Metodbeskrivning - Riskbedömning av lyftanordningar och lyftredskap enligt AFS 2006:6



Relevanta dokument
Metodbeskrivning - Riskbedömning av lyftanordningar och lyftredskap enligt AFS 2006:6

METODBESKRIVNING. Riskbedömning för användning av trycksatta anordningar INSPECTA. Revision nr: 1

Mall för riskbedömning

Riktlinjer för säkerhetsarbetet vid Uppsala universitet

RISKHANTERINGSPROCESSEN

Instruktion för riskhantering

Miljöriskhantering enligt egenkontrollförordningen.

Tillträdeskontroll och säkerhetsbevisning

CHECKLISTA FÖR LASER

Tillväxtverkets riktlinjer för intern styrning och kontroll

RUTIN FÖR RISKANALYS

Riskutredning Ekhagen

PM Kvalitativ Risklogg till stöd för leverantörer

Riskhantering vid laboratoriearbete

Riskhanteringsprocessens olika delar

Rutin för introduktion av sommarjobbare samt checklistor

OBS! Kopior papper/filer kan vara ogiltiga, senaste utgåva se Intranet.

Rutin, Riskbedömning inför ändringar

SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE

Konsekvens- och riskanalys vid förändringar i verksamheten

Flera olika lagstiftningar kräver RISKANALYS för gasanläggningar:

Definitioner - Risk. Riskhantering. Ville Bexander.

Kemikalieolyckors miljökonsekvenser

System för intern kontroll Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning

Statens räddningsverks författningssamling

Anvisningar för intern styrning och kontroll vid Karolinska Institutet

Riskhantering för anmälningspliktiga företag

Ergonomi i lager och förråd En hjälp att upptäcka risker för arbetsskador vid felaktig plockning och hantering av gods.

Föreskrifter och riktlinjer för intern styrning och kontroll på Universitetskanslersämbetet

BVS Riskanalys för signaltekniska anläggningsprojekt

Leverantörens dokumentnummer. Leverantörens referensbeteckning

Riktlinjer för informationssäkerhet

Vad kan hända? Hur troligt är det? Hur stor blir skadan? Hur kan detta mätas? Hur hanteras osäkerheterna? Utbildning i riskanalyser Riskanalysmetoder

L U N D S U N I V E R S I T E T. Riskanalys och riskhantering

Konsekvensbedömning?

PM - Skyddsåtgärder Arninge Resecentrum. Avseende transport av farligt gods på E18

FORSA en mikrokurs. MSB:s RSA-konferens, WTC,

LUNDS UNIVERSITET. Riskanalys och riskhantering

Rapport Riskbedömning med avseende på närhet till järnväg Missionen 1, Tranås kommun

HANDLINGSPLAN FÖR ÖKAD KOMPETENS HOS MEDARBETARE PÅ STERILTEKNISK ENHET

Riskanalys avseende hantering och transport av farligt gods. Underlag till förslag till detaljplan för Hornsbergs bussdepå m.m.

Metodval. Riskanalys enligt SAM. Elmia 2008 AM21 Riskanalys för säkrare arbetsmiljö och mindre störning i produktionen. Föredragshållaren 1

Räddningstjänstens riskanalys Metodik Jönköpingsmodellen

Risk som 2-dimensionellt begrepp

Kompletteringsuppgift: Verksamhetsanalys och riskanalys

foto: dynamedia.se - Gold of Lapland

Samordnad riskanalys - en grund för uppfyllande av 7. Brandfarlig vara- konferensen 2015 Johan Ingvarson

Råd och anvisningar Riskanalyser och riskvärderingar i riskhanteringsprocessen

Riskanalys för signaltekniska anläggningsprojekt

OBS! Kopior papper/filer kan vara ogiltiga, senaste utgåva se Intranet.

Stadsledningskontorets system för intern kontroll

SIL i praktiken i processindustrin

Nödlägesberedskap och miljöriskinventering

AS 12.2 Riskanalys, beredskap och agerande vid nödläge för Akademiska sjukhuset

Hantering av osäkerheter

UL 12.2 Riskanalys, beredskap och agerande vid nödläge

Statens räddningsverk föreskriver 1 följande med stöd av 6, 9, 10 och 11 förordningen (1999:382) om åtgärder för

Metodstöd 2

Checklista Maskiner. Treknivsmaskin. Hur säker är treknivsmaskinen och hur säkert är det att arbeta vid den?

Patientsäkerhetsberättelse för Hälsan & Arbetslivet

Riskanalys. Version 0.3

Anvisning för riskbedömning vid förändring i verksamheten

Riskanalys vid egenkontroll

Utgångsvärden för Riskanalys

Dokumentnummer LKT Ersätter Ersatt av Revision

Krav på systematiskt kvalitetsarbete - Underhållsentreprenad

Rätt riskhantering i rätt fas från projektidé till anläggningens avveckling

Systematik kan rädda liv och skapa arbetsglädje!

