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¿Por que necesito saber si el trabajador está expuesto o no?

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Presentación del tema: "¿Por que necesito saber si el trabajador está expuesto o no?"— Transcripción de la presentación:

1 Identificación, evaluación y control de factores de riesgo por exposición laboral

2 ¿Por que necesito saber si el trabajador está expuesto o no?

3 ¿ Por que hablamos de exposición laboral?
Expuesto No Expuesto Evaluación de riesgos La Evaluación de la Exposición Laboral

4 Identificar y evaluar factores de riesgo

5 Riesgo laboral. Posibilidad de que un trabajador sufra un determinado daño derivado del trabajo

6 ¿ La Calle, es Peligrosa o es Riesgosa?

7 Riesgos y Peligros. La palabra riesgo suele utilizarse para indicar la posibilidad de sufrir pérdidas, o como una medida económica o daño a las personas, expresada en función de la probabilidad del suceso y la magnitud de las consecuencias. Corresponde en inglés al término risk. Por su parte, utilizamos la palabra peligro (hazard) para designar una condición física o química que puede causar daños a las personas, el medio ambiente o la propiedad.

8 Peligro. Fuente o situación con capacidad de daño en términos de lesiones, daño a la propiedad, daños al medio ambiente o una combinación de ambos.

9 Riesgo: Es la combinación de la frecuencia o probabilidad y de las consecuencias que puedan derivarse de la materialización de un peligro Es la probabilidad de que la capacidad para ocasionar daños se actualice en las condiciones de utilización o de exposición, así como la posible importancia de los daños.

10 Riesgo = Peligro x Exposición

11 Estimación del riesgo La estimación del riesgo vendrá determinada por el producto de la frecuencia (F) o la probabilidad (P) de que un determinado riesgo produzca un cierto daño, por la severidad de las consecuencias (C) que pueda producir dicho riesgo. ER = FxC ó ER = PxC

12 Salud en el trabajo. Conjunto de normas y procedimientos tendientes a la protección de la integridad física y mental del trabajador, preservándolo de los riesgos de salud inherentes a las tareas que realiza y al ambiente físico donde las ejecuta. Está relacionada con el diagnóstico y la prevención de enfermedades ocupacionales a partir del estudio y control de dos variables: el hombre y su ambiente de trabajo, es decir que posee un carácter eminentemente preventivo, ya que se dirige a la salud y a la comodidad del empleado, evitando que éste enferme o se ausente de manera provisional o definitiva del trabajo.

13 Datos: 8 m. Actividad: Supervisor de Plataformas Ductos
Pem Jornada Laboral: hrs. Altura: m. Frecuencia de la actividad : veces al año Duración de actividad min. 2 accidentes en 3 años 8 m. Actividad: Supervisor de Plataformas Ductos

14 Identificación del peligro
Estimación del riesgo Valoración del riesgo Control del riesgo Análisis del riesgo Evaluación del riesgo

15 Higiene del Trabajo

16 Calificación de Riesgos de Trabajo
Es el acto médico-técnico-legal que identifica si una lesión o enfermedad inicial o subsecuente tiene o no su origen en el ejercicio o con motivo del trabajo. Dictamen Opinión y juicio por escrito del médico del servicio de Salud en el Trabajo acerca de la causalidad de una lesión o enfermedad, motivada técnicamente y legalmente fundamentada.

17 Estudio del Ambiente de Trabajo
Es la metodología para identificar y evaluar los factores de riesgo a que están o estuvieron expuestos los trabajadores en el ejercicio o con motivo de su trabajo.

18 Higiene del Trabajo El Reconocimiento. La Evaluación. El Control.
Es el conjunto de conocimientos técnicos y su aplicación para: El Reconocimiento. La Evaluación. El Control. De los agentes contaminantes generados por o en la industria y/o en cualquier sistema laboral, capaces de causar enfermedades de trabajo; perjuicios a la salud o inconformidades a los miembros de la comunidad. Esto implica, que la higiene industrial o de trabajo, se encarga de promover las mejoras al medio ambiente laboral o sea a la micro – atmósfera de trabajo.

