inexactas y potencialmente peligrosas. (la
Asociación canadiense de normas (CSA, por
sus siglas en inglés) exige un control de
precisión mediante un gas de calibración con
concentración conocida antes del uso diario).
Los procedimientos de calibración se
describen detalladamente en el apartado 4.
En el Apéndice B se incluyen las
recomendaciones sobre la frecuencia de
calibración.
1.4
Lógica de la alarma
Las alarmas de gas del PHD6 pueden ajustarse
manualmente por medio de las funciones del
menú integrado del PHD6, con el software
BioTrak a través de la interfaz IrDA, o con el
Programa de administración de base de datos
IQ, a través de la plataforma IQ Express Dock del
PHD6. (Consulte el apartado 6 para obtener
instrucciones de programación directa del menú).
Las alarmas se pueden ajustar en cualquier
punto dentro del rango nominal del sensor
específico. Cuando se supera el punto de ajuste,
se activa una alarma audible y los indicadores
LED rojos parpadean.
1.4.1
Alarmas de peligro atmosférico
¡Error! No se pueden crear objetos modificando
códigos de campo. Los detectores de gas
portátiles PHD6 se han diseñado para la
detección de deficiencias de oxígeno, las
acumulaciones de gases y vapores
combustibles, y las acumulaciones de gases
tóxicos específicos. El estado de alarma
indica la presencia de uno o más de estos
potenciales peligros mortales que deberán
tratarse con la debida precaución. La
permanencia en el área puede provocar
lesiones graves o incluso la muerte.
En caso de que se
produzca un estado de alarma, es importante
seguir los procedimientos establecidos. La
precaución recomendada es abandonar
inmediatamente la zona afectada y regresar
allí sólo cuando las pruebas establezcan la
ausencia de peligro. La permanencia en el
área puede provocar lesiones graves o
incluso la muerte.
Una lectura de escala
ascendente seguida de una lectura
descendente o irregular puede ser indicio de
una concentración peligrosa de gas
combustible que supera el rango de
detección de LEL de cero a 100 por ciento del
PHD6. La permanencia en el área puede
provocar lesiones graves o incluso la muerte.
Las alarmas de gas combustible se activan
cuando la lectura de los gases combustibles
supera uno de los puntos de ajuste de la alarma.
Generalmente, las lecturas de gas combustible
se dan en términos de porcentaje de LEL (límite
inferior de explosión), pero también pueden
mostrarse en términos de porcentaje por
volumen de metano (CH
alarmas de advertencia y peligro, tanto para el
sensor de LEL como para el sensor de NDIR-
CH
.
4
Se incluyen dos puntos de ajuste de la alarma de
oxígeno; una alarma baja para la insuficiencia de
oxígeno y una alarma alta para el exceso de
oxígeno.
Se proporcionan hasta cuatro puntos de ajuste
de alarma para el sensor PID y para cada sensor
de gas tóxico: advertencia, peligro, STEL (límite
de exposición a corto plazo) y TWA (media
ponderada en el tiempo).
En el Apéndice A se describen las alarmas de
advertencia, peligro, STEL y TWA.
1.4.2
Alarmas de batería baja
El PHD6 incluye alarmas de varios niveles, tanto
para los paquetes de pilas de iones de litio y
alcalinas, para permitirle al usuario advertir
cuando la carga está por agotarse.
Para obtener información detallada sobre las
alarmas de batería baja, consulte la sección
2.5.5.
Utilice sólo pilas Duracell
MN1500 o Ultra MX1500, Eveready Energizer
E91-LR6 y Eveready EN91. La sustitución de
las pilas puede afectar la seguridad
intrínseca.
1.4.3
Alarmas de exceso de los sensores
El PHD6 pasará a estado de alarma si un sensor
se encuentra expuesto a una concentración de
gas que excede su rango establecido. Si un
sensor LEL o NDIR-CH
supera el 100% de LEL, el dispositivo
deshabilitará automáticamente el canal del
sensor y permanecerá en estado de alarma
constante hasta que el detector se apague, se
lleve a una zona segura y después se vuelva a
encender. La pantalla mostrará una flecha
vertical con dos puntas en lugar de la lectura del
sensor para cualquier canal que haya pasado al
estado de alarma de exceso.
Consulte la sección 2.5.2 para obtener más
detalles.
Si se produce una alarma de
exceso de LEL, deberá apagar el PHD6,
llevarlo a una zona segura y volver a
encenderlo para restablecer la alarma.
1.4.4
Alarma de lámpara de PID apagada
El PHD6 controla el estado de la lámpara PID
para garantizar su correcto funcionamiento. Las
alarmas se encienden si el PHD6 determina que
la lámpara no funciona. Consulte la sección
2.5.3 para obtener más detalles.
9
). El PHD6 incluye
4
genera una lectura que
4