泄漏原因分析

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  • 泄漏与密封强度测试仪
    产品介绍: LT-03A泄漏与密封强度测试仪专业适用于各种热封、粘接工艺形成的软、硬金属、塑料包装件、无菌包装件等各封边的封口强度、蠕变、热封质量、以及整袋胀破压力、密封泄漏性能的量化测定,各种塑料防盗瓶盖密封性能、医用湿化瓶、金属桶及封盖的量化测定,各种软管整体密封性能、耐压强度、帽体连接强度、脱扣强度、热封边封口强度、扎接强度等指标的量化测定;同时也可对软包装袋所使用材料的抗压强度、耐破强度等指标,瓶盖扭力密封指标、瓶盖连接脱扣强度、材料的应力强度、以及整个瓶体密封性、抗压性、耐破性等指标进行评估分析。产品特点:● 智能全自动、功能齐全、高精度、高效率● 最大量程>1.8Mpa,符合最新国标要求(需定制)● 系统采用正压法测试原理,膨胀抑制、膨胀非抑制双重试验方法,满足多重任务● 防盗瓶盖脱离、泄漏、端盖脱离、瓶体耐内压、软包装破裂测试、蠕变测试、蠕变到破裂测试多种试验模式满足用户不同的测试需求● 专利设计,有效避免过冲● 自带针式打印机、结果永久保存● 双重压力保护,安全稳定● 试验量程可选,非标夹具可定制产品配置:标准配置:主机、测试架选购件:测试附件(约束板试验装置;开口包装试验装置;塑料防盗瓶盖密封性能试验装置;圆柱型复合罐端盖脱离装置;软管密封性能试验装置;气雾剂阀门密封性能试验装置)、药用泡罩密封性试验等装置备注:本机气源接口为Φ6 mm 聚氨酯管;气源用户自备
  • 气体泄漏检测器
    气体泄漏检测器气体泄漏可以导致检测器噪声和基线不稳定,缩短柱寿命并浪费昂贵的载气。液体泄漏检测器尽管便宜,但会污染您的系统。安捷伦的G3388B 电子气体泄漏检测器是快速确定系统泄露并防止系统停机的便捷方法。检测热导率差异。视听警报。最低检测限——0.0005 mL/min 氢气和氦气。重量轻——仅105 g。体积小——大约50(宽)x 19.5(深)x 111(高)mm。可更换锂离子电池,可使用5 小时以上。包括一条USB 电池充电线。安捷伦一年保修。订货信息:气体泄漏检测器说明部件号手持式电子气体泄漏检测器G3388BG3388A 更换部件说明部件号更换过滤头5067-0218更换电池5067-0219更换电源5067-0220
  • 气体泄漏检测器G3388B
    产品特点:气体泄漏检测器气体泄漏可以导致检测器噪声和基线不稳定,缩短柱寿命并浪费昂贵的载气。液体泄漏检测器尽管便宜,但会污染您的系统。安捷伦的G3388B 电子气体泄漏检测器是快速确定系统泄露并防止系统停机的便捷方法。* 检测热导率差异* 视听警报* 最低检测限——0.0005 mL/min 氢气和氦气* 重量轻——仅105 g* 体积小——大约50(宽)x 19.5(深)x 111(高)mm* 可更换锂离子电池,可使用5 小时以上* 包括一条USB 电池充电线* 安捷伦一年保修气体泄漏检测器G3388B订购信息:气体泄漏检测器说明部件号手持式电子气体泄漏检测器G3388BG3388A 更换部件说明部件号更换过滤头5067-0218更换电池5067-0219更换电源5067-0220

泄漏原因分析相关的仪器

  • Hiden LAS 泄漏分析系统 400-860-5168转0702
    Hiden LAS 泄漏分析系统用于电池泄露测试。储能在现代生活中变得越来越重要。随着我们对电池供电设备的依赖增加,其使用寿命和安全性能成为该技术的关键特征。降低电池的故障率、延长寿命取决于电池腐蚀程度保持最小。 因此,电池的密封性对于确保电解液不会从密封电池中漏出或其他气体进入电池至关重要。由于电池组件易燃,电解液的泄漏会引起许多安全问题。水蒸气会侵蚀电池,空气的进入也将导致电池寿命缩短。甚至几ppm的水也会导致电池性能下降。直接与水接触会导致电解质污染,但如果密封不好,空气中的水蒸气也会进入电池,并积累到危险点。 为确保水蒸气不会进入电池单元,允许最*大泄漏率为1x10-6 mbar.l/s。只有使用专用的泄漏检测设备才能检测到最*大泄漏率,例如把装有电池的真空测试室连接上质谱仪 。为了确保密封性和电池单元中的电解液不会逸出或与水相互作用,电池制造商必须在制造和组装过程中使用泄漏测试技术来测试电池组,甚至单个电池单元。Hiden LAS泄漏分析系统是自动化的,可在质量控制或研发环境中轻松使用,并可用于分析中小型电池组件的密封性。该系统可检测的泄漏率小于1x10-7 mbar.l/s。可以根据已知泄漏率的标准样品进行校准。主要特征: 自动化操作 高通量 干燥、无污染的测试方法 高灵敏 对电池无损检测
