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FUSAT-IERIC Programa BID- FUSAT Salud y Seguridad en el Trabajo Jornadas de actualización para el sector de la construcción. INTRODUCCIÓN A LA PREVENCIÓN DE RIESGOS Factores de riesgo presentes en la construcción: Riesgos eléctricos.

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FUSAT-IERIC

Programa BID- FUSAT

Salud y Seguridad en el Trabajo

Jornadas de actualización para el sector de la

construcción.

INTRODUCCIÓN A LA PREVENCIÓN DE RIESGOS

Factores de riesgo presentes en la

construcción:

Riesgos eléctricos.

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Riesgos eléctricos

Aspectos para tener

en cuenta

Control y Señalización

de lineaseléctricas

RE conhumedad

ContactosindirectosPuesta a tierra

Contactos directos

Conectar ydesconectar

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Todo circuito eléctrico está formado por:

• Una fuente de energía (tomacorriente)

• Conductores (cables)

• Receptor que transforma la electricidad en luz (lámparas); movimento (motores), en calor (estufas).

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RIESGO DE ELECTROCUCIÓN: Cuando existe la posibilidad que circule corriente a través del cuerpo humano.

Para ello debe cumplirse en forma simultánea tres condiciones:

• Que el cuerpo humano sea un buen conductor (lo cual se incrementa con la humedad)

• Que el cuerpo humano forme parte de un circuito eléctrico (al estar expuestos a contactos con cables con tensión o aparatos defectuosos)

• Que el cuerpo humano esté somentido a una tensión o voltaje peligroso

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Efectos de la corriente eléctrica sobre

el cuerpo humano

Los efectos sobre la salud dependen de:

• Intensidad de la corriente (I): Se mide en Amperes o Amperios.

• Resistencia del cuerpo humano al pasaje de la corriente ®. Se

mide en ohms.

• La tensión o voltaje aplicado a ese circuito. 24 voltios es la

tensión de seguridad.

• El recorrido de la corriente por el cuerpo humano;

• El tiempo que esté sometido el ser humano al contacto eléctrico;

• y la frecuencia: número de ciclos o de veces que cambia de

sentido la corriente y se mide en herzios (Hz).

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...para recordar

Clasificación de la corriente según su tensión:

• MBTS- muy baja tensión de seguridad: 0-24 volts• BT- baja tensión: 24 –1000 volts.• MT- media tensión: 1000-33000 volts.• AT- alta tensión: más de 33000 volts.

En la construcción en general utilizamos BT 380 ó 220 volts (tensión suministrada por las redes en Argentina). Pudiendo utilizarse como trifásica, bifásica y monofásica.

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Trayecto de la corriente en el

cuerpo humano

Resulta muy peligroso el paso de la corriente entre:

• Mano derecha e izquierda

• la cabeza y pies o manos

Suele ser menos peligroso el trayecto de la corriente eléctrica entre:

• Mano derecha y pie derecho

• piernas entre sí

Pueden ocurrir muchos otros casos, lo importante es que la Corriente no pase por centros vitales.

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Localización de los riesgos

eléctricos en obra.

• Tableros eléctricos

• Maquinaria fija

• Motores,

• Instalaciones,

• conexiones, postes,

• Trasformadores,

• Estructuras,

• Herramientas

eléctricas,

• Iluminación fija, y/o

portátil.

• Aparatos de carga.

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Localización de los riesgos

eléctricos en obra.

Contactos eléctricosPueden ser

Se produce con las partes Activas de la instalación. Implica el paso de cantidades de corriente importantes.

Directos

Se produce con masas puestas enTensión, entendiéndose por masa el conjunto de partes metálicas de un aparato o instalación, que en condiciones normales están aisladas de las partes activas.

Indirectos

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Efectos fisiológicos directos de

la electricidad-Paso de la corriente alterna de baja frecuencia produce:

• Percepción, cosquilleo de 1 a 3 mA.

• Electrización, sensación de hormigueo, movimientos reflejos de 3 a 10 mA.

• Tetanización, contracciones musculares, paralización de los músculos (brazos y manos) que impiden soltar objetos, agarrotamientos, con 10mA.

• Paro respiratorio, si la corriente atraviesa el cerebro, en 25 mA.

• Asfixia, si la corriente atraviesa el torax en 25 a 30 mA.

• Fibrilación ventricular, si la corriente atraviesa el corazón, en 60 a 75 mA.

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Efectos fisiológicos indirectos

de la electricidad

El choque eléctrico por corriente alterna de baja frecuencia produce:

• Trastornos cardiovasculares: afecta al ritmo cardíaco: infarto, taquicardias, etc.

• Quemaduras internas: coagulación, carbonización.

• Quemaduras externas: producidas por el arco eléctrico a 4000ºC.

• Otros trastornos: auditivo, ocular nervioso, renal.

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Efectos secundarios de la

electricidad

• Caídas de altura y al mismo nivel

• Golpes contra objetos.

• Proyección de objetos.

• Incendios y explosiones.

