Spektrometer til molekylære egenskaber™ Sensorer til brændbare gasser

Molecular Property Spectrometer™ (MPS™) sensorer er udviklet af NevadaNano og repræsenterer den næste generation af detektorer til brændbare gasser. MPS™ kan hurtigt detektere over 15 karakteriserede brændbare gasser på én gang. Indtil for nylig var alle, der havde brug for at overvåge brændbare gasser, nødt til at vælge enten en traditionel detektor til brændbare gasser med en pellistorsensor, der var kalibreret til en bestemt gas, eller en infrarød (IR) sensor, som også varierer i output afhængigt af den brændbare gas, der måles, og derfor skal kalibreres til hver gas. Selvom disse løsninger stadig er fordelagtige, er de ikke altid ideelle. For eksempel kræver begge sensortyper regelmæssig kalibrering, og de katalytiske pellistorsensorer har også brug for hyppige bump-tests for at sikre, at de ikke er blevet beskadiget af forurenende stoffer (kendt som "sensorforgiftning") eller af barske forhold. I nogle miljøer skal sensorerne skiftes ofte, hvilket er dyrt i både penge og nedetid eller produkttilgængelighed. IR-teknologi kan ikke detektere brint - som ikke har nogen IR-signatur, og både IR- og pellistordetektorer detekterer nogle gange tilfældigt andre (dvs. ikke-kalibrerede) gasser, hvilket giver unøjagtige aflæsninger, der kan udløse falske alarmer eller bekymre operatørerne.

Crowcon bygger på over 50 års gasekspertise og er banebrydende inden for avanceret MPS™-sensorteknologi der detekterer og præcist identificerer over 15 forskellige brændbare gasser i én enhed. Nu tilgængelig i Crowcons flagskib Xgard Bright fastmonterede detektor og bærbare detektorer Gasman og T4x.

Fordele ved Molecular Property Spectrometer™ sensorer til brændbare gasser

Den MPS™-sensor har nøglefunktioner, der giver operatøren og dermed medarbejderne håndgribelige fordele i den virkelige verden. Disse omfatter:

Ingen kalibrering

Når man implementerer et system, der indeholder en detektor med fast hoved, er det almindelig praksis at udføre service efter en anbefalet tidsplan, der er defineret af producenten. Dette medfører løbende omkostninger og kan potentielt forstyrre produktionen eller processen for at servicere eller endda få adgang til detektoren eller flere detektorer. Der kan også være en risiko for personalet, når detektorer er monteret i særligt farlige miljøer. Interaktionen med en MPS-sensor er mindre stringent, fordi der ikke er nogen uopdagede fejltilstande, forudsat at der er luft til stede. Det ville være forkert at sige, at der ikke er noget krav om kalibrering. En fabrikskalibrering efterfulgt af en gastest ved idriftsættelse er tilstrækkeligt, fordi der udføres en intern automatiseret kalibrering hvert andet sekund i hele sensorens levetid. Det, der virkelig menes, er - ingen kundekalibrering.

Gas af flere arter - 'True LEL'™

Mange industrier og applikationer bruger eller har som biprodukt flere gasser i det samme miljø. Det kan være en udfordring for traditionel sensorteknologi, som kun kan detektere en enkelt gas, som den er kalibreret til på det korrekte niveau, og det kan resultere i unøjagtige målinger og endda falske alarmer, som kan standse processen eller produktionen, hvis der er en anden brændbar gastype til stede. Den manglende respons eller overrespons, som man ofte oplever i miljøer med flere gasser, kan være frustrerende og kontraproduktivt og kompromittere sikkerheden i forhold til brugernes bedste praksis. MPS™-sensoren kan nøjagtigt detektere flere gasser på én gang og øjeblikkeligt identificere gastypen. Derudover har MPS™-sensoren en indbygget miljøkompensation og kræver ikke en eksternt anvendt korrektionsfaktor. Upræcise aflæsninger og falske alarmer hører fortiden til.

Ingen sensorforgiftning

I visse miljøer kan traditionelle sensortyper være i fare for at blive forgiftet. Ekstremt tryk, temperatur og fugtighed har alle potentiale til at beskadige sensorer, mens miljøgifte og forurenende stoffer kan "forgifte" sensorer og føre til alvorligt forringet ydeevne. Detektorer i miljøer, hvor der kan forekomme giftstoffer eller inhibitorer, skal testes regelmæssigt og hyppigt for at sikre, at ydeevnen ikke forringes. Sensorsvigt på grund af forgiftning kan være en dyr oplevelse. Teknologien i MPS™-sensoren påvirkes ikke af forurenende stoffer i miljøet. Processer med forurening har nu adgang til en løsning, der fungerer pålideligt med et fejlsikkert design, der advarer operatøren og giver ro i sindet for personale og aktiver, der befinder sig i farlige miljøer. Derudover tager MPS-sensoren ikke skade af forhøjede koncentrationer af brændbare gasser, som f.eks. kan forårsage revner i konventionelle katalytiske sensortyper. MPS-sensoren fortsætter med at arbejde.

Brint (H2)

Brugen af brint i industrielle processer stiger i takt med, at der fokuseres på at finde et renere alternativ til brugen af naturgas. Detektion af brint er i øjeblikket begrænset til pellistor-, metaloxid-halvleder-, elektrokemisk og mindre præcis varmeledningsevne-sensorteknologi på grund af infrarøde sensorers manglende evne til at detektere brint. Når man står over for ovennævnte udfordringer med forgiftning eller falske alarmer, kan den nuværende løsning efterlade operatøren med hyppige bump-test og service ud over udfordringerne med falske alarmer. MPS™-sensoren giver en langt bedre løsning til detektering af brint og fjerner de udfordringer, man står over for med traditionel sensorteknologi. En langtidsholdbar, relativt hurtigt reagerende brintsensor, der ikke kræver kalibrering i hele sensorens levetid, uden risiko for forgiftning eller falske alarmer, kan spare betydeligt på de samlede ejeromkostninger og reducerer interaktionen med enheden, hvilket giver ro i sindet og reduceret risiko for operatører, der udnytter MPS™-teknologi. Alt dette er muligt takket være MPS™-teknologien, som er det største gennembrud inden for gasdetektering i flere årtier.

