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氨气体浓定仪

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氨气体浓定仪相关的论坛

  • 红外光谱仪测试乙醛,氨气两种气体

    [font='微软雅黑',sans-serif]红外光谱仪测试乙醛,氨气两种气体,同时混在一起存在干扰,分开单个气体测和混在一起测结果不一样,混在一起测结果会偏低,请问混在一起加热溶解挥发测试浓度发生什么化学性质变化,如何对另一种气体红外官能团形成干扰?乙醛和氨气都是采用乙醛溶液和氨水通过加热挥发形成气体。[/font]

  • GCMS的反应气体,氨气和甲烷气有什么区别啊?

    在pubmed上搜文献看到一篇用CI源测脂肪酸的方法学文章,但是用的是氨气做反应气体,我们实验室一直用的都是甲烷气。请教下各位老师,氨气和甲烷气做反应气体有什么区别吗?原理是什么?

  • 气相色谱测定气体中的氨气

    大神们!请问有没有用[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相色谱[/url]或者[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相色谱[/url]质谱联仪测定试过气体中的氨气的?,求分享参考标准和测试条件,谢谢!

  • 一种检测气体中氨气成分的方法

    [color=#444444]谁可以找到一篇分析气体中氨气成分的文献,由于做的样会比较多(每隔几分钟取样),滴定法不适合,最好是选用[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相色谱[/url]法的文献,文献应包括关于选用何种流动相、柱子等等详细方面的。如果有其他很好很方便的方法也可以考虑,谢谢各位了[/color]

  • 【分享】固定式氨气检测仪的应用

    固定式氨气检测仪主要由报警控制主机和氨气检测探头组成。报警控制主机有开关量输出并可选通讯接口,可以外接声光报警器或启动控制设备,也可以与上位机通讯。报警控制主机可接收检测探头的信号,当测量值达到设定的报警值时,控制主机发出声、光报警,同时输出控制信号(开关量接点输出),提示操作人员及时采取安全处理措施,或自动启动事先连接的控制设备,以保障安全生产。Jh系列报警主机适用于各种工业报警控制,壁挂式安装,安装简单、操作方便,工作状态稳定、测量精度高。固定式氨气检测仪使用时将氨气检测探头安装于需要监测的地点,可以多点监控,通过二芯屏蔽电缆接入主机,接线时按说明书或示意图中说明,按颜色对接即可。主机安装于中控室等安全场合,根据需要安装声光报警器、排风扇等设备。当氨气浓度超出预设报警点时,系统发出声光报警,同时启动排风扇等设备。 一般在设备出厂时,量程、报警点等全部参数都已经按用户要求或相关标准设置完毕,用户在固定和接线之后,即可通电测试。固定式氨气检测仪主要应用于各类石油、石化、化工生产装置区;冶金、电子电力、环保、半导体工业等存在有毒气体的场所;及其它需要检测有毒有害气体的场所。

