爆炸环境仪

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爆炸环境仪相关的厂商

  • 沧州渤海防爆特种工具有限公司始建于1978年,以沧州渤海防爆特种工具制造厂为基础于2006年成立的集团公司,是国内知名的防爆工具、特种工具、防磁工具、平台量具四大系列为一体的专业生产厂家。我公司产品主要有防爆工具、特种工具、防磁工具、五金工具、平台量具、铸件、机床配件等产品,产品包括300多个种类近万种规格。我公司于2001年度产品全部通过ISO9001国际质量管理体系认证,并获得英国UKAS皇家证书。经国家五金产品检测监督部门连续不定时随机抽样检验,各项指标全部达标,中国人民保险公司对本公司产品质量承包,连续多年获得省级“重合同、守信誉单位”荣誉称号。我公司凭着防爆工具、特种工具多年的生产制造经验及铜合金等有色稀有金属的冶炼合成技术,于2006年本公司研发部自主开发了防磁工具系列产品,以满足高磁场、高腐蚀场所的作业需求,达到无磁、无腐蚀的作业目的。我公司产品广泛用于石油、石化、军工、电力、电子、铁路、矿山、采气等潜在火患和爆炸的危险环境中,也是机械制造和机械维修必不可少的专用工具。产品覆盖全国31个省、市、自治区,部分产品直接出口到欧美、中东、东南亚、南非、东欧等地区,深受国内外广大客户的一致好评。我公司始终秉承“质量第一,客户至上”的方针,以高质量的产品和完善的售后服务,作为赢得广大客户信赖的基石,真诚的希望与广大同僚共同发展、共创辉煌。
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  • 安徽达安防爆电气有限公司位于安徽省蚌埠市,是一家开展防爆电气产品科研与开发、制造、销售及技术咨询服务的高新技术企业,是国家防爆电器工业协会会员单位,是蚌埠市的重点企业。 依靠国家防爆电气产品监督检验中心雄厚的研发和技术优势,自主研发生产销售适合各种爆炸性危险性气体存在场所的防爆电气产品,包括:防爆除湿机、防爆暖风机、防爆电气控制柜(配电箱)、防爆接线箱、正压型防爆电气控制柜、防爆软起动柜、防爆变频柜、防爆监控、防爆灯具等电气产品;同时承接防爆电气非标设备、高低压成套、工业自动化控制系统及智能配电系统的设计开发及生产。
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  • 广州利勃机电股份有限公司广州利勃机电股份有限公司研发生产防爆配电柜成套设备。随着石油、化工、军工、工程、厂矿、矿业等产业的飞速发展,防爆配电箱在生产、仓储、救援中的使用越来越广泛,品种越来越多。在爆炸性气体危险场所里如何防止防爆配电箱事故性爆炸的发生已经成为十分重要的课题。由于防爆配电箱在工作时不可避免地产生电火花,它们一旦与生产或救援现场的爆炸性气体混合物相遇,就会导致爆炸事故的发生,直接危及国家财产和公民的生命安全。因此,作为使用最广泛的照明灯具,它的防爆技术问题早已引起了人们的普遍关注和高度重视。公司主要经营品牌:利勃,英鹏,GYPEX,航鹏,喜丰年,安瑞通,宏中格等等品牌.防爆电器设备,防爆配电箱,防爆配电柜,防爆正压柜,防爆分析小屋。防爆制冷设备:防爆加湿器,防爆除湿机,防爆风机盘管。防爆监控设备,防爆摄像头,防爆监控器主机,防爆监控工程。防爆通信系统。
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爆炸环境仪相关的仪器

