ACC - 4 janvier 1966 : Feyzin L’inflammation, l’explosion de gaz dans une installation fixe La raffinerie de Feyzin fut mise en service en 1964 ; elle devait traiter 1,7 million de tonnes par an ; elle possédait des installations annexes comprenant notamment des dépôts aériens d'hydrocarbures liquides de 300000 m3 de .capacité et d'hydrocarbures liquéfiés de 4000 m3 de capacité. Ces stockages se trouvaient dans la zone B du terrain de la raffinerie. Il y avait, entre autres, deux réservoirs sphériques d'une contenance de 2 000 m3 pour le butane, et de 1200 m3 pour le propane (les quatre sphères de propane étaient numérotées de T. 61440 à T. 61443). | ||||||||||
ACC - Jeudi 16 mars 1978 : l’Amoco-Cadiz Le 16 mars 1978, l'Amoco_Cadiz, pétrolier de plus de 230 000 tonnes de port en Lourd, battant pavillon Libérien, s'échouait sur les hauts fonds situés à environ 4 milles*en face du petit port breton de Portsall, sur la côte du Nord-Finistère. Sa cargaison de 223 000 tonnes de pétrole brut se répandait dans la mer, entraînant la pollution de plus de 400 kilomètres de rivage allant de la Pointe Saint-Mathieu à l'ouest jusqu'à l'île de Bréhat à l'est. | ||||||||||
ACC - Mercredi 28 mars 1979 : l'accident nucléaire de Three Mile Island Le mercredi 28 mars 1979, 36 secondes après 4 h. du matin, plusieurs pompes d'alimentation en eau tombèrent en panne à l'unité n° 2 de la centrale nucléaire de Three Mile Island située à 10 miles au sud-est de Harrisburg en Pennsylvanie. Ainsi commence l'accident de Three Mile Island. Dans les minutes, les heures et les jours qui suivirent, une série d'événements - des défauts matériels, des procédures inappropriées, des erreurs humaines et l'ignorance devaient transformer l'accident en une crise majeure, la pire jamais vécue par l’industrie nucléaire du pays. | ||||||||||
ACC - SAMEDI 10 JUILLET 1976 : SEVESO Ce jour-là, alors que les opérations de production sont terminées et que la plupart des ouvriers de l'usine Icmesa* de Meda (Lombardie, Italie) profitent déjà de leur week-end, la température d'un réacteur laissé en phase de refroidissement s'élève brusquement pour une raison inconnue ; le disque de "sécurité" lâche et laisse s'échapper dans l'atmosphère un nuage rougeâtre. Des enfants l'observent ; le nuage disparaît. La scène se passe dans la banlieue nord de Milan, à 18 km de la capitale économique de l'Italie**. Elle n’a rien d'extraordinaire en apparence, étant donné la pollution constante que l'on connaît dans la zone. Il s'agit pourtant d'un accident d'une extrême gravité. On saura plus tard, en effet, que la tétrachlorodibenzodioxine (T.C.D.D.) ou dioxine a ainsi été répandue aux alentours, en quantité inconnue. C’est là un des poisons les plus violents, les plus dangereux, les plus difficiles à combattre que l'intelligence humaine ait jamais réussi à produire. | ||||||||||
ACC - Samedi 1er juin 1974 : Flixborough Ce samedi, à 16 h. 53, l'usine chimique de Nypro Ltd., implantée à Flixborough, petite localité rurale située à 260 km au nord de Londres, est presque totalement rasée par une déflagration pouvant faire songer à quelque fait de guerre, comme devait l'indiquer la Commission d'Enquête. | ||||||||||
Cellules de Crise - Les conditions d'une conduite efficace S’il existait un mauvais génie des crises, c’est sur les cellules de crise qu’il aurait intérêt à porter son attaque. C’est là que se construisent!les politiques et stratégies de réplique. C’est là que, dans une large mesure, se gagnent ou se perdent les conduites de crise. Les déclarations classiques : “Le ministre, le président-directeur-général…!a décidé de mettre sur pied une cellule de crise” ne peuvent suffire. Une cellule qui n’a pas été préalablement bien entraînée a peu de chances de donner satisfaction. Que penserait-on d’ailleurs d’un haut responsable qui, quand l’incendie fait rage, déclarerait solennellement : “J’ai décidé de créer un corps de sapeurs-pompiers” ? | ||||||||||
