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技术文章

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  • 202512-8
    防爆VOC气体检测仪如何满足环保监测标准?

    挥发性有机化合物(VOCs)作为大气污染的主要元凶之一,其排放管控是环保监测的核心任务。防爆VOC气体检测仪凭借安全设计与精准检测能力,成为化工、石油、加油站等高危场景的装备,其合规性实现需全面契合环保法规要求与技术标准规范。合规性的核心前提是满足法定标准依据。我国环保法规明确要求工业VOCs排放需安装在线监测或现场检测设施,《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019)、《加油站大气污染物排放标准》(GB20952-2020)等强制标准,对检测精度、响应速度...

  • 202512-8
    有毒有害气体检测仪检测范围怎么选?

    在工业安全、环境监测或应急救援中,有毒有害气体检测仪是“生命哨兵”,但面对市场上从ppm级到百分比浓度的多样检测范围,如何科学选择?核心需围绕应用场景、目标气体特性及风险等级三大维度综合考量。一、先明确:检测范围的“数值密码”检测范围通常以“气体浓度区间+单位”标注(如0-100ppm、0-100%LEL)。其中,ppm(百万分之一)适用于低浓度剧毒气体(如一氧化碳、硫化氢),LEL(爆炸下限)针对可燃气体(如甲烷、氢气),而百分比浓度(%Vol)多用于高浓度有毒气体(如氯气...

  • 202512-4
    防爆二甲苯气体检测仪如何保障化工车间安全?

    防爆二甲苯气体检测仪凭借精准检测、防爆安全、智能联动等核心优势,在化工车间的安全防护中发挥着不可替代的作用。它既是防范火灾、爆炸、中毒事故的“预警器”,也是保障人员安全、稳定生产的“守护神”。在化工行业安全要求日益提高的今天,配备高性能的检测仪,是化工企业落实安全生产责任、防范安全风险的必要举措,为化工生产的安全有序开展提供了坚实保障。​防爆二甲苯气体检测仪的核心作用源于其精准的检测能力。这类设备采用先进的传感器技术,能够快速捕捉空气中二甲苯的浓度变化,检测范围覆盖从ppm级...

  • 202512-2
    铝件去毛刺房内的铝件粉尘检测仪,测职业健康的话量程是如何选配?

    “职业健康监测”这一特定需求,选择量程和设备的思路会更加聚焦。这不再涉及爆炸风险的高量程,而是追求在低浓度范围内的精确度和合规性。核心准则:以“职业接触限值”为基准中国的《工作场所有害因素职业接触限值第1部分:化学有害因素》(GBZ2.1-2019)规定:铝金属粉尘的时间加权平均容许浓度(PC-TWA)为3mg/m³。铝合金粉尘的PC-TWA为4mg/m³。推荐量程与精度参数推荐规格说明测量量程0-20mg/m³或0-50mg/m³建议0-20mg/m³。这个量程覆盖了OEL...

  • 202511-27
    论氟气气体的毒性大及其检测仪的应用工况

    氟气是已知的氧化剂之一,反应活性和毒性,因此对它的检测是工业安全中至关重要的环节。氟气检测仪就是专门为应对这一危险气体而设计的。一、核心特性与工作原理氟气检测仪的核心是能够特异性、高灵敏度地响应氟气。目前最主流和可靠的技术是电化学传感器。工作原理(电化学传感器)扩散进入:环境空气中的氟气通过传感器的透气膜扩散进入传感器内部。电化学反应:在工作电极上,氟气发生还原反应平衡反应:在对电极上,发生一个相应的氧化反应以完成电路。电流信号:上述反应产生一个与氟气浓度成正比的电流信号。信...

  • 202511-18
    面粉厂需要粉尘检测仪的重要性和其具体应用工况特点

    粉尘检测仪在面粉厂中绝非可有可无的设备,而是安全生产的“生命线”和精益管理的“眼睛”。1.预防粉尘爆炸——核心安全底线危险性:悬浮在空气中的面粉粉尘(有机可燃粉尘)达到一定浓度(爆炸下限),遇到点火源(如电火花、静电、明火、高温表面)就会发生猛烈的爆炸。面粉粉尘的爆炸威力极大,曾造成多起严重的人员伤亡和财产损失事故。检测仪的作用:粉尘检测仪通过实时监测关键区域空气中的粉尘浓度,在浓度接近危险值时发出预警信号,并可以自动联锁启动除尘系统、抑爆系统或停机,从而将爆炸风险扼杀在摇篮...

  • 202511-12
    购买防爆溴甲烷气体检测仪前必须考虑的四个因素

    在购买防爆溴甲烷气体检测仪时,必须充分考虑防爆等级、检测灵敏度与精度、工作环境适应性以及报警和数据记录功能等关键因素。只有确保仪器的各项性能符合特定工作环境的要求,才能保障人员的生命安全,预防因气体泄漏引发的事故发生。因此,在选择合适的气体检测仪时,务必根据实际工作环境和安全需求做出合理的选择。1.仪器的防爆等级溴甲烷气体的易燃易爆性质决定了在使用气体检测仪的场所,防爆性能是一个至关重要的考虑因素。防爆等级是指仪器在特定环境下防止爆炸的能力。不同的场所可能需要不同级别的防爆要...

  • 202511-10
    voc管道里面测可燃气体是用催化还是红外原理的更好一些

    对于VOC(挥发性有机物)管道气体的可燃性测量,红外原理(NDIR)通常比催化燃烧原理更优,是更推荐的选择。核心区别:测量目标不同首先要理解最关键的一点:催化燃烧原理:测量的是“可燃性”或“爆炸风险”。它检测的是所有可燃烧气体在传感器上发生氧化反应(燃烧)产生的总热量,并将其转换为一个“%LEL”(爆炸下限)的读数。它不能区分是哪种气体在燃烧。红外原理:测量的是“特定气体浓度”。它通过特定气体对红外线的吸收特性来检测,可以精确测量特定VOC气体的浓度(通常以ppm或%vol为...

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