Гальваника процедура для лица: процедуры и результаты / Интернет-магазин MedicalMag.ru

Гальваника в салоне — Цена и отзывы в Виннице

Услуги


Процедура гальваника часто используется в базовом уходе для лучшего проведения активных веществ из сыворотки в кожу, хорошо сочетается с механической и ультразвуковой чисткой, но может проводиться, и как отдельная процедура. Данный метод больше подойдет для кожи 35+, для более молодой кожи рекомендовано использовать методику с подобным эффектом — фонофорез.

Гальваника достаточно популярная процедура в косметологии, но изначально этот метод использовался в травматологии для ускорения заживления травм. В медицине с помощью гальванизации лечат гипер-, и гипотонию, заболевания органов пищеварения.

Если говорить в общем, то гальванизация- это процесс воздействия электрическим током малой силы и низкого напряжения. В следствии чего происходит улучшение проницаемости мембраны клетки, увеличивается количество ферментов, усиливаются обменные процессы в клетке. Это приводит к тому, что кожа оздоравливается на клеточном уровне, что конечно же становится видно и визуально:

  • Разглаживаются мелкие морщинки
  • Сужаются расширенные поры
  • Происходит себорегуляция (уменьшение выделения чрезмерного количества кожного сала)
  • Осветление пигментации
  • Осветление темных кругов под глазами
  • Общее оздоровление кожи

Сначала кожа очищается с помощью профессионального средства и тонизируется, затем наносится сыворотка на основе гиалуроновой кислоты, подобранная специалистом в зависимости от состояния кожи и ее потребностей.

Дальше после закрытия сыворотки профессиональной маской, проводится массаж специальными манипулами, с металлическими шариками на концах.

Ощущения во время процедуры полностью безболезненные, может чувствоваться только легкое покалывание или сокращение мышц.

Какой курс процедур гальваники?

Процедура гальваники длиться от 15 до 30 минут. Общий курс лечения составляет 10-12 процедур с интервалом 1 раз в неделю. Специальной подготовки процедура не требует.

Показания

  • черные точки, акне
  • мимические и мелкие морщины
  • темные круги и «гусиные» лапки
  • пигментация кожи
  • себорегуляция
  • подготовка к пластической операции
  • Общее оздоровление кожи

Противопоказания

  • любые онкологические заболевания
  • беременность и период лактации
  • купероз
  • острые гнойные воспалительные процессы
  • экзема
  • герпес в стадии обострения
  • лихорадка
  • витилиго
  • сердечно-сосудистые заболевания
  • нарушение свертываемости крови
  • эпилепсия

Будьте красивы всегда!

Ваш косметолог Ирина

Остались вопросы? Нужна консультация?

Оставить заявку

Цена на процедуру Гальваника в Виннице

  • Позвонить

  • Заказать звонок

Аппаратная косметология

Программа Гальваника SPA

Принцип работы прибора Гальваник СПА основан на живительном воздействии гальванических токов: их способность повышать проницаемость кожи для биологически активных веществ, а также выводить шлаки и токсины даже из самых глубоких слоев кожи.

Для чего применяется данная программа?

  • Комплексного омоложения, лечения кожи лица и декольте (восстанавливает тонус мышц, устраняет вялость кожи, уменьшает отечность, стресс, за счет выведения глубоких токсинов, уменьшает пигментацию, расширенные поры и сосудистую сетку)
  • Устранения мимических морщин (расслабляет мимические мышцы и восстанавливает уровень коллагена, за счет введения в глубокие слои кожи специальных компонентов, входящих в состав гелей)
  • Лечения кожи лица и декольте (помогает избавиться от акне(прыщей) и его последствий, уменьшает и устраняет шрамы, нормализуя работу клеток кожи)
  •  Лечения целлюлита и стрий (растяжек) (расщепляет жировые отложения и способствует их выведению из организма, уменьшает объем, разглаживает поверхность и восстанавливает упругость кожи)

Процедура для лица «Гальваника SPA«

Данная процедура обеспечивает увлажнение кожи лица (ее называют кожа «после отпуска»).

Она становится мягкой, чистой, свежей, более упругой, уменьшаются морщины. Запатентованная Гальваническая технология восстанавливает регенеративные способности кожи менее чем за 10 минут (количество минут на 1 курс). Массаж улучшает кровообращение, доставляя к глубоким слоям кожи нужные питательные вещества, расслабляет мимические и жевательные мышцы, разглаживая мимические морщинки и устраняя дряблость, препятствует старению кожи. За счет глубокой очистки, кожа становится чистой, гладкой, поры сужаются. Комбинация витаминов и аминокислот, содержащиеся в СПА-гелях придают естественное сияние и восстанавливают структуру кожи.

Длительность курса:
1-2 раза в неделю. Всего продолжительность курса составляет 4 -5 недель.

