打击气体探测

为什么危险场效应在气体检测中很重要?

随着四气监测器在石油和天然气领域的使用在过去几年中急剧增加,事实很清楚,这个行业的危险不仅与硫化氢(H2在现实生活中。对于第一次使用这项技术的人来说,目前有相当多的人,这种显示器在使用时没有应有的注意——这就是所谓的“丹泽菲尔德效应”,以喜剧演员罗德尼·丹泽菲尔德的名字命名,他曾说自己得不到尊重。

然而,无论对个人还是石油公司本身来说,疏忽使用的后果都可能是严重的。本文探讨了产生这种现象的一些原因以及预防或纠正这种现象的方法。

1972年,丹泽菲尔德表演。

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解释危险场效应

当人们使用电子设备时,有必要观察使用者和仪器之间的关系。例如,手机以及气体探测器油田工人通常在一周内使用。这款手机非常有价值,因为它可以让人们随时了解现场的动态,在任何地点获取任何所需的信息,甚至在旅行时也可以使用FaceTime与家人联系。

这些输出伴随着一些简单的必需输入——为手机充电,为传输的数据付费,以及维护手机。如果工人不需要这些输出或认为它们是无用的,例如,人们将拥有一部没有这些功能的手机,以尽可能低的价格,并且将很少使用它,如果有的话。

但对于喜欢这些设备的人来说,一部好的手机是一项重要的持续投资,它会不断收到所需的投入。换句话说,这样的用户与手机之间的关系是健康的,部分原因是输入和输出之间的比例严重偏向后者。

首次使用和四气监测器

像bump - n - go气瓶这样的解决方案使移动工作人员在使用气体探测器之前更容易进行日常碰撞测试。

像bump - n - go气瓶这样的解决方案使移动工作人员在使用气体探测器之前更容易进行日常碰撞测试。

在这种情况下,四气监测器需要一些输入:

  • 碰撞测试
  • 充电
  • 校准

但是,监视器产生一些输出,这些输出通常不被用户重视,或者从负面的角度来看。警报输出被认为是无用的,或错误的,或仅仅是停机的原因,以及降低生产率,导致财务损失和工作中断。由于这些后果是相当重要的,与之前单一的H气体监测仪提供的少数报警相比,现在有很多报警2S,用户最终使产出贬值。

与产出相比,投入现在被认为是过度的,这意味着后者现在被认为不重要。结果是输入被忽略。它们可能不充分地执行,或以延迟的方式执行,或根本不执行。监视器可能根本不用。由此得出的结论是,这些小的救生设备现在已经达到了仅仅是烦恼的地步,用户只希望监视器完全不反应,根本不报警。

他们忘记了为什么这些乐器是至关重要的,并且发现很难记住演奏这些不方便或困难的乐器,但同样重要的是,它们需要保持正确的功能。简而言之,他们完全忘记了。他们不记得有一个很好的理由,bump测试被推荐,在小字中给出了每一个这种类型的设备。这一点不应该在销售期间被遗忘或忽略。

如何才能纠正这种情况?

在很多情况下,发生事故造成人员伤亡是必要的,以提高佩戴和维护四气监测器的重要性,并让使用者给予适当的尊重。但事情并不一定是这样的。

相反,首先,必须在核电站内外对这些探测器进行适当的培训,包括它们的使用范围、限制其效用的因素,以及在它们触发警报时如何作出正确的反应。这应该包括第一手的故事,包括在公司或整个行业中发生的事件。这对于在使用探测器的工人和培训内容之间建立个人融洽关系是很重要的。

第二步是对气体检测程序进行监控,注意设备的维护情况、探测器的使用频率和方式、暴露范围等,这些都可以很容易地从数据日志中得到。2020欧洲杯下注官网如果监督级别的员工没有提供这种级别的监视,要求工人佩戴探测器是没有用的。

最后,应该利用这些数据对工人使用探测器的情况进行反馈,并通过奖励来促进该领域的正确行动。应与员工进行讨论,如他们对监测器的感觉,如何消除气体暴露,使探测器不必磨损,或可以使用更短的时间,以及如何使探测器保持良好的工作状态。

这不是一份详细的报告,而是一个平台,让管理层和员工开始就气体探测器的原因、使用范围和局限性展开对话。这些装置的目的是提高工作条件下的安全性,而不是假警报的来源。为了达到这一目的并避免“危险场效应”,教育工人,在使用它们时要深思熟虑,并诚实对待它们的用处是很重要的。

一旦输出被认为是重要的,输入就会被理所当然地提供。气体探测器可能明显笨拙和过时,但即便如此,它们的作用可能是有一天拯救工人的生命。出于这个原因,必须正确地处理它们以实现正确的输出,并且必须始终看到在输出之后出现推荐的操作。在了解这个真理之前,没有必要失去一个工人。

这些信息已经从工业科学提供的材料中获得,审查和改编。欧洲杯足球竞彩

有关此来源的更多信息,请访问工业科学。

引用

请在你的文章、论文或报告中使用下列格式之一来引用这篇文章:

  • 美国心理学协会

    工业科学。(2018年8月16日)。打击气体检测。AZoM。于2021年9月22日从//www.wireless-io.com/article.aspx?ArticleID=16502检索。

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    工业科学。“打击气体探测”。AZoM.2021年9月22日。< //www.wireless-io.com/article.aspx?ArticleID=16502 >。

  • 芝加哥

    工业科学。“打击气体探测”。AZoM。//www.wireless-io.com/article.aspx?ArticleID=16502。(2021年9月22日生效)。

  • 哈佛大学

    工业科学》2018。打击气体探测.viewed September 22, //www.wireless-io.com/article.aspx?ArticleID=16502。

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