气体检测仪是一种气体泄露浓度检测的仪器仪表工具,其中包括:便携式气体检测仪、手持式气体检测仪、固定式气体检测仪、在线式气体检测仪等。主要利用气体传感器来检测环境中存在的气体种类,气体传感器是用来检测气体的成份和含量的传感器。
一般认为,气体传感器的定义是以检测目标为基础的,也就是说,凡是用于检测气体成份和浓度的传感器都称作气体传感器,不管它是用物理方法,还是用化学方法。比如,检测气体流量的传感器不被看作气体传感器,但是热导式气体分析仪却属于重要的气体传感器,尽管它们有时使用大体一致的检测原理。
气体检测仪是一种气体泄漏浓度检测的仪器仪表工具,主要是指便携式/手持式气体检测仪。
分类
半导体式
它是利用一些金属氧化物半导体材料,在一定温度下,电导率随着环境气体成份的变化而变化的原理的。比如,酒精传感器,就是利用二氧化锡在遇到酒精气体时,电阻会急剧减小的原理制备的。
优点
半导体式气体传感器可以有效地用于:甲烷、乙烷、丙烷、丁烷、酒精、甲醛、一氧化碳、二氧化碳、乙烯、乙炔、氯乙烯、苯乙烯、丙烯酸等很多气体地检测。尤其是,这种传感器成本低廉,适宜于民用气体检测的需求。下列几种半导体式气体传感器是成功的:甲烷(天然气、沼气)、酒精、一氧化碳(城市煤气)、硫化氢、氨气(包括胺类,肼类)。传感器可以满足工业检测的需要。
缺点
稳定性较差,受环境影响较大;尤其,每一种传感器的选择性的,输出参数也不能确定。因此,不宜应用于计量准确要求的场所。
燃烧式
这种传感器是在白金电阻的表面制备耐高温的催化剂层,在一定的温度下,可燃性气体在其表面催化燃烧,燃烧是白金电阻温度升高,电阻变化,变化值是可燃性气体浓度的函数。
优点
催化燃烧式气体传感器选择性地检测可燃性气体:凡是不能燃烧的,传感器都没有任何响应。催化燃烧式气体传感器计量准确,响应快速,寿命较长。
缺点
在可燃性气体范围,无选择性。暗火工作,有引燃爆炸的危险。大部分元素有机蒸汽对传感器都有中毒作用。
热导池式
每一种气体,都有热导率,当两个和多个气体的热导率差别较大时,可以利用热导元件,分辨其中一个组分的含量。这种传感器已经传感器地用于氢气的检测、二氧化碳的检测、高浓度甲烷的检测。
这种气体传感器可应用范围较窄,限制因素较多。
电化学式
它相当一部分的可燃性的、有毒有害气体都有电化学活性,可以被电化学氧化或者还原。利用这些反应,可以分辨气体成份、检测气体浓度。电化学气体传感器分很多子类:
(1)、原电池型气体传感器(也称:加伏尼电池型气体传感器,也有称燃料电池型气体传感器,也有称自发电池型气体传感器),在那里铅金属被氧化。电流的大小与氧气的浓度直接相关。这种传感器可以有效地检测氧气、二氧化硫、氯气等。
(2)、恒定电位电解池型气体传感器,这种传感器用于检测还原性气体非常有效,它的原理与原电池型传感器,它的电化学反应是在电流强制下发生的,是一种真正的库仑分析的传感器。这种传感器已经成功地用于:一氧化碳、硫化氢、氢气、氨气、肼、等气体的检测之中,是现有毒有害气体检测的主流传感器。
(3)、浓差电池型气体传感器,具有电化学活性的气体在电化学电池的两侧,会自发形成浓差电动势,电动势的大小与气体的浓度有关,这种传感器的成功实例就是汽车用氧气传感器、固体电解质型二氧化碳传感器。
(4)、电流型气体传感器,有一种测量氧气浓度的传感器利用电化池中的电流与载流子浓度相关的原理制备氧(气)浓度传感器,用于汽车的氧气检测,和钢水中氧浓度检测。
红外线
大部分的气体在中红外区都有吸收峰,检测吸收峰位置的吸收情况,就可以确定某气体的浓度。
这种传感器过去都是大型的分析仪器,但是近些年,随着以MEMS技术为基础的传感器工业的发展,这种传感器的体积已经由10升,45公斤的巨无霸,减小到2毫升(拇指大小)左右。使用无需调制光源的红外探测器使得仪器没有机械运动部件,实现免维护化。红外线气体传感器可以有效地分辨气体的种类,准确测定气体浓度。
这种传感器成功的用于:二氧化碳、甲烷的检测。
磁性氧气
这是磁性氧气分析仪的核心,但是也已经实现了"传感器化"进程。
它是利用空气中的氧气可以被强磁场吸引的原理制备的。
这种传感器只能用于氧气的检测,大气环境中只有氮氧化物能够发生微小的影响,但是由于这些干扰气体的含量往往很少!
LEL
"LEL"是指爆炸下限。可燃气体在空气中遇明火种爆炸的低浓度。
燃烧是伴有发光发热的激烈氧化反应,它具备三个要素:a、可燃物(燃气);b、助燃物(氧气);c、点火源(温度)。
可燃气的燃烧可以分为两类,一类是扩散燃烧,即挥发的或从设备中喷出、泄漏的可燃气,遇到点火源混合燃烧。
另一类燃烧,是可燃气与空气混合着火燃烧,这种燃烧反应激烈而速度快,一般会发生巨大的压力和声响,又称之为爆炸。燃烧与爆炸没有严格的区分。
低于爆炸下限,混合气中的可燃气的含量不足,不能引起燃烧或爆炸,上限混合气中的氧气的含量不足,也不能引起燃烧或爆炸。
另外,可燃气的燃烧与爆炸还与气体的压力、温度、点火能量等因素有关。一般用体积百分比浓度表示。
各种可燃气体检测仪的测量范围为0-100%LEL。 固定式可燃气体检测仪的通常设有二个报警点(与报警主机的型号有关):10%LEL为一级报警,25%LEL为二级报警。
便携式可燃气体检测仪的通常有一个报警点:25%LEL为报警点。 举例说明,甲烷的爆炸下限为5%体积比,那也就是说,把这个5%体积比,一百等分,让5%体积比对应100%LEL,也就是说,当检测仪数值到达10%LEL报警点时,相当于此时甲烷的含量为0.5%体积比。
当检测仪数值到达25%LEL报警点时,相当于此时甲烷的含量为1.25%体积比。
ppm
ppm是溶液浓度(溶质质量分数)的一种表示方法,ppm表示百万分之一。
对于溶液:即1升水溶液中有1/1000毫升的溶质,则其浓度(溶质质量分数)为1ppm。
对于气体:对环境大气(空气)中污染物浓度的表示方法之一。
体积浓度表示法:一百万体积的空气中所含污染物的体积数,即ppm
大部分气体检测仪器测得的气体浓度都是体积浓度(ppm)。是环保部门,则要求气体浓度以质量浓度的单位(如:mg/m3)表示,都是采用质量浓度单位(如:mg/m3)表示。
分类
按使用方式可分为台式气体检测仪和手持气体检测仪
按可检测的气体数量可分为单一气体检测仪和多种气体检测仪
按气体传感器的原理可分为红外线气体检测仪、热磁气体检测仪、电化学式气体检测仪、半导体式气体检测仪、紫外线气体检测仪等。
原理
以常见的红外线气体检测仪为例,说明气体检测仪的原理:
测量这种吸收光谱可判别出气体的种类;测量吸收强度可确定被测气体的浓度。红外线检测仪的使用范围宽,不仅可分析气体成分,也可分析溶液成分,且灵敏度高,反应迅速,能在线连续指示,也可组成调节系统。工业上常用的红外线气体检测仪的检测部分由两个并列的结构相同的光学系统组成。
一个是测量室,一个是参比室。两室通过切光板以一定周期同时或交替开闭光路。在测量室中导入被测气体后,具有被测气体特有波长的光被吸收,从而使透过测量室这一光路而进入红外线接收气室的光通量减少。气体浓度好,进入到红外线接收气室的光通量就越少;而透过参比室的光通量是一定的,进入到红外线接收气室的光通量也一定。因此,被测气体浓度,透过测量室和参比室的光通量差值就越大。这个光通量差值是以一定周期振动的振幅投射到红外线接收气室的。接收气室用几微米厚的金属薄膜分隔为两半部,室内封有浓度较大的被测组分气体,在吸收波长范围内能将射入的红外线吸收,从而使脉动的光通量变为温度的周期变化,再可根据气态方程使温度的变化转换为压力的变化,然后用电容式传感器来检测,经过放大处理后指示出被测气体浓度。除用电容式传感器外,也可用直接检测红外线的量子式红外线传感器,并采用红外干涉滤光片进行波长选择和配以可调激光器作光源,形成红外气体检测仪。这种检测仪只用一个光源、一个测量室、一个红外线传感器就能完成气体浓度的测量。若采用装有多个不同波长的滤光盘,则能同时分别测定多组分气体中的各种气体的浓度。
用途
气体检测仪可检测硫化氢,一氧化碳,氧气,二氧化硫,磷化氢,氨气,二氧化氮,氰化氢,氯气,二氧化氯,臭氧和可燃气体等多种气体,广泛应用在石化、煤炭、冶金、化工、市政燃气、环境监测等多种场所现场检测。 可以实现场合测量需要;可对坑道、管道、罐体、密闭空间等进行气体浓度探测或泄漏探测。
室内空气质量检测是针对室内装饰装修、家具添置引起的室内空气污染物超标情况;
进行的分析、化验的技术过程,依据室内空气质量标准,可以判断室内各项指标的污染状况,并进行有针对性的防控措施。
室内空气检测仪使用方法:
1. 用砂片稍用力将检测管两端各划一圈割印。
2. 用硅胶管套套住检测管上的箭头所指一端,沿切割印掰断,用同样方法掰断另一端。
3. 用硅胶管套套住检测管上的箭头所指一端(防止漏气),插入所要检测标注的气体通道口上(稍用力插紧)。
注意方向性,箭头方向代表气体流过方向。
4. 将所需检测的若干项的检测管,按以上方法均插好之后;
接通电源,打开总电源开关,总电源指示灯亮,查看电压表是还正常。
5. 调节所需检测气体对应的时间控制器,使其符合技术指标。
打开所要检测项的开关,对应指示灯亮,所对应的检测项即开始检测。
6. 检测结束,切断电源,一手轻按气体通道口上的蓝色套圈,另一手拔出检测管。
7. 手持检测管箭头朝下,并垂直于地面放在与目光基本不平的位置;
观察管上颜色变化所指刻度,既为被检测气体的浓度。
裂缝综合检测仪用于桥梁、隧道、墙体、混凝土路面、金属表面等裂缝深度检测和裂缝宽度检测及被测裂缝图像存储。
裂缝综合检测仪特点:
被测物体表面裂缝原貌实时显示在4.3寸彩色屏幕上,可以存储10000张裂缝原貌图像,并可将图像传输至U盘。
显微传感器即插即拔,操作方便、可靠。
独特的自校准功能,可用标准刻度板进行校准,操作方便、可靠。
强大的文件管理功能,信息查询更加方便、快捷。
专业的分析处理软件对裂缝进行更深入的分析,并生成检测报告。
集裂缝深度、宽度测量于一体的专业裂缝综合测试仪。
裂缝深度、宽度测量均具备自动、手动两种。
判读功能,操作便捷,满足您的需求。
裂缝宽度实时自动识别、手动判读。
电子标尺人工判读三种模式,确保微细裂缝的判读准确。
裂缝综合检测仪参数:
依据标准:中华人民共和国《房屋安全鉴定标准》—GJ125—99
超声法检测混凝土缺陷技术规程—CESC21:2000。
硬件平台:ARM9嵌入式平台、触摸屏。
显示模式:4.3寸TFT高亮度彩色液晶屏。
测量范围:0mm~6mm深度。
测量精度:≤±0.01mm。
检测范围:5mm~500mm。
检测精度:≤±5%。
存储容量:2G内置SD卡(大于10000个文件)。
供电方式:内置锂电池,连续工作大于8小时。
工作温度:-10℃~+55℃。
工作湿度:≤90%RH。
主机体积:156mm×115mm×33mmm。
主机重量:740g(含锂电池)。
裂缝综合检测仪试验步骤:
裂缝深度检测:
(1)测试条件:
利用本仪器对结构混凝土裂缝深度检测时,要求被测的裂缝内无耦合介质(如水、泥浆等),以免造成超声波信号经过这些耦合介质“短路”。
(2)自动检测:
自动检测裂缝深度时,必须先测试一组不跨缝数据,再测试一组跨缝数据,然后才能进行深度计算。
(3)手动检测:
手动检测方式主要是根据波形相位发生变化时测距和裂缝深度之间的关系来得到缝深值。
裂缝宽度检测:
测量裂缝宽度时,将摄像头放在待测裂缝上摄像头将裂缝图片传输到仪器并显示在液晶屏上,待图像清晰后,可自动识别裂缝轮廓,进行自动实时判读,从而得到裂缝自动判读的宽度,停止捕获后仪器获得当前帧图片,然后可对当前图片进行手动判读处理,从而得到裂缝手动判读的宽度。
裂缝综合检测仪注意事项:
使用仪器前仔细阅读说明书。
仪器长期不用,充电电池会自然放电,导致电量减少,使用前应再次充电。
每次使用完本仪器后,应该对主机、换能器等进行适当清洁,以防止水、泥等进入接插件或仪器,从而导致仪器的性能下降或损坏。