有机挥发物PID传感器模组
盛密科技(上海)有限公司——光离子检测器(PID)的应用手册说明书

光离子检测器(PID )的应用这里介绍一些光离子检测器(PID )或者传感器的基本常识以帮助使用者正确使用PID 传感器。
1. 什么是光离子检测器(PID )和传感器:利用高能量的紫外光来使检测物从分子状态离子化成离子和电子从而检测目标物质。
因此光离子检测器包括:空紫外源或者紫外灯、驱动紫外灯电子系统、气体离子化室以及离子和电子收集电极。
如果把这些都打包在一起就构成PID 传感器。
PID 一般检测低浓度的挥发性有机物VOC 和少量气态无机物质。
2. PID 如何工作:当高能量的真空紫外光照射到VOC 气体分子上,VOC 就会被离子化产生有机物正离子和电子。
如果在离子化区域间加一对收集电极,那么电子就会流向正极,而正离子就会流向负极,从而形成电流。
而且这个电流大小与离子和电子以及VOC 浓度成正比。
因此只要测电流就可知道样品中VOC 浓度。
3. 什么是挥发性有机化合物:挥发有机化合物(VOC )是指常温下明显或者完全挥发成气体的有机化合物(含碳的)。
一般分子量比较小或者沸点低的有机化合物。
4. PID 能够检测哪些物质:PID 一般能够检测大多数挥发性有机物VOC 和少量气态无机物质。
但是也有少量VOC 不能被检测。
PID 能否检测某种VOC 是根据PID 灯的输出能量和VOC 的电离能(IP )来判断。
如果PID 紫外灯的输出能量大于VOC 分子的电离能,PID 就能检测这种VOC 。
PID 紫外灯的能量是由灯内惰性气体以及紫外灯窗口材料决定,常用紫外灯分为9.8eV 、10.6eV 和11.7eV 的三种灯。
其中10.6eV 紫外灯—C-C=C —(VUV 光源)(VOC 气体)正极电子 正离子负极常用于大多数VOC检测。
9.8eV灯用于苯或者苯衍生物检测。
11.7eV由于窗口材料特殊,寿命较短,主要用于特殊VOC检测。
VOC的电离能在工具书有机化合物的物理性能表中能够查到。
5.如何选择光离子源-紫外灯:紫外灯选择是根据检测物质(VOC)以及灯的灵敏度和寿命来选择。
PID传感器检测VOC原理

PID传感器检测VOC原理
PID传感器是一种常用于揭示挥发性有机化合物(VOCs)浓度的传感器。
VOCs是一类在常温下轻易挥发的有机化合物,包括多种化学物质,如苯、甲醛和二甲苯等。
这些VOCs通常来自化工厂、汽车尾气、涂料、溶剂、清洁剂等多种环境中的源头。
1.紫外线光源:传感器中包含一个紫外线(UV)光源,通常是一种低压汞灯。
该光源产生了具有特定波长的紫外线辐射,通常为10.6eV。
2.电离室:传感器中有一个电离室,该电离室由两个电极组成,一个称为阳极,另一个称为阴极。
阳极上有一个电极环,可以产生电场。
3.离子产生:当气体样品通过传感器时,紫外线光源照射在气体中的VOCs上,使其吸收能量并电离。
VOCs分子电子被紫外线光源能量激发,自由电子与正离子形成离子对。
4.电流测量:离子对在电场的作用下向阳极移动,产生电流。
该电流在传感器中的测量电路中被放大,然后测量和记录。
5.浓度计算:根据电离室中的电流大小和其他一些参数,可以计算出VOCs浓度。
测量电路中通常有一个校准曲线或者算法,可以将电流转换为对应的VOCs浓度。
为了准确测试VOCs浓度,PID传感器的使用需要进行定期的校准和维护。
校准可以通过将传感器暴露在已知浓度的参考气体中进行。
维护方面,常见的操作包括清洁传感器以去除附着物、更换紫外线光源和定期检查和调整测量电路。
总之,PID传感器是一种常用于检测VOCs浓度的传感器。
它基于紫外线光电离原理,通过测量离子产生的电流来计算VOCs的浓度。
然而,使用PID传感器需要定期校准和维护,以确保准确可靠的测量结果。
简介PID传感器的原理及作用

简介PID传感器的原理及作用
在石油、石化、化工、制药等工业生产领域,大量存在着挥发性有机化合物(Volatile Organic Compounds ,简称VOC)。
