Endnu en gang er Gas-Pro "den foretrukne detektor" til miljøekspeditioner ved vulkaner.

Vi er alle bekendt med udtrykket global opvarmning og ser ofte statistikker om de potentielle virkninger, dette kan have på vores planet.  En sådan forudsigelse er ved udgangen af dette århundrede kloden vil stige i temperatur med mellem 0,8 og 4 grader.

Hvad mange af os måske ikke ved, er, at vulkaner, som er et helt naturligt fænomen, bidrager med en betydelig mængde gasser i vores atmosfære. Og disse gasser er i øjeblikket ikke overvejes i verdens klimamodeller, hvilket betyder, at der er potentielt en stor fejlmargin.

Dette kan dog være ved at ændre sig, da Yves Moussallam, en inspirerende fransk vulkanolog, der med støtte fra Rolex og Rolex Awards for Enterprise i 2019 har gjort det til sin mission at forstå vulkaner, og hvordan de påvirker vores planet.  Han vover sig ind i disse dramatiske og farlige miljøer for at tage målinger, der bruges af forskere og klimatologer til at forbedre deres forudsigelsesmodeller.

Ved at observere vulkaner, og indsamle disse meget vigtige data, hjælper han verden med at forstå den indvirkning vulkaner har på klimaændringerne.

Yves er ikke fremmed for vulkanske ekspeditioner. I 2015 førte han et lille hold til Nazca subduktionszonen i Sydamerika. Deres mission var at give det første nøjagtige og omfattende skøn over flux af flere flygtige gasarter.

For at holde teamet sikkert valgte Yves Crowcons detekteringsudstyr og var meget tilfreds med Gasman og Gas-Pro's lette, rene og sikre funktionalitet.

Nu er Yves tilbage med en ny ekspedition og har henvendt sig til Crowcon igen. Denne gang er Yves på vej til regionen Melanesia i Italien.  Satellitter, der bruges til at spore vulkansk adfærd, har vist, at denne region er ansvarlig for ca. en tredjedel af de globale vulkanske gasemissioner.

Hans ekspedition vil bestige disse vulkaner og tage målinger direkte i den vulkanske røgsøjle.

Der er to hovedmetoder til måling af gasser i vulkaner.  Den første er via satellit, der tager billeder fra rummet.  Den anden er at gå direkte ind i marken og måle gas frigivet ved kilden.

Eksperter mener, at metoden til at arbejde direkte på området er den mest nøjagtige, da den er placeret langt tættere på kilden, så der er en reduceret risiko for fejl.

At udføre disse målinger kræver afprøvet, testet og pålideligt udstyr, og med Crowcons dokumenterede track record henvendte Yves sig igen til Gas-Pro.

Crowcons Gas-Pro har en indbygget datalogningsfunktion, som giver en ekstra datalinje og en idé om den gennemsnitlige eksponering, hvilket er vigtigt for ekspeditioner, der strækker sig over længere perioder. Den er også let, hvilket er en stor fordel, når man bærer rundt på stort udstyr.

Alle hos Crowcon ønsker Yves en sikker og vellykket ekspedition, og vi håber, at de data, han indsamler, vil hjælpe os med at forstå den indvirkning, vulkaner har på vores verden.

#Rolex #RolexAwards #PerpetualPlanet #Perpetual

Identifikation af lækager fra naturgasrørledninger på sikker afstand

Brugen af naturgas, hvoraf metan er hovedkomponenten, er stigende på verdensplan. Det har også mange industrielle anvendelser, såsom fremstilling af kemikalier som ammoniak, methanol, butan, ethan, propan og eddikesyre; det er også en ingrediens i produkter så forskellige som gødning, frostvæske, plast, lægemidler og stoffer.

Naturgas transporteres på flere måder: gennem rørledninger i gasform; som flydende naturgas (LNG) eller komprimeret naturgas (CNG). LNG er den normale metode til transport af gassen over meget lange afstande, f.eks. Rørledninger er det foretrukne transportvalg for lange afstande over land (og undertiden offshore), såsom mellem Rusland og Centraleuropa. Lokale distributionsselskaber leverer også naturgas til kommercielle og indenlandske brugere på tværs af forsyningsnet inden for lande, regioner og kommuner.

