一氧化碳报警器设计

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一氧化碳检测报警系统设计

一氧化碳检测报警系统设计

一氧化碳检测报警系统设计1. 简介随着现代化生活方式的普及,一氧化碳中毒事件频繁发生。

一氧化碳是一种无色、无味、无刺激性的气体,对人体具有高度的危害性。

为了保护人们的生命和财产安全,设计一个可靠的一氧化碳检测报警系统至关重要。

2. 系统原理一氧化碳检测报警系统主要由传感器、控制器和报警装置组成。

传感器负责检测环境中的一氧化碳浓度,将检测结果传送给控制器。

控制器根据预设的安全浓度阈值,判断是否需要触发报警装置。

3. 传感器选择在一氧化碳检测中,最常用的传感器是基于化学原理的电化学传感器。

这种传感器具有高灵敏度、稳定性和可靠性,适用于长期使用。

此外,还可以考虑使用红外传感器和半导体传感器等。

4. 控制器设计控制器是整个系统的核心,其功能包括接收传感器的测量数据、进行数据处理和判断、控制报警装置的触发以及记录异常事件。

在设计控制器时,需要考虑其响应时间、数据处理能力以及系统的可靠性和稳定性。

5. 报警装置设置报警装置的目的是在检测到一氧化碳超过安全浓度阈值时,及时提醒人们采取措施,避免一氧化碳中毒。

报警装置可以以声音、光信号或震动方式进行报警。

在选择报警装置时,需要考虑其音量、可见性以及适应性。

6. 系统集成与测试系统集成和测试是确保一氧化碳检测报警系统正常运行的重要步骤。

在集成过程中,需要确保各个组件之间的兼容性和正常通信。

测试阶段需要对系统的各项功能进行全面测试,包括传感器的准确度、控制器的响应时间以及报警装置的稳定性。

7. 系统优化与改进一氧化碳检测报警系统需要不断进行优化和改进,以提高其检测准确度和安全性。

可以通过对传感器的选择和改进、控制器算法的优化,并加入智能化的功能,实现系统的智能化监控和预警。

8. 结论设计一个准确可靠的一氧化碳检测报警系统对于保护人们的生命和财产安全至关重要。

通过合适的传感器选择、控制器设计和报警装置设置,可以构建一个高效、稳定的系统。

同时,不断优化和改进系统,提高其智能化水平,对于预防一氧化碳中毒事件具有重要意义。

基于51单片机的一氧化碳报警器的设计

基于51单片机的一氧化碳报警器的设计

基于51单片机的一氧化碳报警器的设计本文设计了一款能够自动检测房间内一氧化碳气体浓度的报警器,当气敏传感器检测到的浓度值大于安全值时,报警器发出报警信号并控制外部的排风扇和电磁阀进行事故处理;整个过程中通过LED实时显示一氧化碳气体的浓度值。

标签:一氧化碳;气体传感器;单片机;检测;浓度一、引言现今,单片机技术快速发展、应用广泛,涉及到现实生活中的各个领域,单片机技术产品和设备的应用促进了生产技术水平的不断提高。

本文中的气体浓度检测系统正是单片机应用系统中的一种。

这次设计使用的气体传感器就是要测量一氧化碳浓度的动态信号,然后利用A/D转换芯片将浓度值转换为数字值,实现整个系统的检测与事故处理功能,实现智能控制。

二、系统硬件设计(一)系统硬件电路组成本系统属于单片机在系统检测及工程控制方面的应用。

为保证可靠运行,整个硬件系统包括三个部分:主控模块、浓度检测及显示模块、报警及事故处理模块,其中,主控模块以单片机为中心,对其他模块的运行进行控制;浓度检测及显示模块的功能是将房间中的一氧化碳浓度值转换成为单片机能够处理的数字信号,并且将浓度值通过LED显示出来;报警及事故处理模块是此系统的外围电路,它的功能实现形式最人性化,体现了智能控制,在检测到一氧化碳的浓度超过指定值时会启动蜂鸣器报警,报警无效后即会进行事故处理,启动排气扇和关闭电磁阀来防止事故的发生。

