光学瓦斯检定器理论资料
光学瓦斯检定器的使用
P1
P or t
游离状态瓦斯
P or t
吸附状态瓦斯
两种状态的瓦斯在一定温度和压力条件下处于一种动平衡状态。 条件变化,平衡随之变化。其中吸附瓦斯占煤层瓦斯总量的 80% ~ 90%。
2.瓦斯爆炸条件及机理
1.1 瓦斯爆炸的基本条件
–瓦斯爆炸的发生必须具备三个基本条件,即:①瓦 斯浓度在爆炸界限内,一般为5%~16%。②混合气 体中氧的浓度不低于12%。③有足够能量的点火源。 –瓦斯爆炸下限5%,上限16%是指瓦斯空气混合气体 爆炸的大致范围,随着其它可燃气体的混入,瓦斯 爆炸范围会发生变化,而环境温度、压力及点燃源 的能量等都对瓦斯爆炸限有影响,因此,瓦斯爆炸 的界限并不是一个固定不变的常数。
煤层气的开发利用具有一举多得的功效:提高瓦斯事故防范水平 ,具有安全效应;有效减排温室气体,产生良好的环保效应;作为 一种高效、洁净能源,产生巨大的经济效益,在一定程度上改善我 国的能源结构。Fra bibliotek谢谢大家!
– 瓦斯检定器由气路、光路和电路三大系统组成: – 气路系统。由吸气管、进气管、水分吸收管、二氧化碳吸收
管、吸气橡皮球 、气室(包括瓦斯室和空气室)和毛细管等 组成。其主要部件的作用是:气室用于分别存贮新鲜空气和 含有瓦斯或二氧化碳的气体;水分吸收管内装有氯化钙(或 硅胶), 用于吸收混合气体中的水分,使之不进入瓦斯室, 以使测定准确;毛细管,其外端连通大气,其作用是使测定 时的空气室内的空气温度和绝对压力与被测地点(或瓦斯室 内)的温度和绝对压力相同,同时又使含瓦斯的气体不能进 入空气室;二氧化碳吸收管内装有颗粒直径为的钠石灰,用 于吸收混合气体中的二氧化碳,以便准确地测定瓦斯浓度。 – 电路系统。其功能和作用是为光路供给电源。由电池、灯泡0、 光源盖、光 源电门和微读数电门组成。
光学瓦斯鉴定器.
光学瓦斯(甲烷)鉴定器、什么是瓦斯鉴定器?有何特点?。
它光干涉式瓦斯检定器,又叫光学瓦斯检定器,俗称“理研” 的种类较多,有GWJ-1型、AQG-1型和CJG-10型等等。
该仪器的测量范围有两种:0〜10% 0〜100%瓦斯鉴定器是利用光学折射原理测定瓦斯和二氧化碳等气体浓度的便携式仪器。
这种仪器的特点是携带方便,操作简单,安全可靠,并有足够的精度。
、光学瓦斯鉴定器由哪几部分组成?一些主要部件的作用是什么?光学瓦斯鉴定器由气路系统、光路系统、电路系统三部分组成。
一)、气路系统:由吸收管组和气室组组成1 、吸收管组:在它里边所装的药品因各矿井的情况不同而可以不同。
一般外管装二氧化碳吸收剂,内管装水份吸收剂。
1 )二氧化碳吸收管:内装3-5mm 粉红色颗粒状钠石灰,用于吸收混合气体中的二氧化碳;钠石灰失效后由粉红变为淡黄、粉化。
2)水份吸收管:内装白色氯化钙或蓝色硅胶,用于吸收混合气体中的水份;硅胶由蓝变红,氯化钙结块,管壁有雾气及水珠均为药品失效象征。
3)毛细管(U 形管):外通大气,当测定时使气室的空气温度和绝对压力与被测地点(或瓦斯室内)温度和绝对压力相同,又不使含瓦斯的气体进入空气室。
2、气室组:是测定气体的主要部分,共分三格,用于分别充入新鲜空气和含瓦斯或二氧化碳气体。
(如下图)气室两侧的小格称为空气室,中间的大格称为气样室。
各室的两端上侧有弯曲的紫铜管用以连接橡皮管。
对气室的基本要求是:空气室和气样室各不漏气及相互间不串气。
由于构造的不同,有的气室两个空气室是不相通的,有的是相通的,但这对性能没有影响,都可以使用。
管1接橡皮堵头,3和4用橡皮管相连,管6接毛细管(U形管),外通大气,作用是自动平衡气压的变化,与气样室具有相同的气压, 并减少气体扩散的影响。
当测定时使气室的空气温度和绝对压力与被测地点(或瓦斯室内)温度和绝对压力相同,又不使含瓦斯的气体进入空气室。
因仪器在矿井下使用,污浊空气可能逐渐渗入空气室,影响测定结果(使测定结果偏低),因此必须定期拆出橡皮堵头和毛细管,用新鲜空气清洗毛细管和空气室。
光学瓦斯检定器
光学瓦斯检定器一、标准要求应知仪器的构造、性能、各部件名称、作用、吸收剂名称、使用方法。
二、用途光学瓦斯检定器应用了光波干涉原理,迅速而准确的测定矿井中的沼气(甲烷)、CO2等有害气体的浓度,同时也可用在其他工业部门的气体测定三、主要技术数据1、精度为万分之一2、刻度最低为0.02%3、测量范围为0—10%4、目测为0.01%5、瓦斯检定器的允许误差:瓦斯含量(%)允许误差范围%以上0-1时±0.05;1-4±0.14-7±0.27-10±0.3四、主要部件的名称及作用1)照明装置组。
是仪器产生干涉条纹的光源部分,电源为一节电池。
(2)聚光镜组。
该镜用以聚集由光源发出的光,以增强亮度。
(3)平面镜组。
平面镜组是产生光干涉的重要部件。
通过聚光镜的光线以45°交角射向平面镜,光线经过此镜后分为两束,以便得到所需的干涉条纹宽度。
4)折光棱镜组。
折光棱镜是产生光干涉的重要部件。
它将光线进行两次90°反射后折回平面镜。
(5)反射棱镜组。
反射棱镜的作用是将光线作90°转向。
在井下测定有害气体以前必须先调整好基数,在测量过程中,不得随意转动与调节螺杆连在一起的粗动手轮。
(6)物镜组。
其上的光屏是用以改善干涉条纹的清晰度。
(7)测微组。
当转动测微手轮时,产生光线的偏折,使干涉条纹移动。
(8)目镜组。
目镜组包括分划板和两个放大透镜。
它利用旋转保护玻璃框来调节视度,使看到的条纹及刻度线性清晰明显。
(9)吸收管组。
因矿井的情况不同,测量二氧化碳和瓦斯两种气体时,还应有一较长的附加吸收管,内装钠石灰,用以吸收二氧化碳。
在仪器内的吸收管中,装有变色硅胶或氯化钙来吸收水蒸汽(10)气室组。
气室是测定气体的主要部分,共分为3格,两侧的两格称为空气室,中间的一格称为瓦斯室。
各室的两端上侧,有弯曲紫铜管用以连接橡胶皮管。
对气室的要求是,空气和瓦斯室不漏气、不串气。
光学瓦斯检定仪
光学瓦斯检定仪光学瓦斯检定仪是通过光的干涉原理能准确快速地检测出环境与空气中瓦斯和混合气体的浓度。
光学瓦斯检定器应斜挎在肩上,机体放在身体前侧,手持时用惯用手拇指捏住药品管,中指食指按压电源开关,机身呈45°角便于读取数值。
光学瓦斯检定战前检查分为:气路检查,电路检查,光路检查,附件检查。
(顺序可调)气路检查:1.气密性检查,堵住进气口,挤压气球,气球1分钟不还原则整机气密性良好,否则需分段检查。
首先堵住气球进气口,挤压气球,一分钟不还原为合格,还原则判定为气球故障(气球破裂,单向阀损坏,连接气管老化,需更换);堵住气室进气口,挤压气球,气球一分钟不还原为合格,还原则判定为气室故障(需交专人维修);堵住附管进气口,挤压气球,一分钟不还原为合格,还原则判定为附管故障(气管老化破裂,需更换);堵住药品管进气口,挤压气球,一分钟不还原为合格,还原则判定为药品管故障(上下旋钮松动,气垫密封不严,药品管破裂,需检查维修);吸气管由内向外每隔10厘米检查一次。
2.气路畅通检查,打开吸气管,挤压气球,气球迅速还原则表示其畅通,否则应分段检查。
(检查方法参照气密性检查,气路不畅通一般问题为气球单向阀堵塞,药品管装药时颗粒过小堵塞气路,吸气口堵塞)。
电路检查:电源开关是否灵敏可靠,按下开关读数窗是否有光(无光可能是灯泡损坏或者是无电需更换电池),电源开关是否错接(上开关对应微读窗,下开关对应主目镜)。
光路检查:镜头上是否有黑斑杂质,有则要擦拭干净,主目镜是否清晰,不清晰需调节主目镜螺旋直至清晰为止,条纹宽窄度是否合适(调节方法,任选一条黑线为基线,调至与零位重合,以此基线算起,第五根红绿线是否与7分位重合,偏左则偏小,偏右则偏大).附件检查:机外部件有三盖(主目镜盖,电源开关盖,粗调手轮盖),三链(主目镜盖链,粗调手轮盖链,气球链),两膜(主目镜膜,微读窗膜),外壳,背带,气球,附管,微调手轮,粗调手轮,电源开关,吸气管(长度不小于1.5米),药品管,上部为变色硅胶,作用吸收水分,深蓝色3-5毫米颗粒状,失效为白色透明,替代品为氯化钙;下部为钠石灰,作用吸收二氧化碳,粉红色3-5毫米不规则颗粒状,失效为白色粘块粉末状,替代品为氢氧化钙。
光学瓦斯鉴定器
▪ 物镜组:用以改善干涉条纹的清晰度,调节物镜 前后距离,可使干涉条纹在分化板上成像清晰。
▪ 测微镜组:转动微动手轮时,因齿轮带动刻度盘 和测微玻璃座,使其偏转,产生光线的偏折,使 干涉条纹移动主要供测定1%以下的微数使用。
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▪ 目镜组:起放大作用,便于观察。通过旋转镜座 调节视度,看清光谱。在0~10%范围共21道刻 线。
旋动测微手轮,使刻度盘的零位与指标线重合,然后
转动粗动手轮,将干涉条纹中最黑的一条与分划板上的
零位线对准,并记住所对的这条黑线。旋上护盖,使用
中不得再动,以免零位变动。
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六、 CJG10瓦斯鉴定器检查气 体的方法
1).瓦斯浓度的测定。
▪ (1)取样:测定时,把连接瓦斯入口的橡皮管伸至
要测定地点(有支架的巷道一般在巷道顶部50cm处, 无支架的巷道一般在巷道顶部20mm处),慢慢挤压吸 气球5-6次。
▪ 瓦斯检定器的概念:光学瓦斯检定器采用了光
波干涉原理,迅速而准确的测定矿井中的沼气 (甲烷)、CO2等有害气体的浓度,同时也可用 于其他工业部门的气体测定。按其测量瓦斯浓 度范围分为(0~10%)、(0~100%)两种。
P CJG10瓦斯检定器的构造
▪ 瓦斯鉴定器的构造:电、光、气路组成。
▪ (2)读数:待测气体进入瓦斯室,按电门,由目镜中
观察光谱移动距离。浓度不超过一分时,转动微动手轮,
把光谱基线对到零位,观察微动刻度盘读出瓦斯几厘。
▪ 详见下图:
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四、CJG10瓦斯鉴定器性能及技 术参数
▪ 特点:携带方便,操作简单,安全可靠,且有 足够的精度;但结构复杂,维修不便。
光学瓦斯检定器工作原理、用途及使用方法.
