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Instrucciones de seguridad laboral para cortadores de chapas y materiales de revestimiento que utilizan tijeras. documento completo

protección laboral

protección laboral / Instrucciones estándar para la protección laboral.

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prevención de accidentes

1. Requisitos generales para la protección laboral

1.1. Los requisitos generales de seguridad se establecen en la Instrucción "Requisitos generales de seguridad para profesiones y tipos de trabajo en la producción de muebles".

1.2. Factores de producción peligrosos: máquinas y mecanismos en movimiento, partes móviles de equipos de producción, materiales en movimiento.

Fuentes de factores: herramienta de corte, cuchilla, contrapeso, transmisiones por correas y engranajes.

Efecto de los factores: posibilidad de contacto entre las manos del trabajador y la hoja del cuchillo; posibilidad de contacto con partes móviles y giratorias del equipo.

1.3. Equipo de protección personal: traje de algodón; manoplas combinadas.

2. Requisitos de seguridad antes de comenzar a trabajar

2.1. Verifique el filo de la herramienta de corte y asegúrese de que no haya grietas en el cuchillo.

2.2. Verifique la fuerza del cuchillo en el control deslizante.

2.3. Controle la capacidad de servicio del dispositivo, lo que evita que los mecanismos de prensado y corte se activen cuando sus manos están en el área de trabajo.

2.4. Asegúrese de que los protectores de cuchillas, las transmisiones por correas y engranajes, la fosa (a lo largo de su perímetro) y el pedal a lo largo de su longitud estén presentes y en buenas condiciones.

2.5. Los mecanismos de prensado y corte del paquete deben activarse mediante control a dos manos, eliminando la posibilidad de accionarlos con una sola mano.

2.6. Verifique la capacidad de servicio del dispositivo para mantener el travesaño de la cuchilla en la posición superior desde un descenso arbitrario.

2.7. Pruebe el ralentí y detenga el motor eléctrico, subiendo y bajando la sujeción y el recorrido de la cuchilla.

2.8. Quitar y transportar el cuchillo debe realizarse mediante un dispositivo especial.

3. Requisitos de seguridad durante el trabajo

3.1. No deje las tijeras encendidas desatendidas.

3.2. No transfiera paquetes de chapa para corte secundario a través del espacio entre las tijeras.

3.3. Cuando corte chapas de menos de 70 mm, utilice una plantilla.

3.4. La eliminación periódica de los restos de chapa del cuchillo debe realizarse con una barredora especial en una caja destinada a este fin después de que las tijeras se hayan detenido por completo.

4. Requisitos de seguridad en situaciones de emergencia

4.1. Apague el equipo.

4.2. Publicar una tabla sobre el mal funcionamiento de la máquina o equipo y reportar esto a la gerencia directa.

4.3. En caso de incendio o extinción de una llama, utilice un extintor de incendios cercano.

4.4. La víctima o transeúnte debe notificar al jefe de obra correspondiente de cada accidente o envenenamiento.

4.5. El trabajador debe ser capaz de proporcionar primeros auxilios. Dicha asistencia se brinda de inmediato, directamente en la escena y en la siguiente secuencia: primero debe eliminar la fuente de energía de la lesión (apagar el motor, detener el mecanismo, sacar a la víctima de debajo del automóvil, un objeto pesado, etc.). ).

La asistencia debe comenzar por la más importante que atente contra la vida o la salud (en caso de sangrado intenso, aplicar un torniquete y luego vendar la herida; si se sospecha una fractura cerrada, aplicar una férula; en fracturas abiertas, primero vendar la herida y luego aplique una férula; en caso de quemaduras, aplique un vendaje seco; en caso de congelación, frote suavemente el área afectada con pañuelos suaves o esponjosos). Si se sospecha una lesión en la columna, transporte a la víctima solo en posición supina sobre una base rígida.

4.6. Después de proporcionar los primeros auxilios, la víctima debe ser enviada al centro médico más cercano.

5. Requisitos de seguridad al final del trabajo

5.1. Apague el equipo. Espera a que se detenga por completo. Ordenar el lugar de trabajo: quitar herramientas, accesorios; limpie la máquina de suciedad y polvo; limpie y lubrique las partes de fricción de la máquina; doble cuidadosamente las piezas terminadas y el material restante.

5.2. La limpieza de los residuos de madera (aserrín, virutas, polvo) de la superficie del equipo, así como de los monos, se realiza con un cepillo, una barredora o con aspiradoras.

Es inaceptable soplar la máquina y la ropa con aire comprimido.

5.3. Trapos utilizados durante el trabajo y la limpieza, coloque los trapos en una caja de metal especial con tapa de cierre y llévela fuera del taller a un lugar especialmente designado.

