Dióxido de carbono: ¿Cuáles son los peligros en la industria de la alimentación y las bebidas? 

Casi todas las industrias deben vigilar los peligros de los gases, y la industria alimentaria y de bebidas no es una excepción. Sin embargo, existe una falta de concienciación sobre los peligros del dióxido de carbono (CO2) y los peligros a los que se enfrentan quienes trabajan en la industria. ElCO2 es el gas más común en la industria de la alimentación y las bebidas porque se utiliza en la carbonatación de las bebidas, para impulsar las bebidas al grifo en los bares y restaurantes y para mantener los alimentos fríos durante el transporte en forma de hielo seco. También se produce de forma natural en los procesos de fabricación de bebidas mediante agentes leudantes como la levadura y el azúcar. Aunque elCO2 puede parecer inofensivo a primera vista, ya que lo exhalamos con cada respiración y las plantas lo necesitan para sobrevivir, la presencia de dióxido de carbono se convierte en un problema cuando su concentración se eleva a niveles peligrosos.

Los peligros delCO2

El dióxido de carbono se encuentra de forma natural en la atmósfera (normalmente un 0,04% en el aire). ElCO2 es incoloro e inodoro, más pesado que el aire, y tiende a hundirse en el suelo. ElCO2 se acumula en los sótanos y en el fondo de los contenedores y espacios confinados, como depósitos o silos.

Dado que elCO2 es más pesado que el aire, desplaza rápidamente al oxígeno y en altas concentraciones puede provocar asfixia por falta de oxígeno o aire respirable. La exposición alCO2 es fácil, especialmente en un espacio confinado como un tanque o un sótano. Los primeros síntomas de la exposición a altos niveles de dióxido de carbono incluyen mareos, dolores de cabeza y confusión, seguidos de la pérdida de conciencia. En la industria de la alimentación y las bebidas se producen accidentes y muertes debido a una fuga de dióxido de carbono. Si no se aplican los métodos y procesos de detección adecuados, todas las personas de una instalación podrían estar en peligro.

Monitores de gas: ¿cuáles son las ventajas?

Cualquier aplicación que utilice dióxido de carbono pone en riesgo a los trabajadores, y la única forma de identificar niveles altos antes de que sea demasiado tarde es utilizar monitores de gas.

La detección de gases puede ofrecerse tanto de forma fija como portátil. La instalación de un detector de gas fijo puede beneficiar a un espacio más grande, como las salas de planta, para proporcionar una protección continua del área y del personal las 24 horas del día. Sin embargo, un detector portátil puede ser más adecuado para la seguridad de los trabajadores en la zona de almacenamiento de bombonas y sus alrededores y en los espacios designados como espacios confinados. Esto es especialmente cierto en el caso de los bares y los puntos de venta de bebidas para la seguridad de los trabajadores y de quienes no están familiarizados con el entorno, como los conductores de reparto, los equipos de ventas o los técnicos de los equipos. La unidad portátil puede engancharse fácilmente a la ropa y detectará las bolsas deCO2 mediante alarmas y señales visuales, indicando que el usuario debe desalojar inmediatamente la zona.

Los detectores de gas personales controlan continuamente el aire en la zona de respiración de los trabajadores cuando se usan correctamente, para darles una mejor conciencia y la información que necesitan para tomar decisiones inteligentes ante el peligro. Los monitores de gas no sólo pueden detectar el dióxido de carbono en el aire, sino que también pueden alertar a otros si un empleado está en peligro. El dióxido de carbono puede controlarse mediante un único monitor de gas o mediante un monitor multigas con un sensor de dióxido de carbono específico. Es importante tener en cuenta que el dióxido de carbono puede alcanzar niveles peligrosos antes de que un sensor de oxígeno dé la alarma.

¿Qué lugar ocupan los analizadores de gases de combustión en los planes de descarbonización del Gobierno británico?

Cuando el gobierno del Reino Unido anunció, en marzo de 2021, que 1.000 millones de libras de fondos ya asignados se reorientarían a proyectos destinados a reducir los gases de efecto invernaderoel sector energético se sentó y escuchó. Y con razón: se destinarán 171 millones de libras a un plan de descarbonización industrial que se centra en la generación de gas de hidrógeno y en las tecnologías de captura y almacenamiento de carbono.

Sin embargo, la noticia se extiende más allá de la producción de energía verde y es relevante para las aplicaciones domésticas e industriales de HVAC. En un gesto que refleja el papel que los ingenieros y fabricantes de HVAC pueden desempeñar en la sostenibilidad, se destinarán más de 900 millones de libras a mejorar los edificios públicos, como escuelas y hospitales, con accesorios más ecológicos, como bombas de calor, paneles solares y aislamiento, que reducirán las emisiones de dióxido de carbono (CO2).

Pero, ¿en qué situación quedan los hogares y las empresas que visitan a diario muchos empleados de HVAC? Esta es una pregunta que se han hecho varios comentaristas, y parece que -al menos por ahora- el principal impulso para reducir el impacto medioambiental de los sistemas de calefacción y fontanería de propiedad privada seguirá proviniendo de los fabricantes, ingenieros e instaladores que trabajan en el sector de la climatización. 

Y eso es toda una responsabilidad. Según la Oficina de Estadísticas Nacionalesen 2020, había aproximadamente 27,8 millones de hogares en el Reino Unido; las estadísticas gubernamentales de 2019 indican que alrededor del 15% de las emisiones de gases de efecto invernadero en el Reino Unido (específicamente de dióxido de carbono, junto con el metano, los gases F y el óxido nitroso) provenían de esos entornos residenciales. Eso es mucho exceso de CO2 que limpiar.

Entonces, ¿qué pueden hacer los ciudadanos de la CAV para contribuir a la descarbonización?

Si disponen de un equipo adecuado, los técnicos de calefacción y fontanería pueden ayudar a reducir esa cifra en un 15%. Por ejemplo, están bien situados para medir el CO2 y otros gases de efecto invernadero: aunque la mayoría de los analizadores de gases de combustión miden el CO2, algunos también pueden medir los NO/NOx (por ejemplo, el analizador de Sprint Pro 5 y Sprint Pro 6).

Un analizador de gases de combustión que proporciona una amplia gama de mediciones fáciles de leer e interpretar permite a los ingenieros ver cuándo los aparatos no están funcionando correctamente y si una mejora (por ejemplo, a una bomba de calor subvencionada por el gobierno).

Se trata de una necesidad acuciante: muchos hogares conservan los electrodomésticos durante el mayor tiempo posible, a pesar de que los aparatos antiguos suelen ser mucho menos respetuosos con el medio ambiente que sus homólogos modernos. Esto ya es bastante malo para el medio ambiente, pero utilizar un aparato antiguo que funciona mal es el peor de los resultados posibles. 

Un buen analizador de gases de combustión proporcionará las lecturas necesarias para convencer a muchos clientes de que descarbonicen sus hogares o negocios de forma más eficaz. También permitirá al técnico arreglar muchos problemas en aparatos más modernos y eficientes, devolviéndolos a sus estándares de funcionamiento originales y protegiendo el planeta una vez más. 

Ayudar a alcanzar la red cero

A finales de 2021, el gobierno del Reino Unido estableció su plan para alcanzar emisiones netas cero para 2050 y todos los técnicos de calefacción del país tienen un papel que desempeñar en ese proyecto. Aunque la comprobación de los gases de combustión puede ser algo cotidiano para muchos técnicos de calefacción y aire acondicionado, lo cierto es que las emisiones de los hogares y las empresas representan una proporción considerable de la producción de CO2 y de las emisiones de otros gases peligrosos. Aunque convencer a un solo hogar de que funcione con menos emisiones de carbono puede no parecer gran cosa, el impacto puede ser muy importante si se amplía a todo el país.

¿Qué es el biogás?

El biogás, más conocido como biometano, es un combustible renovable que se construye a partir de la descomposición de la materia orgánica (como el estiércol de los animales, la basura/residuos municipales, el material vegetal, los residuos alimentarios o las aguas residuales) por parte de las bacterias en un entorno sin oxígeno mediante un proceso denominado digestión anaeróbica. Los sistemas de biogás utilizan la digestión anaeróbica para reutilizar estos materiales orgánicos, convirtiéndolos en biogás, que consiste tanto en energía (gas), como en valiosos productos del suelo (líquidos y sólidos). El biogás puede utilizarse para muchas funciones diferentes, como combustible para vehículos y para la calefacción y la generación de electricidad.

¿En qué industrias se utiliza el biogás?

El biogás puede producirse mediante el proceso de combustión para producir únicamente calor. Cuando se quema, un metro cúbico de biogás produce alrededor de 2,0/2,5 kWh de energía térmica, proporcionando a los edificios cercanos el calor generado. El calor no utilizado se desecha y, a menos que se caliente y se convierta en agua caliente a través de una red de tuberías locales hacia las viviendas cercanas, se desperdicia. Este concepto de calentar el agua y transferirla a las casas como parte de la calefacción central es popular en algunos países escandinavos.

El biogás puede recibir ayudas en el marco de la Obligación de Combustibles Renovables para el Transporte debido a que la combustión de biometano de los vehículos es más respetuosa con el medio ambiente que la de los que utilizan combustibles de transporte como la gasolina y el gasóleo modernos, lo que contribuye a reducir las emisiones de efecto invernadero. Ejemplos de combustibles renovables para el transporte en vehículos que se forman a partir del biogás son el gas natural comprimido (GNC) o el gas natural licuado (GNL).

Se puede generar electricidad a partir de la combustión de biogás. La electricidad es más fácil de transportar y medir que el suministro de calor y gas, pero requiere la infraestructura adecuada para alimentar la red, que es cara y compleja. Sin embargo, la generación de electricidad verde puede beneficiar a los generadores (hogares y comunidades) mediante el uso de las tarifas de alimentación (FiT) o, para los actores más grandes, puede maximizar los Certificados de Obligación de Renovación (ROC) para la producción a escala industrial, lo que conduce a una reducción de los costes, además de ser mejor para el medio ambiente.

Otros sectores son la hostelería, la fabricación, la venta al por menor y la venta al por mayor.

¿Qué gases contiene el biogás? 

El biogás está compuesto principalmente por metano y dióxido de carbono. La proporción más habitual es de un 60% de CH4 (metano) y un 40% de CO2 (dióxido de carbono), sin embargo, las cantidades respectivas de estos variarán en función del tipo de residuo implicado en la producción del biogás resultante, por lo que la proporción más habitual será de un 45 a un 75% de metano y de un 55 a un 25% de dióxido de carbono. El biogás también contiene pequeñas cantidades de sulfuro de hidrógeno, siloxanos y algo de humedad.

¿Cuáles son los principales beneficios?

Hay varias razones por las que la tecnología del biogás es útil como forma alternativa de tecnología: En primer lugar, la materia prima utilizada es muy barata, y para los agricultores es prácticamente gratuita, ya que el biogás puede utilizarse para una serie de aplicaciones domésticas y agrícolas. La combustión del biogás no produce gases nocivos, por lo que es ambientalmente limpia. Una de las ventajas más convenientes del biogás es que la tecnología necesaria para su producción es relativamente sencilla y puede reproducirse a gran o pequeña escala sin necesidad de una gran inversión de capital inicial. Como este tipo de energía es una fuente de energía renovable y limpia que se basa en un proceso neutro en carbono, no se liberan nuevas cantidades de carbono a la atmósfera al utilizar el biogás. Además, ayuda a desviar los residuos alimentarios de los vertederos, lo que repercute positivamente en el medio ambiente y en la economía. El biogás también ayuda a reducir la contaminación del suelo y del agua por los residuos animales y humanos, lo que permite mantener un entorno saludable y seguro para muchas comunidades de todo el mundo. Dado que el metano contribuye al cambio climático, el biogás contribuye a la reducción de su emisión a la atmósfera, ayudando a contrarrestar su impacto en el cambio climático, ayudando así posiblemente a su impacto inmediato en el medio ambiente.

Sin embargo, el biogás como fuente de energía tiene sus desventajas, una de ellas es que la producción de biogás depende de un proceso biológico que no se puede controlar totalmente. Además, el biogás funciona mejor en climas más cálidos, lo que significa que el biogás no puede ser accesible en todo el mundo por igual.

¿Es bueno o malo el biogás?

El biogás es una excelente fuente de energía limpia, ya que tiene un menor impacto en el medio ambiente que los combustibles fósiles. Aunque el biogás no tiene un impacto nulo en los ecosistemas, es neutro en carbono. Esto se debe a que el biogás se produce a partir de materia vegetal, de la que previamente se ha fijado el carbono procedente del dióxido de carbono de la atmósfera. Se mantiene un equilibrio entre el carbono que se deja salir como resultado de la producción de biogás y la cantidad absorbida de la atmósfera.

¿Ha pensado alguna vez en los peligros que encierra su bebida favorita?

Es natural que asociemos la necesidad de detección de gases en las industrias del petróleo y el gas, y del acero, pero ¿ha pensado en la necesidad de detectar gases peligrosos como el dióxido de carbono y el nitrógeno en la industria cervecera y de bebidas?

Quizá sea porque el nitrógeno (N2) y el dióxido de carbono (CO2) están presentes de forma natural en la atmósfera. Puede ser que elCO2 siga estando infravalorado como gas peligroso. Aunque en la atmósferael CO2 se mantiene en concentraciones muy bajas -alrededor de 400 partes por millón (ppm)-, hay que tener más cuidado en los entornos de las fábricas de cerveza y las bodegas, donde, en espacios reducidos, el riesgo de que se produzcan fugas en los botes de gas o en los equipos asociados podría dar lugar a niveles elevados. Tan sólo un 0,5% de volumen (5.000 ppm) deCO2 es un peligro tóxico para la salud. Por otro lado, el nitrógeno puede desplazar al oxígeno.

ElCO2 es incoloro, inodoro y tiene una densidad más pesada que el aire, lo que significa que las bolsas deCO2 se acumulan en el suelo y aumentan gradualmente de tamaño. ElCO2 se genera en grandes cantidades durante la fermentación y puede suponer un riesgo en espacios confinados como cubas, bodegas o zonas de almacenamiento de botellas, lo que puede ser fatal para los trabajadores del entorno, por lo que los responsables de salud y seguridad deben asegurarse de que se dispone del equipo y los detectores adecuados.

Los cerveceros suelen utilizar el nitrógeno en varias fases del proceso de elaboración y distribución para dar burbujas a la cerveza, sobre todo a las cervezas tipo stout, pale ales y porters, además de garantizar que la cerveza no se oxide ni contamine el siguiente lote con sabores fuertes. El nitrógeno ayuda a empujar el líquido de un tanque a otro, además de ofrecer la posibilidad de inyectarlo en barriles o barricas, presurizándolos para su almacenamiento y envío. Este gas no es tóxico, pero desplaza el oxígeno de la atmósfera, lo que puede suponer un peligro si se produce una fuga de gas, por lo que es fundamental una detección precisa del mismo.

La detección de gases puede ser fija o portátil. La instalación de un detector de gas fijo puede beneficiar a un espacio más grande, como las salas de planta, para proporcionar una protección continua del área y del personal las 24 horas del día. Sin embargo, para la seguridad de los trabajadores dentro y alrededor de la zona de almacenamiento de cilindros y en los espacios designados como espacios confinados, un detector portátil puede ser más adecuado. Esto es especialmente cierto en el caso de los bares y los puntos de venta de bebidas para la seguridad de los trabajadores y de aquellos que no están familiarizados con el entorno, como los conductores de reparto, los equipos de ventas o los técnicos de los equipos. La unidad portátil puede engancharse fácilmente al cinturón o a la ropa y detectará las bolsas deCO2 mediante alarmas y señales visuales, indicando que el usuario debe desalojar inmediatamente la zona.

En Crowcon, nos dedicamos a hacer crecer un futuro más seguro, más limpio y más saludable para todos, cada día, proporcionando las mejores soluciones de seguridad de gas de su clase. Es vital que, una vez que los detectores de gas estén instalados, los empleados no se conformen y hagan de las comprobaciones necesarias una parte esencial de cada día de trabajo, ya que la detección temprana puede ser la diferencia entre la vida y la muerte.

Datos y consejos rápidos sobre la detección de gases en las fábricas de cerveza:

  • El nitrógeno y elCO2 son incoloros e inodoros. ElCO2 es 5 veces más pesado que el aire, por lo que es un gas silencioso y mortal.
  • Cualquier persona que entre en un tanque u otro espacio confinado debe estar equipada con un detector de gas adecuado.
  • La detección temprana puede ser la diferencia entre la vida y la muerte.

Lo que hay que tener en cuenta cuando...

...poner a cero su detector de CO2

Sin ánimo de parecer acusador, ¿dónde estaba usted la última vez que puso a cero su detector de CO2? ¿En su vehículo? ¿En la oficina antes de desplazarse al lugar en el que trabajaba?

Puede que no le haya causado problemas hasta ahora, pero el aire que le rodea puede marcar una gran diferencia en el rendimiento de su detector de CO2.

¿Qué es la puesta a cero?

Poner a cero su detector significa calibrarlo para que su indicación de nivel de gas "aire limpio" sea correcta.

¿Cuándo el cero no es realmente cero?

Muchos detectores de CO2 están programados para ponerse a cero al 0,04% de CO2 en lugar de al 0%, porque el 0,04% es el volumen normal de CO2 en el aire fresco. En este caso, cuando se pone a cero el detector, éste establece automáticamente el nivel de referencia al 0,04%.

¿Qué pasa si pones a cero tu monitor de CO2 donde no debes?

Si pone a cero su detector donde no debe, la concentración real de CO2 podría ser mucho mayor que el 0,04% estándar, hasta diez veces más, en algunos casos.

¿El resultado final? Una lectura inexacta, y ninguna forma de saber a qué cantidad de CO2 se está realmente expuesto.

¿Cuáles son los peligros del CO2?

El CO2 ya está en la atmósfera terrestre, pero no hace falta mucho para que alcance niveles peligrosos.

  • El 1% de toxicidad puede causar somnolencia con una exposición prolongada
  • La toxicidad del 2% es ligeramente narcótica y provoca un aumento del placer sanguíneo, de la frecuencia del pulso y una reducción de la audición
  • Un 5% de toxicidad provoca mareos, confusión, dificultad para respirar y ataques de pánico
  • El 8% de toxicidad provoca dolores de cabeza, sudoración y temblores. Perderá el conocimiento después de cinco a diez minutos de exposición.

¿Qué puedo hacer para estar seguro?

Sólo ponga a cero sus instrumentos si es realmente necesario, y asegúrese de poner a cero su detector en aire fresco, lejos de edificios y emisiones de CO2, y a un brazo de distancia para asegurarse de que su propia respiración no afecte a la lectura.

¿Qué pasa si creo que mi lectura del cero es incorrecta?

Lo mejor es probar el instrumento con nitrógeno al 100% para comprobar el punto cero real, y luego con un nivel conocido de gas de prueba de CO2. Si la lectura del gas cero es incorrecta, o cualquier otra lectura de gas, el detector necesitará un servicio de calibración completo; póngase en contacto con su proveedor de servicios local para obtener ayuda.

Si tiene un detector Crowcon, puede utilizar nuestro software Portables Pro para corregir su lectura de cero. Para más información, llame al servicio de atención al cliente de Crowcon al número +44 (0)1235 557711.

Lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer para poner a cero su detector de CO2

A diferencia de otros gases tóxicos, el dióxido de carbono (CO2) está a nuestro alrededor, aunque a niveles demasiado bajos para causar problemas de salud en circunstancias normales. Esto plantea la cuestión de cómo poner a cero un detector de gas deCO2 en una atmósfera en la que hayCO2.

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Dióxido de carbono: ¿amigo y enemigo?

El gas dióxido de carbono (CO2) se utiliza habitualmente en la fabricación de bebidas populares. La fuga que se produjo la semana pasada en la fábrica de cerveza Greene King de Bury St Edmunds (Reino Unido) recuerda la importancia de una detección eficaz del gas. El resultado fue que veinte trabajadores tuvieron que ser rescatados por los servicios de emergencia y los residentes locales fueron evacuados. ¿Qué es el dióxido de carbono, por qué es peligroso y por qué hay que vigilarlo cuidadosamente?

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Detección de gases en aguas residuales

Hay muchas preguntas sobre el enfoque correcto para controlar los gases peligrosos en la industria de las aguas residuales. Una forma que sugiero es dividirlo en tres áreas principales a considerar:

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¿Qué son los COV?

La naturaleza de los peligros de los gases que plantean algunos entornos de trabajo puede ser compleja y no se puede obtener una protección completa con una única solución. Esta semana, nuestro bloguero invitado, Richard, analiza los COV: cómo suponen un peligro y qué podemos hacer para protegernos de ellos.

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Control y análisis de los gases de los vertederos

A medida que el reciclaje se generaliza, el uso de los vertederos se reduce, pero sigue siendo un medio importante de eliminación de residuos. Por ejemplo, las cifras de 2012-13 del Defra (Departamento de Medio Ambiente, Alimentación y Asuntos Rurales) para Inglaterra muestran que 8,51 millones de toneladas, o el 33,9%, de los residuos recogidos por las autoridades locales fueron a parar al vertedero.

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