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泄漏源定位

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  • 液氮管道泄漏!维修成本飙升

    液氮管道泄漏!维修成本飙升

    在现代工业领域中,液氮管道是常见的设备,被广泛应用于各种液态氮的储存和输送场景。然而,不可避免地,液氮管道泄漏问题可能会导致维修成本急剧上升。为了解决这一问题,本文将探讨液氮管道泄漏情况下的维修成本管理,并提出了一个创新的办法,旨在降低维修成本并提高效率。  一、背景与问题  液氮管道泄漏是一种常见但麻烦且昂贵的问题。传统的管道维修通常涉及定位泄漏点、停产检修以及更换部件等复杂工序。这不仅消耗大量人力和物力资源,还会导致生产线的停工时间和损失。此外,由于维修费用的不断上升,企业面临着巨大的经济压力。  二、挑战  为了解决液氮管道泄漏的维修成本上升问题,我们需要采取一种创新的方法来提高维修效率并降低成本。首先,我们应该寻找一种更有效的泄漏定位技术,以减少人力资源的浪费。其次,我们需要优化维修流程,确保在最短的时间内完成维修工作。最后,降低维修材料的成本也是一个重要的挑战。  三、创新解决方案  针对液氮管道泄漏的维修问题,我们提出了一种创新的解决方案,旨在降低维修成本并提高效率。  1. 创新泄漏定位技术  通过引入高精度传感器和先进的数据分析技术,我们可以实现对液氮管道泄漏点的准确定位。这种技术可以帮助工程师迅速定位并修复泄漏点,大大节约了维修时间和人力资源的浪费。  2. 优化维修流程  我们可以创建一个智能化的维修管理系统,将维修流程数字化,并利用物联网技术提高协同效率。这个系统可以自动化分配维修任务,并提供实时的维修进度跟踪,以确保维修工作按时完成。  3. 采购策略优化  通过与供应商建立合作伙伴关系,并进行批量采购,企业可以获得更好的采购价格和优惠条件。此外,对维修材料的使用进行严格管理,避免浪费和过度使用,也可以有效降低维修成本。[img=,668,494]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/12/202312221010399272_6536_3312634_3.png!w668x494.jpg[/img]  四、实施案例  为了验证这个创新的解决方案的可行性,我们以一家化工企业为例进行了实施。  该企业面临着频繁的液氮管道泄漏问题,维修成本不断飙升。在引入新的泄漏定位技术后,企业的维修速度显著提高,维修时间减少了50%以上。此外,通过优化维修流程和采购策略,该企业成功降低了维修材料的成本,并在一年内实现了20%的维修费用节约。  五、未来展望  随着科技的不断进步和创新解决方案的不断推出,液氮管道泄漏问题的维修成本将进一步得到降低。未来,我们可以期待更先进的泄漏定位技术的出现,更智能化的维修管理系统的应用以及更灵活的采购策略的实施,以进一步改善维修效率并降低成本。  [url=http://www.cnpetjy.com/yedandiwenguandao/]液氮管道[/url]泄漏问题的维修成本飙升是一个需要解决的严重问题。通过引入创新的泄漏定位技术、优化维修流程和采购策略,我们可以显著降低维修成本并提高效率。在未来,我们有理由相信,液氮管道泄漏问题的维修成本将逐渐得到解决,为企业带来更高的效益和利润。[url=http://www.cnpetjy.com/]液氮罐[/url]

  • 气泡泄漏检测方法的特点以及压力衰减法检漏新技术

    气泡泄漏检测方法的特点以及压力衰减法检漏新技术

    [color=#ff0000]摘要:针对传统的气泡法检漏技术,本文详细介绍了气泡法的基本原理、气泡法中的两种标准方法——加压法和真空法以及对应的标准规范,并对这两种气泡法进行了对比分析。本文还对气泡法的技术特点进行了分析,指出了气泡法检漏技术的局限性,由此引出和介绍了更先进的自动化高精度的检漏测试技术——压力衰减法。[/color][align=center]~~~~~~~~~~~~~~~[/align][size=18px][color=#ff0000][b]1. 气泡泄漏检测方法概述[/b][/color][/size] 气泡泄漏检测(bubble leak test)一般简称为气泡排放检测(bubble emission test)、浸没泄漏检测(submersion leak test)、水下浸没泄漏检测(underwater immersion leak test)或“浸泡检测(dunking test)”,是一种通过排放气泡来检测和定位被测物泄漏的试验方法。 如图1所示,气泡捡漏法的基本原理是设法使浸泡在水介质中的被检对象内外产生压力差,如果存在泄漏,则高压气体通过泄漏点向低压流动,在低压侧可以观察到泄漏气体在水中产生的气泡,由此来检测泄漏,具有操作简便、快捷和低成本的特点。[align=center][img=气泡泄漏检测基本原理图,500,343]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/01/202301172050596927_5663_3221506_3.jpg!w690x474.jpg[/img][/align][align=center][color=#ff0000]图1 气泡泄漏检测方法基本原理[/color][/align] 气泡泄漏检测方法的灵敏度受压力差、加压气体和起泡溶液的影响。目前气泡泄漏检测方法主要依据以下两种技术和相应方法: (1)加压技术:给被检对象内部直接用气体加压,在被检对象外部直接施加起泡溶液或将被检对象直接浸入溶液,根据泄漏气体通过液体时形成的气泡,确定被检对象是否泄漏及漏孔位置。相应标准为 ASTM F2096“通过内部加压检测医用包装严重泄漏的标准试验方法”。 (2)真空技术,适用于检测时不能直接加压设备的泄漏检测方法。在被检设备壳体局部区域施加起泡溶液,然后通过真空罩使这一局部区域两侧形成一定的压力差,如有泄漏发生,则会在压力低的一侧产生气泡,从而可以确定泄漏产生的部位。相应标准为 ASTM D3078“通过气泡排放测定软包装渗漏的标准渗漏试验方法”。 国家标准 GB∕T 34637“无损检测 气泡泄漏检测方法”将上述两种方法进行了汇总,对于刚性容器的检漏也有相应标准 ASTM D4991"用真空法测试空刚性容器泄漏的标准试验方法“,但基本原理都相同。本文将对这种气泡泄漏检测方法进行分析,介绍相应的特点和局限性,由此引出后续将介绍的目前气体泄漏检测新技术。[b][size=18px][color=#ff0000]2. 两种气泡法检漏装置简介[/color][/size][/b] 依据上述气泡法的测试系统是一种能够检测、定位和一定程度上量化气泡排放泄漏的装置,检漏装置主要由两部分组成。第一个组件是一个在被检对象内外之间产生压力差的装置,该压力差将开始驱使对象的内部气体通过泄漏路径从较高压力(对象内部)流向较低压力(对象外部)。这种压差的形成通过两种方式实现: (1)通过插入或连接压力探针(加压管线)进行内部加压。这意味着内部压力大于环境空气压力。 (2)通过将被检对象放置在真空室中来抽真空。这意味着对象内部的压力是大气环境压力,而对象外部的压力小于环境压力。 检漏装置的第二个组成部分是浸没液体介质。这种介质(在大多数情况下是水)将使操作者能够检测到从泄漏的被检对象中发出的气泡。浸没液体介质有时可以是油、酸浴或其他液体物质,该液体主要是充当能够视觉检测气泡的介质。[color=#ff0000] (1)采用内部加压技术的检漏装置(ASTM F2096)[/color] 在采用加压技术的检漏装置中,对于柔性被检对象的检漏,理想方法是通过插入皮托管式静态探针对被检对象进行内部加压,或直接通过刚性被检对象的管路和接口进行内部加压,如图2所示。该装置需要一个压力控制系统,该系统由压力源、高精度压力控制器和压力计组成,可实现较宽范围的精确压力控制以满足柔性和刚性被检对象的加压捡漏需求。 对于柔性被检对象,内部加压方法有时需要静态探针刺穿被检对象,以便进行内部加压。内部加压方式可以更好地控制压力,处理被检对象,如在测试过程中转动或旋转袋子。[align=center][color=#ff0000][img=气泡法加压检漏装置结构示意图,600,353]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/01/202301172051374796_2780_3221506_3.jpg!w690x407.jpg[/img][/color][/align][align=center][color=#ff0000]图2 气泡法内部加压检漏装置结构示意图[/color][/align][color=#ff0000] (2)采用外部真空技术的检漏装置(ASTM D3078)[/color] 在采用外部真空技术的检漏装置中,最理想的是丙烯酸塑料(亚克力)材料制成的真空室,如图3所示。因为丙烯酸塑料是透明的,能够在测试过程中看到漏气过程的全貌。就检测准确性而言,它也是最具成本效益和最划算的。[align=center][color=#ff0000][img=气泡法检漏装置亚力克真空箱,450,526]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/01/202301172051518809_7707_3221506_3.jpg!w609x713.jpg[/img][/color][/align][align=center][color=#ff0000]图3 气泡法外部真空检漏装置[/color][/align] 该真空室必须与真空泵连接,该真空泵可以是旋转叶片泵或文丘里泵。旋转叶片泵由电力驱动,将产生更高的真空,并且不需要加压供气来运行。另一方面,文丘里泵不需要电力,将产生较低的真空,且需要压缩空气源。[b][size=18px][color=#ff0000]3. 两种气泡检漏法的对比分析[/color][/size][/b] 对于上述内部加压和外部真空这两种气泡检漏法在实际应用中的选择,往往并没有明确的答案。选择哪一种气泡检漏法要根据被测对象的具体情况而定。表1列出了两种检漏方法对比。[align=center][color=#ff0000][img=两种气泡法检漏技术对比,690,209]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/01/202301172052182542_7313_3221506_3.jpg!w690x209.jpg[/img][/color][/align][align=center][color=#ff0000]表1 两种气泡法检漏技术对比[/color][/align] 当涉及到标准测试方法指导文件时,方法会有所不同。外部真空法和内部加压法分别以ASTM D3078和F2096为依据。外部真空法需要真空源,如采用真空泵或压力驱动的文丘里泵,内部压力法需要压力源和压力调节设备,不要求在真空法泄漏测试期间刺穿被检对象,而内部加压法则需要用探针刺穿样品以充入空气。在真空室内进行测试时,不能旋转或处理样品,这可以通过内部加压方法来实现。另外,加压法的压差更高、压力控制更好和更精确,因为可以更精确地控制压力。真空系统更复杂,因为内部腔室是气密和密封的,以便能够抽真空,且压差较小。[b][size=18px][color=#ff0000]4. 气泡法检漏特点分析[/color][/size][/b] 通过上述对气泡法检漏装置的介绍和对比,概括地说,气泡法检漏测试有如下特点优点。 (1)经济且有效的密封性能测试:涉及到产品的密封性能测试评价,没有比水浸气泡法泄漏测试更好的方法了,而事实上,比气泡法更好的方法要贵一两个数量级。 (2)简单易行的泄漏测试:将测试样品放入水浴中,抽真空或加压,寻找气泡,这是一种非常简单的检测和定位泄漏的方法。这在实际应用中非常便利,操作人员不需要太多的技术培训就可以进行检漏测试。 (3)泄漏小袋和包装的实际测试:所有需要仅是一个丙烯酸塑料箱和一个真空泵来进行检漏测试,对于大多数商业和医疗包装来说,测试的准确性也相当不错。 (4)包装泄漏的视觉检测和定位:泄漏可以在几秒钟内可通过视觉进行检测和定位。 (5)快速样品制备:许多被测样品无需太多准备,这意味着测试流程可以非常顺利地进行。 (6)通用测试方法:气泡泄漏测试可用于各种形状和大小的被测对象。 气泡法作为一种最传统的检漏技术,仍然在众多领域得到应用。然后根据研究表明,当结果依赖于人工视觉检查时,近30%的泄漏被遗漏,且通常检测效率和灵敏度低,需要操作人员目视识别泄漏。其面临的挑战主要包括: (1)如不加精密的真空压力控制,难以保持一致的测试条件。 (2)水很容易被污染。 (3)粘性物质可以掩盖测试过程中的泄漏。 (4)由于测试时间长、测试后清洗和干燥被检对象。 (5)对于较大尺寸的被检对象,大型水箱和吊装装置会占用场地和空间。 气泡法检漏测试的具体缺点是: (1)破坏性测试:即使包装的内部没有被水损坏或破坏,气泡法泄漏试验也被认为是破坏性试验,皮托管式静压探头的插入会在包装上造成一个穿孔。 (2)主观泄漏检测方法:气泡排放需要测试人员的参与,这给测试方法带来了主观性。测试操作员必须参与测试,否则可能会出现问题。 (3)密封被检对象的制备和处理:必须清洁被检对象,并为泄漏试验做好准备。此外,有些人可能不喜欢处理潮湿对象所带来的不便。 (4)测试程序取决于被检对象:对水敏感的被检对象,如电子设备,可能不适合这种测试方法。泄漏无法量化,没有办法知道泄漏的大小,只能知道泄漏在哪里。[b][size=18px][color=#ff0000]5. 气泡法检漏技术的局限性[/color][/size][/b] 气泡法检漏中产生气泡的唯一原因是因为在被检对象的内部和外部之间存在压力差,气体被从较高压力的环境驱入较低压力的环境,由此所带来的局限性如下: (1)最小可检测漏率 真空泄漏测试专家的共识是气泡法测试的最小可检测泄漏率为每秒0.001标准立方厘米,这意味着在每秒0.001标准立方厘米的漏率下,1立方厘米的泄漏大约需要100秒。 (2)渗透性材料的气泡泄漏试验 气泡泄漏测试不能在可渗透材料上进行,因为气泡泄漏测试开始时,数百个气泡开始从材料中冒出,这将使得定位和精确定位漏洞几乎不可能。 (3)气泡视觉检测的主观性 当我们研究气泡出现的频率和大小时,这种测试方法的主观性也受到质疑。假设在气泡泄漏实验中肉眼可以合理看到的最小气泡直径约为1mm,并假设一个直径为1mm的完美气泡球,因此气泡的体积为0.000524标准立方厘米。这意味着在0.001scc/s的泄漏率下,被检对象每秒钟将放出约2个气泡。 (4)内部真空法导致有限空气滞留 真空法的另一个局限性是,被检对象的起始压力一般是一个大气压,被检对象内部的空气量有限。在检漏过程中被检对象中存在的空气越来越少,因此压力越来越低,这意味着在低空气体积下,没有足够的空气从样品中排出用于适当的检测。 (5)加压法和真空法的不同 最后,如果被检对象已经加压到高压,真空室可能就没有太大的意义。我们这里假设被检对象已经被加压到200psi的绝对压力,然后浸入一个气泡测试槽中。漏率由以下公式得到:[align=center][img=漏率公式,200,67]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/01/202301172053406932_1785_3221506_3.jpg!w294x99.jpg[/img][/align] 式中:Q代表漏率;P1代表试样内部压力;P2代表试样外部压力;R代表气体常数;V代表体积;t代表时间。从公式可以看出,这仅仅意味着压差乘以常数乘以体积随时间的变化决定了漏率大小。为了更直观的说明问题,假设R、V和 t 都是1: 若被检对象已加压到200psi,标准大气环境压力为15psi,那么漏率为200–15=185。 若这个加压对象浸入一个水箱容器并抽真空,压力差将是200psi,即漏率为200–0 = 200。 由此可见漏率测量值只提高了7.5%,这意味着会看到多了7.5%的泡沫。如果被检对象可以采用加压法检漏,那么将具有这种内部加压的对象放入真空气泡泄漏箱就没有多大意义。 另一方面,在真空法检漏中,如果被检对象在15psi的标准大气环境压力下密封,浸入一个水箱容器并抽真空,压力差最大也只能是15psi,即漏率为15–0 = 15。由此可见,压差越大,漏率越大,则可观察到的气泡越明显,说明加压法要比真空法的测量灵敏度更高。[b][size=18px][color=#ff0000]6. 压力衰减法检漏技术[/color][/size][/b] 为了进一步解决上述气泡法检漏中的局限性,在气泡法基础上发展起来的压力衰减法泄漏检测技术逐渐成为当今最常用的方法。它的简单性使其易于自动化并集成到生产和装配过程中。 简而言之,压力衰减法测试是用空气填充被检对象直到达到目标压力,切断气源以隔离压力,并测量该压力在设定时间段内的衰减(损失),任何压力损失都表明存在泄漏。压力衰减法的灵敏度是测试部件尺寸和测试时间的函数,大多数测试都可以相当快速地执行,并获得高度准确的结果,但零件越大,获得准确测试结果所需的周期时间就越长。压力衰减法具体方法包括: (1)压力衰减的dP和dP/dT微分法。 (2)压力衰减的泄漏标准校准法。 (3)压差衰减的dP和dP/dT微分法。 (4)压差衰减的泄漏标准校准法。 (5)体积填充(密封设备)捡漏法。 以上压力衰减法详细内容将在后续文章中进行详细介绍。因为压力衰减法的应用可实现检测自动化,给检漏测试带来以下几方面的改进: (1)自动化泄漏测试节省时间和金钱 在制造过程中自动进行空气泄漏测试可以节省时间、金钱和工时。可自动按照设定确定是否符合泄露标准,一旦出现问题泄漏测试仪将通知生产线操作人员,可更快地发现产品缺陷,最大限度地缩短周转时间。 (2)精确和可重复的精密制造方法 与传统的水浸气泡法相比,自动化空气泄漏测试可提供更高准确度和可重复性的精确结果。 (3)可扩展的自动检漏系统符合您的要求 制造过程中使用的数字泄漏测试系统允许扩大生产规模并提高质量保证测试的速度。多种类型的泄漏测试仪可满足不同的需求,不同方法和规格的自动泄漏测试系统可满足大多数需求。 (4)适用于任何行业制造的自动化泄漏测试方法 随着制造方法变得更加自动化、先进和数字化,生产的各个方面都必须跟上步伐。制造过程中使用的自动泄漏测试是在满足需求的同时认证产品质量的绝佳方式。自动化泄漏测试最大限度地提高了各行业的效率,但在制造业尤其有用,典型应用领域有医疗设备和部件、药物、汽车零部件、航空航天部件、消费品和电子产品、包装等应用。 (5)制造过程中的自动空气泄漏测试创造了更高效的系统 制造过程中使用的自动空气泄漏测试将提高应用系统的整体效率,同时提高最终产品的质量。压力衰减法泄漏测试是非破坏性的,因为它使用干燥的空气来检查缺陷,并且具有较小的物理足迹。[align=center]~~~~~~~~~~~~~~~[/align]

  • 燃气泄漏常见检测方法介绍

    燃气泄漏、冒跑的一般规律及探漏方法  燃气从地下管道泄漏以后,会因燃气的种类不同、比重不同、周围环境不同向不同的方向冒跑。  (一)泥土地面  一般地指天然气、煤气管道埋设在地下且泄漏点周围土壤介质分布均匀,地表层无太密实的路面,地下管道腐蚀穿孔处泄漏的气体能够扩散到地表,在地表面分布范围成圆形,其中间的浓度将会最大。  该泄漏用可调节浓度大小的气敏检测仪直接在地面检测,浓度最大点与管线定位一致点为泄漏点。  (二)水泥沥青路面  气体泄漏后会沿着管道周围的裂缝、空隙、疏松土壤窜流,不能穿透漏点上方的地表,在地面探测不到,而在远离泄漏点的地面裂缝中才能探到。此种情况需钻孔探漏。  (三)公共管沟  包括专业管道沟、电缆沟和与裂缝相通的排水沟,泄漏气体会沿着这些通道窜到很远的地方。此种泄漏需用风机从管沟的泄漏点的一边吹风,另一边放风,保证管沟内的泄漏气体向另一边冒跑。用示踪探头从风机一端伸进管沟,示踪探头与泄漏气体接触处即为泄漏点。或用钻孔法配以气敏探测仪在地面检测,在泄漏点的下风气敏仪会报警,在上风不报警,泄漏点位置就在报警与不报警两孔之间,在此进一步加密测点,即可精确定点。  常见的检漏方法  仪器检查  [url=http://m.dscr.com.cn/list.asp?classid=42]埋地管道泄漏检测仪[/url]:SL-808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。  压力法  低压管网有时容易处于负压,外来自来水、大水漫灌路面,地下水位高时,这些外界水就可能从泄漏点返流管中,这种情况可加水查漏,用查水漏的方法查气漏就方便得多。  检漏液法  施工未复土的管道在接头、焊缝、阀门处涂以检漏液,若有泄漏,在泄漏处检漏液会鼓起泡沫,变大。  听音法  埋土较浅的管道,加压后可用听音仪在地表听音,即可找到泄漏点。  相关法  用相关仪的两只传感器,置于被查管道的两端,通过相关仪的微机处理,就可探到泄漏点的位置。此法对操作人员要求高且价格太昂贵,一般很少采用。  氢气示踪法  氢气的分子具有体积小,质量轻、游离向上的特点,能够穿透水泥沥青路面,结实的地表层,冰冻的土壤等物质。在输送液化石油气和天然气的管道中加入微量的氢气,然后再用SL-6型检漏仪(氢敏探头)在地面探测,就可准确找到泄漏点,该方法对较小的管线更为适用,目前广泛应用于查找通信电缆漏气点,人工煤气含有大量的氢,可直接用氢气气敏仪探测。  加臭法  人类对某些气体特别敏感,如乙硫醇(EM),十亿分之一的浓度,人就可以闻到,在某些可燃气体中加入微量的泄漏识别气体,也是很适用的,此法已在民用煤气及液化石油气中广泛应用。  利用排水器的排水量判断、检查  燃气管道的排水器须按期进行排水,若发现水量骤增,情况异常时,应考虑有可能为地下水渗人排水器,由此推出燃气管道可能破损泄漏,须进一步开挖检查。