  • 氨气是什么,氨气检测仪的作用性

    氨气是什么,氨气检测仪的作用性

    [font=宋体][b]什么是氨气? 东日瀛能 18925240236 郭凯滨 [/b][/font][font=宋体]氨气的化学式为[/font][font=Calibri]NH3[/font],是一种无色有强烈刺激性气味的气体。液氨常拿来用作制冷剂,还可以用来制造氨水、氮肥(尿素、碳铵等)、复合肥料、硝酸、铵盐、纯碱等,氨还可以拿来当成生物燃料提供能源。所以氨气通常会出现于化工、轻工、化肥、制药等工业环境。[img=,690,690]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/03/202203311733027878_3928_5578278_3.jpg!w690x690.jpg[/img][font=宋体][font=宋体] 东日瀛能[/font] [font=Calibri]SK/MIC-600-NH3-K[font=宋体][b]氨气的危害?[/b][/font][font=宋体]因为氨气是带有强刺激性的气体,所以常常它的强刺激性也会作为有害气体浓度上升的一个关键提示点,但如果经常接触氨气泄露,也会使得嗅觉疲劳,从而导致低浓度的氨气难以察觉到,所以吸入氨气是导致中毒的主要途径。[/font][/font][/font][table][tr][td=3,1][align=center][font=宋体]不同氨气浓度危害[/font][/align][/td][/tr][tr][td][align=center][font=宋体][font=宋体]浓度([/font][font=Calibri]PPM[/font][font=宋体])[/font][/font][/align][/td][td][align=center][font=宋体]危害程度[/font][/align][/td][td][align=center][font=宋体]危害分级[/font][/align][/td][/tr][tr][td][align=center][font=宋体][font=Calibri]0-10ppm[/font][/font][/align][/td][td][align=center][font=宋体]闻到气味无刺激性[/font][/align][/td][td][align=center][font=宋体]对人体无危害[/font][/align][/td][/tr][tr][td][align=center][font=宋体][font=Calibri]0-100ppm[/font][/font][/align][/td][td][align=center][font=Calibri][font=宋体]鼻、咽部位有刺激感,眼有灼痛感[/font][/font][/align][/td][td][align=center][font=宋体]轻微危害[/font][/align][/td][/tr][tr][td][align=center][font=宋体][font=Calibri]0-1000ppm[/font][/font][/align][/td][td][align=center][font=宋体]立即咳嗽,强刺激感[/font][/align][align=center][font=宋体]身体明显不舒服[/font][/align][/td][td][align=center][font=宋体]中等危害[/font][/align][/td][/tr][tr][td][align=center][font=宋体][font=Calibri]0-10000ppm[/font][/font][/align][/td][td][align=center][font=宋体]危害生命,严重立即死亡[/font][/align][/td][td][align=center][font=宋体]重度危害[/font][/align][/td][/tr][/table][font=宋体][font=宋体] [/font][/font][img=,690,690]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/03/202203311733095816_1518_5578278_3.jpg!w690x690.jpg[/img][font=宋体] 东日瀛能[/font][font=宋体] [/font]SK/MIC-800-NH3-K[font=宋体][b]氨气浓度检测仪作用性?[/b][font=Helvetica][font=Helvetica]氨气气体检测仪是用于检测环境中氨气浓度的电子仪器,采用进口[/font][/font][font=宋体][font=宋体]原则[/font][/font][font=Helvetica][font=Helvetica]电化学传感器,支持多气体、多量程检测[/font][/font][font=宋体][font=宋体],[/font][/font][font=宋体][font=宋体]智能的温度和零点补偿算法,开关量输出;[/font][/font][font=宋体]4-20MA、RS485等[/font][font=宋体]多种信号输出[/font][font=宋体][font=宋体]方便客户接入[/font][font=宋体]PLC、DCS、DDC 等工控系统,也可以作为单机控制使用;[/font][/font][font=Helvetica][font=Helvetica]氨气气体报警仪应用于各类型冷库机房、有氨气存在的实验室、氨气存放仓库等应用到氨气的工业场所,能有效的防止中毒、爆炸事故,保障生命、财产的安全,广泛使用于冶金、电厂、化工、矿井、隧道、坑道、地下管线等场所,有效地[/font][/font][font=宋体][font=宋体]实时监测[/font][/font][font=Helvetica][font=Helvetica]预防氨气泄漏事故的发生。[/font][/font][font=Helvetica][/font][/font]

  • 浅谈电化学式气体检测仪的具体分类情况

    在某些特殊的环境里,周围的空气里有可能含有有毒、可燃等的气体。如果人们进入这样的环境里,是非常危险的。因此我们若想要知道空间范围内空气的气体的种类,那么气体检测仪就可以派上用场了。目前在市场上气体检测仪的中类非常之多,其中的电化学式气体检测仪人们所常用到的气体检测仪之一,那么下面我们就来了解下电化学式气体检测仪的具体分类情况。  一、原电池型气体传感器  也被称为:加伏尼电池型气体传感器,也有称燃料电池型气体传感器,也有称自发电池型气体传感器,他们的原理行同我们用的干电池,只是,电池的碳锰电极被气体电极替代了。以氧气传感器为例,氧在阴极被还原,电子通过电流表流到阳极,在那里铅金属被氧化。电流的大小与氧气的浓度直接相关。这种传感器可以有效地检测氧气、二氧化硫、氯气等。  二、恒定电位电解池型气体传感器  这种传感器用于检测还原性气体非常有效,它的原理与原电池型传感器不一样,它的电化学反应是在电流强制下发生的,是一种真正的库仑分析的传感器。这种传感器已经成功地用于:一氧化碳、硫化氢、氢气、氨气、肼、等气体的检测之中,是目前有毒有害气体检测的主流传感器。  三、浓差电池型气体传感器  具有电化学活性的气体在电化学电池的两侧,会自发形成浓差电动势,电动势的大小与气体的浓度有关,这种传感器的成功实例就是汽车用氧气传感器、固体电解质型二氧化碳传感器。  四、极限电流型气体传感器  有一种测量氧气浓度的传感器利用电化池中的极限电流与载流子浓度相关的原理制备氧(气)浓度传感器,用于汽车的氧气检测,和钢水中氧浓度检测。  以上的内容就是电化学式气体检测仪的具体分类情况,电化学式气体检测仪相当一部分的可燃性的、有毒有害气体都有电化学活性,可以被电化学氧化或者还原。利用这些反应,可以分辨气体成份、检测气体浓度。

