‘壹’ 如何正确使用有毒气体检测仪
一、使用前
①作业前仔细阅读与气体检测仪对应的使用说明书,熟悉机器的性能和操作方法。
②检查电池电量是否充足,如发现电池电量不足应及时更换电池。
③检查进气口气滤有无杂物堵住,堵住需清理干净或更换。
④开机过程中自检时应听一下分级报警声光报警、震动报警是否准确,如不符合要求设定不准使用,并应立即校订。
⑤开机启动时长按启动键保持三秒,进入自检状态,观察检测仪设定低报警值、高报警值是否设定准确(CO检测仪一级报警50ppm,二级报警100ppm;氧气检测仪一级报警报19.5%,二级报警报22%;硫化氢检测仪一级报警10 ppm,二级报警15ppm),如不符要求设定不准使用,并应立即校订。开机过程中自检时应听一下分级报警声光报警、震动报警是否准确,如不符合要求设定不准使用,并应立即校订。
⑥在清新空气条件下开机后观察初始数值是否准确(CO检测仪初始显示0 ppm;O2检测仪初始显示20.9%;硫化氢检测仪初始显示0 ppm),如显示数值不准确严禁使用,应立即校订。
二、使用过程中
①便携式气体检测仪使用时应佩戴在尽量接近口、鼻的部位,如衣服前领口、上衣口袋等,严禁将报警器放置于口袋内等不易查看的部位,影响检测数值。
②使用过程中应尽量避免碰撞,造成检测数据异常。
③气体检测仪传感器等部件属于精密部件,调整好的仪器不要随便开盖,使用过程中应注意防水和杂质进入,防止造成数据异常。
④使用时如出现指示灯连续闪亮、显示屏突然无数值显示、气体明显超标区域显示数值不动作、差距大等异常情况应立即停止作业,撤离到空气清新区域观察是何问题,并及时排除,否则严禁继续使用。
⑤各类气体检测超标情况下作业执行国家及公司规定:
煤气现场作业(不包含受限空间)浓度与作业时间要求:
CO在空气中的浓度为24ppm时,可以正常作业;
CO在空气中的浓度为40ppm时,可以工作1小时;
CO在空气中的浓度为80ppm时,可以工作半小时;
CO在空气中的浓度为160ppm时,只允许工作15~20分钟,每次工作间隔时间为2小时。
氧气作业:作业区域环境氧气含量不得低于19.5%,有限空间内氧含量一般为 19.5%~21%,在富氧环境下不得大于23.5%。
硫化氢作业:
当硫化氢浓度低于40ppm时可以佩戴过滤式防毒面具作业,并在滤毒罐表面注明适用物质;
当硫化氢浓度大于40ppm或浓度不明或二氧化硫浓度高于2ppm的区域内作业时应使用正压式空气呼吸器;
严禁任何人不佩戴合适的防护用品进入可能含有硫化氢气体的区域,禁止在有毒区域内摘除防毒用具。
⑥如在作业中出现头晕、耳鸣、眼花、恶心等情况时应立即停止作业,撤离到空气清新区域(注意空气流向,选择上风口),如事态较大应立即启动应急响应,开展自救、他救。
三、使用完毕后
①便携式气体检测仪使用完毕后按住关机键不放,显示屏显示5秒倒计,倒计时结束后LCD显示“off”,随后仪器无显示,仪器关机,严禁直接扣除电池强制关机。
②仪器关机后应对表面附着的灰尘进行清理,做好器材清洁。
③仪器长期不工作时,应关机,置于干燥、无尘、符合储存温度的环境中。
④气体检测仪实行专人专管制度,防止出现丢失等情况造成器械缺失,影响正常使用。
‘贰’ 有毒有害气体怎么检测
使用气体检测仪。
有毒有害气体分为两类:
①刺激性气体——是指对眼和呼吸道粘膜有刺激作用的气体 它是化学工业常遇 到的有毒气体。刺激性气体的种类甚多,最常见的有氯、氨、氮氧化物、光气、氟化氢、二氧化硫、三氧化硫和硫酸二甲酯等。
②窒息性气体——是指能造成机体缺氧的有毒气体 窒息性气体可分为单纯窒息性 气体、血液窒息性气体和细胞窒息性气体。如氮气、甲烷、乙烷、乙烯、一氧化碳、硝基苯的蒸气、氰化氢、硫化氢等。
‘叁’ 气体检测的方法一般有哪几种
1、催化燃烧式
催化燃烧式气体传感器是利用催化燃烧的热效应原理,在一定温度条件下,可燃气体在检测元件载体表面及催化剂的作用下发生无焰燃烧,输出一个与可燃气体浓度成正比的电信号。通过测量铂丝的电阻变化的大小,就知道可燃性气体的浓度。主要用于可燃性气体的检测,具有输出信号线性好,指数可靠,价格便宜,不会与其他非可燃性气体发生交叉感染。
2、半导体式
半导体气体传感器是利用半导体气敏元件作为敏感元件的气体传感器,是最常见的气体传感器,广泛应用于家庭和工厂的可燃气体泄露检测装置,适用于甲烷、天然气、液化气、氢气等的检测。
费加罗技研的创始人田口尚义在1968年5月率先发明了半导体式气体传感器。
3、电化学式
电化学式气体传感器是利用被测气体的电化学活性,将其电化学氧化或还原,从而分辨气体成分,检测气体浓度的。
可准确测量空气中微量气体(ppm级)的含量或者用于环境监测,如O2 、CO、H2S、CO2 、SO2 、NH3 、HCN、HF 等腐蚀性或有毒气体.
