Een toekomst op batterijen: De opkomst van lithium-ion batterijen en wat dit betekent voor inspanningen op het gebied van duurzaamheid

Nu we collectief op weg zijn naar een groenere toekomst waarin de verschuiving naar duurzame energieoplossingen een van de belangrijkste mondiale sociaal-politieke kwesties is geworden, staan lithium-ionbatterijen centraal als mogelijke oplossing. Dankzij hun vermogen om grote hoeveelheden energie op te slaan in een relatief lichte en compacte vorm, hebben ze een revolutie teweeggebracht in alles van draagbare consumentenproducten tot elektrische voertuigen. Maar in hoeverre is een toekomst op batterijen echt de perfecte energieoplossing waar we naar op zoek zijn?

Mogelijkheden voor groenere energie faciliteren

De opkomst van lithium-ionbatterijen brengt een groot aantal voordelen met zich mee nu we minder afhankelijk zijn van fossiele brandstoffen, wat bijdraagt aan een aanzienlijke vermindering van de uitstoot van broeikasgassen en luchtvervuiling. In het bijzonder met betrekking tot de elektrificatie van transport door middel van elektrische voertuigen (EV's). Door EV's aan te drijven met schone elektriciteit die is opgeslagen in batterijen, kan de transportsector zijn afhankelijkheid van fossiele brandstoffen verminderen en de uitstoot van broeikasgassen en vervuilende stoffen terugdringen. Naarmate de EV-sector competitiever wordt en veel overheden de opkomst van EV stimuleren, blijven de verbeteringen in batterijtechnologie het bereik, de oplaadsnelheid en de betaalbaarheid van EV verbeteren, waardoor ze sneller worden ingevoerd en de afhankelijkheid van voertuigen met verbrandingsmotoren verder afneemt.

Lithium-ion accu's spelen ook een steeds belangrijkere rol bij het stabiliseren van elektriciteitsnetten, omdat ze de integratie van intermitterende hernieuwbare energiebronnen, zoals zonne- en windenergie, in het elektriciteitsnet mogelijk maken. De zon schijnt niet altijd en het waait niet altijd - maar door overtollige energie op te slaan die wordt gegenereerd tijdens perioden van hoge productie en deze te ontladen wanneer dat nodig is, zorgen accu's voor een betrouwbare levering van schone energie op een betrouwbare, stabiele manier die voorheen moeilijk te realiseren was. Door het energiebeheer te optimaliseren en verliezen te verminderen die geassocieerd worden met traditionele energiesystemen, dragen batterijen bij aan een efficiënter en duurzamer energiegebruik in verschillende sectoren.

Hoe groen zijn lithium-ionbatterijen eigenlijk?

De toenemende populariteit van batterijen heeft echter ook gevolgen voor het milieu. De winning en verwerking van zeldzame aardmetalen zoals lithium en kobalt vindt vaak plaats onder uitbuitende omstandigheden in mijnbouwregio's. Het winningsproces kan ook aanzienlijke gevolgen hebben voor het milieu, zoals de vernietiging van habitats en waterverontreiniging. Bovendien geeft de verwijdering van lithium-ionbatterijen aan het einde van hun levenscyclus ook aanleiding tot bezorgdheid over recycling en de mogelijkheid dat er gevaarlijk afval in het milieu terechtkomt.

Er is echter nog een ander punt van zorg met betrekking tot lithium-ion-batterijen dat, met hun toegenomen gebruik, heeft geleid tot een toename van gevaarlijke incidenten: hun vluchtige en brandbare aard. Iedereen die de thermische runaway van lithium-ionbatterijen heeft gezien, kan niet anders dan het risico onderkennen dat verbonden is aan het toegenomen gebruik ervan. Zelfs het falen van kleinschalige lithium-ion elektronische apparaten voor consumenten kan dodelijke en verwoestende explosies en branden veroorzaken, waardoor de opslag en het gebruik van batterijen op grotere schaal robuuste veiligheidsmaatregelen vereist.