Emergency planning for major accidents The Control of Major Accident Hazards Regulations 1999 (COMAH) implement the Seveso I1 T D i r e c t i v e , and are important for controlling major accident hazards involving dangerous substances in Great Britain. The Regulations are enforced by a ‘competent authority’, comprising HSE and either the Environment Agency or Scottish Environment Protection Agency. It is for this reason that this guidance is a joint publication. The Regulations aim to prevent major accidents involving dangerous substances and to limit the consequences to people and the environment if accidents do occur. COMAH requires on-site and offsite emergency plans to deal with potential major accidents for those sites with the greatest hazards. This book is a practical guide for those who have to prepare emergency plans, and for those who have to respond to them, including operators, local authorities, emergency services, and health authorities and health boards. If you were previously involved in emergency planning under the Control of Industrial Major Accident Hazards Regulations 1984 (CIMAH), you will find that there are differences in the requirements. For instance, there are new requirements on consultation and on testing emergency plans. This book will help you to identify the issues you should consider during the emergency planning process. | ||||||||||
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Performance indicators for the assessment of emergency preparedness in major accident hazards This Contract Research Report develops a framework model of emergency management and applies it to the development of performance indicators for the assessment of emergency preparedness in the Major Accident Hazard Industry. | ||||||||||
Instruction Interministérielle ORSEC Risques Technologiques 12 juillet 1985 | ||||||||||
POI - Trame pour la réalisation d'un Plan d'Opération Interne Trame pour la réalisation d'un Plan d'Opération Interne | ||||||||||
RAD - Intervention médicale en cas d’événement nucléaire ou radiologique Guide National pour l'Intervention médicale en cas d'événement nucléaire ou radiologique. L’ASN a coordonné la mise à jour du guide Intervention médicale en cas d’événement nucléaire ou radiologique qui s’inscrit dans le prolongement des plans de secours tels que Piratome ou les plans particuliers d’intervention (PPI). Ce guide a été élaboré afin d’être un outil pratique à l’usage des acteurs de la santé susceptibles d’intervenir dans le cadre d’une situation d’urgence radiologique. Il résulte des réflexions de professionnels représentatifs de l’ensemble des intervenants en situation d’urgence médicale. | ||||||||||
RAD - Protection du public lors d'un accident radiologique En cas d’accident, des actions sont entreprises dès la phase de menace et s’il y a lieu, au cours de la phase de rejet, pour prévenir et limiter l’exposition directe et immédiate des personnes due aux rejets radioactifs. La nature de ces actions (appelées ici “ actions de protection des populations ”) et la façon de les mettre en oeuvre dépendent bien entendu du type d’accident. Elles sont décidées lors de la phase d’urgence. | ||||||||||
Risques, Crises et Gouvernance : ruptures d’horizons, ruptures de paradigmes Risques, Crises et Gouvernance : ruptures d’horizons, ruptures de paradigmes Annale des mines P. Lagadec |
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Monday, March 19, 2012
Situations Accidentelles
Risques Professionnels
Documentaion ICPE
Métiers et Activités
Métiers et Activités
Liste complète des Métiers et Activités
A
- Abattage et découpe de volaille
- Agent autoroutier
- Agent de propreté
- Agent de station d'épuration
- Aide à domicile
- Aide soignant
- Ambulancier
- Ascensoriste
B
C
- Caissier libre service
- Calorifugeur
- Cariste
- Carreleur
- Céramique (Fabrication et décoration)
- charpente métallique (ouvrier en)
- Chauffagiste-climatiseur
- Chaussures (fabrication de)
- Coffreur - Bancheur
- Coffreur - boiseur
- Coiffeur
- Conducteur d’engins
- Conducteur machine à imprimer
D
E
F
G
I
- Imprimeries
- Industrie du caoutchouc
- Industrie du verre creux
- Industrie Pétrochimique
- Infirmier
- Informaticien
L
M
P
- Peintre en carrosserie
- Peintre vernisseur
- Pharmacien et de préparateur d’officine
- Phytosanitaire (Utilisateur de produits phytosanitaires ou phytopharmaceutiques)
- Plombier (Installateur sanitaire)
- Poissonnier
- Pompes Funèbres – Soins aux défunts
- Poseur de sol
- Pressing (employé de)
- Prothésiste dentaire
R
S
T
- Téléopérateur
- Technicien de laboratoire d'analyses médicales
- Techniciens du spectacle
- Traitement de surface
- Transformation des matières plastiques : Injection plastique
- Travaux en laboratoire de chimie
V
Un guide utile et pratique sur la démarche d’évaluation et de prévention
Un guide utile et pratique sur la démarche d’évaluation et de prévention
Outils d’aide à l’évaluation des risques
Un guide utile et pratique sur la démarche d’évaluation et de prévention
Parce que depuis 1991, il existe une obligation légale
pour l’employeur d’évaluer les risques professionnels. Réactivée en 2001
par le décret sur le document unique d’évaluation (DUE), elle doit
déboucher sur une meilleure prévention des accidents du travail et des
maladies professionnelles.
