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Instruction sur la protection du travail pour le coupeur de placages et de matériaux de parement sur ciseaux. Document complet

la protection du travail

la protection du travail / Instructions standard pour la protection du travail

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la prévention des accidents

1. Exigences générales pour la protection du travail

1.1. Les exigences générales de sécurité sont définies dans l'instruction "Exigences générales de sécurité pour les professions et les types de travail dans la fabrication de meubles".

1.2. Facteurs de production dangereux : machines et mécanismes en mouvement, pièces mobiles d'équipements de production, matériaux en mouvement.

Sources de facteurs : outil de coupe, couteau, contrepoids, entraînement par courroie et engrenage.

Facteurs d'action : possibilité de contact entre les mains d'une lame de couteau avec laquelle travailler ; la possibilité de contact avec des pièces mobiles et rotatives de l'équipement.

1.3. Équipement de protection individuelle : combinaison en coton ; gants combinés.

2. Exigences de sécurité avant de commencer les travaux

2.1. Vérifiez la netteté de l'affûtage de l'outil de coupe, assurez-vous qu'il n'y a pas de fissures sur le couteau.

2.2. Vérifiez la force du couteau sur le curseur.

2.3. Surveillez l'état de fonctionnement de l'appareil, ce qui exclut le démarrage des mécanismes de pressage et de coupe lorsque les mains sont dans la zone de travail.

2.4. Assurez-vous que les protège-couteaux, les entraînements par courroie et par engrenage, la fosse (le long de son périmètre) et la pédale sur toute sa longueur sont en place et en bon état.

2.5. L'inclusion des mécanismes de serrage et de coupe de l'emballage doit être effectuée avec une commande à deux mains, excluant la possibilité de les activer d'une seule main.

2.6. Vérifiez l'état de fonctionnement de l'appareil pour maintenir la traverse du couteau en position supérieure à partir d'un abaissement arbitraire.

2.7. Essayez de tourner au ralenti et d'arrêter le moteur électrique, en levant et en abaissant le serrage et la traverse du couteau.

2.8. Le retrait et le transport du couteau doivent être effectués à l'aide d'un outil spécial.

3. Exigences de sécurité pendant le travail

3.1. Ne laissez pas les ciseaux allumés sans surveillance.

3.2. Ne transférez pas les paquets de placage pour la coupe secondaire à travers l'espace entre les ciseaux.

3.3. Lors de la coupe de placage de moins de 70 mm, utilisez un gabarit.

3.4. L'élimination périodique des déchets de placage du couteau doit être effectuée avec un balayage spécial dans une boîte conçue à cet effet après l'arrêt complet des ciseaux.

4. Exigences de sécurité dans les situations d'urgence

4.1. Éteignez l'équipement.

4.2. Affichez un tableau sur le dysfonctionnement de la machine ou de l'équipement et signalez-le à la direction directe.

4.3. En cas d'incendie ou d'extinction d'une flamme, utilisez un extincteur à proximité.

4.4. La victime ou le passant doit aviser le gestionnaire de travail approprié de chaque accident ou empoisonnement.

4.5. Le travailleur doit être en mesure de prodiguer les premiers soins. Cette assistance est fournie immédiatement, directement sur les lieux et dans l'ordre suivant : vous devez d'abord éliminer la source d'énergie de la blessure (couper le moteur, arrêter le mécanisme, retirer la victime de sous la voiture, un objet lourd, etc. ).

L'assistance doit commencer par la plus importante qui menace la vie ou la santé (en cas d'hémorragie grave, appliquer un garrot, puis panser la plaie ; si une fracture fermée est suspectée, appliquer une attelle ; pour les fractures ouvertes, bander d'abord la plaie puis appliquer une attelle ; en cas de brûlure, appliquer un pansement sec ; en cas de gelure, frotter doucement la zone touchée à l'aide de tissus doux ou pelucheux). En cas de suspicion de lésion médullaire, transporter la victime uniquement en décubitus dorsal sur une base rigide.

4.6. Après avoir fourni les premiers soins, la victime doit être envoyée à l'établissement médical le plus proche.

5. Exigences de sécurité à la fin des travaux

5.1. Éteignez l'équipement. Attendez qu'il s'arrête complètement. Rangez le lieu de travail : retirez les outils, les accessoires ; nettoyez la machine de la saleté et de la poussière; essuyer et lubrifier les parties frottantes de la machine ; pliez soigneusement les pièces finies et le matériel restant.

5.2. Le nettoyage des déchets de bois (sciure, copeaux, poussière) de la surface de l'équipement, ainsi que des salopettes, est effectué avec une brosse, un balai ou à l'aide d'aspirateurs.

Il est inacceptable de souffler la machine et les vêtements avec de l'air comprimé.

5.3. Chiffons utilisés pendant le travail et lors du nettoyage, placez les chiffons dans une boîte métallique spéciale avec un couvercle de fermeture et amenez-le à l'extérieur de l'atelier dans un endroit spécialement désigné.

5.4. Se laver les mains à l'eau tiède et au savon.

5.5. Signaler toutes les lacunes constatées dans le fonctionnement de l'équipement au travailleur de quart ou au contremaître.

