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氧压的凹凸不同对机体各种生理功能的影响也不同。当吸入60~1OOkPa已时,其毒性突出地体现在视觉;100~2OOkPaO2时,体现在呼吸系统;30OkPaO2以上时,出现神经系统症状体征。这3种状况分别称为:眼型、肺型、脑型氧。
这是从临床角度根据不同氧压和首要体现人为地加以区分的,并不是说某型氧只要某的病理变化而无其他异常,事实上在较高氧压和较长暴露过程后,几乎全身各类安排都可遭受相应的损害。
人体各安排均不能承受过多的氧,这是因为氧自身不靠酶催化就能与不饱和脂肪酸反响,并能损坏储存这些酸的磷脂,而磷脂又是构成细胞生物膜的首要成分,然后形成细胞,这个过程叫做脂质过氧化。此外高纯氧气对细胞的损坏还在于它可产生自由基,诱发。
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氧气管道与可燃(液)体共同敷设时,由于设计安装不合格或缺乏正常维护,氧气和可燃气体泄漏,形成性气体或氧气与可燃气体(液体)接触,引起燃烧。液氧在常温常压下能迅速蒸发,短时间内容易在周围形成一定压力的富氧区域。此外,由于液氧的大量蒸发,储罐中碳氢化合物的浓度也可能增加。因此,火灾和的风险远高于气态。如果液氧储罐的超压安全装置失效,储罐腐蚀,液氧储罐的使用压力超过设计工作压力或液氧充装量过大。当液氧中碳氢化合物含量超过0.1%时;当阀门及附件材料粘油或材料不符合要求时,可能引起液氧储罐的燃烧和。
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工业混合气是近二十年来出现的新品种,用途非常广泛,但其分类尚未有统一标准。工业混合气包括自然合成和纯品配制两类。按其状态分为气态混合气和液态混合气还有气液混合气。按其所含主要危险特性组份,一般可分为可燃性混合气、自燃性混合气、性混合气和腐蚀性混合气等。新出现的新型气液混合气在应用于切割时,相比较气其他混合气来说稳定性、混合程度、安全性和使用效果都凸显了很大的优势。
工业气体的常见物理特性,可归纳为:可压缩性和膨胀性。一定量的气体在温度基本保持不变时,所加的压力越大其体积就会变得越小,若继续加压,气体将会压缩成液体,这就是气体的可压缩性。工业气体通常以压缩或液化状态储存于钢瓶内。气体在光照或受热后,温度升高,分子间的热运动加剧,体积增大,若在一定容器内,气体受热的温度越高,其膨胀后形成的压力越大,这就是气体受热的膨胀性。压缩气体和液化气体盛装在容器内,如受高温、日晒,气体极易膨胀,产生很大的压力,当压力超过容器的耐压强度,就会造成。因此,工业气体均具有极大的危险性。
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