Regelmæssig vedligeholdelse af gasdistributionssystemer er afgørende. Identificering og udbedring af gaslækager er også en integreret del af ethvert vedligeholdelsesprogram, men det er notorisk vanskeligt i mange by- og industrimiljøer, da gasrørene kan være placeret under jorden, overhead, i lofter, bag vægge og skotter eller på anden måde utilgængelige steder som låste bygninger. Indtil for nylig kan formodede lækager fra disse rørledninger føre til, at hele områder afspærres, indtil lækagens placering blev fundet.

Netop fordi konventionelle gasdetektorer - som dem, der anvender katalytisk forbrænding, flammeionisering eller halvlederteknologi - ikke er i stand til at detektere fjerngas og derfor ikke er i stand til at detektere gaslækager i svært tilgængelige rørledninger, har der været en masse nyere forskning i måder at detektere metangas eksternt på.

Fjernregistrering

Banebrydende teknologier er nu ved at blive tilgængelige, som gør det muligt at fjerndetektere og identificere lækager med præcis nøjagtighed. Håndholdte enheder kan f.eks. nu detektere metan i afstande på op til 100 meter, mens flymonterede systemer kan identificere lækager en halv kilometer væk. Disse nye teknologier er ved at ændre den måde, naturgas lækager opdages og håndteres.

Telemåling opnås ved hjælp af infrarød laserabsorptionsspektroskopi. Fordi metan absorberer en specifik bølgelængde af infrarødt lys, udsender disse instrumenter infrarøde lasere. Laserstrålen er rettet mod, hvor lækagen er mistænkt, såsom et gasrør eller et loft. Da noget af lyset absorberes af metan, giver det modtagne lys tilbage en måling af absorptionen af gassen. Et nyttigt træk ved disse systemer er det faktum, at laserstrålen kan trænge ind i gennemsigtige overflader, såsom glas eller belægningsstof, så det kan være muligt at teste et lukket rum, før det kommer ind i det. Detektorerne måler den gennemsnitlige metangastæthed mellem detektoren og målet. Aflæsninger på de håndholdte enheder er angivet i ppm-m (et produkt af koncentrationen af metansky (ppm) og stilængde (m)). På denne måde kan metanlækager hurtigt bekræftes ved at pege en laserstråle mod den formodede lækage eller langs en undersøgelseslinje, for eksempel.

En vigtig forskel mellem den nye teknologi og konventionelle metandetektorer er, at de nye systemer måler den gennemsnitlige metankoncentration i stedet for at detektere metan på et enkelt punkt – dette giver en mere præcis indikation af lækagens sværhedsgrad.

Applikationer til håndholdte enheder omfatter:

  • Pipeline-undersøgelser
  • Gasværk
  • Undersøgelser af industriel og kommerciel ejendomsret
  • Nødopkald
  • Overvågning af gas fra lossepladser
  • Undersøgelse af vejbelægning

Kommunale distributionsnet

Fordelene ved fjernteknologi til overvågning af rørledninger i bymiljøer er nu ved at blive realiseret.

Fjerndetekteringsanordningernes evne til at overvåge gaslækager på afstand gør dem yderst nyttige værktøjer i nødsituationer. Operatører kan holde sig væk fra potentielt farlige lækagekilder, når de kontrollerer tilstedeværelsen af gas i lukkede lokaler eller lukkede rum, da teknologien giver dem mulighed for at overvåge situationen uden faktisk at få adgang. Ikke alene er denne proces lettere og hurtigere, men det er også sikkert. Desuden påvirkes det ikke af andre gasser, der er til stede i atmosfæren, da detektorerne er kalibreret til kun at detektere metan – derfor er der ingen fare for at få falske signaler, hvilket er vigtigt i nødsituationer.

