气体检测仪都有哪些?
1、按气体的种类来分有100多种:
氨气检测仪、苯系列物检测仪 、丙烷检测仪 、丙烯检测仪 、臭氧检测仪 、氮气检测仪 、氮氧化物检测仪 、氘气(D2)检测仪、典气检测仪、丁二烯检测仪、丁硫醇检测仪、丁烷检测仪、氡气检测仪、二甲胺检测仪、二甲苯检测仪、二硫化碳检测仪、二氯二氢硅检测仪、二氯化二硫检测仪、二氧化氮检测仪、二氧化硫检测仪、二氧化氯检测仪、二氧化碳检测仪、粉尘检测仪 、氟化氢检测仪、氟化锡检测仪、氟气检测仪、负离子检测仪、光气检测仪、硅烷检测仪、过氧化氢检测仪、氦气检测仪、环丙烷检测仪、环氧乙烷检测仪、甲胺检测仪、甲苯检测仪、甲醇检测仪、甲硫醇检测仪、甲醛检测仪、甲酸检测仪、甲烷检测仪、酒精检测仪、可燃气体检测仪、氪气检测仪、空气质量检测仪、联氨检测仪、磷化氢检测仪、硫醇检测仪、硫化氢检测仪、硫氢甲烷检测仪、硫酰氟检测仪、六氟化硫检测仪、六氟化钨检测仪、氯化氢检测仪、氯气检测仪、氯乙烷检测仪(C2H5CL)、氯乙烯检测仪 、氖气检测仪、偏二甲肼检测仪、氢气检测仪、氰化氢检测仪 、R134a检测仪、R123检测仪、R125检测仪、R404a检测仪、R22检测仪、三氟化氯检测仪、三氟化硼检测仪、三氟化砷检测仪、三甲基乙氧基硅烷检测仪、三聚氟氯检测仪、三聚氟氰检测仪、三聚氯氰检测仪、三氯化磷检测仪、三氯化硼检测仪、三氯化砷检测仪、三氯甲烷检测仪、三氯氢硅检测仪、三氯氧磷检测仪、三氯乙烯检测仪、三氢化砷检测仪、三溴化硼检测仪、十氟化二硫检测仪、水蒸气检测仪、四氟化硫检测仪、四氯化硅检测仪、四氯化钛检测仪、四氯化锡检测仪、四氯化锗检测仪、四氯甲烷检测仪、四氯乙烯检测仪 、四氢噻吩检测仪 、四溴化锡检测仪 、TVOC检测仪 、碳酰氟、氟化碳酰检测仪 、碳酰氯检测仪 、微量氧检测仪 、五氟化碘检测仪 、五氟化磷检测仪 、五氟化砷检测仪 、五氯化磷检测仪 、戊烷检测仪 、戊烷检测仪 、氙气检测仪 、溴化氢检测仪 、溴甲烷检测仪 、溴气检测仪 、氩气检测仪 、盐酸萘乙二胺检测仪 、氧气检测仪 、一氯甲烷检测仪 、一氧化氮检测仪 、一氧化碳检测仪 、乙胺检测仪 、乙醇检测仪 、乙硼烷检测仪 、乙醛检测仪 、乙炔检测仪 、乙酸乙酯检测仪 、乙烷检测仪 、乙烯检测仪 、异丙醇检测仪 、锗烷检测仪 、正己烷检测仪 、正乙烷检测仪 、制冷剂检测仪 、总挥发有机物检测仪
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2、按气体检测原理来分有:
半导体、电化学、热导式、催化燃烧、红外、PID、色谱等
报警仪充电后工作时间应不少于10h
安科高新技术研究院;煤安检测检验有限公司
业务;技术服务;矿井污水处理;问题解答:于经理17739775199
一、矿山设备检测检验校验方面有资质的项目:
电缆、输送带、输送带接头拉力试验、风筒布、编制网、塑料管、锚具锚杆、提升机风机探伤、钢丝绳、插销链环拉力试验、各类电器试验、电网谐波电容电流,瓦斯泵、风机性能曲线(5年一次),水泵、空压机、压风包,防坠器、斜井人车、井下皮带机、井下绞车、无极绳绞车、电机车、防雷测试、锅炉尾气检测、释压阀检测、各类油脂化验、监控系统及仪表年检、电压表电流表压力表安全阀粉尘测定器噪声仪经纬仪全站仪等计量仪表。
二、矿山评价核定等技术服务方面有资质的项目:
猴车专项设计,通风阻力测定、矿井通风能力核定、双重预防管理系统、安全评价、职业病日常检测、职业病危害因素年度评价、矿井地质报告、矿井物探勘查报告。
三、矿山设备:
六大系统,新型矿井污水处理设备,水泵空压机风机无人值守改造,空压机风包释压阀。
电气试验及气象防雷检测
四、高效旋流工艺特别适用于高悬浮物、大水量的含煤含渣废水,最大能处理悬浮物60000mg/L的废水。0.5—1个月自动反洗一次,产水率极高,目前来说应该是最先进的悬浮物去除工艺。该工艺广泛适用于煤矿、金属非金属矿山、电厂、洗煤厂、选矿厂、焦化厂等各种工业废水和生活废水的净化和深度处理回用,替代传统的混凝沉淀、气浮和过滤设备使用。
6kV-220kV绝缘劳保用具检验,高低压电气试验、电网谐波、电容电流、杂散电流试验,各类构筑物防雷检测、UPS电源充放电试验、光伏发电站检测、地铁高压设备试验等。
矿山设备检测
煤矿、金属非金属矿山、企业等: 主排水系统、空压机、风机曲线、井下绞车、井下提升机、防坠器、斜井人车、全路况卡规人车、摩擦式、缠绕式提升机、煤矿非煤矿山在用主通风机系统、架空乘人装置、无极绳绞车、无轨胶轮车、单轨吊车、齿轨车、安全监控系统及各类传感器、无损探伤、空压机风包探伤、电机车、水环真空泵等等。
作业场所传感器检测检验
可燃气体:氢气、一氧化碳、甲烷、乙烷、丙烷、丁烷、乙烯、丙烯、丁烯、乙炔、丙炔、丁炔、硫化氢、磷化氢、戊烷、戊烯、苯、煤气、天然气、氧气、二氧化碳、氮气、甲醇、丁醇、二甲醚、乙醚、乙酸、丙酮、环氧丙烷、环氧乙烷、乙酸乙酯、乙苯、对二恶烷、异丁烷、四氢呋喃、甲氧乙醇、硝基甲烷、硝基苯、苯乙烷、氯苯、苯胺、丙醇、二甲苯、甲苯、二氯乙烷、二氯乙烯、二氯丙烷、乙醛、乙酰丙酮、苯甲酸。
