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二氧化碳灭火器

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  还记得2019年525山东龙眼港福建籍货船二氧化碳泄漏的事故吗?那次事故损失惨重,最终导致10死19伤!!!众所周知,二氧化碳是空气中常见的化合物,常压下为无色、无味、不助燃、不可燃。化学性质比较稳定,因此它广泛被应用到灭火剂、石油、化学工业、食品防腐、工业气密性检测等。随着CO2的应用越来越普遍因其泄漏导致的事故也时有发生虽然二氧化碳本身无毒但空气中含量过高也会导致惨重结果二氧化碳无色无味肉眼难以发现因此我们要选择合适的工具来实时监控避免其泄漏,造成不可避免的后果今天小菲向大家介绍一款能够迅速准确查找CO2泄漏源的OGI热像仪——FLIRGF343FLIRGF343是一款光学气体成像热像仪,能在安全距离内快速发现二氧化碳泄漏源。无论二氧化碳是生产工艺的副产物,或者是用于检测发电机是否存在氢气泄漏的示踪气体,还是提高石油采收率项目的一部分,它都可以快速发现。实时检测CO2,可视化泄漏源头FLIRGF343有出色的分辨率、热灵敏度和高灵敏度模式,使您能够可视化气体泄漏,以便查明排放物的准确来源并立即开始维修。此外,FLIRGF343能精确测量温度,使您能够注意到温差并提高视觉对比度,以更好地进行气体泄漏检测。★将CO2作为示踪气体(比如通过在氢气中添加3%-4%二氧化碳作为示踪气体),用以查找氢气等更危险的泄漏气体;★准确查找EOR运作中CO2的泄露位置;★在工业制造、交通和存储应用中发现CO2的损耗等。减少停机时间,节约生产成本将FLIR343光学气体热像仪作为CO2预防性检测的有效工具,可以预防停机事件和避免造成库存损失。★提前检测到CO2的微小泄漏源,避免计划外的停机;★支持联机检测,无须中断运行设备;★杜绝泄漏,节约库存损失和违规罚款产生的成本。保证运营安全,维护环境平衡FLIRGF343实时显示光学气体图像,以便您在安全距离内快速扫描大片区域是否存在气体排放迹象,可以保持设施安全,同时为实现“碳平衡”而努力。★减少气体泄漏,提高EOR运作效率;★杜绝碳捕捉和存储运营中发生泄漏,避免生产成本的浪费;★使用CO2作为示踪气体找到危险气体(比如氢气)泄漏源,保证员工的人身安全;★避免二氧化碳和其他气体的泄漏,有利于大气环境的生态平衡。FLIRGF343让您可以快速、准确地发现CO2的泄漏,可靠的非接触式CO2检测使工厂能够在设备仍联网正常运行的情况下对其进行检测,避免非计划停机。非常适合石油、氢冷发电机、碳捕集系统、乙醇生产、工业气密性测试等行业。二氧化碳本身虽无毒但在工业应用中的泄漏仍会对企业和员工造成不良影响想要及时快速地发现CO2的泄漏源快来选择FLIRGF343光学气体成像热像仪

  为了应对全球气候变化和环境问题,越来越多的国家将“碳中和”上升为国家战略。负碳技术通过捕集、贮存和利用二氧化碳以此抵消难减排的碳排放而成为了实现碳中和的重要途径,其中近年来快速发展、极具应用前景的二氧化碳电解技术受到广泛关注。研究人员正在进行二氧化碳/一氧化碳电解性能测试近日,中国科学院大连化学物理研究所(以下简称“大连化物所”)包信和院士、研究员汪国雄、研究员高敦峰团队在二氧化碳/一氧化碳电解制备燃料和化学品研究中取得新进展。团队揭示了碱性膜电解器中二氧化碳/一氧化碳电催化还原反应覆盖度驱动的选择性变化机制,并组装出千瓦级电堆,其电解性能是目前文献报道最高值。该成果可以实现钢厂尾气或者化工尾气的高值化利用,为二氧化碳/一氧化碳电解技术从实验室到实际应用提供了技术基础。相关成果发表在国际顶级学术期刊《自然—纳米技术》上。通过利用可再生能源产生的电能,二氧化碳电解反应可以将二氧化碳转化为高附加值燃料和化学品。乙烯、乙酸和乙醇等多碳产物具有较高的能量密度和市场需求,是理想的电解产物。然而,在工业级电流密度下高选择性生成多碳产物仍然存在很大挑战。本工作中,团队基于钢铁工业排放出大量的二氧化碳/一氧化碳混合尾气这一现状,通过改变进料气组成来调变碱性膜电解器阴极氧化铜催化剂的微环境,实现了在工业级电流密度下高效二氧化碳/一氧化碳电解制备多碳产物。随着进料气中一氧化碳压力的增加,电解主产物逐渐由乙烯转变为乙酸,且电流密度显著增加。为进一步验证电解过程的可行性,团队组装了4节100cm2的碱性膜电堆,其电解功率最高达到2.85kW,在总电流为150A时,乙烯的生成速率为457.5mLmin?1;在总电流为250A时,乙酸的生成速率为2.97gmin?1。团队研制的碱性膜电解器和电堆“团队在电化学器件上进行了创新,研制了高性能碱性膜电解器件来电解二氧化碳/一氧化碳。”汪国雄介绍,“同时,我们通过改变反应气中一氧化碳分压来调控电极催化剂微环境,揭示了反应覆盖度驱动的选择性转变机制。”该项研究不仅为单一多碳产物的定向生成提供了重要参考,而且为二氧化碳/一氧化碳电解从实验室走向实际应用提供了技术基础。提及下一步研究方向,汪国雄说:“我们将进一步开展放大研究,研制大规模的碱性膜电堆和系统,提高在实际工况下的稳定性,实现在工业领域的示范运行。”

  (1)国家标准《温室气体二氧化碳测量离轴积分腔输出光谱法》(GB/T34286-2017)由气象部门提出,规定了使用离轴积分腔输出光谱法测量环境大气温室气体二氧化碳浓度的方法,适用于开展温室气体二氧化碳浓度的测量,在非污染大气下,其测量精度应小于0.1×10-6mol/mol。《气相色谱法本底大气二氧化碳和甲烷浓度在线)由气象部门提出,规定了本底大气二氧化碳浓度气相色谱在线观测方法。《气体中一氧化碳、二氧化碳和碳氢化合物的测定气相色谱法》(GB/T8984-2008)由中国石油和化学工业协会提出,规定了气体中二氧化碳的气相色谱测定方法,适用于氢、氧、氦、氖、氩、氪和氙等气体中一氧化碳、二氧化碳和甲烷的分项测定,以及一氧化碳、二氧化碳和碳氢化合物的总量(总碳)测定。《固定污染源排气汇总颗粒物测定与气态污染物采样方法》(GB/T16157-1996)由环境保护部门提出,规定了使用奥氏气体分析仪法测定固定污染源排气中二氧化碳的方法,其原理为用不同的吸收液分别对排气中的二氧化碳进行吸收,根据吸收前、后排气体积的变化,计算出该成分在排气中所占的体积分数。(2)行业标准《温室气体二氧化碳和甲烷观测规范离轴积分腔输出光谱法》(QX/T429-2018)是气象行业标准,除规定了利用离轴积分腔输出光谱法观测二氧化碳方法外,还对观测系统、安装要求、检漏与测试要求、运行和维护要求、溯源及数据处理要求等做了规定,适用于温室气体二氧化碳离轴积分腔输出光谱法的在线观测和资料处理分析。《固定污染源废气二氧化碳的测定非分散红外吸收法》(HJ870-2017)是国家环境保护标准,规定了测定固定污染源废气中二氧化碳的非分散红外吸收法,适用于固定污染源废气中二氧化碳的测定,方法检出限为0.03%(0.6g/m3),测定下限为0.12%(2.4g/m3)。《环境空气无机有害气体的应急监测便携式傅里叶红外仪法》(HJ920-2017)是国家环境保护标准,规定了测定环境空气中无机有害气体的便携式傅里叶红外仪法,为定性半定量方法,适用于环境空气中二氧化碳的现场应急监测,以及筛选、普查等先期调查工作,方法检出限1mg/m3,测定下限4mg/m3。《沼气中甲烷和二氧化碳的测定气相色谱法》(NY/T1700-2009)是农业行业标准,规定了沼气中二氧化碳的气相色谱实验方法,适用于沼气中二氧化碳的测定。《本底大气二氧化碳浓度瓶采样测定方法-非色散红外法》(QX/T67-2007)是气象行业标准,规定了本底大气中二氧化碳浓度的非色散红外测定方法,适用于本底大气瓶采样样品二氧化碳浓度的测定。《工作场所空气有毒物质测定第37部分一氧化碳和二氧化碳》(GBZ/T300.37-2017)为国家职业卫生标准,规定了工作场所空气中二氧化碳的不分光红外线气体分析仪法,适用于工作场所空气中二氧化碳浓度的检测,方法检出限为0.001%。综上,我国气象、生态环境、农业、职业卫生及石化工业等部门均提出了二氧化碳测量方法标准,涉及到的方法原理有离轴积分腔输出光谱法、非分散(不分光、非色散)红外光谱法、傅里叶红外光谱法、气相色谱法及奥氏气体分析仪法等。这些方法根据原理、采样方式、样品基质及特性不同,适用于各类应用场景。其中农业、职业卫生及石化工业的二氧化碳测量方法主要是为了解决产品组分、职业防护等特定领域问题,从温室气体测量角度出发,在环境大气方面,气象部门提出了较为完善的测量方法体系,以离轴积分腔输出光谱法(GB/T34286-2017和QX/T429-2018)和气相色谱法(GB/T31705-2015)为主,生态环境部门提出的便携式傅里叶红外仪法(HJ920-2017)仅适用于应急监测;在污染源废气方面,生态环境部门提出了非分散红外法(HJ870-2017),而奥氏气体分析仪法(GB/T16157-1996),由于测试精度以及现场工作便利性的原因,在实际工作中应用不多。在温室气体(二氧化碳)测量领域,与环境大气二氧化碳测量方法体系相比,污染源废气仅有一个手工测量方法,无在线监测技术规范,而“碳源监测”是实现碳中和的重要保障。国际上对于温室气体排放测算有“排放因子法”与“直接测量法”两种方法,直接测量法在精确度上优势较为明显,也是排放因子法中“排放因子”的基础来源。下一步,可以现有方法标准为依托,进一步优化完善方法体系,构建二氧化碳以及其他温室气体源、汇观测网络,为碳达峰、碳中和提供有效测量支撑与保障。

  二氧化碳培养箱/二氧化碳试验箱/二氧化碳干燥箱一、产品用途:二氧化碳培养箱/二氧化碳试验箱/二氧化碳干燥箱是对细胞、细菌、微生物等培养的一种先进仪器。是开展免疫学、遗传学及生物工程药物学的研究和生产的必备设备,广泛用于医学、农业科学。二、型号规格:1. 型号:HH.CP-T(80L) 气套式 内胆尺寸(宽× 深× 高mm):500× 400× 400 外形尺寸(宽× 深× 高mm):760× 530× 560功率:450W2. 型号:HH.CP-01(160L) 气套式 内形尺寸:500× 500× 650外形尺寸:770× 630× 810功率:770W3. 型号:HH.CP-TW(80L) 水套式 内形尺寸:400× 400× 500外形尺寸:710× 540× 720功率:730W4. 型号:HH.CP-01W(160L) 水套式 内形尺寸:500× 500× 650外形尺寸:805× 640× 870功率:1000W三、二氧化碳培养箱/二氧化碳试验箱/二氧化碳干燥箱特点:1.试验箱设计完美,箱体采用数控机床加工成型,操作容易。2.内胆为优质镜面不锈钢板,外壳为A3板喷塑处理,更显光洁、美观。3.电路系统侧采用门式开启,方便维护和检修。4.带定时功能键的微电脑温度控制器,温度波动小。5.箱内装有紫外线杀菌灯可定期对箱内进行消毒,更有效防止细胞在培养期间的污染。6.采用门温控制,可有效防止箱内玻璃门结露现象。7.箱内已配有二氧化碳培养箱专用减压阀。四、控制系统:1.温度控制器采用触摸按键、数显LED显示、PID智能控制仪表;2.精度:0.1℃(显示范围); 3.解析度:± 0.1℃;4.感温传感器:PT100铂电阻测试器;5.控制方式:热平衡调温方式。五,二氧化碳培养箱/二氧化碳试验箱/二氧化碳干燥箱技术参数:1.温度范围:RT+5℃~50℃2.控制精度:± 0.3℃3.温度分辨率: 0.1℃控制范围:0~20%(配气式)5.CO2恢复时间:&le 浓度值× 1.2min6.加湿方式:自然蒸发7.加热方式:气套式/水套式8.定时范围:1-9999min/h9.电源电压:AC220V /50Hz六、使用条件:1. 环境温度:5℃~+35℃(24小时内平均温度&le 35℃)2. 环境湿度:&le 85%.免费送货上门,并安装调试操作介绍(直到需方员工独立操作并满意为止)售后服务保修壹年,终生维护定期回访,听取客户建议,建立客户服务档案;提供终身免费的技术支持及使用指导服务,我公司承诺,对客户的电线小时内作出反应,需要派技术服务人员到现场解决的,我方承诺在24小时内派出人员(特殊情况如法定假日等除外);

  技术参数型号HH.CP-THH.CP-01HH.CP-TWHH.CP-01W容积80L160L80L160L电源电压220V 50HZ加热方式气套式水套式控温范围RT+5~50℃温度分辨率0.1℃温度波动±0.5℃Co2控制范围0~20%(配气式)Co2恢复时间≤浓度值×1.2min加湿方式自然蒸发消耗功率450W770W730W1000W内胆尺寸(mm)400×400×500500×500×650400×400×500500×500×650外型尺寸(mm)550×610×820650×710×970550×610×820650×710×970载物托架(标配)2Pcs3Pcs2Pcs3Pcs操作使用:1、培养箱运行数月后,水箱内的水因挥发可能减少,当低水位指示灯亮时应补充加水。先打开溢水管,用漏斗接橡胶管从注水孔补充加水使低水位指示灯熄灭,再计量补充加水,然后堵塞溢水孔。2、钢瓶压力低于0.2MPa时应更换钢瓶。3、二氧化碳培养箱未注水前不能打开电源开关,否则会损坏加热元件。4、二氧化碳培养箱可以做高精度恒温培养箱使用,这时须关闭CO2控制系统。5、因为CO2传感器是在饱和湿度下校正的,因此加湿盘必须时刻装有灭菌水。6、当显示温度超过置定温度1℃时,超温报警指示灯亮,并发出尖锐报警声,这时应关闭电源30分钟;若再打开电源(温控)开关仍然超温,则应关闭电源并报维修人员。7、尽量减少打开玻璃门的时间。如果二氧化碳培养箱长时间不用,关闭前必须清除工作室内水分,打开玻璃门通风24小时后再关闭。8、搬运培养箱前必须排除箱体内的水。排水时,将橡胶管紧套在出水孔上,使管口低于仪器,轻轻吸一口,放下水管,水即虹吸流出。搬运二氧化碳培养箱前应拿出工作室内的搁板和加湿盘,防止碰撞损坏玻璃门。搬运培养箱时不能倒置,同时一定不要抬箱门,以免门变形。9、清洁二氧化碳培养箱工作室时,不要碰撞传感器和搅拌电机风轮等部件。拆装工作室内支架护罩,必须使用随机扳手,不得过培养箱使用注意事项1、从培养箱取放物品前,用酒精清洁双手(或手套),尽量缩短开门时间和减少开门次数。(注:培养箱中的空气是经过过滤的洁净空气。长时间敞开或频繁开关培养箱,容易造成污染。)2、从培养箱拿取细胞时轻拿轻放,动作迅速,随手关紧培养箱门。未经允许,禁止翻看、移动他人细胞或样品,如有其他需要的,请联系实验室负责人协调。3、培养瓶皿放入培养箱前,用酒精消毒表面,并稍等至酒精挥发后再放入,以免培养箱内滞留过多乙醇蒸气。4、培养箱内细胞培养的放置需整洁有序,方便查找,同时应尽量提高培养箱的使用效率,负责人可视实验情况启用或停止空培养箱的使用,节约资源。5、普通培养中的细胞,若非实验其他需要,每瓶/板细胞每天只需要观察生长状态一次,2人以上共用的细胞,可约好时间一起观察。(注:频繁将细胞拿出观察,容易给培养箱造成污染,同时也会影响细胞生长条件的恒定。)6、实验人员应经常注意检查培养箱温度、CO2气体量是否相符设定值。密切注意培养箱内的增湿盘,定期更换无菌水并进行消毒。密切注意培养箱内情况,如出现霉变、菌斑、支原体和衣原体感染或其他明显染菌迹象,应立即通知管理员及其它使用者。二氧化碳培养箱的常见污染及防控措施二氧化碳培养箱用途广泛,主要用来培养细胞、组织和某些特殊微生物,为它们提供一个良好的体外培养环境,广泛应用于细胞学实验、微生物学实验、组织学实验以及分子生物学实验。因此,二氧化碳培养箱的清洁维护尤为重要。二氧化碳培养箱的常见污染进入二氧化碳培养箱培养环境中,对细胞生存有害的成分和造成细胞不纯的异物都应视为污染。不同的污染物对细胞的影响也有差别,有的影响是长期、缓慢和潜在的,而有的则能在很短的时间内抑制细胞生长或杀死细胞。根据污染源不同主要可以分为:生物性污染、化学性污染、物理性污染和气溶胶污染。1、生物性污染:这是常见也是危害大的污染。如细菌、病毒、真菌,支原体等。这些污染源有可能是人为带入,或是细胞在放入二氧化碳培养箱前已经受污染,再或者是箱体本身没有消毒干净。体外培养的细胞自身没有抵抗污染的能力,而培养基中所加抗生素的抗微生物污染的能力也是有限的,因而细胞微生物污染一旦发生往往是无法挽救的。2、化学性污染:二氧化碳培养箱中许多化学物质都可以引起细胞污染。如细胞培养容器清洗过程中残留的洗涤剂、加湿器中未纯化的水、人为带入的液体或气体都可能成为化学性污染的来源。不同化学物质对细胞污染是不一样的,有的可能促进或抑制细胞生长,有的甚至杀死细胞。3、物理性污染:培养环境中的物理因素,如温度、放射线、振动、辐射(紫外线或荧光)会对细胞产生影响。物理性污染常常被人们所忽视,其主要是在代谢水平或分子水平上,影响细胞正常的生理过程。4、气溶胶污染:气溶胶是液体或固体微粒均匀地悬浮在气体介质中的分散体系,当微粒是微生物时,就是微生物气溶胶,如果这种微生物是病原性的,就是病原微生物气溶胶。细菌、病毒等病原体通过气溶胶可在人与人、人与环境之间传播。二氧化碳培养箱污染防控措施1、二氧化碳培养箱的选择:二氧化碳培养箱的制造商们设计了多种不同的装置去减少和防止污染的发生,其主要是防污染设计和消毒灭菌系统的改进,以达到消毒灭菌的目的。如带有紫外消毒功能的二氧化碳培养箱、带HEPA过滤器净化空气的二氧化碳培养箱,以及带高温灭菌的二氧化碳培养箱等,后者又分为高温干热和高温湿热两类。这些装置的灭菌能力各有千秋,紫外灯消毒范围有限,距离灯越远,或者被遮挡,消毒能力越差。HEPA过滤器的过滤膜孔径有限,无法去除病毒和一些微小细菌,并且容易损耗,也有其局限性。相比而言,高温灭菌则是比较有效的方法。而高温干热和高温湿热也有所不同,不同方法的灭菌效率与温度的高低也有着直接的关系。上海润度生物推出的Herocell系列二氧化碳培养箱可进行140℃的高温干热灭菌,当然也可进行90℃的湿热灭菌,为用户的灭菌方式提供了丰富的可选择性。2、培养工作人员习惯:人为因素和态度可以对环境、人和物起到一个正面或负面的影响。以安全为目的,实验室内的工作人员应明白自身的态度和人为因素对实验环境的重要性。因此,对实验室工作人员进行专业培训对防污染有着重要作用。3、重视管理:细胞室内的二氧化碳培养箱应由专人负责管理,定期对系统进行校正,至少每年一次。各项数值一旦固定后,不要随意调节,以免影响箱内温度、湿度、CO2浓度的波动,降低机器的灵敏度,同时还会影响二氧化碳培养箱内的细胞生产状态。使用前,对二氧化碳培养箱的各项指标进行系统校正,并且对箱体和内部进行消毒处理,等各项数值稳定一段时间后方可使用。一旦出现紧急问题,应及时上报,应由专业的人员进行操作,马上采取应对措施,以免造成不必要的损失。

  通过荧光淬灭原理测量容器中的二氧化碳含量。非接触式测量:在不用打开容器封口的情况下连续或者间歇性测量密闭容器内的二氧化碳含量。在线测量;非接触式测量;测量范围:1~25% CO2探头本身不消耗二氧化碳气体,对测量结果没有影响;既可以测量气相二氧化碳,也可以测量液体中的二氧化碳;探头可以用Beta射线消毒,也可以用高温灭菌。测量范围:1~25% CO2分辨率: ± 0.06%(at 2% CO2)准确度:± 5%读数或0.2%全量程,取大值操作温度: +15℃~+45℃相容性: 溶液,PH4-9主要技术指标:测量范围:1~25% CO2分辨率: ± 0.06%(at 2% CO2)准确度:± 5%读数或0.2%全量程,取大值操作温度: +15℃~+45℃相容性: 溶液,PH4-9

  二氧化碳气容量分析仪测定能量饮料的二氧化碳气容量和空气含量 应用资料测量碳酸饮料的二氧化碳气容量和空气含量是决定口感、味道和风味以及最佳日期的重要因素。本应用使用全自动二氧化碳气容量分析仪测量两种不同产品的碳酸能量饮料的范例。通过连续旋转样品容器并测量气体平衡压力和样品温度来计算二氧化碳气容量。然后,将样品中的气体转移到吸收瓶中,二氧化碳气体被填充在吸收瓶中的吸收溶液(氢氧化钠溶液)吸收,以测量空气含量。

  摘要:本标准适用于氢、氧、氮、氦、氖、氩、氪和氙等气体中一氧化碳、二氧化碳和甲烷组分的分项测定,一氧化碳、二氧化碳和碳氢化物总量(总碳)的测定和总烃的测定。 1 范围 本标准规定了气体中一氧化碳、二氧化碳和碳氢化合物的气相色谱测定方法。 2 规范性引用文件 下 列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓 励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。 GB/T 3723 工业用化学产品采样安全通则(GB/T 3723—1999,idt ISO 3165:1976) GB/T 6680 液体化工产品采样通则 GB/T 6681 气体化工产品采样通则 3 方法提要 采用气相色谱法测定气体中微量的一氧化碳、二氧化碳和碳氢化物。

  啤酒中二氧化碳的含量测定 应用资料根据亨利定律,在25°C时用二氧化碳气容量测定仪测出试样的总压、瓶颈空气体积和瓶颈空容体积,然后计算出啤酒中二氧化碳的含量。

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