Social:
Các thành phần cốt lõi của hệ thống bảo vệ rơi để làm việc ở độ cao và hướng dẫn chuyên nghiệp để cập nhật tiêu chuẩn quốc gia

1. Giới thiệu

 
Với sự tiến bộ nhanh chóng của đô thị hóa và công nghiệp hóa, làm việc ở độ cao đã trở thành một phần không thể thiếu của xây dựng kỹ thuật và sản xuất công nghiệp. Từ xây dựng tòa nhà cao tầng, bảo trì cầu đến xây dựng đường dây lưới điện và bảo trì thiết bị điện gió, một số lượng lớn các nhà khai thác đang tham gia vào các hoạt động ở độ cao hàng ngày. Tuy nhiên, do tính đặc biệt của hoạt động ở độ cao, bất kỳ tai nạn rơi nào cũng có khả năng dẫn đến thiệt hại nghiêm trọng và thiệt hại tài sản, gây thiệt hại không thể đảo ngược cho gia đình và doanh nghiệp. Theo dữ liệu thống kê từ các bộ phận giám sát an toàn, tai nạn ngã từ lâu đã xếp hạng đầu tiên trong số các loại tai nạn an toàn trong các ngành công nghiệp có rủi ro cao, trở thành một cổ bottleneck quan trọng hạn chế cải thiện mức độ sản xuất an toàn trong lĩnh vực hoạt động ở độ cao.
 
Hệ thống bảo vệ rơi là một bộ tích hợpthiết bị bảo vệ an toànĐược thiết kế để ngăn chặn công nhân rơi từ độ cao hoặc giảm bớt mức độ chấn thương do rơi. Bao gồm nhiều thành phần cốt lõi bổ sung, chúng tạo thành một chuỗi bảo vệ hoàn chỉnh bao gồm toàn bộ quá trình hoạt động ở độ cao, từ bảo vệ cá nhân đến cố định hệ thống. Trong những năm gần đây, với sự nhấn mạnh ngày càng tăng vào sản xuất an toàn trên toàn thế giới, mức độ kỹ thuật của hệ thống bảo vệ rơi đã được cải thiện liên tục, và các tiêu chuẩn quốc gia tương ứng cũng đã được cập nhật và cải thiện phù hợp với nhu cầu thực tế của sản xuất an toàn và phát triển công nghệ. Tuy nhiên, trong các ứng dụng thực tế, nhiều doanh nghiệp và nhà khai thác vẫn phải đối mặt với các vấn đề như hiểu biết không đủ về các thành phần cốt lõi của hệ thống bảo vệ rơi, cấu hình không đúng, không tuân thủ các tiêu chuẩn quốc gia và sử dụng phi tiêu chuẩn, làm giảm đáng kể tác dụng bảo vệ của hệ thống và gây ra các mối nguy hiểm an toàn tiềm năng.
 
Trong bối cảnh này, có ý nghĩa thực tế rất lớn để sắp xếp một cách có hệ thống các thành phần cốt lõi của hệ thống bảo vệ rơi để làm việc ở độ cao và giải thích các bản cập nhật mới nhất cho các tiêu chuẩn quốc gia. Lấy nhu cầu cốt lõi của "bảo vệ an toàn và tuân thủ của các nhà khai thác ở độ cao" làm điểm khởi đầu, bài viết này phân tích sâu sắc cấu trúc và chức năng của mỗi thành phần cốt lõi của hệ thống bảo vệ rơi, chải các thay đổi chính và yêu cầu thực hiện của các tiêu chuẩn quốc gia mới nhất và đưa ra các đề xuất nhắm mục tiêu cho việc áp dụng và tuân thủ hệ thống. Hy vọng bài viết này có thể cung cấp các tài liệu tham khảo có giá trị cho các doanh nghiệp và nhân viên có liên quan, giúp họ hiểu rõ hơn kiến ​​thức cốt lõi về hệ thống bảo vệ rơi và các yêu cầu tiêu chuẩn quốc gia, và ngăn chặn tai nạn rơi một cách hiệu quả.
 
 

2. Các thành phần cốt lõi của hệ thống bảo vệ rơi để làm việc ở độ cao

 
Một hệ thống bảo vệ rơi hoàn chỉnh để làm việc ở độ cao là một dự án có hệ thống bao gồm nhiều thành phần cốt lõi làm việc chặt chẽ với nhau để tạo thành một vòng bảo vệ kín, bao gồm toàn bộ quá trình hoạt động ở độ cao của một nhà vận hành. Theo phân chia chức năng, các thành phần cốt lõi chủ yếu bao gồm Thiết bị bảo vệ rơi cá nhân (PFPE), điểm neo, thiết bị kết nối, thiết bị hấp thụ năng lượng và thiết bị cứu hộ. Mỗi thành phần thực hiện một chức năng bảo vệ cụ thể, và chất lượng và hiệu suất của mỗi thành phần ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn và độ tin cậy tổng thể của hệ thống. Sau đây là một phân tích chi tiết về các đặc điểm cấu trúc, nguyên tắc làm việc và yêu cầu hiệu suất của mỗi thành phần cốt lõi:
 
2.1 Thiết bị bảo vệ rơi cá nhân (PFPE)
 
Thiết bị bảo vệ rơi cá nhân (PFPE) là tuyến phòng thủ cuối cùng để bảo vệ an toàn cá nhân của các nhà vận hành ở độ cao. Được mặc trực tiếp trên cơ thể của người vận hành, nó chịu lực tác động tạo ra bởi sự rơi xuống và sửa chữa cơ thể của người vận hành. Nó chủ yếu bao gồm dây chuyền an toàn, dây chuyền an toàn và thiết bị ngăn chặn rơi, tất cả đều phải tuân thủ các yêu cầu tiêu chuẩn quốc gia có liên quan và được kiểm tra và bảo trì thường xuyên.
 
