أهلاً بكم في هذا الموقع!
  • نيي

تأمين ووضع علامات على الطاقة الخطرة والتحكم بها في ورشة العمل

تُوجّه إدارة السلامة والصحة المهنية (OSHA) موظفي الصيانة إلى قفل مصادر الطاقة الخطرة ووضع علامات عليها والتحكم بها. بعض الأشخاص لا يعرفون كيفية اتخاذ هذه الخطوة، فكل آلة تختلف عن الأخرى. (صور غيتي)

بين الأشخاص الذين يستخدمون أي نوع من المعدات الصناعية،نظام الإغلاق/التعليق (LOTO)ليس هذا بالأمر الجديد. فما لم يتم فصل التيار الكهربائي، لا يجرؤ أحد على إجراء أي نوع من الصيانة الدورية أو محاولة إصلاح الآلة أو النظام. هذا مجرد مطلب من متطلبات المنطق السليم وإدارة السلامة والصحة المهنية (OSHA).

قبل البدء بأعمال الصيانة أو الإصلاح، من السهل فصل الجهاز عن مصدر الطاقة - عادةً عن طريق إطفاء قاطع الدائرة - وقفل باب لوحة قاطع الدائرة. كما أن إضافة ملصق يُعرّف بأسماء فنيي الصيانة أمرٌ بسيطٌ أيضاً.

إذا تعذر قفل الطاقة، فلا يمكن استخدام سوى الملصق. في كلتا الحالتين، سواءً مع وجود قفل أو بدونه، يشير الملصق إلى أن الصيانة جارية وأن الجهاز غير موصول بالكهرباء.

Dingtalk_20210904144303

لكن هذه ليست نهاية المطاف. فالهدف العام ليس مجرد فصل مصدر الطاقة، بل استهلاك أو إطلاق جميع أنواع الطاقة الخطرة - أو بعبارة أخرى، التحكم في الطاقة الخطرة وفقًا لمعايير إدارة السلامة والصحة المهنية (OSHA).

تُجسّد المنشار العادي خطرين مؤقتين. فبعد إطفاء المنشار، تستمر شفرة المنشار بالدوران لبضع ثوانٍ، ولا تتوقف إلا عند نفاد الطاقة المخزنة في المحرك. وتبقى الشفرة ساخنة لبضع دقائق حتى تتبدد الحرارة.

وكما تخزن المناشير الطاقة الميكانيكية والحرارية، فإن عمل تشغيل الآلات الصناعية (الكهربائية والهيدروليكية والهوائية) يمكنه عادةً تخزين الطاقة لفترة طويلة. واعتمادًا على قدرة نظام منع التسرب الهيدروليكي أو الهوائي، أو سعة الدائرة، يمكن تخزين الطاقة لفترة طويلة بشكل مذهل.

تستهلك العديد من الآلات الصناعية كميات كبيرة من الطاقة. يتحمل الفولاذ النموذجي AISI 1010 قوى انحناء تصل إلى 45000 رطل لكل بوصة مربعة، لذا يجب أن تنقل آلات مثل مكابس الثني، والمثاقب، وآلات ثني الأنابيب القوة بوحدات الطن. حتى في حال إغلاق دائرة نظام المضخة الهيدروليكية وفصلها، قد يظل الجزء الهيدروليكي من النظام قادرًا على توفير 45000 رطل لكل بوصة مربعة. في الآلات التي تستخدم القوالب أو الشفرات، يكفي هذا الضغط لسحق أو قطع الأجزاء.

إن استخدام رافعة سلة مغلقة مع رفع السلة في الهواء لا يقل خطورة عن استخدام رافعة سلة مفتوحة. ففتح الصمام الخاطئ سيؤدي إلى حدوث خلل بفعل الجاذبية. وبالمثل، يمكن للنظام الهوائي أن يحتفظ بكمية كبيرة من الطاقة حتى بعد إيقاف تشغيله. ويمكن لجهاز ثني الأنابيب متوسط ​​الحجم أن يمتص تيارًا يصل إلى 150 أمبير. أما عند تيار منخفض يصل إلى 0.040 أمبير، فقد يتوقف القلب عن النبض.

يُعدّ تحرير الطاقة أو استهلاكها بأمان خطوةً أساسيةً بعد إيقاف تشغيل الطاقة وتطبيق إجراءات العزل والتحكم في الطاقة الخطرة. ويتطلب تحرير الطاقة الخطرة أو استهلاكها بأمان فهم مبادئ النظام وتفاصيل الآلة التي تحتاج إلى صيانة أو إصلاح.

توجد أنظمة هيدروليكية من نوعين: ذات الدائرة المفتوحة وذات الدائرة المغلقة. في البيئة الصناعية، تشمل أنواع المضخات الشائعة التروس والريش والمكابس. يمكن أن تكون أسطوانة أداة التشغيل أحادية الفعل أو ثنائية الفعل. يمكن أن تحتوي الأنظمة الهيدروليكية على ثلاثة أنواع من الصمامات: صمامات التحكم الاتجاهي، وصمامات التحكم في التدفق، وصمامات التحكم في الضغط، ولكل نوع منها أنواع متعددة. هناك العديد من الجوانب التي يجب مراعاتها، لذا من الضروري فهم كل نوع من أنواع المكونات فهمًا دقيقًا لتجنب المخاطر المتعلقة بالطاقة.

قال جاي روبنسون، مالك ورئيس شركة RbSA Industrial: "قد يتم تشغيل المشغل الهيدروليكي بواسطة صمام إغلاق كامل الفتحة". وأضاف: "يفتح الصمام اللولبي الصمام. عند تشغيل النظام، يتدفق السائل الهيدروليكي إلى المعدات بضغط عالٍ وإلى الخزان بضغط منخفض". وتابع: "إذا كان النظام ينتج ضغطًا قدره 2000 رطل لكل بوصة مربعة، ثم تم إيقاف تشغيل الطاقة، فسيعود الصمام اللولبي إلى الوضع المركزي ويغلق جميع الفتحات. لن يتدفق الزيت، وستتوقف الآلة، ولكن يمكن أن يصل الضغط في النظام إلى 1000 رطل لكل بوصة مربعة على كل جانب من الصمام".


تاريخ النشر: 4 سبتمبر 2021