1 00:00:00,000 --> 00:00:04,759 Hola a todos y bienvenidos a esta clase magistral. Hoy vamos a enfocar este análisis de una forma 2 00:00:04,759 --> 00:00:09,380 un tanto especial. Vamos a ponernos la bata de profesor y adoptar el rol de observadores 3 00:00:09,380 --> 00:00:14,099 críticos. Nos vamos a poner unas gafas de seguridad analíticas imaginarias para examinar 4 00:00:14,099 --> 00:00:18,359 a fondo nuestros entornos de trabajo. Porque seamos sinceros, la prevención no es un accidente, 5 00:00:18,620 --> 00:00:22,820 es toda una ciencia. Y hoy vamos a desgranar sus secretos desde la perspectiva más rigurosa 6 00:00:22,820 --> 00:00:28,420 posible. ¿Sabemos realmente cómo buscar el peligro antes de que ataque? ¿Es fundamental? 7 00:00:28,420 --> 00:00:32,700 A menudo pensamos en la seguridad como la reacción a un accidente que ya ha pasado, 8 00:00:32,820 --> 00:00:38,340 ¿verdad? Pero la verdadera salud laboral exige ir un paso por delante. Exige una visión proactiva. 9 00:00:39,140 --> 00:00:43,659 Básicamente consiste en entrenar la mente para escanear el entorno y detectar ese riesgo latente 10 00:00:43,659 --> 00:00:49,079 antes de que estalle. Así que vamos a ver cómo entrenar esa mirada. Primero, la introducción a 11 00:00:49,079 --> 00:00:54,759 la seguridad. Segundo, la observación del entorno. Tercero, los peligros en los equipos. Cuarto, 12 00:00:54,759 --> 00:00:58,939 los temidos riesgos eléctricos invisibles. Y terminaremos con la prevención de incendios. 13 00:00:59,600 --> 00:01:05,659 Vamos allá. Arrancamos con la primera sección, introducción a la seguridad. A ver, para poder 14 00:01:05,659 --> 00:01:10,019 observar un problema, primero tenemos que saber qué estamos buscando exactamente. Y aquí es donde 15 00:01:10,019 --> 00:01:14,540 entran los riesgos de las condiciones de seguridad. No estamos hablando de conceptos abstractos ni de 16 00:01:14,540 --> 00:01:19,980 filosofías. Son elementos físicos, tangibles, ya sean eléctricos, químicos o mecánicos, que están 17 00:01:19,980 --> 00:01:24,739 ahí mismo, en nuestro espacio de trabajo. Nuestra primera gran misión como observadores es aprender 18 00:01:24,739 --> 00:01:29,000 a identificarlos sistemáticamente para que no dañen la salud ni pongan en peligro la vida de 19 00:01:29,000 --> 00:01:35,000 absolutamente nadie. Observando el entorno de trabajo. Aquí vamos a fijarnos en la arquitectura 20 00:01:35,000 --> 00:01:40,379 pura y dura. Quiero que saquemos una cinta métrica mental. Por norma general, los techos deben tener 21 00:01:40,379 --> 00:01:45,599 3 metros de altura, o 2 metros y medio si hablamos de oficinas. Y atención a esto, necesitamos 2 22 00:01:45,599 --> 00:01:49,980 metros cuadrados de superficie libre y 10 metros cúbicos de volumen no ocupado por cada persona. 23 00:01:49,980 --> 00:01:54,739 conocer estas cifras exactas es vital porque nos permite detectar enseguida situaciones de 24 00:01:54,739 --> 00:02:00,060 hacinamiento que son literalmente un riesgo de manual y hablando de medidas grabar este número 25 00:02:00,060 --> 00:02:05,519 a fuego 90 centímetros esa es la altura mínima que deben tener las barandillas de protección que 26 00:02:05,519 --> 00:02:10,439 por cierto deben ser completamente rígidas si vamos caminando y vemos un desnivel o un hueco 27 00:02:10,439 --> 00:02:14,539 con un riesgo de caída de más de dos metros de altura nuestra mente tiene que encender una alarma 28 00:02:14,539 --> 00:02:19,840 y buscar inmediatamente esa barrera física de 90 centímetros. Siguiendo con la geometría del 29 00:02:19,840 --> 00:02:24,960 espacio, fijaos en las vías de paso. Las puertas exteriores tienen que medir al menos 80 centímetros 30 00:02:24,960 --> 00:02:29,699 de ancho y los pasillos un metro como mínimo. Pero ojo, que aquí viene lo realmente importante. 