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Segurança de Gases e Hidrogênio
Acidentes
2
➢ No dia a dia das empresas, as seguintes constatações
têm sido verificadas e se tornam cada vez mais
evidentes:
1. Acidentes podem ser evitados. Qualquer um.
2. Para um acidente ocorrer, em geral, é necessário um
encadeamento de fatos ou ações.
3. A responsabilidade sobre a prevenção ou ocorrência
de acidentes recai sobre toda equipe.
Os tipos de acidentes e a sua freqüência
guardam uma relação
A.
Graves
Acidentes
Médios
Acidentes
Leves
Incidentes
Acidentes com vítimas fatais
e grande prejuízo
Acidentes com vítimas não
fatais e prejuízo significativo
Acidentes sem vítimas
e pequeno prejuízo
Não conformidades
3
Acidentes com gases
4
➢No trabalho com gases não é diferente: acidentes
podem ser evitados.
➢Chega a ser surpreendente como um pequeno número
de regras básicas podem tornar o trabalho com gases
bastante seguro.
Gases
5
➢ De acordo com a ONU, os gases podem ser
classificados em:
1. Gases inflamáveis;
2. Gases não-inflamáveis e não-tóxicos;
3. Gases tóxicos.
➢ Observação: num grande número de casos, os gases
apresentam características de mais de um grupo.
Grupo Classificação Característica Exemplos
1 Inertes
Não inflamável, não
corrosivo e baixa toxidez
Argônio, Hélio, Nitrogênio,
Oxigênio, Xenônio
2 Inflamáveis
Inflamável, não corrosivo
e baixa toxidez
Acetileno, Butano, Etano,
Hidrogênio, Metano, Propano
3
Inflamáveis,
Corrosivos e
Tóxicos
Inflamável, corrosivo e
tóxico
Brometo de Metila, Óxido de
Etileno, Óxido de Propileno.
4
Tóxicos e/ou
Corrosivos
Tóxico e /ou corrosivo,
não inflamável
Amônia, Cloro, Dióxido de
Enxofre, Flúor
5 Pirofóricos
Espontaneamente
inflamáveis
Silano
6 Venenosos Muito venenosos
Arsina, Fosfina, Óxido Nítrico,
Trióxido de Nitrogênio
6
Fonte: White Martins
Classificação de gases (WM)
Gases: observações gerais
7
➢ Todos os gases são asfixiantes,
com exceção do ar atmosférico.
➢ O risco de asfixia ocorre sempre que o ar atmosférico é
deslocado ou diluído por outro gás, tornando o oxigênio
disponível insuficiente para manutenção da vida.
➢ Alguns gases são inodoros e incolores e sua presença não
pode ser percebida pelas pessoas. Quando os sintomas se
manifestam pode ser tarde demais.
➢ Importante: as pessoas podem ter tolerâncias muito
distintas em relação aos diferentes gases.
Vazamento de gás: possíveis conseqüências
Misturas inflamáveis (C e D)
Invalidez (queimaduras, surdez)
Morte por choque ou queimadura
Gases
Inflamáveis
Intoxicação;
Distúrbios psico-motores (T ou P)
Morte por envenenamento
Gases Tóxicos
Sonolência
Perda dos sentidos
Morte por asfixia
Gases não
inflamáveis
e não tóxicos
Tipos de gás Efeitos
8
Medidas preventivas contra a asfixia
9
1. Evitar a manipulação de gases em recintos fechados;
2. Ventilar adequadamente o ambiente;
3. Qualquer descarte de gases deve ser direcionado
preferencialmente para fora da sala;
4. Não trabalhar sozinho;
5. Cilindro aberto = cilindro em uso;
6. Fazer checagem periódica de vazamentos.
Gases Tóxicos
10
➢Gases tóxicos apresentam maior risco porque mesmo em
baixas concentrações sua inalação pode comprometer a
saúde ou levar à morte.
➢Exemplo clássico: envenenamento e morte de pessoas em
garagens fechadas causados pelo monóxido de carbono
presente no gás do escapamento de automóveis. Ele se fixa
na hemoglobina e reduz a respiração celular [2].
