위험하고 위험한 가스 감지기는 어떤 산업 용도로 사용될 수 있습니까?
실제로 안전 및 보건 분야에서 발생하는 많은 가스는 유기 가스와 무기 가스의 혼합물입니다. 다양한 이유로 인해 독성 및 유해 가스에 대한 현재의 이해는 가연성 가스, 급성 중독을 일으킬 수 있는 가스(예: 황화수소 및 시아누르산)뿐만 아니라 일부 일반적인 독성 가스(예: 일산화탄소)에 더 중점을 두고 있습니다. , 산소 및 기타 검출기. 따라서 본 논문에서는 먼저 이러한 종류의 감지기에 대한 소개에 초점을 맞추고, 현재 상황에 기초하여 다양한 독성 및 유해(무기/유기) 가스 감지기의 적용에 대한 제안을 제공할 것이다.
독성 및 유해 가스 감지기의 분류와 원래 가스 감지기의 핵심 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 석유화학 산업과 같은 산업 현장에서 흔히 접할 수 있는 위험한 가스입니다. 주로 알칸과 같은 유기 가스와 일산화탄소와 같은 특정 무기 가스로 구성됩니다. 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)에 없어서는 안 될 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. 화원에 닿았을 때 폭발하는 가연성 가스의 농도를 폭발 농도 한계라고 부르는데, 일반적으로 퍼센트로 표시하는 인화 한계라고 합니다. 실제로 이 혼합물은 어떤 혼합 비율에서도 반드시 폭발하는 것은 아니며 농도 범위가 필요합니다.
가연성 가스의 농도가 LEL(최소 폭발 한계) 미만(가연성 가스 농도 부족) 및 UEL(최대 폭발 한계) 이상(산소 부족)에서는 폭발이 발생하지 않습니다. 다양한 가연성 가스의 LEL과 UEL은 서로 다르므로(8번째 문제의 소개 참조) 이는 기기를 교정할 때 고려해야 합니다. 안전상의 이유로 일반적으로 가연성 가스 농도가 LEL의 10~20%일 때 경보를 발령해야 합니다. 여기서는 10% LEL이 명시되어 있습니다. 경고 경보를 울리면 20% LEL을 위험 경보라고 합니다. 이것이 바로 가연성 가스 검지기를 LEL 검지기라고 부르는 이유입니다.
LEL 감지기에 표시된 100%는 가연성 가스의 농도가 가스 부피의 100%에 도달했다는 의미가 아니라 LEL의 100%에 도달했다는 의미입니다. 이는 가연성 가스의 폭발 하한계와 동일합니다. . 메탄인 경우 100% LEL=4% 부피 농도(VOL)입니다. 작동 시 LEL을 사용하여 이러한 가스를 측정하는 감지기는 일반적으로 촉매 연소 감지기에 사용됩니다. 그 원리는 이중 브리지(일반적으로 휘트스톤 브리지라고 함) 감지 장치입니다.
이러한 백금 와이어 브리지 중 하나는 촉매 연소 물질로 코팅되어 있습니다. 가연성 가스가 전극에 의해 발화될 수 있는 한 백금 와이어 브리지의 저항은 온도 변화로 인해 변경됩니다. 이 저항 변화는 가연성 가스의 농도에 비례합니다. 가연성 가스의 농도는 장비의 회로 시스템과 마이크로 프로세서를 통해 계산할 수 있습니다. 가연성 가스의 체적 농도를 직접 측정하는 열전도율 VOL 감지기도 시중에 나와 있으며, 이미 LEL/VOL을 결합한 감지기가 있습니다. VOL 가연성 감지기는 저산소(산소 결핍) 환경에서 가연성 가스의 부피(VOL) 농도를 측정하는 데 특히 적합합니다.
유독가스는 대부분의 유기화학물질(VOC)과 같은 생산 원료와 암모니아, 일산화탄소, 황화수소 등과 같은 생산 공정의 다양한 단계에서 발생하는 부산물 모두에 존재할 수 있습니다. 이는 근로자에게 위협이 되는 중요한 위험 요소입니다. 이러한 피해에는 신체적 불편, 질병, 사망 등 즉각적인 피해뿐만 아니라 장애, 암 등 인체에 대한 장기적인 피해도 포함됩니다. 이러한 유독하고 유해한 가스의 검출은 개발도상국이 충분한 관심을 기울여야 할 문제입니다.






