气体传感器主要针对于行业中的气体进行检测,是气体检测中不可缺少的检测装置。气体传感器的应用领域很多,在工业、电子、石油、化工、环保、治金、煤矿等领域中都有一定的应用。今天小编主要来为大家具体介绍一下气体传感器在**生产行业中的应用吧,希望可以帮助到大家。气体检测技术目前的应用领域是越来越广阔了,不仅要求在技术上能够胜过其他的检测产品,在使用操作上也逐渐的轻巧化了,便携式气体检测仪太大不方便使用,为了便于携带方便使用,便携式气体检测仪日趋完善,便携式气体检测仪目前也有了明确的分类,分为泵吸式和扩散式两种。气体检测仪大多数的传感器都有其使用寿命,一般讲,电化学传感器的寿命在两到三年,氧气传感器的寿命一到两年,催化燃烧式传感器在三年左右,红外/半导体和光离子化大约在三到五年。同时这些参数还与使用环境有很大的关系,在环境浓度持续较高或者经常报警的环境场合下使用,传感器的寿命都会有一定的缩短。因此,如果在实际分析中需要得到更高的气体检测的选择性,或者是需要得知某种气体的准确的浓度数据,则必须使用实验室分析仪器的方法,用于精气体浓度测量的分析仪器很多,比如傅立叶变换红外气相色谱和质谱等,这些仪器都可以提供*为准确和高选择性的气体浓度数据,当然由于这些设备大都比较昂贵,维护费用较高,响应时间较长,体积较大,操作繁琐,不能及时反映现场浓度,因而不太适合于现场气体监测。他们更多是作为实验室气体检测仪...
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2022
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二氧化硫是国内外允许使用的一种食品添加剂,在食品领域的应用主要有直接添加和硫磺熏蒸两种,起到护色、防腐、漂白和抗氧化的作用。1、防腐保鲜剂采摘后的水果或蔬菜其内部组织还会进行正常的新陈代谢,分解组织中的氧,在受伤的部位会存在着大量繁衍的微生物,这些微生物能够分解组织中的营养成分,产生有害物质,进而导致了水果和蔬菜的腐烂。二氧化硫能够对果蔬的腐烂起到良好的抑制作用,其作用过程是:当二氧化硫遇水后进行结合反应,生成亚硫酸。能消耗组织中的氧,使微生物的繁殖、呼吸及发酵等正常的生理过程受到阻碍。并发生分解反应产生氢离子,从而杀死大量的微生物,起到了保鲜的作用。2、抗氧化性和漂白作用二氧化硫具有较强的抗氧化性,能与食品中的有色物质发生结合反应。二氧化硫能对花青苷色素进行漂白,其漂白的原理是:亚硫酸钠与花青苷分子发生加成反应,导致花青苷分子中的共轭体系受损,迫使产物的色泽消失,从而产生了漂白的效果。3、防止食品褐变亚硫酸盐能够抑制酚酶的活性,可以与羰基发生加成反应,从而防止了羰基化合物的聚合反应。亚硫酸盐在偏酸性的环境中能够抑制酶促褐变,在食品贮藏的过程中通常是将亚硫酸盐与柠檬酸、抗坏血酸混合使用,可以长时间保持原有物质的色泽。此外,钙离子能够与氨基酸、果胶一起生成不溶性的物质,有利于二氧化硫抑制褐变。亚硫酸盐的这项特点更适合在腌制食品中添加。亚硫酸盐除了能够抑制酶促褐变以外,还能够抑制非酶褐...
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电化学式有铅氧气传感器以选择性好、灵敏度高、输出线性等特点在氧气传感器领域占有一定的优势,并已在工业**、医疗卫生、环境保护等方面有较广泛的应用。电化学式氧气传感器的工作原理是当被测气体氧分子通过透气膜即可在传感器内发生氧化—还原反应,当氧分子到达正极表面时,发生还原反应,同时负极发生氧化反应。在实际中,传感器预期寿命主要取决于传感器使用中所暴露的气体浓度以及其它环境条件,如温度、压力和湿度,另外,环境的污染程度(比如灰尘颗粒,挥发性溶剂会降低催化剂活性),以及使用不当(剧烈震动如跌落,碰撞等),也会造成传感器意外损坏。电化学式有铅氧气传感器的寿命影响因素主要有以下几方面:1.气体浓度与有毒气体传感器不同,有铅氧气传感器长期持续暴露在目标气体中。在通常的氧气监测应用中,传感器工作环境的氧气浓度一般为20.9%,这就会在铅阳极上引起化学反应,从而造成阳极的逐渐消耗。所以,传感器通过与氧气反应持续产生电流的能力取决于电解质中铅的含量,而氧浓度的不同也决定的传感器的寿命。2.环境温度电化学传感器温度范围一般是-30℃到50℃。电化学传感器内部有酸性或碱性电解液,在高温的环境中水分会蒸发或迅速增加,从而造成电解液损失或漏液。*终的现象就是响应时间T90变长,回零时间变长,灵敏度变低,甚至无响应。*严重的情况是高温低湿(HTLH)和高温高湿(HTHH)的情况。3. 环境湿度当湿度小...
