当前位置: 仪器信息网 > 行业主题 > >

阀门泄漏试验

仪器信息网阀门泄漏试验专题为您整合阀门泄漏试验相关的最新文章,在阀门泄漏试验专题,您不仅可以免费浏览阀门泄漏试验的资讯, 同时您还可以浏览阀门泄漏试验的相关资料、解决方案,参与社区阀门泄漏试验话题讨论。

阀门泄漏试验相关的论坛

  • 快速温度变化试验箱有哪些部位容易发生泄漏?

    快速温度变化试验箱有哪些部位容易发生泄漏?

    如果设备泄漏,可能会导致[url=http://www.linpin.com/][b]快速温度变化试验箱[/b][/url]内部故障,导致试验无法顺利完成。让我们分析一下测试设备的哪些部分容易泄漏?  1.压缩机的密封和连接管、油位指示器、密封面等。  2.冷凝器的每个连接点,冷凝器的进出口接头或法兰、弯头焊缝处的风冷冷凝器管、管式冷凝器的端盖密封和出口(停止和停止水检测)。[align=center][img=,348,348]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/07/202207201705493137_5743_1037_3.jpg!w348x348.jpg[/img][/align]  3.阀门的阀门切割和填充材料泄漏,但需要注意的是,在加填科之前,对于截止阀,应使用阀杆“倒足”对于膨胀阀和关闭阀,应提前排出阀内的制冷剂、截止阀、关闭阀门和其他阀杆,在维护和维护过程中,经常转动以打开和关闭阀门、阀杆的频繁旋转会使填充材料松动和泄漏,然后用扳手拧紧填充螺钉,如果无效,请拆下填充螺钉以添加密封填充材料。此外,在维护和维护工作结束时,应拧紧每个阀门的盖盖,以加强密封。  4.快速温度变化试验箱压缩机油封泄漏,压缩机的餐密封经过长时间的运行后,其动静摩擦环的磨损不均匀,摩擦面不均匀导致缝隙的出现。当间隙很小时,它会被冷冻机油填并密封;当间隙扩大时,冷冻机油无法密封,大气会泄漏。因此,我们应该经常使用卤素检漏灯来检测泄漏(停车和检漏),同时检测和移动飞轮,并且一次检查1/4。我们应该检查几次,如果轴封有泄漏,应将其拆下并修理,但是,需要注意的是,对于长期未使用的压缩机,如果在餐密封中发现轻微泄漏,不要急于拆除轴密封。在检查泄漏之前,请让其运行数小时。一般来说,这种轻微的泄漏会消失。如果泄漏无法停止,请拆下并修理。  5.由于轴封长时间不工作,磨合表面的冷冻油蒸发干燥,没有冷冻油辅助密封,轴封会出现轻微泄漏,运行后,冷冻油渗入磨合表面,填充并密封最小的间隙。  6.接头扣和法兰泄漏,因为压缩机在运行时会振动,特别是与压缩机一起吸入.连接在排气截止阀上的喇叭口或法兰口,制冷机的管道连接常用接头、可拆卸或法兰组成的可拆卸形式,容易振动和渗漏,要经常检漏。  以上六个部分是快速温度变化试验箱容易泄漏的地方,根据以上分析,只有深入了解设备的工作原理和工作过程,才能快速解决试验箱运行中的问题。

  • 咨询实验室里如何监控氮气泄漏

    各位:目前我们实验室里使用的是氮气管道直供,没有钢瓶,主要用在GC和通风橱里。但安全检查要求安装氮气泄漏监测装置,就是在安装探头在GC区域和通风橱里监测氮气泄漏。要么要求我们具备其他技术措施,比如在氮气管道上安装高流量报警自动切断阀门等。我想咨询下各位的实验室里是如何对氮气进行泄漏监控的。谢谢!

  • 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。

  • 【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。

  • 【讨论】关于电磁阀泄漏量分享

    电磁阀泄漏量随着现代自动化工业越来越发达,各种工装设备对产品的控制精度也是越来越严格了,特别是涉及到一些用了研究分析的设备,对各项指标要求更是严格,比如常见的自动化元件---电磁阀。关于电磁阀单一元件的各项性能指标参数研究的制造单位还是比较少的,这里的电磁阀主要性能指标(即电磁阀可靠性指标),如:电磁阀的开关反应时间、电磁阀的泄漏量、电磁阀的温升等。现在在国内出现的一些电磁阀性能指标都是国内一些大的厂家参考美标来设计,包括目前的国标GB,都是等同引用,或者是等效引用美标;如GB/T4213-92(阀门泄漏标准);而对应的是美标ASME B16.104,只是术语和分级有细微差异,但都是国标等同引用的。比如控制阀,和我们现在研究的电磁阀区别而已。GB/T4213-92:(泄漏标准)泄漏等级试验介质试验压力最大阀座泄漏量1/hⅠ由用户与制造厂商定Ⅱ水、空气或氮气A5×10-3×阀额定容量Ⅲ10-3×阀额定容量Ⅳ水A或B10-4×阀额定容量空气或氮气AⅣ-S1水A或B5×10-4×阀额定容量空气或氮气AⅣ-S2空气或氮气A2×10-4×△P×DV水B1.8×10-7×△P×DVI空气或氮气A3×10-3×△P(续表泄漏量)如美标:泄漏等级最大允许泄漏量试验介质试验压力Ⅱ0.5%Cv10~52℃的空气或水最大工作压差△P或501b/in2压差,取其较低者Ⅲ0.1%Cv10~52℃的空气或水最大工作压差△P或501b/in2压差,取其较低者Ⅳ0.01%Cv10~52℃的空气或水最大工作压差△P或501b/in2压差,取其较低者V每英寸公称通径和每磅/英寸2压差时,允许有0.0005ml/min的漏水10~52℃的水最大工作压差△PⅥ阀门公称通径ml/min气泡数/min10~52℃的空气或氮气最大工作压差△P或501b/in2压差,取其较低者inmm1250.1511.5380.3022510.4532.5640.6043760.90641021.701161524.002782036.7545电磁阀泄漏值与阀体的大小没有关系,影响电磁阀泄漏的是介质、介质温度、密封材质、密封结构,一般能做到VI级的密封性能指标都很好,这时的泄漏量为:0.00007cc/sec左右,一般美标的企业里通常一个气泡的容积为:0.15ml,一个气泡等于0.15ml,温度:18℃,一个标准大气压。通常会称之为零泄漏密封了,这样的密封结构通常是特殊化设计过,同时必须是弹性密封材质,并要求密封材质的纯度高达97%。比如我们研究的美国PeterPaul电磁阀,该企业生产的气泡级密封电磁阀泄漏量为:0.00003cc/sec,没小时还没有一个气泡出现,而且他们的开关频率比较高,可以做到开关反应时间为4~16ms,他们号称全面90%的航空领域(包括地面设备)是他们提供,当然包括一些精密的能源分析设备,和生化分析设备都用美国PeterPaul电磁阀,安捷伦就是其中一个列子了。他们一直与美国航天局有紧密的业务联系,包括美国航天局的每年生产管理援助等。目前国内的电磁阀厂家设备简陋,根本谈不上电磁阀性能指标研究了,而且国内电磁阀厂家多数生存寿命都是5年左右,这样就导致许多客户在做设备和工程项目时不得不考虑将来售后问题,没有很好的配套设计服务,客户是不会选择国产,更会担心他们将来连厂家都找不到。 电磁阀是自动化设备中比较核心的元件之一,也是许多工程师最容易忽悠电磁阀性能指标对整机或整个工艺影响的元件,国内很多工程师认为电磁阀就是截止,简单!可他们没有想过,国际上几个大品牌每年投资上千万美金对电磁阀各项性能指标优化,就是提升3ms的开关时间,温升降低2k都是要付出很大的努力才行。 好的电磁阀,一要看他们的CV值,二要看他们的温升,三要看他们的开关反应时间,四要看他们的泄漏量。其他的指标,比如:压力、功耗、防爆、防腐都是在前面4个基础指标成立的条件下才成立的。