Risicobeheer met lithium-ionbatterijen

Gelukkig zijn er manieren om het risico van lithium-ion accu's te beperken. Gewoonlijk worden batterijbeheersystemen (BMS) gebruikt om het oplaadniveau, de spanning, de stroom en de temperatuur van de batterij te controleren. Er is echter een efficiëntere en betrouwbaardere manier om thermische runaway te detecteren: gasdetectie.

Voorafgaand aan thermische runaway ondergaan de batterijen een proces van 'off-gassing', waarbij grotere hoeveelheden giftige VOC's vrijkomen. Door de gassen rond de batterijen te monitoren, kunnen tekenen van stress of schade worden geïdentificeerd voordat de thermische runaway begint.

Op dit moment richten veel verzekeraars zich op het brandrisico en moedigen ze Battery Energy Storage Systems (BESS) aan om processen in werking te hebben die ervoor zorgen dat branden zo snel en effectief mogelijk kunnen worden beheerst. Omdat lithium-ion accu's echter zeer temperatuurgevoelig zijn, is het waarschijnlijk dat als er eenmaal brand is in één accu, andere accu's in de buurt ook onherroepelijk beschadigd raken of zelf thermisch gaan exploderen. De oplossing is simpel: identificeer de problemen in een zo vroeg mogelijk stadium door middel van gasdetectie en zorg ervoor dat brand niet kan beginnen om een grotere bescherming tegen rampen te bieden.

Je kunt geen prijskaartje hangen aan veiligheid

De kosten voor het investeren in geavanceerde gasdetectie zijn verwaarloosbaar in tegenstelling tot de kosten van brand - ruwweg 0,01% van de kosten van een nieuw project - waardoor het een voor de hand liggende keuze is voor diegenen die de risico's bij de productie, opslag en het gebruik van lithium-ion batterijen willen beperken. De schade aan het eigendom, de kosten voor de menselijke gezondheid (en zelfs het leven), naast de schade die wordt toegebracht aan de natuurlijke omgeving met potentiële verontreinigingsproblemen na het falen van de batterij zijn allemaal omvangrijk en significant. Gecombineerd met de bedreiging voor de instandhouding van een bedrijf bovenop de vereiste schadebeperking, is de noodzaak om gecompliceerde en dure schoonmaakoperaties te vermijden van het grootste belang. Dit is iets wat het Crowcon team als geen ander begrijpt.

Crowcon werkt nauw met u samen om ervoor te zorgen dat uw bedrijf en personeel zo veilig mogelijk zijn door middel van geavanceerde gasdetectietechnologie, zoals de MPS™-sensor. Onze Molecular Property Spectrometer™ (MPS™) technologie detecteert nauwkeurig meer dan 15 gevaarlijke gassen in één, waardoor een hogere norm voor de detectie van brandbare gassen en een groter vertrouwen in de veiligheid van uw batterij mogelijk wordt.

Klik hier naar met ons te spreken over vrijwaringing uw bedrijf

Hoewel het realiseren van het volledige potentieel van lithium-iontechnologie nog steeds een aanpak vereist van de ecologische en sociale uitdagingen die gepaard gaan met de productie, het onderhoud en de verwijdering ervan, betekent de toenemende verspreiding van lithium-ionbatterijen een belangrijke stap in de richting van een duurzamere en schonere energietoekomst. Innovatie in het onderhoud en de verbeterde efficiëntie van hernieuwbare energietechnologieën, zoals oplaadbare batterijen, is een cruciale stap om de samenleving los te maken van de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen. Van het aandrijven van onze alledaagse apparaten tot het aanjagen van de overgang naar elektrisch vervoer en hernieuwbare energie, lithium-ion batterijen staan in de voorhoede van de duurzaamheidsrevolutie - en het Crowcon team staat klaar om een groenere en veiligere toekomst voor de komende generaties te helpen realiseren.

Download voor meer informatie over batterijveiligheid ons eBook 'The Battery Boom: The Explosive Rise of Thermal Runaway and how you can prevent it'.

