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氣體洩漏如何防範?危害氣體&氣體測漏方法,商場、工廠必看!

作者:光崴實業 | Mar 18, 2025 3:42:30 AM

2025年2月份,台中市西屯區的新光三越百貨中港店發生嚴重的氣爆事故,造成4名罹難39名輕重傷,並引發周邊路段的臨時管制,這成為臺灣史上最嚴重的百貨公司公共安全事件之一。這起事故再次凸顯了氣體洩漏的潛在危害。無論是在公眾場所、商業設施,還是大型工廠,氣體洩漏都可能導致嚴重的財產損失、人員傷亡,甚至影響整體的社會安全。為了降低氣體洩漏的風險,企業與公眾場所應採取有效的氣體測漏檢測與安全措施。本文將介紹各種氣體檢測方法,幫助你對氣體安全有更多的了解!

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氣體洩漏有多危險?從氣體類型解析潛在風險

氣體洩漏可依危害性分為:惰性氣體、易燃氣體、毒性氣體、腐蝕性氣體及氧化性氣體。不同類型的氣體洩漏時,危害程度和特性、緊急應對的困難度也有所不同。

 

氣體洩漏分類一:惰性氣體

惰性氣體(inert gas),如氮氣、氦氣、二氧化碳、氬氣等,無色無味,通常以壓縮或液化形式存在。

 

惰性氣體測漏的危害程度

惰性氣體洩漏可能在無預警的情況下,導致人員窒息。除了氮氣和氦氣,多數惰性氣體比重大於空氣,會向地面擴散。遇熱時,壓力上升可能引發爆裂或爆炸。液化氣體洩漏可能造成冷凍灼傷,大量洩漏會使環境煙霧瀰漫,增加工安事故和窒息風險。

 

惰性氣體測漏的緊急應對

在灌充過程中若發生惰性氣體洩漏,操作人員應立即停止作業並迅速止漏。如果無法止漏,應將鋼瓶移至空曠區域,在安全的情況下讓氣體自然洩完。在運輸途中如發生洩漏,司機應優先將車輛開至遠離人群的空曠地區,再嘗試止漏。如果無法有效控制,應確保安全後讓氣體洩完。

 

氣體洩漏分類二:易燃性氣體

易燃性氣體,如氫氣、乙炔、甲烷、液化石油氣、一氧化碳、矽甲烷等,通常是無色無味的壓縮、溶解或液化氣體,其中乙炔有類似醚(Ether)的刺鼻氣味。

 

易燃性氣體測漏的危害程度

易燃性氣體洩漏極具危險性,因為它們有高度可燃性,與空氣或氧氣混合後容易形成爆炸性氣體。一旦遇熱,壓力會迅速上升,可能導致爆裂或爆炸,特別是乙炔鋼瓶在受熱時會急速爆炸。此外,多數易燃氣體無色無味,氣體洩漏時難以察覺,可能會在無預警的情況下造成人員窒息。氫氣、甲烷、一氧化碳比空氣輕,會向上擴散,而液化石油氣比較重,會沿地面聚集,增加火災與和爆炸風險。

 

易燃性氣體測漏的緊急應對

如果無法止漏,應將鋼瓶搬移到空曠地區,並在安全的情況下,讓氣體完全洩漏。若鋼瓶發生火災,應馬上就地以水柱降溫並隔離,直至氣體洩漏完畢,火勢熄滅。但若遇到氣體火災,應立即通報119消防隊,並用大量水柱沖淋氣體容器降溫,同時在容器周圍設置水幕進行隔離,防止火勢擴散。

 

氣體洩漏分類三:毒性氣體

毒性氣體,如氯氣、氨氣、一氧化碳、砷化氫、磷化氫等,通常是無色氣體,除了像一氧化碳沒有刺激性氣味外,其他氣體通常帶有刺激性氣味。這些氣體一般以壓縮或液化的形式存在,具有毒性。

 

毒性氣體測漏的危害程度

毒性氣體測漏的危害極大,這些氣體毒性強,一旦吸入或通過皮膚進入人體,可能引發中毒反應。如果鋼瓶遭遇高溫,壓力會劇增,存在爆裂或爆炸的風險。這些氣體比空氣重,會沿地面蔓延,而洩漏的液化氣體可能引起冷凍灼傷,對人員安全構成嚴重威脅。

 

毒性氣體測漏的緊急應對

高度毒性氣體的緊急應對難度較高,如果在灌充或儲存過程中發生氣體洩漏,需立即通報廠內緊急應變小組(ERT)指揮官,並通報119消防隊和工廠緊急應變小組指揮官到場處理。如果消防隊先行抵達,先請他們用水柱冷卻氣體容器並進行隔離,直到緊急應變小組攜帶止漏工具到場處理為止。