Sådan fungerer Molecular Property Spectrometer™ Sensor til brændbare gasser

En MEMS-transducer (mikro-elektromekanisk system), der består af en inaktiv membran i mikrometerskala med et indbygget varmelegeme og termometer, måler ændringer i de termiske egenskaber i luften og gasserne i dens nærhed. Flere målinger, der ligner et termisk "spektrum", samt miljødata behandles for at klassificere typen og koncentrationen af brændbare gasser, der er til stede, herunder gasblandinger. Dette kaldes TrueLEL.

  1. Gassen afdamper hurtigt gennem sensorens netskærm og ind i sensorkammeret, hvor den trænger ind i MEMS-sensormodulet.
  2. Joule-varmeren opvarmer hurtigt varmepladen.
  3. Miljøforhold i realtid (temperatur, tryk og luftfugtighed) måles af den integrerede miljøsensor.
  4. Den energi, der kræves for at opvarme prøven, måles præcist ved hjælp af et modstandstermometer.
  5. Gasniveauet, korrigeret for gaskategori og miljøforhold, beregnes og sendes til gasdetektoren.

MPS i vores produkter

Xgard Bright

Mange industrier og applikationer bruger eller har som biprodukt flere gasser i det samme miljø. Det kan være en udfordring for traditionel sensorteknologi, som kun kan detektere en enkelt gas, som den er kalibreret til, på det korrekte niveau, og det kan resultere i unøjagtige aflæsninger. 

Xgard Bright med MPS™-sensorteknologi giver en'TrueLEL™'aflæsning af alle brændbare gasser i ethvert miljø med flere arter uden atkræver kalibreringellerplanlagt vedligeholdelsei løbet af denslivscyklus på mere end 5 århvilket reducerer afbrydelser i driften og øger oppetiden. Dette reducerer igen interaktionen med detektoren, hvilket resulterer i enlavere samlede ejeromkostningerover sensorens livscyklus og reduceret risiko for personale og produktionsoutput ved regelmæssig vedligeholdelse.Xgard Bright MPS™ erskræddersyet til detektering af brintMed MPS™-sensoren er der kun brug for én enhed, hvilket sparer plads uden at gå på kompromis med sikkerheden.

Gasman

Vores MPS™-sensorteknologi er designet til nutidens multigas-miljøer, modstår kontaminering og forhindrer sensorforgiftning. Giv dine teams ro i sindet med en specialbygget enhed til ethvert miljø. MPS-teknologien i vores bærbare gasmonitorer detekterer automatisk brint og almindelige kulbrinter i én sensor. Vores pålidelige og driftssikre Gasman med branchens førende sensorteknologi, som dine applikationer kræver.

Gasman MPS™ giver en'TrueLEL™'aflæsning for alle brændbare gasser i ethvert miljø med flere arter uden atkræver kalibreringellerplanlagt vedligeholdelsei løbet af dens5 års+ livscyklushvilket reducerer afbrydelser i din drift og øger oppetiden.At væremodstandsdygtig over for giftog medfordoblet batterilevetider det mere sandsynligt, at operatører aldrig er uden en enhed.Gasman MPS™ er ATEXZone 0-godkendtså operatører kan gå ind i et område, hvor der er en eksplosiv gasatmosfære til stede kontinuerligt eller i lange perioder uden at frygte, at deres Gasman vil antænde deres omgivelser.

T4x

T4xDa industrien konstant kræver forbedringer inden for sikkerhed, reduceret miljøpåvirkning og lavere ejeromkostninger, er vores pålidelige og driftsikre bærbare T4x gasmonitor opfylder disse behov med sine brancheførende sensorteknologier. Den er specifikt designet til at opfylde kravene i dine applikationer. 

T4x hjælper driftsteams med at fokusere på mere værdiskabende opgaver ved atreducere antallet af sensorudskiftningermed 75% og øge sensorernes pålidelighed.

Ved at sikre overensstemmelse på hele stedet hjælper T4x sundheds- og sikkerhedschefer ved ateliminere behovet for at sikre, at hver enhed er kalibreretfor den relevante brændbare gas, da den nøjagtigt detekterer over 15 på én gang.At være modstandsdygtig over for giftog medfordoblet batterilevetider det mere sandsynligt, at operatørerne aldrig er uden en enhed.T4x reducerer de5-årige samlede ejeromkostningermed over 25% ogsparer 12 g bly pr. detektorhvilket gør den meget nemmere at genbruge, når den er udtjent, og bedre for planeten.

For mere om Crowcon, besøg https://www.crowcon.com eller for mere om MPS besøg https://www.crowcon.com/mpsinfixed/

Gasfarer i batterilagre

Batterier er effektive til at reducere strømafbrydelser, da de også kan lagre overskydende traditionel netenergi. Den energi, der er lagret i batterierne, kan frigives, når der er brug for en stor mængde strøm, f.eks. under et strømsvigt i et datacenter for at forhindre, at data går tabt, eller som backup-strømforsyning til et hospital eller en militær applikation for at sikre kontinuiteten af vitale tjenester. Batterier i stor skala kan også bruges til at lukke kortvarige huller i efterspørgslen fra elnettet. Disse batterisammensætninger kan også bruges i mindre størrelser til at drive elbiler og kan skaleres yderligere ned til at drive kommercielle produkter, såsom telefoner, tablets, bærbare computere, højttalere og - selvfølgelig - personlige gasdetektorer.

Risici ved gas

Den største risiko for gasudslip fra batterier, især blybatterier, er brint. Det er muligt, at der udvikles både brint og ilt under opladning, men et blysyrebatteri har sandsynligvis katalytiske rekombinationsdele internt, så ilt er en mindre risiko. Brint er altid en kilde til bekymring, da det kan samle sig og opbygges. En situation, der naturligvis forværres, når de oplades i et rum med dårlig luftgennemstrømning.

Ved opladning består blybatterier af bly og oxid på den positive pol og af svampet bly på den negative anode, der bruger koncentreret svovlsyre som elektrolyt. Tilstedeværelsen af svovlsyre er en anden grund til bekymring, hvis batteriet lækker eller bliver beskadiget, fordi koncentrerede syrer skader mennesker, metaller og miljøet.

Når batterier oplades, afgiver de også ilt og brint på grund af elektrolyseprocessen. Niveauet af produceret brint stiger kraftigt, når en blybattericelle "sprænger" eller ikke kan oplades korrekt. Mængden af gas er relevant, fordi høje niveauer af brint gør det meget eksplosivt, selv om det ikke er giftigt. Hydrogen har en 100 % nedre eksplosionsgrænse på 4,0 volumenprocent, og ved dette niveau vil en antændelseskilde forårsage brande eller, for hydrogen, mere normalt, eksplosioner. Brande og eksplosioner er ikke kun et problem for arbejderne i rummet, men også for det omgivende udstyr og infrastrukturen.

