Menú English Ukrainian Ruso Inicio

Biblioteca técnica gratuita para aficionados y profesionales. biblioteca técnica gratuita


Instrucción sobre protección laboral del mecánico de instrumentación de guardia y A. Documento completo

protección laboral

protección laboral / Instrucciones estándar para la protección laboral.

Comentarios sobre el artículo Comentarios sobre el artículo

1. Requisitos generales de seguridad

1.1. Esta instrucción establece los requisitos básicos para organizar y realizar el trabajo seguro de la instrumentación en servicio y A.

1.2. La instrumentación y Un mecánico de servicio pueden estar expuestos a los siguientes peligros para la vida y la salud: descarga eléctrica, envenenamiento con vapores y gases tóxicos, quemaduras térmicas.

1.3. El mantenimiento y la reparación de instrumentación y automatización están permitidos para electricistas con un grupo de seguridad eléctrica de al menos III, al menos 18 años, después de un examen médico, que hayan recibido capacitación teórica y práctica, probado conocimiento de los requisitos de seguridad laboral en la forma prescrita y recibió un permiso de trabajo independiente.

1.4. El mecánico de instrumentación de turno y A deberá estar provisto de overol, calzado de seguridad y equipo de protección personal de acuerdo con las normas aplicables, incluyendo, entre otros, para trabajos en situaciones de emergencia:

  • traje de algodón;
  • botas de cuero;
  • guantes combinados.

Para trabajos al aire libre en invierno adicionalmente:

  • chaqueta de algodón con forro aislante;
  • botas de fieltro.

Además, se debe prever la entrega de equipo de protección personal (guantes eléctricos, chanclos, alfombras). La herramienta debe ser con mangos dieléctricos.

1.5. El mecánico de instrumentación de turno y A debe ser capaz de utilizar equipos de extinción de incendios, conocer su ubicación.

Está prohibido utilizar equipos contra incendios para otros fines.

1.6. Para la iluminación local por la noche, se deben usar lámparas portátiles con un voltaje de hasta 12 V en un diseño a prueba de explosiones.

Está prohibido encender y apagar las linternas recargables en lugares donde se puedan acumular vapores y gases explosivos.

2. Requisitos de seguridad antes de comenzar a trabajar

2.1. Póngase overoles, verifique la disponibilidad y la capacidad de servicio de los equipos, dispositivos y herramientas de protección utilizados en el trabajo.

2.2. Aprenda del cambiador sobre todos los cambios y el trabajo realizado para el turno anterior

2.3. Revisa las entradas del diario

2.4. Si se detecta un mal funcionamiento de los equipos de protección, el instalador de instrumentación y control está obligado a comunicarlo al jefe inmediato. Está prohibido utilizar equipo de protección que no haya pasado la siguiente prueba.

2.5. Preparar espacio de trabajo:

  • hacer los apagados necesarios para la producción del trabajo, colocar carteles de advertencia: "¡No lo encienda, la gente está trabajando!"
  • si es necesario, asegure el lugar de trabajo y cuelgue un cartel: "¡Alto! ¡Peligro de muerte!".

2.5. Registrar la aceptación y entrega del turno en el libro de turnos

3. Requisitos de seguridad durante el trabajo

3.1. Notificar al personal que mantiene el equipo equipado con instrumentación sobre el trabajo que se está realizando.

Al ver las partes internas de la instrumentación y A, desconecte los dispositivos de la red de alimentación, luego verifique la ausencia de voltaje en el equipo desconectado.

El apagado debe realizarse con guantes dieléctricos, de pie sobre una alfombra de goma.

3.2. La corrección de apagar dispositivos de comunicación con voltajes de hasta 1000 V con contactos inaccesibles para inspección (interruptores automáticos, interruptores de paquete, disyuntores cerrados) se determina verificando la ausencia de voltaje en sus terminales o barras o cables salientes.

3.3. Los resultados de las inspecciones y reparaciones de instrumentación y A se registran en el registro operativo de inspecciones.

3.4. Cuando trabaje con dispositivos de mercurio:

  • para desmontar, reparar y limpiar los dispositivos de mercurio, drenarlos y llenarlos de mercurio, limpiar y filtrar el mercurio, etc. solo en habitaciones especialmente equipadas y aisladas;
  • para llenar y drenar el mercurio de los instrumentos y aparatos sobre una bandeja de metal ferroso debajo de una campana extractora y con la ventilación encendida;
  • use un recipiente herméticamente cerrado con un tapón esmerilado para drenar el mercurio contaminado;
  • recolecte inmediatamente el mercurio derramado con un bulbo de goma y placas o cepillos amalgamados, verifique que la recolección de mercurio esté completa con una lupa, elimine el mercurio residual del piso con un trapo humedecido con una solución de cloruro férrico al 20 %, lávese bien las manos con agua y jabón y un cepillo, enjuáguese la boca con una solución débil de manganeso -potasio agrio y lávese los dientes;
  • guarde los overoles por separado de la ropa de uso diario (no se permite el almacenamiento y la comida en la sala de trabajo).

