Crowcon - Afsløring Gas Redde Liv
Søge
ARTIKEL
Karakteristik af giftige gasser

Gasser og dampe, der produceres, har under mange omstændigheder skadelige virkninger på arbejdstagere, der udsættes for dem ved indånding, ved optagelse gennem huden eller ved indtagelse. Mange giftige stoffer er sundhedsfarlige i koncentrationer på helt ned til 1 ppm (parts per million). I betragtning af at 10 000 ppm svarer til 1 % volumen af et rum, kan det ses, at en ekstremt lav koncentration af nogle giftige gasser kan udgøre en sundhedsfare. Men hvad er gassernes egenskaber?

Karakteristik af giftige gasser:
GAS RELATIV MASSEFYLDE I LUFT KEMISK FORMEL KARAKTERISTIKA
Ammoniak 0.59 NH3 Ammoniak er den eneste almindelige alkaliske gas. Dens tæthed er omkring halvdelen af luften, og den har en karakteristisk lugt. Dens maksimale sikre niveau er 25 ppm, men dens alkalinitet gør den meget reaktiv med syregasser og klor, og dens tilstedeværelse i atmosfærer, der indeholder andre gasser, maskeres ofte af dette. For eksempel, hvis ammoniak og klor er til stede i lige store koncentrationer, er resultatet en sky af ammoniumchlorid og ingen af de to gasser.

Ammoniak er brandfarlig med en LEL på 15%. Det produceres i store mængder over hele verden for at levere gødning, urinstof til harpikser, sprængstoffer og fibre som nylon. Det bruges også som kølemiddelgas: Denne applikation stiger med lukningen af CFC' er. En anden anvendelse er at opretholde steriliteten af vandforsyningen efter behandling med klor og svovldioxid.

 

Arsine 2.7 ASH3 Arsine er en farveløs, brandfarlig og meget giftig gas. Det har en hvidløgslignende eller fiskeagtig lugt, der kan påvises ved koncentrationer på 0,5 ppm og derover. Fordi arsin ikke er irriterende og producerer ingen umiddelbare symptomer, personer udsat for farlige niveauer kan være uvidende om dens tilstedeværelse.  Det er generelt sendes i flasker som en flydende komprimeret gas. Arsingas genereres, når metaller eller råmalme, der indeholder arsen urenheder, behandles med syre. Arsingas anvendes også i halvlederindustrien, når arsen deponeres på mikrochips.

 

Brom 5.5 Br2 Brom anvendes til fremstilling af en lang række forbindelser, der anvendes i industrien og landbruget. Brom anvendes også til fremstilling af fumiganter, flammesikringsmidler, vandrensningsforbindelser, farvestoffer, medicin, desinfektionsmidler, uorganiske bromider til fotografering osv. Det bruges også til at danne mellemprodukter i organisk syntese, hvor det foretrækkes at jod på grund af dets meget lavere omkostninger.

Brom bruges til at lave brom vegetabilsk olie, der bruges som emulgator i mange citrus aromatiserede læskedrikke.

Elementært brom er et stærkt irriterende middel og vil i koncentreret form producere smertefulde blærer på udsat hud og især slimhinder. Selv lave koncentrationer af bromdampe (fra 10 ppm) kan påvirke vejrtrækningen, og indånding af betydelige mængder brom kan alvorligt skade åndedrætssystemet.

Carbondioxid 1.53 CO2 På trods af at vi ånder ud carbondioxid og at det er til stede i atmosfæren i det omfang, omkring 400ppm, dens maksimale sikre niveau er 5000ppm (0,5%). Det produceres under forbrænding og i brygning, destillation og andre fermenteringsprocesser og er en af de vigtigste bestanddele med metan af deponeringsgas og reaktorgas til spildevandsbehandling. CO2 udgør en betydelig fare i bryggeriindustrien, især da gassen er tungere end luft og opsamler ved lave niveauer. Der er en vis risiko på overfyldte, dårligt ventilerede steder, og dette problem forværres ofte af iltmangel. CO2 bruges også til at øge plantevæksten ved at hæve det normale niveau i drivhuse osv.

Det er lugtfrit og farveløst og vanskeligt at måle i ppm-niveauer. Infrarød absorption er den sædvanlige detektionsteknik, der er vedtaget.

Kulilte 0.97 CO Kulilte, som er lugtfri og farveløs, er den mest rigelige giftige gas. Med en lignende tæthed som luft blandes den let og indåndes let. Det er en berømt "tavs dræber" i hjemmet.

