- Punca dan bahaya kebocoran gas
- Letupan gas asli
- Kaedah perlombongan
- Komposisi gas asli
- Karbon dioksida dan hidrogen sulfida
- gas lengai
- asal usul
- Ciri-ciri utama bau
- Pengeluaran gas asli
- GB gas beracun
- Pengeluaran gas asli:
- Kaedah rawatan dan pencegahan
- Pencegahan
- Bau gas
- Gas asli:
- Kaedah bau gas asli
- Kaedah #1 - Suntikan Bahan Titisan
- Kaedah #2 - Menggunakan Penghidu Sumbu
- Kaedah # 3 - suntikan bau menggelegak ke dalam gas
- Langkah keselamatan apabila bekerja dengan mercaptans
- Proses menambah bau kepada gas
Punca dan bahaya kebocoran gas
Sikap cuai semasa memasang peralatan gas boleh menyebabkan kebocoran gas di apartmen. Pada masa yang sama, dua jenis punca kebocoran dibezakan: kemalangan domestik dan kecacatan profesional.
Dengan kecacatan profesional, mungkin terdapat:
- kecacatan pada paip dan saluran paip gas;
- kecacatan dalam lajur gas;
- kerosakan belon;
- penunu rosak;
- pengancing hos yang lemah atau tidak betul dan penampilan lipatan dan retak;
- kebocoran dalam pengikat benang kacang yang menghubungkan plat ke hos;
- haus atau kecacatan lain pada gasket hos atau bahan pengedap pada paip.
Kepincangan pada geyser boleh menyebabkan kebocoran gas
Dalam kes kebocoran sedemikian, adalah mustahil untuk menentukan dengan segera mengapa ia berbau seperti gas. Dalam keadaan domestik, sebab lain juga mungkin, yang paling sering dikaitkan dengan faktor manusia:
- paip tidak ditutup atau ditutup dengan buruk;
- api di atas dapur atau di dalam ketuhar telah padam, tetapi gas terus mengalir.
Bahaya utama gas asli ialah ia mempunyai bau neutral dan tidak berwarna. Walau bagaimanapun, untuk mengesan kebocoran tepat pada masanya, pengeluar menambah bahan tambahan khas kepada gas yang mempunyai bau pedas tertentu.
Perasaan peribadi seseorang yang telah diracuni oleh gas isi rumah termasuk: sakit kepala, loya, lemas, pening, mulut kering, koyakan, mata terbakar dan kemerahan, kelemahan umum, selera makan dan tidur terjejas, dsb. Dengan pengumpulan gas yang besar di dalam bilik tertutup dengan akses kepada oksigen dan sumber letupan lain (kebakaran, elektrik, dll.), kemungkinan besar letupan dan keruntuhan bilik akan berlaku.
Letupan gas asli

Apakah jenis gas di apartmen yang boleh meletup atau tidak? Kepekatan bahan api untuk berlakunya kesan penyalaannya adalah nilai yang sangat halus. Kebarangkalian letupan bergantung pada komposisi gas, tahap tekanan, dan suhu persekitaran.
Keadaan berbahaya boleh berlaku hanya jika kepekatan bahan api semulajadi di dalam bilik mencapai 15% berbanding dengan jumlah jisim udara.
Tidak mustahil untuk menentukan secara bebas peratusan gas di angkasa tanpa menggunakan peralatan pengukur khusus. Oleh itu, setelah merasakan aroma ciri, adalah perlu untuk mematikan bekalan bahan api kepada peralatan rumah tangga
Ia juga amat penting untuk menyahtenaga peranti yang menggunakan impuls elektrik. Ini terpakai bukan sahaja untuk perkakas rumah, tetapi juga untuk peranti yang beroperasi pada bateri, bateri.
Seperti yang ditunjukkan oleh amalan, apabila kepekatan gas di dalam bilik berada pada tahap 15% daripada jumlah keseluruhan udara, pencucuhannya boleh berlaku walaupun dari operasi telefon bimbit atau komputer riba.
Jika anda terhidu gas, anda mesti segera membuka semua pintu dan tingkap di dalam bilik. Pengudaraan perumahan akan mengurangkan kemungkinan letupan sebelum ketibaan perkhidmatan kecemasan.
Kaedah perlombongan
Pengekstrakan gas asli dijalankan mengikut teknik dan metodologi tertentu. Masalahnya ialah kedalaman kejadiannya boleh mencapai beberapa kilometer. Dalam keadaan sedemikian, program yang direka khas dan peralatan baharu, moden dan berkuasa diperlukan.