Ontvang uw GRATIS exemplaar van het eBook 'The Battery Boom

Wilt u meer weten over hoe Crowcon u kan helpen de toekomst van uw bedrijf veilig te stellen met eersteklas gasdetectiesystemen? Klik hier om contact op te nemen voor een vrijblijvend gesprek met een lid van ons team.

Het belang van gasdetectie in de medische en gezondheidszorgsector

De behoefte aan gasdetectie in de medische en gezondheidszorgsector is buiten deze sector misschien minder bekend, maar de behoefte is er niettemin. Aangezien patiënten in een aantal instellingen een verscheidenheid aan behandelingen en medische therapieën krijgen waarbij chemicaliën worden gebruikt, is de noodzaak om de gebruikte of uitgestoten gassen in dit proces nauwkeurig te controleren van groot belang voor een verdere veilige behandeling. Om zowel de patiënten als, uiteraard, de gezondheidswerkers zelf te beschermen, is de implementatie van nauwkeurige en betrouwbare bewakingsapparatuur een must.

Toepassingen

In de gezondheidszorg en in ziekenhuizen kan een reeks potentieel gevaarlijke gassen voorkomen als gevolg van de gebruikte medische apparatuur en toestellen. Schadelijke chemicaliën worden ook gebruikt voor desinfectie- en reinigingsdoeleinden binnen werkoppervlakken en medische benodigdheden in ziekenhuizen. Zo kunnen potentieel gevaarlijke chemicaliën worden gebruikt als conserveringsmiddel voor weefselmonsters, zoals tolueen, xyleen of formaldehyde. Toepassingen omvatten:

  • Controle van het ademgas
  • Koelkamers
  • Generatoren
  • Laboratoria
  • Opslagruimtes
  • Operatiekamers
  • Pre-hospitale redding
  • Positieve luchtwegdruk therapie
  • Hoge stroom neuscanule therapie
  • Intensive care-afdelingen
  • Post anesthesia care unit

Gaz Gevaren

Zuurstofverrijking op ziekenhuisafdelingen

In het licht van de wereldwijde pandemie, COVID-19, is de behoefte aan meer zuurstof op ziekenhuisafdelingen erkend door zorgverleners vanwege het toenemende aantal ventilatoren dat in gebruik is. Zuurstofsensoren zijn van vitaal belang, met name op IC-afdelingen, omdat zij de arts informeren over de hoeveelheid zuurstof die tijdens de beademing aan de patiënt wordt toegediend. Dit kan het risico op hypoxie, hypoxemie of zuurstoftoxiciteit voorkomen. Als zuurstofsensoren niet naar behoren functioneren, kunnen zij regelmatig alarm slaan, moeten zij worden vervangen en kunnen zij helaas zelfs tot dodelijke ongevallen leiden. Het toegenomen gebruik van ventilatoren verrijkt ook de lucht met zuurstof en kan het verbrandingsrisico verhogen. De zuurstofniveaus in de lucht moeten worden gemeten met een vast gasdetectiesysteem om onveilige niveaus in de lucht te voorkomen.

Koolstofdioxide

Het kooldioxideniveau moet ook in de gezondheidszorg worden gecontroleerd om een veilige werkomgeving voor het personeel en de behandelde patiënten te waarborgen. Kooldioxide wordt gebruikt bij een groot aantal medische en gezondheidszorgprocedures, zoals minimaal invasieve operaties, zoals endoscopie, artroscopie en laparoscopie, cryotherapie en anesthesie.CO2 wordt ook gebruikt in couveuses en laboratoria en kan, omdat het een giftig gas is, verstikking veroorzaken. VerhoogdeCO2-niveaus in de lucht, uitgestoten door bepaalde machines, kunnen schade toebrengen aan personen in de omgeving en tevens ziekteverwekkers en virussen verspreiden.CO2-detectoren in zorgomgevingen kunnen daarom de ventilatie, de luchtstroom en het welzijn van iedereen verbeteren.

