防水防塵二正丁胺超標報警器
兩項相加,我們非常短缺、又千辛萬苦開采生產的能源,有約一半被建筑消耗了。能源利用率低,為了經濟發(fā)展環(huán)境受到極大程度的污染,建筑節(jié)能已成為行業(yè)關注的熱點。智能建筑節(jié)能控制上個世紀8年代后期及9O年代初,為了向人們提供舒適、健康、方便的住宅環(huán)境,工程師們提出了智能建筑的概念,將建筑融入網(wǎng)絡通訊、辦公自動化等元素,使建筑結構、服務及管理得到合理優(yōu)化。智能建筑符合21世紀綠色與環(huán)保的時代主題,使人類與自然可持續(xù)發(fā)展。
便攜式氣體檢測儀是一種檢測毒性氣體的手持式探測器,適用于相關防爆場所要求的本質安全型氣體探測器,采用CR2鋰電池供電。
便攜式毒性氣體檢測儀性能特點:
◎ 低功耗,待機時間長
◎ 內置振動器,報警時可適用于非常嘈雜的環(huán)境中
◎ 6個超高亮LED發(fā)光管旋轉點亮,同時驅動蜂鳴器發(fā)出間歇的"嘀--嘀--"聲
防水防塵二正丁胺超標報警器
◎ 采用LCD液晶顯示,全中文菜單操作
◎ 高、低限濃度報警,報警設定值滿量程可調
◎ 外形小巧,尺寸為:
◎ 特殊外殼材質具有良好的防滑作用
◎ 不銹鋼鱷魚夾方便操作人員隨身攜帶
數(shù)字化模塊設計
◆ 采用高速CPU處理,自動故障識別,自動報警,高濃度超限自動保護。
自動測量度高
◆ 傳感器采用進口氣體敏感元件,具有精度高、可靠性高、氣體選擇性好,抗干擾能力強等特點。
低功耗
◆ 正常監(jiān)控狀態(tài)下工作時間>4000小時。
LCD顯示
◆ LCD液晶屏,可顯示氣體濃度、工作狀態(tài)、電池電量等,操作簡單維護方便。
本安防爆設計
◆ 防爆等級Ex ia IIB T4 Ga,防護等級為IP65。
為指導運行人員合理調整運行參數(shù)、檢查運行狀況和安全操作運行設備,筆者對該公司水處理系統(tǒng)各個環(huán)節(jié)的常見易發(fā)事故進行分析研究,提出了事故分析與處理的方法,提出了相應的事故防范措施。(圖片源自網(wǎng)絡)原水加熱溫度超標事故2.1事故后果:加熱器出水超溫嚴重時,可能會造成盤濾裝置、超濾膜甚至反滲透膜的超溫損壞或燒毀事故,引起設備報廢。2事故現(xiàn)象:加熱器出水的溫度表顯示數(shù)值偏高;手摸盤濾裝置及進出水管道較熱。
毒性氣體檢測儀技術參數(shù)
◆ 檢測原理:電化學式
◆ 取樣方式:自然擴散
◆ 準確度:±5%FS
◆ T90:<60
◆防爆等級:本安型
◆ 顯示方式:LCD
◆ 聲音強度:>75dB
◆ 防爆標志: Ex ia IIB T4 Ga
◆ 溫度范圍:﹣20℃~50℃
◆ 濕度范圍:10~95%RH
◆ 供電方式:CR2 電池
◆ 待機時間:正常工作>4000小時
◆ 外形尺寸:101mm×52mm×30mm
NF膜由于荷電,對不同的荷電溶質有選擇性截留作用,它又是多孔膜,在低壓下有高透水性。在制藥工業(yè)中,納濾用于抗生素的純化、分離、脫鹽和濃縮等過程,也應用制藥廢水中降低有機物和回收藥品等。納濾膜可回收有用物質,減少有機物的排放總量。該技術的主要特點是設備簡單、操作方便、無相變及化學變化、處理效率高和節(jié)約能源。膜分離技術作為新的分離凈化和濃縮方法,與傳統(tǒng)分離操作(如蒸發(fā)、萃取、沉淀、混凝和離子交換樹脂等)相比較,過程中大多無相變化,可以在常溫下操作,具有能耗低、效率高、工藝簡單、投資小等特點。
當毒性氣體探測器遇到故障時可以參考以下方法。
一、當毒性氣體探測器出現(xiàn)讀數(shù)偏離實際過大時,故障原因可能是靈敏度發(fā)生變化或者是傳感器失效,可以重新校準或更換傳感器。
二、當毒性氣體探測器出現(xiàn)儀器故障時,可能是接線松脫或短路;傳感器損壞、松脫、短路或高濃度,可以檢查下接線、更換傳感器或重新校準。
三、當毒性氣體探測器出現(xiàn)讀數(shù)不穩(wěn)定時,可能是校準中空氣流速干擾、傳感器失效、電路故障,可以重新校準、更換傳感器或者送回公司維修。
四、當毒性氣體探測器出現(xiàn)電流輸出超過25mA時,電流輸出電路發(fā)生故障,建議送回公司維修,其他故障也是可以送回公司維修。
—技術解決方案(運用適當?shù)南到y(tǒng)靈活性措施(儲能)和電網(wǎng)的擴建和加固),以及改善的市場條件和商業(yè)模式,對為未來電網(wǎng)一體化不斷上升的風電份額做好準備至關重要。為有效管理大規(guī)??勺兛稍偕茉?,必須在能源系統(tǒng)的所有部門靈活利用能源,包括從發(fā)電到輸配電系統(tǒng)、儲能(電能和熱能)以及日益增加的靈活需求領域(需求側管理和部門對接)。在范圍內,要在25年之前整合6%的可變可再生能源發(fā)電量(其中35%來自風電),相較于218年在電網(wǎng)和電池存儲方面的投資(297億美元/年),從現(xiàn)在開始到25年左右,每年平均對電網(wǎng)、發(fā)電充裕性和一些靈活性措施(即儲能)的投資將需要增加四分之一以上,達到374億美元/年。