Charla sobre Normas de Seguridad

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Transcripción de la presentación:

Charla sobre Normas de Seguridad Laboratorio Física 2 (Químicos) Normas Generales Electricidad Campos Magnéticos Trabajo con Láseres

LEER!!!!!!!!!!! - Reglas básicas de higiene y seguridad. - Normas de Seguridad para laboratorios basicos LEER!!!!!!!!!!! No comer ni beber sobre material de laboratorio No fumar en ambientes cerrados No bloquear los pasillos o rutas de escape RUTINAS ANTE EMERGENCIAS Llamar al interno 311 de las Oficinas de Seguridad y Control.

Riesgos eléctricos

Factores que influyen en el Riesgos Eléctrico Intensidad de la Corriente Tiempo de exposición Resistencia del cuerpo humano Trayectoria de la corriente en el cuerpo Tensión eléctrica Frecuencia

EFECTOS FISIOLOGICOS DC Riesgos Eléctricos – Intensidad de la corriente INTENSIDAD EFECTOS FISIOLOGICOS DC 1 a 3 mA Prácticamente imperceptibles. No hay riesgo 3 a 10 mA Movimientos reflejos 10 a 25 mA Contracciones musculares y pequeñas alteraciones del sistema nervioso 25 a 80 mA Contracciones violentas e incluso permanentes de la caja toráxica. Alteración del ritmo cardiaco 80 mA a 4 A Fibrilación ventricular cardiaca > 4 A Parálisis cardíaca y quemaduras

Riesgos Eléctricos – Tiempo de exposición

Riesgos Eléctricos – Trayectoria por el cuerpo Dependen de los materiales que recubren la parte del cuerpo en contacto Depende de la resistencia del calzado y el suelo

Riesgos Eléctricos – Frecuencias

Puesta a tierra Un sistema de puesta a tierra consiste en la conexión de equipos eléctricos y electrónicos a tierra, para evitar que se produzcan daños en caso de una corriente transitoria peligrosa.

Conexión Neutro Vivo (220 V) Tierra

La fibrilación requiere un tiempo mínimo de contacto (~ 0 La fibrilación requiere un tiempo mínimo de contacto (~ 0.75 s, latido), por eso sirven los disyuntores diferenciales (corte ~ 0.2 s)

Riesgos en el Laboratorio Lo que esté enchufado Fuentes de Tension continua Generadores de funciones Osciloscopios Revisar: Estado del enchufe y cables Conexión a tierra (tercera pata) Corriente Continua Evitar que se produzcan cortocircuitos R0 Amperímetros se conectan en serie (Daño a los equipos) NO utilizar aparatos eléctricos con las manos o los pies mojadas (días de lluvia -> zapatos y/o pies mojados)

Normas de seguridad para la utilización de campo magnético Alimentados Permanentes

Riesgos de la generación de campos magnéticos Exposición biológica Colisiones o golpes Daños a equipos electrónicos y bienes personales Campos “intensos” pueden producir efectos sobre nuestro organismo. Los campos de los equipos médicos son 3000 veces mayor que los imanes de heladera Los objetos FM serán atraídos hacia zonas de alto campo (la fuerza es proporcional al gradiente de B) Campos del orden de los 200 G bastan para borrar cintas magnéticas o dañar monitores (se recomienda no someterlos a más de 15 G)

Resumiendo… Además de los cuidados ligados a las fuentes de alimentación y a la criogenia hay que tener en cuenta que: Personas con marcapasos o implantes metálicos: Mantenerse alejado de las zonas con campos > 5 G (DC) - 1G (50Hz) Cerca de las piezas polares: o de imanes (ojo! algunos alcanzan campos de 5000G en su superficie) No manipular objetos metálicos que podrían actuar como “proyectiles” No acercar información almacenada en soporte magnético ni monitores

Máximos tolerados por la legislación Argentina DC Jornadas de 8hs. 600 G en cuerpo entero 6.000 G extremidades No debe superarse 20.000 G cuerpo entero 50.000 G extremidades AC B(rms) < 600 G/f(Hz) ~ 70 G (50Hz) – 2 G (30 kHz)

En los laboratorios de investigación Lanais de RMN: 13 T constantemente LBT: hasta 7 T y 9 T ocasionalmente Otros labs: campo menores o pulsos cortos

Daños en los ojos SEGURIDAD EN EL TRABAJO CON LASERES Daños en la piel en general de origen térmico, proteínas que se denaturalizan, o fotoquímico

Sólo cuando la potencia está cerca del límite de 0.5 W Clases de láseres Daño ocular Clase Luz directa Luz difusa 1 seguro No 2 (vis) < 1mW Sólo después de 0.25s 3a 1mW<P<5mW Sí 3b < 500mW Si Sólo cuando la potencia está cerca del límite de 0.5 W 4 > 500 mW

Daños en los ojos según la longitud de onda Córnea fotofobia, lagrimeo, cataratas Cristalino Retina daño retinal irreversible, pérdida parcial o total de la visión Cristalino Córnea

enfoca en 10-20 mm >105 veces más densidad de potencia que en la pupila zona visión detallada ~150mm

Nunca mirar el láser directamente, cualquiera sea su Clase Siempre bloquear el haz en una pantalla o barrera apropiada. Confinar el haz. Evitar utilizar relojes, colgantes, etc que puedan ocasionar una reflexión directa del haz Extremo cuidado en la etapa de alineación Usar siempre antiparras de seguridad para Clase 4 No permitir la circulación de gente cuando se trabaje con láseres pulsados no confinados Clase 4

Potencia y longitud de onda Laboratorio de ondas (laboratorio 2) Láseres disponibles Denominación y tipo Potencia y longitud de onda Clase Láseres de semiconductor “de baja coherencia” 0.5 mW @ 630 nm 1 Láseres de semiconductor “punteros láser” 2 mW @ 630 nm 3A Láseres de semiconductor 5 mW @ 670 nm 3B Láseres de He-Ne 1 mW @ 630 nm 2 5 mW @ 630 nm 10 mW @ 630 nm

Barreras de protección

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Errores más comunes

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IGUALMENTE PELIGROSOS !!!!!!!!! Errores más comunes IGUALMENTE PELIGROSOS !!!!!!!!!