有毒排放物

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有毒排放物相关的耗材

  • 安捷伦 Markes 热脱附备件冷阱,用于EPA TO-15/TO-17 空气有毒物分析法,Markes 其他色谱配件
    冷阱,用于EPA TO-15/TO-17 空气有毒物分析法,Markes Unity 2 MKI-U-T15ATA-2SMarkes 热脱附备件说明单位部件号O 形圈,Markes 7 mm 冷阱密封件10/包MKI-U-COV07O 形圈,Markes 6 mm 冷阱密封件10/包MKI-U-COV06PTFE 过滤盘,5.1 mm Markes TD 10/包MKI-U-DISK1PTFE 过滤盘,6.3 mm Markes TD 10/包MKI-U-DISK3快速安装接头,Markes UNITY 10/包MKI-C-QSC10O 形圈插入工具,Markes UNITY TDI MKI-Z-0285O 形圈取出工具,Markes UNITY TDI MKI-Z-0351O 形圈,010 Markes UNITY 10/包MKI-U-COV10冷阱说明单位部件号冷阱,通用,UNITY MKI-U-T11GPC冷阱,通用,UNITY 2 MKI-U-T11GPC-2S冷阱,空气有毒物,C2-C14,UNITY 2 MKI-U-T3ATX-2S冷阱,空气有毒物,C2-C14,UNITY MKI-U-T3ATX冷阱,材料散发,Unity MKI-U-T12ME冷阱,材料散发,Unity 2 MKI-U-T12ME-2SDHS 应用冷阱,UNITY MKI-U-T13DHSDHS 应用冷阱,UNITY 2 MKI-U-T13DHS-2S冷阱,用于EPA TO-15/TO-17 空气有毒物分析法,Markes Unity 2 MKI-U-T15ATA-2S不锈钢Difflok 帽,Markes UNITY MKI-MTD-1169惰性Difflok 帽,Markes UNITY MKI-MTD-1204冷阱,Tenax,UNITY MKI-U-T9TNX冷阱,Tenax,UNITY 2 MKI-U-T9TNX-2S冷阱,高沸点化合物,C6-C40,UNITY 2 MKI-U-T1HBL-2S冷阱,臭氧前体,UNITY 2 MKI-U-T17O3P-2S冷阱,硫,UNITY 2 MKI-U-T6SUL-2S冷阱,化学武器,C6-C40,UNITY 2 MKI-U-T10CW-2S冷阱,温室气体,UNITY 2 MKI-U-T16GHG-2S
  • iTrans固定式有毒有害气体变送器 iTrans固定式有毒有害气体变送器 iTrans
    iTrans固定式有毒有害气体变送器 可选配备各种传感器 a、LEL-催化燃烧式 c、电化学传感器(可选多达13种) 4-20mA和MODBUS RTU数字输出信号 高亮现场LED显示器 新一代固定式气体变送器iTransTM采用智能化电子平台,十分安全的防爆防焊铸铝和不锈钢壳体,智能型数字传感器。仪器可自动识别传感器,记录标定信息。 微处理器控制的iTransTM变送器具有标准的4-20mA信号或MODBUS RTU数字信号输出到器PLC或DCS.选用在线继电器可不需控制器而直接驱动报警,风扇或切断电源。 iTransTM还具以下特性:标定过程中防误报警,使用磁棒调节,标定时毋封面开盖,高亮的LED显示,可根据标定气体浓度设定标定值和通过密码预设报警值报警,传感器寿命指标。 iTransTM有多种传感器配置可选,请使用下表为您的气体监测项目选配合适的传感器。iTransTM出厂均含有LED显示,磁棒和标定杯。
  • SP-3104 Plus 有毒气体检测仪 SP-3104 Plus 有毒气体检测仪
    SP-3104 Plus 有毒气体检测仪产品参数:SP-3104 Plus 有毒气体检测仪