Qui est exposé ? Quand ? Comment ? Combien de temps… Le
livre “Agir sur la prévention des risques professionnels. du document
Unique au plan d’actions” propose une démarche d’évaluation et de
prévention des risques professionnels qui concilie santé des salariés et
performance de l’entreprise. Il prend appui sur un parti pris fort : le
travail et son analyse sur le terrain sont les garants de la réussite.
Ce livre propose :
Une démarche globale
Des conseils pratiques et des outils
Des témoignages d’entreprises
Une démarche globale
Des conseils pratiques et des outils
Des témoignages d’entreprises
Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site du livre : www.fairesondocumentunique.anact.fr
Guides interprofessionnels
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Guides interprofessionnels
Guides interprofessionnels
Guides par profession ou secteur d’activité
Guides par profession ou secteur d’activité
Guides par profession ou secteur d’activité
Soudures et fumées de soudage
En bref
Données générales
Quels sont les différents types de soudages ?
Le soudage est un procédé d’assemblage par fusion de
parties en contact nécessitant une source de chaleur (qui réalise la
fusion) et l’apport extérieur d’un métal (métal d’apport) qui peut être
de même nature ou d’une composition différente de celle du matériau de
base.
Soudage oxy-acétylénique
L’utilisation d’une flamme par combustion d’un mélange
d’oxygène et d’acétylène stockés dans des bouteilles séparées à
pressions différentes est nécessaire (principe du chalumeau à gaz). Le
réglage du mélange se fait à l’aide d’un manodétendeur qui équilibre les
pressions. Le métal d’apport (baguettes ou fils) est introduit
manuellement dans la flamme pour obtenir sa fusion.
Soudage à l’arc électrique avec électrode enrobée
La fusion est réalisée au moyen d’un arc électrique
jaillissant entre la pièce à souder et une électrode. On utilise une
électrode enrobée composée d’une partie métallique (métal d’apport) et
un enrobage (mélange d’éléments minéraux, métalliques et organiques) qui
fondent simultanément sous l’effet de la chaleur provoquée par l’arc
électrique au contact de la pièce à souder. Ce procédé, essentiellement
manuel, convient à tous les matériaux courants.
Soudage T.I.G. (tungsten inert gas)
Le procédé T.I.G. utilise une électrode (dite non
fusible ou encore réfractaire) en tungstène et un gaz inerte (argon ou
hélium) qui protège le bain de fusion et l’électrode de l’oxydation. Le
métal d’apport est fourni manuellement (baguette) ou automatiquement par
apport continu d’un fil.
Il peut-être utilisé avec la majorité des métaux et alliages, en particulier pour le soudage de métaux nobles.
Il peut-être utilisé avec la majorité des métaux et alliages, en particulier pour le soudage de métaux nobles.
Soudage M.I.G. (métal inert gas)
Le soudage est également réalisé en milieu gazeux
inerte, mais l’électrode en tungstène est remplacée par un fil électrode
fusible dévidé automatiquement. Il s’applique au soudage des métaux
ferreux et non ferreux.