  • 山东省计量科学研究院创新泄漏电流测试仪测量网络校准方法

    [color=#3f3f3f]日前,山东省计量科学研究院电子与电磁计量研究所根据泄漏电流测试仪的实际工作状态,提出了采用宽频电流源法对测量网络进行校准的方案,研制了高频电流源,理论推导了输入输出电流的关系,设计了利用高频电流源对泄漏电流测试仪测量网络进行校准的方法,通过直接输入电流的方式对泄漏电流测量网络进行校准,最终通过实验验证了方法的可行性,相对于高频电压源法,该方法更符合实际工作状态。[/color][color=#3f3f3f]据介绍,泄漏电流测试仪通过模拟人体阻抗网络,仿真人体接触电气设备时的实际状况,以此测量电气设备的泄漏电流。电气设备一般采用交流供电,随着电子开关技术被广泛应用于电源系统和设备中,电路中产生了高频谐波电压和高频谐波电流,这些高频信号流过人体时同样对人体造成伤害,因此泄漏电流的测量不仅局限于工频,同样要考虑高频信号。[/color][color=#3f3f3f]根据泄漏电流的人体效应(感知或反应、摆脱、电灼伤),GB/T 12113(IEC 60990接触电流和保护导体电流的测量方法)分别定义了不同的测量网络。目前国际上主要利用高频电压源对泄漏电流测试仪的测量网络进行计量,GB/T 12113给出了采用高频电压源进行校准的方法。[/color][color=#3f3f3f]2018年7月,国际精密电磁测量大会(CPEM2018)在法国巴黎举行,来自美国NIST、中国NIM、英国NPL等50个国家的500多位电磁领域计量专家参会,山东省计量院研究员马雪锋参加了此次会议并现场张贴了论文《利用宽频电流源法对泄漏电流测试仪测量网络的校准》,得到了与会专家的关注,实验方法得到了同行的认可。[/color]

  • 警惕实验室辐射泄漏

    今年4月26日,切尔诺贝利事故迎来27周年纪念。1986年前的那天,切尔诺贝利核电站第4号核反应堆在进行半烘烤实验中发生爆炸,据估算,故后产生的放射污染相当于日本广岛原子弹爆炸产生的放射污染的100倍,对当地民众和环境造成了不可估量的损失和危害。初次之外,回顾历史,从切尔诺贝利事故发生之后,各国实验室仍不断发生辐射泄漏,与放射性物质相关研究的实验室,在今后的实验中,应引起管理、实验人员警惕。  日本一实验室辐射泄漏 多人遭体内辐射  27年后,日本原子能研究开发机构下属原子能科学研究所的核物理实验室5月23日发生辐射物质泄漏事件,运营方大约一天半以后才向监管机构和当地政府通报,受到严厉批评。  据日本核能监管机构原子能规制委员会25日通报,23日正午时分,实验室研究人员正在做实验,用质子束轰击金。然而,由于实验装置出现问题,质子束能量超出通常能量大约400倍,致使金在高温下蒸发,照射生成的放射性物质随蒸汽扩散。  这一机构先前估计,实验室55名工作人员中,6人受到辐射。一名发言人27日说,这一机构后来发现,另有24名研究人员受到辐射,目前该机构正进行精密测量。此外,14人已查明未遭到辐射,11人尚未接受检查。  遭到辐射的是包括正在实验设备附近做准备工作的研究生在内的6名22岁~45岁男性,被辐射量达0.6~1.6毫希沃特。该机构表示:“虽然不知道将对人体健康产生什么影响,但核电站作业人员等的年辐射量上限是50毫希沃特。”  辐射物不仅污染实验室,还扩散到实验室外。据悉,实验室内辐射强度大约为每平方厘米30贝克勒尔,研究所周边探测设备检测到的辐射值在正常变化范围内。日本核能监管机构原子能规制委员会27日把东海村实验室辐射泄漏等级定为1级,批评实验室在知晓发生泄漏的情况下开启通风设备,导致放射性物质扩散到实验室外,“缺乏安全素养”。  美国一核实验室泄漏 17名工人受到钚污染或辐射  2011年11月8日,美国爱达荷州一个核实验室8日发生泄漏事故,至少6名工人受到低水平钚辐射的污染,另有11人受到辐射。  爱达荷州国家实验室发布一系列声明称,事故发生在一个用于远程遥控、运行与检测已用核燃料、放射性废料与其它辐射物质设施的反应堆内,一个容器不慎打开,导致工人受到低水平钚辐射。这次泄漏事故被认为是至少4年来这个实验室最为严重的事件。公告称没有找到辐射物泄漏到实验室外的证据,对大众或环境均没有危险。总共17名雇员受到这次事故的影响,他们均在这个退役研究反应堆内工作。  匈牙利一实验室辐射泄漏 或致空气辐射物超标  同年的11月17日,国际原子能机构说,包括捷克、匈牙利、斯洛伐克、奥地利、德国、瑞典、法国和波兰等欧洲国家,空气中放射性碘元素近几周超过正常标准,来源最有可能是匈牙利一家同位素制造商位于首都布达佩斯的实验室。  “同位素研究所”是一家专门生产医疗、研究、工业用放射性同位素的机构。这家制造商同一天发布声明证实,曾通报辐射物泄漏事件并于6月至8月停止运行,直至过滤系统得到调整。但补救措施随后并未完全奏效,泄漏在今年下半年仍有发生。研究所主任米哈伊·拉卡托什说,即便安装了新的过滤器,“超出预期水平的”碘131仍经由实验室的烟囱泄漏入大气。  国际原子能机构实验室发生少量钚泄漏事故  2009年,联合国检察人员称,维也纳南部的塞波斯多夫实验室的钚元素在压力不断增高的情况下发生泄漏,污染了一个储存间,但是没有造成环境污染。据调查人员介绍,“一个储存设备内的密封样品瓶当晚因压力过大导致钚泄漏,造成储存空间受污染。当时没有人在实验室工作”。  奥地利官员说,这座空旷的实验室已被封锁,没有任何人受到危害,当局正计划展开调查。在国际原子能机构视察期间,这个实验室被用来对有关样品进行检验。奥地利环境部发言人卡珀说,这次发生在8月3日凌晨的核泄漏通过空气检测系统自动触发了警报器。他说,实验室的过滤系统完全控制了散发在空气中的放射性元素,奥地利监测中心没有检测到任何异常。这意味着无人受到伤害。在一份国际原子能机构的声明中,对该实验室附近的土壤、植物和水进行取样化验,奥地利专家没有发现放射性物质释放到环境中。  去年11月,国际原子能机构总干事巴拉迪曾经指出,这个在1970年代建造的实验室已经不符合联合国的安全标准。他警告说,这个实验室的关键部分面临日益增加的危险,很可能会发生事故。但国际原子能机构说,周日发生的核泄漏事件和该实验室的安全标准之间并不存在联系。  比利时医学实验室放射物泄漏  2008年8月,比利时南部一家医学实验室发生一起放射性碘泄漏事件,比利时政府29日命令,禁止食用泄露区域的蔬菜和牛奶等食品。  据比利时内政部危机处理小组介绍,泄漏事件发生在上周末,位于南部城市沙勒罗瓦的国家放射性物质研究所,该研究所生产的放射性碘原本用于治疗癌症。检测结果显示,实验室附近提取的草类样本放射性碘含量超标,比此前几次的检测结果更严重,这是比利时境内发生的最严重的放射性泄漏事件。核物质监管机构把这次事件严重等级定为3级。比利时核物质监管机构28日晚警告实验室附近居民不要食用自家种植的蔬菜或在附近草地放牧。  一例例真实事故案例摆在科研人员面前,切尔诺贝利事故产生的后遗症仍影响着当初受灾民众的生产生活。抱着一时侥幸的心态,做科研实验,尤其是对人体危害度极高的实验,极易造成不可挽回的上海。各国在这方面,应加强警戒和管理。

  • 三氯化硼的泄漏应急处理

    三氯化硼是高纯气体中的一种,他也是一种比较危险的气体,小编今天要向大家分享的是关于三氯化硼泄漏后的应急处理,希望小编的介绍能够引起大家的注意。  泄漏应急处理:迅速撤离泄漏污染区人员至上风处,并立即隔离150米,严格限制出入。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器,穿防毒服。尽可能切断泄漏源。若是气体,合理通风,加速扩散。喷雾状水稀释、溶解。构筑围堤或挖坑收容产生的大量废水。如有可能,将残余气或漏出气用排风机送至水洗塔或与塔相连的通风橱内。漏气容器要妥善处理,修复、检验后再用。若是液体,用砂土、蛭石或其它惰性材料吸收。若大量泄漏,构筑围堤或挖坑收容;喷雾状水冷却和稀释蒸气,保护现场人员,但不要对泄漏点直接喷水。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内,回收或运至废物处理场所处置。

