2 identificação e interpretação dos riscos ocupacionais - 2

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About This Presentation

IEFAP - Planejamento e Administração do PPRA


Slide Content

Professor: Eng°Zacarias Linhares Junior
Disciplina: Planejamento e Administração do PPRA
Curso: Especialização em Medicina do Trabalho

Medidas de controle:
–CIPR (Conselho Internacional de Proteção Radiológica)

Medidas de controle:
–CNEN (Comissão Nacional de Energia Nuclear)
(Departamento de Instalações de Materiais Nucleares)

Operador de radiação:
–Se a dose não for conhecida previamente

Dose acidental:
–D = 25 rems

Dose de emergência:
–D = 12 rems

Exposição de crianças (até 16 anos):
–D
limite= 1,2 rem/ano

Dose genética para a população
–Não deve exceder 5 rems em 30 anos.

Dispositivos de Radioproteção
–Manter-se afastado das fontes
–Usar barreiras de proteção
Tipos

Dispositivos de Radioproteção
–Funcionamento e uso correto

Medidas dos níveis de radiação
–Uso de dosímetros

Sinalização convencional nas áreas de risco
–Áreas de acesso permitido
–Áreas de acesso limitado

De baixa energia → pode causar lesões
Tipo de Onda Exemplo l
MICROONDAS
ondas de rádio, radar,
fornos eletrônicos, etc
30 a 0,3 cm
INFRAVERMELHA
Luz solar, fundição de
vidros, forjarias de Fe, etc
100 a 0,78mm
ULTRAVIOLETA
Soldagem elétrica,
aparelhos germicidas, etc
400 a 10nm

Microondas
Ondas geradas por osciladores de alta
Radar: 1.000Mhz < f < 30.000 Mhz
Outras aplicações:10Mhz < f < 100.000 MHz

Microondas
Militar (radar): f =2.880Mhz; λ= 10,50cm
Forno:f = 2.500Mhz; λ= 12,2cm

Medicina: f =2.450Mhz; λ= 12,2cm; P = 125W
Usa a capacidade de absorção pela pele
Aumento da circulação sanguínea.

Comunicações;
Secagem;
Processos químicos industriais;
Telefonia celular (aparelho x torre).
Reator químicoSecagem de grãos

Fatores de influência sobre os efeitos orgânicos:
Intensidade da radiação incidente sobre a pele;
Tempo de exposição;
Frequência ou comprimento de onda;
Espessura do tecido;
Composição do tecido.
Aplicação de
microondas

Efeitos orgânicos em função da frequência:
Efeito f (MHz)
Reflexão ou absorção pela pele
(aquecimento rápido da pele)
f 3.000
Penetração afetando tecido adiposo 1000 f 3.000
Maior penetração > maior perigo
(afetando tecidos dos órgãos internos)
f 1.000

Efeitos orgânicos crônicos:
exposição a baixa potência
Inibição do ritmo cardíaco;
Hipertensão e hipotensão sanguínea;
Intensificação da atividade da tireóide;

Efeitos orgânicos crônicos:
exposição a baixa potência
Debilitação do sistema nervoso central;
Diminuição do sentido do olfato;
Aumento do conteúdo de histamina no sangue.

Efeitos orgânicos agudos:
exposições acidentais
Catarata;
Óbito.

Cálculo dos níveis de radiação:
P
o= Densidade de potência (Watts/cm
2
)
P
r = Potência medida / recebida (Watts)
Densidade de potência em torno do colaborador
Detector de microondas
G
r= Ganho absoluto do detector (-)
l= Comprimento de onda (cm)

Limites de tolerância:Exposição ocupacional
Densidade
Potência
(mW/cm²)
Tempo de exposição
i 10 8 h de trabalho
ii 10 <P 2510 min p/ cada hora durante 8 h de trabalho
iii 25 exposição não permitida

Controle de riscos:
Limitação de acesso por telas de arame,
Material absorvente (sólidos, líquidos)
Ventilação,
Conhecimento dos Riscos,

Controle de riscos:
Acesso restrito ao pessoal autorizado;
Revisão periódica dos equipamentos;
Revisão de sistemas de segurança;
Sinalização.

Assistência médica:
Exames admissionais e periódicos;
Especial atenção aos olhos.

Infravermelho
ESPECTRO DA RADIAÇÃO SOLAR

Infravermelho no organismo
“EnergiaproduzidanoCTRcujafunçãoé
manteratemperaturadocorpoconstante.

Infravermelho
Espectro do
corpo negro.

Aplicações
Fotografias;
Fisioterapia;
Vidros especiais;
Calefação.

