ПДК угарного газа в воздухе
Анализ воздуха
Выбросы вредных веществ автомобильного транспорта и промышленных предприятий сегодня являются основными источниками загрязнения воздуха. ПДК является предельно допустимая концентрация токсичных веществ в воздухе. То есть существуют специально установленные нормы вредных веществ химического, физического и биологического происхождения, уровень которых в воздухе не имеет опасного воздействия на человеческий организм и окружающую среду.
Анализ качества воздуха является важным мероприятием, в процессе которого берутся образцы загрязненного воздуха, и изучается наличие и уровень концентрации вредных веществ. Один из них является угарный газ, который образуется в процессе неполного сгорания углерода в топливе. Соответственно основным источником угарного газа являются выхлопные газы двигателей внутреннего сгорания автотранспорта. Исходя из того, что он является ядовитым веществом, необходимо проводить измерение
Определение угарного газа в воздухе
Чтобы определить наличие и степень загрязненности воздуха тем или иным веществом, проводится лабораторное исследование воздуха. В лабораторных условиях выявляется наличие в воздухе таких токсичных веществ, как оксиды азота, оксиды серы, озон, аммиак, хлор, твердые металлы. ПДК угарного газа в воздухе показывает степень его концентрации и соответствие установленным нормам.
Исследовательская компания АНО «Центр Экологических Экспертиз»
Эффективное проведение анализа воздуха предлагает аккредитованная независимая компания АНО «Центр Экологических Экспертиз», которая имеет ряд преимуществ, к которым относятся: современно оборудованная лаборатория, квалифицированные специалисты, организация и проведение всех видов исследований, правильный отбор проб, сжатые сроки работы.
Похожие статьи
Юридическая поддержка
Судебно-экспертная лаборатория
- Окружающая среда
- Замеры шума
- Замеры вибрации
- Замеры радиации
- Замеры ЭМИ
- Анализ воздуха
- Экологические услуги
- Если упало дерево?
- ЭКО мониторинг
- Сельское хозяйство
- Квартира и дом
- ЭКО аудит
- Почвоведение
- Микология
- Дендрология
- ЭКО ущерб
- ЭКО риски
- Изыскания
- Разное
- Новости
- Научные работы
- База решений
ВИДОЕДОКЛАДЫ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЕ
ЭКСПЕРТНЫЕ МЕТОДИКИ
Экспертиза предотвращенного экологического ущерба
ПРАВОВАЯ БАЗА
НАШИ ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
все лицензии →
База судебных решений
Консультация эксперта
- АннаНам нужно определить количество масла в сжатом воздухе.
- АльбертЗдравствуйте! подскажите, пожалуйста, по ситуации. У нас на кухне газовая варочная панель. Выясни…
- ДмитрийЗдравствуйте. Как происходит сбор проб плесени для отправки вам?
- МиленаЯ хочу провести экологическую экспертизу в квартире на уровень радиации и разных газов а также оц…
- АлександрДобрый день, хотим сделать радиологическую экспертизу жилого помещения в г Подольск. Есть ли та…
- СергейСколько будет стоит экспертиза квартиры на грибок, с заключением для подачи в суд на управляющую …
- ВиталийВ микрорайоне Зелёный, в рамках благоустройства строится детская площадка. При этом растущие тут …
- СамуилДобрый день!В моей квартире, в канализационном стояке стены и трубы покрылись каким-белым мхом, н…
- ФедорСколько стоит исследование в центре химических экспертиз для однокомнатной квартиры. В квартире с…
- ЛилианнаДоброго дня! Подскажите прейскурант на проведение экспертизы на грибок
- НаильЗдравствуйте. Как заказать замер шума в ночное время в квартире. квартира находиться в г.п.Одинцо…
- ЛарисаДобрый день! Подскажите пожалуйста, в квартире на стене появилась чёрная плесень! Нам нужно прове…
- НадеждаЗдравствуйте. А сколько будет стоить экспертиза квартиры? И если мы обработали эту плесень, можно…
- НинаЗдравствуйте ! Живу в поселке Ахтырском Краснодарского края. Года 4 назад на потолке и стенах поя…
- ИринаЗдравствуйте! Вы берете пробу на грибок после залива квартиры?
- АнжеликаСосед по квартире сложил в общем коридоре комплект автомобильных шин, может их химический состав …
- Лилия Здравствуйте! Возможно ли провести в вашей лаборатории испытания продукции? Нео…
- АнгелинаЗдравствуйте! Сколько будет стоить экспертиза воздуха в квартире
- МирославДобрый день. Интересует стоимость проведение экспертизы в подвальном помещение 80квм (г. Обнинск)…
- АлександрТребуется строительная экспертиза причин образования грибка
Каталог продукции Газоанализаторы Стационарные сигнализаторы — Сигнализаторы загазованности горючих газов — Токсичные газы и кислород Стационарные газоанализаторы — Горючие газы — Токсичные газы и кислород — Многокомпонентные Переносные портативные газоанализаторы — Горючие газы — Токсичные газы и кислород — Портативные течеискатели газа — Многокомпонентные газоанализаторы Вспомогательное оборудование и поверочные газовые смеси (ПГС) Новости Полезная информация Новинки газоанализаторов МИКРОСЕНС переносной газоанализатор (до 5 газов) | Опросные листы
Нормативно-разрешительные документы
Физико-химические свойства некоторых газов
Свойства газов: 1 кг/см2 = 1 бар = 1 атм = 10 000 мм вод.ст. = 0,1 МПа = 100 000 Па = 750 мм рт.ст. 1 мм рт.ст. = 133 Па = 1,33*10-3 бар 1 бар = 1,01972 кг/см2 = 750,06 мм рт.ст. = 1,01972*104 мм вод.ст. 1 атм = 760 мм рт.ст. = 1,01325 бар Список ТУ на право выпуска продукции
Вспомогательные устройства
| Выбор прибора из списка Хоббит-Т-Ch5 Хоббит-Т-Cl2 AltairAltair 4XAltair 4XRAltair 5XGasAlertMicroClip XLА-1А-4МАгат-ВАКВТ-01, -02, -03АММОГЕНАНКАТ-310АНКАТ-64М3АНКАТ-7631МАНКАТ-7631МикроАНКАТ-7664МАНКАТ-7664МикроАстра-ВБином-2ВБином-ВБлок Сигнал-02АБлок Сигнал-02КБлок Сигнал-02КМБлок Сигнал-02МБПС-21МБПС-21М-МБПС-3Бриз-ВБРРВерба-ВГАЗТЕСТГАММА-100ГДП-102ГЕА-01ДАКДАМДАТ-МДАХ-МДИСПДукат-ВИГМ-10ИГМ-10 (автономный)ИГМ-11ИГМ-12ИГМ-13ИГС-98 исполнение 009ИГС-98 исполнение 010ИГС-98 исполнение 011ИГС-98 исполнение 014ИГС-98 исполнение 021ИМИТ-М МикроК-8МКлевер-ВКОЛИОН-1А-01СКОЛИОН-1ВКОЛИОН-1В с встроенной памятьюКОЛИОН-1В-01СКОЛИОН-1В-02КОЛИОН-1В-03КОЛИОН-1В-03СКОЛИОН-1В-04КОЛИОН-1В-05КОЛИОН-1В-06КОЛИОН-1В-21КОЛИОН-1В-22КОЛИОН-1В-23КОЛИОН-1В-24КОЛИОН-1В-25КОЛИОН-1В-26КОЛИОН-1В-27КОЛИОН-701Комета-МКомета-М ЭКОКомплект картриджей для проверки работоспособности ФИД газоанализаторов КОЛИОН-1 КЭГ-9720Лидер-01Лидер-02Лидер-021 Лидер-04Лидер-041Лидер-ТМАГ-6 П-К (Ch5, CO2, Nh4, h3S)Мак-ВМак-СКВМальва-ВМарш-ВМИКРОСЕНСМУЛЬТИГАЗСЕНС М2ОКА-92ОКА-92МОКА-92МТОКА-92ТОКА-МТОКА-ТПион-ВПРУС-1ПРУС-2ПСапфир-ВСГГ-20СГГ-20МикроСГГ-6МСЕАН-НСЕАН-ПСенсон К-1МСенсон К-4МСенсон К-8МСенсон-ВСенсон-В двухканальныйСенсон-МСенсон-М ЭКОСенсон-СВ-5021Сенсон-СВ-5022Сенсон-СВ-5023Сенсон-СВ-5024Сенсон-СД-7031Сенсон-СД-7032Сенсон-СД-7033Сенсон-СМ-9001СИГМА-03СИГМА-1МСигнал-03Сигнал-03КСигнал-03К-СОСигнал-03К-СОМСигнал-4Сирень-ВСОУ-1СТГ-3, СТГ-3-ИСТГ1-1, СТГ1-2СТМ-10СТМ-30СТМ-30МТелескопическая штангаТеплогенераторУдлинитель пробоотборникаУстройство для защиты детектораФлора-ВФП-11. 2КФП-12ФП-21ФП-22ФП-33ФСТ-03ВФСТ-03МФСТ-05КБФТ-02В1Хвощ-ВХЛОРОГЕНХмель-ВХоббит-ТХоббит-ТХоббит-ТХоббит-ТХоббит-ТХоббит-Т Хоббит-Т взрывозащищенныйХоббит-Т-C3H8Хоббит-Т-Ch5Хоббит-Т-Cl2Хоббит-Т-Cl2Хоббит-Т-COХоббит-Т-COХоббит-Т-CO-Ch5Хоббит-Т-CO-Ch5Хоббит-Т-CO2Хоббит-Т-CO2Хоббит-Т-h3SХоббит-Т-h3SХоббит-Т-h3SХоббит-Т-HFХоббит-Т-HFХоббит-Т-HFХоббит-Т-Nh4Хоббит-Т-Nh4Хоббит-Т-Nh4Хоббит-Т-O2Хоббит-Т-O2Хоббит-Т-SO2Хоббит-Т-SO2Хоббит-Т-SO2Хоббит-Т-Н2Хоббит-Т-О2Хоббит-Т-С6Н14Хоббит-Т-СН4Хоббит-Т-СОХоббит-Т-СО2Хоббит-ТВ ЭССА исп. БСЭССА-CL2 исп. БСЭССА-h3S исп. БСЭССА-Nh4 исп. БСЭССА-NO исп. БСЭССА-NO2 исп. БСЭССА-O2 исп. БСЭССА-O3 исп. БСЭССА-SO2 исп. БСЭССА-СН4 исп. БСЭССА-СО исп. БСЭССА-СО исп. МБЭССА-СО-СН4 исп. БСЭССА-СО-СН4 исп. МБ Подбор газоанализатора Исполнение: стационарный Тип (способность определять несколько газов): однокомпонентный Ех горючие газы СН4 метан С1-С12 сумма СН С2Н14 этилен С2Н4О этиленоксид С2Н5ОН этанол С3Н6О ацетон С2Н6 этан С3Н8 пропан С6Н14 гексан С4Н10 бутан Н2 водород О2 кислород СО угарный газ О3 озон Н2S сероводород Cl2 хлор SO2 диоксид серы Nh4 аммиак HCN цианистый водород NO оксид азота NO2 диоксид азота HCl хлороводород СО2 углекислый газ HF фтористый водород Фреон фреон | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Газ-Анализ(499) 394-65-40, zakaz@gas-analiz. ru
Предложение не является публичной офертой, определяемой положениями ч. 2 ст.437 ГК РФ . Точную и окончательную информацию о наличии, стоимости и сроках доставки товаров Вы можете получить по телефону +7(499) 394-65-40 или e-mail: [email protected] © ООО «Система-М», 105066, г. Москва, ул. Новорязанская, д. 38 |
Биметаллические двумерные металлоорганические каркасы для химико-резистивного обнаружения угарного газа
[1] Chiew AL, Buckley NA, Critical Care 2014, 18, 221. [Google Scholar]
[2] а. Dong M, Zheng C, Miao S, Song F, Wang Y, Infrared. физ. Технол. 2017, 85, 450–456; [Google Scholar] b. Пал С., Озанян К.Б., Макканн Х., J. Phys. конф. сер. 2007, 85; [Google Scholar] c. Верле П., Слемр Ф., Маурер К., Корманн Р., Мюкке Р., Янкер Б., Оптика и лазеры в технике 2002, 37, 101–114. [Академия Google]
[3] а. Портер К., Волман Д.Х., Анал. хим. 2002, 34, 748–749; [PubMed] [Google Scholar] б. Каминский М., Картанович Р. , Ястржебский Д., Каминский М.М., J. Chromatogr. А 2003, 989, 277–283. [PubMed] [Google Scholar]
[4] Guth U, Vonau W, Zosel J, Measurement Science and Technology 2009, 20, 042002. [Google Scholar]
[5] Mujahid A, Dickert FL, Sensors 2017, 17, 2716. [Google Scholar]
[6] а. Уилсон Д.М., Хойт С., Джаната Дж., Букш К., Обандо Л., Журнал датчиков IEEE 2001, 1, 256–274; [PubMed] [Академия Google] б. Стеттер Дж. Р., Ли Дж., Химические обзоры 2008, 108, 352–366. [PubMed] [Google Scholar]
[7] Franke ME, Koplin TJ, Simon U, Small 2006, 2, 36–50. [PubMed] [Google Scholar]
[8] Ветчакун К., Самерджай Т., Тамаеконг Н., Ливиран С., Сиривонг С., Круефу В., Виситсораат А., Туантранонт А., Фаничфант С. Сенсоры и приводы Б: Химические вещества 2011, 160, 580–591. [Google Scholar]
[9] а. Kauffman DR, Star A, Angew Chem Int Ed Engl 2008, 47, 6550–6570; [PubMed] [Академия Google] б. Чой Х.Х., Ли Дж., Донг К.Ю., Джу Б.К. , Ли В., Исследование макромолекул 2012, 20, 143–146; [PubMed] [Google Scholar] c. Запороцкова И.В., Борознина Н.П., Пархоменко Ю.Н., Кожитов Л.В., Современные электронные материалы 2016, 2, 95–105; [PubMed] [Google Scholar] d. Savagatrup S, Schroeder V, He X, Lin S, He M, Yassine O, Salama KN, Zhang XX, Swager TM, Angew Chem Int Ed Engl 2017, 56, 14066–14070. [PubMed] [Google Scholar]
[10] а. Явари Ф., Кораткар Н., Журнал писем по физической химии 2012, 3, 1746–1753; [PubMed] [Академия Google] б. Щедин Ф., Гейм А.К., Морозов С.В., Хилл Э.В., Блейк П., Кацнельсон М.И., Новоселов К.С., Nature Materials 2007, 6, 652–655; [PubMed] [Google Scholar] c. Панда Д., Нанди А., Датта С.К., Саха Х., Маджумдар С., RSC Advances 2016, 6, 47337–47348. [PubMed] [Google Scholar]
[11] Wiegleb G, Heitbaum J, Sensors and Actuators B: Chemical 1994, 17, 93–99. [Google Scholar]
[12] Wang C, Yin L, Zhang L, Xiang D, Gao R, Sensors (Базель) 2010, 10, 2088–2106. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar]
[13] а. Ван К., Чжао Т., Лянь Г., Юй К., Луан С., Ван К., Цуй Д., датчики и исполнительные механизмы B: химическая промышленность. 2013, 184, 33–39; [Google Scholar] b. Ван С, Чжао И, Хуан Дж, Ван И, Конг Ф, Ву С, Чжан С, Хуан В, Вакуум 2006, 81, 394–397. [Google Scholar]
[14] Liu SF, Lin S, Swager TM, ACS Sens 2016, 1, 354–357. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar]
[15] a. Кэмпбелл М.Г., Лю С.Ф., Свагер Т.М., Динка М., Дж. Ам. хим. соц. 2015, 137, 13780–13783; [PubMed] [Академия Google] б. Кэмпбелл М.Г., Шеберла Д., Лю С.Ф., Свагер Т.М., Динка М., Ангью. хим. Междунар. Эд. 2015, 54, 4349–4352; [PubMed] [Google Scholar] c. Smith MK, Jensen KE, Pivak PA, Mirica KA, Chem. Матер. 2016, 28, 5264–5268; [PubMed] [Google Scholar] d. Ко М., Айканат А., Смит М.К., Мирица К.А., Датчики (Базель) 2017, 17, 2192; [PubMed] [Google Scholar] e. Смит М.К., Мирика К.А., Дж. Ам. хим. соц. 2017, 139, 16759–16767; [PubMed] [Google Scholar] f. Yao MS, Lv XJ, Fu ZH, Li WH, Deng WH, Wu GD, Xu G, Angew. хим. Междунар. Эд. 2017, 56, 16510–16514; [PubMed] [Академия Google] г. Рубио-Хименес В., Альмора-Барриос Н., Эскорсия-Ариса Г., Гальбиати М., Сессоло М., Татай С., Марти-Гастальдо К., Анжу. хим. Междунар. Эд. 2018, 57, 15086–15090; [PubMed] [Google Scholar] ч. Мэн З., Айканат А., Мирика К.А., Дж. Ам. хим. соц. 2019, 141, 2046–2053. [PubMed] [Google Scholar]
[16] Хмадех М., Лу З., Лю З., Гандара Ф., Фурукава Х., Ван С., Августин В., Чанг Р., Ляо Л., Чжоу Ф., Перре Э., Озолиньш В., Суэнага К. , Дуан Х, Данн Б., Ямамто Ю., Терасаки О., Яги О.М., Химия материалов 2012, 24, 3511–3513. [Академия Google]
[17] а. Карра Дж. Р., Уолтон К. С., J. Phys. хим. C 2010, 114, 15735–15740; [PubMed] [Google Scholar] б. Valenzano L, Civalleri B, Chavan S, Palomino GT, Areán CO, Bordiga S, J. Phys. хим. С 2010, 114, 11185–11191; [PubMed] [Google Scholar] c. Мартин-Кальво А., Лаос-Мартин Ф.Д., Калеро С., J. Phys. хим. С 2012, 116, 6655–6663; [PubMed] [Google Scholar] d. Kim H, Sohail M, Yim K, Park YC, Chun DH, Kim HJ, Han SO, Moon JH, ACS Appl. Матер. Интерфейсы 2019, 11, 7014–7021; [PubMed] [Академия Google] е. Landeros-Rivera B, Ibarra IA, Diaz-Ramirez ML, Vargas R, Lara-Garcia HA, Garza J, Martinez A, Phys. хим. хим. физ. 2020, 22, 7969–7974. [PubMed] [Google Scholar]