Teknik pengeluaran adalah berdasarkan mencipta perbezaan tekanan dalam takungan gas dan udara atmosfera luar. Akibatnya, dengan bantuan telaga, produk dipam keluar dari tempat kejadian, dan takungan tepu dengan air.
Telaga digerudi di sepanjang trajektori tertentu yang menyerupai tangga. Ini dilakukan kerana:
- ini menjimatkan ruang dan mengekalkan integriti bahan semasa pengeluaran, kerana kekotoran gas (hidrogen sulfida, contohnya) sangat berbahaya kepada peralatan;
- ini membolehkan anda mengagihkan tekanan pada pembentukan dengan lebih sama rata;
- dengan cara ini adalah mungkin untuk menembusi kedalaman sehingga 12 km, yang memungkinkan untuk mengkaji komposisi litosfera bahagian dalam bumi.
Akibatnya, pengeluaran gas asli menjadi agak berjaya, tidak rumit dan teratur. Apabila produk telah diambil, ia dihantar ke destinasinya.Jika ini adalah loji kimia, maka di sana ia dibersihkan dan disediakan untuk kegunaan selanjutnya dalam pelbagai industri.
Khususnya, untuk tujuan isi rumah, perlu bukan sahaja untuk membersihkan produk, tetapi juga untuk menambah bau kepadanya - bahan khas yang memberikan bau yang tidak menyenangkan yang tajam. Ini dilakukan atas sebab keselamatan sekiranya berlaku kebocoran di dalam premis.

Komposisi gas asli

Gas asli diwakili terutamanya oleh metana - CH4 (sehingga 90 - 95%). Ia adalah gas paling ringkas dari segi formula kimia, mudah terbakar, tidak berwarna, lebih ringan daripada udara. Komposisi gas asli juga termasuk etana, propana, butana dan homolognya. Gas mudah terbakar adalah pendamping wajib minyak, membentuk penutup gas atau larut dalam minyak.
- Metana
- Karbon dioksida dan hidrogen sulfida
- Nitrogen
- gas lengai
Karbon dioksida dan hidrogen sulfida
Karbon dioksida dan hidrogen sulfida dalam campuran gas muncul terutamanya disebabkan oleh pengoksidaan hidrokarbon di bawah keadaan permukaan dengan bantuan oksigen dan dengan penyertaan bakteria aerobik.
Pada kedalaman yang besar, apabila hidrokarbon bersentuhan dengan perairan pembentukan sulfat semulajadi, kedua-dua karbon dioksida dan hidrogen sulfida terbentuk.
Untuk bahagiannya, hidrogen sulfida mudah memasuki tindak balas oksidatif, terutamanya di bawah pengaruh bakteria sulfur, dan kemudian sulfur tulen dibebaskan.
Oleh itu, hidrogen sulfida, sulfur dan karbon dioksida sentiasa mengiringi gas hidrokarbon.
CO2 dalam gas berjulat daripada pecahan hingga beberapa peratus, tetapi deposit gas asli dengan kandungan karbon dioksida sehingga 80 - 90% diketahui.
hidrogen sulfida dalam gas juga daripada pecahan peratus kepada 1 - 2%, tetapi terdapat gas dengan kandungannya yang tinggi. Contohnya ialah bidang Orenburg (sehingga 5%), Karachaganakskoye (sehingga 7-10%), Astrakhanskoye (sehingga 25%).Di padang Astrakhan yang sama, bahagian karbon dioksida mencapai 20%.
gas lengai
Gas lengai - helium, argon dan lain-lain, seperti nitrogen, tidak bertindak balas dan terdapat dalam gas hidrokarbon, sebagai peraturan, dalam kuantiti yang kecil.
Nilai latar belakang kandungan helium adalah 0.01 - 0.15%, tetapi terdapat juga sehingga 0.2 - 10%. Contoh kandungan industri helium dalam gas hidrokarbon asli ialah medan Orenburg. Untuk mengekstraknya, loji helium dibina bersebelahan loji pemprosesan gas.
asal usul
Terdapat dua teori asal usul semula jadi gas: mineral dan biogenik.