  • 手推式埋地管道泄漏检测仪可以用来检测什么

    近年来,我国各地煤气中毒、天然气爆炸事故时有发生。在日常生活中,使用燃气不当造成的天然气泄漏、人员中毒伤亡事故更是屡见不鲜。因此,如何实现灭然气泄漏的快速、准确检测越来越成为人们普遍关注的问题埋地天然气管道泄漏如何检测采用手推式[url=http://www.dscr.com.cn/list.asp?classid=42][color=#999999]埋地管道泄漏检测仪[/color][/url],在地面沿管路推行,仪器的采样吸气口与地面始终保持接触状态。这样的方式,既可避免在没有管道的地方去进行无意义的检测,同时,因为吸气口紧贴地面,燃气一旦窜出地面还未及扩散就已被吸入,即使是微小的泄漏也会被检出。在实验中检查出的漏点有很多是用肉眼看不出来的,只有当洗衣粉水浇上去,慢慢地才会冒出一个小泡。在泄漏检测仪的选择上要注意三点:(1)高灵敏度。(2)采气孔必需是贴地的。(3)采用内置泵吸式。发现异常点后就要在异常点上方的地面打出探孔,目的是导引泄漏出的燃气向地面自由、垂直上升,为确认漏点的准确位置提供客观依据。打孔前必需再次对管道进行精确定位,以保证管道的安全。探孔的数量至少在三个以上,探孔的深度应尽可能接近或超过管道的埋深(考虑到漏点有可能是在管道的下方)。根据不同的地面情况,采用多种地面钻孔设备:一对水泥、沥青等坚硬密实地面进行穿透性钻孔的较大功率电锤;对土壤、砾石层地:面进行深部钻孔的钻洞棒。钻洞棒的长度会影响钻孔的深度,一般况下,北方城市可采用能钻1.5m深的钻洞棒;南方城市则选择能钻1m深的钻洞棒就行了。钻洞棒的选择既要有相当的钢性,以针对干燥密实的老土层;同时,为对付土层中较大的砾石和片石,钻洞棒还要有能够自动转向绕过砾石或片石的柔性。探孔打好后,就要逐个测量各探孔的气体浓度。这时的探孔因深及管道,泄出的气体会顺着探孔窜出地面,因而,通过对各探孔所测浓度大小的比较,即可判断漏点的准确位置。

  • 检查气体管道泄漏的方法

    检查气体管道泄漏的方法

    检查气体管道泄漏的方法气体管道工程是一项大型的工程,在安装施工的过程中 ,要对管道进行气密性检查,确保使用安全,减少不必要的伤害损失。按照其对气路密闭性的严格程度,检查气路是否泄漏的方法分为A、B、C三级。A、B、C级到底是什么检查气体泄漏的方法呢?下面跟随GP一起了解下:  一、A级试漏  对气路严重泄漏的最粗略观察。通常在气源打开并稳定之后,不应听到气路流经的各管路及阀件接头处有丝丝的跑气声,如听到明显的漏气声,说明系统有大漏,必须依据漏气声,追查出泄漏处,并加以排除。引起系统大漏的常见原因是:气路接头没上紧,气路中管路开裂及没加合适的垫片等。查找气路的严重泄漏,也可在流 路的流量开到最大时,用肥皂水在各接头逐步测试有无气泡出现而加以证实。 二、B级试漏  对气路中轻微漏气的检查。方法是堵住气路出口,观察气路中流量计内的转子。如果能缓缓下降为零,即可认为此气路B级试漏合格。如转子不能降到零,可用肥皂水在各接头处仔细观察。直到找到泄漏处为止。  三、C级试漏对气路中极小漏气的检查。方法是堵住气路出口,观察系统压力表,不得在半小时之内有5kPa(相当于0.05kgf/cm2)以上的下降。此时系统压力应在0.25MPa(相当于2.5kgf/cm2)以上。必要时可在系统出口处外接一个0.5级标准压力表来读取压力变化数。

  • 【资料】推荐必看-实验事故的预防及处理 - 泄漏处理

    危险化学品的泄漏,容易发生中毒或转化为火灾爆炸事故。因此泄漏处理要及时、得当,避免重大事故的发生。  要成功地控制化学品的泄漏,必须事先进行计划,并且对化学品的化学性质和反应特性有充分的了解。  泄漏事故控制一般分为泄漏源控制和泄漏物处置两部分。 泄漏处理注意事项   进入泄漏现场进行处理时,应注意以下几项:   --进入现场人员必须配备必要的个人防护器具。   --如果泄漏物化学品是易燃易爆的,应严禁火种。扑灭任何明火及任何其它形式的热源和火源,以降低发生火灾爆炸的危险性;   --应急处理时严禁单独行动,要有监护人,必要时用水枪、水炮掩护。   --应从上风、上坡处接近现场,严禁盲目进入。 泄漏源控制   如果有可能的话,可通过控制化学品的溢出或泄漏来消除化学品的进一步扩散。这可通过以下方法:  --通过关闭有关阀门、停止作业或通过采取改变工艺流 程、物料走线、局部停车、打循环、减负荷运行等方法。   --容器发生泄漏后,应采取措施修补和堵塞裂口,制止化学品的进一步泄漏,对整个应急处理是非常关键的。能否成功地进行堵漏取决于几个因素:接近泄漏点的危险程度、泄漏孔的尺寸、泄漏点处实际的或潜在的压力、泄漏物质的特性。

  • He气不良还是泄漏?

    He气不良还是泄漏?

    GCMS-QP2010Ultra,开机1小时左右,用调谐界面检查泄漏。 截图如下,28和32的强度都不太小,比例也接近4:1。 http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2013/04/201304092314_434696_1604036_3.jpg 这个图也是比较符合泄漏的特征的,是不是系统有泄漏呢? 于是用丙酮检查了色谱柱、进样口、MS离子源门等部分,没有检测到43碎片的增大。 那么是不是载气不良呢?当时没有可代换品的情况下,如何简单的判断一下呢? 想到是否可以增加一地柱前压力,如果载气不良,那么就是进入到ms的氧氮量较大。 于是提高了一下进样口压力,截图如下。 http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2013/04/201304092317_434697_1604036_3.jpg 氧气氮气的响应增大很多。 基本可以确认是氦气不良。

  • 气相色谱气路泄漏的检查与排除

    (一)气路泄漏检查按照其对气路密闭性的严格程度,检查气路是否泄漏的方法分为A、B、C三级。A级试漏——对气路严重泄漏的最粗略观察。通常在气源打开并稳定之后,不应听到气路流经的各管路及阀件接头处有丝丝的跑气声,如听到明显的漏气声,说明系统有大漏!必须依据漏气声追查出泄漏处,并加以排除。引起系统大漏的常见原因是:气路接头没上紧,气路中管路开裂及没加合适的垫片等。查找气路的严重泄漏,也可在流路的流量开到最大时,用肥皂水在各接头逐步测试有无气泡出现而加以证实。B级试漏——对气路中轻微漏气的检査。方法是堵住气路出口,观察气路中流量计内的转子。如果能缓缓下降为零,即可认为此气路B级试漏合格。如转子不能降到零,可用肥皂水在各接头处仔细观察。直到找到泄漏处为止。C级试漏——对气路中极小漏气的检查。方法是堵住气路出口,观察系统压力表,不得在半小时之内有5kPa(相当于0.05kg/cm2)以上的下降。此时系统压力应在0.25MPa(相当于2.5kg/cm2)以上。必要时可在系统出口处外接一个0.5级标准压力表来读取压力变化数。在证实气路系统有泄漏时,可用分段堵住或关闭气路的方法来缩小漏气发生的范围。比如堵住热导池一路的出口时,若转子下降到零位,可认为柱出口管、检测器及检测器出口管有泄漏。若堵住柱岀口后,流量计中转子降不到零位,可进而拆下相应色谱柱出口连接头,用硅橡胶堵住柱出口的办法来进一步断定泄漏处。若转子仍不能下降为零,说明流量计、流量计引出管、进样汽化器、色谱柱及接头处有泄漏。上述方法还可继续进一步应用,以取得更确切的故障部位。在采用C级方法中压力表读数试漏时,也可将仪器总进气阀(一般为稳压阀)暂时关闭后再将钢瓶高压阀打开,减压阀调到0.3~0.6MP(3~6kgcm2)待减压阀稳定时,关死钢瓶上高压阀。注意减压阀上的高低压表(特别是高压表),在5min内应无可观察到的下降。如有较明显下降,则说明气路系统的上游(指钢瓶气源到仪器气路入口总阀门间)有泄漏,否则应对后面的气路做进一步的检查。在气路系统的上游无泄漏时,可打开气路总输入阀(一般为稳压阀)对仪器内部气路作进一步检査。为方便起见,可将此段气路分成下游和中游两段,其中从转子流量计出口到气路总出口为气路下游段,而总输入阀到转子流量计之间一段气路称之为中游段。对于仪器的下游段可采用B级测试加以证实 如B级测试中转子下降到零位,即可继续对中游一段检查。此时堵住转子流量计入口管路,观察钢瓶上高低压表的示值,即可断定中游段气路的连接情况。上述把整个气路分为上、中、下游三部分的方法应当说是分段检查的一种例子,操作人员也可依据气路的特殊之处而加以灵活性应用。大量的气路泄漏检修结果表明,绝大部分的漏气点都发生于气路接头处,而气路阀件内部的泄漏也时有发生,至于管路中间的泄漏,除了急转弯处以外是很少见的在各种试漏法当中有一种乙醇浸泡法是值得一提的,其造用范围主要是气路阀件、检测器等小体积部件。具体方法是将这些待试部件岀口堵住后(或不堵出口而通以大流量气流),放入裝有无水乙醇的容器中,使乙醇液面完全超过部件上端 之后向该部件加压供气,并观察部件各处有否气泡从中溢出,如有溢岀则说明该处有泄漏,然后针对泄漏根源采取相应措施而加以排除。(二)气路接头漏气故障的排除在发现气路某接头有泄漏时,有的人认为只要继续緊固接头螺丝即可达到消除泄漏的目的。于是,凡有泄漏处便用力拧紧接头螺丝与螺母。须知此种简单处理方法是片面的,有时可能会取得一定的效果,但多数情况下可能造成接头的永久性损伤,如滑扣、密封面有伤痕、甚至接头断裂,这样就会造成更多的麻烦。正确的处理方法应当是在发现接头有泄漏时,首先对所用接头做如下检查①接头配合垫片是否合适,退火及无伤痕②接头密合处是否干净平滑无污物③接头配合装配时,是否相互对准对正 ④能否先用手将接头大体上紧。如上述检查无异常,再用扳手(一般为两把)将接头上紧。上紧时应注意压力要适当,对于有塑料、橡胶、聚四氟垫片的接头压力不宜过大,一般能密封后再上紧一点即可 对于有金属垫片的接头,压力可适当加大,但也应似不漏气为界限。

