Table of Contents
הבנת Xenon ו-Hirards בייצור
Xenon הוא גז דחוס, חסר צבע וחסר ריח שנמצאו בכמויות עקבות באטמוספירה.בעוד אינרציה כימית תחת רוב התנאים, xenon מציב אתגרים בטיחות ספציפיים מתקני ייצור שבו הוא משמש כמו הזנה עבור תאורה, תצוגות פלזמה, סוכני הדמיה רפואית, ניתוח הנעה בחלל, וכגז אטומי גבוה שלה (Anetacyallowal) הופך כבד משמעותית מאשר אווירי זמן מצטברים, אפילו מסביבות ייצור נמוכות.
הסיכון העיקרי לחשיפה ל-xenon הוא עקירת חמצן.בריכוזים מעל 1,000 חלקים למיליון (ppm), xenon יכול לגרום סחרחורת, כאבי ראש, בחילה ואובדן של תיאום.ברמות מעל 50,000 ppm (5% לפי נפח האוויר), xenon פועל כתרופה כללית, אך יכול לגרום לחשיפה מהירה ללא התראה.
מעבר להרעלת חריפה, xenon יכול להוות סיכון להתפוצצות בהקשרים מסוימים.בעוד שלא ניתן להפליג עצמו, לחץ גבוה Xenon cylinders יכול לקרוע באופן קטסטרופלי אם פגומים או מהתחממות יתר.בנוסף, xenon המשמש פלזמה או מערכות תאורה עשוי להיות מעורב עם halogens או גזים אחרים, יצירת reactive byproducts כראוי.
(ב) להנחיות הגבלת החשיפה הסמכותית, התייחס למדריך המכס של ה- 0NIOSH ל- Chemical HazardsFLT:1 ו-FLT:2OSHA Chemical Hazards PageevolveFLT 3.
התפקיד הקריטי של וידוי ב Xenon Hazard Control
וידוי הוא השליטה ההנדסית העיקרית למניעת הרעלה של xenon במסגרות תעשייתיות.על פי ההיררכיה של הבקרה, האוורור מדורג מעל בקרה אדמיניסטרטיבית וציוד הגנה אישי, משום שהוא מבטל או מקטין את הסיכון למקורו ולא להסתמך על התנהגות העובדת או ציוד מתאים.מערכת או מניעת ventilation מעוצבת היטב מלוטלת באופן קבוע ריכוזי xon, מסירת גז מצטבר מאזורי נשימה, ומונעת היווצרות של אטמוספירה מחמצן.
יעילות האוורור תלויה בשלושה גורמים מרכזיים: קצב זרימת האוויר, הפצה אווירית ומיקום ממצה. כי xenon הוא כבד יותר מהאוויר, נקודות צריכת ממצה חייב להיות ממוקם ליד רמת הרצפה - באופן חד-משמעי בתוך 12 אינץ' של הקרקע - ללכוד את הגז לפני שהוא מתפזר לתוך אזורי נשימה עובדת.
ונווטציה גם משרתת תפקיד משני בניהול לחץ.בחדרים או באזורי בידוד שבהם מטופלת xenon, שמירה על לחץ שלילי שונה יחסית לרווחים מצופים מונעים מהגז להגר לאזורים הכבושים.זה קריטי במיוחד במרקם סמיונדקטור, תרכובת גז רפואי, ומעבדות מחקר שבו גזים מרובים נמצאים בו זמנית.
כוונון כחלק מתוכנית בטיחות מקיפה
אינטואיציה לבדה אינה יכולה להבטיח בטיחות.יש לשלב אותה עם מעקב רציף, לוחות זמנים תחזוקה ופרוטוקולים חירום.עם זאת, כמו בקרת הנדסה בקנה מידה ויעילה ביותר עבור סכנות גז, אוורור הולם מספק את קו ההגנה הראשון נגד חשיפה ברמה נמוכה כרונית ואירועים ריכוזיים חריפה.