Vluchtige organische stoffen (VOC's)

Een reeks VOC's kan worden aangetroffen in ziekenhuis- en gezondheidszorgomgevingen en kan schade toebrengen aan degenen die er werken en behandeld worden. VOC's zoals alifatische, aromatische en gehalogeneerde koolwaterstoffen, aldehyden, alcoholen, ketonen, ethers en terpenen, om er maar een paar te noemen, zijn gemeten in ziekenhuisomgevingen, afkomstig van een aantal specifieke gebieden zoals ontvangsthallen, patiëntenkamers, verpleging, zorgafdelingen na anesthesie, parasitologie-mycologielaboratoria en ontsmettingseenheden. Hoewel het onderzoek naar het voorkomen ervan in zorgomgevingen nog in volle gang is, is het duidelijk dat de inname van VOS schadelijke gevolgen heeft voor de menselijke gezondheid, zoals irritatie van de ogen, neus en keel; hoofdpijn en coördinatieverlies; misselijkheid; en schade aan de lever, de nieren of het centrale zenuwstelsel. Sommige VOC's, met name benzeen, zijn kankerverwekkend. Het toepassen van gasdetectie is daarom een must om iedereen te beschermen tegen schade.

Gassensoren moeten daarom worden gebruikt in PACU, ICU, EMS, pre-hospitale reddingsdiensten, PAP-therapie en HFNC-therapie om de gasniveaus van een reeks apparaten te bewaken, waaronder ventilatoren, zuurstofconcentratoren, zuurstofgeneratoren en anesthesieapparaten.

Normen en certificaten

De Care Quality Commission (CQC) is de organisatie in Engeland die de kwaliteit en veiligheid regelt van de zorg die geleverd wordt in alle instellingen voor gezondheidszorg, medische, sociale en vrijwilligerszorg in het hele land. De commissie geeft beste praktijken voor het toedienen van zuurstof aan patiënten en de juiste meting en registratie van niveaus, opslag en training over het gebruik van dit en andere medische gassen.

De Britse regelgevende instantie voor medische gassen is de Medicines and Healthcare products Regulatory Agency (MHRA). Dit is een uitvoerend agentschap van het Department of Health and Social Care (DHSC) dat de gezondheid en veiligheid van burgers en patiënten waarborgt door de regulering van geneesmiddelen, gezondheidsproducten en medische apparatuur in de sector. Zij stellen passende normen vast voor veiligheid, kwaliteit, prestaties en doeltreffendheid en zorgen ervoor dat alle apparatuur veilig wordt gebruikt. Elk bedrijf dat medische gassen produceert, heeft een vergunning van de MHRA nodig.

In de VS regelt de Food and Drug Association (FDA) het certificeringsproces voor de vervaardiging, de verkoop en het in de handel brengen van bepaalde medische gassen. Volgens Section 575 stelt de FDA dat iedereen die een medisch gas voor menselijk of dierlijk gebruik op de markt brengt zonder een goedgekeurde aanvraag, bepaalde richtlijnen overtreedt. De medische gassen die gecertificeerd moeten worden zijn zuurstof, stikstof, lachgas, kooldioxide, helium, 20 koolmonoxide en medische lucht.

Voor meer informatie over de gevaren in de medische sector en de gezondheidszorg kunt u terecht op onze pagina over de sector.

Bouw en belangrijkste uitdagingen op het gebied van gas

Werknemers in de bouw lopen gevaar door een groot aantal gevaarlijke gassen, waaronder koolmonoxide (CO), chloordioxide (CLO2), methaan (CH4), zuurstof (O2), waterstofsulfide (H2S) en vluchtige organische stoffen (VOC's).

Door het gebruik van specifieke apparatuur, het vervoer en de uitvoering van sectorspecifieke activiteiten draagt de bouwsector in hoge mate bij tot de uitstoot van toxische gassen in de atmosfeer, waardoor het bouwpersoneel ook een groter risico loopt deze toxische verontreinigende stoffen binnen te krijgen.

Gasuitdagingen zijn te vinden in een verscheidenheid van toepassingen, waaronder opslag van bouwmaterialen, besloten ruimten, lassen, graven van sleuven, landontginning en sloop. Het is van groot belang dat werknemers in de bouwsector worden beschermd tegen de vele gevaren die zij kunnen tegenkomen. Met speciale aandacht voor de bescherming van teams tegen schade door, of het verbruik van, giftige, brandbare en giftige gassen.

