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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
construcción:

presentes
Riesgos eléctricos.
FUSAT-IERIC
en
la
Riesgos eléctricos
Aspectos
para
tener
en cuenta
Control y
Señalización
de lineas
eléctricas
RE con
humedad
Conectar y
desconectar
Contactos
Contactos directos
indirectos
Puesta
a tierra
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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.
• Trasformadores,
• Tableros eléctricos
•
•
Estructuras,
•
Herramientas
eléctricas,
•
Iluminación fija, y/o
portátil.
•
Aparatos de carga.
Maquinaria fija
•
Motores,
•
Instalaciones,
•
conexiones, postes,
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Localización de los riesgos
eléctricos en obra.
Contactos eléctricos
Pueden ser
Indirectos
Directos
Se produce con las
partes Activas de la
instalación. Implica el
paso de cantidades de
corriente importantes.
Se produce con masas puestas en
Tensión, entendiéndose por masa el
conjunto de partes metálicas de un
aparato o instalación, que en
condiciones normales están aisladas
de las partes activas.
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Efectos fisiológicos directos de
la electricidadPaso 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
Activos
Evitan la aparición 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
Evitan la permanencia de una
tensión de defecto peligrosa

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 correcta
Conexión del interruptor diferencial,
Consiste en verificar que al pulsar el
Botón de prueba “tests” se produzca
La apertura inequívoca del dispositivo.
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Doble aislamiento: utilizado en herramientas
eléctricas portátiles, que se reconoce por el
símbolo:
Las máquinas y
equipos que cuenten
con esta protección
no deben conectarse
a tierra.
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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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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.
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
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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 noconductor, 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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¿Qué podemos decir de las
siguientes imágenes?
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