按照美国环保局(EPA)的定义:全部带碳的化合物都称为有机化合物,而挥发性有机化合物是指沸点在50~260℃、室温下饱和蒸汽压超过133.32Pa 的易挥发性化合物,其主要成分为烃类、氧烃类、含卤烃类、氮烃及硫烃类等。
在工业领域很多危险隐患的根源是有害物质超标,而这些危险有害物质绝大部分都是VOC,在易燃易爆物料生产运输管理、化工物料泄漏、热交换流体、工业卫生、室内空气质量、环境保护、密闭空间迚入、应急事故检测中,对VOC 的检测具有非常重要的作用。
VOC 成分组成非常复杂,在工业现场往往也是各种不同气体混合存在,无法像常规的电化学传感器那样针对每种挥发性有机气体进行检测,因此需要能对于挥发性有机化合物总量进行精确测定的仪器。
光离子气体传感器(Photo IonizaTIon Detector,简称PID)是一种具有极高灵敏度,用途广泛的检测器,可以检测从极低浓度的10ppb到较高浓度的10000ppm(1%)的挥发性有机化合物(VolaTIle Organic Compounds,简称VOC)和其它有毒气体。
与传统检测方法相比,它具有便携式、体积小、精度高(ppm级)高分辨、响应快、可以连续测试、实时性、安全性高等重要。
pid及fid原理

pid及fid原理
PID及FID原理
PID(Proportional-Integral-Derivative)和FID(Flame Ionization Detector)是两种常见的气体检测器。
PID主要用于检测挥发性有机
物(VOCs),而FID则用于检测烃类化合物。
PID的原理是利用紫外线辐射将气体中的VOCs电离,产生电子和离子,然后通过电子和离子的复合反应产生电流信号,从而检测气体中
的VOCs浓度。
PID的灵敏度高,可以检测到非常低浓度的VOCs,
但对于一些高沸点的化合物,其检测灵敏度较低。
FID的原理是将气体样品通过火焰,烃类化合物在火焰中燃烧产生离子,然后通过离子的电导率来检测气体中的烃类化合物浓度。
FID的灵敏度也很高,可以检测到非常低浓度的烃类化合物,但对于一些非烃类化
合物,其检测灵敏度较低。
PID和FID都是常见的气体检测器,它们在环境监测、工业安全等领
域有着广泛的应用。
在使用这些检测器时,需要注意其检测范围和灵
敏度,以及对于不同化合物的检测能力。
同时,还需要注意检测器的
使用和维护,以确保其正常工作和准确检测。
pid光离子化传感器原理

pid光离子化传感器原理PID光离子化传感器是一种常用的气体检测仪器,主要用于检测空气中的挥发性有机物(VOCs)浓度。
该传感器具有快速响应、高灵敏度、低检出限等优点,在环境监测、工业生产和安全管理等领域得到广泛应用。
本文将详细介绍PID光离子化传感器的原理。
一、PID光离子化传感器的基本结构PID光离子化传感器由以下几部分组成:紫外线灯管、电极板、集电极、放大器和数据处理单元。
其中,紫外线灯管是PID光离子化传感器的核心部件,它能够发出波长为10.6eV的紫外线辐射,使空气中的挥发性有机物分子被电离产生正负离子对。
二、空气中挥发性有机物分子被电离产生正负离子对当紫外线辐射照射到空气中的挥发性有机物分子时,会使得这些分子失去一个或多个电子而形成带正电荷或带负电荷的离子。
这些带电荷的离子会在空气中移动,并与电极板上的电子或集电极上的正离子发生碰撞,从而形成更多的离子对。
三、离子对在电场作用下产生电流信号当带电荷的离子与电极板或集电极上的带相反电荷的粒子碰撞时,就会产生一定大小的电流信号。
这个信号经过放大器放大后,就可以得到一个与空气中挥发性有机物浓度成正比的输出信号。
四、数据处理单元处理输出信号并显示结果PID光离子化传感器输出的信号经过数据处理单元进行处理后,可以得到一个数字化结果。
这个数字化结果可以直接显示在仪器屏幕上,也可以通过通讯接口传输到计算机等外部设备进行进一步分析和处理。
