Międzynarodowe Targi Bezpieczeństwa i Medycyny Pracy oraz kongres, które odbędą się w Düsseldorfie w dniach 27-30 października 2015 r. stwarzają dobrą okazję do zapoznania się z najnowszymi innowacyjnymi rozwiązaniami firmy Honeywell z zakresu bhp.
„Na coraz bardziej konkurencyjnym rynku, na którym na reputację firmy oraz produktywność znaczący wpływ może mieć nawet jednorazowe, niefortunne zdarzenie, bezpieczeństwo stało się kluczowym czynnikiem zapewniającym sukces”, wyjaśnia Stuart Turbull, dyrektor ds. sprzedaży w firmie Honeywell Industrial Safety, w regionie EMEA. „Zapewnienie pracownikom odpowiedniego sprzętu i odzieży ochronnej jest absolutnie nadrzędne, choć w dzisiejszym szybko zmieniającym się świecie, to już nie wystarcza. Kierownicy ds. bezpieczeństwa powinni zatem obserwować swoje działania w czasie rzeczywistym tak, by mieć kontrolę tego, co się dzieje dokładnie w każdym momencie, dzięki czemu będą mogli odpowiednio zareagować zanim jeszcze sytuacja przerodzi się w kryzys”.
Na Targach A+A goście odwiedzający stoisko firmy Honeywell będą mogli uzyskać także informacje nt. tego, w jaki sposób, dzięki połączeniu różnych elementów środowiska bezpieczeństwa, w którym pracują ludzie, przedsiębiorstwa mogą ulepszać procesy, produktywność oraz wydajność, jednocześnie zwiększając bezpieczeństwo pracowników.
Ponadto odwiedzający targi będą również mieć możliwość zapoznania się z najnowszymi rozwiązaniami z zakresu bezpieczeństwa od firmy Honeywell nie tylko na firmowym stoisku, lecz także w obszarze Parku Innowacji (InnovationPark) w Hali 07a, gdzie zaprezentowane zostaną cztery produkty Honeywell, którym niezależny panel jurorów przyznał nagrody za innowacyjność.
Produkty te to, między innymi: Ne-Hon™ 6 - pierwszy na świecie kombinezon HV Klasy 3 o dużej widoczności oraz Rozwiązania Bezpieczeństwa ConneXt (ConneXt Safety Solutions) - bezprzewodowy system detekcji gazów od Honeywell, będący połączeniem przenośnych detektorów gazu, możliwości śledzenia lokalizacji oraz oprogramowania oferującego podgląd stanu gazu w czasie rzeczywistym w całym obiekcie.