31 00:02:30,319 --> 00:02:34,580 Mantener el orden y la limpieza no es para que el sitio se vea más bonito, es una cuestión de 32 00:02:34,580 --> 00:02:39,680 supervivencia. Una simple caja olvidada en medio de un pasillo bloquea ese metro de seguridad y en 33 00:02:39,680 --> 00:02:45,000 una evacuación de emergencia se convierte en una trampa mortal. Sección 3. Peligros en los equipos. 34 00:02:45,780 --> 00:02:50,060 Ahora vamos a hacer un poco de zoom. Ya hemos visto la habitación entera, así que acerquémonos a lo 35 00:02:50,060 --> 00:02:54,680 que manejamos todos los días. Y aquí tenemos que dividir los riesgos. Por un lado, las máquinas, 36 00:02:55,099 --> 00:02:59,659 con su capacidad de provocar cosas terribles como amputaciones por atrapamiento, cortes graves o 37 00:02:59,659 --> 00:03:04,400 sordera por los niveles de ruido y vibración. Y por otro lado, las herramientas manuales. Aquí 38 00:03:04,400 --> 00:03:09,139 el peligro cambia. Hablamos más de golpes, de sobresfuerzos biomecánicos o de partículas que 39 00:03:09,139 --> 00:03:13,780 salen disparadas directamente a los ojos. Cuando analizamos por qué pasan estos accidentes, 40 00:03:13,960 --> 00:03:19,060 ya sea un corte o un calambre, enseguida vemos un patrón subyacente. Como buenos observadores 41 00:03:19,060 --> 00:03:23,039 analíticos, tenemos que entender que estos accidentes casi nunca son por simple mala 42 00:03:23,039 --> 00:03:27,560 suerte. Normalmente vienen de averías por no revisar las cosas, de un mal diseño desde 43 00:03:27,560 --> 00:03:32,039 fábrica o, seamos francos, de actos inseguros por nuestra parte al hacer tareas de formas 44 00:03:32,039 --> 00:03:35,139 poco habituales. Entonces, ¿dónde ponemos la barrera de 45 00:03:35,139 --> 00:03:39,680 prevención? Pues hay dos niveles. Primero buscamos las medidas integradas en la propia máquina, 46 00:03:40,180 --> 00:03:44,580 cosas físicas como carcasas de protección o botones de parada de emergencia. Si con eso no 47 00:03:44,580 --> 00:03:49,460 basta, y el riesgo sigue ahí, pasamos a las medidas no integradas. ¿Se está dando la formación 48 00:03:49,460 --> 00:03:54,580 correcta? ¿Se están usando bien los EPIs, los equipos de protección individual? Llegamos a la 49 00:03:54,580 --> 00:03:59,099 sección 4, el riesgo eléctrico invisible. Entramos en un terreno bastante complicado, 50 00:03:59,360 --> 00:04:03,360 porque esta amenaza literalmente no se ve a simple vista, requiere un análisis puramente 51 00:04:03,360 --> 00:04:07,360 intelectual. Para auditar el riesgo eléctrico tenemos que diferenciar dos escenarios clave. 52 00:04:07,780 --> 00:04:11,599 El contacto directo es el más obvio. Alguien toca la fuente de energía pura, como un cable pelado. 53 00:04:12,080 --> 00:04:16,220 Pero el contacto indirecto es súper traicionero. Es cuando tocamos, por ejemplo, la carcasa metálica 54 00:04:16,220 --> 00:04:20,480 de una máquina que parece normal, pero que por un fallo de aislamiento por dentro está cargada 55 00:04:20,480 --> 00:04:26,839 de tensión letal. Silenciosa, pero mortal. 75 miliamperios. Para que os hagáis una idea, 56 00:04:27,040 --> 00:04:30,980 es una cantidad de corriente minúscula, mucho menos de lo que gasta una pequeña bombilla de 57 00:04:30,980 --> 00:04:36,959 casa. Pero si esos 75 miliamperios logran atravesar el corazón humano, son suficientes para provocar 58 00:04:36,959 --> 00:04:42,579 una fibrilación ventricular y, acto seguido, un paro cardíaco. Así de grave. Vamos a ver cómo 59 00:04:42,579 --> 00:04:47,660 escala este peligro dentro del cuerpo humano. Con solo 0,5 miliamperios notas un simple cosquilleo. 