  • 产品简介ECB-2002A 多相高温高压爆炸极限测定仪是一款依据 EN 1839、ASTM E918、ASTM E2079、EN 15967、UL9540A等标准为基础开发的测试燃爆特性仪器,该仪器可实现爆炸极限、极限氧浓度、爆炸压力、压升速率等燃爆特性的测试。参考标准EN 1839ASTM E918ASTM E2079EN 15967UL9540A产品特点1) 模块化概念设计,灵活应对各种测试要求2) 面向不同测试需求,实验过程自由编辑3) 测试容器为316L不锈钢材质,耐腐蚀4) 夹套控温方式,控温效率高5) 恒温条件可灵活设置,兼顾效率和精度6) 配备高效真空泵,清洗参数可设置,充分消除残留影响7) 精密的测控系统,带补偿配气算法,实现气体浓度精确控制8) 具有搅拌功能,保证混合气体的均匀性9) 采用爆炸专用压力传感器,工作温度高,动态性能好10) 气体样品自动控制,自动抽真空,自动配气,自动搅拌11) 设备具备安全互锁功能,提高安全性12) 安全阀、爆破片等多重安全防护,有效保证实验人员安全技术规格工作环境 (-5~45)℃,95%RH测试容器温度控制范围 室温~200℃配置气体最大压力 支持一个大气压,±0.1%FS测试容器设计压力 ≥2.0MPa爆炸压力传感器 ≥5.0MPa,线性为±1.0%FS爆炸压力采集系统采样频率 ≥5kHz爆炸压力采集系统单次实验数据 ≥10000次气体输入通道 3通道最大搅拌器转速 400rpm,转速可调
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  • 进口ADE型爆炸极限测试仪的技术特点:1)该仪器符合中国GB/T12474-2008标准(空气中可燃气体爆炸极限测定方法);2)该仪器符合国际EN45014、ASTM E681标准要求;3)该测试方法最初压力是101kPa(1atm或者0barg)或者降低压力约为0atm或-1barg。最大的操作温度约为150℃,烘箱最高温度为300℃;4)测试结果可以用于作为火灾风险评估;5)提供给电弧的电压为15kV,电流为30 mA;6)电弧放电时间为0.5s;7)两个电极间的距离为3mm ~4mm;8)热气流对测试容器进行加热;9)测试容器底部装有磁力搅拌装置;10)具有门联锁装置。防护门关闭后,手持遥控才能激活电弧;11)远距离电子启动控制器,保证实验人员的操作安全;12)该爆炸极限测定仪主要由反应管、点火装置、真空泵、压力计、电磁阀等组成;13)反应管:有硬质玻璃制成,管长1400mm±50mm,管内径60mm±5mm,管壁厚度不小于2mm,管底部装有通径不小于25mm 的泄压阀。14)烘箱一般工作温度为50℃,最大的操作温度约为150℃,烘箱最高温度为300℃;15)烘箱前后各有双层门,一层为钢化玻璃,一层为有机玻璃,用于观察试验并起保护作用;16)可燃气体和空气混合气利用电火花引燃,电火花能量应大于混合气的最小点火能。放电电极距离反应管底部不小于100mm,并处于管横截面中心,电极间距为3-4mm; 爆炸极限测定仪的分析及评估方法:1. 用渐进法通过测试确定极限值。测定爆炸下(上)限时,如果在某浓度下为发生爆炸现象,则增大(减少)可燃气浓度,直至测得能发生爆炸的最小(大)浓度。如果在某浓度下发生爆炸现象,则减少(增大) 可燃气浓度,直至测得不能发生爆炸的最大(小)浓度。测量爆炸下限时样品改变量每次不大于上次进样量的10%,测量爆炸上限时样品改变量每次不大于上次进样量的2%。每次实验后要用湿度低于30%的清洁空气冲洗实验装置。反应管壁及点火电极如有污染,应立即进行清洗。新组装的测定装置应进行不少于10次预试验,在进行正式测定活动。2. 爆炸现象的判定:试验中出现以下现象,均认为发生了爆炸:a)火焰非常迅速的传播至管顶;b)火焰以一定的速度缓慢传播;c)在放电电极周围出现火焰,然后熄灭,这表明爆炸极限在这个浓度附近。在这种情况下,至少重复这个试验5此,有一次出现火焰传播;注:可能会出现无色火焰的情况(如氢气的火焰),可使用温度探头(热电偶)检测;3. 试验结果、试验报告、重复性(≤5%)、再现性(≤10%):请参考国标GB/T 12474-2008的详细描述;●测试方法及过程方法:将可燃气体与空气按一定的比例混合,然后用电火花进行引燃,改变可燃其他浓度直到能测得能发生爆炸的最低、最高浓度。1、此测试方法是根据E681 - 04来设定的,用来测试液体或者气体的最高和最低爆炸极限。2、保证所有的仪器都校准好。3、打开电源到220-240V,电流至少为6 Amps,设定测试温度,温度必须高于测试材料的蒸汽冷凝温度。4.记录真实的气压。