(二)系统各个模块功能说明1.主控模块系统选用单片机控制,采用MCS-51单片机。

MCS-51系列单片机是美国Intel 公司1980年推出的一种高性能8位单片微型计算机,内带4K字节的内存和程序保护系统,便于程序的调试修改和保密。

它的主要功能是和ADC0809芯片一起共同接收检测信号,通过对数字信号的处理来控制外围电路及显示电路。

模数转换芯片采用ADC0809,接收经过运算放大器处理后的一氧化碳传感器的检测值,检测结果经过ADC0809处理后送单片机进行数据处理。

固定一氧化碳报警器设置标准

固定一氧化碳报警器设置标准

固定一氧化碳报警器设置标准一氧化碳是一种无色、无味、无刺激性气体,它是由不完全燃烧产生的一种有毒气体。

因此,一氧化碳报警器的设置对于保护人们免受一氧化碳危害至关重要。

在本文中,我们将讨论一氧化碳报警器的设置标准,包括其安装位置、数量、检测灵敏度等。

1.安装位置一氧化碳报警器的安装位置至关重要,它应该放置在可能产生一氧化碳的区域。

例如:厨房、浴室、车库、取暖炉和燃气热水器等。

在厨房,一氧化碳报警器应该远离烹饪区域,因为火炉和烤箱可能会产生少量一氧化碳。

在浴室,一氧化碳报警器应该安装在通风扇附近,因为热水器和干燥机可能会产生一氧化碳。

在车库,一氧化碳报警器应该放置在汽车排气管附近。

总之,一氧化碳报警器的安装位置应该尽可能接近可能产生一氧化碳的来源。

2.数量在家庭环境中,每个楼层至少应该安装一个一氧化碳报警器。

例如:一氧化碳报警器应该安装在每个楼梯间或走廊附近。

如果家庭环境中有卧室,那么每个卧室都应该安装一个一氧化碳报警器。

此外,如果家庭环境中有取暖炉、燃气热水器或壁炉等燃烧设备,那么这些设备附近也应该安装一个一氧化碳报警器。

总之,一氧化碳报警器的数量应该足够覆盖所有可能产生一氧化碳的区域。

3.检测灵敏度一氧化碳报警器的检测灵敏度非常重要,它应该能够及时检测到空气中的一氧化碳浓度。

一般来说,一氧化碳报警器的检测灵敏度应该在30至70 ppm(每百万份)之间。

当空气中的一氧化碳浓度超过这个范围时,一氧化碳报警器应该及时发出警报。

此外,一氧化碳报警器的检测灵敏度也应该能够区分不同的浓度,并且能够在不同温度和湿度条件下正常工作。

4.定期检测和维护一氧化碳报警器的设置标准还包括定期检测和维护。

一般来说,一氧化碳报警器应该每六个月检查一次,清洁一次,并更换电池。

定期检测和维护能够确保一氧化碳报警器的正常工作,及时发现故障,并迅速修复。

此外,在更换电池时,也应该测试一下一氧化碳报警器是否正常工作,以确保其在关键时刻能够及时发出警报。

固定一氧化碳报警器设置标准

固定一氧化碳报警器设置标准

固定一氧化碳报警器设置标准一氧化碳报警器是一种能够监测并报警有害气体一氧化碳的设备。

由于一氧化碳无色、无味,具有较强的毒性,一旦人体吸入过量的一氧化碳可能导致一氧化碳中毒,甚至危及生命。

因此,现代家庭、办公室、商业场所等都应该安装一氧化碳报警器来及时检测一氧化碳的浓度,一旦超过安全浓度,及时发出警报,提醒人们采取相应的措施或撤离现场以确保人身安全。

