大連氣體變送器報價單
rs- 公司代號
fpc- 帶顯示防爆殼體
o2- 25vol- o2變送器25vol量程
h2s- 100p- h2s變送器100&nb量程
ch4- 100lel- ch4變送器100lel量程
co- 1000p- co變送器1000&nb量程
2000p- co變送器2000ppm量程
no2- 20p- no2變送器20ppm量程
2000p- no2變送器2000ppm量程
so2- 20p- so2變送器20ppm量程
2000p- so2變送器2000ppm量程
h2- 1000p- h2變送器1000ppm量程
40000p- h2變送器40000ppm量程
nh3- 50p- nh3變送器50ppm量程
100p- nh3變送器100ppm量程
ph3 20p- ph3變送器100ppm量程
n01- rs485(modbus協議)
2017年6月21日延安市發生一起意外事故,4名工人在下井疏通污水檢查井過程中,3人當場身亡,1人經搶救無效身亡。
類似這樣的悲劇,每年都在發生。尤其進入夏季,有限空間內溫度升高,發生有限空間作業窒息事故的風險明顯增高,給作業人員的生命安全帶來大威脅。那么什么是有限空間?
有限空間內有何危害?
1、腐臭
排污管道中的腐化物生成的氣體中主要成分是,這種氣體作工人吸入后就會窒息,嚴重時還會導致。
2、腐化物氣體燃爆
排污管道中腐化物氣體中有可燃燒、易的()當它的含量占到一定的比例時再遇到吸煙或者打火機的火星就發生造成重大安全事故。
3、氧氣匱乏窒息
在管道中腐化氣體濃度較高的管道作業時,由于空氣中的氧氣被置換,當氧氣含量僅占空氣總量的11%-22%時,5-6min時間內,就可致操作人員昏迷以致失去知覺,從而造身危害。
如何及時發現問題?
要及時發現此類問題的發生并終結于萌芽狀態,就要保證時時刻刻掌握管道內的實時情況,而這個工作靠人工是很難做到的,也是很危險的,必須靠智能化設施來實現。
建大仁科rs-o2-*-*管道式氧氣傳感器采用進口*大電化學氧氣傳感器,具有反應迅速靈敏、干擾能力強的特點。經過我司的補償算法、多段標準氣體標定,亦具有長壽命、、高重復性和高穩定性的特點。量程0-25%vol,可定制。測量精度高,可達±3%fs以內,重復性可達1%以內。,設備采用防水外殼設計,管道式安裝方式,現場安裝方便,采用干擾電路設計,可經受住現場變頻器等各種強電磁干擾。
建大仁科rs-h2s-*-*管道式傳感器采用進口*大電化學傳感器,具有反應迅速靈敏、干擾能力強的特點,經過我司的補償算法、多段標準氣體標定,亦具有長壽命、、高重復性和高穩定性的特點。量程0-100ppm,可定做;測量精度高,可達±3%fs以內,重復性可達2%以內;可選配*oled顯示屏,現場可直接查看數值,夜晚亦可清晰顯示;采用管道式防水殼,安裝方便,防護等級高可應用于惡劣的現場環境。
建大仁科rs-ch4-*-*管道式傳感器具有較強的安全性及較快的反應速度、干擾能力強的特點,經過我司的補償算法、多段標準氣體標定,亦具有長壽命、、高重復性和高穩定性的特點。采用隔爆exdimb防爆等級的傳感器,穩定*;量程0-lel,可定做;測量精度高,可達±5%fs以內,重復性可達2%以內;可選配*oled顯示屏,現場可直接查看數值,夜晚亦可清晰顯示;采用干擾電路設計,可經受住現場變頻器等各種強電磁干擾。
系統功能:
1、將氣體探測器安裝在管道內,按實際場地狀況安裝探測器,*監測各處氧氣、、的實時濃度。
2、每隔一段距離安裝一臺氣體控制,用于接收此段管廊內的氣體探測器監測數據。也可集中安裝氣體控制。
3、氣體控制可直接以485傳輸的方式將數據傳至云平臺,并通過手機、平板、電腦、中心大屏等智能終端查看顯示。
4、如果某處某種氣體超標,智能終端都會收到報警信息,以及時處理故障或問題。
后在夏日管道工作一定要注意!
重要的事情說三遍!
