29 feb. 2012

Conocer el papel del Cloro en la salud de los seres humanos

En esta ficha encontrar‡s informaci—n
sobre el papel del cloro en nuestro
organismo y sobre la importancia del
cloro para la salud humana tanto en
su uso directo como en productos
que contienen cloro.

Piscina limpia, pulmón sucio

Piscina limpia, pulmón sucio

La temperatura cálida de las piscinas cubiertas, el chapoteo y la falta de renovación del aire hacen que el cloro volátil se acumule en la superficie del agua y sea inhalado por los nadadores
  • Por JORDI MONTANER
  • Última actualización: 26 de noviembre de 2009
- Imagen: uri lev/Flickr -Ahogarse en la piscina no es sólo un problema de agua, sino también de cloro. Los neumólogos advierten que un exceso de cloro en la piscina puede exacerbar el asma y dañar la función pulmonar. Pero añaden, que el hecho de pasar mucho tiempo en al agua aunque sea con niveles aceptables de cloro, puede agravar las enfermedades respiratorias. A pesar de que la población con mayor riesgo son los nadadores de élite, también se incluyen los niños que pasan muchas horas en la piscina porque sus pulmones están en fase de desarrollo y la función respiratoria es más proclive a reaccionar anómalamente ante la presencia de elementos irritantes.
Francesc Drobnic, neumólogo del Centro de Alto Rendimiento para Deportistas de Sant Cugat del Vallès, alertó a sus colegas nacionales reunidos en el XXXIX Congreso Nacional de la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica, celebrado la primera semana de junio en Sevilla, sobre los efectos deletéreos de un exceso de cloro en las piscinas. Lo hizo llevando bajo el brazo los resultados de un estudio realizado en Bélgica a instancias del Ministerio de Medio Ambiente de aquel país y según el cual el riesgo de asma puede aumentar hasta un 60% cuando la exposición al cloro es intensa y prolongada. El riesgo,como subrayaba Drobnic en el encuentro, "es mayor en niños pequeños y nadadores de élite".
El experto reconoce que el ejercicio de la natación es considerado como uno de los más completos que existen, "en el sentido de que estimula el desarrollo y el fortalecimiento de toda la anatomía del ser humano". Sin embargo, el cloro que se emplea para la desinfección de las piscinas puede no ser del todo inocuo. Se ha demostrado que una exposición a elevadas concentraciones de cloro en la piscina, o bien el hecho de pasar mucho tiempo en el agua aunque ésta tenga una dosis de cloro aceptable, son situaciones que pueden exacerbar el asma y dañar la función pulmonar.
El riesgo de asma puede aumentar hasta un 60% cuando la exposición al cloro es intensa y prolongada
Drobnic califica como población de riesgo potencial a los nadadores de élite, monitores y personal de mantenimiento de las piscinas, aunque también habría que incluir a niños pequeños que en verano pasan muchas horas en la piscina, o que en invierno toman parte en cursos escolares de natación, utilizando piscinas cubiertas. Estos niños, aclara el especialista, albergan unos pulmones en plena fase de desarrollo, "y es en este periodo cuando la función respiratoria es más proclive a reaccionar de un modo anómalo ante la presencia de elementos irritantes como es el cloro".