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  • Air Techniques的防护口罩泄漏分析仪(PMLT)是一种基于气溶胶和光度法的仪器,旨在確认口罩的密封性和完整性以及个人佩戴情况。 PMLT便携式,易于使用,可在数分钟內完成设置,並提供多种面罩测试选项。 PMLT是唯一能够对整个面罩进行泄漏测试,对面罩组件进行完整性测试以及在不损害面罩的情况下对个人进行適合性测试的仪器。PMLT利用美国军方和NIOSH所使用的相同技术来测试旨在满足严格的化学生物学放射和核(CBRN)要求的口罩。此外,PMLT还经过了激进测试,並被美国军方通过联合计划执行办公室作为联合服务口罩泄漏测试仪(JSMLT)进行了实地测试。
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  • 法规:符合最新版本国标要求准确:多种功能准确测试分析稳定:适应各种负载条件测试可靠:适合质检认证机构使用 型号扩展AN9620H单相6kW负载,静态、动态泄漏测试 AN9620TH单相6kW、三相20kW负载,静态、动态泄漏测试,可选配45/60/90kW大功率切换装置关于艾诺青岛艾诺智能仪器有限公司成立于1993年,主要从事电气安全性能测试仪器、交流直流电源、航空专用电源设备、精密测量仪器和自动化测控系统等仪器设备的研发与生产。艾诺仪器公司在中国青岛和济南两地分别建立有两个事业部。二十多年来艾诺仪器公司始终真诚服务于家用电器、电机马达、信息设备、开关电源、电力电子、医疗器械、灯具照明、新兴能源、汽车及高铁等工业企业的生产线和实验室,艾诺品牌赢得了国家省市质检机构、专业认证企业等顾客的长久信赖,艾诺产品还广泛应用于飞机制造和维修、机场机库等领域。青岛艾诺智能仪器有限公司建立了遍布全国的营销服务网络,在深圳、顺德、宁波、苏州、北京、成都、西安等地设立了办事处和服务站。同时,通过遍布世界各地的经销商与服务机构,艾诺产品已经远销世界各大洲几十个国家。 我公司主要经营:安规测试仪器;变频电源;电参数测量仪;电机测试仪器;直流电子负载我们的地址:青岛市崂山区株洲路134号电话:联系手机: 期待您的咨询
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  • 【原创大赛】304不锈钢波纹管泄漏原因分析

    【原创大赛】304不锈钢波纹管泄漏原因分析

    304不锈钢波纹管泄漏原因分析 不锈钢波纹管作为一种柔性耐压管件安装于液体输送系统中,用以补偿管道或机器、设备连接端的相互位移,吸收振动能量,能够起到减振、消音等作用,具有柔性好、质量轻、耐腐蚀、抗疲劳、耐高低温等多项特点。某波纹管厂提供了热力管线中使用的波纹管泄漏部件,并提供了该管工况条件:材质为304不锈钢,管内通50~95℃的自来水,供水压力450kPa。该批不锈钢波纹管使用几个月后出现泄漏,为分析不锈钢波纹管泄漏原因,对不锈钢波纹管进行进行检验和分析。1 理化检验1.1 宏观检验对不锈钢波纹管进行外观检查,发现不锈钢波纹管泄漏处外壁锈迹明显其他部位外壁没有明显的锈蚀,有一约25mm 宽的光亮带。内壁有一明显的锈蚀带,贯穿整段钢管,见图1-3,观察发现外壁的亮带与内壁的锈蚀带基本对应。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2015/09/201509151555_566124_2042772_3.jpg图1 不锈钢波纹管宏观图(泄漏处)http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2015/09/201509151555_566125_2042772_3.jpg 图2 不锈钢波纹管宏观图(外壁光带) http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2015/09/201509151600_566126_2042772_3.jpg图3 不锈钢波纹管宏观图(内壁)1.2 金相观察 对不锈钢波纹管进行进行金相磨制,在徕卡Leica DMLM光学金相显微镜下观察发现,样品样品的显微组织为:奥氏体组织,部分晶内有孪晶,见图4;样品的非金属夹杂物为:A1.5,B2.5,C1.0,D0(备注:A为硫化物夹杂,B为氧化铝夹杂,C为变形硅酸盐夹杂,D为球状夹杂)。