Gas Uitdagingen

Betreden van een besloten ruimte

Werknemers lopen een groter risico op gevaarlijke gassen en dampen wanneer zij in besloten ruimten werken. Wie deze ruimten betreedt, moet worden beschermd tegen de aanwezigheid van brandbare en/of giftige gassen zoals Vluchtige Organische Stoffen (ppm VOC), Koolmonoxide (ppm CO) en Stikstofdioxide (ppm NO2). Het uitvoeren van vrijheidsmetingen en veiligheidscontroles vóór het betreden van de ruimte zijn van het grootste belang om de veiligheid te garanderen voordat een werknemer de ruimte betreedt. Tijdens het verblijf in besloten ruimten moet voortdurend gasdetectieapparatuur worden gedragen in geval van veranderingen in de omgeving waardoor de ruimte niet langer veilig is om in te werken, bijvoorbeeld door een lek, en evacuatie nodig is.

Sleuven graven en stutten

Tijdens graafwerkzaamheden, zoals het graven van sleuven en stutten, lopen bouwvakkers het risico schadelijke gassen in te ademen die ontstaan door afbreekbare materialen die in bepaalde grondsoorten aanwezig zijn. Indien zij niet worden opgemerkt, kunnen zij niet alleen risico's opleveren voor het bouwpersoneel, maar ook via de ondergrond en scheuren in het voltooide gebouw terechtkomen en schade toebrengen aan de bewoners. Gegraven gebieden kunnen ook een verlaagd zuurstofgehalte hebben en toxische gassen en chemicaliën bevatten. In deze gevallen moeten atmosferische tests worden uitgevoerd bij uitgravingen van meer dan een meter. Ook bestaat het risico dat bij het graven nutsleidingen worden geraakt, wat aardgaslekken kan veroorzaken en tot dodelijke ongevallen kan leiden.

Opslag van bouwmateriaal

Veel van de in de bouw gebruikte materialen kunnen giftige stoffen (VOC's) afgeven. Deze kunnen zich in verschillende toestanden (vast of vloeibaar) vormen en zijn afkomstig van materialen zoals lijm, natuur- en triplex, verf en bouwwanden. Verontreinigende stoffen zijn onder meer fenol, aceetaldehyde en formaldehyde. Bij inname kunnen werknemers last krijgen van misselijkheid, hoofdpijn, astma, kanker en zelfs de dood. VOC's zijn vooral gevaarlijk wanneer ze worden ingenomen in besloten ruimten, vanwege het risico op verstikking of explosie.

Lassen en snijden

Tijdens het las- en snijproces ontstaan gassen, waaronder kooldioxide uit de ontbinding van smeltmiddelen, koolmonoxide uit de afbraak van kooldioxide-schildgas bij booglassen, alsmede ozon, stikstofoxiden, waterstofchloride en fosgeen uit andere processen. Dampen ontstaan wanneer een metaal boven het kookpunt wordt verhit, waarna de dampen condenseren tot fijne deeltjes, de zogenaamde vaste deeltjes. Deze dampen vormen uiteraard een gevaar voor wie in de sector werkt en illustreren het belang van betrouwbare gasdetectieapparatuur om de blootstelling te beperken.

Gezondheids- en veiligheidsnormen

Organisaties die werkzaam zijn in de bouwsector kunnen hun geloofwaardigheid en operationele veiligheid bewijzen door een ISO-certificaat te behalen. ISO (Internationale Organisatie voor Normalisatie) certificering is verdeeld over verschillende certificaten, die allemaal verschillende elementen van veiligheid, efficiëntie en kwaliteit binnen een organisatie erkennen. De normen omvatten beste praktijken op het gebied van veiligheid, gezondheidszorg, vervoer, milieubeheer en familie.