סוגים של מערכות וידוי עבור Xenon Mitigation
מתקני ייצור יכולים לפרוס כמה אסטרטגיות של אורור, לעתים קרובות בשילוב, כדי להשיג רמות בקרה הרצויות.
המונחים: Ventilation
הכלל ventilation מספק נפח גדול של אוויר חיצוני טרי לדלל בתוך תאומים בתוך כל סביבת העבודה.זה מתאים כאשר מקורות xenon הם דיפוזה (למשל, פעולות אחוריות בחדר גדול) או כאשר שיעורי פליטה הם נמוך וצפוי. פרמטר העיצוב הוא שינויים אוויר לשעה (ACH): עבור xon, היגיינה תעשייתית מומלץ בדרך כלל 6-12 - A רגיל עבור תחנות כוח נמוך, כי לא מתאים ל אספקת XON נמוך יותר, כלומר, כמו קיבולת גבוהה, 000.
המונחים: fullV
אוורור מקומי לוכד את הכוכבים או בסמוך לגילם לפני שהם יכולים להיכנס לאוויר העבודה הכללי.עבור xenon, LEV לוקח את הטופס של:
- (ב) ⁇ (הופנה מהדף ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇
- (ב) ,0) ,מתקני תהליכים כמו ארונות גז, מנתחים ומערכות טיהור תרמי.
- (ב) ,0) ,Slot exhaustsFLT:1Build, מותקן לאורך רצפת המטר של חדרים שבהם גז כבד עשוי לצבור.
- (ב) ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇
מערכות LEV חייבות להיות מתוכננות להתמודד עם צפיפות גבוהה של xenon. dutwork צריך לרדת למטה לעבר משטחים ממצה כדי למנוע בריכות גז, ומעריצים צריכים להיות חשופים לפיצוץ אם תערובת הגז קרובה לגבולות דלים.אוויר Exhaust צריך להיות משוחרר בבטחה, הרחק מצריכת אוויר ואזורים כבושים.
מערכות אינטואיציה מכניות
ventilation מכני משתמש אוהדים מופעלים ודוכסות כדי להעביר אוויר צפוי ללא קשר לתנאי רוח בחוץ.עבור בקרת xenon, מערכות מכניות מציעות שליטה מדויקת על שערי זרימת האוויר, לחץ על שונים, ומיקומים ממצה כוללים: מרכיבים מרכזיים כוללים:
- אספקת אוהדים עם מסננים יעילות גבוהה (HEPA או מסננים כימיים במידת הצורך).
- אוהדים בעלי בנייה עמידת קורוזיה ולחץ סטטי מספיק כדי להתגבר על הפסדים דוקטרקט.
- כונן משתנה (VFDs) כדי להתאים את זרימת האוויר בזמן אמת בהתבסס על קוראי חיישן או דיקור.
- יצירת קשר עם משטחים פנימיים חלק ואיטום שאינם ספאם כדי למנוע דליפות.
מערכות מכניות מועדפות במתקנים שבהם ריכוזי רנטגן יכולים לצוץ במהירות – כגון במהלך שינויים גליליים – משום שהם מגיבים מהר יותר מאשר אוורור טבעי, וניתן לשלבם עם אזעקות גז.
תנודות טבעית
אוורור טבעי מסתמך על רוח ועל buoyancy תרמי לעבור אוויר באמצעות פתחים כמו חלונות, louvers, ו גג vents. בעוד בעלות נמוכה ויעילות אנרגיה, אוורור טבעי אינו אמין עבור שליטה xenon כי הביצועים שלה תלוי תנאי מזג אוויר וכיוון בנייה.זה צריך להיחשב רק כאסטרטגיה משלימה באזורים בסיכון נמוך, לעולם לא כמו האמצעים הבלעדיים של סיכון גז כבד.