Il existe de nombreux autres procédés (au plasma, par
faisceau laser, par pression, par frictions, par résistance, par haute
fréquence, par électrons…) qui concernent les métaux ainsi que les
matériaux thermoplastiques.
Quelle est la composition des fumées de soudage ?
Les fumées de soudage sont composées de gaz et de poussières :
Les gaz
proviennent de la décomposition de l’air et contiennent en quantité
variable du monoxyde de carbone (CO), de l’ozone (O3), des vapeurs
nitreuses (dioxyde d’azote NO2, monoxyde d’azote NO), voire du phosgène
(COCL2) lorsque la pièce à souder a précédemment été dégraissée avec des
solvants chlorés ou autres produits de dégradation.
Les poussières
inhalables sont celles provenant du métal soudé, du métal d’apport (80 à
90 %) et de l’électrode. Elles sont donc extrêmement variées :
aluminium, nickel, béryllium, cadmium, plomb, chrome, cobalt, cuivre,
étain, fer, zinc, mobyldène, vanadium, manganèse, titane, silice (dans
l’enrobage des électrodes enrobées).
Les risques
Les dangers sont variés en fonction de la nature du matériau soudé, du gaz utilisé, du métal d’apport…
Pour les soudages T.I.G et M.I.G, il existe un risque
d’asphyxie provoqué par l’usage de gaz inertes lorsque ceux-ci sont mis
en œuvre dans des espaces confinés. ( voir : "Espaces confinés".
Les fumées et les gaz peuvent provoquer des pathologies
aiguës (effets toxiques, irritants, allergisants) et chroniques
(infections pulmonaires provoquées par les poussières).
Risques
Risques aigus (exposition brève)
Symptômes / Conséquences
Syndrome
du soudeur dû à des expositions courtes aux fumées de métaux et leurs
oxydes provoquant asthénie, nausées, céphalées, fièvres, irritations,
toux, oppression thoracique.
Œdème pulmonaire en cas d’expositions intensives (cas rare) aux fumées de soudage avec présence de solvants chlorés ou de résidus huileux sur les pièces à souder.
Œdème pulmonaire en cas d’expositions intensives (cas rare) aux fumées de soudage avec présence de solvants chlorés ou de résidus huileux sur les pièces à souder.
Risques
Risques chroniques (exposition prolongée)
Symptômes / Conséquences
Bronchites chroniques
Asthme (sensibilisation à l’acier d’enrobage des baguettes de soudure)
Infections des poumons (selon exposition)
Perturbations neuro-psychiatriques (diminution de la vigilance, des temps de réaction, de la mémoire)
Pneumoconioses (sidérose pour l’exposition au fer, berylliose pour le béryllium)
Cancers broncho-pulmonaires : notamment en cas d’exposition au chrome VI ou au nickel considéré
Asthme (sensibilisation à l’acier d’enrobage des baguettes de soudure)
Infections des poumons (selon exposition)
Perturbations neuro-psychiatriques (diminution de la vigilance, des temps de réaction, de la mémoire)
Pneumoconioses (sidérose pour l’exposition au fer, berylliose pour le béryllium)
Cancers broncho-pulmonaires : notamment en cas d’exposition au chrome VI ou au nickel considéré
Risques
Autres risques
Symptômes / Conséquences
Irritations, eczémas ou asthmes provoqués à l’utilisation de flux ou décapant (acide borique notamment)
Cancers broncho-pulmonaires en cas d’exposition au béryllium et au cadmium également classés cancérogènes catégorie 2
Explosion et Incendie lorsque les opérations de soudage sont effectuées à proximité d’une source de polluants inflammables et confinés. Ce risque est particulièrement élevé quand des entreprises extérieures effectuent des travaux de soudure en méconnaissant de l’existence de gaz, de liquides ou vapeurs combustibles à proximité.
Cancers broncho-pulmonaires en cas d’exposition au béryllium et au cadmium également classés cancérogènes catégorie 2
Explosion et Incendie lorsque les opérations de soudage sont effectuées à proximité d’une source de polluants inflammables et confinés. Ce risque est particulièrement élevé quand des entreprises extérieures effectuent des travaux de soudure en méconnaissant de l’existence de gaz, de liquides ou vapeurs combustibles à proximité.
