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La expansión del hidrógeno como vector energético está impulsando el desarrollo de nuevas instalaciones industriales destinadas a su producción, almacenamiento, distribución y utilización. Especialmente relevante es el crecimiento del hidrógeno verde producido mediante electrólisis, así como de las estaciones de repostaje de hidrógeno.
Este nuevo escenario plantea importantes retos desde el punto de vista de la seguridad industrial, entre ellos la detección temprana de fugas y la gestión de sus posibles consecuencias.
El hidrógeno presenta unas características que condicionan directamente las estrategias de detección. Es un gas extremadamente ligero, con una elevada velocidad de difusión y un amplio rango de inflamabilidad. Además, su energía mínima de ignición es muy baja y su llama puede resultar difícil de visualizar en determinadas condiciones. Por ello, las estrategias de protección no deben basarse exclusivamente en un único tipo de detector, sino en una arquitectura de detección adaptada al riesgo y a las características de cada instalación.
Con motivo de lo anterior, BEQUINOR, con la colaboración de Gealia, ha programado un curso relativo a la detección de fugas de hidrógeno: tecnologías, normativa y mejores prácticas, que tendrá lugar el próximo 15 de octubre, y que aborda precisamente estos aspectos, combinando fundamentos del hidrógeno con el análisis de las tecnologías actualmente disponibles y los criterios necesarios para su correcta aplicación industrial.
Tras una introducción a las propiedades del hidrógeno, sus principales métodos de producción —incluyendo las tecnologías de electrólisis alcalina, PEM, SOEC y AEM— y los procesos habituales de una planta de hidrógeno verde, el programa analiza los principales riesgos asociados al hidrógeno y el marco normativo y técnico aplicable.
El núcleo del curso está dedicado a las tecnologías de detección. Se estudian los detectores puntuales basados en diferentes principios de medida, entre ellos sensores catalíticos, infrarrojos, electroquímicos, de conductividad térmica, MOS/MEMS y tecnologías de estado sólido. También se analizan los detectores ultrasónicos, especialmente interesantes para identificar fugas presurizadas sin necesidad de esperar a que se forme una concentración significativa de gas en el ambiente.
El programa incluye asimismo las tecnologías Open Path, los sistemas basados en láser y TDLAS, y los diferentes tipos de detectores de llama —UV, IR, UV/IR e IR3—, prestando especial atención a las particularidades de las llamas de hidrógeno. Se revisan además las soluciones de detección de temperatura, fibra óptica y otras tecnologías emergentes.
Uno de los objetivos fundamentales es proporcionar criterios para seleccionar la tecnología adecuada en función del escenario. No existe un detector universal que pueda resolver todas las situaciones: la elección depende de factores como la presión del sistema, geometría de la instalación, ventilación, posibilidad de acumulación de gas, tiempo de respuesta requerido, consecuencias potenciales de una fuga, condiciones ambientales y estrategia global de seguridad.
El curso dedica también una parte específica al diseño e integración de sistemas Fire & Gas. Se abordan la filosofía de detección, el Fire & Gas Mapping, la ubicación de detectores en electrolizadores, compresores, almacenamiento, tuberías, salas técnicas y estaciones de repostaje, así como la integración con PLC, SCADA, DCS, SIS y sistemas de parada de emergencia.
Finalmente, se analizan las fases de puesta en servicio, pruebas funcionales, calibración, verificación y mantenimiento, junto con los errores más habituales de diseño e instalación. El contenido incorpora referencias a tecnologías y soluciones de distintos fabricantes del sector —como ejemplos representativos—, manteniendo un enfoque independiente de marcas y centrado en los principios técnicos de funcionamiento y aplicación.
El resultado es una formación orientada a profesionales de ingeniería, mantenimiento, seguridad, instrumentación y protección contra incendios que necesitan comprender cómo diseñar una estrategia eficaz de detección de fugas de hidrógeno y cómo integrar dicha estrategia dentro de un sistema global de seguridad industrial.
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