氢气湿度仪
氢气露点仪使用说明(建议稿)
露点仪使用方法(建议稿)PANAMETRICS MOISTURE TARGET SERIES 5+ (仪器上盖的标识,不知是否英文名) 郑州光力科技发展公司露点仪一、现场测试1,进入现场前,将直流电源开关拨至“ON”位置,PC指示灯亮,此时直流电在工作。
2,将连接软管连接至现场取样接口,打开取样阀,冲洗取样软管3-5分钟。
3,将仪器进气开关关紧,然后打开干燥器(手柄按顺时针方向转动90°,让手柄上红点对应至“TEST”),同时将进气口、排气口堵头拧下,将取样软管接入仪器进气口,然后调节流量调节阀转轮,使气体流量达到1.2—1.6 L/Min。
4,打开主机“POWER”键,进入测量状态,此时数值显示屏应有数值显示。
5,当显示读数稳定时,记录测量值T1,测量完毕,关闭主机按“POWER”键和“ENTER”键,而后关闭氢气取样阀,将流量调节阀转轮按顺时针方向将阀门关紧,拧下取样软管连接螺母,同时将进气以及排气口的堵头拧上。
6,干燥器取样系统的手柄按逆时针方向转动90°,让手柄上红点对应“DRY”,这样即可使仪器进入干燥状态。
7,离开现场后,将开关键拨至“OFF”位置。
二、发电机氢气露点的计算方法1,露点仪测得的发电机氢气露点为T1,2,露点仪所处的氢气绝对压力P1(0.1MPa),3,发电机中氢气的表压P2,4,发电机中氢气的绝对压力P3= P1+ P2=0.1+ P25,根据露点仪测得的发电机氢气露点为T1查“冰的饱和水蒸汽压表”得出露点为T1时所对应的饱和水蒸汽压es1,6,发电机运行氢压下的饱和水蒸汽压es2= es1(P3/ P1)7,根据es2在“冰的饱和水蒸汽压表”查得的对应露点值即为发电机运行氢压下的露点T2。
8,根据露点T2查“露点、绝对湿度换算表”所对应的绝对湿度,即发电机中氢气的绝对湿度。
三、充电使用方法1,接通充电器电源,使仪器开关拨至“OFF”位置。
2,将充电器输出开关插入仪器的充电口,此时标有“CHG”的指示灯亮,表示已进入快充状态。
氢气湿度仪HMT_364E
氢⽓湿度仪HMT_364E第⼀章概述安全:使⽤仪表前,⼀定要阅读说明书中的注意事项!警告:表明您现在已经处于⾮常危险的区域。
如果您不仔细阅读每⼀个细节,将⾮常危险甚⾄危及您的⽣命。
⼩⼼:这⼀条告诉您现在处于潜在危险之中。
如果不仔细阅读这⼀点,仪表将被损坏甚⾄所有重要的数据都将丢失。
注意:这⼀条告诉您关于仪表的重要的使⽤信息。
ESD保护释放静电(ESD)将能抑制或延迟损坏仪表的电路。
Vaisala公司在这些产品中专门设计了防⽌ESD的保护装置。
然⽽如果触摸,移动或在设备中插⼊任何设备时释放静电也可能损坏仪表。
为了确保您⾃⼰没有静电,请您先通过⼀些措施使您所带的静电完全释放再接触此仪表。
版本信息:第⼆章综述HMT360系列传感器置微控制器,是能同时在危险区域测量相对湿度(RH)和温度(T)的防爆(EX)级别的仪表。
符合欧洲标准·EU 管理的76/117/EEC标准:EN50014和EN50020标定:EE x ia ⅡC T5HMT360 配备有可选的Lon Works?模拟接⼝,且其仅遵循76/117/EEC 标准。
1:输出参数传感器有⼀个现场显⽰和两路电流输出信号。
传感器的测量和计算参数如下:*仅对2:探头的选择HMT360传感器系列的传感单元、探头和电缆的长度有多种选择。
不同的探头类型如下:HMP361:探头为墙⾯安装;HMP363:探头为狭⼩空间设计的(Φ13.5mm);HMP364:探头为压⼒环境设计的,承受的压⼒可达100bars;HMP365:探头为⾼温环境设计的,温度可达180℃;HMP368:探头安装在压⼒管路中可承受40bars;压⼒紧固使⽤铆固螺母;传感器电缆的长度有2,5和10⽶供选择(除了HMP361)。
3:维护传感器的电路部分同探头⼀样可以在现场移动和更换;详见图3-1,图3-2和图9-1。
所有其他的维护出⼚前已经完成。
如果传感器被损坏,请与Vaisala公司或其当地的代理商联系,并将仪器的错误和数据以及其他尽可能详尽的情况写明。
发电机氢气湿度监测
用图解法解释露点温度
• 用图解法可以描述露点温度的概念,见图1所示。 • A点表示气体的状态,如果气体在水蒸汽压力不变的情况下 逐渐冷却,那么在这一过程中,A点的轨迹是一条经过A点 并与横轴平行的直线。最后,该直线与饱和水蒸汽压力曲线 相交于B点,B点相应的温度为Td。当气体进一步冷却时, 如果有一个光洁的平面,则水汽就会凝结成露。故此温度 Td称为露点温度。在这个温度下气体的水蒸汽含量恰恰等 于达到饱和状态时的水汽含量。如同表示水份含量的水蒸汽 压力一样,露点温度常常用来表示气体的湿度。
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对氢气湿度监测仪表的选型仍有一些疑问。
在此对发电机氢气湿度标准和监测以及监测仪表的选型方面等作些介绍。
氢气湿度过高对绝缘的影响
• 发电机内湿度过高时,除护环可能因湿度过高生成应力腐蚀 裂纹外,绕组的绝缘性能也会有明显下降,甚至绝缘表面出 现结露现象,此时绝缘表面易于引起沿面放电。其放电机理 是在绝缘表面首先生成水膜,在电场作用下,水膜被电离并 使离子沿表面移动、汇集,造成电场的不均匀分布,同时降 低了表面的放电电压。这种沿面放电实际上是一种气体介质 放电现象,而这种放电电压比单一气体或固体中存在的击穿 电压低得多,有时机内爬电距离可达1m。沿面放电可能导 致高电位之间贯穿性的击穿闪络,即所谓相间短路事故。在 贯穿性闪络前,在电场的作用下,带电粒子不断撞击绝缘表 面,或引起局部电流密度骤然升高,造成气体电离,生成的 高温迅速使局部绝缘炭化,进一步发展终将因拉弧放电而崩 毁局部线棒。
4 对氢气湿度测量仪的要求
• 标准规定了测量仪器的量程、响应时间、 读数精度(测量的不确定度)等参数,还 规定了测量周期、采样点、测试条件等等, 还规定了在常压下测量需要换算到压力下 的办法,等等。
室内空气环境气体检测仪PV604-IAQ(手持式、便携式)可检测VOC有机挥发物、甲醛、空气质量、温湿度等
室内空气环境气体检测仪PV604-IAQ(VOC有机挥发物、甲醛、空气质量、氧气、二氧化碳)
系统介绍
目前行业行情:目前室内检测产品大多采用半导体传感器或者精度差的甲醛传感器(分辨率0.1ppm),而国标是0.08mg/m3超标,约为0.059ppm,所以0.1ppm的甲醛传感器无法满足需要。
其次,对于检测有机挥发物,大多都采用半导体传感器检测苯、甲苯、二甲苯,但是这种传感器精度和稳定性都无法达标。
我公司推出一款专门用于室内、车内的检测仪,型号:PV604-IAQ。
采用全球最高精度的电化学甲醛传感器,分辨率是0.02ppm,约为0.026mg/m3,也就是说能检测出低于国标的0.08mg/m3的浓度;其次也可以根据客户群体,选配ppb级别的光离子传感器,去检测苯、甲苯、二甲苯等有机挥发物;同时配置了一个气味臭气传感器,也可以在安装1个氧气传感器或者一氧化碳传感器。
可以选配蓝牙打印机,随时随地打印检测结果。
常见搭配:甲醛+臭气;甲醛+VOC;甲醛+臭气+VOC+O2+温湿度;三种方式。
应用领域:室内、车内、家具、喷涂等气体环境检测。
NA1000MS氢气检漏仪说明书
3.2.2传感单元检测点的安装
(1)封闭母线上的测点:
建议气室和封母箱体监测点的安装位置安排在箱体外侧,便于探头调零定标时拿取方便安全,见图7或图11所示。由于透氢膜的作用,探头接入后不会造成封母箱体的泄压。
3、注:
(1)如果是壁挂式控制单元,则供电方式是:
一路AC220V,50Hz电源;
(2)如果是盘装式控制单元,则供电方式是:
一路AC220V,50Hz电源和一路DC24V,1.5A的开关电源
第五章 操作
5.0NA1000MR型控制单元
(1)接通交流220V电源本机进行自检,约3秒后进入正常监控状态。
7.校准组态
画面显示
功能介绍:进行记录仪的初始化校准。
操作:使用上下方向键选择所要校准的通道和量程,当光标移到所要校准的通道,按ENT键确认。
5.1传感单元---NA1000D
传感单元装有预标定传感器,安装时不要求任何的调试。
NA1000D型号的传感单元装配了可拆装的传感器部分;
建议传感器每三个月至少标定1次(在正常使用情况下)。
5.通讯组态
画面显示:
操作:此功能仅为工厂校准使用;无任何按键操作,此组态出厂已经设定完毕,无需用户进入和设置。
6.报警组态
画面显示:
功能介绍:(1)可以进行报警查询
(2)更改报警设置;
(3)清除报警设置
操作:使用上下方向键移动光标到选择所要设置的通道报警值,按ENT键确认,再使用上下方向键更改数值;通过上下方向键移动光标选择报警查询或报警清除,按ENT键查看报警值和全部清除报警存储值。
报警点:可编辑
H2氢气测试及露点换算
1、露点换算为PPm,按下式计算:P/1013*1042、露点换算为g/m3(20℃,101.3Kpa)按下式:P/101.3*18.01/22.41*273.1/293.1上式中:P-出露温度下冰的饱和蒸汽压Pa6.14.1第一法:便携式测氢法(用露点温度表示)6.14.1.1更改原因根据中华人民共和国电力行业标准《氢冷发电机氢气湿度的技术要求》(DL/T651-1999)的规定,氢气湿度的表示方法:发电机内氢气湿度和供发电机充氢、补氢用的新鲜氢气湿度,均规定以露点温度表示,通常用摄氏温度t,单位为0C。
我公司对氢气湿度原采用绝对湿度来表示,单位为g/m3。
该表示方式已不符合部颁要求,现改为露点温度。
6.14.1.2氢气湿度的部颁标准6.14.1.2.1 发电机内氢气在运行氢压下的湿度(露点温度t d)应≤0 0C。
6.14.1.2.2 供发电机充氢、补氢用的新鲜氢气在常压下的湿度(露点温度t d)应≤-25 0C。
部颁标准对发电机内和制氢站内的氢气湿度有严格的区别:发电机内氢气湿度是指氢压下的露点温度,而制氢站内的氢气湿度是指常压下的露点温度。
6.14.1.3 常压下和氢压下露点温度的转换我公司对氢气湿度的测量手段目前有两种方式,一是实验室用的便携式湿度仪,二是在线湿度仪。
便携式湿度仪测定的氢气湿度是指常压下的露点温度,而在线湿度仪测定的氢气湿度则是指氢压下的露点温度。
用便携式湿度仪测定发电机内的氢气湿度要考虑将常压下的露点温度转换成氢压下的露点温度,在制氢站内抄在线湿度仪的氢气湿度数据时则要考虑将氢压下的露点转换成常压下露点温度。
6.14.1.3.1常压下露点温度转换成氢压下露点温度6.14.1.3.1.1由常压下露点温度通过查表求出对应的饱和水蒸汽压。
①当常压下露点温度>00C时,查表B1“水的饱和水蒸汽压(00C~1000C)”;②当常压下露点温度<00C时,查表B3“冰的饱和水蒸汽压(00C~1000C)”;6.14.1.3.1.2由常压下饱和水蒸汽通过计算求出氢压下饱和水蒸汽压。
HMTE在线氢气露点仪说明书ok
目录第一章简介 (2)第二章技术指标 (3)第三章HMT364E安装方案 (5)第四章电气连接 (6)图1:方案一直接进入DCS系统的电气接线图 (7)图2:方案二外供220VAC电源再进入DCS系统的电气接线图 (8)图3:氢气湿度测量仪现场安装示意图 (9)图4:HMT364E安装尺寸和元件布置图 (10)第五章操作 (11)第六章操作错误信息 (13)第七章显示屏/按键命令 (14)第八章串行口 (17)第九章校准 (22)第一章简介本质安全型的HMT364E(HMT364D+RLS-364G)在线露点测量仪,用于测量氢冷发电机组的氢气湿度,能在危险区域同时测量露点温度(Td)和温度(T)的防爆(EX)级别的仪表。
传感器探头安装的烧结过滤器不但防电磁干扰,而且还抗油污染。
HMT364E的采样系统由过滤器、排污装置、传感器套筒、流量计等组成。
通过观察流量范围,可得知前级过滤器是否被油污堵塞,并提醒及时清除。
清洗过程简单,且不影响发电机正常工作,而且提高了测量精度和稳定性,延长了探头的使用寿命,降低了维护工作量,减少了维修费用。
该采样系统易安装,操作简单且几乎属于免维护。
符合欧洲标准·EU 管理的76/117/EEC标准:EN50014和EN50020标定:EE x ia ⅡC T51:输出参数传感器有一个现场显示和两路电流输出信号。
传感器的测量和计算参数如下:参数符号相对湿度RH温度T露点温度Td绝对湿度 A混合比X湿球温度TwESD保护释放静电(ESD)将能抑制或延迟损坏仪表的电路。
Vaisala公司在这些产品中专门设计了防止ESD的保护装置。
第二章技术指标相对湿度测量范围0-100%RH精度(包括非线性和重复性)±2%RH探头HUMICAP®180J 使用在氢气环境温度测量范围:-40 (180)在+20℃电子的典型精度±0.1℃探头Pt1000 RTD1/3Class B IEC751 *露点温度-40 (100)*混合比0…500g/kg d.a.*绝对湿度0…600g/m3*湿球温度0 (100)*计算变量的精度计算变量的精度根据湿度和温度的校准精度;此给出的精度是在±2%RH和±0.2℃。
H2氢气测试及露点换算
1、露点换算为PPm,按下式计算:P/1013*1042、露点换算为g/m3(20℃,101.3Kpa)按下式:P/101.3*18.01/22.41*273.1/293.1上式中:P-出露温度下冰的饱和蒸汽压Pa6.14.1第一法:便携式测氢法(用露点温度表示)6.14.1.1更改原因根据中华人民共和国电力行业标准《氢冷发电机氢气湿度的技术要求》(DL/T651-1999)的规定,氢气湿度的表示方法:发电机内氢气湿度和供发电机充氢、补氢用的新鲜氢气湿度,均规定以露点温度表示,通常用摄氏温度t,单位为0C。
我公司对氢气湿度原采用绝对湿度来表示,单位为g/m3。
该表示方式已不符合部颁要求,现改为露点温度。
6.14.1.2氢气湿度的部颁标准6.14.1.2.1 发电机内氢气在运行氢压下的湿度(露点温度t d)应≤0 0C。
6.14.1.2.2 供发电机充氢、补氢用的新鲜氢气在常压下的湿度(露点温度t d)应≤-25 0C。
部颁标准对发电机内和制氢站内的氢气湿度有严格的区别:发电机内氢气湿度是指氢压下的露点温度,而制氢站内的氢气湿度是指常压下的露点温度。
6.14.1.3 常压下和氢压下露点温度的转换我公司对氢气湿度的测量手段目前有两种方式,一是实验室用的便携式湿度仪,二是在线湿度仪。
便携式湿度仪测定的氢气湿度是指常压下的露点温度,而在线湿度仪测定的氢气湿度则是指氢压下的露点温度。
用便携式湿度仪测定发电机内的氢气湿度要考虑将常压下的露点温度转换成氢压下的露点温度,在制氢站内抄在线湿度仪的氢气湿度数据时则要考虑将氢压下的露点转换成常压下露点温度。
6.14.1.3.1常压下露点温度转换成氢压下露点温度6.14.1.3.1.1由常压下露点温度通过查表求出对应的饱和水蒸汽压。
①当常压下露点温度>00C时,查表B1“水的饱和水蒸汽压(00C~1000C)”;②当常压下露点温度<00C时,查表B3“冰的饱和水蒸汽压(00C~1000C)”;6.14.1.3.1.2由常压下饱和水蒸汽通过计算求出氢压下饱和水蒸汽压。
氢冷发电机氢气湿度超标原因分析及处理
氢冷发电机氢气湿度超标原因分析及处理(最新版)编制人:__________________审核人:__________________审批人:__________________编制单位:__________________编制时间:____年____月____日序言下载提示:该文档是本店铺精心编制而成的,希望大家下载后,能够帮助大家解决实际问题。
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氢气除湿干燥器说明书( XFG-1型)
附:常用备件表
表一:氢气干燥器运行记录表
表二:水蒸气露点温度饱和水蒸气含量对照表
台达温控器 DAT 系列操作手册
氢气干燥器流程图
XFG-1F-70-02-001
氢气干燥器安装尺寸图
XFG-1F-70-02-002
油分离器安装尺寸图