 

Антицеллюлитная программа «Гальваника SPA»

С Гальваническим прибором SPA расход времени минимальный для борьбы с целлюлитом (5-15 минут). При электростимуляции активно расщепляются жиры, а высвобождающаяся энергия идет на укрепление мышц. Улучшается обмен веществ. Каждая клетка получает в 3-5 раз больше кослорода и питательных веществ. А специально разработанный СПА-гель на основе какао, усиливает антицеллюлитный эффект. Результат- гладкая, подтянутая кожа, значительное, измеряемое уменьшение объемов даже после 1-2 процедур.

Длительность курса:
2-4 раза в неделю в течение нескольких недель на проблемные зоны.

 

Программа Микротоки

Что такое микротоки?

Это воздействие током сверхмалой амплитуды и частоты на кожу. Во время процедуры используют специальные косметические препараты, насыщенные витаминами, аминокислотами, коллагеном и так далее — микротоки являются прекрасными проводниками, которые доставляют вещества вглубь кожи.

Зачем нужна микротоковая терапия?

Чаще всего с помощью этой терапии выполняют процедуру миолифтинга: микротоки способствуют синтезу коллагеновых и эластиновых волокон, восстанавливают тонус мимической мускулатуры, осуществляют лимфодренаж, устраняют застой жидкости в подкожных тканях. Кожа становится упругой, овал лица — четким.

Кроме того, микротоки оказывают противовоспалительное, дезинтоксикационное действия, нормализуют работу сальных желез, стимулируют активность иммунной системы обмен веществ, приводят в тонус ослабленные мышцы, устраняют сухость и увядание кожи, целлюлит различной стадии, пигментные пятна и рубцы.

Всем ли можно делать микротоковую терапию?

У всякой процедуры есть свои показания и противопоказания. Противопоказаниями к микротоковой терапии нужно отнести беременность, нарушения ритма сердца, наличие металлических конструкций и штифтов в костях, золотые нити и злокачественные опухоли.

 

ВНИМАНИЕ! НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА!

    Гальваническое покрытие 101: Как работает гальваническое покрытие металлов

    Гальваническое покрытие позволяет сочетать прочность, электропроводность, стойкость к истиранию и коррозии, а также внешний вид определенных металлов с различными материалами, имеющими свои преимущества, такими как доступные и/или легкие металлы или пластмассы.

    Из этого руководства вы узнаете, почему многие инженеры, исследователи и художники используют гальваническое и металлическое покрытие на каждом этапе производства — от прототипирования до массового производства.

    Информационный документ

    Читайте дальше, чтобы узнать, как инженеры добавляют металл к 3D-печати из смолы и почему детали из гибридного металла могут открывать двери для удивительного диапазона применений, включая (но не ограничиваясь) прочность и долговечность конечного использования.

    Загрузить информационный документ

    Гальванопокрытие — это процесс использования электроосаждения для покрытия объекта слоем металла. Инженеры используют контролируемый электролиз для переноса желаемого металлического покрытия с анода (часть, содержащая металл, который будет использоваться в качестве покрытия) на катод (часть, на которую будет нанесено покрытие).

    Схема гальванического покрытия медью с использованием электролитной ванны из сульфата меди, серной кислоты и ионов хлора. (источник изображения)

    Анод и катод помещаются в химическую ванну с электролитом и подвергаются непрерывному электрическому заряду. Электричество заставляет отрицательно заряженные ионы (анионы) двигаться к аноду, а положительно заряженные ионы (катионы) — к катоду, покрывая или покрывая желаемую часть ровным металлическим покрытием. При гальваническом покрытии используется материал подложки (часто более легкий и/или более дешевый материал) и герметизируется подложка в тонкой оболочке из металла, такого как никель или медь.

    Гальваническое покрытие чаще всего применяется к другим металлам из-за основного требования, чтобы основной материал (подложка) был проводящим. Хотя они менее распространены, были разработаны автокаталитические предварительные покрытия, которые создают ультратонкий проводящий интерфейс, позволяющий наносить различные металлы, в первую очередь медные и никелевые сплавы, на пластиковые детали.

    Гальваническое покрытие и гальванопластика выполняются с использованием электроосаждения. Разница в том, что при гальванопластике используется форма, которую удаляют после формирования детали. Гальванопластика используется для создания цельных металлических деталей, тогда как гальваническое покрытие используется для покрытия существующей детали (изготовленной из другого материала) металлом.

    Вы можете гальванизировать один металл или комбинацию металлов. Многие производители предпочитают наносить слои металлов, таких как медь и никель, чтобы максимизировать прочность и проводимость. Материалы, обычно используемые в гальванике, включают:

    • Латунь
    • Кадмий
    • Хром
    • Медь
    • Золото
    • Железо
    • Никель
    • Серебро
    • Титан
    • Цинк

    Подложки могут быть изготовлены практически из любого материала, от нержавеющей стали и других металлов до пластика. Ремесленники гальванизируют органические материалы, такие как цветы, а также ленты из мягкой ткани.