60 00:04:48,139 --> 00:04:52,639 A los 10 miliamperios, cuidado, llega la tetanización. Los músculos se bloquean y te 61 00:04:52,639 --> 00:04:57,839 quedas pegado al cable. A los 25 miliamperios, asfixia, porque no puedes respirar. Y si llegamos 62 00:04:57,839 --> 00:05:02,639 a un solo amperio, se produce la muerte súbita. Todo depende de la intensidad, claro, pero también 63 00:05:02,639 --> 00:05:06,560 de variables críticas como el tiempo que estés en contacto y del camino anatómico que haga la 64 00:05:06,560 --> 00:05:11,319 electricidad por los órganos. Para frenar esta amenaza tan letal, nuestra regla de observación 65 00:05:11,319 --> 00:05:15,699 es estricta. Como medida de seguridad ante contactos indirectos, tenemos que revisar las 66 00:05:15,699 --> 00:05:21,399 tensiones de los equipos. En locales húmedos o mojados, el tope son 24 voltios, ni uno más. Y en 67 00:05:21,399 --> 00:05:26,300 locales secos, el límite está en 50 voltios. Son reglas de oro, barreras ambientales que no se 68 00:05:26,300 --> 00:05:30,980 pueden saltar bajo ningún concepto. Y entramos en la recta final de nuestra clase magistral, 69 00:05:31,279 --> 00:05:37,240 sección 5, prevención e incendios. Aquí hay que ser muy precisos con los términos técnicos. Un 70 00:05:37,240 --> 00:05:41,680 fuego es simplemente el fenómeno científico, una reacción química exotérmica que da luz y calor. 71 00:05:42,180 --> 00:05:47,439 Pero un incendio, eso es otra historia. Un incendio es un fuego totalmente descontrolado. Y ojo, 72 00:05:47,699 --> 00:05:51,220 que lo que suele ser letal en un incendio no son las llamas, son los subproductos, 73 00:05:51,540 --> 00:05:55,699 los gases tóxicos que te asfixian, el humo que te bloquea la visión y unas temperaturas 74 00:05:55,699 --> 00:06:01,060 extremas que generan paradas respiratorias fulminantes. Apagar un fuego no es magia. Es 75 00:06:01,060 --> 00:06:06,180 simplemente desmontar su estructura científica, lo que conocemos como el tetraedro del fuego. Para 76 00:06:06,180 --> 00:06:11,060 que haya llama necesitas que cuatro cosas coincidan al mismo tiempo. El combustible que arde, el 77 00:06:11,060 --> 00:06:16,600 oxígeno actuando como comburente, una energía de activación como una chispa para arrancar y la 78 00:06:16,600 --> 00:06:21,459 reacción en cadena de los gases que se van liberando. La estrategia maestra es facilísima. Si eliminamos 79 00:06:21,459 --> 00:06:26,540 cualquiera de estos cuatro vértices, el fuego desaparece. Y aquí es donde entra este manual 80 00:06:26,540 --> 00:06:30,540 táctico que todo observador debe dominar. Clasificamos los incendios según el tipo de 81 00:06:30,540 --> 00:06:35,519 combustible que se esté quemando. ¿Arde madera o papel? Es un fuego de clase A y el agua funciona 82 00:06:35,519 --> 00:06:41,220 genial. ¿Arden líquidos como la gasolina? Clase B. Ahí buscaremos espuma o polvo. Si es un gas 83 00:06:41,220 --> 00:06:46,500 inflamable, clase C. Emplearemos extintores de polvo polivalente. Usar el agente químico equivocado 84 00:06:46,500 --> 00:06:51,920 no solo será ineficaz, sino que puede provocar un desastre aún mayor. Vamos a la última sección, 85 00:06:52,199 --> 00:06:57,779 la aplicación puramente práctica. ¿Cómo usar un extintor? Aquí la técnica requiere frialdad y 86 00:06:57,779 --> 00:07:02,720 seguir cuatro pasos en modo automático, sin dudar. 1. Sujetar el extintor por el asa en posición 87 00:07:02,720 --> 00:07:08,060 vertical y arrancar de un fuerte tirón la anilla de seguridad. 2. Apuntar firmemente la manguera a 88 00:07:08,060 --> 00:07:12,740 la raíz de las llamas, a la base, jamás a la parte superior. 3. Hacer una breve presión para 89 00:07:12,740 --> 00:07:17,199 comprobar que descarga bien. Y cuatro, presionar a fondo y realizar un movimiento de barrido en 90 00:07:17,199 --> 00:07:21,939 zigzag sobre el combustible hasta extinguirlo por completo. Y con esto cerramos nuestra clase 91 00:07:21,939 --> 00:07:26,740 analítica de hoy. Ya tenemos el marco metodológico completo. Hemos visto cómo medir la arquitectura, 92 00:07:27,139 --> 00:07:31,680 qué buscar en la maquinaria, los caminos mortales de los voltios y la pura química de la combustión. 93 00:07:32,199 --> 00:07:37,000 Todo está ahí, a plena vista, esperando ser decodificado. Así que os dejo con la gran 94 00:07:37,000 --> 00:07:40,920 pregunta final. Sabiendo todo esto, la próxima vez que entréis a vuestro entorno de trabajo, 95 00:07:40,920 --> 00:07:44,120 qué riesgos ocultos van a revelar vuestras nuevas gafas de seguridad.