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Sistemas de protección contra

contactos eléctricos directos

• Alejamiento de las partes energizadas (distancias de seguridad)

• Interposición de obstáculos que impidan el contacto eléctrico (barreras)

• Utilización de buenas aislaciones eléctricas (cableados con aislación)

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Alejamiento de las partes energizadas

(distancias de seguridad)

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Alejamiento de las partes energizadas

(distancias de seguridad)

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Interposición de obstáculos que impidan el

contacto eléctrico (barreras)

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Sistemas de protección contra

contactos eléctricos indirectos

Pasivos ActivosEvitan la aparición de una

tensión de defecto peligrosa

Evitan la permanencia de una

tensión de defecto peligrosa

Evitan el contacto:

Doble aislamiento en

máquinas portátiles

Inaccesibilidad simultánea

de partes en tensión y masa.

Hacen que el contacto no sea

peligroso:

Utilización de tensiones

inferiores a 24 voltios (TS)

Separación de circuitos

Puesta a tierra con

dispositivos de corte

Puesta al neutro con

dispositivos de corte

Relevadores de tensión de

tierra.

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Sistemas de protección contra

contactos eléctricos indirectos

CONEXIÓN A TIERRA: la corriente eléctrica tiende a pasar por el camino que ofrece menor resistencia. En caso de fallar la aislación del circuito eléctrico (por ejemplo de una máquina), la conexión a tierra sirve para evitar que la corriente pase por el cuerpo humano cuando éste toca la parte metálica de la máquina.

Jabalina: Dispositivo que sirve

para establecer un óptimo

contacto eléctrico con el

terreno circundante. Dispersor.

Electrodo cilíndrico.

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Interruptor diferencial: Complementa la puesta a tierra. Sirve para desconectar el circuito eléctrico en menor tiempo posible, en caso de producirse un contacto indirecto.

En condiciones normales, la intensidad de una corriente que entra en un circuito eléctrico debe ser igual a la intensidad que sale. El interruptor diferencial vigila que esto ocurra siempre así. De lo contrario abre el circuito y la corriente deja de circular.

La única prueba válida de la correctaConexión del interruptor diferencial, Consiste en verificar que al pulsar elBotón de prueba “tests” se produzca

La apertura inequívoca del dispositivo.

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Las máquinas y equipos que cuenten con esta protección no deben conectarse a tierra.

Doble aislamiento: utilizado en herramientas eléctricas portátiles, que se reconoce por el símbolo:

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Trabajos sin tensión: Para efectuar inspecciones o reparaciones en una instalacion eléctrica es necesario cumplir con las cinco reglas de oro:

1. Corte efectivo de la fuente de tensión.

2. Bloqueo, si es posible, del aparato de corte, señalizando la

realización de los trabajos, para evitar la reconexión.

3. Comprobación de ausencia de tensión (mediante detectores de

tensión)

4. Puesta a tierra y cortocircuito (no aplicable para trabajos en BT)

5. Señalización y determinación de la zona de trabajo. Cubrir las

partes próximas sometidas a la tensión.

La importancia de la aplicación de las 5 reglas de oro radica

que de ser cumplidas efectivamente impide que exista todo

tipo de contacto con la electricidad.

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Para Recordar

•La electricidad no es perceptible por la vista ni por el

oído.

•Las instalaciones se clasifican por su nivel de

tensión.

•El daño a la salud es grave o mortal.

•Los disyuntores diferenciales protegen a las

personas, las llaves térmicas protegen a los equipos.

•Si aplicamos las 5 reglas de oro impedimos todo tipo

de contacto con la electricidad

Los trabajadores que realicen trabajos eléctricos de mantenimiento

tiene que estar previamente habilitado por su empresa y estarán

capacitado de manera específica sobre los riesgos que implica la

utilización de la electricidad.

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Recomendaciones generales

• Así como se diseña el plano de instalación eléctrica

del edificio se debe realizar de la misma forma la instalación eléctrica de la obra.

• No quedarse sólo con la “forma” que exigen las empresas de electricidad para otorgar el servicio de luz de obra (en la que basta con declarar el consumo previsto, tener tablero y toma) sino más bien, tener prevista la instalación que se utilizará en las distintas etapas de obra y como se realizará la instalación.

•Toda instalación eléctrica debe tratarse como instalación “definitiva” no provisoria.

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Recomendaciones generales

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TRATAMIENTO DEL CHOQUE ELÉCTRICO

• Corte la corriente

• De no ser posible lo anterior libere a la víctima con un objeto no-conductor, largo, limpio y seco como un trozo de madera o de caucho, o un pedazo de tela como una chaqueta. Mientras hace esto debe permanecer parado sobre un material no-conductor, como una tabla seca.

• No tocar a la víctima hasta que no se haya cortado la corriente.

• Si la víctima no respira, comience a hacerle respiración artificial, pida ayuda y mande llamar al médico. Continúe con la respiración hasta que llegue el médico o la ambulancia.

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......hacia mejores de Seguridad

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Los tableros eléctricos deben ubicarse en lugares

visibles, de fácil acceso y señalizados

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Elementos de Protección

Personal

No eliminan el accidente sino eliminan la lesión o disminuyen la gravedad del mismo

Se basan en el aumento de la resistencia eléctrica del cuerpo humano

Los más importantes son:

Casco aislante

Guantes aislantes

Calzado aislante

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