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Gás O2 e seu sensor

Introdução ao gás oxigênio

O oxigênio gasoso é um composto químico com a fórmula O2. Pode ser muito difícil detectar quando os níveis de O2 estão fora das concentrações normais, pois é incolor, inodoro e insípido. O oxigênio é um excelente agente oxidante e pode causar ou intensificar incêndios quando combinado com muitos compostos diferentes na atmosfera. O oxigênio em si não é combustível, mas é uma parte fundamental do triângulo do fogo que leva à combustão de outros compostos ou materiais. A maior ameaça que o oxigênio representa é quando não há quantidade suficiente dele; a deficiência de oxigênio cria circunstâncias incrivelmente perigosas. Isso torna imperativo testar frequentemente os níveis de oxigênio em espaços confinados, para que os trabalhadores não sejam colocados em situações vulneráveis. O enriquecimento de oxigênio é outro fator de risco devido ao aumento da chance de combustão e explosões.

O gás oxigênio (gás O2) é um composto químico com a fórmula O2, composto por dois átomos de oxigênio ligados entre si. Pode ser muito difícil detectar quando os níveis de O2 estão fora das concentrações normais, pois é incolor, inodoro e insípido. O oxigênio é um excelente agente oxidante e pode causar ou intensificar incêndios quando combinado com muitos compostos diferentes na atmosfera. O oxigênio em si não é combustível, mas é uma parte fundamental do triângulo do fogo que leva à combustão de outros compostos ou materiais. A maior ameaça que o oxigênio representa é quando não há oxigênio suficiente; a deficiência de oxigênio cria circunstâncias incrivelmente perigosas. Isso torna imperativo testar frequentemente os níveis de oxigênio em espaços confinados, para que os trabalhadores não sejam colocados em situações vulneráveis. O enriquecimento de oxigênio é outro fator de risco devido ao aumento da chance de combustão e explosões.

O oxigênio existe em várias formas, incluindo o oxigênio molecular (O2), que é a forma mais comum de oxigênio na atmosfera terrestre, e o oxigênio líquido, que é usado em várias aplicações industriais. O oxigênio puro raramente é encontrado na natureza, mas pode ser produzido através de vários métodos. O oxigênio livre, que não está ligado a outros elementos, desempenha um papel crucial em muitos processos biológicos e químicos. No corpo humano, o oxigênio é essencial para a respiração celular e para manter o fluxo sanguíneo adequado. Os glóbulos vermelhos do corpo transportam oxigênio para os tecidos e órgãos, ao mesmo tempo em que removem o dióxido de carbono, um produto residual do metabolismo. O oxigênio produzido pelas plantas através da fotossíntese tem sido crucial na evolução da vida na Terra, permitindo que os organismos desenvolvam mecanismos de utilização do oxigênio livre.

O corpo humano depende do oxigênio para sobreviver, com nosso sistema respiratório extraindo esse elemento vital da atmosfera terrestre. O oxigênio produzido por plantas e algas mantém o ar respirável do qual dependemos. Uma vez inalado, o oxigênio se dissolve na corrente sanguínea, facilitando o fluxo sanguíneo crucial por todo o corpo. Embora normalmente respiremos oxigênio gasoso à pressão atmosférica, o oxigênio também pode existir em outras formas. Por exemplo, o ar líquido, quando separado, produz oxigênio líquido. A composição da nossa atmosfera, principalmente nitrogênio e oxigênio, juntamente com traços de outros gases, como óxidos de nitrogênio, cria uma pressão parcial específica de oxigênio que nossos corpos evoluíram para utilizar com eficiência.

Em ambientes industriais, é fundamental manter níveis seguros de oxigênio. A depleção de oxigênio pode ocorrer em ambientes onde gases inertes são usados para substituir o oxigênio, como espaços confinados ou durante certos processos. Para evitar condições perigosas, detectores de gás oxigênio confiáveis, como aqueles que usam sensores eletroquímicos, são essenciais. A maioria dos sensores de oxigênio, como os sensores à base de zircônia ou sensores ópticos, são projetados para detectar os níveis de oxigênio e alertar os trabalhadores em tempo real. Esses sensores são capazes de monitorar as condições do ar ambiente e são sensíveis às variações na pressão parcial de oxigênio.

Em ambientes com gases de exaustão ou onde há monóxido de carbono e outros gases, o monitoramento em tempo real se torna ainda mais crucial. Sensores eletroquímicos, incluindo sensores de zircônia, podem fornecer medições precisas mesmo em condições de alta resistência, garantindo que os trabalhadores sejam alertados antes que os níveis de oxigênio caiam para limites perigosos. Além disso, altos níveis de oxigênio dissolvido podem ser medidos para avaliar a qualidade de líquidos em indústrias como a de tratamento de água.

Os sensores de oxigênio são projetados para operar em várias condições ambientais, desde áreas com alta umidade relativa até temperaturas extremas. Com uma vida útil longa e um design de camada fina, esses sensores mantêm leituras precisas ao longo do tempo. Eles são especialmente eficazes na detecção de esgotamento de oxigênio ou atmosferas ricas em oxigênio, onde os protocolos de segurança devem ser rigorosamente seguidos. O monitoramento contínuo com esses sensores avançados garante que os níveis de oxigênio permaneçam dentro de faixas seguras, evitando riscos associados à deficiência de oxigênio e mantendo um ambiente de trabalho seguro para todo o pessoal.

