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近年来,随着社会的发展进步,城市高层、大型建筑和各类场所单位日益增多,消防安全形势异常严峻,消防安全监督管理部门人员有限,消防安全监管缺乏有效的技术手段支撑和社会化手段配合,无法及时发现、消除、整改重大火险隐患,火灾风险和发生几率仍然居高不下。燃气与我们的衣食住行息息相关,方便日常生活的同时,燃气使用也带来了很多安全问题,特别是由于部分用户的安全意识淡薄,对安全用气知识缺乏了解,导致燃气爆炸事故频频发生。[url=http://news.isweek.cn/wp-content/uploads/2020/09/3641352828.jpg][img=3641352828,519,300]http://news.isweek.cn/wp-content/uploads/2020/09/3641352828-519x300.jpg[/img][/url][b]2019年全国燃气爆炸事故数据分析报告[/b][img]https://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20200107/a629a743fe16412db248287e371f8b07.png[/img][b]一、总体情况[/b]据@燃气爆炸微信公众平台收录统计, [b]2019年燃气事故新闻722起,相关伤亡情况为:造成63人死亡、585人受伤。722起事故中,室内燃气事故新闻463起,室外燃气事故新闻259起。全年每月平均事故新闻数量超过60起。[/b]从数据上分析,3-8月是燃气事故的高发期; 7月燃气事故新闻数量最高,共发生87起,当月日均发生事故近3起;3月、7月、8月事故伤亡人数较多, 其中3月最高,伤亡人数达91人,当月日均伤亡超过3人;3月、10月、1月事故亡人较多,其中 3月最高,死亡人数为15人。从季节分析,第二、三季度是燃气安全事故的高发期,第三季度因燃气安全事故造成的死伤人数更多。以上分析结论应引起各燃气企业重视。[img]https://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20200107/f8498383685b45349292bda3e532665c.png[/img][img]https://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20200107/29752801c2c241ff87adb184ddd80ec4.png[/img][img]https://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20200107/40df6392960842888fe76df1f75cb2bd.png[/img][img]https://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20200107/4ff728c7b02542bcb4e0f5a1baab27e7.png[/img]随着居民对燃气安全的认识不断提高,政府对燃气安全越发重视及大力支持,行业方案不断完善;智慧家居、智慧厨房、家庭物联网等趋于成熟与完善,清新健康、安全便捷的家居观念不断深入人心。[url=http://news.isweek.cn/wp-content/uploads/2020/09/zhcf.jpg][img=zhcf,452,300]http://news.isweek.cn/wp-content/uploads/2020/09/zhcf-452x300.jpg[/img][/url]与此同时,行业对燃气报警器的要求也更加严格规范。2019年10月14日国家市场监督管理总局、中国国家标准化管理委员会发布家用可燃探测器新国标GB 15322.2-2019,于2020年11月01日起强制实施。新国标GB 15322.2-2003和GB 15322.5-2003相比,主要技术变化如下:1.将GB 15322.2-2003与GB 15322.5-2003的内容合并为一个部分2.增加了探测器功能方面的要求3.修改了在各项测试条件下对探测器报警动作值的要求4.增加了预热期间报警实验和防爆性能试验5.电磁兼容实验项目中增加了浪涌抗干扰度实验和射频场感应的传导骚扰抗扰度试验6.增加了抗中毒性能试验和低浓度运行试验7.针对一氧化碳的探测器增加了一氧化碳低浓度响应性能试验从家用燃气探测器新国标来看,增加了非常重要一项技术指标:抗中毒性能试验和低浓度运行试验;从以往国内市场燃气报警器来看,大多采用的传感器均不满足要求,新国标的发布无疑是未来燃气报警器发展的风向标,如何把握接下来的市场,很大程度上取决于传感器的选型。
中国心 请教各位大虾们,XRD使用的探测器(计数器)一般是什么?工作原理是怎样的?我现在使用的是美国热电的ARL9800XP型荧光衍射仪,它的探测器好象是叫Kr探测器,具体的资料我没有,想多了解点相关内容,希望大家给点建设性的意见和建议,谢谢
半导体探测器(semiconductor detector)是以半导体材料为探测介质的辐射探测器。最通用的半导体材料是锗和硅,其基本原理与气体电离室相类似。半导体探测器发现较晚,1949年麦凯(K.G.McKay)首次用α 射线照射PN结二极管观察到输出信号。5O年代初由于晶体管问世后,晶体管电子学的发展促进了半导体技术的发展。半导体探测器有两个电极,加有一定的偏压。当入射粒子进入半导体探测器的灵敏区时,即产生电子-空穴对。在两极加上电压后,电荷载流子就向两极作漂移运动﹐收集电极上会感应出电荷,从而在外电路形成信号脉冲。但在半导体探测器中,入射粒子产生一个电子-空穴对所需消耗的平均能量为气体电离室产生一个离子对所需消耗的十分之一左右,因此半导体探测器比闪烁计数器和气体电离探测器的能量分辨率好得多。半导体探测器的灵敏区应是接近理想的半导体材料,而实际上一般的半导体材料都有较高的杂质浓度,必须对杂质进行补偿或提高半导体单晶的纯度。通常使用的半导体探测器主要有结型、面垒型、锂漂移型和高纯锗等几种类型(下图由左至右)。金硅面垒型探测器1958年首次出现,锂漂移型探测器60年代初研制成功,同轴型高纯锗(HPGe)探测器和高阻硅探测器等主要用于能量测量和时间的探测器陆续投入使用,半导体探测器得到迅速的发展和广泛应用。[img]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2009/12/200912291643_192752_1615922_3.jpg[/img]