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硫化氢传感器GS+7H2S
发布时间:
2016
-
03
-
11
GS+7H2S传感器可应用多种高要求的场合,包括化工行业,钢铁行业的固定点测量系统,完全按照工业标准封装,英国原装进口,直接替换7H,H2S-B1.电化学硫化氢传感器特点:测量范围0-200ppm,抗过载到1000ppm;可应用于极恶劣的环境下;两年以上寿命.
数字输出温度传感器(SMT172)
发布时间:
2016
-
03
-
10
Smartec温度传感器是数字输出硅传感器,一线制输出可以直接和控制器连接而无需AD转换。温度范围为–45 °C to 130 °C.传感器可提供TO18,TO92,TO220,SOIC,HEC多种封装。特点:不需要AD转换;绝对精度0.25 °C(-10°C到100°C)0.8°C(-45°C到130°C); 极小的工作电流,仅60uA;工作电压2.7V到5.5V;典型应用:加热系统;空调;气候控制;洗碗机;过热保护;
硫化氢传感器GS+7H2SHO
发布时间:
2017
-
09
-
08
产品介绍:GS+7H2SHO是世界领先的优质工业H2S传感器,理想的固定气体探测器。主要特点:稳定性好,响应快,恢复快,环境性能好,对甲醇的交叉敏感性低。 性能特点:输出信号:1700±400 nA/ppm典型的基线范围(纯空气):±0.5 ppm H2S当量T90响应时间:<40秒测量范围:0-50 ppm最大负载:500 ppm线性度:直线的重复性:<± 1% H2S当量推荐负载电阻:10 ohms分辨率:<0.1 ppm 环境详情:温度范围:-40℃到50℃压力范围:800到1200 mbar湿度范围:15%到90% 有效期详情:长期输出漂移:<20%每年推荐储存温度:0℃到20℃预期寿命:2年以上
2年寿命,7系列氧气传感器/O2传感器
发布时间:
2016
-
03
-
26
英国进口DDS电化学氧气浓度传感器S+7OX是目前市场上常见的7系列封装的电化学氧气传感器中性价比较高的一款氧电池,这款电化学氧气传感器可以广泛应用于煤矿安全,冶金,化工能行业的固定表中。电化学氧气传感器S+7OX的技术特点:非常坚固而稳定的设计,性能优越。测量范围:0-25%抗过载能力:30%响应时间:15秒年漂移量:期望寿命:24月质保:一年
一氧化碳传感器GS+7CO
发布时间:
2016
-
03
-
11
GS+7CO电化学一氧化碳传感器可应用多种高要求的场合,包括采矿行业,钢铁行业的固定点测量系统,完全按照工业标准封装,英国原装进口,直接替换7EF,CO-BF等。 电化学一氧化碳传感器 Electrochemical CO sensor特点:测量范围0-1000ppm;可应用于极恶劣的环境下;极好的氢气抗干扰能力;三年以上寿命.