光干涉甲烷检测仪(光学瓦斯检定器)我国煤矿使用的光干涉甲烷检测仪型号比较多,主要有抚顺仪表厂的AQJ-1型,西安煤矿仪表厂的GWJ-1型以及日本的理研18型等。
其原理和结构基本相同,测量甲烷浓度范围为0-10%,或0-100%。
下面我们以AQJ-1型(10%)为例进行介绍。
一、光干涉甲烷检测仪原理应用光的反射定律和折射定律及光波干涉条纹原理来设计制造的。
光干涉甲烷检测仪将白光经过光学玻璃的变换,使通过空气的光束产生干涉,出现明暗条纹,由于条纹的变化随气体折射率的变化而变化,而折射率的大小随瓦斯含量的变化而变化,故可通过条纹移动来识别气体含量。
二、仪器构造及工作原理光干涉甲烷检测仪结构大体由300多个零件,组成二十多个组件,构成三个系统:电路系统、光路系统、气路系统和辅助部件组合而成。
1、照明装置组:是仪器产生干涉条纹的光源部分,电源为一节5号电池,灯泡额定电压为1.35V,具有白色反光面的灯泡效果较好。
2、聚光镜组:聚光镜组和镜座用胶粘牢,该镜用以聚集由光源发出的光,以增强亮度。
3、平面镜组:是产生光干涉的重要部分,平面镜是用档片、弓形弹片和压板等固定在镜座上,通过聚光镜的光线以45°交角射向平面镜,光线经过此镜后分为两束,由于镜座的作用,该镜向后倾斜55′,以便得到所需要的干涉条纹宽度,即一条条纹与另一条条纹间的距离。
4、折光棱镜组:是产生光干涉的重要部分,固定方法与平面镜相同。
它将光弦进行2次90°反射后折回平面镜。
此组件在装配时要求绝对水平,否则,将使全反射的光线宽度改变。
5、反射棱镜组:反射棱镜的作用是将光线进行90°转向,当调节螺杆时,可使干涉条纹移动。
调节支板时,可以寻找干涉视场范围。
在井下测定有害气体以前必须先调整好基数,在测量过程中,不得随意转动与调节螺杆连在一起的粗动手轮。
6、物镜组:物镜和镜座用胶粘牢,其上的光屏是用以改善干涉条纹的清晰度,调节物镜前后距离,可使干涉条纹在分划板上成像清晰。
光学瓦斯鉴定器.
光学瓦斯(甲烷)鉴定器、什么是瓦斯鉴定器?有何特点?。
它光干涉式瓦斯检定器,又叫光学瓦斯检定器,俗称“理研” 的种类较多,有GWJ-1型、AQG-1型和CJG-10型等等。
该仪器的测量范围有两种:0〜10% 0〜100%瓦斯鉴定器是利用光学折射原理测定瓦斯和二氧化碳等气体浓度的便携式仪器。
这种仪器的特点是携带方便,操作简单,安全可靠,并有足够的精度。
、光学瓦斯鉴定器由哪几部分组成?一些主要部件的作用是什么?光学瓦斯鉴定器由气路系统、光路系统、电路系统三部分组成。
一)、气路系统:由吸收管组和气室组组成1 、吸收管组:在它里边所装的药品因各矿井的情况不同而可以不同。
一般外管装二氧化碳吸收剂,内管装水份吸收剂。
1 )二氧化碳吸收管:内装3-5mm 粉红色颗粒状钠石灰,用于吸收混合气体中的二氧化碳;钠石灰失效后由粉红变为淡黄、粉化。
2)水份吸收管:内装白色氯化钙或蓝色硅胶,用于吸收混合气体中的水份;硅胶由蓝变红,氯化钙结块,管壁有雾气及水珠均为药品失效象征。
3)毛细管(U 形管):外通大气,当测定时使气室的空气温度和绝对压力与被测地点(或瓦斯室内)温度和绝对压力相同,又不使含瓦斯的气体进入空气室。
2、气室组:是测定气体的主要部分,共分三格,用于分别充入新鲜空气和含瓦斯或二氧化碳气体。
(如下图)气室两侧的小格称为空气室,中间的大格称为气样室。
各室的两端上侧有弯曲的紫铜管用以连接橡皮管。
对气室的基本要求是:空气室和气样室各不漏气及相互间不串气。
由于构造的不同,有的气室两个空气室是不相通的,有的是相通的,但这对性能没有影响,都可以使用。
管1接橡皮堵头,3和4用橡皮管相连,管6接毛细管(U形管),外通大气,作用是自动平衡气压的变化,与气样室具有相同的气压, 并减少气体扩散的影响。
当测定时使气室的空气温度和绝对压力与被测地点(或瓦斯室内)温度和绝对压力相同,又不使含瓦斯的气体进入空气室。
因仪器在矿井下使用,污浊空气可能逐渐渗入空气室,影响测定结果(使测定结果偏低),因此必须定期拆出橡皮堵头和毛细管,用新鲜空气清洗毛细管和空气室。
光学瓦斯检测仪器课件
一、光学瓦斯检查仪的概念、结构、种类用途 (一)光学瓦斯检查仪的概念 ——光学瓦斯检查仪是根据光学原理制作的,用来 测定空气中的瓦斯(CH4)和二氧化碳(CO2)气体 浓度的一种仪器。以下简称为简称为光学瓦检器。 (二)光学瓦检器种类及结构 ——我国制造的光学瓦检器有西安和抚顺两个产家, 分别有AQJ和AWJ型高、低浓度光学瓦检器两种。 其中,AQJ-1型低浓度(检测范围:0-10%)光学 瓦检器在煤矿井下常见使用。 ——光学瓦检器其外观似个矩形盒子,分别由光路 系统、电路系统和气路系统三大系统组成。
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七、小结 各位学员! 光学瓦检器使用全课程内容,我采用讲 授法、讨论法加演练示范操作教学方法已 向大家传授完毕。望在工作中实践运用, 不断地提高使用技能和水平,为煤矿安全 生产工作发挥积极重要作用。 谢谢大家!