Estudios toxicológicos

En animales de experimentación la exposición de las vías respiratorias a elevadas concentraciones de productos derivados del cloro motiva la aparición de un infiltrado inflamatorio de las vías respiratorias, aumento del óxido nítrico e hiperreactividad bronquial medida por metacolina. Esta circunstancia ha propiciado que la exposición a cloro se considere una enfermedad profesional, y ha sido ya descrita como tal en cuidadores y vigilantes de piscinas.
En el estudio antes citado, un grupo de expertos refiere en Bélgica que entre un 36% y un 79% de los nadadores de élite tiene hiperreactividad bronquial medida con metacolina o histamina, y que el riesgo es mayor entre los nadadores atópicos. En los deportistas de élite se puede demostrar una inflamación eosinófila que se correlaciona con la gravedad de la hiperreactividad bronquial. En plena competición, todos los deportistas de élite emplean flujos pulmonares muy elevados y sus vías respiratorias están expuestas a elementos irritantes como el frío, en el caso de los esquiadores de fondo, o aire con abundantes productos derivados del cloro utilizado para desinfección de las piscinas, como en el caso de los nadadores, nadadoras sincronizadas o jugadores de waterpolo.
La exposición a cloro se considera enfermedad profesional, y ha sido descrita como tal en cuidadores de piscinas
La temperatura cálida de las piscinas cubiertas, el chapoteo y la falta de renovación del aire hacen que estos tóxicos volátiles se acumulen en la superficie del agua y sean inhalados por los nadadores. Algunos autores han descrito concentraciones de cloro volátil de hasta 0,42 mg/m3 en piscinas de competición. Con semejantes niveles, un nadador que entrene durante dos horas puede estar expuesto a una cantidad de cloro de cuatro a seis gramos, superior a la cantidad máxima que las guías estadounidenses fijan para un trabajador en toda su jornada laboral.
Los derivados del cloro inhalados al nadar lesionan el epitelio bronquial, y favorecen el desarrollo de asma en niños pequeños y con historia familiar de asma
En 2003, otro grupo de investigadores belgas publicó un estudio transversal realizado en niños escolares. Compararon la prevalencia de asma, la hiperreactividad bronquial por ejercicio y el tiempo dedicado a la práctica de la natación. Los investigadores hallaron una fuerte correlación positiva entre la prevalencia de asma y el tiempo dedicado a la natación; el efecto era aún mayor en niños de corta edad. Los niños que nadan más tiempo tienen en la sangre una mayor cantidad de proteínas de surfactante A y B y una disminución relativa de proteína CC16, lo que conlleva una pérdida de la integridad del epitelio bronquial. Tales alteraciones proteicas se correlacionan positivamente con un aumento de anticuerpos, en concreto inmunoglobulina E. En el análisis multivariante los autores demuestran que la asistencia a la piscina es el factor de mayor riesgo en el aumento de la permeabilidad bronquial, y concluyen que los productos derivados del cloro que el niño inhala al nadar lesionan el epitelio bronquial, aumentan la permeabilidad y favorecen la sensibilización alérgica y el desarrollo de asma, en especial en niños pequeños y con historia familiar de asma.

Antecedentes de irritación

Con anterioridad a los informes belgas, los neumólogos conocían que el cloro puede actuar como un gas irritante en las mucosas y la pared del aparato respiratorio, y puede desencadenar una hiperreactividad bronquial en individuos susceptibles, sea cual sea su edad. No es casualidad que entre los deportistas de alto nivel que entrenan a diario en piscinas se haya identificado una prevalencia de hiperreactividad bronquial superior a la de la población general. El primer síntoma de que el cloro de la piscina descarga su poder deletéreo en nuestro organismo es la irritación de las mucosas oculares (lagrimeo), de la nariz y la garganta, pudiendo variar desde la sequedad a la molestia o el dolor. Pero la acción del cloro llega incluso a las vías respiratorias inferiores, y produce desde una tos refleja a un vómito o, en casos extremos, edema pulmonar.
Según Drobnic, la exposición a concentraciones de cloro por encima de 45 mg/m3 provoca irritación de las membranas mucosas del ojo y la nariz, haciéndose notar asimismo en la garganta y los pulmones. Concentraciones de 150 mg/m3 o más son, de hecho, muy peligrosas; incluso en exposiciones de corta duración. Las exposiciones a concentraciones tan elevadas pueden provocar una reacción inflamatoria en los pulmones, con acumulación de líquido (edema), por más que este síntoma pueda manifestarse de forma retardada hasta dos días después de la exposición.
La acción del cloro llega incluso a las vías respiratorias inferiores y produce, en casos extremos, incluso edema pulmonar
Aunque, por lo general, las piscinas públicas cumplen los límites de concentración de cloro reglamentarias (tanto del cloro libre presente en el aire como del residual mezclado con el agua de la piscina), la mayor parte de las intoxicaciones de carácter agudo son debidas a un malfuncionamiento puntual del aparato de cloración o a un mal mantenimiento, razón por la cual se aconseja a los responsables técnicos de las piscinas que sigan al pie de la letra la normativa existente al respecto. Otra causa que apunta Drobnic, en el caso de las piscinas cubiertas, es la mala ventilación del recinto.