[18] Айканат А., Мэн З., Бенедетто Г., Мирица К.А., Химия материалов 2020, 32, 5372–5409. [Google Scholar]
[19] Gould RD, Coord. хим. Преподобный 1996, 156, 237–274. [Google Scholar]
[20](a) Linkous CA, O’Grady WE, Sayers D, Yang CY, Inorg. хим. 1986, 25, 3761–3765; [PubMed] [Академия Google] б. Strozecka A, Soriano M, Pascual JI, Palacios JJ, Phys. Преподобный Летт. 2012, 109, 147202; [PubMed] [Google Scholar] c. Мукерджи Д., Манджунатха Р., Сампат С., Рэй А.К., Материалы для химического зондирования, Springer, 2017, стр. 165–226. [PubMed] [Google Scholar]
[21] а. Борер Ф.И., Шарони А., Колеснюк С., Парк Дж., Шуллер И.К., Куммель А.С., Троглер В.К., Дж. Ам. хим. соц. 2007, 129, 5640–5646; [PubMed] [Google Scholar] б. Борер Ф.И., Колеснюк К.Н., Парк Дж., Шуллер И.К., Куммель А.С., Троглер В.К., Дж. Ам. хим. соц. 2008, 130, 3712–3713. [PubMed] [Академия Google]
[22] Jones TA, Bott B, Sens. and Act. 1986, 9, 27–37. [Google Scholar]
[23] а. Nagatomi H, Yanai N, Yamada T, Shiraishi K, Kimizuka N, Chem. Евро. Дж 2018, 24, 1806–1810; [PubMed] [Google Scholar] б. Qiu XF, Zhu HL, Huang JR, Liao PQ, Chen XM, J. Am. хим. соц. 2021, 143, 7242–7246; [PubMed] [Google Scholar] c. Мэн З., Луо Дж., Ли В., Мирика К.А., Журнал Американского химического общества 2020, 142, 21656–21669. [PubMed] [Google Scholar]
[24] а. Su GM, Wang H, Barnett BR, Long JR, Prendergast D, Drisdell WS, Chem. науч. 2021, 12, 2156–2164; [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar] б. Фрай Х.К., Скальтрито Д.В., Карлин К.Д., Мейер Г.Дж., Дж. Ам. хим. соц. 2003, 125, 11866–11871; [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar] c. You W, Liu Y, Howe JD, Sholl DS, J. Phys. хим. С 2018, 122, 8960–8966. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar]
[25] a. Chen J, Chen Z, Boussaid F, Zhang D, Pan X, Zhao H, Bermak A, Tsui CY, Wang X, Fan Z, ACS Nano 2018, 12, 6079–6088; [PubMed] [Google Scholar] б. Мэн З., Луо Дж., Ли В., Мирика К.А., Дж. Ам. хим. соц. 2020, 142, 21656–21669. [PubMed] [Google Scholar]
[26] Chuang TJ, Brundle CR, Rice DW, Surf. науч. 1976, 59, 413–429. [Google Scholar]
[27] Тонгпул Р., Йория С. Тонкие твердые пленки 2005, 477, 148–152. [Google Scholar]
[28] О. С. а. HA (OSHA), 2017.
