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Sensor de gás NH3

Sensores e detecção de amônia

O gás amônia é um composto químico formado por um átomo de nitrogênio e três átomos de hidrogênio, comumente conhecido como molécula de amônia, com a fórmula NH₃. Em sua forma pura, a amônia é um gás incolor, mas facilmente identificável por seu odor pungente. A amônia é normalmente encontrada na forma gasosa; é cáustica e prejudicial em caso de exposição prolongada, exigindo uma licença de segurança para materiais perigosos. 

Detectores de gás amônia com sensores de NH3 ajudam trabalhadores em diversos setores a determinar a concentração do gás ao qual estão expostos em tempo real.

Detectores de gás conectados, como o Blackline G8, vão além de mostrar a concentração do gás no visor do dispositivo; eles também funcionam como um sistema de alarme automático quando um sensor detecta níveis perigosos e enviam um alerta de socorro para um trabalhador que talvez não consiga fazer isso por conta própria. Todos os dados registrados pelo sensor do dispositivo ficam acessíveis em tempo real para as equipes de segurança, e os incidentes são registrados automaticamente quando ocorrem. 

O gás amônia é comumente produzido na fabricação de fertilizantes, refrigerantes e soluções de limpeza, ou em ambientes agrícolas, como granjas avícolas. Ao contrário de alguns outros gases que representam riscos para os trabalhadores, é provável que você sinta o cheiro da amônia bem antes que ela atinja um nível prejudicial. O grau de perigo que ela representa varia significativamente dependendo da quantidade presente e do tempo de exposição. Monitorar os níveis de gás amônia com leituras em tempo real é crucial para prevenir riscos potenciais à saúde.

A produção industrial de amônia é uma das maiores entre os produtos químicos inorgânicos, com inúmeras fábricas de fertilizantes em grande escala e outras instalações produzindo 235 milhões de toneladas de amônia em 2021. A amônia é produzida industrialmente por meio do processo Haber-Bosch, que combina nitrogênio do ar com hidrogênio, normalmente derivado do gás natural, sob alta pressão e temperatura na presença de um catalisador.

Toxicidade da amônia:
A exposição a altas concentrações de amônia pode ser prejudicial à saúde humana. A inalação de gás amônia pode irritar o trato respiratório, causando tosse, chiado no peito e dificuldade para respirar. Em casos graves, pode levar ao edema pulmonar, uma condição em que ocorre acúmulo de líquido nos pulmões. Um sistema de proteção confiável, como um detector de gás equipado com um sensor de amônia (NH₃), fornecerá alertas visuais e sonoros para alarme de nível alto e alarme de nível baixo, com alto grau de precisão quando calibrado adequadamente. 

Fatores de risco do NH₃ que exigem o uso de um detector de gás amônia para o manuseio seguro:

  • Incolor

  • Estado gasoso

  • Comprimido

  • Tóxico

  • Inflamável

  • Corrosivo

  • Mais leve que o ar

  • Solúvel em água

  • Explosivo (em altas concentrações e espaços confinados)

  • Odor pungente e sufocante

  • Pode decompor-se a altas temperaturas, formando gás hidrogênio altamente inflamável.

  • Os fertilizantes à base de amônia e o manejo de terras agrícolas podem causar emissões de óxido nitroso.

  • As moléculas de amônia têm uma forma piramidal trigonal.

  • OUTROS NOMES: Amônia anidra, amônia, azano, nitreto de hidrogênio

  • CAS 7664-41-7

Principais vantagens do sensor adequado para a detecção de gás amônia:

A detecção de gás amônia é fundamental em muitos setores, especialmente em instalações de processamento de alimentos com refrigeração, fábricas de fertilizantes e outras instalações que lidam com amônia. Os sensores e detectores de amônia são essenciais para sistemas fixos e portáteis de detecção de gás, ajudando a garantir que as concentrações de amônia permaneçam dentro dos limites estabelecidos pelas normas de segurança.

Esses sistemas foram projetados para fornecer monitoramento em tempo real, alertando os trabalhadores sobre qualquer acúmulo perigoso de gás. Detectores de gás amônia fixos e portáteis, devidamente calibrados para garantir leituras precisas, desempenham um papel fundamental no monitoramento dos níveis de amônia em instalações de processamento de alimentos e outros locais de trabalho comerciais e industriais, a fim de garantir um ambiente seguro e em conformidade com as normas, além de proteger tanto os trabalhadores quanto os consumidores.

Ao utilizar detectores de gás amônia, as empresas podem reduzir o risco de exposição prejudicial e de alarmes falsos, oferecendo uma solução eficaz que garante a segurança e a produtividade dos trabalhadores. 