עיצוב יעיל ונווט עבור בטיחות Xenon
תכנון מערכת אוורור עבור xenon דורש גישה משולבת חשבונות עבור תכונות גז, מאפייני מקור, גיאומטריה חדר ודפוסי דיקור.
« « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « «
שיעור האוורור הנדרש עבור dilution xenon ניתן להעריך באמצעות הנוסחה:
(ב) ויקרא י"א): "ה' (ב')" (בראשית כ"ד): "וַיְהִיאֶתְמִדְהִיתִיתִי" (בראשית כ"ד)
(ב) כאשר Q הוא זרם האוויר הנדרש (cfm), G הוא קצב הדור של Xenon (המחזור של מחזורי גז שפורסמו), K הוא גורם בטיחות (בדרך כלל 3-10, CIRFLT:0limitFLT:1 הוא ריכוז היעד (למשל, 500m עבור חצי REL), ו CFLT:2entalure: 3:3 הוא בדרך כלל ריכוז ניטרלי (כלומר, בעיקר על ידי ⁇ ).
עבור מערכות LEV, לכידת מהירות במקור צריך להיות לפחות 100 רגל /מין עבור xenon בשל צפיפות גבוהה שלה. עיצובים Enclosure צריך לשלב בדיקות מהירות באמצעות צינורות עשן או אממטרים במהלך עמלות.
מיקום מתמצה והפצת אוויר
בהתחשב בצפיפות של xenon, ממצה ברמת הרצפה אינה ניתנת להשגה בכל חדר שבו הגז עשוי לצבור. ריבועים Exhaust יש להתקין לאורך קירות או בפינות שבו דפוסי זרימת האוויר מתתכנסים באופן טבעי. במתקנים גדולים (למשל, 10,000 מ"ר ייצור רגל מרובע), כמה נקודות ממצה ברמת הקרקע עשוי להיות נחוץ כדי למנוע אזורים מתים.
דינמיקת נוזל Computational (CFD) מודלים יכולים לייעל את המיקום לפני הבנייה, להפחית את הסיכון של אימון מחדש או קצר-הכיפוף. מהנדסים תעשייתיים רבים משתמשים כעת ב-CFD ככלי עיצוב סטנדרטי לתרחישים גזים מסוכנים.
איפור אוויר וטמפרטורה
עבור כל יחידת אוויר ממצה, נפח שווה של אוויר איפור חייב להיות מסופק כדי לשמור על איזון הלחץ.באקלים קר, אוויר איפור עשוי להיות צורך חימום כדי למנוע טיוטות לא נוח או צינורות קפואים. באקלים חם, קירור עשוי להיות נדרש כדי למנוע לחץ חום. אנרגיה שחזור ventilators (ERVs) יכול ללכוד חום או קירור מ exhaust אוויר כדי להפחית עלויות אנרגיה תוך שמירה על שיעורי האוורור.
stratification טמפרטורה יכול גם להשפיע על התנהגות xenon. עולה אוויר חם, אשר יכול ליצור שכבה יציבה של xenon קריר, צפוף ליד הרצפה. מבטיח אוויר מספיק ערבוב דרך אוהדי תקרה או מטוסי אוויר אספקה עוזר לשבור את השכבות האלה.
רדיפת חירום וחירום
מערכות ventilation קריטיות צריכות לכלול ריצוף במעריצים, המנועים וציוד החשמל כך שכישלון של רכיב אחד אינו משאיר את המתקן ללא הגנה.מצב חירום על מצב רכוב צריך להיות מסוגל להעצים את האוורור לקיבולת מקסימלית כאשר גלאי גזים מעוררים אזעקה ברמה גבוהה (למשל, <1,500 ppm) זה על פני השטח יש לעבור תהליך ניהול ועלולים לדרוש מעגל ייעודי.
פיקוח ותחזוקה
אפילו מערכת האוורור המעוצבת ביותר לא תכשל ללא ניטור ותחזוקה נאותה. זיהוי גז רציף הכרחי כדי לאמת כי ventilation הוא שמירה על ריכוזי xenon בתוך גבולות בטוחים.