  • 零泄漏波纹管密封截止阀

    [align=center][b]瓦特波纹管密封截止阀[/b][/align][align=center][b]杭州瓦特节能工程有限公司技术部李少鹏[/b][/align]在蒸汽从锅炉房到生产设备的输送过程中有不少分气缸,分气缸上的截止阀的性能好坏对整个输汽及能源的节约,起到了非常重要的作用。很多时候,以前手动蒸汽阀门选用的是有填料的截止阀,此类阀门在使用中密封性差,开关不灵活,使用寿命短。经常需要对截止阀进行维护,特别是分汽缸上开关频率较高的截至阀,刚换了填料之后不久又开始泄漏蒸汽,既影响工作环境又浪费了大量的蒸汽。在蒸汽的输送、分配、使用中,最好的选择是波纹管密封截止阀。大量的在蒸汽管道上,尤其是分汽缸上填料的截止阀都逐步更换为DBF波纹管密封截止阀。DBF波纹管密封截止阀使用年限都在5年以上,阀门开闭操作非常灵活、而且更重要的是杜绝使用后蒸汽外漏的故障,也不需要经常进行维护更换填料。所以,从长远来看,使用高质量的蒸汽阀门是非常经济的,因为:1、 零泄漏运行避免了常常被忽视的“跑冒滴漏”的浪费。2、 免维护维护更换填料首先浪费了大量的人力成本,其次还要消耗大量的填料。3、 运行稳定,没有停机困扰需要更换填料的截至阀在维修后使用不久便会再次泄漏蒸汽,如果生产线是连续生产,那么只有等到停机才能处理。而且严重的泄露还会可能造成生产线的停产,损失将是很难估量的。在一些重要的蒸汽使用场合,比如温控阀前后、减压阀前后,用汽设备入口等使用瓦特DBF200波纹管密封截止阀都是非常不错的。不仅操作轻便,没有关闭不严的问题,消除内漏;关键是阀杆部分采用高钛不锈钢波纹管密封,永久杜绝了外漏的可能。实践证明杭州瓦特节能工程有限公司的波纹管密封截止阀的一个优势就是不需要任何的维护,大大减轻了蒸汽系统的维护需求,节约成本,减少企业非计划停机。

  • S40/41系列高性能、高压、高温零泄漏蝶阀

    S40系列阀门  S40/41系列高性能、高压、高温零泄漏蝶阀可应用在ANSI150,300,600标准额定压力下,独特的两件式阀座设计,具有一个O型圈增能器,它由RPTFE阀座整个包裹着,在高压、低压、真空工况下双向零泄漏。双偏心阀杆和阀板设计减轻阀座的磨损,保证整个压力范围内的双向气密封关闭功能,延长了阀座的使用寿命,操作力矩小。  40系列蝶阀主要参数如下:  通径尺寸:DN65mm~DN1500(2 1/2”~60”)  阀体结构:对夹式、支耳式和双法兰式  工作温度:-20℉至500℉(-29℃至260℃)  压力等级:ASME Class 150,300和600  泄露等级:零泄漏  阀体材料:不锈钢、碳钢、镍铝铜  阀板材料:不锈钢、镍铝铜  阀杆材料:不锈钢、蒙乃尔K500  阀座材料:标准型-RPTFE带阀座挡圈  PTFE带阀座挡圈  防火安全-RTFE和铬镍铁合金带阀座挡圈  应 用:高压、高温、严厉工况  备 注:根据压力、温度等级以及材料提供阀门尺寸和系列。  请根据具体的应用联系我公司销售工程师。

  • 如何检测高低温交变试验箱是否泄漏?

    如何检测高低温交变试验箱是否泄漏?

    之前笔者介绍了很多[b][url=http://www.linpin.com/]高低温交变试验箱[/url][/b]的技术知识,今天为大家分享一下检测试验箱是否泄漏的方法,具体通过哪些方法进行检测呢?可以通过4种方法来检测。  检测高低温交变试验箱泄漏检测方法一:使用肥皂水检查设备是否漏气,使用纱布擦拭需要检测的部位,肥皂水通过干净的毛笔均匀地抹在被检部位的周围,然后观察被检部位的是不是有气泡,如果有气泡则说明有漏气的现象。[align=center][img=,450,450]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/05/202205121617423015_8384_1037_3.jpg!w450x450.jpg[/img][/align]  试验箱泄漏检测方法二:可以在水中进行检测,该方法通常是用来检测试验箱压缩机、冷凝器、蒸发器等组件。具体的检测过程:先将0.8Mpa氮、1.9MPa氮分别充入蒸发器、冷凝器中,如果是热泵空调则两个都要出充入1.9MPa氮,然后让被检物件浸入温度为50°c的水里(由于水温越低,水表面的张力会越大,一些细微的泄漏就没有办法被发现,所以可以通过使用温水降低水表面的张力),看一下是不是有气泡产生,检漏现场应有充足的照明,水面平整。观测时间应该大于三十秒,工件浸在二十厘米以下的水面上。出现泄漏的部位需要经过干燥处理之后才能进行修补焊接。  高低温交变试验箱泄漏检测方法三:通过用手摸的方式进行检测,高低温交变试验机常用的是制冷剂是R23,因为它和冷冻油互溶,所以当R23出现泄漏时,冷冻油也会被漏出,根据这个特性,可以通过眼睛观察或则用手触摸来判断被检部位是不是出现泄漏情况,如果渗漏比较少的时候,可能不易观察,可以通过戴白颜色的手套或是使用白纸接触该检测部位进行擦拭,观察是不是有泄漏的液体。  高低温交变试验箱泄漏检测方法四:使用压力灌注检漏。冷却器经过焊接等维修之后,通过注入1.5Mpa氮气后再充入制冷剂,关闭三通检修阀(三通阀没有出现泄漏)进行检测。如在检漏2天内,表压未降低,则说明修理后制冷系统没有泄漏的情况。如果表压降低,则是有泄漏,再用方法一进行检测即可。

  • 新能源电池试验箱冷媒泄漏的解决方案

    新能源电池试验箱冷媒泄漏的解决方案

    [b][url=http://www.linpin.com/]新能源电池试验箱[/url][/b]用风冷式压缩机制冷,其工作原理与空调制冷原理相同,在制冷过程中将采用冷介质冷却,一旦制冷剂泄漏,会引起试验箱内停机。  要排除故障,先要了解故障的工作原理,新能源电池试验箱里的制冷压缩机从进气管吸进超低温,低电压的冷媒汽体,通过电动机运行时带动活塞压缩之后,将一种高温、高压、将制冷剂气体、排放到排气管中,从而实现压缩-凝结-膨胀-蒸发(吸收)的制冷循环。假如冷媒泄露怎么办?[align=center][img=,690,690]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/06/202206161623358899_7890_1037_3.jpg!w690x690.jpg[/img][/align]  方案1:  新能源电池试验箱的冷冻系统的核心部件是压气机,要先查一查设备,再用肥皂水、检漏仪等检测设备是否有泄漏,若发现为热气体旁边周围的通电磁阀的阀杆裂开有细缝,则更换此电磁阀,若发现其他部位有泄漏,则用氧焊接补焊泄漏处,系统再次加氟后,系统可恢复正常运行。  方案2:  若为复叠式制冷,可观察试验箱后侧压力计,看压力是否在正常范围内,若低于正常值,表明有制冷剂泄漏,要检漏蓄设备的制冷系统,在铜管中注入高压氮,用肥皂水与检漏器相结合的方法检测泄漏点,通常仅在一处,有时候漏点很少出现,这是很罕见的。找出漏点后,采用氧焊法将漏焊处封口,然后给制冷系统充氮,进行48小时保压,发现压力表指针不变,结果表明,泄漏点补焊正常,释放氮气,向系统注入环保制冷剂R404和R23,制冷系统就可以恢复正常。  压气机制冷系统是新能源电池试验箱的心脏,出现问题我们要及时解决,而且制冷剂泄漏也是一个很大的问题,现在大家都知道这样的问题应该怎么解决,我这里就不多说了。

  • 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。

  • 山西耗资8.5亿监控系统未监测到苯胺泄漏

    8.68吨有毒化工中间体苯胺,要泄漏到海河水系的浊漳河,威胁到下游邯郸、安阳饮用水水源,至少需要突破分流阀、每2小时一次的例行排查、在线实时监控系统和突发环境事件应急预案这4道软硬件“阀门”。但它做到了。《第一财经日报》记者探访山西长治“1231”苯胺泄漏事故泄漏源发现,事故之所以酿成并造成较大影响,因为上述四道“阀门”都是松动的。[b]受污染水源被倾倒山沟[/b]昨日下午,在位于长治市下辖潞城市黄牛蹄乡的事故发生地,本报记者看到,数十名身着蓝色制服的山西省潞安天脊煤化工厂(下称“天脊化工”)工作人员,正在一处通向浊漳河的水渠中,用铁锹和铁镐将已冻结的渠水敲碎,装入编织袋内集中堆放。据工作人员称,会有卡车来把这些被污染的冰体运走,但不清楚运到何处。半米深的水渠里,渠水已全部冰封,而铺设的鹅卵石也使得清理工作变得相当费力。苯胺的泄漏,在这里留下了相当多的痕迹。渠道内随处可见为了吸附苯胺而喷洒的石灰粉。越接近浊漳河的地方,石灰粉也就越多。在此次被用来截留受污染水体的黄牛蹄水库,记者看到抽水车不断地将水库内留存的污水抽走,身穿天脊化工母公司——潞安集团工作服的工作人员正用仪器丈量水库受污染的面积。据长治市官方说法,将对被污染水源做无害化处理,记者采访得知,这些水都被倾倒在距天脊化工排污口不远的山沟里。在公路旁一个洼地内,工作人员也在清除冰块,这里的冰层甚至比渠道里的还要厚,当地村民称,在事故处置时,这片洼地曾被用作临时蓄水池。据科普网站科学松鼠会提供的信息,苯胺是一种重要的化工中间体,可用于生产聚氨酯泡沫塑料、农业化学品、合成染料、抗氧化剂、橡胶稳定剂、除草剂、清漆和炸药等。它同时是一种有毒物质,食入、吸入或皮肤接触都可能引起中毒。苯胺会损害在血液中运输氧气的血红蛋白,导致高铁血红蛋白血症等中毒症状。中毒者可能出现头晕、头痛、心跳不规律、抽搐、昏迷甚至死亡。此次泄漏事故发生后,浊漳河下游安阳市境内岳城水库、红旗渠等部分水体有苯胺、挥发酚等因子检出和超标;主要依赖岳城水库供水的邯郸市出现大面积停水。浊漳河是山西上党地区最大的河流,流域内不仅有辛安泉饮用水水源二级保护区,还有水上漂流的旅游项目。浊漳河流域面积11196平方公里,与清漳河合流成为漳河干流,其至岳城水库以上流域面积18100平方公里。岳城水库是邯郸市两大水源之一,邯郸市城区人口则超过100万。[b]排水排污管道仅靠分流阀分隔[/b]调查称,此次苯胺泄漏的直接原因是天脊化工苯胺罐区的一个分流阀未关闭。据新华社报道,天脊化工的苯胺罐区是一个由两米高的围墙围起来的封闭区域,进出需要通过一座类似天桥的铁架翻越围墙。在苯胺罐区有一根管道分别与雨水处理池和事故池相连,下雨天,通往雨水处理池的阀门打开,罐区的雨水经由地形引导流入管道进入雨水处理池后排入浊漳河;不下雨时,这道阀门是关闭的,一旦发生苯胺泄漏,苯胺将会通过管道进入事故池。但2012年12月31日7:40以前,尽管天未下雨,通往雨水处理池的管道阀门却是松开的。这直接导致当日38.68吨苯胺流入通向浊漳河的水渠,后者30吨被成功截留。天脊化工工作人员对本报称,该公司规定,对苯胺灌区每2小时进行一次例行检查,事故正是于当日7:40排查时被发现的。但该工作人员无法确认具体的泄漏时间,以及其他工作人员此前是否做过检查。2013年1月6日晚,“1231”苯胺泄漏事故应急指挥部召开媒体通气会,宣布事故的4名直接责任人——天脊方元公司总经理陈建温、安全生产副总经理任勇杰、储运车间主任程新生、副主任宋涛已被撤职。待事故调查结束后,再进一步追究相关人员责任。[b]耗资8.5亿监控系统无作用?[/b]姑且不论排水和排污管道仅以一个阀门分隔这一设计是否合理,以及例行检查是否存在疏漏,即使是发现泄漏后的有关方面的处置,也存在诸多争议之处。根据山西省2011年制定的《山西省突发环境事件应急预案》,山西省政府应当在当天就接到报告并上报。按照官方说法,山西省环保厅直到事故发生后第5天的1月5日才得知情况。但本报记者调查得知,天脊化工已安装了直通山西省环保厅的“在线实时监控系统”,如果这一系统正常工作,山西省环保厅本应能够实时监控到事故的发生。公开资料显示,山西省环保厅早在2006年就成立了“全省污染源自动监控系统”建设领导组,由环保厅长担任组长。2008年3月,总投资8.5亿多元的全国第一个“监控合一”的省级污染源自动监控中心在山西建成并投入使用。安装该系统的企业的排污数据,将通过GPRS无线网络VPN专网,实时地发送到山西省环保厅的监控室内,如果数据排放超标或净化设施运行不太正常的时候,监控室设在污染源的在线监控系统控制柜,给企业实施相关的控制功能,如强制停电等。本报查阅山西省环保厅官网发现,天脊化工恰恰是山西省环保厅负责监管的自动监控企业之一。在1月7日上午召开的发布会上,长治市市长张保称因对污染危害性估计不足,“未及时向省政府上报有关信息”,并作出道歉。而本报记者致电山西省环保厅,询问为何在此次事故中,这套总投资8.5亿、号称全国领先的“污染源自动监控系统”未能起到防范并及时发现事故的作用,得到的答复是“此问题须由目前在长治市的厅领导回答”。

  • 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。

  • 海瑞思泄漏测试仪特点介绍

    海瑞思泄漏测试仪特点介绍 http://www.hairays.com 目前我所了解的海瑞思智能泄漏测试仪,是一种新型的气密检测,漏气测试方法。能够用于测试气压衰减检漏、真空衰减检漏、质量流量测试,爆裂测试,气阀开启气压测试,以及其他气体测试。其广泛运用于小家电行业,阀门管件行业,通信基站设备,铝合金压铸产品等。泄漏测试仪的特点:1.强大的上位机软件,可实现网络化的管理,及临控运行状态。2.简单的校准过程,只需更改一个参数即可完成校准。3.宽气压范围广(0-0.4MPA)并可实现多组压力顺序测试。4.配高灵敏度传感器,及压力调节阀,最小分辨率可达0.01pa5.极小的内部体积(1.5cc),最大限度的保证测试的稳定性。6.全彩色图形触摸屏操作,采用大尺寸触摸屏作为人机界面显示,7.独特的气动密封技术,保证测试稳定,体积小巧(254X280X400)8.数据实时存储实现产品可追溯性,历史记录可以无限扩充。9.直观易用的用户界面,实事精准的曲线,准确的把握测试流程的每个环节。10.内置多组串口、以太网口和PLC I/O接口可控制外围治具或设备,编程简单 泄漏测试仪系统拥有多达60个子程序,可以对每一个子程序进行单独的参数设定,进行并联测试,也可以将子程序串联起来,进行测试,就可以实现复杂的测试过程。泄露测试仪自带6路开关量输入和8路开关量继电器输出,供用户使用。用户可以通过在触摸屏上进行简单的编程,即可使这些输入输出端口实现用户所希望的动作。控制外围夹具。www.hairays.com欢迎提供相关资料:气体泄漏测试仪、空气泄漏测试仪,漏气检测设备等。

  • 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。

  • 【原创】如何正确预防和处置实验室化学品泄漏事故?