有毒有害气体:氯气、氨气、氮氧化物、光气、氟化氢、二氧化硫、三氧化硫、硫酸二甲酯、氮气、甲烷、乙烷、乙烯、一氧化碳、硝基苯的蒸气、氰化氢、硫化氢、甲醛
材料及制品检测
拉伸性能、扭转试验、弯曲性能、屈服强度、抗拉强度、断后伸长率、最大力下总伸长率、冲击、硬度、破断试验、抗静电、非金属材料阻燃、抗静电试验、烧结砖、输送带接头拉力试验,风筒布、编织网、电缆、输送带、插销链环、钢丝绳在线探伤、压实股钢丝绳、矿用钢丝绳、电梯用钢丝绳、石油用钢丝绳、输送带用钢丝绳、操纵用钢丝绳、航空用钢丝绳、索道用钢丝绳、港口机械用钢丝绳、钢丝、钢绞线、钢帘线、铝绞线、铝包线、铜包线、螺栓、螺母、金属波纹管、塑料波纹管、双壁波纹管、打孔波纹管、软式透水管、塑料盲管、PVC管材、卸扣、吊索等等。
无损探伤
超声探伤、磁粉探伤、渗透探伤、射线探伤、涡流探伤、相控阵成像探伤。
化学试验
运动粘度、机械杂质、运动粘度、抗乳化性、闪点、水分、铜片腐蚀、倾点、pH、游离二氧化碳、硬度、碱度、氯化物、钙、CODMn、CODCr、悬浮物、固体物质、总磷酸盐、全硅、硝酸根、六价铬、总铁、氨氮、理化指标、阳离子、阴离子、重金属、无机物类、有机物类、PH值、色度、悬浮物、氨氮、硫化物等各类油脂水质化学溶剂检测。
环境检测
工业用水检测、工业废气检测、矿井水检测、土壤检测、生物检测、固体废物、危险废物、矿井物探等。
轮胎橡胶厂产生的苯乙烯、丁二烯、丙烯酸、丁苯橡胶、丙烯晴、苯、汽油、硫化烟气、二氯乙烷。
人员中毒表现:
橡胶工业有害因素经多年治理,大多呈低浓(强)度存在,但其慢性危害仍较突出,除某些恶性肿瘤高发外,其中呼吸、神经、心血管、生殖系统和皮肤是最易受损的系统和器官。气体中毒(空气浓度不低于10gm)身体会出现头晕、头疼、恶心、呕吐、步态不稳、神志恍惚等症状,皮肤问题主要有色沉、皮炎和皲裂神经系统会出现出现紧张、焦虑、抑郁、易怒、疲劳等情绪改变,注意力反应速度、感知-运行速度等能受到不同程度的影响。出现以上情况工作职位以炭墨工、密炼工、扎出工、硫化工多见。
人员中毒原因:
由于在岗员工没有遵守工厂内安全制度,工作时没有佩戴相应防护口罩、眼罩等装备。工厂或者小作坊造胎胚所用的有机溶剂,硫化工艺中逸出的烟雾,没有按照相关部门的规定执行安全生产政策,工作环境脏乱,空间密闭性高,空气流通比较差。
有害气体防护:
橡胶工业之前采用催化氧化燃烧有毒有害气治理方法,但原料价格过高、设备维护成本高、容易产生其他的有毒气体,目前行业主要以C7H8甲苯有毒气体报警器防护为主,当作业区域有毒有害气体超出量程,气体探测器传输给气体报警控制器,由气体报警控制器通过联动装置声光报警器,通知相关管理人员进行处理。
常见物质的爆炸限度
浓度单位为空气的体积百分比。
Class IA 液体 (闪点低于 73°F (22.8°C)沸点低于 100°F (37.8°C) 是为NFPA 704 燃烧速度 4
Classes IB (闪点低于 73°F (22.8°C)沸点大于等于 100°F (37.8°C)) 与 IC液体 (闪点大于等于 73°F (22.8°C) , 但小于 100°F (37.8°C)) 是为NFPA 704 燃烧速度 3
Classes II (闪点大于等于 100°F (37.8°C), 但小于 140°F)与 IIIA 液体 (闪点大于等于140°F (60°C), 但小于200°F (93.3°C)) 是为NFPA 704 燃烧速度 2
Class IIIB液体 (闪点大于等于 200°F (93.3°C) 是为NFPA 704 燃烧速度1物质 最小爆炸限度 (LFL/LEL) %空气体积百分比 最大爆炸限度 (UFL/UEL) %空气体积百分比 NFPA分级 闪点 最小点燃能量mJ
空气体积百分比 自燃
温度 乙醛 4.0 57.0 IA -39°C 0.37 175°C 乙酸(冰醋酸) 4 19.9 II 39°C to 43°C 463°C 醋酸酐 II 54°C 丙酮 2.6 - 3 12.8 - 13 IB -17°C 1.15 @ 4.5% 465°C, 485°C[1] 乙腈 IB 2°C 524°C 一氯乙烷 7.3 19 IB 5°C 390°C 乙烯 2.5 82 IA -18°C 0.017 @ 8.5% (在纯氧中为0.0002 @ 40%) 305°C 丙烯醛 2.8 31 IB -26°C 0.13 丙烯腈 3.0 17.0 IB 0°C 0.16 @ 9.0% 3-氯丙烯 2.9 11.1 IB -32 °C 0.77 氨气 15.7 27.4 IIIB 11°C 680 651°C 砷 4.5 - 5.1[2] 78 IA 可燃气体 苯 1.2 7.8 IB -11°C 0.2 @ 4.7% 560°C 1,3-二烯丁烷 2.0 12 IA -85°C 0.13 @ 