英国DDS电化学CO传感器(GS+4COSLI-M)
发布时间:
2017
-
06
-
26
GS+4COSLI-M 为轻工业CO传感器,适用于通风控制,住宅和火灾探测。 特点:高稳定性、快速响应和恢复、强大的环境性能、低成本。 性能参数:输出信号 : 60 ± 20 nA / ppm典型的基线范围(纯空气): ±5 ppm CO 当量过滤容量: 20000 ppm/ 每小时T90响应时间: 秒测量范围: 0-1000 ppm最大负载:2000ppm线性度 :线性上升到1000ppm重复性:当量推荐负载电阻:10欧姆分辨率:温度范围:-30oC— +50oC压力范围:800-1200 mbar湿度范围:15%-90%(连续), 0-99%(间歇)长期输出漂移:每年推荐储存温度:0-20oC预期寿命:72个月
氨气传感器(GS+4NH3-100)
发布时间:
2016
-
03
-
22
英国进口DDS电化学氨气传感器GS+4NH3-100是一款不带偏置电压的氨气传感器,使用更加方便,性价比高,广泛应用于化工安全及畜牧业领域。 特点:测量范围:0-100ppm抗过载能力:200ppm 高稳定性高环境适应能力
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案例名称:
污水处理厂硫化氢(H2S)、氨气(NH3)、甲烷(CH4)和一氧化碳气体检测解决方案
说明:
据不完全统计,全国范围内已建成运营的污水处理厂数量约4000座,随着我国城镇化的日益推进,污水臭气等污染问题日益突出。在污水处理领域,由城市管道汇聚城市生活污水、工业污水、径流污水等,经城市污水处理厂,污水在水解过程中会产生有害气体,其中气体类危害对厂区内部与周边造成极大的困扰。污水汇集发酵产生硫化氢(H2S)、氨气(NH3)、甲烷(CH4)和一氧化碳(CO)气体等等,人们闻到的恶臭性气体就是硫化氢和氨气的味道。这时,便需要采用内置各类气体传感器的气体检测仪来有针对性地进行监测。由于水处理污水处理设施里有很多地方含有危险气体和有毒易爆炸的化学物质,因此更需要根据使用环境选择不同的气体检测仪有针对性地进行实施监测。废水处理是净化水源,实现循环再利用所必经的途径。尤其是随着用水紧缺和水污染问题的日益突出,废水的处理开始受到广泛关注。在污水处理厂中,其水处理设施主要包括调节池、酸碱中和池、混凝胶凝池、沉淀池、曝气池、加药罐、水泵、污泥脱水以及控制系统等。整个处理过程会产生大量的危险气体,根据危害方式的不同,可将它们分为有毒气体、易燃易爆气体两大类。目前,有国外政府部门便通过与企业合作,采用污水废气监测传感器、水质监测传感器等手段,实现了对污水及相关臭气污染的有效监测。易燃易爆气体由于污水处理厂中的污水含有大量的微生物,所以污水处理厂会产生出沼气,主要集中在次要处理工序,如曝气和污泥消化,这里通常是沼气产生的高危区。沼气的主要成分是甲烷,甲烷不仅有爆炸危险,还能导致氧气浓度降低而使人窒息。而且,如果从消化池中渗漏出来,将会非常危险,很有可能导致爆炸。监测甲烷等可燃气,建议使用催化燃烧式或者半导体式气敏传感器,可监测可燃气体整体浓度。有毒气体有毒气体以硫化氢为代表。硫化氢是一种无机化合物,正常情况下是一种无色、易燃的酸性气体,浓度低时带恶臭,气味如臭蛋。硫化氢是一种急性剧毒,吸入少量...
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案例名称:
空调器的冷媒泄露检测方法、冷媒泄露检测装置及空调器
说明:
近来由于冷媒泄露引发的爆炸、起火等安全事故频发,伴随R22冷媒的退出,R407C、R410A、R134a 、R290、R32等新冷媒开始逐步进入市场,新冷媒R290和R32的易燃、可燃性让空调的安装维修增添了不少危险系数,一旦发生泄露,有可能造成无法想象的后果。那么如何防止冷媒泄露呢?以下是空调最容易泄露的九个部位和解决办法,希望每一个师傅都能仔细查看防范于未然。一.四通换向阀泄露冷暖型空调器四通阀下面三根铜管夹角处泄漏较多,若发现夹角处有油迹,说明有漏点。修理的方法是:先用毛巾把油迹擦干净,并用洗涤灵检漏,把漏点用钢针作标记,然后放掉制冷剂,用湿毛巾把四通换向阀包扎冷却。焊接时,要根据自己掌握火焰技术,对准漏点,当夹角达到焊接温度时,迅速点银焊条焊接。操作手法要快,争取焊接一次成功,试压不漏。解决办法:修理的方法是:先用毛巾把夹角地记处油迹擦干净,并用洗涤灵检漏,把漏点用钢针作标记,然后放掉制冷剂,用湿毛巾把四通换向阀包扎冷却。焊接时,要根据自己掌握火焰技术,对准漏点,当夹角达到焊接温度时,迅速点银焊条焊接。操作手法要快,争取焊接一次成功,试压不漏。初学者遇到四通换向阀夹角外漏故障,最好采用胶粘法补漏。因尼龙阀芯滑块距漏点夹角较近,加之仰焊有一定难度,操作不当会把阀芯烘烤变形。一旦四通阀滑块串气,空调器冷热都不制,由原来微漏的小故障,变成了非换四通阀不可的大故障。这给用户造成了时间上、经济上的损失。四通阀夹角胶粘法补漏和压缩机的胶粘法一样,经过试压检漏、抽空、加氟,空调器换向阀夹角泄漏故障即可排除,恢复制冷。二.管路凹憋处泄露管路凹瘪泄漏多出现在家庭装修后。有的装修工人不懂制冷管路内有制冷剂;随便弯动,由于管路外有保温套,弯瘪后不容易被发现。管路凹瘪后,制冷剂漏掉,再次开机加氟,制冷系统出现两次截流症状。解决办法:例:一台KRR-32GW分体式空调器不制冷。用压力表试压力...
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案例名称:
燃料电池汽车的氢气安全监控系统中传感器的应用
说明:
什么是清洁能源汽车?以氢燃料电池电动车为例,国外技术已相当成熟,它是一种使用电动机驱动,以氢燃料经电化学反应产生的电能为动力源的新能源汽车。由于化学反应后只生成水,排放接近于零,对比锂电池类新能源汽车,消费者没有续航焦虑问题,无需改变使用习惯,加氢过程只需 5 分钟,长期使用后也没有大容量电池报废后带来的污染问题,因此被称为清洁能源汽车。我国将在氢燃料电池汽车布局上面拉近与国外的差距?在讨论差距之前,我们先来了解一下历史。如果说电动汽车的历史可以追溯至 1834 年 Thomas Davenport 在美国制造出第一辆直流电机驱动的电动车的话,燃料电池汽车历史也是相当悠久的。1838 年,德国化学家克里斯提安·弗里德里希·尚班提出了燃料电池原理,20 世纪 60 年代,应用在美国航空航天管理局的阿波罗登月飞船上,但受到技术与成本的限制,发展速度缓慢,一直停留在演示阶段。直到 2014 年,燃料电池技术有了长足的进步,在以丰田等日本公司的大力推进下,部分燃料电池汽车已实现量产,比如丰田 Mirai(参数|图片)(4 座,续航里程 500 公里)。率先布局氢燃料电池汽车这一点,或许与日本资源匮乏不无关系,此外日本这几年也出台了不少政策,来鼓励发展先进的传统燃油发动机和电动发动机,简单来讲就是双管齐下,而中国在政策端,虽然科技部的万钢部长在 2002、03 年归国之时就开始推行氢燃料电池汽车,但总补贴的角度来看,还是以鼓励纯电动为主的布局,直至 2017、18 年,国家开始大力发展氢能源,并在 2020 年 11 月 2 日国务院出台的《新能源汽车产业发展规划(2021-2035)》中特别提到要“有序推进氢燃料供给体系建设”,但总的来说,对比日本或者欧美,我们是落后的。但是,从另外一个方面讲,当年我国在燃油汽车方面落后很多代,包括现在的燃油车发动机都...