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其功能是为光路系统提供电源。
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光学瓦斯检查仪的概念、结构、种类用途
3、气路系统 由吸气皮球,吸气管,进气管,水分吸收管,二氧化碳 吸收管,气室,毛细管等组成。其主要部件及作用如下: A、气室:用于分别存贮新鲜空气和含有瓦斯(CH4)气体。 B、毛细管:其外端与大气连通,作用是使测定时的空气室内 的空气温度和绝对压力与被测地点的温度和绝对压力保持 相同,同时又使用权含瓦斯的气体不能进入空气室。 C、水分吸收管:管内装有氯化钙(或硅胶),用于吸收混合 气体中的水分,使之不进入瓦斯室,以使测定结果准确。 D、二氧化碳吸收管:管内装有颗粒直径为2-5mm的钠石灰, 用于吸收混合气体中的二氧化碳,以便准确地测定瓦斯浓 度。
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重点:使用光学瓦检器测定CH4和CO2浓度 的方法和步骤 难点:一、光学瓦检仪检查和校正操作演练 二、使用光学瓦检仪测定CH4和CO2 浓度操作演练
光学瓦斯检定器理论
一光学瓦斯检定器理论1、如何检查瓦斯?(1)把胶管伸到要检查的地点挤压气球7-8次,(2)按电门,观察光谱移动距离。
浓度不超过一分时,转动微动手轮,把光谱基线对到零位,读出瓦斯几厘。
如光谱移动超过整分的位置时,转动微动手轮,把光谱的基准线对到整分位置,然后观察微动刻度盘,就可读出几分几厘。
2、如何检查二氧化碳?(1)在需测量地点先测瓦斯含量;(2)甩掉苏打石灰附管,测出混合气体的含量;(3)从混合气体中减去瓦斯含量,乘以系数0.955,就是二氧化碳含量。
注:测二氧化碳时,测瓦斯和混合气体要在同一地点、同一位置进行。
3、10%光学瓦斯检定器精确度与误差?精度为:万分之一误差:0.05%--0.3%10%瓦斯含量允许误差的范围%以上10%瓦斯含量允许误差的范围%以上0~1 ± 0.051~4 ±0.14~7 ±0.27~10 ±0.34、100%光学瓦斯检定器精确度与误差?100%瓦斯含量允许误差的范围%以上 100%瓦斯含量允许误差的范围%以上0~10 ±0.5 >10~4 ±1>40~70 ±2 >70~100 ±35、光学瓦斯检定器测量范围?10%:测量的范围:0~10% 100%:测量的范围: 0~100%6、光学瓦斯检定器最低刻度?10%刻度最低为: 0.02% 100%测微刻度盘最小值 0.2%7、光学瓦斯检定器的用途?光学瓦斯鉴定器应用了光波干涉原理,迅速而准确的测定矿井中的沼气(甲烷)CO2等有害气体的浓度,同时也可用于其他工业部门的气体测定。
8、光学瓦斯检定器使用环境温度?—15度——40度9、仪器的构造及部件名称?瓦斯鉴定器的构造为电、光、气组成。
:1、照明装置组 2、聚光镜组 3、平面镜组 4、折光棱镜组 5、反射棱镜组 6、物镜组 7、目镜组 8、测微组 9、目镜组10、测微镜组 11、吸收管组10、目镜的作用?起放大作用,便于观察。
光学瓦斯检定器PPT课件
两侧的小格称为空气室,中间的大格称为气样室或 瓦斯室。各室的两端上侧有弯曲的紫铜管用以连接 橡皮管。对气室的基本要求是:空气室和气样室各 不漏气及相互间不串气。由于构造的不同,有的气 室两个空气室是不相通的,有的是相通的,但这对 性能没有影响,都可以使用。
管1接橡皮堵头,3和4用橡皮管相连,管6接毛细管 (U形管),外通大气,作用是自动平衡气压的变 化,与气样室具有相同的气压,并减少气体扩散的 影响。当测定时使气室的空气温度和绝对压力与被 测地点(或瓦斯室内)温度和绝对压力相同,又不 使含瓦斯的气体进入空气室。
瓦斯鉴定器是利用光学折射原理测定瓦斯和 二氧化碳等气体浓度的便携式仪器。这种 仪器的特点是携带方便,操作简单,安全 可靠,并有足够的精度。
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检测范围
0~10%的最大检测范围是11% 0~100%的最大检测范围110%
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光学瓦斯鉴定器组成部分和作用
光学瓦斯鉴定器由三部分组成 气路系统 光路系统 电路系统
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使用前的准备
检查药品是否失效; 内药为变色硅胶(蓝色水晶颗粒状)药品失
效颜色从噢乖蓝色变为粉红色,如果没有变 色硅胶可以用氯化钙代替。 外药为钠石灰,粉红色3-5mm,失效后变为 粉末状或淡黄色,如果没有钠石灰可以用氢 氧化钙代替。
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由光源1发出的光经过聚光镜2后到达平面镜3, 并在o点分为两部分:一部分反射,一部分折 射。第Ⅰ部分为光束穿过气室5的侧室,折光 棱镜6将其折回穿过另侧的小室后又拆回到平 面镜3,折射入平面镜后在其后表面(镀反射 膜)反射,于o′点穿出平面镜向反射棱镜7前 进,经偏折后进入望远镜8。第Ⅱ部分光束折 射入平面镜后在其后表面反射,然后穿过气 室中央小室回到平面镜,于o′点反射后与第 Ⅰ部分光束会合,一同进入望远镜,两束光 在物镜的焦平面上产生白光特有的干涉现象:
光学瓦斯检定器
1、“一炮三检” 、 一炮三检”
• 指对装药前、放炮前、放炮后的瓦斯检 查。
2、“三人连锁放炮制” 、 三人连锁放炮制”