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  • |气体爆炸特性测试装置用途气体爆炸特性测试是一种用于评估气体在特定条件下发生爆炸的能力和行为的实验。这些测试通常用于确定气体的爆炸极限、爆炸性质和安全参数,以便在各种应用中采取适当的安全措施。以下是一些常见的气体爆炸特性测试方法:爆炸极限测试(Explosion Limits Testing):这种测试用于确定气体的爆炸极限,即气体与空气混合物中最低和最高浓度的范围,在该范围内气体能够发生爆炸。常见的方法包括可燃性极限(Lower Flammable Limit,LFL)和上限可燃性极限(Upper Flammable Limit,UFL)的测定。点火能力测试(Ignition Capability Testing):这种测试用于确定气体在受到点火源时的点火能力。测试中,气体与点火源(如火焰或电火花)接触,观察其是否能够发生燃烧或爆炸。爆炸压力测试(Explosion Pressure Testing):这种测试用于测量气体在爆炸过程中产生的压力。这可以帮助确定气体的爆炸能力和爆炸产生的威力。爆炸传播速度测试(Explosion Propagation Testing):这种测试用于评估气体爆炸时的传播速度和扩散能力。通过测量气体爆炸在封闭空间中的传播速度,可以评估其对周围环境的影响范围。这些测试通常由专业的实验室或研究机构进行,以确保测试的准确性和安全性。对于进行气体爆炸特性测试的具体要求和方法,建议咨询相关领域的专家或参考相关的安全标准和规范。产品标准BS EN 15967:2011:气体和蒸气的最大爆炸压力和最大压升的测定产品规格控制系统:PLC 操作界面:彩色15寸触摸屏+Windows工控机,中英文切换;爆炸容器 1800(L)x750(D)x1750(H)mm控制箱650(W)x675(D)x1750(H)mm电源AC220V,50/60Hz重量约330kg客备气源 氮气产品特点电气控制柜采用金属框架结构,表面采用静电喷涂、高温烘烤等工艺,耐脏、耐磨、耐油污,便于清洁,美观大方箱体内置19寸触摸屏,集成电气控制电路,便于移动放置。控制系统采用西门子PLC及模拟量模块,实现抽真空、吹扫、温度、著通压力据读取;可实现温度、压力、爆炸压力、爆炸斜率以及测试流程的实时监控、显示以及数据存储,可对测试过程数据进行报表与报告输出,以Excel、Word、PDF等文件格式形式进行存储,便于查看编辑。爆炸压力采集采用动态数据采集卡采集,24位分辨率,128KS/s采样频率。试验容器采用球体结构设计,球体内部容积约20L,内部半径168mm,壁厚约12mm,采用不锈钢材质制作,最大耐压3MPa。球体前端配置防爆玻璃观察窗,用于观察记录测试过程中内部试验现场;球体顶部配置螺纹安装结构点火装置,可定期更换清理;球体后端配置热电偶安装法兰,可根据测试需求适配热电偶。球体四周预留抽真空口、样气进口、吹扫口、手动取样口,压力监测口多种接口,并预留多个1/2口径接口,用于连接客户额外配置产品,满足测试使用需求。舱体最大耐压3Mpa,恒定承受压力不低于2MPa,配置工程压力2.5Mpa安全阀点火电极位于试验容器中心,直径约4mm,尖端角度60°,尖端之间距离约为5mm,整体固定在可拆卸螺纹法兰上,当电极两端产生积碳时,可方便拆卸清理采用K型铠装热电偶,量程1000℃,精度0.1℃。采用带螺纹卡套接口对热电偶进行固定安装,便于拆装与密封。安装手动球阀,用于测试结束手动取样对爆炸燃烧后气体进行分析。
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爆炸环境仪相关的资讯