Medidas preventivas contra gases tóxicos
11
1. Conhecer as características do produto, sintomas
provocados e cuidados necessários à sua manipulação.
2. A manipulação deve ser feita em capelas ou salas
vedadas.
3. Cuidados adicionais: sensores de presença do gás,
lavagem dos gases de saída, pressão negativa, etc.;
4. Ventilar adequadamente o ambiente de trabalho;
5. Não trabalhar sozinho;
6. Dispor de EPI (equipamento de proteção individual):
máscara com válvula e cilindro de ar comprimido.
Misturas gasosas explosivas ou inflamáveis
faísca elétrica
fagulha
chama
Combustível + Comburente + Gás Inerte
Explosão
aquecimento
choque mecânico
auto-ignição
12
Limites de inflamabilidade H2 - Air
13
Explosão: Combustão x Detonação
14
Fenômeno Combustão Detonação
Velocidade < 345 m.s-1
1250 m.s-1
supersônica
Convencional 4% H2 18% H2
Referência [1]
10% H2 15% H2
H2O interfere na reação de queima
Velocidade de detonação de misturas H2 - Air
Resultados experimentais:
velocidade de propagação
da onda de detonação.
15
Inflamabilidade H2 x Metano x Propano
16
Probabilidade de danos a estruturas por
sobrepressão (p)
17
p (bar) Danos
0,020 Danos ao telhado; 10% vidros quebrados
0,048 Danos menores às estruturas de casas
0,068 Demolição parcial casas (s/ cond. morar)
0,156 Limite inf. p/ danos estruturais severos
0,170 50% de destruição de estruturas de tijolos
0,34 – 0,48 Quase completa destruição de casas
Probabilidade de danos ao corpo humano por
sobrepressão
18
Sobre-
pressão
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Morte por
Hemorragia
Pulmonar
1,00 1%
1,20 10%
1,40 50%
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Sobre-
pressão
(bar)
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de Tímpano
0,16 1%
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Danos por sobrepressão
19
➢O ser humano apresenta uma maior resistência a
sobrepressões do que as estruturas.
➢Isto ocorre porque o corpo não é uma estrutura rígida,
absorvendo melhor o impacto.
➢Nas explosões, a maioria das vítimas é devida ao
colapso de prédios e residências ou projeção de
fragmentos.
➢Provavelmente danos aos indivíduos serão menores se
estiver numa área aberta.
20
Procedimentos de Segurança
21
➢Procedimentos de segurança devem ser estabelecidos
por toda a equipe.
➢Simples é melhor!
➢Deve-se chegar a um conjunto de regras que possam
ser obedecidas por todos, caso contrário elas serão
burladas.
➢Para trabalhar com segurança, algum trabalho extra é
inevitável. Todos devem estar conscientes disto.
➢Só a pessoa encarregada (chefe, gerente) pode aprovar
e modificar os procedimentos de segurança.
➢Mas qualquer membro tem o dever de alertar e até
suspender o teste ou experimento em caso de violação
das normas estabelecidas. É importante combinar isso.
➢Você é responsável por sua segurança e pela segurança
dos demais membros da equipe.
22
Procedimentos de Segurança
➢Uso de um formulário de Análise de Riscos:
➢Auxilia no planejamento do experimento;
➢Contribui para diminuir os riscos e aumentar a
segurança da equipe;
➢Define as funções da equipe de apoio: motorista, anjo
da guarda, comunicação do acidente, etc.;
➢Permite ações mais rápidas em caso de acidentes.