ícone ghs inflamável - exemplos incluem óxidos de nitrogênio, soluções concentradas de amônia, amônia anidra
ícone ghs tóxico - exemplos incluem ácido nítrico, que pode dissolver metais alcalinos e causar danos ao trato respiratório dos trabalhadores, juntamente com cloreto de amônio
ícone-ghs-gás-comprimido-ou-líquido-comprimido
GHS corrosivo WHMIS - exemplos incluem ácidos sulfúrico e nítrico, incluindo hidróxido de amônio, que é um gás corrosivo

Em que situações os trabalhadores geralmente precisam usar um detector de amônia?

  • Explorações agrícolas:
    Na agricultura, os sensores de amônia são essenciais para monitorar a qualidade do ar em instalações de criação de gado e garantir níveis seguros de amônia, a fim de proteger a saúde tanto dos trabalhadores quanto dos animais. A amônia produzida por pilhas de compostagem, fossas de dejetos e quaisquer operações agrícolas em ambientes fechados ou confinados onde sejam mantidos animais de criação também pode conter gás amônia. Os fertilizantes armazenados e utilizados nas explorações agrícolas também representam um risco.

  • Tratamento de água: A amônia é utilizada para produzir monocloramina, que é empregada como desinfetante nos processos de tratamento de água e de águas residuais.

  • Sistemas de refrigeração: pistas de patinação no gelo, cervejarias, indústrias de alimentos e bebidas, armazéns frigoríficos e fábricas de gelo costumam utilizar amônia líquida ou amônia aquosa — NH₃(aq). Em caso de vazamento, ela se transforma em gás de amônia, resultando em emissões de amônia potencialmente perigosas.

  • Fertilizantes e produtos de limpeza: A amônia líquida é frequentemente diluída e combinada com outras substâncias químicas, formando soluções conhecidas como hidróxido de amônio. Essa forma diluída é utilizada em produtos de limpeza doméstica e como ingrediente em fertilizantes, apresentando um potencial de emissões de amônia durante a aplicação, o armazenamento e a fabricação.

  • Sais de amônio podem se formar quando a amônia reage com vários ácidos, afetando tanto as medidas de segurança quanto as de manejo ambiental. Alguns processos de fabricação combinam amônia com ácido clorídrico para produzir cloreto de amônio.

  • Os trabalhadores podem ficar expostosao usar produtos de limpeza que contenham amônia.

  • Outras fontes de exposição ocupacional incluem a prateação de espelhos, a fabricação de colas, o curtimento de couro e o trabalho próximo a fornos de nitretação.

  • A amônia é produzida como subproduto na destilação do carvão e pela ação do vapor sobre a cianamida cálcica, bem como pela decomposição de materiais nitrogenados.

  • A amônia é produzida naturalmente em produtos agrícolas, incluindo soja, sementes de prímula, cenourinha e folhas de tabaco.

Os vazamentos de amônia estão aumentando devido ao uso crescente de refrigerantes naturais em detrimento dos gases fluorados.

(Notícias sobre equipamentos de processo e controle)

Cenários de alto risco:

  • Edifícios mais quentes podem produzir amônia em concentrações mais elevadas do que edifícios frios.

  • Em um ambiente fechado, a amônia pode explodir se houver uma fonte de ignição.

  • Além de um vazamento acidental de amônia, o potencial de exposição a altas concentrações de amônia é maior durante a entrada em espaços confinados.

  • Tecnicamente falando, no momento em que um trabalhador ultrapassa o plano de uma abertura, ele ou ela entra, de fato, em um espaço confinado e, quando há amônia envolvida, os trabalhadores devem presumir que os espaços confinados representam um ambiente perigoso.

  • Em caso de vazamento ou de um procedimento de CSE, seria um erro presumir que o odor característico da amônia serviria como um sinal de alerta adequado. Um sensor preciso é essencial para determinar o perigo.

  • Os detectores de gás amônia com a calibração correta do sensor podem medir as concentrações de amônia e alertar rapidamente os trabalhadores sobre alterações na qualidade do ar.

Informações sobre o sensor de NH3

Tipo: Eletroquímico
Faixa: 0-100 ppm (resolução de 0,1 ppm)
Faixa alta: 0-500 ppm (resolução de 1 ppm)

Níveis de alarme padrão

Alarme baixo: 25 ppm
Alarme alto: 50 ppm
STEL — 15 minutos — Limite de exposição a curto prazo: 35 ppm
TWA — Média ponderada por tempo de 8 horas: 25 ppm 

Dúvidas sobre a detecção de NH3?