  • 浅谈牛舍氨气的危害

    [align=center][font='calibri light'][size=21px]浅谈牛舍氨气的危害[/size][/font][/align][align=left][font='calibri'][size=16px]氨气大家都知道,就是卫生间里经常出现的一种气体,味道刺鼻。氨的溶解度很高,对动物或人体的上呼吸道有刺激和腐蚀作用,常被吸附在皮肤粘膜和眼结膜上,从而产生刺激和炎症。有没有发现夏天我们进入卫生间时,会不自觉地眯起眼睛,捂住口鼻,那是因为氨气在刺激我们。那大家还有没有发现当你进入牛场的时候,会不会也不自觉地眯眼,捂口鼻。那是因为牛场中其实有氨气。若是在通风环境下还好,但是要是在冬季,天气寒冷,给牛搭了个棚子,不通风,这个时候氨气就在牛棚里,氨气浓度低还行,如果氨气浓度高就危险了。[/size][/font][/align][align=left][font='calibri'][size=16px]氨气通过呼吸道吸入后,经肺泡进入血液,与血红蛋白结合,使血红素变为正铁血红素,降低血红蛋白地携氧能力,从而出现了组织缺氧。[/size][/font][/align][align=left][font='calibri'][size=16px]在牛舍,如果氨气的浓度达到10-15ppm,会明显降低动物的抵抗力,超20ppm会损伤哺乳犊牛支气管绒毛上皮,引发淤血细胞聚集乃至发生肺炎。[/size][/font][/align][align=left][font='calibri'][size=16px]所以一般在牛舍都会放置一个检测氨气的气体检测仪,设置好报警限,一旦牛舍氨气超过一定的浓度,气体检测仪就会报警,这个时候就要采取一定的措施了。[/size][/font][/align][align=left][font='calibri'][size=16px]那应该采取什么措施呢?[/size][/font][/align][align=left][font='calibri'][size=16px]①加强通风换气。②进行科学合理的建筑设计。从牛舍建筑设计着手,在舍内设计除粪装置和排水系统。③加强卫生管理。从牛舍卫生管理着手,及时清除粪尿污水,避免在舍内分解腐烂。④注意牛舍防潮。因为氨和硫化氢都易溶于水,当舍内湿度过大时,氨和硫化氢被吸附在墙壁和天棚上,并随着水分透入建筑材料中。当舍内温度上升时,又挥发逸散出来,污染空气。因此,牛舍的防潮和保暖是减少有害气体的重要措施。⑤舍内地面铺设垫料。垫料可吸收一定量的有害气体,其吸收能力与垫料的种类和数量有关。一般麦秸、稻草或干草等对有害气体均有良好的吸收能力。研究表明,过磷酸钙对减低舍内的氨臭有良好的作用。[/size][/font][/align][align=left][font='calibri'][size=16px]希望这些方法能够提供一些帮助。[/size][/font][/align]

  • 【讨论】氨气测定

    氨气含量测定有没有什么比较准确的滴定方法呢?大伙帮帮忙给介绍介绍。我们头就喜欢让用滴定法测这些气体的含量[em61]