(1)放炮前,放炮员将自己的警戒牌 警戒牌交给 警戒牌 班组长,由班组长派人警戒,下达放炮命令, 并检查顶板与支架情况; • (2)班组长将自己携带的放炮命令牌 放炮命令牌交给瓦 放炮命令牌 斯检查员,瓦斯检查员经检查证实瓦斯、煤尘 • (3)符合要求后,瓦检员将自己携带的放炮 放炮 牌交给放炮员,放炮员发出口哨进行放炮 • (4)放炮后三牌各归原主。 •
(四)掘进工作面瓦斯检查操作
• 1、检查局部通风机有无循环风 • 站在局部通风机的风筒一侧(距局部通风 机吸风口3~5M处)
2、掘进工作面瓦斯检查地点
• (1)局部通风机及其开关附近10M; • (2)掘进工作面风流(风筒出风口至碛头); • (3)掘进工作面回风巷风流(若回风巷道超过 100M,每隔100M设一个点检查); • (4)掘进工作面爆破地点、电钻打眼地点20M 内、发爆器附近20M范围内;
2、空气温度的测定时间
一般选在8 00~16:00的时间内进行。 一般选在8:00~16:00的时间内进行。
七、仪器使用中应注意的问题
1、定期检查仪器 (1)仪器外部件和各连接部位的牢固可靠性 和仪器的气密性能检查; (2)转动部位是否灵活、平稳; (3)药品装配及药品变质情况; (4)干涉条纹清晰、明亮、宽窄符合标准、 无弯曲现象,视场无弯曲现象,视场无阴影; (5)测微部分检查,当刻度盘转动50格时, 干涉条纹在分划板上的移动量应为1%,否则 应进行调整。
光学瓦斯检定器
一、仪器的用途
本仪器应用光波干涉原理,能迅速而准 确地测定矿井的甲烷、二氧化碳等有害气体 的浓度。同时,这种仪器也广泛地应用在其 它工业部门的气体浓度测定,如铁矿,油井, 仓库,油轮等。
光学瓦斯检定器
检查光路系统。 清洗瓦斯室。 对零。 2、使用光学瓦斯检定器测定瓦斯浓度 调零。 测定。 读数。
3、应用光学瓦斯检定器测定二氧化 碳浓度。 例题:用光学瓦斯检定器在矿井总回 风巷内进行测定工作,在未去掉二氧化 碳吸收管时,测得巷道断面上、下1/5处 的读数分别为0.68%和0.45%;取下二 氧化碳吸收管测得巷道断面下1/5处的读 数为1.19%。试计算并判定该回风巷中 风流的瓦斯和二氧化碳浓度是否符合 《规程》规定。
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
思考题:
AQG-1型光学瓦斯检定器是由哪几部分 组成的? 使用光学瓦斯检定器之前应做好哪些准 备工作? 如何防止光学瓦斯检定器零位飘移?
谢谢! 谢谢!
0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0
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煤矿三级安全培训讲义
光学瓦斯检定器
(瓦斯检查员)
安全第一
教学目的及要求
了解光学瓦斯检定器的结构及工作原理。 掌握光学瓦斯检定器的操作方法。 掌握光学瓦斯检定器的常见故障与排除。
光学瓦斯检定器
一、光学瓦斯检定器的特点及构造 1、功能和特点 2、构造 种类:AQG和AWJ两种 构造(如图所示)
图为AQG-1型光学瓦斯检定器
四、光学瓦斯检定器的常见故障与排除 1、检查药品时如药品失效会发现药品的颗 粒变小成粉或胶结一起应及时更换,否则 可能使测定甲烷数值偏高,有时甚至可阻 塞进气管。 2、气密检查如果发现漏气应想法找出漏气 的部位,及时更换吸管或吸球。如吸管接 头漏气,在接头处应将漏气管头切下。
3、检查光路如发现无光,应打开光源盖检 查灯泡,及时更换。 4、当发现干涉条纹无法归零,或干涉条纹 和分划板的刻线不平行,不要摔打,应 找专职校对人员调校。 5、当目镜内出现雾气也应找专职人员修理。
光学瓦斯鉴定器ppt课件
▪ 光学瓦斯检定器的送检周期为1年,每年必须仪 器送至有计量检测资质的单位进行检修和校正。
3.测定中应注意的问题: 烧伤病人的治疗通常是取烧伤病人的健康皮肤进行自体移植,但对于大面积烧伤病人来讲,健康皮肤很有限,请同学们想一想如何来治疗该病人
▪ (1)干涉条纹不清晰,原因可能是:①测定中 空气湿度过大,会使气室玻璃上产生雾气,灰尘 容易附在上面,造成干涉条纹不清晰,必要时可 以在仪器外部再增加一只氯化钙吸收管;②另外 光源各部件接触不良、灯泡移位都会影响干涉条 纹的清晰。
▪ (3)气密性检查
一手堵住进气孔一手挤压吸气球,1min不膨胀还原, 证明仪器和吸气球不漏气。
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(4)电源是否充足,干涉条纹是否清晰
安装电池按下按钮由目镜观察,旋转保护玻璃框,调 整视度达到数字最清晰,看干涉条纹是否清晰。如不清 晰,可将光源灯泡盖打开,稍微转动灯泡座,直到清晰。
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学习内容
▪ 一、 CJG—10瓦斯检定器的概念 ▪ 二、 CJG—10瓦斯检定器的构造名称及作用 ▪ 三、 CJG—10瓦斯检定器的构造工作原理 ▪ 四、 CJG—10瓦斯检定器的性能及技术参数 ▪ 五、 CJG—10瓦斯鉴定器使用前六项准备工作 ▪ 六、 CJG—10瓦斯鉴定器检查气体的方法 ▪ 七、 CJG—10瓦斯检定器注意事项 ▪ 八、 CJG—10瓦斯检定器的维护保养
四、CJG10瓦斯鉴定器性能及技 术参数
光学瓦斯检定器
一、特点及其构造
㈠功能和特点 1.用途 用来测定空气中的瓦斯浓度和二氧化碳浓度。 2.按测量浓度的范围分为 0~10%(精度0.01%) 0~100%(精度0.1%)。 3.特点 携带方便,操作简单,安全可靠,并且有足够的 精度;但构造复杂,维修不便。