MENOS ORTOLIDINA

- Imagen: PiGsty/Flickr -
La cloración del agua de las piscinas es el método más empleado para mantener unas condiciones idóneas de higiene. La cantidad de cloro residual libre recomendada varía, según las diferentes administraciones, entre 0,4 y 2 mg/L. El cloro añadido a las piscinas es hidrolizado a ácido hipocloro e hipoclorito. Parte de este cloro añadido permanece como cloro libre (que es el parámetro de medida de la capacidad desinfectante); otra parte reacciona con elementos orgánicos derivados de la piel y la orina dando lugar a cloroformo, cloraminas (sobre todo el Cl3N que es altamente irritante) y otros hidrocarburos halogenados. Es sabido también que el cloro puede reaccionar con la materia orgánica y dar lugar a la formación de productos resultantes de la desinfección.
Los más frecuentes son los trihalometanos (productos derivados de la reacción del clor y la materia orgánica que se encuadran en la familia del cloroformo), y toda precaución en la piscina pasa por un buen control del cloro residual. La mayoría de las piscinas privadas sin un cuidador cualificado emplean un sencillo kit para controlar el cloro en el agua. Se trata de un dispositivo con dos tubitos que, al agregar ortolidina (llamada también ortoluidina y aminotolueno) tiñe el agua de amarillo más claro u oscuro según la concentración de cloro que haya. El kit en cuestión tiene un manejo sencillo y puede adquirirse fácilmente en ferreterías o grandes superficies dedicadas al bricolage. Sin embargo, tanto la OMS como el CIIC (Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer) consideran esta sustancia peligrosa y clasifican la ortolidina en el grupo 2A, como probable cancerígeno humano.
Desde 1990 se viene aconsejando el remplazo de la ortolidina por reactivos más caros aunque también más estables y que permitan mediciones más certeras sin resultar perjudiciales para la salud. En sus Guías para la calidad de agua potable (1998), la OMS hace explícita en un anexo la peligrosidad de la ortolidina y recomienda el empleo de dispositivos con microprocesadores y lectura digital o, simplemente, una mezcla patentada de yoduro potásico y almidón. Aun así, la reglamentación de distintas comunidades autónomas de nuestro país sobre higiene de instalaciones en las que se alimente el ganado doméstico preconizan el uso de cloro en el agua de abrevar y el de ortolidina para vigilar su correcta concentración.

Etiquetas:

agua, asma, bronquial, cloro, piscinas

Radiaciones no ionizantes

BASES BIOLÓGICAS PARA NORMATIVAS DE PROTECCIÓN ANTE RADIACIONES NO IONIZANTES

 La generalización del uso de la energía eléctrica y del
empleo de radiofrecuencias para la transmisión de la
información a distancia, ha dado lugar a una presencia
virtualmente ubicua de campos electromagnéticos no
ionizantes en el medio ambiente urbano. Las posibles
consecuencias sobre la salud humana de la exposición a
dichos campos son objeto de interés creciente por parte del
público y de autoridades responsables de salud ambiental.
En respuesta a dicho interés, un comité de expertos
comisionado por la OMS, el ICNIRP, elaboró en 1998 una
guía de niveles de referencia y restricciones básicas cuyo
cumplimiento garantizase la seguridad de los ciudadanos
en lo referente a radioprotección ante efectos nocivos de
exposiciones agudas a campos no ionizantes. Los criterios
y conclusiones de ICNIRP-OMS fueron adoptados por el
Consejo de la Unión Europea, que les dio forma de
Recomendación en 1999. Los países firmantes del
documento se comprometieron a desarrollar en un plazo
breve las estrategias oportunas, legales y técnicas, para dar
cumplimiento a las medidas establecidas en la
Recomendación. El presente documento tiene por objeto
informar a los ciudadanos y profesionales interesados en
conocer la base teórico-experimental que justifica la
adopción de las medidas de radioprotección propuestas por
la OMS y el Consejo e la Unión Europea. Para ello, el
artículo incluye información resumida sobre las fuentes más
comunes de campos no ionizantes de diferentes
frecuencias y sobre los niveles que alcanzan las emisiones
en las proximidades de dichas fuentes. Se explican también
los criterios seguidos por ICNIRP en la elaboración de sus
límites, y se lleva a cabo una revisión de la literatura
científica existente sobre aquellos bioefectos de los campos
no ionizantes que pudieran ser relevantes para el
establecimiento de límites a la exposición humana. El
artículo explica cómo la interpretación que algunos expertos
hacen de la literatura científica ha generado un cierto grado
de controversia en el seno de la comunidad científica y ha
dado lugar a que países europeos, como Suiza e Italia, se
muestren disconformes con determinados aspectos de la
Recomendación del Consejo la Unión Europea. El trabajo
identifica la existencia de algunas carencias en el presente
conocimiento científico sobre la materia. Tales carencias
son en gran medida responsables de la controversia y la
percepción de riesgo existentes, por lo que es urgente
incrementar y mejorar la investigación dirigida a completar
el conocimiento científico sobre la respuesta biológica a las
radiaciones no ionizantes