5.4. Lávese las manos con agua tibia y jabón.

5.5. Informe todas las deficiencias observadas en la operación del equipo al trabajador de turno o al capataz.

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La idea, que se le ocurrió por primera vez al estudiante de doctorado de Technion, Yaniv Schlosberg, mientras nadaba en la playa, fue llevada a cabo por un equipo de investigadores de tres facultades de Technion que son miembros del Programa de Grandes Energías de Technion (GTEP), junto con un investigador de la Instituto Israelí de Oceanografía y Limnología en Haifa (IOLR).

Como es sabido, la combustión de combustibles fósiles conduce a la emisión de gases de efecto invernadero y otros contaminantes que inciden en el cambio climático, y diversas formas de contaminación ambiental se presentan en todas las etapas de producción, transporte, procesamiento y consumo de estos combustibles. La crisis climática y los problemas ambientales están impulsando la investigación y búsqueda de fuentes de energía alternativas, limpias y renovables. Uno de ellos es el uso de organismos vivos (por ejemplo, bacterias) como fuente de corriente en celdas de combustible microbianas (MFC) y celdas biofotovoltaicas BPEC. Algunas bacterias tienen la capacidad de transferir electrones, pero necesitan ser alimentadas constantemente y algunas de ellas son patógenas.

Una fuente alternativa de electricidad podrían ser las bacterias fotosintéticas, especialmente las cianobacterias (también conocidas como algas verdeazuladas). Las propias cianobacterias obtienen su alimento del dióxido de carbono, el agua y la luz solar, y en la mayoría de los casos son inofensivas; algunas de ellas, como la "espirulina", generalmente se consideran "superalimentos" y se cultivan en grandes cantidades.

Los equipos de investigación de los profesores Noam Adir y Gadi Schuster ya han desarrollado métodos para utilizar cianobacterias para generar electricidad y combustible de hidrógeno. Sin embargo, las cianobacterias también tienen desventajas: producen menos corriente en la oscuridad, cuando no hay fotosíntesis, y la energía que reciben de ellas es menor que la de las células solares convencionales. Por lo tanto, la tecnología BPEC, aunque más respetuosa con el medio ambiente, es menos atractiva comercialmente.

En su nuevo trabajo, los investigadores de Technion e IOLR han tratado de resolver este problema utilizando una nueva fuente de fotosíntesis: las algas. El estudio fue dirigido por el Prof. Noam Adir y el estudiante de doctorado Yaniv Schlosberg del Departamento de Química Technion y GTEP. Colaboraron con otros investigadores de Technion: Dr. Tunde Toth (Departamento de Química), Prof. Gadi Shuster, Dr. David Merii, Nimrod Krupnik y Benjamin Eichenbaum (Departamento de Biología), Dr. Omer Yehezkeli y Matan Meyrovic (Departamento de Biotecnología y Food Engineering) y el Dr. Alvaro Israel de IOLR en Haifa. Muchos tipos de algas marinas crecen naturalmente en la costa mediterránea de Israel, especialmente la ulva (también conocida como lechuga de mar), que se cultiva en grandes cantidades en IOLR con fines de investigación.

Al desarrollar nuevas formas de conectar las algas y BPEC, los investigadores han obtenido una corriente que es 1000 veces más fuerte que la de las cianobacterias y está al nivel de las células solares estándar. El profesor Adir señala que esta fuerza actual se debe a la alta tasa de fotosíntesis de las algas y la capacidad de utilizar las algas en su agua de mar natural como electrolito en BPEC. Además, las algas crean corriente en la oscuridad, generando alrededor del 50% de la corriente en la luz; en la oscuridad, la fuente de energía es la respiración de las algas, en la que los azúcares obtenidos durante la fotosíntesis se utilizan para la nutrición. Al igual que con las cianobacterias, no se requieren productos químicos adicionales para producir la corriente. La "lechuga de mar" libera moléculas intermediarias para transportar electrones al electrodo BPEC, creando así una corriente eléctrica.

Las tecnologías de producción de energía basadas en combustibles fósiles se conocen como "carbono positivo". Esto significa que cuando se quema combustible, se libera carbono a la atmósfera. Las tecnologías de células solares se conocen como "neutrales en carbono" y cuando extraen energía del sol, en realidad no se libera carbono nuevo a la atmósfera. Sin embargo, la producción de células solares y su transporte al lugar de uso es muchas veces más carbono positivo. La nueva tecnología de bioelectricidad desarrollada en el Technion es realmente "carbono negativo": las algas marinas crecen absorbiendo el carbono atmosférico durante el día y liberando oxígeno, y solo por la noche liberan carbono cuando respiran. Al mismo tiempo, ya se están cultivando algas a gran escala para las industrias alimentaria, cosmética y farmacéutica.

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