23
Formulário de Análise de Riscos
Análise de Riscos LH 2 / IFGW / UN ICAM P No. Arq: Data: Hora:
Projeto
Tarefa
Objetivos
Responsável
Participantes
Observações Anjo da Guarda: Motorista: Telefonista:
Emergência Pronto-Socorro 88774/ 88771, Bombeiro 87444, CIPA 87532
Perigos / Acidentes
1. Alta Pressão 9. Animais / Insetos 18. Queda de objetos
2. Explosão 10. Calor / Frio excessivo 19. Queda de pessoas
3. Incêndio 11. Cansaço Físico / Mental 20. Radiação
4. Estilhaços / Fagulhas 12. Choque elétrico 21. Retorno de tensão
5. Produtos Químicos 13. Contusão / Ferimento 22. Ruído excessivo
6. Asfixia 14. Falha de comunicação 23. Umidade Excessiva
7. Gases Inflamáveis 15. Iluminação inadequada 24. Vibração
8. Gases Tóxicos 16. Impacto Ambiental 25. Outro
17. Operação de guindaste 26. Outro
Descrição das atividades Perigos Medidas de controle dos Riscos
1.
2.
24
www.hydrogenandfuelcellsafety.info
25
ISO (International Organization for Standardization)
26
Technical Committee 197: Hydrogen technologies Working Groups:
➢WG1: Liquid hydrogen - Land vehicles fuel tanks
➢WG5: Gaseous hydrogen blends and hydrogen fuels - Service
stations and filling connectors
➢WG6: Gaseous hydrogen and hydrogen blends - Land vehicle
fuel tanks
➢WG7: Basic considerations for the safety of hydrogen systems
ISO (International Organization for Standardization)
27
➢WG8: Hydrogen generators using water electrolysis process
➢WG9: Hydrogen generators using fuel processing
technologies
➢WG10: Transportable gas storage devices - Hydrogen
absorbed in reversible metal hydride
➢WG11: Gaseous hydrogen - Service stations
➢WG12: Hydrogen fuel - Product specification
28
ABNT/CEET 00:001.67 - Comissão de Estudo Especial
Temporária de Tecnologias de Hidrogênio
✓ Nome da CEET:
Tecnologias de hidrogênio
✓ Escopo:
Normalização no campo de sistemas e dispositivos
para produção, armazenamento, transporte,
medição e uso do Hidrogênio, bem como célula
combustível a hidrogênio no que concerne a
terminologia, requisitos e métodos de ensaio.
Gerência de Normalização
23/11/2005
29
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  • 1. Segurança de Gases e Hidrogênio
  • 2. Acidentes 2 ➢ No dia a dia das empresas, as seguintes constatações têm sido verificadas e se tornam cada vez mais evidentes: 1. Acidentes podem ser evitados. Qualquer um. 2. Para um acidente ocorrer, em geral, é necessário um encadeamento de fatos ou ações. 3. A responsabilidade sobre a prevenção ou ocorrência de acidentes recai sobre toda equipe.
  • 3. Os tipos de acidentes e a sua freqüência guardam uma relação A. Graves Acidentes Médios Acidentes Leves Incidentes Acidentes com vítimas fatais e grande prejuízo Acidentes com vítimas não fatais e prejuízo significativo Acidentes sem vítimas e pequeno prejuízo Não conformidades 3
  • 4. Acidentes com gases 4 ➢No trabalho com gases não é diferente: acidentes podem ser evitados. ➢Chega a ser surpreendente como um pequeno número de regras básicas podem tornar o trabalho com gases bastante seguro.
  • 5. Gases 5 ➢ De acordo com a ONU, os gases podem ser classificados em: 1. Gases inflamáveis; 2. Gases não-inflamáveis e não-tóxicos; 3. Gases tóxicos. ➢ Observação: num grande número de casos, os gases apresentam características de mais de um grupo.