    一、实验室化学品泄漏事故频发香港大学医学院李树芬楼一实验室,2002年3月7日发生泄漏化学品意外,研究员不小心打翻两桶酸性液体(已稀释的硫酸及硝酸),打翻后少量硫酸及硝酸溢出,发出刺鼻气味。2007年10月9日,位于长春宽平大路与开运街交会处的某监测中心实验室,工作人员正在进行实验,不知何种原因该实验室内的排气通道突然起火,并导致一些强酸从器皿中泄漏, 发生强酸泄漏事故。2007年10月11日深夜,合肥市濉溪路中澳学院安徽新星药业公司的化学实验室发生毒气(环氧乙烷)泄漏事件,至少造成7名学生中毒,数百人被紧急疏散。2008年6月2日,上海应用技术学院一处实验室内发生氢气外溢。2008年9月9日,四川大学川大望江校区 “高分子材料工程国家重点实验室”303室,发生强腐蚀性化学品“三氯化磷”泄漏。2010年4月28日,多伦多大学(University of Toronto)一座大楼内的实验室因有化学物品泄漏,而该化学品有爆炸可能。二、制订化学品泄漏处理应变计划实验室化学品复杂。在化学实验中,经常使用各种化学药品,多数化学药品都有不同程度的毒性、腐蚀性、易燃性、爆炸性或自燃性等。有些实验室卫生情况较差,实验桌上东西很乱,地上满是污渍,试剂架上化学试剂存放零乱且太多。发生化学品泄漏、溢溅的机会非常大。加上很多师生化学品泄漏预防和控制概念非常淡薄甚至完全缺乏,因此化学品泄漏事故发生不可避免。http://www.enpac-china.com/Upload/EditorFiles/201006/20100615231851411.jpg上海交大某实验室实验室HSE及安全管理人员应预先制订处理化学品泄漏措施,提供清理泄漏所需的物料及个人防护装备,并将它们存放于可让工作人员方便取用的位置,而老师、学生、员工在接触、使用或搬运化学品之前,亦应有适当训练,以了解该化学品的危害特性、安全要点和紧急应变措施。1,应先进行巡查以确认实验室正在使用的化学品种类、数量、盛载容器和存放位置,以便编写一份化学品清单。危害清单应定期更新,避免清单资料与实际情况有所出入,并放置在发生泄漏化学品/灾害机会最低的地方,以免事故发生时无法取用。 2,联络化学品制造商和供应商,索取清单上化学品的物料安全资料表(MSDS)。 物料安全资料表的内容载有处理该化学品的泄漏(小量及大量的泄漏均有)程序,执行清理人员所需佩戴的个人防护装备、围堵外泄物的物料和吸附棉等资料。 实验室应该参考这些资料,编订化学品泄漏处理应变计划的反应程序、所需设施和人手、训练、演习等事宜。3,应根据储存物品的特性进行储存,一般应保证储存处保持阴凉、干燥、无火源、热源,通风良好,阳光不直射,不受水害,并能防止动物进入,分隔可靠,堆放稳固。(1)确保容器有自己合适的盖子并且密封好。(2)定期检查容器有没有腐蚀、凸起、缺陷、凹痕、和泄漏。把有缺陷的容器放在独立的二次包装桶里或者ENPAC 的泄漏应急桶里。(3)确保容器和内容物相容。比如,不要把酸放在一般的铁桶里或把溶剂放在塑料桶里。(4)准确标识废物容器。(5)易燃、可燃和强腐蚀性化学品要储存在FM认证的防火安全柜、安全储存罐中。(6)对化学容器采取二次围堵、防漏措施,施用防漏托盘、防漏围堤、有毒物质密封桶等工具进行防泄漏(7)采用防溢溅工具包括接酸盘、防溢溅分装漏斗来保证实验过程中无泄漏、无滴漏、无溢漏http://www.enpac-china.com/Upload/EditorFiles/201006/20100615231852868.jpg防漏托盘http://www.enpac-china.com/Upload/EditorFiles/201006/20100615231852307.jpg实验室防漏平台(又叫接酸盘,防溢溅和泄漏)http://www.enpac-china.com/Upload/EditorFiles/201006/20100615231852331.gif防漏围堤http://www.enpac-china.com/Upload/EditorFiles/201006/20100615231852614.jpg 防溢溅分装漏斗http://www.enpac-china.com/Upload/EditorFiles/201006/20100615231852107.jpg有毒物质密封桶http://www.enpac-china.com/Upload/EditorFiles/201006/20100615231853256.jpg易燃液体安全储存罐http://www.enpac-china.com/Upload/EditorFiles/201006/20100615231853280.jpg易燃液体安全储存罐http://www.enpac-china.com/Upload/EditorFiles/201006/20100615231853253.jpg易燃液体安全储存柜http://www.enpac-china.com/Upload/EditorFiles/201006/20100615231853534.jpg可燃液体安全储存柜http://www.enpac-china.com/Upload/EditorFiles/201006/20100615231854934.jpg腐蚀性化学品安全储存柜4,安排有关工作人员适当训练,令他们懂得化学品的危害特性、紧急应变措施、正确使用泄漏处理套件的方法等。 5,定期进行化学品泄漏演习并作出评估,确保程序在执行时的成效。6,定期检查化学品的实际存量与记录中的存量有否出现差距,如发现化学品不翼而飞,应彻底调查,以免化学品实际上是存放于其他不适当位置,造成危害。 7,化