有毒排放物相关的仪器

  • a)工作原理:TVA系列便携式有毒挥发气体检测仪采用FID单检测器或FID&PID双检测器检测可挥发性有机化合物总量,满足美国EPA方法21标准,具有本底安全认证,广泛应用于各类化工行业,工业卫生,应急监测等,尤其适用于泄露检测与修复(LDAR)应用。FID(Flame Ionization Detector)火焰离子化检测器是一种利用H2火焰燃烧使物质离子化的宽带有机物分析仪,检测范围达到0-50000PPM,几乎对所有碳氢类化合物都能够响应。FID的特点是:检测范围宽(0-50000PPM),准确度、灵敏度高。PID(Photo Ionization Detector)光离子化检测器是利用紫外辐射使物质离子化的窄带有机物分析仪,能够响应大部分有机物及部分无机物,如脂肪类、卤代烃类、不饱和烃类、芳香烃类、多环芳烃类、醛类、酮类、醇类、胺类、有机磷、有机硫化物和某些金属有机物等,也可检测到NH3、H2S、ASH3、PH3、CL2等无机物。检测范围为0-2000PPM。但是对于烷烃响应低,对CH4几乎没有响应。PID的特点是:结构简单,无须另配氢气瓶,检测限低。FID&PID双检测器的结合使用,可以集中优点,弥补单检测器的不足,不仅可以检测有机化合物,而且还可以利用PID检测器检测无机化合物。双检测器工作原理如下图所示:样气进入设备后,经过分流分别进入FID和PID检测器,产生的信号放大计算后,在仪器屏幕显示浓度。 TVA系列仪器具有FM安全认证。TVA1000B还具有CENELEC认证。b)产品用途:l 泄漏检测与修复(LDAR)泄漏检测与修复(Leaks Detection and Repair)是通过对挥发性有机物(VOC)在工况下的连接件进行周期性的检测,尽早发现泄漏的设备和管件进行维修,从而减少排放而制定的规程,是石化行业减少VOC无组织排放的最有效手段,TVA系列仪器是泄漏检测的最优选择。美国LDAR各类法规已经有近30年发展历程。TVA系列仪器是根据美国EPA方法21标准要求设计制造,完全符合LDAR法规要求,在美国LDAR市场占有率最高,与LDAR管理软件相互匹配,并能够提供基本的检测路径等信息记录。l 无组织排放监测l 室内空气质量研究l 地下储罐泄漏检测l 有毒废弃物区域评估 l 安全部门应急响应c) 特点:l FID&PID双检测器结合使用l 能够检测有机化合物及部分无机化合物 l 检测范围宽,灵敏度高,响应时间短l 具有本底安全认证 l 响应因子及曲线可调整l 使用简单,携带轻便l 符合美国EPA方法21标准d)技术指标准确度PID----读数的±25%或±2.5ppm,取大值,从0.5ppm到500ppm异丁烯。FID----读数的±25%或±2.5ppm,取大值,从1.0ppm到10000ppm甲烷。重复性PID----100ppm异丁烯时±1%FID----100ppm甲烷时±2%动态范围PID----0.5~2,000ppm异丁烯FID----1.0~50,000ppm甲烷线性范围PID----0.5~500ppm异丁烯FID-----1.0~10,000ppm甲烷最低检出限最小检出限是以2倍峰间噪音定义PID----100ppb苯FID----300ppb乙烷使用近距离采样器的响应时间PID----使用100ppm异丁烯,最多在3.5秒内达到最终值的90%FID----使用10,000ppm甲烷,最多在3.5秒内达到最终值的90%数据存储间隔自动模式----1个/秒到1个/999分,用户可选手动模式-----2到30秒,用户可选采样速度在采样探头入口处,额定为1LPM电池在20摄氏度(32华氏度)时工作时间至少8小时充电要求220V交流电,50HzPID灯寿命常规清洁,10.6eV灯寿命超过2,000小时FID寿命大于2,000小时氢气瓶工作时间从气瓶压力为15.3Mpa(2,200Psi)开始,连续工作超过8小时使用温度0~40℃便携性仪器设计有一个可自由拆装的肩带大致重量5kg防爆认证 FM认证