Betydningen af gasdetekteringsteknologi

Gasdetektering er en uvurderlig sikkerhedsteknologi, som ofte findes i batteriladerum. Ventilation anbefales også, og selvom det er nyttigt, er det ikke idiotsikkert, da ventilatormotorer kan svigte og ikke bør bruges som den eneste sikkerhedsforanstaltning i batteriladerum. Ventilatorer maskerer problemet, mens gasdetektering giver personalet besked om at handle, før problemerne eskalerer. Gasdetekteringssystemer er afgørende for at informere personalet om stigende gaslækager, før de bliver farlige. Gasdetekteringsenheder overholder de lokale bygningsreglementer og NFPA 111, National Fire Protection Associations standard for nød- og standby-strømsystemer med lagret elektrisk energi. De indeholder bestemmelser om vedligeholdelse, drift, installation og test af systemets ydeevne. Ud over permanente gasdetekteringssystemer er der også håndholdte enheder til rådighed. Benchmark-produkterne leveres af Crowcon og er anført nedenfor.

Bærbare gasdetektorer

Crowcons bærbare gasdetektorer (Gasman, Gas-Pro, T4x, Tetra 3 og T4) beskytter mod en lang række industrielle gasfarer, med både enkeltgas- og multigasmonitorer til rådighed. Med en bred vifte af størrelser og kompleksiteter kan du finde den rigtige bærbare gasdetekteringsløsning, der opfylder det antal og den type gassensorer, du har brug for, og dine display- og certificeringskrav.

Faste gasdetektorer

Crowcons faste gasdetekteringssystemer tilbyder et fleksibelt udvalg af løsninger, der kan måle brændbare, giftige og iltgasser, rapportere deres tilstedeværelse og aktivere alarmer eller tilhørende udstyr. Crowcons faste gasovervågningssystemer(Xgard, Xgard Bright og XgardIQ) er designet til at blive koblet sammen med manuelle alarmpunkter, brand- og gasdetektorer og distribuerede kontrolsystemer (DCS).

Kontrolpaneler

Crowcons kontrolpaneler til gasdetektering tilbyder et fleksibelt udvalg af løsninger, der kan måle brændbare, giftige og iltholdige gasser, rapportere deres tilstedeværelse og aktivere alarmer eller tilhørende udstyr. Crowcons faste gas (Vortex, GM Addressable Controllers, Gasmaster) overvågningssystemer er designet til at kunne kobles sammen med manuelle alarmpunkter, brand- og gasdetektorer og distribuerede kontrolsystemer (DCS). Derudover kan hvert system konstrueres til at drive eksterne annunciatorer og mimiske paneler. Crowcon har et gasdetekteringsprodukt, der passer til din applikation, uanset hvor du arbejder.

Temperaturmåling

Crowcon har stor erfaring med temperaturmåling. Der er flere modeller af temperaturmåling, fra lommetermometre til industrielle sæt, der spænder fra -99,9 til 299,9 °C med prober og klemmer. De forbedrer deres faste detekteringsfunktioner ved at tilføje elektrokemisk svovldioxiddetektering ved høj temperatur til batteriproduktion og ladestationer. Dette er kritisk under den første opladning af et batteri, da en fejl er mest sandsynlig på det tidspunkt. Deres hurtigtvirkende systemer detekterer forstadierne til termisk løbskhed og afbryder hurtigt strømmen til batterierne for at undgå skader.

Hvis du vil vide mere om farerne ved gas i batteristrøm, kan du besøge voresbranchesidefor mere information.

Xgard Type 3: mV-fordelen

Xgard Type 3 er den ideelle løsning til detektering af brændbare gasser, der er lettere end luft, som f.eks. metan og brint. Detektorer i sådanne applikationer skal normalt monteres højt oppe i tagrum eller over udstyr, hvor adgang til kalibrering og vedligeholdelse sandsynligvis vil give problemer.

Gasdetektorer skal kalibreres (normalt hver sjette måned), og det kan være nødvendigt at udskifte sensorerne hvert 3-5 år. Disse aktiviteter kræver normalt direkte adgang til detektoren for at foretage justeringer og udskifte dele. Nationale bestemmelser som f.eks. "UK Work at Height Regulations 2005"foreskriversikker arbejdspraksis ved arbejde på udstyr i højden, og overholdelse heraf kræver normalt brug af stilladser eller mobile "cherry pickers", hvilket medfører betydelige omkostninger og forstyrrelser på stedet.

Fordelen ved detektorer af mV-pellistortypen

Betegnelserne 'mV' og '4-20mA' beskriver den type signal, der sendes gennem kablet mellem gasdetektoren og kontrolsystemet (f.eks. en Crowcon Gasmaster). Kalibrering af en 4-20mA detektor (f.eks. Xgard Type 5) indebærer, at man fjerner låget og nulstiller/kalibrerer forstærkeren ved hjælp af en måler, testpunkter og potentiometre. Selv mere sofistikerede detektorer med display og ikke-indgribende kalibrering kræver stadig direkte adgang til menusystemet ved hjælp af en magnet for at kunne udføre kalibreringen.

Xgard Type 3 er en mV pellistorbaseret detektor, som ikke har nogen intern elektronik (dvs. ingen forstærker); kun terminaler, der skal forbindes via tre ledninger til kontrolsystemet (f.eks. Gasmaster). Ibrugtagning indebærer blot at måle "hovedspændingen" på detektorens terminaler og udføre nul- og kalibreringsjusteringer på Gasmaster inputmodulet. Løbende 6-måneders kalibreringer udføres derefter ved at påføre gas på afstand (via en 'spray deflector' eller 'collector cone' tilbehør), og eventuelle nødvendige justeringer foretages på jordoverfladen via kontrolsystemets inputmodul.

Når først de er taget i brug, er det derfor ikke nødvendigt at få adgang til mV-pellistordetektorer, før sensoren skal udskiftes; normalt 3-5 år efter installationen. Dermed undgås det rutinemæssige behov for dyrt adgangsudstyr, stilladser eller kranvogne.

Xgard Type 3 kan tilsluttes direkte til Gasmaster og Gasmonitor systemer, og til Vortex via et 'Accessory Enclosure'-tilbehør, som konverterer mV-signalerne til 4-20mA.

Fjernkalibrering af en mV-pellistordetektor af pellistortypen
Fjernkalibrering af en mV pellistordetektor.

Betydningen af gasdetektion i elindustrien

Energibranchen er selve rygraden i vores industrielle og hjemlige verden og leverer vigtig energi til industri-, produktions-, erhvervs- og privatkunder over hele verden. Med inddragelse af fossile brændselsindustrier (olie, kul, LNG), elproduktion, distribution og salg af elektricitet, kerneenergi og vedvarende energi er sektoren for elproduktion afgørende for at dække den stigende efterspørgsel efter energi fra de nye vækstlande og en voksende verdensbefolkning.

Gasrisici i energisektoren

Gasdetektionssystemer er blevet installeret i stor udstrækning i kraftværksindustrien for at minimere potentielle konsekvenser ved at detektere gaseksponering, da de, der arbejder i denne industri, er udsat for en række forskellige gasrisici i kraftværker.

Kulilte

Transport og pulverisering af kul indebærer en høj risiko for forbrænding. Fint kulstøv bliver suspenderet i luften og er meget eksplosivt. Den mindste gnist, f.eks. fra anlægsudstyr, kan antænde støvskyen og forårsage en eksplosion, der opslæber mere støv, som på sin side eksploderer, og så videre i en kædereaktion. Kulkraftværker kræver nu certificering for brændbart støv ud over certificering for farlige gasser.

Kulkraftværker producerer store mængder kulilte (CO), som er både meget giftigt og brandfarligt og skal overvåges nøje. CO er en giftig bestanddel af ufuldstændig forbrænding og stammer fra lækager i kedelkapper og glødende kul. Det er vigtigt at overvåge CO i kultunneller, bunkere, tragter og tiprum samt at overvåge infrarødt detektion af brændbare gasser for at opdage forhold før en brand.

Brint

Brintbrændselsceller bliver mere og mere populære som alternativer til fossilt brændstof, men det er vigtigt at være opmærksom på farerne ved brint. Som alle brændstoffer er brint letantændeligt, og hvis det lækker, er der reel risiko for brand. Brint brænder med en lyseblå, næsten usynlig flamme, der kan forårsage alvorlige kvæstelser og alvorlig beskadigelse af udstyret. Derfor skal brint overvåges for at forhindre brande i tætningsoliesystemer, uplanlagte nedlukninger og for at beskytte personalet mod brand.

Desuden skal kraftværkerne have backup-batterier for at sikre, at kritiske kontrolsystemer fortsat fungerer i tilfælde af strømafbrydelser. Batterirummene genererer en betydelig mængde brint, og overvågning foretages ofte i forbindelse med ventilation. Traditionelle blysyrebatterier producerer brint, når de oplades. Disse batterier oplades normalt sammen, nogle gange i samme rum eller område, hvilket kan medføre en eksplosionsrisiko, især hvis rummet ikke er ordentligt ventileret.

Indtrængen i lukkede rum

Indtrængen i lukkede rum (CSE) anses ofte for at være en farlig type arbejde, der udføres inden for elproduktion. Det er derfor vigtigt, at adgangen kontrolleres strengt, og at der træffes detaljerede forholdsregler. Iltmangel, giftige og brandfarlige gasser er risici, der kan opstå under arbejde i lukkede rum, som aldrig bør betragtes som simpelt eller rutinepræget. Farerne ved arbejde i lukkede rum kan imidlertid forudsiges, overvåges og afbødes ved hjælp af bærbare gasdetektionsanordninger. Forordninger om begrænsede rum fra 1997. Godkendt kodeks for praksis, forskrifter og vejledning er for ansatte, der arbejder i lukkede rum, for dem, der beskæftiger eller uddanner sådanne personer, og for dem, der repræsenterer dem.

Vores løsninger

Det er stort set umuligt at eliminere disse gasfarer, så faste medarbejdere og entreprenører må stole på pålideligt gasdetekteringsudstyr for at beskytte dem. Gasdetektering kan leveres i bådefastogbærbarform. Vores bærbare gasdetektorer beskytter mod en lang række gasfarer, bl.a.T4x,Gasman,Tetra 3,Gas-Pro,T4, ogDetective+. Vores faste gasdetektorer bruges i mange applikationer, hvor pålidelighed, driftssikkerhed og mangel på falske alarmer er afgørende for effektiv gasdetektering, herunderXgard,Xgard Bright, XgardIQ og IRmax. Kombineret med en række af vores faste detektorer tilbyder vores kontrolpaneler til gasdetektering et fleksibelt udvalg af løsninger, der måler brændbare, giftige og iltgasser, rapporterer deres tilstedeværelse og aktiverer alarmer eller tilhørende udstyr, for kraftindustrien omfatter vores paneler Vortex og Gasmonitor.

Hvis du vil vide mere om gasfarer i elindustrien, kan du besøge voresbranchesidefor at få flere oplysninger.

En introduktion til olie- og gasindustrien 

Olie- og gasindustrien er en af de største industrier i verden og yder et betydeligt bidrag til den globale økonomi. Denne enorme sektor er ofte opdelt i tre hovedsektorer: opstrøms-, mellem- og nedstrømssektoren. Hver sektor kommer med sine egne unikke gasfarer.

Opstrøms

Opstrømssektoren i olie- og gasindustrien, der undertiden kaldes efterforskning og produktion (eller E&P), beskæftiger sig med at finde steder til olie- og gasudvinding og den efterfølgende boring, udvinding og produktion af råolie og naturgas. Olie- og gasproduktion er en utrolig kapitalintensiv industri, der kræver brug af dyrt maskinudstyr og højt kvalificeret arbejdskraft. Opstrømssektoren er meget omfattende og omfatter både onshore- og offshore-boringer.

Den største gasfare, som man støder på i olie- og gasindustrien, er svovlbrinte (H2S), en farveløs gas, der er kendt for sin tydelige lugt af råddent æg.H2Ser en meget giftig, brandfarlig gas, som kan have skadelige virkninger på vores helbred og føre til bevidstløshed og endog døden ved høje koncentrationer.

Crowcons løsning til detektering af hydrogensulfid kommer i form af XgardIQen intelligent gasdetektor, der øger sikkerheden ved at minimere den tid, operatørerne skal bruge i farlige områder. XgardIQ fås med H2S-sensortil høje temperaturerder er specielt designet til de barske miljøer i Mellemøsten.

Vadested

Midstream-sektoren i olie- og gasindustrien omfatter oplagring, transport og forarbejdning af råolie og naturgas. Transporten af råolie og naturgas foregår både over land og til søs, hvor store mængder transporteres i tankskibe og skibsfartøjer. På land er de anvendte transportmetoder tankskibe og rørledninger. Udfordringerne inden for mellemledssektoren omfatter, men er ikke begrænset til, opretholdelse af opbevarings- og transportbeholdernes integritet og beskyttelse af de arbejdstagere, der er involveret i rengøring, rensning og påfyldning.

Overvågning af lagertanke er afgørende for at sikre arbejdstagernes og maskinernes sikkerhed.

Nedstrøms

Nedstrømssektoren omfatter raffinering og forarbejdning af naturgas og råolie samt distribution af færdigprodukter. Dette er den fase af processen, hvor disse råmaterialer omdannes til produkter, som anvendes til en række forskellige formål, f.eks. til brændstof til køretøjer og opvarmning af boliger.

Raffineringsprocessen for råolie er generelt opdelt i tre grundlæggende trin: separation, konvertering og behandling. Naturgasbehandling omfatter adskillelse af de forskellige kulbrinter og væsker for at fremstille gas af "rørledningskvalitet".

De gasfarer, der er typiske inden for downstream-sektoren, er hydrogensulfid, svovldioxid, brint og en lang række giftige gasser. Crowcons Xgard og Xgard Bright fastmonterede detektorer tilbyder begge en bred vifte af sensormuligheder til at dække alle de gasfarer, der findes i denne industri. Xgard Bright er også tilgængelig med den næste generation af MPS™-sensortil detektering af over 15 brændbare gasser i én detektor. Der fås også personlige monitorer til både en og flere gasser for at sikre medarbejdernes sikkerhed i disse potentielt farlige miljøer. Disse omfatter Gas-Pro og T4xmed Gas-Pro , der understøtter 5 gasser i en kompakt og robust løsning.

Industrioversigt: Batteri Power

Batterier er effektive til at reducere strømafbrydelser, da de også kan lagre overskydende traditionel netenergi. Den energi, der er lagret i batterierne, kan frigives, når der er behov for en stor mængde strøm, f.eks. under en strømafbrydelse i et datacenter for at forhindre tab af data eller som backupstrømforsyning til et hospital eller en militær applikation for at sikre kontinuiteten i vitale tjenester. Store batterier kan også bruges til at lukke kortvarige huller i efterspørgslen fra nettet. Disse batterisammensætninger kan også anvendes i mindre størrelser til at drive elbiler og kan yderligere nedskaleres til at drive kommercielle produkter som f.eks. telefoner, tablets, bærbare computere, højttalere og - naturligvis - personlige gasdetektorer.

Anvendelserne omfatter batterilagring, transport og svejsning og kan opdeles i fire hovedkategorier: Kemisk - f.eks. ammoniak, brint, methanol og syntetisk brændstof, elektrokemisk - blysyre, lithiumioner, Na-Cd, Na-ioner, elektrisk - superkondensatorer, superledende magnetisk lagring og mekanisk - trykluft, pumpet vandkraft, tyngdekraft.

Farer ved gas

Brande i Li-ion-batterier

Der opstår et stort problem, når statisk elektricitet eller en defekt oplader beskadiger batteribeskyttelseskredsløbet. Denne beskadigelse kan resultere i, at de faste afbrydere bliver sikret til en ON-position, uden at brugeren ved det. Et batteri med et defekt beskyttelseskredsløb kan fungere normalt, men kan ikke yde beskyttelse mod kortslutning. Et gasdetektionssystem kan fastslå, om der er en fejl, og kan anvendes i et feedbackloop til at afbryde strømmen, forsegle rummet og frigive en inert gas (f.eks. nitrogen) i området for at forhindre brand eller eksplosion.

Lækage af giftige gasser før termisk løb

Termisk løb i lithium-metal- og lithium-ion-celler har resulteret i adskillige brande. Forskningen viser, at brande, der skyldes brandfarlige gasser, udledes fra batterierne under termisk løbebane. Elektrolytten i et lithium-ion-batteri er brandfarlig og indeholder generelt lithiumhexafluorophosphat (LiPF6) eller andre Li-salte, der indeholder fluor. I tilfælde af overophedning fordamper elektrolytten og bliver til sidst udluftet fra battericellerne. Forskere har fundet ud af, at kommercielle lithium-ion-batterier kan afgive betydelige mængder hydrogenfluorid (HF) under en brand, og at emissionshastigheden varierer for forskellige batterityper og ladningstilstandsniveauer (SOC-niveauer). Hydrogenfluorid kan trænge ind i huden og påvirke dybt hudvæv og endda knogler og blod. Selv ved minimal eksponering kan der gå flere timer, før der opstår smerter og symptomer, og på det tidspunkt er skaderne ekstreme.

Brint og eksplosionsrisiko

Brintbrændselsceller bliver mere og mere populære som alternativer til fossilt brændstof, men det er vigtigt at være opmærksom på farerne ved brint. Som alle brændstoffer er brint letantændeligt, og hvis det lækker, er der reel risiko for brand. Traditionelle blysyrebatterier producerer brint, når de oplades. Disse batterier oplades normalt sammen, nogle gange i samme rum eller område, hvilket kan medføre en eksplosionsrisiko, især hvis rummet ikke er ordentligt ventileret. De fleste brintanvendelser kan af sikkerhedshensyn ikke anvende lugtstoffer, da brint spredes hurtigere end lugtstoffer. Der findes gældende sikkerhedsstandarder for brintpåfyldningsstationer, hvor der kræves passende beskyttelsesudstyr til alle ansatte. Dette omfatter personlige detektorer, der kan detektere både ppm-niveauet af brint og %LEL-niveauet. Standardalarmniveauerne er indstillet til 20 % og 40 % LEL, som er 4 % volumen, men nogle applikationer ønsker måske et tilpasset PPM-område og alarmniveauer for hurtigt at opfange brintophobninger.

Hvis du vil vide mere om farerne ved gasfarer ved batteristrøm, kan du besøge voresindustrisidefor yderligere oplysninger.

Vores partnerskab med Gasway

Baggrund

Gasway Services Ltd. blev grundlagt i Norwich i 1982 og har over 40 års erfaring i branchen med over 200 engagerede ingeniører. De er eksperter i alle kedeltyper. Gasway er det største varmefirma i det østlige England. De har 4 kontorer, 2 i Norwich og de 2 andre i Colchester (Gasway er et datterselskab af Flagship Group og har opkøbt Blueflame Services i Colchester).