Les moyens de prévention
Les fumées de soudage sont nocives et doivent donc être
captées à leur source d’émission en privilégiant, selon les procédés mis
en œuvre et la configuration des pièces, les dispositifs de ventilation
suivants :
Il vaut mieux les classer par ordre préférentiel
Cabine de soudage (la taille de la pièce à souder ne doit pas excéder celle de la cabine) n°3
Aspiration fixe à la source (pour poste fixe et petites pièces) n°2 - il ne faut pas changer la forme mais l’expression utilisée est incompréhensible, il vaudrait mieux mettre table aspirante. Une TPE comprendra mieux
Aspiration mobile à la source (tuyau flexible aspirant fixé sur une potence réglable suivant la localisation du cordon de soudure) n° 4 - l’expression utilisée par toute la profession et même le soudeur de TPE est bras articulé
Aspiration associée à l’outil ou à l’outillage (torche aspirante dont l’extrémité est équipée d’une buse d’aspiration des fumées adaptée aux systèmes MIG et MAG, gabarit aspirant) n°1
Hotte aspirante (réservée aux lignes automatisées de soudage sans opérateur) n° 5
Il vaut mieux les classer par ordre préférentiel
Cabine de soudage (la taille de la pièce à souder ne doit pas excéder celle de la cabine) n°3
Aspiration fixe à la source (pour poste fixe et petites pièces) n°2 - il ne faut pas changer la forme mais l’expression utilisée est incompréhensible, il vaudrait mieux mettre table aspirante. Une TPE comprendra mieux
Aspiration mobile à la source (tuyau flexible aspirant fixé sur une potence réglable suivant la localisation du cordon de soudure) n° 4 - l’expression utilisée par toute la profession et même le soudeur de TPE est bras articulé
Aspiration associée à l’outil ou à l’outillage (torche aspirante dont l’extrémité est équipée d’une buse d’aspiration des fumées adaptée aux systèmes MIG et MAG, gabarit aspirant) n°1
Hotte aspirante (réservée aux lignes automatisées de soudage sans opérateur) n° 5
La ventilation au poste de travail doit être complétée par un système de compensation d’air de la ventilation générale.
- Le dispositif de captage doit être :
**Frontal pour les postes fixes et les petites pièces (en partie arrière de la table sur laquelle on soude)
** Les fumées de soudage sont ascensionnelles et ce principe de captage va à l’opposé du mouvement naturel des fumées. réservé à des cas ultra particuliers- ne pas mettre dans la fiche
Pour
une efficacité maximale, la zone d’aspiration doit être le plus
encoffrée possible (écrans latéraux de chaque côté de la table),. Elle
doit tenir compte du stockage des pièces soudées qui continuent à
émettre des fumées en cours de refroidissement.
ources réglementaires
Dispositions générales sur l’aération/assainissement des
locaux de travail (article R. 4221-1 , R. 4222-1 et suivants, en
particulier Article R. 4222-12 dans les locaux à pollution spécifique,
les fumées doivent être captées « au fur et à mesure de leur
production, au plus près de leur source d’émission et aussi efficacement
que possible… »), et R. 4222-23 et R. 4222-24 (travaux en espace
confiné) ; prévention du risque chimique (article R. 4412-1 et
suivants).
Tableau n° 1 du régime général des maladies professionnelles par les fumées au plomb et ses composés,
Tableau n° 33 par le béryllium et ses composés,
Tableau n° 44 par les fumées contenant du fer ou de l’oxyde de fer,
Tableau n° 61 par le cadmium et ses composés,
Tableau n° 66 des maladies professionnelles
Tableau n° 42 des maladies professionnelles
Tableau n° 33 par le béryllium et ses composés,
Tableau n° 44 par les fumées contenant du fer ou de l’oxyde de fer,
Tableau n° 61 par le cadmium et ses composés,
Tableau n° 66 des maladies professionnelles
Tableau n° 42 des maladies professionnelles
Pour en savoir plus
Dossiers INRS
« Le soudage manuel à l’arc avec électrodes enrobées »
Cette fiche pratique de sécurité rappelle le principe du procédé ; les équipements nécessaires pour les travaux de soudage manuel à l’arc (statique ou rotatif) ; les différents risques (types et causes : électrisation, électrocution, brûlures, incendie, explosion, asphyxie, interférences radioélectriques, contacts directs et indirects, rayonnement infrarouge, rayonnement ultraviolet, etc.) dus au soudage manuel à l’arc, les mesures de sécurité à appliquer, les protections collectives et individuelles à utiliser ; la réglementation et la normalisation existantes.
