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Transcription de la présentation:

Risques physiques – Diapositive – 83 – Automatisez le travail et réduisez l'effort physique exigé dans un environnement chaud. – Réduisez la chaleur qui rayonne des écrans devant les surfaces chaudes, aménagez des endroits ombragés, éloignez l'équipement qui produit de la chaleur de la zone de travail. – Assurez une ventilation ou une climatisation de la zone de travail. – Déshumidifiez l'air si les méthodes de travail nécessitent de l'eau ou de la vapeur. Prévention des agressions causées par la chaleur Mesures techniques Risques physiques – Diapositive – 83

Risques physiques – Diapositive – 84 Mesures administratives – Assurez la rotation des travailleurs hors des zones chaudes, par exemple en partageant le travail. – Accordez des pauses dans des zones ombragées fraîches. – Organisez le travail de façon à ce que les tâches les plus exigeantes physiquement soient réalisées au cours des périodes les plus fraîches de la journée. – Mettez des boissons à la disposition des travailleurs, comme l'eau et les boissons renfermant des électrolytes, et encouragez-les à boire régulièrement. Prévention des agressions causées par la chaleur Risques physiques – Diapositive – 84

Risques physiques – Diapositive – 85 – Portez des tissus amples et légers, de couleur claire. Prévention des agressions causées par la chaleur Vêtements de protection personnelle – Utilisez des vêtements réfléchissants faits d’aluminium à proximité des sources de chaleur rayonnante comme des fours ou des chaudières. – Utilisez des vestes de refroidissement. Choisissez des tissus qui laissent passer la sueur et lui permettent de s'évaporer. Risques physiques – Diapositive – 85

Risques physiques – Diapositive – 86 – Méthode la plus populaire et la moins invasive – Prise en compte d’une combinaison de la température de l'air, de l'humidité, de la chaleur rayonnante et de la vitesse de l'air Mesure des agressions causées par la chaleur Fréquence cardiaque Température centrale du corps Vitesse de transpiration Indice WGBT Risques physiques – Diapositive – 86

Risques physiques – Diapositive – 87 Hypothermie Blessures dues aux agressions causées par le froid – Engelures – Pied d'immersion – Pied de tranchée Froid non glacial Froid glacial – Gelures superficielles – Gelures profondes Risques physiques – Diapositive – 87

Risques physiques – Diapositive – 88 – Fournissez des écrans protecteurs contre le froid. – Vérifiez que les poignées sont isolées contre le froid. – Assurez-vous que les commandes et poignées peuvent être manipulées avec des mitaines si elles doivent être portées. – Automatisez le travail de façon à ce que les travailleurs n'aient pas à exécuter leurs tâches dans des milieux froids. Prévention des agressions causées par le froid Mesures techniques Risques physiques – Diapositive – 88

Risques physiques – Diapositive – 89 – Accordez des pauses dans une zone chauffée. – Fournissez des liquides chauds; les travailleurs peuvent avoir besoin de calories supplémentaires (noix, céréales, produits laitiers) quand ils exécutent leurs tâches dans le froid. – Organisez les procédures de travail de façon à ce que les travailleurs n'aient pas à se tenir debout ou assis pendant des périodes prolongées. Prévention des agressions causées par le froid Mesures administratives Risques physiques – Diapositive – 89

Risques physiques – Diapositive – 90 – Portez des couches de vêtements de différents types : couches thermiques, couche de protection contre le vent. – Portez des mitaines; elles sont plus efficaces que les gants. – Couvrez au maximum toute la peau exposée. – Portez des tissus qui laissent passer la transpiration si vous faites un travail physiquement exigeant. – Remplacez les vêtements humides avant d'avoir froid. Prévention des agressions causées par le froid Équipement de protection personnelle Risques physiques – Diapositive – 90

Risques physiques – Diapositive – 91 Facteur de bissection Il s’agit d’une corrélation entre le niveau sonore et la durée d'exposition. Le facteur de bissection de 3 dB est le plus souvent utilisé. Pour chaque augmentation du niveau sonore de 3 dB, la durée d'exposition doit être divisée par deux. Risques physiques – Diapositive – 91

