Crowcon - Détection de gaz sauvant des vies
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24 janvier 2022
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Risques d'appauvrissement en oxygène dus à l'azote dans le traitement des produits pharmaceutiques
Georgia Pratt
Responsable du marketing

Dans l'air, une concentration normale d'oxygène est de 21 %, tandis que l'azote constitue 78 % du reste de l'atmosphère, ainsi que quelques gaz à l'état de traces. Les gaz inertes tels que l'azote, l'argon et l'hélium ne sont pas toxiques, mais ils ne contribuent pas à la respiration humaine. Ils sont inodores, incolores et insipides, ce qui les rend indétectables. Une augmentation du volume de tout autre gaz qui n'est pas de l'oxygène peut conduire à une situation dans laquelle les individus risquent l'asphyxie, ce qui peut entraîner des blessures graves, voire la mort. L'élimination de l'oxygène de l'air que nous respirons rend la présence d'un détecteur de déplétion d'oxygène non seulement utile, mais aussi essentielle au maintien de la vie.

Comment l'azote est-il utilisé pour contrôler les niveaux d'oxygène ?

L'azote (N2) peut être utilisé pour contrôler les niveaux d'oxygène dans un laboratoire. Lors de l'exécution de tâches dans l'industrie pharmaceutique, lors du transfert de produits ou du processus de conditionnement, l'azote est utilisé. L'azote est utilisé pour éliminer l'oxygène de l'emballage avant qu'il ne soit scellé, afin de s'assurer que le produit est préservé. C'est pourquoi le besoin d'un moniteur de manque d'oxygène est très important. Les appareils fixes ou portables ont la capacité de détecter les niveaux d'oxygène dans un laboratoire, une usine ou un local technique. Les systèmes de détection de gaz fixes conviennent à la surveillance d'une zone ou d'une pièce, tandis qu'un détecteur de gaz portable est conçu pour être porté sur la personne dans la zone de respiration.

Quels sont les risques liés à l'appauvrissement en oxygène?

Il y a trois raisons principales pour lesquelles les moniteurs sont nécessaires : il est essentiel de détecter les déficiences ou les enrichissements en oxygène, car un manque d'oxygène peut empêcher le corps humain de fonctionner et entraîner une perte de conscience chez le travailleur. Si le niveau d'oxygène ne peut pas être rétabli à un niveau normal, le travailleur risque de mourir. Une atmosphère est déficiente lorsque la concentration d'O2 est inférieure à 19,5 %. Par conséquent, un environnement qui contient trop d'oxygène est également dangereux car il présente un risque accru d'incendie et d'explosion, ce qui est le cas lorsque le niveau de concentration d'O2 est supérieur à 23,5 %.

En l'absence d'une ventilation adéquate, le niveau d'oxygène peut être réduit étonnamment rapidement par la respiration et les processus de combustion. Les niveaux d'oxygène peuvent également être réduits en raison de la dilution par d'autres gaz tels que le dioxyde de carbone (également un gaz toxique), l'azote ou l'hélium, et l'absorption chimique par des processus de corrosion et des réactions similaires. Les sondes d'oxygène doivent être utilisées dans des environnements où l'un de ces risques potentiels existe. Lors de la localisation des sondes d'oxygène, il faut tenir compte de la densité du gaz de dilution et de la zone de "respiration" (niveau du nez). Par exemple, l'hélium est plus léger que l'air et déplacera l'oxygène du plafond vers le bas, tandis que le dioxyde de carbone, plus lourd que l'air, déplacera principalement l'oxygène sous la zone de respiration. Les schémas de ventilation doivent également être pris en compte lors de la localisation des capteurs.

Les moniteurs d'oxygène émettent généralement une première alarme lorsque la concentration d'oxygène est tombée à 19 % du volume. La plupart des personnes commencent à se comporter de manière anormale lorsque le niveau atteint 17 %, et c'est pourquoi une deuxième alarme est généralement réglée à ce seuil. L'exposition à des atmosphères contenant entre 10 et 13 % d'oxygène peut entraîner une perte de conscience très rapide ; la mort survient très vite si le niveau d'oxygène descend en dessous de 6 % en volume. Les sondes d'oxygène sont souvent installées dans les laboratoires où des gaz inertes (par exemple, l'azote) sont stockés dans des zones fermées.

Comment les appareils fixes ou portables détectent-ils l'oxygène ?

Crowcon propose une gamme de moniteurs portables ; Gas-Pro Le détecteur multigaz portable permet de détecter jusqu'à 5 gaz dans une solution compacte et robuste. Il est doté d'un écran facile à lire sur le dessus, ce qui le rend facile à utiliser et optimal pour la détection des gaz dans les espaces confinés. Une pompe interne optionnelle, activée par la plaque d'écoulement, facilite les tests avant l'entrée et permet à Gas-Pro d'être porté en mode de pompage ou de diffusion.

T4 Le détecteur de gaz portable 4 en 1 offre une protection efficace contre l'épuisement de l'oxygène. Le détecteur multigaz T4 offre désormais une détection améliorée du pentane, de l'hexane et d'autres hydrocarbures à longue chaîne. Il vous offre conformité, robustesse et faible coût de possession dans une solution simple à utiliser. T4 contient une large gamme de fonctions puissantes pour rendre l'utilisation quotidienne plus facile et plus sûre.

Le détecteur fixe Crowcon XgardIQ est un détecteur fixe intelligent et polyvalent et un transmetteur compatible avec la gamme complète de technologies de capteurs Crowcon. Il peut être équipé d'une variété de capteurs pour la détection fixe de gaz inflammables, toxiques, d'oxygène ou de H2S. Fournissant des signaux analogiques 4-20mA et RS-485 Modbus en standard, XgardIQ est disponible en option avec des relais d'alarme et de défaut et des communications HART. L'acier inoxydable 316 est disponible avec trois entrées de câble M20 ou 1/2 "NPT. Cet appareil est également un détecteur fixe certifié SIL-2 (Safety integrity level 2).

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