Cette fiche pratique de sécurité rappelle le principe du procédé ; les équipements nécessaires pour les travaux de soudage manuel à l’arc (statique ou rotatif) ; les différents risques (types et causes : électrisation, électrocution, brûlures, incendie, explosion, asphyxie, interférences radioélectriques, contacts directs et indirects, rayonnement infrarouge, rayonnement ultraviolet, etc.) dus au soudage manuel à l’arc, les mesures de sécurité à appliquer, les protections collectives et individuelles à utiliser ; la réglementation et la normalisation existantes.
« Le brasage tendre »
Opération très répandue dans de nombreux domaines professionnels, le brasage tendre peut exposer à plusieurs types de risques.
Après un rappel des différents outils et procédés, les principaux risques sont détaillés ainsi que les effets sur la santé des substances chimiques dangereuses susceptibles de se dégager…
Opération très répandue dans de nombreux domaines professionnels, le brasage tendre peut exposer à plusieurs types de risques.
Après un rappel des différents outils et procédés, les principaux risques sont détaillés ainsi que les effets sur la santé des substances chimiques dangereuses susceptibles de se dégager…
« Opérations de soudage à l’arc et de coupage »
Ce document a été établi par un groupe de travail comprenant des spécialistes des CARSAT et de l’INRS, en collaboration avec les syndicats professionnels. Il est conçu comme un guide et un document de référence pour la conception, la conduite et le contrôle des installations de ventilation, et s’applique aux différents procédés de soudage à l’arc et de coupage.
Au sommaire :
rappel des risques dus aux fumées de soudage ou de coupage ;
rappel de la réglementation ;
choix de la technique de ventilation ;
dispositifs pratiques de captage et de dilution des fumées ;
dispositifs complémentaires : apport d’air de compensation, transport des fumées de soudage, traitement de l’air pollué, contrôle et entretien des dispositifs de captage ;
dossiers techniques présentant des réalisations de captage.
Ce document a été établi par un groupe de travail comprenant des spécialistes des CARSAT et de l’INRS, en collaboration avec les syndicats professionnels. Il est conçu comme un guide et un document de référence pour la conception, la conduite et le contrôle des installations de ventilation, et s’applique aux différents procédés de soudage à l’arc et de coupage.
Au sommaire :
rappel des risques dus aux fumées de soudage ou de coupage ;
rappel de la réglementation ;
choix de la technique de ventilation ;
dispositifs pratiques de captage et de dilution des fumées ;
dispositifs complémentaires : apport d’air de compensation, transport des fumées de soudage, traitement de l’air pollué, contrôle et entretien des dispositifs de captage ;
dossiers techniques présentant des réalisations de captage.
« Soudage et coupage au chalumeau »
Cette brochure rappelle les précautions à prendre lors de l’utilisation de chalumeaux de soudage et de coupage.
Elle s’adresse principalement aux agents de maîtrise et d’exécution ainsi qu’aux services sécurité des entreprises. Elle peut également constituer une aide précieuse pour les bureaux d’études et de méthodes chargés de prévoir les opérations à exécuter et de choisir les procédés et matériels.
Cette brochure rappelle les précautions à prendre lors de l’utilisation de chalumeaux de soudage et de coupage.
Elle s’adresse principalement aux agents de maîtrise et d’exécution ainsi qu’aux services sécurité des entreprises. Elle peut également constituer une aide précieuse pour les bureaux d’études et de méthodes chargés de prévoir les opérations à exécuter et de choisir les procédés et matériels.
Dossier CARSAT BRETAGNE
Prévenir les risques liés aux fumées de soudage
Prévenir les risques liés aux fumées de soudage
Dossier CARSAT LANGUEDOC-ROUSSILLON
Les fumées de soudage dans la serrurerie-métallerie (pdf)
Les fumées de soudage dans la serrurerie-métallerie (pdf)
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