嚴格遵守“先通風、再檢測、后作業”
嚴格遵守“先通風、再檢測、后作業”
嚴格遵守“先通風、再檢測、后作業”
潛水運動,作為現代運動項目之一,受到了越來越多年輕人的喜愛。然而,我們不知道的是,由于海水的密度很高,潛水時需要承受的壓力要比在陸地上(陸地上大約是0.21個大氣壓)大得多。
在100英尺的水深,潛水者需要面對三到四倍的壓力,而在300英尺,則可以達到十倍。在如此深的水中,潛水員的耳朵和肺部會承受很大的壓力。如果不采取措施,會引起、、頭暈、胸悶、呼吸困難,甚至精神錯亂、昏迷!這時候用常壓空氣是很危險的,氦氣潛水的優勢就突出了!使用高壓氦氧混合氣可以幫助潛水員更好地適應深海壓力,氦氧混合氣密度更小,更便于潛水員輕松吸氣。氦氣潛水的好處之一就是方便潛水員呼吸!
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因氮氣相對便宜,氮氧混合物的經濟成本會較低,但在深海潛水中使用氮氣可能會導致潛水員出現氮和高氧癥。體內氮氣過多,深海壓力高。氮氣除進入肺部外,還可能借助壓力進入血管。潛水員會出現莫名的狂喜,判斷力喪失,手腳不協調不平衡,非常危險!而氦氣是一種惰性氣體,在血液中的溶解度比氮氣小,所以氦氣潛水相對很安全。
減壓病對于潛水員來說是一種常見病。因為潛水員從水底回到海面的速度太快,時間太短,會導致壓力突然下降,潛水氣體從體內釋放出來,變成不溶性氣泡堵塞血管,會讓人感覺關節疼痛,肌肉酸痛。嚴重的情況是系統被阻斷,導致癱瘓甚至。
安全減壓時間與使用的潛水氣體類型、潛水深度和潛水時間密切相關。在相同的潛水深度和時間條件下,氦氣潛水的優勢明顯,可以減少減壓時間,讓潛水員在健康安全的前提下更快的回到海面。
使用氦氣潛水的優點是有效減少減壓病和潛水病的發生,增加潛水深度,減少安全減壓時間。但使用氦氣潛水需要的引導,對氦氧混合氣或者氮氦氧混合氣的比例要求非常,小比例的不平衡也會造成很大的危害!這就需要使用的
氣體傳感器
來監測潛水中氦氣的濃度比例,氣體傳感器的作用就是在惡劣環境下可以有效的對氣體進行泄漏監測,在很大程度上確保潛水者的安全健康。
氣體傳感器溫故總結
pid、紅外氣體傳感器、化學類氣體傳感器:
pid傳感過程——
物理方法即紫外線照射氣體,化學變化即紫外線把氣體分子如打開變成碳-氫離子,電荷在電場作用下移動形成離子電流,測電流即可,之后離子復合還原。
紅外氣體傳感器——
紅外線照射氣體,被氣體吸收紅外能量,紅外光強變小,測紅外光的變化可。其中,氣體吸收紅外后,只是氣體分子振動,轉動幅度變化了,就象拍藍球,加力使球彈得更高,但球還是那個球。
化學類氣體傳感器——
電化學co為例:co和水中的氧在傳感器電上發生化學反應,co變成了二氧化碳,過程中有電子從co中之c出到達對電,由對電上的氧氣獲得,對由此產生的電流或電壓進行測量即可測到co,此時co變成了二氧化碳。
從傳感器到儀表:
傳感器是基礎的核心部件,傳感器的基礎是功能材料及相關材料。
傳感器的進化有兩個路經牽引,其一是儀表牽引,即設計一款儀表時尋找匹配的傳感器,如果沒有現成的,如果這個需求有安全、民生價值,人們就會配置資源開發。這條路徑在所有國家的科技規劃中體現的清楚。如美國部門需要可穿戴單兵防化儀表,會催生柔性傳感器及柔性電子系統包括供電系統的開發。
另一條路徑是傳感器推動儀表,基礎科學進展的會催生新材料的誕生,如石墨烯,無論你用或不用,它都已經存在。研究傳感器的用了石墨烯,如果可行則會革了已有傳感器行業的命。做儀表的用了石墨烯傳感器,加上柔性電子、供電系統,如果可行,則有可能革了現有儀表行業的命。儀器的發展既需沿著自由的邏輯演化,也要密切關注傳感器的進化邏輯,傳感器則要關注基礎材料的進化。