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工业4.0的制造前景包括从自动化制造向智能制造概念的转变。工业4.0发展中的一大期望是在小批量生产中满足客户对产品变化的需求,从而不会浪费重新配置组装线等时间。智能制造的实现将通过物联网的概念进行,其中每个参与组件都有其已知的IP地址。在这种情况下,智能制造生产系统不仅要以小批量的生产产品来满足客户的需求,还必须具有更好的预测性维护,产品设计的稳健性和适应性生产等特点。为了使智能机器人工厂能够在工业4.0和物联网的环境中工作,因此机器人将在未来的制造业中承担大部分工作,但是人类工人必须留在工作区域中,担任监督角色或从事未经机器人培训的工作。在机器人工作区域内或附近,人类不断出现,这改变了人们对机器人工作区域的栅栏和禁止方式,需要机器人和人类可以**地共存和协作。 在这种情况下,机器人与人类共享相同的工作空间,并进行工业活动,例如原材料处理,组装和工业产品转移。传统的方法是使人类在有限的范围内接触机器人,并采用适当的**控制措施,以防工人进入机器人的工作区而导致机器完全停止,一旦进入,会导致中断和重置程序被激活,延长生产时间。随之出现了新提议的方法,即**的人机协作(HRC),没有任何围栏。为了实现这一点,需要采用协作式机器人网络物理系统(CPS)实施额外的**和保护措施,这要求基于人与机器人之间的交互程度,确保**性,并提高生产...
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我国是钢铁生产大国,近年来生铁产量呈逐年上升趋势。目前, 钢铁工业总能耗已占国内工业总能耗的15%左右, 而钢铁企业生产过程中的能源有效率仅为30%左右。在钢铁联合企业,高炉炼铁又是能耗*高的环节。钢铁工业的节能主要包括减少浪费和增加回收两个方面,其中大力回收生产过程中产生的二次能源(例如副产煤气等)是一个非常重要的途径。钢铁生产过程中的副产煤气资源包括高炉煤气、焦炉煤气和转炉煤气。其中高炉煤气排放量约占64%, 焦炉气约占29 % , 转炉气约占7 %, 因此高炉煤气的有效利用是钢厂节能降耗的重中之重。高炉煤气是高炉炼铁过程中的副产煤气,是一种无色、无味、有毒的低热值气体燃料。主要成分为CO、CO2、N2 、H2O、及少量H2,各成分的含量与高炉所用燃料、生铁品种和冶炼工艺密切相关,其常见的组成如表1所示。其中*具有二次利用价值的CO含量仅为25-30%,而惰性组分CO2和N2约占70%,使得高炉煤气的热值很低,一般仅为730-800×4.18 KJ/Nm3左右,而燃料热值只有达到2200×4.18KJ/Nm3左右,才能满足工业炉理论燃烧温度的要求。目前,高炉煤气的利用并不充分,大部分冶金工厂高热值煤气紧缺,而高炉煤气富余,存在不同程度的高炉煤气放散现象,达不到煤气111的有效利用。很多钢铁联合企业一方面在放散高炉煤气,一方面又要购入重油、天然气或者烧自产焦油...
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新技术的到来使世界开始进入信息时代,传统的单纯依靠人类感官获取外界信息的方式,在研究自然现象和规律以及现代化的生产生活活动中已经不再满足需要,如何获取准确可靠的信息成为利用信息过程中亟待解决的问题。为适应这种 情况,传感器应运而生。传感器是一种检测装置,能感受到被测量的信息,并能将感受到的信息,按一定规律变换成为电信号或其他所需形式的信息输出,以满足信息的传输、处理、存储、显示、记录和控制等要求。那大家知道在我们的生活中传感器都是被应用在那里吗?1.环境监测中的应用随着人类对环境质量的重视和关注,基于传感器网络环境下对生态环境的监测,能够对环境进行早期预警,能够对环境的综合治理进行确切地衡量,确保环境监测工作的有效开展,使相关部门掌握生态环境和生态质量的现状。例如,通过数种传感器来监测降雨量、河水水位和土壤水分、空气质量等因素,并以此为依据预测、分析各地区的气象环境和生态环境,从而为环境的治理、保护提供依据,采取应对措施,提高生态质量,保护区域环境,维持生态平衡。2.工业控制中的应用在工业控制领域内,传感器的应用可以说是很~广泛了,比如产品工艺控制、汽车制造、工业机械以及自动化生产设备等等都有它们的身影,传感器可以对一体化设备的运行状态检测,位移检测、步进的定位检测,流水线的状态检测,设备的**防护检测,温度、湿度检测气体液体的流量检测,压力、张力距离检测等,实时监视和控制生产过程...
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**生产是任何行业都非常重要的一个环节,在很多行业,整条生产线都必须贯彻“****、环保**、综合治理”的方针,**问题与工人以及企业的利益息息相关。对于高风险行业,如建筑、采矿、能源、化工等,**必须优先。假设存在**漏洞,建设项目存在诸多**隐患,会引发事故,危及生命,从而影响社会稳定。在很多施工现场很容易发生**事故,比如气体中毒现象,如隧道、下水道等密闭空间。隧道内的有害气体主要包括甲烷、一氧化碳、二氧化碳、硫化氢、氮气、等气体。刺激性气体对皮肤和粘膜有很强的刺激作用,其中一些同时具有很强的腐蚀作用。当这些化合物进入体内时,会导致组织和细胞缺氧。硫化氢是一种无色可燃气体,是一种强神经毒剂。它们大多存在于长期封闭的封闭空间,如下水道、化粪池或一些工业生产中的封闭操作间。近年来,硫化氢中毒事故不断出现,并在各地发生,涉及其他职业和各种工矿企业。近年来,各有关部门和中央施工企业认真贯彻落实国家有关法律法规要求和中央领导同志关于**生产的重要指示精神,高度重视隧道施工**生产,确保隧道施工**生产形势基本稳定。因此,有必要在施工现场安装有毒气体检测仪,气体检测仪可以安装在待监测的特定点,通过仪器内部的气体传感器来检测特定气体,仪器自带声光报警提醒,可以将检测到的信号实时传输到显示终端,方便监测。深圳三达特代理的英国DDS 硫化氢传感器GS+4H2S可用于工业**感应。由于...
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*近关注新能源汽车的人是越来越多。据说德国到2030年就停售燃油车全部改新能源电动汽车了,而中国到2030年新能源汽车也将占比40%以上,所以新能源汽车优良是大势所趋。随着近年来电动汽车的普及,**问题备受消费者的关注。去年11月份,通用汽车宣布召回的雪佛兰电动汽车为2017-2019年生产的Bolt(参数|图片)电动汽车,主要原因是这款车型在全球至少发生了5起火灾事故,而这些汽车均搭载了韩国LG化学生产的电池。从市场格局来看,全球电动汽车(EV,PHEV,HEV)的电池使用量方面,基本上已经被中、日、韩三个国家给垄断了。截至2020年9月,LG化学、三星SDI、和SK三大韩国电池企业的全球市场份额高达35.1%。数据显示,2020年1-9月,LG化学在全球电动汽车电池市场占有率增至24.6%,位居全球**。目前,LG化学生产的电池是目前全球已销电动汽车中使用*多的电池,公司客户包括现代、大众、沃尔沃等13家全球知名车企。而2020年10月,现代汽车也曾因电池起火隐患,大规模召回旗下使用LG化学电池的KONA(参数|图片)电动汽车。除了LG电池,今年上半年,宝马、福特旗下使用了三星SDI电池的约5万辆电动汽车,也因起火事故被召回,一时间韩国电池企业的质量问题被推上了舆论的风口浪尖。汽车动力电池种类目前市面上主流的新能源电动汽车电池种类大致归为铅酸电池、镍氢电池、钴酸锂电池、锰酸锂电...