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20 AGENTES

21 AGENTES

22 ET EN EL IMSS ULTIMA DECADA POR GRUPOS DE PADECIMIENTOS
Total en 10 años Promedio al año % Incidencia Anual Promedio Patología auditiva 21 654 2 165 42.5 1.73 Bronconeumopatías 19 751 1 975 38.8 1.58 Bronquitis química 12 592 1 259 24.7 1.01 Neumoconiosis 7 159 716 14.1 0.57 Patología dermatológica 880 88 1.7 0.07 Patología músculo-esquelética 639 64 1.3 0.05 Trauma acumulativo 423 42 0.8 0.03 Dorsalgias 216 22 0.4 0.02 Trastornos mentales 545 55 1.1 0.04 Efecto tóxico del plomo 274 27 0.5 Varios de frecuencia menor 6 503 650 12.8 0.52

23 En la práctica de la higiene industrial, los resultados de la evaluación de la exposición suelen compararse con los límites de exposición profesional adoptados, cuya finalidad es ofrecer una orientación para evaluar los riesgos y establecer objetivos de control. Cuando la exposición supera esos límites, es preciso adoptar de inmediato una acción correctora, ya sea mejorando las medidas de control existentes o introduciendo nuevos controles.

24 VALORES LIMITE UMBRAL CRITERIOS HIGENICOS DE VALORACIÓN Parámetros empleados por la higiene industrial para relacionar la exposición a un agente y sus efectos en la salud de los trabajadores ...LAMENTABLEMENTE NO EXISTEN SUFICIENTES INVESTIGACIONES

25 ¿Que es la CMA? es la concentración medida en el medio ambiente laboral. CMA concentración promedio ponderada en tiempo (PPT): es la sumatoria del producto de las concentraciones por el tiempo de medición de cada una de las exposiciones medidas, dividida entre la suma de los tiempos de medición durante una jornada de trabajo. TLV`S o LMPE

26 Asociación de riesgos a la salud por posturas forzadas
Asociación de riesgos a la salud por posturas forzadas. (OWAS), Modelo del cubo Asociación de riesgos a la salud por micro movimientos repetitivos. (Diversos) Asociación de riesgos a la salud por manejo manual de cargas. (UNE, Ecuación NIOSH) Asociación de riesgos a la salud por el medio ambiente laboral. (LEST y Finlandés) Ergonomía

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28 Se parte del principio de conocer y valorar los aspectos que influyen en la salud de los trabajadores antes de tomar decisiones encaminadas a solucionarlos.

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30 Se aborda un proceso de partida, y con posterioridad de referencia, para la adopción de nuevas medidas preventivas y de valoración de las ya existentes.

31 Se desarrolla a partir del estudio y análisis de los aspectos que influyen en la seguridad y salud de los trabajadores, referenciándolos a los aspectos de riesgo y peligro.

32 LMPE

33 AGENTES QUIMICOS LMPE TIPOS DE EXPOSICIÓN ACGIH NIOSH OSHA STPS
EXPOSICIÓN DE 8 HRS TLV – TWA REL – TWA PEL – TWA LMPE – PPT EXPOSICIÓN PERIODO CORTO TLV – STEEL REL – STEEL PEL –STEEL LMPE – CT PELIGROSA TLV – CEILING IDHL LMPE - PICO

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36 AEROSOL CLASIFICACIÓN.
Dispersión de partículas sólidas o líquidas, de tamaño inferior a 100 micras en un medio gaseoso. Polvo. Suspensión en el áire de partículas sólidas de tamaño pequeño procedentes de procesos físicos de desintegración. La gama de tamaños de las partículas de polvo es amplia, si bien, éstos, fundamentalmente oscilan entre 0.1 y 25 micras

37 CLASIFICACIÓN. Por sus efectos a la salud se clasifican en: Polvo neumoconiótico: Produce alteraciones irreversibles en el pulmón, denominadas neumoconiosis, por ejemplo, el polvo con mas de 1% de sílice libre cristalina que origina silicosis. Polvo tóxico: Tiene una acción tóxica primaria en el organismo, por ejemplo, óxido de plomo, que produce saturnismo.

