Autorrescatador

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Un autorrescatador  es un medio de protección respiratoria individual ( RPE ) y, a veces, la visión de una persona. Diseñado para asegurar la salida de personas de una atmósfera peligrosa y potencialmente peligrosa (falta de oxígeno y/o contaminada con sustancias nocivas) en caso de accidente , incendio y otras emergencias [1] . Una característica distintiva del autorrescatador de otros EPI es que a menudo se fabrica como un producto reutilizable y se puede colocar en un paquete especial que garantiza la seguridad cuando un empleado lo usa constantemente o se almacena cerca del lugar de trabajo (al alcance de la mano).

Además, se puede utilizar cualquier otro EPI para la evacuación que pueda proporcionar el nivel de protección requerido contra los factores dañinos y peligrosos esperados, si las condiciones de trabajo y la naturaleza de la emergencia potencial lo permiten .

Tipos de autorrescatadores

Los autorrescatadores, como toda protección respiratoria personal , se dividen en filtrantes y aislantes .

Los autorrescatadores autónomos son aparatos respiratorios autónomos simplificados y ligeros , en los que el suministro de aire (u oxígeno) se almacena en forma de gas en cilindros en estado comprimido [2] [3] [4] o un Se utiliza una fuente química de oxígeno (una sustancia especial absorbe el dióxido de carbono y la humedad exhalados y, como resultado de una reacción química, el aire se enriquece con oxígeno) [5] [6] .

Los autorrescatadores aislantes se utilizan en los siguientes casos:

Por ejemplo, las pruebas de filtros estándar cuando se exponen a isocianato de metilo en concentraciones más bajas que durante el desastre de Bhopal mostraron que filtrar los autorrescatadores en tal situación sería ineficaz [7] .

Los autorrescatadores aislantes pueden tener las siguientes opciones de diseño:

  1. con un circuito abierto (el aire exhalado se libera a la atmósfera),
  2. con circuito cerrado (el aire exhalado se limpia de dióxido de carbono, se enriquece con oxígeno y se vuelve a inhalar) [8] .

Los autorrescatadores con circuito cerrado pueden utilizar un suministro de gas comprimido en cilindros o varios productos químicos ( Na 2 O 2 , NaO 2 , K 2 O 2 , KO 2 , NaClO 3 ) como fuente de oxígeno. La reutilización del aire exhalado en un circuito cerrado RPE permite obtener un mayor tiempo de acción protectora con una masa igual o menor. Sin embargo, la liberación de oxígeno y la absorción de dióxido de carbono durante la reacción exotérmica calienta el aire, lo que genera molestias, provoca un sobrecalentamiento del cuerpo, especialmente en un microclima cálido, e interfiere con el uso del autorrescatador.

Con los autorrescatadores filtrados, el aire inhalado se limpia en el filtro y el aire exhalado se elimina al ambiente a través de la(s) válvula(s) de exhalación [9] [10] [11] [12] .

Los autorrescatadores mineros son EPR aislantes diseñados para su uso en minería subterránea . [13] Pueden ser utilizados por mineros en condiciones de posible falta de oxígeno: durante incendios, explosiones de metano y/o polvo de carbón e interrupción del suministro de aire a la mina. Hasta la década de 1980, incluso en minas de carbón con riesgo de explosión e incendio, los autorrescatadores con filtro de luz eran ampliamente utilizados (protegían contra el monóxido de carbono debido a su oxidación catalítica a dióxido de carbono; y las características de la minería en el pasado permitían limitarnos a tal protección [14] ).

Elección de un autorrescatador

A la hora de elegir un autorrescatador adecuado para la evacuación, la tarea principal es evaluar correctamente las posibles condiciones en las que se utilizará. En general, las recomendaciones de los expertos [15] se reducen a lo siguiente:

  1. Si hay o hay una posible falta de oxígeno, entonces solo se deben seleccionar los autorrescatadores autónomos.
  2. Si no se prevé falta de oxígeno y existen filtros adecuados capaces de limpiar el aire de posibles contaminantes, se pueden utilizar tanto autorrescatadores aislantes como filtrantes.
  3. A la hora de elegir EPR (tanto filtrantes como aislantes) para la evacuación, su vida útil no debe ser inferior al tiempo previsto de evacuación a un lugar seguro.

