包小妹私人电话号码_空降24小时服务免费微信_qq上门服务500块钱不限次数_qq叫小妹快餐

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

一氧化碳气体传感器在CO中毒中的应用

日期: 2022-06-08
浏览次数: 25
来源:

随着石油化学工业的发展,易燃、易爆、有毒气体的种类和应用范围都得到了增加。这些气体在生产、运输、使用过程中一旦发生泄漏,将会引发中毒、火灾甚至爆炸事故,严重危害人民的生命和财产安全。由于气体本身存在的扩散性,发生泄漏之后,在外部风力和内部浓度梯度的作用下,气体会沿地表面扩散,在事故现场形成燃烧爆炸或毒害危险区,扩大危害区域。例如,1995年7月,四川省成都市化工总厂液氯车间发生氯气泄漏,当场造成3人死亡,6人受伤,仅约一小时左右,市区范围数十平方公里范围内都能闻到刺激性的氯气味。因此,这类事故具有突发性强、扩散迅速、救援难度大、危害范围广等特点。一旦发生气体泄漏事故,必须尽快采取相应措施进行处置,才能将事故损失降低到*低水平。及时可靠地探测空气中某些气体的含量,及时采取有效措施进行补救,采取正确的处置方法,减少泄漏引发的事故,是避免造成重大财产和人员伤亡的必要条件。这就对气体的检测和监测设备提出了较高的要求。作为一种重要的气体探测器,气体传感器近年来得到了很大的发展。气体传感器的发展使得其应用越来越广泛。本文介绍气体传感器的发展情况及其在气体泄漏事故处置中的应用。

2. 气体传感器概述

国外从30年代开始研究开发气体传感器。过去气体传感器主要用于煤气、液化石油气、天然气及矿井中的瓦斯气体的检测与报警,目前需要检测的气体种类由原来的还原性气体(H2,C4H10,CH4)等扩展到毒性气体(CO,NO2,H2S,NO,NH3,PH3)等。

气体传感器种类繁多。按所用气敏材料及气敏特性不同,可分为半导体式、固体电解质式、电化学式、接触燃烧式、高分子式等。

2.1 半导体气体传感器

这种传感器主要使用半导体气敏材料。自从1962年半导体金属氧化物气体传感器问世以来,由于具有灵敏度高、响应快等优点,得到了广泛的应用,目前已成为世界上产量*大、使用*广的传感器之一。按照检测气敏特征量方式不同分为电阻式和非电阻式两种。

电阻式半导体气体传感器是通过检测气敏元件随气体含量的变化情况而工作的。主要使用金属氧化物陶瓷气敏材料。随着近年来复合金属氧化物、混合金属氧化物等新型材料的研究和开发,大大提高了这种气体传感器的特性和应用范围。例如:WO3气体传感器可检测NH3的浓度范围为5 ppm~50 ppm,ZnO-CuO气体传感器对200 ppm的CO非常敏感。

非电阻式半导体气体传感器是利用气敏元件的电流或电压随气体含量而变化的原理工作的。主要有MOS二极管式和结型二极管式,以及场效应管式气体传感器。检测气体大多为氢气、硅烷等可燃气体。

2.2 固体电解质气体传感器

固体电解质气体传感器使用固体电解质气敏材料做气敏元件。其原理是气敏材料在通过气体时产生离子,从而形成电动势,测量电动势从而测量气体浓度。由于这种传感器电导率高,灵敏度和选择性好,得到了广泛的应用,几乎打入了石化、环保、矿业等各个领域,仅次于金属氧化物半导体气体传感器。如测量H2S的YST-Au-WO3、测量NH3的NH4+CaCO3等。

2.3 接触燃烧式气体传感器

可分为直接接触燃烧式和催化接触燃烧式两种。其工作原理是:气敏材料在通电状态下,可燃性气体氧化燃烧或在催化剂作用下氧化燃烧,产生的热量使电热丝升温,从而使其电阻值发生变化,测量电阻变化从而测量气体浓度。这种传感器只能测量可燃气体,对不燃性气体不敏感。例如,在Pt丝上涂敷活性催化剂Rh和Pd等制成的传感器,具有广谱特性,即可以检测各种可燃气体。接触燃烧式气体传感器在环境温度下非常稳定,并能对爆炸下限的绝大多数可燃性气体进行检测,普遍应用于石油化工厂、造船厂、矿井隧道、浴室、厨房等处的可燃性气体的监测和报警。

2.4 高分子气体传感器

利用高分子气敏材料的气体传感器近年来得到了很大的发展。高分子气敏材料在遇到特定气体时,其电阻、介电常数、材料表面声波传播速度和频率、材料重量等物理性能发生变化。主要有酞菁聚合物、LB膜、苯菁基乙炔、聚乙烯醇-磷酸、聚异丁烯、氨基十一烷基硅烷等。高分子气敏材料由于具有易操作性、工艺简单、常温选择性好、价格低廉、易与微结构传感器和声表面波器件相结合,在毒性气体和食品鲜度等方面的检测中具有重要作用。根据所用材料的气敏特性,这类传感器可分为:通过测量气敏材料的电阻来测量气体浓度的高分子电阻式气体传感器;根据气敏材料吸收气体时形成浓差电池,测量电动势来确定气体浓度的浓差电池式气体传感器;根据高分子气敏材料吸收气体后声波在材料表面传播速度或频率发生变化的原理制成的声表面波气体传感器;以及根据高分子气敏材料吸收气体后重量变化而制成的石英振子式气体传感器等。高分子气体传感器具有对特定气体分子灵敏度高,选择性好,且结构简单,能在常温下使用,可以补充其它气体传感器的不足。

3. 气体传感器的发展方向

目前,国内外对新的气敏材料和气体传感器的研究非?;钤?,其主要研究和发展方向主要集中在以下几点:

首先,开发新的气敏材料。主要措施是在传统的半导体气敏材料SnO,SnO2,Fe2O3中掺杂一些元素,目前有很多这方面的研究报道;其次是研制和开发复合型和混合型半导体气敏材料和高分子气敏材料,使这些材料对不同气体具有高灵敏度、高选择性、高稳定性。

另外,开发新的气体传感器,应用新材料、新工艺和新技术,对气体传感器的机理做进一步研究,使传感器更加微型化和多功能化,并具有性能稳定、使用方便、价格低廉等特点。

同时,进一步采用计算机技术实现气体传感器的智能化。气体传感器和计算机技术相结合,出现了智能气体传感器-----电子鼻。国内外已成功开发了鉴别和检测食品、香料等的电子鼻。研制开发新型仿生气体传感器-----仿生电子鼻是未来气体传感器发展的主要方向。

4. 气体传感器在气体泄漏事故处置中的应用

4.1 用于可燃气体监测报警

目前,气敏材料的发展使得气体传感器的灵敏度高、性能稳定、结构简单、体积小、价格便宜,并提高了传感器的选择性和敏感性。现有的燃气报警器,多采用氧化锡加贵金属催化剂气敏元件,但选择性差,并且因催化剂中毒而影响报警的准确性。半导体气敏材料对气体的敏感性与温度有关。常温下敏感度较低,随着温度的升高,敏感度增加,在一定温度下达到峰值。由于这些气敏材料在需要在较高温度下(一般大于100℃)达到敏感度*好,这不仅要消耗额外的加热功率,还会引发火灾。

气体传感器的发展解决了这一问题。例如,氧化铁系气敏陶瓷所制的气体传感器,不需要添加贵金属催化剂就可造成灵敏度高、稳定性好、具有一定选择性的气体传感器。降低半导体气敏材料的工作温度,大大提高它们在常温下的灵敏度,使其能在常温下工作。目前,除了常用的单一金属氧化物陶瓷外,又开发了一些复合金属氧化物半导体气敏陶瓷和混合金属氧化物气敏陶瓷。

将气体传感器安装在易燃、易爆、有毒有害气体的生产、储运、使用等场所中,及时检测气体含量,及早发现泄漏事故。并将气体传感器与?;は低沉?,使保护系统在气体到达爆炸极限前动作,将事故损失控制在*低。同时,气体传感器的小型化和价格的降低,使之进入家庭成为可能。分析仪| 溶氧计| 电导度计| PH计| 酸碱计| 真空表| CO一氧化碳检测器| 燃烧气体检测仪| 泄露气体检测仪| 高斯计| 电磁场测试仪| 电源供应器| 有纸记录仪| 无纸记录仪| 电能质量分析仪| 多功能测试仪|电容表| 硬度计| 零件盒|

4.2 在气体检测及事故处置中的应用

4.2.1 检测气体种类及特性

在气体泄漏事故发生后,事故处置将围绕采样检测、确定警戒区域、组织危险区域内群众撤离、抢救中毒人员、堵漏、洗消等方面展开。进行处置的**个方面应该是尽量减少泄漏对人员的伤害,这就要求了解泄漏气体的毒性。气体的毒性指泄漏使物质能够扰乱人们机体的正常反应,因而降低人在事故中制订对策和减轻伤害的能力。美国消防协会将物质的毒性分为以下几类:

日本三和?Sanwa 数字万用表 模拟万用表 钳型表 绝缘电阻计 接地电阻计 光度计 照度计温度计 温度表 光功率计 附件 钳型传感器 转速计 测速仪 转速表

N\H=0 火灾时除一般可燃物危险外,短期接触没有其它危险的物质;

N\H=1 短期接触可引起刺激,致人轻微伤害的物质;

N\H=2 高浓度或短期接触可致人暂时失去能力或残留伤害;

N\H=3 短期接触可致人严重的暂时或残留伤害;

N\H=4 短暂接触也能致人死亡或严重伤害。

注:以上毒性系数N\H值只是用来表示人体受害的程度,不能用于工业卫生和环境的评价。

红外线测温仪?红外测温仪 | 温度计温度表 | 温湿度计 |?温度传感器?热电偶探头

由于有毒气体可通过人的呼吸系统进入人体造成伤害,在处置有毒气体泄漏事故时的安全防护必须迅速完成。这就要求事故处置人员在到达事故现场后,在*短的时间内能够了解气体的种类、毒性等特性。

将气体传感器阵列与计算机技术相结合,组成智能气体探测系统,能够做到迅速准确识别气体种类,从而测出气体的毒性。智能气体传感系统由气敏阵列、信号处理系统和输出系统组成。采用多个具有不同敏感特性的气敏元件组成阵列,利用神经网络模式识别技术对混合气体进**体识别和浓度监测。同时,将常见有毒、有害、易燃气体的种类、性质、毒性输入计算机,并根据气体的性质编制事故处置预案输入计算机。当泄漏事故发生后,智能气体探测系统将按下面程序工作:

进入现场→吸附气体样品→气敏元件产生信号→计算机识别信号→计算机输出气体种类、性质、毒性及处置方案。

由于气体传感器的灵敏度较高,在气体浓度很低的时候就可以进行检测,而不必深入事故现场,以避免不了解情况而造成不必要的伤害。使用计算机处理,以上过程可以迅速完成。这样,可以迅速准确地采取有效的防护措施,实施正确的处置方案,将事故损失降低到*低程度。另外,由于系统中存储常见气体的性质及处置预案等信息,如果知道泄漏事故中气体的种类,可直接在这套系统中查询气体性质和处置方案。

4.2.2 寻找泄漏点

当泄漏事故发生后,迅速寻找泄漏点,采取适当的堵漏措施是防止事故进一步扩大的必要条件。在有些情况下,由于管线较长、容器较多、泄漏点较隐蔽等原因,特别是泄漏较轻时,泄漏点的寻找比较困难。由于气体的扩散性,气体从容器或管线中泄漏出以后,在外部风力和内部浓度梯度的作用下,开始向四周扩散,即离泄漏点越近,气体的浓度越高。根据这一特点,使用智能气体传感器可解决这一问题。与检测气体种类的智能传感系统不同的是,这种系统的气敏阵列选用若干敏感性部分重叠的气敏元件组成,使传感系统对某一种气体的敏感性增强,利用计算机处**敏元件的信号变化,可以很快检测出气体的浓度变化,然后根据气体浓度变化找到泄漏点。

目前,气敏元件集成化使传感器系统的微型化成为可能。例如,日本松下公司研制的一种集成化超微粒传感器,可探测氢气、甲烷等气体,集中在2 mm见方的硅片上。同时,计算机技术的发展可以使这种系统的探测速度更快。因此,可以开发小型易于携带的智能传感器系统。将这一系统和合适的图像识别技术相结合,利用??丶际蹩梢允顾远胍慰占?、有毒有害等人员不宜进入的地点工作,查找泄漏点的位置。

5. 结束语

开发新的气体传感器,特别是开发和完善智能气体传感系统,使之可以在气体泄漏事故中起到报警、检测、识别、智能决策等方面的作用,大大提高气体泄漏事故处置的工作效率和安全性,对于控制事故损失具有重要的作用。

随着新的气敏材料不断出现,气体传感器的智能化也得到了快速发展。相信在不久的将来,将会有技术更加成熟的智能气体传感系统问世,到时气体泄漏事故的处置现状将会大为改观。

一氧化碳气体传感器在CO中毒中的应用


News / 推荐新闻
2025 - 07 - 24
点击次数: 0
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...
2025 - 07 - 21
点击次数: 1
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...
2025 - 07 - 21
点击次数: 1
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?;杀尽S+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。...
2025 - 07 - 14
点击次数: 6
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+4O...
2025 - 07 - 08
点击次数: 4
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?;ぃ鼓芪ひ瞪驼咧贫ㄌ峁┲匾慰?。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...
  • 相关新闻 / News More
  • 点击次数: 0
    2025 - 07 - 24
    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...
  • 点击次数: 1
    2025 - 07 - 21
    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。火灾与爆炸:液氨在遇明火时极易燃烧并引发爆炸,对周围环境和人员造成巨大威胁。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:库房内应远离火种和热源,温度控制在30°C以下。分类存放:氨气应与氧化剂、酸类、卤素以及食用化学品严格分开存放。标识与监控:运输氨气的车辆必须标明危险货物运输标志,并配备具有行驶记录功能的卫星定位装置。限制通行区域:未经公安机关许可,这些车辆不得进入危险化学品运输车辆限制通行的区域。氨气探测器的重要性针对易发生氨气泄漏的场所进行有效监测,可以大幅降低事故风险。安装氨气探测器是预防氨气泄漏事故...
  • 点击次数: 1
    2025 - 07 - 21
    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。此变更影响以下产品: ·GS+4CL2 ·GS+4SO2 ·GS+4NO ·GS+4NO2-E ·GS+4CO F-M ·GS+4NO-E ·GS+4SO2-E ·GS+4ETO 这些变更将很快生效,其目的是确保我们的传感器继续提供制造商的价值主...
  • 点击次数: 6
    2025 - 07 - 14
    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,提高了用户体验。 ● 行业领先的T90响应:超快速响应时间超过了许多行业应用的要求。 ● 超低压性能:在各种压力条件下运行稳定,消除了因泵和压力瞬变而产生的假报警。 ● 延长使用寿命:5年以上的使用寿命提供了无与伦比的的价值主张,并减少了维护需求。 ● 卓越的基线偏移和稳定性:一流的性能,特别是在
  • 点击次数: 4
    2025 - 07 - 08
    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?;ぬ峁┛蒲б谰?。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,监测设备的精度和稳定性仍需提高。一些传统的监测方法受到环境干扰较大,容易受到温度、湿度等因素的影响,导致监测结果不准确。其次,废气监测技术的自动化程度还有待提高。目前,许多监测过程仍需要人工干预,这不仅增加了人力成本,还可能导致监测数据的遗漏和错误。此外,废气监测技术的普及和应用也受到一些限制,如监测设备的成本较高、维护困难等。一氧化碳的连续监测技术一氧化碳(CO)是种常见的固定污染源废气成分,它们的排放特...
深圳市三达特科技有限公司
电话:0755-25848978   技术支持与售后:19926411758    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

?