    Важно отметить, что непроводящие подложки, такие как пластик, дерево или стекло, необходимо сначала сделать проводящими, прежде чем на них можно будет наносить гальваническое покрытие. Это можно сделать, покрыв непроводящую подложку слоем токопроводящей краски или аэрозолем.

    Благодаря научным достижениям в области производства материалов и пластмасс легкие и недорогие пластиковые детали заменили более дорогие металлические детали в самых разных областях применения, обслуживающих различные отрасли промышленности, от автомобилей до водопроводных труб.

    Несмотря на то, что пластик имеет ряд преимуществ перед металлом, есть много областей применения, в которых металл по-прежнему доминирует. Как бы вы ни старались, вы никогда не получите пластик с такой же роскошной отделкой, как у меди. И хотя пластик может быть более гибким, чем большинство металлов, он не такой прочный. Здесь на помощь приходит металлизация.

    3D-печать предлагает уникальные преимущества в сочетании с гальванопокрытием. Инженеры часто выбирают подложки для 3D-печати из-за свободы проектирования аддитивного производства. Часто гальванопокрытие 3D-печатных деталей дешевле, чем литье, машинная обработка или использование других методов производства, особенно когда речь идет о прототипировании.

    Стереолитография (SLA) 3D-печать идеально подходит для гальванопокрытий, поскольку позволяет создавать 3D-печатные детали с очень гладкими или тонко текстурированными поверхностями, которые делают переход между двумя материалами — пластиком и металлом — бесшовным. Он также создает водонепроницаемые детали, которые не будут повреждены при погружении в химическую ванну, необходимую в процессе гальванического покрытия.

    С инженерной точки зрения сочетание 3D-печати и гальванического покрытия предлагает уникальные варианты прочности на растяжение для готовых конструкций. Как вы можете видеть на диаграмме выше, сочетание этих двух производственных процессов устраняет разрыв в прочности на растяжение между двумя группами материалов.

    Металлическое покрытие может сильно повлиять на механические характеристики пластиковых деталей (напечатанных на 3D-принтере). Благодаря конструкционной металлической оболочке и легкому пластиковому сердечнику детали могут быть изготовлены с удивительно высокими характеристиками прочности на изгиб.

    Помимо улучшения механических свойств, гальваническое покрытие может использоваться для защиты пластиковых деталей от воздействия окружающей среды. В тех случаях, когда пластиковые детали подвергаются химическому воздействию или ультрафиолетовому излучению, металлическое покрытие обеспечивает постоянный барьер, который может продлить срок службы ваших деталей с месяцев до лет.

    При использовании в качестве эстетической обработки покрытие предлагает простой способ создания прототипов, которые одновременно выглядят и ощущаются как металл. В зависимости от толщины пластины гальванический пластик может быть тонким и легким или придавать изделию заметный вес. Более толстые гальванические покрытия можно даже текстурировать или полировать, чтобы получить различные металлические покрытия, от литого алюминия до зеркального хрома. Более сложные текстуры можно получить с помощью 3D-печати текстурированной подложки из смолы.

    Учитывая потенциальные комбинации материалов для 3D-печати, различных металлов для покрытия и соотношений толщины пластин, легко увидеть, как гальваническое покрытие дает инженерам новую область возможностей для проектирования.

    Веб-семинар

    На этом веб-семинаре вы узнаете, как гальваническое покрытие расширяет палитру материалов SLA 3D-печати для получения высокопрочных и износостойких деталей конечного назначения.

    Посмотреть веб-семинар сейчас

    Гальваническое покрытие дает множество преимуществ, включая повышенную прочность, срок службы и проводимость деталей. Инженеры, производители и художники извлекают выгоду из этих преимуществ различными способами.

    Инженеры часто используют гальваническое покрытие для повышения прочности и долговечности различных конструкций. Вы можете увеличить прочность на растяжение различных деталей, покрыв их металлами, такими как медь и никель. Поместите металлическую оболочку на детали, и вы сможете повысить их устойчивость к факторам окружающей среды, таким как химическое воздействие и УФ-излучение, для наружного или коррозионного применения.

    Художники часто используют гальваническое покрытие, чтобы сохранить природные элементы, склонные к гниению, такие как листья, и превратить их в более долговечные произведения искусства. В медицинском сообществе гальваническое покрытие используется для изготовления медицинских имплантатов, устойчивых к коррозии и поддающихся надлежащей стерилизации.

    Гальваническое покрытие — это эффективный способ придания косметической металлической отделки изделиям, скульптурам, статуэткам и произведениям искусства. Многие производители также предпочитают гальваническое покрытие подложки для создания более легких деталей, которые легче и дешевле транспортировать и транспортировать.

