y DESCRIPCIÓN QUÍMICA Estos productos suelen estar compuestos por sales alcalinas, hidróxidos de sodio, potasio, etc. Si bien las concentraciones son pequeñas, en torno al 2,5%, son contaminantes corrosivos e irritantes, desconociéndose la posibilidad de sensibilización. COMPONENTES PELIGROSOS: • Hidróxido de sodio. 2,5% Corrosivo. • Frases R 35. Provoca quemaduras graves. • Frases R 22. Nocivo por ingestión. INFORMACIONES TOXICOLÓGICAS: Inhalación: • Puede causar irritación. • Contacto con la piel: • Causa irritación y puede causar quemaduras. • Contacto con los ojos: • Provoca quemaduras. Ingestión: •

Una

pequeña

cantidad,

puede

causar

perturbaciones

importantes en la salud. Provoca quemaduras.

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SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL 4.2.3.2.3 IMPERMEABILIZANTES Son aditivos para morteros y hormigones en estado líquido, o en polvo, que se suelen presentar, bien en bolsas de 0,5 l o de 1Kg, en garrafas de 25 Kg. O bidones de 200 Kg. Su utilización es variada, desde revestimientos

a

impermeabilizar,

como

obras

subterráneas,

cimentaciones, trasdos de muros, fosos de ascensor, piscinas, depósitos, depuradoras, fachadas, paredes, sótanos, etc.

4.2.3.2.3.1

COMPOSICIÓN,

INFORMACIÓN

DE

LOS

COMPONENTES Y DESCRIPCIÓN QUÍMICA COMPONENTES PELIGROSOS: Aluminium sodium óxido 10% Xi Irritante Frases R 41. Riesgo de lesiones oculares graves. Informaciones toxicológicas: INHALACIÓN: •

Puede causar irritación.



Contacto con la piel:



Puede causar irritación.



Contacto con los ojos:



Puede causar irritación.

INGESTIÓN: •

Puede causar perturbaciones en la salud.

4.2.3.2.4 DESENCOFRANTES Una especial mención merecen este tipo de productos dado que muchos de los que actualmente se usan en la construcción tienen componentes cancerígenos.

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SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL Estudiemos los más usados en nuestra construcción: COMPOSICIÓN: •

Ácidos grasos 2,5 a 10% Xn Nocivo Frases R-63 Posible riesgo durante el embarazo de efectos adversos para el feto.



Morfolina 2,5 a 10% Corrosivo Frases R10 Inflamable, R20/21/22 Nocivo por inhalación, por ingestión y en contacto con la piel. Frases R34 Provoca quemaduras.



Destilados del petróleo, Parafinas ligeras solventes 50 a 100% Tóxico.



Frases R45 Puede causar cáncer, R53 Puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio ambiente acuático.



Gasóleo, R40 Posibles efectos cancerígenos.

4.2.3.2.5 PRIMEROS AUXILIOS En caso de: •

INHALACIÓN: Acudir al médico.



CONTACTO CON LA PIEL: Lavar la parte afectada con agua y con jabón.



CONTACTO CON LOS OJOS: Lavar abundantemente con agua, tratamiento médico necesario.



INGESTIÓN:

No

provocar

el

vómito,

requerir

inmediatamente ayuda médica. En todos los casos: Presentar la ficha de datos de seguridad.

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SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL 4.2.3.3

AMIANTO

Amianto o asbesto es un término utilizado para denominar una serie de metasilicatos de hierro, magnesio, aluminio y calcio, entre otros, que presentan formas fibrosas del grupo de las serpentinas o de los anfíboles. Existe una amplia gama de variedades de amianto, siendo las más empleadas en aplicaciones de construcción el crisotilo o amianto blanco dentro del grupo de las serpentinas, la amosita o amianto marrón y la crocidolita o amianto azul dentro del grupo de los anfíboles.

4.2.3.3.1 APLICACIONES DEL AMIANTO Durante estos años, sus aplicaciones han sido muy variadas en la construcción de edificios. En Europa se calcula que hay más 50 millones de toneladas de amianto en tejados, paredes, techos, aislantes tuberías, etc. A continuación se presentan las diferentes formas de introducción del amianto en un edificio y sus aplicaciones más conocidas.

PRODUCTOS AISLANTES Por su carácter ignífugo y prácticamente nula conductividad térmica, el amianto se ha utilizado para la fabricación de númerosos productos aislantes térmicos, acústicos y de protección al fuego. Al edificio, estos productos llegaban de diferentes formas.

FIBRAS SUELTAS •

Cámaras de aire en fachadas o falsos techos.



Aislantes térmicos.



Aislantes acústicos.