一氧化碳报警器的设置标准非常重要,只有按照标准合理设置,才能发挥其应有的作用,确保人们的安全。

下面我们来详细介绍一氧化碳报警器的设置标准。

针对家庭使用的一氧化碳报警器,其设置标准主要包括以下几个方面:1.安装位置:一氧化碳报警器的安装位置非常重要。

根据实际情况,一氧化碳报警器通常安装在活动区域附近,如客厅、卧室等人员经常活动的区域。

此外,厨房、燃气热水器等可能产生一氧化碳的地方也是安装报警器的重点区域。

安装高度一般建议在天花板和地面之间的两米左右,以便及时感知到空气中的一氧化碳浓度。

2.数量设置:根据不同的房屋面积和结构,需要设置适当数量的一氧化碳报警器。

一般来说,每个楼层至少应该设置一个一氧化碳报警器。

如果是多层楼房,每层需要至少一个,保证在各个区域都能够及时监测一氧化碳浓度。

3.定期检测:安装完成后,一氧化碳报警器需要定期检测其功能是否正常。

可以通过按下测试按钮来验证一氧化碳报警器的警报声和灯光是否正常。

同时还需要定期更换电池,以确保一氧化碳报警器的长期正常工作。

4.距离设置:安装多个一氧化碳报警器时,要注意它们之间的距离设置。

一般情况下,相邻的一氧化碳报警器之间的距离不应超过9米,以确保能够及时感知到一氧化碳的浓度变化。

此外,在商业和工业场所使用的一氧化碳报警器,其设置标准也会有所不同。

一般来说,商业和工业场所的一氧化碳报警器需要更多的技术参数和特殊需求。

比如,在加油站、化工厂等场所,一氧化碳报警器需要具备更高的检测灵敏度和更稳定的工作性能,以确保在复杂环境中可以准确检测一氧化碳的浓度变化。

固定一氧化碳报警器设置标准

固定一氧化碳报警器设置标准

固定一氧化碳报警器设置标准一氧化碳(CO)是一种无色、无味、无臭的气体,它在环境中无法被人体感知,但却是一种非常危险的有毒气体。

一氧化碳中毒是一种常见而且可预防的意外事件,因此安装一氧化碳报警器是非常重要的。

一氧化碳报警器不仅可以提醒人们室内CO浓度的异常,还可以及时报警,防止一氧化碳中毒事故的发生。

那么,如何设置一氧化碳报警器的标准呢?接下来,我们将对一氧化碳报警器的设置标准进行详细介绍。

1.什么是一氧化碳报警器?一氧化碳报警器是一种安装在室内的电子设备,用于检测室内CO 浓度的异常,并及时发出警报。

一氧化碳报警器通常由CO传感器、报警器和电源组成。

当室内CO浓度超出设定的安全范围时,传感器会探测到CO浓度的变化,并触发报警器发出声光信号,提醒居民室内CO 浓度异常。

2.一氧化碳报警器的设置标准在设置一氧化碳报警器时,需要考虑以下因素:(1)CO报警器的位置CO报警器的位置对其检测效果起着至关重要的作用。

一般来说,CO报警器应该安装在每个主要的卧室外,以及每个房间的走廊或者连接走廊的墙上。

这样可以保证CO报警器在最短的时间内探测到CO浓度的变化,并发出警报。

此外,CO报警器的安装位置应避免靠近厨房、浴室、门窗或者通风设备,以免受外部气流影响。

(2)CO报警器的数量通常情况下,每栋建筑物至少应该安装一个CO报警器,但对于较大的室内空间或者多层建筑,建议每个层面都安装一个CO报警器,以确保整个建筑物内任何区域的CO浓度异常都能被及时检测到。

(3)CO报警器的灵敏度和阈值设置CO报警器的灵敏度和阈值设置是非常重要的,它决定了报警器何时会发出警报。

一般来说,CO报警器的灵敏度应该能够在CO浓度超出安全范围时及时发出警报,但又不至于对于室内常规使用的CO源(如燃气热水器等)造成误报。

因此,CO报警器的阈值设置应该参考当地的CO安全标准,一般来说,CO报警阈值应该设置在30-50ppm之间。

(4)CO报警器的维护和检测一旦安装好CO报警器,定期的维护和检测是非常重要的。

固定一氧化碳报警器设置标准

固定一氧化碳报警器设置标准

固定一氧化碳报警器设置标准固定一氧化碳报警器是一种用于检测室内空气中一氧化碳(CO)浓度的设备,其主要作用是保护人们免受一氧化碳中毒的危害。

一氧化碳是一种无色、无味、无臭的有毒气体,由于其对人体的毒性很高,因此在使用气体设备、燃煤设备等容易产生一氧化碳的场所,安装固定一氧化碳报警器是非常重要的。

固定一氧化碳报警器的设置标准主要包括以下几个方面:1.安装位置:固定一氧化碳报警器应安装在室内空气流通良好的位置,远离门窗、通风口、厨房等可能引起误报的地方。

一般来说,报警器的安装位置应该在室内离地面0.9-1.5米的位置。

2.安装数量:根据使用场所的大小和使用情况,应确定适当的报警器安装数量。

一般而言,每个房间至少应安装一个固定一氧化碳报警器,特别是卧室和客厅等人员经常停留的场所。

3.安装高度:固定一氧化碳报警器应该安装在离地面的适当高度。

安装过高或过低都可能导致检测不准确,因此应遵循具体产品的安装说明,通常安装高度应在0.9-1.5米之间。

4.维护保养:安装固定一氧化碳报警器后,应定期进行维护保养。

这包括定期更换电池、清洁报警器表面、测试报警器功能等。

建议每隔六个月左右进行一次维护保养,确保报警器的正常运行。

5.注意事项:在报警器的使用过程中,需要注意以下几点。

首先,不要用尖锐的物品捅击报警器,以免损坏。

其次,避免在报警器附近喷洒化学物品,以免影响报警器的正常工作。

最后,如果报警器出现故障或无法正常工作,应立即停止使用,并联系专业维修人员进行检修。

总结起来,固定一氧化碳报警器的设置标准主要包括选择合适的安装位置、确定适当的安装数量、设置合适的安装高度,并定期进行维护保养。

只有按照标准正确地设置和使用固定一氧化碳报警器,才能有效地保护人们的生命安全,预防一氧化碳中毒的发生。

固定一氧化碳报警器设置标准

固定一氧化碳报警器设置标准

固定一氧化碳报警器设置标准一氧化碳报警器是一种用于检测室内空气中一氧化碳浓度的装置。

一氧化碳是一种无色、无味、无臭的有毒气体,长时间暴露在高浓度的一氧化碳环境中会对人体造成严重危害甚至危及生命。

因此,安装一氧化碳报警器是非常重要的,它可以及时发出警报,提醒人们立即采取行动以避免危险。

为了确保一氧化碳报警器的有效性和可靠性,有关部门和机构制定了一系列的设置标准。

这些标准包括了报警器的安装位置、检测灵敏度、使用寿命等方面的要求。

下面将详细介绍一氧化碳报警器的设置标准。

1.安装位置一氧化碳报警器的安装位置是非常重要的,它直接关系到它的检测效果和准确性。

根据相关标准规定,一氧化碳报警器应安装在每个居住单位的卧室和走廊等通风良好的区域,以确保及时检测到一氧化碳的存在。

同时,在需要固定一氧化碳报警器的位置,需要注意避免安装在潮湿、易受灰尘、油烟影响的地方。

另外,一氧化碳报警器不宜安装在通风不良的地方,也不宜安装在靠近燃烧设备或电器的地方,以免受到外界因素的干扰。

2.电源要求一氧化碳报警器可以采用电池供电或者直接接入电网供电。

不论是采用电池供电还是直接接入电网供电,都需要保持电源的正常供应,以确保报警器能够长时间有效运行。

在使用电池供电的情况下,需要定期检查电池的电量,并定期更换电池以确保正常运行。

3.报警信号一氧化碳报警器应具有明显的报警信号,当检测到室内一氧化碳浓度超过设定的安全阈值时,报警器应当发出高分贝的声音警报,提醒人们立即采取行动。

同时,一些高级的报警器还具有闪光灯或LCD显示屏等功能,以便于老年人或者听力受损的人群能够及时收到报警信号。

4.检测灵敏度一氧化碳报警器的检测灵敏度是指它能够检测到的一氧化碳浓度的最低值。

根据相关标准规定,一氧化碳报警器的检测灵敏度应不高于30ppm,以确保及时检测到一氧化碳的存在。

5.使用寿命一氧化碳报警器的使用寿命是指它能够正常工作的时间。

根据相关标准规定,一氧化碳报警器的使用寿命应不少于5年,而且需要定期进行维护和检查以确保其正常工作。

基于51单片机的一氧化碳检测报警器的设计

基于51单片机的一氧化碳检测报警器的设计

基于 51 单片机的一氧化碳检测报警器的设计摘要:CO气体报警器利用A/D转换原理,将被测模拟量转换成数字量,并用数字方式显示出测量结果。

A/D转换器的精确度影响数据显示的准确度,本设计采用ADC0809对输入模拟信号进行转换,控制核心STC89C51单片机对转换的结果进行运算和处理,最后驱动LCD1602显示数字信号,并将数值与设定值做比较控制声光报警和继电器是否吸和,系统可自行设定上下限报警值。

通过keil软件对所设计程序进行编译和调试,keil软件提供了包括 C 编译器、宏汇编、连接器、库管理和一个功能强大的仿真调试器等在内的完整开发方案,通过一个uViSion集成开发环境将这些部分组合在一起。

将keil软件与proteus软件结合,通过Proteus仿真软件实现接口电路设计,将编好的程序输入keil软件中,进行编译,编译结束将产生一个HEX格式的文件,将其载入到proteus环境中,进行实时仿真。

Proteus软件是一种电路分析和实物模拟仿真软件。

它运行于Windows操作系统上,可以进行仿真、分析各种模拟器件和集成电路,是集单片机和SPICE分析于一身的仿真软件,功能强大,具有系统资源丰富、硬件投入少、形象直观等优点。

关键词:STC89C51;ADC0809;LCD1602;一、设计背景及意义CO是一种有毒易燃易爆性气体,常温下无色无味、难溶于水,但易溶于氨水。

由于相对密度略低于空气,故能均匀的扩散于监测环境中。

在受CO的环境污染中,人们慢性中毒时完全意识不到它的存在,CO的这一特性更增加了它的危害性。

CO随空气毫无知觉的吸入人体肺部后,由于CO与血红蛋白的亲和能力比氧气和血红蛋白的亲和能力大约高250~300倍,形成碳氧血红蛋白。

而且它们结合后不易分离,它们的解离速度只有氧和血红蛋白的1/3600。

因而造成血红蛋白更易于CO结合而不易与氧结合,使输送到人体各组织器官的血液供氧不足。

甚至还能夺走人体内的氧气,导致组织低氧症,使人体脑及全身组织缺氧窒息而中毒。

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一氧化碳报警器的设计【摘要】一氧化碳(CO)是人们日常生活生产中常见的一种无色无味有毒气体,不易被人们发现,当人处于CO气体之中是十分危险的,甚至威胁到生命安全。

而经常产生于煤炭等碳素的燃料的燃烧不充分,危害最大的就是一氧化碳中毒。

因此,从安全、环保及经济上考虑,研制一种检测可燃性气体自动报警和自动打开排器装置的一种控制器是非常必要的。

由于本设计需要用到CO传感器,所以在满足基本要求的基础上,电路的设计还要考虑到传感器电路部分需要具有良好的温度、湿度稳定性。

本设计是对空间的CO浓度进行报警、控制其他器件进行工作。

采用了“探测器+单片机控制电路”设计思路,该方案具有检测误差小,反应速度快等优点。

选用一种十分稳定的CO传感器MQ7,对一定空间的一氧化碳浓度进行检测,采用功能和性价比较高的STC89C52单片机作为中央处理单元,对浓度信号进行采集、数据处理、显示、报警及打开排气装置等工作。

也就是说报警器对CO进行实时控制,当一氧化碳的浓度超过允许值时,控制电路进行报警。

【关键词】一氧化碳;报警器;单片机;电化学(气敏)传感器目录前言 (3)1.绪论 (4)1.1 课题研究背景 (4)1.2 课题研究的目的及意义 (5)1.3 一氧化碳报警器的概述 (5)1.4 设计的主要任务 (5)2.方案设计 (6)2.1设计要求 (7)2.2 初始化方案 (7)2.2.1 总体方案的选择 (8)2.2.2 MQ-7气体传感器 (8)2.3系统的组成 (11)3.报警控制器的硬件设计 .......................................................... 错误!未定义书签。

3.1 CO报警器的设计.............................................................. 错误!未定义书签。

3.1.1报警器的总体结构........................................... 错误!未定义书签。

3.1.2 主控电路原理................................................... 错误!未定义书签。

3.2 STC89C52系列单片机系统结构特点.............. 错误!未定义书签。

3.3 一氧化碳报警器电路设计.......................................... 错误!未定义书签。

3.3.1 A/D转换电路 .................................................... 错误!未定义书签。

3.3.2 电源电路 ............................................................ 错误!未定义书签。

3.3.3 声音报警电路................................................... 错误!未定义书签。

3.3.4ADC0809与单片机连接 ................................ 错误!未定义书签。

3.3.5传感器的电路.................................................... 错误!未定义书签。

4.报警器的软件设计 ...................................................................... 错误!未定义书签。

4.1 STC89C52单片机调试及开发工具 ............... 错误!未定义书签。

4.2 CO气体报警控制器软件流程及设计 ............ 错误!未定义书签。

4.3单片机编程.............................................................................. 错误!未定义书签。

4.4 电路仿真 ............................................................................... 错误!未定义书签。

5 系统调试 ............................................................................................. 错误!未定义书签。

5.1 硬件的调试 ............................................................................ 错误!未定义书签。

5.1.1 排除逻辑故障................................................... 错误!未定义书签。

5.1.2 排除元器件故障 .............................................. 错误!未定义书签。

5.1.3 排除电源故障................................................... 错误!未定义书签。

5.2软件调试 ................................................................................... 错误!未定义书签。

5.3软、硬件整体调试............................................................. 错误!未定义书签。

6.结束语..................................................................................................... 错误!未定义书签。