    Гальваническое покрытие также обладает преимуществом проводимости. Поскольку металлы по своей природе являются проводящими, гальваническое покрытие — отличный способ увеличить проводимость детали. Антенны, электрические компоненты и другие детали могут быть покрыты гальваническим покрытием для повышения производительности.

    Хотя гальваническое покрытие имеет множество преимуществ, его ограничения заключаются в сложности и опасной природе самого процесса. Рабочие, занимающиеся гальванопокрытием, могут пострадать от воздействия шестивалентного хрома, если не примут надлежащих мер предосторожности. Рабочим необходимо иметь хорошо проветриваемое рабочее место. Управление по охране труда и гигиене труда Министерства труда США опубликовало множество документов, в которых описываются риски, связанные с гальванопокрытием.

    Несмотря на то, что гальваническое покрытие смоляных деталей возможно выполнить самостоятельно, пользователи-любители могут столкнуться с трудностями. Основная причина — качество и возможности. Адгезионная прочность ламината с использованием методов гальванического покрытия своими руками обычно ниже, чем у профессиональных услуг по гальванике. Нанесение структурного покрытия, которое требует длительного времени обработки, нескольких ванн и совместимости металлов, довольно сложно выполнить надежно. Успешные применения внутреннего покрытия, как правило, просты и малы, например, прототипирование ювелирных изделий и тонкие (однослойные) медные покрытия RF.

    Из-за требуемых знаний и связанных с этим опасностей многие инженеры и дизайнеры предпочитают нанимать сторонних производителей гальванических покрытий, специализирующихся на этом процессе. К счастью, несколько компаний, таких как RePliForm и Sharretts Plating, специализируются на индивидуальных проектах гальванического покрытия. Загрузите нашу белую книгу со списком гальванических услуг по регионам и объемам работ.

    В видео выше показано, как проводить гальваническое покрытие с помощью легкодоступных инструментов, таких как зарядное устройство для мобильного телефона и запасная медная труба. Мы рекомендуем вам носить маску, перчатки и защитные очки во время гальванического покрытия и работать только в хорошо проветриваемом помещении.

    Многие отрасли промышленности используют гальваническое покрытие для изготовления всего, от обручальных колец до электрических антенн. Вот несколько типичных примеров:

    На многие детали самолетов нанесено гальваническое покрытие для добавления «защитного покрытия», которое увеличивает срок службы деталей за счет замедления коррозии. Поскольку компоненты самолета подвержены экстремальным перепадам температуры и факторам окружающей среды, к металлической основе добавляется дополнительный слой металла, чтобы функциональность детали не страдала от нормального износа.

    Многие стальные болты и крепежные детали, разработанные для аэрокосмической промышленности, имеют гальваническое покрытие из хрома (или, в последнее время, из цинко-никелевого сплава в связи с изменением ограничений).

    Введите слово «с гальванопокрытием» на Etsy, и вы получите огромное количество гальванического декора для дома и единственные в своем роде сувениры. С помощью этого процесса ремесленники часто превращают биоразлагаемые предметы, в том числе цветы, ветки и даже жуков, в прочные и долговечные произведения искусства. Вы можете использовать гальваническое покрытие, чтобы показать и сохранить мелкие детали в предметах, которые в противном случае быстро разложились бы.

    Гальваника часто используется для создания произведений искусства, таких как медный жук и соты. (источник изображения)

    Цифровые дизайнеры иногда используют гальваническое покрытие для создания скульптур. Дизайнеры могут 3D-печатать подложку с помощью настольного 3D-принтера, а затем гальванизировать дизайн медью, серебром, золотом или любым металлом по выбору для достижения желаемого результата. Комбинируя таким образом 3D-печать с гальванопокрытием, можно получить изделия, которые проще (и дешевле) в производстве, но при этом имеющие тот же внешний вид и отделку, что и скульптура из цельного литого металла.

    Гальваника очень распространена в автомобильной промышленности. Многие крупные автомобильные компании используют гальваническое покрытие для создания хромированных бамперов и других металлических деталей.

    Гальваническое покрытие также можно использовать для создания нестандартных деталей для концептуальных автомобилей. Например, VW объединился с Autodesk для создания колпаков для своего концептуального автомобиля Type 20. Колпаки прототипа были напечатаны на 3D-принтере, а затем покрыты гальваническим покрытием.

    Компании по реставрации и тюнингу автомобилей также используют гальваническое покрытие для нанесения никеля, хрома и других покрытий на различные детали автомобилей и мотоциклов.

    Гальваническое покрытие, пожалуй, чаще всего ассоциируется с ювелирной промышленностью и драгоценными металлами. Дизайнеры и производители ювелирных изделий полагаются на этот процесс для улучшения цвета, долговечности и эстетической привлекательности колец, браслетов, подвесок и широкого спектра других изделий.

    Когда вы видите ювелирные изделия, которые описываются как «позолоченные» или «посеребренные», велика вероятность того, что изделие, на которое вы смотрите, было гальванопокрытием. Комбинации различных металлов используются для получения уникальных оттенков отделки. Например, золото часто сочетают с медью и серебром для создания розового золота.