Menurut teori mineral, hidrokarbon terbentuk akibat tindak balas kimia jauh di dalam perut planet kita daripada sebatian tak organik di bawah pengaruh tekanan dan suhu tinggi. Selanjutnya, disebabkan oleh dinamik dalaman Bumi, hidrokarbon naik ke zon tekanan paling rendah, membentuk deposit mineral, termasuk gas.
Menurut teori biogenik, gas asli terbentuk di dalam perut Bumi akibat penguraian anaerobik bahan organik tumbuhan dan haiwan di bawah pengaruh suhu dan tekanan tinggi.
Walaupun perdebatan berterusan mengenai asal usul hidrokarbon, teori biogenik menang dalam komuniti saintifik.
Ciri-ciri utama bau
Gas digunakan secara meluas dalam kehidupan seharian dan boleh mencetuskan keracunan teruk, dan kepekatannya yang tinggi mewujudkan persekitaran yang meletup.Pada mulanya, gas isi rumah (metana dengan kekotoran lain, termasuk propana, etana, butana) tidak berbau, dan sebarang kebocoran daripada sistem tertutup hanya boleh dikesan menggunakan penderia khas.
Masalah ini diselesaikan dengan menambah komponen dengan bau yang jelas kepada gas - bau. Dan proses langsung memasuki aliran dipanggil bau. Pencampuran dijalankan di stesen pengedaran minyak atau di titik berpusat.
Sebaik-baiknya, bau harus mempunyai ciri-ciri berikut:
- Mempunyai bau yang jelas dan khusus untuk pengecaman yang jelas dan cepat.
- Pastikan dos yang stabil. Apabila dicampur dengan metana dan bergerak melalui paip gas, pewangi mesti menunjukkan rintangan kimia dan fizikal.
- Mempunyai tahap kepekatan yang mencukupi untuk mengurangkan jumlah penggunaan.
- Jangan membentuk produk toksik semasa operasi.
- Bahan tambahan tidak sepatutnya menunjukkan kesan menghakis berhubung dengan tangki, kelengkapan, yang akan memastikan hayat perkhidmatan peralatan gas dan saluran paip yang panjang.
Tiada bau yang memenuhi sepenuhnya semua kriteria ini. Oleh itu, spesifikasi teknikal TU 51-31323949-94-2002 dan Peraturan untuk operasi VRD 39-1.10-069-2002 telah dibangunkan untuk Gazprom. Tetapi ini adalah dokumen dalaman Gazprom yang wajib dilaksanakan hanya oleh organisasi yang merupakan sebahagian daripada Kumpulan Gazprom.
Dokumen VRD 39-1.10-06-2002 mengandungi keperluan asas untuk pembuatan, penyimpanan, pengangkutan dan penggunaan bahan tambahan.
Untuk meneutralkan bau kuat bau di tempat kebocorannya, larutan kalium permanganat atau peluntur digunakan. Dalam kes ini, anda pasti memerlukan topeng gas dan peralatan perlindungan lain.
Penggunaan bau yang betul dikawal dalam Peraturan untuk operasi saluran paip gas utama STO Gazprom 2-3.5-454-2010, yang menyatakan bahawa had letupan cecair mudah terbakar ialah 2.8-18%, dan MPC ialah 1 mg / m3.
Untuk menentukan keamatan bau bau dalam mata, serta untuk mengukur kepekatan jisimnya, penganalisis gas ANKAT-7631 Micro-RSH boleh digunakan.
Penyedutan wap boleh menyebabkan muntah, kehilangan penciptaan, dalam kuantiti yang banyak bahan menyebabkan sawan, lumpuh dan kematian. Mengikut tahap impak pada badan, ini adalah bahan berbahaya dari kelas bahaya ke-2. Untuk menentukan kepekatan mereka di dalam bilik, anda boleh menggunakan penganalisis gas jenis RSH.
Pengeluaran gas asli
Kaedah untuk pengeluaran hidrokarbon gas adalah serupa dengan pengeluaran minyak - gas diekstrak daripada usus menggunakan telaga. Agar tekanan pembentukan deposit menurun secara beransur-ansur, telaga diletakkan sama rata di seluruh wilayah deposit. Kaedah ini juga menghalang berlakunya pengaliran gas antara kawasan padang dan banjir pramatang deposit.
Butiran lanjut dalam artikel: Pengekstrakan gas asli.
Menurut laporan BP, pada 2017, pengeluaran gas asli global berjumlah 3,680 bcm. Amerika Syarikat menjadi peneraju dalam pengeluaran - 734.5 bilion m3, atau 20% daripada jumlah angka dunia. Rusia menduduki tempat kedua dengan 635.6 bcm.
GB gas beracun
Bahan ini lebih dikenali sebagai sarin. Pada September 2013, PBB mengesahkan bahawa serangan senjata kimia menggunakan roket direka khas yang menyebarkan gas sarin ke arah pemberontak di pinggir bandar Syria berlaku sebulan lebih awal.Setiausaha Agung PBB Ban Ki-moon berkata ini adalah penggunaan senjata kimia paling ketara yang disahkan terhadap orang awam sejak Saddam Hussein menggunakannya di Halabja pada tahun 1988.
Gas sarin adalah agen saraf berasaskan fosforus yang tidak menentu tetapi toksik. Satu titisan sebesar kepala jarum sudah cukup untuk membunuh manusia dewasa dengan cepat. Cecair tidak berwarna dan tidak berbau ini mengekalkan keadaan terkumpulnya pada suhu bilik, tetapi cepat menyejat apabila dipanaskan. Sebaik sahaja dilepaskan, ia merebak dengan pantas ke persekitaran. Seperti VX, gejala termasuk sakit kepala, air liur dan koyakan diikuti oleh kelumpuhan otot secara beransur-ansur dan kemungkinan kematian.
Sarin telah dibangunkan pada tahun 1938 di Jerman apabila saintis sedang menyelidik racun perosak. Kultus Aum Shinrikyo menggunakannya pada tahun 1995 di kereta bawah tanah Tokyo. Walaupun serangan itu menyebabkan panik meluas, ia hanya membunuh 13 orang kerana agen itu disembur dalam bentuk cecair. Untuk memaksimumkan pembaziran, sarin mestilah bukan sahaja gas, tetapi zarah mestilah cukup kecil untuk mudah diserap melalui lapisan paru-paru, tetapi cukup berat sehingga ia tidak dihembus.

Pengeluaran gas asli:
Mendapan gas asli terletak jauh di dalam bumi, pada kedalaman satu hingga beberapa kilometer. Oleh itu, untuk mengekstraknya, perlu menggerudi telaga. Telaga paling dalam mempunyai kedalaman lebih daripada 6 kilometer.
Di dalam perut Bumi, gas ditemui dalam lompang mikroskopik - liang yang dimiliki beberapa batu. Liang-liang disambungkan oleh saluran mikroskopik - retak.Dalam liang dan retak, gas berada di bawah tekanan tinggi, yang jauh lebih tinggi daripada tekanan atmosfera. Gas asli bergerak dalam liang dan retak, mengalir dari liang tekanan tinggi ke liang tekanan rendah.
Apabila menggerudi telaga, gas, disebabkan oleh tindakan undang-undang fizikal, sepenuhnya memasuki telaga, cenderung ke zon tekanan rendah. Oleh itu, perbezaan tekanan di medan dan di permukaan Bumi adalah daya penggerak semula jadi yang menolak gas keluar dari kedalaman.
Gas diekstrak dari perut bumi dengan bantuan bukan satu, tetapi beberapa atau lebih telaga. Perigi cuba diletakkan sama rata di seluruh padang untuk penurunan seragam dalam tekanan takungan dalam deposit. Jika tidak, aliran gas antara kawasan deposit adalah mungkin, serta banjir pramatang deposit.
Oleh kerana gas yang diekstrak mengandungi banyak kekotoran, ia dibersihkan serta-merta selepas pengeluaran menggunakan peralatan khas, selepas itu ia diangkut kepada pengguna.
Kaedah rawatan dan pencegahan
Rawatan mesti dijalankan di hospital. Pertama sekali, mangsa disambungkan ke silinder oksigen selama beberapa jam. Kemudian mereka menjalankan pemeriksaan yang diperlukan dan memilih ubat yang sesuai.
Ubat-ubatan:
- Ubat anti-radang tidak akan membenarkan penyebaran keradangan di saluran pernafasan;
- Anticonvulsants akan membantu menghilangkan manifestasi spasmodik dalam otot;
- Jika perlu, gunakan ubat penahan sakit;
- Pastikan anda menggunakan kompleks vitamin;
- Sorben menyumbang kepada penyingkiran cepat toksin dari badan.
Rawatan dijalankan sehingga pemulihan penuh fungsi organ.Perkembangan akibat negatif adalah mungkin, bagaimanapun, dengan rawatan yang betul dan tepat pada masanya, prognosis adalah baik.