  • 6. Grupo Classificação Característica Exemplos 1 Inertes Não inflamável, não corrosivo e baixa toxidez Argônio, Hélio, Nitrogênio, Oxigênio, Xenônio 2 Inflamáveis Inflamável, não corrosivo e baixa toxidez Acetileno, Butano, Etano, Hidrogênio, Metano, Propano 3 Inflamáveis, Corrosivos e Tóxicos Inflamável, corrosivo e tóxico Brometo de Metila, Óxido de Etileno, Óxido de Propileno. 4 Tóxicos e/ou Corrosivos Tóxico e /ou corrosivo, não inflamável Amônia, Cloro, Dióxido de Enxofre, Flúor 5 Pirofóricos Espontaneamente inflamáveis Silano 6 Venenosos Muito venenosos Arsina, Fosfina, Óxido Nítrico, Trióxido de Nitrogênio 6 Fonte: White Martins Classificação de gases (WM)
  • 7. Gases: observações gerais 7 ➢ Todos os gases são asfixiantes, com exceção do ar atmosférico. ➢ O risco de asfixia ocorre sempre que o ar atmosférico é deslocado ou diluído por outro gás, tornando o oxigênio disponível insuficiente para manutenção da vida. ➢ Alguns gases são inodoros e incolores e sua presença não pode ser percebida pelas pessoas. Quando os sintomas se manifestam pode ser tarde demais. ➢ Importante: as pessoas podem ter tolerâncias muito distintas em relação aos diferentes gases.
  • 8. Vazamento de gás: possíveis conseqüências Misturas inflamáveis (C e D) Invalidez (queimaduras, surdez) Morte por choque ou queimadura Gases Inflamáveis Intoxicação; Distúrbios psico-motores (T ou P) Morte por envenenamento Gases Tóxicos Sonolência Perda dos sentidos Morte por asfixia Gases não inflamáveis e não tóxicos Tipos de gás Efeitos 8
  • 9. Medidas preventivas contra a asfixia 9 1. Evitar a manipulação de gases em recintos fechados; 2. Ventilar adequadamente o ambiente; 3. Qualquer descarte de gases deve ser direcionado preferencialmente para fora da sala; 4. Não trabalhar sozinho; 5. Cilindro aberto = cilindro em uso; 6. Fazer checagem periódica de vazamentos.
  • 10. Gases Tóxicos 10 ➢Gases tóxicos apresentam maior risco porque mesmo em baixas concentrações sua inalação pode comprometer a saúde ou levar à morte. ➢Exemplo clássico: envenenamento e morte de pessoas em garagens fechadas causados pelo monóxido de carbono presente no gás do escapamento de automóveis. Ele se fixa na hemoglobina e reduz a respiração celular [2].
  • 11. Medidas preventivas contra gases tóxicos 11 1. Conhecer as características do produto, sintomas provocados e cuidados necessários à sua manipulação. 2. A manipulação deve ser feita em capelas ou salas vedadas. 3. Cuidados adicionais: sensores de presença do gás, lavagem dos gases de saída, pressão negativa, etc.; 4. Ventilar adequadamente o ambiente de trabalho; 5. Não trabalhar sozinho; 6. Dispor de EPI (equipamento de proteção individual): máscara com válvula e cilindro de ar comprimido.
  • 12. Misturas gasosas explosivas ou inflamáveis faísca elétrica fagulha chama Combustível + Comburente + Gás Inerte Explosão aquecimento choque mecânico auto-ignição 12
  • 14. Explosão: Combustão x Detonação 14 Fenômeno Combustão Detonação Velocidade < 345 m.s-1 1250 m.s-1 supersônica Convencional 4% H2 18% H2 Referência [1] 10% H2 15% H2 H2O interfere na reação de queima
  • 15. Velocidade de detonação de misturas H2 - Air Resultados experimentais: velocidade de propagação da onda de detonação. 15
  • 16. Inflamabilidade H2 x Metano x Propano 16
  • 17. Probabilidade de danos a estruturas por sobrepressão (p) 17 p (bar) Danos 0,020 Danos ao telhado; 10% vidros quebrados 0,048 Danos menores às estruturas de casas 0,068 Demolição parcial casas (s/ cond. morar) 0,156 Limite inf. p/ danos estruturais severos 0,170 50% de destruição de estruturas de tijolos 0,34 – 0,48 Quase completa destruição de casas
  • 18. Probabilidade de danos ao corpo humano por sobrepressão 18 Sobre- pressão (bar) Morte por Hemorragia Pulmonar 1,00 1% 1,20 10% 1,40 50% 1,75 90% 2,00 99% Sobre- pressão (bar) Rompimento de Tímpano 0,16 1% 0,19 10% 0,43 50% 0,84 90%
  • 19. Danos por sobrepressão 19 ➢O ser humano apresenta uma maior resistência a sobrepressões do que as estruturas. ➢Isto ocorre porque o corpo não é uma estrutura rígida, absorvendo melhor o impacto. ➢Nas explosões, a maioria das vítimas é devida ao colapso de prédios e residências ou projeção de fragmentos. ➢Provavelmente danos aos indivíduos serão menores se estiver numa área aberta.