Efeitos sobre o organismo
Distúrbio do CTR
Evidência
Pele seca, quente e avermelhada

Efeitos sobre o organismo
Distúrbio do CTR
Sintomas
Tontura, vertigens, tremores, delírios, convulsões

Efeitos sobre o organismo
Distúrbio do CTR
Pode levar a óbito ou deixar sequelas

Efeitos sobre o organismo
Distúrbio circulatório
Evidências
Pele pálida e úmida, temperatura variável

Efeitos sobre o organismo
Distúrbio circulatório
Sintomas
Dor de cabeça, tonturas, fraquezas, inconsciência

Efeitos sobre o organismo
Outras manifestações

Medidas de controle
Relativas ao ambiente
Alumínio polido
ou vidro refletor

Medidas de controle
Relativas a pessoal

Ultravioleta
ESPECTRO DA RADIAÇÃO SOLAR

Ultravioleta
ST → Segurança do Trabalho

Aplicações
Iluminação de diais fosforecentes
Análise e síntese industrial química
Esterilização de alimentos, água e ar
Produção de vitaminas
Tratamentos médicos
Perícia criminal
Fisioterapia
Fototerapia

Natural
Artificiais
Sol (l290 nm)

Carcinogênicos (câncer de pele)
Eritêmicos (queimaduras de pele)
Conjutivite e queratite (conjuntiva e córnea)
Bactericidas
Moléculas gasosas (dissociação)
Sol (l290 nm)
Formação de outros compostos

E
ef = SE
lS
l
l
E
l= Irradiação de espectro (W/cm
2
.nm)
S
l= Eficiência relativa do espectro

l= Largura da faixa (nm)
Irradiação efetiva
Relativa a fonte monocromática a 270 nm

Uso de Equipamentos de proteção
Controle de produção de gases tóxicos
Uso de barreiras filtrantes ou refletoras

DIAGRAMA

Indústria (corte de chapas, soldagem, alinhamento ótico)
Medicina (microcirurgia, oftalmologia, varizes)
Comunicações (fibra ótica)
Construção civil (abertura de túneis, telemetria, inspeções)
trena
plasma

Efeitos no organismo
• Ativador do metabolismo celular e tecidual;
• Cicatrizante;
• Analgésico;
• Antinflamatório;

Efeitos no organismo
• Drenante ou antiedematoso;
• Estimulante da microcirculação;
• Ativador do trofismo celular;
• Ativador da produção de ATP.

Uso em estética
• Revitalização cutânea;
• Hipotonia cutânea;
• Renovação celular;
• Processos acneicos;

Uso em estética
• Queda de cabelos;
• Prevenção de envelhecimento precoce;
• Pós cirurgia plástica.

Feixe (intensidade)
Elevadas voltagens (raios X, O
3)
Produção de compostos tóxicos
Uso de líquidos criogênicos de resfriamento
N, He

Órgão Tipo de laser
Densidade de energia
/ potência
Olhos
Laser pulsado
1 ns < duração de pulso < 1ms
1 ms < duração de pulso < 0,1s
Laser contínuo
1 x 10
-7
J/cm
2
1 x 10
-6
J/cm
2
1 x 10
-5
W/cm
2
Pele
Laser pulsado
Laser contínuo
0,1 J/cm
2
1 x 10
-5
W/cm
2

Não fitar o feixe e nem suas reflexões
Não focalizar o laser com os olhos
Usar óculos de densidade ótica
Precaver-se contra fontes de alta voltagem
Outros cuidados específicos

Classe Descrição
Classe-1•Sobcondiçõesnormaisdeoperaçãonãocausadanosaohomem
Classe-2
•Operanovisível,contínuo,baixapotência,
•Nãocausaproblemassehouverexposiçãoacidental,
•Causaproblemasnaretinaparaexposiçãoprolongada
Classe-2a
•Usosemobservaçãodiretanofeixe,
•PotêncianoslimitesdaClasse-1paraexposiçãode1.000s
(ANSI e BRH)
BRH
BRAZING HANDBOOK

Classe Descrição
Classe-3a
•Visível,
•Nãocausaproblemasaumapessoaquetemaversãoaluzforte,
•Causaproblemaaoolhoseestaluzforcoletadaeenviadaaoolho.
Porex.:comousodebinóculos
Classe-3b
•Podecausarproblemasquandovistodiretamenteouatravésda
reflexãoespecular
Classe-4
•Produzqueimadurasporexposiçãodiretaouespecular,
•Potencialmenteperigosopelopoderdeiniciar“fogo”emdiversos
materiais.
(ANSI e BRH)

Baixas pressões
Altas pressões
(Hipobáricas) < 1atm
(Hiperbáricas) > 1atm

Baixas pressões→ exposição rara no Brasil
• Coceira na pele;
• Dores musculares;
• Vômitos;

Baixas pressões
• Hemorragias no ouvido;
• Ruptura no tímpano;
• Aumento da frequência respiratória;

Baixas pressões
• Aumento da frequência cardíaca;
• Aumento da pressão arterial.

Altas pressões→ exposição diversa
• Atividades em tubulações de ar comprimido;
• Atividades em máquinas de perfuração;
• Atividades de mergulhadores;

Altas pressões→ exposição diversa
• Atividades em câmaras pneumáticas.
Laboratório subaquático
Florida Keys National Marine
Sanctuary

Altas pressões
• Ruptura nos tímpanos;
• Irritação dos pulmões;
• Dores abnominais;

Altas pressões
• Dor de dente;
• Exoftalmia (olho saliente);
• Obstrução dos vasos sanguíneos;

Altas pressões
• Embolia traumática pelo ar;
• Embriaguês das profundidades;
• Intoxicação pelo O
2e CO
2;

Altas pressões→
• Doença descompressiva.