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  • 产品简介  环境空气或工业区空气,尤其是化工区和城市空气中挥发性有机物的实时监测一直是环境管理部门和研究人员所关注的焦点和前沿。公司代理荷兰SYNSPEC的最新型系列在线气相色谱分析仪,监测项目覆盖环境空气中苯系物、臭氧前躯体(C2—C12)、甲烷/非甲烷总烃、恶臭类有机硫化物以及工业区或化工区边界空气中有毒有害有机污染物等。  GC955-615/815采用在线式气相色谱FID/PID双检测器,适用于含特殊有毒污染物区域实时监测,适用于城市、工业区或化工区环境空气中有毒有害碳氢化合物、氯代烃的在线监测。系统配置灵活,可根据客户的不同需求进行仪器配置和选择监测组分,同时可分别选择GC955-615(C6-C12高沸点有毒有害挥发性有机物在线监测)和GC955-815(C2-C5低沸点有毒有害挥发性有机物在线监测)分析仪进行监测,满足不同监测项目需要。标准监测项目  1,2-二氯乙烷,丙烯腈,苯,正庚烷,辛烷,甲苯,乙苯,间,对-二甲苯,邻-二甲苯,苯乙烯,1,2,4-三甲苯,1,3,5-三甲苯,氯苯,氯仿,四氯乙烯,三氯乙烯,氯乙烯,顺式-1,2-二氯乙烯,丙烷,丙稀,异丁烯,顺式-2-丁烯,1,3-丁二烯,反式-2-戊烯,顺式-2-戊烯,1-戊烯,异戊二烯,异丁烷,正丁烷,异戊烷,正戊烷等有毒有害有机污染物。技术指标(GC955-815)  环境条件  工作环境温度:5-40℃;  工作环境湿度:20-95%;   电源: 220VAC±10%;  检出限  检出限:0.4ug/m3(反式-2-丁烯);  量程(可由用户选择);  量程:0~300ppb;  分析周期  分析周期:30min ;  重现性  重现性:3%/10ppb(反式-2-丁烯);  仪器主配置   检测器: PID和FID检测器;  冷却预浓缩管: 低碳烃分析;  步进式微注射器: 分析仪内置泵和可程序控制的步进式活塞;  预分离柱: 使不需要监测的重物质滞留在预分离柱并及时得到反吹,保证分析时间和分析色谱柱使用寿命;  分析柱:石英毛细管柱,结合与分离柱,高效分离;  采用十通阀:在样品的注射/分离模式和采样/分析模式间灵活转换;  预浓缩管热脱附,升温时间  10s;  载气流量控制  能根据温度和压力的变化对采样量进行精确控制,保证分析物质保留时间稳定,采用MFC(质量流量控制器)为流量控制单元,流量范围:0-10ml/min;  校准功能  基本校准:5点校准;  自动校准:检查仪器灵敏度是否稳定;  诊断功能  具有自诊断和远程故障诊断、自动控制各运行参数功能,能记录并输出仪器内部检查、报警、校准等信息;  数据传输  具备模拟/数字输入装置,满足数据交换协议,可与现有空气流动监测站通过数据交换协议获取数据。
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  • 一、产品简介ZR-3130型便携式有毒挥发气体分析仪,标配 FID氢火焰离子检测器,选配 PID光离子检测器与氧气传感器,对大部分的有毒有害气体(包括挥发性有机气体以及部分常见的导致恶臭异味的无机气体)均有响应。分析仪采用本安防爆设计,配备防爆手操器,适用于爆炸性危险气体现场应用,满足安全使用的规范。分析仪整机体积小、重量轻、检测性能佳、操作简单,满足客户对于检测现场快速准确分析的要求。二、执行标准GB 37822-2019 挥发性有机物无组织排放控制标准HJ 733-2014 泄漏和敞开液面排放的挥发性有机物检测技术导则石化企业泄漏检测与修复工作指南HJ 1230—2021 工业企业挥发性有机物泄漏检测与修复技术指南三、技术特点多检测器设计标配FID检测器,可选配PID检测器与氧气传感器,对几乎所有挥发性有机气体和部分导致恶臭异味的无机气体均有响应。响应时间短分析仪响应时间<3.5s,适于现场挥发性有机气体泄漏筛查及无机异味气体溯源排查。轻巧便携结构紧凑,严选轻量复合材料器件,主机重量约4.5kg,便于随身携带。防爆设计分析仪整机电路采用本安防爆设计,核心FID检测器模块采用隔爆设计。手操器采用防爆设计,满足相应爆炸性危险气体场所的使用要求。人机交互体验优异氢气瓶容量大,能满足一天的使用需求。手操器扫码识别调用图片式点位信息,更高效。分析仪采用恒流采样设计,采样流量稳定,测量数据更加准确。四、工作条件 工作电源:AC(220±22)V,(50±1)Hz; 环境温湿度:(-10~+45)℃,(15 ~ 95)%RH; 大气压力:(86 ~ 106) kPa; 适用环境:整机防爆设计(本安防爆型),搭配防爆式手操器; 电源接地线应良好接地; 野外工作时,应有防雨、雪、尘以及日光爆晒等侵袭的措施;五、客户案例案例一 某化工企业现场泄漏检测案例二 东营某石油化工企业泄漏检测七、泄漏检测与修复(LDAR)从业人员培训课程为规范泄漏检测与修复(LDAR)工作质量,提高山东省内工业企业和第三方检测机构从业人员的专业水平和综合素质。山东省环境保护产业协会联合青岛众瑞推出“泄漏检测与修复(LDAR)从业人员培训课程”(点击链接观看视频教程)
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有毒排放物相关的方案

  • 烟囱排放物测试
    烟囱气体常常是有害的,复杂的基质既含有高浓度有机物蒸汽,也含有低浓度有机物蒸汽。高浓度组分一般采用烟囱配置的连续排放监测器(CEM)在线监测,但是,全世界的法规机构越来越关注低含量的有毒物或异味有机化合物的排放,这可能需要依从于操作许可的离线监测。挥发性极高的感兴趣的混合物,如氟利昂,可以采用整个空气/气体容器取样,但是,大部分烟囱监测是采用吸附剂管取样,然后用热脱附或溶剂萃取,以及GC/MS 进行分析。TD 在烟囱气监测中越来越受欢迎,原因是它不采用有毒溶剂如CS2,因而也没有有关的分析干扰。TD 还能使痕量被分析物的灵敏度提高1000 倍,同时又能监测超过100 ppm 的化合物。安捷伦TD-GC/MS 系统的SecureTD-Q(重新收集进行重复分析)功能使得烟囱气测试方法从溶剂萃取向热脱附的转变更为容易。即使手动系统也可提供SecureTD-Q 作为标配,这一设备能够使单次或双次分流实现自动化。
  • 印刷过程中产生的有毒有害气体监测解决方案
    印刷工业是近20年来国际上技术进步快的产业之一,目前已经进入了数字印刷的新时代。伴随印刷工业的发展以及环保法规的不断完善,给印刷工业的发展带来了巨大挑战和机遇。在新的印刷材料层出不穷,生产工艺不断改进的今天,仍不能完全避免有毒有害气体的产生。在各种印刷过程及传统耗材中普遍存在有毒有害气体排放问题,例如在包装印刷厂的主要产品为各种塑料薄膜的印刷制品,在生产中大量使用彩色油墨和有机稀料,油墨用的稀料(溶剂)主要是甲苯、乙酸乙酯、丙酮及少量丁酮。这些溶剂在产品生产过程中变为有毒有害气体大量排出。
  • 未知物中有毒有害物质检测方案(激光拉曼光谱)
    如何现场快速鉴定分析可疑样品、确定有毒有害化学物质种类和含量就成为化学工作者面临的迫切课题。近期发展起来的便携式红外检测鉴定仪器对于战场、抢险救灾、事故灾害、卫生防疫、消防等恶劣现场环境快速检测鉴定未知化合物或确认有毒有害化合物具有重要的意义。