Hoewel ISO-normen niet wettelijk verplicht zijn, wordt algemeen erkend dat zij van de bouwsector een veiligere sector maken door wereldwijde ontwerp- en fabricagedefinities vast te stellen voor bijna alle processen. Zij bevatten specificaties voor de beste praktijken en veiligheidseisen in de bouwsector.

In het Verenigd Koninkrijk omvatten andere erkende veiligheidscertificaten de NEBOSH, IOSH en CIOB cursussen die allemaal gevarieerde gezondheids- en veiligheidstrainingen bieden voor mensen in de sector om hun kennis over veilig werken in hun vakgebied te vergroten.

Om meer te weten te komen over de gasuitdagingen in de bouw, bezoek onzeindustrie paginavoor meer informatie.

Training en bewustwording van besloten ruimtes

Wat is een afgesloten ruimte en is het geclassificeerd?

Besloten ruimten zijn een wereldwijd probleem. In deze blog verwijzen wij naar de specifieke documentatie van de Health and Safety Executive van het VK en naar die van het OSHA van de Verenigde Staten, aangezien deze in grote lijnen vertrouwd zijn met de eigen gezondheids- en veiligheidsprocedures van andere landen.

Een besloten ruimte is een locatie die grotendeels, zij het niet altijd volledig, is afgesloten en waar ernstig letsel kan ontstaan door gevaarlijke stoffen of omstandigheden in de ruimte of in de omgeving, zoals zuurstofgebrek. Omdat ze zo gevaarlijk zijn, moet moet worden opgemerkt dat elke toegangntry in besloten ruimten de enige en laatste optie moet zijn om werkzaamheden uit te voeren. ConfinedSpaces Regulations 1997. Goedgekeurde code van praktijk, voorschriften en richtsnoeren is voor werknemers die werken in Besloten Ruimtendegenen die deze mensen in dienst hebben of opleiden en degenen die hen vertegenwoordigen.

De risico's en gevaren van vluchtige organische stoffen

Een besloten ruimte die bepaalde gevaarlijke omstandigheden bevat, kan volgens de norm worden beschouwd als een besloten ruimte waarvoor een vergunning vereist is. Vergunningsplichtige besloten ruimten kunnen onmiddellijk gevaarlijk zijn voor het leven van de bediener als ze niet naar behoren worden geïdentificeerd, geëvalueerd, getest en gecontroleerd. Een besloten ruimte waarvoor een vergunning vereist is, kan worden gedefinieerd als een besloten ruimte waar het risico bestaat van een (of meer) van de volgende zaken

  • Ernstig letsel door brand of explosie
  • Bewustzijnsverlies als gevolg van een verhoogde lichaamstemperatuur
  • Bewustzijnsverlies of verstikking door gas, rook, damp of zuurstofgebrek
  • Verdrinking door een stijging van het niveau van een vloeistof
  • verstikking als gevolg van een vrijstromende vaste stof of het niet kunnen bereiken van een ademhalingsmilieu doordat men ingesloten raakt door een dergelijke vrijstromende vaste stof

Deze vloeien voort uit de volgende gevaren:

  • Brandbare stoffen en zuurstofverrijking(lees meer)
  • Overmatige hitte
  • Giftige gassen, dampen of dampen
  • Zuurstofgebrek
  • Indringen of druk van vloeistoffen
  • Vrij stromende vaste stoffen
  • andere gevaren (zoals blootstelling aan elektriciteit, hard geluid of verlies van structurele integriteit van de ruimte) vocs

Identificatie van afgesloten ruimten

De HSE classificeert besloten ruimten als elke plaats, met inbegrip van elke kamer, tank, vat, silo, put, geul, pijp, riool, schoorsteen, put of andere soortgelijke ruimte waarin zich, door de besloten aard ervan, een redelijkerwijs te voorzien specifiek risico voordoet, zoals hierboven geschetst.