    Гальванопокрытие используется для придания упругости наружным слоям всех видов медицинских и стоматологических элементов. Золотое покрытие часто используется для создания зубных вкладок и помощи в различных стоматологических процедурах. Имплантированные детали, такие как сменные соединения, винты и пластины, часто покрываются гальваническим покрытием, чтобы сделать детали более устойчивыми к коррозии и совместимыми со стерилизацией перед установкой. Медицинские и хирургические инструменты, в том числе щипцы и радиологические детали, также обычно покрываются гальваническим покрытием.

    На многочисленные электрические и солнечные компоненты нанесено гальваническое покрытие для повышения проводимости. Контакты солнечных элементов и различные типы антенн обычно изготавливаются с использованием гальванического покрытия. Провода могут быть покрыты серебром, никелем и многими другими металлами. Золотое покрытие часто используется (в сочетании с другими металлами) для увеличения долговечности. Золото также часто используется для увеличения срока службы деталей, потому что оно является проводящим, очень пластичным и не взаимодействует с кислородом.

    Изготовление нестандартных или мелкосерийных металлических деталей для прототипирования может быть очень дорогостоящим и трудоемким при использовании традиционных производственных процессов. В результате инженеры часто комбинируют гальваническое покрытие с 3D-печатью, чтобы получить недорогое и экономящее время решение.

    Например, Андреас Остервальдер из Швейцарского федерального технологического института в Лозанне (EPFL) смог ускорить процесс создания прототипов и снизить затраты на расширенные экспериментальные установки за счет самостоятельной 3D-печати новых конструкций на своем 3D-принтере Formlabs SLA и работы с Galvotec позаботится о гальваническом покрытии этих деталей.

    Андреас Остервальдер использовал 3D-печать и гальваническое покрытие для изготовления этого светоделителя.

    Антенны должны иметь электропроводность для распространения радиоволн. Пластиковые детали, напечатанные на 3D-принтере, не проводят электричество, но предлагают почти безграничную свободу дизайна и материалы с хорошими механическими и термическими свойствами. Эти преимущества можно сочетать с гальванопокрытием для достижения желаемой проводимости, в результате чего получается отличное решение для нестандартных антенн для исследований и разработок в автомобильной, оборонной, медицинской и образовательной областях.

    Гальваническое покрытие пластиковых деталей позволяет создавать токопроводящие детали, обеспечивающие высокоэффективные радиочастотные приложения.

    Композиты с гальваническим покрытием являются средством для достижения самых разных целей. Благодаря своей универсальности гальваническое покрытие открывает бесчисленные возможности в различных отраслях. Хотите узнать больше о гальванике 3D-печатных деталей?

    Загрузите наш информационный документ , чтобы узнать, как инженеры добавляют металл к 3D-печати из смолы и почему гибридные металлические детали могут открывать двери для удивительного диапазона применений, включая (но не ограничиваясь) прочность и долговечность конечного использования. К концу технического описания вы узнаете о новых способах нанесения гальванопокрытия, а также о конструктивных особенностях и практических советах по использованию гальванического покрытия для повышения производительности ваших деталей SLA.

    Загрузить информационный документ

    Программа FACE: внутренний отчет 88-33 | NIOSH

    FACE 8833

    INTRODUCTION

    Национальный институт охраны труда и здоровья (NIOSH), Отдел исследований в области безопасности (DSR), проводит расследования обстоятельств несчастных случаев со смертельным исходом и эпидемиологии (FACE), когда государство-участник сообщает о несчастном случае на производстве и запрашивает Техническая поддержка. Целью этих оценок является предотвращение смертельных производственных травм в будущем путем изучения: рабочей среды, работника, задачи, которую выполнял рабочий, инструментов, которые использовал рабочий, обмена энергией, приводящего к смертельной травме, и роли управления в контроле за тем, как эти факторы взаимодействуют.

    28 июня 1988 года 25-летний гальванотехник (жертва) скончался, войдя в ванну для металлизации, которую он чистил. Четверо коллег-мужчин также погибли, когда они вошли в чан при попытках спасения.

    КОНТАКТЫ/ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

    Государственные должностные лица Программы безопасности и гигиены труда уведомили DSR о смертельном происшествии и запросили техническую помощь. 3 августа 1988 г. специалист по промышленной гигиене DSR провел оценку объекта, взял интервью у представителей компании и сфотографировал место происшествия.