㈡构造 我国主要有AQG和AWJ型,其外形和内部构 造基本相同。这里以AQG-1型为例说明其构造。 AQG-1型瓦斯检定器是由:气路、光路、 电路三大系统组成。 1.气路系统 ①组成:由吸气管4、进气管5、水分吸收 管9、二氧化碳吸收管11、吸气橡皮球10、气 室(包括瓦斯室和空气室)22、毛细管30等。
• 由于光的折射率与气体介质的密度有直接关系, 如果以空气室和瓦斯室都充入新鲜空气产生的条 纹为基准(对零),那么,当含有瓦斯的空气充 入瓦斯室时,由于空气室中的新鲜空气与瓦斯室 中的含有瓦斯的空气的密度不同,他们的折射率 则不同,因而光程也就不同,于是干涉条纹产生 位移,从目镜中可以看到干涉条纹移动的距离。 由于干涉条纹的位移大小与瓦斯浓度的高低成正 比关系,所以,根据干涉条纹的移动距离就可以 测定瓦斯浓度。我们在分划板上读出位移的大小, 其数值就是测定的与其浓度。
3.读数 • 按下光源电门8,由目镜1中观察黑基线的 位置。如其恰与某整数刻度重合,读出该 处刻度数值,即为瓦斯浓度,如图a所示; 如果黑基线位于两个整数之间如图b所示, 则应顺时针转动微调螺旋3,使黑基线退到 较小的整数位置上如图c所示。然后,从微 读数盘上读出小数位,整数与小数相加就 是测定出的瓦斯浓度。
• 【例题】用光学瓦斯检定器在矿井总回风巷内进 行测定工作,在未去掉二氧化碳吸收管时测得巷 道断面上、下1/5处的读数分别为0.68%和0.45%; 取下二氧化碳吸收管测得巷道断面下1/5处的读数 为1.19%。试计算并判定该回风巷风流中的瓦斯和 二氧化碳浓度是否符合《煤矿安全规程》规定。 • 解:⑴风流中瓦斯浓度为0.68%。 ⑵风流中二氧化碳深度为: (1.19%-0.45%)×0.955=0.71% ⑶风流中的瓦斯和二氧化碳浓度都不超过 0.75%,符合《煤矿安全规程》规定。
AQG一1型光学瓦斯检定器资料
AQG^ 1型光学瓦斯检定器一、适用范围第1条AQG一1型光学瓦斯检定器适用于具有煤与瓦斯突出和爆炸危险的煤矿井下对甲烷和二氧化碳浓度的测量。
二、使用条件第 2 条本仪器的使用条件:1.温度为一15〜40C。
2.相对湿度w 98%。
3 .压力小小于98kPa(海拔1000m以下)。
第 3 条AQG—l 型光学瓦斯检定器的技术性能必须符合产品说明书的各项要求。
三、安全规定第 4 条AQG—1 型光学瓦斯检定器应配备专人保管、专人使用,经常检查维护,每季至少要进行一次校验。
第 5 条仪器必须轻拿轻放,避免碰撞和震动。
四、操作准备第 6 条在使用该仪器之前就检查电量是否充足。
第7 条在使用该仪器之前,应检查仪器的机身是否损坏,药剂是否失效。
第8 条对吸收剂进行检查。
有失效则应倒出,换入良好的药剂。
第9 条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I ~2min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。
第10 条检查光干涉条纹是否清晰准确。
不清晰的原因是电池电量弱或目镜调整位置欠佳。
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I 根黑条纹中心和分划板的零位线对准,观察第5 根彩纹是否与7%的示值线相对,不相对即仪器精度不符合要求,不准使用。
第II 条在井底新鲜空气处,连续挤压吸气球5~7 次,清洗气室。
Bh b vvfgb6第12 条校正基线。
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(习惯上是将测微手轮逆时针转动,直至转不动为止),然后按压上部按钮,从目镜观察光谱,同时转动调节手轮,任选一干涉条纹作为基线与零位线对准。
五、操作顺序第13 条操作可按以下顺序进行:检查光谱——采样——调整手轮——读数。
六、正常操作第14 条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顶处) 或所要测定的地点,挤压吸气球5〜7次。
光学瓦斯检定器的操作使用分解课件
处理后的数据可以导出为Excel 或其他格式,方便进行进一步 的分析和处理。
CHAPTER 04
常见问题与解决方案
设备故障排除
设备无法开机
检查电源线是否连接正常,确保 电池充电或电源正常。
显示异常
检查显示屏是否损坏,或与主机连 接是否正常。
测量不准确
可能是由于传感器污染或损坏,需 要清洁或更换传感器。
安全注意事项
使用前确保周围环境安全,无明火、 高温等危险源。
遵循设备操作说明,正确使用检定器 ,避免误操作导致设备损坏或测量误 差。
避免在有爆炸性气体的环境中使用检 定器。
CHAPTER 03
光学瓦斯检定器的操作流程
开机与自检
01
打开仪器电源开关,仪器自动进 行自检,自检过程中仪器发出连 续的蜂鸣声,自检完成后自动进 入待机状态。
瓦斯浓度测量
将仪器放置在待测环 境中,确保仪器稳定 且不受外界干扰。
测量过程中应保持仪 器稳定,避免外界干 扰。
按下测量按钮,仪器 开始进行测量,此时 屏幕会实时显示气体 浓度值。
数据记录与处理
测量完成后,仪器会自动记录 测量数据,可以通过仪器自带 的数据处理软件对数据进行处 理和分析。
数据记录应包括测量时间、气 体浓度、报警状态等信息。
电源或电池检查
确保设备有足够的电量或 已正确安装电池。
镜头清洁度检查
使用柔软的布料擦拭镜头 ,确保其清晰无污渍。
校准与调整
零点校准
在清洁空气中,将检定器 调至零点,确保测量准确 。
精度校准