Protección contra el fuego.

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SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL MEZCLADAS CON ADHESIVOS Y AGLUTINANTES •

Protección al fuego.



Revestimientos exteriores de fachadas.

FIBRAS PURAS MANUFACTURADAS Y TEJIDAS •

Guantes de protección.



Ropa de trabajo.



Mantas aislantes.



Cordones para el aislamiento en juntas de calderas y tuberías.



Cuadros eléctricos.



Aislamiento de turbinas, hornos, calderas.



Canalizaciones de agua.

4.2.3.3.2 EFECTOS SOBRE LA SALUD ASBESTOSIS La asbestosis se define como una fibrosis intersticial pulmonar difusa producida por exposición a polvo de amianto, que puede afectar al parénquima y a la pleura visceral y parietal. Es clínicamente indistinguible de las fibrosis pulmonares producidas por otras causas. A veces se presenta en forma de neumonía intersticial descamativa (NID), inflamación granulomatosa o bronquiolitis obliterante con neuropatía organizada.

MESOTELIOMA MALIGNO Es un tumor difuso maligno del mesotelio, que puede afectar a la pleura, el peritoneo y el pericardio, aunque es más frecuente la localización pleural. La localización peritoneal requiere una mayor exposición al asbesto.

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SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL Los anfiboles, sobre todo la crocidolita, muestran mayor poder carcinogénico que el crisotilo. Ello parece estar relacionado con el diámetro y la configuración de las fibras: las de crocidolita son de diámetro y longitud pequeños; ello favorecería la penetración de las fibras hasta alcanzar la pleura.

CÁNCER DE PULMÓN El cáncer de pulmón por exposición al asbesto puede pertenecer a cualquier tipo histológico, y su historia natural no difiere de la del cáncer producido por otras causas.

4.2.3.3.3 PREVENCIÓN:

4.2.3.4



Disminuir la exposición a estos agentes.



Protección respiratoria: Mascara de protección.



Protección de manos: Guantes de cuero.

POLIURETANOS

4.2.3.4.1 PROPIEDADES: El sistema de poliuretano para instalación «in situ» a que hace referencia esta norma, está formado por 2 componentes poliol e isocianato (normalmente disocianato de metilendifenilo MDI) que, mediante reacción química entre ellos, dan lugar a una espuma de poliuretano rígida de celda esencialmente cerrada.

La espuma rígida de poliuretano es: •

Resistente, en gran medida, a los disolventes normalmente utilizados en adhesivos, pinturas, pastas bituminosas, en conservantes para la madera y en masillas sellantes.

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SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL •

Resistente al envejecimiento, contra la acción de las raíces e inerte bioquímicamente, por ejemplo, frente a los mohos.



Estable frente a los carburantes, aceite mineral y los ácidos y álcalis diluidos.



Resistente contra la acción de los gases de escape o a la atmósfera industrial más agresiva.



Imputrescible,

estable

fisiológicamente

no

a

los

presenta

detritus,

inodora

inconvenientes.

y Es

químicamente neutro. Los principales campos de aplicación de la espuma rígida de poliuretano producida «in situ» son los siguientes: •

Aislamiento térmico de superficies en la construcción (por ejemplo: suelos, paredes, techos, perfiles de acero, depósitos, etc.).



Aislamiento térmico e impermeabilización de cubiertas.



Aislamiento térmico de instalaciones de climatización y frío.



Aislamiento térmico de conducciones de calefacción y similares.

4.2.3.4.2 EFECTOS PARA LA SALUD PATOLOGÍA CUTÁNEA

Son frecuentes las dermatitis de contacto a los poliuretanos, desde los años 70 se han ido sucediendo las apariciones de esta enfermedad entre los trabajadores de las empresas que se dedican al proyectado.

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SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL PATOLOGÍA OCULAR

Suelen existir problemas de irritación, conjuntivitis o úlceras corneales que pueden llegar a ser graves.

PATOLOGÍA RESPIRATORIA Esta patología es la más grave de las observadas, causando alteraciones respiratorias donde predominan los cuadros asmáticos, aunque también se observa una progresiva reducción de la función ventilatoria en los trabajadores con largos periodos de exposición. Por su efecto irritante, ocasiona una hiperreactividad bronquial inespecífica, generalmente de carácter transitorio.

4.2.3.4.3 PROTECCIÓN PERSONAL: •

Protección de vías respiratorias: Usar careta de aire fresco o solo por breve tiempo el filtro de combinación.



Protección de las manos: Guantes caucho natural / latex natural, a ser posible de manga larga.



Protección ocular: Gafas protectoras con cubiertas laterales.



Protección corporal: Indumentaria de trabajo cerrada.

