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物理的ハザードとは、接触すると危害を引き起こす可能性のある物質、要因、または状況です。これらは職業上の危険または環境上の危険に分類できます。物理的ハザードには、人間工学的危険、放射線、熱および寒冷ストレス、振動危険、騒音危険が含まれます。 [1]物理的ハザードを軽減するために、 エンジニアリング制御がよく使用されます。[2]
物理的危険は多くの産業において傷害の一般的な原因である。[3]建設業や鉱業などの特定の産業ではおそらく避けられないが、長い時間をかけて人々は職場における物理的危険のリスクを管理するための安全方法や手順を開発してきた。児童の雇用は特別な問題を引き起こす可能性がある。[4]
物理的ハザードもまた、損失や損害を引き起こす可能性のある自然発生的なプロセスです。物理的ハザードには、地震、洪水、火災、竜巻などがあります。物理的ハザードには、多くの場合、人為的要素と自然的要素の両方があります。たとえば、洪水の問題は、気候変動や嵐の頻度などの自然的要素と、洪水原での土地の排水や建物などの人為的要素によって影響を受ける可能性があります。 [5] 磁気嵐は、技術インフラを混乱させたり損傷したり、磁気受容を持つ種の方向感覚を失わせたりする可能性があります。別の物理的ハザードであるX線は、太陽放射から自然に発生しますが、人間は医療目的でも利用してきました。ただし、過剰に曝露すると、ガン、皮膚の火傷、組織の損傷につながる可能性があります。[6]
滝
転倒は、特に建設、採掘、輸送、医療、建物の清掃やメンテナンスの分野で、職業上の傷害や死亡の一般的な原因です。 [7]床や壁の開口部、誤った落下防止策、滑りやすい、乱雑、または不安定な歩行面、保護されていない端、安全でない場所にあるはしごなどの状況は、職業上の転倒傷害に関連しています。[8]
労働統計局が2014年に発表したデータによると、職場での転落による負傷が原因で、民間企業と政府機関の労働者261,930人が1日以上仕事を失い、約798人が死亡しました。[8]致命的な転落負傷は全体的に増加傾向にあり、2011年から2016年にかけて全体で25%増加しました。 [9]大工、大型トラックおよびトレーラーの運転手、樹木伐採・枝打ち工、屋根葺き工の転落負傷は、2016年に25%以上増加しました。[9]致命的ではない転落負傷の発生率が最も高いのは医療サービス、卸売・小売業界ですが、転落関連の死亡者数が最も高いのは建設業界です。[8]労働統計局によると、2016年には建設現場での転落事故が合計991件発生しました。[10]米国では、転落による死亡事故により、労災保険や職業上の転落事故に関連する医療費として、年間推定700億ドルもの大きな経済的負担が生じています。[8]他の多くの国でも米国と同様の職場での問題に直面しているため、国際公衆衛生コミュニティは戦略を策定して職場での転落傷害を減らすよう取り組んでいます。
機械

機械は、製造、鉱業、建設、農業など多くの業界で普及しており、[11]労働者にとって危険な場合があります。多くの機械には可動部分、鋭利なエッジ、高温の表面などがあり、不安全に使用した場合、労働者を押しつぶす、燃やす、切断する、剪断する、刺す、またはその他の方法で労働者に当たるか負傷させる可能性があります。 [12]これらの危険を最小限に抑えるためのさまざまな安全対策があり、機械のメンテナンスのためのロックアウト/タグアウト手順や車両の横転防止システムなどがあります。[12]米国労働統計局によると、2008年には機械関連の傷害が原因で64,170件の休業が発生しました。これらのケースの4分の1以上で、 31日以上の休業が必要でした。同年、機械は600件を超える労働関連の死亡事故の主因または二次原因でした。[13]多くの産業で使用されている電動工具は、鋭利な可動部品、振動、騒音などにより、多くの危険を伴います。交通部門も、振動、長時間の座り作業、仕事のストレスや疲労など、商用ドライバーの健康に多くのリスクを負っています。これらの問題はヨーロッパで発生していますが、世界の他の地域では状況はさらに深刻です。車両のセキュリティ上の欠陥により、事故で死亡するドライバーが増えています。国境での長い待ち時間は、ドライバーが家や家族と離れる時間を大幅に増やし、HIV感染のリスクを高めます。[14]
閉鎖空間