用3%硝酸酒精溶液浸蚀后观察发现不锈钢波纹管为焊接成型,见图5,焊接的热影响区域靠近基材不锈钢波纹管的晶粒明显长大,尤其内壁较明显,见图6。不锈钢波纹管内外壁均有腐蚀,内壁较外壁严重,多以沿晶腐蚀现象存在,腐蚀裂纹内填充有灰色腐蚀产物,腐蚀严重的区域基本在基材靠近焊缝区域,见图7,图8。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2015/09/201509151601_566127_2042772_3.jpg图4 不锈钢波纹管的显微组织(显微组织)http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2015/09/201509151601_566128_2042772_3.jpg图5 不锈钢波纹管的显微组织(焊缝形貌)http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2015/09/201509151601_566129_2042772_3.jpg图6 不锈钢波纹管的显微组织(焊缝热影响区形貌)http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2015/09/201509151602_566130_2042772_3.jpg图7 不锈钢波纹管的显微组织(内壁腐蚀形貌)http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2015/09/201509151603_566131_2042772_3.jpg图8 不锈钢波纹管的显微组织(外壁腐蚀形貌)1.3缺陷微观观察及微区成分分析 不锈钢波纹管断口经超声波酒精溶液清洗后,利用日本电子JEOL JSM-6460LV扫描电子显微镜对裂纹区域进行微镜观察,钢管内壁锈蚀区域表面覆盖有严重腐蚀产物,并且发现有腐蚀孔洞,其余钢管内表面均有不同程度的腐蚀产物存在,见图9~11,锈蚀严重区域腐蚀产物含有:C、O、Fe、Al、Si、Cr、Mn等元素,内壁腐蚀产物含有:C、O、Fe、Al、Si、Cr、Mn、Ni等元素,对样品截面观察的腐蚀产物含有:C、O、Fe、Al、Si、S、Cl、Cr、Mn、Ni等元素,见图12~13。。 http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2015/09/201509151603_566132_2042772_3.jpg图9 不锈钢波纹管的SEM+EDS照片(锈蚀区域微观形貌)http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2015/09/201509151603_566133_2042772_3.jpg图10 不锈钢波纹管的SEM+EDS照片(锈蚀区域的腐蚀孔洞)http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2015/09/201509151603_566134_2042772_3.jpg图11 不锈钢波纹管的SEM+EDS照片(内壁腐蚀产物形貌)http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2015/09/201509151603_566135_2042772_3.jpg图2 不锈钢波纹管的SEM+EDS照片(腐蚀产物形貌)http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2015/09/201509151603_566136_2042772_3.png 图13 不锈钢波纹管的SEM+EDS照片(EDS能谱结果)1.4化学成分分析 对不锈钢波纹管进行化学成分分析,结果见表1,结果符合标准ASTM A276-13a 不锈钢棒材和型材中304技术要求。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2015/09/201509151610_566138_2042772_3.png2 分析2.1微观特征分析 对不锈钢波纹管进行金相分析,不锈钢波纹管非金属夹杂物检测,B类氧化物类夹杂为2.5级,属于洁净度较差的钢材,尤其在薄壁压力容器上必须谨慎使用。对不锈钢波纹管横截面微观观察,认为不锈钢波纹管为焊接成型,并且焊接处晶粒长大,说明焊接温度偏高,尤其是内壁较为严重。对不锈钢波纹管锈蚀区域横截面微观观察,不锈钢波纹管腐蚀以内壁为重,并且多以沿晶形式从表面往基材内延伸扩展,晶界上有明显的腐蚀产物存在,具有典型的应力腐蚀特征。2.2断口特征及微区成分分析 通过对不锈钢波纹管锈蚀区域及截面腐蚀区域进行微观形貌和成分分析,不锈钢波纹管内壁腐蚀产物与截面的腐蚀产物成分除氯(质量百分比1.94%)外基本相同。大量的氯化物的检出表明,是由氯化物引起的应力腐蚀。由于波纹管的工作温度为50~95℃,在高温下,氯化物引起的应力腐蚀开裂速度是很快的。应力腐蚀的第二个必要条件是部件承受拉应力,波纹管的应力主要来自于管道内热水或水蒸气的工作压力,冷热补偿时轴向应力,加工成形时内部残余应力 。在有拉应力、腐蚀介质、温度的影响下,钢管优先在夹杂物聚集的区域产生应力腐蚀裂纹,并向基体内延伸扩展,最终导致钢管泄漏失效。3 开裂原因总结 通过对不锈钢波纹管进行化学、金相检测及断口进行宏观、微观观察分析,泄漏的原因是不锈钢焊接区域有过热现象,导致材料的局部力学性能降低,同时在有拉应力、腐蚀介质、温度的影响下,不锈钢管优先在夹杂物聚集的区域产生应力腐蚀裂纹,

  • 【原创大赛】热交换机液体泄漏原因分析

    【原创大赛】热交换机液体泄漏原因分析

    热交换机液体泄漏原因分析1 概况热交换机出货前做防水测试,随后通过海运到客户指定地(约3-4周),到达目的地发现有黄色液体流出。防水测试步骤为:往热交换机加入水,静置一定时间,查看是否有渗漏现象,排出水,用低压空气将铝箔片间水吹出,翻面,重复上述步骤。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2014/12/201412261711_529309_2042772_3.jpg2 取样说明http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2014/12/201412261711_529310_2042772_3.jpghttp://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2014/12/201412261711_529311_2042772_3.jpg备注:1#热交换机,2#冲压油,3#黄色溶液,4#铝箔原料,5#钢板原料,7#封条胶样品1-a为热交换机芯铝箔位置,1#-b为与铝箔粘合的镀锌钢板。对1#-b1和5#样品进行镀层厚度分析;对2#、3#烘干物、4#表面涂层、7#-a进行红外光谱分析;对1#-b2、3#、5#样品进行离子色谱分析;对1#-a、1#-b3、7#进行SEM+EDS分析;对2#、7#-b进行GC-MS分析。3 宏观观察和pH分析对1#-a和1#-b样品表面黄色区域进行宏观观察,发现黄色物质覆盖于样品表面,呈现胶体状态,见图3。 http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2014/12/201412261712_529312_2042772_3.jpg对3#样品进行pH测试,其pH值为5.5,表示3#样品呈现酸性,主成分是水溶液。4 金相厚度检测对1#-b1样品和5#样品进行镀锌层厚度测量,结果见图4及表1。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2014/12/201412261712_529313_2042772_3.jpg5显微红外主成分分析将2#样品、3#样品烘干物、4#样品表面涂层、7#-a样品进行红外分析,结

  • 天然气管道泄漏国产检测仪器

    在现阶段的技术条件支持下,天然气管道是否会发生泄漏问题,不但与天然气管道自身质量相关,同时也与周边环境有着显著的相关性关系。  1.天然气管道常出现泄漏的区域结合实践工作经验来看,天然气管道比较常出现泄漏的区域有以下几个方面:  (1)连接部位;(2)冲刷部位;(3)填料部位。  由于天然气管道所敷设区域为盐碱地地区,腐蚀问题极为严重,因此若无法及时做好对天然气管道耐腐蚀处理工作,则极有可能引发部分高腐蚀区域出现严重的天然气泄漏问题。同时,从管理的角度上来说,虽然对天然气管道沿线的动态监督与管理做的很不错,但是还有发生“打孔盗气”的问题,不但造成了经济利益的损失,同时也潜在大量的安全隐患。  2.天然气泄漏的原因  进一步从理论角度上分析,会导致上述区域出现天然气泄漏问题的原因还表现在:  由于天然气管道密封垫片压紧力不足,导致法兰结合面上出现粗糙度失衡的问题,最终导致法兰面与垫片之间的密合度不够,引发天然气的泄漏。多将此种泄漏现象称之为界面泄漏;  在天然气管道密封垫片的内部,由于其内部存在一定的微小间隙,导致压力介质在管道传输过程当中可能会通过此区域,并导致天然气管道出现渗透性的泄漏问题;  受到安装质量因素的影响,导致密封垫片可能出现过度压缩、或者是比压不足的问题,同样会引发天然气管道表现出不同程度上的泄漏问题。  [url=http://www.dscr.com.cn/list.asp?classid=42][color=#333333]埋地管道泄漏检测仪[/color][/url]  埋地管道泄漏检测仪采用伸缩式设计,功能一体化。具有质量轻,操作简便的特点;采用了军品锂电池,快速智能充电,无需人工控制;采用大规格集成电路,LCD显示,声音报警,电源欠压报警功能;选用进口传感器和进口气泵,具有抗干扰、耐低温和稳定性、灵敏度高,选择性好,无需钻孔,直接地面检测埋地管道的泄漏点;报警声音随气体浓度变化而变化,操作人员无需观察显示部分,提高了工作效率。  主要技术指标和特点  外形设计:手持,伸缩式  检测气体:A型:天然气,液化石油气  B型:人工煤气  灵敏度:0~1000ppm,优于50ppm  1~100%LEL时,优于1%LEL  探测范围:0~1000ppm,1~100%LEL(自动)  预热时间:10s  响应时间:小于10s  电 池:9.6V可充电锂离子电池  充电时间:不小于4H  待机时间:大于8H  工作条件:温度:-10~60摄氏度 相对湿度:小于95%(无结露)  环境风速:小于2m/s  气体流量:1L/min  显 示:液晶显示(带背光)  尺 寸:165 mm×155 mm×68 mm  重 量:1.1kg

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  • Sievers M系列TOC分析仪可实现快速泄漏检测
    时间就是金钱!生产工艺总是快速变化,迅速诊断工艺中发生的污染事故,对工厂及时采取正确的纠正措施来保护设备、减少停机时间、节省维修费用来说至关重要。在检测有机物(如糖类或石化产物)泄漏时,仪器响应时间的长短决定了工厂能否迅速排除污染物的干扰,是否应将被污染的水送回生产循环或排放出去。在所有工业TOC分析仪中,配置了Turbo运行模式的Sievers® M系列TOC分析仪是响应时间最快的仪器之一,充分满足用户对快速检测的要求。M系列分析仪具有世界一流的测量精确性和稳定性,为无缝工艺监测提供理想的解决方案。“挑战”工厂在生产中用大量的水来进行清洁、制造、加热、冷却,甚至作为生产原料。在水的各种应用中,都必须满足特定的水质适用标准。工厂为了确保工艺水的适用质量,需要监测和测量因泄漏或污染而导致的水质变化。以下是一些水质检测实例:检测冷凝液中的冷却剂(如乙二醇)泄漏。在生产下一批产品之前,确定水容器中是否有清洁剂或上一批产品的残留物。确定排放水的浓度是否超标。在检测泄漏或污染时,仪器的快速响应时间对化工、石化、食品加工等行业的生产工艺来说极为重要。快速检测能够避免产品损失、产品污染、工艺中断。通常来说,充分了解和准确建立基准水平,比全面测量泄漏和污染的程度更加重要。如果没有准确的基准水平,就很难发现何时发生泄漏。检测泄漏的目的是,一旦发现泄漏,首先将其堵住,然后查出泄漏源头,最后解决导致泄漏的问题。在泄漏对设备、生产、环境造成损害之前,工厂必须快速检测出泄漏,并分流处理被污染的水。“解决方案”通过总有机碳TOC分析进行碳监测,非常有利于检测泄漏和污染事故。操作人员能够根据水中的总有机化合物浓度,迅速判断出是否发生有机物泄漏。TOC分析的最低测量浓度可到“微克/升”或更低的痕量水平。有机物监测的工业应用如今制药和半导体行业广泛采用TOC监测技术,来监测水的纯度、注射用水水质、设备清洁和工艺过程控制。TOC监测对电力行业也至关重要,因为发电厂的蒸汽系统需要使用不含腐蚀性化合物(或能降解成腐蚀物的化合物)的超纯给水。在化工和食品加工行业的生产过程中,如果工艺流体泄漏到产品中,或产品泄漏到工艺流体中,TOC监测仪器都能及时提供详细信息。如果没有TOC监测,泄漏事故可能会导致工厂停产或产品召回。Sievers M9便携式TOC分析仪用Sievers TOC和电导率分析仪来快速识别污染越能快速发现污染事故并分流处理被污染的水,就越能降低停机、停工、意外维修、产品损失的风险。Sievers M系列TOC分析仪的Turbo运行模式每4秒提供一次监测数据,为用户提供快速检测污染事故的关键信息,从而将污染事故的后果降至最低。 Sievers M系列分析仪有实验室型、便携式、在线型3种配置,可以测量总碳(TC)和无机碳(IC),然后用减法得出TOC浓度。IC包括样品中的背景二氧化碳、碳酸盐、碳酸氢盐。M系列分析仪采用“紫外线过硫酸盐氧化和膜电导检测法(UV Persulfate Oxidation And Membrane Conductometric Detection)”来测量TOC。M系列分析仪除了测量TC、TOC 、IC之外,还能测量电导率,为用户提供识别泄漏和查找泄漏原因的进一步信息。在计算分析仪的响应时间时,必须考虑两方面的因素,即样品如何被传送到分析仪,以及分析仪如何对污染事件作出响应。前者所涉及的具体考虑因素包括:相对于分析仪的样品流位置、从取样点到分析仪的样品流量、泄漏的位置、从泄漏点到分析仪的样品传输管的直径等。后者是指分析仪所具备的功能,例如测量模式或仪器设置。Sievers分析仪的快速响应时间M9便携式TOC分析仪配置了Turbo运行模式,通过“集成在线取样器(iOS,Integrated Online Sampler)”来在线监测超纯水(TOC浓度小于10 ppb),其工作流程如图 1所示。在注入样品时,先停止超纯水流动。用注射器将60毫升的10 ppm TOC溶液直接注入iOS的上游,然后恢复水的流动。从开始注入样品时计算时间。计时结果如表1和图2所示。图1:实验流程。圆圈代表阀门。当超纯水流动时,注射器阀关闭。当注入样品时,超纯水阀关闭。注水完毕时超纯水阀立即重新打开。表1:在Turbo模式下运行Sievers M9分析仪的响应时间测试结果图2:两次注入样品的响应时间曲线。能控制的变量包括注水位置、注入体积、浓度。不受控制的变量为工艺系统中的超纯水流量。T0是第一次测量的响应时间,其中TOC浓度从所建立的基线开始增加1 ppb以上。T5是达到注射加标浓度5%的响应时间。在理想情况下,操作人员有足够时间来采取措施,分流处理被污染的水以终止进一步污染。M系列分析仪的普通运行模式是2分钟测量,不在本文的讨论之中。“
  • 分析认为日本核泄漏近期不会影响我国
    【事件】   环境保护部(国家核安全局)3月15日16时发布了全国省会城市和部分地级市辐射环境自动监测站实时连续空气吸收剂量率监测值,结果表明,我国辐射环境水平未受到日本核电事故的影响。环境保护部核与辐射安全中心总工程师柴国旱表示,虽然总体上说目前日本的核安全状况很严重,但是,考虑到其与我国距离较远,而且根据目前的气象条件,近期辐射不会扩散到我国。   未来三天气流:向东   针对日本核电站核泄漏污染物是否会对我国产生影响,15日下午,世界气象组织和国际原子能机构北京区域环境紧急响应中心组织了专题会商。该中心分析认为:日本中北部区域在中低层大气中的风向由西南风转为西北风;高空大气主要以偏西风气流为主,近期由于降水发生,有利于核物质沉降,影响范围缩小。未来三天(16日至18日),日本核电站核泄漏产生的放射性污染物主要影响区域为日本中部、北部及其以东的北太平洋区域,对我国没有影响。   北京区域环境紧急响应中心由国际原子能机构委托世界气象组织建立,是全球8个承担环境应急响应职能的区域专业气象中心之一,设在中国气象局国家气象中心。   