7.参考文献............................................................................................... 错误!未定义书签。

8.附录........................................................................................................... 错误!未定义书签。

附录A:硬件电路总图........................................................... 错误!未定义书签。

附录B:程序的相关代码................................. 错误!未定义书签。

前言当今,单片机微型计算机技术发展迅猛,基于单片机开发的智能化监测控制设备和产品都广泛的应用到各个领域,促进了生产技术水平的提高。

单片机智能控制电路具有延展性好,反应快,高集成,准确性高等优点,有利于实现对特定情况的快速控制。

此次的一氧化碳报警器检测系统正是单片机应用系统中的一种。

单片机应用系统由硬件和软件组成。

硬件是指单片机扩展的存储器、输入/输出设备以及各种实现单片机系统控制要求的接口电路和有关的外围电路芯片或部件;软件是指单片机应用系统实现其特定控制功能的各种工作程序和管理程序。

只有系统硬件和软件紧密配合、协调一致,才可能组成高性能的单片机应用系统。

在单片机应用系统的开发过程一般包括系统的总体设计、硬件设计、软件设计和系统调试几个阶段。

这几个系统开发阶段并不是相互独立、各自进行的,而应根据开发的实际需要,相互协调、交叉,有机的进行。

实现气体浓度监测离不开高性能的气体传感器。

狭义上讲,传感器就是能将外界信息转换成电信号的装置。

随着新技术和自动化的发展,传感器的使用数量越来越大,一切现代仪器、设备几乎都离不开传感器。

此次设计中所利用到的气体传感器就是要测量一氧化碳气体浓度的动态信息,并且利用模数转换芯片将浓度值转换为数字值,实现整个系统的检测与报警功能。

其中我们设计的方案是通过传感器输出的电压值来表示一氧化碳相应的浓度值。

,不过该设计中并没有将这个浓度值显示出来,只要求在气体浓度超过给定值时候报警。

由于一氧化碳中毒是家庭小区以及矿工企业常见事故,给人们生命财产带来了极大的危害。

为了能减少事故的发生,迫切需要一氧化碳报警装置。

随着电子技术与计算机技术的发展,面对各种检查对象和大量的测试点,需要利用数据采集系统将多路被测量转换成数字量,再经过单片机或微型计算机进行数据处理,实现实时测控。

而此时采用单片机来实现一氧化碳报警不仅具有采集控制方便、简单、灵活等优点,而且可以大幅度提高采集点的技术指标,从而大大提高系统的可利用性。

此次的设计正是把ADC0809与STC89C52单片机有机的结合起来,实现了数据采集系统,也符合了本设计的要求。

1.绪论1.1 课题研究背景随着国家经济的提高,现代化、智能化的多功能建筑越来越多,对建筑的防火安全设计要求也越来越高。

近年来,全国燃气行业发展迅猛,液化气、天然气、煤制气等城市燃气作为清洁能源已在工商业和城镇居民用户中得到广泛应用,特别是随着“西气东输”工程的快速进展,燃气行业发展潜力巨大。

以“西气东输工程”为开端的大规模天然气利用工程的实施,意味我国城市燃气将大踏步的进入“天然气时代”。

西气东输工程,在西部优势资源和东部广阔市场之间建立起了一座“金桥”,西气东输工程投入使用后,每年供应长江三角洲地区大量生产生活所必须的天然气。

城市燃气的普及与应用无疑对改善城市的环境质量和提高具名的生活质量发挥了巨大的作用。

但是随着燃气的广泛使用,由于燃气泄漏所引发的爆炸、中毒和火灾事故也时有发生,这在某种程度上增加了城市的不安全和不稳定因素。

为了使燃气更好地造福于民,造福于社会,减少并杜绝各种因燃气泄漏而引发的爆炸及火灾事故,各燃气使用单位及居民用户选择一种适合的气体报警器实为必要之举。

及时报警是非常重要的,在在公共场所或家庭里都一样。

一旦发生火灾,提早报警,可以及时将火扑灭,以免小火酿成大火灾,这相当于尽最大的努力保护我们的生命财产。

目前常用的有感烟、感温和可燃气体火灾报警器。

像家庭中使用煤气、液化石油气和天然气等燃料时,安装一个可燃气体报警器,但出现漏气或者着火时,报警器能够立即鸣笛报警,告之主人及时采取措施。

一氧化碳(CO)为无色、无味、无刺激性气体,几乎不溶于水,不易被活性炭吸附。

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