유독성 가스 감지기의 산업 응용
유해성에 따라 독성 및 유해 가스를 가연성 가스와 독성 가스의 두 가지 범주로 분류합니다. 다양한 특성과 위험으로 인해 탐지 방법도 다양합니다.
독성 가스는 생산 재료에 존재할 수 있으며 독성 가스 감지기로 감지할 수 있습니다. 대부분의 유기 화학물질(VOC)과 마찬가지로 암모니아, 일산화탄소, 황화수소 등과 같은 생산 공정의 다양한 단계에서 부산물로 존재할 수도 있습니다.- 이는 직원에게 큰 위험을 초래하는 중요한 위험 요소입니다. 이러한 종류의 피해에는 신체적 불편, 질병, 사망 등과 같은 즉각적인 피해뿐만 아니라 장애, 암 등과 같은 인체에 대한 장기적인 피해도 포함됩니다.-이러한 독성 및 유해 가스의 감지는 개발도상국이 모든 주의를 기울여야 할 문제입니다. 일반적인 독성 및 유해 가스의 TWA(8-시간 통계적 가중 평균), STEL(15분 단기 노출 수준), IDLH(즉시 치사량)(ppm) 및 MAC(작업장 최대 허용 농도) mg/m3입니다. 가스 종류에 따라 TWA, STEL, IDLH, MAC 값이 어느 정도 달라질 수 있습니다. 현재 특정 유독가스를 검지하기 위해 특수가스 센서를 주로 사용하고 있습니다. 위 내용이 포함될 수 있습니다. 이전 두 장에서 소개한 광이온화 검출기를 포함한 모든 가스 센서가 나열되어 있습니다. 그 중에서 무기 가스를 감지하는 일반적이고 상대적으로 성숙하며 포괄적인 방법은 일반적으로 전기화학 센서로 알려진 일정 전위 전기분해 방법입니다.
현재 우리는 황화수소, 시안화수소 등 급성 중독을 일으킬 수 있는 가스의 검출에 큰 중요성을 부여하고 있으나, 방향족 탄화수소, 알코올 등 만성 중독을 일으킬 수 있는 가스의 검출에는 충분한 주의를 기울이지 않고 있습니다. 실제로 후자는 급성 중독을 일으킬 수 있는 가스만큼 작업자의 건강과 안전에 덜 해롭습니다! 이는 암 및 기타 숨겨진 질병을 유발하여 근로자의 수명과 건강에 영향을 미칠 수 있습니다. 이러한 현상이 나타나는 것은 인지적 이유 때문일 뿐만 아니라 과거 시장에서 더 낮은 농도를 감지할 수 있는 적합한 유기가스 감지기가 부족했기 때문이기도 합니다. 과학기술의 발달과 국민의 건강의식 제고로 인해 사람들은 더 이상 '즐겁게 출근하고 안전하게 귀가하는 것'에만 만족하지 않고 보다 높은 삶의 질과 생활여건을 추구하고 있습니다. 사람들은 오늘의 일뿐만 아니라 내일의 일에도 관심을 갖습니다.- 은퇴 후의 삶도 마찬가지입니다.