  • 【转帖】河北邯郸化工厂危险化学品泄漏致40人中毒

    河北邯郸化工厂危险化学品泄漏致40人中毒昨日上午9时许,位于邯郸市西北部铁西化工区的河北新丰农药化工股份有限公司(以下简称“新丰化工公司”)发生三氯化磷泄漏事故。大量有毒气体飘入附近的复兴区前郝村。截至7日13时,前郝村中已有40人被送往医院救治,幸无生命危险。  据了解,泄漏事故系储气罐阀门老化、工作人员操作失误造成。目前,泄漏已得到有效控制,村民情绪稳定。  -事故危害:前郝村40人中毒住院  昨日上午11时30分左右,记者赶到邯郸市复兴区彭家寨乡前郝村。一进村里,空气中仍飘浮着一种淡淡的甜味儿。村委会大院里停着一辆120急救车,医护人员正让一些村民服用诸如复方甘草口服液等药物。  据前郝村村委会负责人透露,村中飘浮的气体为“三氯化磷”,目前已有40人被送往附近医院救治,有关部门正组织力量对村民进行免费救护并提供相应药物。为防止发生意外,8日医务人员将对村民进行一次全面体检。  据村民王先生介绍,昨日上午9时左右,突然从村北的滏阳化工厂方向飘过来一团白色烟雾,“大家起初认为天阴要下雨了,那种白雾不一会儿便弥漫在村内的各个角落,这种烟雾带有发粘的甜味儿,人们吸入之后,嗓子发干、发痒,头晕流泪,嗓子里上不来气儿,不停地咳嗽,直到现在(12时左右),那种白雾才逐渐散去。”  在前郝村口,记者碰到了正要被送往医院的刘菊芳,她被两人搀扶着上了车。据介绍,上午八九点的时候,她来前郝村串亲戚,不料还未到亲戚家就被“毒”倒了。  -医院救治:中毒患者无生命危险  记者了解到,40名有头晕咳嗽等症状的村民分别被送往邯郸市第一医院、第五医院、岭北医院就诊。  记者随后来到邯郸市第五医院,一间病房内住着七八位正在吸氧或输液的村民。76岁的韩国芹老人说:“在院子里听见村里有人喊‘化工厂跑味儿了’,自己就赶紧往屋里走,关闭门窗,此时开始头晕,恶心,不一会儿便躺在了地上,是邻居发现并将我送往医院的,至今,家人还不知道自己中毒的事儿。”  一位医生告诉记者,这些病人多为胸闷、心慌、咽部不适、咳嗽等症状,系呼吸道受到刺激所致,病情均不太严重,并无生命危险。  -事故原因:阀门损坏致毒气泄漏  记者在与前郝村仅数百米之隔的新丰化工公司了解到,此次事故系储气罐阀门损坏、工作人员操作失误造成的。事故发生后,厂方随即启动应急预案,采取应对措施,对地面铺盖了沙土等材料,泄漏的有毒物已全部掩埋,对储气罐阀门已进行更换,毒气源已封死。  事故发生后,邯郸市常务副市长丁英辉、副市长崔永斌等领导相继赶至现场了解情况,指导救援工作。复兴区主要领导、主管领导及有关职能部门赶到现场协助市环保、安监、卫生等有关部门对现场情况进行处置。  相关链接 三氯化磷  无色透明的发烟液体,在潮湿空气中发烟,有强烈的刺激性,遇水发生剧烈分解,放出氯化氢气体,有毒、腐蚀性强。  主要用于制造敌百虫、甲胺磷和乙酰甲胺磷以及稻瘟净等有机磷农药原料。

  • 【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。

  • 高低温试验机制冷剂泄漏应该作何处理

    高低温试验机制冷剂泄漏应该作何处理

    高低温试验机制冷原理如下:高低温试验机的压缩机从吸气管吸入低温低压的制冷剂气体,通过电机运转带动活塞对其进行压缩后,向排气管排出高温高压的制冷剂气体,为制冷循环提供动力,从而实现压缩——冷凝——膨胀——蒸发(吸热)的制冷循环。那么如果制冷剂泄漏应该作何处理呢?接下来由我们一起来探讨下。  开始我们就要观测高低温试验机背部的压力表,看压力是不是在规定的正常值内,要是低于正常值的话,很明显的说明了制冷剂发生泄漏事故,要对高低温试验机的制冷系统进行检漏,向铜管内输入高压氮气,用检漏仪和肥皂水相结合的办法来检查漏点,一般情况下只会出现一处漏点,有时候出现多处也不排除,但是几率很小。  找到高低温试验机漏点之后,我们就要用氧焊将泄漏处焊接密封,再对制冷系统进行充氮气,进行48小时保压,保压过程中发现压力表指针没有变化,说明漏点已经补焊正常,释放氮气,向系统充入环保型制冷剂R404和R23,制冷系统即可恢复正常工作。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2016/03/201603211018_587578_2930782_3.jpg

  • 关于温度冲击试验箱制冷机组排污和检漏的操作步骤

    温度冲击试验箱制冷机组排污和检漏的操作步骤如下: 1、将减压阀接在氮气瓶上,用氮气管将氮气瓶减压阀与系统加氨阀门连接起来; 2、打开系统中除连通大气的阀门以外的所有阀门; 3、打开加氨阀门和氮气阀,向系统充氮气至低压部分试验压力; 4、关闭加氨阀门和氮气阀,用毛刷沾肥皂水或洗洁精对所有焊口、管接头、法兰、阀门等连接、密封部位涂抹,进行检漏; 5、找出漏点,标上记号,找出一批泄漏点后,温度冲击试验箱试验室操作人员位于排污操作安全位置拧开低压循环贮液器(或气液分离器)下部的螺塞,排污并放出氮气; 6、补漏,拧上低压循环贮液器(或气液分离器)的螺塞,重新充入氮气,操作人员位于排污操作安全位置拧开中间冷却器下部的螺塞,排污并放出氮气; 7、重复上两步操作,直至无漏点; 8、关闭低压循环贮液器(或气液分离器)进液阀和放油阀,关闭排液桶出液阀和放油阀,压缩机吸气阀和放油阀,向系统充氮气至高压部分试验压力; 9、在对温度冲击试验箱高压部分检漏,找出漏点,标上记号,找出一批泄漏点后,操作人员位于排污操作安全位置拧开排液桶下部的螺塞,排污并放出氮气; 10、补漏,拧上排液桶的螺塞,重新充入氮气,温度冲击试验箱操作人员位于排污操作安全位置拧开高压贮液器下部的螺塞,排污并放出氮气; 11、重复上两步操作,直至无漏点。

  • 汽车冷热冲击试验机怎么进行捡漏?

    汽车冷热冲击试验机怎么进行捡漏?

    1、将汽车冷热冲击试验机减压阀接在氮气瓶上,用氮气管将氮气瓶减压阀与系统加氨阀门连接起来;  2、打开系统中除连通大气的阀门以外的所有阀门;  3、打开加氨阀门和氮气阀,向系统充氮气至低压部分试验压力;  4、关闭加氨阀门和氮气阀,用毛刷沾肥皂水或洗洁精对所有焊口、管接头、法兰、阀门等连接、密封部位涂抹,进行检漏;  5、找出汽车冷热冲击试验机漏点,标上记号,找出一批泄漏点后,温度冲击试验箱试验室操作人员位于排污操作安全位置拧开低压循环贮液器(或气液分离器)下部的螺塞,排污并放出氮气;  6、补漏,拧上低压循环贮液器(或气液分离器)的螺塞,重新充入氮气,操作人员位于排污操作安全位置拧开中间冷却器下部的螺塞,排污并放出氮气;  7、重复上两步操作,直至无漏点;  8、关闭低压循环贮液器(或气液分离器)进液阀和放油阀,关闭排液桶出液阀和放油阀,压缩机吸气阀和放油阀,向系统充氮气至高压部分试验压力;  9、在对汽车冷热冲击试验机箱高压部分检漏,找出漏点,标上记号,找出一批泄漏点后,操作人员位于排污操作安全位置拧开排液桶下部的螺塞,排污并放出氮气;  10、补漏,拧上排液桶的螺塞,重新充入氮气,温度冲击试验箱操作人员位于排污操作安全位置拧开高压贮液器下部的螺塞,排污并放出氮气;  11、重复上两步操作,直至无漏点。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/02/201702271643_01_3081755_3.jpg