Deres team af ingeniører hjælper tusindvis af mennesker med deres opvarmning. Gasway har specialiseret sig i gasapparater og kedler og leverer serviceydelser til alle former for opvarmningssystemer, herunder gas, olie, el og LPG. Samt vedvarende teknologier, kommerciel opvarmning og elektriske tjenester. Gasway installerer, reparerer, servicerer og tilbyder dig endda en kedeldækningsplan for at beskytte dit varmesystem.

Synspunkter om HVAC

Fornybare opvarmningsløsninger bliver mere og mere populære med den britiske regerings nye dagsorden for lavt kulstofindhold. Afbrænding af gas er ansvarlig for mere kuldioxid end nogen anden brændstofkilde. For at nå nettonulpunktet i 2050 er der flere måder, der skal nås. Der er mange måder, hvorpå vi skal ændre vores liv for at hjælpe med at opnå dette. Gasway erkender, at de har en rolle at spille i bestræbelserne på at hjælpe med at nå nettonulpunktet inden 2050. De har en dedikeret afdeling, der udelukkende fokuserer på vedvarende energi, og som har til formål at udvide den i fremtiden. Sideløbende hermed sigter Gasway mod at tilbyde flere lærepladser inden for vedvarende energi. Disse initiativer understreger, at de tror på vedvarende energi og på muligheden for, at brint kan spille en rolle i denne sammenhæng.

Arbejde med AntonbyCrowcon

Gasway Services Ltd har været partner med AntonbyCrowcon i over 3 år. De har forsynet deres teknikere med udstyr, som de kan stole på, når de servicerer gas- og oliekedler. Gennem løbende kommunikation med deres serviceteam har vores partnerskab givet Gasway tillid til at kunne give ekspertrådgivning til deres kunder. "AntonbyCrowcon giver vores teknikere pålideligt, multifunktionelt udstyr, som ikke kun sikrer sikkerheden for vores medarbejdere og kunder. Men også gør det muligt for vores ingeniører at bære mindre udstyr og arbejde mere effektivt."

Gas Safe Register blev indført for at beskytte offentligheden mod uærlige gasinstallatører og blikkenslagere. Millioner af liv bringes i fare på grund af fejl i gasinstallationer hvert år, og ulovligt arbejde koster årligt millioner af pund at udbedre. Gas Safe sørger for, at alle i registret er kompetente til at udføre den type gasarbejde, de er registreret til, og deres registrering opdateres hvert år. Det gør det meget nemt at kontrollere, om den ingeniør, der udfører arbejde på dine vegne, er autentisk. Hvis en Gas Safe-registreret entreprenør overtræder betingelserne i sin registrering, kan Gas Safe undersøge vedkommende og eventuelt tilbagekalde registreringen. Gasway investerer i britisk produktion for at give kunder og ingeniører den sikkerhed, som de kræver og kan stole på.

Fordelene ved MPS-sensorer 

Udviklet afNevadaNanorepræsenterer Molecular Property Spectrometer™ (MPS™)-sensorerne den nye generation af detektorer for brandfarlige gasser. MPS™ kan hurtigt detektere over 15 karakteriserede brændbare gasser på én gang. Indtil for nylig måtte alle, der havde brug for at overvåge brændbare gasser, vælge enten en traditionel detektor til brændbare gasser, der indeholdt en pellistor sensor kalibreret til en bestemt gas, eller som indeholder en infrarødt (IR)-føler, hvis output også varierer alt efter den brændbare gas, der måles, og som derfor skal kalibreres for hver enkelt gas. Selv om disse løsninger stadig er fordelagtige, er de ikke altid ideelle. Begge sensortyper kræver f.eks. regelmæssig kalibrering, og katalytiske pellistorsensorer skal også hyppigt testes for at sikre, at de ikke er blevet beskadiget af forurenende stoffer (kendt som "sensorforgiftningsmidler") eller af barske forhold. I nogle miljøer skal sensorer ofte udskiftes, hvilket er dyrt både i form af penge og nedetid eller produkttilgængelighed. IR-teknologi kan ikke detektere brint - som ikke har nogen IR-signatur, og både IR- og pellistordetektorer detekterer undertiden tilfældigt andre (dvs. ikke-kalibrerede) gasser, hvilket giver unøjagtige aflæsninger, der kan udløse falske alarmer eller bekymre operatørerne.

MPS™ sensor har vigtige funktioner, der giver håndgribelige fordele i den virkelige verden for operatøren og dermed også for arbejdstagerne. Disse omfatter:

Ingen kalibrering

Når der installeres et system, der indeholder en fastmonteret hoveddetektor, er det almindelig praksis at foretage service efter en anbefalet tidsplan, der er fastlagt af producenten. Dette medfører løbende regelmæssige omkostninger og kan potentielt forstyrre produktionen eller processen for at servicere eller endda få adgang til detektoren eller flere detektorer. Der kan også være en risiko for personalet, hvis detektorerne er monteret i særligt farlige miljøer. Interaktionen med en MPS-sensor er mindre stringent, fordi der ikke er nogen uopdagede fejltilstande, forudsat at der er luft til stede. Det ville være forkert at sige, at der ikke er noget krav om kalibrering. En fabrikskalibrering efterfulgt af en gastest ved idriftsættelse er tilstrækkelig, fordi der udføres en intern automatisk kalibrering hvert andet sekund i hele sensorens levetid. Det, der i virkeligheden menes, er - ingen kundekalibrering.

Den Xgard Bright med MPS™ sensorteknologi kræver ikke kalibrering. Dette reducerer interaktionen med detektoren, hvilket resulterer i lavere samlede ejeromkostninger i løbet af sensorens livscyklus og reduceret risiko for personale og produktionsoutput for at gennemføre regelmæssig vedligeholdelse. Det er stadig tilrådeligt at kontrollere gasdetektorens renhed fra tid til anden, da gas ikke kan komme igennem tykke ophobninger af obstruerende materiale og dermed ikke vil nå sensoren.

Gas af flere arter - "True LEL"™

Mange industrier og applikationer bruger eller har som biprodukt flere gasser i det samme miljø. Dette kan være en udfordring for traditionel sensorteknologi, som kun kan registrere en enkelt gas, som de er kalibreret til på det korrekte niveau, og det kan resultere i unøjagtige aflæsninger og endda falske alarmer, som kan stoppe processen eller produktionen, hvis der er en anden brændbar gastype til stede. Den manglende reaktion eller overreaktion, som ofte forekommer i miljøer med flere gasser, kan være frustrerende og kontraproduktivt og kompromittere sikkerheden i forbindelse med bedste brugerpraksis. MPS™-sensoren kan nøjagtigt registrere flere gasser på én gang og straks identificere gastypen. Desuden har MPS™-sensoren en indbygget miljøkompensation og kræver ikke en eksternt anvendt korrektionsfaktor. Upræcise aflæsninger og falske alarmer hører fortiden til.

Ingen sensorforgiftning

I visse miljøer kan traditionelle sensortyper være i fare for forgiftning. Ekstremt tryk, temperatur og fugtighed har alle potentiale til at beskadige sensorer, mens miljøgifte og forurenende stoffer kan "forgifte" sensorer og føre til stærkt nedsat ydeevne. Detektorer i miljøer, hvor der kan forekomme giftstoffer eller inhibitorer, kan kun ved regelmæssig og hyppig testning sikres, at ydeevnen ikke forringes. Sensorfejl som følge af forgiftning kan være en dyr oplevelse. Teknologien i MPS™-sensoren påvirkes ikke af forurenende stoffer i miljøet. Processer, der har forureninger, har nu adgang til en løsning, der fungerer pålideligt med fejlsikret design til at advare operatøren for at give personalet og aktiver, der befinder sig i farlige miljøer, ro i sindet. Desuden tager MPS-sensoren ikke skade af forhøjede koncentrationer af brændbare gasser, som f.eks. kan forårsage revnedannelse i konventionelle katalytiske sensortyper. MPS-sensoren fortsætter med at arbejde.

Brint (H2)

Brugen af brint i industrielle processer stiger i takt med, at der fokuseres på at finde et renere alternativ til brugen af naturgas. Detektion af brint er i øjeblikket begrænset til pellistor-, metaloxidhalvleder-, elektrokemisk og mindre præcis varmeledningsevne-sensorteknologi på grund af infrarøde sensorers manglende evne til at detektere brint. Når man står over for ovennævnte udfordringer med forgiftning eller falske alarmer, kan den nuværende løsning efterlade operatøren med hyppige bump-test og service ud over udfordringerne med falske alarmer. MPS™-sensoren giver en langt bedre løsning til detektering af brint og fjerner de udfordringer, man står over for med traditionel sensorteknologi. En langtidsholdbar, relativt hurtigt reagerende brintsensor, der ikke kræver kalibrering i hele sensorens levetid, uden risiko for forgiftning eller falske alarmer, kan spare betydeligt på de samlede ejeromkostninger og reducerer interaktionen med enheden, hvilket giver ro i sindet og reduceret risiko for operatører, der udnytter MPS™-teknologien. Alt dette er muligt takket være MPS™-teknologien, som er det største gennembrud inden for gasdetektering i flere årtier. Den Gasman med MPS er klar til brint (H2). En enkelt MPS-sensor detekterer nøjagtigt brint og almindelige kulbrinter i en fejlsikker, giftresistent løsning uden rekalibrering.

Du kan finde mere om Crowcon på https://www.crowcon.com eller for mere om MPSTMhttps://www.crowcon.com/mpsinfixed/

Verdens brint-topmøde 2022

Crowcon udstillede på World Hydrogen Summit & Exhibition 2022 den 9.-11. maj 2022 som en del af begivenheden, der er designet til at fremme udviklingen inden for brintsektoren. Med base i Rotterdam og produceret af Sustainable Energy Council (SEC) var dette års udstilling den første, som Crowcon deltog på. Vi var begejstrede for at være en del af en begivenhed, der fremmer forbindelser og samarbejde mellem dem, der er i spidsen for den tunge industri, og som driver brintsektoren fremad.

Vores teamrepræsentanter mødte forskellige branchefæller og fremviste vores brintløsninger til gasdetektion. Vores MPS-sensor tilbyder en højere standard for detektering af brændbare gasser takket være den banebrydende avancerede MPS™-teknologi (Molekylær Ejendomsspektrometer), der kan detektere og præcist identificere over 15 forskellige brændbare gasser. Dette viste en ideel løsning til detektion af brint, da brint har egenskaber, der gør det muligt at antænde den let og har en højere forbrændingsintensitet sammenlignet med benzin eller diesel, og som derfor udgør en reel eksplosionsrisiko. Læs mere i vores blog for at finde ud af mere.

Vores MPS-teknologi var interessant, fordi den ikke kræver kalibrering i hele sensorens levetid og detekterer brandfarlige gasser uden risiko for forgiftning eller falske alarmer, hvilket giver en betydelig besparelse på de samlede ejeromkostninger og reducerer interaktionen med enhederne, hvilket i sidste ende giver ro i sindet og mindre risiko for operatørerne.

Topmødet gav os mulighed for at forstå den aktuelle situation på brintmarkedet, herunder de vigtigste aktører og igangværende projekter, hvilket gav os mulighed for at udvikle en større forståelse af vores produktbehov for at spille en vigtig rolle i fremtiden inden for brintgasdetektion.

Vi ser frem til at deltage næste år!

Guldminedrift: Hvilken gasdetektion har jeg brug for? 

Hvordan udvindes guld?

Guld er et sjældent stof, der udgør 3 dele pr. milliard af jordens ydre lag, og det meste af verdens tilgængelige guld kommer fra Australien. Guld er ligesom jern, kobber og bly et metal. Der er to primære former for guldminedrift, herunder åben og underjordisk minedrift. Ved åben minedrift anvendes jordflytningsudstyr til at fjerne affaldsbjergarter fra malmkassen ovenover, hvorefter der foretages minedrift fra den resterende substans. Denne proces kræver, at affald og malm slås med store mængder for at bryde affaldet og malmen i størrelser, der er egnede til håndtering og transport til både affaldsdepoter og malmknusere. Den anden form for guldminedrift er den mere traditionelle underjordiske minedriftsmetode. Her transporterer lodrette skakte og spiraltunneler arbejdere og udstyr ind og ud af minen, hvor der sørges for ventilation og transport af affaldsbjergarter og malm til overfladen.

Gasdetektion i minedrift

I forbindelse med gasdetektion er processen med at sundhed og sikkerhed i minerne har udviklet sig betydeligt i løbet af det sidste århundrede, fra den grove brug af metanvagtvægstests, syngende kanariefugle og flammesikkerhed til de moderne gasdetektionsteknologier og -processer, som vi kender dem. Det sikres, at den korrekte type detektionsudstyr anvendes, uanset om fastmonteret eller bærbar, før man går ind i disse rum. Korrekt anvendelse af udstyret sikrer, at gasniveauerne overvåges nøjagtigt, og at arbejdstagerne advares om farlige koncentrationer i atmosfæren ved først givne lejlighed.