按照厂家提供的校准方法 ,对检定器进行精度校准 ,确保测量精度符合要求 。
参数调整
根据测量需求,对相关参 数进行设置和调整,如测 量范围、测量方式等。
光干涉瓦斯检定器的使用及维护 ppt课件
PPT课件
3
二、仪器的主要技术数据
1、测量范围
0~10%
2、测小数范围 0~1%
3、分划板刻度:
0~100%
0
2
4
6
8
10
PPT课件4二、仪源自的主要技术数据 作整数读数时: 作小数读数时: 4、电源:
节) 5、照明灯泡: 6、外形尺寸: 7、重量
1% 0.02% 1.5V(伏)(1号干电池1
光学零件擦洗方法一般是用小棒卷脱脂棉,浸少许 酒精,擦试玻璃表面,再用洁白细软的净布或绸布 擦亮,如遇有油脂,还可以用碳酸钙、乙醚作同样 的擦洗。擦洗时应注意不要使酒精等浸入平面镜的 镀膜面、物镜的胶合面和分划板的涂漆面,以免损 坏。
来测量矿井空气中的甲烷含量,其光学原理 如图示:
PPT课件
9
三、光学瓦斯检定器的工作原理
PPT课件
10
三、光学瓦斯检定器的工作原理
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。
五、使用方法
(二)、使用前的准备工作 1、检查药品是否失效
药品名称 药品作用
正常状态
失效状态 安装位置
钠石灰 吸收二氧化碳 粉红色
变谈、变白 仪器外
硅胶 氯化钙
吸收水分 吸收水分
透明绿色 白色,颗粒状
无色最后变 为粉红色
白色,粉末 状
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一光学瓦斯检定器理论1、如何检查瓦斯?(1)把胶管伸到要检查的地点挤压气球7-8次,(2)按电门,观察光谱移动距离。
浓度不超过一分时,转动微动手轮,把光谱基线对到零位,读出瓦斯几厘。
如光谱移动超过整分的位置时,转动微动手轮,把光谱的基准线对到整分位置,然后观察微动刻度盘,就可读出几分几厘。
2、如何检查二氧化碳?:(1)在需测量地点先测瓦斯含量;(2)甩掉苏打石灰附管,测出混合气体的含量;(3)从混合气体中减去瓦斯含量,乘以系数0.955,就是二氧化碳含量。
注:测二氧化碳时,测瓦斯和混合气体要在同一地点、同一位置进行。
3、10%光学瓦斯检定器精确度与误差?精度为:万分之一误差:0.05%--0.3%10%瓦斯含量允许误差的范围%以上0~1 ± 0.051~4 ±0.14~7 ±0.27~10 ±0.34、100%光学瓦斯检定器精确度与误差?0.5%——3%100%瓦斯含量允许误差的范围%以上0~10 ± 0.5>10~4 ±1>40~70 ±2>70~100 ±35、光学瓦斯检定器测量范围?10%:测量的范围:0~10%100%:测量的范围: 0~100%6、光学瓦斯检定器最低刻度?10%刻度最低为: 0.02%100%测微刻度盘最小值 0.2%7、光学瓦斯检定器的用途?光学瓦斯鉴定器应用了光波干涉原理,迅速而准确的测定矿井中的沼气(甲烷)CO2等有害气体的浓度,同时也可用于其他工业部门的气体测定。
8、光学瓦斯检定器使用环境温度?—15度——40度9、仪器的构造及部件名称?瓦斯鉴定器的构造为电、光、气组成。
:1、照明装置组2、聚光镜组3、平面镜组4、折光棱镜组5、反射棱镜组6、物镜组7、目镜组8、测微组9、目镜组10、测微镜组11、吸收管组10、目镜的作用?起放大作用,便于观察。
通过旋转镜座调节视度,看清光谱。
在0~10%范围共21道刻线11、照明装置组作用?是仪器产生干涉条纹的光源部分,灯泡的额定电压1.35V,0.3A带光屏的聚光镜组:汇集光源,使之增强亮度。
12、平面镜组作用?光线经过此镜分裂为两束光线,由于镜座的作用,该镜向后倾斜55度。
13、折光棱镜组作用?将平面镜射出的两列光束经两次90度反射后,折回平面镜上。
14、反射棱镜组作用?用于调节光谱的位置。
15、物镜组作用?调节镜座可使干涉条纹在分化版上成像清晰16、测微镜组作用?转动微动手轮时,因齿轮带动刻度盘和测微玻璃座,使其偏转,产生光线的偏折,使干涉条纹移动主要供测定1%以下的微数使用。
17、目镜组作用?吸收管组作用?内吸收管装有氯化钙或硅胶,用以吸收水分;外吸收管装纳石灰,用以吸收CO2。
18、气室组作用?共分三格两侧为空气室,中间为瓦斯室为平衡气室内的大气压力,装有盘型管。
按钮组:分为上下两个按钮,分别用来控制测微和光源系统的照明电路。
19、使用前准备?(1)检查药品是否失效,外部是钠石灰,颗粒要求3——5mm,由粉红色变为浅黄色或白色为失效,作用是吸收井下空气中的二氧化碳。
里面为硅胶,由深蓝色变为浅蓝色或透明色为失效。
作用是吸收井下空气中的水分。
(2)进行气密检查:一手堵住进气孔一手挤压吸气球,1min不还原为合格,折堵仪器进气软管,挤压吸气球,一分钟不还原为整机气密。
(3)调整目镜,按动下部光源按钮由目镜观察干涩条纹是否清晰,如不清晰可调整节目镜,调到清晰为止,(4)清洗气室,在井下新鲜风流地点,如井下井底车场、进风大巷,与被测地点温度不差正负10度地点,挤压吸气球6——7次,清晰气室。
(5)零位调整,按动上部光源按钮,转动测微手轮,将刻度盘指标线与零位重合,按动下部按钮,将两条黑色基准线任一条调到零位,然后盖上粗动手轮护盖。
20、所测甲烷度数比实际偏高的原因?a、原因是纳石灰失效或吸收能力降低或吸收剂颗粒过大造成CO2不完全吸收,误把混合气体含量读为沼气含量,应及时更换吸收剂。
b、从瓦斯浓度高的地点进入瓦斯浓度低的地点,测定时气室没有被该地点的气体完全置换。
21、所测甲烷度数比实际偏低的原因?气室上所装的盘型管合橡胶堵头以及与空气室各个接头有破裂漏气现象;瓦斯进、出口合吸气球漏气,接头不紧渗入其他气体;调整零位时进入的空气不新鲜,或空气与瓦斯室之间串气。
