Hava ne zaman temizdir?

Benzer belgeler
Dräger Kızılötesi Sensörler Dräger Sensörleri

PID sensörleri Dräger Sensörleri

Dräger Pac 3500 Tekli Gaz Algılama Cihazı

Kalibrasyon Gazı ve Aksesuarları Kalibrasyon ve Bump Testi

Dräger Pac 5500 Tekli Gaz Algılama Cihazı

Dräger Pac 3500 Tekli Gaz Algılama Cihazı

Dräger Pac 5500 Tekli Gaz Algılama Cihazı

Dräger VarioGard 3320 IR Verici Toksik gazlar ve oksijenin algılanması

Dräger VarioGard 3300 IR Verici Yanıcı gaz ve buharların algılanması

Dräger Pac 7000 Tekli Gaz Algılama Cihazı

Dräger Pac 7000 Tekli Gaz Algılama Cihazı

Dräger Porta Control 3000 Test Ekipmanları

Dräger Polytron 3000 Zehirli Gaz Algılama

Dräger X-am 2500 Multi-Gas Detection

Dräger X-am 5000 Multi-Gas Detection

Dräger EM200-e Dizel Egzoz Ölçümü

Dräger X-am Pompa Çoklu gaz algılayıcıları için harici pompa

Dräger Pac 6000 Tekli Gaz Algılama Cihazı

Dräger PIR 3000 Yanıcı Gaz Algılama

Mobil Uygulamalar İçin Hidrokarbon Analiz Cihazı SmartFID

Dräger Pac 8500 Tekli Gaz Algılama Cihazı

Katalitik sensörlerinin doğru kalibrasyonu: Pratik bir rehber

Dräger Oxy 3000/6000 MK II Bağımsız Ferdi Kurtarıcı

Dräger Pac 8000 Tekli Gaz Algılama Cihazı

Avantajlar. Her hasta için ideal oksijen konsantrasyonu

Dräger Flame 3000 Alev Algılama

Dräger Alcotest 9510 Kanıt Özellikli Alkol Ölçümü

Dräger Alcotest 9510 Kanıt Özellikli Alkol Ölçümü

Dräger Oxy 3000/6000 Bağımsız Ferdi Kurtarıcı

Dräger Alcotest 3820 Alkol Tespit Cihazı

Dräger RZ 7000 Dalış Test Ekipmanı

Dräger Alcotest 3820 Alkol Tespit Cihazı

Çalışma hayatında en çok karşılaşılan soru işyerinden patlama tehlikesi olup olmadığı yönündedir. Bu sorunun cevabı, yapılacak risk

VentStar Oxylog Solunum Sistemleri Sarf Malzemeler ve Aksesuarlar

GAZ, ISI, RADYASYON ÖLÇÜM CİHAZLARI

Dräger PARAT 3200 Filtreli Kaçış Cihazı

Dräger VentStar Koaksiyel Sarf Malzemeler ve Aksesuarlar

Dräger Interlock 7000 Alkollü Sürüş Engel Düzeneği

PATLAYICI ORTAMLAR VE PATLAMADAN KORUNMA DOKÜMANI

Dräger PARAT 3100 Filtreli Kaçış Cihazı

Yol boyunca güvenlik. Dräger Interlock. Araçlarda önleyici kullanım

1/9 PR _BTN-Hidrokarbon PROSENSE BTN SERİSİ (BTN-XX42) 0-50 LEL HİDROKARBON (PATLAYICI) GAZ DEDEKTÖRLERİ UYGULAMA ALANLARI TEKNİK ÖZELLİKLER

Şerif GÖZLEMEN. Kimya Mühendisi. Emekli Baş İş Müfettişi. Şirket Müdürü

Dräger Mobil Yazıcı Mobil Yazıcı

Dräger Alcotest 6820 med Alkol Tespit Cihazı

Zareba Sensepoint.

Toz Patlaması ve Tozdan Kaynaklanan Güvenlik Risklerinin Yönetimi

MADDELERE SOLUNUM İLE MARUZİYETTE RİSK DERECESİ BELİRLENMESİ

Klor gazını daha etkili ve güvenli bir şekilde tespit edin

Gaz kaçak dedektörleri

Filtreli Kaçış Başlıkları

Enerji iş yapabilme kapasitesidir. Kimyacı işi bir süreçten kaynaklanan enerji deyişimi olarak tanımlar.