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氧在自然界中分布*广,占地壳质量的48.6%,是丰度*高的元素。在烃类的氧化、废水的处理、火箭推进剂以及航空、航天和潜水中供动物及人进行呼吸等方面均需要用氧。在生活中氧气也是必不可少的气体,维持着人们的生命,在没有氧气的情况下会在很短的时间呢窒息死亡,氧气过高过低都会产生一些不佳的影响。 需要注意的是氧气是很多可燃气体的助燃剂,很多情况下会发生爆炸的事故。过量吸氧还会促进生命衰老。进入人体的氧与细胞中的氧化酶发生反应,可生成过氧化氢,进而变成脂褐素。这种脂褐素是加速细胞衰老的有害物质,它堆积在心肌,使心肌细胞老化,心功能减退;堆积在血管壁上,造成血管老化和硬化;堆积在肝脏,削弱肝功能;堆积在大脑,引起智力下降,记忆力衰退,人变得痴呆。 氧气传感器是一种检测氧气含量的气体检测报警装置,一般在井下、矿道、地下室等比较密闭的场所,会存在氧气缺少的现象,会对工作人员产生伤害,深圳三达特代理的英国DDS的氧气传感器S+4OX,可以降低或者避免产生伤害的几率,同时也可以配备便于携带的氧气传感器,以保障人身**及财产损失。
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9月18日,河南济源示范区生态环境局发布济源市方升化学有限公司氯气泄漏调查情况报告。图源:济源示范区生态环境局微博通报称,9月18日晚上8:03,接110来电反映,称济源市方升化学有限公司排放难闻气味,导致附近村民呕吐不止。接报后,执法人员**时间赶到现场调查,发现方升化学液氯汽化工段的液氯槽车出口阀门出现泄漏,现场已采取紧急措施,泄漏已得到有效控制。轵城镇政府已经安排身体不适的人员及时就医。当晚9:30,监测人员已到现场对周边环境开展监测。氯气是一种黄绿色的气体,可溶于水和碱溶液,是氯碱工业的主要产品之一,可用作强氧化剂。它具有强烈腐蚀性,设备及容器极易被腐蚀,并且属于Ⅱ级(高度危害)毒物,可以通过呼吸道侵入人体并溶解在黏膜所含的水分里,生成次氯酸和盐酸,对人体造成损害。近年来氯气的**事故不断,由于氯气事故具有扩散迅速、防护困难、毒性极强、危害范围广、持续时间长以及社会影响大等特点,严重威胁我们的生命健康和生存环境。在生产、使用氯气过程中应采取相应措施防范氯气泄漏,避免中毒事故。近期,由中国氯碱工业协会主导编制的《氯碱生产氯气**设施通用技术要求》征求意见稿发布,第4.1.7条明确要求: 涉氯场所应设置氯气泄漏检测报警系统,应按T/HGJ10600规定:量程应为0ppm-10ppm,**报警值宜为1ppm,二级报警值宜为3ppm。氯气检测报警器至少每月专项检查和维护保养,至少每...
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虽然臭氧超标不易察觉,也不像颗粒物超标那样明显影响大气能见度,但高浓度臭氧仍会对人体健康、作物生长造成危害。近年来,臭氧污染作为环境污染之一,日益受到关注。臭氧不是人类直接排放的污染,近地面臭氧的主要来源是氮氧化物气体(NOx)和挥发性有机化合物(VOC)。只要有空气参与的燃烧,就会产生氮氧化物,挥发性有机物则来源于工业生产设施、电力设施、机动车尾气、汽油燃烧产物、化学溶剂、装修、喷漆的排放等等。在春未、夏季和初秋阳光灿烂的高温天气条件下,氮氧化物和挥发性有机物扩散不利,积累到较高浓度时,经过足够的光照和温度,就会产生臭氧污染。根据我国发布的《环境空气质量标准》,臭氧浓度8小时均值超过160μg/m³,就形成了臭氧污染;如果超过215μg/m³就达到了中度污染。我国从2013年开始将臭氧纳入大气污染物常态化监测。来自生态环境部公布的数据显示,今年前6月,国内臭氧浓度同比上升4.3%。源于不利的气象条件,今年4—6月,京津冀及周边地区、长三角地区、汾渭平原等重点区域同比气温升高、降水减少、湿度降低,气象条件接近5年*差水平,导致三大重点区域臭氧浓度同比显著上升,带动了国内臭氧污染反弹。对于臭氧污染防治,《关于深入打好污染防治攻坚战的意见》已作出安排,提出在继续推进PM2.5污染防治的同时,加快补齐臭氧污染治理短板,大力推进氮氧化物和挥发性有机物协同减排,有效遏制臭...
