SO2被公认为是大气中*重要的腐蚀性气体,能加速多数金属的腐蚀过程,我国是世界上*大的煤炭生产国和消费国,SO2污染十分严重,部分地区大气中的SO2含量超过了环境容量的60%。因此,必须对SO2进行监测,并建立准确灵敏的测量方法。主要的监测方法有溶液吸收法,被动采样法,在线监测。在电厂、石化等重污染行业,设备在运行过程中需要了解其所处环境的腐蚀性和变化情况,以便及时发现问题并采取必要的防腐蚀措施。为此,建立了一套SO2在线监测系统,实时监测设备所处环境SO2的变化情况,以便于在正常运行状态下有效监测设备的腐蚀速率。烟气连续监测系统(简称CEMS)是广泛应用的一种污染物在线监测系统,它通过抽取方式或直接测量方式实时、连续地测定固定污染源排放的烟气中各种污染物浓度,其中气体污染物主要包括SO2和氮氧化物。该系统现已广泛应用于火电厂、钢铁厂、水泥厂、石油化工厂等燃煤量较大的企业。烟气排放连续监测系统(CEMS),主要应用于对各种工业废气源的连续监测中,如火电厂,垃圾焚烧厂,煤炭,石油化工厂,造纸厂等行业。 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,根据大气污染防治法的规定,工业废气必须进行预处理,达到国家废气对外排放的标准后才允许对外排放。 这些物质通过不同的途径呼吸道进入人的体内,有的直接产生危害,有的还有蓄积作用,会更加严重的危害人的健康。 工业...
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2022
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GS+4O3 臭氧传感器特点: 高稳定性抗湿度变化强环境适应能力强低成本可用于便携表和固定表GS+4O3 臭氧传感器应用: 工业**环境监测空气质量监测GS+4O3 臭氧传感器技术参数:输出信号:1600 ± 600 nA / ppm典型基线范围(纯净空气中): ±0.25 ppm 臭氧T90 响应时间 (基于3分钟暴露):量程:0 - 20 ppm*大过载:50 ppm重复性:推荐负载:10 欧姆分辨率 (依赖电路) :0.1 ppm 典型
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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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二氧化氮气体是一种颜色是棕红色的的气态污染物,又被称之为氧化氮。二氧化氮的尾气处理采用的方法。二氧化氮在形成臭氧的过程中起着十分关键的作用,工业生产中产生的二氧化氮气体,主要是来自高温燃烧过程中气体的释放,比如机动车产生的尾气、锅炉所排放的废气等。 这种气体是常见的大气污染物其中之一,在众多的废气治理中治理难度很大的一种,同时是污染大气环境的主要元凶之一。如果得不到及时有效的治理净化,不仅会对操作人员的身体健康造成影响,对厂区内部以及周边环境危害大。若是不经二氧化氮废气处理净化的话,通过烟囱若是排放到大气中,可以形成颜色很重的棕黄色烟雾,俗称“黄龙”,在众多废气治理中这种气体治理难度大,是污染大气的主要元凶之一。如果得不到有效的净化处理,不采用二氧化氮废气处理工艺进行处理净化的话,不仅仅是对操作人员的身体健康与厂区周围环境危害大,而且随风扩散的话对周边居民生活与生态环境造成的危害也是无法挽回的。处理二氧化氮废气需要采用的方法,按照净化作用原理的不同,可分为催化还原法、吸收和吸附三类:1、催化还原法,主要作用原理是在高温、催化剂存在的条件下,将废气中的NO×还原成N2,由于反应温度较高,同时需要催化剂,设备投资较大,运行成本较大;2、吸附法,主要是利用吸收材料、吸附剂吸附废气中的NO×,由于吸附容量小,故该法仅适用于NO×浓度低、气量小的废气处...
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有毒气体报警器可广泛应用于石油、燃气、化工、油库等存在有毒气体的石油化工行业,用以检测室内外危险场所的泄漏情况,是保证生产和人身**的重要仪器,仪器采用工业级高可靠性的电化学或红外传感器,使其具有高稳定性和无需维护的特点,体现了高技术发展水平。 接下来为大家简单介绍以下关于氯气对于人体的危害:氯气常温常压下为黄绿色,有强烈刺激性气味的剧毒气体,密度比空气大,可溶于水,易压缩,可液化为黄绿色的油状液氯,是氯碱工业的主要产品之一,可用作为强氧化剂。氯气中混和体积分数为5%以上的氢气时遇强光可能会有爆炸的危险。氯气具有毒性,主要通过呼吸道侵入人体并溶解在黏膜所含的水分里,会对上呼吸道黏膜造成损害。氯气能与有机物进行取代反应和加成反应生成多种氯化物。氯气能与有机物和无机物进行取代反应和加成反应生成多种氯化物。氯气在早期作为造纸、纺织工业的漂白剂。氯气吸入后与粘膜和呼吸道的水作用形成氯化氢和新生态氧。氯化氢可使上呼吸道粘膜炎性水肿、充血和坏死; 新生态氧对组织具有强烈的氧化作用,并可形成具细胞原浆毒作用的臭氧。氯浓度过高或接触时间较久,常可致深部呼吸道病变,使细支气管及肺泡受损,发生肺炎及中毒性肺水肿。由于刺激作用使局部平滑肌痉挛而加剧通气障碍,加重缺氧状态; 高浓度氯吸入后,还可刺激迷走神经引起反射性的心跳停止。氯气中毒不可以进行人工呼吸。 急性中毒主要为呼吸系统损害的...
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随着私家车辆及地下车库的普及,室内车辆尾气的排放严重影响室内空气质量,对人的身体健康造成不好的影响,情形严重者可导致中毒,而尾气中主要成分之一就是一氧化碳(CO)。地下车库一氧化碳的产生主要源自于汽车发动机,当发动机怠速运行时,由于汽油燃烧不充分,会产生含有大量CO的尾气。地下车库属于密闭环境,车辆进出比较频繁,所排放的尾气也不易排出,极易积累大量CO气体,导致地下车库内弥漫着呛鼻的气味,损害人的身体健康。因此,地下车库应配有送、排风系统,用新鲜空气进行置换。地下车库使用一氧化碳传感器及报警器的意义1.定期排风保证地下车库内一氧化碳浓度低于危害水平;2.根据地下车库内一氧化碳浓度进行排风,避免排风频率过高导致的能源浪费。深圳三达特代理的英国DDS一氧化碳CO传感器及气体传感器,适用于各种环境和特殊环境中的一氧化碳CO气体浓度和泄露,在线检测及现场声光报警,对危险现场的作业**起到了预警作用,此仪器采用电化学传感器和微控制器技术,具有信号稳定,精度高,重复性好等优点,防爆接线方式适用于各种危险场所,并兼容各种控制器,PLC,DCS等控制系统,可以同时实现现场报警和远程监控,报警功能,4-20mA标准信号输出,继电器开关量输出等。
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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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氧气是*早开发和应用的工业气体,已经广泛应用于国民经济和社会发展的各个领域。工业氧气一般只要求氧气纯度,对其他卫生条件没有特殊要求。主要用于金属焊接、切割、各种燃烧装置的助燃气体和一些工艺过程的氧化气体。氧气在冶金工业中应用也很广泛,包括钢铁冶炼和有色金属冶炼过程,其明显的作用是强化冶炼过程,从而增产节能。将氧气应用于机械工业中的金属焊接和切割,可以大大提高工作效率。氧气在化学工业中用于制造化学产品,如药品、染料等。此外,还用于强化生产,如吹氧生产黄磷,喷氧气化劣质煤。当然,工业氧气是有一定的检验规则,下面简要说明:1.工业氧气应由制造商的质量监督检验部门进行检验,制造商应确保工厂交付的所有工业氧气符合本标准的要求。2. 瓶装工业氧气应分批接受,并按下表规定的瓶数随机取样。如果一瓶不符合本标准的要求,应加倍抽样检查。如果仍有一瓶不符合本标准要求,则该批产品不合格。另外,工业用氧也需要注意**,谨防氧气泄漏。当可燃气体或可燃液体的蒸汽中氧含量过高时,很容易引起爆炸。因此,对可燃气体中的氧含量进行监测和报警是一项重要的**措施,可以使用氧气传感器来对工业用氧浓度进行监测,通过氧气传感器来保证工业用氧**。深圳三达特代理了英国DDS多种氧气传感器S+4OX,采用微型燃料电池传感器技术,具有高精度,长寿命等特性。广泛应用于空气分离装置,化工&石化过程,炼钢等多种领域氧气含量测试。
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电化学气体传感器的扩散控制反应:电流大小由研究对象气体在工作电极处氧化多少所控制。传感器是经过设计的,因此,气体供应受扩散限制,而传感器是正比于气体浓度的线性输出。线性输出是电化学传感器比其它技术传感器(即红外)的优点之一。其它的传感器要在输出前线性化。线性输出允许较**地测量低浓度,并校正简单(只需校正底线和一个点)。控制扩散提供另一优点。改表扩散势垒可制造适合特别对象的气体浓度范围。再有,扩散势垒是主要的机械部份,电化学传感器一经校正后,随时间较稳定。因此,以电化学传感器为基的仪器比一些其它技术的探测器要求较少维护。原则上,灵敏度基于气体通入传感器通路的扩散性质可以计算。虽然测量扩散性质的实验误差使计算较用气体校正的精度较小。电化学气体传感器的横向零敏度:对一些气体,如环氧乙烷的横向灵敏度可能是个问题,因为乙烷要求一个活性好的工作电极催化和氧化的高电势。因此,较易氧化气体,如酒和一氧化碳。也有类似的问题。横向灵敏度问题可通过使用化学过滤消除。例如。过滤器可使对象气体畅通,并反应,但移去普通干扰。尽管电化学传感器有许多优点,但它并不适合每一种气体。这是由于它的探测机理包括气体的氧化或还原。虽然它可间接探测电化学惰性气体,如这气体和其它样品在传感器内反应并产生回应,但电化学气体传感器一般仅适用于电化学性能活泼的气体。二氧化碳传感器是这种接近的例子(即不能用电化学气体传感器测二氧化碳...
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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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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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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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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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