Enhver proces, hvor der er ufuldstændig forbrænding af kulbrændstof, vil sandsynligvis producere kulilte. For eksempel: benzin- og dieselmotorer, kul, gas og oliekedler og endda rygning. Dens tilstedeværelse i miner skyldes den langsomme forbrænding af kul.

 

Det bruges også i enorme mængder som et billigt kemisk reduktionsmiddel, for eksempel i stålproduktion og andre metalraffinerings- og varmebehandlingsprocesser og i produktionen af methanol ved reaktion med brint.

Klor 2.5 Cl2 Klor er en skarp ildelugtende, ætsende, grøn/gul gas. Den mest kendte anvendelse er i vandrensning til husholdningsartikler og i svømmebassiner. Det bruges til at lave klorerede forbindelser som PVC og til blegning af papir og stoffer. Det er en meget tung gas og absorberes let af de fleste materialer.

Klorens adfærd gør det meget vanskeligt at detektere gas (så svært, at selv kalibrering kræver særlige teknikker).

Brug af Crowcon Environmental Sampling Unit er en effektiv måde at detektere det i klorlagre på, og det minimerer antallet af nødvendige detektorer.

 

Klordioxid 2.3 KO2 Klordioxid er en rødlig-gul gas, som er en af flere kendte oxider af klor. Det kan spontant og eksplosivt nedbrydes til klor og ilt. Klordioxid anvendes primært til blegning af træmasse, men bruges også til blegning af mel og til desinfektion af vand.

Klordioxid anvendes også sammen med ozon til desinfektion af vand for at reducere dannelsen af bromater, der er regulerede kræftfremkaldende stoffer.

Klordioxid anvendes i mange industrielle vandbehandling applikationer som en biocid, herunder køletårne, procesvand og fødevareforarbejdning. Ved indånding forårsager klordioxidgas irritation i næse, hals og lunger.

 

Diborane 0.96 B2H6 Diborane har en lugttærskel mellem 2 og 4 ppm, hvilket er betydeligt højere end eksponeringsgrænsen på 0,1 ppm. Langvarige lavniveaueksponeringer, som dem, der forekommer på arbejdspladsen, kan føre til olfaktorisk træthed og tolerance over for diboranes irriterende virkninger.

Som det er tilfældet med alle giftige gasser, giver lugten ikke tilstrækkelig advarsel om farlige koncentrationer.

Diborane er lettere end luft, og eksponering kan resultere i hud-, åndedræts- og øjenirritation i dårligt ventilerede, lukkede eller lavtliggende områder. Diborane anvendes i raketbrændstof, som gummivulcanizer, som katalysator for kulbrintepolymerisering, som flammehastighedsaccelerator og som dopingmiddel til fremstilling af halvledere.

Ethylenoxid (ETO) 1.52 C2H4O Ethylenoxid anvendes som mellemprodukt ved fremstilling af ethylenglycol som er meget udbredt som en bil kølevæske og frostvæske. Det bruges også til at sterilisere fødevarer og medicinske forsyninger. Det er en farveløs brandfarlig gas eller kølevæske med en svagt sød lugt. Ethylenoxidgas dræber bakterier, skimmelsvampe og svampe og kan bruges til at sterilisere stoffer, der ville blive beskadiget af steriliseringsteknikker som pasteurisering, der er afhængige af varme. Derudover er ethylenoxid meget udbredt til at sterilisere medicinske forsyninger såsom bandager, suturer og kirurgiske redskaber.

Ethylenoxid er giftigt ved indånding. Symptomer på overeksponering omfatter hovedpine og svimmelhed, skrider frem med stigende eksponering for kramper, krampeanfald og koma. Indånding kan få lungerne til at fylde med vand flere timer efter eksponering.

Fluor 1.3 F2 Atomar fluor og molekylær fluor anvendes til plasma ætsning i halvlederfremstilling og fladskærmsproduktion. Fluor er føjet til nogle by vandforsyninger i andelen af omkring en del per million for at hjælpe med at forhindre huller i tænderne.

Forbindelser af fluor, herunder natriumfluorid, anvendes i tandpasta for at forhindre huller i tænderne. Fluor er meget giftigt og skal håndteres med stor omhu, og enhver kontakt med hud og øjne bør strengt undgås.

Fluor er en kraftig oxidationsmiddel, som kan forårsage organisk materiale, brændbare stoffer, eller andre brændbare materialer til at antænde.

 

Germaner 2.65 GeH4 Germaner forbrændinger i luften for at producere GeO2 og vand.

Germane anvendes i halvlederindustrien til epitelvækst af germanium af MOVPE eller kemisk stråle epitaxy.   Germane er brandfarlig, giftig og er et kvælningsmiddel.

 

Hydrogencyanid 0.94 HCN Hydrogencyanid er en velkendt gift, der er en farveløs, duftende gas med et 15 minutters maksimalt sikkert niveau på 10 ppm. Den vigtigste industrielle anvendelse er i guld raffinering.

 

Hydrogenchlorid 1.3 HCL Hydrogenchlorid er en meget ætsende og giftig farveløs gas, der danner hvide dampe ved kontakt med fugt. Disse dampe består af saltsyre, som dannes, når hydrogenchlorid opløses i vand. Hydrogenchloridgas samt saltsyre er vigtige i industrien, især lægemidler, halvledere, behandling af gummi og bomuld. Det udledes også af affaldsforbrændingsanlæg, hvor pvc brændes. Indånding af dampe kan forårsage hoste, kvælning, betændelse i næse, hals og øvre luftveje, og i alvorlige tilfælde, død.

 

Brintfluorid 0.92 HF Brintfluorid anvendes til olieraffinering, glasfremstilling, aluminiumsfremstilling, titanium bejdsning, kvartsrensning og metalfinish.

Hydrogenfluorid forårsager øjen-, næse- og hudirritation. Vejrtrækning i en stor mængde HF også kan skade lungerne, hjerte og nyrer og i sidste ende kan forårsage død. Det kan også brænde øjne og hud.

 

Hydrogensulfid 1.2 H2S Hydrogensulfid er velkendt på grund af sin dårlige æg lugt, som kan lugtes ned til mindre end 0.1ppm. Høje koncentrationer (>60ppm) kan ikke lugtes på grund af lammelse af de olfaktoriske kirtler, og eksponering kan føre til øjeblikkelig lammelse. H2S er lidt tungere end luft, og dermed monteres faste detektorer normalt 1 til 1,5 meter fra jorden eller i nærheden af potentielle kilder til lækager.

H2S produceres under henfaldet af organiske materialer, ekstraheret med olie (når olien siges at være sur) og findes ofte under jorden under tunnelføring og i kloakker. Det er en bestanddel af biogas og findes i store mængder i spildevandsbehandlingsanlæg, pumpestationer, pressehuse, kedelhuse og stort set overalt, hvor spildevand behandles. Det har nogle industrielle anvendelser og produceres som et biprodukt i andre (f.eks. fiberfremstilling).

Methyl Mercaptan 1.66 CH3SH Mercaptan tilsættes naturgas (metan) for at gøre det lettere at detektere i tilfælde af lækage: naturgas i sin oprindelige tilstand er farveløs og lugtfri. Mercaptan indeholder svovl, og har en stærk lugt svarende til rådne kål eller dårlige æg.  Ved at tilføje mercaptan til naturgas, eventuelle lækager fra kedler, ovne og varmtvandsvarmere er let opdages uden at behøve dyrt udstyr.

Andre anvendelser for mercaptan i industrien omfatter jetbrændstof, lægemidler, fodertilsætningsstoffer til husdyr, kemiske anlæg, plastindustrien og pesticider. Det er et naturligt stof, der findes i blod, hjerne og andet væv af mennesker og dyr. Det frigives fra dyreafføring. Det forekommer naturligt i visse fødevarer, såsom nogle nødder og ost. Mercaptan er mindre ætsende og mindre giftig end lignende svovlforbindelser (H2S).

Maksimale anbefalede eksponeringsniveauer iNorth Americarange fra 0,5 ppm (NIOSH 15 minutters grænse) til 10 ppm (OSHA Tilladt eksponeringsgrænse).

Den britiske Heath and Safety Executive har ikke fastsat en værdi for en grænse for eksponering på arbejdspladsen.

Lattergas

Nitrogenoxid

Nitrogendioxid

1.53

1.04

1.60

N2O,

NEJ

NR.