- An toàn khai thác: Là thành phần cốt lõi của PFPE, khai thác an toàn được sử dụng để phân phối lực tác động tạo ra bởi rơi vào cơ thể của người vận hành (chẳng hạn như ngực, eo và chân), tránh tập trung căng thẳng địa phương và giảm chấn thương. Nó chủ yếu bao gồm dây lưới, khóa, vòng D và đệm. Dây đai nên được làm bằng sợi tổng hợp cường độ cao (chẳng hạn như polyester và nylon) với độ bền kéo tuyệt vời, chống mài mòn và chống ăn mòn. Các khóa (bao gồm khóa ngực, khóa eo và khóa chân) nên có hiệu suất khóa đáng tin cậy để đảm bảo chúng không nới lỏng trong khi hoạt động. Các vòng D (bao gồm vòng D sau, vòng D ngực và vòng D bên) phục vụ như các điểm kết nối giữa dây an toàn và các thành phần khác, và nên được làm bằng thép bền cao với khả năng chịu tải đủ. Theo các kịch bản ứng dụng, dây chuyền an toàn có thể được chia thành dây chuyền toàn thân, dây chuyền ghế và dây chuyền ngực. Trong số đó, dây chuyền toàn thân được sử dụng rộng rãi nhất trong các hoạt động ở độ cao do khả năng phân phối lực tác động tốt hơn và giảm chấn thương.
 
- Dây an toàn: Đó là một thành phần kết nối giữa dây an toàn và điểm neo hoặc thiết bị hấp thụ năng lượng, được sử dụng để truyền lực tác động tạo ra bởi rơi vào các thành phần tiếp theo. Dây chuyền an toàn được chia thành dây chuyền dài cố định và dây chuyền có thể điều chỉnh. Dây dây dài cố định có cấu trúc đơn giản và hiệu suất đáng tin cậy, phù hợp với các kịch bản có vị trí hoạt động cố định. Dây dây có thể điều chỉnh có thể điều chỉnh chiều dài của chúng theo nhu cầu hoạt động, cải thiện tính linh hoạt hoạt động. Vật liệu của dây an toàn là giống như của dây an toàn, đòi hỏi độ bền kéo cao và khả năng chống mài mòn. Đồng thời, dây chuyền nên được trang bị một tay áo chống mài mòn ở các bộ phận dễ mòn để kéo dài tuổi thọ của nó.
 
- Fall Arrester: Đó là một thành phần quan trọng để ngăn chặn các nhà vận hành rơi tự do. Khi một người vận hành rơi, nó có thể nhanh chóng khóa dây chuyền, ngăn chặn sự rơi và hấp thụ năng lượng tác động. Bộ chặn rơi chủ yếu được chia thành bộ chặn rơi loại dây, bộ chặn rơi loại đường sắt và bộ chặn rơi loại vành đai. Bộ chặn rơi loại dây phù hợp cho các hoạt động dọc hoặc nghiêng, chẳng hạn như xây dựng tòa nhà cao tầng. Bộ chặn rơi loại đường sắt phù hợp cho các hoạt động ngang, chẳng hạn như bảo trì cầu và hoạt động mái nhà. Bộ chặn rơi nên có tốc độ khóa nhanh (thường không vượt quá 0,2 giây), hiệu suất khóa đáng tin cậy và khả năng hấp thụ năng lượng tốt, đảm bảo rằng lực tác động do người vận hành chịu đựng không vượt quá giới hạn an toàn (thường không vượt quá 6 kN).
 
2.2 Điểm neo
 
Các điểm neo là các điểm cố định của hệ thống bảo vệ rơi, mang toàn bộ lực tác động được tạo ra bởi sự rơi của người vận hành và đóng vai trò là nền tảng của toàn bộ hệ thống bảo vệ rơi. Sự tin cậy và khả năng chịu tải của các điểm neo trực tiếp xác định sự an toàn của toàn bộ hệ thống. Theo tuổi thọ, các điểm neo có thể được chia thành các điểm neo cố định và các điểm neo tạm thời; Theo nguồn của họ, chúng có thể được chia thành các điểm neo cấu trúc và các điểm neo chuyên dụng.
 
- Điểm neo cố định: Nói chung đặt trên các cấu trúc vĩnh viễn của các tòa nhà hoặc thiết bị, chẳng hạn như chùm mái nhà, tường và khung cấu trúc thép của các tòa nhà. Các điểm neo cố định phải được thiết kế và lắp đặt theo tiêu chuẩn quốc gia, với khả năng chịu tải không dưới 22 kN (cho hoạt động một người) hoặc 44 kN (cho hoạt động hai người). Trước khi lắp đặt, sức mạnh cấu trúc của điểm cố định nên được kiểm tra để đảm bảo nó có thể chịu được lực tác động do rơi. Sau khi lắp đặt, kiểm tra và bảo trì thường xuyên nên được thực hiện để tránh thiệt hại cấu trúc hoặc nới lỏng.
 
- Điểm neo tạm thời: Tạm thời thiết lập theo nhu cầu hoạt động, chẳng hạn như khung thép tạm thời, điểm treo và dấu khoang. Các điểm neo tạm thời cũng phải đáp ứng các yêu cầu về khả năng chịu tải và được lắp đặt và sửa chữa bởi nhân viên chuyên nghiệp. Sau khi hoàn thành hoạt động, các điểm neo tạm thời nên được loại bỏ kịp thời để tránh các mối nguy hiểm an toàn tiềm tàng. Cần lưu ý rằng các điểm neo tạm thời không thể được đặt trên các cấu trúc mỏng manh (chẳng hạn như thủy tinh và tấm gỗ) hoặc các cấu trúc không đủ sức mạnh (chẳng hạn như tấm thép mỏng và ống rỗng).
 
Yêu cầu chính: Cho dù là cố định hay tạm thời, các điểm neo nên độc lập với nền tảng hoạt động và các cấu trúc không bảo vệ khác để tránh lỗi điểm neo do thiệt hại nền tảng hoạt động. Đồng thời, các điểm neo nên được đặt cao nhất có thể trên vị trí làm việc của người vận hành để giảm khoảng cách rơi và lực tác động.
 
2.3 Thiết bị kết nối
 
Các thiết bị kết nối được sử dụng để kết nối các thành phần khác nhau của hệ thống bảo vệ rơi (chẳng hạn như PFPE, điểm neo và thiết bị hấp thụ năng lượng) để tạo thành một chuỗi bảo vệ hoàn chỉnh. Yêu cầu cốt lõi cho các thiết bị kết nối là kết nối đáng tin cậy, không nới lỏng và khả năng chịu tải đủ. Các thiết bị kết nối phổ biến bao gồm karabiners, xích và khớp kết nối nhanh.
 
- Karabiners: Thiết bị kết nối được sử dụng phổ biến nhất, được sử dụng để kết nối vòng D an toàn, dây an toàn, thiết bị hấp thụ năng lượng và điểm neo. Karabiner được chia thành karabiner khóa vít, karabiner khóa tự động và karabiner khóa xoắn. Trong số đó, karabiner tự động khóa được sử dụng rộng rãi trong các hoạt động ở độ cao do lợi thế của chúng là kết nối nhanh chóng và khóa đáng tin cậy. Karabiners nên được làm bằng thép bền cao hoặc hợp kim nhôm, với khả năng chịu tải không dưới 22 kN, và cơ chế khóa nên linh hoạt và đáng tin cậy để đảm bảo nó không mở vô tình trong khi hoạt động.
 
- Chains: Chủ yếu được sử dụng để kết nối các điểm neo với các thành phần kết nối lớn, chẳng hạn như kết nối các điểm neo với các thiết bị hấp thụ năng lượng hoặc dây an toàn. Chains nên được làm bằng thép hợp kim cường độ cao, với khả năng chịu tải phù hợp với toàn bộ hệ thống, và trục chân nên được khóa một cách đáng tin cậy để tránh rơi xuống. Việc sử dụng chains bị hư hại hoặc không đủ điều kiện là nghiêm ngặt cấm.
 
- Khớp kết nối nhanh: Được sử dụng để kết nối nhanh chóng và ngắt kết nối giữa các thành phần, cải thiện hiệu quả hoạt động. Các khớp kết nối nhanh nên có hiệu suất khóa đáng tin cậy để đảm bảo chúng không ngẫu nhiên ngắt kết nối trong khi hoạt động và khả năng chịu tải của chúng nên đáp ứng các yêu cầu tiêu chuẩn liên quan.
 
2.4 Thiết bị hấp thụ năng lượng
 
Khi một người vận hành rơi, một lực tác động lớn được tạo ra. Ngay cả khi rơi được dừng lại, lực này có thể gây thương tích nghiêm trọng cho người vận hành. Thiết bị hấp thụ năng lượng được sử dụng để hấp thụ năng lượng tác động tạo ra bởi rơi, giảm lực tác động do người vận hành chịu đựng và đảm bảo rằng lực tác động nằm trong giới hạn an toàn (không vượt quá 6 kN). Các thiết bị hấp thụ năng lượng phổ biến bao gồm dây chuyền hấp thụ năng lượng, bộ hấp thụ năng lượng và bộ hấp thụ sốc.
 
- Dây hấp thụ năng lượng: Tích hợp các chức năng của dây hấp thụ an toàn và thiết bị hấp thụ năng lượng, chúng có thể kéo dài và biến dạng khi xảy ra sự sụp đổ để hấp thụ năng lượng tác động. Dây hấp thụ năng lượng được chia thành dây hấp thụ năng lượng dệt và dây hấp thụ năng lượng loại ống. Dây hấp thụ năng lượng dệt hấp thụ năng lượng thông qua kéo dài và phá vỡ dây lưới, trong khi dây hấp thụ năng lượng loại ống hấp thụ năng lượng thông qua biến dạng của ống kim loại bên trong. Khả năng hấp thụ năng lượng của dây chuyền hấp thụ năng lượng nên đáp ứng các yêu cầu tiêu chuẩn và độ kéo dài sau khi hấp thụ năng lượng nên được kiểm soát trong phạm vi hợp lý để tránh khoảng cách rơi quá mức.
 
- Bộ hấp thụ năng lượng: Các thành phần hấp thụ năng lượng độc lập, thường được kết nối giữa dây an toàn và điểm neo. Bộ hấp thụ năng lượng có thể được chia thành bộ hấp thụ năng lượng cơ học và bộ hấp thụ năng lượng thủy lực. Bộ hấp thụ năng lượng cơ học hấp thụ năng lượng thông qua ma sát hoặc biến dạng của các thành phần bên trong, trong khi bộ hấp thụ năng lượng thủy lực hấp thụ năng lượng thông qua khả năng chống dòng chảy của dầu thủy lực. Bộ hấp thụ năng lượng nên có hiệu suất hấp thụ năng lượng ổn định và lực tác động tạo ra sau khi hấp thụ năng lượng không nên vượt quá giới hạn an toàn.
 