Pencegahan
Adalah mungkin untuk mengelakkan keracunan dengan sebarang gas jika langkah keselamatan dipatuhi. Sekiranya bau yang tidak menyenangkan dan asing dirasai di udara, disyorkan untuk meninggalkan bilik dan menghubungi perkhidmatan yang sesuai. Dilarang menggunakan suis lampu dan menyalakan api di tempat yang mempunyai bau yang tidak menyenangkan untuk mengelakkan kebakaran yang tajam.
Sekiranya berlaku keracunan gas, mangsa diberikan akses kepada udara bersih dan pertolongan cemas disediakan. Lawatan ke kemudahan perubatan adalah satu kemestian.
Bau gas
Wap gas hidrokarbon semula jadi dan cecair tidak berwarna dan tidak berbau. Ini menyukarkan pengesanan gas di dalam bilik sekiranya berlaku kebocoran. Mengikut keperluan piawaian negeri, bau gas harus dirasai apabila pecahan isipadunya di udara ialah 0.5%. Untuk memberikan gas bau tertentu, bahan berbau kuat ditambah kepada mereka - bau, contohnya, etil teknikal atau metil mercaptan. Purata kadar penggunaan tahunan mercaptans untuk bau gas asli ialah 16 g (19.1 cm3) setiap 1000 m3 gas (pada suhu 0 °C dan tekanan 760 Pa).
Mercaptan ialah cecair yang tidak menentu, tidak berwarna dengan bau tertentu yang jelas. Ia boleh dikesan apabila kandungan di udara adalah sama dengan 2 • 10 9 mg/l. Dalam kepekatan yang boleh diabaikan, wap mercaptan menyebabkan loya dan sakit kepala, dan pada kepekatan yang lebih tinggi, ia menjejaskan sistem saraf. Dalam kes keracunan ringan dengan mercaptan, udara segar, rehat, teh atau kopi yang kuat adalah disyorkan; dalam kes loya yang teruk, bantuan perubatan diperlukan; dalam kes terhenti pernafasan, pernafasan buatan diperlukan.
Sebagai peralatan pelindung diri terhadap mercaptan, topeng gas industri penapisan jenama A digunakan, dan apabila bekerja di dalam bilik dengan kepekatan tinggi, topeng gas hos penebat dengan bekalan udara paksa, cermin mata tertutup pelindung, dsb.
Semua peralatan semasa bekerja dengan bau mesti dimeterai dengan teliti. Premis di mana bauan disimpan atau digunakan mesti dilengkapi dengan pengudaraan.
Bau gas asli dihasilkan di stesen pengedaran gas, gas hidrokarbon cecair untuk tujuan domestik dan domestik - di pemprosesan gas, kilang penapisan minyak dan loji petrokimia. Dengan pecahan jisim propana dalam gas cecair sehingga 60% (termasuk), butana dan gas lain lebih daripada 40%, kadar bau ialah 60 g etilmerkaptan setiap 1 tan gas cecair; propana melebihi 60%, butana dan gas lain sehingga 40% - 90 g setiap 1 tan gas cecair.
Pengilang menghasilkan bau dalam aliran gas dengan memasukkan bau ke dalam saluran paip yang melaluinya gas dipam dari tangki ke rak kereta api memuatkan. Secara berkala, serta apabila aduan diterima, keamatan bau gas berbau diperiksa dengan kaedah organoleptik dan fiziko-teknikal . Di perusahaan yang menggunakan gas hidrokarbon asli dan cecair untuk tujuan domestik, keamatan bau bau dalam gas diperiksa sekurang-kurangnya sekali setiap suku.
Ujian organoleptik keamatan bau gas berbau dijalankan oleh lima penguji dengan penilaian pada skala lima mata: 0 - tiada bau; 1—baunya sangat lemah, tidak tentu; 2 - baunya lemah, tetapi pasti; 3 - bau sederhana; 4 - baunya kuat; 5 - baunya sangat kuat, tidak dapat diterima.Ujian organoleptik keamatan bau gas berbau dijalankan di dalam ruang bilik yang dilengkapi khas pada suhu (20 ± 4) ° C, di mana pecahan isipadu gas di udara hendaklah 0.4%, yang sepadan dengan /b daripada had letupan yang lebih rendah. Gas dimasukkan ke dalam ruang dan dicampur dengan udara melalui kipas. Bau dianggap mencukupi jika sekurang-kurangnya tiga penguji memberikan penarafan keamatan sekurang-kurangnya 3 mata. Jika bau tidak mencukupi, nilaikan sampel gas lain oleh lima penilai yang tidak berminat.
Pada masa yang sama, analisis fizikokimia dilakukan untuk kandungan etil merkaptan dalam campuran gas hidrokarbon dengan salah satu kaedah berikut: kromatografi, nephelometric, konduktometrik, indeks bromin, iodometrik.
Jika gas domestik mempunyai bau khusus mereka sendiri, kadar bau boleh dikurangkan.
Loji bau dikelaskan sebagai bahan letupan, dan bilik penyimpanan bau diklasifikasikan sebagai berbahaya kebakaran. Semasa operasi dan pembaikan pemasangan bau, adalah dilarang untuk menjalankan kerja yang boleh menyebabkan percikan api. Ia dilarang sama sekali untuk merokok di dalam bilik di mana unit penghidu terletak.
Gas asli:
Gas asli ialah mineral, campuran gas yang terbentuk di dalam perut Bumi semasa penguraian anaerobik bahan organik.
Gas asli wujud dalam keadaan gas, pepejal atau terlarut.Dalam kes pertama, dalam keadaan gas, ia diedarkan secara meluas dan terdapat dalam lapisan batuan di dalam perut Bumi dalam bentuk deposit gas (akumulasi berasingan yang terperangkap dalam "perangkap" antara batuan sedimen), serta dalam medan minyak dalam bentuk penutup gas. Dalam keadaan terlarut, ia terdapat dalam minyak dan air. Dalam keadaan pepejal, ia berlaku dalam bentuk hidrat gas (yang dipanggil "ais mudah terbakar") - sebatian kristal gas asli dan air dengan komposisi berubah-ubah. Gas hidrat adalah sumber bahan api yang menjanjikan.
Dalam keadaan biasa (1 atm. dan 0 °C), gas asli hanya dalam keadaan gas.
Ia adalah jenis bahan api fosil yang paling bersih. Tetapi untuk menggunakannya sebagai bahan api, komponennya diasingkan daripadanya untuk kegunaan berasingan.
Gas asli ialah campuran mudah terbakar pelbagai hidrokarbon dan bendasing.
Gas asli ialah campuran gas yang terdiri daripada metana dan hidrokarbon yang lebih berat, nitrogen, karbon dioksida, wap air, sebatian yang mengandungi sulfur, gas lengai.
Ia dipanggil semula jadi kerana ia bukan sintetik. Gas dilahirkan di bawah tanah dalam ketebalan batuan sedimen daripada hasil penguraian bahan organik.
Gas asli lebih banyak diedarkan di alam daripada minyak.
Tidak mempunyai warna atau bau. Lebih ringan daripada udara sebanyak 1.8 kali. Mudah terbakar dan mudah meletup. Apabila bocor, ia tidak berkumpul di dataran rendah, tetapi naik.
Bau ciri gas yang digunakan dalam kehidupan seharian adalah disebabkan oleh bau - penambahan bau, iaitu, bahan berbau yang tidak menyenangkan, kepada komposisinya.Bau yang paling biasa ialah ethanethiol, yang boleh dirasai di udara pada kepekatan 1 setiap 50,000,000 bahagian udara. Ia adalah terima kasih kepada bau yang kebocoran gas boleh dikenal pasti dengan mudah.
Kaedah bau gas asli
Jenis bau dipilih berdasarkan beberapa keperluan:
- tahap ketepatan yang diperlukan;
- prestasi yang mencukupi;
- kemungkinan material.
Bahan tambahan digunakan dalam kedua-dua bentuk cecair dan wap. Kaedah pertama melibatkan pentadbiran titisan atau penggunaan pam dos. Untuk tepu dengan wap, bau dimasukkan ke dalam bahagian aliran gas dengan bercabang atau meniup sumbu yang dibasahi.
Kaedah #1 - Suntikan Bahan Titisan
Kaedah input ini dicirikan oleh kos yang agak rendah dan corak penggunaan yang mudah. Prinsip operasi adalah berdasarkan mengira bilangan titis per unit masa, yang memungkinkan untuk mendapatkan kadar aliran yang diperlukan.
Untuk mengangkut gas dalam jumlah yang besar, titisan diubah menjadi jet cecair; dalam kes sedemikian, skala tolok aras atau bekas khas dengan bahagian digunakan.