    ОБЗОР ПРОГРАММЫ БЕЗОПАСНОСТИ РАБОТОДАТЕЛЯ

    Работодатель представляет собой гальваническую компанию, в которой работает 31 сотрудник, большинство из которых являются гальванотехниками. Сотрудники со стажем работы не менее 1 года посетили разовое занятие по химическим опасностям, организованное обучающей компанией по информированию об опасностях. Новые сотрудники проходят краткий инструктаж по химическим веществам, используемым в процессе нанесения покрытия, и местонахождению паспортов безопасности материалов (MSDS), а затем проходят «тест на знание химических веществ», который представляет собой обзор полученной информации. Гальваники обязаны носить средства индивидуальной защиты (сапоги, перчатки, фартуки и защитные очки). Кислотно-туманные респираторы картриджного типа были выданы двум гальванотехникам и оператору по очистке сточных вод, но ими мог пользоваться любой из рабочих.

    Во время инцидента у работодателя не было ни письменной программы безопасности, ни аварийных процедур на предприятии, ни постоянного обучения технике безопасности, ни процедур безопасного входа в замкнутое пространство, и он не проводил совещаний по технике безопасности с работниками.

    КРАТКИЙ ОБЗОР СОБЫТИЙ

    Компания использует ряд стальных резервуаров с открытым верхом для кислотной обработки металлических деталей, а затем для покрытия деталей металлическим покрытием из цинка, хрома, никеля, латуни, меди или кадмия. Две параллельные линии резервуаров, разделенные съемной металлической решеткой шириной 5 футов, расположены в цехе цинкования. Под дорожкой находится бетонная дренажная яма. Единственная вентиляция помещения для цинкования — это два вытяжных вентилятора на потолке примерно в 20 футах над резервуарами, пять открытых окон (во время инцидента окна были закрыты) и одна открытая дверь.

    Конечный резервуар (4 фута в ширину, 5 футов в длину и 5 футов в глубину) на южной стороне линии цинкования используется в качестве сборного резервуара для избытка цианида цинка, который капает с готовых металлических деталей, подвешенных над резервуаром. Примерно раз в год резервуары очищаются предприятием по промышленной очистке и вывозу отходов. За день до инцидента компания по вывозу отходов завершила откачку цистерн; тем не менее, накопительный резервуар все еще содержал около 2 дюймов осадка цианида цинка на дне.

    В ночную смену сотрудники компании по гальваническим покрытиям чистили и промывали резервуары, готовясь к переходу с цианистого процесса на кислотный. Химикаты для нового процесса должны были быть добавлены в резервуары, и операция по нанесению покрытия должна была возобновиться на следующее утро. В процессе очистки была удалена металлическая решетка между двумя линиями бака. Это привело к тому, что верхняя часть концевого накопительного резервуара оказалась на 8 футов выше поверхности дна дренажной ямы. Для доступа к верхней части резервуара использовалась лестница.

    В ходе процедуры очистки, которую никогда раньше не предпринимали, потерпевший вручную закачивал от 1 до 2 галлонов 1% раствора соляной кислоты из 55-галлонной бочки (которую потерпевший поставил рядом для очистки и промывки) в цинковую ванну. резервуар для хранения цианида, а затем залез в резервуар. Резервуар не был испытан или проветрен перед входом. На пострадавшем не было никаких средств защиты органов дыхания, и единственными средствами индивидуальной защиты (СИЗ), которые он носил, были перчатки, сапоги и фартук. В течение нескольких минут в баке образовались пары цианистого водорода из-за химической реакции между соляной кислотой. кислота и цианистый цинк. Примерно через 4 минуты после того, как он вошел в резервуар, коллеги заметили, что жертва пытается выбраться, но затем снова падает в резервуар. Четверо сотрудников вошли в резервуар, пытаясь спасти пострадавшего. На них было разное количество средств индивидуальной защиты, но не было средств защиты органов дыхания. Все они рухнули внутри танка. Другие коллеги, видя, как эти рабочие падают, также предпринимали различные попытки спасения. К этому времени, поскольку химическая реакция продолжалась, большинство сотрудников, вошедших в помещение для цинкования, не могли даже приблизиться к накопительному резервуару из-за паров цианистого водорода. Однако один сотрудник (без средств защиты органов дыхания) вытащил одного из четырех упавших сотрудников (который согнулся над резервуаром и опустил голову внутрь) и применил сердечно-легочную реанимацию.

    Городская полиция, полиция штата и пожарная служба были уведомлены. Персонал этих отделов прибыл примерно через 15 минут и начал выводить рабочих из резервуара для хранения цианида цинка. Пожарные были одеты в полную экипировку (стандартные СИЗ для пожарных) с автономными дыхательными аппаратами (АДА). У сотрудников полиции не было средств защиты органов дыхания и СИЗ.

