中山可燃气体监控系统型号

时间:2024年02月03日 来源:

实际上,气体泄漏的场景是很复杂的,泄漏介质特性、环境条件、探测器型式和布点、探测器的可靠性等因素对探测器是否能及时探测到泄漏现象都有影响。气体探测器是一种被动的探测仪器,只有气云飘到时才有可能被动地探测到。做探测器布点分析时,判断扩散气云可能存在的位置,对确定探测器类型和布点的位置很重要。对于常温下气体密度大于空气的介质,结合周围环境特点,常将探测器安装在低于泄漏点的下方平面上;对于常温下气体密度小于空气的介质,常将探测器安装在高于于泄漏点的上方平面上。对于容易积聚有毒气体的场所需特别注意探测器监测点的设定。由于介质温度以及泄漏点环境的差异,处理那些常温下与空气的密度比在0.8~1.2范围内的气体介质泄漏时,要注意泄漏的气体可以向泄漏点周围的各个方向扩散,探测器布点设计时,需根据泄漏源周边的环境和泄漏介质的扩散特点做具体分析。有毒气体探测器可检测一氧化碳、氢气、硫化氢、二氧化碳、甲醛等气体。中山可燃气体监控系统型号

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每只探测器均应有清晰、耐久的中文产品标志,产品标志应包括以下内容:a)产品名称和型号;b)产品执行的标准编号;c)制造商名称、生产地址;d)制造日期和产品编号;e)产品主要技术参数(供电方式及参数、探测气体种类、量程及报警设值)。产品标志信息中如使用不常用符号或缩写时,应在与探测器一起提供的使用说明书中注明。标志应清晰可见,且不应贴在螺丝或其他易被拆卸的部件上。制造商在产品出厂前应对探测器至少进行下述试验项目的检验:a)基本性能试验;b)报警动作值试验;c)量程指示偏差试验;d)响应时间试验。重庆可燃气体监控系统费用是多少若气体浓度下降,探测器则自动恢复至监控状态或正常报警状态。

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可燃气体探测器的布置,主要是有利于及早发现可燃气体的泄漏,防止爆燃气云的扩散,带来重大火灾爆燃隐患;有毒气体探测器的布点,主要是有利于及早发现有毒气体的泄漏,防止有毒气云的扩散影响操作人员和周边环境安全。这两条的要求是结合国内外企业可燃气体与有毒气体探测器系统的布点的和管理经验提出的。 通常,建筑物内,采用强制通风或自然通风的小时通风体积量高于6倍建筑体积时为通风良好,此时,爆燃危险区域的空气流量能使易燃物质很快稀释到爆燃下限值的25%以下。除此而外,其他相对封闭、缺乏强制或自然通风条件、空间狭小的场所和部位属于局部通风不良。

可燃气体和有毒气体检测报警系统通常作为装置的安全单独保护层,可燃气体和有毒气体检测报警系统的可靠性是确保装置生产安全的基本要求。事故一旦发生,检测报警系统的工作能够使得生产管理人员及时处理,防止事故扩大,保证工作人员的抢救和撤离,故保证系统的用电负荷,亦为特别重要负荷。分散或单独的有毒及易燃易爆品的设施,如加油站、加气站等,一般采用盘装或壁挂式,电源功率较小,故规定检测报警系统也可采用普通电源供电。现场区域警报器应安装在无振动、无强电磁场干扰、易于检修的场所。

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可燃气体和有毒气体检测报警系统需按照各可燃气体和有毒气体检测报警系统的警戒范围将装置和单元进行分区,各报警分区宜设置现场区域警报器,现场报警器由探测器的第二级报警信号启动,区域警报器需采用声音和(或)旋光报警,区域警报器的数量应使在该报警区域内任何地点的现场人员都能发觉报警信号。当报警分区内的探测器数量小于10个,现场噪声低于85dBA且现场探测器带有一体化的声、光警报器时,不需设区域警报器;当现场噪声高于85dBA时.现场需设区域警报器。实际生产中,现场布置的可燃气体和有毒气体检测报警器采用一级报警设定值时,常常发生报警,故在确保生产安全的前提下,本标准中提出区域警报器的报警启动采用第二级报警设定值。可燃气体控制器采集现场传感器的各项参数。中山可燃气体监控系统型号

气体传感器发生脱落时,探测器应能在30s内发出有明显区别的故障声、光信号。中山可燃气体监控系统型号

可燃气体和有毒气体探测器的检测点,应根据气体的理化性质、释放源的特性、生产场地布置、地理条件、环境气候、探测器的特点、检测报警可靠性要求、操作巡检路线等因素进行综合分析,选择可燃气体及有毒气体容易积聚、便于采样检测和仪表维护之处布置。 判别泄漏气体介质是否比空气重,应以泄漏气体介质的分子量与环境空气的分子量的比值为基准,并应按下列原则判别:    1 当比值大于或等于1.2时,则泄漏的气体重于空气;    2 当比值大于或等于1.0、小于1.2时,则泄漏的气体为略重于空气;    3 当比值为0.8~1.0时,则泄漏的气体为略轻于空气;    4 当比值小于或等于0.8时,则泄漏的气体为轻于空气。中山可燃气体监控系统型号

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