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新聞資訊 News
推薦產品 / Products
發布時間: 2016 - 03 - 26
氧氣傳感器(S+4OX)是深圳市三達特科技有限公司熱銷的氣體傳感器之一,氧氣傳感器(S+4OX)主要用于測量環境中氧氣氣體濃度。根據測量范圍的不同和工作壽命的長短,氧氣傳感器有多個型號,比如:長壽命氧氣傳感器(S+4OXLF) 、氧氣傳感器(S+4OX)、氧氣傳感器(S+5OX)等。可直接替代英國CITY的4OXV,阿爾法Alphasense 的O2-A2。氧氣傳感器S+4OX有非常堅固而穩定的設計,性能優越。氧氣傳感器廣泛應用在氧氣報警器、氣氛分析儀。在煤礦,鋼鐵,石油化工,汽車,醫療等行業大量使用。測量范圍:0-25%抗過載能力:30%響應時間:10秒年漂移量:期望壽命:24月質保:一年
發布時間: 2016 - 03 - 11
電化學硫化氫傳感器GS+4H2S傳感器可應用多種高要求的場合,包括化工行業,鋼鐵行業的便攜探測器,完全按照工業標準封裝,英國原裝進口,直接替換4H,H2S-A1。 電化學硫化氫氣體傳感器特點:測量范圍0-100ppm;可應用于極惡劣的環境下;兩年以上壽命.
發布時間: 2016 - 03 - 11
電化學一氧化碳傳感器GS+4CO傳感器可應用多種高要求的場合,包括采礦行業,鋼鐵行業的便攜探測器,完全按照工業標準封裝,英國原裝進口,直接替換4CF,CO-AF等。電化學一氧化碳傳感器Electrochemical gas sensor特點:測量范圍0-2000ppm;可應用于極惡劣的環境下;極好的氫氣抗干擾能力;兩年以上壽命.
發布時間: 2019 - 02 - 18
氧氣傳感器S+4OX3是高質量工業級。氧氣傳感器適用于便攜式/固定式氧氣檢測儀,設計堅固,高可靠性,高性能,三年壽命。氧氣傳感器S+4OX3的技術參數靈敏度 : 0.07±0.02nA/ppm典型基線范圍(純空氣) <0.6% vol O2T90 響應時間 <10 秒量程 : 0-25% Oxygen最大載荷 : 30% Oxygen線性范圍 : 量程內線性的推薦負載電阻 : 100Ω壽命:3年有毒氣體在容許濃度下對 DDS 氧氣傳感器S+4OX3沒有太大交叉敏感影響,在高濃度下高氧化性氣體(比如百分比級的臭氧,氯氣)會干擾氧氣的擴散,但是大部分普通氣體并沒影響。重要提示: 酸性氣體比如二氧化碳,二氧化硫會被電解液吸收,增加氧氣到電極的流量,這樣每 1%的二氧化碳會增加氧氣信號約 0.3%,因此,DDS 氧氣傳感器S+4OX3不適合在二氧化碳濃度大于 25%連續工作。
發布時間: 2017 - 09 - 08
產品介紹:GS+4H2SHO是世界領先的優質工業H2S傳感器,適合于便攜式和固定氣體探測器。 主要特點:穩定性好,響應快,恢復快,環境性能好,對甲醇的交叉敏感性低。 性能特點:輸出信號:1200±250 nA/ppm典型的基線范圍(純空氣):±2 ppm H2S當量T90響應時間:<30秒測量范圍:0-100 ppm最大負載:500 ppm線性度:直線的重復性:<± 2% H2S當量推薦負載電阻:10 ohms分辨率:<0.1 ppm 環境詳情:溫度范圍:-30℃到50℃壓力范圍:800到1200 mbar濕度范圍:15%到90%  有效期詳情:長期輸出漂移:<20%每年推薦儲存溫度:0℃到20℃預期壽命:2年以上
發布時間: 2016 - 03 - 22
英國進口DDS電化學家用一氧化碳傳感器GS+4 2ECO用于監測空氣中的一氧化碳氣體濃度,是一款低成本符合UL2075認證的電化學傳感器,廣泛應用家庭安全,物聯網及停車場通風監控等領域。 特點:測量范圍:0-1000ppm抗過載能力:0-2000ppm氫氣對傳感器的交叉敏感度小于20%酒精的交叉敏感度小于0.25%高穩定性高環境適應能力
發布時間: 2016 - 03 - 22
英國進口DDS電化學一氧化碳高抗氫傳感器GS+4CO2H用于測量應用環境中氫氣含量較高的一氧化碳氣體,廣泛應用鋼廠,煤化工等領域。特點:測量范圍:0-500ppm抗過載能力:0-1000ppm氫氣對傳感器的交叉敏感度小于5%酒精的交叉敏感度小于0.5%高穩定性高環境適應能力
發布時間: 2019 - 02 - 18
氧氣傳感器S+4OXLF是三電極的無鉛氧氣傳感器,適合于工業安全和排放等領域。氧氣傳感器S+4OXLF是一種非常高性能的長壽命氧氣傳感器,具有良好的重復性,解決了普通迦閥尼克原理的氧氣傳感器的不良性能,符合RoHS。氧氣傳感器測量范圍為0-30%O 2 ,溫度范圍為-40 ℃到 +60 ℃。氧氣傳感器S+4OXL的工作原理是燃料電池原理, 它不同于傳統的有鉛的基于迦伐尼克原理的氧氣傳感器,里面沒有影響壽命而產生消耗的陽極。S+4OXLF氧氣傳感器的設計壽命大于5年,并且是標準的工業4系列封裝。氧氣傳感器S+4OXL的特點:更適合于保護環境的無鉛設計.快速的響應時間,小于10秒.無“Glitch”設計。長壽命,大于5年.氧氣傳感器S+4OXL的指標:輸出信號 0.10 ± 0.03 mA(空氣中)零點電流 (偏置) T90 響應時間 測量范圍 0 - 25% 氧氣最大過載 30% 氧氣線性 S = K log e (1/1-C)偏置電壓 -600 ± 10 mV
發布時間: 2017 - 09 - 08
產品介紹: S+4 2ECOH是一種2電極一氧化碳傳感器,用于一氧化碳呼氣檢測。主要特點: 低氫交叉干擾,穩定性高,響應快,壽命長,成本低。 性能特點:輸出信號:175±50 nA/ppm典型的基線范圍(純空氣):±1 ppm CO當量T90響應時間:<30秒測量范圍:0-200 ppm最大負載:300 ppm氫的交叉靈敏度:<12%(通常10%)線性度:不超過± 5%重復性:<± 5%推薦負載電阻:10 ohms分辨率:<1 ppm 環境詳情:溫度范圍:0℃到30℃壓力范圍:800到1200 mbar濕度范圍:15%到90% (連續) , 0%到99%(間歇) 有效期詳情:長期輸出漂移:<5%每年推薦儲存溫度:0℃到20℃預期壽命:2年
News 新聞詳情

鋼鐵冶金行業有毒氣體(CO、O2)監測方案

日期: 2022-11-21
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來源:

我國是鋼鐵生產大國,近年來生鐵產量呈逐年上升趨勢。目前, 鋼鐵工業總能耗已占國內工業總能耗的15%左右, 而鋼鐵企業生產過程中的能源有效率僅為30%左右。在鋼鐵聯合企業,高爐煉鐵又是能耗*高的環節。鋼鐵工業的節能主要包括減少浪費和增加回收兩個方面,其中大力回收生產過程中產生的二次能源(例如副產煤氣等)是一個非常重要的途徑。鋼鐵生產過程中的副產煤氣資源包括高爐煤氣、焦爐煤氣和轉爐煤氣。其中高爐煤氣排放量約占64%, 焦爐氣約占29 % , 轉爐氣約占7 %, 因此高爐煤氣的有效利用是鋼廠節能降耗的重中之重。

高爐煤氣是高爐煉鐵過程中的副產煤氣,是一種無色、無味、有毒的低熱值氣體燃料。主要成分為CO、CO2、N2 、H2O、及少量H2,各成分的含量與高爐所用燃料、生鐵品種和冶煉工藝密切相關,其常見的組成如表1所示。

其中*具有二次利用價值的CO含量僅為25-30%,而惰性組分CO2和N2約占70%,使得高爐煤氣的熱值很低,一般僅為730-800×4.18 KJ/Nm3左右,而燃料熱值只有達到2200×4.18KJ/Nm3左右,才能滿足工業爐理論燃燒溫度的要求。

目前,高爐煤氣的利用并不充分,大部分冶金工廠高熱值煤氣緊缺,而高爐煤氣富余,存在不同程度的高爐煤氣放散現象,達不到煤氣111的有效利用。很多鋼鐵聯合企業一方面在放散高爐煤氣,一方面又要購入重油、天然氣或者燒自產焦油等作為能源補充。高爐自身熱風爐會用掉40 %~50% 的高爐煤氣, 其余大部分如果放散到大氣中,將會造成環境的污染和能源的浪費。國家計委、經貿委、科委頒發的《中國節能技術大綱》中要求, 冶金重點企業高爐煤氣排放損失率應為4 %以下。

因高爐煤氣中含CO量在30%以下,造成燃燒速度低、火焰長,因此高爐煤氣的理論燃燒溫度為1400~1500℃。高爐煤氣中有大量N2和CO2,其主要可燃的成份為CO、H2和CH4(含量很少),故其發熱值較低。一般冶煉制鋼鐵時,發熱值為2850kJ/m3~3220kJ/m3;冶煉鑄造鐵時,發熱值為3550kJ/m3~4200kJ/m3。

在鋼鐵工業用能結構中,煤炭約占70%左右,在煤炭的熱能轉換中有65.88%是以焦炭和煤粉形式參與冶煉生產的,另有34.12%的熱能是以可燃氣體(包括高爐煤氣、轉爐煤氣、焦爐煤氣)形式出現。可燃氣體的熱能數值大,合理、科學、充分地利用對鋼鐵工業節能工作具有積極的作用。與轉爐煤氣、焦爐煤氣相比,高爐煤氣熱值低,應用范圍小,許多鋼鐵廠還沒有充分利用,甚至大量放散,既浪費了能源,又污染了環境。為了充分利用富余的高爐煤氣,一般情況是在燃煤動力鍋爐中摻燒一部分或供小型混合煤氣鍋爐混燒,回收量都不是很大。對其進行綜合利用,將成為一個重要發展趨勢。下面介紹幾種常見且實用的高爐煤氣利用技術。

1、高爐熱風爐

高爐熱風爐是目前單一使用高爐煤氣應用*廣泛的工業爐,高爐熱風爐憑借爐內耐火磚砌體熱容量大所形成的高溫環境,使單一高爐煤氣能夠穩定燃燒。如要獲得更高的熱風溫度,需將高爐煤氣和助燃空氣預熱后送入熱風爐燃燒。

2、蓄熱式軋鋼加熱爐

蓄熱式軋鋼加熱爐高溫空氣燃燒技術(HTAC)是將高爐煤氣與助燃空氣雙預熱到1000℃以上,使單一高爐煤氣的理論燃燒溫度達到2200℃以上。高爐煤氣與助燃空氣的預熱是通過蓄熱室得到的,與傳統蓄熱燃燒的區別在于蓄熱材料耐高溫、耐急冷急熱,以獲得高溫;蓄熱體比表面積大,換向周期短至不到1分鐘,使蓄熱體小型化;排煙溫度低于150℃。蓄熱室軋鋼加熱爐效率比常規加熱爐提高30%以上,爐內呈貧氧燃燒氣氛,鋼坯氧化燒損少,有利于提高成材率,燃燒產物中NOx含量低,自動化程度高。

3、復熱式煉焦爐

復熱式煉焦爐直接使用高爐煤氣為燃料,將高爐煤氣和助燃空氣通過蓄熱室的格子磚預熱到1000℃左右,然后進入燃燒室立火道燃燒,可使炭化室爐墻加熱到1100℃以上。

4、與高熱值氣體摻混為混合燃氣

高爐煤氣可與焦爐煤氣、天然氣、液化石油氣等混合為混合煤氣,作為均熱爐、加熱爐、熱處理爐等的燃料,并可由于燒結機點火,也可用于加熱熱軋的鋼錠、預熱鋼水包等。高爐煤氣與高熱值氣體摻燒是目前鋼廠高爐煤氣利用技術中除熱風爐以外另一種重要的利用方法。

5、高爐爐頂煤氣差壓發電技術

高爐爐頂煤氣壓力在大于0.08MPa時,采用壓差發電技術(TRT)是可行的。由于壓力在0.08MPa時,所發出的電量與設備自身消耗電量相等,故要求煤氣壓力要大于0.08MPa時才有收益。煤氣壓力越高,效益越大。因此建議爐頂煤氣壓力大于0.15MPa的高爐應當積極采用煤氣壓差發電技術。采用TRT裝置,噸鐵發電量在20~40kWh。如采取干法煤氣除塵技術,可使發電量增加30%左右。總體上講,TRT裝置可回收高爐鼓風機所需能量的30%,經濟效益可觀,是煉鐵工序重大節能項目。

6、高爐煤氣燃氣-蒸汽聯合循環發電技術

采用高爐煤氣燃氣-蒸汽聯合循環發電技術(CCPP),是目前國際上公認的*有價值的二次能源利用技術。CCPP技術氣電轉化率高,約在40%~50%(不對外供熱時),比常規鍋爐蒸汽發電多70%~90%,節水約1/3;但對煤氣質量要求高(如熱值、壓力、煤氣量要穩定、含塵量小等)。

CCPP一般由高爐煤氣供給系統、燃氣輪機系統、余熱鍋爐系統、蒸汽輪機系統和發電機組系統組成。其工藝流程為:高爐煤氣經除塵加壓后進入燃氣輪機燃燒器燃燒,而后進入燃氣輪機啟動渦輪機做功從而帶動發電機發電。做完功后的煙氣(溫度約540℃,壓力約5kPa~6kPa)進入余熱鍋爐生產中壓或次高壓蒸汽(通常參數為3.82MPa~5.9MPa,450~550℃),并使蒸汽在汽輪機中繼續作功發電,其抽汽或背壓排汽用于供熱和制冷。CCPP排煙中的CO2排放比常規火力電廠減少45%~50%,沒有飛灰和灰渣排放,SO2、NOx排放都很低。

總之,高爐煤氣燃氣-蒸汽聯合循環發電技術在高效、節能、環保方面均具有較大的優勢,而且從發展眼光看,其具有廣闊的發展前景。近年已開始被國內許多鋼鐵企業推廣使用。

7、高爐煤氣CO提純技術

高爐煤氣CO提純技術是采用變壓吸附的方式將高爐煤氣中的主要可燃氣體CO進行提純,根據需要得到40%~99%的CO產品氣,該產品氣可作為高熱值燃燒氣體,還原性氣體,或者也可用于化工生產等。非常適用于高爐氣存在放散情況的鋼鐵企業,也適合天然氣、液化氣等資源緊張地區的鋼鐵企業,可以幫助企業回收高爐煤氣中的有效成分,實現節能減排,低碳煉鐵。

除了將高爐煤氣與轉爐煤氣、焦爐煤氣或其他高熱值燃氣按不同比例進行混合使用,提高其熱值,以滿足鋼鐵工業各種爐窯溫度、潔凈度、燃燒速度、燃燒形態等方面的要求外。蓄熱式燃燒技術的推廣,提高了高爐煤氣的使用范圍,可替代出部分焦爐煤氣,使高爐煤氣得到了更高效利用。高爐煤氣用于發電是近年增長*快利用途徑,鋼鐵企業應充分回收和高效利用高爐煤氣,從而實現高爐煤氣的零排放,向企業少購電或不外購電方向發展。高爐氣中的CO也可以提取出來,用作碳一化工的原料,合成許多重要的化工產品,也是是潛力很大的一個高爐煤氣綜合利用方向。

鋼鐵冶金過程中煙氣在線監測的必要性

有利于資源再利用,降低企業成本

一般來說,每生產1t粗鋼約需2.1×107kJ的能量,約能產生4.2×106kJ的高爐煤氣、4.2×106kJ的焦爐煤氣及1.0×104kJ的轉爐煤氣,副產煤氣約占鋼鐵企業能源總收入的30%-40%。因此,實現副產煤氣的回收再利用可以降低鋼鐵冶金產業的成本,實現資源的有效利用。而煤氣是否有回收的價值,取決于煤氣中CO等能源氣體的濃度,CO和O2在線監測系統是測量氣體濃度的關鍵

保證生產行為的**性

高爐和焦爐煤氣中的CO濃度較高,它在空氣中的混合爆炸極限為12.5%~74%,只要濃度達到爆炸極限,遇到明火極容易發生爆炸。一氧化碳的危害性和爆炸可能性均與其濃度相關,因此必須采用的技術對煤氣中的CO和O2進行實時監測

環境保護的需要

目前我國現有20余家年產鋼量400-2000萬噸的鋼鐵聯合企業,其中相當一部分企業高爐煤氣排放量為10-30萬m3/H。按照這樣的排放量來推理可知冶金企業可以嚴重影響周圍數公里的空氣質量,造成大氣污染。嚴重的空氣污染不僅危害著周圍居民的身體健康,同時惡化了生態環境。總之冶金企業周邊環境的質量的優劣與其排放的CO的濃度關系密切。

高爐煤氣中的CO和O2進行實時監測,深圳三達特推薦使用一氧化碳傳感器(抗煙氣,帶過濾,CO傳感器) 和氧氣傳感器S+4OX.

一氧化碳傳感器

鋼鐵冶金行業有毒氣體(CO、O2)監測方案

氧氣傳感器

鋼鐵冶金行業有毒氣體(CO、O2)監測方案

總結

高爐煤氣中含有豐富的CO氣體,具有很高的利用價值。提純高爐煤氣中CO氣體,將高爐氣中CO組分含量從22%(熱值731Kcal/Nm3)提純到70%(熱值2200Kcal/Nm3),作為燃料氣用于鋼管加工,在節能降耗方面有著重要意義。另外,利用該項技術還能將高爐煤氣中的CO提濃至98.5%以上,從而用于化工生產,合成乙二醇、碳酸二甲酯、醋酸、甲醇、TDI、DMF等,這不但實現了鋼鐵和化工兩個行業的資源整合,具有良好的經濟效益,還有助于降低鋼鐵和化工企業整體的一次能源使用量,從而降低二氧化碳排放量,促進產業耦合,推動行業實現綠色、低碳、可持續發展


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    2025 - 09 - 03
    臭氧傳感器在多個領域有著廣泛的應用,主要包括環保監測、工業生產、醫療健康、實驗室研究、空調系統以及其他特定應用場景。?環保監測臭氧傳感器在環保監測中起著重要作用。它能夠實時監測大氣中的臭氧濃度,為環保部門提供準確的數據支持,幫助制定有效的污染控制措施。此外,在水質監測中,臭氧傳感器也被用于監測自來水廠和污水處理廠中的余氯濃度,確保供水工業生產在化工、制藥、半導體等行業中,臭氧傳感器被用于監測和控制生產過程中的臭氧濃度,確保生產和產品質量。例如,在印刷行業和涂料行業中,臭氧傳感器可以幫助控制臭氧濃度,防止設備受損?醫療健康在醫療領域,臭氧傳感器用于監測和控制醫院、診所等醫療機構中的臭氧濃度,確保效果的同時避免對人體造成危害。此外,臭氧傳感器還可用于醫療設備的臭氧發生器監測,確保設備運行的穩定性?實驗室研究在實驗室研究中,臭氧傳感器提供高精度的臭氧濃度測量手段,有助于推進相關領域的科學研究。無論是環境科學、化學工程還是材料科學等領域的研究人員,都可以借助臭氧傳感器進行深入研究?空調系統在空調系統中,臭氧傳感器可以監測空調管道和室內空氣中的臭氧濃度,防止因臭氧超標而對人體造成危害,同時保證室內空氣質量?其他應用場景?農業?:在溫室大棚等農業設施中,臭氧傳感器可用于監測和控制臭氧濃度,促進植物生長和防治病蟲害??在食品加工和儲存過程中,臭氧傳感器可用于監測和控制臭氧濃度,確保食品的衛生?電力系統?:在電力系統中,臭氧傳感器用于監測開關柜內的放電現象和評估空氣質量,幫助確保電力系統的運行?
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    2025 - 09 - 01
    6月12日,長沙一化工企業在檢修過程中因管道破裂導致少量氨氣泄漏,周邊幼兒園師生被迫疏散。長沙市應急管理局相關負責人表示,此次事故雖未造成嚴重后果,但卻提醒我們氨氣泄漏的潛在危險。氨氣不僅易燃易爆,還具有高度毒性,泄漏可能導致中毒、火災、爆炸等嚴重后果。因此,采取有效的**防范措施和使用先進的氨氣傳感器技術非常重要。氨氣的潛在危險氨氣(NH?)是一種廣泛應用于化工生產中的重要物質,但由于其易燃易爆、有毒有害的特性,氨氣泄漏可能引發多種嚴重后果:中毒:氨氣具有強烈的刺激性氣味,高濃度暴露可導致呼吸道灼傷、眼睛損傷甚至窒息死亡。火災與爆炸:液氨在遇明火時極易燃燒并引發爆炸,對周圍環境和人員造成巨大威脅。環境污染:氨氣泄漏會污染空氣和水源,對生態環境造成長期影響。某省應急管理部門曾發布科普文章指出,氨氣泄漏的危害包括氣化擴散、中毒傷亡、燃燒爆炸及環境污染等。因此,在氨氣作業環境中必須采取嚴格的防護措施。氨氣環境下的防范措施為了確保人員和設備的,氨氣作業環境需遵循以下幾方面的防范措施:配備氨氣探測器和防護裝置:根據不同的作業環境,配備適當的氨氣探測器及防護裝置,并確保這些設備始終處于備用狀態。設立風向標:作業現場應設立風向標,以指示風向,便于快速判斷泄漏方向。供氣裝置位置:空氣壓縮機的供氣裝置應置于上風側,確保供氣。陰涼通風:氨氣的儲存環境必須保持陰涼、通風,且需設立專用庫房。遠離火源:庫房內應遠離火種和熱源,溫度控制在30°C以下。分類存放:氨氣應與氧化劑、酸類、鹵素以及食用化學品嚴格分開存放。標識與監控:運輸氨氣的車輛必須標明危險貨物運輸標志,并配備具有行駛記錄功能的衛星定位裝置。限制通行區域:未經公安機關許可,這些車輛不得進入危險化學品運輸車輛限制通行的區域。氨氣探測器的重要性針對易發生氨氣泄漏的場所進行有效監測,可以大幅降低事故風險。安裝氨氣探測器是預防氨氣泄漏事...
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