5.2% 丁烷,正丁烷 1.6 8.4 IA -60°C 0.25 @ 4.7% 420 - 500°C 乙酸正丁酯 1 - 1.7[1] 8 - 15 IB 24°C 370°C 丁醇, 1 11 IC 29°C 正丁醇 1.4[1] 11.2 IC 35°C 340°C 正丁基氯,1-氯丁烷 1.8 10.1 IB -6°C 1.24 正丁基硫醇 1.4[3] 10.2 IB 2°C 225°C 甲基丁基酮,2-己酮 1[4] 8 IC 25°C 423°C 丁烯,1-丁烯 1.98[2] 9.65 IA -80°C 二氧化硫 1.0 50.0 IB -30°C 0.009 @ 7.8% 90°C 一氧化碳 12[2] 75 IA -191°C 可燃气体 609°C 一氧化氯 IA 可燃气体 1-氯-1,1-二氟乙烷 6.2 17.9 IA -65°C 可燃气体 氰气 6.0 - 6.6[5] 32 - 42.6 IA 可燃气体 环丁烷 1.8 11.1 IA -63.9°C[6] 426.7°C 环己烷 1.3 7.8 - 8 IB -18°C - -20°C[7] 0.22 @ 3.8% 245°C 环己醇 1 9 IIIA 68°C 300°C 环己酮 1 - 1.1 9 - 9.4 II 43.9 - 44°C 420°C[8] 茂[9] IB 0°C 0.67 640°C 环戊烷 1.5 - 2 9.4 IB - 37 to -38.9°C[10][11] 0.54 361°C 环丙烷 2.4 10.4 IA -94.4°C[12] 0.17 @ 6.3% 498°C 癸烷 0.8 5.4 II 46.1°C 210°C 二硼烷 0.8 88 IA -90°C Flammable gas[13] 38°C 邻二氯苯 2[14] 9 IIIA 65°C 648°C 1,1-二氯乙烷 6 11 IB 14°C 1,2-二氯乙烷 6 16 IB 13°C 413°C 1,1-二氯乙烯 6.5 15.5 IA -10°C 可燃气体 一氟二氯甲烷 54.7 不可燃[15]-36.1°C[16] 552°C 二氯甲烷 16 66 不可燃 二氯硅烷 4 - 4.7 96 IA -28 °C 0.015 柴油 0.6 7.5 IIIA >62°C (143°F) 210°C 二乙醇胺 2 13 IB 169°C 乙二胺 1.8 10.1 IB -23°C to -26°C 312°C 二乙基二硫 1.2 II 38.9°C[17] 二乙基醚 1.9 - 2 36 - 48 IA -45°C 0.19 @ 5.1% 160 - 170°C 二乙基硫 IB -10°C[18] 1,1-二氟乙烷 3.7 18 IA -81.1°C[19] 1,1-二氟乙烯 5.5 21.3 -126.1°C[20] 二异丁基酮 1 6 49°C 二异丁基醚 1 21 IB -28°C 二甲基醚 2.8 14.4 IA 可燃气体 1,1-二甲基肼 IB 二甲基硫 IA -49°C 二甲基亚砜 2.6 - 3 42 IIIB 88 - 95°C 215°C 1,4-二恶烷,戴奥辛 2 22 IB 12°C 1-环氧-3-氯丙烷 4 21 31°C 乙烷 3[2] 12 - 12.4 IA 可燃气体 -135 °C 515°C 乙醇、酒精 3 - 3.3 19 IB 12.8°C (55°F) 365°C 乙二醇单乙醚 3 18 43°C 2-乙基单乙醚乙酸 2 8 56°C 乙酸乙脂 2 12 IA -4°C 460°C 乙胺 3.5 14 IA -17 °C 乙苯 1.0 7.1 15-20 °C 乙烯 2.7 36 IA 0.07 490°C 乙二醇 3 22 111°C 环氧乙烯 3 100 IA −20 °C 一氯乙烷 3.8[2] 15.4 IA −50°C 乙基硫醇 IA 燃料油No.1 0.7[2] 5 呋喃 2 14 IA -36°C 汽油(100辛烷值) 1.4 7.6 IB <−40°C (−40°F) 246 - 280°C 甘油 3 19 199°C 庚烷 1.05 6.7 -4°C 0.24 @ 3.4% 204 - 215°C 正己烷 1.1 7.5 -22°C 0.24 @ 3.8% 225°C, 233°C[1] 氢气 4/17[21] 75/56 IA 可燃气体 0.016 @ 28%(纯氧中是0.0012) 500 - 571°C 硫化氢 4.3 46 IA 可燃气体 0.068 异丁烷 1.8[2] 9.6 IA 可燃气体 462°C 异丁醇 2 11 28°C 异弗尔酮 1 4 84°C 异丙醇 2[2] 12 IB 12°C 398 - 399°C425°C[1] 异丙基氯 IA 煤油Jet A-1 0.6 - 0.7 4.9 - 5 II >38°C (100°F) as jet fuel 210°C 氢化锂 IA 二巯基乙醇 