- Máy giảm sốc: Chủ yếu được sử dụng trong các kịch bản bảo vệ rơi dọc, chẳng hạn như xây dựng tòa nhà cao tầng. Máy giảm sốc có thể nhanh chóng giảm tốc độ rơi của người vận hành, hấp thụ năng lượng tác động và giảm lực tác động. Máy giảm sốc nên phù hợp với chiều dài của dây an toàn và khoảng cách rơi để đảm bảo hiệu ứng hấp thụ năng lượng tốt nhất.
 
2.5 Thiết bị cứu hộ
 
Sau khi xảy ra tai nạn ngã, người vận hành có thể bị treo trong không khí. Nếu cứu hộ không được thực hiện kịp thời, nó có thể dẫn đến chấn thương thứ cấp (chẳng hạn như chấn thương treo) hoặc thậm chí tử vong. Các thiết bị cứu hộ được sử dụng để nhanh chóng giải cứu các nhà khai thác bị đình chỉ, chuyển chúng đến một vị trí an toàn và cung cấp cứu trợ sơ bộ cần thiết. Các thiết bị cứu hộ phổ biến bao gồm kéo cứu hộ, thang cứu hộ và dây thừng cứu hộ.
 
- Cơ hồ cứu hộ: Thiết bị cứu hộ cốt lõi, có thể nâng hoặc hạ các nhà khai thác bị treo xuống vị trí an toàn. Tăng cứu hộ nên có hiệu suất đáng tin cậy, tốc độ có thể điều chỉnh và khả năng chịu tải đủ, và được trang bị thiết bị phanh để đảm bảo rằng người vận hành có thể được dừng lại ổn định ở bất kỳ vị trí nào. Tăng cứu hộ có thể được chia thành tăng cứu hộ thủ công và tăng cứu hộ điện. Tăng cứu hộ điện có hiệu quả cứu hộ cao và phù hợp cho các hoạt động ở độ cao quy mô lớn; kéo cứu hộ thủ công phù hợp cho các hoạt động quy mô nhỏ hoặc kịch bản không có điện.
 
Thang cứu hộ: Được sử dụng để giải cứu các nhà vận hành rơi gần tường hoặc thiết bị xây dựng, cung cấp một kênh leo thang cho các nhà vận hành trở lại vị trí an toàn. Thang cứu hộ nên được làm bằng vật liệu cường độ cao, với cấu trúc ổn định và hiệu suất chống trượt đáng tin cậy. Chiều dài của thang cứu hộ nên phù hợp với chiều cao hoạt động để đảm bảo nó có thể đạt được người vận hành bị treo.
 
- Dây cứu hộ: Được sử dụng để kết nối các nhân viên cứu hộ và các nhà vận hành bị treo, chuyển nhà vận hành đến một vị trí an toàn. Dây cứu hộ nên có độ bền kéo cao, chống mòn và linh hoạt, và được trang bị một hướng dẫn dây để tránh rắc rối. Các nhân viên cứu hộ nên được đào tạo chuyên nghiệp để làm chủ các phương pháp cứu hộ chính xác.
 
 

3. Nội dung chính và xu hướng cập nhật của tiêu chuẩn quốc gia cho hệ thống bảo vệ ngã

 
Tiêu chuẩn quốc gia cho hệ thống bảo vệ rơi là cơ sở cốt lõi cho thiết kế, sản xuất, lắp đặt, sử dụng và kiểm tra hệ thống bảo vệ rơi. Chúng liên tục được cập nhật và cải thiện với sự phát triển của các yêu cầu sản xuất an toàn và mức độ công nghệ. Hiện tại, các tiêu chuẩn quốc gia chính cho hệ thống bảo vệ rơi ở Trung Quốc bao gồm GB 6095-2021 Dây an toàn cho hoạt động ở độ cao GB 24543-2022 Thiết bị bảo vệ rơi cá nhân - Bộ hấp thụ năng lượng và dây chuyền hấp thụ năng lượng và GB 19155-2017 Điểm neo cho hệ thống bảo vệ rơi. Các tiêu chuẩn quốc gia mới nhất đã áp đặt các yêu cầu nghiêm ngặt hơn về hiệu suất, chất lượng và ứng dụng của hệ thống bảo vệ rơi, làm rõ nội dung cập nhật chính và yêu cầu thực hiện. Dưới đây là một giải thích chi tiết về các nội dung chính và xu hướng cập nhật của các tiêu chuẩn quốc gia mới nhất:
 
3.1 Nội dung cập nhật chính của các tiêu chuẩn quốc gia mới nhất
 
3.1.1 Cập nhật tiêu chuẩn khai thác an toàn (GB 6095-2021)
 
So với phiên bản trước, bản cập nhật GB 6095-2021 đã có những cải tiến đáng kể, tập trung vào việc tăng cường an toàn và khả năng áp dụng của dây an toàn. Nội dung cập nhật chính bao gồm: Đầu tiên, yêu cầu khả năng chịu tải cho dây đeo an toàn đã được tăng, với sức mạnh phá vỡ tối thiểu của dây đeo tăng từ 22 kN lên 25 kN, đảm bảo rằng dây đeo an toàn có thể chịu lực tác động lớn hơn. Thứ hai, thiết kế của dây chuyền an toàn đã được tối ưu hóa, yêu cầu dây chuyền toàn thân được trang bị vòng D lưng, vòng D ngực và vòng D bên, với vị trí của vòng D được điều chỉnh để phân phối lực tác động tốt hơn. Thứ ba, các yêu cầu vật liệu cho dây đeo an toàn đã được cải thiện, yêu cầu dây đeo có khả năng chống mài mòn tốt hơn, chống ăn mòn và chống nhiệt độ thấp để thích ứng với môi trường làm việc khác nhau. Thứ tư, các yêu cầu kiểm tra và bảo trì đã được làm rõ, quy định rằng dây chuyền an toàn phải được kiểm tra trước mỗi lần sử dụng và thường xuyên (ít nhất một lần một năm) bởi nhân viên chuyên nghiệp, và phế thải nếu phát hiện ra bất kỳ thiệt hại hoặc suy thoái hiệu suất nào.
 