 
氟氣外洩有多危險?半導體產業不可忽視的安全警訊!
台南市某科技公司發生氟氣外洩事故,現場緊急疏散大樓內300多名員工與相關人員,所幸未造成人員傷亡。據了解,氟氣是一種淡黃色、帶有刺激性氣味的氣體,且有毒性與腐蝕性,接觸後可能導致嚴重皮膚灼傷與眼部損傷,吸入則可能致命。氟氣被環境部化學物質管理署列為急毒性毒化物,主要應用在氟化物製造、半導體產業及相關製程,一般場所較為罕見。然而,因為它本身高度危險,發生氣體洩漏時必須謹慎處理,避免意外發生。
 

氣體洩漏分類四:腐蝕性氣體

腐蝕性氣體,如氯氣、氯化氫、氨氣、二氧化硫等,大多數被歸類為腐蝕性物質的危險品,會對生物組織造成損害。這些物質包括強酸、強鹼及高濃度的弱酸弱鹼等。它們有的以固體形式存在,有的則為液體,還有一些會揮發成氣體。

 

腐蝕性氣體測漏的危害程度

除了具備毒性氣體的特性外,腐蝕性氣體還有強烈的腐蝕性,會對眼睛和皮膚造成嚴重傷害。腐蝕性與毒性不同,腐蝕性物質通常在接觸後,會立即造成局部傷害,而毒性化學品則會引起系統性中毒,且傷害可能會在一段時間後才會顯現。

 

腐蝕性氣體測漏的緊急應對

遇到氣體外洩時,需立即切斷洩漏氣源,並在密閉空間內對洩漏區域進行通風換氣,將洩漏氣體排散。隨後應將人員疏散至空曠地區,避免吸入或接觸氣體。無適當防護裝備的人員不得貿然進入現場。如果不慎接觸,需馬上用大量清水沖洗並就醫。使用腐蝕性氣體的場所應定期檢查相關設備,並加強人員的緊急應變教育訓練,預防危害事故發生。

 

氣體洩漏分類五:氧化性氣體

氧化性氣體有氧氣、笑氣、氯氣等類型,特性如下:氧氣是無色無味的氣體;笑氣是無色、略帶甜味的冷凍液化氣體;氯氣則是黃色、無味的冷凍液化氣體。

 

氧化性氣體測漏的危害程度

強氧化性氣體側漏容易引起火災或劇烈燃燒。笑氣為麻醉性氣體,會導致昏迷,且在缺氧情況下可能引發窒息。氯氣則會中毒、有腐蝕性,對眼睛和皮膚造成傷害。皮膚接觸液態氧、笑氣或氯氣可能導致冷凍灼傷,並對某些材料設備有低溫脆化風險。

 

氧化性氣體測漏的緊急應對

腐蝕或過量充裝可能導致氯化氫瓶破裂,如果氣瓶未正確規範充裝率並未進行充裝率驗證過程,會增加安全風險。在灌充過程中發生氣體外洩時,操作人員應立即停止灌充並迅速止漏。如果無法止漏,需先將鋼瓶搬至空曠地區,並在安全範圍內讓氣體徹底洩漏。若發生大型氣體火災,應立即通報119消防隊,用大量水柱沖淋氣體容器降溫,同時使用水隔離容器四周。

 

氣體洩漏類型比較表

氣體
分類
惰性 易燃性 毒性 腐蝕性 氧化性
常見
類型
氮氣、氦氣、二氧化碳、氬氣 氫氣、乙炔、甲烷、液化石油氣、一氧化碳、矽甲烷 氯氣、氨氣、一氧化碳、砷化氫、磷化氫 氯氣、氯化氫、氨氣、二氧化硫 氧氣、笑氣、氯氣
主要
特性
無色、無味的壓縮或液化氣體 通常無味無色的壓縮、溶解、液化氣體 通常無色的壓縮或液化氣體,有刺鼻氣味 如同毒性氣體,同時具有腐蝕性 氧氣無色無味、笑氣和氯氣為冷凍液化氣體
危害
程度
可能導致人員窒息、遇熱易爆炸、大量洩漏會造成環境煙霧瀰漫 高度可燃、遇熱易急速發生爆炸、液化氣體會造成冷凍灼傷 高度毒性氣體、遇熱會嚴重爆裂及爆炸、液化氣體造成冷凍灼傷 會嚴重傷害眼睛和皮膚 強氧化性質,氣體洩漏容易引起火災或造成劇烈燃燒

 

氣體測漏六大檢測方法,打造氣體安全防護網!