  • 关于空气中氨气的分析测定及资料整理贴

    氨气的相关资料:氨气,无机化合物,常温下为气体,无色有刺激性恶臭的气味,易溶于水,氨溶于水时,氨分子跟水分子通过*氢键结合成一水合氨(NH3•H2O),一水合氨能小部分电离成铵离子和氢氧根离子,所以氨水显弱碱性,能使酚酞溶液变红色。氨与酸作用得可到铵盐,氨气主要用作致冷剂及制取铵盐和氮肥。氨的分子结构   氮原子有5个价电子,其中有3个未成对,当它与氢原子化合时,每个氮原子可以和3个氢原子通过极性共价键结合成氨分子,氨分子里的氮原子还有一个孤对电子。 氨分子的空间结构是三角锥形,三个氢原子处于锥底,氮原子处在锥顶。每两个N—H键之间夹角为107°18’,因此,氨分子属于极性分子结构电子式 物理性质 相对分子质量 17.031氨气在标准状况下的密度为0.7081g/L氨气极易溶于水,溶解度1:700临界点:133摄氏度,11.3Atm无色有刺激性恶臭的气体;蒸汽压 506.62kPa(4.7℃);熔点 -77.7℃;沸点-33.5℃;溶解性:极易溶于水,相对密度(水=1)0.82(-79℃);相对密度(空气=1)0.6;稳定性:稳定;危险标记 6(有毒气体);主要用途:用作致冷剂及制取铵盐和氮肥 铵盐  铵盐是氨与酸作用得到铵盐,铵盐是由铵根离子(NH4+)和酸根离子组成的化合物。一般为无色晶体,易溶于水,是强电解质。从结构来看,NH4+离子和Na+离子是等电子体。NH4+离子的半径比Na+离子的大,而且接近于K+离子,一般铵盐的性质也类似于钾盐,如溶解度,一般易溶,易成矾。铵盐和钾盐是同晶型等,在化合物分类中常把铵盐和碱金属盐归为一类。影响与危害:氨对接触的皮肤组织都有腐蚀和刺激作用,可以吸收皮肤组织中的水分,使组织蛋白变性,并使组织脂肪皂化,破坏细胞膜结构。氨的溶解度极高,所以主要对动物或人体的上呼吸道有刺激和腐蚀作用,常被吸附在皮肤粘膜和眼结膜上,从而产生刺激和炎症。可麻痹呼吸道纤毛和损害粘膜上皮组织,使病原微生物易于侵入,减弱人体对疾病的抵抗力。氨通常以气体形式吸入人体,氨被吸入肺后容易通过肺泡进入血液,与血红蛋白结合,破坏运氧功能。进入肺泡内的氨,少部分为二氧化碳所中和,余下被吸收至血液,少量的氨可随汗液、尿液或呼吸排出体外。 短期内吸入大量氨气后可出现流泪、咽痛、声音嘶哑、咳嗽、痰带血丝、胸闷、呼吸困难,可伴有头晕、头痛、恶心、呕吐、乏力等,严重者可发生肺水肿、成人呼吸窘迫综合症,同时可能发生呼吸道刺激症状。若吸入的氨气过多,导致血液中氨浓度过高,就会通过三叉神经末梢的反射作用而引起心脏的停搏和呼吸停止,危及生命。 长期接触氨气,部分人可能会出现皮肤色素沉积或手指溃疡等症状。 室内空气中氨气主要来自建筑施工中使用的混泥土添加剂。添加剂中含有大量氨内物质,在墙体中随着温度、湿度等环境因素的变化而还原成氨气释放出来。

  • 【分享】常用试剂的性质与制备纯化——氨气

    商品的氨气一般用钢瓶盛装,使用时通过减压装置可以得到气态的氨。气体的流速可由计泡计来控制,其中计泡计中含有少量浓氢氧化钾溶液(12 g 氢氧化钾溶于12 mL水)。在计泡计和反应器之间应加一安全瓶。通过装有疏松的碱石灰或块状氧化钙的干燥塔干燥。 如果需要少量的氨可以用如下方法制备:在上端装有回流冷凝管的圆底烧瓶中加入浓氨水,缓慢加热,气体通过装有疏松的碱石灰或块状氧化钙的干燥塔干燥,然后通过安全瓶引入反应瓶。

  • 气体采样袋和气体检测管使用问题

    最近要做一个气体检测实验,由于得到的方法比较简单,而且没有做过类似的实验,有很多的问题向大家请教。方法:(1)把一块100平方厘米的布放进气袋(smart bag)里面,加入30ppm的乙酸气体,在室温下放置2小时,用气体检测管测量乙酸浓度。 (2)把一块100平方厘米的布放进气袋(smart bag)里面,加入100ppm的氨气,在室温下放置2小时,用气体检测管测量氨气浓度。问题:1)用多大的气袋比较合适呢?如果买了2L的气袋,要充满吗?要怎样保证已经充满气袋,就是冲了2L 的气体进去呢?? 2)要买标准气体还是自己配置呢?是直接买30ppm的乙酸气体和100 ppm的氨气,然后充满就可以了吗?如果买了标准气体(好像是小钢瓶),怎样冲气进气袋呢? 要连接流量计控制流速吗?然后用特氟龙管线连接气袋充气? 3)怎样用检测管检测气袋里面的气体浓度?打算购买Gastec手动气体采样泵(100ml),但不知道气袋、气体检测管、手动气体采样泵怎么连接和操作由于没有这方面的操作经验,望大家多多指教,谢谢。。

  • 【求助】如何用气质联用测气体样品中的小分子无机物,如氧气、氨气?谢谢!

    我有一样品,大部分是氨气,少量的叔丁醇,也可能含有少量的氧气、氧化二氮。用热电的[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/bp][color=#3333ff]气质联用仪[/color][/url]仅仅检测出了叔丁醇,其余物质都没有检出,请教是什么问题?是柱子的原因吗?另外,测试中用氮气作载气,但最后的图上居然有氮气的峰,很令我不解。。。。高手请指教!!!

  • 【转帖】氨气和发现与合成

    1727年英国的牧师、化学家哈尔斯(Hales,S.1677-1761),用氯化铵与石灰的混合物在以水封闭的曲颈瓶中加热,只见水被吸入瓶中而不见气体放出。1774年化学家普利斯德里重作这个实验,采用汞代替水来密闭曲颈瓶,制得了碱空气(氨)。他还研究了氨的性质,发现它易溶于水、可以燃烧,还发现在氨气中通以电火花时,其容积增加很多,而且分解为两种气体;一种是可燃的氢气;另一种是不能助燃的氮气。从而证实了氨是氮和氢的化合物。其后戴维等化学家继续研究,进一步证实了2容积的氨通过火花放电之后,分解为1容积的氮气和3容积的氢气。   19世纪以前,农业生产所需氮肥的来源,主要是有机物的副产物和动植物的废物,如粪便、种子饼、腐鱼、屠宰废料、腐烂动植物等。那时哨石的产量很有限,而且主动用于军工业生产。1809年,智利的沙漠地区发现了一个巨大的硝酸钠矿床,很快就开发利用。到1850年世界上硝盐的供应,主要是智利。随着农业的发展和军工生产的需要,迫切要求建立规模巨大的探索性的研究。他们设想,能不能把空气中大量的氮气固定下来。于是开始设计以氮和氢为原料的合成生产氨的流程。   尤其是在1847年,德国发生了农业危机,首都柏林爆发了抢夺粮食的“土豆革命”,引起了政府重视生产粮食,因而开展了对土壤的研究。在土壤的肥料问题上,曾经流行一种腐殖质理论,认为作物是依赖土壤中的腐殖质为养料的。而腐殖质这种东西只能来源于腐败的动植物体,因此肥料的来源是有限的。当时德国的著名化学家李比希致力于研究植物所需要的碳和氢的来源问题。为此,他对稻草和其它许多干草的分析中发现,植物中含碳的量不是因土壤的条件不同而有所不同,因此他支持植物中的碳来自大气的观点。他在分析各种植物的汁液时,发现其中都含有氨,同时发现雨水中也有氨。大气中的氮很不活泼,也不能直接被植物所吸收,而氨却容易被植物吸收,因此他判断植物是通过吸收氨来获得含氮养料的。李比希的实验结论,第一,指出腐殖质理论的局限性,把植物氮的来源限制于腐殖质;第二,指出了腐殖质理论的表面性,只知道植物氮来源于腐殖质,而不知道氮是怎样被植物吸收的;第三,指明了开辟新的氮肥源的重要性。   1900年法国化学家勒夏特利是最先研究氢气和氮气在高压下直接合成氨的反应。很可惜,由于他所用的氢气和氮气的混合物中混进了空气,在实验过程中发生了爆炸。在没有查明发生事故的原因的情况下,就放弃了这项实验。德国化学家能斯特(Nernst,W.1864-1941),对于研究具有重大工艺价值的气体反应有兴趣,民研究了氮、氢、氨的气体反应体系,但是由于他在计算时,用了一个错误的热力学据,以致得出不正确的理论,因而认为研究这一反应没有什么前途,把研究停止了。   虽然在合成氨的研究中化学家遇到的困难不少,但是,德国的物理学家、化工专家哈伯(Haber,F.1868-1934)和他的学生勒罗塞格诺尔(LeRossignol,R.)仍然坚持系统的研究。起初他们想在常温下使氨和氢反应,但没有氨气产生。又在氮、氢混合气中通以电火花,只生成了极少量的氨气,而且耗电量很大。后来才把注意力集中在高压这个问题上,他们认为高压是最有可能实现合成反应的。根据理论计算,表明让氢气和氮气在600℃和200个大气压下进行反应,大约可能生成8%的氨气。如果在高压下将反应进行循环加工,同时还要不断地分离出生成的氨气,势必需要很有效的催化剂。为了探索有效的催化剂,他们进行了大量的实验,发现锇和铀具有良好的催化性能。如果在175-200个大气压和500-600℃的条件下使用催化剂,氮、氢反应能产生高于6%的氨。   哈柏把他们取得的成果介绍给他的同行和巴更苯胺纯碱公司,并在他的实验室做了示范表演。尽管反应设备事先做了细致的准备工作,可以实验开始不久,有一个密封处就受不住内部的压力,于是混合气体立即冲了出来,发出惊人的呼啸声。 他们立即把损坏的地方修好,又进行几小时的反应后,公司的经理和化工专家们亲眼看见清澈透明的液氨从分离器的旋塞里一滴滴地流出来。但是,实验开始时发生的现象确实是一个严重的警告,说明在设计这套装置,必须采取各种措施,以避免不幸事故发生。哈伯的那套装置,在示范表演后的第二天发生了爆炸。整个设备倾刻之间变成一堆七歪八扭的烂铁。随后,刚刚安装好的盛着催化剂锇的圆柱装置也爆炸了。这时金属锇粉遇到空气又燃烧起来,结果,把积存备用的价值极贵的金属锇几乎全部变成了没有多用处的氧化锇。尽管连续出了一些爆炸事故,但巴登公司的经理布隆克和专家们还是一致认为这种合成氨方法具有很高的经济价值。于是该公司不惜耗巨资,还投入强大的技术力量、并委任德国化学工程专家波施(Bosch,C.1874-1940)将哈伯研究的成果设计付诸生产。波施整整花了5年的时间主要作了两项工作。第一,从大量的金属和它们的化合物中筛选出合成氨反应的最适合的催化剂。在这项研究中波施和他的同事做了两万多次实验,才肯定由铁和碱金属的化合组的体系是合成氨生产最有效、最实用的催化剂,用以代替哈伯所用的锇和铀。第二,是建造了能够高温和高压的合成氨装置。最初,他采用外部加热的合成塔,但是反应连续几小时后,钢中的碳与氨发生反应而变脆,合成塔很快地报废了。后来,他就将合成塔衬以低碳钢,使合成塔能够耐氢气的腐蚀。第三,解决了原料气氮和氢的提纯以及从未转化完全的气体中分离出氨等技术问题。经波施等化工专家的努力,终于设计成了能长期使用的操作的合成氨装置。1910年巴登苯胺纯碱公司建立了世界上第一座合成氨试验工厂,1913年建立了大工业规模的合成氨工厂。这个工厂是第一次世界大战期间开始为德国提供当时其缺少的氮化合物,以生产炸药和肥料。