3.1.2 Cập nhật tiêu chuẩn hấp thụ năng lượng (GB 24543-2022)
 
GB 24543-2022 là tiêu chuẩn quốc gia mới nhất cho bộ hấp thụ năng lượng và dây chuyền hấp thụ năng lượng, đã đưa ra các yêu cầu chi tiết hơn về hiệu suất hấp thụ năng lượng và an toàn của thiết bị. Nội dung cập nhật chính bao gồm: Thứ nhất, yêu cầu khả năng hấp thụ năng lượng đã được làm rõ, quy định rằng các thiết bị hấp thụ năng lượng phải hấp thụ ít nhất 2,5 kJ năng lượng khi xảy ra rơi, và lực tác động do người vận hành chịu đựng không được vượt quá 6 kN. Thứ hai, yêu cầu tuổi thọ sử dụng cho các thiết bị hấp thụ năng lượng đã được bổ sung, quy định rằng tuổi thọ sử dụng của các thiết bị hấp thụ năng lượng không được vượt quá 5 năm kể từ ngày sản xuất, và chúng sẽ bị loại bỏ sau khi hết hạn. Thứ ba, phương pháp thử nghiệm đã được tối ưu hóa, bổ sung các yêu cầu thử nghiệm cho môi trường nhiệt độ thấp, nhiệt độ cao và ẩm ướt để đảm bảo rằng các thiết bị hấp thụ năng lượng có thể hoạt động bình thường trong môi trường làm việc khác nhau. Thứ tư, các yêu cầu đánh dấu đã được làm rõ, yêu cầu các thiết bị hấp thụ năng lượng được đánh dấu với ngày sản xuất, tuổi thọ, khả năng chịu tải và các thông tin khác để kiểm tra và quản lý dễ dàng.
 
3.1.3 Cập nhật tiêu chuẩn điểm neo (GB 19155-2017)
 
GB 19155-2017 làm rõ các yêu cầu thiết kế, lắp đặt và kiểm tra cho các điểm neo của hệ thống bảo vệ rơi. Nội dung cập nhật chính bao gồm: Đầu tiên, yêu cầu khả năng chịu tải cho các điểm neo đã được làm rõ, quy định rằng một điểm neo duy nhất phải chịu tải không dưới 22 kN và một điểm neo cho hoạt động hai người phải chịu tải không dưới 44 kN. Thứ hai, yêu cầu lắp đặt cho các điểm neo đã được tối ưu hóa, yêu cầu các điểm neo phải được cố định trên các bộ phận cấu trúc với sức mạnh đủ, và kết nối giữa các điểm neo và các bộ phận cấu trúc phải đáng tin cậy mà không nới lỏng hoặc trượt. Thứ ba, các yêu cầu kiểm tra và bảo trì đã được bổ sung, quy định rằng các điểm neo phải được kiểm tra thường xuyên (ít nhất một quý một lần) để kiểm tra thiệt hại cấu trúc, ăn mòn hoặc nới lỏng, và bảo trì hoặc thay thế kịp thời phải được thực hiện nếu tìm thấy bất kỳ vấn đề nào. Thứ tư, các yêu cầu đối với các điểm neo tạm thời đã được làm rõ, quy định rằng các điểm neo tạm thời phải được thiết kế và lắp đặt bởi nhân viên chuyên nghiệp và khả năng chịu tải của chúng phải được xác minh trước khi sử dụng.
 
3.2 Yêu cầu thực hiện cập nhật tiêu chuẩn quốc gia
 
Việc cập nhật các tiêu chuẩn quốc gia cho hệ thống bảo vệ rơi đã đưa ra các yêu cầu cao hơn cho các doanh nghiệp và nhà khai thác. Các yêu cầu thực hiện chính bao gồm: Đầu tiên, các doanh nghiệp phải tuân thủ nghiêm ngặt các tiêu chuẩn quốc gia mới nhất để mua, sản xuất và lắp đặt hệ thống bảo vệ rơi, và không được sử dụng các sản phẩm không đủ điều kiện không đáp ứng các yêu cầu tiêu chuẩn. Thứ hai, các nhà quản lý an toàn phải tăng cường đào tạo và hướng dẫn của các nhà khai thác, cho phép họ làm chủ các yêu cầu tiêu chuẩn mới nhất và sử dụng đúng cách các hệ thống bảo vệ rơi, và đảm bảo rằng các nhà khai thác sử dụng thiết bị phù hợp với các tiêu chuẩn. Thứ ba, các doanh nghiệp phải thiết lập một hệ thống kiểm tra và bảo trì tốt cho các hệ thống bảo vệ rơi, tiến hành kiểm tra và bảo trì thường xuyên của mỗi thành phần và ghi lại kết quả kiểm tra để đảm bảo hệ thống trong tình trạng làm việc tốt. Thứ tư, các doanh nghiệp phải tăng cường giám sát và quản lý các hoạt động ở độ cao, tiến hành kiểm tra tại chỗ về việc sử dụng hệ thống bảo vệ rơi và kịp thời sửa chữa các vấn đề không tuân thủ.
 
