Principes de fonctionnement généraux
Description de la cabine
de pesage de sécurité
Les cabines de pesage de sécurité
de la série SWC sont destinées
à protéger les employés de laboratoire
contre l'exposition aux impuretés en
suspension dans l'air lors du pesage.
La conception et l'utilisation du système
reposent sur les principes suivants :
§ Contrôles techniques de sécurité
§ Conception fonctionnelle
§ Conception ergonomique
§ Bonnes pratiques opérationnelles
L'EPI (équipement de protection indi-
viduelle), comme les masques faciaux,
protège efficacement les voies respira-
toires de l'employé de laboratoire.
Le niveau de protection dépend de
l'utilisation adéquate et systématique
des masques mais aussi du comporte-
ment responsable de l'employé.
L'objectif des contrôles techniques de
sécurité adéquats est de rendre inutile
l'EPI, voire d'éliminer le facteur d'er-
reur humaine et de garantir un certain
niveau de sécurité.
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Une cabine de pesage de sécurité
efficace évacue les matières nocives vers
un système de filtrage approuvé avant
d'expulser l'air dans l'atmosphère via
un système d'extraction interne ou de
le réacheminer dans le laboratoire pour
économiser de l'énergie. L'utilisateur
est protégé par la cabine qui main-
tient un écoulement d'air constant et
contrôlé qui est évacué vers un système
de fil-trage spécial. Une alarme émet
un signal visuel et acoustique en cas de
perturbation de l'écoulement d'air, ce
qui en fait un système à sécurité inté-
grée. Un socle muni de logements
assure une protection contre les déver-
sements. Ce système est un espace
fermé indépendant accessible par une
seule ouverture. Conçu comme un
poste de travail spécial, il constitue une
zone réservée aux opérations de pesage
potentiellement dangereuses. La cabine
de pesage est mobile et peut donc être
déplacée dans le laboratoire au gré
des tâches à accomplir. Les systèmes
SWC ont de faibles exigences (50 à 90
litres/seconde) en matière de ventila-
tion. Comme ils fonctionnent avec un
volume constant, ils s'intègrent parfai-
tement aux systèmes d'aspiration
existants.
La conception fonctionnelle des
cabines SWC garantit même le fonc-
tionnement efficace des balances
sensibles. L'écoulement d'air laminaire
est constant et horizontal et offre une
protection efficace à des vitesses faibles
(0,3–0,45 m/s). Le collecteur d'air sor-
tant est amovible et peut être orienté
vers le haut ou vers le bas, ce qui est
pratique lors de l'installation. Le collec-
teur d'air sortant peut être nettoyé par
l'employé de laboratoire sans équipe-
ment de protection supplémentaire.
L'évacuation et le filtrage sont exécutés
par un système de filtrage indépendant
avec ventilateur installé à distance afin
de réduire les vibrations et d'isoler le
filtre contaminé. Le système de filtrage
HEPA est un système de remplacement
de filtre sans contact (système bag in
bag out). Il garantit un filtrage efficace
pendant 4 ans, conformément aux
normes en vigueur. Des déflecteurs d'air
situés autour de la zone d'accès sont
intégrés afin de fournir un meilleur
confinement et de faciliter le nettoyage.
Un déflecteur d'air inférieur sert
d'accoudoir dans la «zone propre»
et de décharge de l'électricité statique ;
il servira à accueillir les capteurs d'écou-
lement d'air et à stratifier l'écoulement
d'air.
La conception ergonomique est
essentielle car l'employé doit pouvoir
se pencher vers la balance pour pouvoir
manipuler des quantités infimes de
substances. Pour un travail plus aisé, les
systèmes SWC sont inclinés vers l'avant.
L'acrylique moulé utilisé est transparent
et offre une excellente visibilité.
Les bonnes pratiques opérationnelles
permettent d'utiliser efficacement et
d'exploiter pleinement les systèmes
SWC. Les matériaux contaminés sont
éliminés à l'aide de goulottes sans
devoir les retirer au préalable de la
cabine de pesage. Le système d'alarme
veille à ce que le système ne soit pas
utilisé lorsque la porte d'accès est
ouverte. Le test de performance de ces
cabines de pesage est réalisé à l'aide de
techniques d'échantillonnage de substi-
tution. Celles-ci testent les perfor-
mances de contrôle du système pour
l'application réelle.