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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
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GS+4CO傳感器在鋼鐵冶煉中的使用中的監測

日期: 2023-04-11
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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

GS+4CO傳感器在鋼鐵冶煉中的使用中的監測

氧氣傳感器

GS+4CO傳感器在鋼鐵冶煉中的使用中的監測

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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    2024 - 12 - 17
    城市下水管道的通暢使用是城市賴以生存和發展的重要保障和必要條件。城市下水管道擔負著生活污水、工業廢水的接納、輸送功能,但由于其相對封閉,環境特殊,污水中的有機和無機物質在密閉的管道中,受微生物的作用,會消耗大量氧氣,同時分解出多種有毒有害易燃易爆的氣體,比如一氧化碳、甲烷、氨氣等。其中,氨氣是這些氣體中大的隱患之一,氨氣的相對分子量17.031,極易溶于水,在高溫時會分解成氮氣和氫氣,有還原作用。有催化劑存在時可被氧化成一氧化氮。氨氣可由氮和氫在催化劑的作用下直接合成而制得,能灼傷皮膚、眼睛、呼吸器官的粘膜,人吸入過多,能引起肺腫脹。氧氣的缺乏加上這種有毒有害氣體的存在很可能會讓疏通下水管道的工作人員窒息甚至中毒,更嚴重的會引起管道爆炸,嚴重威脅著管道維護人員的。建立智慧城市及時監測、提前預警地下管網的氣體環境是很有必要的,氨氣傳感器在智能氣體探測系統中就起著很重要的作用,氨氣傳感器的選型是1、氨氣檢測環境下的溫度、濕度、氣壓情況是否在傳感器的正常檢測范圍,否則需要在前端安裝預處理系統,氨氣傳感器才能正常使用。2、氨氣檢測環境下的氨氣濃度是否在氨氣傳感器的檢測正常范圍之下,否則需要用更高量程的傳感器。3、選擇氨氣傳感器時,你需要的量程和分辨率是否滿足你所需的要求
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    2024 - 12 - 10
    隨著小雪節氣的到來,寒風漸起,人們紛紛采取各種取暖措施以抵御嚴寒。近年來,“圍爐煮茶”、“野外露營”等休閑方式以其獨特的魅力迅速走紅,成為不少人冬季娛樂的新選擇。然而,在這些看似溫馨的活動中,隱藏著不容忽視的隱患——一氧化碳中毒。每年11月至次年的3月,是非職業性一氧化碳中毒的高發期,如何在享受溫暖的同時,確保用暖,成為了我們必須面對的重要課題。一氧化碳(CO)是一種無色、無味、無刺激性的氣體,它產生于燃料的不完全燃燒過程,如煤、天然氣、石油等。在封閉或通風的空間內,一氧化碳會逐漸積聚,達到一定濃度時,便會對人體產生致命危害。了解一氧化碳中毒的癥狀和易發場景,對于預防和應對至關重要。?怎樣識別一氧化碳中毒??一氧化碳中毒的癥狀根據其嚴重程度可分為輕度、中度和重度。輕度中毒時,人們會感到頭暈、心慌、惡心、嘔吐等不適癥狀,若及時脫離中毒環境,癥狀可迅速緩解。中度中毒時,除了上述癥狀外,還會出現面部潮紅、心率加快、躁動不安并逐漸陷入昏迷狀態。重度中毒則可能導致深度昏迷、大小便失禁、四肢厥冷、血壓下降等嚴重癥狀,甚至危及生命。哪些場景易引發一氧化碳中毒??一氧化碳中毒的易發場景主要包括:?居家環境?:在通風的房間內使用煤爐、炭火等取暖方式,是導致一氧化碳中毒的常見原因。?其他場所?:浴室、餐館等場所的取暖爐具、燃氣、煤氣設備及通風裝置使用不當,狹小密閉車庫或地下室內使用小型油、汽發電機,長期處于密閉的空調車內或汽車排氣系統一氧化碳泄漏等,都可能引發中毒。?野外露營?:使用煤油取暖爐、柴火爐等取暖設備時,若操作不當,也極易導致一氧化碳中毒。預防一氧化碳中毒六要點?為了確保用暖,預防一氧化碳中毒,我們需要做到以下幾點:?注意通風?:經常通風換氣,保持室內空氣新鮮。使用煤爐、炭火等取暖設備時,要確保煤炭燒盡,避免悶蓋。?選好爐具?:取暖用的煤爐應安裝煙囪,并保持煙囪結構嚴密和通風良好。定...
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