3.3 Xu hướng phát triển tiêu chuẩn quốc gia
 
Với sự tiến bộ liên tục của sản xuất an toàn và mức độ công nghệ, các tiêu chuẩn quốc gia cho hệ thống bảo vệ rơi sẽ cho thấy các xu hướng phát triển sau: Thứ nhất, các yêu cầu về an toàn và độ tin cậy sẽ được cải thiện hơn nữa, với các yêu cầu nghiêm ngặt hơn áp đặt trên hiệu suất và chất lượng của các thành phần cốt lõi. Thứ hai, khả năng áp dụng của các tiêu chuẩn sẽ được tăng cường, với các tiêu chuẩn mục tiêu được xây dựng cho các kịch bản hoạt động ở độ cao khác nhau (chẳng hạn như xây dựng, lưới điện và năng lượng gió) để đáp ứng tốt hơn nhu cầu hoạt động thực tế. Thứ ba, việc tích hợp công nghệ thông minh sẽ được nhấn mạnh và các tiêu chuẩn cho các hệ thống bảo vệ rơi thông minh (chẳng hạn như giám sát thông minh, cảnh báo sớm lỗi và giải cứu tự động) sẽ được cải thiện dần dần để thúc đẩy sự phát triển thông minh của các hệ thống bảo vệ rơi. Thứ tư, sự phối hợp với các tiêu chuẩn quốc tế sẽ được tăng cường, hấp thụ kinh nghiệm tiên tiến từ các tiêu chuẩn quốc tế và cải thiện mức độ quốc tế hóa của các tiêu chuẩn hệ thống bảo vệ rơi của Trung Quốc.
 
 

4. Hướng dẫn tuân thủ chuyên nghiệp cho hệ thống bảo vệ ngã dựa trên cập nhật tiêu chuẩn quốc gia

 
Để giúp các doanh nghiệp và nhà khai thác tuân thủ các tiêu chuẩn quốc gia mới nhất và đảm bảo việc sử dụng an toàn và hiệu quả các hệ thống bảo vệ rơi, bài viết này kết hợp các thành phần cốt lõi của hệ thống bảo vệ rơi và các yêu cầu tiêu chuẩn quốc gia mới nhất để đưa ra một hướng dẫn tuân thủ chuyên nghiệp toàn diện từ các khía cạnh lựa chọn, cấu hình, lắp đặt, sử dụng, kiểm tra và bảo trì.
 
4.1 Tuân thủ lựa chọn
 
1. Khi lựa chọn các thành phần hệ thống bảo vệ rơi, các doanh nghiệp phải chọn các sản phẩm đáp ứng các tiêu chuẩn quốc gia mới nhất, kiểm tra giấy chứng nhận trình độ sản phẩm, báo cáo thử nghiệm và thông tin đánh dấu, và đảm bảo rằng hiệu suất và chất lượng sản phẩm đáp ứng các yêu cầu tiêu chuẩn. Mua các sản phẩm không đủ điều kiện, sản phẩm giả mạo hoặc sản phẩm không đáp ứng các yêu cầu tiêu chuẩn được cấm nghiêm ngặt.
 
2. Chọn loại phù hợp của các thành phần hệ thống bảo vệ rơi theo kịch bản hoạt động ở độ cao thực tế (chẳng hạn như chiều cao hoạt động, loại hoạt động và môi trường làm việc). Ví dụ, dây chuyền toàn thân nên được chọn cho các hoạt động ở độ cao với nguy cơ rơi cao; các thiết bị ngăn chặn rơi loại đường sắt nên được chọn cho các hoạt động ngang; thiết bị hấp thụ năng lượng với khả năng hấp thụ năng lượng tương ứng nên được chọn theo khoảng cách rơi.
 
3. Việc lựa chọn các điểm neo nên dựa trên các yêu cầu tiêu chuẩn mới nhất, lựa chọn các bộ phận cấu trúc có sức mạnh đủ như các điểm neo và xác minh khả năng chịu tải của các điểm neo để đảm bảo chúng đáp ứng các yêu cầu tiêu chuẩn. Các điểm neo tạm thời phải được thiết kế và xác minh bởi nhân viên chuyên nghiệp.
 
4.2 Tuân thủ cấu hình
 
1. Cấu hình của hệ thống bảo vệ rơi nên hoàn chỉnh, bao gồm tất cả các thành phần cốt lõi (PFPE, điểm neo, thiết bị kết nối, thiết bị hấp thụ năng lượng và thiết bị cứu hộ) và hình thành một chuỗi bảo vệ hoàn chỉnh. Việc bỏ qua bất kỳ thành phần cốt lõi nào hoặc sử dụng các thành phần không đủ điều kiện để thay thế các thành phần đủ điều kiện là nghiêm ngặt cấm.
 
2. Sự phù hợp giữa các thành phần nên hợp lý, và khả năng chịu tải, khả năng hấp thụ năng lượng và các thông số khác của mỗi thành phần nên nhất quán để đảm bảo toàn bộ hệ thống có thể làm việc một cách đáng tin cậy cùng nhau. Ví dụ, khả năng chịu tải của dây chuyền an toàn và thiết bị hấp thụ năng lượng nên phù hợp với dây chuyền an toàn và điểm neo.
 
3. Cấu hình số lượng tương ứng của các thành phần hệ thống bảo vệ rơi theo số lượng nhà khai thác và nhu cầu hoạt động. Đối với các hoạt động hai người, các điểm neo và thiết bị kết nối phải đáp ứng các yêu cầu về khả năng chịu tải cho các hoạt động hai người.
 