38 CLASIFICACIÓN. Polvo cancerígeno: Es todo polvo que puede producir o inducir un tumor maligno en el hombre al someterlo a una determinada dosis. Asbestos, ácido crómico y cromatos, arsénico, cadmio, niquel, berilio. Polvo inerte: No produce alteraciones fisiológicas importantes, su efecto más importante es la producción de molestias en el trabajo y con frecuencia origina afecciones respiratorias benignas.

39 CLASIFICACIÓN. Fibras: son todas aquellas partículas sólidas con una longitud mayor a 5 mm y diámetro menor o igual a 3 m, en relación mayor de 3:1 (longitud:diámetro).

40 AGENTES QUIMICOS CLASIFICACION CUALITATIVA DEL RIESGO 4 MUY ALTA GRADO
EFECTO A LA SALUD 0 EFECTOS LEVES, REVERSIBLES EFECTOS MODERADOS EFECTOS SEVEROS EFECTOS IRREVERSIBLES EFECTOS INCAPACITANTES O FATALES GRADO DE EFECTO A LA SALUD 3 BAJA A L T A 2 MODERADO 1 BAJA INOCUO BAJA GRADO DE EXPOSICIÓN POTENCIAL EXPOSICION POTENCIAL 0 NO EXPOSICIÓN EXPOSICIÓN POCO FRECUENTE NIVELES BAJOS 2 EXPOSICIÓN FRECUENTE NIVELES BAJOS EXPOSICIÓN FRECUENTE ALTOS NIVELES EXPOSICIÓN FRECUENTE NIVELES MUY ALTOS

41 AGENTES QUIMICOS LMPE Connotaciones y notas de la tabla
SUSTANCIA No. CAS Connotación LMPE-PPT LMPE-CT o Pico ppm mg/m3 1 ABATE - 10 20 2 ACEITE MINERAL NIEBLA 5 3 ACEITE VEGETAL NIEBLA (excepto aceites irritantes) 4 ACETALDEHIDO A3, P 25 45 ACETATO DE 2-METOXIETILO (acetato de metil cellosolve) PIEL 16 6 ACETATO DE ETILO A4 400 1400 7 ACETATO DE ISOAMILO 100 525 125 655 8 ACETATO DE ISOBUTILO 150 700 187 875 9 ACETATO DE ISOPROPILO 250 950 310 1185 ACETATO DE METILO 200 610 760 11 ACETATO DE n-AMILO 530 800 Connotaciones y notas de la tabla A1, A2, A3, A4 y A5: se refieren al apartado I.2 clasificación de cancerígenos; B1 y B2: se refieren al apartado I.3 sustancias de composición variable;

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46 Programa de conservación auditiva
Consideraciones: Aspecto Médico Exámen médico laboral Audiometrías realizadas Historial audiológico Algún tratamiento presente Aspecto Humano. Número de trabajadores expuestos. Edad Labor que desarrolla Tiempo de exposición Aspecto Técnico. Mapeo de riesgos Curvas de isonivel Lay out Tipo de ruido Frecuencia Nivel de presión acústica Histogramas del comportamiento de ruido por áreas. Equipo de protección personal Resultados del factor de reducción

47 Vibraciones 47

48 Z Y X Aceleración Frecuencia (Hz) Tiempo de exposición
Valoración de las vibraciones aplicadas al hombre Z Aceleración (ax, ay, az) Frecuencia (Hz) Tiempo de exposición (horas, minutos) Y X

49 Exposición En ausencia de una enfermedad laboral inducida por la vibración claramente definida y debido a la gran variabilidad de los efectos de la vibración sobre el rendimiento humano, es dificil seleccionar procedimientos de evaluación que consideren todos los factores que influyen en el establecimiento de los criterios de tolereancia humana. Magnitud de la vibración. Frecuencia. Forma de onda. Duración de la exposición. Posición del cuerpo a la superficie que vinbra.