3.5. Cuando se trabaja con instrumentación radiactiva

  • no comience a trabajar ni detenga el trabajo en caso de exceder la concentración máxima permitida de radiación en la superficie de los dispositivos (la recarga de dispositivos con fuentes de radiación ionizante solo la realizan aquellas organizaciones que tienen permiso de las autoridades de supervisión locales. La salida del el haz de radiación debe ser bloqueado por un dispositivo provisto estructuralmente en el dispositivo durante el período de detención del dispositivo);
  • está permitido usar solo fuentes selladas de radiación en instrumentación y dispositivos;
  • llevar a cabo la instalación y operación de dispositivos de acuerdo con las instrucciones de los fabricantes, durante el período de instalación, tomar medidas para excluir la posibilidad de exposición de personas no relacionadas con la instalación;
  • coloque o proteja los instrumentos y aparatos para que la radiación en el lugar de trabajo no exceda los valores permitidos para las personas que no trabajan con sustancias radiactivas (si hay una zona de peligro para la permanencia de las personas, se debe marcar el borde con señales de advertencia visibles a una distancia de al menos 3 m.);
  • almacenar bloques de dispositivos con fuentes de radiación en dispositivos de protección, recolectar fuentes de radiación que no son adecuadas para su uso posterior en receptores de desechos especiales;
  • use una herramienta remota cuando sea necesario quitar la fuente del contenedor. No toque la fuente de radiación con las manos.

3.6. El cerrajero de instrumentación y A tiene prohibido:

  • realizar trabajos en instalaciones energizadas;
  • tocar las partes de las instalaciones que conducen corriente sin aislar después de que estén conectadas a la red eléctrica;
  • usar dispositivos con un período de prueba vencido;
  • retirar carteles de advertencia y vallas en instalaciones eléctricas;
  • permitir que personas no autorizadas trabajen;
  • tomar mercurio con las manos desprotegidas o por succión a través de una tubería;
  • tirar el mercurio por el desagüe.

3.7. Antes de poner en marcha el equipo desconectado temporalmente, la instrumentación y un mecánico están obligados a inspeccionar dicho equipo, asegurarse de que esté listo para recibir tensión y advertir al personal que trabaja en él sobre la próxima inclusión.

3.8. Las puertas de los cuadros de distribución de las instalaciones eléctricas deberán mantenerse cerradas y bloqueadas en todo momento, excepto durante las reparaciones.

4. Requisitos de seguridad en situaciones de emergencia

4.1. En caso de emergencia (aumento de la contaminación por gases, incendio), es necesario apagar el interruptor general, detener el trabajo de inmediato, abandonar la zona de peligro, informar al supervisor de turno y comenzar a eliminar la emergencia de acuerdo con la respuesta de emergencia. plan.

4.2. En caso de incendios en instalaciones eléctricas, se deben utilizar extintores de dióxido de carbono y polvo.

4.3. En caso de descarga eléctrica, es necesario liberar a la víctima del voltaje, si es necesario, llamar a una ambulancia y brindar primeros auxilios. Notificar al supervisor de turno.

5. Requisitos de seguridad al final del trabajo

5.1. Eliminar las barreras que prohíben los carteles.

5.2. Inserte los fusibles y encienda el disyuntor si el equipo está listo para seguir funcionando.

5.3. Coloque la herramienta y el resto de materiales no utilizados en sus lugares.

5.4. Hacer un asiento en el diario de inspección y reparación de instrumentación y A sobre el trabajo realizado.

5.5. Firme en el diario sobre el turno entregado.

5.6. Notificar al supervisor inmediato de la finalización del trabajo.

 Recomendamos artículos interesantes. sección Instrucciones estándar para la protección laboral.:

▪ El operador de la máquina trenzadora (tejedor). Instrucción estándar sobre protección laboral

▪ Trabajos de madera. Instrucción estándar sobre protección laboral

▪ Mecánico de refrigeradores. Instrucción estándar sobre protección laboral

Ver otros artículos sección Instrucciones estándar para la protección laboral..

Lee y escribe útil comentarios sobre este artículo.

<< Volver

Últimas noticias de ciencia y tecnología, nueva electrónica:

Máquina para aclarar flores en jardines. 02.05.2024

En la agricultura moderna, se están desarrollando avances tecnológicos destinados a aumentar la eficiencia de los procesos de cuidado de las plantas. En Italia se presentó la innovadora raleoadora de flores Florix, diseñada para optimizar la etapa de recolección. Esta herramienta está equipada con brazos móviles, lo que permite adaptarla fácilmente a las necesidades del jardín. El operador puede ajustar la velocidad de los alambres finos controlándolos desde la cabina del tractor mediante un joystick. Este enfoque aumenta significativamente la eficiencia del proceso de aclareo de flores, brindando la posibilidad de un ajuste individual a las condiciones específicas del jardín, así como a la variedad y tipo de fruta que se cultiva en él. Después de dos años de probar la máquina Florix en varios tipos de fruta, los resultados fueron muy alentadores. Agricultores como Filiberto Montanari, que ha utilizado una máquina Florix durante varios años, han informado de una reducción significativa en el tiempo y la mano de obra necesarios para aclarar las flores. ... >>