IIIA 甲烷(天然气) 4.4 - 5 15 - 17 IA 可燃气体 0.21 @ 8.5% 580°C 乙酸甲脂 3 16 -10°C 甲醇 6 - 6.7[2] 36 IB 11°C 385°C455°C[1] 甲胺 IA 8°C 一氯甲烷 10.7[2] 17.4 IA -46 °C 二甲基醚 IA −41 °C 甲基乙基醚 IA 甲乙酮 1.8[2] 10 IB -6°C 505 - 515°C[1] 甲酸甲脂 IA 甲硫醇 3.9 21.8 IA -53°C 石脑油 0.7[1] 6.5 38-43°C 258°C 吗啉 1.8 10.8 IC 31 - 37.7°C 310°C 萘 0.9[2] 5.9 IIIA 79 - 87 °C [[新己烷] 1.19[2] 7.58 −29 °C 425°C 四羰基镍 2 34 4 °C 60 °C 硝基苯 2 9 IIIA 88°C 硝基甲烷 7.3 22.2 35°C 379°C 辛烷 1 7 13°C 异辛烷 0.79 5.94 戊烷 1.5 7.8 IA -40 to -49°C as2-Pentane0.18 @ 4.4% 260°C 正戊烷 1.4 7.8 IA 0.28 @ 3.3% 异戊烷 1.32[2] 9.16 IA 420°C 磷化氢 IA 丙烷 2.1 9.5 - 10.1 IA 可燃气体 0.25 @ 5.2% (in pure oxygen 0.0021) 480°C 乙酸丙脂 2 8 13°C 丙烯 2.0 11.1 IA -108°C 0.28 458°C 环氧丙烷 2.3 36 IA 吡啶 2 12 20 硅烷 1.5[2] 98 IA <21°C 苯乙烯 1.1 6.1 IB 31 - 32.2°C 490°C 四氟乙烯 IA 四氢呋喃 2 12 IB -14°C 321°C 甲苯 1.2 -1.27 6.75 - 7.1 IB 4.4°C 0.24 @ 4.1% 480°C535°C[1] 三乙基硼烷 -20°C -20°C 三甲基胺 IA 可燃气体 三硝基苯 IA 松节油 0.8[22] IC 35°C 植物油 IIIB 327°C (620°F) 乙酸乙烯脂 2.6 13.4 −8 °C 氯乙烯 3.6 33 二甲苯 0.9 - 1.0 6.7 - 7.0 IC 27 - 32°C 0.2 间二甲苯 1.1[1] 7 IC 25°C 525°C 邻二甲苯 IC 17 °C 对二甲苯 1.0 6.0 IC 27.2°C 530°C 数据表
常用可燃气体爆炸极限数据表(LEL/UEL及毒性)
物质名称 分子式 爆炸浓度 (V%) 毒性
下限 LEL 上限 UEL
甲烷 CH4 5 15 ——
乙烷 C2H6 3 15.5
丙烷 C3H8 2.1 9.5
丁烷C4H10 1.9 8.5
戊烷(液体) C5H12 1.4 7.8
己烷(液体) C6H14 1.1 7.5
庚烷(液体) CH3(CH2)5CH3 1.1 6.7
辛烷(液体) C8H18 1 6.5
乙烯 C2H4 2.7 36
丙烯 C3H6 2 11.1
丁烯C4H8 1.6 10
丁二烯 C4H6 2 12 低毒
乙炔 C3H4 2.5 100
环丙烷 C3H6 2.4 10.4
煤油(液体) C10-C16 0.6 5
城市煤气 4
液化石油气 1 12
汽油(液体) C4-C12 1.1 5.9
松节油(液体) C10H16 0.8
苯(液体) C6H6 1.3 7.1 中等
甲苯 C6H5CH3 1.2 7.1 低毒
氯乙烷 C2H5Cl 3.8 15.4 中等
氯乙烯C2H3Cl 3.6 33
氯丙烯 C3H5Cl 2.9 11.2 中等
1.2 二氯乙烷 ClCH2CH2Cl 6.2 16 高毒
四氯化碳 CCl4 轻微麻醉
三氯甲烷 CHCl3 中等
环氧乙烷 C2H4O 3 100 中等
甲胺 CH3NH2 4.9 20.1 中等
乙胺 CH3CH2NH2 3.5 14 中等
苯胺 C6H5NH2 1.3 11 高毒
二甲胺(CH3)2NH 2.8 14.4 中等
乙二胺 H2NCH2CH2NH2 低毒
甲醇(液体) CH3OH 6.7 36
乙醇(液体) C2H5OH 3.3 19
正丁醇(液体) C4H9OH 1.4 11.2
甲醛HCHO 7 73
乙醛 C2H4O 4 60
丙醛(液体) C2H5CHO 2.9 17
乙酸甲酯 CH3COOCH3 3.1 16
乙酸 CH3COOH 5.4 16 低毒
乙酸乙酯 CH3COOC2H5 2.2 11
丙酮 C3H6O 2.6 12.8
丁酮C4H8O 1.8 10
氰化氢 ( 氢氰酸 ) HCN 5.6 40 剧毒
丙烯氰C3H3N 2.8 28 高毒
氯气 Cl2 刺激
氯化氢 HCl
氨气 NH3 15.7 27.4 浓度低时具有神经毒作用;浓度过大时导致呼吸道蛋白质变性、窒息
硫化氢 H2S 4.3 45.5 神经
二氧化硫SO2 中等
二硫化碳 CS2 1.3 50
臭氧 O3 刺激
一氧化碳 CO 12.5 74.2 剧毒
氢 H2 4 74.5
本表数值来源基本上以《 SH3063-1999 石油化工企业可燃气体和有毒气体检测报警器设计规范》为主,并与《常用化学危险品安全手册》进行了对照,补充。
绝对不能用催化燃烧设备处理,催化燃烧是处理有机废气的,氯气处理的话极有可能发生爆炸的,不要用。正确的处理方式是用万川环保酸雾废气塔进行处理即可。
1、蜂窝煤燃烧会释放一氧化碳,当一氧化碳的浓度升高时会引起一氧化碳中毒。
2、蜂窝煤燃烧产生粉尘,二氧化硫,伤害是呼吸系统和血液循环系统。
3、长期烧煤所产生的烟雾对肺部是不好的。容易致癌。心理压力过大。也会掉头发。
扩展资料
预防一氧化碳中毒的方法:
一氧化碳中毒,是含碳物质燃烧不完全时的产物经呼吸道吸入引起中毒,因为纯品一氧化碳为无色、无臭、无刺激性的气体,所以在前期很难发现,一氧化碳中毒会使血红蛋白丧失携氧的能力和作用,造成组织窒息,对全身的组织细胞均有毒性作用,尤其对大脑皮质的影响最为严重。
对使用蜂窝煤取暖的住户而言,使用煤火时应有安全设置,如烟囱、小通气窗、风斗等,煤炉烟囱安装要合理,没有烟囱的煤炉,夜间要放在室外,如有条件,最好在可能产生一氧化碳的地方安装一氧化碳报警器。
一旦发现出现一氧化碳中毒的症状,应该及时打开窗户进行通风,视情况对中毒人员进行人工呼吸,并及时通知医护人员进行治疗。
参考资料来源:人民网-用蜂窝煤取暖引悲剧 男子爬出屋求救母女中毒身亡
Part1:家居装修污染的头号杀手甲醛污染介绍
很多装修材料都含有一定量的甲醛。 新房后,许多业主深受甲醛污染的影响。 什么是甲醛污染? 它如何伤害人体和环境? 为您的科学购买小户型系列网络。
什么是甲醛污染
甲醛(化学式为HCHO)是一种无色,水溶性液体,具有强烈的挥发性和刺激性气味。 室内甲醛主要来自建筑材料,家具,人造板,各种粘合剂涂料和合成纺织品。
甲醛污染的形成
甲醛与空气中的离子氯化物反应生成二氯甲基醚,这是一种致癌物质。 室内高比表面材料可以吸附和富集甲醛,室内温度升高时重新释放甲醛,加剧了污染效果。 中国的“室内空气质量标准”规定室内空气中甲醛的限量为0.10mg / m3。
甲醛污染的来源和危害
化石燃料燃烧产生的甲醛量很少,但吸烟是甲醛的重要来源。 确定每支香烟可排出约2.4mg甲醛,并且直接从香烟吸入的烟道气中甲醛的浓度可超过警告浓度超过400倍。 目前,各种人造板及其家具通常由脲醛树脂作为粘合剂制成,可能是最大的甲醛来源。
甲醛对眼睛,鼻子和喉咙的粘膜有很强的刺激作用。 最常见的症状是刺激和头痛,可引起过敏性皮炎和哮喘。 由于甲醛可与蛋白质反应形成氮次甲基化合物,因此细胞中的蛋白质凝固并变性,从而抑制细胞功能。
甲醛污染的方法和指标
在浅水盆中养小金鱼,液体深度小于5厘米。 如果小金鱼在一周内死亡,室内甲醛浓度将至少比正常标准高3至5倍。 还可以通过使用植物来自我测试室内空气环境,并将植物放置在家中的不同位置。 如果植物快速枯萎,家中的环境就会受到污染,枯萎程度表明污染程度不同。
此外,它还可以通过专业的测试仪器检测家中的甲醛污染。 一般来说,家中含有的游离甲醛不超过0.08mg / m2。
第2部分:小心苯污染会伤害你的家庭污染知识
我经常听到人们说苯污染,什么是苯污染,他对环境和人体有什么危害? 买网小编为您逐一介绍。
什么是苯污染?
苯污染的主要成分是苯,其中包括纯苯和甲苯,它们毒性很大,而且含有较少毒性的二甲苯。 含有苯基溶剂的油漆会产生芳香气味。 可怕的是你在悄然中毒的同时失去了警惕。
苯污染的形成
室内环境中的苯污染主要来自含苯粘合剂,油漆,涂料和防水材料的溶剂或稀释剂。 长期吸入苯会导致白细胞减少和血小板减少。 在严重的情况下,骨髓造血功能可能受损,导致再生障碍性贫血。 如果造血功能被完全破坏,则可能发生致命的粒细胞白细胞减少症并且可引起白血病。
苯污染的来源和危害
苯主要用于室内装饰涂料,木器漆,粘合剂和各种有机溶剂。 在封闭的环境中,这些物质释放的苯分子将被填充在空间中,长期吸入过量的甲苯和二甲苯可能会导致癌症。
苯是一种强致癌物,可引起白血病和再生障碍性贫血,并得到医学界的认可。 人们在短时间内吸入高浓度甲苯或二甲苯,出现中枢神经麻醉症状,轻度头晕,恶心,胸闷,乏力,严重昏迷甚至因呼吸和循环衰竭而死亡,慢性苯中毒会使皮肤, 眼睛和上呼吸道有刺激作用。 长期吸入苯会导致再生障碍性贫血。 如果造血功能完全被破坏,可能发生致命的粒细胞白细胞减少症并引起白血病。
苯污染检测方法和指标
专业检测方法,气相色谱法和高效液相色谱法可作为苯含量检测的可靠方法。 或者,空气中的苯可以直接被硝酸吸收,硝化成间二硝基苯,然后用二氯化钛溶液滴定,或者用间二甲苯制备的甲基乙基酮碱溶液定量定量。 室内苯含量一般不超过0.09毫克/平方米。
第3部分:家庭环境中的辐射污染氡污染介绍