Förklarande text till revisionsrapport Sid 1 (5)

Riktlinjer för intern kontroll

Så använder du bedömningsmodellen för våld och hot i kollektivtrafiken

Talarmanus Bättre arbetsmiljö / Fall 4

Riskutredning detaljplan Södra Kroppkärr

Dokumentnamn: Dokumentägare: Karin Wallin. Fastställt av: Ej fastställd

FTV 12.2 Riskanalys, beredskap och agerande vid nödläge

Entreprenörers m.fl. hantering av arbetsmiljörisker

Frågeställningar inför workshop Nationell strategi för skydd av samhällsviktig verksamhet den 28 oktober 2010

Maskindirektivet, över och underjordsarbete. Bertil Forsberg

PM OLYCKSRISKER - DETALJPLAN FÖR NÄVEKVARN 3:5

1 Inledning. 2 Yttrande

Fördjupningsseminarie riskanalys

Riskhantering i detaljplaneprocessen. Riskpolicy för markanvändning intill transportleder för farligt gods

Rapport Informationsklassning och riskanalys Mobila enheter Umeå Fritid

MONTAGEANVISNING MICROPROP DC2

MONTERINGSANVISNING OCH SKÖTSELRÅD

PM Kvantitativ Risklogg till stöd för leverantörer

Risk- och konsekvensbedömning inför ändring i verksamhet

Checklista rullmaskiner och omrullningsmaskiner.

MILJÖFÖRVALTNINGEN MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSAVDELNINGEN. Riskhantering. Systematiskt arbete med miljörisker

Checklista Maskiner. Mekaniskt driven enknivsskärmaskin. Hur säker är skärmaskinen och hur säkert är det att arbeta vid den?

MONTAGEANVISNING MICROPROP DC2

Riktlinjer. Informationssäkerhetsklassning

RISKANALYS POST-ITLAPP METODEN

De vanligaste besiktningsanmärkningarna, tryckkärl & pannor

Standardmall för utförande och dokumentation av riskbedömningar inom Sweco Norge AS

Analysfas i projekt, hur går g r det till, vad gör r man och vilka verktyg finns? Hur ser gruppen ut som identifierar riskerna?

IPS webb-utbildning: Introduktion till processäkerhet Frågor och svar i proven

RIKTLINJER FÖR RISKUTREDNINGAR GÄLLANDE FARLIGA VERKSAMHETER

Omslagsfoto: Johan Fowelin. Foton, illustrationer och kartor har tagits fram av. Svenska kraftnät. Org.Nr

Transkript:

INSPECTA TEKNISK RAPPORT Metodbeskrivning - Riskbedömning av lyftanordningar och lyftredskap enligt AFS 2006:6 Rapport nr: Revision nr: 1 INSPECTA SWEDEN AB BOX 30100 104 25 STOCKHOLM TEL 08-5011 3000 FAX 08-5011 3001 www.inspecta.com Sida 1 av 7 Tekn_Rapp_Swe_Sv_002_060601

Datum 2006-01-29 Godkänd av Vårt projektnr Avdelning Kund/Uppdragsgivare Kundens referens Sammanfattning Rapporttitel Metodbeskrivning - Riskbedömning av lyftanordningar och lyftredskap enligt AFS 2006:6 Indexord Ämnesgrupp Utfört av Distribution Ingen distribution utan tillåtelse från kunden eller ansvarig inom Inspecta Sweden AB. Granskat av Begränsad distribution inom Inspecta Sweden AB. Fri distribution. Datum för denna rev 2007-01-29 Sida 2 av 7

Innehållsförteckning 1 KORT TEORETISK BAKGRUND TILL RISKBEDÖMNING...4 2 METOD VID BEDÖMNING AV RISKER...4 2.1 Definition och avgränsning av analysobjekt...4 2.2 Insamling av data samt identifiering av riskkällor...4 2.3 Bedömning av sannolikhet för initialhändelse...5 2.4 Uppskattning av konsekvensnivå...5 2.5 Riskmatris för riskvärdering...6 2.6 Åtgärdsförslag för riskreduktion...6 3 CHECKLISTA JA/NEJ...7 Sida Sida 3 av 7