Radiaciones no ionizantes

Una de las formas de transmisión de energía es la que se realiza a través de la radiación de ondas electromagnéticas,
caracterizadas por la existencia de campos eléctricos y magnéticos perpendiculares entre sí y
perpendiculares a la dirección de propagación de la onda. Las ondas electromagnéticas se diferencian
unas de otras por la cantidad de energía que son capaces de transmitir, y ello depende de su frecuencia. El
conjunto de todas ellas constituye el Espectro electromagnético. Ordenados de menor a mayor energía se
pueden resumir los diferentes tipos de ondas electromagnéticas de la siguiente forma:
• Campos eléctricos y magnéticos estáticos (imanes, conductores eléctricos de corriente continua, etc.).
• Ondas electromagnéticas de Extremadamente Baja Frecuencia. El intervalo de frecuencias alcanza
hasta 3 kilohercios. (Líneas eléctricas de corriente alterna)
• Ondas electromagnéticas de Muy Baja Frecuencia. El intervalo de frecuencias es de 3 a 30 Kilohercios.
(Algunas máquinas de soldadura por inducción).
• Ondas electromagnéticas de Radio Frecuencia (RF). El intervalo de frecuencias es de 30 Kilohercios a
1.000 millones de hercios (=1Gigahercio). (Ondas de radio y televisión, soldadura de plásticos, etc.).
• Microondas (MO). Ondas electromagnéticas entre 1 y 300 Gigahercios. (Hornos de microondas, telefonía
móvil, etc...)
• Infrarrojos (IR). Ondas electromagnéticas entre 300 Giga Hercios y 385 Terahercios (1 Terahercio =
1.000 Gigahercios). (Lámparas de infrarrojos, material candente, etc.).
• Luz visible. Ondas electromagnéticas entre 385 Terahercios y 750 Terahercios. (Iluminación).
• Ultravioleta (UV) no ionizante. Ondas electromagnéticas entre 750 Terahercios y 3000 Terahercios.
(Lámparas solares, lámparas de detección de taras, lámparas de insolación industrial, etc.).
Las radiaciones de ondas electromagnéticas de mayor frecuencia que las mencionadas tienen la
capacidad de ionizar, es decir, de variar la estructura de átomos o moléculas, porque poseen la
energía necesaria para ello.
Las radiaciones ionizantes son objeto de otro cuestionario diferente, debido principalmente a que la
gravedad de sus efectos sobre la salud las hace protagonistas de reglamentación propia y específica
en nuestro país.
Respecto a las radiaciones no ionizantes, sus efectos sobre el organismo son de diferente naturaleza
dependiendo de la banda de frecuencias en la que nos movamos. Así, mientras que las Radiaciones
Ultravioletas pueden producir afecciones en la piel (eritemas) y conjuntivitis por exposición de la piel
y los ojos respectivamente, la Radiación Infrarroja puede lesionar la retina o producir opacidad del
cristalino del ojo y daños en la piel por cesión de calor.
• Las Microondas son especialmente peligrosas por los efectos sobre la salud derivados de la gran
capacidad de calentamiento que poseen, al potenciarse su acción cuando inciden sobre moléculas de
agua que forman parte de los tejidos.
Con menor facilidad logran el efecto de calentamiento de los tejidos las ondas electromagnéticas
correspondientes a la Radio Frecuencia y Muy Baja Frecuencia.