Microscopio infrarrojo avanzado 02.05.2024

Los microscopios desempeñan un papel importante en la investigación científica, ya que permiten a los científicos profundizar en estructuras y procesos invisibles a simple vista. Sin embargo, varios métodos de microscopía tienen sus limitaciones, y entre ellas se encuentra la limitación de resolución cuando se utiliza el rango infrarrojo. Pero los últimos logros de los investigadores japoneses de la Universidad de Tokio abren nuevas perspectivas para el estudio del micromundo. Científicos de la Universidad de Tokio han presentado un nuevo microscopio que revolucionará las capacidades de la microscopía infrarroja. Este instrumento avanzado le permite ver las estructuras internas de las bacterias vivas con una claridad asombrosa en la escala nanométrica. Normalmente, los microscopios de infrarrojo medio están limitados por la baja resolución, pero el último desarrollo de investigadores japoneses supera estas limitaciones. Según los científicos, el microscopio desarrollado permite crear imágenes con una resolución de hasta 120 nanómetros, 30 veces mayor que la resolución de los microscopios tradicionales. ... >>

Trampa de aire para insectos. 01.05.2024

La agricultura es uno de los sectores clave de la economía y el control de plagas es una parte integral de este proceso. Un equipo de científicos del Consejo Indio de Investigación Agrícola-Instituto Central de Investigación de la Papa (ICAR-CPRI), Shimla, ha encontrado una solución innovadora a este problema: una trampa de aire para insectos impulsada por el viento. Este dispositivo aborda las deficiencias de los métodos tradicionales de control de plagas al proporcionar datos de población de insectos en tiempo real. La trampa funciona enteramente con energía eólica, lo que la convierte en una solución respetuosa con el medio ambiente que no requiere energía. Su diseño único permite el seguimiento de insectos tanto dañinos como beneficiosos, proporcionando una visión completa de la población en cualquier zona agrícola. "Evaluando las plagas objetivo en el momento adecuado, podemos tomar las medidas necesarias para controlar tanto las plagas como las enfermedades", afirma Kapil. ... >>

Noticias aleatorias del Archivo

Resultados de AMD Trinity A6 APU Ultrathin 3DMark 06.02.2012

Hablando de la APU AMD Trinity A6 diseñada para portátiles ultrafinos (plataforma Ultrathin), AMD ha publicado el resultado que muestra este procesador en el test 3DMark. El resultado es 2355 puntos. A modo de comparación, el procesador Intel Core i5-2537M (Sandy Bridge) obtiene 1158 puntos en la misma prueba. Ambos productos pertenecen a la categoría de procesadores con bajo consumo de energía: el valor TDP de cada uno de ellos es de 17 vatios.

AMD supone que el rendimiento de los procesadores Intel con la microarquitectura Ivy Bridge será un 30 % superior al rendimiento de los procesadores Intel con la microarquitectura Sandy Bridge. En base a esto, el resultado esperado de Ivy Bridge en la prueba 3DMark es 1505. En otras palabras, el procesador Trinity, que supera a su competidor actual en un 103 %, puede mantener la superioridad sobre su sucesor en un 56 %.

El modelo de APU AMD Trinity A10 de 25 W, diseñado para portátiles más gruesos, alcanza una puntuación 3DMark de 3600. Esto es un 136% más de lo que esperaba Ivy Bridge.

Se trata del rendimiento del componente gráfico. En términos de rendimiento de la CPU, se espera que los productos Intel funcionen mejor por núcleo y en aplicaciones de un solo subproceso. En aplicaciones de subprocesos múltiples, la posición de Trinity es más sólida, ya que las APU con dos módulos (de hecho, cuatro núcleos) pueden competir en precio con los procesadores Intel de doble núcleo capaces de ejecutar cuatro subprocesos gracias a la tecnología Hyper-Threading.

Otras noticias interesantes:

▪ Innovaciones cuánticas de IBM

▪ Nuevo sensor de color tipo HDJD-S722-QR999

▪ Recubrimientos de hidrogel de grafeno y almidón para implantes cerebrales

▪ El núcleo del Sol gira anormalmente rápido

▪ planeta evaporandose

Feed de noticias de ciencia y tecnología, nueva electrónica

 

Materiales interesantes de la Biblioteca Técnica Libre:

▪ sección del sitio Electrónica de consumo. Selección de artículos

▪ Artículo de Spinoza. expresión popular

▪ artículo ¿Dónde puedo comprar una sandía cúbica? Respuesta detallada

▪ artículo Granada común. Leyendas, cultivo, métodos de aplicación.

▪ artículo detector de osciloscopio de microondas. Enciclopedia de radioelectrónica e ingeniería eléctrica.

▪ artículo Receptor VHF Skat. Enciclopedia de radioelectrónica e ingeniería eléctrica.

Deja tu comentario en este artículo:

Nombre:


Email opcional):


comentar:





Todos los idiomas de esta página

Hogar | Biblioteca | Artículos | Mapa del sitio | Revisiones del sitio

www.diagrama.com.ua

www.diagrama.com.ua
2000 - 2024