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推荐产品 / Products
发布时间: 2016 - 03 - 26
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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??芍苯犹娲⒐鶦ITY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
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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
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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
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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
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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
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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
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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
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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?;せ肪车奈耷ι杓?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
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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
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近日,西渝高铁重庆段中梁山隧道施工现场发生的一氧化碳(CO)泄漏事故,导致7名作业人员被困,虽已成功救出4人,但仍有3人失联,事故原因仍在调查中。该事件凸显了复杂地质条件下隧道施工中气体管理的重要性。西渝高铁作为国家“八纵八横”高速铁路网的重要组成部分,其建设过程中不可避免地要穿越如中梁山这样的复杂地质区域。隧道施工环境密闭、空间狭长、通风条件受限,加之作业过程中可能产生的废气、地层释放的气体以及机械设备排放等,使得有害气体积聚风险显著增高。此次气体泄漏事故,不仅是对现场应急响应能力的考验,更是一次深刻的技术警示,暴露了现有管理措施中可能存在的薄弱环节。隧道内典型有害气体及其危害分析隧道施工环境中可能存在的有害气体种类繁多,其危害机制各异,对作业人员的生命**构成直接威胁:一氧化碳(CO): 无色无味,难溶于水,是燃烧不完全的典型产物。CO极易与血液中的血红蛋白结合,形成碳氧血红蛋白,导致血红蛋白失去携氧能力,引发组织缺氧。低浓度暴露可致眩晕、恶心;高浓度或长时间暴露可导致意识丧失、呼吸衰竭甚至死亡。硫化氢(H2S): 具有臭鸡蛋气味(高浓度时嗅觉神经麻痹而失嗅),剧毒,易溶于水。H2S可通过呼吸道迅速进入人体,高浓度暴露可迅速麻痹呼吸,导致“闪电式”死亡;低浓度长期暴露则可引起眼、呼吸道刺激及神经系统损害。二氧化氮(NO2): 红棕色气体,有刺激性气味。主要损害深部呼吸道和肺泡,可引起化学性肺炎或肺水肿,长期接触或高浓度暴露可致慢性等职业病。上述气体在隧道施工环境中可能单独或混合存在,其浓度受通风状况、作业活动、地质条件等多种因素影响,具有动态变化和突发性特点。事故预防的技术路径:实时监测与智能预警鉴于隧道施工环境中气体危害的隐蔽性和致命性,传统的定时巡检或依赖人员主观判断的方式已难以满足现代工程**管理的需求。必须将气体监测纳入标准化、常态化的施工流程,并引入先进的技术...
发布时间: 2025 - 07 - 24
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近日,西渝高铁重庆段中梁山隧道施工现场发生的一氧化碳(CO)泄漏事故,导致7名作业人员被困,虽已成功救出4人,但仍有3人失联,事故原因仍在调查中。该事件凸显了复杂地质条件下隧道施工中气体管理的重要性。西渝高铁作为国家“八纵八横”高速铁路网的重要组成部分,其建设过程中不可避免地要穿越如中梁山这样的复杂地质区域。隧道施工环境密闭、空间狭长、通风条件受限,加之作业过程中可能产生的废气、地层释放的气体以及机械设备排放等,使得有害气体积聚风险显著增高。此次气体泄漏事故,不仅是对现场应急响应能力的考验,更是一次深刻的技术警示,暴露了现有管理措施中可能存在的薄弱环节。隧道内典型有害气体及其危害分析隧道施工环境中可能存在的有害气体种类繁多,其危害机制各异,对作业人员的生命**构成直接威胁:一氧化碳(CO): 无色无味,难溶于水,是燃烧不完全的典型产物。CO极易与血液中的血红蛋白结合,形成碳氧血红蛋白,导致血红蛋白失去携氧能力,引发组织缺氧。低浓度暴露可致眩晕、恶心;高浓度或长时间暴露可导致意识丧失、呼吸衰竭甚至死亡。硫化氢(H2S): 具有臭鸡蛋气味(高浓度时嗅觉神经麻痹而失嗅),剧毒,易溶于水。H2S可通过呼吸道迅速进入人体,高浓度暴露可迅速麻痹呼吸,导致“闪电式”死亡;低浓度长期暴露则可引起眼、呼吸道刺激及神经系统损害。二氧化氮(NO2): 红棕色气体,有刺激性气味。主要损害深部呼吸道和肺泡,...
发布时间: 2025 - 07 - 24
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6月12日,长沙一化工企业在检修过程中因管道破裂导致少量氨气泄漏,周边幼儿园师生被迫疏散。长沙市应急管理局相关负责人表示,此次事故虽未造成严重后果,但却提醒我们氨气泄漏的潜在危险。氨气不仅易燃易爆,还具有高度毒性,泄漏可能导致中毒、火灾、爆炸等严重后果。因此,采取有效的防范措施和使用先进的氨气传感器技术非常重要。氨气的潜在危险氨气(NH?)是一种广泛应用于化工生产中的重要物质,但由于其易燃易爆、有毒有害的特性,氨气泄漏可能引发多种严重后果:中毒:氨气具有强烈的刺激性气味,高浓度暴露可导致呼吸道灼伤、眼睛损伤甚至窒息死亡?;鹪钟氡ǎ阂喊痹谟雒骰鹗奔兹忌詹⒁⒈ǎ灾芪Щ肪澈腿嗽痹斐删薮笸?。环境污染:氨气泄漏会污染空气和水源,对生态环境造成长期影响。某省应急管理部门曾发布科普文章指出,氨气泄漏的危害包括气化扩散、中毒伤亡、燃烧爆炸及环境污染等。因此,在氨气作业环境中必须采取严格的**防护措施。氨气环境下的防范措施为了确保人员和设备,氨气作业环境需遵循以下几方面的防范措施:配备氨气探测器和防护装置:根据不同的作业环境,配备适当的氨气探测器及防护装置,并确保这些设备始终处于备用状态。设立风向标:作业现场应设立风向标,以指示风向,便于快速判断泄漏方向。供气装置位置:空气压缩机的供气装置应置于上风侧,确保供气。阴凉通风:氨气的储存环境必须保持阴凉、通风,且需设立专用库房。远离火源:库房...
发布时间: 2025 - 07 - 21
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新型二氧化氮传感器高湿应用 我们很高兴地宣布推出GS+4NO2-HH,这是我们工业传感器产品线的新成员,也是我们即将推出的专为高湿度应用(如采矿)设计的产品系列中的一个。在高相对湿度(RH)的应用场景中,传统电化学传感器可能因湿度过大而无法正常工作,导致性能下降和高昂的?;杀?。GS+4NO2-HH专为应对这些挑战而设计,其应用特定配置确保即使在*严苛的条件下也能提供可靠的二氧化氮监测。二氧化氮(二氧化氮)是一种危险污染物,与严重的呼吸健康风险、环境破坏及严格的监管审查相关。准确检测至关重要,尤其是在恶劣、高湿度或密闭环境中,标准传感器往往无法正常工作。  氨气传感器性能改进我们迭代的氨气传感器的长期测试表明,长期输出漂移已从20% PA降低到不到10%。 这种改进是氨传感器设计和生产增强的结果,影响以下传感器: GS+4NH3 - 100 GS+4NH3 - 300  GS+4NH3 - 1000  GS+7NH3 - 100  GS+7NH3 - 1000 这些产品的数据表已更新,以反映这一变更。   传感器外壳模塑变更通知 请注意,根据DDS产线的新变更,部分传感器将很快采用黑色壳体,以取代以前的红色或蓝色外观。此变更影响以下产...
发布时间: 2025 - 07 - 21
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自发布以来的进展 自4月底推出S+4OXLFF无铅氧气传感器以来已经过去了两个多月,我们很高兴能看到强劲的市场接受度。市场的积极反馈验证了我们开发无铅传感器的技术,并加强了市场向传统铅基传感器可靠替代品转型的需求。 全球采用 仪器制造商发现S+4OXLFF提供了一种实用的、超出环境合规性之外的解决方案,这意味着采用该解决方案的好处不限于受RoHS约束的地区。 S+4OXLFF具有坚实的工程技术和成熟的性能指标,与传统的铅- 氧气传感器相比具有许多优势。 跨应用范围的优势 前两个月的反馈为市场接受度和应用性能提供了宝贵的数据支撑。制造商的积极反馈加强了我们对S+4OXLFF的理解,并让我们洞察到了潜在的其他应用可能性。除了对便携式仪器的明显好处外,S+4OXLFF还受到那些希望减轻停电对固定式仪器影响的人以及那些希望减少现场维护时间(从而减少成本)的客户的欢迎。 具有实际效益的技术成果 S+4OXLFF代表了传感器技术的重大进步,提供了解决实际行业困难的方案。除了其过硬的技术指标外,该传感器还为制造商在日益环保的市场上提供了一条可行的前进道路。 关键性能特点 S+4OXLFF提供了几个重要的性能优势使其在市场上脱颖而出: ● 快速启动技术:2分钟的预热时间简化了电子集成,延长了电池寿命...
发布时间: 2025 - 07 - 14
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化工厂涉及大量有毒有害且易燃易爆的气体,因此实时在线检测以确保对气体浓度变化情况的了解,从而保障工厂生产是至关重要的?;こ侵复邮禄Чひ档墓こ?,其生产制造的成品可分为石油化工、无机化工、有机化工、化肥农药、塑料化工、橡胶化工、涂料生产等多种类型。这些不同的化工厂在生产过程中会产生不同类型的有害气体。在石油化工中,以石油和天然气为原料生产加工各种石油产品,如燃油、润滑油、沥青、石蜡等。整个生产加工过程中会产生一氧化碳、二氧化碳、二氧化硫和挥发性有机化合物(VOCs)等有害气体。在无机化工中,以天然资源和工业副产物为原料生产硫酸、硝酸、纯碱、烧碱、无机盐等化工产品。生产工程中会有二氧化硫、硫酸雾、硫化氢、氯气、氯化氢、氨气和氮氧化物等有害气体生成。在有机化工中,以石油、天然气、煤等物质为基础生产各种有机原料的工业。生产过程中可能会有氢气、一氧化碳、甲烷、乙烯、乙炔、苯类等气体的逸散。在化肥农药中,主要排放的废气包括有机废气如甲醇、甲硫醇、甲苯、氯仿、二氯乙烷等,以及少量的无机废气如氯化氢、氨气和氢气等。在橡胶化工中,主要以生胶为原料,加入各种配合剂、纤维和金属等材料生产各种橡胶制品。橡胶废气主要以焦油、恶臭气体、非甲烷总烃为主要成分,还含有硫化氢、二氧化硫、硫醇类等含硫化合物,酰胺、吲哚类,烷烃、烯烃、芳香烃等烃类化合物以及酒精、苯酚、醛、酮等有机废气。由于化工行业的范围广泛且细分...
发布时间: 2025 - 07 - 08
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随着工业化的快速发展,固定污染源废气排放问题日益凸显,对环境和人类健康造成了严重影响。废气监测技术的出现与发展,为有效控制和减少废气排放提供了有力支持。通过连续监测废气中的有害物质,如一氧化碳,可以及时发现污染源头,评估污染程度,为环境保护提供科学依据。废气监测技术不仅有助于环境?;?,还能为工业生产和政策制定提供重要参考。通过监测数据,企业可以了解自身废气排放情况,及时采取减排措施,提高生产效率和产品质量。同时,政府部门可以依据监测数据制定更加科学合理的环保政策,推动绿色可持续发展。以某化工厂为例,该厂在生产过程中产生大量废气,其中包含一氧化碳等有害物质。通过引入废气监测技术,该厂能够实时监测废气排放情况,并根据监测数据调整生产工艺和减排措施。这不仅降低了废气排放浓度,还提高了生产效率和产品质量,实现了经济效益和环境效益的双赢。为贯彻《中华人民共和国环境?;しā?,规范生态环境监测工作,生态环境部2024年03月20就《固定污染源废气 一氧化碳连续监测技术规范(征求意见稿)》公开征求意见,各机关团体、企事业单位和个人均可提出意见和建议。当前,废气监测技术在全球范围内得到了广泛应用,但仍面临诸多挑战。随着工业化的快速发展,废气排放的种类和数量不断增加,对环境和人类健康造成了严重影响。因此,废气监测技术的准确性和实时性要求越来越高。然而,现有的废气监测技术还存在一些问题。首先,监测设备的...
发布时间: 2025 - 07 - 08
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近日,西渝高铁重庆段中梁山隧道施工现场发生的一氧化碳(CO)泄漏事故,导致7名作业人员被困,虽已成功救出4人,但仍有3人失联,事故原因仍在调查中。该事件凸显了复杂地质条件下隧道施工中气体管理的重要性。西渝高铁作为国家“八纵八横”高速铁路网的重要组成部分,其建设过程中不可避免地要穿越如中梁山这样的复杂地质区域。隧道施工环境密闭、空间狭长、通风条件受限,加之作业过程中可能产生的废气、地层释放的气体以及机械设备排放等,使得有害气体积聚风险显著增高。此次CO泄漏事故,不仅是对现场应急响应能力的考验,更是一次深刻的技术警示,暴露了现有管理措施中可能存在的薄弱环节。隧道内典型有害气体及其危害分析隧道施工环境中可能存在的有害气体种类繁多,其危害机制各异,对作业人员的生命构成直接威胁:一氧化碳(CO): 无色无味,难溶于水,是燃烧不完全的典型产物。CO极易与血液中的血红蛋白结合,形成碳氧血红蛋白,导致血红蛋白失去携氧能力,引发组织缺氧。低浓度暴露可致眩晕、恶心;高浓度或长时间暴露可导致意识丧失、呼吸衰竭甚至死亡。硫化氢(H2S): 具有臭鸡蛋气味(高浓度时嗅觉神经麻痹而失嗅),剧毒,易溶于水。H2S可通过呼吸道迅速进入人体,高浓度暴露可迅速麻痹呼吸,导致“闪电式”死亡;低浓度长期暴露则可引起眼、呼吸道刺激及神经系统损害。二氧化氮(NO2): 红棕色气体,有刺激性气味。主要损害深部呼吸道和肺泡,可引...
发布时间: 2025 - 07 - 04
浏览次数:7
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DD Scientific宣布推出其新产品- S+4OXLFF,这款新型无铅氧气传感器在性能、集成容易度和价值主张方面为气体仪器制造商树立了新的基准。除了摆脱传统铅基氧气传感器的明显环境和健康益处外,无铅产品还提供了更长的工作寿命,消除了对设备进行定期维修的需要,因为定期维修既昂贵又具有中断性。虽然用户可能会享受到这些好处,但无铅氧气传感器的集成对仪器制造商来说可能是一个挑战,他们需要在设计中考虑这些传感器的持续供电、断电后的长启动时间以及环境因素对传感器输出的影响。  为了应对这些固有的使用限制,DD Scientific利用十多年的无铅氧气研发经验开发了S+4OXLFF,这是一种新设计,可以满足仪器制造商及其终端客户的需求,同时考虑环境和法规要求。对于OEM制造商来说,这种真正的传感器技术比其他无铅传感器更容易、更便宜地集成,同时使制造商能够为终端用户提供更多增强仪器的功能。 S+4OXLFF氧气传感器引入了六个关键优势,重新定义了无铅氧气的可能性的传感技术。 它的超快速启动时间——上电后两分钟内——消除了在关机期间保持传感器通电的需要。这对于便携式仪器来说尤其有价值,因为它消除了对纽扣电池或持续供电的要求,简化了集成并降低了物料清单成本。对于主电源供电的设备,快速启动可以大限度地减少停电、维修或校准后的?;奔?。此外,S+4OXLFF通...
发布时间: 2025 - 06 - 30
浏览次数:5
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污泥处理厂在生产过程中出现大量的氨气,由于氨气是无色气体且有强烈的刺激气味的气体,灼伤皮肤、眼睛、呼吸器官的粘膜,人吸入过多,能引起肺肿胀,以至死亡。因此,针对污泥处理厂氨气的防护非常有必要且是必须要做好的预防工作。不少人对污泥处理厂作用和作业原理不了解,更不知道污泥处理厂在处理污泥的过程中会产生大量的氨气。为此,污泥处理厂对污泥进行浓缩、调质、脱水、稳定、干化或焚烧等减量化、稳定化、无害化的加工过程。对于这种污泥处理厂无害化的加工处理过程中产生氨气该怎么办呢?为了解决污泥处理厂在对污泥处理的过程中可能产生氨气的问题,普通的措施措施,如带防毒面具,防腐蚀穿戴设备,已经不能够完全做好预防工作了。因此,氨气泄漏报警器,能够快速、精准、稳定的检测出氨气浓度,从而采取智能防护措施,将危害彻底扼杀在萌芽阶段。污泥处理厂氨气在线监测解决方案:建议在污水池、排污口等地方,安装氨气泄漏报警器,氨气泄漏报警器是检测气体浓度的有效措施,氨气泄漏报警器能实时监测有毒有害气体的浓度,当待测氨气气体浓度超过预设值后,报警器会立即发出声光报警信号,或联动排风扇,提醒人们紧急撤离或采取措施,有效避免了灾害事故的发生。氨气检测仪中的核心元器件氨气传感器,深圳三达特推荐英国电化学氨气传感器(NH3传感器)GS+4NH3-1000,主要用于检测大气中氨气的浓度,线性电流输出,信号易于处理,灵敏度高,适合应用于恶劣环境
发布时间: 2025 - 06 - 24
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综合管廊一般是建于城市地下用于容纳两类及以上城市工程管线的构筑物及附属设施,将电力、自来水、热力、煤气、电信、网络等市政公用管线根据规划要求集中敷设在同一个构建物内,实施统一设计、施工、管理的市政公用隧道空间,并且还具备排水、通风、照明、通信和监控等功能。综合管廊主要的作用就是为了避免城市道路被反复开挖,减少城市污染,为城市运转提供各种能源和通信,保证城市运转。无论是管廊承载的管线出现故障,还是自身附属设备出现故障,都可能造成部分功能的瘫痪,因此建设综合管廊时需要设置各类传感器用于监测和控制管廊内部设施运行情况。通常包括:管廊附属地面及内部供电系统、照明系统、消防系统、排水排烟系统、环境温、湿度,可燃气体探测、门禁、入侵检测、视频、巡更等?;诖衅骷际?、物联网通信技术、管廊平台测控终端等,可以实现对城市智慧管廊环境内有毒有害气体、温湿度、水压等数据实时监测,通过云平台、物联网,工作人员可以远程实时查看管廊内各项监测数据的实时数值,及时获取信息,一旦发现异常,解决问题,避免造成重大事故灾害。管廊中长期半密闭,城市污水、管廊积水坑长期发酵,可能产生一定数量的硫化氢、甲烷和一氧化碳,日积月累,也可能形成隐患。在日常管理中也需要对这些危害人体健康的气体进行检测。氧含量检测处于地下的管廊长期半封闭,再加上通风,氧含量会比正常空气中更加稀薄,对巡检人员来说,缺氧环境同样存在危害。
发布时间: 2025 - 06 - 24
浏览次数:21
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深圳三达特二氧化硫SO2气体传感器的应用领域有那些?1、环境监测:SO2传感器用于监测大气中的二氧化硫浓度,评估环境污染状况。2、工业排放监测:用于检测工业生产过程中排放的SO2,确保排放符合环保标准。3、火山监测:安装在火山附近,用于检测火山喷发时产生的SO2,预测火山活动。4、船舶排放监测:检测船舶尾气中的SO2浓度,以符合国际海事组织(IMO)的排放规定。5、酿酒厂:监测啤酒发酵过程中产生的SO2,确保产品质量。6、化工厂:用于检测化学反应过程中产生的SO2,保障生产。7、储油罐和石油化工:监测SO2在石油化工过程中的生成和排放,防止设备腐蚀。8、燃煤电厂:检测燃煤过程中产生的SO2,为脱硫设备提供运行数据。9、交通运输:监测道路交通中的SO2排放,评估车辆尾气对环境的影响。10、室内空气品质监测:检测家庭、办公室等室内环境中的SO2浓度,保障人体健康。
发布时间: 2025 - 06 - 13
浏览次数:11
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随着我国社会经济的发展,对煤炭的需求量日益增加,相应煤炭储存工作也开始受到人们的广泛关注。本文根据煤炭多种储存形式下的火灾危险性分析,提出了针对性的防治措施?;鸬绯?、港口码头、煤矿、焦化厂、洗煤厂、水泥厂、钢铁厂等露天煤场,作为无组织排放的大气污染源,由于对周边环境的大气污染严重,已经被国内各省市环保局列为重点或限期治理项目,要求对煤场实施全封闭,企业如果不对煤场扬尘进行有效治理,面临巨额???、限期整改、搬迁甚至关停等环保法律风险。但由于煤场实施全封闭后为密闭空间,仓内通风差,堆取料机取煤、堆煤过程中,产生大量的煤尘污染;原煤在存储过程中,会挥发CH4、H2S等有害或易燃气体;同时,贮煤无法真正做到先进先出,二是后进先出,易形成底煤,夏季温度高时,容易发生自燃现象。存在仓内粉尘爆炸、煤炭容易发生自燃和作业人员职业健康风险等诸多问题。由于通风不好带来的粉尘爆炸、有毒有害气体聚集、作业人员职业健康、仓内高温容易加大煤炭自燃风险等问题依然无法有效解决。综上所述,全封闭煤仓的隐患问题,应该引起设计单位和业主单位的足够重视。在煤矿、火力发电厂、热电厂等需要对煤炭进行存储、周转的场所,煤与空气长期接触会发生氧化反应,释放热量。煤堆外层的热量虽然能够得到散发,但由于煤堆内部空气流动缓慢、通风差、造成内部热量的积累,煤堆内部的温度越来越高,当温度超过煤的自燃点时,就会产生自燃,对人员、设备造成极大...
发布时间: 2025 - 06 - 13
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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。但是由于汽车尾...
发布时间: 2025 - 06 - 06
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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,??芍律畈亢粑啦”洌瓜钢芗胺闻菔芩?,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...
发布时间: 2025 - 05 - 27
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