Xenon Gas Sensors
יש להתקין חיישני xenon קבועים ברמת הרצפה באמצעות תאים אלקטרוכימיים או גלאי אינפרא אדום פוטו-אדום פוטו-אקומיים. Placement צריך לעקוב אחר אותו לוגיקה כמו גרילה ממצה: ליד מקורות דליפות פוטנציאליים (ערכים, התאמות, חיבורים גליליים) ובאזורים פינה סטרגנטיים.עבור מתקנים עם מספר רב של יצירות, רשת של חיישנים מספקת כיסוי מרחבי וניתן למפות כדי להראות ריכוזים על פני זמן.
נקודות אזעקה צריכות לעקוב אחר הנחיות NIOSH: אזעקה נמוכה ב 500 ppm (התאוששות), אזעקה גבוהה ב 1,000 ppm (פעולה מיידית), ו אזעקה מסוכנת ב-2,000 ppm (ההפסקה) רוב המערכות כוללות גם אזעקה למחסור בחמצן (בנמוך 19.5% O2), אשר יכול לספק הגנה גיבוי אם רמות xen הן קיצוניות.
בדיקה ובדיקה
מערכות כוונון דורשות בדיקה תקופתית כדי לאשר את הביצועים.בדיקות מפתח כוללות:
- (ב) ,0) , 000 ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇
- (ב) ,0) מבחנים דליפות (Dolphueage) 1 (annually) כדי לזהות סדקים או ניתוק מפרקים.
- (ב) [ה]] [ה]]] [ה]]] [התחני] [ה]]] [ב[[1924]]]
- (ב) ,0) החלפת תחליף חלופית (FLT:1) ללוח הזמנים של היצרן, או לעתים קרובות יותר בסביבות מאובקות.
- (ב) ⁇ 0) חיישנים גזים בכל שישה חודשים באמצעות תקני xenon מוסמכים (למשל, 500 ppm, 1,000 ppm).
כל נתוני בדיקה ו calibration צריכים להיות רשומים במערכת ניהול תחזוקה ממוחשבת (CMMS) לניתוח טרנד וביקורת תאימות.
התראות בזמן אמת ובדיקות מרחוק
מערכות ventilation מודרניות משתלבות עם פלטפורמות בנייה של אוטומציה אשר שולחות התראות בזמן אמת לאנשי ביטחון באמצעות דואר אלקטרוני, SMS או פאנלים ייעודיים למעקב מרחוק מאפשר לפקחים לאמת את מצב האוורור לפני העובדים להיכנס לאזור שעלול להיות מסוכן - במיוחד שימושי עבור משמרות לילה או תחזוקה מחוץ לשעה.
סטנדרטים רגולטוריים ו Compliance
בעוד שאף סטנדרט פדרלי יחיד לא שולט במפורש בהמצאת רנטגן, כמה תקנות והנחיות קונצנזוס חלות:
- (FLT:0)OSHA 29 CFR 1910.13403FIRLT:1) חל על אם ventilation Fails והעובדים חייבים ללבוש נוסחאות אוויריות או מסופקות.
- (FLT:0)OSHA 29 CFR 1910.1450030303FIRLT:1) (חשיפה לכימיקלים מסוכנים במעבדות) מכסה את Xenon בהגדרות מעבדה, המחייב תוכנית היגיינה כימית הכוללת עיצוב אוורור.
- (FLT:0)NFPA 45FLT:1 (הופנה מהדף הגנה מפני אש עבור מעבדות Using Chemicals) כתובות ventilation עבור גזים מסוכנים, כולל exhaust בנקודה הנמוכה ביותר עבור גזים צפופים יותר מאשר אוויר.
