有毒有害气体检测仪的选用

发布者:Dingsir1902最新更新时间:2016-03-02 来源: eefocus关键字:有毒有害气体  检测仪 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
     随着工业化的发展,有毒有害气体已经成为我们在生产和生活中不得面对的危险来源。包括石化企业、化工行业、环保应急事故、恐怖袭击、危险品储运、垃圾填埋乃至城市污水处理、各类地下管线等等各个方面,我们可能在不知不觉中就会受到危险气体的威胁。以人为本的观念需要我们随时随地关心我们的健康和安全,各类泄漏爆炸又不断造成社会危机和公共财产的破坏。然而,各类气体的检测永远是一项复杂的工作,选择一个合适的气体监测仪就更加困难。根据ISC(IndustrialScientific)公司在世界各地(包括中国)几十年气体检测的经验经验,我们汇编了这个选择指南,使读者对用于气体监测的各种传感技术有所了解。而对不同的仪器类型的介绍将有助于用户选择一个最适合的气体监测器。

       目前,较为常见的用于现场检测气体传感器类型包括:电化学传感器、红外传感器、催化燃烧传感器、光离子化检测器、固态传感器,半导体传感器等。

       所有的气体传感器技术都是借助于气体本身的物理或者化学性质,通过光电技术将其转化为可被电子线路处理、放大、传输的电信号。因此,作为相对检测技术,所有的气体监测仪器都必须经常用标准浓度的气体进行标定。同时,尽管这些传感器的制造越来越精致,但它们还会由于本身原理的局限而无法达到分析仪器的性能指标,还难以作为气体定量分析仪使用,它们的气体浓度读数最好的应用是用做指出所在场所安全与否。但无论如何,这类传感器所提供的相关的气体浓度还是会在安全、环保以及公共卫生方面起着重要的作用。       作为现场安全仪器,这类气体监测仪会在有害气体存在时实时检测出浓度值,并在其超过一定限度时,立即发出警报指导人们行动。为了适应不同用途,这类仪器一般采取便携式或固定式的方式,具有操作简单、维护方便、价格合理等特点。

       迄今为止,还没有对某种气体特效的气体传感器。如果需要更高的选择性则还是使用分析仪器。现在用于气体监测的分析仪器很多,比如:付立叶变换红外、气相色谱和质谱等等。这些仪器可以提供最为准确的和高选择性的气体浓度数据。但是它们一般都比较昂贵,并且由于维护费用较高、响应时间较长、体积较大、操作繁琐、不能即时反映现场浓度等等而不太适合于现场气体监测。而作为试验室气体监测仪器,它们往往充当最后的评判。

       危险气体的检测是一个系统的管理工程,我们需要在认识各类有害气体的发生、发展、存在的基础上确定需要检测的气体,选择合适的检测器以保障各类人员及工矿企业的安全。

密闭空间(包括反应罐、油罐、缺乏良好通风的车间、地下管道、地下排水沟、地下储藏罐、船舱等等)是需要进行有害气体检测的重要场所。任何即将进入和已经进入密闭空间进行工作的人员都必须时时刻刻地监测工作场所内部的有毒有害气体的浓度,而这些危险组份既可能在工人进入密闭空间之前就已产生存在,或者由于他们在其间的活动形成。绝大多数的事故发生都在于缺乏工人进入密闭空间之前和在其中工作过程中对于危险气体的检测。

       石油化工和其他化工企业是有毒有害气体存在较为普遍的场所,从原材料、生产过程、产品储运等各个方面都会发生易燃易爆气体、有毒有害气体的发生和泄漏。

       随着工业品的广泛应用,环境应急事故的处理也越来越多地摆在各级政府、事故处理队伍的面前。如何在事故发生之前对有毒有害气体进行监控、在事故发生过程中对有毒有害气体进行跟踪,在事故发生后对环境和人员残留进行检测,这也是气体监测仪器在环境应急事故中的最基本的应用。 随着工业化的发展,有毒有害气体已经成为我们在生产和生活中不得面对的危险来源。包括石化企业、化工行业、环保应急事故、恐怖袭击、危险品储运、垃圾填埋乃至城市污水处理、各类地下管线等等各个方面,我们可能在不知不觉中就会受到危险气体的威胁。

       以人为本的观念需要我们随时随地关心我们的健康和安全,各类泄漏爆炸又不断造成社会危机和公共财产的破坏。然而,各类气体的检测永远是一项复杂的工作,选择一个合适的气体监测仪就更加困难。根据ISC(IndustrialScientific)公司在世界各地(包括中国)几十年气体检测的经验经验,我们汇编了这个选择指南,使读者对用于气体监测的各种传感技术有所了解。而对不同的仪器类型的介绍将有助于用户选择一个最适合的气体监测器。