Dräger Saver CF Sıkıştırılmış Hava Kaçış Seti

Portatif Ölçüm Cihazları ile Gaz Kirleticilerin Ölçümleri

- GSP 3 Gaz Dedektörü - GSP3-flex

1/10 PR _P-Hidrokarbon. PROSENSE P SERİSİ (P-XX25 ve P-XX23) HİDROKARBON (PATLAYICI) GAZ DEDEKTÖRLERİ UYGULAMA ALANLARI TEKNİK ÖZELLİKLER

Çalışma Ortamında Kişisel Maruziyet ve Ortam Ölçümleri

Dräger Interlock 7000 Alkollü Sürücü Kontak Kilitleme Cihazı

ISI VE SICAKLIK. 1 cal = 4,18 j

İş Hijyeni Ölçümleri ve Mevzuat

Dräger PEX 3000 Yanıcı Gaz Algılama

Dräger X-plore 6300 Tam Yüz Maskesi

Dräger Oxy 3000/6000 Bağımsız Ferdi Kurtarıcı

Fotovoltaik Teknoloji

Dräger Flame 2570 (UFI) Alev Algılama

Dräger Flame 2500 (IR3) Alev Algılama

Dräger X-am 3500 Çoklu Gaz Algılama Cihazı

Dräger Interlock 5000 Alkollü Sürücü Kontak Kilitleme Cihazı

Paralel ortam CO/CO2 ölçümü. testo 315-3: EN Avrupa normlarına uygun ortam havası ölçümleri

PATLAYICI ORTAMLARIN DENETİMİ

Online teknik sayfa MCS100E HW SEOS ÇÖZÜMLERI

Dräger X-plore 7300 Motorlu Solunum Ünitesi (PAPR)

Tozların Şekillendirilmesi ve Sinterleme. Yrd. Doç. Dr. Rıdvan YAMANOĞLU

Dräger Alcotest 5820 Alkol Tespit Cihazı

SÜRDÜRÜLEBİLİR ENERJİ VE HİDROJEN ZEYNEP KEŞKEK ALTERNATİF ENERJİ KAYNAKLARI TEKNOLOJİSİ

D Zorlukları aşmak için geliştirildi Dräger Oxylog VE300

Dräger Flame 2500 (IR3) Alev Algılama

(91/155/EEC ve Güvenlik Bilgi Formu Hazırlama Usul ve Esasları Tebliğine ( tarih, RG No:24692 ) göre hazırlanmıştır.

Online teknik sayfa MCS100FT-C SEOS ÇÖZÜMLERI

Incidin Hızlı Dezenfektan Temizleme, Dezenfeksiyon ve Kurutma

Online teknik sayfa MCS100E HW-C SEOS ÇÖZÜMLERI

(91/155/EEC ve Güvenlik Bilgi Formu Hazırlama Usul ve Esasları Tebliğine ( tarih, RG No:24692 ) göre hazırlanmıştır.

Dräger Flame 2350 (UV&IR) Alev Algılama

Dräger Flame 2700 (Multi-IR) Alev Algılama

TOCOR700. Online teknik sayfa

Teknik Katalog [Nem Ölçer]

Online teknik sayfa GMS800 FIDOR EKSTRAKTIF GAZ ANALIZ CIHAZLARI

Teknik Katalog [Nem Ölçer]

Online teknik sayfa VICOTEC320 TÜNEL SENSÖRLERI

Kapalı Alanlarda Çalışmalarda Güvenlik

MOL KAVRAMI I. ÖRNEK 2

Dräger Flame 2500 Alev Algılama

Teknik Katalog [Karbondioksit Ölçüm Cihazı]

Dräger Alcotest 5820 Alkol Tespit Cihazı

Prof. Dr. Bülent KESKİNLER Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Çevre Mühendisliği Bölümü

1. Giriş 2. Yayınma Mekanizmaları 3. Kararlı Karasız Yayınma 4. Yayınmayı etkileyen faktörler 5. Yarı iletkenlerde yayınma 6. Diğer yayınma yolları

TEHLİKELİ KİMYASAL MADDELERİN OLUŞTURDUĞU RİSKLER İÇİN GENEL ve ÖZEL ÖNLEME YÖNTEMLERİ

Online teknik sayfa FLOWSIC60 AKIŞ HIZI ÖLÇÜM CIHAZI

ÇALIŞANLARIN PATLAYICI ORTAMLARIN TEHLİKELERİNDEN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

YAKIT PİLLERİ. Cihat DEMİREL

Transkript:

ST-1178-2008 Hava ne zaman temizdir? Gaz ölçümü başlığı için en çok sorulan 12 SSS Zehirli veya patlayıcı tehlikeli maddeler, kapalı alanlarda ve konteynerlerde çalışmakla bağlantılı kazaların en sık karşılaşılan nedenleri arasındadır. Bu yüzden geçiş öncesi doğru ve dikkatli şekilde yapılan gaz ölçümü, en önemli güvenlik önlemlerinden biridir ve ayrıca bir kapalı alana ya da konteynere her girildiğinde yapılan risk değerlendirmesi için şarttır. Drägerwerk AG & Co. KGaA 1

Temel bilgi ve profesyonel ipuçları Gaz ölçümü, mobil gaz dedektörleri ile yapılabilen en zorlu görevlerden biridir - buna risk değerlendirmesi, ölçümün yapılması ve sonuçların değerlendirilmesi dahildir. Gaz ölçümünü yapmakla sorumlu kişinin, çeşitli tehlikeli maddelerin özellikleri, cihazların kullanımı, ilgili tesisin özgün özellikleri ve çok daha fazlası hakkında derinlemesine uzman bilgi sahibi olması gerekir. Dräger Akademi eğitmenleri, pratik uygulamada nelerin önemli olduğunu en iyi bilen kişilerdir. Seminerler sırasında katılımcıların uygulamada karşılaştıkları zorlukları ve sorunları doğrudan öğrenirler. Aşağıda, bu seminerlerde en sık sorulan sorular ve Dräger eğitmenlerinin cevapları verilmektedir. 1. Kapalı alanlarda ve konteynerlerde çalışma yapılacak: gaz ölçümü tam olarak ne zaman yapılmalı? İşlemden kısa süre önce - bu da demektir ki: işlem başlamadan hemen önce. Gaz ölçümünü yaptıktan sonra öğle yemeği molası vermeye ve başka bir gaz ölçümü yapmadan alanı veya konteyneri kullanıma açmaya karar verirseniz, nahoş bir sürprizle karşılaşabilirsiniz: Sıcaklık ve havalandırma gibi çevresel faktörler, atmosferi anında değiştirebilir. İPUCU Bir gaz ölçümünden sonra çalışmanın kesintiye uğraması veya gecikmesi ihtimali varsa, konteynerin temsili bir konumuna mobil bir gaz dedektörü veya (daha iyisi) Dräger X-zone gibi bir mobil alan monitörü yerleştirin. Yokluğunuz sırasında atmosfer değişmişse ve sınırlar aşılmışsa, cihaz alarm verecektir. Özellikle beklemeler sırasında aşağıdakilere dikkat edin: Ön ayarlı alarm eşiği, her zaman İş Yeri Maruz Kalma Sınırıyla (WEL) eşleşmeyebilir. Beklemeler sırasında çalışma saatleri daha uzun olduğundan, genellikle indirgeme faktörleri değerlendirilir. Bu faktörler, WEL geçici referans değerleri ile gerçek çalışma saatleri arasındaki farkları eşitler. WEL, günlük 8 saatlik toplam maruz kalma süresini ifade eder. Ancak beklemeler sırasında normal çalışma süresi 12 saattir. Bu durumlarda, gaz dedektörlerinin alarm eşiği bu yüzden WEL'den daha düşük olmalıdır. 2. Fonksiyon testleri ne sıklıkla yapılmalıdır? Çoğu üretici, her kullanımdan önce cihazın batarya ömrünün, alarm işlevinin ve ekranının kontrol edilmesini önerir. Pratikte, uluslararası düzenlemelerin yanı sıra şirketten şirkete farklılık gösteren düzenlemeler geçerlidir. Örneğin Almanya'da işverenin yükümlülük sigortası dernekleri, her bir mobil gaz dedektörünün her çalışma günü kontrol edilmesini talep eder. Dräger Eğitmeni Florian Mehlis, "Her çalışma günü, her üç vardiya sonunda olarak yorumlanabilir," diyor. "Aslında ben, iş arkadaşıma ait 16 saattir kullanımda olan bir cihazı test etmeden alıp kullanmam." Aşağıdaki sistematik prosedür, yaygın uygulama halini almıştır: Her vardiyadan önce mevcut tüm cihazları test etmek ve bütün çalışanların ulaşabileceği bir kutuda depolamak. Bu arada: Elbette; örneğin çalışma sahasına ulaşmak için uzun mesafeler kat etmek gerekiyorsa bir doğrulama testinden sonra cihaz kapatılıp daha sonra tekrar açılabilir. 3. Sıfır noktası ayarının neden bir temiz hava ortamında yapılması gerekiyor? Bir gaz dedektörünün ölçüm referans noktasını belirlemek için sıfır noktasını kalibre etmek gerekir. Bu işlem, gösterilen değerlerin gerçekte mevcut gaz konsantrasyonuna eşleşmesini sağlar. Sıfır noktasını doğru ayarlamak için, kalibrasyonun gerçekte yüzde sıfır tehlikeli madde içeren bir ortamda, ideal olarak temiz hava ortamında gerçekleştirilmesi gerekir. Bir cihaz ilk defa kullanılıyorsa, başka bir faktörün de değerlendirilmesi gerekir. Bir gaz dedektörünün "orijinal fabrika ayarları", çok spesifik koşullarda belirlenir. Örneğin Dräger, sensörlerini, Lübeck, Almanya'da, 1.013,25 hp hava basıncında ve 20 C oda sıcaklığında kalibre eder. Örneğin yüksek rakımlarda önemli oranda daha düşük hava basıncı veya önemli düzeyde farklılık gösteren ortam sıcaklığı fiziksel referans noktalarını değiştirir ve bu yüzden ölçüm sonuçlarını etkileyebilir. Drägerwerk AG & Co. KGaA 2