De meeste besloten ruimten zijn gemakkelijk te identificeren, hoewel identificatie soms nodig is omdat een besloten ruimte niet noodzakelijkerwijs aan alle kanten afgesloten is - sommige, zoals vaten, silo's en scheepsruimen, kunnen open bovenkanten of zijkanten hebben. Ze zijn ook niet beperkt tot een kleine en/of moeilijk te bewerken ruimte - sommige, zoals graansilo's en scheepsruimen, kunnen zeer groot zijn. Zij zijn misschien niet zo moeilijk in of uit te komen - sommige hebben verschillende in-/uitgangen, andere hebben vrij grote openingen of zijn kennelijk gemakkelijk te ontvluchten. Of een plaats waar mensen niet regelmatig werken - sommige besloten ruimten (zoals die voor het spuiten van verf in autoreparatiecentra) worden regelmatig door mensen gebruikt bij de uitoefening van hun werk

Er kunnen zich gevallen voordoen waarin een ruimte zelf niet wordt gedefinieerd als een besloten ruimte, maar zolang het werk aan de gang is en het zuurstofniveau niet is hersteld (of de verontreinigende stoffen zijn verspreid door de ruimte te ventileren), wordt de ruimte geclassificeerd als een besloten ruimte. Voorbeeldscenario's zijn: lassen waarbij een deel van de beschikbare adembare zuurstof wordt verbruikt, een spuitcabine tijdens het spuiten van verf; het gebruik van chemicaliën voor schoonmaakdoeleinden waarbij vluchtige organische stoffen (VOS) of zure gassen kunnen vrijkomen, of een ruimte die blootstaat aan aanzienlijke roestvorming waardoor de beschikbare zuurstof tot gevaarlijke niveaus is gedaald.

Wat zijn de regels en voorschriften voor werkgevers?

OSHA (Occupational Safety and Health Administration) heeft een factsheet uitgebracht waarin alle regels en voorschriften voor het werken in besloten ruimten worden belicht.

Volgens de nieuwe normen hangt de verplichting van de werkgever af van het soort werkgever dat hij is. De controlerende aannemer is het belangrijkste aanspreekpunt voor alle informatie over PRCS op de bouwplaats.

De gastwerkgever: De werkgever die eigenaar of beheerder is van het onroerend goed waar de bouwwerkzaamheden plaatsvinden.

De werkgever kan voor redding niet alleen op de hulpdiensten rekenen. Er moet een speciale dienst klaarstaan om in geval van nood op te treden. De regelingen voor redding in noodgevallen, die vereist zijn krachtens voorschrift 5 van de Regeling besloten ruimten, moeten geschikt en toereikend zijn. Zo nodig moet reanimatieapparatuur ter beschikking worden gesteld. De voorzieningen moeten getroffen zijn voordat iemand een besloten ruimte betreedt of erin werkt.

De controlerende aannemer: De werkgever die de algehele verantwoordelijkheid heeft voor de bouw op de bouwplaats.

De werkgever of onderaannemer die de ruimte betreedt: Elke werkgever die beslist dat een werknemer onder zijn leiding een besloten ruimte betreedt waarvoor een vergunning vereist is.

Werknemers hebben de verantwoordelijkheid om punten van zorg aan de orde te stellen, zoals het helpen onder de aandacht brengen van potentiële risico's op de werkplek, ervoor zorgen dat de gezondheids- en veiligheidscontroles praktisch zijn en het verhogen van het niveau van betrokkenheid bij veilig en gezond werken.

Testen/monitoren van de atmosfeer:

Vóór het betreden van een besloten ruimte moet de atmosfeer worden getest om de zuurstofconcentratie en de aanwezigheid van gevaarlijke gassen, dampen of dampen te controleren. Tests moeten worden uitgevoerd wanneer kennis van de besloten ruimte (b.v. uit informatie over de vroegere inhoud of over chemische stoffen die bij een vroegere activiteit in de ruimte zijn gebruikt) erop wijst dat de atmosfeer verontreinigd zou kunnen zijn of in zekere mate onveilig om in te ademen, of wanneer er enige twijfel bestaat over de toestand van de atmosfeer. Tests moeten ook worden uitgevoerd als de atmosfeer eerder verontreinigd is geweest en als gevolg daarvan werd geventileerd (HSE Safe Work in Confined Spaces: Confined Spaces Regulations 1997 and Approved Codes of Practice).

