Kömürlü Termik Santrallerdeki İSG Çalışmalarının Değerlendirilmesi

Bu çalışmanın temel amacı, kömürlü termik santrallerdeki İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) faktörleri literatü-rünü özetlemektir. 2009-2021 seneleri arasında yayınlanmış çalışmalar için ResearchGate, Middlesex University London, EBSCO discover, JSTOR journals, ProQuest Dissertations & Theses GlobalPub, Science Direct, SemanticScholar, Scopus, Green FILE, Web of Science, academia.edu gibi ilgili veri tabanları üzerinde detaylı ve kapsamlı araştırma yapıldı. Çalışmamız 8 nicel, 15 nitel ve 11 karma yöntem ile yapılmıştır. Kömür yakıtlı termik santraller iş kazası ve meslek hastalığına potansiyel olarak sebep olacak birçok risk faktörleri bulundurmakta; buna bağlı olarak bu santrallerde elektrik üretim sürecinde iş sağlığı ve güvenliğine daha fazla önem verilmesi gerektiği sonucu ortaya çıkmaktadır. Enerji santrallerinde risklerin fazla ve yüksek olması, bu kurumlarda güvenlik kültür düzeyinin artırılmasına yönelik çalışmaların önemini artırmaktadır. Literatürdeki sonuçlara göre bu işletmelerde iş güvenliği bilinci seviyesi iş kazası sayıları ile orantılı olduğu görülmekte olup enerji sektöründe en önemli olan elektrik üretiminde milli yeraltı kaynaklarımızı kullanan kömürlü termik santrallerin analiz edilip çalışanlara ve çevreye etki eden olumsuz İSG faktörlerinin belirlenmesi gereklidir. Problemin çözümü için bu işyerlerinde mesleki risk faktörlerini belirleyip İSG ilişkili olumsuz sonuçları önlemek ve süreçleri izleyip somut ve kanıta dayalı bir yaklaşım oluşturabilmek açısından literatür taramaları ve çıkarılan sonuçlar gerekli olmaktadır.

___

  • Levy, J. I., Baxter, L. K., & Schwartz, J. (2009). Uncertainty and variability in health‐related damages from coal‐fired power plants in the United States. Risk Analysis: An International Journal, 29(7), 1000-1014.
  • Hole, J. A., & Pande, M. (2009, December). Worker productivity, occupational health, safety and environmental issues in thermal power plant. In 2009 IEEE International Conference on Industrial Engineering and Engineering Management (pp. 1082-1086). IEEE.
  • Dünya Enerji Konseyi-Türk Milli Komitesi. (2010) Temiz Kömür Teknolojileri.
  • Raducanu, A., Suvergel, A., Darie, G., Rau, I., Grigoriu, C., Viespe, C., ... & Codorean, E. (2010). Structural cha-racterızatıon And In Vıtro Cytotoxıc Potentıal Of Coal Dust In A Romanıan Power Plant. Environmental Engi-neering & Management Journal (EEMJ), 9(9).
  • Taner, A. C., (2011) & Odası, F. M. Kömür Yakan Termik Santraller.
  • Kasap, Y. (2011). The effect of work accidents on the efficiency of production in the coal sector. South African journal of science, 107(5), 1-9.
  • Fecke, M., Martens, J., Cowells, J., & Delmar “Trey” Morrison. (2011). A guide to developing and implementing safety checklists: Plant steam utilities. Process Safety Progress, 30(3), 240-250.
  • Ceylan, H. (2012). Türkiye’deki elektrik üretim, iletim ve dağıtım tesislerinde meydana gelen iş kazalarının analizi. International Journal of Engineering Research and Development, 4(2), 30-42.
  • Kaur, S., Gill, M. S., Gupta, K., & Manchanda, K. C. (2013). Effect of occupation on lipid peroxidation and antioxidant status in coal-fired thermal plant workers. International Journal of Applied and Basic Medical Re-search, 3(2), 93.
  • ] Chan, H. S. R., Cropper, M. L., & Malik, K. (2014). Why are power plants in India less efficient than power plants in the United States. American Economic Review, 104(5), 586-90.
  • Guo, S., Wang, J., Wei, J., & Zachariades, P. (2014). A new model-based approach for power plant Tube-ball mill condition monitoring and fault detection. Energy conversion and management, 80, 10-19.
  • Hossain, M. N., Paul, S. K., & Hasan, M. M. (2015). Environmental impacts of coal mine and thermal power plant to the surroundings of Barapukuria, Dinajpur, Bangladesh. Environmental monitoring and assessment, 187(4), 1-11.
  • Damiran, N., Silbergeld, E. K., Frank, A. L., Lkhasuren, O., Ochir, C., & Breysse, P. N. (2015). Exposure to airbor-ne asbestos in thermal power plants in Mongolia. International journal of occupational and environmental he-alth, 21(2), 137-141.
  • Mitrevska, C., Vasilevski, B., Mitrevski, V., Geramitcioski, T., & Mijakovski, V. (2016). Some experiences of safety and health of work during the modernization of tpp rek bıtola. Acta Technica Corviniensis-Mühendislik Bülteni, 9(1), 29.
  • Yagmur, L. (2016). Multi-criteria evaluation and priority analysis for localization equipment in a thermal power plant using the AHP (analytic hierarchy process). Energy, 94, 476-482.
  • Ahmad, A.C., Zin, I. N.M., Othman, M. K., & Muhamad, N. H. (2016). Enerji santralinde tehlike tanımlama, risk değerlendirmesi ve risk kontrolü (HIRARC) kazaları. MATEC Konferanslar Web ‘inde (Cilt 66, s. 00105).
  • Kokangül, A., Polat, U., & Dağsuyu, C. (2017). A new approximation for risk assessment using the AHP and Fine Kinney methodologies. Safety science, 91, 24-32.
  • Kozacı, c. 20. Kömür yakıtlı termik santrallerde yangın tehlike kaynakları, riskler ve kontrol önlemleri
  • Thomson, V. E., Huelsman, K., & Ong, D. (2018). Coal-fired power plant regulatory rollback in the United Sta-tes: Implications for local and regional public health. Energy Policy, 123, 558-568.
  • Wu, D., Yang, Z., Wang, N., Li, C., & Yang, Y. (2018). An Integrated multi-criteria decision making model and AHP weighting uncertainty analysis for sustainability assessment of coal-fired power units. Sustainability, 10(6), 1700.
  • Phuangkaew, S., Jongprasithporn, M., & Yodpijit, N. (2019). THE INVESTIGATION OF FIRE SAFETY IN THERMAL POWER PLANTS IN THAILAND. Suranaree Journal of Science & Technology, 26(4).
  • Diao, H., & Ghorbani, M. (2018). Production risk caused by human factors: a multiple case study of thermal power plants. Frontiers of Business Research in China, 12(1), 1-27.
  • Düzgün, H. S., & Leveson, N. (2018). Analysis of soma mine disaster using causal analysis based on systems theory (CAST). Safety science, 110, 37-57.
  • Narine, G. (2019). Causes and prevention of electric power industry accidents: A Delphi study (Doctoral disserta-tion, Walden University).
  • Noko, L. (2019). Workers’ Perceptions and Attitudes about Coal-Dust Exposure and Health Hazards: Case of Bulawayo Power Station, Zimbabwe (Doctoral dissertation, University of Johannesburg (South Africa).
  • Li, Y., Sankaranarayanan, B., Kumar, D. T., & Diabat, A. (2019). Risks assessment in thermal power plants using ISM methodology. Annals of Operations Research, 279(1), 89-113.
  • Zheng, G., Zhu, N., Tian, Z., Chen, Y., & Sun, B. (2012). Application of a trapezoidal fuzzy AHP method for work safety evaluation and early warning rating of hot and humid environments. Safety science, 50(2), 228-239.
  • Mongwe, V. V. (2020). An Estimation of the Exposure Levels Amongst Power Station Employees to Crystalline Silica (Doctoral dissertation, University of Johannesburg (South Africa).
  • Yazdanirad, S., Golbabaei, F., Monazzam, M. R., Dehghan, H., & Foroushani, A. R. (2020). Identification, clas-sification, and prioritization of effective factors in producing thermal strain in men at workplaces using fuzzy AHP technique. Indian Journal of Occupational and Environmental Medicine, 24(2), 106.
  • Tong, R., Liu, J., Ma, X., Yang, Y., Shao, G., Li, J., & Shi, M. (2020). Occupational exposure to respirable dust from the coal-fired power generation process: sources, concentration, and health risk assessment. Archives of environmental & occupational health, 75(5), 260-273
  • Gür, B., Yavuz, Ş. & Karslı, S. (2021). “Enerji Santralleri Çalışanlarının İş Sağlığı ve Güvenliği Kültür Düzeyleri-nin Araştırılması” International Social Sciences Studies Journal, (e-ISSN:2587-1587) Vol:7, Issue:83; pp:2313-2319
  • Faizan, Y., Mishra, S., Khali, A., & Diwan, R. (2021). Hazard Identification and Risk Assessment of 2× 300 MW Thermal Power Plant with Their Control Measures to Optimize the Risk. Journal of Failure Analysis and Preven-tion, 21(1), 179-192.
  • Ajmi, A. A., Mahmood, N. S., Jamaludin, K. R., Talib, H. H. A., Sarip, S., & Kaidi, H. B. M. (2021). An efficient framework for identifying current open issues to prevent human errors in maintaining power plants: Research gap. MaterialsToday: Proceedings.
  • OECD data / Word Energy Statics.2019. Erişim tarihi:29/10/2021 https://data.oecd.org/energy.htm
  • Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Raporları Erişim tarihi:26/10/2021 https://www.teias.gov.tr