服务热线: 0755-2584 8978
三达特传感器服务商 给您体验不一样的世界
新闻资讯 News
推荐产品 / Products
发布时间: 2016 - 03 - 26
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。氧气传感器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
发布时间: 2016 - 03 - 11
电化学硫化氢传感器GS+4H2S传感器可应用多种高要求的场合,包括化工行业,钢铁行业的便携探测器,完全按照工业标准封装,英国原装进口,直接替换4H,H2S-A1。 电化学硫化氢气体传感器特点:测量范围0-100ppm;可应用于极恶劣的环境下;两年以上寿命.
发布时间: 2016 - 03 - 11
电化学一氧化碳传感器GS+4CO传感器可应用多种高要求的场合,包括采矿行业,钢铁行业的便携探测器,完全按照工业标准封装,英国原装进口,直接替换4CF,CO-AF等。电化学一氧化碳传感器Electrochemical gas sensor特点:测量范围0-2000ppm;可应用于极恶劣的环境下;极好的氢气抗干扰能力;两年以上寿命.
发布时间: 2019 - 02 - 18
氧气传感器S+4OX3是高质量工业级。氧气传感器适用于便携式/固定式氧气检测仪,设计坚固,高可靠性,高性能,三年寿命。氧气传感器S+4OX3的技术参数灵敏度 : 0.07±0.02nA/ppm典型基线范围(纯空气) <0.6% vol O2T90 响应时间 <10 秒量程 : 0-25% Oxygen最大载荷 : 30% Oxygen线性范围 : 量程内线性的推荐负载电阻 : 100Ω寿命:3年有毒气体在容许浓度下对 DDS 氧气传感器S+4OX3没有太大交叉敏感影响,在高浓度下高氧化性气体(比如百分比级的臭氧,氯气)会干扰氧气的扩散,但是大部分普通气体并没影响。重要提示: 酸性气体比如二氧化碳,二氧化硫会被电解液吸收,增加氧气到电极的流量,这样每 1%的二氧化碳会增加氧气信号约 0.3%,因此,DDS 氧气传感器S+4OX3不适合在二氧化碳浓度大于 25%连续工作。
发布时间: 2017 - 09 - 08
产品介绍:GS+4H2SHO是世界领先的优质工业H2S传感器,适合于便携式和固定气体探测器。 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:1200±250 nA/ppm典型的基线范围(纯空气):±2 ppm H2S当量T90响应时间:<30秒测量范围:0-100 ppm最大负载:500 ppm线性度:直线的重复性:<± 2% 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:-30℃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 - 22
英国进口DDS电化学家用一氧化碳传感器GS+4 2ECO用于监测空气中的一氧化碳气体浓度,是一款低成本符合UL2075认证的电化学传感器,广泛应用家庭安全,物联网及停车场通风监控等领域。 特点:测量范围:0-1000ppm抗过载能力:0-2000ppm氢气对传感器的交叉敏感度小于20%酒精的交叉敏感度小于0.25%高稳定性高环境适应能力
发布时间: 2016 - 03 - 22
英国进口DDS电化学一氧化碳高抗氢传感器GS+4CO2H用于测量应用环境中氢气含量较高的一氧化碳气体,广泛应用钢厂,煤化工等领域。特点:测量范围:0-500ppm抗过载能力:0-1000ppm氢气对传感器的交叉敏感度小于5%酒精的交叉敏感度小于0.5%高稳定性高环境适应能力
发布时间: 2019 - 02 - 18
氧气传感器S+4OXLF是三电极的无铅氧气传感器,适合于工业安全和排放等领域。氧气传感器S+4OXLF是一种非常高性能的长寿命氧气传感器,具有良好的重复性,解决了普通迦阀尼克原理的氧气传感器的不良性能,符合RoHS。氧气传感器测量范围为0-30%O 2 ,温度范围为-40 ℃到 +60 ℃。氧气传感器S+4OXL的工作原理是燃料电池原理, 它不同于传统的有铅的基于迦伐尼克原理的氧气传感器,里面没有影响寿命而产生消耗的阳极。S+4OXLF氧气传感器的设计寿命大于5年,并且是标准的工业4系列封装。氧气传感器S+4OXL的特点:更适合于保护环境的无铅设计.快速的响应时间,小于10秒.无“Glitch”设计。长寿命,大于5年.氧气传感器S+4OXL的指标:输出信号 0.10 ± 0.03 mA(空气中)零点电流 (偏置) T90 响应时间 测量范围 0 - 25% 氧气最大过载 30% 氧气线性 S = K log e (1/1-C)偏置电压 -600 ± 10 mV
发布时间: 2017 - 09 - 08
产品介绍: S+4 2ECOH是一种2电极一氧化碳传感器,用于一氧化碳呼气检测。主要特点: 低氢交叉干扰,稳定性高,响应快,寿命长,成本低。 性能特点:输出信号:175±50 nA/ppm典型的基线范围(纯空气):±1 ppm CO当量T90响应时间:<30秒测量范围:0-200 ppm最大负载:300 ppm氢的交叉灵敏度:<12%(通常10%)线性度:不超过± 5%重复性:<± 5%推荐负载电阻:10 ohms分辨率:<1 ppm 环境详情:温度范围:0℃到30℃压力范围:800到1200 mbar湿度范围:15%到90% (连续) , 0%到99%(间歇) 有效期详情:长期输出漂移:<5%每年推荐储存温度:0℃到20℃预期寿命:2年
News 新闻详情

三达特硫化氢传感器GS+4H2S车间气体泄漏

日期: 2022-03-28
浏览次数: 2
来源:

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<500ppm)。其水溶液为氢硫酸。分子量为34.08,蒸汽压为2026.5kPa/25.5℃,闪点为<-50℃,熔点是-85.5℃,沸点是-60.4℃,相对密度为(空气=1)1.19。能溶于水,易溶于醇类、石油溶剂和原油。燃点为292℃。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。硫化氢是一种重要的化学原料。

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安全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安全责任事故,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。

调查报告部分内容

一、事故发生经过

2021年2月27日21时32分,化纤公司总变1号变压器一次侧电源电缆相间短路,三期电站1013开关一段过流保护动作跳闸,导致1号、3号、5号变压器停电,造成长丝八车间局部停电,停电设备含长丝八车间9-24号排风机;四酸站长丝八车间工艺操作站(以下简称八纺酸站)1号、3号、5号酸浴循环泵、八纺酸站2号局部排风机、环境排风机等。八纺酸站三楼酸罐局部排风机因停电(罐顶开口吸风)停止运行,备用局部排风机未开启。

22时25分左右,新原液车间工艺班长荆玉生(事故中死亡)通知控制室开启三楼蒸汽喷射泵阀门,新原液车间操作工王贺佩戴防毒口罩走到二楼至三楼楼梯间时,因刺激性气味大而返回。

22时47分,控制室DCS操作工孙丽敏电话告知荆玉生三楼楼梯间有刺激气味,王贺说一人去三楼开启蒸汽阀门不安全,荆玉生随后赶到车间二楼与王贺准备经楼梯间到三楼开启蒸汽阀门,王贺提醒荆玉生三楼楼梯间内刺激性气味很大,荆玉生未予理睬,在未戴防毒面具的情况下与王贺(戴防毒面具)前往三楼准备开启阀门,王贺因刺激气味中途返回,荆玉生独自前往三楼。

23时03分,孙丽敏电话联系荆玉生,电话无人接听。之后,王贺与长丝八车间通风工石博去三楼查看,在接近三楼的楼梯缓台处发现荆玉生头向下方仰倒在楼梯上且头部及地面有血迹,二人判断无法施救后,石博到一楼寻求救援,王贺返回二楼软水间平台,使用对讲机将情况告诉了孙丽敏。在此期间,新原液车间脱泡岗岗位工人王勇(事故中死亡)和程凯(事故中死亡)在控制室听到孙丽敏与王贺对讲机对话内容后,自行上楼施救。

23时10分左右,长丝八车间技术员代彬(事故中死亡)和公司生产处上等主管闫彬在一楼门厅听到石博求救后,佩戴防毒口罩上楼施救。当二人行至二楼至三楼楼梯处,代彬中毒倒地,闫彬随后晕倒滚下楼梯,苏醒后挣扎返回一楼求救。期间长丝八车间通风班长周宁(事故中死亡)独自上楼施救中毒。

23时15分许,新原液车间工艺值班长赵明辉听到求救后与另一人戴防毒口罩由一楼进入楼梯间,在靠近三楼楼梯缓台附近看到倒下的五人,准备施救时中毒从楼梯滚下获救,另一人无法施救回到一楼。

23时20分许,长丝八车间上等主管兼安全员王普顺佩戴好防毒面具(自吸过滤五九式)将二楼软水间靠楼梯口处窗户玻璃打碎进行通风,阻止随即赶到的3名车间人员上楼盲目施救,4 人打开消防水带向三楼楼梯间喷水稀释。

23时25分左右,长丝八车间恢复供电,王普顺至风机房开启了八车间纺丝排风机。在判断达到施救条件后,现场人员及相继赶到的车间其他人员将中毒倒地5人抬到二楼软水间通风处,并对代彬等人进行心肺复苏。

23时26分左右,公司总经理助理程志国、生产处处长李超赶到现场,组织并参与救援,疏散车间作业人员。

23时43分,公司调度人员拨通了120急救电话。

28日0时4分,吉林市120急救中心5辆急救车辆先后赶到,将伤情较重的8人紧急送往吉林市化工医院救治,另外5名受伤者由化纤公司员工用私家车送往医院救治。其中5人送医院抢救无效死亡,8人受伤。

二、事故直接原因

经调查认定,事故直接原因为: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。荆玉生在经楼梯间前往三楼作业岗位途中,吸入硫化氢中毒,在对荆玉生施救过程中多人中毒,导致事故后果扩大。

楼梯间内硫化氢聚集原因分析:根据现场模拟实验及技术分析综合认定,当晚停电后,长丝八车间9-24号纺丝排风机停止运行,八纺酸站排风系统依托的17、19号纺丝排风机也在停机范围内。八纺酸站3座地下回酸罐和三楼2座回酸高位罐内含有硫化氢的有害气体通过罐顶部敞口位置逸出,进入八纺酸站地下室和三楼空间。三楼未设置事故通风系统,地下室环境排风机未启动。

因三楼防火门两侧缝隙较大,*宽处达4cm左右,三楼空间内硫化氢从门侧缝隙扩散到楼梯间内,并沿楼梯向下扩散。二楼软水间与楼梯间相通的门未关闭,软水间与另一侧连通室外的门未完全关闭,空气经软水间向楼梯间内吹入,形成向上和向下的气流。上升气流延缓了三楼硫化氢向下扩散的速度,因此在二层和三层的楼梯间空间大量聚集。

停电时,一楼地下室内2台回酸泵也停止运行,值班司泵工立即进入地下室启动了另外2台备用回酸泵。因17、19号风机停止运行,地下室内三座酸罐也从敞口处溢出硫化氢气体,21点55分,司泵工所携带的便携式有毒气体检测仪显示地下室硫化氢气体浓度已达100PPM(检测上限)。现场模拟实验显示,设置在地下室下部的环境排风机虽未启动,但在“烟囱效应”作用下,将地下回酸罐逸出的部分硫化氢经环境排风管道排至室外。同时,持续逸出的硫化氢也通过与一楼相通的吊装口、斜梯口和楼梯间向上扩散至一楼门厅,司泵工发现硫化氢气体浓度超标后,立即打开了长丝八车间6号门,室外新风进入一楼门厅,使扩散到一楼的硫化氢得到稀释,因此,车间一楼未形成使人中毒的环境。

为了不重蹈覆辙,预防吉林化纤股份有限公司生产安全事故再次发生,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,GS+4H2S主要用于空气中硫化氢气体浓度的检测。

硫化氢传感器两年寿命,H2S的量程:0~200ppm,可以抗NH3,CO2,CO,H2的干扰等。主要用于检测大气中硫化氢气体的浓度‍。‍‍‍‍‍‍‍

 三达特硫化氢传感器GS+4H2S车间气体泄漏


News / 推荐新闻
2024 - 10 - 18
点击次数: 1
氯气常温常压下为黄绿色,是一种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...
2024 - 10 - 18
点击次数: 0
城市下水管道的通畅使用是城市赖以生存和发展的重要保障和必要条件。城市下水管道担负着生活污水、工业废水的接纳、输送功能,但由于其相对封闭,环境特殊,污水中的有机和无机物质在密闭的管道中,受微生物的作用,会消耗大量氧气,同时分解出多种有毒有害易燃易爆的气体,比如一氧化碳、甲烷、氨气等。其中,氨气是这些气体中大的隐患之一,氨气的相对分子量17.031,极易溶于水,在高温时会分解成氮气和氢气,有还原作用。...
2024 - 10 - 15
点击次数: 0
随着我国工业的不断发展和经济水平的快速提高,工业废气、汽车尾气、家用煤和生活油烟排放造成的空气污染越来越严重。日益严重的空气污染不仅严重威胁人类健康和生活质量,而且对人类赖以生存的生态环境的健康发展造成巨大阻力。大气环境污染监测已成为污染防治的重要基本手段。另一方面,环境污染带来的社会问题越来越明显,企业工厂废气排放是影响大气环境的重要因素。近年来,我国非常重视企业废气排放的检测,但在实践中,发现...
2024 - 10 - 15
点击次数: 1
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...
  • 相关新闻 / News More
  • 点击次数: 1
    2024 - 10 - 18
    氯气常温常压下为黄绿色,是一种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、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。需要注意的是,氯气中毒不可以进行人工呼吸。需要检测氯气浓度的场所一般是石油、燃气、化工、油库等存在有毒气体的石油化工行业,为了检测室内外危险场所的泄露情况以及保证生产和人身健康,可以使用有毒气体报警器进行氯气浓度的检测。有毒气体报警器的原理在于当被测场所存在氯气气体时,探测器将气信号转换成电压信号或电流信号传送到报警仪表,仪器显示出氯气气体爆炸下限的百分比浓度值。当氯气气体浓度超过报警设定值时发生声光报警信号提示,值班人员及时采取措施,避免出现人身财产事故。有毒气体报警器之所以可以监控氯气含量,是因为报警器中含有氯气传感器,当氯气传感器感应到氯气含量超出设定范围后,报警器便会发出警报信号,方便工作人员作出及时地调整。深圳三达特推荐使用氯气传感器GS+4CL2来进行CL2含量监测,一旦氯气传感器感应到氯含量超出设定范围能技术发出警报信号,相关工作人员作出及时地调...
  • 点击次数: 0
    2024 - 10 - 18
    城市下水管道的通畅使用是城市赖以生存和发展的重要保障和必要条件。城市下水管道担负着生活污水、工业废水的接纳、输送功能,但由于其相对封闭,环境特殊,污水中的有机和无机物质在密闭的管道中,受微生物的作用,会消耗大量氧气,同时分解出多种有毒有害易燃易爆的气体,比如一氧化碳、甲烷、氨气等。其中,氨气是这些气体中大的隐患之一,氨气的相对分子量17.031,极易溶于水,在高温时会分解成氮气和氢气,有还原作用。有催化剂存在时可被氧化成一氧化氮。氨气可由氮和氢在催化剂的作用下直接合成而制得,能灼伤皮肤、眼睛、呼吸器官的粘膜,人吸入过多,能引起肺肿胀。氧气的缺乏加上这种有毒有害气体的存在很可能会让疏通下水管道的工作人员窒息甚至中毒,更严重的会引起管道爆炸,严重威胁着管道维护人员的。建立智慧城市及时监测、提前预警地下管网的气体环境是很有必要的,氨气传感器在智能气体探测系统中就起着很重要的作用,氨气传感器的选型是1、氨气检测环境下的温度、湿度、气压情况是否在传感器的正常检测范围,否则需要在前端安装预处理系统,氨气传感器才能正常使用。2、氨气检测环境下的氨气浓度是否在氨气传感器的检测正常范围之下,否则需要用更高量程的传感器。3、选择氨气传感器时,你需要的量程和分辨率是否满足你所需的要求
  • 点击次数: 0
    2024 - 10 - 15
    随着我国工业的不断发展和经济水平的快速提高,工业废气、汽车尾气、家用煤和生活油烟排放造成的空气污染越来越严重。日益严重的空气污染不仅严重威胁人类健康和生活质量,而且对人类赖以生存的生态环境的健康发展造成巨大阻力。大气环境污染监测已成为污染防治的重要基本手段。另一方面,环境污染带来的社会问题越来越明显,企业工厂废气排放是影响大气环境的重要因素。近年来,我国非常重视企业废气排放的检测,但在实践中,发现废气排放监测的一些方面仍然面临许多实际问题。企业废气含有复杂的成分,包括烟气、有害吸附颗粒和锅炉等工业废气,以及硫化氢等有毒制药废气。只有在高技术支持下,才能对这些废气的成分、含量和有害程度进行逐一监测。在废气检测技术方面,我国仍然远远落后于发达国家,特别是没有配套的仪器和设施来完成有毒气体的测量,减少了对许多工业废气的监管,使企业废气监测的整个工作充满漏洞。企业的废气监测工作在我国大部分地区没有引起足够的重视,相关投入小,监测人员的岗位培训和职业教育缺乏,监测人员的专业知识和实践技能较低,整个废气监测队伍的综合素质有待提高。这反映了我国整个企业的废气监测效率低下,其原因在于地方废气监测管理严重缺失,也反映了我国废气监测技术落后,急需懂技术、能熟练操作监测仪器的高素质专业人才。对于大气环境检测还是要使用专业准确的检测仪器,通常都是使用带有气体传感器的气体检测仪。深圳三达特代理了英国DDS多种可以用于大气环境就检测的气体传感器,如二氧化硫传感器(GS+4SO2传感器),二氧化氮传感器(GS+4NO2传感器)彻底变革现有技术,易于集成到无线,手持及其他网络方案中,能够为用户和工业监测提供新的应用。GS+4SO2传感器:GS+4NO2传感器:
  • 点击次数: 1
    2024 - 10 - 15
    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。但是由于汽车尾气和工业废气的排放,产生的废气直接排放到空气中造成空气污染,导致各种健康问题的出现。这就使得发展低成本、高效率、高灵敏度的传感器检测空气中的污染性气体变得尤为迫切。工业废气是指企业厂区燃料燃烧和生产过程中排放到空气中的各种含污染物气体的总称。这些废气包括碳化物、硫化物、氟化物、氮氧化物以及烟尘等。这些有害物质气体通过呼吸道以不同的方式进入人体。它们有的直接对人体造成危害,有的具有累积效应,这将...
  • 点击次数: 4
    2024 - 10 - 12
深圳市三达特科技有限公司
电话:0755-25848978 / 83738778    传真:0755-83738639    邮编:518102
地址:深圳市宝安区西乡街道宝源路深圳市名优工业产品展示采购中心B座1区五楼508号
Copyright ©2005 - 2016 深圳市三达特科技有限公司
犀牛云提供企业云服务