有毒排放物相关的论坛

  • 求有毒有害气体排放处理装置

    求有毒有害气体排放处理装置气体主要成分:一氧化氮 二氧化氮 氯化氢等酸性气体为主排放量:工厂实验室 一天排放量:处理样品用4瓶酸(500ml/瓶)产生的废气价格:2000元以下

  • 关于实验室有毒废水的排放\收集和处理,痛心!

    [em59] [em59] 我也算是业内人士,我所知道的很多实验室,包括重点实验室,产生的有毒废液都不经过收集处理,直接排放到下水道,造成严重的二次污染,令人痛心!在此请求仪器信息网能重视这种现象!!!建议成立实验室有毒废液的收集处理排放论坛!讨论实验室有毒废液的排放标准!

  • 新版申请----实验室有毒废液处理排放论坛

    我也算是业内人士,我所知道的很多实验室,包括重点实验室,产生的有毒废液都不经过收集处理,直接排放到下水道,造成严重的二次污染,令人痛心!在此请求仪器信息网能重视这种现象!!!建议成立实验室有毒废液的收集处理排放论坛!讨论实验室有毒废液的排放标准! [em59] [em59] [em42] [em42]

有毒排放物相关的资料

有毒排放物相关的资讯

  • “起底”有毒有害痕量元素大气排放
    不管是资源利用还是污染控制,摸清家底都是基础且必须的工作。近日,北京师范大学教授田贺忠团队基于多源数据融合,评估了“大气十条”(《大气污染防治行动计划》)实施期间,不同排放控制措施对各部门有毒有害痕量元素大气排放变化的驱动。并利用大气传输模型及暴露风险评价模型,量化分析了典型行业(燃煤、冶金等)排放变化对有毒有害痕量元素大气暴露浓度及健康风险的影响。5月1日,相关论文在《一个地球》在线发表。痕量元素大气传输及暴露风险示意。受访者供图痕量元素关乎健康国际癌症研究机构(IARC)曾将砷、镍、镉、六价铬、铅、钴、锑及其化合物认定为致癌物质。这些重金属元素在大气中含量极少,但具有毒性、累积性和致癌性的特点,长期暴露在较高浓度有害痕量元素大气环境中,会对人体呼吸系统、心血管系统等构成严重威胁。2013年9月,国务院印发《大气污染防治行动计划》,多措并举展开大气污染防治。从重点行业整改关停,到全面整治小锅炉、控制机动车保有量、治理餐饮污染,再到大力发展清洁新能源。一系列举措很快显现成效,我国重点区域空气质量明显好转,重污染天气大幅度减少。2017年,第一次全国污染源普查对减排效果有了整体了解,但这些减排措施如何影响我国大气中有害痕量元素排放、其暴露浓度水平及相关健康风险仍不清楚。“‘大气十条’中的治理措施和围绕该措施进行的普查主要针对颗粒物、二氧化硫和氮氧化物等常规大气污染物,实际上我们还应该关注其中对人体健康危害较大的有毒有害微量元素,比如砷、铅、镉等。”田贺忠告诉《中国科学报》,“这项研究基于多源数据融合,建立了中国有毒有害痕量元素网格化大气排放清单模型,评估了不同排放控制措施对各部门、各省区有毒有害痕量元素排放变化的驱动,并利用大气传输模型及暴露风险评价模型,量化分析研究了典型行业排放变化对有害痕量元素暴露浓度及健康风险的影响。”“协同减排”效益明显“总体来讲,‘大气十条’实施期间有毒有害痕量元素的排放减少成效明显,但其风险依然值得关注。”田贺忠说。通过调查研究全国燃煤电厂、黑色金属冶炼、有色金属冶炼、水泥生产、垃圾焚烧电厂等典型工业排放源的点源排放量及各省煤炭消耗量和装机容量空间分布,研究人员发现,中国五大城市群(华北平原、长三角、珠三角、川—渝和汾渭平原)有害痕量元素排放量占全国总排放量的42%;五大城市群以外,湖南、内蒙古、云南、辽宁及河南省也是有害痕量元素排放量较高省份;“大气十条”期间,全国11种有害痕量元素年均暴露浓度约减少28.1%。其中,燃煤部门的排放削减对钴、砷、硒、铬和锌浓度减少的驱动最显著,贡献在50%以上;而黑色金属冶炼部门的排放变化则主导了镉和铅浓度的降低。“尽管如此,2017年中国有毒有害痕量元素污染依然严重。较高的痕量元素浓度主要集中在中国东部、华北和西南部分地区。”该论文第一作者、海南大学南海海洋资源利用国家重点实验室副研究员刘姝涵(北师大环境学院博士)说,“此外,六价铬的全国年均浓度比国家空气质量标准高出15倍,其中最大值出现在山东省。砷、镍元素浓度在山东省和上海市略高于标准限值。”研究发现,“大气十条”期间,7种致癌元素的全国年均致癌风险下降了约39.5%。其中钴、六价铬和砷元素下降幅度最大。然而,2017年,有害痕量元素年均致癌风险值仍超过阈值,较高致癌风险主要出现在中国东部。山东和上海砷和镍元素致癌风险分别达风险阈值的9倍和1.6倍。