五、PID光离子化传感器原理优点1.快速响应:PID光离子化传感器能够在数秒内响应气体浓度变化,适用于需要快速检测气体浓度变化的场合。
2.高灵敏度:PID光离子化传感器能够检测非常低浓度(ppb级别)的挥发性有机物分子,并且对不同种类的挥发性有机物分子都有很好的响应。
3.低检出限:PID光离子化传感器的检出限可以达到ppb级别,能够满足很多高要求的检测任务。
4.可靠性高:PID光离子化传感器采用紫外线辐射技术进行电离,这种技术不会产生热效应和化学反应,因此仪器寿命长、可靠性高。
挥发性有机化合物VOC,PID检测白皮书

简介
挥发性有机化合物(VOCs)往往是液体,在室温下1很容易释放 出蒸汽,如溶剂和燃料。在高浓度下,这些蒸气会发生爆炸。 在极低浓度下,他们可能有毒。虽然有时候,接触这些化合物 的影响可以立刻显现,但是通常可能几个月都不会有任何明显 症状,而是此后几年才会显现。这种慢性病可能由长期大量接 触低浓度挥发性有机化合物(VOCs)造成。随着人们对挥发性有 机化合物(VOCs)的慢性毒性的逐步认识,职业接触限值(OEL) 得以降低,同时也增加了对直接测量的需求。
图1 便携式气体检测器的呼吸区
大量不同的有毒、易爆气体可能存在于某些工作环境中。因 此,最常用的办法就是使用可以同时装配多个传感器的气体 检测仪,能够同时监测可能造成威胁的不同气体危害。不同 传感器提供的信息有助于分析复杂混合气体。
然而,受成本和体积限制,谈及个人检测设备时, 只有可燃性气体传感器或者基于PID的传感器才被常 用。这两种技术并不是针对某一种气体,因此不能 用于从一种 VOC/易燃气体中区分出另一种。
检测头
密封圈 铅片
从VOC分子中去除一个电子所需的能量被称为电离电势(IP)。 分子越大,或分子中含有更多双键或三键,则IP越低。因此, 一般来说,分子越大,就越容易被检测出。并且,该技术不需 要使用可能会阻止气体进入传感器的烧结片。同时,也不易被 其他常见的化合物削弱其功能而导致中毒。
图 4:10.6 eV 光电离传感器的典型配置
光电离检测技术被公认为监测挥发性有机化合物有毒水平 的首选技术。传感器包括一盏指示灯,该灯安装于高能紫 外线(UV)光源内(图4)。该指示灯(包括一个密封的硼硅 酸盐玻璃体)内包惰性气体,最常用的是氪和电极。UV 光 的能量激发中立带电的 VOC 分子,因此去除一个电子4。
pid光离子化传感器原理
pid光离子化传感器原理PID光离子化传感器(Photoionization Detector, PID)是一种常用于气体检测和监测的传感器。
它可用于检测挥发性有机化合物(Volatile Organic Compounds,简称VOCs)的浓度,广泛应用于环境监测、工业安全、室内空气质量等领域。
在本文中,我将深入介绍PID光离子化传感器的原理、工作过程和应用。
1. PID光离子化传感器的原理PID光离子化传感器的工作原理基于光电离技术,其主要组件包括紫外(UV)光源、光电离室和电离室。
具体的工作原理如下:1.1 紫外光源:PID传感器的紫外光源通常使用氙灯。
氙灯电击激发氙气产生紫外光,该紫外光的波长在10.6至11.7电子伏特(eV)之间。
1.2 光电离室:光电离室是PID传感器中的关键组件。
当紫外光照射到光电离室中的气体分子时,该气体分子会吸收光能,并获得足够的能量以电离成正离子和电子。
1.3 电离室:电离室中的正离子和电子会受到电场的驱动,正离子被吸引到负极板,而电子则被吸引到正极板。
这个过程会产生一个电流信号,其强度与气体分子的浓度成正比。
2. PID光离子化传感器的工作过程PID光离子化传感器的工作过程分为三个步骤:光电离、电化学放大和信号读取。
2.1 光电离:当紫外光照射到光电离室中的气体分子时,气体分子会吸收光能并电离成正离子和电子。
2.2 电化学放大:电离室中的正离子和电子受到电场的作用,由于不同质量的正离子和电子在电场中的移动速度不同,它们会分别在负极板和正极板上积累电荷。
这一过程会引起一个电流信号。