许多人可能不熟悉“氡污染”这个名称。 经常听到的家庭污染是甲醛污染和苯污染。 什么是氡污染? 它从何而来? 它给我们的日常生活带来了什么危害? 以下买卖网小编为您逐一介绍。
什么是氡污染
氡污染是指由氡辐射引起的污染。 铑是一种放射性惰性气体,化学符号为Rn,存在于含有铀或钍的矿物中,也存在于靠近地面的大气中,可溶于水,具有强放射性,能够释放高能α粒子和γ射线。 当人体吸入含痰空气或饮料漱口时,它会受到辐射。 特别是,以岩浆岩为建筑材料的建筑物在房间内具有高含量的锶。 长期生活在这种环境中对人类健康产生重大影响。
氡污染的表达
当蟑螂及其衍生物通过呼吸道进入人体时,它们常常长时间保留在人体的整个呼吸道中,这是重要原因之一 人类呼吸道疾病 对人类健康的危害主要表现在体内暴露于高浓度锶的血细胞的变化。 氡对体脂有很高的亲和力,特别是当痰与神经系统结合时。 另一种表现是肿瘤的发生。 由于痰是放射性气体,当人们吸入体内时可诱发肺癌。
氡污染
氡的来源和危害通常是从受污染的大气层进入客厅,使用混凝土,石头,油漆和砖块等材料。 污染物质的选择是客厅污染的重要来源。
因为氡与人体脂肪有很高的亲和力,它可以广泛分布在脂肪组织,神经系统,网状内皮系统和血液中,对细胞造成损害并最终导致癌症。 它已被世界卫生组织(世界卫生组织)公布为19种主要的环境致癌物之一,并被国际癌症研究机构列为主要的室内致癌物质。 它不仅会增加患癌症的风险,特别是肺癌,败血症等,还会对儿童甚至第三代潜在的危害
氡污染检测方法和指标
活性炭盒放置在 检测位置48小时,然后关闭活性炭盒3小时,然后测量和分析γ光谱仪室内室内空气质量标准GB / T18883-2002中规定的活性炭箱法的方法是GB / T14582-1993,其中规定将活性炭箱放置在检测位置3~7天,然后 在分析γ光谱仪之前,将活性炭盒关闭3小时。 国家环境保护部门规定,地面建筑物中的氦含量不得超过200 lb / m3,设计建筑材料指标不得超过100 lb / m3。
Part4:注意在呼吸系统中引入氨污染杀手
氨气有刺鼻的气味,这也是人们的警示信号,但由于嗅觉疲劳,很多人很难长时间擦拭 接触低浓度的氨。 我想,由于吸入过多氨气引起的中毒,让我们知道氨污染是什么。
什么是氨污染?
氨污染是指人类活动过程中氨的生产和利用所造成的环境污染。 氨对人体健康的危害主要是吸入人。 过量吸入氨会导致呼吸系统疾病,导致头痛,流鼻涕,喉咙痛,嗅觉衰竭,出汗过多,呕吐,胸痛以及对皮肤和眼睛的强烈刺激。 暴露于过量含氨基的农药(尿烷)会引起急性轻度中毒,表现为呼吸不畅,头痛和呕吐,以及严重的抽搐。 氨主要是对动物的威胁。
氨污染表现
氨气刺激是一种可靠的有害浓度报警信号。 然而,由于嗅觉疲劳,长时间暴露后难以检测到低浓度的氨。 吸入是主要的接触途径。 吸入氨后中毒的主要症状如下。 轻度吸入氨中毒表现为鼻炎,咽炎,喉咙痛和声音嘶哑。 氨进入气管和支气管,引起痰液中的咳嗽,咳痰和血液。 在严重的情况下,咯血和肺水肿,呼吸困难,白色或血性泡沫,以及充满大中水泡的双肺。
氨污染的来源和危害
氨污染主要来自建筑中使用的混凝土外加剂。 主要有两种类型。 一种是在冬季施工期间在混凝土墙上添加混凝土防冻剂。 一是利用高碱混凝土膨胀剂和早强剂提高混凝土的凝固速度。 混凝土外加剂的使用有利于提高混凝土的强度和施工速度。 此外,室内空气中的氨也可来自室内装饰材料。 例如,家具涂饰中使用的大多数添加剂和增白剂使用氨水,氨水已成为建筑材料市场中的必需品。
氨气在被吸入肺部后很容易通过肺泡吸入血液,肺部与血红蛋白结合并破坏氧气的运输。 氨的溶解度极高,主要是对动物或人体的上呼吸道有刺激性和腐蚀性,并削弱人体对疾病的抵抗力。
氨污染检测方法和指标
氡专业检验方法一般为:奈斯勒试剂比色法和次氯酸钠 - 水杨酸分光光度法。
凡是具有毒性的农药(不论其毒性大小)都是是危险化学品。
农药的分类:
1、根据防治对象,可分为杀虫剂、杀菌剂、杀螨剂、杀线虫剂、杀鼠剂、除草剂、脱叶剂、植物生长调节剂等。
2、根据加工剂型可分为可湿性粉剂、可溶性粉剂、乳剂、乳油、浓乳剂、乳膏、糊剂、胶体剂、熏烟剂、熏蒸剂、烟雾剂、油剂、微粒剂等。
3、农药是液体或固体形态和气体。根据害虫或病害的各类以及农药本身物理性质的不同,采用不同的用法。如制成粉末撒布,制成水溶液、乳浊液喷射,或制成蒸气或气体熏蒸等。
扩展资料:
危险化学品的应急要点:
1、发现被遗弃的化学品,不要捡拾,应立即拨打报警电话,说清具体位置、包装标志、大致数量以及是否有气味等情况。
2、立即在事发地点周围设置警告标志,不要在周围逗留。严禁吸烟,以防发生火灾或爆炸。
3、遇到危险化学品运输车辆发生事故,应尽快离开事故现场,撤离到上风口位置,不围观,并立即拨打报警电话。其他机动车驾驶员要听从工作人员的指挥,有序地通过事故现场。
参考资料来源:百度百科—危险化学品
参考资料来源:百度百科—农药 (化学药剂)
