厂有害颗粒物监测
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“有限空间”与“受限空间”作业中的氧含量检测
在工业生产过程中,我们经常遇到需要进入特定空间进行作业的情况,这些空间根据其特点被划分为“有限空间”和“受限空间”。虽然两者在某些方面相似,但在定义、特点以及作业安全性方面存在显著差异
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热导式气体传感器XEN-5320:氢动力燃料电池飞机中的氢气监测
随着清洁能源技术的快速发展,氢动力燃料电池作为一种高效、环保的能源解决方案,正逐渐在各个领域展现出其巨大的应用潜力。在航空领域,氢动力燃料电池飞机作为未来绿色航空的重要方向,备受瞩目。然而,氢气的安全性问题,尤其是其易燃易爆的特性,使得在氢动力燃料电池飞机的使用过程中,对氢气的准确监测显得尤为重要
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极限电流型氧传感器的工作原理以及有哪些应用场景?
极限电流型氧传感器的工作原理: 极限电流型氧传感器的工作原理基于稳定ZrO2固体电解质的氧泵作用。在已稳定化ZrO2两侧被覆铂电极,阴极侧用有气体扩散孔的罩接合,形成阴极空腔。在一定的温度下,当Zr
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激光颗粒物传感器在环境监测中的应用
在当今社会,随着工业化进程的加速和人口密集度的增加,大气环境污染问题日益严峻,尤其是大气颗粒物的浓度增加,对气候、生态及人类健康构成了重大威胁。其中,细颗粒物(PM2.5)因其粒径小、易吸入肺部深处,成为环境监测和治理的重点对象
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厨余垃圾堆肥过程中NH3和H2S恶臭气体监测的重要性
在城市化进程加速的背景下,餐厨垃圾的处理问题日益凸显,成为城市环境治理的重要一环。餐厨垃圾由于其高含水率、高油脂及易腐烂发臭的特性,若不经有效处理直接填埋或丢弃,不仅占用宝贵土地资源,还会引发严重的环
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激光粉尘传感器:筑牢粮仓安全防线,有效应对粮食粉尘爆炸高危风险
随着我国农业的持续发展和粮食产量的稳步提升,2023年全国粮食总产量达到了13908.2亿斤,这一丰硕成果不仅保障了国家的粮食安全,也对粮食的储备、加工、运输等环节提出了更高的要求。然而,在粮食产业链的各个环节中,粮食粉尘的潜在威胁不容忽视
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首个VOCs走航监测车团体标准发布:引领行业高质量发展
随着环境保护意识的日益增强,挥发性有机物(VOCs)的精准监测与控制成为治气攻坚战中的重要一环。近年来,VOCs走航监测车以其快速、灵活的监测优势,在各地环境监测中扮演着越来越重要的角色。然而,如何科学、系统地评价这些高科技走航车的性能,确保其满足业务需求并引领未来发展方向,一直是业内关注的焦点
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在线式环氧乙烷检测仪:现代工业生产中的环氧乙烷安全监测
在现代工业生产的广阔领域中,环氧乙烷(C2H4O)作为一种不可或缺的化工原料,其应用范围广泛且深远,涵盖了涂料、树脂、塑料、印染、纺织品等多个关键行业。然而,环氧乙烷的化学性质极为活泼,不仅易燃易爆,还具有强烈的毒性,这使得其在生产、运输、储存及使用过程中存在巨大的安全隐患
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红外甲烷传感器S509-CH4在实验室甲烷气体泄漏监测中的应用与优势
随着科技的不断进步和工业安全意识的日益增强,对于易燃易爆气体如甲烷(CH4)的有效监测成为了众多实验室和工业环境中不可或缺的一环。甲烷作为天然气的主要成分,广泛存在于能源生产、化工过程、以及科研实
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臭氧传感器:化妆品车间臭氧消毒监测
在化妆品生产过程中,确保生产环境的清洁和消毒是至关重要的。尤其是在车间内部,为了保障产品质量和员工健康,通常需要进行定期或持续的臭氧消毒。臭氧作为一种强氧化剂,在化妆品车间中扮演着消毒杀菌的重要角色。
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焦化厂甲烷气体监测:甲烷传感器如何选择?
在焦化厂的日常运营中,煤的高温干馏和石油的渣油焦炭化是两大关键工艺。这些过程中,不仅产生了众多我们日常生活所需的化学产品,如糖精、焦油、沥青等,还伴随着大量焦炉煤气的生成。然而,这些煤气中含有的高浓度甲烷等可燃气体,一旦泄漏,将给工作人员的生命安全和工厂财产安全带来巨大威胁
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空调制冷剂泄漏引发健康隐患,冷媒传感器实时监测至关重要
随着夏季的脚步逐渐临近,气温逐渐攀升,空调成为了许多家庭和企业必不可少的降温设备。然而,近年来多起因空调制冷剂泄漏导致的健康问题和安全事故,让人们开始重新审视空调使用安全的重要性。其中,冷媒传感器的实时监测成为了预防此类事件的关键一环
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监测空气压缩的气体流量传感器
空气具有可压缩性,经空气压缩机做机械功使本身体积缩小、压力提高后的空气叫压缩空气。压缩空气是一种重要的动力源。与其它压缩空气,即被外力压缩的空气。随着压缩空气的广泛应用,不同行业对压缩空气质量的要求也各不相同,压缩空气取自大气,而大气中总含有一定数量的水蒸气
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渗滤液池气体在线监测系统中传感器的应用
随着工业发展和环境保护意识的日益增强,渗滤液池作为处理工业废水的重要设施,其安全性与稳定性受到了广泛关注。渗滤液池在运作过程中会产生各种有害气体,这些气体的浓度一旦超过安全标准,将会对周边环境及人员健康造成严重威胁
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氧化锆氧气传感器系统用于监测控制环境氧气浓度主动防火
氧气、热能和燃料是促使火灾发生的因素,三个部件中缺少一个因素就不可能发生火灾。基于这一原理,通过降低氧气浓度来灭火降低氧气浓度来实现灭火,从而剥夺火源的燃烧条件,主动防火。应用于建筑物时形成建筑物内附
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