情景分析表明,2012年至2017年,燃煤部门排放变化主导了致癌风险降低,带来了1.5×10-6 致癌风险的下降。黑色金属冶炼和有色金属冶炼部门排放变化分别带来了0.8×10-6和0.3×10-6 致癌风险的下降。“‘大气十条’主要针对PM2.5等常规污染物展开,但对有害痕量元素起到了很好的‘协同减排效益’。”田贺忠解释说,“燃煤电厂超低排放改造等重点工业行业的除尘、脱硫、脱硝工艺升级改造同时减少了有害痕量元素排放。”多源数据融合显威力“‘大气十条’的施行,不但减排效果显著,还推动了各行业部门相关信息的公开,这为我们进行定量研究提供了很多基础数据。此外,地理信息技术、数字化和人工智能技术的发展,也让我们使用‘多源数据融合’,进行更精细的‘点源化’研究成为可能。”田贺忠说。进行污染物调查研究,过去的数据来源单一,通常统计年鉴等宏观数据不显示排放源的具体位置。近年来,随着各行业信息公开化程度不断提高,各省、区,各行业、企业,甚至一些协会、组织也会从不同的角度披露一些重点排放源的信息和数据。这些数据虽然源自不同部门,服务于不同对象,甚至数据侧重点、统计方法、呈现方式各不相同,但经过数据清洗和技术处理,这些不同来源的数据却可以相互补充验证。“比如,各省的统计年鉴和月度统计公报中有每年和每月水泥产量数据,我们会结合当地的经济数据,结合水、煤、电量等相关数据信息,排污许可证允许排量等,通过多渠道分析研究,弄清它的排放量。”田贺忠补充说,“了解一家企业使用什么生产工艺装备,掌握它的除尘、脱硫、脱硝技术路径,知道它消耗了多少煤和原材料等信息,就可以建立一套技术方法去核算它排放多少砷、铅、镉等元素,这就是‘多源数据融合’。”利用这些数据,研究人员将我国主要燃煤电厂、黑色冶炼、有色冶炼、水泥生产、垃圾焚烧等重点工业源进行精确经纬度定位,利用各种直接和间接的数据,结合当地GDP、人口、土地利用、交通流等数据,再通过实地调研和现场实测等抽样验证,利用数理统计分析方法精确核算出趋近实际的排放量,并将其精准定位在网格上。“重金属成分的健康风险是精细控制空气污染的先决条件。”该论文匿名审稿人评价说,“本文的创新贡献在于提供了最新的排放清单和健康风险估计。该研究基于对具体措施的效益评估,为减缓有毒有害痕量元素污染和相关健康风险提供了关键见解。为中国实施清洁空气和低碳政策下精准控制有毒痕量元素提供了科学依据,也为其他国家和地区量化痕量元素排放提供了参考。”
  • EPA发布关于工业及有毒化学品排放最新数据
    华盛顿消息,美国环保署(EPA)发布了2009年1月1日至2009年12月31日之间美国工业排放和有毒化学品转移的最新数据。EPA也正在通过其网站及常用工具(TRI Explorer 和 Envirofacts)查找有毒化学品排放清单(TRI)的资料。数据库包含了近650种化学品,超过21000工业和其他工厂向EPA报告的了化学品种类的环境排放和转移数据。   EPA主管表示,每个团体都有权利了解影响健康和环境的信息。提供的关于污染和污染源的关键数据,能确保我们更好地保护该区域的环境。   初步的数据集使得各个社区更加了解地方层面的化学品转移和释放。以工业为例,其中包括制造业、金属矿业、电力公用事业、商业有害废物处理厂等都要向TRI进行报告,且必须在每年的7月1号前报告相关资料。   初步的数据集中,2009年的数据信息占80%。EPA将会继续发布纸质及最新的意见,解决电子意见中的数据集。EPA将于8月和9月再次进行更新,使公民能获得完整的信息。EPA在进行自我分析的同时还鼓励公众对资料进行审查和分析,该分析将于今年晚些时候公布。
  • 无锡化工厂发生爆炸 现场仍在排放有毒气体
    2月23日下午2时左右,无锡新区后宅街道全立化工有限公司某化工厂发生爆炸,引发现场浓烟滚滚,目前无人员伤亡,火势已得到控制。   知情人称,火灾发生时该厂区连续多次发出爆炸声,并导致周边住宅全部断电。爆炸现场周边居民描述,事发现场先后有两个着火点,其中第一起火点在工厂内,当时焊接工人焊接的火花不小心溅出,使摆放在工厂内的化工原料遇火燃烧,火势蔓延至该工厂通往内河的污水排放口后,再次燃起第二个火点,第一火点的大火在消防车赶到后迅速扑灭,第二火点的大火沿河而起,将一座小桥烧毁。   据了解,发生爆炸的工厂生产化妆品,事发时燃烧的物质为化妆品原料硅油。周边居民对记者表示,目前现场还在排放因燃烧后产生的有毒气体,当地居民均以湿毛巾捂住口鼻。   目前,无锡市消防、安监等部门已火速赶至现场进行处理,空气质量检测正同步进行中,具体事故原因仍在调查。
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