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Des chercheurs du Technion - l'Institut israélien de technologie - ont mis au point une nouvelle méthode pour générer du courant électrique directement à partir d'algues de manière écologique et efficace.

L'idée, qui est venue pour la première fois au doctorant du Technion Yaniv Schlosberg alors qu'il nageait sur la plage, a été concrétisée par une équipe de chercheurs de trois facultés du Technion membres du Grand programme énergétique du Technion (GTEP), ainsi qu'un chercheur du Institut israélien d'océanographie et de limnologie à Haïfa (IOLR). ).

Comme on le sait, la combustion de combustibles fossiles entraîne l'émission de gaz à effet de serre et d'autres polluants qui affectent le changement climatique, et diverses formes de pollution environnementale se produisent à toutes les étapes de la production, du transport, de la transformation et de la consommation de ces combustibles. La crise climatique et les questions environnementales stimulent la recherche et la recherche de sources d'énergie alternatives, propres et renouvelables. L'une d'elles est l'utilisation d'organismes vivants (par exemple des bactéries) comme source de courant dans les piles à combustible microbiennes (MFC) et les cellules biophotovoltaïques BPEC. Certaines bactéries ont la capacité de transférer des électrons, mais elles doivent être constamment nourries et certaines d'entre elles sont pathogènes.

Une autre source d'électricité pourrait être les bactéries photosynthétiques, en particulier les cyanobactéries (également appelées algues bleues). Les cyanobactéries elles-mêmes tirent leur nourriture du dioxyde de carbone, de l'eau et de la lumière du soleil, et dans la plupart des cas, elles sont inoffensives - certaines d'entre elles, comme la "spiruline", sont généralement considérées comme des "superaliments" et sont cultivées en grande quantité.

Les équipes de recherche des professeurs Noam Adir et Gadi Schuster ont déjà développé des méthodes d'utilisation des cyanobactéries pour produire de l'électricité et de l'hydrogène comme carburant. Cependant, les cyanobactéries présentent également des inconvénients - elles produisent moins de courant dans l'obscurité, lorsqu'il n'y a pas de photosynthèse, et l'énergie qu'elles reçoivent est inférieure à celle des cellules solaires conventionnelles. Par conséquent, la technologie BPEC, bien que plus respectueuse de l'environnement, est moins attractive commercialement.

Dans leurs nouveaux travaux, des chercheurs du Technion et de l'IOLR ont tenté de résoudre ce problème en utilisant une nouvelle source de photosynthèse - les algues. L'étude a été dirigée par le professeur Noam Adir et le doctorant Yaniv Schlosberg du département de chimie du Technion et du GTEP. Ils ont collaboré avec d'autres chercheurs du Technion : Dr Tunde Toth (Département de chimie), Prof. Gadi Shuster, Dr David Merii, Nimrod Krupnik et Benjamin Eichenbaum (Département de biologie), Dr Omer Yehezkeli et Matan Meyrovic (Département de biotechnologie et Food Engineering) et le Dr Alvaro Israel de l'IOLR à Haïfa. De nombreux types d'algues poussent naturellement sur la côte méditerranéenne d'Israël - en particulier l'ulve (également connue sous le nom de laitue de mer), qui est cultivée en grande quantité à l'IOLR à des fins de recherche.

En développant de nouvelles façons de connecter les algues et les BPEC, les chercheurs ont obtenu un courant 1000 fois plus fort que celui des cyanobactéries, et se situe au niveau des cellules solaires standards. Le professeur Adir note que cette force actuelle est due au taux élevé de photosynthèse des algues et à la capacité d'utiliser les algues dans leur eau de mer naturelle comme électrolyte dans le BPEC. De plus, les algues créent du courant dans l'obscurité, générant environ 50% du courant à la lumière - dans l'obscurité, la source d'énergie est la respiration des algues, dans laquelle les sucres obtenus lors de la photosynthèse sont utilisés pour la nutrition. Comme pour les cyanobactéries, aucun produit chimique supplémentaire n'est nécessaire pour produire le courant. La "laitue de mer" libère des molécules intermédiaires pour transporter des électrons jusqu'à l'électrode BPEC, créant ainsi un courant électrique.

Les technologies de production d'énergie à base d'énergies fossiles sont dites « carbon positives ». Cela signifie que lorsque le carburant est brûlé, du carbone est libéré dans l'atmosphère. Les technologies des cellules solaires sont dites "neutres en carbone" et lorsqu'elles extraient l'énergie du soleil, aucun nouveau carbone n'est réellement libéré dans l'atmosphère. Cependant, la production de cellules solaires et leur transport vers le lieu d'utilisation sont beaucoup plus positifs en carbone. La nouvelle technologie de bioélectricité développée au Technion est véritablement "carbone négative" - ​​les algues poussent en absorbant le carbone atmosphérique pendant la journée et en libérant de l'oxygène, et ce n'est que la nuit qu'elles libèrent du carbone lorsqu'elles respirent. Parallèlement, les algues sont déjà cultivées à grande échelle pour les industries alimentaires, cosmétiques et pharmaceutiques.

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