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推荐产品 / Products
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.
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;
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
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
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.
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
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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硫化氢的物理特性硫化氢,分子式为H2S,分子量为34.076,标准状况下是一种易燃的酸性气体,无色,低浓度时有臭鸡蛋气味,浓度极低时便有臭味,有剧毒(LC50=444ppm硫化氢的危害7月14日,吉林化纤股份有限公司发布关于生产事故处理进展的公告,披露了今年造成5人死亡、8人受伤的“2.27”较大中毒事故调查报告概况,并声称已收到吉林省应急管理厅下发的行政处罚告知书,罚款金额为69万元。2021年2月27日21时30分,吉林化纤公司生产过程中高压电缆短路停电,造成一生产车间部分排风设备停止运行。23时10分恢复供电,相关岗位工人在准备恢复生产过程中,吸入有毒气体,被迅速送往专业医院进行救治,5人经抢救无效死亡,8名伤者目前生命体征平稳,没有生命危险。吉林省应急管理厅已于7月9日在官网发布了《吉林化纤股份有限公司“2·27”较大中毒事故调查报告》,报告指出这是一起生产责任事故,包括总经理助理在内12名企业有关人员受到处理。事故直接原因为:公司长丝八车间部分排风机停电停止运行,该车间三楼回酸高位罐酸液中逸出的硫化氢无法经排风管道排出,致硫化氢从高位罐顶部敞口处逸出,并扩散到楼梯间内。硫化氢在楼梯间内大量聚集,达到致死浓度。一名员工在经楼梯间前往三楼作业岗位途中,吸入硫化氢中毒,在对其施救过程中多人中毒,导致事故后果扩大。为了不重蹈覆辙,预防吉林化纤股份有限公司生产事故再次发生,需要在生产车间加入硫化氢传感器实时检测,如果发生H2S泄漏,传感器发出报警信号,来提示人们赶紧撤离现场,深圳三达特提供硫化氢传感器,可以在生产车间实现硫化氢实时检测,具体产品如下:电化学硫化氢气体传感器GS+4H2S主要特点是无过滤网,两年寿命等,主要用于空气中硫化氢气体浓度的检测。硫化氢传感器(固定式,小电流H2S传感器) GS+4H2S主要特点:无过滤网,两年寿命,H2S的量程:0...
发布时间: 2024 - 07 - 25
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气体传感器是指能将被测气体的类别、浓度和成分转换为与其成一定关系的人们更易识别的信号(如电信号、声信号、光信号、数字信号等)的装置或器件,用来提供有关待测气体的存在及其浓度大小的信息。  气体传感器主要用于工业上天然气、煤气、石油化工等部门的易燃、易爆、有毒、有害气体的监测、预报和自动控制等,现在的应用已经扩展到“舒适”(空气清新机、空调、微波炉)以及“环境监测”(一氧化碳检测、汽车尾气检测、臭味检测、氟利昂检测)等领域,在世界各地的家庭和工厂,为拯救众多生命和创造舒适环境方面作出了巨大贡献。   气体传感器大致可以分为两大类即:物理类气体传感器和化学类气体传感器。 所谓的物理类气体传感器就是在传感器的工作过程中利用气体的物理性质,没有化学反应发生的气体传感器;反之则称为化学类的气体传感器。化学类的气体传感器由于它具有体积小巧、使用方便、探测迅速灵敏、价格低廉等突出优点而成为气体探测领域用量大、广泛的品种。物理类气体传感器主要有:红外气体传感器和热导式气体传感器等;化学类气体传感器主要有:半导体式气体传感器,接触燃烧(催化燃烧)式气体传感器,电化学式气体传感器,专线式气体传感器等。1、DD Scientific(DDS)总部:英国主要产品领域:石油、化工、钢厂、矿业、民用等电化学气体传感器,其中氧气传感器、一氧化碳传感器、...