    Спасательные работы были затруднены, потому что полиция и пожарные не знали, что речь идет о парах цианистого водорода. Во время спасательных работ они заподозрили, что могут быть задействованы пары цианистого водорода, после того как сотрудники завода узнали, что на заводе использовались цианистый цинк и кислоты. Пары цианистого водорода пропитывали открытые участки кожи и кожаную защитную «экипировку» при извлечении пострадавших из танка. В результате 17 сотрудников полиции и пожарных получили токсическое воздействие, а стрелковое снаряжение загрязнилось. Еще одним осложнением была неопределенность между реагирующими службами в отношении того, кто должен взять на себя командование спасательными работами, включая оказание неотложной медицинской помощи и обеспечение безопасности загрязненной территории от несанкционированного проникновения. Эта дезорганизация продолжалась почти 2 часа, прежде чем помещение было окончательно опечатано.

    Коронер округа объявил гальванотехника (жертву) и троих его коллег, пытавшихся спасти, мертвыми на месте происшествия. Четвертого сотрудника доставили в местную больницу, где он скончался через 2 дня. Помимо 5 погибших, 30 человек получили медицинскую помощь в связи с отравлением парами цианистого водорода:

    2 сотрудника компании госпитализированы

    10 сотрудников компании вылечены и выписаны

    1 сотрудник полиции госпитализирован

    3 сотрудника полиции вылечены и выписаны

    13 пожарных вылечены и освобождены

    1 судмедэксперт вылечен и освобожден

    ИТОГО 30

    Через семь часов после начала инцидента частная консалтинговая фирма по вопросам окружающей среды и опасных отходов (нанятая работодателем) собрала пробы воздуха на заводе для анализа токсичных примесей в воздухе. Концентрация паров цианистого водорода составляла 1,0 миллиграмм на кубический метр (мг/м3) непосредственно за дверью установки и 6,0 мг/м3 непосредственно за пределами резервуара для хранения цианида цинка. Анализы на другие токсичные загрязнители воздуха были отрицательными. В то время сборщики проб не смогли получить пробы воздуха из накопительного резервуара.

    После сбора этих образцов консалтинговая фирма добавила химикат, чтобы нейтрализовать химическую реакцию внутри накопительного резервуара, а затем проветрила здание с помощью переносных воздуходувок. На следующий день консалтинговая фирма проанализировала воздух внутри накопительного бака; пары цианистого водорода присутствовали в концентрации 2,0 мг/м3.

    Предполагается, что концентрация паров цианистого водорода внутри накопительной емкости на момент происшествия составляла не менее 60,0 мг/м3 (уровень, непосредственно опасный для жизни). Это основано на остром воздействии паров на рабочих.

    ПРИЧИНА СМЕРТИ

    Коронер округа назвал причиной смерти всех пяти гальванотехников удушье из-за чрезмерного воздействия паров цианистого водорода.

    РЕКОМЕНДАЦИИ/ОБСУЖДЕНИЕ

    Рекомендация №1: Компания должна разработать и внедрить письменную программу безопасности и обучения. Эта программа должна включать признание опасностей и безопасных методов работы.

    Обсуждение: У компании не было письменной программы или политики безопасности. Любое обучение на заводе проводилось на рабочем месте, с небольшим акцентом на безопасность и здоровье. Потерпевший (25 лет) был гальванотехником со стажем работы 3,5 года. Все четыре сотрудника, которые умерли (возраст 19, 21, 29 и 29) были гальванотехниками со стажем работы менее 8 месяцев. Никогда раньше не предпринимались попытки использовать соляную кислоту для очистки резервуара для хранения цианида цинка, и маловероятно, что задействованные сотрудники понимали, что пары цианистого водорода будут образовываться при добавлении соляной кислоты к цианиду цинка. (На самом деле, два активных химических вещества, таких как цианид цинка и соляная кислота, никогда не должны находиться в одной и той же зоне.) Кроме того, вход в резервуар без надлежащей вентиляции, СИЗ и средств защиты органов дыхания означал, что сотрудники, как правило, не осознавали связанных с этим опасностей. и что танк был замкнутым пространством. Программа обучения должна быть направлена ​​на обучение сотрудников опасностям, связанным с работой станции, использованию паспортов безопасности материалов (MSDS), реактивности и токсичности химических веществ, методам безопасной работы, аварийным процедурам на станции и правильному использованию СИЗ. включая средства защиты органов дыхания.

    Предварительный анализ опасностей всей операции должен определить опасные области (физические, химические, экологические и т. д.), условия и выполняемые задачи. Это особенно важно, когда инициируется новая рабочая задача. В этом случае была предпринята попытка провести новую процедуру очистки без выявления потенциальных опасностей. На основе анализа опасностей могут быть разработаны и реализованы процедуры обеспечения безопасности. Например, следует оценить метод покрытия металлических деталей и очистки резервуара для хранения цианида цинка, чтобы определить, можно ли изменить какой-либо процесс, чтобы свести к минимуму или устранить воздействие цианида или необходимость входа в резервуары. По возможности следует заменять менее опасными химическими веществами. Вход в резервуар был сочтен необходимым для очистки шлама, скопившегося внутри резервуара для хранения цианида цинка после того, как уровень стал слишком низким для откачки. Если бы методы удаления были механически внедрены внутри резервуара, не происходило бы накопление осадка, и не было бы необходимости в ручной очистке резервуара. Следует использовать другие методы для удаления шлама и жидких отходов из резервуара, прежде чем подвергать рабочих этой опасности.

