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  • 20257-1
    七氟丙烷灭火浓度的安全范围

    七氟丙烷灭火浓度的安全范围不大于9%。七氟丙烷灭火系统的灭火设计浓度不应小于灭火浓度的3倍,惰化设计浓度不应小于惰化浓度的1倍。七氟丙烷的无毒性反应(NOAEL)浓度为9%,有毒性反应(LOAEL)浓度为10.5%,七氟丙烷的设计浓度一般小于10%,对人体安全。当然,七氟丙烷是可以应用在有人员工作的场所的,这是因为七氟丙烷的设计浓度一般不会超过10%,在此浓度下对人体是无害的,并且只有在人员疏散后,七氟丙烷才会喷放,因此七氟丙烷是较为安全的气体灭火系统,由于其灭火效率高,因此...

  • 20256-30
    工业排放中的二氧化氮主要控制措施

    工业排放中的二氧化氮控制措施主要包括以下几个方面:优化燃烧过程:通过改进燃烧技术和控制燃烧温度,可以降低氮氧化物的生成。安装减排设备:使用高效的脱氮设备,如脱硝装置或选择性催化还原(SCR)系统,可以将二氧化氮转化为无害的氮气。加强监管和管理:制定和执行严格的环保法规和标准,对工业企业进行监测和检查。维护和管理废气处理设备:确保工业废气处理设备的正常运行和高效减排。推广清洁能源:促进太阳能、风能等可再生能源的利用,减少对传统能源的依赖,从而降低工业生产过程中的二氧化氮排放。提...

  • 20256-30
    长期不维护气体报警器可能会带来的后果

    长期不维修气体报警器可能会带来以下后果:精度下降:长期使用会导致气体报警器灵敏度和精度下降,导致无法准确检测和报警,从而给生产和生活带来极大的安全隐患。误报警:当气体报警器长时间未检定,若进入嘈杂的环境中,会受到环境噪声等多种因素的干扰,从而误判误报警,造成资源的浪费和不必要的麻烦。无法报警:长时间未检定的气体报警器,可能出现电路老化、传感器失灵等情况,导致无法正常工作或无法报警。如果在紧急情况下无法及时得到报警,会对生产和生活造成严重的危害和损失。安全隐患:气体报警器不注重...

  • 20256-30
    二氧化氮气体的毒性

    二氧化氮是一种有毒气体,其毒性主要体现在对呼吸系统的刺激和损伤、对肺功能的损害、对中枢神经系统的毒性作用、对心血管系统的影响以及潜在的致癌风险。以下是二氧化氮气体毒性的详细信息:毒性表现具体影响呼吸道刺激刺激呼吸道黏膜,导致咳嗽、气促等症状肺功能损伤增加肺部组织氧化应激,损伤肺部细胞,影响肺部通气功能中枢神经系统毒性高浓度二氧化氮能穿过血脑屏障,损伤大脑神经元,出现睡眠质量下降、行为改变等心血管系统影响促进内皮细胞释放一氧化氮,导致血管扩张,血压降低,可能引发高血压、心肌缺血...

  • 20256-30
    气体报警器需要定期维护的主要原因

    气体报警器需要定期维护的原因如下:确保准确性:长期使用和环境因素可能会影响气体报警器的准确性。例如,传感器老化会导致检测精度降低或失效。预防故障:定期维修可以帮助发现潜在的问题,如电路故障、电池问题等,并及时进行修复,防止故障发生。遵守法规:安全设备的检测应当符合国家标准或行业标准,定期维修和校准不仅是法律法规的要求,更是对生命和财产负责的体现3。可燃气体报警器:这类报警器的检定周期一般不超过1年。在正常情况下,一年检测一次即可。如果使用频率较高,或者在恶劣环境下使用,可能需...

  • 20256-30
    变电站监测六氟化硫(SF6)的主要目的

    变电站监测六氟化硫(SF6)的目的主要包括以下几点:保障人员安全:SF6气体在常温常压下为无色无臭无毒的气体,但当它遭遇剧烈的高温电弧作用时,会分解产生有毒的低氟化物,如SOF2、SO2F2、SOF4等。这些分解产物可能对工作人员的健康构成威胁。因此,监测SF6气体的浓度是为了确保工作环境的安全,防止人员中毒。保证设备安全:SF6气体在电力系统中主要作为绝缘和灭弧介质使用。如果发生泄漏,不仅会影响设备的绝缘性能,还可能导致设备内部压力下降,进而引发其他故障。通过监测SF6气体...

  • 20256-26
    固定式三氯化硼报警器:快速检测有害气体泄漏的关键工具

    在半导体制造、化工合成等高精尖及高危行业,三氯化硼作为一种重要的原料和工艺气体,发挥着作用。然而,三氯化硼具有强烈的刺激性和腐蚀性,且易与水反应生成腐蚀性强的氢氟酸和硼酸,一旦发生泄漏,不仅会严重损害生产设备,还可能对操作人员的健康和生命安全造成极大威胁。固定式三氯化硼报警器犹如一位忠诚的“安全哨兵”,时刻守护着生产环境的安全。固定式三氯化硼报警器的核心在于其高精度的传感器技术。它通常采用电化学传感器,这种传感器对三氯化硼气体具有高度的选择性和灵敏度。当三氯化硼气体扩散到传感...

  • 20256-25
    红外传感器在不同波长下的性能差异

    红外传感器在不同波长下的性能差异主要体现在以下几个方面:工作波长范围:红外传感器可以根据工作波长范围分为短波红外、中波红外和长波红外传感器。不同的波长范围适用于不同的应用场景和需求。灵敏度和响应速度:光子式红外传感器的灵敏度较高,响应速度快,具有较高的响应频率,但探测波段较窄,一般工作于低温。而热释电式红外传感器的探测率、响应速度都不如光子型传感器。环境适应性:红外线属于环境因素不相干性良好的探测介质,对于环境中的声响、雷电、振动、各类人工光源及电磁干扰源,具有良好的不相干性...

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