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除甲醛活性炭使用方法及用途?
除 甲醛 活性炭 以高吸附性能的椰壳活性炭为载体,经特殊造孔工艺和改性处理,拥有丰富的孔隙结构和广大的比表面积,对室内 空气 中的甲醛、苯、 TVOC 等有害 气体拥有较强的吸附、净化之功能。除甲醛活性炭广泛用于新装修家、宾馆、空调间、卫生间、娱乐场所、新家具、汽车等需要除臭、去毒、净化空气的任何场所。18336333268 主要用途 : 1 、新居室:用于吸附新居室内空气中以及持续释放到空气中的甲醛、苯系物、氨气及氡等有毒有害气体,快速清除装修异味。 2 、新家俱:用于吸附新家俱持续释放的甲醛、苯系物、及各种异味。 3 、衣橱、书柜、鞋柜:祛味、解毒、除湿、防虫、除臭、杀菌、保存字画等。 4 、卫生间:除臭杀菌、清新空气。 5 、地板:祛味、防潮、防霉、防虫蛀,保护地板不变形。 6 、汽车:吸附新车内各种有害气体及旧车内各种异味。 7 、电脑、家用电器等:吸附、减少辐射气体对人的危害。 8 、办公室、酒店及其他公共场所:净化空气、消除异味。 什么是除甲醛活性炭0371-64567543
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危险性和可操作性分析 HAZOP审查会议如何开的呢?
关于HAZOP(HAZard and OPerability study)分析审查,我想应该首先了解什么是HAZOP(HAZard and OPerability study)分析审查,然后应该如何去准备。朋友们还有什么高见呢? HAZOP(HAZard and OPerability study)中文的意思是 “危险性 和可操作性分析”,是由有经验的跨专业的专家小组对装置 的设计和操作提出有关安全上的问题,共同讨论解决 问题的方法。研究中,连续的工艺流程分成许多片段,根据相关的设计参数指导词,对工 艺或操作上可 能出现 的与设计标准参数偏离的情况来提出问题,组长引导小组成员寻找产生偏离 的原因,如果该偏离导致危险发生,小组成员将对该危险做 出简单 的描述评估安全措施是否 充分,并 可为设计和操作推荐时,组长负责裁决 或提 出解决 该 问题 的办法更为有效的安全保障措施。如此对设计的每段工艺反复使用该方法分析 ,直到每段工艺或每台设都被讨论过后,HAZOP分析工作才算完成。
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如何显示PDF图板?
我打开PRO II, 在File菜单选择new, 可是右边不显示PDF图板,如何让它显示出来呢,谢谢
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分子量少了70!?
质谱检测合成的小肽分子量少了70,无A,有W、P、T、N,各位快帮忙分析一下吧,多谢了!!
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有做过褐煤与生物质液化?
有做过褐煤与生物质液化?油产率多少? .注$ # , $ $
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压缩机油系统有关问题?
我们离心 压缩机 的油站,从邮箱出来的油经过泵加压后送到 冷却器 冷却然后在经过 过滤器 后供油给压缩机。我的问题是:油箱的油出来经过泵加压然后经过3通切换阀去冷却器,正常在冷却器入口是否有个旁通阀,就是通往另一台冷却器的旁通阀?我们的这个旁通阀是装在冷却器后面的,但是我认为应该装在冷却器前面?
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高压电机所用变频器的价格?
高压电机所用 变频器 的价格 想问一下10KV,220KW的高压电机所用的变频器的价格是多少。请高手指教下。
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过滤器的选型计算?
参照化工原理之机械沉降章节内容或化工工艺设计手册的相关知识。
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有毒有害气体检测仪在劳动安全和工业卫生方面的应用?
有毒 有害气体检测仪 在劳动安全和工业卫生方面的应用 对生产过程中有毒有害气体进行检测,在我国已有相当长的历史。但过去由于经济条件与技术所限,气体的检测大都出于安全考虑,对气体直接造成的危害的考虑大于间接危害的考虑,即主要考虑气体的爆炸与急性中毒事件。但随着经济的发展和人民生活水平的提高,人们不但要求上班后平安的回家,而且还追求退休后能有健康的生活。即人们愈来愈重视工业卫生方面的问题。我国政府也充分意识到了这一点,不但成立了专门的政府机构,而且还从法律的角度提供了保障,相继出台并实施的《安全生产法》与《职业病防治法》体现了这一点。所以对目前条件下气体检测的技术与气体检测仪的选择提出了更高的要求。 一、生产过程中常见的有毒、有害气体介绍 在生产过程中对财产与人的健康、生命造成危害的因素大体上可以分为物理、化学与生物三方面。其中化学因素的影响危害性最大。而有毒有害气体又是化学因素中最普遍、最常见的部分。所以本部分重点介绍有毒有害的气体知识。 根据危害我们将有毒有害气体分为可燃气体与有毒气体两大类。有毒气体又根据他们对人体不同的作用机理分为刺激性气体、窒息性气体和急性中毒的有机气体三大类。 其中刺激性气体包括氯气、光气、双光气、二氧化硫、氮氧化物、甲醛、氨气、臭氧等气体。刺激性气体对机体作用的特点是对皮肤、黏膜有强烈的刺激作用,其中一些同时具有强烈的腐蚀作用。刺激性气体对机体的损伤程度与其在水中的溶解度与作用部位有关。一般来说,水溶性大的化学物,如氯气、氨气、二氧化硫等对眼和上呼吸道迅速产生刺激作用,很快出现眼和上呼吸道的刺激症状;水溶性较小的化学物,如光气、二氧化氮等,对下呼吸道及肺泡的作用较明显。刺激性气体造成的病变的严重程度除化学物本身的性质外,最重要的是与接触化学物的浓度和时间密切相关。短期接触高浓度刺激性气体,可引起严重急性中毒,而长期接触低浓度则可造成慢性损伤。急性刺激性气体中毒通常先出现眼及上呼吸道刺激症状,如眼结膜充血、流泪、流涕、咽干、咳嗽、胸闷等症状,随后这些症状可减轻或消失,经过几小时至3天不等的潜伏期后症状突然重现,很快加重,严重者可发生化学性支气管肺炎、肺水肿,表现为剧烈咳嗽、咯白色或粉红色泡沫痰、呼吸困难、发绀等,可因肺水肿或并发急性呼吸窘迫症等导致残废。 窒息性气体包括一氧化碳、硫化氢、氰氢酸、二氧化碳等气体。这些化合物进入机体后导致的组织细胞缺氧各不相同。一氧化碳进入体内后主要与红细胞的血红蛋白结合,形成碳氧血红蛋白,以致使红细胞失去携氧能力,从而组织细胞得不到足够的氧气。氰化氢进入机体后,氰离子直接作用于细胞色素氧化酶,使其失去传递电子能力,结果导致细胞不能摄取和利用氧,引起细胞内窒息。甲烷本身对机体无明显的毒害,其造成的组织细胞缺氧,实际是由于吸入气中氧浓度降低所致的缺氧性窒息。硫化氢进入机体后的作用是多方面的。硫化氢与氧化型细胞色素氧化酶中的三价铁结合,抑制细胞呼吸酶的活性,导致组织细胞缺氧硫化氢可与谷胱甘肽的巯基结合,使谷胱甘肽失活,加重了组织细胞的缺氧另外,高浓度硫化氢通过对嗅神经、呼吸道黏膜神经及颈动脉窦和主动脉体的化学感受器的强烈刺激,导致呼吸麻痹,甚至猝死。 急性中毒的有机溶剂有正己烷、二氯甲烷等。上述有机挥发性化合物同以上无机有毒气体一样,也会对人体的呼吸系统与神经系统造成危害,有的致癌,比如苯。由于有机化合物大多为可燃的物质,所以对于有机化合物的检测以前大多检测他的爆炸性,但有机化合物的最低爆炸极限远远大于它的MAC(空间最大允许浓度)的值。也就是说,对有机化合物的毒性进行检测是必要的,也是必须的。 可燃性气体的危害主要是气体燃烧引起爆炸,从而对财产与人的生命造成危害。但可燃气体发生爆炸必须具备一定的条件。一定量的可燃气体、足够的氧气与点燃的火源。以上三个条件缺一不可。通常将可燃气体发生爆炸的气体浓度称为最低爆炸极限,一般用LEL表示。不同的可燃气体具有不同的LEL。所以对于可燃气体的检测一般检测它的LEL。 有毒气体 TWA (8小时统计权重平均值) STEL (15分钟短期暴露水平) IDLH (立即致死量) ppm MAC (空间最大允许浓度)mg/m3 氨气NH3 25 35 500 30 一氧化碳CO 25 / 1500 30 氯气Cl2 0.5 1 30 1 氰化氢HCH 10 4.7 50 0.3 硫化氢H2S 10 15 300 10 一氧化氮NO 25 / 100 / 二氧化硫SO2 2 5 100 15 VOC* 50 100 *:随气体种类不同,其TWA、STEL、IDLH、MAC等值会有一定的不同。具体气体的以上数值可以致电查询,电话号码为027-87660722、87660570。我们将竭诚为您服务。 二、有毒有害气体的检测原理与分类 气体检测器的关键的部件为传感器。气体传感器从原理可以分为三大类: A)利用物理化学性质的气体传感器:如半导体、催化燃烧、固体导热、光离子化等。 B)利用物理性质的气体传感器:如热导、光干涉、红外吸收等。 C)利用电化学性质的气体传感器:电流型、电势型等。 下面将结合有毒有害气体检测常用的几种检测器来介绍他们的原理。 对于常见的可燃气LEL的检测,现在一般用催化燃烧检测器。它的原理如下,传感器的核心为一惠通斯电桥,其中一桥臂上有催化剂,当与可燃气体接触时,可燃气体在有催化剂的电桥上燃烧,该桥臂的电阻发生变化,其余桥臂的电阻不变化,从而引起整个电路的输出发生变化,而该变化与可燃气体的浓度成比例,从而实现对可燃气体的检测。从以上原理可知,通过该方法检测可燃气,它以催化燃烧为基础,所以它的分辨率较低。该方法的分辨率一般为1%LEL,大约为100PPm左右。所以对于有机气体毒性的检测不能采用该检测方法。 对于常见有毒气体的检测,特别是无机毒气,一般采用专用的传感器进行检测。既定性又定量进行检测。该类传感器大多为电化学传感器。电化学传感器一般为三电极的形式。其中目标气体在工作电极上发生反应,产生的电流通过对电极构成回路,参比电极为工作电极提供合适的偏值。传感器通过参比电极与工作电极的催化剂实现选择性反应,即定性反应。回路产生的电流与气体的浓度成正比,实现定量反应。而一般的氧气传感器为两电极传感器,他的检测原理与三电极大致相似,只是采用三电极的传感器的输出更稳定,寿命更长。 对于有机挥发性气体毒性的检测,以前一般采用检测管的方法,但由于检测管的种类有限,且精度不高,操作麻烦,所以实际的应用受到影响。目前世界上比较先进的检测方法为光离子化检测方法,它的原理为,通过一紫外灯将目标气体电离,离子通过一传感器收集形成电流,该电流与目标气体的浓度成正比,从而实现对有机挥发性气体的定量检测,由于是离子级别的检测,所以该方法的分辨率高、响应时间快。该方法的分辨率达到0.1PPm,最高达到1PPb.从原理上可以知道,凡能被电离的有机物就能被仪器进行检测,而不能被电离的物质就不能被检测.由于大多书常见的无机气体的IE都很高,所以不会对检测进行干扰.而大多数的有机气体都能被电离,所以该检测器对有机挥发性气体来说,为宽带检测器.精度高、检测范围宽、响应时间短、易操作等特性决定了该仪器特别适于安全与工业卫生领域的应用。 以上为几种常见的检测器的原理,如想更详细的了解相关的知识,请查阅专门的书籍。或者致电027-87660722、87660570。我们将竭诚为您服务。 三、如何选择有毒有害气体检测仪 在我国,由于历史和认识上的原因,我们在选用各类检测仪时存在的问题还比较多,具体体现在: A)对可燃气体的检测重于对有毒气体的检测。 B)对可能引起急性中毒气体的检测重于对可能引起慢性中毒的气体的检测。 对于各类不同的生产场合和检测要求,选择合适的气体检测仪是每一个从事安全和生产工作的人员都必须十分注意的。这里,将就一些具体情况做一介绍,供大家参考。 1、确定所要检测气体种类和浓度范围 每一个部门所遇到的气体种类都是不同的,在选择气体检测仪时就要考虑到所有可能发生的情况。如果甲烷和其它毒性较小的烷烃类居多,选择LEL检测仪无疑是最为合适的。这不仅是因为LEL检测仪原理简单,应用较广,同时它还具有维修、校准方便的特点。如果存在一氧化碳、硫化氢等有毒气体,就要优先选择一个特定气体检测仪才能保证工作人员的安全。如果更多的是有机有毒有害气体,考虑到其可能引起人员中毒的浓度较低,比如芳香烃、卤代烃、氨(胺)、醚、醇、酯等等,就应当选择光离子化检测仪,而绝对不要使用LEL检测器应付,因为这可能会导致人员伤亡。 如果气体种类覆盖了以上几类气体,选择一个 复合式气体检测仪 可能会达到事半功倍的效果。 2、确定使用场合 工业环境的不同,选择气体检测仪种类也不同。 ①固定式气体检测仪 这是在工业装置上和生产过程中使用较多的检测仪。它可以安装在特定的检测点上对特定的气体泄漏进行检测。固定式检测器一般为两体式,有传感器和变送组成的检测头为一体安装在检测现场,有电路、电源和显示报警装置组成的二次仪表为一体安装在安全场所,便于监视。它同样要根据现场气体的种类和浓度加以选择,同时还要注意将它们安装在特定气体最可能泄漏的部位,比如要根据气体的比重选择传感器安装的最有效的高度等等。 ②便携式气体检测仪 由于便携式仪器操作方便,体积小巧,可以携带至不同的生产部位,电化学检测仪采用碱性电池供电,可连续使用1000小时;新型LEL检测仪、PID和复合式仪器采用可充电电池(有些已采用无记忆的镍氢或锂离子电池),使得它们一般可以连续工作近12小时,所以,作为这类仪器在各类工厂和卫生部门的应用越来越广。 如果是开放的场合,比如敞开的工作车间使用这类仪器作为安全报警,可以使用随身佩戴的扩散式气体检测仪,因为它可以连续、实时、准确地显示现场的有毒有害气体的浓度。这类的新型仪器有的还配有振动警报附件――以避免在嘈杂环境中听不声音报警,并安装计算机芯片来记录峰值、STEL(15分钟短期暴露水平)和TWA(8小时统计权重平均值)――为工人健康和安全提供具体的指导。 如果是进入密闭空间,比如反应罐、储料罐或容器、下水道或其它地下管道、地下设施、农业密闭粮仓、铁路罐车、船运货舱、隧道等工作场合,在人员进入之前,就必须进行检测,而且要在密闭空间外进行检测。此时,就必须选择带有内置采样泵的多气体检测仪。因为密闭空间中不同部位(上、中、下)的气体分布和气体种类有很大的不同。比如:一般意义上的可燃气体的比重较轻,它们大部分分布于密闭空间的上部;一氧化碳和空气的比重是差不多,一般分布于密闭空间的中部;而硫化氢等较重气体则存在于密闭空间的下部。同时,氧气浓度也是必须要检测的种类之一。另外,如果考虑到罐内可能的有机物质的挥发和泄漏,一个可以检测有机气体的检测仪也是需要的。因此一个完整的密闭空间气体检测仪应当是一个:具有内置泵吸功能――以便可以非接触、分部位检测;具有多气体检测功能――以检测不同空间分布的危险气体,包括无机气体和有机气体;具有氧检测功能――防止缺氧或富氧;体积小巧,不影响人工作的便携式仪器。只有这样才能保证进入密闭空间的工作人员的绝对安全。 另外,进入密闭空间后,还要对其中的气体成分进行连续不断的检测,以避免由于人员进入、突发泄漏、温度等变化引起挥发性有机物或其它有毒有害气体的浓度变化。 如果用于应急事故、检漏和巡视,应当使用泵吸式、响应时间短、灵敏度和分辨率较高的仪器,这样可以很容易泄漏点的方位。 在进行工业卫生检测和健康调查的情况时,具有数据记录和统计计算以及可以联接计算机等功能的仪器应用起来就非常方便。 目前,随着制造技术的发展,便携式多气体(复合式)检测仪也是我们的一个新的选择。由于这种检测仪可以在一台主机上配备所需的多个气体(无机/有机)检测传感器,所以它具有体积小、重量轻、响应快、同时多气体浓度显示的特点。更重要的是,泵吸式复合式气体检测仪的价格要比多个单一扩散式气体检测仪便宜一些,使用起来也更加方便。需要注意的是在选择这类检测仪时,最好选择具有单独开关各个传感器功能的仪器,以防止由于一个传感器损害影响其它传感器使用。同时,为了避免由于进水等堵塞吸气泵情况发生,选择具有停泵警报的智能泵设计的仪器也要安全一些。
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离心泵问题!?
离心泵 可不可以不带液,进行空转?在离心泵单机试运的时候,要检查电机空载运转2~3小时,是不是就是让电机带动离心泵不带液运行?
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采用俄罗斯旋流制冷工艺回收一段蒸发分离器尿液?
在小氮肥的会议上,金象老总介绍了他们采用俄罗斯旋流制冷工艺技术回收一段蒸发 分离器 气相带的尿液,以此实现从“源头”上解决问题。请大家讨论“什么是俄罗斯旋流制冷工艺技术”?其原理是什么?据金象老总讲,他们不但实现了 尿素 的回收,而且实现了气相温度降低5-6摄氏度的目标。请各位专家讨论
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能否应用其它装置的图纸?
据说有的企业为了减少投资,不想花[wiki]化工[/wiki]装置的设计费,想采用其它运行单位的施工图进行施工,大家讨论一下,主要存在哪些危险。我想主要有以下: 1、地理条件变化引起的基础、总图布置、抗震、保温等; 2、工艺布置变化引起的设计参数的变化; 3、原材料及公用工程质量引起的。 4、知识产权引起的, 还有没有其它 的啊? # , , &
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清华大学博导举办“ANSYS结构建模与分析”培训讲解?
基于 ANSYS 的结构建模与分析培训课程大纲 一、 ANSYS 基础 1 )有限元方法基础 介绍有限元方法的基本原理,工程应用案例。 2 )ANSYS软件基本结构 软件界面操作,包括前处理、模拟计算和后处理三部分 3 )利用ANSYS进行求解的过程 介绍利用ANSYS进行有限元建模及求解的过程。 二、 ANSYS 基本建模技术 介绍利用图形界面(GUI)和APDL进行建模、网格划分以及边界条件设置的方法与过程。 1) ANSYS基本架构和GUI介绍; 2) 结构的线弹性静力分析案例讲解(几何建模、单元选择、材料参数定义、网格划分、边界条件定义); 3) APDL命令流的介绍和对比分析; 4) GUI和APDL的练习、分析和比较; 5) 结构的线弹性静力分析考核。 这部分分析主要以能够解析验证的简单案例入手,逐渐进入到比较复杂的建模分析等。 三、ANSYS中级建模技术 在熟悉基本建模技术的基础上,以工程案例分析入手,介绍中级建模技术,包括: 1) 结构动力问题的ANSYS分析(模态、瞬态分析、屈曲分析); 2) 结构的动力分析案例讲解、练习及和考核; 3) ANSYS中的接触问题的分析; 4) ANSYS中的温度场及热应力的分析; 5) 温度场和热应力的案例讲解、练习和考核; 6) 高级APDL编程技术。 四、 ANSYS 高级建模技术 除了接触问题外,还存在材料和几何非线性问题,在这部分主要通过案例分析讲解非线性有限元分析的主要技术,包括: 1) ANSYS中的材料非线性问题分析(弹塑性、超弹性和粘塑性等); 2) ANSYS中的几何非线性问题的分析 3) ANSYS中的非线性问题的案例讲解、练习和和考核 4) ANSYS结构高级建模与分析(子结构、生死单元和疲劳分析)。 五、ANSYS 工程实例分析及练习 “会用有限元分析”与“能够得到准确的结果”之间还有很长的路要走,如何保证有限元分析结果的可靠性,包括: 1)什么是可靠的有限元分析; 2)ANSYS如何进行误差分析; 3)如何进行验证分析; 4)基于ANSYS的工程案例练习、分析、研讨和答疑。 六, 辅助课程 1)分组讨论; 2 ) 关键问题解析; 3 )学后QQ群交流、答疑; 联系人: 彭东康 手 机:18101059857 电 话:010-83204288 咨询QQ: 1208753285 (联系QQ有课件资料及相关电子版书籍送)
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生产聚四氢呋喃的工业催化剂有哪些?
向各位专家请教一下,哪些 催化剂 用在生产 聚四氢呋喃 有工业应用前景
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什么样的氢气才能用于航煤加氢?
我们这边是60万的航煤加氢,,我看了看设计要求是循环氢的氢纯度不能低于85%(体积分数)。在界区设计有两条 氢气 线,一条是制氢来的,另外一条是重整来的。制氢的氢气肯定是没问题的,那么重整的氢气是否能满足要求呢?我们这边重整氢的氢纯度基本就是85% 86%这样,我看了看重整氢里面含有烷烃多一些,还有微量的 氮气 。还有 甲烷 。没有一氧化碳,二氧化碳。 请教各位盖德,航煤加氢对氢气的要求有哪些
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合成氨工艺讨论?
大家讨论一下 合成氨 采用醇烷化工艺和醇烃化工艺那个效益更好一些?另外现在的醇醇化工艺有怎样呢?关注中!
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前辈们,图片上的物件学名是什么?
这物件学名是什么?
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请教ProII在Keyword环境下计算与在Provision下计算的区 ...?
如题,Keyword下运行结果与Provision下的运行结果有些不同,具体是什么原因导致呢?
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施工单线图?
化工厂里施工单线图的缩写字母表示什么意思?比如说W ,S 等
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氢压机进口水封应该设置多少合适?
我厂的氢压机进口水封一直都不能做到常开 是因为水封阀门打开后不能有效控制 氢气 压力 只能人工定时过去手动排水 请问应该把水封那里设置多少才能不受影响呢 , , -
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简介
职业:上海北卡医药技术有限公司 - 工艺专业主任
学校:湖北第二师范学院 - 化生系
地区:吉林省
个人简介:
时间乃是最大的革新家。
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