Se recomienda el uso de estas pautas basadas en evidencia de especialistas de NIOSH en la Federación Rusa por parte de especialistas rusos. [16] [17] Sin embargo, en la Federación Rusa, a diferencia de todos los países desarrollados y muchos países en desarrollo, no existen requisitos legales para el empleador que determinen completamente el procedimiento para elegir y usar EPR, incluidos los auto-rescatadores, y las recomendaciones de especialistas. (todavía) no son obligatorios para la ejecución. Al mismo tiempo, la elección de los autorrescatadores certificados es en sí misma; y el uso de recomendaciones de proveedores (a veces promocionales) - puede conducir a errores y no proteger a las personas. [17]

Al elegir un autorrescatador para la protección contra productos químicos nocivos, se pueden utilizar las recomendaciones del manual de NIOSH sobre las sustancias peligrosas más comunes utilizadas en la industria. [Dieciocho]

Como autorrescatador, también se puede utilizar cualquier EPR convencional diseñado para uso repetido, si cumple con los criterios de selección y las condiciones en el lugar de trabajo. Si la vida útil del autorrescatador no es lo suficientemente larga, se puede prever la colocación de autorrescatadores adicionales en los lugares por los que se evacuará a las personas ( en sustitución de los autorrescatadores, las botellas de gas o los cartuchos regenerativos ) [19]  - en recipientes o estuches claramente visibles y brillantes.

Autorrescatadores para mineros (autorescatadores de minas)

En caso de explosión de metano y/o incendio en una mina de carbón, puede producirse una atmósfera deficiente en oxígeno, contaminada con monóxido de carbono, polvo, humo, etc. Por lo tanto, de acuerdo con las recomendaciones para la elección de auto-rescatadores (western [ 15] y ruso [16] [17] ), los mineros deben usar autorrescatadores aislantes, con una vida útil suficientemente larga (o poder reemplazarlos por otros nuevos a medida que se mueven). En la Federación de Rusia, los autorrescatadores con oxígeno ligado químicamente se usan con mayor frecuencia para esto, cuyas características se dan en la tabla (fuente [20] , datos tomados por los autores de los pasaportes y, además, del catálogo de ShSS-1U (en el denominador) ); se dan datos sobre los auto-rescatadores occidentales (para comparación).

ShSS-T tiene un indicador de estanqueidad , indicadores similares se encuentran en los autorrescatadores occidentales.

Sin embargo, estos productos tienen una serie de desventajas que, según los autores, pueden impedir su uso efectivo para el propósito previsto.

  1. El aumento de la profundidad y la longitud de los trabajos mineros, la minería con la ayuda de trabajos inclinados aumentó la duración del abandono del lugar de trabajo y los costos laborales durante la evacuación. Al mismo tiempo, las características de los autorrescatadores no han cambiado. Como resultado, se puede violar el requisito: la vida útil del RPE será menor de lo necesario.
  2. La alta temperatura del aire inhalado y la mayor resistencia a la respiración pueden impedir que el minero utilice el autorrescatador de manera oportuna y correcta durante todo el período de evacuación. Hay casos en que la temperatura insoportablemente alta del aire inhalado y las quemaduras en las vías respiratorias y los pulmones obligaron a los mineros a retirar el EPR.
  3. Algunos mineros están mal entrenados y es posible que no puedan activar el autorrescatador.
  4. La calidad de algunos de los productos es baja; hay casos en los que el RPE no se encendió, tanto durante accidentes como durante las pruebas.
  5. Mayor contenido de dióxido de carbono en el aire inhalado debido al espacio muerto del mismo tubo de respiración utilizado tanto para la inhalación como para la exhalación.

Los argumentos de los autores [20] fueron cuestionados por los fabricantes de autorrescatadores rusos con oxígeno ligado químicamente ( JSC Roskhimzashchita ). [22] Notaron, entre otras cosas, que entre las desventajas importantes de los autorrescatadores con aire comprimido están su alto precio y la necesidad de mantenimiento, que, según los autores, es de gran importancia para el consumidor (empleador). También se mencionaron una gran masa con la misma vida útil, la incorrección de las pruebas referidas por los opositores, etc.