從磅秤到電子秤看檢測儀表:磅秤到電子秤的演變從應用上客戶會感到更輕便、簡潔、讀數直觀、信息遠傳方便、后會演變為多信息融合、儲存、處理、傳輸互通、自適應的智能終端。從技術角度看這是典型的從機械技術到電子技術的躍遷。電子技術本身的發展邊界已經很清晰,體積更小、功能更強大、智能化,如應用于環境復雜的化工園區的便攜式氣體檢測儀表,人們希望一臺儀器能測到所有存在的氣體信息,努力縮小產品體積會為容納更多種類的傳感器騰出空間,使得儀表有智慧能力。
現實中的應用場景至少會推動便攜儀表演進,目前人們發現異常會親臨現場處置,關閉危險源、清理、收集等,人必定會處于危險之中,因此用于氣體檢測的智能機器人將會非常有意義。固*的儀表同樣會演變成智慧終端,智慧終的目的不僅在判在處置與閥連動的家報產品,是大腦閥是手,了,大腦指揮手關閥。只是目前的家報智慧水平不高,因此儀表本身的演進路徑看,其未來必定是智慧的集判斷處置于一體的廉價設備,這也是未來工業形態智能化的核心之一。
從物質分析儀器看氣體檢測儀表:
人們為了探明、控制生產過程、工作生活中接觸到的與人們健康、安全、生產、研究目的密切相關的物質組分、含量信息,開發了大量的分析儀器,從分子級到原子級,從氣、固、液三態到等離子體,氣體成份濃度分析只是物質分析中的一個分支。
在介紹pid時提到pid燈要抽真空和填充高純氣體,這兩個因素是pid性能的決定性因素(當然還有其他因素),的真空即除了射線沒有物質存在,控制真空就需要探測,填充的氣體需要對純度進行探測等。
常見的分子級分析儀器:
紅外氣體分析儀、拉曼光譜分析、色譜、分光光度吸收計。原子級的分析儀,原子吸收光譜如紫外吸收、質譜儀等,這些分析儀是典型的高、大、上基礎核心裝備,具有、可靠、昂貴等特點。實際上在很多領域我們對物質檢測要求不需要很,但需要及時、便捷、低價、在線等,我們將復雜的氣體分析儀器簡化后就演變成了例如漢威公司便攜、探測器、家報等產品。
紅外原理的各種氣體分析儀可以直接的演化為公司現有的產品。pid可以看成是色譜檢測部分或質譜儀的簡版。電化學、催化、半導體對應的儀表則是色譜儀檢測部分的簡化版。
儀器儀表是人們用來讀取信息的,在未來由萬億傳感器構成的智慧系統,由無數大小各異的智慧系統構成的工作和生活場景中,比如一臺全智慧的無人駕駛汽車,儀器儀表還會是傳統的儀器儀表嗎?傳統的儀器儀表又會以什么樣的形態、在什么樣的領域延續她的生命?這些問題待我們后續進行討論。
氣體傳感器是一種將氣體濃度等信息轉換員、儀器、計算機等可以使用的信息的裝置。各種檢測儀器的探頭通過氣體傳感器調節氣體樣品,再將氣體的體積分數轉換成相應的電信號,達到檢測目的。
現在市場上的各種氣體傳感器,被廣泛應用于民用、工業環境檢測和日常生活中。
01丨新裝修房屋中的氣體檢測
新裝修的房屋中有90%以上存在氣體嚴重超標。
以為例:很多新房剛裝修完后,濃度超過2.5ppm,有些高達十幾ppm。
這時把各種氣體傳感器,如傳感器、voc傳感器和空氣質量傳感器,應用于家庭生活環境,對、苯、等揮發性有機化合物(vocs)進行立的氣體檢測,或者將這些氣體傳感器與空調、空氣凈化器等集成在一起,以達到新房污染檢測與處理相結合的目的,打造的家居環境。
02丨新車內部的空氣質量監測
據調查,93.6%的新車內部空氣污染嚴重超標。
車內污染源主要來自車身本身的裝飾材料,其中、、苯等物質污染后果為嚴重,甚至有可能致癌。
汽車中另一種經常被報道的氣體是,被稱為“無聲”。它的主要來源是汽車發動機和汽車尾氣,它們是停車時打開空調產生的。如果人長時間待在車里,車內的人會不自覺地吸入這種無色無味的氣體而。