4.2.3.4.4 PRIMEROS AUXILIOS: •

En caso de inhalación: aire limpio, reposo, posición de semi incorporado, respiración artificial.



En caso de contacto con la piel: quitar las ropas contaminadas, aclarar la piel con agua abundante.



En caso de contacto con los ojos: enjuagar con agua durante varios minutos.



En caso de ingestión: enjuagar la boca, no provocar vomito.

26

SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL 4.2.3.5

PINTURAS, BARNICES Y DISOLVENTES

Las pinturas son elementos que se utilizan en fase líquida y que una vez que se han endurecido forman un revestimiento sólido que embellece y decora las viviendas, protege elementos de la intemperie, corrosión, fuego, las usamos para señalización de carreteras, etc.Las pinturas las podemos dividir en dos grandes grupos las denominadas pinturas al agua, que en higiene industrial no nos van a crear grandes problemas, y las que contienen básicamente un aglutinante, un disolvente que regula su viscosidad y participa en el proceso de secado, y un colorante que dependiendo del color van a poder tener distinto grado de toxicidad. Aglutinantes, Normalmente resinas con una innumerable gama de componentes, que incluyen, aceites de linaza, gomas laca, alquidos, formaldehídos, poliésteres, acrílicos, epoxis, poliuretanos, vinilos derivados del caucho, alquitranes, etc. Pigmentos, los pigmentos de plomo como el sulfurocromato de plomo siguen utilizándose en algunas pinturas, las imprimaciones para metal contienen generalmente óxido de plomo. Disolventes, se utilizan integrados en las pinturas y barnices o bien como componentes aparte que se mezclan con éstos para conseguir la densidad deseada.A continuación vamos a tratar dos pinturas y barnices de uso característico en la construcción, con el fin de hacernos una idea de los productos con que estamos trabajando habitualmente y que lógicamente tienen componentes peligrosos, tanto por los aglutinantes como por los colorantes y disolventes: •

Barniz sintético de poliuretano



Pintura de señalización de carreteras.

4.2.3.5.1 IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS: •

Xi Irritante.



Xn Nocivo.

27

SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL •

T+ Muy Tóxico



R10 Inflamable.



R20/21 Nocivo por inhalación y en contacto con la piel.



R26 Muy tóxico por inhalación.



R36 Irrita los ojos.



R38 Irrita la piel.



R36/37/38 Irrita los ojos, la piel y las vías respiratorias.



R40 Posibles efectos cancerígenos.



R42/43 Posibilidad de sensibilización por inhalación y por contacto con la piel.



R52/53 Nocivo para los organismos acuáticos, puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio ambiente acuático.

4.2.3.5.2 INFORMACIONES TOXICOLÓGICAS: No existen datos disponibles ensayados del preparado. La exposición a concentraciones de los vapores por encima del límite de exposición profesional puede causar la irritación de la garganta y del tracto respiratorio. El contacto con la piel: •

Puede dar lugar a síntomas de irritación, tales como, enrojecimiento, inflamación y dermatitis por exposición prolongada.



El contacto con los ojos:



Puede causar irritación y daños moderados.



Irritante para los ojos: Salpicaduras en los ojos pueden causar irritación en los mismos.



Irritante para las vías respiratorias:



Su inhalación puede causar irritación del tracto respiratorio. También puede ocasionar deficiencia respiratoria y, altas concentraciones, efectos narcóticos.



Irritante para la piel:

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SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL •

Su contacto repetido o prolongado con la piel puede causar irritación, como enrojecimiento y dermatitis. Algunos síntomas pueden ser diferidos.



Pueden producirse, también, reacciones alérgicas.

4.3 ACCIDENTES ELECTRICOS EN OBRAS DE CONSTRUCCIÓN

La electricidad es un elemento auxiliar indispensable para el desarrollo de las tareas constructivas, hasta el punto de que, hoy por hoy, no se puede concebir una obra sin este tipo de energía. Es precisamente esta utilización constante, unida a un desconocimiento general de sus fundamentos y su peligrosidad real, lo que hace que, las personas que la utilizan, tengan un grado de confianza excesivo, lo que explica la gran cantidad de accidentes que se producen. La prevención de este tipo de riesgos, se ve dificultada por el hecho de que no sea perceptible por los sentidos; a simple vista, no sabremos diferenciar si un cable, instalación o equipo se encuentra cargado eléctricamente.Las estadísticas respecto a accidentes eléctricos, pueden dar una idea equivocada de su importancia, ya que representan el 0,5 % del total de accidentes, pero la probabilidad de que un accidente eléctrico tenga como resultado un desenlace fatal o de graves consecuencias, es sensiblemente superior a la de otras clases de accidentes. Los datos no reflejan el hecho de que gran número de accidentes eléctricos no producen baja, ya que se limitan a un cosquilleo o una débil tetanización muscular y, por tanto, no generan Parte Oficial de Accidente, e incluso, algunos accidentes puramente eléctricos, pueden ser clasificados, no por la causa que origina el accidente, sino por su resultado; la caída de altura, por ejemplo. Cualquier técnica preventiva en este sentido ha de eliminar o, limitar las causas que provocan estos accidentes. •

Identificando y valorando las condiciones de riesgo provocadas por el posible contacto con la corriente eléctrica.