Princippet om fjerndetektering anvendes også ved inspektion af risers (de overjordiske rør, der transporterer gas til kundernes lokaler og normalt løber langs bygningen uden for vægge). I dette tilfælde peger operatørerne enheden mod røret efter dets rute; de kan gøre dette fra jordoverfladen uden at skulle bruge stiger eller få adgang til kundernes ejendomme.

Farlige områder

Ud over at detektere gaslækager fra kommunale distributionsnet, eksplosionssikre, kan ATEX-godkendte enheder bruges i zone 1 farlige områder såsom petrokemiske anlæg, olieraffinaderier, LNG-terminaler og skibe samt visse minedriftsapplikationer.

Ved inspektion af en LNG/LPG underjordisk tank kræves der f.eks. en eksplosionssikker anordning inden for 7,5 meter fra selve tanken og en meter omkring sikkerhedsventilen. Operatørerne skal derfor være fuldt ud klar over disse begrænsninger og udstyret med den relevante udstyrstype.

GPS-koordinering

Nogle instrumenter gør det nu muligt at foretage spotmetanaflæsninger på forskellige steder omkring et sted – f.eks. en LNG-terminal – og automatisk generere GPS-sporing af måleaflæsninger og -steder. Dette gør hjemrejsen til yderligere undersøgelser langt mere effektiv, samtidig med at den giver en god registrering af bekræftet inspektionsaktivitet – ofte en forudsætning for overholdelse af lovgivningen.

Detektion fra luften

Ud over håndholdte anordninger er der også fjernmetandetektorer, som kan monteres på fly, og som registrerer lækager fra gasrørledninger over hundreder af kilometer. Disse systemer kan detektere metanniveauer i koncentrationer helt ned til 0,5 ppm op til 500 meter væk og omfatte en realtidsflytning kortvisning af gaskoncentrationer, som undersøgelsen udføres.

Den måde, disse systemer fungerer på, er relativt enkel. En fjerndetektor er fastgjort under flyets skrog (normalt en helikopter). Som med den håndholdte enhed producerer enheden et infrarødt lasersignal, som afbøjes af enhver metanlækage inden for dens vej; højere metanniveauer resulterer i mere stråleafbøjning. Disse systemer også udnytte GPS, så piloten kan følge en real-time bevægelige kort GPS rute visning af rørledningen, med en real-time visning af fly sti, gas lækager og koncentration (i ppm) præsenteret for besætningen på alle tidspunkter. En hørbar alarm kan indstilles til en ønsket gaskoncentration, så piloten kan nærme sig til nærmere undersøgelse.

Konklusion

Rækken af fjernandetektionssystemer stiger hurtigt, og der udvikles hele tiden nye teknologier. Alle disse enheder, uanset om håndholdte eller monteret på fly, giver hurtig, sikker og meget målrettet identifikation af lækager - enten under fortovet, i en by eller på tværs af hundredvis af kilometer alaskanske tundra. Dette er ikke kun med til at forhindre spild og dyre emissioner – det sikrer også, at personale, der arbejder på eller i nærheden af rørledningerne, ikke udsættes for unødig fare.

Fordi brugen af naturgas er stigende på verdensplan, forudser vi hurtige teknologiske fremskridt inden for fjerngasdetektion i applikationer så forskellige som lækageundersøgelse, transmissionsintegritet, anlægs- og facilitetsstyring, landbrug og affaldshåndtering samt procestekniske applikationer som koks- og stålproduktion. Hvert af disse områder har situationer, hvor det kan være vanskeligt at få adgang, kombineret med behovet for at sætte personalebeskyttelse øverst på dagsordenen. Mulighederne for fjerntliggende metandetektorer vokser derfor hele tiden.

 

Samarbejde om sikkerhed til søs

Crowcon Detection Instruments arbejder sammen med Solent University's Warsash School of Maritime Science and Engineering – alt sammen på vegne af undervisning i ingeniørkadetter, ledende handelsflådeofficerer og Superyacht-besætninger.

Solent leverer verdenskendte yacht- og motorbådsdesignuddannelser, en række internationale maritime studier og en bred vifte af specialiserede supporttjenester til den maritime industri. Det er også at gennemføre en lang række forskningsundersøgelser, der gør en reel indvirkning på industrien troede lederskab.

Deres partnerskab med Crowcon giver god mening!  Havmiljøet er farligt – og ikke kun de mere åbenlyse farer som åbent hav, storme eller klipper og koralrev.  Lukkede rum på skibe, højrisikolast og processer på skibet udgør alle potentielle gasrisici.

For at holde søfolkene sikre er gasovervågningsudstyr afgørende.  Gasdetekteringsudstyr kræver specifik test og certificering af havmiljøet for at sikre egnethed til de ekstreme miljøer, det opererer i.  Den europæiske med-godkendelse af udstyr til skibe er internationalt anerkendt. Gasdetektorer, der anvendes af søfolk om bord på et skib, der er registreret i et EU-land, skal være i overensstemmelse med MED-godkendelsen og vise hjulmærket for at påvise overensstemmelse.

Crowcon har forsynet universitetet med en demonstration af T4 bærbare multigasdetektorer. T4 giver effektiv beskyttelse mod de fire mest almindelige gasfarer i marineindustrien og er robust og hårdfør nok til at klare de krævende marine miljøer. T4 er ideel til at hjælpe skibe med at overholde de mange SOLAS-krav, der dikterer behovet for gasdetektering ombord på skibe.

John Gouch, lektor ved Solent University, sagde: "Jeg har brugt Crowcon-instrumenter i industrien i mange år og ved, hvor pålidelige og troværdige deres gasdetektorer er. Siden jeg kom til Warsash for 18 måneder siden, har jeg været ivrig efter at sikre, at eleverne forstår den vigtige rolle, gasdetektering spiller inden for det indbyggede sikkerhedssystem."

"Ved at bruge demoenheder af disse detektorer inden for vores marine engineering kurser, kan vi vise vigtigheden af gasdetektion i et havmiljø til hundredvis af søfarende og søfolk, holde så mange mennesker som muligt opmærksomme og sikre."

Louise Early, marketingchef hos Crowcon, udtaler: "Vi er virkelig tilfredse med vores partnerskab med Solent University.  Ved at udvikle vores forhold til uddannelsesinstitutioner kommer vores sikkerhedsbudskab ud til de mennesker, der vil drage størst fordel. Vi er altid ivrige efter at lære af industrien, og dette program giver også Crowcon yderligere indsigt i, hvordan vores udstyr bruges."

For mere information, besøg Solent University hjemmeside, eller den marine del af vores industrier side.

Dødssynd nr.1- ikke kalibrere

Vi har for nylig kørt en række artikler kalder "Seven Deadly Sins of Gas Detection". Ved at fremhæve de mest almindelige årsager og virkninger af hver "synd" ønskede vi at give ledere og medarbejdere en større bevidsthed om, hvad vi mener er de syv dødssynder af gasdetektion, hvordan man undgår dem og redder liv. Af samme grund deler vi dem som vores blogindlæg i de næste syv uger.

Fortsæt med at læse "Dødssynd no.1 - ikke kalibrere"

Krydsfølsomhed af giftige sensorer: Chris undersøger de gasser, som sensoren udsættes for

Et af de mest almindelige spørgsmål fra kunderne er at arbejde med teknisk support og er skræddersyede konfigurationer af giftige gassensorer. Dette fører ofte til en undersøgelse af krydsfølsomheden af de forskellige gasser, som sensoren vil blive udsat for.

Krydsfølsomhedsresponser varierer fra sensortype til sensortype, og leverandører udtrykker ofte krydsfølsomheden i procenter, mens andre vil angive i faktiske dele pr. million (ppm) niveauer.

Fortsæt med at læse "Krydsfølsomhed af giftige sensorer: Chris undersøger de gasser, som sensoren udsættes for"