11日17时52分,世界气象组织和国际原子能机构向各核应急响应区域专业气象中心发出核应急响应气象支持请求。北京区域环境紧急响应中心立即启动应急响应,数值预报专家迅速启动大气污染扩散传输模式,利用高性能计算机对500米、1500米和3000米高度的核放射性物质扩散轨迹进行模拟预报。   在日本地震核安全事件发生后,环境保护部持续跟踪地震对日本核电站的影响,并要求省级环保部门加强监测。中国工程院院士、中国环境科学研究院院长孟伟告诉记者,环科院利用国际最先进的数字模型分大区域模拟了日本核安全事件对我国的影响。结果表明,根据目前大气环流的情况,这个季节的天气过程主要是由西北向东南,因此,近期不太可能出现不利于我国的情况。   根据国家环保部的指令,3月12日起上海市环保局开展了放射性监测。截至3月15日16时,上海市辐射环境监测未发现任何异常,相关监测数据可从环保部网站查询。该部门使用的监测仪器达到了国际先进水平,如超大流量气溶胶采样器、高压电离室等,灵敏度很高,可及时发现可能的放射性污染。   未来三天海流:向东   记者从国家海洋局获悉:截至记者发稿时,针对日本地震后发生的核泄漏次生灾害可能造成的影响监测,我国海域目前尚未发现异常。未来三天内,如果日本福岛海域发生核泄漏污染,将不会对我国海域产生影响。   据国家海洋局海洋环境保护司相关人员介绍,国家海洋局正在组织相关监测,目前我国海域未发现任何异常。国家海洋局目前已启动海域放射性应急监测,对我国海域进行持续性监测。   国家海洋预报台预报员李云说,从15日上午10时的预报看,未来3天,海流将先向西南方向走,然后往东走,如存在核泄漏污染源,对我国海域没有影响。   从海流影响来看,福岛在日本东岸,沿岸正好是黑潮流和亲潮流两个流系交汇,这两个流系是西太平洋的西边界流,方向比较固定,是常年存在的。虽然两个潮流一个从南向北,一个从北向南,在福岛附近流动复杂,但总的趋势是往东发展,海流往东进入太平洋。如果这一处海水流域发生核泄漏污染,对我国海域影响可能是比较小的,除非发生特殊的短期变化,比如大风吹动海流改变方向。总的来说,核泄漏污染通过海流影响我国可能性很小,公众没有必要恐慌。   日本政府已将这次福岛核事故初步定为4级,而1986年苏联的切尔诺贝利核事故则被定义为最严重的7级。柴国旱用“严重”来评价此次日本核安全事件,但是他强调,这与当年切尔诺贝利的事故还是有很大差异。他说,切尔诺贝利事故发生时,反应堆堆芯爆散,核物质随爆炸冲向空中,而此次事件中堆芯虽有破损、融化,但到目前为止还只是泄漏。   链接   什么是辐射?   人类有史以来一直受着天然电离辐射源的照射,包括宇宙射线、地球放射性核素产生的辐射等。人类所受到的集体辐射剂量主要来自天然本底辐射和医疗。   目前,国际上普遍采用的辐射防护的三个原则是:实践的正当性,防护水平的最优化和个人剂量限值。国际基本安全标准规定公众受照射的个人剂量限值为每年1毫希,而受职业照射的个人剂量限值为每年20毫希。  如何应急避险核辐射?   据国家原子能机构网站介绍,应急状态下为避免或减少工作人员和公众可能接受的核辐射剂量可采取一定的应急防护措施,如隐蔽、撤离、服碘防护、通道控制、食物和饮水控制、去污,以及临时避迁、永久再定居等。   当事故已经或可能导致释放碘的放射性同位素的情况下,还可实行服碘保护,即服用含有非放射性碘的化合物,以降低甲状腺的受照剂量。服用稳定碘产生负效应的危险,对单次服用而言很小,但随服用量增加而增加。(
  • 德国德累斯顿工业大学发生化学物质泄漏
    德国德累斯顿工业大学1月19日发生化学物质泄漏,约百人受毒气影响出现恶心和呕吐等反应。   据德国媒体报道,德累斯顿工大一座化学楼当地时间19日下午17时左右发生化学物质泄漏,一些化学系新生当天在楼内开展实践活动。部分人员吸入有毒气体后出现恶心、呕吐等反应。德累斯顿市随即出动数十辆救援车紧急疏散楼内人员。   德国《萨克森报》援引救援人员的消息说,泄漏的化学物质可能为砷化氢,101名可能吸入有毒气体者已被送至医院接受观察或治疗。   砷化氢是一种无色、有大蒜气味的剧毒可燃性气体,可对肝、肾等脏器造成伤害。   目前化学物质泄漏的具体原因尚不清楚。   德累斯顿工业大学位于德国东部萨克森州首府德累斯顿,是德国最著名的理工大学之一。
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