实验仪器的保养与维护是实验室管理工作的重要组成部分,搞好仪器的保养与维护,关系到仪器的完好率、使用率和实验教学的开出率,关系到实验成功率。因此,作为实验教师应懂得教学仪器保养与维护的一般知识,掌握保养与维护的基本技能。
仪器一旦吸附灰尘、污垢,不仅影响仪器的性能,缩短使用寿命,直接影响实验效果,而且影响美观和实验者的身心健康。仪器在使用或贮藏中都会沾上灰尘和污垢,做到以防尘防污为主,经常地除尘清洗是搞好仪器保养与维护的重要环节。
(一)除尘
灰尘多为带有微量静电的微小尘粒,常飘浮于空气中,随气流而动,遇物便附着其上,几乎无孔不入。灰尘附着在模型标本上会影响其色泽,运动部件上有灰尘会增大磨损,电器上有灰尘,严重者会造成短路、漏电,贵重精密仪器上有灰尘,严重者会使仪器报废。
清除灰尘的方法很多,主要应依灰尘附着表面的状况及其灰尘附着的程度而定。在干燥的空气中,若灰尘较少或灰尘尚未受潮结成块斑,可用干布拭擦,毛巾掸刷,软毛刷刷等方法,清除一般仪器上的灰尘;对仪器内部的灰尘可用皮唧、洗耳球式打气筒吹气除尘,也可用吸尘器吸尘;对角、缝中的灰尘可将上述几种方法结合起来除尘。不过对贵重精密仪器,如光学仪器、仪表表头等,用上述方法除尘也会损坏仪器,此时应采用特殊除尘工具除尘,如用镜头纸拭擦,沾有酒精的棉球拭擦等。
在空气潮湿,灰尘已结成垢块时,除尘应采用湿布拭擦,对角、缝中的灰垢可先用削尖的软大条剔除,再用湿布试擦,但是对掉色表面、电器不宜用湿布拭擦。若灰垢不易拭擦干净,可用沾有酒精的棉球进行拭擦,或进行清洗。
(二)清洗
仪器在使用中会沾上油腻、胶液、汗渍等污垢,在贮藏保管不慎时会产生锈蚀、霉斑,这些污垢对仪器的寿命、性能会产生极其不良的影响。清洗的目的就在于除去仪器上的污垢。通常仪器的清洗有两类方法,一是机械清洗方法,即用铲、刮、刷等方法清洗;二是化学清洗方法,即用各种化学去污溶剂清洗。具体的清洗方法要依污垢附着表面的状况以及污垢的性质决定。下面介绍几种常见仪器和不同材料部件的清洗方法。
1. 玻璃器皿的清洗
附着玻璃器皿上的污垢大致有两类,一类是用水即可清洗干净的,另一类则是必须使用清洗剂或特殊洗涤剂才能清洗干净的。在实验中,无论附在玻璃器皿上的污垢属哪一类,用过的器皿都应立即清洗。
盛过糖、盐、淀粉、泥砂、酒精等物质的玻璃器皿,用水冲洗即可达到清洗目的。应注意,若附着污物已干硬,可将器皿在水中浸泡一段时间,再用毛刷边冲边刷,直至洗净。
玻璃器皿沾有油污或盛过动植物油,可用洗衣粉、去污粉、洗洁精等与配制成的洗涤剂进行清洗。清洗时要用毛刷刷洗,用此洗涤剂也可清洗附有机油的玻璃器皿。玻璃器皿用洗涤剂清洗后,还应用清水冲净。
对附有焦油、沥青或其他高分子有机物的玻璃器皿,应采用有机溶剂,如汽油、苯等进行清洗。若还难以洗净,可将玻璃器皿放入碱性洗涤剂中浸泡一段时间,再用浓度为5%以上的碳酸钠、碳酸氢钠、氢氧化钠或磷酸钠等溶液清洗,甚至可以加热清洗。
在化学反应中,往往玻璃器皿壁上附有金属、氧化物、酸、碱等污物。清洗时,应根据污垢的特点,用强酸、强碱清洗或动用中和化学反应的方法除垢,然后再用水冲洗干净。使用酸碱清洗时,应特别注意安全,操作者应带橡胶手套防护镜;操作时要使用镊子,夹子等工具,不能用手取放器皿。
此外,洗净的玻璃器皿,最后应用毛巾将其上沾附的水擦干。
2. 光学玻璃的清洗
光学玻璃用于仪器的镜头、镜片、棱镜、玻片等,在制造和使用中容易沾上油污、水湿性污物、指纹等,影响成像及透光率。清洗光学玻璃,应根据污垢的特点、不同结构,选用不同的清洗剂,使用不同的清洗工具,选用不同的清洗方法。
清洗镀有增透膜的镜头,如照相机、幻灯机、显微镜的镜头,可用20%左右的酒精配制清洗剂进行清洗。清洗时应用软毛刷或棉球沾有少量清洗剂,从镜头中心向外作圆运动。切忌把这类镜头浸泡在清洗剂中清洗;清洗镜头不得用力拭擦,否则会划伤增透膜,损坏镜头。
清洗棱镜、平面镜的方法,可依照清洗镜头的方法进行。
光学玻璃表面发霉,是一种常见现象。当光学玻璃生霉后,光线在其表面发生散射,使成像模糊不清,严重者将使仪器报废。光学玻璃生霉的原因多是因其表面附有微生物孢子,在温度、湿度适宜,又有所需″营养物″时,便会快速生长,形成霉斑。对光学玻璃做好防霉防污尤为重要,一旦产生霉斑应立即清洗。
消除霉斑,清洗霉菌可用0.1~0.5%的乙基含氢二氯硅烷与无水酒精配制的清洗剂清洗,或用环氧丙烷、稀氨水等清洗。
使用上述清洗剂也能清洗光学玻璃上的油脂性雾、水湿性雾和油水混合性雾,其清洗方法与清洗镜头的方法相仿。
3. 橡胶件的清洗
实验仪器中用橡胶制成的零部件很多,橡胶作为一种高分子有机物,在沾有油腻或有机溶剂后会老化,使零部件产生形变,发软变粘;用橡胶制成的传动带,若沾有油污会使摩擦系数减小,产生打滑现象。
清洗橡胶件上的油污,可用酒精、四氯化碳等作为清洗剂,而不能使用有机溶剂作为清洗剂。清洗时,先用棉球或丝布蘸清洗剂拭擦,待清洗剂自然挥发干净后即可。应注意,四氯化碳具有毒性,对人体有害,清洗时应在较好通风条件下进行,注意安全。
4. 塑料件的清洗