Gaz dedektörünüz çalışır durumda mı? Bir gaz ölçümü yapmadan önce aşağıdaki dört adımın gerçekleştirildiğinden emin olun: 1. Batarya ömrü ve ekran açısından cihaz testi 2. Fonksiyon testi 3. Temiz hava testi 4. Hortum dahil tüm sistemde kaçak testi ve pompa fonksiyon testi 4. Temsili ölçüm noktaları nasıl belirlenebilir? Metan tespit edilecekse ve gaz numunesi konteynerin tabanından alınırsa, bir patlama riskinin hala mevcut olduğu herkesçe bilinmelidir. Metan, ortam havasına hızla karışan hafif bir gazdır. Metan bulutu, yukarıya yükselme eğilimindedir. Konteynerin tabanındaki gaz konsantrasyonu, ortamın ne kadar patlayıcı olduğunu göstermez. Bir konteynerde hidrojen sülfit tespit edilecekse, konteynerin üst kısmından alınan bir gaz numunesi güvenilir olmayacaktır: Molar kütlesi 34 g/mol olan H2S, havadan (29 g/mol) önemli oranda daha ağırdır ve yüzden tabana çöker. Her iki örnek de gösteriyor ki: Yanlış konumdan alınan ölçümler, bazı durumlarda ölüme yol açabilir. Genel bir kural olarak: Hafif gazlar hızla havaya karışır, bulutun hacmi hızla artar ve bulut yukarıya yükselir. Bu yüzden açık ortamda ölçümlerin, kaçağa yakın bir konumda yapılması gerekir. Konsantrasyon artışı, konteynerlerin üst kısımlarında gerçekleşir. Ağır gazlar sıvılar gibi tabanda akar, engelleri aşar veya yapışır, ortam havasıyla çok az oranda karışır ve yüksek bir aralıkları vardır. Ölçümün, tabandaki akış alanında yapılması gerekir. Bununla birlikte beklenen tehlikeli maddelerin molar kütlesi ve fiziksel özellikleri, yeterli ölçüm noktalarını tanımlamanın sadece iki önemli yönüdür. Aşağıdaki hususların da değerlendirilmesi gerekir: ST-6044-2004 Sıcaklık: Örneğin güneşin saatler boyu depo üstüne parlaması sonucu gazlar ısınırsa, moleküller daha hızlı hareket etmeye başlar ve difüzyon (ortam havasıyla karışma) hızı artar. Havalandırma: Hava akımları gaz bulutlarının konumunu ve konsantrasyonunu değiştirir. Bir diğer önemli husus: Çalışmanın yapılacağı konteyneri boru hattından ayırmak her zaman mümkün olmayabilir. Bu durumda gazın içeri akıp akamayacağını belirlemek gerekir ve örneğin personelin kişisel koruyucu ekipmanı ile ilgili ilave uygun koruyucu önlemlerin alınması şarttır. Konteynerin veya kapalı alanın türü ve şekli: Hiçbir depo yüzde 100 dengeli bir konumda değildir. Ağır gazlar tabanın alçak olduğu yerlerde birikirken, hafif gazlar en yüksek konumda birikir. Tümsekler, kurulumlar vs. de değerlendirilmelidir. Drägerwerk AG & Co. KGaA 3