Radiaciones ionizantes: normas de protección

Introducción
La utilización de fuentes radiactivas o generadores de radiaciones ionizantes exige el establecimiento de medidas preventivas para la protección de los trabajadores expuestos y de la población en su conjunto al objeto de prevenir la producción de efectos biológicos no estocásticos y limitar la probabilidad de aparición de efectos biológicos estocásticos como consecuencia de las actividades que impliquen riesgo de exposición a radiaciones ionizantes.
La Comunidad Económica Europea, de acuerdo con las directrices de la Comisión Internacional de Protección Radiológica y de la Comisión Internacional de Unidades Radiológicas a través de EURATOM ha establecido una serie de Directivas específicas referentes a la protección radiológica que son de obligado cumplimiento en todos los Estados miembros, previa trasposición a su legislación. En España, las medidas de protección radiológica están recogidas en el Reglamento sobre Protección Sanitaria contra Radiaciones Ionizantes (R.D. 53/92 de 24.1.B.O.E. 12.2.1992).
El Reglamento de Protección Sanitaria contra Radiaciones Ionizantes es aplicable a toda clase de actividades nucleares y radiactivas, incluyendo las explotaciones de minerales radiactivos, la producción, tratamiento, manipulación, utilización, posesión, almacenamiento, transporte y eliminación de sustancias radiactivas. Así mismo es de aplicación a los aparatos productores de radiaciones ionizantes y a cualquier actividad que implique un riesgo derivado de las mismas.
El cumplimiento de dicho Reglamento corresponde a la Administración competente en cado caso por razón de la materia y al Consejo de Seguridad Nuclear en el ámbito de sus funciones.

SIMULADOR DE ACCIDENTES LABORALES

SIMULADOR DE ACCIDENTES LABORALES:

SUBSISTEMA CINEMATICO

Autor: David Garcia Corral

DOCUMENTOS

Introduccion

Conjunto de documentos relacionados con la introduccion del proyecto:

Analisis

Conjunto de documentos relacionados con el análisis:
- Documento con la descripción de los casos de uso. Analisis_casos de uso-v1_0.doc
- Documento con la descripción de los escenarios. Analisis_Escenarios-v2_1.doc
- Documento con los requisitos. Analisis_Requisitos-v1_0.doc

Diseño

Documentos relacionados con el diseño del subsistema:

Pruebas

Documentación de las pruebas:

Diagramas

Toda clase de diagramas:

- Diagramas de secuencia. diagramas_secuencia.rar

- Diagramas de flujo. diagramas_flujo.rar

Otros

Documentos de apoyo:

- Manual de uso del programa Pc-Crash (ingles). PC-Crash es un programa de simulacion de accidentes de trafico, el diseño de este programa puede ser una orientacion para el simulador de accidentes laborales. PC Crash.pdf

- Documento sobre investigacion de accidentes como accion preventiva 19_seguridad_laboral.pdf

- Documento sobre investigacion de accidentes usando arboles de causa accidentes.pdf

- Aplicación de metodos de investigación de un accidente laboral ARBOL DE CAUSAS.pdf

- Presentacion en Power Point sobre el metodo de investigacion de accidentes laborales conocido como arbol de causas MetodoDelArbolDeCausas.ppt
- Presentacion en Power Point del dia 24 de Mayo sobre el prototipo del simulador de accidentes laborales Present_24_05.ppt

24 feb. 2012

PROCESOS FABRICACION

Aproximadamente 15300 resultados

Resultados de búsqueda de
  • fabrica PROCESOS FABRICACION


PROCESO FABRICACIÓN GIBSON LES PAUL

El video muestra el proceso de fabricación de un modelo de guitarra de la marca GIBSON llamado LES PAUL.
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Proceso fabricación de vidrio.flv

Fabricación de vidrio float. Fábrica de vidrio.
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fabricación de un CD.
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Proceso de fabricación del Turrón de Alicante de Primitivo Rovira

Fabricación artesanal del Turrón de Alicante de Turrones Primitivo Rovira e Hijos. Si quieres visitar la fábrica puedes hacerlo acercándote a la ...
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EL CALZADO

En este video se describe lo concerniente al proceso de fabricacion de calzado desde el diseño, corte, aparado, armado, acabado muy importante ...
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Fabricación de cartuchos HP

Proceso de fabricación de los cartuchos HP en su planta de USA. Fragmento del programa "Como lo hacen" emitido por Discovery Channel
de mmmaaauuu hace 4 años Visto 139744 veces

Como se fabrica un microprocesador

de informaticautn hace 2 años Visto 22278 veces

Proceso de fabricación de los globos

Video para 2º ESO sobre los plásticos, en donde se muestra una de las aplicaciones del caucho: la fabricación de globos. Por el mismo método de ...
de tevahiteba hace 2 años Visto 14373 veces

Proceso de fabricación del vino en los Viñedos de L'acadie- Nueva Escocia, Canadá

Visita los Viñedos de L'acadie en el Valle Gaspereau, en Nueva Escocia, Canada. Ahi se fabrica un brut y un rosado espumoso, en este video puedes ...
de viajeacanada hace 2 años Visto 24470 veces

Fabricación de ladrillos comunes

Proceso de fabricación de ladrillos comunes en la provincia de Buenos Aires, Argentina. Preparación del barro, Cortado de ladrillos, Secado ...
de BlogLadrillero hace 3 años Visto 85630 veces

Proceso de fabricación de la leche fresca Lactel

Tras el ordeño y antes de que pasen 48 horas, los transportes de Lactel pasan por cada granja recogiendo la leche y la llevan a la fábrica, esto ...
de factoriadeinnovacion hace 2 años Visto 51804 veces

Fabricación Tornillos Tuercas · BASELGA LIZAGA, SA (Zaragoza)

SUMINISTROS INDUSTRIALES BASELGA LIZAGA Vídeo del proceso de fabricación de los tornillos y tuercas. BASELGA LIZAGA, SA lleva 30 años siendo líder ...
de suinbalisa hace 2 años Visto 15859 veces

Smart Fortwo electric drive (Proceso de fabricación) - SOBRECOCHES.com

Smart fortwo electric drive se fabrica desde el pasado mes de noviembre de 2009 en la planta francesa de Hambach. Puedes ver todos los detalles en ...
de sobrecoches hace 2 años Visto 2545 veces

Chandra proceso fabricación Casas de Madera Alicante

Casas de Madera. www.chandradecoracion.com Diseños personalizados, Hoteles, Cafeterias, Restaurantes, o en tu propio jardin. Ecológicas, hechas a ...
de miradaoculta hace 1 año Visto 18176 veces

Proceso fabricación de Barquillos

Video promocional de la empresa barquillos fernández. Se pude visitar todos sus productos en la web www.barquillosfernandez.com
de EstudioInstudiocompy hace 3 años Visto 11847 veces

Fabricación Toyota Auris Híbrido

Proceso de fabricación del Toyota Auris Híbrido
de CochesdeValencia hace 1 año Visto 11185 veces

Fabricación del Clarinete

www.juanpardo.net Se ve todos los pasos de fabricación del clarinete en una gran casa como es Buffet.
de juanpardo90 hace 5 años Visto 120450 veces

PSA Peugeot Citroën Fabricación de un automóvil.

Visita la web HYDRACTIVES.COM, el primer site online sobre la suspensión hydractive. Hydractives.com - Foro citroën c5 - foro citroën C6. Foro ...
de hydractives hace 4 años Visto 59082 veces

Fabricación ventanas de PVC. BERMAR Madrid y Ávila

Más info en: www.bermar-ventanas.com Catálogo: issuu.com y en: bermar-ventanas.blogspot.com En este video se puede ver cómo producimos en nuestra ...
de BermarVentanas hace 1 año Visto 2734 veces
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PROCESOS INDUSTRIALES VARIADOS

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