在工廠與製造設施中,空氣與氣體洩漏最容易發生的位置包括設備管道、管線、閥門及設備間隙。在工業領域,經常使用各種化學物質,氣體洩漏的風險較高,因此需要安裝高效、靈敏的氣體洩漏偵測系統,並定期檢測與監控,保持工作環境的安全。相比之下,商業建築和辦公場所主要使用天然氣來進行煮食、取暖及燃氣設備供應,因此這些場所的氣體偵測重點,可針對可燃氣體洩漏進行監控。以下是常見的氣體洩漏檢測方法:

 

氣體側漏檢測方法一:紅外線吸收技術

紅外線吸收技術通過檢測氣體吸收特定波長紅外線的能力來識別氣體成分,這種技術常用於多種氣體洩漏的偵測。搭配氣體偵測器,能有效建立氣體洩漏偵測系統,幫助使用者即時識別並應對潛在安全風險,避免火災與爆炸事故。


市面上有手持式紅外線氣體洩漏檢測儀,主要特點包括針對特定氣體的波長開發,實現更精確的氣體探測。這些儀器可探測多種氣體,通過精心設計的紅外線波段,可以偵測到甲烷、六氟化硫、乙烯、氨氣、氟利昂、一氧化氮、二氧化硫等數十種氣體。

〈產品推薦:手持式紅外線氣體洩漏檢測儀

 

氣體側漏檢測方法二:超音波檢測

氣體從高壓區域洩漏到低壓區域時,會產生超音波頻率的聲波。透過超音波檢測設備,可以捕捉這些聲波並定位洩漏點。氣體泄漏掃描槍利用超音波原理檢測氣體側漏點,定位精度達±1.0 cm,並可對5米範圍外的泄漏點進行初步定位。

 

氣體側漏檢測方法三:直接檢測法

直接檢測法是透過攜帶氣體採樣器,沿著管線或平行埋地感測器管進行氣體採樣,來檢測漏氣。這種方法通常分為火焰電離檢測法、可燃氣體檢測法和示蹤氣體檢測法,主要是依靠儀器精確測量周圍空氣中是否有超過警戒濃度的可燃氣體,一旦發現,檢測器會立即發出警報。

 

氣體側漏檢測方法四:間接檢測法

間接檢測法中的壓力分析法,利用管道在正常運行時的穩定壓力狀態。當管道發生泄漏時,壓力會驟降並產生擴張波,這會引起管道沿線的壓力變化。通過在管道設置壓力檢測點,分析數據變化曲線並與正常運行時的曲線對比,可以判斷是否發生氣體洩漏。這種方法常用在新建管線或大修期間。

 

氣體側漏檢測方法五:半導體氣體感測器

利用半導體材料的電阻率隨氣體濃度變化的特性,檢測環境中的氣體側漏。在有還原性氣體洩漏的情況下,表面的氧與還原氣體反應後消失,氧化錫中的電子重新獲得自由,從而使電子流動更加順暢,達到氣體檢測效果。這種方法反應快速,且設備成本相對較低。

 

氣體側漏檢測方法六:電化學傳感器

透過氣體與電化學傳感器中的電極發生反應,來測量氣體濃度。這項技術特別適合檢測有毒氣體的洩漏。這類傳感器穩定良好,能長時間不用維護,經常用來檢測一氧化碳濃度,是一氧化碳探測器的理想選擇。

 

氣體側漏檢測方法比較表

  紅外線
吸收技術
超音波檢測 直接檢測法 間接檢測法 半導體
氣體感測器
電化學
傳感器
檢測
原理
利用氣體吸收特定波長的紅外線來識別氣體成分 利用超音波原理檢測氣體洩漏,通過聲波變化發現洩漏 通過氣體採樣器進行氣體採樣,分析氣體濃度 通過壓力變化來推測是否有氣體洩漏 依據半導體材料的電阻率隨氣體濃度變化來檢測 依據氣體與電化學電極的反應來檢測氣體濃度
檢測
優勢
高靈敏度、可同時檢測多種氣體、精準度高 精準的定位能力(±1.0 cm)、可遠程檢測 反應迅速,適合即時檢測 可監控大範圍內的氣體洩漏,靈敏度高 設備成本低、反應快,適合移動式使用 高靈敏度,適用特定氣體檢測,反應迅速
注意
事項
設備成本較高,對環境溫度和濕度較為敏感 可能受到背景噪音影響,無法區分氣體種類 需要專業操作,確保採樣器的準確性 主要用於靜態系統,對動態變化不敏感 受溫度影響,可能會有交叉干擾 需要定期更換電解質,對環境條件敏感
適用
氣體
多種氣體洩漏偵測 有特定聲學特性的氣體 易燃性氣體 新建管線、大修期間的檢測 檢測一氧化碳、氨氣等氣體 毒性氣體洩漏偵測

 

結論

無論是2014年高雄氣爆事故,還是2025年台中新光三越氣爆事故,都讓我們深刻感受到氣體洩漏帶來的危險。這些事故引發火災、爆炸或中毒等嚴重後果,對人員安全和環境造成極大威脅。光崴熱像儀利用紅外線吸收技術,能精確檢測多種氣體,並針對特定波長進行優化,讓檢測結果清晰又準確。還能結合紅外線和可見光進行觀測,輕鬆定位洩漏點,具備±2%的測溫精度,能同時滿足氣體洩漏和溫度測量的需求。部分機型擁有IIC T4防爆等級,適用石油化學、天然氣等高風險環境使用。選擇光崴熱像儀,讓你的工作場所更加安全,立即聯繫我們,了解更多!

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