Belirleyici soru Tespit edilecek tehlikeli madde havadan ağır mı, hafif mi? Maddenin yoğunluğu ile ilgili bilgi, güvenlik veri belgelerinde bulunabilir. 5. Bir gazın havadan ağır mı yoksa hafif mi olduğu nasıl belirlenebilir? 1 Örneğin bileşimin molar kütlesini havanın molar kütlesi (29 g/ mol) ile karşılaştırarak. Bileşenin molar kütlesi, elementlerin molar kütlelerini toplayıp indeks sayıları ile çarparak bulunur. Her bir elementin bağıl atomik kütlesi, periyodik cetvelde elementin yazılı adının altında bulunabilir. Hidrojen sülfit M(H 2 S) = 2 x M(H) + M(S) M(H 2 S) = 2 x 1,01 g/mol + 32,07 g/mol = 34,09 Sonuç: M(H 2 S) > M(hava) (hidrojen sülfit, havadan daha ağırdır) 6. Atmosferde oksijen eksikliği, ancak içerik yüzde 17'nin altına düştüğünde insanlar açısından tehlikeli hale gelir. O zaman neden örneğin yüzde 20,5'lik bir içerik, gaz ölçümünde endişe verici bir değer? Çünkü hafif azalan oksijen içeriğine sahip bir atmosferde, patlayıcı ve tehlikeli madde eşik değerleri çoktan aşılmış olabilir. Hava beşte dört azot ve beşte bir oksijenden oluşur (tam oranlar, bilgi kutusunda gösterilmiştir). Bu karışıma bir soy gaz salınırsa, sadece yer değişimi ile oksijen içeriği değil azot içeriği de, üstelik dört kat azalacaktır. Örneğin %10 hac. helyum salınırsa, oksijen konsantrasyonu %2 hac., azot konsantrasyonu da %8 hac. azalacaktır. Gelin buna ters sıralamada bakarak ne anlama geldiğini açıklayalım: Bir gaz dedektörünün bir konteynerde %20,5 hac. oksijen içeriği ölçtüğünü varsayalım. Salınan gaz sadece %0,4 hac. oksijenin değil, ayrıca %1,6 hac. azotun da yerini almıştır - böylece atmosferde toplamda %2,0 hac. istenmedik madde mevcuttur. Bu da kabaca 20.000 ppm'ye eşdeğerdir - neredeyse tüm tehlikeli maddelerde ölümcül bir konsantrasyon. Genel bir kural olarak: Kapalı bir alanda %5 hac. taşıyıcı gaz, oksijen içeriğini %1 hac. düşürür. Bir konsantrasyonun %1 hac. oranı, 10.000 ppm'ye eşdeğerdir. Metan M(CH 4 ) = M(C) + 4 x M(H) M(CH 4 ) = 12,01g/mol + 4 x 1,01g/ mol = 16,05 Sonuç: M(CH 4 ) < M(hava) (metan havadan daha hafiftir) Önemli Tek başına oksijen değeri güvenilir değildir. Ayrıca yüzde 20,9'luk oksijen içeriği, havada tehlikeli madde bulunmadığı anlamına gelmez! 1 Gaz ve havanın sıcaklığı aynı olduğunda Drägerwerk AG & Co. KGaA 4

