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Assurer la sécurité humaine dans le processus de travail est une tâche d'ingénierie complexe, bien sûr, qui dépend des circonstances et des conditions spécifiques d'une production particulière. Dans le même temps, les fondements techniques de la gestion de la sécurité des conditions de travail sont assez typiques et consistent en l'identification (reconnaissance) des facteurs de production dangereux et nocifs, l'évaluation des risques, y compris leur analyse et la gestion des risques. Une variété de dangers et de facteurs de production nocifs permet une variété de classifications. Ces classifications sont utilisées dans la pratique pour identifier (reconnaître) les facteurs de production dangereux et nocifs et leurs risques associés pour l'organisation ultérieure de la protection contre les facteurs les plus courants (risque probabiliste élevé) et les plus dommageables (risque de coût élevé).

Dans notre pays, l'identification des facteurs de production dangereux et nocifs est effectuée sur les lieux de travail au moyen d'une attestation des lieux de travail selon les conditions de travail.

De par la nature de l'impact sur une personne, les facteurs de production dangereux et nocifs sont répartis dans les groupes suivants: physiques, chimiques, biologiques et psychophysiologiques.

Les facteurs de production physiques dangereux et nocifs comprennent : les machines et mécanismes en mouvement, les pièces mobiles de l'équipement de production, les produits en mouvement (matériaux, flans), l'effondrement de structures, l'effondrement de roches ; augmentation de la teneur en poussière et en gaz dans l'air de la zone de travail ; augmentation ou diminution de la température des surfaces de l'équipement, des matériaux ; augmentation ou diminution de la température de l'air de la zone de travail; niveaux accrus de bruit, de vibrations, d'ultrasons, de vibrations infrasonores ; pression barométrique augmentée ou diminuée et son changement brusque; augmentation ou diminution de l'humidité, de la mobilité, de l'ionisation de l'air ; niveau accru de rayonnement ionisant; augmentation de la tension dans le circuit électrique; niveaux accrus d'électricité statique, rayonnement électromagnétique; intensité accrue des champs électriques, magnétiques, manque ou manque de lumière naturelle; éclairage insuffisant de la zone de travail; luminosité accrue de la lumière; contraste réduit; brillance directe et réfléchie ; pulsation accrue du flux lumineux; niveaux accrus de rayonnement ultraviolet et infrarouge; arêtes vives, bavures et rugosité à la surface des pièces, des outils et de l'équipement ; l'emplacement du lieu de travail à une hauteur considérable par rapport au sol (plancher); apesanteur.

Les facteurs de production chimiques dangereux et nocifs comprennent les produits chimiques qui, selon la nature de leur impact sur le corps humain, sont divisés en toxiques, irritants, sensibilisants, cancérigènes, mutagènes, affectant la fonction de reproduction. Selon les voies de pénétration dans le corps humain, ils sont divisés en ceux pénétrant dans le corps par le système respiratoire, le tractus gastro-intestinal, la peau et les muqueuses.

Les facteurs de production biologiques dangereux et nocifs comprennent les micro-organismes pathogènes (bactéries, virus, rickettsies, spirochètes, champignons, protozoaires) et leurs produits métaboliques, ainsi que les macro-organismes (végétaux et animaux).

Les facteurs de production psychophysiologiques dangereux et nocifs comprennent les surcharges physiques (statiques et dynamiques) et neuropsychiques (surmenage mental, surmenage des analyseurs, monotonie du travail, surcharges émotionnelles).

A noter qu'un même facteur de production réellement dangereux et nocif, de par la nature de son action, peut appartenir simultanément à des types différents.

Auteurs : Fainburg G.Z., Ovsyankin A.D., Potemkin V.I.

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La réutilisation des métaux rares, qui ne disparaissent pas des batteries au lithium usagées, devient de plus en plus pressante. Un sérieux inconvénient dans le traitement des piles usagées est les processus techniques extrêmement nocifs, au cours desquels de nombreuses substances toxiques sont libérées. Étonnamment, tous les produits chimiques nocifs peuvent être remplacés par des écorces d'orange séchées, comme l'ont prouvé des scientifiques de Singapour.

Le processus traditionnel de recyclage des batteries au lithium usagées implique le chauffage et la fusion à des températures supérieures à 500 °C. Cela nécessite les coûts énergétiques les plus élevés et s'accompagne du dégagement de gaz toxiques. Une technologie plus propre a été proposée en remplacement. Il consiste à broyer les batteries et à précipiter ensuite les métaux dans un milieu liquide - dans un mélange chauffé d'acides et de peroxyde d'hydrogène. C'est ce qu'on appelle l'hydrométallurgie, et c'est encore au stade expérimental.

Sous la forme proposée, l'hydrométallurgie n'est pas non plus du sucre. Surtout à l'échelle industrielle, si l'on en vient à cela. Une autre chose est si les acides sont remplacés par quelque chose de respectueux de l'environnement. Comment? Par exemple, les écorces d'orange, qui contiennent des sucres et des acides nécessaires à la réaction avec la précipitation des métaux.

L'utilisation d'écorces d'orange comme réactif a été proposée par des scientifiques de l'Université technologique de Nanyang à Singapour. L'écorce de ces agrumes était séchée puis réduite en poudre. Sur la base de la poudre, un mélange a été créé pour la précipitation des métaux en combinaison avec de l'acide citrique, également extrait d'agrumes. Plus peroxyde d'hydrogène.

Les scientifiques ont extrait environ 90 % du lithium, du cobalt, du nickel et du manganèse des piles usagées. C'est à peu près la même chose que le nombre de ces matériaux qui sont récupérés dans le processus de traitement « toxique » traditionnel. Ce n'est qu'après le traitement des "agrumes" que les déchets étaient non toxiques.

À partir des métaux obtenus lors du recyclage des batteries usagées, les scientifiques ont fabriqué une nouvelle batterie dont les performances ne sont pas inférieures aux nouvelles batteries lithium-ion conventionnelles. D'autres tests sont actuellement en cours pour s'assurer que les nouvelles batteries dureront un nombre comparable de cycles de charge/décharge.

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