    Должен быть установлен экологический мониторинг и контроль. На объекте отсутствовала эффективная система вентиляции, и в процессе очистки танка для обеспечения циркуляции воздуха использовались только два потолочных вентилятора. Интенсивность вентиляции должна соответствовать нормам промышленной гигиены для зон, где рабочие подвергаются воздействию потенциально опасных химических веществ. Эффективность вентиляции должна быть близка к максимальной, а адекватность системы следует оценивать путем мониторинга рабочей среды.

    Рекомендация № 2: Работодатель должен разработать и внедрить комплексные правила и процедуры для входа в замкнутое пространство.

    Обсуждение: Все сотрудники, работающие в замкнутых пространствах или рядом с ними, должны быть осведомлены о потенциальных опасностях, возможных чрезвычайных ситуациях и особых процедурах, которые необходимо соблюдать перед входом в замкнутое пространство. Эти процедуры должны как минимум включать следующее:

    1. Размещение предупреждающих знаков о замкнутом пространстве на всех резервуарах на предприятии

    2. Проверка качества воздуха для определения адекватного снабжения кислородом, адекватной вентиляции и отсутствия всех токсичных и легковоспламеняющихся загрязнителей воздуха

    3. Мониторинг для обеспечения безопасного уровня кислорода в замкнутом пространстве

    4. Обучение сотрудников и руководителей при входе в замкнутое пространство

    5. Обучение сотрудников и руководителей выбору и использованию средств защиты органов дыхания

    6. Идентификация химических веществ, возможных химических реакций и химического воздействия

    7 . Информирование об опасности потенциально опасных химических веществ и химических реакций

    8. Разработка планов работ и процедур для конкретных площадок, касающихся выполняемых задач, аварийного доступа и эвакуации

    9. Обучение правильному выбору индивидуальной защитной одежды в зависимости от воздействия.

    10. Аварийно-спасательные мероприятия

    11. Наличие, хранение и техническое обслуживание аварийно-спасательного оборудования

    Контроль воздуха на наличие токсичных загрязнителей воздуха и уровня кислорода перед входом рабочих в сборную емкость с цианистым цинком не проводился. Конкретные рекомендации относительно безопасных методов работы в замкнутых пространствах можно найти в публикациях NIOSH 80-106 «Работа в замкнутых пространствах» и 87-113 «Руководство по безопасности в замкнутых пространствах».

    Рекомендация № 3: Работодатель должен разработать и внедрить комплексную программу респираторов, включающую количественную или качественную проверку пригодности и обучение использованию и ограничениям воздухоочистительных респираторов.

    Обсуждение: У работодателя на заводе не было ни дыхательных аппаратов, ни респираторов с подачей воздуха. Работодатель предоставил респираторы картриджного типа, защищающие от кислотного тумана; однако сотрудники не были обучены их использованию и ограничениям. Сотрудники также не проходили медицинский осмотр, чтобы определить, могут ли они носить респиратор. Респиратор картриджного типа для очистки воздуха, использовавшийся некоторыми рабочими в этом инциденте, не был подходящим респиратором для входа и очистки резервуара. Следует использовать дыхательный аппарат с положительным давлением или респиратор с подачей воздуха со вспомогательным дыхательным аппаратом только для эвакуации. Адекватный выбор респиратора должен соответствовать критериям, изложенным в «Логике принятия решений NIOSH по респираторам» (публикация NIOSH № 87-108) для назначения респираторов в процессе нанесения покрытия; соблюдение этих критериев предотвратит использование работниками неподходящих респираторов для выполнения поставленной задачи.

    Рекомендация №4: Пожарные, сотрудники полиции и другие лица, ответственные за аварийно-спасательные работы, должны быть обучены спасению в закрытых помещениях и работе с опасными материалами.

    Обсуждение: Спасатели пожарной охраны и полиции, участвовавшие в этом происшествии, не были должным образом обучены методам спасения в замкнутом пространстве. Многие также не знали об опасности паров цианистого водорода. При проведении спасательных работ следовало использовать полностью герметичный защитный костюм «уровня А». Кроме того, при попытках спасения не были задействованы адекватные средства выхода из замкнутого пространства (например, спасательные тросы, привязные ремни или подъемники). Аварийно-спасательные бригады должны быть осведомлены обо всех опасностях, связанных с замкнутыми пространствами, включая проблемы спасения, и должны носить надлежащие СИЗ и устройства для аварийного выхода. Обычная кожаная спецодежда, которую носили пожарные, не обеспечивала должной защиты от паров цианистого водорода.

Запись опубликована в рубрике Разное. Добавьте в закладки постоянную ссылку.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *