煤矿热动力灾害主要分为瓦斯爆炸和煤自燃2种情况,在采空区2种灾害并非单独存在。煤自燃产生的一氧化碳含量较低,需要高灵敏度在线监测,而瓦斯爆炸预警需要满足快速响应和大量程。一氧化碳是一种碳氧化合物,通常状况下为无色、无臭、无味的气体。一氧化碳既有还原性,又有氧化性,能发生氧化反应(燃烧反应)、歧化反应等;同时具有毒性,较高浓度时能使人出现不同程度的中毒症状,危害人体的脑、心、肝、肾、肺及其他组织,甚至电击样死亡,人吸入低致死浓度为5000ppm(5分钟)。一氧化碳浓度的高低一直是煤矿是否发生自燃火灾的重要标志之一,也是导致人员中毒死亡而引起重大伤亡事故的重要因素。我国对煤矿**规程明确要求,在大巷、回风巷、采煤工作面、掘进工作面、采空区等地点,需要使用含有一氧化碳气体传感器的报警装置对一氧化碳气体浓度进行实时监测,并在气体浓度达到或者超过预设定危险值时进行报警。为保护矿工的**,《煤矿**规程》中规定:井下作业场所的一氧化碳气体浓度必须控制在0.0024%以下。因此,使用一氧化碳气体检测仪对矿井空气中一氧化碳浓度进行快速、精准的监测,对保障煤矿**生产及对矿井火灾早期预警具有重要作用。煤矿中常用的一氧化碳报警器的传感器,有电化学式、催化型可燃气体式、红外吸收式等,现在普遍采用的是电化学式的一氧化碳气体传感器。深圳三达特推荐的一氧化碳传感器GS+4CO,不仅灵敏度高,线性度好,而且分辨...
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春天南风较大,“倒南风”会使排烟道回灌造成室内煤气浓度过大,极易造成煤气中毒。而人们的惯性思维总觉得一氧化碳中毒只会发生在冬季,警惕性下降,春季“中招”的人数反而增多。一氧化碳中毒分类依据患者症状表现以及病情的轻重程度分为轻度、中度和重度中毒。01轻度中毒:往往会表现为头晕、**、恶心、呕吐、乏力,甚至出现短暂的晕厥,通常脱离中毒环境后,患者上述症状表现可以较快消失,轻度的一氧化碳中毒在日常生活中比较多见。02中度和重度中毒:需要尽早到正规医院进行抢救**,给予生命监测、高压氧**、营**细胞**等。重型一氧化碳中毒的患者预后比较差,有可能会**后遗症。可燃气体报警器是专门用来检测液化石油气、天然气或人工煤气等主要成分是甲烷等的烷类气体,采用的是半导体或催化燃烧式气体传感器。一氧化碳报警器是专门用来检测一氧化碳气体浓度的,严格来说是一种有毒气体报警器,一般采用的是电化学式气体传感器。在选择报警器时,我们首先要弄清所检测的气体成分。如果只是检测管道煤气是否有泄漏,既可以用一氧化碳报警器也可以用可燃气体报警器检测;但如果要检测管道天然气、液化石油气是否有泄漏,则需要使用可燃气体报警器。而用煤炉取暖,燃烧煤炭等产生的是一氧化碳气体(CO),应该使用一氧化碳报警器。英国DDS科技不仅提供工业级各类毒气传感器,也能提供超高性价比的民用一氧化碳气体传感器。
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2023年2月16日上午6时07分左右,渭塘镇珍珠湖路1号发生火灾,7时10分火势扑灭,现场搜救已完成。事故造成6人死亡,另有28人送医院救治,其中2人伤势较重,暂无生命危险。起火原因正在调查中。根据媒体公开的信息,*先起火的位置是在宾馆的大厅,由下到上燃烧起来的。宾馆都是24小时营业的,这家宾馆的规模虽然不是很大,但是也属于中等规模,按理说大厅应该是24小时有人值守的。既然是大厅先起火,为何没有工作人员发现呢?乡镇宾馆,防火报警设施应该也不是健全,其实从发火时间和楼层高度来看,如果在火灾**时间,各房间的人都能知道及时逃生的话,不管是从消防通道走出来,还是通过窗帘床单从窗户爬出来,可能就会挽救更多人的生命,不会造成如此大的死伤了。酒店入住如何逃生?1.读懂客房门背后的逃生路线图客房门后一般印有本楼层平面示意的图纸,本房间的位置和房号被清晰地标出,同时有一个箭头(通常是红色)自房间的位置沿走廊指向*近的疏散部位。2.留意门上、墙下绿色指示牌在火灾发生时,正常的照明用电会被切断,这些接有应急照明电源的指示牌会显得异常明亮。3.留意灭火器的位置发现小火苗可自行寻找*近的灭火器进行初期扑灭,不可一味自行扑灭,要懂得及时报火警并疏散逃生。4.疏散门的开启方向有讲究符合规范要求的宾馆饭店建筑,房间门距离外部出口或楼梯间的*大距离都会控制在一定范围内,在此疏散途中的门和楼梯间的门都是开向逃生方...
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随着天气转冷,一种新的休闲方式——“围炉煮茶”在各大社交媒体上火了起来,成了继“热红酒”之后年轻人新的过冬仪式感。围炉煮茶有多火?相关话题在抖音平台上有16.9亿次播放、在小红书上有超1158万次浏览、在电商平台上有732.4万热度。陶罐、炉火、铁网烤盘,中间摆上一壶茶,旁边放上栗子、柿子、杂粮等食物......一套搭配下来,诗意和氛围感就被“狠狠拿捏”了。约上三五个好友生一炉烟火,围一方天地,饮一壶热茶惬意又温暖,网友们纷纷晒出照片、视频。但围炉虽好,可千万小心一氧化碳中毒!! 一氧化碳中毒是什么?一氧化碳(CO)是一种无色、无刺激性、无味道的有毒气体,素有“无形杀手”之称。急性一氧化碳中毒是指短时间内吸入大量一氧化碳,导致脑组织及全身组织缺氧,若救治不及时,就会导致人体组织严重缺氧,进而出现不可逆性伤害,产生严重后遗症,甚至死亡。不过,围炉煮茶看起来氛围感十足,如果操作不当,也可能存在**隐患。这种用炭火为热源的方式,能在户外进行是*好的,如果是在室内,一定要注意通风、防火。秋冬燃烧煤炭或煤气进行取暖、煮茶时,如果燃烧环境氧气充足,碳得以充分燃烧,大部分气体转化为二氧化碳,但如果环境中氧气不足,碳燃烧不充分就产生了一氧化碳。一氧化碳是一种无色、无味、无刺激性、比空气轻的有毒气体。当空气中的一氧化碳含量达到0.05%时就可能使人中毒,造成昏迷并危及生命。一氧化碳中毒在生...
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2023年1月6日,国家能源局发布《新型电力系统发展蓝皮书(征求意见稿)》。意见指出,到2030年,推动新能源成为发电量增量主体,装机占比超过40%,发电量占比超过20%。至2045年,新能源成为系统装机主体电源。新能源业务的重要性不言而喻,自2021年以来,国资委在多个场合对央企新能源业务发展不合理和需要加强的地方进行了提醒,并有实际动作。意见稿提出:附件—新型电力系统发展蓝皮书(征求意见稿)推动多领域清洁能源电能替代,充分挖掘用户侧消纳新能源潜力。推动各领域先进电气化技术及装备发展进步并向各行业高比例渗透,交通领域大力推动新能源、氢燃料电池汽车**替代传统能源汽车,建筑领域积极推广建筑光伏一体化清洁替代。工业领域加快电炉钢、电锅炉、电窑炉、电加热等技术应用,扩大电气化终端用能设备使用比例。新能源逐步成为发电量结构主体电源,电能与氢能等二次能源深度融合利用。依托储能技术、虚拟同步机技术、长时间尺度新能源资源评估和功率预测技术、智慧集控技术等**突破,新能源普遍具备电力支撑、电力**保障、系统调节等重要功能,逐渐成为发电量结构主体电源和基础保障型电源。煤电、气电、常规水电等传统电源转型成为系统调节性电源,服务高比例新能源消纳,支撑电网**稳定运行,提供应急保障和备用容量。电力在能源系统中的核心纽带作用充分发挥,通过电转氢、电制燃料等方式与氢能等二次能源融合利用,助力构建多种能源与电...
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近年来,在“双碳”背景下,我国新能源汽车及储能产业均呈现高速增长态势。从全球来看,到2025年,预计动力电池出货量将正式迈入“TWh”时代,储能电池出货量将达到460GWh。清洁能源的蓬勃发展,将带动锂电池需求的持续增长。电池使用**的监控也刻不容缓。所谓新能源汽车,是相对于传统以化石燃料为动力的汽车而言,是采用非常规的车用燃料作为动力来源的汽车,目前主要以锂离子电池和氢燃料电池为主,其中锂离子电池的占比更大。不过由于锂离子天然的特性,使得锂电池在某些情况下会出现热失控,氢燃料电池也会出现氢气泄漏的风险。所以这类新能源汽车确实会存在一定的**隐患。及时发现隐患,并通过预警系统提醒驾驶员,则显得尤为关键。不过由于锂离子天然的特性,使得锂电池在某些情况下会出现热失控,氢燃料电池也会出现氢气泄漏的风险。所以这类新能源汽车确实会存在一定的**隐患。及时发现隐患,并通过预警系统提醒驾驶员,则显得尤为关键。无论是储能系统和新能源汽车,电池使用**的问题越来越引起大家的重视。电池出现**问题的诱发因素很多1电池本体:制造瑕疵、电池老化2运行环境:高温低温、水分粉尘3外部诱因:外部短路、热冲击、电冲击,碰撞4电池滥用:过充、过放、过流、内部短路事故的演化1电解质分解、2产生有毒气体,可燃气体3电池鼓胀、壳体破裂4引发爆燃,火灾深圳三达特推荐的监测模块通过一氧化碳对新能源汽车锂电池的状态进行实时监测...
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“围炉煮茶”近来成为新晋“网红”话题时常登上热搜从去年秋天开始,围炉煮茶就开始见诸各大社交平台。“三五好友”“人间烟火”“新中式下午茶”“温暖秋冬”“岁月静好”……这些关键词频繁被提及,恰恰暗合了时下年轻人追求“仪式感”“氛围感”“慢生活”的心理。但休闲娱乐也好,跟风“网红”也罢,一个不容忽视的事实是,围炉煮茶已造成多地多起意外伤亡事件——一氧化碳中毒。1多地发生“围炉煮茶”危险事件今年春节期间,江苏扬中一对母子因在家中围炉煮茶,一氧化碳中毒身亡。扬中市人民医院表示,事情发生在大年初一下午6时许,120接到急救电话称“有一对母子倒在家中”,急救团队立即赶赴现场。可惜的是,当医护人员到达时这对母子早已没有了心跳。据家属讲述:“下午5点多联系他们,电话一直没能接通。因担心出事于是赶到家中探望,发现两人中毒倒地。”事后了解到,50多岁的儿子和70多岁的母亲在家中用铸铁炭火炉围炉煮茶,因天冷紧闭门窗,*终导致两人一氧化碳中毒身亡。近日,家住广州番禺区祈福缤纷汇一对年轻夫妻在客厅用炭炉烧烤,由于夜里天冷,他们把门窗都关起来,两人围坐在沙发前开始“撸串”,此情此景,好不惬意,殊不知危险却在一步步逼近。木炭燃烧产生的一氧化碳在室内快速聚积,让夫妻两人先后出现中毒症状、意识渐渐模糊,丈夫凭借意志力发出求救,物业24小时监控值班员发现了异常,立马协助紧急送医,所幸救助及时,脱离危险。2一氧化碳中毒,...
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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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GS+A4CO电化学一氧化碳传感器是一款高性能一氧化碳传感器,专为避免氢气交叉干扰影响测量精度和产生错误报警的应用。主要性能:高稳定性,独立的一氧化碳和氢气测量,快速响应和恢复时间,强劲的环境适应能力。 主要应用:应用于可排除氢气干扰的一氧化碳真实检测,如钢厂,地下采矿等;技术参数:
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第六届国际氢能与燃料电池汽车大会( FCVC 2021 )于2021年6月8-10日在上海汽车会展中心举办。国际能源转型一直沿着从高碳到低碳、从低密度到高密度的路径进行,而被誉为“21 世纪能源”的氢气是目前公认的*为理想的能量载体和清洁能源提供者。氢能是一种清洁、高效、**、可持续的二次能源,可通过多种途径获取。且符合我国碳减排大战略。同时有利于解决我国能源**问题,是我国能源的重要媒介。国务院发展研究中心资源与环境政策研究所副所长李佐军在此前接受专访时表示,为了如期实现破达峰、碳中和等目标,我国有必要将加快发展氢能产业作为重要途径。应对全球气候变化必须推进低碳发展,推进低碳发展的重点是实现能源结构转型,而氢能正好是零污染的清洁能源。加快发展氢能产业,将有利于促进关键核心技术开发,推动能源低破转型,促进经济社会绿色转型发展.为实现我国'二氧化破排放力争于2030年前达到峰值.努力争取2060年前实现破中和目标作出突出贡献。本次大会云集了众多内业专家及嘉宾,其中,同济大学章桐教授也应邀参加了本次大会,并主持了《基于应用场景需求的燃料电池解决方案及中重型车技术发展路径》的分论坛。据悉,章桐教授是德国舍弗勒集团全球监事会成员,同济大学教授与学术委员会委员, 同济大学燃料电池汽车技术研究所所长,浙江清华长三角研究院氢燃料电池汽车技术研究中心主任。同时,也是德燃动力创始人...
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氧气传感器(S+4OX)是深圳市三达特科技有限公司热销的气体传感器之一,氧气传感器(S+4OX)主要用于测量环境中氧气气体浓度。根据测量范围的不同和工作寿命的长短,氧气传感器有多个型号,比如:长寿命氧气传感器(S+4OXLF) 、氧气传感器(S+4OX)、氧气传感器(S+5OX)等。可直接替代英国CITY的4OXV,阿尔法Alphasense 的O2-A2。氧气传感器S+4OX有非常坚固而稳定的设计,性能优越。广泛应用在氧气报警器、气氛分析仪。在煤矿,钢铁,石油化工,汽车,医疗等行业大量使用。测量范围:0-25%抗过载能力:30%响应时间:10秒年漂移量:期望寿命:24月质保:一年
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石油炼制工业对于国民经济的发展具有十分重要的意义,无论是工业、农业还是交通运输和国防建设都离不开石油制品。石油经过提炼和加工不仅可以得到各类能源燃料,而且其副产品还能够用作重要的化工原料。催化裂化是石油炼制过程中的重要一步。在冶炼厂中用于进行催化裂化的反应塔通常都很高大,而位于塔内的催化剂又需每隔一段时间清理出来,以便添加新的催化原料。因此,该工作常常由人工完成。但即便是旧的催化剂移除后,塔内仍然会产生硫化氢和一氧化碳等易燃和危险性的气体,所以必须使用气体传感器进行测量。深圳三达特推荐使用英国S+40X传感器来检测硫化氢和一氧化碳等易燃和危险性的气体,主要用在石油化工,环保,煤矿,汽车等领域。
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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。硫化氢并不是凭空产生,硫化氢主要来源:天然气开采时脱硫尾气,天然气中都含有数量不等的H2S以及硫醇、硫醚、二硫醚、环状硫化物(噻吩及其衍生物)等有机硫化物,有的还含有二硫化碳和硫氧化碳,气体成分就比较多,比较杂乱,硫化氢只是其中的一种,不过天然气脱硫获得高浓度H2S,再用克劳斯装置回收硫磺,这也是目前世界上除了天然硫以外*重要的硫的来源。除此之外我们人类交通工具离不开的石油,在炼制已经采集的过程中也会产生硫化氢,这是因为由于存在地层,产生硫化氢的主要来源有硫酸盐地层高温还原作用而产生的硫化氢,地层中石油中的含硫化合物分解而产生的硫化氢,以及壳深部硫化氢气体通过裂缝向上部运移聚集形成的硫化氢。还有其他的途径也会产生硫化氢气体。在人类目前来说,石油仍是我们人类离不开的能源,同时石油的开采以及存储都是极其危险的过程,过程中的操作不当的话,就容易导致产生爆炸,发生事故。石油探测是一项大工程,也是我国石油资源的重要来源,所以我们必须要重视石油探测中的...
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