  • 环境气氛爆炸预警传感器
    table border=" 1" cellspacing=" 0" cellpadding=" 0" width=" 600" tbody tr td width=" 132" p style=" line-height: 1.75em " 成果名称 /p /td td width=" 516" colspan=" 3" p style=" line-height: 1.75em " strong 环境气氛爆炸预警传感器 /strong /p /td /tr tr td width=" 132" p style=" line-height: 1.75em " 单位名称 /p /td td width=" 516" colspan=" 3" p style=" line-height: 1.75em " 中国科学院大连化学物理研究所 /p /td /tr tr td width=" 132" p style=" line-height: 1.75em " 联系人 /p /td td width=" 168" p style=" line-height: 1.75em " 关亚风 /p /td td width=" 161" p style=" line-height: 1.75em " 联系邮箱 /p /td td width=" 187" p style=" line-height: 1.75em " guanyafeng@dicp.ac.cn /p /td /tr tr td width=" 132" p style=" line-height: 1.75em " 成果成熟度 /p /td td width=" 516" colspan=" 3" p style=" line-height: 1.75em " □正在研发 □已有样机 & nbsp □通过小试 & nbsp √通过中试 & nbsp □可以量产 /p /td /tr tr td width=" 132" p style=" line-height: 1.75em " 合作方式 /p /td td width=" 516" colspan=" 3" p style=" line-height: 1.75em " √技术转让& nbsp & nbsp & nbsp □技术入股& nbsp & nbsp & nbsp □合作开发& nbsp & nbsp & nbsp □其他 /p /td /tr tr td width=" 648" colspan=" 4" p style=" line-height: 1.75em " strong 成果简介: /strong br/ & nbsp & nbsp & nbsp 爆炸预警传感器适用于环境中任何可燃性气体、气溶胶或混合气体的爆炸限预警。当其浓度接近爆炸限但是还未到时,传感器提前发出报警。所研制的预警式爆炸传感器的探测原理是基于微化工强化反应原理,不论环境中可燃性气体的组成是什么,浓度为多少,只要在传感器内的微反应室内确实可以引起燃烧,但此时可燃物浓度还未达到环境条件下的实际爆炸限之前,传感器即发出警报。膨胀的气体在派出传感器的过程中,自由基全部淬灭。不会引发环境气体燃爆。 br/ & nbsp & nbsp & nbsp strong 主要技术指标: /strong br/ & nbsp & nbsp & nbsp 预警范围:低于正常燃爆下限30%~0%,或高于燃爆下限1%~30%,可设定。 br/ & nbsp & nbsp & nbsp 预警气体:氢气/空气、乙炔/空气、甲烷/空气、液化气/空气、天然气/空气、煤层气以及气溶胶等混合气体、超细金属粉末、超细煤粉、有机溶剂气凝胶等。 