Hydrogen sulphide (H₂S)

Hydrogen sulfide (H₂S)

Hydrogen sulfide is a colorless, foul-smelling, highly toxic gas that is combustible and highly flammable. It has the characteristic odor of rotten eggs and is produced by the decomposition of proteins derived from sulfur-containing amino acids by putrefactive and sulfur-producing bacteria.

Les air-⁠Q avec un capteur pour Sulfure d’hydrogène

Description :

Le sulfure d'hydrogène est déjà perceptible en très faibles quantités en raison de son odeur d'œufs pourris. Cette odeur caractéristique résulte du processus de décomposition de protéines issues d'acides aminés soufrés par des bactéries sulfureuses ou de putréfaction. Il est également utilisé pour l'extraction du soufre à partir du pétrole.

Le sulfure d'hydrogène est corrosif et forme un acide faible. En solution aqueuse, il réagit avec plusieurs sels de métaux lourds différents pour former des sulfures insolubles. De cette manière, le H₂S peut être lié au sulfure de fer – c'est ainsi que les installations de biogaz et de digestion sont purifiées du H₂S. Cela est nécessaire, car les propriétés corrosives du sulfure d'hydrogène pourraient sinon causer des problèmes considérables dans les moteurs à gaz lors du processus de combustion du biogaz.

Le H₂S est un gazotransmetteur qui peut être produit par le corps humain et qui agit comme messager, servant à la communication intercellulaire et ayant un effet vasodilatateur. On lui attribue également un effet curatif. On le trouve ainsi dans certaines stations thermales, où il est présent en faible concentration non nocive pour la santé dans l'eau thermale et où il aurait, entre autres, une influence positive sur les maladies de la peau.

D'un autre côté, le H₂S est un gaz très toxique qui, à hautes concentrations, peut déjà entraîner la mort en peu de temps.

Le sulfure d'hydrogène s'accumule au sol en raison de sa densité supérieure à celle de l'air.

Valeurs limites du sulfure d'hydrogène :

Le sulfure d'hydrogène forme un mélange gaz-air facilement inflammable. La limite inférieure d'explosivité (LIE) de la substance est de 4,3 % en volume (environ 43 000 ppm / 60 g/m³) et la limite supérieure d'explosivité (LSE) de 45,5 % en volume (environ 450 000 ppm / 650 g/m³).

Actuellement, la valeur limite d'exposition professionnelle (AGW) pour le H₂S est de 5 ppm et la concentration maximale sur le lieu de travail (MAK) de 10 ppm. Ainsi, selon l'état actuel des connaissances, une concentration de 10 ppm ne met pas en danger la santé, même en cas d'inhalation prolongée. Toutefois, cette valeur ne doit à aucun moment être dépassée, même brièvement. Les asthmatiques réagissent déjà à partir d'une concentration de 2 ppm par une bronchoconstriction (augmentation de la résistance des voies respiratoires).

Designation Hydrogen Sulfide Limit Values
Occupational Exposure Limit (AGW) 5 ppm (equivalent to approximately 7 mg/m³)
MAK Value (Maximum Allowable Concentration in the Workplace) 10 ppm (equivalent to approximately 14 mg/m³)

Conséquences d'une concentration trop élevée :

Une exposition à de faibles doses de cette substance sur une période prolongée peut entraîner, entre autres, de la fatigue, des maux de tête, des troubles de la mémoire et de la concentration, de l'irritabilité et une perte d'appétit.

À partir d'environ 200 ppm, le gaz engourdit les récepteurs olfactifs par une accoutumance progressive. Une concentration élevée de sulfure d'hydrogène n'est alors généralement plus guère perceptible par l'odorat.

Le H₂S attaque au contact les muqueuses ainsi que le liquide tissulaire des yeux, du nez, de la gorge et des poumons, qui sont ainsi fortement irrités. Il peut en outre provoquer une rétention d'eau dans les poumons.

En détruisant l'hémoglobine, pigment rouge du sang, la respiration est altérée. Le sulfure d'hydrogène agit ainsi également de manière toxique sur le système nerveux central et périphérique ainsi que sur le cœur.