塑料的种类很多,有聚苯乙烯、聚氯乙烯、尼龙、有机玻璃等。塑料件一般对有机溶剂很敏感,清洗污垢时,不能使用如汽油、甲苯、丙酮等有机溶剂作为清洁剂。清洗塑料件用水、肥皂水或洗衣粉配制的洗涤剂洗擦为宜。
5. 钢铁零部件除锈
钢铁零部件极易锈蚀,为防止锈蚀,教学仪器产品中的钢铁件常涂有油层、油漆等防护层,但即使如此,锈蚀仍常发生。清除钢铁零部件的锈蚀,应根据锈蚀的程度以及零部件的特点采用不同的方法。
对尺寸较大,精密程度不高或用机械方法除锈不易除净钢铁零部件,可采用化学方法除锈,如用浓度为2~25%的磷酸浸泡欲除锈的部件,浸泡时加温至40~80℃为宜,待锈蚀除净后,其表层会形成一层防护膜,再将部件取出浸泡在浓度为0.5~2%的磷酸溶液中约一小时,最后取出烘干即可。
在实验室使用这类化学方法除锈中若操作稍有不当,反会损坏零部件,特别是精密零部件。因此在实验室,除锈不宜多用化学方法,而应采用机械除锈方法,即先用铲、剔、刮等方式将零部件上的锈蚀层块除去,再用砂纸砂磨、打光,最后涂上保护层。
对于有色金属及其合金材料构成的零部件,其除锈方法可参照钢铁零部件的除锈方法进行。但应注意两点,其一,采用化学方法除锈时,应根据零部件材料的化学特性配制和使用不同的化学除锈剂;其二,除去有色金属及其合金构成的零部件的锈蚀,一般采用机械除锈方法为宜。
那就先来跟你讲讲安检系统吧,这样有利于你面试时知己知彼。
行包安检系统采用X射线等技术对旅客行包进行安全检查,防止旅客携带容易引起爆炸、燃烧、腐蚀、毒害或有放射性的物品及枪支、管制刀具等可能危害公共安全的物品。
1 系统构成及设置原则
行包安检系统主要由行包通道式X射线检查设备(含工作站)、液体检查设备、爆炸物探测设备、手持金属探测器、防爆设备及相关辅助设备组成。行包安检主要设置原则如下:
1、车站每个进站检票口前设置基本安检区,每个基本安检区配置一套行包通道式X射线检查系统(含工作站)、两套手持金属探测器及相关辅助设备等;
2、每个中心站配置一套液体检查设备和爆炸物探测设备;
3、每个车站配置一套防爆设备。
2 系统设备技术要求
2.1行包通道式X射线检查设备(含工作站)
设备采用连续能量的X射线对物体进行照射,在探测器端使用高低两种能级的线扫描探测器对透过物体的X射线按照高低能级进行探测。然后结合能谱特性对物体内部的材质进行分类。设备可以区分出等效原子序数,从而识别有机物、无机物和混合物,并用国标GB15208.1-2005中规定的色彩对三种物质分别进行橙色、绿色和蓝色着色,便于操作人员识别。另外,通过模式切换,设备也可以同时得到X射线透视图像供操作人员进一步判别。下图是对有机物、无机物以及混合物的着色图片:
设备自动保存全部被检物品扫描图像,能够存储至少20000幅图像;保存图像应包含图像生成时间、用户ID等信息;当图像数据量达到设定的磁盘空间限值时,系统能够按照“先入先出”原则自动删除自动保存的图像;
3.2液体检查设备
3.2.1基本技术要求
1)能够检测的危险液态物品类别
设备能够探测至少30种液态炸药和易燃、易腐蚀性等液态危险品,包括汽油、煤油、柴油、苯、甲苯、二甲苯、乙醛、乙醇、石油醚、油漆、油漆稀料、松香水、硫酸、硝酸、盐酸、乙醚、异丙醚、乙二醇、异丙醇、硝基苯、硝基甲烷、二氯乙烷、二硫化碳、甲醇、环氧丙烷、正庚烷、丙酮、正己烷、三氯甲烷、四氢呋喃等危险液体。
如图即为上海某公司的液体探测仪:
2)非侵入式检查要求
设备不需打开包装即可实现液态物品安全检查;
设备不受液态物品包装材料限制,能够对铁、铝、玻璃、塑料、陶瓷等各种常见包装材料中液态物品进行检查。设备使用非侵入式安全检查技术,被检测容器直立放置,不需打开容器即可通过检测容器底部实现液态物品安全检查。
3.3爆炸物探测设备
3.3.1基本功能要求
1)可探测绝大多数的商用和军用炸药,如:硝铵、C4、CE、DNT、HMX、NG、PETN、RDX、Semtex、TNT及黑火药等;
2)具有声光报警功能和不引起恐慌的隐蔽报警功能;
3)可存储超过10000份检查数据,并提供多种数据接口和配套的软件产品,无论数据的导出、备份,还是该设备和其他检查系统的集成,都非常方便
5)一般爆炸物探测设备都不含放射源物质。
3.4手持金属探测器
手持金属探测器探测人身或物体所夹带的金属物质,可探测人身或包裹、行李、信件、纺织品等物品内的武器、雷管或其它细小金属。
3.5防爆设备
地铁安检人员发现爆炸物后,防爆设备能够对爆炸物起到有效防爆作用,保障地铁以及人员安全,将损失和负面影响降低到最小。防爆设备的主要技术指标如下:
1) 应是高压容器专用合金钢等材质制造,且具备重复防爆能力;
2) 能够对至少1.5kgTNT当量的炸药起到有效防爆作用;
3) 能够对爆炸冲击波、爆炸声响起到有效防护作用;
4)对放射性物质辐射具有屏蔽作用,能过滤有毒气体、屏蔽无线电信号。
3.6辅助设施
行包安检区辅助设施,包括开包查验站、桌子、椅子、电源、导流杆、对讲机、隔离带等,应满足安检人员工作的需要。
好了,应该就这些了,希望楼主可以采纳,谢谢。