Los autores del artículo [23] complementaron la crítica de los auto-rescatadores con oxígeno ligado químicamente citando datos del análisis de un absorbente de dióxido de carbono. Este absorbente no granular, con baja resistencia a la abrasión, puede producir mucho polvo durante el uso de un autorrescatador no utilizado. La inhalación de este polvo (que contiene productos químicos cáusticos) en el sistema respiratorio produce picazón, dolor de garganta y quemaduras al grado de que el uso del autorrescatador puede volverse imposible. Los fabricantes occidentales de RPE de un diseño similar han estado utilizando durante mucho tiempo absorbentes granulares y peletizados, que producen muchas veces menos polvo. Los autores también señalaron que la ventaja de estos autorrescatadores es la necesidad de mantenimiento (excepto para la prueba de fugas). Al comparar los autorrescatadores con aire comprimido con los autorrescatadores que funcionan con oxígeno ligado químicamente, los autores concluyeron que el costo de estos últimos aumenta, y cuando se entrena al personal es mucho mayor [24] . La incomodidad al usar RPE con aire comprimido es mucho menor debido a la temperatura más baja del aire inhalado. Los autores también notaron que un aumento en la duración de la evacuación requiere un aumento en la vida del autorrescatador y, en consecuencia, su peso (para cualquier diseño). Y dado que el uso de dispositivos de autorrescate pesados ​​causa dificultades a los mineros, es necesario aprovechar la experiencia extranjera: un minero usa continuamente RPE con una vida útil de, por ejemplo, solo media hora (ligero y cómodo), y durante la evacuación reemplaza o repone el suministro de aire/oxígeno a medida que se desplaza, al gastarlo en el autorrescatador usado. Para ello, se instalan en la ruta de evacuación cajas/contenedores de colores con EPI reemplazables, incluidos aquellos con una vida útil mucho más larga. Pero aquí surge un problema: si cambiar a un nuevo dispositivo generalmente no causa dificultades para RPE con aire comprimido, a menudo ocurren para los auto-rescatadores con oxígeno unido químicamente. Y pueden ser tales que puedan poner en peligro la vida de un trabajador que reemplace el EPR en una atmósfera peligrosa para la vida (falta de llenado de la bolsa de respiración por pérdida de oxígeno).

En el artículo [25] , los autores señalaron que en las publicaciones mencionadas anteriormente mencionaron pruebas de muestras de RPE fabricadas hace 15 años; que las pruebas se realizaron con una desviación de la metodología, que los autores de los artículos que critican a los autorrescatadores de oxígeno ligado químicamente se dedican a la venta y producción de otros tipos de EPR (y no mencionaron que ellos mismos fabrican los criticados EPR). En el segundo artículo [26] , los autores anuncian sus nuevos productos, hablando de las ventajas de los autorrescatadores de oxígeno ligado químicamente ShSS-TM y ShSM-T (“nuevo absorbedor”, boquilla, estuche conveniente, bajo peso, etc.) . En caso de vida útil insuficiente, se supone que debe resolver el problema organizando puntos de conmutación.

La discusión de los problemas de los auto-rescatadores de mineros mostró que al evacuar de minas profundas e inclinadas, el tiempo de acción protectora de un autorrescatador de tiempo completo puede no ser suficiente para dejar una atmósfera peligrosa, pero no dio respuestas específicas. a la pregunta de qué acciones se tomarán para resolver este problema en la Federación Rusa. Intentos de equipar los refugios colectivos con una atmósfera respirable, EPR de repuesto; la creación de puntos de conmutación a un autorrescatador de repuesto; todo esto no elimina el riesgo que surge del hecho de que los mineros a menudo dejan lejos del lugar de trabajo los voluminosos y pesados ​​autorrescatadores aislantes con una acción protectora prolongada (ya que interfieren con trabajo) y pueden ser inaccesibles o de difícil acceso en caso de accidente, lo que impedirá su uso oportuno. [17] Este problema no ha sido discutido por autores de publicaciones relacionadas con la producción y venta de autorrescatadores (arriba). En los Estados Unidos [17] , para garantizar el inicio oportuno del uso de autorrescatadores, se han introducido los siguientes requisitos en las normas de seguridad:

Autorrescatadores para uso en condiciones de incendio

Bomberos auto-rescatadores: medios de protección individual de los órganos respiratorios y la visión humana de los productos de combustión tóxicos durante el tiempo de evacuación de edificios y locales durante un incendio .

Según el principio de acción, se dividen en aislantes y filtrantes.

Por tipo de colocación: destinados a la colocación estacionaria en edificios y estructuras y destinados al transporte por camiones de bomberos.

Pueden ser utilizados por personas (autoevacuantes o con la ayuda de personal encargado de la evacuación ), bloqueados por un incendio en edificios, o bomberos para auto-rescate. [29]

Los fabricantes de autorrescatadores filtrantes ofrecen usarlos para la protección contra incendios, aludiendo a que están homologados (es decir, que cumplen unos requisitos mínimos), y sin avisar en qué casos pueden no ser efectivos. Esta información publicitaria no advierte al consumidor que el proceso de combustión, especialmente en un espacio confinado, es capaz de crear una atmósfera con falta de oxígeno [30] y que el tiempo de acción protectora del filtro , que depende de muchos factores, debido a la imprevisibilidad de las condiciones durante la evacuación durante un incendio, puede ser completamente diferente de los resultados de las pruebas que citan en el banco bajo condiciones predeterminadas y controladas en el laboratorio.

Además, la certificación de RPE en la Federación Rusa (incluidos los auto-rescatadores) no proporciona control de calidad de los productos después de la prueba inicial, la llevan a cabo varios laboratorios y, a veces, se lleva a cabo de manera extremadamente irresponsable. [17] [31]

Respecto a otras propiedades (protección adicional frente a radiaciones térmicas, llama, chispas, cuero cabelludo, etc.), los autorrescatadores para uso en condiciones de incendio pueden tener diferencias de diseño (capucha especial, capa, etc.).

Capacitación de empleados

En el uso diario de los EPP , las habilidades de manejo adecuado de los equipos de protección se mantienen a través de la práctica constante. Pero este no es el caso de los autorrescatadores: un empleado puede trabajar toda su vida en una producción peligrosa y nunca usar un autorrescatador. La investigación realizada por NIOSH y la Oficina de Minas ha demostrado que después de capacitar a los mineros, después de tres meses hay un aumento significativo en la proporción de aquellos que cometen errores al ponerse un autorrescatador. Algunos de los errores cometidos no son muy graves, y algunos pueden conducir a la inhalación de aire contaminado. La proporción de mineros que cometieron errores varió de una mina a otra [32] . Por lo tanto, es de gran importancia realizar un reentrenamiento regular con la colocación de al menos un simulador especial del autorrescatador. Se han desarrollado simuladores con una boquilla fácilmente removible y bien desinfectada [33] .

Tanto los autorrescatadores filtrantes como los aislantes están limitados a ser utilizados por personas menores de 12 años o con un cuello de más de 30 cm [34] .

Autorrescatadores desarrollados para niños de 6 a 12 años [35] .

En general, en lo que se refiere a los auto-rescatadores, la actitud que se extiende a los EPR de todo tipo es absolutamente justa: el autor-rescatador es la última y menos fiable forma de proteger la vida y la salud de factores nocivos y peligrosos [36] , por lo tanto, es necesario tomar todas las medidas posibles para eliminar por completo las razones de su posible uso.

Véase también

Notas

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  3. GOST R 12.4.274-2012 Equipo de protección respiratoria personal. Dispositivos aislantes con aire comprimido, circuito abierto, capota (autorrescatadores). Archivado el 8 de agosto de 2014 en Especificaciones de Wayback Machine . Métodos de prueba. Calificación. - M.: Informe estándar, 2012
  4. GOST R 12.4.277-2012 Equipo de protección respiratoria personal. Autorrescatadores con aire comprimido con media máscara y máquina de potencia pulmonar con sobrepresión. Archivado el 8 de agosto de 2014 en Especificaciones de Wayback Machine . Métodos de prueba. Calificación. - M.: Informe estándar, 2012
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  14. Hasta 2007, se usaban auto-rescatadores filtrantes en varias minas de la Federación Rusa. Sin embargo, en el curso del trabajo de la comisión gubernamental para investigar las causas del accidente que ocurrió el 7 de septiembre de 2006 en OAO Management Company "Russdragmet" LLC "Darasunsky Rudnik", que causó víctimas, se encontró que uno de los Las causas de la muerte fueron la falta de equipo de protección individual aislante entre los trabajadores, que permitiera la respiración autónoma (los auto-rescatadores tipo filtro existentes no podían operar de manera efectiva en un ambiente con mucho humo y gases con un alto contenido de monóxido de carbono). En la Orden No. 979 del 7 de noviembre de 2006, Rostechnadzor exigió que los jefes de organizaciones en la industria minera y no metálica, las instalaciones de construcción subterránea desarrollen y presenten para su aprobación a los departamentos territoriales de Rostechnadzor los cronogramas para reemplazar los auto-rescatadores filtrantes con aislantes. auto-rescatadores de minas antes del 1 de diciembre de 2006 - Rostechnadzor. Orden de 7 de noviembre de 2006 N 979 "Sobre medidas para mejorar la seguridad de las operaciones mineras en minas subterráneas y minas derivadas de los resultados de la investigación del accidente en la mina Darasun" . CJSC "Contur " Fecha de acceso: 8 de marzo de 2018. Archivado desde el original el 8 de marzo de 2018.
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Literatura