[29] Liu SF, Lin S, Swager TM, ACS Sens. 2016, 1, 354–357. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar]
[30] a. Махаджан С., Джагтап С., заявл. Матер. Сегодня 2020, 18, 100483; [Google Scholar] b. Арутюнян В., Междунар. Дж. Гидрог. Энергия 2007, 32, 1145–1158; [Академия Google] с. Нанди Т., Куту Р.А. младший, Абабей С., Сенсоры 2018, 18. [Google Scholar]
[31] Ma J, Ren Y, Zhou X, Liu L, Zhu Y, Cheng X, Xu P, Li X, Deng Y, Zhao D, Advanced Functional Materials 2018, 28, 1705268. [Google Scholar]
[32] а. Stolz RM, Mahdavi-Shakib A, Frederick BG, Mirica KA, Chem. Матер. 2020, 32, 7639–7652; [PubMed] [Google Scholar] б. Хаджииванов К.И., Панайотов Д.А., Михайлов М.Ю., Иванова Е.З., Чакарова К.К., Андонова С.М., Дренчев Н.Л., Хим. 2021, 121, 1286–1424. [PubMed] [Академия Google]
[33] Холлинз П., Притчард Дж., Наука о поверхности 1979, 89, 486–495. [Google Scholar]
[34] Cox DF, Schulz KH, Surface Science 1991, 249, 138–148. [Google Scholar]
[35] Блох Э. Д., Хадсон М.Р., Мейсон Дж.А., Чаван С., Кроселла В., Хоу Дж.Д., Ли К., Дзубак А.Л., Королева В.Л., Задрозный Дж.М., Гейер С.Дж., Лин Л.-К., Гальярди Л., Смит Б. , Neaton JB, Bordiga S, Brown CM, Long JR, Journal of the American Chemical Society 2014, 136, 10752–10761. [PubMed] [Google Scholar]
[36] Hammer B, Hansen LB, Nørskov JK, Phys. Преподобный Б 1999, 59, 7413–7421. [Google Scholar]
[37] Delley B, Phys. Преподобный Б 2002, 66. [Google Scholar]
[38] Gallagher AT, Malliakas CD, Harris TD, Inorg. хим. 2017, 56, 4655–4662. [PubMed] [Google Scholar]
[39] а. Голдман А.С., Крог-Йесперсен К., Дж. Ам. хим. соц. 1996, 118, 12159–12166; [Google Scholar] b. Lupinetti AJ, Fau S, Frenking G, Strauss SH, J. Phys. хим. А 1997, 101, 9551–9559. [Google Scholar]
[40] а. Аллендорф М.Д., Хоук Р.Дж., Андрушкевич Л., Талин А.А., Пикарский Дж., Чоудхури А., Галл К.А., Хескет П.Дж., J Am Chem Soc 2008, 130, 14404–14405; [PubMed] [Академия Google] б. Каменчек Т., Зоджер Э., Журнал физической химии C 2021. [PubMed] [Google Scholar]
[41] Lin C, Xian X, Qin X, Wang D, Tsow F, Forzani E, Tao N, ACS Sensors 2018, 3, 327–333. [PubMed] [Google Scholar]
[42] Misra SCK, Mathur P, Srivastava BK, Sensors and Actuators A: Physical 2004, 114, 30–35. [Google Scholar]
Определение динамики образования оксида углерода при газосварочных процессах Вячеслав Березуцкий, Инна Хондак, Наталья Березуцкая :: ССРН
Восточно-Европейский журнал корпоративных технологий, 5(10 (113), 33–39. doi:10.15587/1729-4061.2021.241825
7 страниц Опубликовано: 8 ноября 2021 г.
Смотреть все статьи Вячеслава Березуцкого
Национальный технический университет «Харьковский политехнический институт»
Харьковский национальный университет радиоэлектроники
Харьковский национальный университет радиоэлектроники
Дата написания: 31 октября 2021 г.
Реферат
В данной работе сообщается об исследовании воздушной среды, в которой происходят сварочные процессы, с особым вниманием к выделению оксида углерода (СО) в рабочей среде в процессе сварки. газовая сварка. Построены графики и получены полиномиальные зависимости, показывающие изменение концентрации оксида углерода в воздухе рабочей зоны при газовой сварке.
Экспериментально подтверждено, что концентрация оксида углерода превышает допустимые санитарно-гигиенические показатели ПДК (20 мг/м3) при газовой сварке. В результате эксперимента доказана эффективность использования дополнительного устройства, а именно зонтичного газоконцентратора, для улавливания сварочных газов, образующихся при газовой сварке. Установлено превышение ПДК при определенных условиях работы и сварочной проволоки. Проанализировано образование оксида углерода при газовой сварке; эти процессы сравнивали с электродуговой сваркой. Полученные математические зависимости позволяют оценить риски труда сварщиков и сделать вывод о том, что для электродуговой сварки характерна значительно более высокая скорость выделения СО с начала процесса сварки (8,5 мг/с), чем скорость уменьшается за 20 с в 2 раза (до 4,5 мг/с).