Hvad er gasfarerne, og hvad er farerne?

Farerne De, der arbejder i mineindustrien, står over for adskillige potentielle arbejdsrisici og sygdomme og muligheden for dødelig skade. Derfor er det vigtigt at forstå de miljøer og farer, som de kan blive udsat for.

Ilt (O2)

Ilt (O2), der normalt er til stede i luften med 20,9 %, er afgørende for menneskelivet. Der er tre hovedårsager til, at ilt udgør en trussel mod arbejdstagere i mineindustrien. Disse omfatter iltmangel eller iltberigelse, da for lidt ilt kan forhindre den menneskelige krop i at fungere, hvilket kan føre til, at arbejdstageren mister bevidstheden. Medmindre iltniveauet kan genoprettes til et gennemsnitligt niveau, risikerer arbejdstageren at dø. En atmosfære er mangelfuld, når koncentrationen af O2 er mindre end 19,5 %. Derfor er et miljø med for meget ilt lige så farligt, da det udgør en stærkt forøget risiko for brand og eksplosion. Dette anses for at være tilfældet, når koncentrationen af O2 er over 23,5 %.

Kulilte (CO)

I nogle tilfælde kan der være høje koncentrationer af kulilte (CO). Dette kan forekomme i forbindelse med husbrande, og brandvæsenet risikerer derfor at blive udsat for CO-forgiftning. I dette miljø kan der være op til 12,5 % CO i luften, som når kulilte stiger til loftet sammen med andre forbrændingsprodukter, og når koncentrationen når op på 12,5 volumenprocent, vil det kun føre til én ting, nemlig en flashover. Det er, når det hele antændes som et brændstof. Bortset fra de genstande, der falder ned på brandvæsenet, er dette en af de mest ekstreme farer, de står over for, når de arbejder inde i en brændende bygning. Da CO er så svært at identificere, dvs. en farveløs, lugtløs, smagløs og giftig gas, kan det tage tid, før man opdager, at man har fået en CO-forgiftning. Virkningerne af CO kan være farlige, fordi CO forhindrer blodsystemet i effektivt at transportere ilt rundt i kroppen, især til vitale organer som hjerte og hjerne. Høje doser af CO kan derfor forårsage døden som følge af kvælning eller mangel på ilt til hjernen. Ifølge statistikker fra sundhedsministeriet er det mest almindelige tegn på CO-forgiftning hovedpine, idet 90 % af patienterne rapporterer dette som symptom, mens 50 % rapporterer kvalme og opkastninger samt svimmelhed. Forvirring/ændringer i bevidstheden og svaghed tegner sig for henholdsvis 30 % og 20 % af rapporterne.

Hydrogensulfid (H2S)

Svovlbrinte (H2S) er en farveløs, brandfarlig gas med en karakteristisk lugt af rådne æg. Der kan forekomme hud- og øjenkontakt. Nervesystemet og det kardiovaskulære system påvirkes dog mest af svovlbrinte, hvilket kan føre til en række symptomer. Enkeltstående eksponering for høje koncentrationer kan hurtigt medføre åndedrætsbesvær og død.

Svovldioxid (SO2)

Svovldioxid (SO2) kan forårsage en række skadelige virkninger på åndedrætsorganerne, især lungerne. Det kan også forårsage hudirritation. Hudkontakt med (SO2) forårsager stikkende smerter, rødme af huden og blærer. Hudkontakt med komprimeret gas eller væske kan forårsage forfrysninger. Øjenkontakt medfører rindende øjne, og i alvorlige tilfælde kan der opstå blindhed.

Metan (KAP4)

Metan (CH4) er en farveløs, letantændelig gas, som primært består af naturgas. Høje niveauer af (CH4) kan reducere mængden af ilt i luften, hvilket kan resultere i humørsvingninger, sløret tale, synsproblemer, hukommelsestab, kvalme, opkastning, rødme i ansigtet og hovedpine. I alvorlige tilfælde kan der forekomme ændringer i vejrtrækning og hjertefrekvens, balanceproblemer, følelsesløshed og bevidstløshed. Selv om eksponering i en længere periode kan medføre dødelig udgang, hvis eksponeringen er af længere varighed.

Brint (H2)

Brintgas er en farveløs, lugtfri og smagløs gas, som er lettere end luft. Da den er lettere end luft, betyder det, at den svæver højere end vores atmosfære, hvilket betyder, at den ikke findes naturligt, men i stedet skal skabes. Brint udgør en brand- eller eksplosionsrisiko samt en risiko for indånding. Høje koncentrationer af denne gas kan forårsage et iltfattigt miljø. Personer, der indånder en sådan atmosfære, kan opleve symptomer som hovedpine, ringen i ørerne, svimmelhed, døsighed, bevidstløshed, kvalme, opkastning og depression af alle sanser.

Ammoniak (NH3)

Ammoniak (NH3) er et af de mest anvendte kemikalier globalt set, som produceres både i menneskekroppen og i naturen. Selv om det dannes naturligt (NH3) er ætsende, hvilket udgør et sundhedsproblem. Høj eksponering i luften kan medføre øjeblikkelig forbrænding af øjne, næse, hals og luftveje. I alvorlige tilfælde kan det føre til blindhed.

Andre gasrisici

Selv om hydrogencyanid (HCN) ikke er persistent i miljøet, kan forkert opbevaring, håndtering og affaldshåndtering udgøre en alvorlig risiko for menneskers sundhed og påvirke miljøet. Cyanid forstyrrer den menneskelige vejrtrækning på celleniveau, hvilket kan forårsage akutte virkninger, herunder hurtig vejrtrækning, rysten og kvælning.

Eksponering for dieselpartikler kan forekomme i underjordiske miner som følge af dieseldrevet mobilt udstyr, der anvendes til boring og transport. Selv om kontrolforanstaltningerne omfatter brug af dieselbrændstof med lavt svovlindhold, vedligeholdelse af motorer og ventilation, omfatter de sundhedsmæssige konsekvenser en øget risiko for lungekræft.

Produkter, der kan hjælpe dig med at beskytte dig selv

Crowcon leverer en række gasdetekteringsudstyr, herunder både bærbare og faste produkter, som alle er velegnede til gasdetektering i mineindustrien.

Hvis du vil vide mere, kan du besøge vores brancheside her.