4.3 Tuân thủ cài đặt
 
1. Việc lắp đặt hệ thống bảo vệ rơi phải được thực hiện bởi nhân viên chuyên nghiệp đã được đào tạo chuyên nghiệp và giữ chứng chỉ liên quan, và quá trình lắp đặt phải tuân thủ các tiêu chuẩn quốc gia mới nhất và hướng dẫn lắp đặt sản phẩm.
 
2. Lắp đặt các điểm neo phải vững chắc và đáng tin cậy, và kết nối giữa các điểm neo và các bộ phận cấu trúc phải được kiểm tra để đảm bảo không có nới lỏng hoặc trượt. Sau khi lắp đặt, khả năng chịu tải của các điểm neo phải được kiểm tra để đảm bảo chúng đáp ứng các yêu cầu tiêu chuẩn.
 
3. Lắp đặt các thiết bị kết nối phải chính xác, và karabiners, xích và các thành phần khác phải được khóa đáng tin cậy để tránh mở vô tình. Kết nối giữa các thành phần phải chặt chẽ mà không có khoảng trống hoặc nới lỏng.
 
4. Sau khi lắp đặt toàn bộ hệ thống bảo vệ rơi được hoàn thành, một kiểm tra toàn diện phải được thực hiện để kiểm tra xem mỗi thành phần có được lắp đặt chính xác hay không, hiệu suất có bình thường hay không và liệu nó đáp ứng các yêu cầu tiêu chuẩn hay không. Chỉ sau khi vượt qua kiểm tra mới có thể được đưa vào sử dụng.
 
4.4 Sử dụng tuân thủ
 
1. Các nhà vận hành phải mặc chính xác PFPE trước khi thực hiện hoạt động ở độ cao, điều chỉnh độ chặt chẽ của dây chuyền an toàn để đảm bảo nó phù hợp chặt chẽ với cơ thể và kiểm tra xem các vòng D, khóa và các thành phần khác có bị khóa đáng tin cậy không.
 
2. Trước khi sử dụng hệ thống bảo vệ rơi, các nhà khai thác phải kiểm tra các thành phần hệ thống, bao gồm liệu dây đeo an toàn, dây chuyền an toàn và thiết bị hấp thụ năng lượng có bị hư hại hay không, liệu các thiết bị kết nối có bị khóa đáng tin cậy và liệu các điểm neo có vững chắc hay không. Nếu phát hiện ra bất kỳ vấn đề nào, hệ thống sẽ không được sử dụng và vấn đề sẽ được báo cáo kịp thời cho các nhà quản lý an toàn.
 
3. Trong khi hoạt động, các nhà khai thác phải sử dụng hệ thống bảo vệ rơi theo các thủ tục hoạt động và không được tùy ý thao túng, hư hại hoặc tháo rời các thành phần hệ thống. Sử dụng hệ thống bảo vệ rơi cho mục đích không bảo vệ (chẳng hạn như công cụ treo) là nghiêm ngặt cấm.
 
4. Khi xảy ra tai nạn ngã, các nhà vận hành phải giữ bình tĩnh, sử dụng các thiết bị cứu hộ để gọi giúp đỡ kịp thời và chờ cứu hộ. Các nhân viên cứu hộ phải sử dụng các phương pháp cứu hộ chính xác để tránh chấn thương thứ cấp.
 
4.5 Kiểm tra và bảo trì tuân thủ
 
1. Các doanh nghiệp phải thiết lập một hệ thống kiểm tra và bảo trì tốt cho các hệ thống bảo vệ rơi, xây dựng kế hoạch kiểm tra thường xuyên và chỉ định nhân viên chuyên nghiệp để tiến hành kiểm tra. Kiểm tra bao gồm kiểm tra trước khi sử dụng, kiểm tra thường xuyên (hàng tháng, hàng quý, hàng năm) và kiểm tra đặc biệt (sau tai nạn mùa thu, thời tiết khắc nghiệt, v.v.).
 
2. Nội dung kiểm tra bao gồm liệu các thành phần bị hư hại, mòn, ăn mòn hoặc biến dạng, liệu các thiết bị kết nối có bị khóa đáng tin cậy hay không, liệu các điểm neo có vững chắc và liệu các thiết bị hấp thụ năng lượng có được kích hoạt hay không. Các thành phần không đáp ứng các yêu cầu tiêu chuẩn phải được thay thế kịp thời và không được sử dụng liên tục.
 
3. Bảo trì hệ thống bảo vệ rơi phải được thực hiện theo hướng dẫn bảo trì sản phẩm, bao gồm làm sạch, bôi trơn và sửa chữa các thành phần. Hồ sơ bảo trì phải được giữ nguyên vẹn, bao gồm thời gian bảo trì, nội dung bảo trì và nhân viên bảo trì.
 
4. Các thành phần đã đạt tuổi thọ (chẳng hạn như các thiết bị hấp thụ năng lượng với tuổi thọ 5 năm) phải được phế thải kịp thời và các thành phần mới đáp ứng các yêu cầu tiêu chuẩn phải được thay thế. Việc sử dụng các thành phần hết hạn là nghiêm ngặt cấm.
 
