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分析气体报警仪与气体分析仪的几点区别 分析仪是如何工作的

时间:2020-08-05    来源:仪多多仪器网    作者:仪多多商城     
分析气体报警仪与气体分析仪的几点区别 某化工厂在制氢设备检修前做动火分析,当安全科长用一台可燃气体检测报警仪测定低温制氢设备内氢气含量时,仪器显示值<4%(实际上,几次测定均在3.0%~3.8%H2之间。此时,安全科长批准可以动火。当焊工班长对焊枪点火的刹那间,发生了猛烈爆炸,现场低温制氢设备整体倒塌,七人死亡,八人受伤。 对于这次严重事故的发生原因是多方面的,与本文无关,暂目不提。但是从以上情况可以看出,对于涉及安全的动火分析,即气体检测报警仪的正确认识和使用是一个值得探讨的问题,本文仅对此进行粗浅讨论,供读者参考。 气体检测报警仪的功能和局限性 1.功能 气体检测报警仪是一种简易方便的小型仪器仪表,有袖珍乎握式及固定式两类,可以安装不同种类探头(传感器),对不同种类气体进行测定。由于其体积小,反应灵敏、检测快速、携带方便、价格便宜,所以在许多生产部门用来检测各种可燃气、毒气的浓度。 2.局限性 对气体检测报警仪的应用,主要应该是进行定性分析及半定量分析两个方面,即如果使用人员只要求知道有无可燃气(或氢、氧气等)及可燃气浓度很大还是较小,它是可以向你提供粗略的基本信息,供人们参考。但是如果使用人员将其显示的数据作为准确的数据看待,那么人们就会被误导,可能造成严重后果。应当指出的是,气体检测报警仪不是一种气体分析仪器,两者在性能及应用方面有着很大的不同,对此应有明确的认识。 气体分析仪与气体检测报警仪的区别 1.仪器结构的不同 气体检测报警仪结构较简单,只包括探头(传感器)及传感器信号转换电路部分。而气体分析仪不仅在内部装有探头(传感器)而且还有一整套气路系统,即将样气引入到仪器内部,并且再引出仪器放空或回收的全套气路系统。 2.检测方式不同 气体检测报警仪利用探头直接暴露在被测的空气中或样气环境中进行检测。而气体分析仪是将被测气体(样气)通过特殊方式引入到仪器内部进行测定,然后再引出仪器外放空。 3.对测定条件的控制方式不同 气体检测报警仪不设有样气工艺技术条件的调整及控制部分,同时它也完全不考虑样气存在的环境条件,直接进行检测。 气体分析仪内部所配套的一整套气路系统及外部配套设备组成了一套较完整的化工工艺流程,气体分析仪内部对样气的工作条件进行全方位调整控制,以达到传感器正常稳定工作的目的,这是气体分析仪能够获得准确测定数据的保证。 4.完成测定全过程的操作方法不同 气体检测报警仪在应用时,只需将仪器放置于被测气氛内,仪器即可显示数值。而气体分析仪必须将样气仔细地引入到仪器内部,再进行工艺技术条件的严格调整,如温度、压力、流量等,只有当操作人员将仪器调整直到实现一个稳定的化工过程后,才能获得准确的测定数据。而在此以前所得到的数据是不正确的,必须弃之不用。 5.在检测过程中,对排除干扰因素考虑的方式不同 气体检测报警仪是将传感器直接置于大环境气氛中测定的,仪器结构设计及在实际使用检测过程中并不考虑大环境气氛中有无干扰测定的因素,并且不具备排除各种干扰因素的设计能力。而气体分析仪在设计选型及使用检测时,必须充分考虑各种影响测定的内部及外部因素,并且,要认真逐一排除,只有这样才能确保检测数据的准确性和真实性。否则,不适当地忽略了某一影响因素,对检测来说都是不被允许的和不能被接受的。 6.数据的准确度不同 气体检测报警仪只能提供定性分析结果和较为粗略的定量分析数据,这种仪器所显示的数据经不起推敲,不能进行误差分析(因只有分析数据偏离真值很小时才能谈到“误差”),因此,根本不能作为准确的分析数据确定(决定)重要工艺改进调整的措施。而气体分析仪则是一种严格的计量器具,在进行定量分析时,能够提供出十分准确的数据C这种数据可以作为气体生产及安全生产改进和提高的依据,用它来指导及进行生产管理,质量管理及企业管理。甚至于,这种数据可以作为司法刑侦工作的重要依据,利用它来打官司,确定是非界限。



    功率分析仪是一种测量用电功率和其他电参数的一种仪器,也称电参数分析仪。


    功率是用电设备的一个重要参数,通常,功率分析仪也能检测其他其他电性能参数,如电压,电流,功率因数等。


    功率分析仪适用于LCD监视器等信息设备,绿色计算机、电子镇流器、节能灯、环保监视器、开关电源供应器(S.P.S);


    不断电系统( UPS),电动工具,信息及办公设备(打印机、扫描仪),家电,教育单位等相关产品的检查;


    也适用于对电网运行质量进行监测及分析,提供电力运行中的谐波分析及功率质量分析。


    整机由电压/电流采样电路、微处理器运算电路、显示/键盘电路、USB/RS232C/RS485通讯电路、PC端软件、电源电路组成。


    采样电路分为电压采样和电流采样部分,电压采样通常采用电阻降压采样,电流采样采用电流互感器CT隔离采样;


    其各自又包括:信号放大、自动量程处理、抗混迭低通滤波电路、ADC模数转换器组成。


    此电路对输入的交流信号进行量化采样,后经微处理器运算电路进行数字运算处理,并把测量数据显示在面板上。


    针对不同的电压范围,功率分析仪会分不同的量程,以获得**的分辨率,量程的转换通常是分析仪自动转换的,称为自动量程。


    早期的功率分析仪是采用以下公式实现的:


    P=UI


    上式中,P为功率,U为电压,I为电流。


    当输入信号为比较纯正的正弦波时,这种算法可以获得比较高的精度;


    但输入信号不是正弦波时,测量到的结果便会有偏差。


    为了克服此缺点,现代的功率分析仪通常采用实时采样、真有效值算法,以获得更高精度。





微量氧分析仪的使用注意事项
管线材质
基本上以铜质或不锈钢管线为好,次选聚四氟乙烯管。禁选乳胶管、白胶管之类管材,其气密性和材质抗渗透性太差,测量微量氧在标准测量压力下误差太大。管线外径通常我们选择6毫米或1/4IN,也有选择3毫米或1/8IN,总之,选不锈钢管,清洗、脱脂,保持管内壁光滑洁净,对于痕量级(〈1PPMV)氧的分析,应选择内壁抛光的不锈钢管。所选择的阀门、接头,死体积应尽可能小。
分析仪的配套管线
应确保密封,微小的泄漏都会使环境空气中的氧扩散进来,从而使测量数值偏高。
  虽然在测量中,样气压力大于环境压力,但样气中的氧是微量级的,根据法拉利定律,氧的分压与其体积含量成正比,大气中含有约为21%的氧,与以PPM计算浓度的样气的氧分压相差一万倍左右,因而气样中微量氧的分压远低于大气中的氧分压,当出现泄漏时,大气中的氧便会从泄漏部位迅速扩散进来。
  还有,取样管线应尽可能短些,接头尽可能少,要保证接头及阀门密封良好,管线连接完毕后,应做气密性检查。
  气密性检查的要求:0.25MPAm测试压力下,30分钟,压降不大于0.01MPA。
样品
中的水分在管壁上冷凝凝结,造成对微量氧的溶解吸收,应根据情况对取样管线采取绝热保温或伴热保温措施。检测液氮中的微量氧时,尤其要注意加温措施,不然,由于氧沸点低于氮沸点13度,样品气不均匀气化,会使测量值严重偏低。
样品气中不能含有油类组分或固体颗粒物,以免引起渗透膜阻塞和污染。
  样品气中不应含有硫化物、磷化物或酸性气体成分。这些组分会对燃料电池,特别是碱性燃料电池造成危害。
原则
微量氧分析仪的测量位应尽可能与测量单位接近,以避免过长的管线和过多的不确定因素,影响测量数据的可靠性。


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