bj
    >> Φυσικές Επιστήμες >  >> Χημική ουσία

Μπορεί ο ανιχνευτής φυσικού αερίου καταλυτικού χαλιού να λειτουργήσει στην ατμόσφαιρα αζώτου;

Όχι, ένας ανιχνευτής αερίου καταλυτικής λίστας (χαμηλότερος εκρηκτικός όριο) δεν θα λειτουργήσει σε ατμόσφαιρα αζώτου . Εδώ είναι γιατί:

* Πώς λειτουργούν οι ανιχνευτές καταλυτικών λουλουδιών: Αυτοί οι ανιχνευτές χρησιμοποιούν ένα θερμαινόμενο καταλυτικό σφαιρίδιο. Όταν τα εύφλεκτα αέρια όπως το μεθάνιο, το προπάνιο ή η αιθανόλη έρχονται σε επαφή με το θερμαινόμενο σφαιρίδιο, οξειδώνουν και απελευθερώνουν θερμότητα. Αυτή η αλλαγή θερμότητας μετράται από έναν αισθητήρα, υποδεικνύοντας την παρουσία και τη συγκέντρωση του εύφλεκτου αερίου.

* Ο ρόλος του αζώτου: Το άζωτο είναι ένα αδρανές αέριο, που σημαίνει ότι δεν αντιδρά με άλλες ουσίες. Αυτό περιλαμβάνει τη θερμαινόμενη σφαιρίδια στον ανιχνευτή καταλυτικών κηλίδων. Επομένως, το άζωτο δεν θα προκαλέσει καμία αλλαγή θερμότητας στη σφαιρίδια και ο ανιχνευτής δεν θα καταχωρήσει ανάγνωση.

Συνοπτικά: Οι ανιχνευτές καταλυτικών Lel βασίζονται στην καύση εύφλεκτων αερίων. Δεδομένου ότι το άζωτο είναι αδρανές και δεν υποστηρίζει καύση, αυτοί οι ανιχνευτές δεν θα λειτουργούν σε ατμόσφαιρα αζώτου.

εναλλακτικές λύσεις:

* ανιχνευτές αερίου υπερύθρων (IR): Αυτοί οι ανιχνευτές μετρούν την απορρόφηση του υπέρυθρου φωτός με συγκεκριμένα μόρια στο αέριο. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ανίχνευση εύφλεκτων αερίων σε ατμόσφαιρα αζώτου.

* ανιχνευτές φωτοευαισθήσεων (PIDS): Τα PID χρησιμοποιούν υπεριώδη φως για να ιονίζουν τα μόρια αερίου, δημιουργώντας ένα ανιχνεύσιμο ρεύμα. Μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για την ανίχνευση εύφλεκτων αερίων στο άζωτο.

Είναι σημαντικό να επιλέξετε την κατάλληλη τεχνολογία ανίχνευσης αερίου για το συγκεκριμένο περιβάλλον και τους κινδύνους που ασχολείστε.

Λίστα πραγμάτων που λάμπουν κάτω από το μαύρο φως

Λίστα πραγμάτων που λάμπουν κάτω από το μαύρο φως

Το μαύρο φως είναι ένας τύπος λαμπτήρα που εκπέμπει κυρίως υπεριώδη ακτινοβολία. Αν και οι περισσότεροι λαμπτήρες εκπέμπουν επίσης μια αμυδρή βιολετί λάμψη, το μεγαλύτερο μέρος του φωτός βρίσκεται εκτός του ορατού εύρους. Αυτή η ενεργειακή ακτινοβολία διεγείρει τα μόρια, παράγοντας συχνά φθορισμό ή

Διαφορά μεταξύ ηλεκτρόλυσης και επιμετάλλωσης

Διαφορά μεταξύ ηλεκτρόλυσης και επιμετάλλωσης

Κύρια διαφορά – Ηλεκτρόλυση έναντι ηλεκτρολυτικής επιμετάλλωσης Η ηλεκτρόλυση είναι η χρήση ηλεκτρικού ρεύματος για την εξέλιξη μιας ορισμένης χημικής αντίδρασης. Η επιμετάλλωση είναι η χρήση ηλεκτρικού ρεύματος για την επίστρωση συγκεκριμένου μετάλλου σε διαφορετικό μέταλλο. Και οι δύο αυτές τεχνικ

Πυκνότητα – Ορισμός και πώς να την υπολογίσετε

Πυκνότητα – Ορισμός και πώς να την υπολογίσετε

Βασικές έννοιες Σε αυτό το σεμινάριο, θα μάθετε τι πυκνότητα είναι, και πώς να το υπολογίσετε. Θα μάθετε επίσης τον τύπο, τις μονάδες και την εξίσωση. Τελευταίο αλλά εξίσου σημαντικό, θα μάθετε αν πρόκειται για φυσική ιδιότητα. Τι είναι η πυκνότητα; Ορισμός Η πυκνότητα είναι το μέτρο του πόσα πράγ