发布时间: 2023 - 07 - 28
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随着工业气体泄露事件频发,保障工业生产**和以人为本思想也不断深化,工人的健康问题、**问题逐渐引起人们的关注。 近些年来化工产业生产过程中对有毒气体的监测越来越引起工厂的重视。二氧化氮(NO2)是一种重要的工业气体,可用于工业水处理作剂,也可作纸浆和纤维的漂自,面粉、油脂、食糖的精炼,皮革的脱毛等。同时,二氧化氮是有毒气体之一,颜色呈红棕色顺磁性有刺激性气味,易溶于水。低浓度(4ppm)的二氧化氮会使鼻子麻痹,可能导致过量吸收,长期暴露在NO2浓度为40到100毫克/立方米的环境中会严重影响健康影响。因此,为避免二氧化氮气体危害工作人员的身体健康,影响生产**,对工厂二氧化氮气体的实时监测就很有必要。二氧化硫(SO2)是常见、简单、有刺激性的硫氧化物。大气主要污染物之一。火山爆发时会喷出该气体,在许多工业过程中也会产生二氧化硫。由于煤和石油通常都含有硫元素,因此燃烧时会生成二氧化硫。当二氧化硫溶于水中,会形成亚硫酸。若把亚硫酸进一步在PM2.5存在的条件下氧化,便会迅速高效生成硫酸(酸雨的主要成分),这就是对使用这些燃料作为能源的环境效果的担心的原因之一。 二氧化硫(SO2)是一种对环境危害性比较大的气体,需要二氧化硫传感器来进行测量。工业废气,是指企业厂区内燃料燃烧和生产工艺过程中产生的各种排入空气的含有污染物气体的总称。 这些物质通过不同的途径呼吸道进入人...
发布时间: 2023 - 07 - 27
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汽车是现代社会发展和文明的重要标志,是人们生产、生活现代化和快捷化必不可少的工具。而伴随着行驶车辆的增加,生产加工,喷漆维修等需求也日益增长, 在生产车间、测试间、特殊工艺中会涉及到氨气、可燃气体、一氧化碳、氧气等气体。在冲压、涂装、干燥等工序的生产过程中,往往也会产生氢气等易燃且有毒的气体,汽车制造、发动机的生产、测试、特殊工艺等等均会涉及到易燃易爆、有毒有害气体。为生产方面的综合考虑,有必要对产生的气体进行检测。01、挥发性有机溶剂气体(VOCs )汽车制造过程中的VOCs主要来自两个地方,一个是烘干炉,一个是涂装室。涂装室里的VOCs绝大部分是被雾化后漂浮在空中的油漆,而烘干炉里的就比较复杂。以水性涂料3C1B工艺为例,共有3个烘干炉,分别是电泳烘干炉,密封胶烘干炉,面涂烘干炉,分别在车身进行完电泳作业,打胶作业,面涂作业后对车身表面进行烘干,在烘干过程中,有大量的叫不上名字的东西被蒸发,这些挥发物混合在一起统称为VOCs,对人体是**有害的。对于汽车制造过程中的VOCs气体检测,光电离子探测器(PHOTO IONIZATION DETECTORS)PID-AR5可以测量(10ppb-200ppm)量程范围的VOCs(可挥发性有机物)和一些有毒气体,完全兼容替代美国Baseline 光离子气体传感器PID-200(045-012)许多有害物质原料都含有VOCs,PID由于其对...
发布时间: 2023 - 07 - 27
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传感器是电子信息装备制造业中的基础类产品,是重点发展的新型电子元器件中的特种元器件。作为发展前途的高技术产业,传感器技术含量高、经济效益好、渗透能力强,在工业生产、智能家居、环境保护等领域都有巨大的发展潜力。随着智能时代逐渐到来,传感器变得更加不可替代。微型化、数字化、智能化的传感器迅速地被普及,进而改变我们的生活方式。近期,仪器仪表市场涌现出不少先进的传感器设备,刷新着市场应用体系。信息化的21世纪,离开不了传感器,传感器的应用领域非常的广泛,电子计算机、生产自动化、现代信息、**、交通、化学、环保、能源、海洋开发、遥感、宇航等等。下面对一些常用的传感器做简单的介绍。1、传感器与环境保护       目前,环球的大气污染、水质污浊及噪声已严重地破坏了地球的生态平衡和我们赖以生存的环境,这一现状已引起了世界各国的重视。为保护环境,利用传感器制成的各种环境监测仪器 正在发挥着积极的作用。环境检测是比较贴近人们日常生活的,这个也是气体传感器比较多的一个应用领域,比如空气中一些有毒有害的气体会严重威胁人们身体健康,一氧化碳、二氧化硫、甲醛、PM2.5等气体,这个时候就需要相应的气体传感器对环境空气质量进行监测。2、汽车与传感器      目前,传感器在汽车上的应用及燃料余量等有关参数的测量。已不只局限于对行驶...
发布时间: 2023 - 07 - 21
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自来水氯气杀毒是目前世界上比较常见的一种水体消手段,氯气杀毒不仅可以有效的消除水中的有害物质,同时由于氯气的成本非常低,因此被世界公认为*为高效可靠的自来水消手段之一。但是随着现代科学的不断进步,部分科学家提出采用氯气消后的自来水可能还有致癌物质,导致了普通消费者对于自来水质量失去了信心。但也有部分专家认为合理的使用氯气消不仅不会产生有毒物质,同时还可以大大降低自来水消的成本,从而降低我国居民自来水的价格。那么,自来水采用氯气杀毒到底对我们人体有没有危害呢?在了解自来水中的氯气对我们人体是否存在危害之前,我们应该先要了解自来水氯气杀毒的主要原理:自来水氯气消的主要原理是利用二氧化氯发生器产生氯气。氯气具有易溶于水的特点,通过氯气与水结合产生次氯酸和盐酸,利用所产生的次氯酸对自来水中的微生物和病菌产生理想的杀消作用。利用二氧化氯发生器对自来水进行消的效果要比传统的漂白粉消的效果更佳也更受人们的认可。那么,氯气到底对我们人体有没有害处呢?首先,氯气本身确实对我们的人体存在着一定的危害,它会刺激我们的眼睛、鼻子、喉咙等器官,因此急性肺水肿甚至是肺炎,当氯气达到一定剂量时就会对我们人体造成严重的危害甚至出现致死等情况的发生。但是,我国的自来水厂所采用的氯气杀毒的氯元素残留量要远远低于对我们人体造成伤害的剂量。同时氯气作为一种易挥发性的化学物质,其在自来水的储存过程中就已经开始慢慢的流失,并...
发布时间: 2023 - 07 - 21
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随着时代的进步和社会的发展,隧道和地下工程越来越多地应用到交通物流、市政设施、水利水电、资源存储、矿产开发、国防建设等多个领域。而隧道施工**,也成为了各相关部门和建筑施工企业高度重视的工作。早在2014年,国家**生产监管总局、交通运输部、国务院国资委、国家铁路局四部门就联合印发了《隧道施工**九条规定》。旨在进一步加强隧道施工**生产工作、有效防范和坚决遏制重特大事故发生。由于隧道中存在的有毒有害气体一直是施工中的主要危险源,也是极易引发重大**事故的重大隐患。所以九条规定中的第五条明确规定了“必须对有毒有害气体进行监测监控,加强通风管理,严禁浓度超标施工作业。”隧道中有毒有害气体主要包括甲烷、一氧化碳、二氧化碳、硫化氢、氨气、氮气和数量不等的重烃以及微量的稀有气体等。为了**施工隧道,需要实时监测隧道中的有毒气体浓度。根据化学性质,可以将隧道中这些有毒有害气体分为可燃性气体和有害气体两大类。其中可燃性气体主要成分是甲烷(瓦斯)和一些挥发性有机化合物(VOCS),主要危害就是气体燃烧引起爆炸,危及财产与生命**。隧道中的有毒气体又根据它们对人体不同的作用机理分为刺激性气体、窒息性气体和急性中毒的有机气体(VOC)三大类。根据隧道有害气体的实际情况,有毒有害气体监测场把甲烷(CH4)、一氧化碳(CO)、二氧化碳(CO2)、硫化氢(H2S)作为主要监测对象,而把一些含量低、浓度小的...
发布时间: 2023 - 07 - 20
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随着工业生产和企业的快速发展,工业废气排放污染已经成为我国一个很突出的环境问题。目前,废气是空气污染物的一个重要来源。大量的工业废气排放到大空气中,降低了大气环境质量,给人们的健康带来严重危害,给国民经济造成巨大损失。近些年来化工产业生产过程中对有毒气体的监测越来越引起工厂的重视。二氧化氮(NO2)是一款重要的工业气体,可用于工业水处理作消剂,也可作纸浆和纤维的漂自,面粉、油脂、食糖的精炼,皮革的脱毛等。同时,二氧化氮是有毒气体之一,颜色呈红棕色顺磁性有刺激性气味,易溶于水。低浓度(4ppm)的二氧化氮会使鼻子麻痹,可能导致过量吸收,长期暴露在NO2浓度为40到100毫克/立方米的环境中会严重影响健康影响。因此,为避免二氧化氮气体危害工作人员的身体健康,影响生产**,对工厂二氧化氮气体的实时监测就很有必要。用于NO2监测的仪器主要有基于光学方法如萨兹曼法、化学发光法的分析仪器。这些仪器虽然能够给出地分析数据,但是它们多为大型分析仪器,运行成本高并需要日常维护,不适合工厂等室内监测。现在比较通用的方法是采用电化学NO2气体传感器,二氧化氮传感器具有体积小、成本廉价等特点等可简单快速的监测环境中二氧化氮的浓度,成功实现监测仪器的自动化和微型化。工业化的社会带来了科技日新月异的发展,却也带来严重的环境问题,比如空气污染。每分每秒都在呼吸空气,空气质量对我们的健康有着深远的影响。但是由于汽...
发布时间: 2023 - 07 - 19
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近日,又一起硫化氢中毒事故发生,2023年7月4日中午,揭西县桔香园食品厂发生一起硫化氢气体泄漏,事故导致4人硫化氢气体中毒窒息死亡,2名救援人员送医留观。事故原因,食品厂硫化氢气体从一个老旧的喷淋塔与水解酸化池连接管的破损处漏出,通过罐体旁的门扩散到库房,导致在库房内的1名人员意外中毒窒息,在先后救援过程中,因缺乏救援常识,又有5名救援人员中毒。事故导致4人硫化氢气体中毒窒息死亡,2名救援人员送医院留观。硫化氢的毒性硫化氢能够直接妨碍肌体对氧的摄取和运输。从而造成细胞内呼吸酶失去活力,造成细胞缺氧窒息死亡,硫化氢的毒性很强,人的致死浓度为1000毫克/米3。当空气中的硫化氢浓度为10~15ppm时使人们出现中毒症状,我国的工作场地环境大允许浓度为10ppm。轻度中毒长时间接触低浓度硫化氢而引起,吸入浓度70~140毫克/米3时间1~2小时。表现为明显的刺激症状:眼球刺痛、流泪、怕光、流涕、咳嗽、胸闷痛、恶心、呕吐、呼吸困难,甚至昏厥。移到新鲜空气可苏醒,数日后症状渐消失。中度中毒在轻度中毒的基础上,继续吸入硫化氧或吸入浓度较高的硫化氢210~350毫克/米3,患者除有明显的上述症状外,还伴有化学性肺炎、肺水肿。并很快地意识模糊、陷入昏迷、面色灰白、皮肤湿冷、瞳孔放大、脉搏快而弱,如抢救及时,昏迷都能恢复,但醒后有**、头晕、乏力、恶心、食欲不振等症状。短期不能消失,病人并发肺炎、...
发布时间: 2023 - 07 - 19
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提到氨气,大多数人可能对它并不是很熟悉。但实际上,我们在日常生活中却非常容易接触到氨气,氨气是一种无色而具有强烈刺激性臭味的气体,它比空气要轻,长期接触氨气,可能会人体健康造成伤害。在工业中,氨作为一种重要的化工原料,大量用于制尿素、纯碱、铵态氮肥以及硝酸,如制化肥、硝酸、铵盐、纯碱以及在有机合成工业中制合成纤维、塑料、染料、尿素等。氨气传感器在气体泄漏事故中的应用:近年来,随着我国工业经济的快速发展,各行各业排放到大气中的氨气逐渐增多,这些含量不断上升的氨气对于气候的影响也变得日益显著。一方面,大气中的氨会与气态污染物二氧化硫、氮氧化物等发生反应生成二次气溶胶粒子吸收、散射光线,降低大气的能见度。另一方面,排放到大气中的氨会作为温室气体影响大气的温度。但长期以来,氨气的排放量及其对大气环境、气候等的影响都没有得到足够重视。氨气浓度过高,会对人体造成一定的伤害若长时间暴露在氨气浓度过高的环境中,人体的皮肤组织和呼吸系统都会受到刺激和损伤,而且氨气会吸附在人体皮肤黏膜和眼结膜上,产生刺激并引起炎症。如果人体吸入过量氨气,就会出现咽痛、胸闷、呼吸困难等中毒现象,甚至可能导致死亡。为避免人工作业时出现意外事故,需要对其环境中氨气浓度进行监测。氨气气体报警器分为固定式和便携式,便携式氨气报警器方便携带,随时开机随时检测氨气气体浓度,固定式氨气报警器是由气体探测器和气体控制器两部分组成,气体...
发布时间: 2023 - 07 - 18
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硫化氢是一种无色的易燃气体,它的毒性很大,并具有特有的臭鸡蛋味。所以硫化氢也称“臭鸡蛋”气体,标准状况下是一种易燃的酸性气体,无色,浓度极低时便有硫磺味,有剧毒。水溶液为氢硫酸,酸性较弱,比碳酸弱,但比硼酸强。能溶于水,易溶于醇类、石油溶剂和原油。有一个值得注意的点就是硫化氢为易燃危化品,与空气混合能形成爆炸性混合物,遇明火、高热能引起燃烧爆炸。硫化氢气体是石油钻井过程中经常遇到的三种腐蚀性气体之一,具有很高的毒性。在地层中它可以以富集的形式存在,可以混合在少量的地层流体中,常见的方法是与石油和天然气混合,在石油和天然气开采过程中到达地面。在钻井过程中,可能会影响或破坏钻井液及其性能,因此国内外石油工业都非常重视,并采取了各种治理措施。限于硫化氢(H2s)的危险,国家职业接触限值规定,15mg/m3限时加权平均值是日工作8h的暴露极限;22mg/m3为短期暴露限值;30mg/m3是大暴露限值。硫化氢对人体的危害硫化氢的毒性较一氧化碳大5~6倍,几乎与氰同样剧毒。硫化氢质量浓度不同,对人的危害也不同,轻则对人体造成刺激,重则会致使人在几分钟内死亡。硫化氢对设备材料的危害硫化氢能加速非金属材料的老化。在地面设备、井口装置、井下工具中,有橡胶、浸油石墨、石棉等非金属材料制作的密封件。它们在硫化氢环境中使用一定时间后,橡胶会产生鼓泡胀大,失去弹性;浸油石墨及石棉绳上的油被溶解而导致密封件的...
发布时间: 2023 - 07 - 18
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有限空间是指封闭或部分封闭、进出口受限但人员可以进入,未被设计为固定工作场所,通风**,易造成有毒有害、易燃易爆物质积聚或氧含量不足的空间。有限空间一般具备以下特点:1.空间有限,与外界相对隔离。有限空间是一个有形的,与外界相对隔离的空 间。有限空间既可以是全部封闭的,如各种检查井、反应釜,也可以是部分封闭的,如敞口的污水处理池等。2.通风**,易造成有毒有害、易燃易爆物质积聚或氧含量不足。有限空间因 封闭或部分封闭、进出口受限且未按固定工作场所设计,内部通风**,容易造成有毒 有害、易燃易爆物质积聚或氧含量不足,产生中毒、燃爆和缺氧风险。有限空间基本上分为化粪池、酒窖、电力井、压力容器、反应罐、污水井、还有一些密闭设备如船舱、贮(槽)罐、车载槽罐、反应塔(釜)、窑炉、炉膛、 烟道、管道及锅炉等。有限空间作业存在的主要的**风险是中毒。有限空间内经常存在或积聚有毒气体,作业人员吸入后会引起化学性中毒,甚至死亡。有限空间中有毒气体可能的来源包括:有限空间内存储的有毒物质的挥发,有机物分解产生的有毒气体,进行焊接、涂装等作业时产生的有毒气体,相连或相近设备、管道中 有毒物质的泄漏等,有毒气体主要通过呼吸道进入人体,再经血液循环, 对人体的呼吸、神经、血液等系统及肝脏、肺、肾脏等脏器造成严重损伤。引发有限空间作业中毒风险的典型气体有:硫化氢、一氧化碳、二氧化硫等硫化氢(H2S)是一种无色...
发布时间: 2023 - 07 - 17
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越来越多的企业在烟室安装了高温烟气在线分析仪,用以监测窑内的通风和燃烧状况。通常安装的模块有:O2、CO和NO。这三个组分非常重要,O2和CO用以表征窑内的通风大小,NO用以表征火焰温度的高低。但是工采网建议企业再多装一个传感器,就是SO2传感器。(1)SO2可表征窑内的局部还原气氛局部还原气氛不同于窑内整体通风小。窑内整体通风可用过剩空气系数表示,指的是窑内实际通风量与窑头煤完全燃烧所需要空气的比例。局部还原气氛则是指在窑内局部产生了还原性气氛,通常是由于燃料与料层接触产生的,比如窑头火焰太宽、形状不稳定,导致火焰局部与料层接触;或部分煤粉沉降到料层等,这时燃料被包裹到熟料中后就会在该位置产生还原气氛。局部还原气氛的危害包括引起硫酸钙的大量分解,一方面导致硫内循环加剧,可能引起过渡带结圈、窑尾结圈、烟室结皮等;另一方面,局部燃烧可能会导致飞沙料加剧,以及影响熟料质量;除此,因硫酸钙分解吸热,而SO2和CaO的结合等又放热,影响了窑内的温度分布。那么如何判断是否有局部的还原气氛呢?首先想到的就是CO浓度,因为煤粉不完全燃烧肯定会产生CO,因此认为可以用烟室的CO浓度来表征。但实际上有时候CO无法表征局部的还原气氛,原因就是含CO、O2的烟气在向窑尾流动的过程中,会发生反应,导致CO被消耗,因此从烟室位置可能测不出来CO,但不代表一定没有局部的还原气氛。这个时候我们有两个方法可以表征...
发布时间: 2023 - 07 - 13
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在距今约140亿年前,宇宙处于一片混沌,随着一阵强烈的爆炸,诞生出了质子、中子、电子等构成物质的基本粒子,以及位于元素周期表上**位的元素——氢(qīng)。接着,氢元素中含有多个中子的氘(dāo)、和氚(chuān)在高温和高压下聚变生成质子数为1+1=2的氦元素。而产生出的氦又会和氢继续反应,*终,在核聚变与核裂变的作用下,形成了构成多姿多彩世界的各种元素。氢不仅是*轻的元素,而且作为构成各种各样物质元素的基础,它也是宇宙中含量*多的元素,约占据宇宙质量的75%。氢元素常见的单质(由同种元素组成的纯净物)是氢气,分子式为H2,是*轻的气体。1671年,化学家罗伯特·波义尔发现铁(Fe)屑和稀释酸之间会发生反应,并产生气体,也就是氢气。历史上,*先对氢气进行过系统性研究的科学家,是英国科学家卡文迪什,除了研究氢气外,卡文迪什另一个重要的工作是测定地球密度和万有引力常量。1766年,卡文迪什用铁(Fe)和锌(Zn)等与盐酸及稀硫酸反应的方法制取氢气,并将氢气用水银槽法收集起来。他还发现,氢气与空气混合点燃会发生爆炸。所以卡文迪什称这种气体为“可燃空气”。并指出,这种气体比普通空气轻11倍,并且不溶于水。1784年,卡文迪什发现氢和空气混合爆炸后有液体产生,接着用多种不同比例的氢和空气的混合物进行实验,断定所生成的液体是水,且定量地确认大约2体积氢气与1体积氧气恰好化合成水...
发布时间: 2023 - 07 - 13
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