CONTATE-NOS

Outras condições ambientais em que pode haver presença de amônia (NH₃):

  • Água de movimento lento: Águas de movimento lento ou estagnadas podem apresentar altas concentrações de gás amônia devido à falta de turbulência e volatilização e ao maior acúmulo de resíduos metabólicos e produtos de decomposição, incluindo amônia (OMS 1986).
  • Alta densidade de peixes: A redução do fluxo dos rios pode concentrar os peixes em poças ou outros refúgios, concentrando a excreção de resíduos e elevando as concentrações de amônia.
  • Presence in organic wastes: Organic wastes are the remains of any once-living organism or their excrement. Ammonia excretion from the body also occurs through urine so the average concentration in domestic sewage influent is 40 mg/L. Identifying the organic matter in waterbodies or aqueous solutions aids in identifying the source.
      – Ammonia levels in water <1 mg/L can be harmful.
  • O material vegetal é normalmente pobre em nitrogênio, e os decompositores associados podem absorver amônia e reduzir sua concentração aquosa. Identificar o tipo de resíduo orgânico presente em um corpo d'água ajudará a identificar as causas possíveis. O excesso de resíduos orgânicos na água pode resultar em uma coloração acinzentada com depósitos visíveis de lodo nas áreas de deposição.
  • Odor desagradável: O gás amônia tem um odor caracteristicamente pungente (pense em produtos de limpeza para janelas e pisos). As concentrações de amônia em riachos raramente são altas o suficiente para exalar esse odor, mas a água com odor desagradável, séptico ou de resíduos orgânicos pode ter concentrações relativamente altas de amônia.
  • Sólidos em suspensão: Os sólidos em suspensão provenientes de efluentes de águas residuais ou escoamento podem conter altos níveis de amônia ou atuar como catalisadores para o crescimento bacteriano, promovendo o acúmulo de amônia. Identificar o tipo de material em suspensão presente é importante para identificar as causas possíveis.
  • Água alcalina, anóxica ou quente: Características da água que promovem a formação de amônia (por exemplo, anoxia) ou aumentam a toxicidade (por exemplo, pH e temperatura elevados) são sinais de que a amônia pode ser a causa.
  • A solução de amônia, também conhecida como amônia aquosa, é amônia diluída em água. Ela tem várias finalidades, desde ingrediente em produtos de limpeza domésticos, desinfetante para tratamento de água, produção de alimentos para reduzir a acidez dos alimentos e até mesmo para escurecer móveis.
  • Usos médicos: a amônia é utilizada como estimulante respiratório para prevenir desmaios, sendo comumente conhecida como “sais aromáticos”

Riscos para a saúde e manuseio do NH3

concentração
sintomas/efeitos
0 - 0,5 ppm
Níveis típicos de fundo de baixas concentrações.
0,6 - 23 ppm
Ainda é considerada uma concentração baixa, mas geralmente pode ser detectada pelo cheiro.
24 - 29 ppm
Ocasionalmente, pode-se detectar irritação no nariz e na garganta (2 a 6 horas de exposição).
30 - 49 ppm
Ligeiramente irritante para algumas pessoas após 10 minutos de exposição
50 - 71 ppm
Moderadamente irritante para a maioria das pessoas após 10 minutos de exposição
72 - 139 ppm
A exposição contínua ao NH3 pode causar irritação no nariz e na garganta após apenas 5 minutos.
140 - 499 ppm
Será insuportavelmente irritante para a maioria das pessoas após 30 minutos.
500 - 1499 ppm
O nariz e a garganta sofrem imediatamente uma irritação grave, ocorrendo lacrimejamento (choro).
1500 - 2499 ppm
A exposição breve pode causar edema pulmonar (acúmulo de líquido nos pulmões, potencialmente fatal).
2500 - 4500 ppm
Morte provável após mais de 30 minutos de exposição
5000 ppm +
Frequentemente causa parada respiratória rápida, com grande probabilidade de morte.
Primeiros socorros para NH3
PRIMEIROS SOCORROS
  • Inalação: Tome precauções para garantir sua própria segurança antes de tentar o resgate (por exemplo, use equipamento de proteção adequado). Leve a vítima para um local com ar fresco. Se a respiração estiver difícil, pessoal treinado deve administrar oxigênio de emergência. NÃO permita que a vítima se mova desnecessariamente. Os sintomas de edema pulmonar podem ser retardados. Ligue imediatamente para um Centro de Intoxicações ou médico. É necessário tratamento urgente. Transporte para um hospital.
  • Contato da pele com o gás: lave com água morna, fluindo suavemente, durante 5 minutos. Se a irritação ou dor persistirem, consulte um médico. 
  • Contato ocular com gás: Lave imediatamente o(s) olho(s) contaminado(s) com água morna, fluindo suavemente, durante 5 minutos, mantendo a(s) pálpebra(s) aberta(s). Se a irritação ou dor persistir, consulte um médico. 
Perigos do NH3
EM CASO DE LIBERAÇÃO ACIDENTAL
  • Manuseio:Relate imediatamentevazamentos, derramamentos ou falhas no equipamento de segurança (por exemplo, sistema de ventilação). Em caso de derramamento ou vazamento, coloque imediatamente um respirador do tipo escape e saia da área. NÃO trabalhe sozinho com este produto. Procure atendimento médico para todas as exposições. Os sintomas podem ser retardados. Evite o contato acidental com produtos químicos incompatíveis.

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