Protection et sécurité au travail : comment choisir les bons dispositifs de sécurité

Chaussures de sécurité, casques de protection, gants de protection, masques pour la protection respiratoire, visières et bien plus encore : la protection individuelle au travail devient de plus en plus importante chaque jour, et de plus en plus de normes sont émises pour réduire les risques d'accidents. C'est pourquoi, lorsqu'il s'agit d'acheter des dispositifs de protection individuelle, il est important d'analyser soigneusement ses propres besoins et de se renseigner sur les normes à respecter en choisissant des produits de haute qualité, certifiés et adaptés au type de travail à effectuer.

Quels sont les standards de sécurité en matière de DPI ? Que signifient les normes pour les dispositifs de protection individuelle ? Découvrons-les ensemble.

Normes de sécurité pour les chaussures de sécurité et les casques

Comment choisir le meilleur casque de protection

Tous les casques de protection ne se valent pas, et chacun d'entre eux doit répondre à une réglementation spécifique sans laquelle il ne serait pas conforme et ne pourrait pas être utilisé sur le lieu de travail. Les réglementations varient d'un pays à l'autre, parfois même en fonction de la zone géographique. En Europe, il existe quatre normes qui définissent le niveau de protection du casque, le type et le lieu où son utilisation est recommandée/obligatoire.
Voici les normes relatives aux casques de protection :

UNI EN 812 : il s'agit du couvre-chef anti-chocs le plus simple, conçu pour des chocs légers susceptibles de causer des lésions superficielles. Ces types de casques sont idéaux pour les travaux domestiques (plomberie, entretien et réparation) ou pour l'environnement industriel, en particulier l'industrie agroalimentaire en raison de sa facilité de nettoyage, car ils n'offrent pas une couverture très étendue et protègent contre les risques minimes dans des environnements généralement sûrs.

UNI EN 397 : cette réglementation concerne le casque de protection standard, qui est constitué d'une coque de protection résistante et d'un harnais capable d'absorber les chocs en cas de chute du travailleur, de coups provenant d'objets en chute libre ou d'impact avec des objets pointus. Ce casque de protection pour l'industrie est équipé d'une jugulaire mentonnière et d'un réglage frontal. Le casque standard est idéal pour les chantiers et la construction.

EN 14502 : un élément haute performance capable d'absorber des chocs plus puissants et de résister à la pénétration d'objets très pointus. Esthétiquement, il ressemble beaucoup au casque standard répondant à la norme précédente, mais il est en réalité beaucoup plus résistant et adapté aux travaux dangereux.

EN 50365 et EN 397 : les casques conformes à ces normes sont les seuls à résister au courant électrique et ont pour mission de protéger les travailleurs contre des décharges jusqu'à 440 volts pour des expositions de courte durée. Pour une sécurité encore plus élevée, il existe la norme UNI EN 13087, qui protège contre les charges de courant alternatif jusqu'à 100 volts et en courant continu jusqu'à 1500 volts.
En particulier :

  • UNI EN 1387-7 (2002) : Casques/protecteurs - Méthodes d'essai - Résistance à la flamme
  • UNI EN 13087-8 (2006) : Casques/protecteurs - Méthodes d'essai - Propriétés électriques
  • UNI EN 13087-10 (2012) : Casques/protecteurs - Méthodes d'essai - Résistance à la chaleur radiante

Il est important de ne pas sous-estimer la couleur du casque, qui peut aider à distinguer les rôles au sein d'un chantier ou d'une entreprise et rendre le travailleur bien visible. Par exemple, dans des situations de visibilité réduite, il est conseillé de choisir des casques de couleur vive comme le jaune ou le rouge et, si nécessaire, de les équiper d'accessoires supplémentaires tels que des lampes de poche ou des éléments réfléchissants.

Chaussures de sécurité : lesquelles choisir et que signifient les acronymes

Même les chaussures de sécurité sont classées en fonction de leur niveau de protection et de leurs caractéristiques générales, se distinguant par leur résistance et leur forme, ce qui permet de choisir celles qui conviennent le mieux à son lieu de travail.

Quels sont les niveaux de protection des chaussures :

  • SB (anciennement norme S0) : c'est le niveau de protection de base le moins protecteur par rapport aux autres niveaux, équipé d'un embout en acier de 200 Joules pour la protection des orteils, répondant aux principaux exigences de sécurité de la norme EN 345.
  • S1 (anciennement norme 01) : semelle antistatique avec absorption de l'énergie dans la zone du talon. Ils sont divisés en :
    S1 : Sans semelle anti-perforation
    S1P : Avec semelle anti-perforation en acier
    S1PL : Avec semelle anti-perforation sans métal pour des clous de 4,5 mm (grands)
    S1PS : Avec semelle anti-perforation sans métal pour des clous de 3 mm (petits)
  • S2 (anciennement norme 02) : S1 + légère imperméabilité grâce à une tige en cuir (ou matériaux similaires) capable de résister à la perméabilité de l'eau pendant un maximum de 60 minutes.
  • S3 (anciennement norme 03) : S2 + semelle anti-perforation. Ils sont divisés en :
    S3 : Avec semelle anti-perforation en acier
    S3L : Avec semelle anti-perforation sans métal pour des clous de 4,5 mm (grands)
    S3S : Avec semelle anti-perforation sans métal pour des clous de 3 mm (petits)
  • S4 : résistance à l'eau WRU
  • S5 : S4 + semelle anti-perforation. Ils sont divisés en :
    S5 : Avec semelle anti-perforation en acier
    S5L : Avec semelle anti-perforation sans métal pour des clous de 4,5 mm (grands)
    S5S : Avec semelle anti-perforation sans métal pour des clous de 3 mm (petits)
  • S6 : résistance EXTRA à l'eau (WR). Ils sont divisés en :
    S6 : Sans semelle anti-perforation
    S6P : Avec semelle anti-perforation en acier
    S6L : Avec semelle anti-perforation sans métal pour des clous de 4,5 mm (grands)
    S6S : Avec semelle anti-perforation sans métal pour des clous de 3 mm (petits)
  • S7 : S6 + lame anti-perforation. Ils se divisent en :
    S7 : Ils ont une lame anti-perforation en acier.
    S7L : Ils ont une lame anti-perforation sans métal pour des clous de 4,5 mm (Large).
    S7S : Ils ont une lame anti-perforation sans métal pour des clous de 3 mm (Small).

Classes de résistance au glissement - norme EN 13287 (2012) :

SRA : résistance au glissement sur sol céramique avec eau et détergent.
SRB : résistance au glissement sur sol en acier et glycérine.
SRC : SRA + SRB.

Protection contre les risques - norme 20345:2022 :

P : lame résistante à la perforation.
E : absorption d'énergie par le talon.
WR : résistance à l'eau (amélioration du WRU).
WRU/WPA : tige résistante à la pénétration de l'eau à partir de 2023.
AN : protection de la malléole.
M : protection du métatarse.
HRO : semelle résistante au contact avec la chaleur à 300 °C pendant 1 minute.
HI : isolation thermique jusqu'à 150 °C.
CI : isolation contre le froid jusqu'à -17 °C.
FO : semelle résistante aux hydrocarbures.
ESD : protection contre les décharges électrostatiques.
A : chaussure électrostatique.
C : chaussure conductrice (électricité).
CR : résistance à la coupure.
SRA : résistance au glissement sur sol céramique avec eau et détergent.
SRB : résistance au glissement sur sol en acier et glycérine.
SRC : combinaison de SRA + SRB.
DGUV112-191 : adaptation orthopédique de la semelle.
SC : résistance à l'abrasion de la pointe.
LG : semelle avec talon détaché de la plante pour une adhérence sur les échelons d'échelle.

La dernière caractéristique que nous considérons essentielle à souligner dans une chaussure de sécurité est sa résistance aux décharges électrostatiques, caractérisée par l'abréviation ESD (ElectroStatic Discharge), qui indique une décharge d'énergie statique passant d'un corps à un autre et qui présente un risque dans les environnements de travail car, même faible, elle peut déclencher des incendies en présence de matériaux inflammables. Ces chaussures sont recommandées dans des environnements où des travaux sont effectués avec des microchips, dans la production de pièces électroniques sensibles, dans la peinture, dans les laboratoires, dans le domaine médical et lorsqu'on travaille en contact avec des liquides et des gaz inflammables.

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