汉威工商业激光气体探测系列新品即将发布!
发布日期:2023-03-13 23:31

近年来,石油化工行业爆炸、煤矿中毒及爆炸、燃气管网泄漏、餐饮店燃气爆炸等事故时有见诸报道,相关事故带来的经济损失巨大,造成的人员伤亡更是令人痛惜。


正如冰山的90%都藏在海面以下,各种看得见的类似爆炸、中毒事故背后,还隐藏着大量的安全隐患,而隐患的重要来源则是易燃易爆、有毒有害气体。比如矿井空气、天然气中的甲烷容易发生爆炸,石油、化工、冶金等行业中的一氧化碳、硫化氢、氨气等容易造成人员中毒,二氧化碳则可能造成人员窒息。


工业气体安全应防患于未然


为了最大限度保障石油、化工、燃气、冶金、电力、煤矿、矿山等工业场所及商业场所的安全,利用各类气体探测器进行泄漏检测和报警,防患于未然,就显得非常重要。


近年来,我国不断出台相关政策,建立并完善相关行业标准,如新版《安全生产法》《化工园区安全风险智能化管控平台建设指南(试行)》《“工业互联网+安全生产”行动计划(2021-2023年)》《化工过程安全管理导则(AQ/T 3034—2022)》《加油站作业安全规范(AQ 3010—2022)》等,均对相应领域易燃易爆、有毒有害气体的泄漏检测报警提出了一系列要求,激发出了广阔的气体探测市场。


气体探测领域痛点不容忽视


结合工业、商业领域的现状可以发现,虽然有不少工相关场所加装了气体探测装置,但存在漏报、误报问题,以及报警装置寿命短、维修维护频繁等情况,这无疑会给各类工商业场所带来困扰。


究其原因,除了不同厂商产品本身的质量参差不齐外,还与不同检测原理的气体探测器本身有关。


比如有的气体探测器在水汽较重、气体成分复杂的环境中容易漏报、误报;有的气体探测器的传感器寿命较短,需定期更换;还有的则容易产生零点漂移,需频繁标定校准,长期来看,维护成本较高。


汉威激光气体探测器为行业带来曙光


随着以TDLAS检测原理的激光气体探测器的技术逐渐成熟,这些痛点被一一打破。TDLAS即可调谐半导体激光吸收光谱法,该方法利用激光单色特性,可以通过一条被测气体的单个吸收谱线进行测量。


基于该原理的激光气体传感器具有极强的抗干扰能力,再复杂的气体环境也只对被检测气体有反应,水汽、乙酸、乙醇等都不会干扰检测,无氧环境依然能正常工作;同时,激光气体传感器寿命更长,可靠性更高,综合优势明显。


汉威科技集团传感器事业群核心企业炜盛科技现已成功掌握激光器、探测器及激光气体传感器模组的全流程工艺。汉威科技集团结合多年来在气体探测领域的深厚积淀和行业经验,成功研发并推出独立式、系统式共两款工商业激光气体探测器。


△汉威工商业激光气体探测器系列新品


汉威这两款激光技术新品以检测甲烷为主,还可扩展检测氨气、一氧化碳、二氧化碳、硫化氢、氧气等多种气体,可广泛用于石油、化工、冶金、电力、煤矿、矿山等工业领域的微量有毒有害气体检测,以及地下管廊、九小场所等商业领域的易燃易爆气体检测。


极致抗干扰,精准零误报

抗水汽,无惧温湿度变化,检测可燃类气体不依赖氧气,IP67级防尘防水,环境再复杂也不受干扰。气体选择性强,只对被检测气体有反应,量程宽,响应快,极少的气体泄漏也能精准捕捉,零误报。


使用寿命长,免维护标定

性能稳定可靠,使用寿命更长,可显著降低更换频率。数据稳定,无零点漂移问题,生命周期内免维护、免标定。


研发到封测,全链条可控

汉威已实现激光气体传感器核心部件激光器、探测器的自主研发、自主封测,从传感器到仪表全链条自主可控,不存在“卡脖子”技术,在技术自主性、成本可控性方面独具优势。


汉威激光气体探测系列新品即将首次亮相


汉威科技集团的两款工商业激光气体探测器及核心部件激光气体传感器模组、激光器与探测器将于“2023年度燃气安全交流研讨会”(地点:浙江嘉兴,时间:3月16日~3月17日)首次亮相!


届时,汉威科技集团将与国内燃气行业众多领导、专家学者及业内精英深入分享激光气体探测新品的特性与亮点,共同探讨行业最新研究成果及解决方案,赋能行业安全发展。

浏览量:622
来 源:汉威科技
编辑:仪器仪表WXF
声明:凡本网注明"  来源:仪商网"的所有作品,版权均属于仪商网,未经本网授权不得转载、摘编使用。
经本网授权使用,并注明"来源:仪商网"。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
本网转载并注明自其它来源的作品,归原版权所有人所有。目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。如有作品的内容、版权以及其它问题的,请在作品发表之日起一周内与本网联系,否则视为放弃相关权利。
本网转载自其它媒体或授权刊载,如有作品内容、版权以及其它问题的,请联系我们。相关合作、投稿、转载授权等事宜,请联系本网。
QQ:2268148259、3050252122。
展开全文