       目前,较为常见的用于现场检测气体传感器类型包括:电化学传感器、红外传感器、催化燃烧传感器、光离子化检测器、固态传感器,半导体传感器等。

       所有的气体传感器技术都是借助于气体本身的物理或者化学性质,通过光电技术将其转化为可被电子线路处理、放大、传输的电信号。因此,作为相对检测技术,所有的气体监测仪器都必须经常用标准浓度的气体进行标定。同时,尽管这些传感器的制造越来越精致,但它们还会由于本身原理的局限而无法达到分析仪器的性能指标,还难以作为气体定量分析仪使用,它们的气体浓度读数最好的应用是用做指出所在场所安全与否。但无论如何,这类传感器所提供的相关的气体浓度还是会在安全、环保以及公共卫生方面起着重要的作用。作为现场安全仪器,这类气体监测仪会在有害气体存在时实时检测出浓度值,并在其超过一定限度时,立即发出警报指导人们行动。为了适应不同用途,这类仪器一般采取便携式或固定式的方式,具有操作简单、维护方便、价格合理等特点。

       迄今为止,还没有对某种气体特效的气体传感器。如果需要更高的选择性则还是使用分析仪器。现在用于气体监测的分析仪器很多,比如:付立叶变换红外、气相色谱和质谱等等。这些仪器可以提供最为准确的和高选择性的气体浓度数据。但是它们一般都比较昂贵,并且由于维护费用较高、响应时间较长、体积较大、操作繁琐、不能即时反映现场浓度等等而不太适合于现场气体监测。而作为试验室气体监测仪器,它们往往充当最后的评判。

       危险气体的检测是一个系统的管理工程,我们需要在认识各类有害气体的发生、发展、存在的基础上确定需要检测的气体,选择合适的检测器以保障各类人员及工矿企业的安全。

       密闭空间(包括反应罐、油罐、缺乏良好通风的车间、地下管道、地下排水沟、地下储藏罐、船舱等等)是需要进行有害气体检测的重要场所。任何即将进入和已经进入密闭空间进行工作的人员都必须时时刻刻地监测工作场所内部的有毒有害气体的浓度,而这些危险组份既可能在工人进入密闭空间之前就已产生存在,或者由于他们在其间的活动形成。绝大多数的事故发生都在于缺乏工人进入密闭空间之前和在其中工作过程中对于危险气体的检测。

       石油化工和其他化工企业是有毒有害气体存在较为普遍的场所,从原材料、生产过程、产品储运等各个方面都会发生易燃易爆气体、有毒有害气体的发生和泄漏。

随着工业品的广泛应用,环境应急事故的处理也越来越多地摆在各级政府、事故处理队伍的面前。如何在事故发生之前对有毒有害气体进行监控、在事故发生过程中对有毒有害气体进行跟踪,在事故发生后对环境和人员残留进行检测,这也是气体监测仪器在环境应急事故中的最基本的应用。 
关键字:有毒有害气体  检测仪 引用地址:有毒有害气体检测仪的选用