Seleccionando las medidas a adoptar, siendo necesario para ello el estudio de las características técnicas de cada uno de los equipos a

29

SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL utilizar, de forma que su aplicación sea la más idónea en función de la actividad proceso o elemento en donde se presenta el riesgo.

4.3.1 RIESGO DE CONTACTO ELÉCTRICO

El riesgo de contacto con la Corriente Eléctrica, es la posibilidad de circulación de una corriente eléctrica a través del cuerpo humano.Para que exista tal posibilidad, es necesario que el cuerpo humano forme parte del circuito, haciendo de conductor y que entre los puntos de entrada y salida de la corriente eléctrica en el cuerpo humano exista una diferencia de potencial. Cuando se cumplan estos requisitos, se puede afirmar que el accidente se ha producido, teniendo unas consecuencias más o menos graves, dependiendo de una serie de factores adicionales. La gravedad del accidente, se verá influenciada por una serie de factores, entre los que destaca:

a.

Intensidad de la corriente que circula por el cuerpo.

b.

Tiempo de contacto.

Las consecuencias del accidente se ven agravadas, en gran manera, cuanto mayor sea el tiempo que la corriente pasa por el organismo. c.

Tensión de la Red o Diferencia de Potencial.

Las Tensiones de Seguridad aceptadas por el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión son: 24 Voltios en locales o emplazamientos conductores y 50 Voltios en los demás casos. d.

Resistencia del cuerpo entre los puntos de contacto.

e.

Trayectoria de la corriente.

Según el camino que la corriente eléctrica siga a su paso por el cuerpo, va a depender que afecte a órganos más o menos vitales para el hombre, como puede ser el corazón, la cabeza y el tórax. f.

Grado de humedad de la piel. (Cuadro 3)

g.

Frecuencia de la corriente.

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SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL 4.3.2 CLASIFICACIÓN DE LOS ACCIDENTES ELÉCTRICOS SEGÚN:

4.3.2.1

4.3.2.2

FORMA EN QUE SE PRODUCEN •

Por Contacto Directo.



Por Contacto Indirecto .



Por Arco Eléctrico.

DEFECTO EN LAS INSTALACIONES •

Por inexistencia de puesta a tierra.



Por cable de toma a tierra seccionado o no conectado.



Por inexistencia de dispositivos diferenciales.



Por fallo del dispositivo diferencial.



Por aislamiento de protección defectuoso.



Por sistema de protección contra contactos indirectos no adecuados.

4.3.2.3

FALTAS OPERATIVAS DEL ACCIDENTADO •

Sabia que existía tensión



No sabia que habla tensión



Desconocía las características de la instalación



Utilización de herramientas no aisladas



Manipulación incorrecta



En reposición de fusibles



En instalación de dispositivos eléctricos, Etc

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SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL 4.3.2.4

RESISTENCIA DEL CUERPO ENTRE LOS PUNTOS DE CONTACTO.

La cantidad de corriente que circula por el cuerpo humano para una tensión fija, va a depender de la resistencia que le ofrezca que, a su vez, dependerá de: . Superficie de contacto . Presión de contacto . Estado fisiológico de la persona . Tasa de alcohol en la sangre *

Nerviosismo

*

Edad

*

Sexo

*

Dureza de la epidermis

4.3.2.5

GRADO DE HUMEDAD DE LA PIEL

Uno de los elementos principales de la resistencia del cuerpo humano, es la piel, por lo que el estado de ésta, influye Considerablemente en la gravedad del accidente eléctrico al variar la resistencia.Estos valores, pueden ir desde unos centenares de Ohmios para una persona con la piel húmeda, hasta valores muy superiores con la piel seca. Para los distintos grados de humedad de la piel se consideran como valores medios los siguientes: •

Piel seca



Condiciones normales 1.000 a 2.500 Ohmios



Condiciones húmedas 500 Ohmios

10.000 Ohmios

Estos valores se entienden con la piel no dañada. Si, por cualquier circunstancia (heridas, calor desarrollado por la corriente, etc.), la piel estuviera deteriorada, la resistencia cutánea externa fallaría, quedando solamente la resistencia cutánea interna que tiene unos valores muy pequeños.