Der er tre nitrogenoxider. Lattergas (eller Laughing Gas) har en LTEL (ifølge dokument EH40) på 100ppm. Den har ikke enSTEL-værdi. Døden kan opstå, hvis den indåndes på en sådan måde, at der ikke indåndes nok ilt. Indånding af industriel lattergas er også farligt, da det indeholder mange urenheder og ikke er beregnet til brug på mennesker. Lattergas er en svag generel anæstesi, og er generelt ikke anvendes alene i anæstesi. Men da det har en meget lav korttidstoksicitet og er en fremragende smertestillende, så en 50/50 blanding af lattergas og ilt er almindeligt anvendt under fødslen, til tandbehandlinger, og i akut medicin.

Nitrogenoxid (moderne navn nitrogenmonoxid) og nitrogendioxid er bestanddelene i såkaldte NOx, som med svovldioxid forårsager syreregn. Hovedårsagerne til disse gasser i atmosfæren er forbrænding af fossile brændstoffer i bilmotorer og kraftværker. På det punkt, udstødning, nitrogenoxid tegner sig for omkring 90% af NOx. Men det reagerer spontant med ilt i den åbne atmosfære til at producere nitrogendioxid. Nitrogenoxid er en farveløs gas, men nitrogendioxid er en syre, skarp ildelugtende, brun gas.

 

Ozon 1.6 O3 Ozon er en ustabil gas og genereres, som den er påkrævet. Det bruges i stigende grad i stedet for klor til behandling af vand. Det kan detekteres ved lave ppm-niveauer elektrokemisk.

 

Phosgen 3.48 COCL2 Phosgen er et vigtigt industrielt kemikalie, der anvendes til fremstilling af plast, farvestof og pesticider. Det bruges også i den farmaceutiske industri. Fosgengas kan forekomme farveløs eller som en hvid til lysegul sky. Ved lave koncentrationer har den en behagelig lugt af nyslået hø eller grøn majs, men lugten bemærkes muligvis ikke af alle udsatte personer. Ved høje koncentrationer kan lugten være stærk og ubehagelig.

Som det er tilfældet med alle giftige gasser, giver lugten ikke tilstrækkelig advarsel om farlige koncentrationer.

Phosgengas er tungere end luft, så det ville være mere sandsynligt, at den findes i lavtliggende områder.

Phosgengas kan beskadige hud, øjne, næse, hals og lunger.

Phosphine 1.2 PH3 Phosphine er meget giftigt, og derfor har den kun anSTEL på 0.3ppm. Phosphinegas anvendes til skadedyrsbekæmpelse ved gasning. Phosphine anvendes også til halvlederindustrien.

 

Silan 1.3 SiH4 Silan ved stuetemperatur er en gas, og er pyrophoric hvilket betyder, at det undergår spontan forbrænding i luften, uden behov for ekstern tænding.

Der findes flere industrielle og medicinske anvendelser for silanes. For eksempel bruges silanes som koblingsmidler til at klæbe glasfibre til en polymermatrix og stabilisere kompositmaterialet. Applikationer omfatter vandafvisende midler, murværk / beton fugemasse og beskyttelse, kontrol af graffiti, og anvende polykrystallinske silicium lag på silicium wafers ved fremstilling af halvledere, og fugemasser. Sundhedsmæssige virkninger omfatter hovedpine, kvalme, og store hud, øjne og luftveje irritation.

 

Svovldioxid 2.25 2 Svovldioxid er farveløs og har en karakteristisk kvælningslugt. Det dannes ved afbrænding af svovl og materialer, der indeholder svovl som olie og kul. Det er meget surt og danner svovlsyre, når det opløses i vand. Sammen med nitrogenoxiderne er det en årsag til syreregn.

SO2 findes i industriområder og i nærheden af kraftværker, og det er et råstof i mange processer. Det anvendes til behandling af vand for at erstatte overskydende klor, og på grund af dets steriliserende egenskaber anvendes det i fødevareindustrien. Det er dobbelt så tungt som luft, og det har en tendens til at falde ned til jordoverfladen, så en Crowcon miljøprøvetagningsenhed, der er placeret tæt på jorden, sikrer hurtig påvisning i tilfælde af en lækage.

Bemærk: Svovltrioxid S03 opstår i udstødningen fra kraftværker. Det er ikke en gas, men et fast stof, som let sublimes (dvs. det går fra fast tilstand til gas tilstand på opvarmning).