50 Frecuencias que afectan al organismo
(De menos de 1 Hz a los 1000 Hz) Inferiores a 1 Herzio. Aparato vestibular del oido Alteraciones del sentido del equilibrio (mareos, náuseas, vómitos), De herzios a decenas de herzios Acción sobre la columna vertebral. Aparato digestivo. Visión Función respiratoria Función cardiovascular

51 En extremidades superiores.
Del análisis de la información recabada en el reconocimiento, se establece el método de evaluación, el cual puede ser: En cuerpo entero. En extremidades superiores.

52 LIMITE DE ACELERACION LONGITUDINAL EN (az), m/s2
Tabla 1  Límites de aceleración longitudinal (az) como función de la frecuencia y del tiempo de exposición FRECUENCIA CENTRAL DE TERCIO DE OCTAVA, TIEMPO DE EXPOSICION 24 h 16 h 8 h 4 h 2.5 h 1 h 25 min 16 min 1 min ( Hz ) LIMITE DE ACELERACION LONGITUDINAL EN (az), m/s2 1.00 0.280 0.383 0.63 1.06 1.40 2.36 3.55 4.25 5.60 1.25 0.250 0.338 0.56 0.95 1.26 2.12 3.15 3.75 5.00 1.60 0.224 0.302 0.50 0.85 1.12 1.90 2.80 3.35 4.50 2.00 0.200 0.270 0.45 0.75 1.70 2.50 3.00 4.00 0.180 0.239 0.40 0.67 0.90 1.50 2.24 2.65 0.160 0.212 0.355 0.60 0.80 1.32 2.35 0.140 0.192 0.315 0.53 0.71 1.18 1.80 6.30 8.00 10.00 12.50 16.00 20.00 0.477 5.30 7.10 25.00 0.450 0.605 6.70 9.00 31.50 0.560 0.765 4.75 8.50 11.2 40.00 0.710 0.955 6.00 10.6 14.00 50.00 0.900 1.19 2.0 7.50 13.2 18.0 63.00 1.120 1.53 2.5 9.50 14.0 17.0 22.4 80.00 1.400 1.91 11.8 21.2 28.0 Mediciones para cuerpo entero

53 Mediciones para cuerpo entero
Tabla 2  Límites de aceleración transversal (ax, ay) como función de la frecuencia y del tiempo de exposición FRECUENCIA CENTRAL DE BANDA DE TERCIO DE OCTAVA, TIEMPO DE EXPOSICION 24 h 16 h 8 h 4 h 2.5 h 1 h 25 min 16 min 1 min ( Hz ) LIMITE DE ACELERACION TRANSVERSAL EN (ax, ay), ( m/s2) 1.00 0.100 0.135 0.224 0.355 0.50 0.85 1.25 1.50 2.0 1.60 2.00 2.50 0.125 0.171 0.280 0.450 0.63 1.06 1.6 1.9 2.5 3.15 0.160 0.212 0.560 0.8 1.32 2.36 4.00 0.20 0.270 0.710 1.0 1.70 3.0 4.0 5.00 0.250 0.338 0.900 2.12 3.75 5.0 6.30 0.315 0.428 1.12 2.65 4.75 6.3 8.00 0.40 0.54 1.40 3.35 6.0 8.0 10.00 0.675 1.80 4.25 7.5 10.0 12.50 0.855 2.24 5.30 9.5 12.5 16.00 0.80 2.80 6.70 11.8 16.0 20.00 1.35 3.55 8.5 15.0 20.0 25.00 1.71 4.50 10.6 19.0 25.0 31.50 5.60 13.2 23.6 31.5 40.00 2.70 7.10 17.0 30.0 40.0 50.00 3.38 9.00 21.2 3.5 37.5 50.0 63.00 4.28 11.2 26.5 45.7 63.0 80.00 5.4 14.0 33.5 60.0 80.0 Mediciones para cuerpo entero

54 Valoración de las vibraciones aplicadas al hombre
Sistema basicéntrico de coordenadas Tres direcciones mutuamente ortogonales que tienen su origen en el área de contacto entre la mano y la superficie que vibra.