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SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL 4.3.3 PRIMEROS AUXILIOS EN ACCIDENTES ELECTRICOS Los primeros auxilios varían según las necesidades de la víctima y según los conocimientos del socorrista. Saber lo que no se debe hacer es tan importante como saber qué hacer, porque una medida terapéutica mal aplicada puede producir complicaciones graves. Cualesquiera que sean las lesiones, son aplicables una serie de normas generales. Siempre hay que evitar el pánico y la precipitación. A no ser que la colocación de la víctima lo exponga a lesiones adicionales, deben evitarse los cambios de posición hasta que se determine la naturaleza del proceso. Un socorrista entrenado ha de examinar al accidentado para valorar las heridas, quemaduras y fracturas. Se debe tranquilizar a la víctima explicándole que ya ha sido solicitada ayuda médica. La cabeza debe mantenerse al mismo nivel que el tronco excepto cuando exista dificultad respiratoria. En ausencia de lesiones craneales o cervicales se pueden elevar ligeramente los hombros y la cabeza para mayor comodidad. Si se producen náuseas o vómitos debe girarse la cabeza hacia un lado para evitar aspiraciones. Nunca se deben administrar alimentos o bebidas y mucho menos en el paciente inconsciente. La primera actuación, la más inmediata, debe ser procurar al paciente una respiración aceptable: conseguir la desobstrucción de las vías respiratorias para evitar la asfixia Las urgencias que requieren primeros auxilios con más frecuencia son los accidentes

en

cardiaco, sangrado

los

que grave,

se

produce asfixia, paro

cardíaco e infarto

envenenamiento, quemaduras, golpe

de

calor e insolación, desvanecimiento, coma, esguinces, fracturas y mordeduras de animales. En caso de un accidente de electrocución, proceder de la siguiente manera: •

Desconecte la energía general o desenchufe el equipo.



De no poder, aíslese empleando calzado y guantes de goma.



Si el hombre está pegado al cable, utilizar un palo seco y retirarlo.

33

SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL •

Si queda encima del cable, envolverle los pies con tela o ropa y jalarlo con un palo seco, verificando que no jale el cable.



Si puede, actúe más rápido, cortando con un hacha aislada ambos lados del cable.



En alta tensión, se debe cortar la energía en ambos sentidos (fusibles) y descargar la línea a tierra.



Si quedara suspendido a cierta altura, verificar que la caída no ocasione más daño (colocar colchones, paja, manta).

4.3.4 PREVENCIONES PARA EVITAR EL RIESGO ELÉCTRICO La mayoría de los accidentes eléctricos se pueden prevenir, para ello no está de más saber cómo funciona la electricidad para evitarlos. Siguiendo algunos consejos será más fácil tener sufrir accidentes de este tipo: •

Los empates o uniones eléctricas deben ser firmes, recubiertas con cinta aislante. No utilice esparadrapo o cinta transparente.



El bipolar o palanca es un sistema antiguo que utilizaba fusible. Recomendamos usar breakers, ya que es un sistema más confiable y da mayor protección.



No se deben instalar demasiadas conexiones eléctricas en los adaptadores para no sobrecargarlos.



Es necesario instalar conexión a tierra, la que va conectada al neutro de la casa. Las sobrecargas pueden ser originadas por rayos, contacto con líneas vivas o neutros arrancados.



Los cables de extensión no deben ser usados en lugares de paso y siempre serán conexiones temporales.



Los conductores y tomacorrientes deben ser de capacidad adecuada para los artefactos eléctricos a usar.



Jamás use un equipo eléctrico si no está conectado a tierra, o cuando usted esté mojado.



Seguir las instrucciones de seguridad de los equipos y herramientas eléctricas.

34

SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL •

A la hora de arreglar un aparato eléctrico asegurarse de desconectarlo antes de la corriente. Protegerse si se van a manipular enchufes o cableado eléctrico con guantes de goma, zapatos con suelas de goma y utilizar herramientas homologadas con puño de plástico.



Al desconectar un enchufe no tirar del cable, sino del cabezal de plástico.



Respetar las señalizaciones que anuncian peligro por fuentes de electricidad.



Después de una fuerte tormenta no acercarse a postes de luz rotos y cables caídos.

4.3.5 EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

El uso del equipo de protección personal es indispensable en toda obra para garantizar la seguridad e integridad física de los trabajadores. El sector constructivo es uno de los más riesgosos en materia de seguridad laboral, por ende deben cumplirse cabalmente las normas vigentes al respecto. Arnés y línea de vida: equipo de seguridad que consta de una línea de vida (cinta nylon elástica o estática) que asegura el arnés a un punto fijo. Según el artículo 62 del Reglamento de seguridad y salud para la construcción y obras públicas, este tipo de equipo es utilizado para trabajos en altura, entendiéndose estos como todo trabajo realizado a más de 1.80 metros de altura sobre el nivel del piso o donde existe riesgo de caída de diferente nivel. Botas de seguridad: requisito obligatorio en toda obra; hay que adquirir botas con punta de acero y suela antiperforación. Casco: según los artículos 14 y 39 del Reglamento de seguridad y salud para la construcción y obras públicas, el uso de casco es obligatorio en todas las obras de construcción. El casco debe cumplir con la certificación ANSI20 Z 89.1 (Ministerio del Trabajo, 2007).

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SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL Chaleco reflectivo: requerimiento obligatorio en toda obra, sirve para identificar a los trabajadores y volverlos más visibles al momento de operar maquinaria pesada, evitando así accidentes de atropello o golpes. Se acostumbra asignar un color diferente al capataz de obra para poder reconocerlo fácilmente. Gafas de seguridad: gafas resistentes a impacto, necesarias para trabajos donde exista riesgo de salpicadura o dispersión de fragmentos (ej.: picados de hormigón, fundiciones, uso de amoladora, enlucidos, entre otros). Guantes: para suelda electrógena se deben usar guantes de cuero, para uso genérico es suficiente guantes de pupo. Mascarilla: son necesarias cuando se deba trabajar con polvo o gases tóxicos. En particular, los trabajadores deberán usar mascarillas al momento de hacer las labores de limpieza de la edificación, al manipular sacos de cemento o similares, al efectuar trabajos de lijado del empaste o al usar materiales que emitan gases nocivos. Tapones auditivos/orejeras: para trabajar en condiciones de ruido. Necesarios para la operación de concreteras, elevadores, martillos neumáticos, pistola autoperforante, entre otros.

4.4 QUEMADURAS Una quemadura es un tipo de lesión de la piel que puede ser provocada por diversas causas. Las quemaduras térmicas se producen por el contacto con llamas, líquidos calientes, superficies calientes y otras fuentes de altas temperaturas, o con el contacto con elementos a temperaturas extremadamente bajas. También existen las quemaduras químicas y las quemaduras eléctricas. El tratamiento inmediato como medida de primeros auxilios para las quemaduras leves consiste en hacer correr agua a temperatura ambiente sobre el área afectada, para tratar de normalizar la temperatura de los tejidos quemados y eliminar

36

SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL contaminantes. Es preferible que el agua bañe la parte afectada en lugar de hacer inmersión, siempre cuidando no utilizar agua fría debido a la posibilidad de generar una reacción térmica que separará los estratos superiores de la piel, dificultando su curación.

4.4.1 LAS QUEMADURAS TAMBIÉN SE CLASIFICAN SOBRE LA BASE DE SU EXTENSIÓN: 

Menores: Cuando la superficie quemada no rebasa del 10 % de la superficie total del cuerpo.



Moderadas: Cuando la superficie quemada está entre un 10 y un 20 % de la superficie total del cuerpo.



Graves: Cuando la superficie quemada rebasa el 20 %.

4.4.2 GRADOS DE QUEMADURAS



Primer grado Las quemaduras de primer grado se limitan a la capa superficial de la piel

epidermis, se les puede llamar eritema o epidérmicas. Este tipo de quemadura generalmente las causa una larga exposición al sol o exposición instantánea a otra forma de calor (plancha, líquidos calientes).

Signos clínicos: • Ampollas intradérmicas (microscópicas). • Enrojecimiento de la piel, piel seca. • Descamación y destrucción de las capas superficiales o sólo enrojecimiento. • Dolor intenso tipo ardor. Inflamación moderada. Gran sensibilidad en el lugar de la lesión. • Tarda en irse unos días a lo mucho un mes, ya que solamente es superficial.

37

SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL •

Segundo grado Las quemaduras de segundo grado se dividen en: • Superficiales: Este tipo de quemadura implica la primera capa y parte de la segunda capa. No se presenta daño en las capas más profundas, ni en las glándulas de sudor o las glándulas productoras de grasa. Hay dolor, presencia de flictenas o ampollas. • Profunda: Este tipo de quemadura implica daños en la capa media y en las glándulas de sudor o las glándulas productoras de grasa. Puede haber pérdida de piel, carbonización. Causas: Principalmente por líquidos calientes o sustancias químicas cáusticas.



Tercer grado Una quemadura de tercer grado penetra por todo el espesor de la piel;

incluyendo terminaciones nerviosas, vasos sanguíneos, linfáticos, etc. Se destruyen los folículos pilosebáceos y las glándulas sudoríparas, se compromete la capacidad de regeneración. Este tipo de quemadura no duele al contacto, debido a que las terminaciones nerviosas fueron destruidas por la fuente térmica.

Signos: • Pérdida de capas de piel. • A menudo la lesión es indolora, porque los nervios quedan inutilizados (puede que el dolor sea producido por áreas de quemaduras de primer grado y segundo grado que a menudo rodean las quemaduras de tercer grado). • La piel se ve seca y con apariencia de cuero. • La piel puede aparecer chamuscada o con manchas blancas, cafés o negras. • Ruptura de piel con grasa expuesta.

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SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL • Edema. • Superficie seca. • Necrosis. • Sobre infección.

Causas: • Fuego. • Exposición prolongada a líquidos u objetos calientes. • Contacto con electricidad. • Explosiones.



Cuarto grado Es la caída de las extremidades (brazos o piernas). Las quemaduras de cuarto

grado son las más graves y pueden derivar en una necrosis y en la pérdida de la extremidad afectada. Este tipo de quemaduras aparecen por congelación y frío extremo, por el contacto con fuego o con líquidos muy calientes y dañan los huesos y los músculos.

4.4.3 PREVENCIÓN Por fortuna existen muchas medidas que ayudan a prevenir quemaduras, y que pueden implementarse para evitar este tipo de incidentes. •

Impedir la entrada del personal no autorizado a lugares donde se maneje maquinarias o elementos químicos peligrosos.



Alejar de las áreas de paso los cables que proveen la energía a las máquinas, evitando así tropezar con ellos y jalarlos, generando la posibilidad de un accidente.



Toda industria es necesario que cuente con planes de contingencia en caso de algún incendio, también es necesario que cuente con sus respectivos planos de señalización y evacuación.



Nunca fumar en lugares públicos, o donde lo indiquen las señalizaciones.

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SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL 4.4.4 NORMAS GENERALES ANTE QUEMADURAS CAUSADAS POR FUEGO •

Sofocar el fuego con una manta que no sea acrílica.



Hacer rodar por el suelo al accidentado para apagar el fuego, si no se dispone de otro medio para sofocar las llamas.



Aplicar agua en la zona quemada una vez se han apagado las llamas, para refrigerar.

4.4.5 NORMAS GENERALES ANTE QUEMADURAS CAUSADAS POR PRODUCTOS QUÍMICOS •

Aplicar agua abundante en la quemadura (de 20 a 30 minutos), teniendo especial cuidado con las salpicaduras. Mientras se evacua al herido, se puede continuar aplicando agua en la quemadura mediante una pera de agua.



Mientras se aplica el agua, quitar la ropa impregnada, zapatos y joyas.

Fuente: Internet

4.4.6 NORMAS GENERALES ANTE QUEMADURAS CAUSADAS POR SOLIDOS INCANDESCENTES •

Separar el objeto causante de la quemadura.



Mojar con agua la zona afectada.

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SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL

4.4.7 NORMAS GENERALES ANTE QUEMADURAS CAUSADAS POR LÍQUIDOS HIRVIENDO O INFLAMADOS •

Ante quemaduras causadas por líquidos inflamables como el alcohol, la gasolina, etc., hay que apagar el fuego con una manta que no sea sintética, hacer rodar a la persona herida por el suelo para apagar el fuego, vigilar que el líquido inflamable no se extienda y afecte a otras personas y, en último caso, utilizar un extintor.



Ante quemaduras causadas por líquidos calientes, hay que echar agua abundante sobre la zona afectada; si no tenemos agua a mano, hay que sacarse rápidamente toda la ropa mojada por el líquido y, como último recurso, secarse la piel, sin frotar, con ropa absorbente

4.4.8 ¿QUÉ COSAS NO SE DEBEN HACER ANTE UNA QUEMADURA? •

No aplicar ningún tratamiento medicamentoso



No enfriar demasiado al paciente, sólo la zona quemada; si aparecen temblores, hay que tapar al herido con una manta.



No dar nada por vía oral (agua, alcohol, analgésicos).



-No reventar las ampollas de la piel, pues el líquido que contienen protege de una posible infección. Al romperlas, abriríamos una puerta para la entrada de gérmenes.



No despegar nada que esté pegado a la piel (ropa, etc.).



No dejar sola a la víctima; en caso de tener que ir a pedir ayuda, la llevaremos con nosotros, siempre que sus lesiones lo permitan.



No demorar el transporte.

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SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL 5. CONCLUSIONES 

Se determinó las causas de los accidentes por envenenamiento y se describió los primeros auxilios en caso de producirse .



Se determinó las causas de los accidentes por agentes tóxicos y se describió los primeros auxilios en caso de producirse.



Se determinó las causas de los accidentes por electrocución y se describió los primeros auxilios en caso de producirse.



Se determinó las causas de los accidentes por quemaduras y se describió los primeros auxilios en caso de producirse.



Los accidentes por contactos eléctricos son escasos pero pueden ser fatales más si no se está habilitado con un botiquín.



La mayor cantidad de accidentes generan lesiones importantes en las manos al ser la superficie que toma contacto con las tareas del trabajo.



La persona cumple la función de conductor a tierra en una descarga eléctrica en el caso de accidentes de esta indole.



La humedad disminuye la resistencia eléctrica del cuerpo y mejora la conductividad a tierra.



Para prevenir cualquier accidente en obra se debe tener conocimiento de la norma G-050 ademas de que se debe contar con planes de prevención.



Se realizaron OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES en el marco teórico.

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SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL 6. BIBLIOGRAFIA



Manual del Curso PREVENCIÓN DE RIESGOS EN EJECUCIÓN DE OBRAS DE EDIFICACIONES – Modalidades A y B. SENCICO.



Norma G050, Ministerio del trabajo.



http://es.slideshare.net/YACARLA/manual-de-seguridad-y-salud-enobra-civil.



http://www.mutuabalear.com/paginams.asp?pagina=268



http://www.constructivo.com/cn/d/novedad.php?id=84



http://charlasdeseguridad.com.ar/caida-de-objetos/



https://prezi.com/bndqfert4ws1/actos-inseguros-causas-deaccidentes-en-el-trabajo/



http://es.slideshare.net/NataliiaRodriguez/actos-y-condicionesinseguras-12531418

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SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL ANEXO Nº 01

BOTIQUÍN BÁSICO DE PRIMEROS AUXILIOS SEGÚN LA NORMA G-050-SENCICO

El botiquín deberá implementarse de acuerdo a la magnitud y tipo de obra así como a la posibilidad de auxilio extremo tomando en consideración su cercanía a centros de asistencia médica hospitalaria.



02 Paquetes de guantes quirúrgicos



01 Frasco de yodopovidoma 120 ml solución antiséptico



01 Frasco de agua oxigenada mediano 120 ml



01 Frasco de alcohol mediano 250 ml



05 Paquetes de gasas esterilizadas de 10 cm X 10 cm



08 Paquetes de apósitos



01 Rollo de esparadrapo 5 cm X 4,50 m



02 Rollos de venda elástica de 3 pulg. X 5 yardas



02 Rollos de venda elástica de 4 pulg. X 5 yardas



01 Paquete de algodón x 100 g



01 Venda triangular



10 paletas baja lengua (para entablillado de dedos)



01 Frasco de solución de cloruro de sodio al 9/1000 x 1 l (para lavado de heridas)



02 Paquetes de gasa tipo jelonet (para quemaduras)



02 Frascos de colirio de 10 ml



01 Tijera punta roma

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SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL •

01 Pinza



01 Camilla rígida



01 Frazada.

EQUIPAMIENTO BASICO PARA VEHICULO AMBULANCIA

Como mínimo un Vehículo Ambulancia debe contener: •

Vehiculo diseñado especialmente para transporte rápido de persona cuyo estado de salud requiera atención médica inmediata.



Camilla empotrable con sistema de seguridad contra movimientos.



Armario con gaveteros.



Ideal: monitor con desfibrilador



Sondas de aspiración.



Balón de oxigeno.



Mascaras de oxigenoterapia.



Cánula binasal.



Collarín cervical.



Cubeta de esterilización.



Férulas neumáticas de inmovilización.



Respirador tipo ambu.



Tensiómetro y estetoscopio.



Aspirador.



Chaleco de extricación.



Equipos de venoclisis.



Jeringas de diferentes capacidades.

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SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL •

Férulas de inmovilización



Vendas de tela.



Vendas elásticas.



Algodón.



Esparadrapos ancho y delgado.



Anticonvulsivantes.



Sedantes.



Hipnóticos



Analgésicos, antipiréticos, antinflamatorios.



Anestésicos locales.



Antihipertensivos.



Antianginosos.



Antiarrítmicos.



Atropinicos.



Hemostáticos.



Antihistamínicos.



Corticoides parenterales.



Diuréticos parenterales.



Antiinfecciosos y antinflamatorios oftálmicos.



Soluciones parenterales (dextrosa y cloruro de sodio).

Recursos Humanos •

Chofer profesional.



Enfermero capacitado en medicina de emergencia.

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