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建立理性的科研安全意识减少实验室日常违规行为实验安全“死角”需覆盖通过“实战”强化安全教育建立实验室加班报备制度
实验安全:高校不可懈怠的红线
郭娇
www.fpdai.tw  2019/2/19 9:17:53
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实验安全要从研?#21487;?#25235;起

  一项基于2010至2015年国内外高校95起实验室事?#23454;?#20998;析得出结论:爆炸与火灾占68%,泄露占12%、生物安全占11%;触发安全事件的主要原因是违反实验操作规程或实验操作不慎,占事?#39318;?#25968;的52%;导致人员死亡的占40%,受伤或中毒的占65%。尽管这些事故并非全数汇总或随机选取,而是影响较大且后果严重的典型案例,但以上数据凸显了全世界范围内高校强化实验安全意识与安全管理的重要性、严肃性和急迫性。对于国内高校而言,必须做到防?#21152;?#26410;然,坚持以人为?#23613;?#23433;全第一、预防为主、综合治理的方针,切实增强红线意识和底线思维。

  从人才培养来看,研?#21487;?#20316;为科研新手,对其进行实验操作、野外作业等相关的安全教育,必须成为研?#21487;?#22521;养过程中必不可少的一环。已有研究表明,对研?#21487;?#36827;行实验安全教育实属必须。

  一项基于某985高校的研究发现:从安全事故发生规律来看,当事人主要是研?#21487;?#26102;间多在节假日,触发原因主要是规章操作;事故发生的?#20984;?#21407;因则在于:实验室指导人员不够、导师不在现场、?#34892;?#23454;验24小时不停机等;而主观原因则是?#21644;?#30465;事、安全意识淡漠、麻痹大意?#21462;?

  另一项面向?#26412;?#26576;高校的调查也发现研?#21487;?#32676;体存在一定的安全意识盲区。突出表现在:不熟悉实验室安全管理制度,缺乏安全使用化学试剂与仪器设备的知识,有不良的实验工作习惯(如不适时穿防护服、在实验过程中吃东西等)。还有一项基于江西某高校化学类研?#21487;?#30340;调查也有相似发现:有17%的研?#21487;?#20174;未接受过实验室安全训练;51%的研?#21487;?#19981;会用灭火器但希望学习使用;仅有6%的研?#21487;?#20174;未在实验过程中发生过事故。由此可见,高校实验安全要从研?#21487;?#25235;起,给他们上好“迈进实验室之前的第一课”。

建立理性的科研安全意识

  华东师范大学高教所课题组2018年对全国34所高校2800多名理工科在读研?#21487;?#36827;行了“实验安全与实验教育”的问卷调查,23%的调查对象认为“我从事的研究,决定了它必定存在不可预知的安全风险”。这一表述符合或很符合研?#21487;?#30340;真实想法,?#20174;?#20102;他们对实验风险的警觉。具体到所从事的科研项目,研?#21487;?#23545;潜在危险更易察觉,这一比例上升到42.0%,而他们识别到的主要隐患是:漏电(29.1%)、中毒(23.5%)、火灾/烧伤(20.9%)、割伤等机械伤害(14.9%)、辐射(5.9%)以及传染(5.7%)。

  数据分析的结果表明:调查对象对科研风险的感知与实验安全事?#23454;?#21457;生概率有?#28798;?#27491;相关。

  可见,高校既要呵护研?#21487;?#22312;科研里?#26800;?#39118;险的勇气与勇于创新的激情,也要引导其识别漏电、中毒、火灾、辐射等潜在风险并加强实验安全教育。

  此外,有11.0%的调查对象对科研风险过于敏?#26657;?#29978;至动摇了对就读专业的认同?#23567;?#23545;这部分人群则要通过安全培?#23548;?#26085;常指导,增?#31185;?#23545;实验安全与风险预防的信心。

减少实验室日常违规行为

  根据著名的“300∶29∶1”安全法则:300个隐患或违规,势必会产生29起事故或轻伤,其中必有1起严重安全事故。对安全隐患的排查以及对规范操作的执行是预防事故发生的关键所在。?#28798;?#35201;隐患之一的漏电为例,在与之相关的一道安全常识判断题里,17.3%的调查对象选择了错误答案,认为可在实验室内用电器取暖或做饭。在与佩戴防护面罩等预防行为相关的一道题里,15.4%的调查对象从不使用必要的防护措施,5.9%的人想起来才用,还有4.3%的人需要提醒或监督才用。这些数字表明:对于四分之一的研?#21487;?#32780;言,无论是思想松懈?#25925;?#36807;于胆大,实验安全意识都还未落实为日常实验行为安全。