br/ & nbsp & nbsp & nbsp strong 技术特点: /strong br/ & nbsp & nbsp & nbsp 该传感器主要由燃烧反应微池、微孔气体通道、点火装置、爆炸检测和报警系统组成。传感器对环境中可燃性气体或气溶胶或混合气体,在爆炸下限浓度达到设定值时即可报警。 /p /td /tr tr td width=" 648" colspan=" 4" p style=" line-height: 1.75em " strong 应用前景: /strong br/ & nbsp & nbsp & nbsp 在煤矿安全、石油化工、天然气、煤加工、制氢、化工厂、油库以及可燃气体泄漏现场救护等领域有着广泛应用。市场容量为8000-10000台/年。 /p /td /tr tr td width=" 648" colspan=" 4" p style=" line-height: 1.75em " strong 知识产权及项目获奖情况: /strong br/ & nbsp & nbsp & nbsp 授权国防专利1件。 /p /td /tr /tbody /table p br/ /p p br/ /p
  • 天津爆炸:环境监测或成拉锯战
    p   8月17日上午,在“天津市“8· 12”瑞海公司危险品仓库特别重大火灾爆炸事故”第七场新闻发布会中,天津市环保局总工程师包景岭介绍了环境检测的最新情况:在新增的27个氰化物筛查排查点位中,共有17个点位氰化物检出,其中3个点位超标,超标点位全部位于警戒区内。 /p p   这一消息,确实让很多人长舒了一口气。然而,《中国科学报》记者采访发现,此次事故的环境检测与监测,很可能成为一场耗时的拉锯战。 /p p   strong  清单去哪了? /strong /p p   “最糟糕的是到现在还没有看到危化品的库存清单,这个是我怎么都想象不到的。”电话那头,华南理工大学环境科学与工程学院教授汪晓军的声调明显高出了许多。在他看来,这份清单的消失,很可能让现场检测陷入困境。 /p p   “按照一般程序,防化部队到达现场之后,首先要弄清危化品的种类。”军事医学与药物化学专家、中国工程院院士陈冀胜告诉《中国科学报》记者,在普通化工厂中,存放危化品的品种和数量都是知道的,现在的问题是品种不清、数量不清,这些信息缺失都给救援和检测工作带来极大困难。 /p p   同样感到不解的,还有几十年来一直从事环境监测技术工作的中国工程院院士魏复盛。 /p p   “每个仓库每个仓位中存着什么东西应是很清楚的。”魏复盛认为,即便是档案资料被炸毁了,当地管理部门也应该有备份资料。 /p p   此外,检测工作的另一个难点则来自于危化品的连锁反应。“在燃烧爆炸的过程中,化学品之间很可能发生了新的反应。现在无法判断是哪些化学品可能发生了反应,无形中增加了检测的难度。”魏复盛说。 /p p   一位从事危化品事故评估工作多年的业内专家向记者透露,之所以会出现这样的管理乱象,很可能与该行业中一个不能说的秘密有关。 /p p   “危化品的管理与处置都是专营的,垄断之后便形成了高利润。”这位不愿具名的专家指出,干这种事的人很多都是有“保护伞”的。 /p p   截至记者发稿,这份清单依然没有浮出水面。 /p p strong   污染影响有多大? /strong /p p   “氰化钠本身比较稳定,不会爆炸。”天津大学化工学院教授卫宏远指出,氰化钠遇热会分解成氰化氢这样的剧毒气体。同时,氰化钠又非常容易溶于水,遇到酸性介质也会释放出氰化氢气体。因此,必须注意防范氰化钠流失到地下水和排污管道中以及其对大气的污染。 /p p   卫宏远强调,对于被氰化物污染的水系统,一定要采用科学、有效的方法,同时要对处理效果进行严格的实时监控。 /p p   “水的问题一定要优先处理。”汪晓军说,污染物对土壤和地下水的影响,可能会存在很长一段时间。 /p p   然而,对于污染物的存在介质,魏复盛最为担心的便是土壤。一般说来,土壤中的污染物是最难以消除的,它是水质污染和大气污染的归宿地。