使用合適的氣體傳感器,如傳感器、傳感器、pm2.5傳感器,不僅可以監測車內揮發性有機化合物如、苯等,還可以監測車內的濃度,從而起到安全警示和提醒車主采取有效的改進措施,防止悲劇發生。
03丨日常室內空氣質量監測
現代人每天大約有80%時間生活、工作在室內,室內與室外的通風換氣機會大大減少。在這種情況下,室內和室外就變成了兩個相對不同的環境,室內空氣污染的程度可能比室外更為嚴重。
國外大量研究結果表明,室內空氣污染會引起“致病建筑綜合癥”(bbs),包括、眼、鼻和喉部不適,干咳,皮膚干燥發癢,頭暈惡心注意力難于集中和對氣味敏感等。建筑關聯病(bri),有咳嗽,胸部發緊,發燒寒顫和肌肉疼痛等。
隨著經濟的發展,生活品味的提高,越來越多的人開始注重健康和環保。進行室內環境檢測是很有必要的,通過科學的檢測方法可以大家時刻了解自己所處環境質量如何,以采取相應改善空氣質量的措施。
通常來說,室內環境監測儀或在線監測系統主要測量的環境參數一般包含對co2、溫度、濕度、pm2.5顆粒物、噪聲、、氣壓等。
微生物培養箱對于大多數人來說,也許并不經常見到。它本質上是一種溫度可控的烘箱,在嚴格的生物范圍內工作,主要用于培養和儲存微生物培養物。這些孵化器可以在世界各地的實驗室中找到,是必不可少的設備。和生物實驗室都使用培養箱來為成功培養提供正確的受控環境。二氧化碳培養箱就是其中的一種。
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二氧化碳培養箱中co2的作用
1、培養箱中的co2可以起保溫作用,使溫度控制在合適的范圍內,原理和溫室效應類似。
2、培養液里有na2co3,作為緩沖液,維持ph在適宜的范圍內,原理是在有na2co3的情況下,氫離子、氫氧根離子都會與其反應,從而控制ph。
3、促進細胞分裂,促進細胞的呼吸作用和光合作用
二氧化碳既是細胞的代謝產物,是細胞生長的必需成分,又與維持培養液的ph有關。在細胞培養過程中,隨著co2氣體釋放量的增多,培養基會變酸,因此常加入nahco3來調節ph。nahco3具有釋放co2的傾向,加入co2可以這個反應的進行。培養箱中co2濃度應與培養液中nahco3濃度相平衡,在細胞培養中,以5%的二氧化碳氣體比例為宜。因此,為了保持這種平衡,就會用到二氧化碳氣體傳感器。
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二氧化碳培養箱工作原理
二氧化碳氣體傳感器用來檢測箱體內co2濃度,將檢測結果傳遞給控制電路及電磁閥等控制器件,如果檢測到箱內co2濃度偏低,則電磁閥打開,co2進入箱體,直到co2濃度達到所設置濃度,此時電磁閥關閉,箱內co2切斷,達到穩定狀態。
培養箱對二氧化碳傳感器的要求
細胞培養箱中使用的
二氧化碳氣體傳感器
應具有較好的響應性、準確性和穩定性。因為培養箱內總是會發生一些不確定的變化,由此可能會對培養產生影響,所以了解co2濃度何時發生變化以及變化的程度并能夠做出相應的反應是至關重要的。由于高濕度的環境,還需要采取方法以減輕高濕度水平的影響,特別是在消毒過程中,傳感器上的冷凝會導致氣體傳感器報告不準確的結果。擁有一個快速的二氧化碳氣體傳感器不但可以檢測二氧化碳氣體水平的變化,培養箱的設置也可以近乎實時地進行調整,進而減少了培養箱環境偏離標準的機會。
如:mh-z16紅外co2小模組和mh-410d紅外co2氣體傳感器,利用非色散紅外(ndir)原理對空氣中存在的co2進行探測,具有很好的選擇性,無氧氣依賴性,性能穩定、壽命長。內置溫度補償。這些紅外氣體傳感器也是是通過將成熟的紅外吸收氣體檢測技術與微型機械加工、精良電路設計緊密結合而制作出的小巧型紅外
二氧化碳氣體傳感器