  这些日常科研活动里的违规或不当操作是实验室安全事?#23454;?#20027;要“导火索?#20445;?#36825;既是已有文献对近百起实验室事故进行归因分析得出的结论,也是本次调查结果里统计意义最?#28798;?#19988;影响效应?#24213;?#22823;的发现——加强日常科研行为的规范性,杜绝违规或不当操作,才能掐灭实验安全的“导火索”。

实验安全“死角”需覆盖

  华东师大的此次调查表明,硕士一年级是科研安全培训的关键期。安全培?#23548;?#20013;在实验室开展,安全负责人以及导师是培训主力,师兄师姐通过同伴教育起到示范作用。但是,11.6%的调查对象未接受培训就进行实验操作,成为实验安全教育的“死角”。为此,应确保在硕士一年级期间进行安全培训全覆盖。

  无论是美国麻省理工学院、新加坡国立大学与南洋理工大学,?#25925;?#39321;港科技大学,对实验室的安全?#26082;?#21046;度都执行多年且十分严格,其每一个研?#21487;?#22312;进行实验操作之前,?#24613;?#39035;完成安全培训并通过考核。

  此外,从实验室与安全相关的防护设备或安全措施来看,还需要全面覆盖——调查发现:20%以上调查对象所在的实验室并未配备灭火器、《安全手册?#36820;?#23433;全设备,只?#24615;既?#20998;之一的调查对象知道所在学校为其购买了与实验操作相关的保险。可见,无论是实验安全培?#24608;?#35774;备配置?#25925;潜?#38505;购买,高校都还有亟须覆盖到底的“死角”。

通过“实战”强化安全教育

  华东师大的调查发现,86.3%的调查对象所在实验室接受过学校的安全抽查,如果抽查不合格,78.6%会受到通报批评。消防演习也是76.2%的学校采用的一种安全教育强化方式。这些校级“实战”模式覆盖面都在八成左右,可以成为不同类型高校的借鉴。

  与校级安全抽查相对应的是实验室对安全隐患的自查。20.2%的调查对象所在实验室自查频率过?#20572;?#27599;学期或每年一?#21361;?#29978;至从不自查),需引起注意。这一点,其实可以参考国外高校的一些成熟?#34892;?#20570;法。

  以麻省理工学院的材料工程系安全检查制度为例:导师与安全负责人每周要对其实验室进行安全自查,也称为一?#37117;?#26597;;?#36947;?#24314;议(但不强制要求)把一?#37117;?#26597;结果作为工作文档上报;?#36947;?#27599;半年对所有实验室进行一次不定时的抽查,即二?#37117;?#26597;,要求实验室所有人员都熟悉安全手册,保留实验记录,随时?#35206;椋?#19988;二?#37117;?#26597;结果分报?#36947;?#19982;学校备案。这种实验室每周自查与?#21512;得?#23398;期抽查两者相结合的方式可供参考。

建立实验室加班报备制度

  科研活动令人?#20004;?#29978;至废寝忘?#22330;?#22240;为,通过实验发?#27835;?#39064;并解决问题的过程,是科研人员的最大乐趣和成就感所在。物理学家吴健雄曾?#25285;?#21028;断一所研究型大学的标准可以看它的实验室在周末有没有亮起灯光。

  这种学术气氛难能可贵,但同时不可掉以轻心的是:通宵加班赶实验以及节假日实验室的安全监管。?#31350;?#39064;组调查的数据结果表明:在节假日加班与安全事故之间存在?#28798;?#30456;关;通宵实验尽管在结果上尚未发现与安全事?#23454;南灾?#20851;联,但人员疲惫、仪器超负荷运转、导师不在现场等都增加触发事?#23454;?#27010;?#30465;?006年3月15日上海某高校化学西楼实验室的连锁爆炸就发生在凌晨左右,所幸没有人员伤亡;2015年4月5日,江苏某高校化工学院的实验室爆炸则发生在清明节长假期间。因此,无论真实案例?#25925;?#25968;据分析?#24613;?#26126;,通宵加班或节假日到实验室工作的研?#21487;?#26497;有必要向安全负责人或导师报备,最好避免独自操作或过度疲劳实验。

  (作者:郭娇,系华东师范大学副研究员)

 
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