 

Svovlhexafluorid 5 SF6

 

SF6 bruges i elindustrien som et gasformigt isolerende medium, der er meget modstandsdygtigt over for elektrisk strøm, til højspændingsafbrydere, koblingsudstyr og andet elektrisk udstyr. SF6 gas under tryk anvendes som isolator i gasisoleret koblingsudstyr (GIS), fordi det har en meget højere dielektrisk styrke end luft eller tør nitrogen. Selv om de fleste nedbrydningsprodukter har tendens til hurtigt at omforme SF6, kan lysbue eller korona producere disulfur decafluorid (S2F10), en meget giftig gas med en toksicitet svarende til fosgen.

SF6-plasma anvendes også i halvlederindustrien som en etchant og i magnesiumindustrien. Det er blevet brugt med succes som et sporstof i oceanografi til at studere diapycnal blanding og luft-hav gas udveksling. Det udsendes også under aluminiumssmeltningsprocessen.

Når SF6 indåndes, falder tonehøjden på en persons stemme dramatisk, fordi lydens hastighed i SF6 er betydeligt mindre, end den er i luften. Dette er en lignende virkning som lattergas. Da SF6 er fem gange tungere end luft, fortrænger den den ilt, der er nødvendig for at trække vejret. Spormængder af tetrafluorid med giftigt svovl kan have alvorlige sundhedsmæssige virkninger.

Det britiske sundheds- og sikkerhedsdirektorat har fastsat en værdi for 8 timers grænseværdi for eksponering på arbejdspladsen på 1000 ppm.

Flygtige organiske forbindelser Nielsen VOC's Flygtige organiske forbindelser (VOC) udledes som gasser fra visse faste stoffer eller væsker. VOC'er omfatter en række kemikalier, hvoraf nogle kan have kort- og langsigtede sundhedsskadelige virkninger. VOC'er kan forekomme i indendørs miljøer i hjemmet eller i reklamer på grund af emissioner fra rengøringsmidler til husholdninger, pesticider, byggematerialer, kontorudstyr såsom kopimaskiner og printere, grafik og håndværksmaterialer, herunder lim og klæbemidler, permanente markører og fotografiske løsninger.

Brændstoffer består af organiske kemikalier og kan frigive organiske forbindelser, mens de er i brug, og til en vis grad, når de opbevares.

Sundhedsmæssige virkninger omfatter øjen-, næse- og halsirritation, hovedpine, tab af koordination, kvalme, skader på lever, nyre og centralnervesystem. Nøgletegn eller symptomer forbundet med eksponering for VOC'er omfatter ubehag i næse og hals, hovedpine og hudreaktion.

Som det er tilfældet med andre forurenende stoffer, vil omfanget og arten af sundhedseffekten afhænge af mange faktorer, herunder eksponeringsniveauet og den eksponerede tid.

Almindelige VOC'er er Acetaldehyd, Butadien, Carbon disulfid, Dimethylsulfid, Ethanol, Ethylen, Methanol, Methyl mercaptan, Toluen, Vinylacetat, acetone, benzen, ethylacetat, methylamin, methyletylketon, tetrachlorethylen og vinylchlorid. VOC'er kan detekteres ved hjælp af PID-sensorer eller i nogle tilfælde elektrokemiske sensorer.

Freoner

 

Generelt er Freoner er kulstofforbindelser, der indeholder klor, fluor og/eller brom. Freoner bruges meget i industrien på grund af deres høje tætheder, lave kogepunkter, lav viskositet og lav overfladespænding. Derudover er de let flydende, hvilket gør dem ideelle til brug som kølemidler og opløsningsmidler.  Freoner anvendes i vid udstrækning som opløsningsmidler, drivmidler, brandslukkere og blæsemidler.

Freongasser klassificeres ved hjælp af 'R'-numre. R125 erf.eks.

Freon forbindelser omfatter chlorfluorcarboner eller CFC. Den egenskab af inertitet, der gør CFC så nyttig i industrien har vist sig at være den faktor, der gør dem så farlige for planeten. CFC'erne nedbrydes ikke naturligt, og som følge heraf fortsætter de, når de først er udsendt, i atmosfæren, der bidrager til nedbrydningen af ozonlaget. Freoner kan detekteres ved hjælp af halvledere eller IR-sensorer.

Vil du vide mere om giftige gasser? Se vores artikler om Overvågning af giftige gasser eller Grænseværdier for eksponering for giftige gasser og alarmniveauer.

Har du spørgsmål, der er specifikke for din branche, applikation eller virksomhed? Kontakt os for at få flere oplysninger!