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Comment appliquer les détecteurs de gaz toxiques et nocifs dans l'industrie ?

May 24, 2024

Comment appliquer les détecteurs de gaz toxiques et nocifs dans l'industrie ?

 

En réalité, de nombreux gaz rencontrés en matière de sécurité et de santé sont des mélanges de gaz organiques et inorganiques. Pour diverses raisons, notre compréhension actuelle des gaz toxiques et nocifs se concentre encore davantage sur les gaz combustibles, les gaz pouvant provoquer une intoxication aiguë (comme le sulfure d'hydrogène et le cyanure d'hydrogène), ainsi que sur certains détecteurs de gaz toxiques courants (tels que le monoxyde de carbone). ) et de l'oxygène. Par conséquent, cet article se concentrera d’abord sur l’introduction de ces types de détecteurs et fournira des suggestions pour l’application de divers détecteurs de gaz toxiques et nocifs (inorganiques/organiques) en fonction de la situation actuelle.
La classification des détecteurs de gaz toxiques et nocifs et les composants clés du détecteur sont les capteurs de gaz.


Les capteurs de gaz peuvent en principe être divisés en trois catégories :
A) Capteurs de gaz utilisant des propriétés physiques et chimiques, telles que le type de semi-conducteur (contrôlé en surface, contrôlé en volume, type à potentiel de surface), le type à combustion catalytique, le type à conductivité thermique solide, etc.


B) Capteurs de gaz qui utilisent des propriétés physiques, telles que la conductivité thermique, les interférences optiques, l'absorption infrarouge, etc.


C) Capteurs de gaz utilisant des propriétés électrochimiques, telles que l'électrolyse à potentiel constant, la batterie Gavanni, l'électrode ionique à membrane, l'électrolyte fixe, etc.
Selon les dangers, nous classons les gaz toxiques et nocifs en deux catégories : les gaz combustibles et les gaz toxiques.
En raison de leurs différentes propriétés et dangers, leurs méthodes de détection varient également.


Les gaz combustibles sont les gaz les plus dangereux rencontrés dans les milieux industriels tels que la pétrochimie, principalement les gaz organiques tels que les alcanes et certains gaz inorganiques tels que le monoxyde de carbone. L'explosion de gaz combustibles doit répondre à certaines conditions, à savoir : une certaine concentration de gaz combustibles, une certaine quantité d'oxygène et une chaleur suffisante pour enflammer leur source d'inflammation. Ce sont les trois éléments de l’explosion (comme le montre le triangle d’explosion dans la figure de gauche ci-dessus), qui sont tous indispensables. En d’autres termes, l’absence de l’une de ces conditions ne provoquera ni incendie ni explosion. Lorsque des gaz combustibles (vapeur, poussière) et de l'oxygène se mélangent et atteignent une certaine concentration, une explosion se produit lorsqu'on rencontre une source d'incendie à une certaine température. On appelle la concentration de gaz combustibles susceptibles d'exploser lorsqu'ils entrent en contact avec une source d'incendie la limite de concentration d'explosion, en abrégé limite d'explosivité, qui est généralement exprimée en %. En fait, ce mélange n’explose pas nécessairement dans n’importe quel rapport de mélange et nécessite une plage de concentration.

 

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