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一、什么是管廊,地下管廊简介1.综合管廊:建于地下用于容纳两种及以上工程管线的构筑物及附属设施;2.入廊管线:敷设于综合管廊内的给水、雨水、污水、再生水、天然气、热力、电力、通信等各类城市工程管线;国家近两年密集出台与地下综合管廊相关的政策文件,无论是政策还是资金等各方面都对综合管廊建设给予大力支持。然而,随着综合管廊建设的逐步推进,综合管廊投入实施后所产生的管理运营维护问题,亦成为了综合管廊建设及运营单位的关注重点,尤其是下水管道爆燃、中毒等事故问题。因此,要综合管廊建设项目**顺利进行,保障施工人员与周边群众**,有毒有害气体的检测监控是重中之重。二、地下管廊检测气体的重要性:地下管廊装有各种有线信号线、热力管、燃气管、电信管道、给水管道、电力管道等等,是一个多种信号与传输对象交汇的场所,所以需要对其内部环境进行监测,以达到实时、自动监测地下管廊内的环境的目的,把危险防范于未然。综合管廊属于地下封闭空间,一旦发生火灾,会迅速消耗掉管廊内部氧气并产生大量有害气体,当甲烷、一氧化碳、硫化氢等危险气体达到一定浓度时,还会引起爆炸。更为严重的是,发生火灾时管廊内部环境十分恶劣,修难度很大,对修人员也将造人身**威胁。我国各地多个城市的地下管廊建设方兴未艾。在地下管廊修建工作的建设及运营期,采用现代传感技术对管廊状态进行实时监测、发现潜在**隐患,非常重要。现在国家很多地方的地下综合管廊...
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3月27日,北京绿色交易所董事长王乃祥在中国电动汽车百人会氢能产业论坛上表示,当前交易所在生态环境部和北京市政府的指导下,正积极推进国内自愿减排( CCER )交易中心建设。CCER是指对中国境内可再生能源、林业碳汇、甲烷利用等项目的温室气体减排效果进行量化核证,并在国家温室气体自愿减排交易注册登记系统中登记的温室气体减排量。王乃祥指出,氢能具有来源丰富、绿色低碳、应用广泛等多方面先天优势。未来可以研究探讨,将氢能产业发展过程中实际形成的碳减排量开发为CCER等自愿减排量项目的可能性。什么是 CCER ?国家核证自愿减排量,简称CCER(Certified Emission Reduction),是指依据《温室气体自愿减排交易管理暂行办法》的规定,经国家发改委备案并在国家注册登记系统中登记的温室气体自愿减排量,单位为“吨二氧化碳当量”。说了这么久的CCER,大家已经耳濡目染了,不仅知道林业可以产生CCER,水电也可以产生CCER,今天给大家介绍未来CCER的重要成员——氢能。国家发展改革委3月23日召开新闻发布会,介绍《氢能产业发展中长期规划(2021—2035年)》有关情况。国家发展改革委高技术司副司长王翔在发布会上表示,本次发布的《氢能产业发展中长期规划(2021-2035年)》是碳达峰、碳中和“1+N”政策体系“N”之一,**对标对表党中央、国务院重大决策部署,紧扣碳达峰、碳...
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随着我国城镇化建设步伐的不断加快,人们生活水平的提高,城市公共设施的智能化已是“智慧城市”建设的重要标志。人们对公共卫生间的环境要求也是越来越高,现在大部分的公共卫生间都设计的比较合理,有些公共卫生间还设置了洗手液、干手器,擦手纸等,使公共卫生间走上更人性化设计,甚至可以说是在**着人们的如厕卫生习惯。公厕做为现代城市公共场所,周边环境清洁、厕内空气清新,已是现代城市建设的重要文明标志。公共卫生间设计规范与否,对市容市貌也有着非常大的影响。传统的公厕一直是大家心中不太愿意提到的区域,传统公厕由于缺少人员打理,异味较重。公共卫生间异味是氨、硫化氢、甲硫醇、甲硫二醇、乙胺、吲哚等有害物质组成的有毒气体。会引起刺鼻、窒息等呼吸道症状,严重的会造成记忆力下降,引起神经衰弱和植物神经紊乱等症状。此外通过气体传播的症状包含:如结核、非典、流感、普通感冒、麻疹等。但在“传统公厕”内置“异味传感器”(氨气传感器和硫化氢气体),通过气体传感器的监测感应联动新风系统,当厕所内异味较重,传感器发出信号联动打开排风扇。改善室内空气质量,“传统公厕”一秒升级!整屋异味都可以扫空!深圳三达特科技积极响应国家的政策,让科技改变生活。由此,推出智慧公厕氨气传感器和硫化氢气体检测解决方案,从而实现公厕管理与智能技术的上乘结合。因此,为提升公厕管理水平,建设现代新都市、打造“智慧城市”的智能化公厕;实现对公厕流量监测...
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