2.3 信号读取:PID传感器会将电流信号转换为相应的电压信号,然后经过放大和滤波等处理后,最终转换为浓度值。
该浓度值可以在PID 仪器上显示或通过数据接口输出。
3. PID光离子化传感器的应用PID光离子化传感器由于其高灵敏度、快速响应和广泛的测量范围,在许多领域都有重要的应用。
PID传感器的简介和发展历程
PID传感器的简介和发展历程光离子气体传感器(Photo Ionization Detector,简称PID)是一种具有极高灵敏度,用途广泛的检测器,可以检测从极低浓度的10ppb到较高浓度的10000ppm(1%)的挥发性有机化合物(V olatile Organic Compounds,简称VOC)和其它有毒气体。
与传统检测方法相比,它具有便携式、体积小、精度高(ppm级)高分辨、响应快、可以连续测试、实时性、安全性高等重要优点,可以为工作人员提供实时的信息反馈,这种反馈可以使检测人员确认他们处于没有暴露于危险化学品之中的安全状态,确保工作人员的安全,对于潜在的泄漏事故的防范自动监控报警,事故区域确认方面也有广阔的应用前景。
光离子化技术就是利用光电离检测器来电离和检测特定的易挥发有机化合物。
光电离检测器可探测那些气体电离势能在紫外光源辐射能量水平之下的气体,其高能紫外辐射可使空气中大多数有机物和部分无机物电离,但仍保持空气中的基本成分如N2、O2、CO2、H20不被电离(这些物质的电离电位大于11eV)。
光离子化一个最显著的特点就是气体被检测后,离子重新复合成原来的气体和蒸气,也就是说它是不具破坏性的检测器。
可以通俗地讲,PID就是一台没有色谱柱的便携式色谱[3]。
由于可以检测极低浓度的挥发性有机化合物和其它有毒气体。
因而对VOC检测具有极高灵敏度的PID就在应急事故的各类处理中有着无法比拟的优越性。
随着科技的发展,它已经成为环境保护和实时检测污染等方面的强有力工具。
随着技术的快速进步,美国的华瑞(RAE)、英思科(Indsci)、热电(Thermo)、梅思安(MSA)、OI、SRI、Photovac、HNU、PE等公司、英国的离子科学(Ion Science)公司均推出自己特色的PID系列产品。
1993年RAE推出世界上第一台个人用便携式光离子化检测仪MicroRAE,2004年RAE推出世界上第一台结合TVOC、可燃性气体、氧气、硫化氢和一氧化碳传感器于一体的佩戴式密闭空间进入气体检测仪EntryRAE。
PID光离子传感器
PID光离子传感器PID光离子传感器产品描述:PID光离子传感器适用于各种环境和特殊环境中的挥发性有机物PID光离子气体浓度和泄露,在线检测及现场声光报警,对危险现场的作业安全起到了预警作用,此仪器采用进口的电化学传感器和微控制器技术,具有信号稳定,精度高,重复性好等优点,防爆接线方式适用于各种危险场所,并兼容各种控制器,PLC,DCS 等控制系统,可以同时实现现场报警和远程监控,报警功能,4-20mA标准信号输出,继电器开关量输出。
PID光离子传感器产品特性:进口电化学传感器具有良好的抗干扰性能,适用寿命8年。
采用先进微处理技术,响应速度快,测量精度高,稳定性和重复性好。
检测现场具有具有现场声光报警功能,气体浓度超标即时报警,是危险场所作业的安全保障。
4现场带背光大屏幕LCD显示,直观显示气体浓度,类型,单位,工作状态等。
5独立气室,更换传感器无须现场标定,传感器关键参数自动识别。
6全量程范围温度数字自动跟踪补偿,保证测量准确性。
检测气体:空气中的PID光离子气体检测范围:0~100ppm,0~200ppm,0~1000ppm,0~1000ppm,0~5000ppm,100%LEL可选。
分别率:0.01ppm(0~100ppm);0.1ppm(0~1000ppm);1ppm(0~10000ppm以上);0.1LEL.工作方式:固定式连续工作,扩散式,管道式,流通时,泵吸式可选。
检测误差:≦1%(F.S)响应时间:≦10S输出信号:电流信号输出4-20MA报警方式:2路无源节点信号输出,报警点可设置。
工作环境:-20℃~50℃(特殊要求:(-40℃~+70℃)相对湿度:≦90%RH工作电压:DC12~30V传感器寿命:3年防爆形式:探头变送器及传感器均为隔爆型。
防爆等级:Exd II CT6连接电缆:三芯电缆(单根线径≧1.5mm);建议选用屏蔽电缆。
连接距离:≦1000m.防护等级:IP65.外形尺寸:183X143X107mm.重量:1.5Kg.检测气体:空气中的PID光离子气体检测范围:0-100ppm、500ppm、1000ppm、5000ppm、0-100%LEL分辨率:0.1ppm、0.1%LEL显示方式:液晶显示温湿度:选配件,温度检测范围:-40~120℃,湿度检测范围:0-100%RH检测方式:扩散式、流通式、泵吸式可选安装方式:壁挂式、管道式检测精度:≤±3%线性误差:≤±1%响应时间:≤20秒(T90)零点漂移:≤±1%(F.S/年)恢复时间:≤20秒重复性:≤±1%信号输出:①4-20mA信号:标准的16位精度4-20mA输出芯片,传输距离1Km②RS485信号:采用标准MODBUS RTU协议,传输距离2Km③电压信号:0-5V、0-10V输出,可自行设置④脉冲信号:又称频率信号,频率范围可调(选配)⑤开关量信号:标配2组继电器,可选第三组继电器,继电器无源触点,容量220VAC3A/24VDC3A传输方式:①电缆传输:3芯、4芯电缆线,远距离传输(1-2公里)②GPRS传输:可内置GPRS模块,实时远程传输数据,不受距离限制(选配)接收设备:用户电脑、控制报警器、PLC、DCS、等报警方式:现场声光报警、外置报警器、远程控制器报警、电脑数据采集软件报警等报警设置:标准配置两级报警,可选三级报警;可设置报警方式:常规高低报警、区间控制报警电器接口:3/4″NPT内螺纹、1/2″NPT内螺纹,同时支持2种电器连接方式防爆标志:ExdII CT6(隔爆型)壳体材料:压铸铝+喷砂氧化/氟碳漆,防爆防腐蚀防护等级:IP66工作温度:-30~60℃工作电源:24VDC(12~30VDC)工作湿度:≤95%RH,无冷凝尺寸重量:183×143×107mm(L×W×H)1.5Kg(仪工作压力:0~100Kpa器净重)标准配件:说明书、合格证质保期:一年PID光离子传感器简单介绍:PID光离子传感器●自动温度补偿,零点,满量程漂移补偿●防高浓度气体冲击的自动保护功能●全软件校准功能,用户也可自行校准,用3个按键实现,操作简单●二线制4-20mA输出PID光离子传感器应用场所医药科研、制药生产车间、烟草公司、环境监测、学校科研、楼宇建设、消防报警、污水处理、工业气体过程控制石油石化、化工厂、冶炼厂、钢铁厂、煤炭厂、热电厂、、锅炉房、垃圾处理厂、隧道施工、输油管道、加气站、地下燃气管道检修、室内空气质量检测、危险场所安全防护、航空航天、军用设备监测等。
pid光离子化传感器的标定点
pid光离子化传感器的标定点
PID光离子化传感器的标定点可以根据不同的使用需求进行设置,通常需要进行零点校准和气体标准品浓度点校准。
1. 零点校准:零点校准是将传感器的响应归零,即在没有目标
气体存在时,使传感器输出为零。
可通过使用洁净干燥的空气或其他
没有目标气体的环境进行校准。
在这种环境下,调整传感器的零点校准,使其输出为零。
2. 气体标准品浓度点校准:气体标准品浓度点校准是在特定气
体浓度下,调整传感器的输出以匹配实际浓度。
根据具体需要,可以
选择不同气体进行标准品浓度点校准,如可挥发性有机化合物(VOCs)等。
在已知浓度的标准品气体环境下,将传感器输出调整为与标准品
浓度相匹配。
请注意,不同的PID光离子化传感器可能具有不同的标定点要求,请参考传感器制造商的文档和建议进行准确的标定。
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有机挥发物传感器模组
有机挥发物传感器模组特点:
★是款内置微型气体泵的安全便携装置
★整机体积小,重量轻,防水,防爆,防震设计.
★高精度,高分辨率,响应迅速快.
★采用大容量可充电锂电池,可长时间连续工作.
★数字LCD背光显示,声光、振动报警功能.
★上、下限报警值可任意设定,自带零点和目标点校准功能,内置
温度补偿,维护方便.
★宽量程,最大数值可显示到50000ppm、100.00%Vol、100%LEL.
★数据恢复功能,免去误操作引起的后顾之忧.
★显示值放大倍数可以设置,重启恢复正常.
★外壳采用特殊材质及工艺,不易磨损,易清洁,长时间使用光亮如新.
有机挥发物传感器模组产品特性:
★是款内置微型气体泵的高精度的手式安全便携装备;
★进口PID光离子传感器具有良好的抗干扰性能,使用寿命长达3年;
★采用先进微处理器技术,响应速度快,测量精度高,稳定性和重复性好;
★检测现场具有现场声光报警功能,气体浓度超标即时报警,是危险现场作业的安全保障;
★现场带背光大屏幕LCD显示,直观显示气体浓度/类型/单位/工作状态等;
★全量程范围温度数字自动跟踪补偿,保证测量准确性;
★半导体纳米工艺超低功耗32位微处量器;
★全软件自动校准,传感器多达6级目标点校准功能,保证测量的准确性和线性,并且具有数据恢复功能;★全中文/英文操作菜单,简单实用,带温度补偿功能;
★防高浓度气体冲击的自动保护功能;
有机挥发物传感器模组技术参数:
检测气体:空气中的有机挥发物气体
检测范围:0-100ppm、500ppm、1000ppm、5000ppm、0-100%LEL
分辨率:0.1ppm、0.1%LEL
显示方式:液晶显示
温湿度:选配件,温度检测范围:-40~120℃,湿度检测范围:0-100%RH
检测方式:扩散式、流通式、泵吸式可选安装方式:壁挂式、管道式检测精度:≤±3%线性误差:≤±1%
响应时间:≤20秒(T90)零点漂移:≤±1%(F.S/年)恢复时间:≤20秒重复性:≤±1%
信号输出:①4-20mA信号:标准的16位精度4-20mA输出芯片,传输距离1Km
②RS485信号:采用标准MODBUS RTU协议,传输距离2Km
③电压信号:0-5V、0-10V输出,可自行设置
④脉冲信号:又称频率信号,频率范围可调(选配)
⑤开关量信号:标配2组继电器,可选第三组继电器,继电器无源触点,容量220VAC3A/24VDC3A
传输方式:①电缆传输:3芯、4芯电缆线,远距离传输(1-2公里)
②GPRS传输:可内置GPRS模块,实时远程传输数据,不受距离限制(选配)
接收设备:用户电脑、控制报警器、PLC、DCS、等
报警方式:现场声光报警、外置报警器、远程控制器报警、电脑数据采集软件报警等
报警设置:标准配置两级报警,可选三级报警;可设置报警方式:常规高低报警、区间控制报警
电器接口:3/4″NPT内螺纹、1/2″NPT内螺纹,同时支持2种电器连接方式
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防护等级:IP66工作温度:-30~60℃
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工作压力:0~100Kpa
标准配件:说明书、合格证质保期:一年
有机挥发物传感器模组简单介绍:
有机挥发物传感器模组报警器高精度、高分辨率,响应快速,超大容量锂电充电电池,采样距离远,LCD背光显示,声光报警功能,上、下限报警值可任意设定,可进行零点和任意目标点校准,操作简单,具
有误操作数据恢复功能.
有机挥发物传感器模组应用场所:
医药科研、学校科研、制药生产车间、烟草公司、环境检测、楼宇建设、消防报警、污水处理、石油石化、化工厂、冶炼厂、钢铁厂、煤炭厂、热电厂、锅炉房、加气站、垃圾处理厂、隧道施工、输油管道、航空航天、工业气体过程控制、室内空气质量检测、地下燃气管道检修、危险场所安全防护、军用设备检测等。