ST-11255-2008 HAVA NE ZAMAN TEMİZDİR? hac. değerini ppm veya ppb'ye 7. % nasıl dönüştürürüm? Metan, etan ve diğer hidrokarbonlar gibi patlayıcı gazlar, % hac. aralığında etkilerini açığa çıkarır. Bununla birlikte çok daha düşük konsantrasyonlardaki toksik gazlar (CO, CI2, H2S, HCN, ) tehlikelidir ve bu yüzden ppm aralığında ölçülür. Dönüştürme formülü %1 Hac. = 10.000 ppm = 10.000.000 ppb 8. G az dedektörünü, gaz ölçümünün yapılacağı alana veya konteynere indirmek için neden taşıma askısı kullanılmamalı? Bu kesinkes doğru değildir. Ya ölçülen değer, eşik değerin çok az altındaysa? Ekranda bu değeri okursanız elbette alarma geçersiniz - alarm eşiği aşılmamış olsa bile. 9. B ir numune alırken ölçümün yapılabilmesi için hortumun ne kadar süreyle yıkanması gerekir? Genel bir kural olarak, her bir metre hortum için yaklaşık üç dakika artı 30 saniyelik tipik bir yıkama süresi gereklidir. Bir diğer kurala göre 10 metrelik hortum başına her ölçüm noktasında beş dakikalık bir yıkama süresi gereklidir. Çok basit: Dedektör yukarıdan aşağıya sallandığında ekranı okumak mümkün değildir. Bazen insanlar şu karşı argümanı öne sürer: Konteynere indirilen dedektör çalmazsa, alarm için bir sebep yoktur ve konteynere giriş izni verilebilir. Drägerwerk AG & Co. KGaA 5

Önemli olan: Yıkamanın tam süresi, ölçüm görevine ve difüzyon davranışına göre farklılık gösterebilir. Yıkama süresini hesaplarken, ilgili gazların yoğunluğunun yanı sıra hortum duvarının emme ve iletkenlik özellikleri de hesaba katılmalıdır. Bunların seviyesi de başka hususların yanı sıra hortum malzemesine bağlıdır: Viton 2, kimyasal olarak sertleştirilmiş kauçuktan daha dirençlidir, daha düşük duvar yapışması vardır ve çözücülere dayanıklıdır. 10. Gaz dedektörleri başka üreticiler tarafından üretilen örneğin hortumlar veya pompalar gibi aksesuarlarla kullanılabilir mi? Aşağıdaki kural, solunum koruma cihazları için de geçerlidir: Hayır, asla. Dräger gaz dedektörünüz muhtemelen başka bir üretici tarafından üretilen bir hortumla uyumludur. Ancak bu durumda bir kaza veya hata olması halinde yasal bir garanti talep edilemez. İşte bu yüzden gaz dedektörleri sadece belirli, tanımlanmış aksesuarlarla birlikte kullanım için onaylıdır - bu aksesuarlar da "Uygunluk Beyanı" içinde tanımlanmıştır (Teknik Kılavuzda). Önemli Kauçuk bir hortum, hidrojen sülfit ölçümüne uygun değildir malzeme, H 2 S moleküllerinin dışarı yayılmasına izin verir. 11. Gaz ölçümü protokolünde nelerin belgelenmesi gerekir? Protokol, gaz ölçümünün hangi alanda veya konteynerde ne zaman ve ne koşullarda yapıldığını belirtmelidir. Bu nedenle aşağıdaki bilgiler şarttır: Tarih ve saat ve/veya süre Konteyner numarası ve birden fazla ölçüm noktası varsa, konteynerdeki ölçüm noktası Ölçülen tehlikeli madde Sorumluluklar (ölçümü yapan kişinin, denetmenin adı) Daha sonra net bir şekilde takip edilebilmesi için gaz ölçümünde kullanılan cihaz. ST-11845-2008 2 Viton DuPont'un tescilli ticari markasıdır Drägerwerk AG & Co. KGaA 6