閉鎖空間は作業上の危険ももたらします。国立労働安全衛生研究所(NIOSH) は、「閉鎖空間」を、出入り口が限られており、自然換気が悪く、従業員が継続的に居住することを意図していない空間と定義しています。この種の空間には、貯蔵タンク、船の区画、下水道、パイプラインが含まれます。[15]閉鎖空間は、労働者だけでなく、救助しようとする人々にとっても危険となる可能性があります。労働統計局の年間職業上致死的傷害調査(CFOI) プログラムに応じて収集されたデータによると、2015 年には、閉鎖空間に関連する死亡事故で約 136 人の米国労働者が亡くなりました。[16]閉じ込めや溺死から窒息、有毒化学物質への曝露までの危険が、これらの閉鎖空間で発生する死亡や負傷につながります。[16]閉鎖空間による物理的および大気的な危険は、閉鎖空間に入って作業を行う前にこれらの危険に対処し認識することで回避できます。[17]
ノイズ
騒音は職場でかなり一般的な危険ももたらします。職業性難聴は米国で最も一般的な労働災害であり、2,200万人の労働者が職場で危険な騒音レベルにさらされており、聴覚障害に対する労災補償に年間2億4,200万ドルが費やされていると推定されています。[18]騒音は職業性難聴の唯一の原因ではありません。芳香族溶剤などの化学物質や鉛、ヒ素、水銀などの金属への曝露も難聴を引き起こす可能性があります。[19]当然のことながら、特定の職業では他の職業よりも騒音が懸念されます。ミュージシャン、[20] 、 鉱山労働者、[21]、建設作業員[22]はより高く、より一定のレベルの騒音にさらされているため、難聴を発症するリスクが高くなります。騒音誘発性難聴は完全に予防可能ですが、永久的で不可逆であるため、企業とその従業員は制限と利用可能な予防方法を認識しておくことが重要です。[23]

米国では、国立労働安全衛生研究所(NIOSH)と労働安全衛生局(OSHA)によって、職場における騒音の危険が認識されています。両組織は、職業上の騒音暴露の基準を設定および施行し、最終的には難聴を防ぐために取り組んでいます。[24] [25]騒音暴露の悪影響を防ぐためにNIOSHが行っている取り組みの例には、雇用主に騒音レベルの低い機械の購入を奨励するBuy Quietプログラムや、騒音制御に優れた組織を表彰するために創設されたSafe-In-Sound Awardなどがあります。[26] [27]
温度
極端な温度は労働者に危険をもたらす可能性があります。
寒冷ストレス
氷点下や極寒に過度にさらされると、多くの労働者が危険にさらされる可能性があります。漁師、狩猟者、ダイバー、水力・通信線路作業員、建設作業員、運輸作業員、軍人、緊急対応作業員、冷蔵倉庫で働く人など、冬季に屋外で働く従業員は特に寒さに弱いです。[28]極寒の労働環境の影響には以下のものがあります。 [28] [29]
- 非凍結性傷害 -凍瘡、塹壕足
- 凍傷 -凍傷と凍傷
- 低体温症
- 作業効率の低下
- 事故率の上昇
- 複雑な精神的作業の遂行能力の低下
- 筋力の低下と関節の硬直
- 精神的な覚醒度の低下
- 指の敏感さと器用さによる手作業の障害
寒冷障害のリスクを最小限に抑えるために、断熱服、手袋、ブーツ、マスクなどの個人用保護具の使用、工学的制御の一環としての放射ヒーター、安全な作業慣行が使用されます。[30]
熱ストレス
洗濯場、パン屋、レストランの厨房、鉄鋼鋳造所、ガラス工場、レンガ焼きや陶磁器工場、電力会社、製錬所で働く労働者、および建設作業員、消防士、農業従事者、鉱山労働者などの屋外労働者は、極度の暑さにさらされる危険性が高い。[31] [32]熱ストレスの影響には以下のものがある:[32] [33]
空調や換気などの工学的制御、極度の暑熱環境での作業に対する耐性を高めるための訓練、冷却防護服の使用は、熱中症の軽減に役立ちます。[32] [33]
電気
電気は多くの労働者にとって危険です。感電による傷害は、致命的な感電、感電、火傷、電気エネルギーとの接触による転倒の4種類に分けられます。 [34] 感電は建設現場における大きな危険の1つです。感電は致命的となる可能性があり、ショックの長さと重症度に応じて、皮膚、内部組織に重度で永久的な火傷を負い、心臓に損傷を与える可能性があります。[35]電流が組織や骨を流れると、熱が発生し、感電火傷を引き起こします。[36]感電は組織損傷を引き起こし、直ちに医師の診察が必要です。感電は、筋肉のけいれん、動悸、吐き気、嘔吐、虚脱、意識不明などの傷害を引き起こす可能性があります。[35]電気接続の不良や電気機器の損傷は、作業員や職場またはその近くにいる他の人に感電を引き起こす可能性があります。[35]