Penitis digunakan untuk kawalan visual terhadap penggunaan bahan yang agresif, termasuk semasa memberi dos bau. Semua bahagian, termasuk badan, diperbuat daripada bahan yang mampan
Kaedah ini memerlukan pelarasan manual yang berterusan dan menyemak kadar aliran, khususnya apabila bilangan pengguna berubah.
Proses ini tidak boleh diautomasikan, jadi ketepatannya rendah - ia hanya 10-25%. Dalam pemasangan moden, penitis hanya digunakan sebagai rizab sekiranya berlaku kerosakan pada peralatan utama.
Kaedah #2 - Menggunakan Penghidu Sumbu
Menggunakan bau sumbu adalah kaedah lain yang sesuai untuk jumlah gas yang kecil.Semua operasi dijalankan secara manual. Bau digunakan untuk wap dan keadaan cecair, kandungannya ditentukan oleh jumlah penggunaan setiap unit masa.
Penyejatan dalam pewangi sumbu, tidak seperti peranti lain, berlaku terus dari permukaan yang dilalui gas. Salutan selalunya terdiri daripada sumbu flanel
Bekalan dikawal dengan menukar jumlah gas yang disalurkan melalui sumbu.
Kaedah # 3 - suntikan bau menggelegak ke dalam gas
Pemasangan yang menggunakan gelembung, tidak seperti dua sebelumnya, boleh diautomasikan.
Pembekalan bau dilakukan menggunakan diafragma dan dispenser, jumlahnya dikira mengikut perkadaran dengan aliran gas. Bahan itu mengalir secara graviti dari tangki bekalan. Ejector bertanggungjawab untuk proses mengisi minyak.
Gambar rajah bau yang menggelegak. Elemen utama termasuk diafragma, saluran paip gas, injap, ruang dan penapis. Mereka menghasilkan pelbagai saiz peranti bergantung pada prestasi stesen pengedaran gas
Antara perkembangan terkini untuk menambah baik proses bau adalah penggunaan pam dos. Mereka terdiri daripada penapis pembersihan, unit kawalan elektronik dan peranti kawalan - magnet atau injap.
Langkah keselamatan apabila bekerja dengan mercaptans
Bau yang direka untuk mengelakkan situasi kecemasan adalah bahan letupan dan mudah terbakar daripada kelas bahaya ke-2.
Apabila mengendalikannya, langkah berjaga-jaga keselamatan berikut mesti dipatuhi:
- Semua manipulasi dengan penyelesaian dan peralatan dalam pakaian bergetah tertutup dan topeng gas.
- Rawatan dua kali ganda tanah dengan penyelesaian peneutralan sekiranya bersentuhan dengan merkaptan.
- Ketersediaan bekalan dan pengudaraan ekzos yang berkesan di dalam bilik di mana bahan pewangi disimpan atau digunakan.
- Sekatan akses ke bilik di mana reagen disimpan oleh orang yang tidak dibenarkan. Kunci, kunci, keselamatan dan kawalan akses yang boleh dipercayai.
- Pengangkutan cecair oleh kenderaan khas yang dilengkapi dengan tanda amaran.
- Kehadiran di stesen pengedaran gas penderia untuk mengesan kebocoran gas dan bau, serta agen pemadam api yang berkesan.
Jika cecair tertumpah di atas lantai, ia hendaklah segera dibaiki dengan pasir, dan kemudian dipindahkan ke beg getah untuk dilupuskan kemudian.
Proses menambah bau kepada gas
Gas pewangi
Sebelum menambah campuran mercaptans ke saluran paip gas, kualiti, kepekatan, komposisi dan pematuhan dengan keperluan GOST diperiksa. Selepas itu, tangki disambungkan ke pemasangan dan bahan tambahan dipam ke dalam tangkinya. Kemudian program itu terdedah, jika peralatan adalah automatik. Dalam mod manual, parameter ditetapkan pada dispenser mengikut ciri-ciri campuran dan isipadu gas yang dipam.
Pada masa hadapan, aliran ditukar antara pemasangan. Diisi minyak, ia mula membekalkan bau ke lebuh raya. Peranti kosong dihentikan, ia diservis, diperiksa, diisi semula dan disediakan untuk operasi selanjutnya.
Pengendali tidak perlu menyemak sama ada gas mempunyai bau, untuk ini terdapat sensor kawalan yang menentukan kepekatan mercaptan di dalamnya.





