Risques physiques – Diapositive – 92 – l’éducation; – la mesure des niveaux sonores; – l’affichage de panneaux de mise en garde; – le contrôle des niveaux sonores; – l’équipement de protection; – les tests audiométriques; – l’évaluation. Il est exigé si les travailleurs sont surexposés au bruit. Le programme comprend les éléments suivants : Programme de gestion du bruit Risques physiques – Diapositive – 92

Risques physiques – Diapositive – 93 Appareil de mesure du bruit Sonomètre Dosimètre Sonomètre intégrateur Risques physiques – Diapositive – 93

Risques physiques – Diapositive – 94 – Remplacez les machines ou les équipements bruyants par des marques ou des modèles plus silencieux. – Installez un silencieux. – Réduisez les vibrations; utilisez des matériaux qui amortissent les vibrations (en installant l'équipement sur un tapis) ou fixez l'équipement. – Réduisez l'écho en plaçant, par exemple, des matériaux isophoniques sur les murs, les plafonds et le sol. – Éloignez l'équipement bruyant des travailleurs (ou vice versa). – Assurez le bon entretien de l'équipement. Contrôle de l'exposition au bruit Mesures techniques Risques physiques – Diapositive – 94

Risques physiques – Diapositive – 95 – Réduisez l'exposition totale (la dose) par la diminution du temps passé dans un environnement bruyant en organisant, par exemple, Contrôle de l'exposition au bruit Mesures administratives une rotation des travailleurs entre les zones bruyantes et les zones calmes. Risques physiques – Diapositive – 95

Risques physiques – Diapositive – 96 Équipement individuel de protection Contrôle de l'exposition au bruit Confort Communication – Bouchons d'oreilles Mousse déformable Préformés Moulés sur mesure Considérations importantes relatives à l'utilisation d'un équipement de protection personnelle : – Cache-oreilles antibruit – Il doit assurer une protection adéquate pour les niveaux sonores concernés. – Il n'est efficace que s'il est utilisé correctement. – Il exige une période d'adaptation : Risques physiques – Diapositive – 96

Risques physiques – Diapositive – 97 Qu'est-ce qu'une vibration? Un objet vibrant crée un mouvement périodique d'aller-retour. L'importance et la vitesse de ce mouvement déterminent les caractéristiques de la vibration. Les termes utilisés pour décrire le mouvement sont : – la rapidité avec laquelle l'objet vibrant prend de la vitesse de déplacement depuis son point neutre jusqu'à sa position la plus éloignée de ce point. la fréquence : l'amplitude : – le nombre de cycles de mouvements par seconde effectués par l'objet, – l’importance du mouvement (distance), – l'intensité dépend de l'amplitude; l'accélération : Risques physiques – Diapositive – 97

Risques physiques – Diapositive – 98 – Outils anti-vibrations – Poignées amortissant les vibrations – Équipement correctement entretenu Contrôle des vibrations main-bras Mesures techniques – Son efficacité n’a pas été prouvée. Néanmoins, il existe des gants faits de matériaux absorbants les vibrations. Équipement de protection personnelle – Prise légère – Pauses régulières – Soutien du poids de l'outil Mesures administratives Risques physiques – Diapositive – 98

Risques physiques – Diapositive – 99 – Limiter le temps passé à travailler avec un équipement qui vibre ou à proximité des sources de vibration. Contrôle des vibrations transmises à tout le corps Mesures techniques – Isoler l’équipement vibrant. – Entretenir l'équipement. – Installer des sièges qui amortissent les vibrations. – Utiliser des matériaux qui amortissent les vibrations, par exemple un tapis sur lequel on installe l'appareil. Mesures administratives – Son efficacité n’a pas été prouvée. Équipement de protection personnelle Risques physiques – Diapositive – 99

Risques physiques – Diapositive – 100 Spectre électromagnétique Risques physiques – Diapositive – 100

