可燃氣體報警器快捷標定方法

可燃氣體報警器快捷標定方法

工具/原料

可燃氣體報警器
標定可燃氣體

步驟/方法

步驟1:"零點"設置 定義氣體的零點沒有確定的標準。許多分析過程,包括一些特殊的分析過程如EPA方法,都使用純氮或純人造氣體來建立零點。這是因為這種瓶裝氮氣和人造氣體容易獲得。由於這個原因,人們普遍認為使用瓶裝氮氣和人造氣體是傳感器零點設置的一種好方法。
不幸的是,這種方法不太準確。通常空氣中除了含有氮氣和氧氣外,還含有微量的其他氣體。同樣,周圍的空氣中含有很小百分數的水蒸氣。因此,假設該區域的空氣是清新的,使用周圍的空氣作為傳感器的零點具有現實和實踐意義。這個參考點依建立的不同而不同。因此,區域內傳感器的一個好參考點,總是認為該區域的空氣清新,如某一辦公室區域。這將給出更接近現實的零點,因為它將代表安裝周圍空氣條件。水蒸汽的缺乏可能引起設定零點的數字低於傳感器周圍空氣的零點數既零點漂移。這就是固態型傳感器和光電離探測器使用時值得注意的地方。
標定的方法。考慮到所有因素,如傳感器的型號和應用條件,應遵循以下建議的標定方法:
A. 根據操作人員的判斷,傳感器周圍的氣體是清新的,沒有非正常條件存在,這時,儀表的指示接近零(讀數),零點設置的過程可以跳過。當出現疑問時,可使用塑膠袋來得到一些在傳感器周圍認為是"清新"的空氣。這是一個非常快而容易的過程。這種方法對於區別真報警和誤報警是非常有效的。
B. 壓縮空氣有一優點就是,氣體在瓶中容易控制並容易攜帶。通過設備很容易、方便的得到空氣。這種空氣中含義少量的氮氫化合物、一氧化碳、二氧化碳和一些其他干擾氣體。然而,這種氣體的特點是濕度低,解決的辦法是在採樣系統中使用帶有活性碳的過濾器,過濾掉所使用的潮濕氣體中不想要的氣體和水蒸汽。經過這個過程,才可以使用該氣體對各種型號的傳感器進行標定。然而,值得注意的是一氧化碳氣體並不能通過帶有活性碳的過濾器而濾掉。
因此,規則規定:氣瓶中的一氧化碳含量必須與周圍環境氣體的含量相同。此外,使用蘇達灰過濾器可以濾出一氧化碳。由於在採樣系統管線上使用蘇達灰過濾器可以濾出一氧化碳,所以此方法是二氧化碳傳感器零點設置的好方法,很容易獲得基本的零點。
雖然人造氣體通常是非常純,但是它不能用於固態型傳感器和光電離探測器,因為這類傳感器要求在採樣的氣體中含有一些水蒸汽。這個問題解決的簡單辦法是,在採樣系統管線上使用潮濕的薄綿紙。它的作用是使採樣流中潮濕,對傳感器有足夠的水蒸汽。另外可選擇使用NAFION管,其描述在第十章"採樣系統和設計"圖1.說明此概念。
標定氣--控制器--NAFION乾燥管或加濕材料--到傳感器
步驟2. 量程的標定 量程的標定可以是相當容易或非常複雜和昂貴,這取決於該氣體的種類和濃度的範圍。按照原則,為了到達滿意的精度,目標氣體與背景環境氣體的平衡混合物是最好的標定氣體。然而,雖然可以做到,但對操作工的技能要求比正常的要高。實際上,大多數的標定氣體是從化學工廠買來的。下面的章節介紹幾種量程標定的方法。
A. 預混合標定氣體
預混合標定氣體的方法是氣體傳感器標定的首選和最流行的方法。預混合標定氣體可以被壓縮和存儲在一定壓力下的氣瓶中。這些瓶子的尺寸可以是任意的,但是在現場標定時,人們喜歡尺寸小而輕的氣瓶。這些小而攜便的氣瓶可分為兩類:低壓和高壓氣體設備。
低壓氣瓶瓶壁薄重量輕通常是不回收和一次性的。高壓氣瓶是為純化學危險品設計的。對於標定氣體,這些氣瓶通常壁很厚,可承受的壓力為2000 psi。
為了傳感器的標定,使高壓氣體從高壓氣瓶中流出,需要一個減壓器。它是由壓力控制器、壓力表、流量限流孔組成。流量限流孔是一種在給定的壓力下,允許一定量的空氣流量所適合的極小線孔。在操作中,瓶中的高壓僅僅降低幾個psi ,同時提供定量的氣體通過限流孔。流量的速率通常在600-1000 cc/min。各種型號的減壓器都可以調節壓力控制器,以便調節出想要的流量。圖2. 示出了高壓和低壓瓶設備.
許多氣體可以與空氣預混合同時在一定的壓力下存儲, 但是一些氣體只能與惰性氣體混合,如氮氣。而一些混合物僅僅可以放在特殊條件下的瓶中。每種混合氣都有它不同的有效期或使用期。關於存儲和保存期限的詳細內容,可從製造廠商獲得。通常高蒸汽壓的氣體具有低反應如甲烷、一氧化碳、二氧化碳,可以與空氣混合存儲在高壓下。低蒸汽壓的氣體如液態碳烴溶劑僅僅可以與空氣混合存儲在低壓下。大多數高反應化學物都可以與氮氣混合。對於某些傳感器如固定型傳感器,不論氣體的混合物是與空氣或氮氣混合,對傳感器的讀數會有很大的影響。
在標定過程中,為了得到適當的讀數,有些傳感器需要有潮濕度。這種加濕過程步驟同步驟1中傳感器零點設置。
為了估計氣瓶壓縮混合氣體的體積,用氣瓶的總壓力除以大氣壓力然後乘以氣瓶的體積,如下:
Vmax= V*(P/Pa)
這裡
Vmax= 混合氣體的體積
V = 氣瓶的體積
P = 氣瓶的壓力
Pa = 大氣壓力
例如:給出演示的瓶子體積為440 CC,假定瓶子的壓力為1200 psi,在大氣壓的情況下,估計混合氣體的體積為440CC*(1200/14.7)=35.918CC。
如果標定的流量數率為每分鐘1000CC,每個傳感器的標定需要大約一分鐘,那麼一個氣瓶可標定的時間大約是30分鐘。
B.滲透設備
滲透設備是一個密封容器,裝有氣液相均衡化學物質。氣體分子通過滲透容器的邊緣或頂蓋進行滲透。氣體分子的滲透速率取決於物質的滲透率和溫度。滲透率是長周期穩定的。與滲透化學物質混合形成的恆定的標定氣體,在給出溫度後就知道其滲透率。這就需要恆溫口徑測量器和流量控制器。然而,滲透管連續以恆定速率輸送化學物質,隨著產生了存儲和安全問題。給定氣體的滲透率對於應用來說可能是太高或太低。例如,高蒸汽壓的氣體滲透太快而非常低的蒸汽壓氣體化學物質所具有的滲透率太低而沒有任何用途。
滲透設備大多數可以在實驗室中找到,常常應用於分析儀器上。對於氣體監視,傳感器標定需要的濃度是典型的高滲透設備。因此它的應用受到了限制。
C.交叉標定
利用交叉標定方法,主要是每個傳感器都遭受其他氣體的干擾。例如,要標定100% LEL的乙烷氣體,通常用50% ELE的甲烷氣體來代替實際的乙烷氣體。這是因為乙烷在室溫時是液態具有低蒸汽壓。因此說使用精確的混合氣並保持它在高壓力下是很困難的。
換句話說,甲烷具有很高的蒸汽壓並非常穩定。此外,它可以與空氣混合併保持在很高的壓力下。與乙烷混合氣相比甲烷可用於更多的標定場合,同時它具有長壽命。50%的乙烷混合氣容易得到。因此,可燃氣體報警儀的製造商建議使用甲烷作為標定其他氣體的代用品。
有兩種方法可完成甲烷作為標定其他氣體的代用品。第一種方法是用甲烷標定可燃氣體報警儀,同時,用所獲得的讀數乘以手冊中的響應因數來代替其他氣體的讀數。最常用催化型傳感器就是如此。催化型傳感器是線系輸出,因此響應因數的使用符合滿刻度量程。例如,當用甲烷標定傳感器時,戊烷的輸出僅僅是甲烷的一半。因此戊烷的響應因數是0.5。所以當傳感器實際檢測戊烷而用甲烷標定時,讀數乘以0.5以獲得戊烷的讀數。
第二種方法仍然是使用甲烷作為標定氣,但是標定讀數為雙倍值。例如,使用50%LEL 的甲烷標定氣標定100%LEL 戊烷。雖然標定時使用的是甲烷氣,但儀器標定後,其讀數為戊烷氣體的濃度。
許多低量程有害氣體傳感器可以使用交叉氣體標定。同樣,紅外線探測器對於任何氣體都以相同的波長吸收,可以使用交叉標定的方法。交叉標定方法的優點是允許傳感器的標定使用一種氣體其量程容易獲得和處理。
然而,使用交叉標定的方法也會出現一些問題。一是每個傳感器的響應因數有所不同,原因是不可能在製造傳感器時使每個傳感器都一樣。例如,在催化型傳感器中,加熱器電壓在手冊中已說明。另外響應因數不能使用。響應特性將隨加熱器電壓的設立的不同而變化。因此,使用實際的目標氣體對傳感器進行標定作周期的檢測是一種好的方法。
穩定非易燃和無毒的各種濃度氣體可以從供應商中獲得。詳細情況請與儀器製造廠商聯繫。
D. 氣體混合
不是所以的標定氣體都可用。即使它可用,也有可能在一定的濃度或固定的背景混合氣下,該標定氣體不可用。然而,許多混合氣可通過稀釋後,對低濃度量程氣體監視器進行標定。例如,50%LEL甲烷其濃度為2.5%或25000PPM。為了混合20%LEL體積為2000CC的氣體,應使用下列公式:
Vb=C/Cb*V , Va=(C-Cb)/C*V , Va=V-Vb
這裡:
Cb= 在50%時,瓶中的濃度
C = 在20%時,新的濃度
V = 2000CC時,整個體積
Vb= 混合氣的體積
Va= 空氣或其他稀釋後體積
Vb=20/50*2000=800 CC
Va=2000-800=1200 CC
最後用800 CC 混合氣與1200CC 空氣進行混合得到20%LEL的標定氣。
另一個例子是稀釋25000PPM 的甲烷標氣變成100PPM的混合氣。
Vb=100/2500*2000=8 CC
因此
Va=2000-8=1992 CC
用8CC的混合標氣與1992CC的空氣混合,2000立方厘米100PPM的混合氣就獲得。
標定工具
為了完成以上的步驟,需要下面的工具:
1. 注射器和針:這是精確測量氣體量最經濟的方法。醫用一次性注射器和針是最實用的,但這種注射器和針的體積很少有超過一百立方厘米的。因此,大體積測量就遇到了麻煩。然而,使用2英寸直徑的標準管做一個注射器是很容易的。這就提供了容易和方便的手段製造按一定規定的混合氣。對於非常小的體積測量,在化學器皿目錄中有小型注射器。
2. 標定袋:使用在食物包裝或存儲上的大部分材料是十分惰性材料,另外它可保持食物的味道。因此,食物的存儲袋可以被用來保持大量的化學物質,只是它的使用周期相對短一些。值得記住的是氣體分子最終通過塑膠袋的許多薄層擴散。例如,馬鈴薯片在它的新型袋中可保鮮很長的時間周期,這是因為新型袋的材料與正常食品儲存袋相比氣體分子的滲透要小。事實表明:當馬鈴薯片的包裝變成密封的食品儲存袋時,在很短的時間裡,它丟失了馬鈴薯片的脆性。在市場上也有了許多商品樣袋。最普通的例子是Tedlar袋。它是由聚乙烯氟化物製造,具有很低的氣體分子吸收力。然而,這種袋子仍然有滲透性,如果我們主要關心的是滲透性,那麼就需要一種大的計量材料。採樣袋通常帶有閥門和隔膜用於注射。
壓力公式
早期我們描述的預備混合氣是以體積關係為基礎的。基於這種氣體定理,體積相同公式可應用於壓力公式。如上所述,800 psi、50%LEL的甲烷與1200 psi空氣混合,其結果為2000 psi、20%LEL的甲烷混合氣。
預備混合氣的工作可能是非常困難的。最好與儀器製造廠商商量,注重最好的標定方法和氣體混合的可能性。
下面是一些氣體混合的例子:
對於PPM氣體混合:
Cppm=Vc/(Vc+Vd)*10000000 PPM
這裡:Vc是目標氣體積,Vd是稀釋體積。例如什麼是每百萬分濃度。當1CC的CO 加到1000CC的容器
Cppm=1/1000*1000000=1000PPM
對於%範圍的氣體混合:
C%= Vc/(Vc+Vd)*100%
在低PPM混合氣分母中的Vc可忽略不計。
液態化學混合物的標定。為了標定液態化學混合物,需要知道液體汽化的體積、稀釋空氣的體積。按照氣態方程,一克摩爾分子在攝氏25度、760MM 汞柱或1大氣壓時,體積為24500CC。這時的溫度和壓力也稱為標準狀態。在標準狀態下,等式為:
Cppm=24.5*1000000000*(V*D)/(Va*M)
這裡V=液體體積,D=液體的密度,Va=稀釋空氣的體積,M=液體的摩爾重量。
由於使用微型注射器很容易對液體測量,所以等式變成:
V= Cppm* Va*M/(24.5*1000000000*D)
這裡的單位為:毫升,立方厘米,克.
例如,苯的摩爾重量M=78.1, 密度D=0.88g/cc。在2000 cc的瓶中需要製成1000PPM混合物,需要苯的量為:
V=1000*2000*78.1/(24.5*1000000000*0.88)
於是:
V=7.2*1/1000=0.0072 cc
在大氣污染、工業衛生、有毒醫藥方面,通常使用的密度單位為每立方米毫克。下列等式表示了在標準狀態下它們的關係。
Cppm=C*24.5/M
這裡
C= 毫克/立方米
M=摩爾重量
結論,對於氣體監視器的標定,精度並不是非常重要的,因為它不是分析性的設備或系統。然而,重要的是記住標定的標準方法。假如過程標準化了,以後的數據也會正常化(如果有必要)。

注意事項

交叉標定

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