55 Instrumentación mínima requerida:
Transductor de aceleración con respuesta lineal desde 6.3 Hz, con un peso menor a 15 gramos y sensibilidad no menor a 1 mV/(m/seg2). Analizador que cuente con filtros en bandas de tercios de octava, con características de ganancia específicas a instrumentos de medición de respuesta humana a vibraciones en extremidades superiores. En caso de que el equipo no cuente con las características de ganancia específica realizar los cálculos según lo establecido en la Guía de Referencia I de la NOM 0 24 STPS 2001. Calibrador de aceleración.

56 Tiempo total de exposición diaria a vibraciones, en horas.
LIMITES DE EXPOSICIÓN Tiempo total de exposición diaria a vibraciones, en horas. Valores cuadráticos medios dominantes de la componente de las aceleraciones de frecuencia ponderada que no deben excederse (*). ak, en m/s2 De 4 a 8 hasta 4 De 2 a 4 hasta 6 De 1 a 2 hasta 8 Menor de 1 hasta 12 Notas: * N0rmalmente un eje de vibración es dominante sobre los otros dos. Si uno o más ejes de vibración excede la exposición total diaria, entonces se ha excedido el limite.

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66 Iluminación

67 Radiaciones No Ionizantes:
Luz Visible Ultra violeta Infrarroja Microonda Radiofrecuencia Campos electromagnéticos Radiación óptica

68 Clasificación del espectro visible

69 Iluminación suficiente para hacer el trabajo: Cuatro factores:
Intensidad Tamaño del trabajo Contraste Duración de la vista

70 Relaciones entre los cuatro factores
Contraste Intensidad Duración Duración Duración Duración Duración Duración Tamaño

71 Radiaciones No Ionizantes
La radiación no ionizante (RNI) engloba toda la radiación y los campos del espectro electromagnético que no tienen suficiente energía para ionizar la materia. Es decir, la RNI es incapaz de impartir suficiente energía a una molécula o un átomo para alterar su estructura quitándole uno o más electrones.

72 Distribución de las regiones espectrales
Radiaciones No Ionizantes R. Infrarroja O. corta O. media O. larga R. visible Distribución de las regiones espectrales R. ultravioleta Rayos X Rayos g Radiofrecuencias Energía eV 8 6 4 2 -2 -4 -6 -8 -10 10 10 10 10 1 10 10 10 10 10 Frecuencia c/s 22 20 18 16 14 12 10 8 6 4 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 Longitud de Onda m. -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 2 4 10 10 10 10 10 10 10 1 10 10

73 Radiaciones no ionizantes
Rayos ultravioleta. Radiación visibles. Radiación infrarroja. Láseres. Onda corta, media y larga. Radiofrecuencias.

74 A mayor longitud de onda,
Radiaciones No Ionizantes Espectro electromagnético Campo magnético Frecuencia v: Número de ondas por unidad de tiempo. Ciclos/segundo o Hertzio (Hz) Longitud de onda l: Es la distancia entre dos puntos en fase de ondas adyacentes. Se mide en unidades de longitud ( metros). Energía E: Es proporcional a la frecuencia. Se mide en electrón voltio electromagnético Campo Velocidad de propagación A mayor longitud de onda, menor energía Es el conjunto de todas las formas de energía radiante. Son ondas eléctricas vibratorias que se trasladan en el especio, acompañadas por un campo magnético vibratorio con las características de un movimiento ondulatorio. Las ondas de los campos eléctrico y magnético son transversales; forman ángulos rectos en la dirección de propagación .

75 Radiación Ionizante DECAIMIENTO RADIOACTIVO
EXISTEN VARIOS MECANISMOS DE EMISIÓN DE RADIACIÓN, PERO BÁSICAMENTE CONSISTE EN QUE EL NÚCLEO INESTABLE DE UN ÁTOMO EMITE PARTÍCULAS Y/O FOTONES (RADIACIÓN) PARA ALCANZAR SU ESTABILIDAD ENTRE LOS PRINCIPALES TENEMOS:

76 Radiación Ionizante PARTICULAS ALFA ESTAS PARTICULAS TIENEN SU ORIGEN EN EL NUCLEO DE UN ÁTOMO RADIOACTIVO EN SU PROCESO DE DESINTEGRACIÓN Y CONSISTE EN UN ACERCAMIENTO OCASIONAL DE DOS PROTONES Y DOS NEUTRONES QUE SE MUEVEN LENTAMENTE ATRAPANDO ELEC- TRONES ASEMEJANDO LA ESTRUCTURA DEL HELIO TIENEN UNA CARGA ELECTRICA POSITIVA POR LO QUE TIENEN UNA ALTA DENSIDAD DE IONIZACIÓN 7 MeV UN ELECTRON VOLT ES LA ENERGÍA PRODUCIDA POR UN ELECTRON A PESAR DE SU ALTA DENSIDAD DE IONIZACIÓN VIAJAN MUY POCO (10 cm) Y SON DETENIDAS POR UNA PELICULA DE AGUA, PAPEL O LA PIEL

77 ESTAN FORMADAS POR ELECTRONES QUE VIENEN
Radiación Ionizante PARTICULAS BETA ESTAN FORMADAS POR ELECTRONES QUE VIENEN DEL NUCLEO DE UN ATOMO RADIOACTIVO EN DESINTEGRACIÓN LAS PARTICULAS BETA TIENEN UNA CARGA NEGATIVA Y ALGUNAS OCASIONES SE DESPRENDEN TAMBIEN PAR- TICULAS CON LA MISMA MASA DEL ELECTRON PERO CON CARGA POSITIVA A ESTOS SE LE DENOMINA POSI- TRONES VIAJAN A UNA ALTA VELOCIDAD TIENEN UNA ENERGIA DE 4MeV O MAYOR, DEBIDO A LA VELOCIDAD, SU CAPACIDAD DE PENETRACIÓN ES MAYOR QUE LAS PARTICULAS ALFA PERO SU PODER DE IONIZACIÓN ES MENOR. PENETRAN 4 cm DE MADERA Y HASTA 1.3 cm EN PIEL LAS PARTICULAS EMITIDAS TIENEN ENERGIAS DISTRIBUIDAS DE MANERA CONTINUA DESDE CERO A UN DETERMINADO LIMITE SUPERIOR CUYO VALOR DEPENDE DE LA NATURALEZA DEL EMISOR

78 Radiación Ionizante PARTICULAS GAMA ES LA EMISIÓN DE UNA ONDA ELECTROMAGNÉTICA POR UN NÚCLEO RADIACTIVO, AL PASAR DE UN ESTADO EXCITADO AL ESTADO FUNDAMENTAL O A OTRO DE ENERGÍA MAS BAJA. LA RADIACIÓN GAMA ES INDIRECTAMENTE IONIZANTE YA QUE AL TRATARSE DE ONDAS ELECTROMAGNÉTICAS CARECE DE CARGA ELÉCTRICA Y EN SU INTERACCIÓN CON LA MATERIA SE VAN A PRODUCIR FENÓMENOS DE IONIZACIÓN. Radiación nuclear Electromagnética (GAMA)

79 RAYOS X Radiación Ionizante
SE GENERAN ARTIFICIALMENTE CUANDO UN HAZ DE ELECTRONES ACELERADOS (DE ALTA ENERGÍA) SON FRENADOS MEDIANTE CHOQUES CON UN BLANCO METÁLICO (TUNGSTENO, GENERALMENTE) .

80 Partículas Alfa: Penetración muy escasa. Ionización alta.
Radiación Ionizante Partículas Alfa: Penetración muy escasa. Ionización alta. Máxima importancia en contaminación interna ALFA Partículas Beta: Penetración escasa. Mayor importancia en contaminación interna y externa BETA Partículas Gama: gran penetración. Importancia en irradiación y contaminación GAMA N Neutrones: Gran penetración ionización baja (muy variable)

81 PENETRACIÓN DE LA RADIACIÓN
Radiación Ionizante PENETRACIÓN DE LA RADIACIÓN ALFA BETA GAMMA y X PAPEL ALUMINIO LADRILLO

82 Mapas de riesgos Laborales


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