10 trinn til en grønn og mer effektiv produksjon

Karbonreduksjon for grønn produksjon – alt du trenger å vite
10 trinn til grønn trykkluftproduksjon

10 trinn til en grønn og mer effektiv produksjon

Karbonreduksjon for grønn produksjon – alt du trenger å vite
10 trinn til grønn trykkluftproduksjon

10 trinn til en grønn og mer effektiv produksjon

Karbonreduksjon for grønn produksjon – alt du trenger å vite
10 trinn til grønn trykkluftproduksjon

10 trinn til en grønn og mer effektiv produksjon

Karbonreduksjon for grønn produksjon – alt du trenger å vite
10 trinn til grønn trykkluftproduksjon

10 trinn til en grønn og mer effektiv produksjon

Karbonreduksjon for grønn produksjon – alt du trenger å vite
10 trinn til grønn trykkluftproduksjon

10 trinn til en grønn og mer effektiv produksjon

Karbonreduksjon for grønn produksjon – alt du trenger å vite
10 trinn til grønn trykkluftproduksjon

10 trinn til en grønn og mer effektiv produksjon

Karbonreduksjon for grønn produksjon – alt du trenger å vite
10 trinn til grønn trykkluftproduksjon

10 trinn til en grønn og mer effektiv produksjon

Karbonreduksjon for grønn produksjon – alt du trenger å vite
10 trinn til grønn trykkluftproduksjon

10 trinn til en grønn og mer effektiv produksjon

Karbonreduksjon for grønn produksjon – alt du trenger å vite
10 trinn til grønn trykkluftproduksjon

10 trinn til en grønn og mer effektiv produksjon

Karbonreduksjon for grønn produksjon – alt du trenger å vite
10 trinn til grønn trykkluftproduksjon

10 trinn til en grønn og mer effektiv produksjon

Karbonreduksjon for grønn produksjon – alt du trenger å vite
10 trinn til grønn trykkluftproduksjon

10 trinn til en grønn og mer effektiv produksjon

Karbonreduksjon for grønn produksjon – alt du trenger å vite
10 trinn til grønn trykkluftproduksjon

Alt du trenger å vite om din pneumatiske transportprosess

Oppdag hvordan du kan skape en mer effektiv pneumatisk transportprosess.
3D images of blowers in cement plant
Lukk

Sikkerhet Trykkluft-wiki Gasskompressorer Hydrogen Hydrogen

Vanlige sikkerhetsbekymringer for komprimert hydrogen

Alle drivstoff utgjør en viss grad av fare, og hydrogen er ikke noe unntak. Tilstedeværelsen av drivstoff er en av de tre ingrediensene som trengs for å forårsake en eksplosjon. Men fordi de to andre - oksygen og en tennkilde (for eksempel en gnist eller varme) - må være til stede samtidig, er dette en risiko som kan reduseres og til og med elimineres. 

 

Hydrogenlagringstank

Det er med andre ord ingen fare for en eksplosjon hvis du holder drivstoffet borte fra oksygen og/eller en tennkilde, men det er sant at en blanding av hydrogen og luft er svært eksplosiv. Og forholdsregler må tas i betraktning ved lagring og håndtering av gassen.  

Er hydrogen farlig?

Hva gjør hydrogen tryggere enn alternativene?

Kanskje på grunn av den ødeleggende kraften av hydrogenbomber, tror mange at denne gassen er spesielt farlig. 

I virkeligheten har hydrogen ingenting å gjøre med en hydrogenbombe, som en hydrogenbombe (H-bombe) er kjernefysisk og det er ingenting kjernefysisk når du bruker hydrogen som gass. 

Men det motsatte er sant. Når det gjelder drivstoff, er hydrogen tryggere enn de konvensjonelle alternativene som brukes i dag, på grunn av noen spesifikke egenskaper som hydrogen besitter. Det er fortsatt viktig å fortsette med forsiktighet siden området over H2-ventilering er et sonet område. 

1. En titt på sikkerhetsdatabladet for hydrogenmateriale viser hvorfor. Det er den letteste gassen av dem alle, selv lettere enn luft.
Som et resultat forsvinner hydrogen raskt når det slippes ut i luften og ikke dveler for å danne en potensielt eksplosiv blanding i motsetning til andre mye brukte drivstoff som mentan (CNG). Dette er ekstremt viktig i tilfelle av en hydrogenlekkasje. 

2. Nitrogen er giftfri, noe som gjør det mye tryggere for mennesker enn mange andre drivstoff. 

3. Imidlertid antennes hydrogen lettere enn andre brensler. Det er fordi små konvensjonsnivåer i luften også kan være potensielt svært eksplosive. I tillegg krever det lavere tennenergi enn andre drivstoff, for eksempel bensin eller naturgass. 

4. En annen potensiell sikkerhetsfare er at hydrogenflammer er nesten usynlige.

5. Til slutt, fordi dens lave omgivelsestemperatur tetthet resulterer i en lav energi per volumenhet, bør gassen lagres ved et svært høyt trykk.

! Som med alle andre drivstoff, håndtering av hydrogen kommer med noen risiko.  

! På grunn av dens kjemiske egenskaper, kan du minimere farene ved hydrogengass ved å håndtere den ansvarlig.

Sikkerhet ved trykkvannsanlegg

«Sikrere» betyr imidlertid ikke «100% sikkert», og derfor må hydrogen fortsatt håndteres med forsiktighet. Et annet blikk på sikkerhetsdatabladet for hydrogenmateriale viser at det også har noen egenskaper som krever visse tekniske kontroller for å minimere risiko. 

For eksempel kan hydrogen antennes lettere fordi det har et bredt spekter av brannfarlige konsentrasjoner i luften. Den har også lavere tennenergi enn andre drivstoff, for eksempel bensin eller naturgass. 

Derfor er det viktig å lagre gassen i egnede beholdere, forhindre hydrogenlekkasjer og gi riktig ventilasjon

I tillegg, fordi flammen er nesten usynlig når den antennes, krever enhver operasjon ved hjelp av hydrogen spesielle flammedetektorer.  

Til slutt bør hydrogen lagres ved bemerkelsesverdig høyt trykk fordi den lave omgivelsestemperaturtettheten resulterer i en lav energi per volumenhet. Det er imidlertid viktig å merke seg at denne høytrykkslagringen fortsatt kan være tryggere enn lagring av komprimert naturgass eller flytende naturgass når den lagres riktig.

Beste praksis for hydrogensikkerhet

Det er alltid potensielle farer når du arbeider med drivstoff, og det er ingen perfekt beskyttelse. Men ved å følge disse beste praksisene, overholde alle gjeldende sikkerhetsstandarder og bruke kvalitetsutstyr, vil du kunne lindre eventuelle bekymringer for komprimert hydrogen.  

 

Les mer

Gratis sikkerhetsguide tilgjengelig for nedlasting

Last ned din gratis PDF sjekkliste for hydrogen plante sikkerhet bilde