Risques physiques – Diapositive – 101 Radiations ionisantes Rayons gamma, rayons X – Elles parcourent quelques centimètres dans l'air et ne traversent pas la peau. – Elles sont arrêtées par le papier. – Elles constituent un problème si elles sont ingérées. – Ils voyagent indéfiniment jusqu'à ce qu'ils entrent en contact avec un objet. – Les rayons X et les rayons gamma peuvent traverser le corps de part en part. – Ils sont arrêtés par le plomb et le béton. Particules alpha Risques physiques – Diapositive – 101

Risques physiques – Diapositive – 102 Radiations ionisantes Particules bêta – Elles parcourent plus de 2 m dans l'air. – Elles s'arrêtent dans la peau et n'atteignent pas les organes internes. – Elles sont arrêtées par le plexiglas et l'aluminium. Risques physiques – Diapositive – 102

Risques physiques – Diapositive – 103 Ils ont toujours été présents en concentrations variables dans l'environnement et dans les tissus de tous les animaux, y compris les humains. Certaines activités industrielles augmentent la concentration de MRN et donc, le risque. Exemples : Matériaux radioactifs naturels (MRN) – Extraction minière et traitements subséquents – Production de pétrole et de gaz – Travail dans les tunnels Risques physiques – Diapositive – 103

Risques physiques – Diapositive – 104 Atteintes cellulaires Cancer Effets héréditaires (génétiques) Effets sur un fœtus en développement Effets des radiations ionisantes sur la santé Risques physiques – Diapositive – 104

Risques physiques – Diapositive – 105 Radiations non ionisantes Rayonnement ultraviolet – Il a une longueur d'onde comprise entre 780 nm et 1 mm. – Les sources de rayonnement infrarouge sont, notamment, les chaudières, les lampes chauffantes et les lasers. – Le rayonnement infrarouge pénètre l'œil et peut endommager la rétine. – Il a une longueur d'onde plus courte que celle de la lumière et plus longue que celle des rayons X. – Le soleil est la principale source de rayons UV. Rayonnement infrarouge Risques physiques – Diapositive – 105

Risques physiques – Diapositive – 106 Radiations non ionisantes Rayonnements radioélectrique et hyperfréquence – La fréquence des ondes de rayonnements radioélectrique et hyperfréquence va de 3 kHz à 300 GHz. – Ils sont utilisés pour les télécommunications sans fil comme les téléphones cellulaires. Risques physiques – Diapositive – 106

Risques physiques – Diapositive – 107 Lésions de la peau et cancer par exposition aux rayons UV du soleil Brûlures et échauffement des tissus Atteinte des yeux Choc électrique Effets des radiations non ionisantes sur la santé Risques physiques – Diapositive – 107

Risques physiques – Diapositive – 108 Durée : Minimisez la durée d'exposition. Distance : Restez aussi loin que possible de la source. Écran : Placez un écran entre vous et la source. Protection contre les radiations Risques physiques – Diapositive – 108

Risques physiques – Diapositive – 109 Lasers Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation (Amplification de la lumière par émission stimulée de radiation) Types de radiation non ionisante – Dommages oculaires, tels que des brûlures de la rétine et de la cornée – Brûlures sur la peau dues à une exposition à des faisceaux lasers trop puissants – Risques de chocs électriques – Incendie – UV, visible, IR R Risques Risques physiques – Diapositive – 109

Risques physiques – Diapositive – 110 Travail à chaud Tout travail utilisant ou produisant une source d'allumage Exemples : Des procédures et des contrôles de travail spécialisés sont nécessaires si le travail à chaud est effectué sur ou à proximité de substances inflammables. – Processus de travail qui utilisent ou créent de la chaleur ou des étincelles, comme le coupage, le soudage, l’incinération, le rivetage, le forage, le broyage et le déchiquetage – Utilisation d'appareils électriques non spécialement conçus pour une atmosphère inflammable – Moteurs à combustion Risques physiques – Diapositive – 110