1 KORT TEORETISK BAKGRUND TILL RISKBEDÖMNING Då man bedömer risk krävs en strikt definition av begreppet som ger en relevant storhet att arbeta med. Vi definierar risk som sannolik konsekvens per tidsenhet. Mer specifikt beräknas risknivån R för ett objekt genom att sannolikheten P för händelsen felfunktion/haveri multipliceras med konsekvensen C då felet inträffar, d.v.s. risk definieras som R = P C med enheter konsekvens = tidsenhet fel tidsenhet konsekevens fel Sannolikheten för en händelse beskriver möjligheten att händelsen inträffar och konsekvensen beskriver följden av en viss händelse (givet att händelsen inträffar). Sannolikheten P per tidsenhet kan alternativt uttryckas som förväntad felfrekvens (antal fel per tidsenhet) och kan uppskattas baserat på erfarenhet eller statistik. Sannolikheten för fel P ökar i en del fall med tiden p.g.a. exempelvis korrosion, slitage, utmattning eller uppnådd teoretisk livslängd. Även antalet exponeringstillfällen är tidsberoende. Den förväntade konsekvensen C då felet inträffar kan vara ekonomisk förlust, personskador eller miljöskador. Riskbedömningar utförs ibland med primärt syfte att identifiera potentiella faror i ett system. Grundorsaker till fel kan vara komponentfel, operatörsfel eller råvarufel i en process. Erfarenhet och statistik från svenska industrier visar att operatörsfel är den dominerande grundorsaken till fel vid användning av lyftanordningar. Vissa risker, framför allt sådana knutna till operatörsfel, kan minskas genom modifiering (eller införande) av instruktioner, säkerhetssystem och skydd. Vid analys av operatörsfel kan sannolikheten (och ev. minskning) ofta endast bestämmas baserat på erfarenhet. 2 METOD VID BEDÖMNING AV RISKER Syftet med riskbedömningen är att bedöma och reducera risken till en tillräckligt låg nivå avseende personskada vid användning av lyftanordningar och lyftredskap. Metoden för riskbedömningen kan delas in i följande sex steg. 1. Definition och avgränsning av analysobjekt 2. Insamling av data samt identifiering av orsaker till risk (riskkällor) 3. Sannolikhetsbedömning 4. Konsekvensuppskattning 5. Riskvärdering 6. Åtgärdsförslag för riskreduktion 2.1 Definition och avgränsning av analysobjekt Riskbedömningen gäller enbart arbetsmoment och aktiviteter för användning (drift, underhåll, service, uppställning, montage etc.) av lyftanordningen eller lyftredskapet. 2.2 Insamling av data samt identifiering av riskkällor Tänkbara riskkällor/initialhändelser identifieras för det aktuella objektet. En riskkälla definieras här som en händelse eller en tänkbar orsak till en olycka. Detta steg är grundläggande och ofta svårast. Riskidentifieringen genomförs för samtliga typer av riskanalyser, för att säkerställa att potentiella faror beaktas i utvecklingen av systemet och dess instruktioner. Sida 4 av 7

2.3 Bedömning av sannolikhet för initialhändelse För de riskkällor/initialhändelser som identifierats ska sannolikheten, P, bedömas. Detta görs i två steg. Först bedöms Pi, den initiella sannolikheten för att riskkällan ska inträffa, enligt fem nivåer (logaritmisk skala). Nivåerna redovisas i tabell 1 nedan. I det andra steget bedöms Px, som justerar P med avseende på sannolikheten att faran inte upptäcks och därmed inte avhjälps. I en del fall kan ett händelseträd behöva tas fram för att upprätta Px. Px bedöms enligt fem nivåer som redovisas i tabell 1 nedan. Den sammanlagda sannolikhetsnivån, P, erhålls genom addition av Pi och Px och justeras till en nivå mellan 1 och 5. Tabell 1 Skalor vid bedömning av sannolikhet. Den sammanlagda sannolikheten, P = Pi + Px. Sannolikhet initiellt Sannolikhetsjustering Pi Hur ofta inträffar händelsen? Px Hur ofta leder händelsen till en konsekvens? 1 Vart 10 000 lyft / tillfälle -4 Var 10 000 gång händelsen inträffar 2 Vart 1 000 lyft / tillfälle -3 Var 1 000 gång händelsen inträffar 3 Vart 100 lyft / tillfälle -2 Var 100 gång händelsen inträffar 4 Vart 10 lyft / tillfälle -1 Var 10 gång händelsen inträffar 5 Varje lyft / tillfälle 0 Varje gång händelsen inträffar 2.4 Uppskattning av konsekvensnivå Konsekvensen, C, då sluthändelsen inträffar för en viss riskkälla hos olika lyftanordningar eller lyftredskap uppskattas genom två bedömningssteg. Först uppskattas den slutgiltiga konsekvensen, Cs, av riskkällan. Det görs enligt den femgradiga skala som redovisas i tabell 2. Konsekvensen tar i detta fall enbart hänsyn till personskador. Därefter görs en justering för faktorn personnärvaro, Cn. Om det är troligt att någon person befinner sig i riskområdet justeras konsekvensen uppåt. Justeringen görs enligt de fyra nivåer som finns i tabell 2 nedan. Den sammanlagda konsekvensnivån, C, erhålls genom addition av Cs och Cn och justeras till en nivå mellan 1 och 5. Tabell 2 Skalor vid uppskattning av konsekvens. Den sammanlagda konsekvensnivån, C = Cs + Cn. Cs Konsekvens slutgiltig Vad blir den slutgiltiga konsekvensen om person är närvarande? Cn Närvarojustering Är någon person närvarande i riskområdet? 1 Inga skadade -3 Nej. Mycket bra avspärrning. 2 Lindrigt skadade -2 Ibland. Avspärrning med hjälp av skyltar. 3 Skada med frånvaro från arbetet -1 4 Allvarligt skadade/mindre handikapp 0 Oftast. Ej avspärrat, lyft av personer, servicearbeten, manuell inpassning, lastkoppling, oskyddad förare, billyft. Alltid. Mer än 1 person närvarande, allmänna platser. 5 Dödsfall/allvarligt handikapp Sida 5 av 7