大气污染沉降到土壤之后,土壤又会成为多种环境介质的二次污染源。“比如,下雨后它会污染地表水和地下水,而在光照环境下,土壤中蒸发出的挥发性物质也会传播到空气中。” /p p   “而且这些被污染的土壤不能运到其他地方,那样新地方也一样会被污染。”魏复盛指出,对于“毒地”应当采取固化的方法,不让污染物具有活动性和迁移性,使其和矿物质结构形成固定的物质。 /p p   此外,对于金属钠、金属钾、电石等遇水会爆炸的化学品的现场残留物排查也不能掉以轻心。 /p p strong   任重道远的大工程 /strong /p p   专家认为,诸多不确定因素,很可能让现场检测与环境监测的时间跨度拉长。 /p p   “与一般的化学品事故相比,此次事故的检测要困难得多。”陈冀胜强调,目前还处于事故应急救援阶段,接下来是后续的处理工作。“由于情况复杂,后续工作会更加细致,需要的时间也更长。特别是对于氰化钠的监测,要防止其渗漏,直到监测结果低于环境危害标准为止。” /p p   魏复盛对此观点表示认同,他同时指出,如果事发仓库中重金属物质存在,那么燃爆中会生成氧化物,在高温下具有挥发性,并形成细小颗粒物,这对人体有很大危害。“未来需要对附近的土壤和植物进行长期的跟踪监测和评估。” /p p   “爆炸点附近有很多居民楼,这次事件让老百姓心里有了阴影。”魏复盛强调,“我们必须通过风险评估来告诉老百姓他们身边有哪些污染物,以及这些污染物对空气、水质、土壤和人体健康会有什么危害。之前的环评是有问题的,相关人员有不可推卸的责任。” /p p   对于事故处理方案,有关专家也提出了建议。 /p p   “应急事故处理是不会考虑钱的问题的,费用高一点也没关系。”汪晓军认为,但如果是长期性的工作,就一定要考虑哪一种方案是最合理又最省钱的。 /p p /p
  • 天津爆炸案环境监测工作进展
    p   8月12日22时50分左右,天津市滨海新区天津港务集团瑞海物流危险化学品堆垛发生火灾,并在23时30分左右发生爆炸。 /p p   事故发生后,党中央、国务院高度重视。中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平立即作出重要指示,要求尽快控制消除火情,全力救治伤员,确保人民生命财产安全。中共中央政治局常委、国务院总理李克强就救援和应急处置工作作出批示。 /p p   根据习近平和李克强指示,国务委员、公安部部长郭声琨已率国务院工作组赴现场指导事故救援和应急处置工作。 /p p   获悉消息后,环境保护部部长陈吉宁立即作出安排部署,并委托环境保护部副部长翟青率领环境应急人员和专家组,于13日凌晨赶赴天津滨海新区事故现场,迅速与天津市环保局局长温武瑞带队的环境监测部门一起会合查勘现场,了解事故发生后环境污染影响情况,并召开会议提出下一步环境应急要求。 /p p   记者于13日凌晨2时许由天津市区驱车抵达滨海新区,跟随天津市环保局环境应急人员赶赴事故现场。滨海新区环保和市容管理局环境应急人员已先期在现场开展应急监测工作。 /p p   2时50分左右,天津市环保局环境应急人员抵达事发地点迅速开展工作。在距爆炸中心点约1公里左右位置,记者看到,周围住宅受爆炸冲击波影响,窗户出现严重变形,高空撒落的玻璃碎渣等杂物铺满道路。道路远端一侧的爆炸点浓烟滚滚向东北方向飘去,同时,空气中弥漫着刺鼻的味道。 /p p   翟青一行与温武瑞带队的环境应急人员,一起来到位于事故地点下风向的东疆港保税区美洲路监测点位,部署下一步环境应急监测工作。同时,天津市环保部门紧急调动邻近区县环保部门应急监测力量赶赴滨海新区支援。 /p p   8时30分左右,天津市东丽区、津南区、宝坻区等多个区县环境监测应急人员携装备抵达现场,进一步扩大了监测点位部署范围。 /p p   翟青还到保税区污水处理厂、入海排污口等多个点位调查了解预防水污染次生灾害发生有关情况,并向相关部门和单位提出建议和要求。 /p p   天津市环保局应急中心主任郭胜华向记者介绍了此次应急监测有关工作的情况。截至发稿时,天津市环境监测中心共组织出动监测人员近200人(次),在事故现场周边布设环境空气监测点位17个,采集空气样品80余个 布设水和废水监测点位5个,采集水样品12个。 /p p   在事故特征污染物监测方面,3∶30通过现场快速监测仪器对爆炸点下风向周围气体进行采样分析,同时,使用环境自动监测车对事故点下风向(新港八号路)气体进行监测。 /p p   3时40分,检出甲苯、三氯甲烷、环氧乙烷3种有害物质。 /p p   4时整,监测数据显示,环氧乙烷浓度范围为1毫克/立方米~2毫克/立方米,根据《工作场所有害因素职业接触限值GBZ2-2002》,环氧乙烷在空气中短时间接触容许浓度为5毫克/立方米。 /p p   5时30分,应急监测采样监测数据显示,甲苯浓度为3.7毫克/立方米,超过了《大气污染物综合排放标准(GB16297-1996)》规定的厂界无组织排放浓度限值(2.4毫克/立方米) 三氯甲烷浓度为1.72毫克/立方米,低于《车间空气中三氯甲烷卫生标准(GB16219-1996)》规定的车间最高允许浓度20毫克/立方米限值 VOCs为5.7毫克/立方米,超过了《工业企业挥发性有机物排放标准(DB12/524-2014)》规定的无组织排放浓度限值(2.0毫克/立方米)。 /p p   6时整,应急监测采样监测数据显示,甲苯浓度为3.06毫克/立方米 三氯甲烷浓度为1.72毫克/立方米 VOCs为5.02毫克/立方米。 /p p   8时整,应急监测采样监测数据显示, 三氯甲烷浓度为0.06毫克/立方米 VOCs为0.1毫克/立方米, 已经低于《工业企业挥发性有机物排放标准(DB12/524-2014)》规定的无组织排放浓度限值。 /p p   截至13时整,现场监测未检出环氧乙烷。 /p p   在空气质量常规污染物监测方面,截至记者发稿时,事故点周边5个空气质量自动监测站(第四大街、塘沽营口道、汉北路、河西一经路、滨水东路)6项常规污染物(PM2.5、PM10、一氧化碳、二氧化硫、二氧化碳、臭氧)未受到明显影响,周边区域环境空气质量为二级良至三级轻度污染水平,实时AQI指数范围为86至105,首要污染物为PM2.5,与全市平均水平基本相当。二氧化硫、二氧化氮和一氧化碳等实时指数均为一级优,空气质量6项常规指标未见明显异常。 /p p   在水环境监测方面,事故发生后,入海排水口已经全部关闭。正在对事故水进行监测分析。 /p p   16时30分,记者参加了由天津市召开的新闻发布会。发布会上,天津市滨海新区区长张勇介绍了爆炸事故总体情况,市消防局局长周天介绍了现场处置情况,市卫计委主任王建存介绍了伤员救治情况,天津市环保局局长温武瑞介绍了环境监测情况。 /p p   目前,环境保护部组织中国环境监测总站专家携带专业设备正赶赴现场,进一步支持当地开展环境监测及科学处置工作。 /p

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  • 北京交通大学环境工程实验发生爆炸

    北交大通报:3名研究生在爆炸事故中遇难,将严肃问责北京交通大学微信公号26日消息,12月26日上午9:30左右,学校东校区环境工程实验室内进行垃圾渗滤液污水处理科研试验时发生爆炸引发火灾。上午10:20,火情得到控制,经初步核实,共有3名参与实验的研究生在事故中不幸遇难。事故原因相关部门仍在调查中。此次事故令人无比痛惜,学校已第一时间成立工作小组,党委书记、校长任组长,在现场组织救援、安全防护工作,并及时召开党委常委会扩大会议通报情况、部署工作。学校已全面开展安全隐患排查整改,将全力做好善后事宜,并依法依规严肃问责。北京交通大学全体师生沉痛悼念在事故中不幸逝去的三个年轻生命。这是沼气爆炸吗?还是瓦斯爆炸? 乙炔爆炸?反应炉爆炸?