À partir des valeurs mentionnées, les effets suivants apparaissent :

Concentration Effets
jusqu'à 10 ppm aucun signe d'intoxication ni autre signe de danger pour la santé.
> 20 ppm lésion de la cornée en cas d'exposition prolongée.
> 100 ppm irritations des muqueuses des yeux ainsi que des voies respiratoires, toux, salivation accrue.
Danger de mort après plusieurs heures.
> 200 ppm maux de tête, difficultés respiratoires, engourdissement des récepteurs olfactifs
> 300 ppm nausées et envie de vomir, épuisement, torpeur ainsi que vertiges
> 500 ppm convulsions, évanouissement.
Danger de mort dans les 30 minutes.
> 700 ppm perte de conscience soudaine pouvant aller jusqu'à l'arrêt respiratoire et la mort.
Danger de mort en quelques minutes.
à partir d'environ 5.000 ppm mortel en quelques secondes.

Origine du H₂S :

Le sulfure d'hydrogène se trouve dans la nature dans de nombreuses matières premières, par exemple en tant que composant du pétrole comme du gaz naturel sous forme de gaz volcanique, ainsi que sous forme dissoute dans l'eau de source. Il se forme en outre lors de processus de putréfaction ou de décomposition dans toute forme de dégradation de la biomasse (par exemple dans les décharges, les égouts, les stations d'épuration ou les fosses à lisier) ou encore lors de la digestion intestinale.

Capteur utilisé :

Le sulfure d'hydrogène est mesuré dans l'air-⁠Q au moyen d'un capteur électrochimique. Les molécules de H₂S « s'accrochent » à la surface du capteur et provoquent un courant mesurable. Le capteur utilisé présente une grande précision et une durée de vie particulièrement longue. L'inconvénient de tous les capteurs électrochimiques réside dans les sensibilités croisées. Ainsi, le capteur réagit également légèrement à l'ozone et au chlore et affiche alors une déviation vers des valeurs négatives, ainsi que légèrement au SO₂ et au NO avec une déviation vers des valeurs positives.

Mesurer le sulfure d'hydrogène :

Mesurez avec l'analyseur d'air air-⁠Q le sulfure d'hydrogène ainsi que d'autres gaz et polluants dans l'air intérieur en temps réel. Le capteur de sulfure d'hydrogène peut être commandé dans la boutique.

Autres valeurs mesurées / capteurs

Gaz polluants Capteur individuel Capteur individuel Environnement Infrasons Infrasons Gaz polluants H2 Hydrogène Gaz polluants COV Composés Organiques Volatils Gaz polluants C4H8S Tétrahydrothiophène Climat T Température de l’air Climat Td Point de rosée Gaz polluants NO Monoxyde d’azote Gaz polluants NO2 Dioxyde d’azote Gaz polluants SiH4 Silane Gaz polluants H2Se Séléniure d’hydrogène Gaz polluants H2S Sulfure d’hydrogène Gaz polluants SO2 Dioxyde de soufre Environnement O2 Oxygène Environnement Rn Radon Gaz polluants C3H6 Propène Gaz polluants COCl2 Phosgène Gaz polluants O3 Ozone Gaz polluants PH3 Phosphine Gaz polluants CH4S Méthanethiol / méthylmercaptan Gaz polluants CH4 Méthane Climat ρ Humidité relative de l’air Climat φ Humidité absolue de l’air Climat p Pression atmosphérique Environnement lx Lumière / Éclairement lumineux Environnement Lpmax Bruit valeur maximale Environnement Lp Bruit Gaz polluants N2O Gaz hilarant (protoxyde d’azote) Gaz polluants CO Monoxyde de carbone Gaz polluants CO2 Dioxyde de carbone Gaz polluants C4H10 Isobutane Gaz polluants PID Capteur COV industriel Gaz polluants N2H4 Hydrazine Gaz polluants CH2O Formaldéhyde Gaz polluants HF Fluorure d’hydrogène Gaz polluants F2 Fluor Particules Comptage de particules fines Comptage de particules fines Particules PM1 – PM2,5 – PM10 Particules fines Gaz polluants C2H4O Oxyde d’éthylène Gaz polluants C2H6 Éthane Gaz polluants B2H6 Diborane Gaz polluants ClO2 Dioxyde de chlore Gaz polluants Cl2 Chlore / gaz cloré Gaz polluants C4H10 Butane Gaz polluants HBr Bromure d’hydrogène Gaz polluants Br2 Brome Gaz polluants HCN Acide cyanhydrique Gaz polluants AsH3 Arsine Gaz polluants NH3 Ammoniac Gaz polluants Alcools Alcools
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