*必须有氧气参与氧化还原反应。
4、红外式
利用气体对特定频率的红外光谱的吸收作用制成。红外光从发射端射向接收端,当有气体时,对红外光产生吸收,接收到的红外光就会减少,从而检测出气体含量。
选择性好,只检测特定波长的气体,采用光学检测方式,不易受有害气体的影响而中毒、老化;响应速度快、稳定性好;其没有化学反应,防爆性好;信噪比高,抗干扰能力强;使用寿命长;测量精度高。
*每种气体都会被红外光检测到
5、PID光离子
光离子化气体传感器,通常被称为PID。这是一种具有极高灵敏度,用途广泛的检测器,可以检测从10ppb到较高浓度的10000ppm的挥发性有机物和其他有毒气体。许多有害物质都含有挥发性有机化合物,PID对挥发性有机化合物灵敏度很高。
PID可检测芳香烃类、酮类、醛类、氯代烃类、胺及胺类化合物和不饱和烃类。
‘肆’ 有没有什么方法快速检测有毒有害气体
快速检测有毒有害气体的最好方法就是在现场安装有毒有害气体报警器,当气体浓度到达报警值后就会发出报警,从而保证人身安全。
‘伍’ 有毒气体国家标准是多少如何检测空气中有毒气体的浓度
二氧化硫安全卫生标准为15mg/m3等。利用有毒气体检测仪进行检测。
我国二氧化硫安全卫生标准为15mg/m3。NO2浓度在1~3ppm时,可闻到臭味;浓度为13ppm时,眼鼻有急性刺激感;浓度在16.9ppm条件下,呼吸10min,会使肺活量减少,肺部气流阻力提高。生产环境光气浓度在20~30mg/立方米时,可发生急性中毒,100~300mg/立方米,接触10~15min可致严重中毒或死亡。
有毒气体检测仪可以检测的气体有C2H3O;乙炔;丙烯腈;氨气;胂;溴气 ;丁二烯;二硫化碳;一氧化碳;氧硫化碳 ;氯气;二氧化氯;乙硼烷;二甲基硫醚;乙醇;乙硫醇;乙烯;环氧乙烷;氟气;甲醛;锗烷;肼;氢气;溴化氢;氯化氢;氢氰酸;氟化氢;硫化氢;甲醇;甲硫醇等。
(5)车间有毒气体检测方法扩展阅读:
有毒有害气体的主要来源:
1、燃料(煤、石油、天然气等)的燃烧向大气排放大量有害气体的重要发生源,火力发电厂、钢铁厂、焦化厂、石油化工厂和有大型锅炉的工厂、用煤量大的工矿企业以及家庭日常生活用的炉灶都是有害气体的发生源。
2、工业生产过程中有大量有害气体排放到大气中,如石油化工企业、冶金企业以及电镀、喷漆、印刷、塑料、制药等行业排放出来的含有大量酸气(如氯化氢、硫酸、硫化氢、硫氧化物、氮氧化物等)。
3、在地下采矿和掘进施工过程中也会产生有害气体,如硫化氢、二氧化硫、甲烷、氡(岩石中普遍存在着铀,铀的衰变不断产生氡气,可进入采空区)。
‘陆’ 怎么检测有害气体有哪些方法
气体检测仪可检测硫化氢,一氧化碳,氧气,二氧化硫,磷化氢,氨气,二氧化氮,氰化氢,氯气,二氧化氯,臭氧和可燃气体等多种气体,广泛应用在石化、煤炭、冶金、化工、市政燃气、环境监测等多种场所现场检测。 可以实现特殊场合测量需要;可对坑道、管道、罐体、密闭空间等进行气体浓度探测或泄漏探测。
‘柒’ 气体检测采样方法有哪些
i.气体采样器 j.4升气体采气袋 k.铝合金箱体 l.检测箱使用说明书 m.使用说明光盘 4. 分析方法 当发生化学事故时,有大量的易燃易爆,有毒有害气体
‘捌’ 有毒气体检测报警值如何测定
一、规范的术语定义及报警值设定要求
1、GBZ 2.1-2007《工作场所有毒因素职业接触限值化学有害因素》
3.1 职业接触限值OELs occupational exposure limits,OLEs
职业性有害因素的接触限制量值。指劳动者在职业活动过程中长期反复接触,对绝大多数接触者的健康不引起有害作用的容许接触水平。化学有害因素的职业接触限值包括时间加权平均容许浓度、短时间接触容许浓度和容许浓度三类。
3.1.1 时间加权平均容许浓度 permissible concentration-time weighted average,PC-TWA
以时间为权数规定的8h工作日40h工作周的平均容许接触浓度。
3.1.2 短时间接触容许浓度 permissible concentration-short term exposure limit,PC-STEL
在遵守PC-TWA前提下容许短时间(15min)接触的浓度。
3.1.3容许浓度 maximum allowable concentration,MAC
工作地点、在一个工作日内、任何时间有毒化学物质均不应超过的浓度。
2、GB50493-2009《石油化工可燃气体和有毒的气体检测报警设计规范》
2.0.15 直接致害浓度 immediately dangerous to life or health concentration(IDLH)
指环境中空气污染物浓度达到某种危险水平,如可致命或损害健康,或使人立即丧失逃生能力。
5.3.3(3)有毒的气体的报警设定值宜小于或等于100%容许浓度/短时间接触容许浓度,当试验用标准气调制困难时,报警设定值可为200%容许浓度/短时间接触容许浓度以下。当现有检(探)测器的测量范围不能满足测量要求时,有毒的气体的测量范围可为0~30%直接致害浓度;有毒的气体的二级报警设定值不得超过10%直接致害浓度值。
延伸对比
GB50493-2009《石油化工可燃气体和有毒的气体检测报警设计规范》的修订正式版预计2019~2020年出版并执行,其报批稿要求如下(最终以出版为准):
3.0.10确定有毒的气体的职业接触限值时,应按容许浓度、时间加权平均容许浓度、短时间接触容许浓度的优先次序选用。
条文说明:有毒_(:з”∠)_气体的职业接触限值通常有容许浓度、时间加权平均容许浓度和短时间接触容许浓度三种。按数值高低,IDLH大于职业接触限值(其中,容许浓度MAC 小于时间加权平均容许浓度;时间加权平均容许浓度小于短时间接触容许浓度值)。按照职业卫生防护要求,在每天工作8 小时且每周工作5 天的条件下,职工应在符合时间加权平均容许浓度的环境条件下工作。实际上,在确定有毒的气体探测器时,结合当前有毒的气体探测器的制造水平,如按时间加权平均容许浓度作为有些毒性介质的检测浓度限值时,则市场上无适宜的探测器可选。由于生产现场泄漏检测属于环境事故状态检测,不是正常工作状态,为在确保操作人员的健康安全的前提下,便于检测工作的工程实施,当生产介质同时具有几个职业接触限值时,有毒的气体的职业接触限值可按容许浓度-时间加权平均容许浓度-短时间接触容许浓度的优先顺序选用浓度限值;当特定气体缺少容许浓度、短时间接触容许浓度值和时间加权平均容许浓度值时,可以选用直接致死浓度值。
5.5.2报警值设定应符合下列规定:
有毒的气体的一级报警设定值为小于或等于100% OEL,有毒的气体的二级报警设定值为小于或等于200% OEL。当现有探测器的测量范围不能满足测量要求时,有毒的气体的一级报警设定值不得超过5% IDLH,有毒的气体的二级报警设定值不得超过10% IDLH;
环境氧气的过氧报警设定值宜为23.5%VOL,环境欠氧报警设定值宜为19.5%VOL。
根据上述报批稿内容对比2009年版可见,有毒的气体检测器的一、二级报警设定值将更加明确了。但考虑优先级有变动,2009年版的一级报警值采用容许浓度/短时间接触容许浓度取值,修订更新版采用容许浓度、时间加权平均容许浓度、短时间接触容许浓度的优先次序取值。具体让我们拭目以待修订正式版的GB/T50493(修订版将带“T”)。
‘玖’ 有毒有害气体的检测是怎么实现的
有毒有害气体的检测可以通过检测仪器来实现,接着通过物联网技术编码、转码,普通人就能在电脑或手机监控;我们也是在上海做化工这块的,基本的检测设备安装之后,还用上海令容网络科技有限公司的物联网技术按安监局的要求接入安监局的安全监测与预警系统,实时监测有毒有害气体,防止泄露,防范化解安全事故。
‘拾’ 气体检测的方法都有哪些
1、半导体式
它是利用一些金属氧化物半导体材料,在一定温度下,电导率随着环境气体成份的变化而变化的原理制造的。比如,酒精传感器,就是利用二氧化锡在高温下遇到酒精气体时,电阻会急剧减小的原理制备的。
优点
半导体式气体传感器可以有效地用于:甲烷、乙烷、丙烷、丁烷、酒精、甲醛、一氧化碳、二氧化碳、乙烯、乙炔、氯乙烯、苯乙烯、丙烯酸等很多气体地检测。尤其是,这种传感器成本低廉,适宜于民用气体检测的需求。下列几种半导体式气体传感器是成功的:甲烷(天然气、沼气)、酒精、一氧化碳(城市煤气)、硫化氢、氨气(包括胺类,肼类)。高质量的传感器可以满足工业检测的需要。
缺点
稳定性较差,受环境影响较大;尤其,每一种传感器的选择性都不是唯一的,输出参数也不能确定。因此,不宜应用于计量准确要求的场所。
2、燃烧式
这种传感器是在白金电阻的表面制备耐高温的催化剂层,在一定的温度下,可燃性气体在其表面催化燃烧,燃烧是白金电阻温度升高,电阻变化,变化值是可燃性气体浓度的函数。
优点
催化燃烧式气体传感器选择性地检测可燃性气体:凡是不能燃烧的,传感器都没有任何响应。催化燃烧式气体传感器计量准确,响应快速,寿命较长。传感器的输出与环境的爆炸危险直接相关,在安全检测领域是一类主导地位的传感器。
缺点
在可燃性气体范围内,无选择性。暗火工作,有引燃爆炸的危险。大部分元素有机蒸汽对传感器都有中毒作用。
3、热导池式
每一种气体,都有自己特定的热导率,当两个和多个气体的热导率差别较大时,可以利用热导元件,分辨其中一个组分的含量。这种传感器已经传感器地用于氢气的检测、二氧化碳的检测、高浓度甲烷的检测。
这种气体传感器可应用范围较窄,限制因素较多。
4、电化学式
它相当一部分的可燃性的、有毒有害气体都有电化学活性,可以被电化学氧化或者还原。利用这些反应,可以分辨气体成份、检测气体浓度。电化学气体传感器分很多子类:
(1)、原电池型气体传感器(也称:加伏尼电池型气体传感器,也有称燃料电池型气体传感器,也有称自发电池型气体传感器),他们的原理行同我们用的干电池,只是,电池的碳锰电极被气体电极替代了。以氧气传感器为例,氧在阴极被还原,电子通过电流表流到阳极,在那里铅金属被氧化。电流的大小与氧气的浓度直接相关。这种传感器可以有效地检测氧气、二氧化硫、氯气等。
(2)、恒定电位电解池型气体传感器,这种传感器用于检测还原性气体非常有效,它的原理与原电池型传感器不一样,它的电化学反应是在电流强制下发生的,是一种真正的库仑分析的传感器。这种传感器已经成功地用于:一氧化碳、硫化氢、氢气、氨气、肼、等气体的检测之中,是现有毒有害气体检测的主流传感器。
(3)、浓差电池型气体传感器,具有电化学活性的气体在电化学电池的两侧,会自发形成浓差电动势,电动势的大小与气体的浓度有关,这种传感器的成功实例就是汽车用氧气传感器、固体电解质型二氧化碳传感器。
(4)、极限电流型气体传感器,有一种测量氧气浓度的传感器利用电化池中的极限电流与载流子浓度相关的原理制备氧(气)浓度传感器,用于汽车的氧气检测,和钢水中氧浓度检测。
5、红外线
大部分的气体在中红外区都有特征吸收峰,检测特征吸收峰位置的吸收情况,就可以确定某气体的浓度。
这种传感器过去都是大型的分析仪器,但是近些年,随着以MEMS技术为基础的传感器工业的发展,这种传感器的体积已经由10升,45公斤的巨无霸,减小到2毫升(拇指大小)左右。使用无需调制光源的红外探测器使得仪器完全没有机械运动部件,完全实现免维护化。红外线气体传感器可以有效地分辨气体的种类,准确测定气体浓度。
这种传感器成功的用于:二氧化碳、甲烷的检测。