上一篇:分析气体检测仪原理介绍
下一篇:气体分析仪与气体检测仪的不同

推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:11

可燃气体检测仪的测量范围换算公式
可燃气体检测仪的测量范围换算公式 可燃气体检测仪 的测量范围0-100%LEL是什么意思? LEL 是指爆炸下限。可燃气体在空气中遇明火种爆炸的最低浓度,称为爆炸下限 简称%LEL。英文:Lower Explosion Limited。 可燃气体在空气中遇明火种爆炸的最高浓度,称为爆炸上限 简称%UEL。英文:Upper Explosion Limited。 那么什么是爆炸下限? 可燃性气体 的浓度过低或过高它是没有危险的,它只有与空气混合形成混合气或更确切地说遇到氧气形成一定比例的混合气才会发生燃烧或爆炸。燃烧是伴有发光发热的激烈氧化反应,它必须具备三个要素:a、可燃物(燃气);b、助燃物(氧气);c、点火源
[测试测量]
基于ARM核微处理器的便携式管道泄漏检测仪
  中国电子科技集团第38研究所张宏财目前输油管道泄漏监测定位的主要方法可分为两大类,一类是检测输油管线的管壁状况,如管内探测球等,另一类则依赖于监测输油管内流体的状态,如压力、流量的变化,常用的方法有压力梯度法、负压力波法、流量平衡法、相关法等。随着计算机、通信和仪表技术的快速发展,监测输油管道内流体的状态变得越来越容易实现,逐渐成为输油管道监测的主流方法。由于这些依赖监测输油管内流体的状态的方法各有其优缺点,所以目前输油管道的泄漏监测往往是采用多种方法联合判断。近几年来,随着高性能、低功耗处理器ARM的出现,信号采集存储系统的功耗和体积不断减少,满足了便携式的要求,使得掌上仪器的开发成为可能。本文利用ARM核微处理器LPC22
[测试测量]
基于ARM核微处理器的便携式管道泄漏<font color='red'>检测仪</font>
便捷式气体检测仪有哪些分类
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,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。 泵吸式气体检测仪是仪器配置了一个小型气泵,其工作方式是电源带动气泵对待测区域的气体进行抽气采样,然后将样气送入仪表进行检测。泵吸式气体检测仪的特点是检测速度快,对现对危险的区域可进行远距离测量,维护人员安全,其它和扩散式气体检测仪一样。 扩散式气体检测仪是检测区域的气体在空气中自由流动缓慢的将样气流入仪表进行检测。这种方式受检测环境的影响,
[测试测量]
基于STM32设计的人体健康检测仪
一、项目介绍 当前文章介绍基于STM32设计的人体健康检测仪。设备采用STM32系列MCU作为主控芯片,配备血氧浓度传感器(使用MAX30102血氧浓度检测传感器)、OLED屏幕和电池供电等外设模块。设备可以广泛应用于医疗、健康等领域。可以帮助医生和病人更好地了解病情变化,提高治疗效果和生活质量。设备也可以用于健康管理、运动监测等场景,帮助用户了解自己的身体状况,保持健康的生活方式。 在项目中,使用了KEIL作为开发平台和工具,通过血氧模块采集人体的心跳和血氧浓度参数,并通过OLED屏幕显示现在的心跳和血氧浓度。同时,通过指标分析,提供采集到的数据与正常指标比对,分析被检测人员的健康状态。采集的数据可通过蓝牙或者WIFI传递给
[单片机]
基于STM32设计的人体健康<font color='red'>检测仪</font>
基于Arduino开发环境的光电编码器检测仪
  0 引言   Arduino是一款基于单片机系统的电子产品开发平台,它的软硬件系统都具有高度的模块化,而且软件系统是完全开源的。其硬件系统也是高度模块化的,在核心控制板的外围有开关量输入/输出模块、各种模拟量传感器输入模块、总线类传感器的输入模块,还有网络通信模块 .Arduino有自己特有的编程语言。其语法规则类似C/C++语言,IDE环境和语言把单片机与硬件相关的一些参数都参数化并进行了很好的封装,把端口都打包,寄存器、地址指针之类的基本不用管,大大降低了软件开发难度。因此不用开发者去了解其硬件结构即可对其编程,实现设计者的设计意图和创意 .   本文提出了一种基于Arduino开发环境的光电编码器检测仪设计方案,能够
[单片机]
基于Arduino开发环境的光电编码器<font color='red'>检测仪</font>
有毒气体检测仪的安装规范
对于有毒气体检测仪的安装规范呢,我们要分两部分来看,有哪两部分呢?第一部分是安装,第二部分是规范,所以安装规范是由这两部份组成的,因此我们必须要了解这两部份的内容才能知道什么是安装规范。所以接下来我们来详细的来分析了解这两部分。 第一部分为安装:那有毒气体检测仪要如何安装呢?我们在安装的时候就必须要搞清楚我们安装工况环境条件,仪表是否能够适应,一般我们需要考虑的问题有环境温度,湿度,压力。对于气体检测仪很多都是有固定的温度,湿度,压力工作范围要求,因此我们必须要跟说明书对应上环境条件。第二个,安装位置的确定,这个我们需要了解气体的重量,众所周知,越重的东西就会低沉,越轻的东西就会漂浮起来,所以我们就必须要对气体重量进行比对,目
[测试测量]
<font color='red'>有毒</font><font color='red'>气体</font><font color='red'>检测仪</font>的安装规范
二氧化碳检测仪的三个工作模式
正常情况下,一立方米的大气中约含300ppm(=300cm³)的二氧化碳。这点量对于植物来说是微不足道的。温室栽培植物证明,当室内的二氧化碳成分高时,植物的生长就迅速,收获量也明显提高。为此,人们常把二氧化碳比作植物的附加肥料。实验证明,为了让室内空气中二氧化碳的浓度尽可能好的适应植物的需要,可选择在400 3000ppm范围内。二氧化碳的含量太少,会延缓植物的生长,太多又会使叶子变色或烧焦。因为植物对二氧化碳的需求量是分居通风和光强而定的,所以室内的二氧化碳浓度要经常检查和调整。二氧化碳分析仪是一款专门检测二氧化碳的仪器,其最大测量范围为2000PPM。拥有三种不同的检测模式: (1)手动模式:工作方式为按一次存
[测试测量]
基于PIC单片机的便携式磁记忆检测仪
引言   金属构件和零部件发生损坏的主要原因,是各种微观和宏观机械应力集中导致疲劳失效,其基本特征表现为材料在低于静强度极限的交变应力持续作用下,生成多种类型的微观内部缺陷,并逐渐演化为宏观裂纹,裂纹扩展最终导致结构破坏。因此,进行疲劳分析,有效评价应力变形状况,测定未来裂缝发展的位置、大小和方向,成为评价金属零部件与构件结构强度和可靠性的一个重要依据。为了及时准确的找出最大机械应力变形区域,20世纪90年代后期,以杜波夫为代表的俄罗斯学者率先提出一种崭新的诊断技术—金属磁记忆检测。本文采用PIC单片机,设计了高性价比的便携式磁记忆检测仪,具有低成本、低功耗和快速检测等特点,可以满足各种场合,特别是难以到达部位的应力集中区检测。
[单片机]
基于PIC单片机的便携式磁记忆<font color='red'>检测仪</font>
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved