光学瓦斯检测仪的使用方法资料

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光学瓦斯鉴定器操作方法方法

光学瓦斯鉴定器操作方法方法

光学瓦斯鉴定器使用方法(一)、一般规定:1、光学瓦斯鉴定器应配备专人保管,专人使用,经常检查维护。

每季度至少要进行一次校验。

2、对仪器必须轻拿轻放,避免碰撞和震动。

3、经常保持仪器及存放地点的清洁卫生,室内温度应保持在0摄氏度—30摄氏度之间。

长时间不使用的仪器应取出干电池,并把吸收管内的氯化钙改装为钠石灰。

(二)、准备工作:1、对吸收剂进行检查。

检查辅助吸收管内的钠石灰和吸收管的氯化钙有无失效现象,如有失效则应倒出,换入良好的药剂。

2、对仪器进行气密检查。

先检查吸气球本身是否漏气,然后用手指堵仪器进气口,另一手挤压气球,如气球在1—2分钟内不还原,则为仪器气密性良好,发现漏气时,需经处理完好,方可使用。

3、检查光干涉条纹是否清晰、准确。

不清晰的原因是电弱或目镜调整位置不佳,检查光干涉条纹是否准确,是用经验定度法检查条纹的宽度,即将第一根黑条纹中心和分划板的零位线对准,观察第5根彩纹)或70%(高浓度)的示值线相对齐。

不相对即仪器精度不符合要求,不准使用。

4、在井下新鲜空气中,连续挤压吸气球5—7次,清洗瓦斯室。

5、对零点。

先把测微组内微量刻度盘上的零位线与观察窗的中线对齐(习惯上是将侧微手轮逆时针转动,直至转不动为止),然后按压上部按钮,从目镜观察光谱,同时转动调微组的调节手轮,任选一干涉条纹作基线与零位线对准。

(三)、测定瓦斯的操作方法:1、吸入瓦斯前,首先检查光谱是否移动及移动的位置。

2、把辅助吸收管伸到巷道较高处(可利用检验杖伸到高位处)或所要测定的地点,挤压吸气球5—7次。

3、观察光谱移动位置,如移动不超1%,转动测微手轮把基线对到零位,在微量刻度盘上读出瓦斯浓度百分之零点几。

如光谱基线移动超过1、2、3……位置时,应转动测微手轮先把基线退到1、2、3%的整数位置,然后再观察微量刻度盘,读出小数,即为瓦斯浓度。

4、读数后,随手将微量刻度盘退到零位。

(四)、测定二氧化碳的方法:1、按上述方法,首先测出瓦斯的浓度。

光学瓦斯检测仪的使用方法

光学瓦斯检测仪的使用方法
光学瓦斯检测仪的使用及维护
煤矿
二0一六年五月
一、光干涉瓦斯仪发展简史
一百多年前(1856),法国人雅明 (Jamin)利用布留斯特干涉条纹制成干 涉仪;即有名的雅明干涉仪。
1927年日本东京理化大学土井先生将雅 明干涉仪加以改进,在保持同样精度的 情况下,体积缩小一半,而且更易于调 整,更适合于携带。
第二束光线射入平面镜⑶后,在其前表面反射, 然后通过气室的中央小室 回到平面镜上的“O′” 点与第一束光会合产生干涉现象后一同进入望 远系统⑻。两束光在物镜的焦平面上显现出白 光特有的干涉现象,干涉条纹中央为白色条纹, 两边为彩色条纹。
光学瓦斯检测仪的使用方法
当各气室内充进相同的气体时,两束光波所 经过的光程相同(光程=光线所通过的路程与 光所通过的物质的折射率的乘积)如果 在一束 光的光程中改变气体的化学成份,或改变温度、 压力等时,因折射率发生变化,所以光程也随 之变化,干涉产生的条纹也发生移动。根据条 纹移动的距离,可以确定折射率发生变化的程 度。甲烷的浓度与条纹移动距离成正比。
6、外形尺寸: 190×90×38 mm
7、重量
1.6 Kg
光学瓦斯检测仪的使用方法
四、光学瓦斯检定器的工作原理
㈠ 光波的产生
光是以波的形式从光源向四面传播的,光波和水 波相似,只是光波用眼睛看不见,凸起的部份叫 波峰,凹下去的部分叫波谷。波峰间的距离叫波 长(入),不同颜色的光线其波长不同。光线可 分为红、橙、黄、绿、青、蓝、紫七色。光有各 种特性,光的干涉就是其特性之一。
光学瓦斯检测仪的使用方法
一、光干涉瓦斯仪发展简史
此后,日本理工化学研究厅(简称:理研)根据 土井的改进制造携带型干涉仪,1951、1952年分 别研制成功了理研17、18型,后又陆续研制出理 研21、28型。

光学瓦斯检测仪的使用步骤

光学瓦斯检测仪的使用步骤

光学瓦斯检测仪的使用步骤
嘿,光学瓦斯检测仪这玩意儿,用起来可得小心仔细呢。

先说说准备工作吧。

拿到光学瓦斯检测仪,得先检查检查它是不是完好无损。

看看那些零件有没有松动啥的,要是有问题,那可不行哦。

然后呢,把药品准备好,那些能吸收瓦斯的药品可不能少。

接着,把仪器擦干净,弄得干干净净的,这样用起来才顺手嘛。

开始使用的时候呢,先把仪器拿到要检测的地方。

打开盖子,让空气进去一会儿,这就像让仪器先喘口气。

然后呢,调整好目镜,让自己能看得清楚。

就跟戴眼镜似的,得调到合适的度数。

接着,观察干涉条纹,看看是不是清晰。

要是不清晰,那就得再调一调。

检测瓦斯的时候,把进气口对准要检测的地方,让瓦斯慢慢进去。

看着干涉条纹的变化,心里默默算着瓦斯的浓度。

可别着急,得仔细看清楚喽。

要是瓦斯浓度高了,那可不得了,得赶紧采取措施。

用完仪器后,得把它收拾好。

把盖子盖上,擦干净,放回到原来的地方。

可不能乱丢乱放,不然下次用的时候就找
不到啦。

我给你讲个事儿哈。

有个工人,他用光学瓦斯检测仪的时候,一开始没检查好仪器,结果到了地方发现干涉条纹不清晰,急得他满头大汗。

后来他赶紧调整,才把问题解决了。

还有一次,另一个工人用完仪器后没收拾好,下次要用的时候找了半天都没找到,耽误了不少时间。

所以啊,用光学瓦斯检测仪一定要认真仔细,按照步骤来,这样才能保证检测的准确性,也能让仪器用得更久。

光学瓦斯检测仪的正确使用方法

光学瓦斯检测仪的正确使用方法

瓦斯检测程序及操作(一)入井前的准备工作1. 佩戴好瓦斯检查工特种作业人员操作证。

2、对携带的光学瓦斯检测仪的药品、气路及气密性、条纹进行检查,确认其性能良好。

⑴对药品效能进行检查。

吸收管内的干燥剂用氯化钙或变色硅胶。

变色硅胶为蓝色颗粒状,直径2~3mm为宜,极易吸收水分而逐渐变为粉红色。

吸湿变色后就应更换。

但吸湿变色后的硅胶经过干燥处理后可以复用。

吸收二氧化碳的是钠石灰又名碱石灰,仪器使用的是含有变色指示剂的粉红色颗粒,吸收后变为淡黄色。

药品颗粒粒度以3~5mm为宜。

⑵对一起进行气密性检查。

先检查吸气球是否漏气。

检查方法是:一只手捏扁吸气球压出球内气体,另一只手压住球上的橡皮管,如球不膨胀还原,就证明不漏气,否则可以从气球是否损坏、活塞芯子是否清洁等方面来找原因。

然后对仪器的气样通道进行检查。

其检查方法与检查吸气球一样,只是把压住吸气球上的橡皮管改为堵住仪器的进气口,如漏气应对各连接部分分别检查,找出原因进行检修。

⑶检查干涉条纹是否清晰。

按下按钮由目镜观察,旋转保护玻璃座调整视度直到数字最清晰,再看干涉条纹是否清晰。

如不清晰,可将光源灯泡盖打开,用调整灯泡的位置来改善。

⑷用新鲜空气清洗气室。

仪器在使用前必须在测定地区气温相差不超过10℃的新鲜空气中清洗气室,这是因为:第一,不同温度的气体的折射率是不同的,因此当对零和测定地点的温度差别太大时,会引起测量误差,第二,这种仪器对温度的变化是比较敏感的,温度变化会引起对好零的条纹移动(现场称为“跑正”或“跑负”)。

清洗气室一般在井底车场进行。

清洗的方法是挤压五六次吸气球,让新鲜空气流经吸收管后进入气室。

⑸干涉条纹的“0”位调定。

清洗气室后在同一地点随即进行“0”位调定。

其方法是:先按下微调按钮(上按钮),转动测微手轮,使刻度盘的“0”位与指标线重合,然后按下粗调按钮(下按钮),转动粗动手轮,从目镜中观察,把干涉条纹的两条黑线中的任意一条对准分划板上的零线,并记住所对的这条黑线,旋上护盖。

光学瓦斯检测仪的使用方法

光学瓦斯检测仪的使用方法

光学瓦斯检测仪的使用方法光学瓦斯检测仪是一种专用于检测瓦斯浓度的仪器,通常被应用于矿井、石油化工、石油管道、船舶等行业。

它能够通过激光光束和接收器的相互作用来检测和测量目标物体产生的瓦斯浓度。

下面是光学瓦斯检测仪的使用方法。

1.首先,准备好光学瓦斯检测仪并确保其电源充足。

打开仪器,确保仪器无亮灯,无报警信息。

在使用前,检查仪器是否完好无损,并检查传感器是否运行正常。

2.在使用前,确定被测区域的环境是否适合使用光学瓦斯检测仪。

确保被测区域的通风良好,并检查是否存在有毒气体。

3.在使用前,将光学瓦斯检测仪进行标定。

根据仪器的使用说明书,将仪器暴露于一个已知浓度的瓦斯环境中,然后进行校准。

一般来说,标定应该每隔一段时间进行一次,以确保准确测量。

4.穿戴个人防护装备。

特别是在进入危险区域时,应佩戴适当的防护服、手套、眼镜等。

5.将光学瓦斯检测仪放置在装置上或手持,根据需要选择合适的使用方式。

在进行测量之前,确保光学瓦斯检测仪的光束传感器清洁且无障碍物遮挡。

6.开始测量。

将光学瓦斯检测仪对准被测区域,观察仪器上的显示屏。

如果瓦斯浓度低于安全范围,仪器将显示正常状态;如果瓦斯浓度高于安全范围,仪器将发出声音或闪光报警。

7.在进行测量时,要注意动态测量。

随着身体的移动或被测区域的变化,光学瓦斯检测仪的读数也会变化。

因此,在进行测量之前,需要在被测区域不同位置上进行多次测量,以提高测量的准确性。

8.在测量结束后,及时将仪器关闭,并妥善存放。

在存放之前,应清洁仪器的传感器和外壳,以保持其性能和使用寿命。

总结起来,使用光学瓦斯检测仪的关键是准备工作的充分性、对测量环境的判断和对仪器操作的正确性。

仪器的正确使用可以有效预防瓦斯事故的发生,并保障工作人员的安全。

因此,在使用光学瓦斯检测仪时,请务必确保按照仪器的操作说明进行操作,并定期对其进行维护和标定,以保证其准确性和可靠性。

光学瓦斯检测仪使用方法

光学瓦斯检测仪使用方法

光学瓦斯检测仪使用方法光学瓦斯检测仪是一种用于检测空气中有毒气体和可燃气体浓度的仪器,广泛应用于煤矿、化工、石油、天然气等行业。

它能够及时发现有毒气体和可燃气体的泄漏,保障工作人员的安全。

本文将介绍光学瓦斯检测仪的使用方法,帮助用户正确、安全地操作检测仪器。

1. 确认环境条件。

在使用光学瓦斯检测仪之前,首先需要确认工作环境的条件。

检测仪器通常适用于室内和室外环境,但在极端温度、湿度、高海拔等特殊环境下可能会影响检测仪的准确性和稳定性。

因此,在使用前需要确认环境条件是否符合检测仪的要求。

2. 检查仪器状态。

在使用光学瓦斯检测仪之前,需要检查仪器的状态是否正常。

包括电池电量、传感器状态、仪器外观等。

确保仪器没有损坏和故障,以免影响检测结果的准确性。

3. 正确佩戴和使用。

佩戴光学瓦斯检测仪时,需要根据仪器说明书正确佩戴,确保传感器能够正常接触到空气中的气体。

在使用过程中,要注意避免碰撞和摔落,以免损坏仪器。

4. 开机和校准。

在确认环境条件和检查仪器状态后,可以按照说明书的要求开机,并进行校准操作。

校准是保证检测仪器准确性的重要步骤,需要按照说明书的要求进行,一般包括零点校准和满量程校准。

5. 检测操作。

在正常使用状态下,光学瓦斯检测仪可以进行实时监测和报警。

在检测过程中,需要注意观察仪器显示屏上的数据,如有异常情况,要及时采取相应的措施,确保人员安全。

6. 数据记录和处理。

在检测结束后,可以将检测仪器记录的数据进行处理和保存。

一般来说,光学瓦斯检测仪会记录检测的时间、地点、气体浓度等信息,这些数据可以用于事后分析和报告。

7. 保养和存放。

在使用完光学瓦斯检测仪后,需要对仪器进行保养和存放。

包括清洁外观、充电电池、定期维护等工作。

同时,要将仪器存放在干燥、通风、避光的地方,避免高温、潮湿和日晒。

总之,正确的使用光学瓦斯检测仪对于保障工作人员的安全至关重要。

用户在使用前需要了解和掌握仪器的使用方法,严格按照说明书的要求进行操作,确保检测仪器的准确性和稳定性。

光学瓦斯检定器地操作使用方法

光学瓦斯检定器地操作使用方法

光学瓦斯检定器光学瓦斯检定器可以检测瓦斯和二氧化碳两种气体。

我国煤矿使用的光学瓦斯检定器型号很多,主要有抚顺安仪厂的 AQG—1 型,西安煤矿仪表厂的GWJ—1 型、GWJ—2 型;扬州东江矿用器材生产的CJG10 型、CJG100 型,以及日本的理研 18 型光学瓦斯检定器等,其原理、构造根本一样。

警告:严禁使用本说明书规定以外的电池!严禁在煤矿井下更换电池!使用中严禁去掉皮套!一、仪器的用途:光干预型甲烷测定器应用光干预原理,能够快速、准确地测定矿山、工厂等场所的甲烷、二氧化碳等有害气体的浓度。

主要用于煤矿检测瓦斯和二氧化碳两种气体的浓度。

二、AQG—1 型主要技术参数:1、测量范围:0~10%2、电源:一般1号干电池一节1.5V 灯炮:1.35V 0.3A3、精度:0.0001 即万分之一4、最低刻度:0.02%5、目测:0.01%6、瓦斯含量:% 允许误差范围:%①、0~1 ±0.05②、1~4 ±0.1③、4~7 ±0.2④、7~10 ±0.37、本仪器防爆型式:矿用本安型防爆标志:ExibI使用环境条件:温度–10℃~40℃湿度≤98%三、光学瓦斯检定器由:气路、光路、电路三大系统及关心部件组成。

1、气路由:①、吸气胶管②、水分吸取管③、二氧化碳吸取管④、吸气球⑤、气室组⑥、盘形管2、其作用是:①、气室组用于分别储存颖空气和含有瓦斯或二氧化碳的气体。

②、水分吸取管内装药品为变色硅胶或氯化钙,用于吸取气体中的水分,使气室玻璃上不产生雾气,灰尘就不简洁附在上面,就不会造成干预条纹不清楚,也不会使里面短吸取管内的钠石灰受潮而提前失效。

③、二氧化碳吸取管内装药品为钠石灰,用于吸取气体中的二氧化碳气体,使之不进入气样室内,以使测定的瓦斯浓度数据更准确。

④、盘形管的作用是使测定时的空气室内的空气温度和确定压力与被测地点〔或瓦斯室内〕的温度和确定压力一样,同时又使含瓦斯的气体不能进入空气室。

光学瓦斯检测仪的使用方法

光学瓦斯检测仪的使用方法
(1)首先测出瓦斯浓 度;
(2)然后去掉CO2吸 收管,再测出瓦斯和C瓦斯浓度,再乘0.955 的校正系数,即为要测定 的CO2浓度。
5.清洗气室
在新鲜风流中清洗气室:用手按捏气球(5-10次);
6.检查方法
当测定地点风流速度较大时,无论测瓦斯还是二氧化碳瓦 斯检测仪进气管口应位于巷道中心点风速最快的部位进行。 连续测3次取其平均值。 当测定低点风速比较慢时,检测仪和进气管口应根据不同 气体的比重来确定,测定甲烷或氢气、氨气等气体时,应 该在巷道风流的上部(风流断面全高的上部约1/5处)进行 抽气,连续测定3次,取其平均值。测定二氧化碳(或硫化 氢、二氧化氮、二氧化硫等)浓度时,应在巷道风流的下 部(风流断面全高的下部1/5处)进行抽气,首先测定该处 甲烷浓度;然后去掉二氧化碳吸收管;测出该处甲烷和二 氧化碳混合气体浓度,后者减去前者,在乘上校正系数即 是二氧化碳的浓度,这样连续测定3次,取其平均值。
(1)检查吸气球。 一手捏扁吸气球,一手压住橡皮管,看吸气球是否膨胀
或者复圆。 (2)检查仪器其它部分。
取下进气孔皮管, 然后捏扁吸气球,再堵 住进气孔,看吸气球是 否膨胀。
(3)检查气路系统 是否畅通。
放开进气孔,用手 捏扁吸气球,放开吸气
球马上膨胀说明正常。
3.对电路部分进行检查
(1)正常情况
旋上护盖
使刻度盘零位 与指标线重合
二、进行测定
1.瓦斯含量的测定
(1)把瓦斯入口的橡皮管伸入测定地点;
(2)然后慢慢握压 吸气球五六次,使待测 气体进入瓦斯室;
(3)由目镜观察, 读出干涉条纹在分划板 上移动的格数;
(4)转动测微手轮,
按下测微照明电路的按 钮,读出刻度盘上的读 数。

光学瓦斯检测仪使用步骤

光学瓦斯检测仪使用步骤

光学瓦斯检测仪使用步骤Company Document number:WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998光学瓦斯检测仪使用步骤瓦斯仪器操作进入检查区域后,按巡回图表所拟定路线及时间依次达到各检查点。

1.瓦斯测定一手将连接瓦斯入口的胶管按二氧化碳吸收剂管用测仗伸向测点(距离巷道顶200板mm以下处)手压气球10次以上,待测气体入气室,然后收回测仗,打开目镜护盖。

观察光谱黑线在分划板上的移动位置,同时调整测微手轮,使光谱黑线在分划板上移到靠近的整数位置上。

再观测测微刻度盘上指示的读数,将分划板上指示的整数与测微盘上指示的小数相加即为该点的瓦斯浓度。

2.二氧化碳测定在测定点距巷道底板200mm以上处,首先测出该点的瓦斯浓度,然后拔开二氧化碳吸收剂管,将仪器吸气嘴伸向同一地点。

同测瓦斯浓度方法一样。

吸取二氧化碳和瓦斯的混合气体,读出混合气体浓度数值减去已测出的同点的瓦斯浓度再乘以所得数即为该点的二氧化碳浓度。

瓦斯检测程序及操作(一)入井前的准备工作1.佩戴好瓦斯检查工特种作业人员操作证。

2、对携带的光学瓦斯检测仪的药品、气路及气密性、条纹进行检查,确认其性能良好。

⑴对药品效能进行检查。

吸收管内的干燥剂用氯化钙或变色硅胶。

变色硅胶为蓝色颗粒状,直径2~3mm 为宜,极易吸收水分而逐渐变为粉红色。

吸湿变色后就应更换。

但吸湿变色后的硅胶经过干燥处理后可以复用。

吸收二氧化碳的是钠石灰又名碱石灰,仪器使用的是含有变色指示剂的粉红色颗粒,吸收后变为淡黄色。

药品颗粒粒度以3~5mm为宜。

⑵对一起进行气密性检查。

先检查吸气球是否漏气。

检查方法是:一只手捏扁吸气球压出球内气体,另一只手压住球上的橡皮管,如球不膨胀还原,就证明不漏气,否则可以从气球是否损坏、活塞芯子是否清洁等方面来找原因。

然后对仪器的气样通道进行检查。

其检查方法与检查吸气球一样,只是把压住吸气球上的橡皮管改为堵住仪器的进气口,如漏气应对各连接部分分别检查,找出原因进行检修。

光学瓦斯检定器的使用

光学瓦斯检定器的使用

光学瓦斯检定器的使用光学瓦斯检定器的使用方法一、使用前的准备工作1、检查药品。

检查吸收管内的硅胶、钠石灰是否变色失效。

2、对气路进行堵漏检查。

先检查吸气球是否漏气,检查方法:用手压扁吸气球压出球内气体,另一手压住球上的橡皮管,如球不立即膨胀还原,就说明不漏气。

用不漏气的气球检查甲烷气路系统的通畅情况。

检查方法:将气球接入甲烷气路系统中,压扁气球后,立即放开,气球很快鼓起来,说明该气路畅通。

3、检查干涉条纹是否清晰。

4、用新鲜空气清洗气室。

使用以前必须在使用地点相近的新鲜空气中清洗甲烷室。

这样可以减少由于温度的变化引起对好零位的条纹移动。

5、干涉条纹的零位调整:先按住微调开关,转动测微手轮,使刻度盘零位与指标线重合。

然后按住光谱开关,转动调零手轮,从目镜中观察,把干涉条纹中的第一条或第二条,黑条纹中的任一条纹与分划板的零位线对准,并记住所对的这条黑线,盖上护盖,以免零位变动。

二、实测1、甲烷含量的测定:在测点的顶板上部,测定时把连接甲烷入口的橡胶管伸入测定地点,然后握压吸气球五、六次,使待测气体进入甲烷室。

由目镜中观察干涉条纹移动量,先读出干涉条纹在分划板上移动的整数,例如条纹移动2-3%之间,可读为2%,然后测微手轮,把对零位时所选用的那条黑线移动到2%的刻线上,然后按住测微照明电路开关,读出刻度盘上的读数为小数。

如果在0.24-0.26%之间可读为0.25%,这里所测的结果是:2%+0.25%=2.25%。

测定完后应把刻度盘转到零位位置。

2、二氧化碳含量的测定:在巷道底部测二氧化碳时不用钠石灰吸收剂。

为了吸收水分用氯化钙或变色硅胶,读数方法同1。

把两次测定的结果相减所得差再乘以0.95就是二氧化碳的含量。

(4%-2%)×0.95=1.9%。

光学瓦斯检测仪的正确使用方法

光学瓦斯检测仪的正确使用方法

瓦斯检测程序及操作(一)入井前的准备工作1. 佩戴好瓦斯检查工特种作业人员操作证。

2、对携带的光学瓦斯检测仪的药品、气路及气密性、条纹进行检查,确认其性能良好。

⑴对药品效能进行检查。

吸收管内的干燥剂用氯化钙或变色硅胶。

变色硅胶为蓝色颗粒状,直径2~3mm为宜,极易吸收水分而逐渐变为粉红色。

吸湿变色后就应更换。

但吸湿变色后的硅胶经过干燥处理后可以复用。

吸收二氧化碳的是钠石灰又名碱石灰,仪器使用的是含有变色指示剂的粉红色颗粒,吸收后变为淡黄色。

药品颗粒粒度以3~5mm为宜。

⑵对一起进行气密性检查。

先检查吸气球是否漏气。

检查方法是:一只手捏扁吸气球压出球内气体,另一只手压住球上的橡皮管,如球不膨胀还原,就证明不漏气,否则可以从气球是否损坏、活塞芯子是否清洁等方面来找原因。

然后对仪器的气样通道进行检查。

其检查方法与检查吸气球一样,只是把压住吸气球上的橡皮管改为堵住仪器的进气口,如漏气应对各连接部分分别检查,找出原因进行检修。

⑶检查干涉条纹是否清晰。

按下按钮由目镜观察,旋转保护玻璃座调整视度直到数字最清晰,再看干涉条纹是否清晰。

如不清晰,可将光源灯泡盖打开,用调整灯泡的位置来改善。

⑷用新鲜空气清洗气室。

仪器在使用前必须在测定地区气温相差不超过10℃的新鲜空气中清洗气室,这是因为:第一,不同温度的气体的折射率是不同的,因此当对零和测定地点的温度差别太大时,会引起测量误差,第二,这种仪器对温度的变化是比较敏感的,温度变化会引起对好零的条纹移动(现场称为“跑正”或“跑负”)。

清洗气室一般在井底车场进行。

清洗的方法是挤压五六次吸气球,让新鲜空气流经吸收管后进入气室。

⑸干涉条纹的“0”位调定。

清洗气室后在同一地点随即进行“0”位调定。

其方法是:先按下微调按钮(上按钮),转动测微手轮,使刻度盘的“0”位与指标线重合,然后按下粗调按钮(下按钮),转动粗动手轮,从目镜中观察,把干涉条纹的两条黑线中的任意一条对准分划板上的零线,并记住所对的这条黑线,旋上护盖。

光学瓦斯检测仪使用方法

光学瓦斯检测仪使用方法

光学瓦斯检测仪使用方法光学瓦斯检测仪是一种用于检测空气中有害气体浓度的仪器,它可以广泛应用于煤矿、化工、石油、天然气、冶金等行业。

正确的使用方法对于确保检测仪的准确性和可靠性至关重要。

下面将详细介绍光学瓦斯检测仪的使用方法。

1. 准备工作。

在使用光学瓦斯检测仪之前,首先需要进行一些准备工作。

确保检测仪的电池电量充足,传感器处于正常状态,检测仪外壳干净无污染。

同时,根据需要选择合适的检测通道和检测范围。

2. 启动检测仪。

按下检测仪的开关按钮,待检测仪启动完成后,进行自检和校准。

在自检和校准完成后,检测仪将会显示当前的环境气体浓度值。

3. 定位和安装。

将检测仪放置在需要检测的区域,确保检测仪的传感器能够充分暴露在空气中。

在安装过程中,避免检测仪受到外界干扰,以免影响检测结果的准确性。

4. 数据采集。

检测仪在工作过程中会不断采集环境中的气体浓度数据,并实时显示在屏幕上。

在数据采集的过程中,可以通过检测仪上的按钮进行菜单操作,查看历史数据、设置报警阈值等。

5. 报警处理。

当检测仪监测到环境中有害气体浓度超过设定的报警阈值时,将会发出声音和光信号报警。

此时,需要立即采取相应的安全措施,避免发生事故。

6. 结束检测。

当检测工作完成后,按下检测仪的关闭按钮,待检测仪完全关闭后,进行数据存储和处理。

同时,对检测仪进行清洁和维护,以确保下次使用时的准确性和可靠性。

通过以上步骤的正确操作,可以保证光学瓦斯检测仪的准确性和可靠性,为工作场所的安全生产提供有效的保障。

在使用过程中,还需根据实际情况进行合理的维护和保养,延长检测仪的使用寿命,确保其长期稳定地发挥作用。

光学瓦斯检测仪的使用方法

光学瓦斯检测仪的使用方法

课题一:光学瓦斯检测仪的使用方法光学瓦斯检测仪根据光学原理设计制造的,主要用来测定瓦斯的浓度和二氧化碳的浓度。

按照测量的范围分为低浓度光学瓦斯检测仪(测量范围0~10%,精度0.01%)和高浓度光学瓦斯检测仪(测量范围0~100%,精度0.1%)两种。

一)、使用前的准备工作1、对药品效能进行检查可从外观来判断药品是否失效:(1)、氯化钙正常:白色立方晶体,3~5毫米失效:浆糊固体状(2)、硅胶正常:深蓝色且光滑,2~3毫米失效:粉红色严重失效:粉白色且不光滑(3)、钠石灰正常:白色颗粒,3~5毫米失效:粉白色2、对各部分进行气密检查(1)检查吸气球。

一手捏扁吸气球,一手压住橡皮管,看吸气球是否膨胀。

(2)检查仪器其它部分取下进气孔皮管,然后捏扁吸气球,再堵住进气孔,看吸气球是否膨胀。

(3)检查气路系统是否畅通放开进气孔,用手捏扁吸气球,放开吸气球马上膨胀说明正常。

3、对电路部分进行检查(1)正常情况分别先后按下光源电门和微读数电门,若光源灯泡和微读数灯泡亮则正常。

(2)故障情况1)、断路2)、连电3)、短路:线路短路;电源短路4、检查干涉条纹是否清晰装电池→按按钮→目镜观测→调整视度→判断是否清晰5、干涉条纹的零位调整第一步:按下按钮→转动测微手轮→使刻度盘零位与指标线重合。

第二步:按下按钮→转动粗动手轮→把干涉条纹中最黑的一条或两条黑线中的任一条与活划板上的零位对准,并记住所对的线→旋上护盖二)、进行测定1、瓦斯含量的测定(1)把瓦斯入口的橡皮管伸入测定地点;(2)然后慢慢握压吸气球五六次,使待测气体进入瓦斯室;(3)由目镜观察,读出干涉条纹在分划板上移动的概数;(4)转动测微手轮,按下测微照明电路的按钮,读出刻度盘上的读数。

2、二氧化碳含量的测定(1)首先测出瓦斯浓度;(2)然后去掉CO2吸收管,再测出瓦斯和CO2混合气体的浓度;(3)混合气体浓度减去瓦斯浓度,再乘0.955的校正系数,即为要测定的CO2浓度。

光学瓦斯检测仪使用步骤

光学瓦斯检测仪使用步骤

光学瓦斯检测仪使用步骤瓦斯仪器操作进入检查区域后,按巡回图表所拟定路线及时间依次达到各检查点。

1.瓦斯测定一手将连接瓦斯入口的胶管按二氧化碳吸收剂管用测仗伸向测点(距离巷道顶200板mm以下处)手压气球10次以上,待测气体入气室,然后收回测仗,打开目镜护盖。

观察光谱黑线在分划板上的移动位置,同时调整测微手轮,使光谱黑线在分划板上移到靠近的整数位置上。

再观测测微刻度盘上指示的读数,将分划板上指示的整数与测微盘上指示的小数相加即为该点的瓦斯浓度。

2.二氧化碳测定在测定点距巷道底板200mm以上处,首先测出该点的瓦斯浓度,然后拔开二氧化碳吸收剂管,将仪器吸气嘴伸向同一地点。

同测瓦斯浓度方法一样。

吸取二氧化碳和瓦斯的混合气体,读出混合气体浓度数值减去已测出的同点的瓦斯浓度再乘以所得数即为该点的二氧化碳浓度。

瓦斯检测程序及操作(一)入井前的准备工作1.佩戴好瓦斯检查工特种作业人员操作证。

2、对携带的光学瓦斯检测仪的药品、气路及气密性、条纹进行检查,确认其性能良好。

⑴对药品效能进行检查。

吸收管内的干燥剂用氯化钙或变色硅胶。

变色硅胶为蓝色颗粒状,直径2~3mm为宜,极易吸收水分而逐渐变为粉红色。

吸湿变色后就应更换。

但吸湿变色后的硅胶经过干燥处理后可以复用。

吸收二氧化碳的是钠石灰又名碱石灰,仪器使用的是含有变色指示剂的粉红色颗粒,吸收后变为淡黄色。

药品颗粒粒度以3~5mm为宜。

⑵对一起进行气密性检查。

先检查吸气球是否漏气。

检查方法是:一只手捏扁吸气球压出球内气体,另一只手压住球上的橡皮管,如球不膨胀还原,就证明不漏气,否则可以从气球是否损坏、活塞芯子是否清洁等方面来找原因。

然后对仪器的气样通道进行检查。

其检查方法与检查吸气球一样,只是把压住吸气球上的橡皮管改为堵住仪器的进气口,如漏气应对各连接部分分别检查,找出原因进行检修。

⑶检查干涉条纹是否清晰。

按下按钮由目镜观察,旋转保护玻璃座调整视度直到数字最清晰,再看干涉条纹是否清晰。

光学瓦斯检测仪的使用方法教材

光学瓦斯检测仪的使用方法教材

吸收管内的硅胶或氯化钙和钠石灰, 如果变质或失效就会降低吸收能力, 影响测定的准确性。 药品颗粒的大小以3mm~5mm为宜, 太小则粉末太多,容易进入气室,太 大则药品不能充分发挥吸收能力。 吸收管内的三块隔片就是为了气体 和药品表面充分接触而设置的。
2.对各部分进行气密检查
(1)检查吸气球。 一手捏扁吸气球,一手压住橡皮管,看吸气球是否膨胀 或者复圆。 (2)检查仪器其它部分。 取下进气孔皮管, 然后捏扁吸气球,再堵 住进气孔,看吸气球是 否膨胀。
作整数读数时:
1% 作小数读数时: 0.02% 4、电源: 1.5V(伏)(1号干电 池1节) 5、照明灯泡: 1.35V(扁球头) 6、外形尺寸: 190×90×38 mm 7、重量 1.6 Kg
四、光学瓦斯检定器的工作原理


光波的产生
光是以波的形式从光源向四面传播的,光波和水 波相似,只是光波用眼睛看不见,凸起的部份叫 波峰,凹下去的部分叫波谷。波峰间的距离叫波 长(入),不同颜色的光线其波长不同。光线可 分为红、橙、黄、绿、青、蓝、紫七色。光有各 种特性,光的干涉就是其特性之一。
(3)检查气路系统 是否畅通。 放开进气孔,用手 捏扁吸气球,放开吸气
球马上膨胀说明正常。
3.对电路部分进行检查
(1)正常情况
分别先后按下光 源电门和微读数电门 ,若光源灯泡和微读 数灯泡亮则正常。
(2)故障情况
①断路
②连电 线路短路
③短路
电源短路
4.检查干涉条纹是否清晰
装电池
目镜观察 按按钮 调整视度
6.干涉条纹的零位调整
按下微读数电门,旋转微调螺旋,观看微读数 观察窗,使微读数盘的零位刻度与指标线重合; 旋下主调螺旋盖,再按下光源电门,调动主调 螺旋,同时观看目镜, 在干涉条纹中选定一 条黑基线与分划的零 位刻度线相重合, 并记住这条黑基线; 然后,一边观看目 镜一边盖好主调螺旋 盖。

光学瓦斯检测仪的使用方法

光学瓦斯检测仪的使用方法

光学瓦斯检测仪的使用方法
光学瓦斯检测仪是一种用于检测空气中有害瓦斯的仪器。

以下是使用光学瓦斯检测仪的基本步骤:
1. 准备工作:确保光学瓦斯检测仪已经充电或已安装好电池,并确保其正常工作。

2. 开机:按下仪器上的电源按钮,等待设备启动。

3. 校准:在使用光学瓦斯检测仪之前,应进行校准。

校准过程会根据仪器的类型和硬件设置而有所不同,因此请根据仪器的使用说明进行操作。

4. 测量:将光学瓦斯检测仪靠近待测点,确保仪器的气体传感器暴露在待测空气中。

观察仪器上的显示屏,它将会显示当前检测到的气体浓度或警告信息。

5. 维护和保养:使用完毕后,确保将光学瓦斯检测仪妥善保管,清洁仪器外壳,并按照使用说明进行日常保养,例如定期更换传感器等。

请注意,具体的使用方法可能因光学瓦斯检测仪的品牌和型号而有所不同,因此在使用之前最好先阅读仪器的使用说明书,并遵循其操作指南。

此外,在使用光学瓦斯检测仪时,务必遵循相关的安全操作规程,并密切关注检测仪上的警告信
息。

光学瓦斯检测仪的使用方法

光学瓦斯检测仪的使用方法

光学瓦斯检测仪的使用方法光学瓦斯检测仪是一种能够检测环境中有害气体浓度的专业设备,常用于工业、建筑和危险物品处理等领域。

下面将详细介绍光学瓦斯检测仪的使用方法。

步骤一:准备工作使用光学瓦斯检测仪之前,首先需要进行准备工作。

包括检查仪器是否完好无损,是否有电量,是否需要更换或校准传感器,以及检查是否有相应的使用说明和操作手册。

步骤二:了解仪器在使用光学瓦斯检测仪之前,需要对该仪器的性能和功能进行了解。

包括可以检测的气体种类、测量范围、检测原理、仪器的使用限制和注意事项等。

并熟悉仪器的按键操作、显示屏上的信息以及仪器报警系统。

步骤三:选择检测场地在使用光学瓦斯检测仪之前,需要选择一个合适的检测场地。

这个场地通常是可能存在有害气体的区域,如工业生产设施、污水处理厂、管道、仓库等。

在选择场地时,应考虑气体的产生源、可能存在的气体浓度以及气体的密集程度。

步骤四:仪器携带和准备工作根据选择的检测场地,选择合适的仪器携带方式。

通常,光学瓦斯检测仪可以使用便携式佩戴,也可以安装在固定位置上。

选择携带方式后,需要将仪器打开,并检测仪器的电量是否足够。

如电量不足应及时充电或更换电池。

同时,还需要将仪器和相关附件(如电源适配器、传感器等)准备好。

步骤五:设置检测参数在开始进行检测之前,需要对仪器进行一些参数的设置。

这些参数通常包括检测的气体种类、测量范围、预设报警阈值等。

在设置这些参数之前,需要查看仪器的使用说明,根据实际需求进行设置。

步骤六:进行检测将光学瓦斯检测仪放置在所选检测场地,或佩戴在身上。

仪器开始工作后,会自动采集和分析环境中的气体浓度数据。

仪器的显示屏通常会显示当前检测到的气体浓度值,也会显示预设的报警阈值和声光警告信号。

步骤七:分析和处理数据在检测过程中,仪器会持续采集并记录环境中的气体浓度数据。

这些数据通常可以通过仪器的数据接口或无线通信功能传输给计算机或移动设备,进行进一步的分析和处理。

通过分析数据,可以判断是否存在有害气体超标的情况,及时采取相应的措施。

光学瓦斯检测仪的使用方法教材

光学瓦斯检测仪的使用方法教材
二0一六年五月
一、光干涉瓦斯仪发展简史
一百多年前(1856),法国人雅明
(Jamin)利用布留斯特干涉条纹制成干 涉仪;即有名的雅明干涉仪。 1927年日本东京理化大学土井先生将雅 明干涉仪加以改进,在保持同样精度的 情况下,体积缩小一半,而且更易于调 整,更适合于携带。
一、光干涉瓦斯仪发展简史
范围为1.6×0.4毫米的长方框,在0~10% 的范围内共有21道刻线,干涉条纹经物 镜成像,在分划板上显示出来。 目镜:它主要起放大作用,便于观测, 可以通过保护玻璃座旋转来调节视力, 直至分度线看清为止。
4、气路系统: 空气室的入口和出口分别装有盘形管和封闭堵 头,如图示:盘形管的作用是自动平衡气压变 化(使空气室和大气沟通,保持和气样室有相 同的压力),并能减少瓦斯扩散的影响,气样 室和吸收管连接,吸收管里装钠石灰。 干燥剂管一般是矿井水蒸气较大时采用(即空 气湿度大)。管内装氯化钙。把水蒸气吸收掉, 以保证测量的准确性。如果二氧化碳成分较大, 用吸收管(辅助吸收管)不能完全吸收,影响 准确测定时,干燥剂管里也可装钠石灰。
(二)光波的干涉

所谓光的干涉,就是波长相同的两波相互产生波 峰增长,或者抵消的现象。如图示:
(一)光波的产生
(二)光波的干涉
1、相消干涉
2、相长干涉
两波相消的叫相消干涉,两波相加的叫相长干涉。相 消干涉及使光线亮度降低变暗,相长干涉使亮度提高。
光学瓦斯检定器就是根据这个道理制成的。 在一定的温度和压力下,用光学瓦斯检定管来 测量矿井空气中的甲烷含量,其光学原理如图 示:
(3)检查气路系统 是否畅通。 放开进气孔,用手 捏扁吸气球,放开吸气
球马上膨胀说明正常。
3.对电路部分进行检查

光学瓦斯检测仪的使用方法教材

光学瓦斯检测仪的使用方法教材

2、干涉系统 平面镜组:该镜组是仪器的心脏组件,镜片用 质量良好的光学玻璃组成,镜片后边镀银和铝, 形成反射膜,平面镜的平行度要求极严格。将 直接影响干涉条纹清晰度。 折光棱组:是干涉系统的重要组件,由光源来 的光投射到平面镜上,分成两列光,这两列光 分别经过空气室和气样室,射到折光棱镜上, 然后经过两次90度反射,又将两列光线平行地 射回平面镜。
此后,日本理工化学研究厅(简称:理研)根据 土井的改进制造携带型干涉仪,1951、1952年分 别研制成功了理研17、18型,后又陆续研制出理 研21、28型。 1953年中国科学院仪器馆仿制成功理研10L型瓦 斯检定器,顺煤矿安全仪器厂于1966年正式投入 生产。 由于这种瓦斯检定器性能稳定,精确度高,坚固 耐用,因而得到了广泛的应用,我国煤矿普遍采 用这种仪器。
6.干涉条纹的零位调整
按下微读数电门,旋转微调螺旋,观看微读数 观察窗,使微读数盘的零位刻度与指标线重合; 旋下主调螺旋盖,再按下光源电门,调动主调 螺旋,同时观看目镜, 在干涉条纹中选定一 条黑基线与分划的零 位刻度线相重合, 并记住这条黑基线; 然后,一边观看目 镜一边盖好主调螺旋 盖。
7、发生零位漂移(俗称跑正、跑负)的 处理 仪器换气对零后到达工作地点等待10~15 分钟,取样前观察仪器
(二)光波的干涉

所谓光的干涉,就是波长相同的两波相互产生波 峰增长,或者抵消的现象。如图示:
(一)光波的产生
(二)光波的干涉
1、相消干涉
2、相长干涉
两波相消的叫相消干涉,两波相加的叫相长干涉。相 消干涉及使光线亮度降低变暗,相长干涉使亮度提高。
光学瓦斯检定器就是根据这个道理制成的。 在一定的温度和压力下,用光学瓦斯检定管来 测量矿井空气中的甲烷含量,其光学原理如图 示:
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作整数读数时:
1% 作小数读数时: 0.02% 4、电源: 1.5V(伏)(1号干电 池1节) 5、照明灯泡: 1.35V(扁球头) 6、外形尺寸: 190×90×38 mm 7、重量 1.6 Kg
四、光学瓦斯检形式从光源向四面传播的,光波和水 波相似,只是光波用眼睛看不见,凸起的部份叫 波峰,凹下去的部分叫波谷。波峰间的距离叫波 长(入),不同颜色的光线其波长不同。光线可 分为红、橙、黄、绿、青、蓝、紫七色。光有各 种特性,光的干涉就是其特性之一。
范围为1.6×0.4毫米的长方框,在0~10% 的范围内共有21道刻线,干涉条纹经物 镜成像,在分划板上显示出来。 目镜:它主要起放大作用,便于观测, 可以通过保护玻璃座旋转来调节视力, 直至分度线看清为止。
4、气路系统: 空气室的入口和出口分别装有盘形管和封闭堵 头,如图示:盘形管的作用是自动平衡气压变 化(使空气室和大气沟通,保持和气样室有相 同的压力),并能减少瓦斯扩散的影响,气样 室和吸收管连接,吸收管里装钠石灰。 干燥剂管一般是矿井水蒸气较大时采用(即空 气湿度大)。管内装氯化钙。把水蒸气吸收掉, 以保证测量的准确性。如果二氧化碳成分较大, 用吸收管(辅助吸收管)不能完全吸收,影响 准确测定时,干燥剂管里也可装钠石灰。

二、用途
本仪器应用光波干涉原理,能够迅速而
准确的测定矿井中的沼气(甲烷)、二 氧化碳等有毒有害气体浓度。同时也应 用到其它工业部门。如铁矿、油井等。
三、仪器的主要技术数据
1、测量范围 2、测小数范围 3、分划板刻度:
0~10% 0~100% 0~1%
0
2
4
6
8
10
三、仪器的主要技术数据
2、干涉系统 平面镜组:该镜组是仪器的心脏组件,镜片用 质量良好的光学玻璃组成,镜片后边镀银和铝, 形成反射膜,平面镜的平行度要求极严格。将 直接影响干涉条纹清晰度。 折光棱组:是干涉系统的重要组件,由光源来 的光投射到平面镜上,分成两列光,这两列光 分别经过空气室和气样室,射到折光棱镜上, 然后经过两次90度反射,又将两列光线平行地 射回平面镜。

气室组 气室的长度因仪器型号不同而异,气室
越长仪器的精度越高,但测定的范围也 越来越小,反之精度低,测定范围大。 物镜:它是由双凸透镜和凹透镜用透明 树脂胶合而成的。要想收到质量好的图 像,在镜片上不能有明显的划痕、气泡、 砂眼、麻点以及脱胶等现象。
分度板:其表面光洁度要求为1级,有效
(二)光波的干涉

所谓光的干涉,就是波长相同的两波相互产生波 峰增长,或者抵消的现象。如图示:
(一)光波的产生
(二)光波的干涉
1、相消干涉
2、相长干涉
两波相消的叫相消干涉,两波相加的叫相长干涉。相 消干涉及使光线亮度降低变暗,相长干涉使亮度提高。
光学瓦斯检定器就是根据这个道理制成的。 在一定的温度和压力下,用光学瓦斯检定管来 测量矿井空气中的甲烷含量,其光学原理如图 示:

3、测定部份 反射棱镜:该棱镜的作用是将光线作90度转向。 通过螺杆调节,可使干涉条纹移动,调节支板 可以寻找干涉视场的范围。 气室:气室是测定气体的主要组件,其长度为 120mm,共分三路,两侧为空气室,中间为气 样室。各室上侧有弯管如图示:管1接盘形管 组,管3与管4相通。管2和管5分别与气样的出 口和进口相接,管6是装封闭堵头用的。各气 室管路必须畅通无阻。以免影响测定结果的准 确性。气室两端用平行玻璃胶合封闭。
五、仪器的构造
主要由以下11个部分组成:
1、照明装置组 3、平面镜组 5、反射棱镜组 7、测微组 9、吸收管组 11、按钮组
2、聚光镜组 4、折光棱镜组 6、物镜组 8、目镜组 10、气室组
1、光学系统
(光源、聚光镜) 光源:采用1.35V、0.3A的白光小灯泡。 内部反光层是白色的,这个小灯泡与干 涉条纹有很大关系,不得任意更换。 聚光镜:用来汇聚光源发出的灯光,使 之增强亮度,在灯泡前装有0.5毫米细缝 的光屏,能挡去多余的光。使干涉条纹 更加清淅。


当各气室内充进相同的气体时,两束光波所 经过的光程相同(光程=光线所通过的路程 与光所通过的物质的折射率的乘积)如果 在 一束光的光程中改变气体的化学成份,或改 变温度、压力等时,因折射率发生变化,所 以光程也随之变化,干涉产生的条纹也发生 移动。根据条纹移动的距离,可以确定折射 率发生变化的程度。甲烷的浓度与条纹移动 距离成正比。
光学瓦斯检测仪的使用及维护
东江煤矿乔天昀
二0一六年五月
一、光干涉瓦斯仪发展简史
一百多年前(1856),法国人雅明
(Jamin)利用布留斯特干涉条纹制成干 涉仪;即有名的雅明干涉仪。 1927年日本东京理化大学土井先生将雅 明干涉仪加以改进,在保持同样精度的 情况下,体积缩小一半,而且更易于调 整,更适合于携带。
一、光干涉瓦斯仪发展简史
此后,日本理工化学研究厅(简称:理研)根据 土井的改进制造携带型干涉仪,1951、1952年分 别研制成功了理研17、18型,后又陆续研制出理 研21、28型。 1953年中国科学院仪器馆仿制成功理研10L型瓦 斯检定器,顺煤矿安全仪器厂于1966年正式投入 生产。 由于这种瓦斯检定器性能稳定,精确度高,坚固 耐用,因而得到了广泛的应用,我国煤矿普遍采 用这种仪器。

(三)仪器的原理
由光源发出的光经过聚光镜后,聚成一束光到 达平面镜,在平面镜的O点分成两部分,第一 束光就是从平面镜反射出来的,第二束光是从 平面镜折射出来的。第一束光穿过气室的侧壁, 由折光棱镜将其折回,它穿过另一侧的小气室 以回到平面镜⑶,折射入平面镜的后表面,反 射到平面镜的“O′”点,穿出平面镜后向反射棱 镜⑺前进,再经偏折后,进入望远镜⑻。 第二束光线射入平面镜⑶后,在其前表面反射, 然后通过气室的中央小室 回到平面镜上的“O′” 点与第一束光会合产生干涉现象后一同进入望 远系统⑻。两束光在物镜的焦平面上显现出白 光特有的干涉现象,干涉条纹中央为白色条纹, 两边为彩色条纹。
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