독성 및 유해 가스 감지기를 업계에 적용하는 방법은 무엇입니까?
실제로 안전보건 분야에서 접하게 되는 많은 가스는 유기가스와 무기가스의 혼합물입니다. 다양한 이유로 인해 독성 및 유해 가스에 대한 현재의 이해는 여전히 가연성 가스, 급성 중독을 일으킬 수 있는 가스(예: 황화수소 및 시안화수소) 및 일부 일반적인 독성 가스 감지기(예: 일산화탄소)에 더 중점을 두고 있습니다. ) 그리고 산소. 따라서 본 논문에서는 먼저 이러한 유형의 감지기를 소개하는 데 중점을 두고, 현재 상황에 따른 다양한 독성 및 유해(무기/유기) 가스 감지기의 적용에 대한 제안을 제공할 것입니다.
독성 및 유해 가스 감지기의 분류와 감지기의 주요 구성 요소는 가스 센서입니다.
가스 센서는 원칙적으로 세 가지 범주로 나눌 수 있습니다.
가) 반도체식(표면제어형, 부피제어형, 표면전위형), 촉매연소형, 고체열전도형 등 물리화학적 특성을 활용한 가스센서
나) 열전도도, 광간섭, 적외선 흡수 등의 물리적 특성을 활용한 가스센서
다) 정전위 전기분해, 가바니 배터리, 막이온전극, 고정전해질 등 전기화학적 특성을 활용한 가스센서
유해성에 따라 독성 및 유해 가스를 가연성 가스와 독성 가스의 두 가지 범주로 분류합니다.
다양한 특성과 위험으로 인해 탐지 방법도 다양합니다.
가연성 가스는 석유화학과 같은 산업 환경에서 발생하는 가장 위험한 가스로, 주로 알칸과 같은 유기 가스와 일산화탄소와 같은 특정 무기 가스입니다. 가연성 가스의 폭발은 특정 조건, 즉 특정 농도의 가연성 가스, 특정 양의 산소 및 점화원을 점화하기에 충분한 열을 충족해야 합니다. 이는 폭발의 세 가지 요소(위 왼쪽 그림의 폭발 삼각형에 표시됨)이며 모두 필수 요소입니다. 즉, 이러한 조건이 없어도 화재나 폭발이 발생하지 않습니다. 가연성 가스(증기, 먼지)와 산소가 혼합되어 특정 농도에 도달하면 특정 온도의 화재원을 만나면 폭발이 발생합니다. 화재원과 접촉했을 때 폭발할 수 있는 가연성 가스의 농도를 폭발 농도 한계라고 하며, 약어로 폭발 한계라고 하며 일반적으로 %로 표시합니다. 실제로 이 혼합물은 어떤 혼합 비율에서도 반드시 폭발하는 것은 아니며 농도 범위가 필요합니다.