- (FLT:0 ASHRAE Standard 62.1FLT:1 (הההתמדה של איכות האוויר הניתנת להשגה) מספקת שיעורי האוורור המינימליים למרחבים תעשייתיים, אם כי יש לקבוע את שיעורי ה- xenon-specific על ידי היג'יניסטי התעשייתי.
- (FLT:0)ACGIH Industrial Ventilation ManualsFLT:1 מהדורת 29th Edition) מציע קריטריונים עיצוב עבור מערכות ממצה מקומיות, כולל מהירויות לכידת מומלץ ודוכסות עבור xenon.
מתקנים צריכים גם לבדוק את קודי בניין המדינה והמקומיים, אשר עשויים להתייחס ל-IMC (קוד מכני בינלאומי) או תקנות ספציפיות עבור מוליכים למחצה, ייצור גז רפואי, או מתקני מחקר אווירוקל.
הפרקטיקה הטובה ביותר ליישום
מעבר לחומרה ועיצוב, ventilation מוצלח עבור בקרת xenon תלוי בפרקטיקה הטובה ביותר התפעולית הכוללת את כל הרמות של הארגון.
אימון עובד
כל עובד עם או ליד xenon חייב להבין את החשיבות של ventilation.אימון צריך לכסות:
- תכונות Xenon ואפקטים בריאותיים.
- איך מערכות אוורור עובדות ומה משמעותן של אזעקה.
- שימוש נכון של אולמות, ארמונות מבוהלים, ומזלות ממצה.
- פעולות מיידיות אם אזעקה נשמעת או דליפה חשודה.
- כיצד לדווח על בעיות אוורור (למשל, זרימת אוויר נמוכה, צלילים מוזרים, אזעקה).
יש לבצע מדי שנה אימון מדוקדק או בכל פעם שתהליך משתנה משפיע על טיפול בגז.
תוכניות תגובה חירום
תוכנית תגובה חירום בכתב צריכה לענות על שלושה רמות של שחרור xenon:
- (בקיצור:0) , דליפה קטנה (למטה) 1 (סף אזעקה נמוך): תיקון בשעות העבודה הרגילות עם אוורור.
- (ב) [15] ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇
- (FLT:0)Large דליפות FLT:1 (עוגה גבוהה או מחסור בחמצן): פינוי בנייה מלא, הפסקת חשמל אוטומטית של אספקת גז, התקשר 911, להפעיל מתפזרים אם קיים סיכון לפיצוץ.
כל העובדים חייבים לדעת מסלולי פינוי ונקודות איסוף.יש לבצע מדי שנה באמצעות תנאים מעוררים מדומים.
שיפור מתמשך
נתוני ביצועים ותנודתיים, דוחות אירועים, משוב עובד צריך להיבדק במהלך ישיבות בטיחות ברבעון.אם מגמות מראות שיעורי דליפה מוגברת או שיחות חיישן ליד אזעקה, התאמות או אמצעי הפחתת מקור (למשל, החלפת כרטיסי גז, הוספת מכילה משנית) יש ליישם.
סקרי היגיינה תעשייתיים תקופתיים הכוללים ניטור אישי מלא של xenon יכול לאמת כי ventilation עובד כפי המיועד תוצאות צריך להיות תועדו ומשמש כדי לתקן מודלים חשיפה.
מסקנה
וידוי הוא לא מותרות - זה שליטה הנדסית בסיסית למניעת הרעלה של xenon במתקנים הייצור.הדחיסות הייחודית ו anesthetizing נכסים של אסטרטגיות מניעת ventilation כי מעבר לתנועת אוויר פשוטה: רמות ריצוף, שיעורי דילול נאותה, לכידת נאותה בנקודות פליטה, ניטור מתמשך ותחזוקה חזקה.
לקריאה נוספת על עיצוב האוורור עבור גזים כבדים, להתייעץ עם ה-FLT:0.GIH Industrial Ventilation ManualFLT:1 ו-FLT:2OSHA הטכני על ונוטרציהFLT 3: