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推荐产品 / Products
发布时间: 2016 - 03 - 11
GS+7H2S传感器可应用多种高要求的场合,包括化工行业,钢铁行业的固定点测量系统,完全按照工业标准封装,英国原装进口,直接替换7H,H2S-B1.电化学硫化氢传感器特点:测量范围0-200ppm,抗过载到1000ppm;可应用于极恶劣的环境下;两年以上寿命.
发布时间: 2016 - 03 - 10
Smartec温度传感器是数字输出硅传感器,一线制输出可以直接和控制器连接而无需AD转换。温度范围为–45 °C to 130 °C.传感器可提供TO18,TO92,TO220,SOIC,HEC多种封装。特点:不需要AD转换;绝对精度0.25 °C(-10°C到100°C)0.8°C(-45°C到130°C); 极小的工作电流,仅60uA;工作电压2.7V到5.5V;典型应用:加热系统;空调;气候控制;洗碗机;过热保护;
发布时间: 2017 - 09 - 08
产品介绍:GS+7H2SHO是世界领先的优质工业H2S传感器,理想的固定气体探测器。主要特点:稳定性好,响应快,恢复快,环境性能好,对甲醇的交叉敏感性低。 性能特点:输出信号:1700±400 nA/ppm典型的基线范围(纯空气):±0.5 ppm H2S当量T90响应时间:<40秒测量范围:0-50 ppm最大负载:500 ppm线性度:直线的重复性:<± 1% H2S当量推荐负载电阻:10 ohms分辨率:<0.1 ppm 环境详情:温度范围:-40℃到50℃压力范围:800到1200 mbar湿度范围:15%到90%  有效期详情:长期输出漂移:<20%每年推荐储存温度:0℃到20℃预期寿命:2年以上
发布时间: 2016 - 03 - 26
英国进口DDS电化学氧气浓度传感器S+7OX是目前市场上常见的7系列封装的电化学氧气传感器中性价比较高的一款氧电池,这款电化学氧气传感器可以广泛应用于煤矿安全,冶金,化工能行业的固定表中。电化学氧气传感器S+7OX的技术特点:非常坚固而稳定的设计,性能优越。测量范围:0-25%抗过载能力:30%响应时间:15秒年漂移量:期望寿命:24月质保:一年
发布时间: 2016 - 03 - 11
GS+7CO电化学一氧化碳传感器可应用多种高要求的场合,包括采矿行业,钢铁行业的固定点测量系统,完全按照工业标准封装,英国原装进口,直接替换7EF,CO-BF等。 电化学一氧化碳传感器 Electrochemical CO sensor特点:测量范围0-1000ppm;可应用于极恶劣的环境下;极好的氢气抗干扰能力;三年以上寿命.
发布时间: 2017 - 06 - 26
GS+4COSLI-M 为轻工业CO传感器,适用于通风控制,住宅和火灾探测。 特点:高稳定性、快速响应和恢复、强大的环境性能、低成本。 性能参数:输出信号 : 60 ± 20 nA / ppm典型的基线范围(纯空气): ±5 ppm CO 当量过滤容量: 20000 ppm/ 每小时T90响应时间: 秒测量范围: 0-1000 ppm最大负载:2000ppm线性度 :线性上升到1000ppm重复性:当量推荐负载电阻:10欧姆分辨率:温度范围:-30oC— +50oC压力范围:800-1200 mbar湿度范围:15%-90%(连续), 0-99%(间歇)长期输出漂移:每年推荐储存温度:0-20oC预期寿命:72个月
发布时间: 2016 - 03 - 22
英国进口DDS电化学氨气传感器GS+4NH3-100是一款不带偏置电压的氨气传感器,使用更加方便,性价比高,广泛应用于化工安全及畜牧业领域。 特点:测量范围:0-100ppm抗过载能力:200ppm 高稳定性高环境适应能力
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英国DD Scientific科技公司生产的电化学气体传感器,性能可靠,高品质,高稳定性,同时,拥有极高的性价比优势,国际气体检测领域的新方向。电化学气体传感器特点:★  高灵敏度★ 响应速度快★ 抗干扰能力强★ 工作稳定电化学气体传感器应用领域:★  煤矿石油化工等工业领域★ 废气排放★ 环境保护★ 医疗
发布时间: 2024 - 05 - 15
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烟气排放连续监测系统(CEMS),主要应用于对各种工业废气源的连续监测中,如火电厂,垃圾焚烧厂,煤炭、石油化工厂,造纸厂等行业。随着大气污染问题的日益突出,政府对工厂和企业废气排放的监督也更加重视。如何对一个工厂的烟气排放进行监控,并判断是否达到排放标准,这都得依靠CEMS来完成。CEMS有两个很重要的目的是分别对固体颗粒物浓度和污染性气体含量进行检测,而在这些气体中二氧化硫(SO2)是一种对环境危害性比较大的气体,需要二氧化硫传感器来进行测量。CEMS主要由气态污染物监测子系统、颗粒物浓度监测子系统、排放流量参数监测子系统和数据采集处理与通讯系统组成。这里对二氧化硫含量的监测属于气态污染物监测子系统,二氧化硫气体传感器通过对经处理后废气中二氧化硫的测量,判断所排放含量是否达到要求,是否要进一步进行脱硫处理。同时二氧化硫气体传感器的测量值也为可能需要的进一步处理提供了数据上的依据,能起到提高脱硫效率的作用。三达特推荐GS+4SO2是高分辨率二氧化硫传感器,可以检测20ppm的SO2气体,非常适合环境空气质量监测系统和仪器。二氧化硫传感器(SO2传感器)GS+4SO2特性量程达20ppm精度高线性度好二氧化硫传感器(SO2传感器)GS+4SO2典型应用 空气质量微量二氧化硫监测,二氧化硫气体变送器二氧化硫传感器(SO2传感器)GS+4SO2性能灵敏度:500 ± ...
发布时间: 2021 - 03 - 18
浏览次数:6
随着人们生活质量的提高,工业经济的快速发展,近年来,我国各行各业排放到大气中的氨气逐渐增多,这些含量不断上升的氨气对于气候的影响也变得日益显著。一方面,大气中的氨会与气态污染物二氧化硫、氮氧化物等发生反应生成二次气溶胶粒子吸收、散射光线,降低大气的能见度。另一方面,排放到大气中的氨会作为温室气体影响大气的温度。所以人们对气体传感器的需求也越来越大。气体传感器的研发,尤其是能够检测有毒有害气体的氨气传感器更是得到迅猛发展。氨气是一种无色而具有强烈刺激性臭味的气体,比空气要轻,极易溶于水,氨水呈碱性,实验室常用加热氯化铵和熟石灰两种固体混合物的方法制取氨气,同时还生成氯化钙和水。氨气在工业中有重要的应用,但在我们的家庭或办公室中却扮演着杀手的角色。短期内吸入大量氨气后可出现流泪、咽痛、声音嘶哑、咳嗽等症状,可伴有头晕、恶心等,严重者可发生肺水肿、成人呼吸窘迫综合症。若吸入氨气过多,或者长期接触氨气,部分人可能会出现皮肤色素沉积或手指溃疡等症状;氨气被呼入肺后容易通过肺泡进入血液,与血红蛋白结合,破坏运氧功能。所以碱性物质对组织的损害比酸性物质深而且严重。还会导致血液中氨浓度过高,进而引发心脏停搏,危及生命。那么我们工作和生活中出现的氨气从哪里来的呢?相关专家判断称,氨气主要来自建筑施工中使用的混凝土外加剂,主要有两种。一种是来源于冬季施工时水泥中所加混凝土防冻剂尿素等,由于在层合板及水...
发布时间: 2021 - 03 - 17
浏览次数:25
随着人们生活质量的提高,工业经济的快速发展,近年来,我国各行各业排放到大气中的氨气逐渐增多,这些含量不断上升的氨气对于气候的影响也变得日益显著。一方面,大气中的氨会与气态污染物二氧化硫、氮氧化物等发生反应生成二次气溶胶粒子吸收、散射光线,降低大气的能见度。另一方面,排放到大气中的氨会作为温室气体影响大气的温度。所以人们对气体传感器的需求也越来越大。气体传感器的研发,尤其是能够检测有毒有害气体的氨气传感器更是得到迅猛发展。氨气是一种无色而具有强烈刺激性臭味的气体,比空气要轻,极易溶于水,氨水呈碱性,实验室常用加热氯化铵和熟石灰两种固体混合物的方法制取氨气,同时还生成氯化钙和水。氨气在工业中有重要的应用,但在我们的家庭或办公室中却扮演着杀手的角色。短期内吸入大量氨气后可出现流泪、咽痛、声音嘶哑、咳嗽等症状,可伴有头晕、恶心等,严重者可发生肺水肿、成人呼吸窘迫综合症。若吸入氨气过多,或者长期接触氨气,部分人可能会出现皮肤色素沉积或手指溃疡等症状;氨气被呼入肺后容易通过肺泡进入血液,与血红蛋白结合,破坏运氧功能。所以碱性物质对组织的损害比酸性物质深而且严重。还会导致血液中氨浓度过高,进而引发心脏停搏,危及生命。那么我们工作和生活中出现的氨气从哪里来的呢?相关专家判断称,氨气主要来自建筑施工中使用的混凝土外加剂,主要有两种。一种是来源于冬季施工时水泥中所加混凝土防冻剂尿素等,由于在层合板及水...
发布时间: 2021 - 03 - 17
浏览次数:24
随着人们生活质量的提高,工业经济的快速发展,近年来,我国各行各业排放到大气中的氨气逐渐增多,这些含量不断上升的氨气对于气候的影响也变得日益显著。一方面,大气中的氨会与气态污染物二氧化硫、氮氧化物等发生反应生成二次气溶胶粒子吸收、散射光线,降低大气的能见度。另一方面,排放到大气中的氨会作为温室气体影响大气的温度。所以人们对气体传感器的需求也越来越大。气体传感器的研发,尤其是能够检测有毒有害气体的氨气传感器更是得到迅猛发展。氨气是一种无色而具有强烈刺激性臭味的气体,比空气要轻,极易溶于水,氨水呈碱性,实验室常用加热氯化铵和熟石灰两种固体混合物的方法制取氨气,同时还生成氯化钙和水。氨气在工业中有重要的应用,但在我们的家庭或办公室中却扮演着杀手的角色。短期内吸入大量氨气后可出现流泪、咽痛、声音嘶哑、咳嗽等症状,可伴有头晕、恶心等,严重者可发生肺水肿、成人呼吸窘迫综合症。若吸入氨气过多,或者长期接触氨气,部分人可能会出现皮肤色素沉积或手指溃疡等症状;氨气被呼入肺后容易通过肺泡进入血液,与血红蛋白结合,破坏运氧功能。所以碱性物质对组织的损害比酸性物质深而且严重。还会导致血液中氨浓度过高,进而引发心脏停搏,危及生命。那么我们工作和生活中出现的氨气从哪里来的呢?相关专家判断称,氨气主要来自建筑施工中使用的混凝土外加剂,主要有两种。一种是来源于冬季施工时水泥中所加混凝土防冻剂尿素等,由于在层合板及水...
发布时间: 2021 - 03 - 17
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随着人们生活质量的提高,工业经济的快速发展,近年来,我国各行各业排放到大气中的氨气逐渐增多,这些含量不断上升的氨气对于气候的影响也变得日益显著。一方面,大气中的氨会与气态污染物二氧化硫、氮氧化物等发生反应生成二次气溶胶粒子吸收、散射光线,降低大气的能见度。另一方面,排放到大气中的氨会作为温室气体影响大气的温度。所以人们对气体传感器的需求也越来越大。气体传感器的研发,尤其是能够检测有毒有害气体的氨气传感器更是得到迅猛发展。氨气是一种无色而具有强烈刺激性臭味的气体,比空气要轻,极易溶于水,氨水呈碱性,实验室常用加热氯化铵和熟石灰两种固体混合物的方法制取氨气,同时还生成氯化钙和水。氨气在工业中有重要的应用,但在我们的家庭或办公室中却扮演着杀手的角色。短期内吸入大量氨气后可出现流泪、咽痛、声音嘶哑、咳嗽等症状,可伴有头晕、恶心等,严重者可发生肺水肿、成人呼吸窘迫综合症。若吸入氨气过多,或者长期接触氨气,部分人可能会出现皮肤色素沉积或手指溃疡等症状;氨气被呼入肺后容易通过肺泡进入血液,与血红蛋白结合,破坏运氧功能。所以碱性物质对组织的损害比酸性物质深而且严重。还会导致血液中氨浓度过高,进而引发心脏停搏,危及生命。那么我们工作和生活中出现的氨气从哪里来的呢?相关专家判断称,氨气主要来自建筑施工中使用的混凝土外加剂,主要有两种。一种是来源于冬季施工时水泥中所加混凝土防冻剂尿素等,由于在层合板及水...
发布时间: 2021 - 03 - 17
浏览次数:3
对于发电燃气锅炉而言,烟道尾气中的一氧化碳气体含量是衡量其燃烧效率的一个关键热工参数。目前我国发电以火力发电为主,火电厂耗煤占全国煤炭消耗量的50%以上,火电企业的SO2 和CO2 排放量会对空气质量产生很大影响。因此,在当前国家积极倡导低碳经济发展的背景下,火电企业进行节能减排成为必然趋势。火电企业中使用较多的锅炉主要是燃煤锅炉和燃气锅炉。在燃煤锅炉中,通过检测烟道中的飞灰含碳量,可有效判别锅炉的燃烧效率,并为锅炉的燃烧优化提供指导。在燃气锅炉中,由于其燃烧能源的特殊性,相对基于氧量控制的燃烧运行优化,基于烟气中CO控制的燃烧优化被证明是一种更加有效的优化方式,因而燃气锅炉的燃烧效率可通过一氧化碳传感器在线检测烟道尾气中的CO含量来判别。在钢铁冶炼等企业的自备电厂中,通常采用冶炼钢铁过程中产生的高炉煤气、焦炉煤气以及转炉煤气的混合气体作为锅炉燃烧的主要能源,因而锅炉烟道尾气中CO 含量检测结果可以为锅炉的燃烧优化提供很好的指导。良好的燃烧效率不仅可以提高企业的经济效益,还可以节能减排。
发布时间: 2021 - 03 - 16
浏览次数:10
对于发电燃气锅炉而言,烟道尾气中的一氧化碳气体含量是衡量其燃烧效率的一个关键热工参数。目前我国发电以火力发电为主,火电厂耗煤占全国煤炭消耗量的50%以上,火电企业的SO2 和CO2 排放量会对空气质量产生很大影响。因此,在当前国家积极倡导低碳经济发展的背景下,火电企业进行节能减排成为必然趋势。火电企业中使用较多的锅炉主要是燃煤锅炉和燃气锅炉。在燃煤锅炉中,通过检测烟道中的飞灰含碳量,可有效判别锅炉的燃烧效率,并为锅炉的燃烧优化提供指导。在燃气锅炉中,由于其燃烧能源的特殊性,相对基于氧量控制的燃烧运行优化,基于烟气中CO控制的燃烧优化被证明是一种更加有效的优化方式,因而燃气锅炉的燃烧效率可通过一氧化碳传感器在线检测烟道尾气中的CO含量来判别。在钢铁冶炼等企业的自备电厂中,通常采用冶炼钢铁过程中产生的高炉煤气、焦炉煤气以及转炉煤气的混合气体作为锅炉燃烧的主要能源,因而锅炉烟道尾气中CO 含量检测结果可以为锅炉的燃烧优化提供很好的指导。良好的燃烧效率不仅可以提高企业的经济效益,还可以节能减排。
发布时间: 2021 - 03 - 16
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对于发电燃气锅炉而言,烟道尾气中的一氧化碳气体含量是衡量其燃烧效率的一个关键热工参数。目前我国发电以火力发电为主,火电厂耗煤占全国煤炭消耗量的50%以上,火电企业的SO2 和CO2 排放量会对空气质量产生很大影响。因此,在当前国家积极倡导低碳经济发展的背景下,火电企业进行节能减排成为必然趋势。火电企业中使用较多的锅炉主要是燃煤锅炉和燃气锅炉。在燃煤锅炉中,通过检测烟道中的飞灰含碳量,可有效判别锅炉的燃烧效率,并为锅炉的燃烧优化提供指导。在燃气锅炉中,由于其燃烧能源的特殊性,相对基于氧量控制的燃烧运行优化,基于烟气中CO控制的燃烧优化被证明是一种更加有效的优化方式,因而燃气锅炉的燃烧效率可通过一氧化碳传感器在线检测烟道尾气中的CO含量来判别。在钢铁冶炼等企业的自备电厂中,通常采用冶炼钢铁过程中产生的高炉煤气、焦炉煤气以及转炉煤气的混合气体作为锅炉燃烧的主要能源,因而锅炉烟道尾气中CO 含量检测结果可以为锅炉的燃烧优化提供很好的指导。良好的燃烧效率不仅可以提高企业的经济效益,还可以节能减排。
发布时间: 2021 - 03 - 16
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2月17日,一场突发的电影院一氧化碳中毒事件引起了人们的广泛关注。一氧化碳中毒是含碳物质燃烧不完全时的产物经呼吸道吸入引起中毒。中毒机理是一氧化碳与血红蛋白的亲合力比氧与血红蛋白的亲合力高200~300倍,所以一氧化碳极易与血红蛋白结合,形成碳氧血红蛋白,使血红蛋白丧失携氧的能力和作用,造成组织窒息。对全身的组织细胞均有毒性作用,尤其对大脑皮质的影响较为严重。一氧化碳超标极度危险,一氧化碳是一种无色、无味无刺激性的气体,被人体吸收后会导致体内缺氧,中毒症状的严重程度与空气中一氧化碳浓度的高低,接触时间的长短有关;刚开始,患者会出现以头晕、恶心,呕吐为主的中毒症状,如果没有及时发现,随着症状的加重将会威胁生命,一氧化碳中毒的高发季,如何避免一氧化碳中毒?如何在第一时间急救?如自己发生一氧化碳中毒情况,应立即离开中毒现场,呼吸新鲜空气,呼叫他人救助;发现有人员中毒,应立即开窗,将病人抬离现场,松解衣扣,保持呼吸道通畅;如有呕吐的应使病人头偏向一侧,并及时清理口鼻腔内的分泌物;如有窒息者,要立即进行人工呼吸及胸外心脏按压,并及时拨打急救电话120。电影院等公共场所的一氧化碳浓度监测不容小觑,日常应加强自然通风,防止输送管道和阀门漏气,在适当位置安装一氧化碳监测报警设备,一旦浓度超标,设备会及时报警提醒工作人员采取人员撤离、扩大通风等措施。针对电影院等密闭环境一氧化碳浓度的监测,可以采用深...
发布时间: 2021 - 03 - 15
浏览次数:9
2月17日,一场突发的电影院一氧化碳中毒事件引起了人们的广泛关注。一氧化碳中毒是含碳物质燃烧不完全时的产物经呼吸道吸入引起中毒。中毒机理是一氧化碳与血红蛋白的亲合力比氧与血红蛋白的亲合力高200~300倍,所以一氧化碳极易与血红蛋白结合,形成碳氧血红蛋白,使血红蛋白丧失携氧的能力和作用,造成组织窒息。对全身的组织细胞均有毒性作用,尤其对大脑皮质的影响较为严重。一氧化碳超标极度危险,一氧化碳是一种无色、无味无刺激性的气体,被人体吸收后会导致体内缺氧,中毒症状的严重程度与空气中一氧化碳浓度的高低,接触时间的长短有关;刚开始,患者会出现以头晕、恶心,呕吐为主的中毒症状,如果没有及时发现,随着症状的加重将会威胁生命,一氧化碳中毒的高发季,如何避免一氧化碳中毒?如何在第一时间急救?如自己发生一氧化碳中毒情况,应立即离开中毒现场,呼吸新鲜空气,呼叫他人救助;发现有人员中毒,应立即开窗,将病人抬离现场,松解衣扣,保持呼吸道通畅;如有呕吐的应使病人头偏向一侧,并及时清理口鼻腔内的分泌物;如有窒息者,要立即进行人工呼吸及胸外心脏按压,并及时拨打急救电话120。电影院等公共场所的一氧化碳浓度监测不容小觑,日常应加强自然通风,防止输送管道和阀门漏气,在适当位置安装一氧化碳监测报警设备,一旦浓度超标,设备会及时报警提醒工作人员采取人员撤离、扩大通风等措施。针对电影院等密闭环境一氧化碳浓度的监测,可以采用深...
发布时间: 2021 - 03 - 15
浏览次数:10
2月17日,一场突发的电影院一氧化碳中毒事件引起了人们的广泛关注。一氧化碳中毒是含碳物质燃烧不完全时的产物经呼吸道吸入引起中毒。中毒机理是一氧化碳与血红蛋白的亲合力比氧与血红蛋白的亲合力高200~300倍,所以一氧化碳极易与血红蛋白结合,形成碳氧血红蛋白,使血红蛋白丧失携氧的能力和作用,造成组织窒息。对全身的组织细胞均有毒性作用,尤其对大脑皮质的影响较为严重。一氧化碳超标极度危险,一氧化碳是一种无色、无味无刺激性的气体,被人体吸收后会导致体内缺氧,中毒症状的严重程度与空气中一氧化碳浓度的高低,接触时间的长短有关;刚开始,患者会出现以头晕、恶心,呕吐为主的中毒症状,如果没有及时发现,随着症状的加重将会威胁生命,一氧化碳中毒的高发季,如何避免一氧化碳中毒?如何在第一时间急救?如自己发生一氧化碳中毒情况,应立即离开中毒现场,呼吸新鲜空气,呼叫他人救助;发现有人员中毒,应立即开窗,将病人抬离现场,松解衣扣,保持呼吸道通畅;如有呕吐的应使病人头偏向一侧,并及时清理口鼻腔内的分泌物;如有窒息者,要立即进行人工呼吸及胸外心脏按压,并及时拨打急救电话120。电影院等公共场所的一氧化碳浓度监测不容小觑,日常应加强自然通风,防止输送管道和阀门漏气,在适当位置安装一氧化碳监测报警设备,一旦浓度超标,设备会及时报警提醒工作人员采取人员撤离、扩大通风等措施。针对电影院等密闭环境一氧化碳浓度的监测,可以采用深...
发布时间: 2021 - 03 - 15
浏览次数:6
随着智能家居需求的提升,各大科技公司、家电企业、民间资本纷纷涌入了智能家居的蓝海!首先,我们先了解一下国内智能家居的现状:1、单品智能,把原来需要人为判断后手动执行的改为智能判断自动执行,如吸油烟机,通过油烟传感器可以判断油烟大小,根据设定情况自动改变排风量;另外还有把传统家电加装了屏幕嵌入了智能系统连接上了互联网;2、集成控制,通过无线连接控制家庭的灯光和电源,用户预先设置使用模式,由用户手动在控制终端选择模式,通常只有离家、回家、睡觉、学习等有限的生活场景等;3、智能物联,用户通过手机APP,可以任意搭配组合创建各种场景控制家中的灯光、电源、物联网家电,并通过语音智能设备达到语音控制,也可以通过操控智能设备开启一些相关设备,例晚上回家一开门,家里的灯亮了、窗帘也拉上了等;通过各种传感器实现自动控制,如温湿度控制器,可以自动控制空调温度,打开关闭加湿器,PM2.5传感器检测到室内空气污染自动打开空气净化器,如此的家庭真是美美的幸福感。针对室内空气的PM2.5粉尘检测室内PM2.5主要来源于吸烟、炒菜时候的油烟以及不完全燃烧的煤气等情况,容易导致多种不适,特别对于老人、儿童、婴儿或者是原本就有呼吸、心血管系统不适的人伤害特别严重。传统的做法是开窗通风,在做饭时候使用抽油烟机强行排出粉尘气体。这些做法并不能确保室内空气的干净。PM2.5粉尘传感器通过红外光在灰尘颗粒物的散射作用统计空...
发布时间: 2021 - 03 - 11
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随着智能家居需求的提升,各大科技公司、家电企业、民间资本纷纷涌入了智能家居的蓝海!首先,我们先了解一下国内智能家居的现状:1、单品智能,把原来需要人为判断后手动执行的改为智能判断自动执行,如吸油烟机,通过油烟传感器可以判断油烟大小,根据设定情况自动改变排风量;另外还有把传统家电加装了屏幕嵌入了智能系统连接上了互联网;2、集成控制,通过无线连接控制家庭的灯光和电源,用户预先设置使用模式,由用户手动在控制终端选择模式,通常只有离家、回家、睡觉、学习等有限的生活场景等;3、智能物联,用户通过手机APP,可以任意搭配组合创建各种场景控制家中的灯光、电源、物联网家电,并通过语音智能设备达到语音控制,也可以通过操控智能设备开启一些相关设备,例晚上回家一开门,家里的灯亮了、窗帘也拉上了等;通过各种传感器实现自动控制,如温湿度控制器,可以自动控制空调温度,打开关闭加湿器,PM2.5传感器检测到室内空气污染自动打开空气净化器,如此的家庭真是美美的幸福感。针对室内空气的PM2.5粉尘检测室内PM2.5主要来源于吸烟、炒菜时候的油烟以及不完全燃烧的煤气等情况,容易导致多种不适,特别对于老人、儿童、婴儿或者是原本就有呼吸、心血管系统不适的人伤害特别严重。传统的做法是开窗通风,在做饭时候使用抽油烟机强行排出粉尘气体。这些做法并不能确保室内空气的干净。PM2.5粉尘传感器通过红外光在灰尘颗粒物的散射作用统计空...
发布时间: 2021 - 03 - 11
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下水道是一种城市公共设施,指建筑物排放污水和雨水的管道;也指城市、厂区或村庄排除污水和雨水的地下通道。 城市下水道系统不但是用于收集和排放城市产生的生活废水以及工业生产上所产生的工业废水,而且污水处理过程中有机物的去除和转化效率也取决于整个下水道排水系统的设计和管理,因此下水道里的气体不是只有一种气体,而是混合有各种气体,如硫化氢、氨气、沼气、甲烷、乙烷、二氧化碳等气体,这些气体很多对人体危害都很大。比如硫化氢气体,发生急性硫化氢中毒事故的作业场所多在狭小的空间内进行,没有采取有效的通风措施。而接触硫化氢的工种很多,如污水处理、下水道疏通、水井和排泥排粪等。硫化氢其毒性主要是切断人体组织对氧气的利用,导致人体细胞缺氧窒息。城市下水道如果发生污水管道堵塞,脏水就会溢出,对整个城市的容貌环境造成影响。目前没有通用的方法清理下水道,大多是堵塞后人工疏通。但是下水道中含有大量的有害气体,对施工人员危害很大,极易造成窒息甚至死亡。不仅是城市下水道,家庭也要注意下水道的安全。厨房下水道堆积的垃圾如果不及时疏通,垃圾会发酵产生沼气。如果是夏天,温度高,沼气弥漫整个下水道,沿着下水道口蔓延。生火做饭时,遇到明火甲烷气体爆炸,非常危险。所以下水道的安全问题是需要高度重视的。对于判断下水道硫化氢气体是否超标可以使用硫化氢气体传感器进行检测,九游j9-只为非同凡享代理的英国DDS硫化氢GS+4H2S气体传感器,此款...
发布时间: 2021 - 03 - 10
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