  • 【分享】有毒有害气体检测仪在工业中的应用

    在现实情况中,安全和卫生方面的遇到的气体很多都是有机无机气体的混合物。只是由于各种原因,目前我们对于有毒有害气体的认识还更多地集中于可燃气体、可以引起急性中毒的气体(硫化氢、氰氢酸等)、以及某些常见的有毒气体(一氧化碳)、氧气等检测仪上,因此,本文将首先着重介绍这类检测仪,并综合目前的情况对各类有毒有害(无机/有机)气体检测仪的应用提出建议。 有毒有害气体检测仪的分类和原理: 气体检测仪的关键部件是气体传感器。 气体传感器从原理上可以分为三大类: A) 利用物理化学性质的气体传感器:如半导体式(表面控制型、体积控制型、表面电位型)、催化燃烧式、固体热导式等。 B) 利用物理性质的气体传感器:如热传导式、光干涉式、红外吸收式等。 C) 利用电化学性质的气体传感器:如定电位电解式、迦伐尼电池式、隔膜离子电极式、固定电解质式等。 根据危害,我们将有毒有害气体分为可燃气体和有毒气体两大类。 由于它们性质和危害不同,其检测手段也有所不同。 可燃气体是石油化工等工业场合遇到最多的危险气体,它主要是烷烃等有机气体和某些无机气体:如一氧化碳等。 可燃气体发生爆炸必须具备一定的条件,那就是:一定浓度的可燃气体,一定量的氧气以及足够热量点燃它们的火源,这就是爆炸三要素(如上左图所示的爆炸三角形),缺一不可,也就是说,缺少其中任何一个条件都不会引起火灾和爆炸。 当可燃气体(蒸汽、粉尘)和氧气混合并达到一定浓度时,遇具有一定温度的火源就会发生爆炸。我们把可燃气体遇火源发生爆炸的浓度称为爆炸浓度极限,简称爆炸极限,一般用%表示。实际上,这种混合物也不是在任何混合比例上都会发生爆炸而要有一个浓度范围。 如上右图所示的阴影部分。当可燃气体浓度低于LEL(最低爆炸限度)时(可燃气体浓度不足)和其浓度高于UEL(最高爆炸限度)时(氧气不足)都不会发生爆炸。不同的可燃气体的LEL和UEL都各不相同(参见第八期的介绍),这一点在标定仪器时要十分注意。为安全起见,一般我们应当在可燃气体浓度在LEL的10%和20%时发出警报,这里,10%LEL称。作警告警报,而20%LEL称作危险警报。这也就是我们将可燃气体检测仪又称作LEL检测仪的原因。 需要说明的是,LEL检测仪上显示的100%不是可燃气体的浓度达到气体体积的100%,而是达到了LEL的100%,即相当于可燃气体的最低爆炸下限,如果是甲烷,100%LEL=4%体积浓度(VOL).在工作中,以LEL方式测量这些气体的检测仪是我们常见的催化燃烧式检测仪。它的原理是一个双路电桥(一般称作惠斯通电桥)检测单元。在这其中的一个铂金丝电桥上涂有催化燃烧物质,不论何种易燃气体,只要它能够被电极引燃,铂金丝电桥的电阻就会由于温度变化发生改变,这种电阻变化同可燃气体的浓度成一定比例,通过仪器的电路系统和微处理机可以计算出可燃气体的浓度。 直接测量可燃气体的体积浓度的热导式VOL检测器也可以在市场上得到,同时,也已经有了LEL/VOL合二为一的检测器。VOL可燃检测器特别适合于在缺氧(氧气不足)的环境中测量可燃气体的体积(VOL)浓度。 有毒气体既可以存在于生产原料中,如大多数的有机化学物质(VOC),也可能存在于生产过程的各个环节的副产品中,如氨、一氧化碳、硫化氢等等。它们是对工作人员造成危害最大的危险因素。这种危害不仅包括立即的伤害,如身体不适、发病、死亡等等,而且包括对于人体长期的危害,如致残、癌变等等。对于这些有毒有害气体的检测是我们发展中国家应当开始引起充分重视的问题。 表 常见有毒有害气体的TWA(8小时统计权重平均值)、STEL(15分钟短期暴露水平)、IDLH(立即致死量)(ppm)和MAC(车间最大允许浓度)mg/m3。 有毒气体 TWA STEL IDLH MAC 氨气 (NH3) 25 35 500 30 一氧化碳(CO) 25 -- 1500 30 氯气 (Cl2) 0.5 1 30 1 氰化氢 (HCN) 10 4.7 50 0.3 硫化氢(H2S) 10 15 300 10 一氧化氮 (NO) 25 -- 100 -- 二氧化硫(SO2) 2 5 100 15 VOC* 50 100 -- -- 随气体种类不同,其TWA、STEL、IDLH、MAC等值会有一定的不同 目前,对于特定的有毒气体的检测,我们使用最多的是专用气体传感器。它可以包括上面。所列的所有气体传感器,也包括前两章所介绍的光离子化检测仪。其中,检测无机气体最为普遍、技术相对成熟、综合指标最好的方法是定电位电解式方法,也就是我们常说的电化学传感器。 电化学传感器的构成是:将两个反应电极--工作电极和对电极以及一个参比电极放置在特定电解液中(如上图如示),然后在反应电极之间加上足够的电压,使透过涂有重金属催化剂薄膜的待测气体进行氧化还原反应,再通过仪器中的电路系统测量气体电解时产生的电流,然后由其中的微处理器计算出气体的浓度。 目前,可以检测到特定气体的电化学传感器包括:一氧化碳、硫化氢、二氧化硫、一氧化氮、二氧化氮、氨气、氯气、氰氢酸、环氧乙烷、氯化氢等等。 检测VOC检测 器可以使用前章介绍的光离子化检测器。氧气也是在工业环境中,尤其是密闭环境中需要十分注意因素。一般我们将氧气含量超过23.5%称为氧气过量(富氧),此时很容易发生爆炸的危险;而氧气含量低于19.5%为氧气不足(缺氧),此时很容易发生工人窒息、昏迷以至死亡的危险。正常的氧气含量应当在20.9%左右。氧气检测仪也是电化学传感器的一种。 目前在选择有毒有害气体检测仪时的问题: 在我国,由于历史和认识上的原因,我们在选用各类检测仪时存在的问题还比较多,具体体现在: 1) 对可燃气体的检测重于对有毒气体的检测。 2) 对可能引起急性中毒气体的检测重于对可能引起慢性中毒的气体的检测。 由于众多可燃气体泄漏所引起的爆炸事故的血的教训,使人们对于可燃气体检测十分重视,可以讲,任何一个石化、化工厂,绝大多数的危险气体检测仪都是LEL检测仪。但仅配备LEL检测仪对于真正保护工人的安全和健康还是远远不够的。 不可否认的是,大多数的挥发性危险气体都是可燃气体,但是,催化燃烧式的可燃气体检测仪(LEL)并不是对所有的可燃气体检测都是最佳选择。它是专门为检测甲烷设计的,而对其它物质的检测性能比较差。所以,它们可以检测出的除甲烷以外的可燃气体的下限浓度要远远高于它们的允许浓度。 比如:对于苯、氨气等危险有毒气体,单纯使用可燃气体检测仪就是一个十分危险的做法。比如,苯的爆炸下限是1.2%,它在LEL检测仪上的校正系数是2.51,也就是说,苯在一个用甲烷标定的LEL检测仪上的显示的浓度只是其实际浓度的40%!!这样,用LEL可以检测到的苯的最低警报浓度是10%LEL=10%*1.2%*2.51=3.0*10-3,这个浓度同苯的允许浓度5*10-6相比要高近600倍!!。同样,氨在LEL检测仪上得到的警报浓度1.5*10-2也要比其允许浓度2.5*10-5高大约600倍。因此根据所检测气体的不同,选择特定有毒气体检测仪要比单纯选择LEL检测仪更加安全可靠得多。 另外,目前我们对于可以引起急性中毒的气体,比如硫化氢、氰氢酸等的检测较为重视,但对于可以引起慢性中毒的气体,比如芳香烃、醇类等的检测重视不够,其实后者对于工人健康和安全的危害丝毫不逊于可以引起急性中毒的气体!它们可能引起癌变和其它的隐形病症,影响工人的寿命和健康。这种现象的出现,除了认识上的原因以外,以前市场上缺乏合适的、可以检测较低浓度的有机气体检测仪也是一个重要的原因。 随着科学技术水平的发展和人们健康认识的提高,人们已经不满足于仅仅"高高兴兴上班来,平平安安回家去",而是追求着更高的生活质量和生活条件。人们不仅关心着今日的工作,更关心着明天----退休以后的生活。 因此在工业卫生和工业安全工作中要不断地引入新观念、新思路才能不仅要避免眼前的危险发生,而更要注意避免日后悲剧的发生,所有这些,都需要通过法规制定和人们素质的提高得到不断地改善和提高。我们将在下节内容中探讨如何选择和维护各类有毒有害气体传感器。

  • 【求助】气相色谱仪检测下水道气体

    请教各位大侠,我想用气相色谱仪(GC1100)检测下水道的气体,初步确定检测气体种类有甲烷、硫化氢、氨气、一氧化碳和二氧化碳,现在有TCD和FID检测器。请问现有的条件下能不能做到,如果做不到还需要些什么条件?

  • 【求助】求助氨气的气相分析

    GC9790的[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相色谱[/url],5A分子筛填充柱,热导检测器。之前对氧气,氮气的检测效果都不错,但是氨气不出峰,基线出现波动。经查5A分子筛对氨气的吸附不可逆,故可能是柱子的问题。现想请问:适用于测定氨气的填充柱有哪些?具体的测定条件能否也指点一二。另外,将来可能会测定磷烷等气体,用什么填充柱更好?附带想问:采用袋的取气,能否保证取气、用气过程中气体不与大气接触?因将来所测气体可能与空气发生燃烧反应,或是毒性较大的气体问题比较多,非常期待大家的帮助![color=red]加2分[/color]

  • 氨气理化特性分析

    ?氨气是一种无色、有强烈刺激性恶臭的气体,属于无机化合物,化学式为NH3,分子量为17.031。? 氨气的标准状况下密度为0.771g/L,相对密度为0.5971(以空气为基准)。它极易溶于水,1体积水能溶解700体积的氨气,且溶于水后呈弱碱性。氨气的沸点为-33.5℃,熔点为-77.75℃,在常温下加压即可使其液化。氨气具有还原性,在有催化剂存在时,可被氧化成一氧化氮。氨气主要用于制取液氮、氨水、硝酸、铵盐和胺类等。此外,氨气可由氮和氢直接合成而制得,但具有毒性和强刺激性,能灼伤皮肤、眼睛、呼吸器官的粘膜。人吸入过多氨气,可能会引起肺肿胀,以至死亡?。 氨气与空气混合能形成爆炸性混合物,遇明火、高热能引起燃烧爆炸。其爆炸极限为15.7%-27.4%。氨气与氟、氯等能发生剧烈的化学反应,若遇高热,容器内压增大,有开裂和爆炸的危险。因此,氨气的储存和运输需要在阴凉、干燥、通风处进行,远离火种、热源,防止阳光直射,并与卤素(氟、氯、溴)、酸类等分开存放,采取防火防爆技术措施?。 综上所述,氨气作为一种重要的化工原料,在工业生产中有着广泛的应用,但其理化特性也带来了安全风险,需要在使用和储存过程中采取相应的安全措施以确保安全?。

  • 纳氏试剂测定空气中的氨气

    请问,纳氏试剂法测定氨气含量的时候,有一个氨含量的计算公式和采气样标准状态下的体积Vnd,请问这个Vnd式子中的采样体积V是什么啊?是吸收液的体积吗?还是收集到的气体体积?我是做污泥干化的,干化尾气先通过冷凝器,然后接入氨气的吸收液。如果是收集到的气体体积,我这边也没办法测定啊

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