De keuze van de controle- en detectieapparatuur zal afhangen van de omstandigheden en de kennis van mogelijke verontreinigingen en het kan nodig zijn het advies in te winnen van een deskundig persoon bij de keuze van het type dat het beste bij de situatie past - Crowcon kan u hierbij helpen.

De bewakingsapparatuur moet in goede staat verkeren. Het testen en kalibreren kan deel uitmaken van de dagelijkse controles door de exploitant (een responscontrole) indien dit overeenkomstig onze specificatie noodzakelijk wordt geacht.

Wanneer er een potentieel risico bestaat op ontvlambare of explosieve atmosferen, is specifiek daarvoor ontworpen meetapparatuur vereist, die gecertificeerd is Intrinsiek veilig. Al deze bewakingsapparatuur moet specifiek geschikt zijn voor gebruik in potentieel ontvlambare of explosieve atmosferen. Monitoren voor brandbare gassen moeten worden gekalibreerd voor de verschillende gassen of dampen die volgens de risicobeoordeling aanwezig kunnen zijn en deze kunnen alternatieve kalibraties vereisen voor verschillende besloten ruimten. Neem contact op indien u hulp nodig heeft

De tests moeten worden uitgevoerd door personen die bekwaam zijn in de praktijk en op de hoogte zijn van de bestaande normen voor de relevante luchtverontreinigingen die worden gemeten, en die tevens geïnstrueerd en opgeleid zijn in de risico's die verbonden zijn aan het uitvoeren van dergelijke tests in een besloten ruimte. Degenen die de tests uitvoeren, moeten ook in staat zijn de resultaten te interpreteren en de nodige maatregelen te nemen. De resultaten en bevindingen moeten worden geregistreerd, waarbij ervoor moet worden gezorgd dat de metingen in de volgende volgorde worden verricht: zuurstof, ontvlambare en vervolgens toxische stoffen.

De atmosfeer in een besloten ruimte kan vaak van buitenaf worden getest, zonder dat men naar binnen hoeft te gaan, door monsters te nemen via een lange sonde. Wanneer flexibele bemonsteringsbuizen worden gebruikt, moet ervoor worden gezorgd dat deze geen water aanzuigen of worden belemmerd door knikken, verstoppingen of geblokkeerde of beperkte mondstukken; in-line filters kunnen hierbij helpen.

Welke producten zijn Intrinsiek Veilig en geschikt voor de veiligheid van afgesloten ruimten?

Deze producten zijn gecertificeerd om te voldoen aan de plaatselijke Intrinsiek Veilige Normen.

De Gas-Pro draagbare multigasdetector biedt detectie van maximaal 5 gassen in een compacte en robuuste oplossing. De detector heeft een eenvoudig af te lezen display aan de bovenkant, waardoor hij eenvoudig in gebruik is en optimaal geschikt is voor het detecteren van gassen in besloten ruimtes. Een optionele interne pomp, geactiveerd met de stroomplaat, maakt het testen vóór het betreden van de ruimte een stuk eenvoudiger en maakt het mogelijk Gas-Pro te dragen in zowel de pomp- als de diffusiemodus.

Gas-Pro TK biedt dezelfde gasveiligheidsvoordelen als de gewone Gas-Pro, maar heeft ook een Tank Check-modus die automatisch kan variëren tussen %LEL en %Volume voor inertietoepassingen.

T4 draagbare 4-in-1 gasdetector biedt effectieve bescherming tegen 4 veelvoorkomende gasgevaren: koolmonoxide, waterstofsulfide, brandbare gassen en zuurstofgebrek. De T4 multi-gasdetector heeft nu een verbeterde detectie van pentaan, hexaan en andere koolwaterstoffen met lange ketens.

Tetra 3 De draagbare multigasmonitor kan de vier meest voorkomende gassen detecteren en controleren (koolmonoxide, methaan, zuurstof en waterstofsulfide), maar ook een uitgebreid assortiment: ammoniak, ozon, zwaveldioxide, H2 gefilterd CO (voor staalfabrieken).