労働統計局によると、2003年から2010年の間に電流との接触により合計1,738件の事故が発生し、そのうち849件の感電死が最も多かったのは建設業界です。[37]建設業界の5つの職業、すなわち電気技師、屋根葺き職人、塗装工、大工、建設労働者が、感電による死亡者の32%以上を占めています。[37]不適切な接地、濡れた状態、工具や機器の損傷、不適切な配線、露出した電気部品、頭上送電線、過負荷の回路は、建設現場でよく見られる電気的危険です。[38]
電気による傷害は、電気工具を適切にメンテナンスし、点検や修理の前に電気器具の電源を切り、通電中の電線の近くで作業する際には注意を払うなどの安全な作業慣行によって防ぐことができます。 [36]ヘルメット、フード、袖、ゴム手袋や絶縁手袋、絶縁衣類などの 個人用保護具は、電気事故を減らすのに役立ちます。[36] [38]
日光
日光は、屋外で働く人々に影響を及ぼす最も一般的に知られている身体的危険です。屋外で働く人は、午前10時から午後4時までの強度の高い時間帯と夏季に最も多くの日光にさらされます。[39]日焼けするリスクは、これらの時間帯に高くなります。非ステロイド性抗炎症薬(NSAID)、抗ヒスタミン薬、テトラサイクリン、チアジド、サルファ剤抗生物質、利尿薬など、一般的に使用される一部の医薬品は、日光に対する感受性を高め、皮膚の発疹や日焼けを引き起こします。[39] [40]さらに、日光は、非電離放射線の一種である紫外線(UV)の発生源です。日光から直接の紫外線と、雪や日陰の砂に反射した光などの間接的な日光への曝露は、労働者の覆われていない皮膚を貫通する可能性があります。[39]紫外線に長時間継続的に曝露すると、免疫系の抑制、目の損傷、皮膚の老化、皮膚がんを引き起こします。[41] [42]太陽光以外の紫外線源、例えば投影ランプ、塗料やインクの硬化、病院で使用される機器の消毒剤、蛍光灯、太陽灯、溶接アークなども、他の労働者に健康への悪影響を及ぼす可能性があります。[41]
個人用保護具、日よけカバーの提供や交代勤務などの工学的および管理的管理により、屋外労働者の日光曝露のリスクを最小限に抑えることができます。 [41]太陽以外の紫外線源の場合、適切な工学的管理と、安全標識や従業員の訓練などの管理的管理が役立ちます。[41]
振動
振動は長い間、重大な職業上の危険として認識されてきました。高レベルの振動に継続的に繰り返しさらされると、傷害や病気を引き起こします。振動への曝露は、手腕振動と全身振動の2つの一般的なタイプに分類されます。[43] 手腕振動は、指と手に直接傷害を引き起こし、手の感覚、器用さ、および握力に影響を及ぼします。これは、他の人間工学関連の死亡の原因要因として知られています。[43]手腕振動傷害は、グラインダー、インパクトドリル、チッピングハンマー、舗装ブレーカー、歯科用ツール、サンダー、空気圧レンチ、およびあらゆる種類ののこぎりなど、振動を伴う器具または装置の使用に関連しています。[43]振動する機械を長期間繰り返し使用すると、手腕振動症候群(HAVS)として知られる、手と腕の長期的な影響である独立した血管、神経感覚、および筋骨格障害を引き起こします。[43] 全身振動は、労働時間と生産量の損失の最も一般的な原因の一つであり、予想よりも高いレベルの振動により腰痛や傷害を引き起こします。[43]全身振動傷害は、農業、林業、鉱業、採石業などの産業におけるオフロード車両や、沖合で使用される小型高速ボートに関連しています。
振動曝露を減らすために機器を再設計する、操作者に伝わる振動を減らすように設計された機械を使用する、速度制限を実施する、曝露時間を減らすために定期的な作業休憩、姿勢の変更またはジョブローテーションをスケジュールする、機器の調整と操作に関するトレーニング、情報、監督を提供するなどの制御手段を組み合わせることで、振動曝露を効果的に減らすことができます。[44]
その他の危険
照明や気圧(高低)も、仕事に関連した病気や怪我の原因となります。窒息も、特定の状況下では仕事中に起こり得るもう一つの潜在的な危険です。筋骨格障害は、人間工学に基づいた適切な設計を採用し、激しい動作や持ち上げの繰り返しを減らすことで回避できます。電離放射線(アルファ線、ベータ線、ガンマ線、X線、中性子線)および非電離放射線(マイクロ波、強力な赤外線、高周波、紫外線、可視および不可視波長のレーザー)も、強力な危険となる可能性があります。
参照
参考文献
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