12. Farklı sensör tipleri, birbirinden nasıl farklılık gösterir? Elektrokimyasal sensörler, bataryalarla benzer şekilde çalışır. Hedef gaz sensöre ulaştığında, iki elektrot arasında kimyasal olarak küçük bir elektrik şarjı üretilir ve bu da vericide gösterilir. Sinyal genliği, konsantrasyona orantılıdır. Elektrokimyasal sensör Bilseniz iyi olur: 100'ü aşkın toksik gaz için elektrokimyasal sensörler mevcuttur -40 ila +65 Selsiyus sıcaklık aralığında kullanıma hazırdır Çok dayanıklı, uzun kullanım ömrü Seçici filtrelerle çapraz hassasiyet ve bu sayede yanlış alarmlar azaltılabilir Bellek çipi Basınç salımı Elektrokimyasal bileşen ST-634-97 Seçici filtre Katalitik sensörlerde, sensördeki hedef gaz, katalizör kullanarak pellistör adı verilen ısıtılan bir dedektör elemanında yakılır. Bu oksitlenme, ikinci pellistördeki elektrik direncini artıran bir reaksiyon ısısı üretir. Bu pellistör ortam sıcaklığını ölçer - ölçülen değer ise iki sinyal arasındaki farkla belirlenir. Katalitik sensör (Metan örneği ile işlevsel ilke) Bilseniz iyi olur: Katalitik sensörler 200'den fazla yanıcı gazı ve buharı tespit edebilir - ancak bunlar arasında ayrım yapamazlar Yanma işlemi için ortam havasından gelen oksijene ihtiyaçları vardır Sülfürlü bileşenler (H 2 S, SO 2 ) ve halojenli hidrokarbonlardan kaynaklanan zehirlenme riski Ağır metaller, kurşunlu petroller, silikon ve uzun zincirli polimerler içeren maddeler katalizörü örtebilir Metan Oksijen Platin bobin Elektrik bağlantıları Pellistör taşıyıcı Sicherheitstechnik GmbH, Lübeck 0069 XXX Made in Germany 09 Serial-No. ARLL 68 Part-No. DrägerSensor H2S Drägerwerk AG & Co. KGaA 7 ST-1581-2007

Kızılötesi sensörler, hidrokarbonların kızılötesi radyasyonu emme özelliğini kullanır. Işığın bu zayıflatılması, sensördeki ışığa duyarlı pirodedektör aracılığıyla tespit edilir ve daha sonra ölçülen değerin belirlendiği bir sinyale dönüştürülür. Bilseniz iyi olur: Kızılötesi sensörler, hidrokarbon bileşenleri ölçer Geniş aralık: birkaç yüz ppm'den %100. hac. değerine kadar konsantrasyonlar ölçülebilir Aşınma etkisi yoktur Kızılötesi sensör IR kaynakları Safir pencere Aleve dayanıklı gövde Isıtmalı ayna Işın bölücü Ölçüm dedektörü Referans dedektör ST-1583-2007 Gaz Başka bir sorunuz mu var? O zaman doğru yerdesiniz: Dräger Akademi seminerleri, tesislerinizdeki konteynerlerde ve kapalı alanlarda güvenli gaz ölçümü için gereken ayrıntılı uzman bilgi ve tüm becerileri size pratik alıştırmalarla sunar. BASKI ST-4855-2012 Eksiksiz portatif gaz algılama teknolojileri yelpazemizi keşfedin ve her gün karşılaştığınız zorluklar için doğru çözümü bulun: www.draeger.com/portable-gas-detection ALMANYA Dräger Safety AG & Co. KGaA Revalstraße 1 23560 Lübeck www.draeger.com PDF-8587 Drägerwerk AG & Co. KGaA 8

KAYNAKLAR 1 Gaz ve havanın sıcaklığı aynı olduğunda 2 Viton DuPont'un tescilli ticari markasıdır. Drägerwerk AG & Co. KGaA 9