  • 【分享】泄漏电流测试仪的特征及应用

    泄漏电流测试仪是用于测量电器的工作电源通过绝缘阻抗或分布参数阻抗产生的与工作无关的泄漏电流的仪器,其输入阻抗模拟人体阻抗,泄漏电流测量包括接触电流和保护导体电流的测量,具有适应测试范围广、测试精度高的优点。具有操作简单、读数方便、精度高、体积小,是各级计量部门首选的泄漏电流测试仪器。 泄漏电流测试仪能够将测试的直流和各种频率正弦波、三角波、方波等波形的交流电流, 以及各种复合波交流电流转换为有效值;除了测试地线漏电流外,还可测试可接触件之间的漏电流,以及其他部位的漏电流。泄漏电流测试仪具有测试电压、泄漏电流、测试时间同时显示的功能,测试报警值可连续任意设定,相位可自动转换,具有合格、不合格声光报警,击穿保护等功能。 泄漏电流测试仪适用于家用电器和电机、电脑、电子电气设备、电子仪器等其他电器产品的安全测试需求,也是实验室、技术监督部门不可缺少的检测设备,泄漏电流测试仪广泛应用于石油天然气管道、煤气管道、油库、电气化铁路、地铁以及相关维护工程等。

  • 【资料】—浅述微波泄漏标准

    [b]浅述微波泄漏标准[/b]人体与微波幅射源(如工作的微波炉)距离很近时,可以受到过量的辐射能量而诉说头昏、睡眠障碍、记忆力减退、心动过缓、血压下降等。研究发现,当人眼靠近微波炉泄漏处约30cm,微波漏能达1mW/cm2时,会突然感到眼花,眼底检查见视网膜黄斑部上方有点状出血。人体最容易受到微波伤害的部位是眼睛的晶体。如果眼睛较长时间受到超过安全规定的微波辐射,视力会下降,甚至引起白内障。为了保障使用者的健康,国际电工委员会和我国有关部门规定,在微波炉门外5厘米处,测得微波的泄漏不得超过5毫瓦/平方厘米。一直以来,欧美和前苏联所制定的安全标准间相差1~2个数量级,这反映了他们在研究微波对人体影响结果上的争论。美国所制定微波辐射强度安全标准理论的基本观点是Schwan提出的:1)微波对肌体的影响主要是微波的热效应。2)微波辐射强度小于10mW/cm2时,不会引起受辐射的人体温度升高。经过实践后,1982年美国国家标准研究所(ANSI)颁布新的微波辐射安全标准f/300mW/cm2。其制定依据是从不超过机体组织吸收比(SAR)阙值0.4W/kg为原则。使用此标准的还有加拿大、英国、法国、澳大利亚等国。前苏联所制定的微波辐射强度标准的观点是:以动物实验中对动物中枢神经系统和心血管系统功能障碍的阙值强度,以及长期暴露在有可能泄漏微波环境中临床症状的强度为依据的。其观点的出发点与美国的完全不同,属于以微波的非热效应为理论基础的,重点在于微波非热效应对动物机体的植物性神经系统活动影响。使用此标准的国家有原波兰、捷克、保加利亚等国。我国的微波辐射职业卫生标准研究工作起步较晚,基本上参照国外的研究和实行情况。并于1979年由卫生部和四机部联合颁布《微波辐射暂行卫生标准》,规定受微波辐射强度为50μW/cm2,(以每天暴露6H计算)。超过时间界限者,日最大允许量为300μW*h/cm2 不足者为日最大允许量不大于5mW/cm2。1983年修订标准为:受微波辐射强度不变动,但将每天暴露时间的界限改为8h,即日最大允许量为400μW*h/cm2。同时还按下列情况区别对待:1)考虑微波的生物效应,对脉冲波日最大允许计量为250μW*h/cm2。2)某些工种,仅是肢体受到微波辐射的,与全身受到辐射的情况相比,其日最大允许剂量可比全身受辐射剂量大10倍。3)与固定方向微波辐射相比,非固定方向微波辐射(如转动天线的微波辐射)在同等条件下,其允许强度可比固定情况大一倍。正常情况下(指非事故状态)人体对上述规定的微波辐射剂量是可以承受的,人体有热调节机能,可使受到微波辐照部位不致于过多积累热量而达到受伤害的地步。另一个方面,从保证设备安全性来说,对微波加热设备的设计和制造,抑制微波泄漏是一个重要的技术指标。应尽可能采取安全措施来控制微波泄漏,例如,使用炉门联锁装置;在连续输送式工业微波加热设备的出入料口,加装微波漏能抑制器,将微波泄漏量降至允许范围。我国规定家用烹饪微波炉或工业微波加热设备的微波泄漏量为:在距离设备5cm处,微波功率≤5mW/cm2,(2450MHz)和微波功率≤1mW/cm2(915MHz)。[color=blue]来源:网络[/color]

  • 【分享】柴油泄漏带来什么警示?

    经过各方努力,截至1月6日,三门峡库区下排水质石油类浓度达到地表水Ⅲ类标准,黄河水质恢复正常。这次中石油输油管道漏油事故虽然只泄漏了150吨左右的柴油,却造成了渭河、黄河污染,威胁到陕西、河南、山西等沿岸地区的饮用水安全;柴油泄漏事故惊动了黄河沿岸各地政府乃至国务院的高层领导。这一方面说明了政府对这一影响民生的污染事故的高度重视,另一方面也说明了这次漏油事故影响之大。为保障饮用水安全,事故发生后,从环境保护部到地方环保部门立即行动起来,启动应急预案,加强水质监测,大力开展污染防控。此次污染事故虽然没有造成更大的危害和损失,却敲响了输油管道环境安全的警钟,必须引以为戒。  油品管道运输具有永久性、占用土地少、输送能力大、损耗少、成本低等优点。经过近10年的快速发展,我国输油气管道总长度已超过5万公里,形成了初具规模的跨区域油气管网,“十二五”期间还将增加4万公里。这些输油管道几乎横跨整个国家,涉及多个省区,沿途穿越很多江河。输油管道已经成为我国输送能源的大动脉,一旦发生泄漏等事故,不仅影响能源安全,而且还会引发次生污染事故,此次渭南柴油泄漏事故就是其中一例。在国外,类似事件也时有发生。2006年,俄罗斯最大的输油管道在靠近乌克兰和白俄罗斯的管段出现漏油事故,泄漏的石油污染了俄罗斯西部布良斯克州的水源和森林,受影响面积将近4万平方英里。2009年8月,一条由法国南部罗纳河口省滨海福斯镇通往德国的输油管道发生泄漏事故,近4000立方米的原油泄漏到附近一个自然保护区内,对当地的生态环境造成了不良影响。  这次发生漏油事故的中石油公司兰郑长成品油输油管道渭南支线,投产仅一天就发生了漏油事故。值得关注的是,泄漏点距河岸只有约40米,距赤水河入渭河口约3公里,而赤水河入渭河口距离渭河入黄河口只有约70公里。尽管这次事故泄漏的柴油不算多,但是环境受影响的范围却相当广,一个重要原因就是泄漏点距离水源太近。这就给我们提了一个醒,在设计输油管道线路时,输油管要与河道保持一定的安全距离,即便绕不开,也应该采取设置缓冲区、应急池等措施,防止污染范围扩大,保障水环境安全。  石油泄漏、爆炸等会造成环境空气、地表水、土壤、植被的污染。此外,输油管道大多经过农田、河流等生态敏感地区。因此,在设计之初,就要认真开展环评,充分考虑到管线对沿线地区生态环境的影响,同时,更要进行环境风险评估。在此基础之上,制定应急预案,确保在漏油等事故发生时,能够及时处置,把污染控制在最小范围内。石油企业要以此次事故为戒,加强风险管理,制定完善的预警机制,防范事故发生。

  • 【转帖】甘肃:“磺酸泄漏白污”蜿蜒几公里

    甘肃兴荣精细化工公司已发生类似事故3次环保部门责令其停产并重罚10万元5月28日,位于甘肃省阿干镇的甘肃兴荣精细化工有限公司磺化车间操作人员由于操作不当,致使十几公斤的磺酸泄漏排入雷坛河,环保部门执法人员现场取样调查后认为,此次事故对黄河水质影响不大。据了解,该公司2002年投产至今,类似事故已经发生3起。白色泡沫蜿蜒几公里当日上午9时30分,记者在兰州市44路公交车终点站下游附近的雷坛河河边看到,由于降雨,水流量增大,在浑浊的河面上,附着着大量的白色泡沫,翻滚的白色泡沫顺着河水蜿蜒而下,每个回水湾处都聚集着成堆的白色泡沫。记者发现,出现白色泡沫的河面一直可以向上追溯几公里。当地一位居民告诉记者,可能是上游的一家化工厂发生了原料泄漏。记者实地走访发现,雷坛河上游阿干镇水磨沟一带,不时可见三三两两的男女手持脸盆、水桶、铁锨、扫帚等工具沿河拦截白色泡沫,有的人还穿着深蓝色的工作服,为尽快消除水面上漂浮的白色泡沫,有人还折断树枝在回水湾处搭“拦截坝”,拦截河面上的泡沫。记者粗略数了一下,在现场清除泡沫的有数十人之多。记者随即拨通兰州市七里河区环保局电话,一位工作人员告诉记者,该局执法人员接报后已赶到现场,现在正在勘察取样。操作不当引发泄漏记者随后来到位于阿干镇铁冶街甘肃兴荣精细化工有限公司。该公司办公室主任朱光亮告诉记者,当日清晨接到居民反映后,公司立即组织人员进行调查,调查证实此次泄漏事故可能是该公司磺化车间的化验员在凌晨上班取样时,没有及时关严取样阀门导致磺酸泄漏。根据雷坛河河面附着的泡沫以及取样流程初步判断,此次泄漏的磺酸在15—25公斤之间。事件发生后,公司立即打开应急池缓冲、稀释泄漏的磺酸,同时,派出38名职工沿河拦截、消除由此产生的白色泡沫。朱光亮主任介绍,磺酸成品主要用于洗涤用品添加剂,属表面活性剂物,呈酸性,浓度为1.2%,应该不会影响人体健康和饮用水安全。环保部门责令停产兰州市环保局环境监理所柳培彪副所长告诉记者,当日上午8时许,兰州市环保局和七里河区环保局接到群众反映后,当即驱车前往事发现场勘察取样。经过调查,事故原因已经初步查明,系该公司磺化车间操作人员操作不当、责任心不强导致车间的磺酸泄漏。目前,环保部门已勒令该公司停产整顿,并罚款10万元,建议该公司对事件责任人做出相应的处理,同时强化企业环保管理工作。日后,该公司经整顿达到环保部门要求,并经批准同意才可以恢复生产。其间,环保执法人员将一直跟踪取样。对黄河水质影响不大柳培彪副所长告诉记者,事发后,执法人员在事故池及沿河岘口子、雷坛河口(入黄河口)三处取样调查,结果表明,此次泄漏的磺酸对雷坛河、黄河水质污染程度不大,沿河居民不必恐慌。另外,该公司自2002年投产以来,类似事件已经发生3次,前两次分别发生在2005年3月31日和2007年8月31日。为避免类似事件再次发生,环保部门在严加监管的同时,还将争取协同有关部门尽快将雷坛河污水处理纳入七里河污水处理厂,确保沿河居民灌溉饮水水源不受污染。

  • 电动针阀和手动可变泄漏阀在超高真空度PID自动精密控制中的应用

    电动针阀和手动可变泄漏阀在超高真空度PID自动精密控制中的应用

    [size=16px][color=#000099]摘要:超高真空度的控制普遍采用具有极小开度的可变泄漏阀对进气流量进行微小调节。目前常用的手动可变泄漏阀无法进行超高真空度的自动控制且不准确,电控可变泄漏阀尽管可以实现自动控制但价格昂贵。为了实现自动控制且降低成本,本文提出了手动可变泄漏阀与低漏率电控针阀组合的解决方案,结合真空压力PID控制器可实现超高真空度自动控制。[/color][/size][align=center][size=16px][/size][/align][size=16px][/size][align=center][color=#000099]~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~[/color][/align] [b][size=18px][color=#000099]1. 问题的提出[/color][/size][/b][size=16px] 超高真空一般是指10-7Pa~10-2Pa范围的真空度,相应的超高真空技术应用也十分广泛,特别是对于芯片级原子钟(CSACs)、电容膜片规(CDGs)、显微镜、质谱仪和和新型金属有机化学[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp][color=#3333ff]气相[/color][/url]沉积(MOCVD)等需要超高真空环境的设备,其真空度控制的稳定性通常非常重要。[/size][size=16px] 超高真空度控制的基本原理如图1所示,可采用开环和闭环两种控制形式,基本控制原理是固定真空泵的抽速,通过调节进气流量来实现不同真空度的控制。对于超高真空控制,要求进气量非常微小,所以一般采用可变泄漏阀(varible leakage valve)进行调节进气量。[/size][align=center][size=16px][color=#000099][b][img=01.超高真空度控制系统结构示意图和各种可变泄漏阀,650,493]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/04/202304272211542322_7977_3221506_3.jpg!w690x524.jpg[/img][/b][/color][/size][/align][align=center][size=16px][color=#000099][b]图1 超高真空度控制的基本原理和各种可变泄漏阀[/b][/color][/size][/align][size=16px] 如图1所示,目前常用的可变泄漏阀有手动和自动两种形式,但在实际应用中存在以下两方面的问题:[/size][size=16px] (1)手动可变泄漏阀只能组成开环控制回路,需要人工调节泄漏阀开度并同时观察真空计读数进行超高真空度控制。这种开环控制方法很难实现真空度的稳定,气源和真空腔体内稍有扰动就会带来严重的波动,另外就是在多个真空度点控制时很难操作和控制。[/size][size=16px] (2)自动可变泄漏阀是在手动泄漏阀上配置了一个电子致动器和PID控制器,与真空计可构成闭环控制回路,可实现超高真空度的精密控制,但存在的问题是价格昂贵,自动可变泄漏阀要比手动泄漏阀贵三倍左右。[/size][size=16px] 针对目前可变泄漏阀具体使用中存在的上述问题,本文提出了如下解决方案。[/size][size=18px][color=#000099][b]2. 解决方案[/b][/color][/size][size=16px] 解决方案的基本思路是采用价格相对较低的手动可变泄漏阀以提供微小的很定进气流量,然后再配备低漏率的电控针阀对此微小进气流量进行电动调节,以实现最终超高真空度的自动控制,由此构成的超高真空度控制系统结构如图2所示。[/size][align=center][size=16px][color=#000099][b][img=02.手动泄漏阀和电动针阀组合式超高真空度控制系统结构示意图,600,267]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/04/202304272212262679_3036_3221506_3.jpg!w690x308.jpg[/img][/b][/color][/size][/align][align=center][size=16px][color=#000099][b]图2 手动泄漏阀和电动针阀组合式超高真空度控制系统结构示意图[/b][/color][/size][/align][size=16px] 由图2所示的控制系统可以看出,整个系统由手动泄漏阀、电控针阀、真空计和PID真空压力控制器构成,并形成闭环控制系统。在具体控制过程中,首先将手动泄漏阀调节到某一固定位置使其保持恒定的微小进气流量,真空压力控制器根据采集到的真空计信号与设定值比较后对电控针阀进行动态调节。由于电控针阀自身有很小的真空漏率,所以电控针阀的开度变化相当于是对手动泄漏阀进气流量的进一步调节,由此电动针阀与手动泄漏阀配合可实现对进入腔体的流量进行调节而最终实现超高真空度的控制。[/size][size=16px] 在图2所示的控制系统中,真空计采用了组合式皮拉尼真空计,真空度测试范围可以从一个大气压到5×10-8Pa,全量程真空度对应的模拟信号输出为0~10V。此真空计信号可以直接被真空压力PID控制器接收,PID控制器具有24位AD、16位DA和0.01%最小输出百分比技术指标,并带有程序控制和RS485通讯功能,可很好的进行超高真空度的全量程自动控制。[/size][size=16px] 此解决方案除了可以满足小型真空腔室的超高真空度控制之外,也可以用于较大腔室的控制,所需的只是改变手动可变泄漏阀开度大小。[/size][align=center][size=16px][color=#000099]~~~~~~~~~~~~~~~~[/color][/size][/align][align=center][size=16px][color=#000099][/color][/size][/align][align=center][size=16px][color=#000099][/color][/size][/align]

  • 天然气管道泄漏了如何预防

    随着城市天然气管道的产生,预防与控制城市天然气管道泄漏,保障天然气有效安全地供给成为了国家必须长期考虑的问题。有多种原因致使城市天然气管道事故频频发生,如城市天然气管道与各种附属设施都以隐蔽的方式纵横交错设置在城市的各个角落,因此只有以预防为主,适时地查出所存在的缺陷,将泄漏事故在事前与萌芽状态就予以扼杀便成为城市天然气管道能安全运行的有利保障。  预防天然气管道泄漏用到的仪器——[url=http://www.dscr.com.cn/list.asp?classid=42]埋地管道泄漏检测仪[/url]  SL-908手推式燃气管道检测仪为手推车式检测仪,检测时不需要钻孔和挖开覆土,只需推着仪器在燃气管道上方行走,便可以直接在地面检测地下输气管道的泄漏位置,是地下输气管道探漏理想的仪器。  SL-908手推式燃气管道检测仪广泛应用于城镇燃气、石油、石化、油库、气站、油气田等部门气体输配管道的安全检查以及管道维护和泄漏抢险等。  【检测原理及方法】  当含有可燃气体的空气,通过气泵送到传感器时,检测元件的阻值会迅速变大(其阻值变化的大小跟气体的浓度成正比),同时输出一电压信号,经电路放大后送到显示部分,并产生报警信号。  处理天然气泄漏排除险情的过程中,必须“先防爆,后排险”,坚持“先控制火源,后制止泄漏”的处理原则,设置警戒区,禁止无关人员进入;禁止车辆通行和禁止一切火源,严禁穿钉鞋和化纤衣服,严禁使用金属工具,以免碰撞发生火花或火星。应采取关阀断气、堵塞漏点、善后测试的处理措施。  1、天然气一旦发生泄漏,首先应及时通知燃气站人员,关闭天然气主阀,应急人员到达现场后,主要任务是关掉阀门,切掉气源。积极抢救人员,让窒息人员立即脱离现场,到户外新鲜空气流通处休息。有条件时应吸氧或接受高压氧舱治疗,出现呼吸停止者应进行人工呼吸,呼吸恢复后,立即转运至附近医院救治。  2、及时防止燃烧爆炸,迅速排除险情。现场人员应把主要力量放在各种火源的控制方面,为迅速堵漏创造条件。对天然气已经扩散的地方,电器要保持原来的状态,不要随意开或关;对接近扩散区的地方,要切断电源。  3、对进入天然气泄漏区的排险人员,严禁穿带钉鞋和化纤衣服,严禁使用金属工具,以免碰撞发生火花或火星。

  • H1型埋地管道泄漏检测仪如何使用

    检测原理:当地下输气管道发生腐蚀性穿孔、断裂必然产生气体的微量泄漏,在地面沟井、下水道等处缓慢扩散。检漏仪将含有可燃气体的空气,通过气泵送到传感器时,检测元件的阻值会随气体浓度迅速变化(其阻值变化的大小跟气体的浓度成正比),同时输出电压信号,经电路放大,单片机处理后送到显示部分,并产生随浓度变化的报警信号。  采用H1[url=http://www.dscr.com.cn/list.asp?classid=42]埋地管道泄漏检测仪[/url],在地面沿管路推行,仪器的采样吸气口与地面始终保持接触状态。这样的方式,既可避免在没有管道的地方去进行无意义的检测,同时,因为吸气口紧贴地面,燃气一旦窜出地面还未及扩散就已被吸入,即使是微小的泄漏也会被检出。在实验中检查出的漏点有很多是用肉眼看不出来的,只有当洗衣粉水浇上去,慢慢地才会冒出一个小泡。  在泄漏检测仪的选择上要注意三点:  (1)高灵敏度  (2)采气孔必需是贴地的。  (3)采用内置泵吸式。  3.漏点  发现异常点后就要在异常点上方的地面打出探孔,目的是导引泄漏出的燃气向地面自由、垂直上升,为确认漏点的准确位置提供客观依据。打孔前必需再次对管道进行精确定位,以保证管道的安全。探孔的数量至少在三个以上,探孔的深度应尽可能接近或超过管道的埋深(考虑到漏点有可能是在管道的下方)。本产品设计新颖,功能一体化。具有质量轻,操作简便的特点;采用了锂离子电池,快速智能充电;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。  1、 主要技术指标和特点  外形设计:手推式  检测气体:天然气,液化石油气,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5m/s  气体流量:1L/min  显 示:液晶显示(带背光)  尺 寸:1100 mm×230 mm×280mm  重 量:6.7kg  【其它配件】  充电器、滤纸、装箱文件

  • 防泄漏油桶搬运解决方案

    一、油品的分类油品包括工业油(液压油、齿轮油、汽轮机油、压缩机油、冷冻机油、电绝缘油、真空泵油),汽车用油(汽油机油、柴油机油、车用齿轮油、用内燃机油、车用脂、传动液),摩托车油(二冲程汽油机油、四冲程摩托车机油、摩托车减震器油、摩托车链条油、其它摩托车用油),船用油(船用气缸油、船用中速机油、船用系统油),润滑油(全损耗系统用油、轴承油、导热油、机械油、高温链条油、其它润滑油),金属加工液(成型加工、切削加工、热处理油、其它金属加工液),防锈润滑油(脂型防锈油、防锈油),润滑脂,特种脂,车用化学品(制动液、防冻液、其它车用化学品),基础油(矿物油、硅油、白油、其它基础油)等。二、铁桶、钢桶的泄漏汽车厂、汽车配件厂、机械制造厂等所用之润滑油脂,以铁桶包装为主。常用者为55加仑(二百公升)大桶,与十八公升提桶(听)两种,且以前者为多。 大桶包装者,油桶之大小尺寸都已标准化,直径多为610 ㎜,高度880 ㎜,装入208公升或55加仑机油之后,尚有2﹪之空间,供油料膨胀及伸缩之余地。 众所知之,钢桶最严重的质量问题就是泄漏,这从引起过许多制桶专家的重视和研究,但至今仍未解决。钢桶所盛装的内容是多种多样的,有食品、有石油类产品、有化工原料、有药品等等,有的还有剧毒;有的易与外界反应产生腐蚀或污染;有的易燃易爆……多年来,由于钢桶的泄漏问题,不知发生了多少事故,造成了多严重的环境污染。钢桶泄漏问题不容忽视。钢桶的泄漏主要是由钢桶的桶身焊缝和与桶底顶的卷封结合质量问题所引起的。为了解决这个问题,我国钢桶结构由原来的五层矩形卷边改进为七层圆弧卷边,有的也将缝焊机由手工半自动改为全自动,从而提高了钢桶的质量,减少了泄漏,而且产品全数的气压检验大大的杜绝了渗漏钢桶的出厂。但由于原料质量问题和设备的落后及不稳定性,以及工艺方法的限制,是钢桶泄漏仍难以杜绝,尤其在使用中经过碰撞或跌摔,质量事故就发生更多。目前,许多发达国家为了杜绝钢桶的泄漏,把钢桶的接缝全部用激光焊接等新技术来生产,用新工艺生产出的钢桶,其抗跌落强度和抗渗漏能力比原工艺提高二倍以上,这将是钢桶走向绿色包装的发展方向。目前,我国的55加仑钢桶,多数都是用来盛装石油化工类产品的,这些油品都是易燃易爆的产品,加之钢桶包装有质量问题时容易产生渗漏现象,仓库和场地经常有油气集聚,而油桶着火时又往往炸裂桶身钢板,导致油品四溅流淌,使储存场所的桶装油品出现燃烧连锁反应的严重事故。国内由于油桶储存不当而发生的火灾和爆炸事故时有发生,所以钢桶包装油品的仓库和场地是钢桶包装防火和安全使用的重要环节之一。另外,其他的IBC集装桶、塑料桶、化工桶、化工容器、小油桶在运输、使用过程中,经常也因为碰撞、腐蚀等各种原因发生损坏,造成泄漏。三、油桶的装卸和搬运200升大桶装是工业上最普遍使用和最经常需要搬运的油品容器。1、 必须小心谨慎处理,盛满润滑油的油桶,约重170公斤,若不小搬移,则很容易碰伤人或损坏工厂设备。2、卸货时,将油桶从卡车或火车上推下来的方式是不良的操作方法,因为碰着地面时油桶的接缝可能因此破裂或爆开,润滑油漏出而造成路滑的危险和浪费。铁桶无疑是坚固,但并非撞不碎者。搬运时不可将铁桶从货车上掉下。如无铲车搬运,可将铁桶沿滑板滑下。3、油桶卸下后,必须即时移往储存区,最佳的运送方法是利用铲车,将油桶堆放在木架上,或用铲车之机械臂卡紧油桶,也可用两轮手推车,将油桶搬运。不准拖运。4、若卸货区与储存区之间的路面平坦,油桶可用滚动的方式送到储存的地方。油桶的突缘可保护它免受损坏,但必须小心以避免碰到硬物而使桶壁破穿,所以最好由两名工人滚动油桶以控制其速度。5、铁罐装18升润滑油及16升润滑脂通常是个别运送,而较小的润滑油罐则以硬纸箱装,对这些小包装也仍须使用与大油桶一样的搬运方法小心处理,硬纸箱应待送到储存区才开启,以免卸货时箱内的油罐有散落的危险。http://www.enpac-china.com/Upload/EditorFiles/201007/20100703134323604.jpg四、油桶搬运车的要求1、油桶搬运车最好要防泄漏、溢漏和溅漏,防止油品抛洒、泄漏。如果在搬运油桶规程中,油品泄漏,就会造成污染和工厂、车间不安全,工人也会暴露在不安全环境中。2、油桶搬运最好要方便、省力、效率要高。最好一个人就能独立操作,无需机械帮助(因为有不少工厂本身就没有配置机械叉车或铲车、吊车。3、油桶搬运车最好要是全塑料制成。铁的油桶搬运车在装卸、搬运油桶过程中,可能会发生碰撞发生火花,也会产生摩擦火花,这样不安全。铁的油桶搬运车会在油品或一些化学品作用下,容易腐蚀损坏。全塑型油桶搬运车不会腐蚀、不会产生火花,安全。4、油桶搬运车在静止时,也可以起到储存油桶的功用。这是油桶或立放,或横着放。横放时,最好可以从油桶搬运车上轻易分装油品。5、油桶搬运车要经久耐用。  五、全塑型油桶搬运车1、1个55加仑油桶搬运解决方案--经济型防泄漏油桶搬运车,油桶搬运和分装两用车◆适合于1个55加仑油桶或化学品储存桶的防溢漏飞溅转运和储存◆运送油桶和化学品桶到工厂各处进行分装和分发将不再是一个问题◆100%聚乙烯材料制成,防锈、防腐蚀◆当出现泄漏时,泄漏液会流入盛漏槽里,带有塞子的排液孔,能毫不费力地将泄漏液排出,不会污染现场环境,且易于清理经济型防泄漏油桶搬运车5205-YE油桶搬运和分装两用车 5300-YEh

  • 【分享】检查进样隔垫是否有泄漏的方法

    隔垫有泄漏时,会造成保留时间和色谱峰面积的不重复,以及会产生峰拖尾(不对称,图谱变形)等现象。总结一下检查进样隔垫是否有泄漏可以采用下列几种方法:1 、有的仪器是配有电子检漏仪的,可以检测到泄漏。但电子检漏仪是不能保证发现微小泄漏的。2 、似乎可以用异丙醇/水(50/50)溶液来进行检漏,这种方法存在着污染隔垫的可能,是不太受大家欢迎的。3 、是按表1所列在进样口注入非保留物质。得到的保留时间与原保留时间进行比较,观察其重复性。表1. 常用的非保留化合物检测器化合物 FID 甲烷, 丁烷TCD, MS 甲烷, 丁烷ECD 二氯甲烷(顶空或稀释), SF6,CF2Cl2NPD 乙腈(顶空或稀释)PID 乙烯,乙炔一旦遇到机器的保留时间和色谱峰面积不重复,以及产生了峰拖尾现象,首先应该及时更换隔垫,先排除进样隔垫可能的泄漏造成上述问题。4 有经验的操作人员根据进样时的手感就可判断是否需要更换隔垫。第4种方法应该是手工进样检漏的最好方法了。原因是可以在发生泄漏之前,及时更换掉隔垫。掌握判断所使用仪器的最佳密封效果的办法,各自所用仪器不同,隔垫质量也参差不齐,要能及时准确判断是否漏气,随着使用时间的推移和经验的积累,会做得更好。

  • 你的ECD进行过放射性泄漏测试吗?

    按要求至少每6个月必须对ECD进行一次放射性泄漏测试,测试的记录和结果必须保存以备NRC(原子能管理委员会)和或相关负责机构可能的检查。我好像没看到过气相分析员做过,甚至没有提起过。你们的呢.....?

  • 怎么检测煤气泄漏

    一、通过闻气味判断燃气是否泄漏:天然气中含有硫化氢,闻起来是一种难闻的臭鸡蛋气味,如关闭气表阀门后没有臭味,可判断为气表阀门后有泄漏(如气表,灶具和热水器连接气表之间的胶管,接口等地方)。二、通过燃气表判断燃气是否泄漏:在完全不用气的情况下,查看气表的末位红框内数字是否走动,如走动可判断为气表阀门后有泄漏(如气表,灶具和热水器连接气表之间的胶管,接口等地方)。三、用肥皂或洗衣粉用水调成皂液检查:依次涂抹在燃气管,燃气表胶管,旋塞开关处等容易漏气的地方,以检查家里燃气是否发生泄漏,皂液如遇燃气泄漏,就会被漏出的燃气吹出泡沫,当看到泡沫产生,并不断增多,则表明该部分发生了漏气,这时要赶紧采取措施处理,以防燃气继续泄漏。四、使用专用的燃气报警器仪器(如家用燃气泄漏报警器)查漏,一定得去专卖店或者正规场所购买。

  • 你的微波有泄漏吗?

    这几天在处理一台微波消解仪。厂家说微波泄漏是一个技术难题。换句话说微波泄漏是目前还没解决的,微波对人体有害吗?

  • 北京通州剧毒气体(氟化氢)泄漏!!

    2011年08月22日04:07 来源:人民网-《京华时报》  前晚6点多,通州区潞城镇郝家府村一废品回收站内的一罐氟化氢发生泄漏。随后消防员赶到将事发地周边近百人疏散。目前,关于事故原因,公安、安监、环保等部门介入调查。  事发地名为北京智佳宏发再生资源回收市场有限公司。前晚11点多,记者现场看到,事发地附近200米被警戒,空气中弥漫着刺鼻的气味,近百名被疏散的群众坐在警戒线外休息。  市场内一商户称,废气罐收进来有一段时间,一直放在市场废品堆内。前晚6点多,市场内突然传来一阵刺鼻的气味儿,一废气罐不断冒出白烟,担心泄漏气体有毒,商户报警求助。  接警后,玉桥、左家庄等消防中队赶到现场。经查,泄漏气体为氟化氢,具有腐蚀性和剧毒。消防员将事发地200米范围内的近百名群众疏散。随后,消防员穿着防护服进入现场处置。  当晚,公安、环保、安监、通州区应急办等相关部门赶往现场进行处置。  昨天凌晨1点30分,现场处置完毕,被疏散的商户及居民陆续返回家中。据了解,事故未造成人员伤亡,泄漏罐体已被相关部门转移。  昨天上午,记者从通州区应急办获悉,前晚,专业人员已将罐体泄漏处封堵,并根据环保部门的指导对现场残留物进行了填埋。  目前,通州区公安、安监及环保部门正对罐体来源、事故原因进行调查,并对环境所受污染进行检测。(记者周鑫)  名词解释  氟化氢:一种无色、有刺激性气味的气体,有极强的腐蚀性,剧毒。

  • 燃气泄漏报警器选购注意事项

    燃气泄漏报警器最关键的性能是既要求对所探测的燃气有较高的灵敏度,又要求有较高的稳定性和抗干扰性。因为报警器用的传感器都有不同程度的“漂移”的倾向。因此要制造高性能和高质量的燃气泄漏报警器是非常不容易的。在选择购买燃气泄漏报警器要注意以下几点:  1、要根据使用燃气的种类购买,燃气泄漏报警器一般都不是通用型的,天然气场合使用天然气报警器,人工煤气场合应使用人工煤气报警器,液化石油气场合应使用液化石油气报警器或者用液化石油气标定的通用可燃气体检测报警器(注意:不同地区的燃气的成分不同,应使用用当地燃气成分进行标定和检测的燃气报警器)。  2、购买燃气泄漏报警器应选择市场信誉好的企业的产品,在购买前最好进行一下调研,因为一方面市场上报警器产品鱼龙混杂,用户对这一产品不会十分了解;另一方面报警器是一种长期使用的产品,无燃气泄漏时看不出期性能和质量,因此对其长期稳定性要求很高,而目前燃气泄漏报警器的产品标准在考核其长期稳定性能方面尚有不足,因此生产企业对产品的研究和质量控制对于产品的性能品质非常重要。还可以从长期使用的用户处了解产品的使用情况以及产品检测单位出具的使用中的燃气报警器历年的检测结果供参考。3、使用燃气泄漏报警器应关注报警器的长期稳定性和使用寿命,报警器特别是其传感器是有寿命的,购买时应向销售商和生产企业了解。同时,由于公共场所使用的燃气泄漏报警器对于安全的重要性。

  • 泄漏微量核辐射”真的不会危及公众安全?

    泄漏微量核辐射”真的不会危及公众安全?

    “广东大亚湾核电厂钢管出现裂痕 泄漏微量核辐射”真的不会危及公众安全?那我们吃的鱼、我们吃的虾及其一切海产呢.....据 2010年11月16日 11:08凤凰卫视报道 于广东省深圳市的大亚湾核电厂上月维修检查期间,发现一条盛载冷却水的钢管出现裂痕,泄漏微量辐射。核电厂安全谘询委员会指事件被评为严重性最低的一级事故,不会影响公众安全。 据香港核电投资有限公司董事总经理陈绍雄在回应媒体查询时表示,大亚湾核电厂的一个机组反应堆上月底进行例行大修,工作人员在辅助冷却系统的管道发现问题,上报后拆开组件检查,确认有异常,再通报国家核安全局,验证后评为一级事故。 据他表示,泄漏的辐射被密闭环境包围,并无外泄,工作人员也有穿着全副装备。由于不危及公众安全,有裂痕的管道会在下次大修时才更换。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2010/11/201011161307_259793_1617423_3.jpg资料图:大亚湾核电站

  • 【原创大赛】GC2010 SPL 进样口泄漏故障 Purge带来的泄漏

    【原创大赛】GC2010 SPL 进样口泄漏故障   Purge带来的泄漏

    GC2010 SPL 进样口泄漏故障 Purge带来的泄漏概述: 通过SPL进样口泄漏的案例,了解进样口结构和AFC控制purge流量的原理这个故障是年轻同事修的,故障不太常见,而且对于AFC控制流量的原理的理解比较有帮助,稍微总结了一下。有一台Shimadzu的GC-2010 ,带有毛细管进样口,开机运行的时候报警Purge leak error。该报警的含义是隔垫吹扫气泄漏报警,一般的进样口泄漏、进样口压力不足、AFC内部硬件损坏的时候会产生。下图为SPL的AFC模块控制隔垫吹扫气的原理,来自进样口的载气,收到电磁阀控制,其原理类似于一个可变的气体阻尼,用以调节隔垫吹扫流量大小。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2013/10/201310052039_469348_1604036_3.jpg电磁阀出口接压力传感器和阻尼,实际上AFC系统是在控制隔垫吹扫阻尼上的气体压力,由于阻尼固定,压力和流量之间有确定的对应关系,那么控制purge端的压力,就是控制purge流量了。压力传感器监视purge阻尼的压力,显然的,这个压力一定会小于进样口压力。所以在设定进样口流量参数的时候,需要注意这一点,如果进样口压力较低,那么purge流量就不要设定过大。例如使用0.53mm内径色谱柱的时候,进样口压力会比较低,尤其是柱长较短的情况下,那么purge流量就要设定低一点,否则压力传感器不能检测器到正确的压力,就会purge报警泄漏。我们回过头来再看一下原理图,进样口泄漏,那么进样口压力就会较低,purge流量不会达到设定值,即会报警泄漏。如果电磁阀堵塞,那么气流不会通过purge出口,压力传感器检测不到压力,就会报警。或者压力传感器损坏,也会有同样的问题。按照一般的步骤,首先检查进样口泄漏,封闭进样口,关闭分流,设定进样口压力为100kPa,读取进样口总流量,发现流量较高,看来进样口泄漏可能性甚大。然而捡漏后未见明显异常,后来偶尔实验关闭了purge,系统工作正常了。于是测量了一下purge流量,要比设定值高很多,检查确认是阻尼折断。阻尼折断故障出现的几率很低,询问用户是错误操作所致。用户用进样针疏通过purge出口,看来是碰断了阻尼。小结:通过故障,了解AFC的purge流量控制的原理

  • 流动相泄漏报警

    检验员经常因为忘记倒流动相废液导致流动相废液泄漏毒害身体。在淘宝上买了几个液体报警装置。[img=,690,920]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2020/04/202004200804049972_3514_3642341_3.png[/img][img=,690,920]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2020/04/202004200804057707_581_3642341_3.png[/img]

  • 【分享】危险化学品泄漏事故中的疏散距离

    在危险化学品泄漏事故中,必须及时做好周围人员及居民的紧急疏散工作。如何根据不同化学物质的理化特性和毒性,结合气象条件,迅速确定疏散距离是化救工作的一项重要课题。鉴于我国目前尚无这方面的详细资料,特推荐美国、加拿大和墨西哥联合编制的ERG2000中的数据。这些数据是运用①最新的释放速率和扩散模型;②美国运输部有害物质事故报告系统(HMIS) 数据库的统计数据;③美国、加拿大、墨西哥三国120多个地方5年的每小时气象学观察资料以及④各种化学物质毒理学接触数据等四各方面综合分析而成,具有很强的科学性。 疏散距离分为二种(参见附件):紧急隔离带是以紧急隔离距离为半径的圆,非事故处理人员不得入内;下风向疏散距离是指必须采取保护措施的范围,即该范围内的居民处于有害接触的危险之中,可以采取撤离、密闭住所窗户等有效措施,并保持通讯畅通以听从指挥。由于夜间气象条件对毒气云的混和作用要比白天来得小,毒气云不易散开,因而下风向疏散距离相对比白天的远。夜间和白天的区分以太阳升起和降落为准。使用该表内的数据还应结合事故现场的实际情况如泄漏量、泄漏压力、泄漏形成的释放池面积、周围建筑或树木情况以及当时风速等进行修正:如泄漏物质发生火灾时,中毒危害与火灾/爆炸危害相比就处于次要地位;如有数辆槽罐车、储罐、或大钢瓶泄漏,应增加大量泄漏的疏散距离;如泄漏形成的毒气云从山谷或高楼之间穿过,因大气的混和作用减小,表中的疏散距离应增加。白天气温逆转或在有雪覆盖的地区,或者在日落时发生泄漏,如伴有稳定的风,也需要增加疏散距离。因为在这类气象条件下污染物的大气混和与扩散比较缓慢(即毒气云不易被空气稀释),会顺下风向飘的较远。另外,对液态化学品泄漏,如果物料温度或室外气温超过30℃,疏散距离也应增加。最后请注意表中以下标记的含义:* 少量泄漏:小包装(200 L)泄漏或多个小包装同时泄漏+ 指某些气象条件下,应增加下风向的疏散距离。 各种化学品少量泄漏和大量泄漏的安全疏散距离见附件[img]http://www.instrument.com.cn/bbs/images/affix.gif[/img][url=http://www.instrument.com.cn/bbs/download.asp?ID=32685]安全疏散距离[/url]

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