2.5 Riskmatris för riskvärdering Riskmatrisen används för att göra den sammanvägda bedömningen utifrån sannolikheten, P och konsekvensen, C. En lämplig indelning i nivåer (skala) för P och C är viktigt för att riskbedömningen ska bli relevant. Det är vidare viktigt att alla bidrag till P och till C i händelsesekvensen tas med vid bestämningen. Därför har vi använt oss av två justeringsfaktorer (Px och Cn) som justerar sannolikhetsnivån respektive konsekvensnivån. För varje riskkälla hos en lyftanordning eller ett lyftredskap bedöms sannolikhetsnivåer (skala från 1 till 5) och konsekvensnivåer (skala från 1 till 5) 1. Då logaritmisk skala används adderar man sannolikhet och konsekvens, i stället för att multiplicera, för att erhålla en risknivå. Risknivån beräknas enligt R = P + C = (Pi + Px) + (Cn + Ci) och riskkällan kan placeras i riskmatrisen, se figur 1. P5 R2 R2 R3 R3 R3 Sannolikhet P P4 R1 R2 R2 R3 R3 P3 R1 R1 R2 R2 R3 P2 R1 R1 R1 R2 R2 P1 R1 R1 R1 R1 R2 C1 C2 C3 C4 C5 Konsekvens C Figur 1 Riskmatris Här används tre risknivåer: R1, R2 och R3 (grönt, gult och rött). Gränsen mellan olika risknivåer motsvarar diagonala linjer om nivåerna för P och C båda följer en logaritmisk skala. Risknivåer (R1- R3) kan användas till relativ jämförelse av olika händelser för att prioritera ordningen för åtgärder. 2.6 Åtgärdsförslag för riskreduktion Då en viss kritisk risknivå specificerats ställs kravet att åtgärder ska utföras så att alla riskkällor ligger lägre än denna gränsnivå. I detta fall ligger gränsnivån längs skiljelinjen mellan R1 och R2 i riskmatrisen ovan. För de riskkällor som hamnar inom R2 och R3 (gul och röd) föreslås åtgärder. I tabell 3 ges en beskrivning av de tre risknivåerna. Tabell 3 Risknivåer och åtgärder. Risknivå Beskrivning Åtgärder R1 Låg risk Inga ytterligare åtgärder krävs. R2 Medelhög risk Åtgärder bör vidtas. Förslag ges. R3 Hög risk Åtgärder krävs. Förslag ges. 1 Not: Då den sammanlagda sannolikheten eller konsekvensen hamnar på ett värde över 5 eller under 1 justeras det automatiskt ned eller upp till närmaste värde som ingår i matrisen. Detta får ingen egentlig påverkan på slutresultatet då man kan tänka sig en oändlig matris. Sida 6 av 7

I de flesta fall är det P som reduceras, men ibland kan även C mildras genom införande av skyddssystem. Reduktion av risknivån ska i första hand utföras genom eliminering, om det är möjligt, och därefter genom skyddsåtgärder eller i sista hand via information/instruktioner och utbildning. 3 CHECKLISTA JA/NEJ För vissa riskkällor bedöms inga risknivåer. Här kontrolleras istället att vissa grundläggande krav uppfylls. Kraven kan vara ställda i föreskrifter eller finnas rekommenderade i internationella standarder, t ex SS-ISO 12480-1. Dessa riskkällor är formulerade som frågor och bevaras med Ja eller Nej. Ett Nej i detta sammanhang ska tolkas som att åtgärder krävs. Sida 7 av 7