  • 【分享】油品化学品泄漏预防和控制对环境保护的意义

    1 油品化学品泄漏概述泄漏是一种常见的现象,无处不在。人们常说的漏气、漏汽、漏水、漏油、漏酸、漏碱是泄漏;法兰漏、阀门漏、油箱漏、水箱漏、管道漏、三通漏、船漏、车漏、管漏也是泄漏。自行车漏气令人懊恼,汽车轮胎漏气是安全隐患,水龙头滴漏是浪费,化工厂易燃易爆或有毒气体的泄漏则严重地影响生产,甚至威胁到财产安全和员工的生命安全。跑冒滴漏是人们对各种泄漏形式的一种通俗说法,其实质就是泄漏,涵盖气体泄漏和液体泄漏。油品化学品的使用无处不在,几乎遍布所有的行业,因此其生产、运输、储存、经营、使用和废弃物处置的过程中,每个环节都有发生泄漏的可能。事实上,在现实的生产和生活中,从产品的开始生产到最终消亡的全过程中,不同形式、不同规模的油品化学品泄漏都在不断地发生。几乎每隔几天就会发生危险化学品的泄漏事故,包括危化品的道路运输事故。在电视、报纸、互联网等媒体上经常会看到槽罐车翻车后泄漏的化学品溅洒满地的场景。消防部门每年参加处置的化学品泄漏事故最少上千起。每年泄漏至海洋的石油和石油的附产品约占世界石油总产量的0.5%,以油轮遇难造成的石油泄漏最为突出。除此之外,油品化学品泄漏事故还包括生产企业、经营单位、储备场所自行处置的成功或不成功的泄漏事故。危险化学品泄漏事故主要指液体危险化学品发生了一定规模的泄漏,虽然没有发展成为火灾、爆炸或中毒事故,但造成了严重的财产损失或环境污染。危险化学品泄漏事故一旦失控,往往造成重大火灾、爆炸或中毒事故。一些企业认为只要没有造成人员伤亡的事故就不属于重大事故,实际上只要是造成了重大经济损失、破坏了生态环境的泄漏事故,就属于严重的危化品泄漏事故。企业以盈利为目的,但不能忽视油品化学品的生产、运输、储存和使用的安全,不能忽视油品化学品泄漏对环境和员工职业安全的影响。小的油品化学品泄漏不会对企业的生产造成严重的影响,但泄漏的发生会导致化学品的流失、清理的工作时间损失、清理费用的增加、员工职业安全事故(摔伤、跌倒、暴露于有毒环境等)的发生。对泄漏的化学液体,若没有采取合理的处理措施,还会随雨水或其他渠道污染附近的土壤、地表水和地下水,进而产生影响土壤和水质安全的长期隐患。对油品化学品泄漏进行预防和控制,对EHS管理进行成本投入,添置必备的泄漏预防和控制产品,并进行必要的教育培训,其根本原因就是为了实现环保、健康、安全的需要,实现环境友好型和谐社会的需要。对泄漏预防和控制进行了合适的成本投入,一是预防潜在的油品化学品泄漏,二是一旦发生油品化学品泄漏,就可以采用正确的措施,积极有效地控制泄漏,防患于未然。2 油品化学品泄漏预防和控制成本投入的经济效益和社会效益分析泄漏预防和控制的成本投入,包括配备油品化学品泄漏预防和控制产品,比如:最常见的盛漏托盘(又称为防泄漏托盘)、吸附棉(吸液棉、吸油棉等)、吸附剂、泄漏应急处理套装、堵漏器材和设备,还包括泄漏预防和控制的宣传教育培训的投入等。油品化学品泄漏预防和控制领域的成本投入是一种细分的安全投入、更是先进企业遵守企业社会责任而履行EHS(环境-健康-安全)管理的成本投入。谈到投入,很多人认为只要增加投入就会增加企业的成本,减少收入和利润。这种观点是片面的,也是表面的。泄漏预防和控制的投入是一种安全投入,不应该是企业的负担,不是简单的成本增加。它是一种特殊的细分的专业的投资,其产生的效益不像通常的成本投资那样直接体现在产量和质量的提高上,而是贯穿生产的全过程,保证了环境-健康-安全(EHS)体系的实现。从哲学的角度看,任何一对矛盾都可找到最佳平衡点;从经济学角度来看,泄漏预防和控制的成本投入也并非越多越好。投入一旦超过某个限度,就变成一种浪费,一种盲目的投入。因此我们倡导一种必不可少的合理的泄漏预防和控制的成本投入,以实现企业经济效益、社会效益和环境效益的优化和最大化。

  • 常规高低温一体机阀门修理说明书

    常规高低温一体机的阀门在整个设备中也是不可缺少的设备之一,那么,无锡冠亚常规高低温一体机阀门发生故障还需要及时修理的,那么怎么进行检修呢?  常规高低温一体机阀门更换填料,填料的主要作用是防止工质沿阀杆轴向泄漏而设置的。如遇轻微泄漏时,可旋紧填料压盖,如泄漏不能排除,应更换填料。更换时必须将阀杆旋出到底,用填料拨针把旧填料拨出,再将准备好的新填料依次旋入,然后旋紧压盖。  在常规高低温一体机工程中,凡是大口径的阀门,其阀芯是依靠一层巴氏合金或氟塑料密封。阀芯的背面也同样有一层巴氏合金,使阀杆旋出到底位置时,能密封工质而不沿阀杆向外泄漏。当阀门拆卸之后,首先校直阀杆去毛刺,然后更换阀芯的巴氏合金,与此同时,对阀座也应研磨,使阀芯和阀座互相严密。对于小型铸钢或黄铜的阀门阀芯,这种阀门的密封全靠金属接触的一条线来获得的,因而叫线密封。由于是线密封,因而对阀座和阀芯都应仔细研磨,才能获得比较满意的密封效果。阀门检修结束后,应按有关要求进行气密性试验。  防爆高温一体机制冷系统中安全阀的修理也大致与上相同,但由于巴氏合金较软,往往安全阀因超压而动作一次之后,很难恢复到原来位置,因此当压力降至关闭压力时,仍然关不严密。为了克服这一缺陷,有的产品已将巴氏合金改换成镍铬钛(质较硬)合金,或用聚四氟乙烯代之。  常规高低温一体机阀门的及时检修能够更好的帮助常规高低温一体机的运行,所以建议及时解决比较好。

  • 安捷伦、VAT和MDC超高真空用可变泄漏阀的国产化替代及其自动控制升级技术方案

    安捷伦、VAT和MDC超高真空用可变泄漏阀的国产化替代及其自动控制升级技术方案

    [size=16px][color=#3366ff][b]摘要:目前在国内外的超高真空控制领域普遍采用安捷伦、VAT和MDC公司的超低漏率可调泄漏阀进行超低进气流量的调节和控制,但这些进口产品存 在价格昂贵和货期长问题,为此本文提出了相应的国产化替代解决方案。解决方案基于压力改变流量的原理,采用具有超低漏率的微流量阀门,通过改变进气压力来实现超高真空下的微小进气流量调节,由此直接将微流量调节技术直接升级到自动控制水平,且价格可降低到进口的一半以上。[/b][/color][/size][align=center][size=16px][img=超高真空度控制用安捷伦和VAT电动可变泄漏阀的国产化替代,600,360]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/06/202306011604209013_3455_3221506_3.jpg!w690x414.jpg[/img][/size][/align][b][size=18px][color=#3366ff]1. 背景[/color][/size][/b][size=16px] 超高真空度(10[font='times new roman'][sup]-10[/sup][/font]~10[font='times new roman'][sup]-3[/sup][/font]Pa)的形成和控制一般通过涡轮分子泵进行抽气和微流量调节阀控制进气,这就要求微流量调节阀具备小于10[font='times new roman'][sup]-10[/sup][/font]PaL/s超低漏率的同时,还需具有微小流量调节功能。[/size][size=16px] 目前市场上用于超高真空领域的低漏率和微流量调节阀主要是安捷伦、VAT和MDC等几个公司的产品,如图1所示。其中安捷伦产品只有一种手动调节泄漏阀,而VAT调节阀则有手动和自动调节泄漏阀两款产品,其电动调节泄漏阀是在手动调节阀基础上增加了电动装置和PID调节器。[/size][align=center][size=16px][color=#3366ff][b][img=01.各种进口泄漏阀,550,412]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/06/202306011606159097_2293_3221506_3.jpg!w690x517.jpg[/img][/b][/color][/size][/align][align=center][size=16px][color=#3366ff][b]图1 各种进口超低流量调节阀[/b][/color][/size][/align][size=16px] 目前这些进口的微流量调节阀存在的最大问题是价格昂贵和货期较长,如VAT手动调节泄漏阀价格在2万左右,而VAT手动调节泄漏阀价格则高达9万左右,且货期基本都是六个月以上。[/size][size=16px] 上述进口低漏率和微流量泄漏阀的高价格和长货期为国产化替代提供了空间和市场驱动,为此,本文将提出相应的国产化替代解决方案,解决方案将采用压力改变流量的基本原理,直接将微流量泄漏阀升级到自动控制水平,价格有望降低到进口的一半以上。[/size][b][size=18px][color=#3366ff]2. 解决方案[/color][/size][/b][size=16px] 超低漏率和超低流量调节阀与其他真空用较大流量调节阀一样,国内外所采用的技术基本都是在超低漏率的前提下,通过调节阀门开度来进行流量调节,上述进口可调泄漏阀也是如此。[/size][size=16px] 流量调节还有另外一种方法,即固定阀门的开度不变,通过改变进气压力大小来调节出气流量。改变阀门开度大小和改变阀门进气压力大小的这两种方法,都可以实现进气流量大小的精确调节,但对于微小流量调节而言,阀门的微小开度调节功能势必要会大幅增加阀门的复杂和精密程度,自动调节需要增加机械结构的电动装置,甚至还需采用一些特殊材料,这是造成进口调节阀价格高昂的主要原因。但对于微小流量调节而言,在保证超低漏率的前提下,固定阀门开度大小,通过改变进气压力则显着更有优势。解决方案中的微小流量调节阀由泄漏阀、压力调节阀和超高精度真空压力控制器组成,所构成的典型的超高真空度控制系统如图2所示。[/size][align=center][size=16px][color=#3366ff][b][img=02.超高真空度控制系统结构示意图,650,265]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/06/202306011609555161_9631_3221506_3.jpg!w690x282.jpg[/img][/b][/color][/size][/align][align=center][size=16px][color=#3366ff][b]图2 超高真空度控制系统结构示意图[/b][/color][/size][/align][size=16px] 图2所示的微流量调节装置由泄漏阀和压力调节阀组成,完全可以替代VAT电动可调泄漏阀用于超高真空度的控制,同时这种分体结构形式还具有以下几方面的优势:[/size][size=16px] (1)这种分体结构形式在具体应用中具有更强的灵活性,可构成闭环和开环控制回路对超高真空度进行控制。如在开环控制应用中,仅使用泄漏阀和压力调节器,只需手动操作压力调节器来改变进气压力,就可实现对泄漏阀的微小出气流量进行精密调节。如在闭环控制应用中,在泄漏阀和压力调节器集成上,增加真空压力控制器和真空计构成闭环控制回路,可实现任意超高真空度的设定点和曲线形式的精密控制。[/size][size=16px] (2)采用固定漏率的泄漏阀,可大幅度简化泄漏阀结构和制造的复杂程度,可有效降低成本,但又能满足可调漏率的需要。泄漏阀可根据具体超高真空度系统需要进行选配,漏率范围可在10[sup]-8[/sup]~10[sup]-10[/sup]PaL/s内选择。[/size][size=16px] (3)通过改变进气压力大小可实现微小流量调节,通过压力控制阀对进气压力进行调节则很容易实现,这也是降低技术难度和成本的关键。压力调节范围为0~2MPa,由此可使微小流量在三个数量级范围内进行调节。另外,由于这种压力控制可以具有很高的精度,结合高精度的真空计和真空压力控制器,则可以很容易的实现超高精度的真空度控制。[/size][size=16px][color=#3366ff][b]3. 总结[/b][/color][/size][size=16px] 综上所述,通过固定漏率和调节压力的解决方案及其相应的泄漏阀和压力调节阀,结合相应的真空控制器,可完全替代可调泄漏阀进口产品,在大幅降低造价的同时,还具有更强的使用灵活性,可实现各种超高真空应用场合的真空度精密调节和控制。[/size][size=16px][/size][size=16px][/size][size=16px][/size][align=center][size=16px][color=#3366ff][b][/b][/color][/size][/align][align=center][size=16px][color=#3366ff][b]~~~~~~~~~~~~~~~~~[/b][/color][/size][/align][align=center][size=16px][color=#3366ff][b][/b][/color][/size][/align][align=center][size=16px][color=#3366ff][b][/b][/color][/size][/align][align=center][size=16px][color=#3366ff][b][/b][/color][/size][/align][align=center][size=16px][color=#3366ff][b][/b][/color][/size][/align][align=center][size=16px][color=#3366ff][b][/b][/color][/size][/align]

  • 【第三届原创大赛】解决乙炔泄漏的小窍门

    【第三届原创大赛】解决乙炔泄漏的小窍门

    原子吸收的使用者可能经常遇到的一个问题就是:乙炔钢瓶与减压表(阀)之间的连接处经常发生乙炔气泄漏的麻烦。昨天在维修一台原吸时,就遇到了该问题;随即我采取了一种简便易行的手段解决了此问题。为此,我特将解决的全部过程记录下来,与诸君共享。乙炔泄漏其表现及判断为:首先将二次减压阀关死(即将旋柄逆时针旋转到底),然后打开乙炔钢瓶的总阀门,当乙炔减压阀的总压表(一次压力)显示出钢瓶内的乙炔压力读数后再次旋紧钢瓶的总阀门;如果此时总压表的显示的压力读数在10分钟内不变化或变化极微,说明乙炔钢瓶与减压阀的连接处密封性良好,没有乙炔泄漏的隐患;反之,说明密封性不良。这时如果用肥皂水涂抹在钢瓶与减压阀的连接处会发现有类似“螃蟹吐泡”的泄漏现象。造成这种现象的主要原因是乙炔钢瓶的输出接口处的密封垫破损之故。正常的钢瓶接口如图-1所示:http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2010/11/201011051244_257489_1602290_3.jpg图-1 良好的钢瓶连接口从图-1不难看出,乙炔钢瓶的密封性取决于连接口处的密封垫;由于该密封垫是聚四氟乙烯材料制成的,所以保证了密封垫既有一定的揉韧性又有一定的硬度。这样才能兼顾密封性和牢固性。可是由于乙炔钢瓶是流动性很强的物件,但凡每运到一家新用户处,主人为了防止乙炔气体不泄漏,于是每每拼命旋紧乙炔减压阀;久而久之,该密封垫就会变形破损,最后造成乙炔泄漏,尽管尽量旋紧减压阀也无济于事。图-2就是我这次维修遇到的破损漏气的乙炔钢瓶的密封垫的照片;图-2是破损的乙炔钢瓶连接处外观(由于当时是手机拍摄的效果不太好)图-3是密封垫的细部照片。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2010/11/201011051245_257491_1602290_3.jpg图-2 破损的乙炔钢瓶连接处http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2010/11/201011051248_257494_1602290_3.jpg图-3 变形的密封垫细部图以往的解决办法有:缠绕生胶带,增加自制的橡胶垫片等等,但效果均不佳。因为生胶带和橡胶垫质地较软,减压阀在紧固时只要稍稍用力,这些垫片就破损了,气体的泄漏仍然在所难免。在昨天的维修中,正在为此事犯难之际,无意中发现用户处的桌子上摆着许多塑料样品瓶子;一个新的突发奇想油然从脑子中冒出来——能不能用塑料瓶里面的密封内盖子做钢瓶的密封垫呢?于是取下了所料瓶的盖子,图-4就是这种塑料瓶的分解图:http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2010/11/201011051249_257497_1602290_3.jpg图-4 塑料样品瓶的分解图经过实际测量,结果竟然如此的相似,样品瓶内盖的外径与原密封垫的外径均是20.5mm;真是天助我也!其测量的比较结果见图-5所示:http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2010/11/201011051250_257498_1602290_3.jpg图-5 原密封垫与瓶盖外径的比较取下原密封垫后用卡尺测乙炔出气口的外径是10毫米,见图-6所示:http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2010/11/201011051251_257502_1602290_3.jpg图-6 乙炔出气管的口外径尺寸用圆规在塑料瓶盖上画出一个直径为10mm的同心圆的轨迹,见图-7所示:http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2010/11/201011051252_257505_1602290_3.jpg图-7 用圆规画圆圆画好了后,用小刀沿着先前画好的印迹进行切割掏圆(或用打孔器),见图-8所示:http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2010/11/201011051253_257508_1602290_3.jpg图-8 用小刀切割掏圆最后将制作好的密封垫安装到原乙炔钢瓶的出气口上,见图-9所示:http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2010/11/201011051254_257509_1602290_3.jpg图-9 装回新制作的密封垫被重新装上新密封垫的钢瓶口见图-10[fo

  • 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。

  • 怎样判别可程式恒温恒湿试验箱压缩机排气管是否泄漏

    可程式恒温恒湿试验箱的制冷循环系统是一个由制冷压缩机、冷凝器、干燥过滤器,毛细管和蒸发器经铜管焊接而成的封闭系统。在系统内充有一定量的制冷剂,它在压缩机的作用下,将蒸发器内吸收了热量的低压低温气态制冷剂变成高温高压的气态制冷剂,进入冷凝器冷却液化,形成制冷剂,在制冷系统中不断循环,达到制冷的目的。可程式恒温恒湿试验箱的制冷压缩机是全封闭的,是使制冷剂保持循环的动力。倘若试验箱制冷压缩机吸排气管破裂或有细小气孔泄漏,就会造成系统的吸气或排气量减少,制冷压缩机运转时间延长,蒸发器结霜不全或不结霜,达不到制冷目的。所以在使用中要注意制冷系统的管道的完好。 当可程式恒温恒湿试验箱压缩机吸排气管因焊接或碰撞等原因产生微小的泄漏时,用肥皂水检查又不易发现,可以采用浸水方法进行检查。 具体方法是:将压缩机的高、低管道堵死,把氮气试压管接放工艺管充气,再把压缩机全部浸入水中,仔细观察有无水泡出现,如有水泡出现,即表示泄漏。进行浸水试查找出泄漏处的压缩机,需重新焊补泄漏处,并且进行烘干处理4小时以上方能重新使用。

  • 新研制的阀门由平面密封改为锥面密封

    低温阀门产生泄漏的原因主要有两种情况,一是内漏;二是外漏。阀门产生内漏主要原因是密封副在低温状态下产生变形所致。当介质温度下降到使材料产生相变时造成体积变化,使原本研磨精度很高的密封面产生翘曲变形而造成低温密封不良。我们曾对DN250阀门进行低温试验,介质为液氮(-196℃)蝶板材料为1Cr18Ni9Ti(没经过低温处理)发现密封面翘曲变形量达0.12mm左右,这是造成内漏的主要原因。 新研制的蝶阀由平面密封改为锥面密封。阀座是一个斜圆锥椭圆密封面,与嵌装在蝶板上的正圆形弹性密封环组成密封副。密封环可在蝶板槽内径向浮动。当V型球阀关闭时,弹性密封环首先和椭圆密封面的短轴接触,随着阀杆的转动逐渐将密封环向内推,迫使弹性环再和斜圆锥面的长轴接触,最终导致弹性密封环与椭圆密封面全部接触。它的密封是依靠弹性环产生变形而达到的。因此当阀体或蝶板在低温下产生变形时,都会被弹性密封环来吸收补偿,不会产生泄漏和卡死现象。当阀门打开时这一弹性变形立即消失,在启闭过程中基本没有相对磨擦,故使用寿命长

  • 南京大学实验室发生甲醛泄漏近200人紧急疏散

    这名负责人告诉记者,发生泄漏的是化学楼6楼的一间实验室,甲醛是从一个容量为两三升的反应釜里泄漏出来的,甲醛是实验的合成物质,保存在反应釜中。校方了解后得知,当时一名老师正在这间实验室做实验,但中途出去了两三分钟,就在这段时间内,发生了甲醛泄漏事故。目前事故的原因还不清楚,详情http://news.sina.com.cn/c/2012-02-16/025523939740.shtml

  • 是什么原因造成恒温恒湿试验箱压缩机制冷剂不足或泄漏的?

    [font='宋体'][size=21px]是什么原因造成恒温恒湿试验箱压缩机制冷剂不足或泄漏的?[/size][/font][font='宋体'][size=18px]恒温恒湿试验箱是一种常用的测试设备,用于模拟各种环境条件下的温度和湿度变化。在恒温恒湿试验箱中,压缩机制冷剂是维持设备正常运行的关键部件之一。然而,有时候我们会发现恒温恒湿试验箱的压缩机制冷剂不足或出现泄漏,这可能是由多种原因造成的。[/size][/font][table][tr][td][font='宋体'][size=18px]恒温恒湿试验箱图片[/size][/font][/td][td][font='宋体'][size=18px]产品技术参数[/size][/font][/td][/tr][tr][td][img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/12/202312211755319955_4701_6279606_3.jpeg[/img][/td][td=1,2][font='宋体'][size=18px]容积(L):22[/size][/font] [font='宋体'][size=18px]内型尺寸(mm)宽×深×高:300×250×300[/size][/font] [font='宋体'][size=18px]外型尺寸(mm)宽×深×高:500×900×1260[/size][/font][font='宋体'][size=18px]温度范围:[/size][/font] [font='宋体'][size=18px]-[/size][/font][font='宋体'][size=18px]4[/size][/font][font='宋体'][size=18px]0℃→150℃[/size][/font][font='宋体'][size=18px]湿度范围:20%~98%R.H [/size][/font][font='宋体'][size=18px]温度均匀度:≤2℃ (空载时)[/size][/font][font='宋体'][size=18px]湿度均匀度:2.5%R.H +2% -3%R.H[/size][/font][font='宋体'][size=18px]温度波动度:≤±0.5℃ (空载时)[/size][/font][font='宋体'][size=18px]湿度波动度:±2%[/size][/font] [font='宋体'][size=18px]温度偏差:≤±2℃ [/size][/font][font='宋体'][size=18px]湿度偏差:≤±2%[/size][/font][font='宋体'][size=18px]降温速率:0.7~1.2℃/min[/size][/font][/td][/tr][tr][td][img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/12/202312211755321205_2487_6279606_3.jpeg[/img][/td][/tr][/table][font='宋体'][size=18px]首先,压缩机的磨损和老化是造成制冷剂不足或泄漏的主要原因之一。恒温恒湿试验箱长时间运行后,压缩机内部的零部件可能会出现磨损和老化现象,导致制冷剂泄漏。因此,定期对压缩机进行检查和维护是非常重要的。[/size][/font][font='宋体'][size=18px]其次,制冷系统的密封性不好也可能导致制冷剂泄漏。如果制冷系统的密封性不好,制冷剂就会从系统中泄漏出来。因此,在安装和维修过程中,必须确保制冷系统的密封性良好。[/size][/font][font='宋体'][size=18px]此外,操作不当也可能导致制冷剂不足或泄漏。例如,在添加制冷剂时,如果没有按照正确的操作步骤进行,就可能导致制冷剂泄漏。因此,在使用恒温恒湿试验箱时,必须严格按照操作手册进行操作。[/size][/font][font='宋体'][size=18px]最后,设备维护不当也可能导致制冷剂不足或泄漏。如果设备没有得到及时的维护和保养,就可能导致制冷系统出现故障,从而影响设备的正常运行。因此,在使用恒温恒湿试验箱时,必须定期进行维护和保养。[/size][/font][font='宋体'][size=18px]总之,造成恒温恒湿试验箱压缩机制冷剂不足或泄漏的原因可能有多种。为了确保设备的正常运行和使用寿命,我们必须定期对设备进行检查和维护,并严格按照操作手册进行操作。同时,对于出现的问题要及时进行处理和解决,避免问题进一步恶化。[/size][/font][font='宋体'][size=18px]?[/size][/font]

Instrument.com.cn Copyright©1999- 2023 ,All Rights Reserved版权所有,未经书面授权,页面内容不得以任何形式进行复制