Características do gás

  • Incolor  
  • Sem odor 
  • Insípido (sem sabor)  
  • Paramagnético (substância magnetizável) 
  • Reativo, pode formar óxidos com todos os elementos, exceto hélio, néon, argônio e criptônio. 
  • Moderadamente solúvel em água  
  • CAS 7782-44-7
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Riscos e fontes industriais de O2

  • Fusão, fabricação e refino de aço e outros metais.  
  • Fabricação de produtos químicos por oxidação controlada. 
  • Usinas petroquímicas e refinarias.
  • Propulsão a foguete.  
  • Suporte médico e biológico à vida.  
  • Deslocamento em cervejarias e destilarias
  • Mineração, produção e fabricação de produtos de pedra e vidro. 
  • Esgoto e tratamento de águas residuais.
  • Soldagem e corte a gás.
  • Forjamento
  • Tratamento térmico 

É geralmente reconhecido que a falta de oxigênio é a principal causa de morte em espaços confinados.

(Associação Nacional de Proteção contra Incêndios)

Cenários de alto risco

  • A deficiência de oxigênio é extremamente perigosa, especialmente em espaços confinados, devido à atividade microbiana (fermentação), ferrugem dos tanques e outros fatores. 
  • Os possíveis socorristas correm risco, pois podem não estar cientes do perigo de deficiência de oxigênio no local de um incidente envolvendo um colega de trabalho.
  • Os processos industriais que utilizam gás nitrogênio (N2), como os da indústria farmacêutica, eletrônica, mineração e fabricação de alimentos e bebidas, apresentam alto risco devido ao gás substituir o oxigênio.
  • Como o gás nitrogênio é inerte e não tóxico, constituindo 78% do ar, os monitores de oxigênio são frequentemente usados para detectar níveis elevados de N2.
  • Pode ser difícil detectar níveis perigosos devido à falta de indicadores sensoriais (cheiro, sabor, cor).
  • As atmosferas com deficiência de oxigênio têm menos de 19,5% de oxigênio por volume (OSHA). 
  • Os níveis de oxigênio devem ser medidos antes de entrar em tanques, embarcações ou outros espaços confinados e monitorados enquanto estiverem ocupados por trabalhadores.
  • Pode acumular-se em CSE (esgotos, porões, fossas de trabalho, etc.), causando um ambiente enriquecido em oxigênio com maior risco de explosão.

Informações sobre o sensor de oxigênio

Tipo: Eletroquímico bombeado
Faixa: 0% - 25% do volume (resolução de 0,1%)
Gás de calibração: 18% do volume 

Níveis de alarme

Alarme de nível baixo de esgotamento: 19,5%
Alarme de nível alto de esgotamento: 18%

Alarme de enriquecimento baixo: 23,5%
Alarme de enriquecimento alto: 25%

Dúvidas sobre a detecção de O2?

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Riscos para a saúde e manuseio do O2

concentração
sintomas/efeitos
Mais de 23%
O risco de toxicidade do oxigênio, inflamabilidade e combustão com outros elementos é muito elevado. A área não é segura sem precauções.
19,5% - 23%
Concentrações atmosféricas de O2 geralmente consideradas seguras. 20,9% é o nível ideal de oxigênio na atmosfera.
17% - 19,5%
Oficialmente considerada uma atmosfera com deficiência de oxigênio. Nenhum trabalhador deve entrar em uma área com essa concentração sem proteção suficiente (respiradores com suprimento de ar). Sintomas como tontura são possíveis, mas improváveis.
14% - 17%
Tonturas, fadiga, comprometimento do julgamento, aumento da frequência cardíaca, redução da capacidade de concentração e colapso são prováveis se trabalhar em uma área com essas concentrações. A área não é segura sem proteção.
10% - 14%
A falta de oxigênio no organismo impedirá o funcionamento adequado dos músculos e das funções motoras. Podem ocorrer náuseas e vômitos, e pode ser impossível sair da área antes de desmaiar. Coordenação, julgamento e percepção prejudicados. Os lábios começam a ficar azuis.
8% - 10%
Os lábios ficam completamente azuis. Possibilidade de desmaiar ou perder a consciência. O rosto fica pálido e os movimentos tornam-se muito difíceis.
6% - 8%
Se passar 6 minutos nesta concentração, há 50% de probabilidade de morte. Se passar 8 minutos nesta concentração, há 100% de probabilidade de morte.
4% - 6%
Provavelmente entrará em coma e poderá ter convulsões. A respiração irá parar, levando à morte.
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PRIMEIROS SOCORROS
  • Normalmente, a recuperação é rápida se a vítima for removida do local com excesso/insuficiência de oxigênio e receber novamente níveis normais de oxigênio.
  • O repouso é sempre recomendado, independentemente da gravidade da exposição. 
  • Em casos graves, deve-se recorrer à sedação, terapia anticonvulsiva e administração de oxigênio adicional. 
  • Se um incêndio/explosão tiver sido provocado por excesso de O2, trate as queimaduras como faria normalmente. 
ícone de perigo
EM CASO DE LIBERAÇÃO ACIDENTAL
  • Isole a área com excesso/deficiência de oxigênio. 
  • Evacuar todo o pessoal da área 
  • Desligue a fonte de oxigênio (se possível e se o problema for excesso de O2).
  • Remova todas as fontes de ignição (se for seguro fazê-lo) e ventile a área. 
  • Notifique qualquer pessoal de segurança sobre o incidente e entre em contato com os serviços de emergência se o vazamento for incontrolável. 

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