VF-2-30-01-001
氢气干燥器电气原理图
XFG-1F-80-02-001
当用户收到 XFG-1F 氢气干燥器时,应注意在运输过程中有无损 坏,如发现任何损坏的迹象,不要去安装,立即与厂家联系。如果设 备良好,请按安装图安装。 1. 机械部分的安装
为防止氢气中杂质或液体直接进入吸附式氢气干燥器设备中,污 染干燥剂影响设备的干燥效果,为对氢气干燥器起到一定的保护和缓 冲作用,我厂专门为每台吸氢气干燥器配置一台油水分离器,让氢气 在进入吸附式氢气干燥器前首先通过油水分离器,通过沉降方式在沉 降罐将氢气中的杂质或液体滤掉,然后进入氢气过滤媒质罐中将油蒸 汽进行过滤。保证氢气的洁净,确保了氢气干燥器干燥剂的除湿效果。
XFG-1F 吸附式氢气干燥器
使用说明书
®
United Power Equipment 牡丹江市联和电力设备有限公司
安全
氢气干燥器是安装在发电厂内,是清除氢冷发电机氢气中水蒸汽 的专用设备。在安装调试的过程中,该设备上有些裸露电气零件带电, 同时两个干燥容器和再生管路能产生高温,都是很危险的。因此,未 经许可拆下防护笼罩,不合理的使用,不正确的操作及维护或不合适 的安装,均会造成严重的人身伤害或设备损坏。
牡丹江市联和电力设备有限公司早在七十年代初就设计生产出 我国第一台冷凝式氢气干燥器;并且一直为国内的发电机组生产厂做 配套供应。在七五期间,为国家的发电装备事业的发展做出了贡献。 九十年代公司研发生产了吸附式双塔氢气干燥器。至今,这双塔吸附 干燥工艺仍是世界前沿的干燥技术;
实验室氢气分析仪操作规程
实验室氢气分析仪操作规程实验室氢气分析仪操作规程一、实验室氢气分析仪概述实验室氢气分析仪是一种用于测量氢气浓度的仪器,广泛应用于化学分析、环境监测等领域。
其主要原理是利用氢气在一定条件下与氧气反应产生水,测量水的产生量来确定氢气的浓度。
二、实验室氢气分析仪的操作步骤1. 准备工作a. 确保实验室氢气分析仪所处环境干燥、清洁,无杂质及液体物质存在。
b. 校准仪器,确保仪器的准确性和稳定性。
2. 打开仪器a. 将实验室氢气分析仪的电源开关置于“ON”位置,等待仪器启动。
b. 启动过程中,仪器可能进行自检和初始化,请耐心等待。
3. 设置参数a. 根据实际需要,设置氢气浓度的测量范围。
b. 设置仪器的温度和湿度补偿参数,以确保测量结果的准确性。
4. 连接氢气供应a. 将氢气供应管道与实验室氢气分析仪连接。
b. 定期检查氢气供应管道的泄漏情况,确保安全使用。
5. 进行测量a. 确保氢气流经实验室氢气分析仪前先通过干燥器,以去除潮气。
b. 将待测氢气送入实验室氢气分析仪,等待一段时间,使仪器稳定。
6. 记录和分析数据a. 在测量过程中,仪器会自动记录氢气浓度数据。
b. 在测量完成后,将数据导出并进行分析。
7. 关闭仪器a. 测量结束后,将实验室氢气分析仪的电源开关置于“OFF”位置。
b. 断开氢气供应管道,销毁氢气残留。
8. 清洁和维护a. 清洁仪器表面,保持干净整洁。
b. 定期维护仪器,检查并更换损坏或老化的部件。
c. 存放在干燥、通风的环境中,避免阳光直射和潮湿。
三、安全注意事项1. 在操作实验室氢气分析仪时,必须佩戴防护眼镜和手套,以避免因意外情况导致伤害。
2. 注意操作过程中的静电防护,避免引发火灾或爆炸。
3. 氢气是一种易燃易爆气体,操作时必须注意火源和静电的产生,以防止事故发生。
4. 必须定期检查氢气供应管道的泄漏情况,如有漏气现象应及时处理。
5. 对于发现仪器异常或故障的情况,应立即停止使用,并通知相关人员进行维修。
氢气检测仪选型说明及注意事项
一、概述:目前,各种气体燃料如天然气、液化石油气、城市煤气广泛地应用在家庭、工业场所,在的人们日常生活和工业生产带来方便的同时,也伴随着各种各样的安全隐患。
通常,可燃气体报警器报警点设置为被检测可燃气体爆炸下限的1%--25%范围内。
例如对于氢气,它的爆炸下限为4%,即4%=100%LEL=40000ppm, 相应氢气报警器的报警点范围应在1%LEL – 25%LEL之间,即0.04%(400ppm)—0.1%(10000ppm);若想增大安全系数,也可设定为1000ppm(0.01%).但是,一味地追求高灵敏度而降低报警设定点将会导致报警器的抗干扰能力变差,无危险的微量泄漏及环境温湿度或气氛的变化均会导致报警器的误报警,从而降低了报警系统的准确性、可靠性,这也是设定报警点时必须注意的。
一般氢气低限125PPM-750PPM 与上述不同的是,由于人工煤气含有高毒性的一氧化碳,毫无爆炸危险的少量泄漏即可引起致命的中毒事故,预防中毒往往成为人工煤气报警器监测泄漏的首要作用,报警点的设置应该充分考虑人工煤气的一氧化碳含量,将报警点设置于相当一氧化碳50PPM-300PPM的浓度范围。
二、检测原理:毒气/氧气检测仪器工作原理:传感器通常由三个电极构成,其中最主要的是工作电极。
它通常是用一种具有催化活性的金属,将其喷镀在一种透气但是憎水的膜上做成。
被测量的气体扩散透过多孔的膜在其上进行氧化或还原反应。
其反应的性质以工作电极的热力学电位和分析气体的氧化还原性质而定。
氧化还原反应中参加反应的电子,流向(还原)或流出(氧化)工作电极,通过外电路成为传感器的输出信号。
可燃气体检测仪工作原理:仪器所采用传感器是由两种传感器元件组成,一种为检测元件,另一种为补偿元件,两种元件都具有电热效应,分别构成电桥的两个桥臂。
当气体接触到传感器时,检测元件开始催化燃烧,补偿元件保持不变,因而电桥的桥臂阻值发生变化,产生一个失衡电压。
氢气湿度分析:
8.12 氢气湿度分析:
8.12.1 HMI41温湿度仪简介。
HMI41由便携式温湿度显示器测量探头组内,HMI41显示器可显示相对湿度、温度、露点温度、绝对湿度、湿球温度和混合比,其相对湿度的测量范围为0~100%RH。
8.12.2 HMI41温湿度仪工作原理。
HMI41温湿度仪是利用薄膜电容式测量,聚合物薄膜吸收水分而改了传感器的电容,通过测量电容值的改变而达到测量环境湿度的目的。
8.12.3 HMI41温湿度仪的操作。
打开HMI41温湿度仪湿度仪“NO/OFF”键,再用“MODE”键调节显示为Td值,将HMI41温湿度仪探头放在测氢处,待显示稳定后记录该值;
8.12.4 制氢站氢气湿度为HMI41温湿度仪表“显示值”。
8.12.5运行发电机氢气湿度计算方法如下:
用HMI41温湿度仪测出在常压下发电机氢温度Td值,用该值查表查出e s1后计算出发电机运行氢压下的饱和水蒸气压力 e s2(Pa), 最后由e s2查饱和蒸气压力表查出发电机在运行氢压时的温度。
e s2= e s1×(运行氢压+0.0871)/0.0871
试中:0.0871——为本厂所在地大气压力(MPa)
e s1 ——常压下测得发电机氢气湿度(Td)所对应的饱和水蒸汽压力(Pa)
运行氢压----发电机运行氢气压力(MPa)
8.12.6 饱和蒸气压力表(-500C--500C)(Pa)
表一:水的饱和水蒸气压(00C--500C)(Pa)
00。
香润一NHR-WS10系列温湿度控制仪说明书
Hong Run Precision Instruments Co., LtD.进入下一级菜单在参数设置时,进行参数修改后的确认,并进入下一级菜单返回上一级菜单在参数设置时,则作为移位键,在可修改的参数上循环移位在具体设置参数时用于减少参数数值在具体设置参数时用于增加参数数值一体壁挂式HT01探头(盘装式仪表不可选)代码12输出通道温度、湿度变送输出温度、湿度、露点变送输出④变送输出(备注1)备注:1、测量类型与变送输出一一对应,例如:测量类型为温度、湿度测量,变送输出只能选择温度、湿度变送输出⑦HT03金属探头特点:防尘、防水、响应灵敏HT02塑料探头特点:防水、响应较灵敏HT01塑料探头特点:防水、响应较灵敏76m m56m m40m m 15mm2、仪表接线图1)盘装仪表接线图2)壁挂仪表接线图16171811923456789101112131415212224202527282629DC24VAL1mA A BRS485OUT23A L2AL3AL4GND mA V -++GND mA V-++温度输入湿度输入-+TXD RXD RS232GND-+mA OUT-+mA OUT-+DIO CLK GND 3V3探头123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536AL1A L2AL3AL4DC24V +-GNDV mA ++-GND V mA ++-温度输入湿度输入3V3GND CLK DIO探头mA BARS485OUTGNDRXD RS232TXD-+mA OUT-+mA OUT-+温度湿度露点温度湿度露点探头外部接线方法:3V3--红色线,GND--黄色线,CLK--蓝色线,DIO--绿色线/黑色线系统设置用户设置V.1电源投入仪表上电自检画面实时测量画面L 用“ ”、“ ”键移动光标所在位置,按 键进入系统设置(以“时间设置”项为例)时间设置2018年3月15日15时25分32秒按“ ”键移动光标所在位置,用“ ”、“ ”键调整大小,按 键保存修改项,并退出到系统设置画面用“ ”、“ ”键移动光标所在位置,按 键进入通讯设置,设置方法同上再按“ ”、“ ”键进行下一参数的设置参数设置完毕,按“ ”键返回参数设置画面所有参数设置完毕,按“ ”键返回到实时测量画面五 仪表操作说明25.0℃65.0%RHH2018-03-1510:30:08硬件版本号V.1软件版本号请输入密码:0000按下 键进入密码设置画面,按“ ”键移动光标所在位置,用“ ”、“ ”键调整大小,按 键进入参数设置(以“系统设置”项为例)如果密码错误,会提示是否重新输入系统设置时间设置通讯设置密码设置出厂标定输出标定按 键进入系统设置系统设置时间设置通讯设置密码设置出厂标定输出标定系统设置用户设置1、参数设定流程图:2、参数设置说明:时间设置2018年3月15日15时25分32秒系统设置时间设置通讯设置密码设置出厂标定输出标定通讯设置地址:001波特率:9600请输入原密码:0000输出标定通道:温度输出最小输出:4mA最小标定:1.000最大输出:20mA最大标定:1.000按“ ”键移动光标所在位置,用“ ”、“ ”键调整大小,按实际日期,时间设置按 键保存修改项,并退出到系统设置画面按“ ”、“ ”键移动光标,按 键进入各菜单设置,其中“出厂标定”为内部保留参数按“ ”键移动光标所在位置,用“ ”、“ ”键调整大小,地址范围:1~200波特率有1200,2400,4800,9600,19200可选,按 键保存修改项,再按“ ”键退出到系统设置画面按“ ”键移动光标所在位置,用“ ”、“ ”键调整大小,先输入原密码,按键保存,再输入新密码,密码范围:0~9999,按 键保存修改项,并退出到系统设置画面,出厂密码默认:0000输入设置探头 变送用户设置输入设置温度设置湿度设置露点设置报警设置用户标定温度设置通道:4-20mA偏差:+0.0℃用户标定温度范围:-040.0~+120.0℃湿度范围:000~100%RH露点范围:-050.0~+100.0℃用“ ”、“ ”键选择探头输入还是变送输入,按 键保存修改项,并退出到用户设置画面按“ ”、“ ”键移动光标,按 键进入各菜单设置按“ ”键移动光标所在位置,用“ ”、“ ”键调整大小,输入设置探头,通道显示探头,输入设置变送,通道有0-20mA,4-20mA,0-5V,1-5V可选,按 键保存修改项,再按“ ”键退出到用户设置画面同上湿度设置通道:4-20mA偏差:+0.0%RH露点显示设置禁止 使能用“ ”、“ ”键选择,禁止:无露点显示功能,使能:露点功能打开按 键保存修改项,并退出到用户设置画面报警设置通道:1属性:温度继电器:使能类型:低报警限值:-05.0℃回差:03.0℃按“ ”键移动光标所在位置,用“ ”、“ ”键调整大小,通道:1~4;属性:温度、湿度;继电器:禁止,使能;类型:低报警,高报警按 键保存修改项,再按“ ”键退出到用户设置画面按“ ”键移动光标所在位置,用“ ”、“ ”键调整大小,通道:温度输出、湿度输出、露点输出可选,最小输出:0mA、4mA可选,按 键保存修改项,再按“ ”键退出到系统设置画面标定方法:将万用表接到输出接脚,用“ ”、“ ”键调整最小标定值和最大标定值,使万用表测量的最小输出为4mA,最大输出为20mA让用户查看温度、湿度、露点的测量范围六 仪表安装1、安装位置:1)变送器应尽量垂直放置,安装时,保证传感器在变送器的下方(变送器上的字体为正方向)。
SH-348H在线式氢气露点仪安装方案
一、背景氢冷发电机内氢气湿度过高,不仅危害发电机定子、转子绕组的绝缘强度,而且会使转子护环产生应力腐蚀裂纹;而氢气湿度过低,又可导致对某些部件产生有害影响,例如定子端部垫块的收缩和支撑环的裂纹。
故对氢冷发电机,特别是200MW发电机进行温湿度在线检测是十分必要的。
制氢站是专门为发电机提供氢气的设备,所以对制氢站的新鲜氢气以及发电机排补所需氢气的露点温度的在线检测就显得尤为重要。
特别是对于新建电厂或是还没有安装除湿机的老电厂新鲜氢气的露点温度对于发电机的安全高效的运行就显得尤为重要。
供发电机补氢、充氢用的新鲜氢气在常压下的允许湿度:●新建、扩建电厂:露点温度Td≤-50℃●已建电厂:露点温度Td≤-25℃采用维萨拉DRYCAP® 露点和温度变送器的DMT348为工业应用中的低露点测量而设计,典型的应用包括压缩空气干燥以及金属处理等等。
该系列产品非常可靠便于使用,并且维护量非常低。
维萨拉DRYCAP®传感器可以不受灰尘粒子、结露、油汽和大多数化学物的影响。
由于传感器抗结露,所以DMT348在有冷凝风险的工业过程的低露点测量中性能同样出色,传感器能从结露中快速恢复。
二、执行标准GB4962-2008《氢气使用安全技术规程》:4.3.8 氢气系统可根据工艺需要设置气体过滤装置、在线氢气泄漏报警仪表、在线氢气纯度仪表、在线氢气湿度仪表等。
DL/T 651-1998《氢冷发电机组氢气湿度的技术要求》:其中第5.1条规定了发电机氢压下允许的氢气湿度:当发电机内最低温度为5℃时,允许的氢气露点温度(湿度)为-5~-25℃;当发电机内最低温度≥10℃时,允许的氢气露点温度(湿度)为0~-25℃;第6.1条对氢冷发电机内的氢气和供发电机充氢、补氢用的新鲜氢气的湿度应进行定时测量,对300MW及以上的氢冷发电机可采用连续监测方式。
6.3.2对氢气湿度计应进行定期校准,随时保证氢气湿度计的测量准确性。
发电机氢气湿度监测讲解
表1 三台发电机发生短路事故时氢气湿度值
发电机A 发电机B 发电机C
冷氢 温度 (℃)
运行 氢压 (MPa)
15 28 28~30
0.21 0.28 0.29
机外测 绝对湿度 (g/m3)
6.5
折算机 内
绝对湿 度
(g/m3)
20.2
机内 相对湿
度 (%)
100
7.0
26.6 ≈100
6.8
26.5 ≈100
• 该发电机1987年投运,护环钢材料为50Mn18Cr4WN,1989年、1993年 和1996年分别进行过大修,每次均经探伤检查试验未见异常。发电机运行 情况过去一直正常,但本次大修前半年左右氢气干燥器(冷冻式)因故退 出运行,造成发电机机内氢气湿度严重超标,但未引起有关人员的足够重 视,发电机仍然继续运行,实测机内露点温度经常在20℃以上,如此运行 约半年时间。
• 标准规定,采用以露点温度作为氢气湿度的表示方法。
• 湿度是指气体中的水汽含量,它的表示方法很多,较常用的如: 绝对湿度、相对湿度、混合比、体积比、水汽压力、露点温度 等。我国电力行业在发电机运行监测方面过去沿用前苏联的作 法,用绝对湿度表示,它是湿气中水汽质量与湿气的总体积之 比(g/cm3)。绝对湿度与温度值有关,与水蒸气压力不存在 单一的函数关系,因此会增加应用的复杂性。
• 曾对华北电网42台发电机护环进行的超声波检查和覆膜金相检查表明,有 应力腐蚀的护环占25.7%,因应力腐蚀裂纹而更换的护环占16.6%。
2. 氢气湿度标准
• 在DL/T 651-1998《氢冷发电机氢气湿度的技术 要求》中,对发电机内氢气在运行氢压下的允许 湿度及供发电机充氢、补氢用的新鲜氢气做出了 明确的规定:
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第一章概述安全:使用仪表前,一定要阅读说明书中的注意事项!警告:表明您现在已经处于非常危险的区域。
如果您不仔细阅读每一个细节,将非常危险甚至危及您的生命。
小心:这一条告诉您现在处于潜在危险之中。
如果不仔细阅读这一点,仪表将被损坏甚至所有重要的数据都将丢失。
注意:这一条告诉您关于仪表的重要的使用信息。
ESD保护释放静电(ESD)将能抑制或延迟损坏仪表的电路。
Vaisala公司在这些产品中专门设计了防止ESD的保护装置。
然而如果触摸,移动或在设备中插入任何设备时释放静电也可能损坏仪表。
为了确保您自己没有静电,请您先通过一些措施使您所带的静电完全释放再接触此仪表。
版本信息:第二章综述HMT360系列传感器内置微控制器,是能同时在危险区域测量相对湿度(RH)和温度(T)的防爆(EX)级别的仪表。
符合欧洲标准·EU 管理的76/117/EEC标准:EN50014和EN50020标定:EE x ia ⅡC T5HMT360 配备有可选的Lon Works®模拟接口,且其仅遵循76/117/EEC 标准。
1:输出参数传感器有一个现场显示和两路电流输出信号。
传感器的测量和计算参数如下:*仅对2:探头的选择HMT360传感器系列的传感单元、探头和电缆的长度有多种选择。
不同的探头类型如下:HMP361:探头为墙面安装;HMP363:探头为狭小空间设计的(Φ);HMP364:探头为压力环境设计的,承受的压力可达100bars;HMP365:探头为高温环境设计的,温度可达180℃;HMP368:探头安装在压力管路中可承受40bars;压力紧固使用铆固螺母;传感器电缆的长度有2,5和10米供选择(除了HMP361)。
3:维护传感器的电路部分同探头一样可以在现场移动和更换;详见图3-1,图3-2和图9-1。
所有其他的维护出厂前已经完成。
如果传感器被损坏,请与Vaisala公司或其当地的代理商联系,并将仪器的错误和数据以及其他尽可能详尽的情况写明。
第三章安装2:选择位置选择一个环境稳定的位置安装传感器。
不要将传感器直接暴露在阳光和雨中。
3:温度如果测量管路和环境的温度不同,建议安装传感器探头时至少有1米的电缆内置在管路中。
这样可以避免由于温度的不同而导致错误的湿度读数。
如果没有这样的安装条件,那么将探头通过墙壁来安装(例如:使用法兰)。
探头和电缆必须进行绝热保护。
4:检查温度读数测量管路的真实温度可以使用一个专门测温仪测量并与传感器的读数进行比对。
取下传感器探头的烧结过滤器只能进行短时间的测量否则会损坏探头。
传感器的烧结过滤器执行的是专门的EMC标准来保护传感器的探头。
5:安装传感器1:使用4个螺钉通过安装盘孔。
2:向下压传感器以便于其能与安装盘槽配合紧密。
3:使用六方工具将传感器与安装盘紧密配合。
4:通过两个内六方螺钉可以拆装传感器探头。
图3-1 安装传感器和拆装探头1:电器单元2:传感器基座3:探头;包括一部分测量电路(例如:校准记忆和探头)4:保护盖5:扁平电缆6:探头7:电缆密封装置8:接地端子9:RS232连接器图3-2 传感器的不同部件6:安装探头注意:在安装期间不要打开仪表;这个过程可以改变传感器的湿度校准。
7:HMP363是专门为狭小空间设计的。
他的安装组件包括1个法兰,1个探头支架和固定螺母。
探头和安装点的距离可以调整。
调整的范围为:100-320mm,从测量探头的顶部大法兰之间的距离。
图3-3 在通道中使用法兰和支架安装的HMP363探头示意图8:HMP365安装在高温环境这样会引起湿度出现错误的读数。
1:参比测量插孔2:探头3:安装法兰图3-4 在管道或通道中安装HMP365探头9:HMP364安装在压力环境中注意:如果HMP364安装的位置的压力与常压不同,请通过串行口改变压力使其与安装位置的压力一致。
提供了1个螺母,1个安装螺钉和1个密封圈。
下面是解决仪器漏气的操作:-从螺母和探头处去掉紧固螺栓。
-使用密封圈紧固到安装位置。
紧固螺距是150±10Nm(110±7ft-lbs)-将探头体插入安装螺母并且将螺栓紧固直到感觉连接紧固为止-将螺母和螺栓的位置做一个标记。
1:锥型紧固件2:螺栓3:安装螺母4:密封圈5:探头;Φ-如果您已经使用一个扭距为80±10Nm(60±7ft-lbs),那么您就进一步旋转螺栓30度(1/12圈)。
注意:进一步紧固时确信,没有损伤螺纹。
1:安装螺母2:密封圈3:锥型紧固件4:清洁棉签注意:每次安装探头时,一定要更换密封圈。
10:HMP368探头为测量带压管路的湿度或液体的湿度对于滑动装置安装,HMP368是很容易的从带压管路中安装和移动的。
探头尤其适合在管路中的测量。
1:铆固螺母,六方24mm2:安装螺母,六方27mm3:无泄露螺母A(工厂设定)或泄露螺母B(包括在组件内)A:探头178mm:调整范围120mmA:探头400mm:调整范围340mm图3-5 探头尺寸(单位:mm),标准178和可选400mm。
注意:如果HMP368安装的管路压力不是常压,那么请通过串行口进行设定。
1:如果传感器是用来测量带压管路的相对湿度或液体中水的活性,那么传感器探头可直接通过球阀进行安装。
2:如果没有必要排空或关闭设备,那么可以直接将传感器探头安装在测量回路中。
3:如果不可能将探头直接安装在测量管路中,那么将它安装在“泄露点”位置通过改变无泄露螺母(出厂已经设定好的)为泄露螺母,这种安装要求压力略高于测量管路的压力。
注意:确信测量点的温度等于测量管路的温度,否则湿度的读数将不正确。
1:探头2:铆固螺母3:铅笔4:安装螺母图3-6 紧固铆固螺母注意:确信再次旋转的角度不超过60度。
第四章电气连接2:从电缆密封装置中穿过电源线。
(图3-1,项目7)3:将不带电的电源线接入连接器:CH1(相对湿度)和CH2(温度)。
两个通道需要各自独立的电源供应。
注意!CH1是主输出,如果仅CH2被连接,则传感器不能被操作(CH2与传感器的电路被隔离。
)。
4:重新装上保护盖。
将传感器的ON/OFF开关拨至ON处,打开传感器(图9-1,项目2)。
5:合上传感器盖。
准备使用传感器。
当在危险区域使用传感器时使用齐纳隔离栅是非常有效的。
1:在危险区域安装要求等级1(0域)如果电源的使用依据要求EN50284,气体类别ⅡB或ⅡC,则HMT360使用电流隔离。
注意!如果两路模拟输出同时使用,则CH1(-)和CH2(-)必须短路连接。
等级2或3(1或2域)HMT360已经被连接到或者齐纳隔离栅或者电流隔离器。
注意!如果两路模拟输出同时使用,则CH1(-)和CH2(-)必须短路连接。
图4-1和4-2是使用电流隔离器和齐纳隔离栅连接的举例(仅CH1被连接)。
对于齐纳隔离栅最大负载计算检测电流隔离器或齐纳隔离栅定义的最大负载。
如果最大负载不在技术指标内,它能通过面板来确定。
举例:Stahl 9002/(齐纳隔离栅)2:HMT360的通用指标电源Uin=24V(12…35V)最大电流Imax=20ma(100%RH)HMT360的最小操作电压Umin=12V(使用串口操作模式)电缆阻值(举例)Rcable=欧/米/线心(2*欧/米/偶)电缆长度=250米Rctot=2*欧/米*250米=450欧3:Stahl 9002/(从技术指标取出的参数值)典型衔接阻值Rbarrier=340欧最大附加电压降(20ma)Uadd=1VDC计算:电压降Udrop=Imax*(Rctot+Rbarrier)+Uadd=20ma*(45+340)欧+1V= R1的电压U=Uin-Udrop==R1最大负载R1max=U/Imax=20ma=1650欧,R1max<1650欧R14:HMT360连接到电流隔离器图4-1电气连接示例5:HMT360连接到齐纳隔离栅图4-2电气连接示例6:接地当现场需要时,传感器必须接地。
当传感器或安全栅接地时,至少使用4mm2的电缆。
注意:安全栅和系统地间的阻值必须小于1欧。
第五章操作打开传感器的上盖将ON/OFF开关拨至ON处(图9-1,项目2)。
1:带显示的HMT360当开关拨至ON处时,显示屏上将显示测量数据。
模拟输出能从系统或负载处获取读数。
2如果传感器没有显示,在仪表的上盖有LED指示灯来显示校准及可能的错误信息。
正常操作时LED指示灯不亮。
如果LED指示灯点亮且所有的校准和测试拨码开关是无效的,它将显示仪表内部错误。
LED的一些指示如下:LED闪烁=干点校准(补偿)LED亮=湿点校准(增益)3下表所列的已经打印在仪表的保护板上。
②:校准“无效/有效”(CALIBRATION DISABLED/ENABLED)EEPROMS已经被写保护。
如果开关拨至“无效”(DISABLED)位置(下部),则不允许任何校准和标定。
使用这些组合,您能使用一个记录仪或显示单元执行相对湿度(RH),温度(T)或模拟输出校准。
根据保护盖上打印的表格来拨动拨码开关。
⑤输出单位制式通过这个拨码开关您可以决定使用那种制式即:公制(下部)或非公制。
⑥,⑦和⑧选择输出参数使用右边的三个拨码开关,您可以选择您所需要的参数。
注意:仅能根据固有的参数进行选择。
对于“SPECIAL”这个选项您可以在每一个通道选择所需要的参数。
第六章操作错误信息下面显示的是HMT360的操作错误信息·模拟输出电流低于4mA·显示屏显示“ERROR“·LED指示灯点亮且并没有进行校准(不带显示的传感器)1:机体的错误·检查传感器探头的连接是否正确·检查传感器探头是否有积水,如果有,那么一定要吹干。
如果频繁出错的话,请于VAISALA公司的中国地区售后服务中心联系(见第二章:维护)。
第七章显示屏/按键命令如果传感器的组态允许的话,您可以使用这些命令标定输出和选择特殊输出参数。
1:标定模拟输出转换传感器内部拨码开关CAILIBRATION ENABLED/DISABLED到上部(ON)。
按显示屏的“C”键后,显示屏将显示“Set Lo”是可以通过▲和▼键来选择您所需要的“低点”还是“高点”标定。
使用“E”键确认后将显示下面的菜单:“Set Hi”是可以通过▲和▼键来选择您所需要的“低点”还是“高点”标定。
使用“E”键确认。
如果存在另外一个通道,则显示能切换到通道2的标定菜单。
用上面同样的方法来标定通道2的模拟输出。
按“C”键退出显示命令模式或继续选择输出参数。
开机时如果输出选择(OUTPUT SELECTION)拨码开关全部在开的状态(on)(全部在上方),仅标定菜单自动开始。
2使用显示命令模式,您能选择通道1和2 的输出参数。