  • 20. 20
  • 21. Procedimentos de Segurança 21 ➢Procedimentos de segurança devem ser estabelecidos por toda a equipe. ➢Simples é melhor! ➢Deve-se chegar a um conjunto de regras que possam ser obedecidas por todos, caso contrário elas serão burladas. ➢Para trabalhar com segurança, algum trabalho extra é inevitável. Todos devem estar conscientes disto.
  • 22. ➢Só a pessoa encarregada (chefe, gerente) pode aprovar e modificar os procedimentos de segurança. ➢Mas qualquer membro tem o dever de alertar e até suspender o teste ou experimento em caso de violação das normas estabelecidas. É importante combinar isso. ➢Você é responsável por sua segurança e pela segurança dos demais membros da equipe. 22 Procedimentos de Segurança
  • 23. ➢Uso de um formulário de Análise de Riscos: ➢Auxilia no planejamento do experimento; ➢Contribui para diminuir os riscos e aumentar a segurança da equipe; ➢Define as funções da equipe de apoio: motorista, anjo da guarda, comunicação do acidente, etc.; ➢Permite ações mais rápidas em caso de acidentes. 23 Formulário de Análise de Riscos
  • 24. Análise de Riscos LH 2 / IFGW / UN ICAM P No. Arq: Data: Hora: Projeto Tarefa Objetivos Responsável Participantes Observações Anjo da Guarda: Motorista: Telefonista: Emergência Pronto-Socorro 88774/ 88771, Bombeiro 87444, CIPA 87532 Perigos / Acidentes 1. Alta Pressão 9. Animais / Insetos 18. Queda de objetos 2. Explosão 10. Calor / Frio excessivo 19. Queda de pessoas 3. Incêndio 11. Cansaço Físico / Mental 20. Radiação 4. Estilhaços / Fagulhas 12. Choque elétrico 21. Retorno de tensão 5. Produtos Químicos 13. Contusão / Ferimento 22. Ruído excessivo 6. Asfixia 14. Falha de comunicação 23. Umidade Excessiva 7. Gases Inflamáveis 15. Iluminação inadequada 24. Vibração 8. Gases Tóxicos 16. Impacto Ambiental 25. Outro 17. Operação de guindaste 26. Outro Descrição das atividades Perigos Medidas de controle dos Riscos 1. 2. 24
  • 26. ISO (International Organization for Standardization) 26 Technical Committee 197: Hydrogen technologies Working Groups: ➢WG1: Liquid hydrogen - Land vehicles fuel tanks ➢WG5: Gaseous hydrogen blends and hydrogen fuels - Service stations and filling connectors ➢WG6: Gaseous hydrogen and hydrogen blends - Land vehicle fuel tanks ➢WG7: Basic considerations for the safety of hydrogen systems
  • 27. ISO (International Organization for Standardization) 27 ➢WG8: Hydrogen generators using water electrolysis process ➢WG9: Hydrogen generators using fuel processing technologies ➢WG10: Transportable gas storage devices - Hydrogen absorbed in reversible metal hydride ➢WG11: Gaseous hydrogen - Service stations ➢WG12: Hydrogen fuel - Product specification
  • 28. 28 ABNT/CEET 00:001.67 - Comissão de Estudo Especial Temporária de Tecnologias de Hidrogênio ✓ Nome da CEET: Tecnologias de hidrogênio ✓ Escopo: Normalização no campo de sistemas e dispositivos para produção, armazenamento, transporte, medição e uso do Hidrogênio, bem como célula combustível a hidrogênio no que concerne a terminologia, requisitos e métodos de ensaio. Gerência de Normalização 23/11/2005