 

5. Lỗi tuân thủ phổ biến và biện pháp phòng ngừa

 
Trong ứng dụng thực tế của hệ thống bảo vệ rơi, nhiều doanh nghiệp và nhà khai thác thường phạm sai lầm tuân thủ do không hiểu đủ về các tiêu chuẩn quốc gia mới nhất và các thành phần cốt lõi, gây ra các mối nguy hiểm an toàn tiềm năng. Dưới đây là các lỗi tuân thủ phổ biến và các biện pháp phòng ngừa tương ứng:
 
Lỗi 1: Sử dụng các thành phần không đủ điều kiện hoặc hết hạn: Một số doanh nghiệp theo đuổi chi phí thấp và mua các thành phần hệ thống bảo vệ rơi không đủ điều kiện, giả mạo hoặc hết hạn, không thể đáp ứng các yêu cầu bảo vệ an toàn. Các biện pháp phòng ngừa: Chọn chặt chẽ các sản phẩm đáp ứng các tiêu chuẩn quốc gia mới nhất, kiểm tra giấy chứng nhận đủ điều kiện sản phẩm và ngày sản xuất và nhanh chóng phế thải các thành phần hết hạn.
 
Lỗi 2: Cấu hình không đúng các thành phần: Một số doanh nghiệp bỏ qua các thành phần cốt lõi (chẳng hạn như thiết bị hấp thụ năng lượng) hoặc sử dụng các thành phần với các thông số không phù hợp, dẫn đến hệ thống bảo vệ rơi không hoạt động. Các biện pháp phòng ngừa: Cấu hình tất cả các thành phần cốt lõi phù hợp với các yêu cầu tiêu chuẩn, đảm bảo các thông số của mỗi thành phần được phù hợp và tạo thành một chuỗi bảo vệ hoàn chỉnh.
 
Lỗi 3: Lắp đặt không chính xác các điểm neo: Một số doanh nghiệp lắp đặt các điểm neo trên các cấu trúc mỏng manh hoặc các cấu trúc không đủ sức mạnh, hoặc lắp đặt không vững chắc, dẫn đến lỗi điểm neo khi xảy ra sự sụp đổ. Các biện pháp phòng ngừa: Chọn các bộ phận cấu trúc có đủ sức mạnh làm điểm neo, lắp đặt chúng bởi nhân viên chuyên nghiệp và kiểm tra khả năng chịu tải sau khi lắp đặt.
 
Lỗi 4: Sử dụng PFPE không tiêu chuẩn: Một số người vận hành không đeo dây an toàn chính xác hoặc không kiểm tra thiết bị trước khi sử dụng, dẫn đến thiết bị không hoạt động. Các biện pháp phòng ngừa: Tăng cường đào tạo người vận hành, cho phép người vận hành làm chủ các phương pháp mặc và kiểm tra chính xác và giám sát việc sử dụng tại chỗ.
 
Sai lầm 5: Bỏ qua kiểm tra và bảo trì: Một số doanh nghiệp không thực hiện kiểm tra và bảo trì thường xuyên của hệ thống bảo vệ rơi, dẫn đến lỗi thành phần không được phát hiện kịp thời và các mối nguy hiểm an toàn tiềm năng. Các biện pháp phòng ngừa: Thiết lập một hệ thống kiểm tra và bảo trì tốt, tiến hành kiểm tra và bảo trì thường xuyên và giữ hồ sơ nguyên vẹn.
 
 

6. Xu hướng phát triển của công nghệ hệ thống bảo vệ ngã

 
Với sự tiến bộ liên tục của công nghệ thông minh, khoa học vật liệu và yêu cầu sản xuất an toàn, công nghệ hệ thống bảo vệ rơi đang phát triển theo hướng trí tuệ, hiệu quả, an toàn và nhân loại hóa. Các xu hướng phát triển chính là như sau:
 
Phát triển thông minh: Sự tích hợp các hệ thống bảo vệ chống rơi với các công nghệ thông minh như Internet of Things (IoT), dữ liệu lớn và trí tuệ nhân tạo (AI) sẽ trở thành dòng chính. Hệ thống bảo vệ rơi thông minh có thể thực hiện giám sát thời gian thực của trạng thái làm việc của thành phần (chẳng hạn như mức độ mòn của dây đeo an toàn và trạng thái mang tải của các điểm neo), cảnh báo sớm lỗi và giám sát từ xa. Khi rơi xảy ra, hệ thống có thể tự động gửi tín hiệu báo động và khởi động thiết bị cứu hộ, cải thiện hiệu quả cứu hộ và giảm nguy cơ chấn thương thứ cấp.
 
- Thiết kế nhẹ và nhân đạo: Với sự phát triển của vật liệu mới (chẳng hạn như sợi tổng hợp nhẹ bền cao và vật liệu sợi carbon), trọng lượng của các thành phần hệ thống bảo vệ rơi sẽ được giảm thêm, cải thiện sự thoải mái của người vận hành trong khi mặc và hoạt động. Đồng thời, thiết kế thành phần sẽ được nhân hóa hơn, chẳng hạn như điều chỉnh cấu trúc của dây an toàn để giảm áp lực trên cơ thể của người vận hành và tối ưu hóa các thiết bị kết nối để cải thiện tiện lợi hoạt động.
 
- Tích hợp đa chức năng: Hệ thống bảo vệ rơi sẽ tích hợp nhiều chức năng, chẳng hạn như bảo vệ rơi, định vị, truyền thông và cứu trợ sớm, tạo thành một hệ thống bảo vệ an toàn toàn diện. Ví dụ, các dây an toàn có thể được trang bị các mô-đun định vị và mô-đun truyền thông, cho phép định vị thời gian thực của các nhà khai thác và truyền thông hai chiều với trung tâm điều khiển mặt đất, tạo điều kiện cho sự giám sát và giải cứu của các nhà khai thác.
Bảng tin nhắn

Top