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案例名称:
硫化氢有毒有害气体检测预防硫化氢中毒事故发生
说明:
发臭的鸡蛋、呛鼻的公厕、 “迷人”的螺蛳粉...... 这些沁脑子、辣眼睛的味道, 你都闻过吗? 这都是硫化氢散发出来的, 活体实验告诉你硫化氢有多“毒”! 小兔子和小鸡吸入硫化氢气体后, 10秒内倒地死亡, 不敢想象如果人在这个浓度下, 会造成多么可怕的后果…… 真正要命的臭味是“闻不到”的, 今天,小编带你来揭秘一下 这个“臭”名远扬的“致命杀手”, 案例一 四川省宜宾市长宁县双河镇福荣笋类食品厂废水处理间在检维修作业时发生一起中毒窒息事故,造成7人死亡,1人受伤。现场人员吸入硫化氢等有毒有害气体导致中毒窒息死亡。 发生原因:福荣笋类食品厂废水处理间好氧池曝气风机发生故障,企业未停止使用污水处理相应的设施。曝气风机重新启动,高浓度硫化氢等有毒有害气体逸出扩散,作业及先期施救员在未采取任何安全防护措施的情况下进入废水处理间,吸入硫化氢等有毒有害气体中毒死亡。 案例二 河南省焦作市悯农面制品有限公司发生一起较大中毒和窒息事故,造成6人死亡。 发生原因:焦作悯农面制品有限公司1名员工作业时不慎坠入物料罐,吸入二氧化硫或硫化氢中毒死亡,其他5名员工救援处置不当,也中毒死亡。案例三 湖北省随州市高新区正大有限公司羽毛粉车间在清理污水沟时发生一起较大中毒和窒息事故,造成3人死亡。 发生原因:进入污水沟作业的两人和参与施救的一人,吸入污水沟内硫化氢、氰化氢等高浓度混合型有毒有害气体,导致急性中毒死亡。 硫化氢是什么样的? 它无色、有强烈腐败臭鸡蛋气味, 比空气重,易聚集在低洼处。 但是,我们不能根据臭味来判断, 危险场所硫化氢的浓度,...
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案例名称:
节能减排以及污水治理中用到的传感器有哪些
说明:
什么是恶臭?恶臭是指一切刺激嗅觉器官引起人们不愉快及损坏生活环境的气体物质。恶臭浓度是空气质量的一个综合表征因子,其数值是对混合空气质量的一种综合反映。恶臭的来源多种多样,恶臭的组成成分较为复杂,因此需要利用一个综合指标对其进行限定,我国对恶臭的限定方法是根据国家《恶臭污染物排放标准》(GB 14554-93),其中对厂界环境恶臭浓度做出限定值为20OU。建立恶臭在线监测系统的必要性城市的发展和节能减排的要求,各地加快污水处理厂及其相关设施的建设。但污水处理过程中,会在曝气池、沉淀池、厌氧池和污泥处理区等区域产生臭气,影响市民生活的质量和健康。为防止污水治理各个环节恶臭气体污染环境和扰民,需实现日常的环境监测,采取有效合理的措施控制恶臭气体对周边环境的影响。污水处理厂本身是一个良性的环境保护项目,建成后对改善地区环境和水质必将产生巨大作用。但污水处理设施的运行对周围环境也会产生一定的影响,为防止污水治理各个环节恶臭气体污染环境和扰民,以落实日常的环境监测计划,需采取有效合理的措施控制恶臭气体对周边环境的影响。当然,在采取措施之前,需要对污水处理厂恶臭气体情况进行深度的监测分析。我国在《GB14554-93恶臭污染物综合排放标准》列出了以下八种嗅阈值比较低的气体:氨、胺、硫化氢、甲硫醇、甲硫醚、二甲二硫、二硫化碳、苯乙烯。这八种气体有有机物,也有无机物,只要是硫化物,占其中五种,生活中常闻到臭气、异味也是来源于此。1、污水处理厂的臭气成分复杂多变,大致可分成5类:(1)含硫化合物,如硫化氢、硫醇类、硫醚类;(2)含氯化合物,如胺类、酰胺、吲道哚类;(3)烃类,如烷烃、烯烃、炔烃、芳香烃;(4)卤素及衍生物,如氯气、卤代烃;(5)含氧有机物,如醇、酚、醛、酮、有机酸等。2、恶臭气体主要来源(1)来水携带的恶臭物质的散发。不论是工业废水还是生活废水,都含有大量的有机物,在送往污水...
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