  • 【资料】爆炸危险场所划分\爆炸性物质分类\爆炸性气体温度组别划分

    爆炸危险场所划分\爆炸性物质分类\爆炸性气体温度组别划分 1.各国爆炸危险场所划分 爆炸性气体环境用防爆电气设备的通用要求的标准是:国际电工技术委员会IEC60079-0/1998和欧洲电工标准化组 EN50014-1992,我国相应的通用要求标准是GB 3836.1-83。 中国国家标准《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》GB50058-94,根据爆炸性气体混合物出现的频繁程度和持续时间,将爆炸性气体环境分为0区、1区和2区(与IEC60079-10/1998标准等效) 爆炸性物质 区 域 定 义 中国标准 北美标准(NEC) 气体(CLASS Ⅰ) 在正常情况下,爆炸性气体混合物连续或长时间存在的场所 0区 Class1,Div.1 在正常情况下爆炸性气体混合物有可能出现的场所 1区 在正常情况下爆炸性气体混合物不可能出现,仅仅在不正常情况下,偶尔或短时间出现的场所 2区 Class1,Div.2粉尘或纤维(CLASS Ⅱ/Ⅲ) 在正常情况下,爆炸性粉尘或可燃纤维与空气的混合物可能连续,短时间频繁地出现或长时间存在的场所 10区 Div.1 在正常情况下,爆炸性粉尘或可燃纤维与空气的混合物不能出现,仅仅在不正常情况下,偶尔或短时间出现的场所 11区 Div.2IEC 爆炸危险场所划分方法(IEC60079-10/1998)与中国相同。 NEC(美国电气规程NEC550-4)爆炸危险场所划分方法: 1级1区(Class 1, Division 1):相当于IEC规范的0区和1区 1级2区(Class 1, Division 2) 2级1区(Class Ⅱ, Division 1):存在可燃性粉尘的场合 2级2区(Class Ⅱ, Division 2) 3级1区(Class Ⅲ, Division 1):存在可燃性纤维的场合 3级2区(Class Ⅲ, Division 2) 2.中国关于爆炸性物质分类 根据可能引爆的最小火花能量,我国和欧洲及世界上大部分国家和地区将爆炸性气体分为四个危险等级(Ⅰ、ⅡA、ⅡB、ⅡC), 爆炸性粉尘、纤维类分为两级(III A 、III B),如下表:气体分类 代表性气体 最小引爆火花能量 Ⅰ 甲烷(矿井下) 0.280mJ ⅡA 乙烷、丙烷、对二甲苯、醋酸甲酯、 醋酸、醋酸(异)丁酯、CO、CH3OH 0.180mJ ⅡB 乙烯、煤气 0.060mJ ⅡC 氢气、乙炔 0.019mJ 粉尘分类 T270 270T200 200T140 III A (非导电非爆炸性粉尘) 木棉纤维、PTA粉末 亚麻、玉米粉等 木质纤维 III B (导电和爆炸性粉尘) 炭黑 煤粉、TNT 硝化棉 3.爆炸性气体温度组别划分(GB3836.1-83,IEC60079-8,NEC500-2)  温度组别 安全的物体表面温度 常见爆炸性气体 T1 ≤450℃ 氢气、丙烯腈等46种 T2 ≤300℃ 乙炔、乙烯等47种 T3 ≤200℃ 汽油、丁烯醛等36种 T4 ≤135℃ 乙醛、四氟乙烯等6种 T5 ≤100℃ 二硫化碳 T6 ≤85℃ 硝酸乙酯和亚硝酸乙酯   [img]http://www.instrument.com.cn/bbs/images/affix.gif[/img][url=http://www.instrument.com.cn/bbs/download.asp?ID=73056]爆炸危险场所划分爆炸性物质分类爆炸性气体温度组别划分.doc[/url]

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