22、仪器的维护保养?(1)、仪器的各部件是不齐全,开关启闭是不灵活可靠,松动。
(2)、检查药品是不在有效期内。
(3)、照明电路是不良好,检查条纹是不清晰。
(4)、检查气密、通气是不良好和漏气。
23、光学瓦斯检定器发生零点漂移的原因?(1)仪器空气室内空气不新鲜。
(2)调零地点与测定地点温度和气压差别大。
(3)瓦斯室气路不畅通24、防止光学瓦斯检定器发生零点漂移的办法?(1)经常用新鲜空气清洗气室,不要连班使用一台瓦斯检定器。
(2)调零时,尽量在与待测地点温度相近,标高相同的附近新鲜风流中进行。
(3)、经常检查气路系统,发现不畅或堵塞及时修理。
一氧化碳检定器理论知识一、一氧化碳检定器的用途?主要用于煤矿井下,冶金化工、环保等部门工作快速鉴定现场的环境空气中的CO浓度之用。
也可以配用其他管型鉴定管测定CO2、H2S、SO2、NO2等多种气体的浓度。
二、CO唧筒式采取器检测各种气体的方法?检查一氧化碳的方法:(1)在测定地点,将一氧化碳采取器三通开关扭成与筒身平行位置,往复推拉活塞3~4次;(2)将活塞向后拉,采取气样,然后将三通开关扭成45☉位置;(3)将比长式检定管两端封口打开,把带“0”的一端插在采取器垂直出气口的胶管上;(4)把三通开关扭到垂直位置,以100S 的时间匀速推完。
观察变色环位置,根据检定管上的数字读出一氧化碳含量;对浓量和微量一氧化碳的检查方法:使用相应测量范围的检测管上述方法进行检查,如没有相应测量范围的检测管时,可按下述方法按进行检查;(1)对浓度高的一氧化碳可稀薄后进行检查,得出的结果与稀薄的倍数相乘,就是真实含量;(2)对微量一氧化碳可重复送几次气,检查得出的结果被送气次数除,就是真实含量。
三、一氧化碳单位换算?1%=10000PPM四、检查CO时的注意事项:(1)按操作方法将气体抽进推出;(2)使用管与说明要求一致;(3)测量一般要求2~3次(4)根据管型读准上升刻度;(5)不准使用过期及破碎的管子;五、如何用一氧化碳检定器检查腐蚀性气体?检查腐蚀性气体(NO2、SO2、H2S、NH3)应采用抽入法。
即将比长式检定管两端封口打开,把带"O"的一端朝上最大刻度一端插在采取器垂直出气口的胶管上; 把三通开关扭到垂直位置,以100秒的时间匀速抽入气体。
观察变色环位置,根据检定管上的数字读出气体含量;浓量和微量计算方法与CO计算相同六、一氧化碳检定器部件名称及作用?(1)进气口:将被测气体抽进叽筒内。
(2)手柄:用来推动活塞在叽筒内运动。
(3)活塞杆:用来推动活塞运动,并能表示抽气量的大小。
(4)叽筒:用来存放所采气样,容积50ML.(5)锥形阀杆:与筒身平行时抽取气样,与筒身垂直时,推出气样。
与筒身45度,关闭状态。
(6)检支管插座:插放检支管的地方。
七、维护保养要求?(1)气密良好,把三通开关打成与筒身45度,拉手柄2——3次(速拉速放),误差不超过5ML(2)仪器要保持推拉灵活、附件齐全。
(3)同种型号检支管不少于30支,(4)严禁使用过期及破裂的检支管。
八、CO唧筒式采取器使用前的检查?(1)、检查各部件是否齐全,推拉活塞是否灵活好用。
(2)将三通开关打成与筒身平行位置,检查进气孔是否畅通。
将三通开关打成与筒身垂直位置,检查出气孔是否畅通。
将三通开关打成与筒身成45度位置,将杆拉出迅速还原为唧筒气密。
(3)不准使用过期、破碎的鉴定管。
(4)携带的鉴定管同一型号的不少于30支。
自动苏生器一、自动苏生器的使用范围?适用于抢救呼吸麻痹或呼吸抑制的伤员,如煤矿井下CO(或其它有毒有害气体CO2 、CH4)中毒、溺水、触电等原因造成的呼吸抑制都可进行抢救。
二、ASZ—30型自动苏生器的性能?该仪器是一种能自动进行正负压人工呼吸的急救装置。
它能把含有氧气的新鲜空气自动输入伤员的肺内,然后有能自动将肺内的气体抽出,并连续工作仪器还附有单纯给样和吸引装置,可供呼吸尚并没有麻痹的伤员吸氧和吸除伤员呼吸道的分泌物或异物。
此外,一起可同时进行正负压人工呼吸和氧气吸入,故可同时抢救轻重不同的两名伤员。
三、ASZ—30型自动苏生器救护伤员时的操作步骤?可以分为:伤员处置;人工呼吸及氧吸入三步。
四、各部件名称及作用?(1)面罩:苏生时,将自动肺或呼吸阀与人面部连接用。
(2)颈带:苏正正常后,将自动肺呼吸阀固定在面部上用(3)开口器:由伤员嘴角处插入前臼齿间,将口开启的一种工具。
(4)夹舌钳:拉出伤员的舌头。
以便清理口腔和苏生的工具。
(5)口咽导气管:放在伤员口咽之间,以防舌头后坠影响苏生进行的工具。
(6)自动肺:周而复始地向伤员肺内进行冲气和抽气的自动装置。
(7)减压器:将高压氧气降低到5——8个压力的装置。
(8)氧气分配阀:减压后的氧气在此分为三路:A、引射器;B、人工供氧(即自动肺);C、自主供氧并设有安全阀。
(9)吸引瓶(包括吸引管)吸引伤员呼吸道内的痰液异物,以利呼吸道通畅的装置。
(10)呼吸阀:伤员经过人工供氧有了自主呼吸的能力而对其采取的自主供氧的呼吸装置。
(11)储气囊:伤员采用自主供氧时,用来储气的胶囊。
(12)外接氧气瓶高压导管:苏正常后。
连接苏生器与外接氧气瓶的高压螺旋导管。
(13)逆止阀:防止氧气倒流的阀门(14)效验囊:校正自动肺频率的胶囊。
(15)安全阀:为保证安全,超过8个大气压能自动开启的装置;(16)压力表:观看氧气瓶内氧气储存情况。
五、ASZ—30型自动苏生器的日常检查及维护?1、日常检查:(1) 工具、附件及备用零件齐全完好(2) 氧气瓶的氧气压力不低与18MPa(3) 各接头的气密性良好。
各种旋钮调整灵活。
(4)自动肺。
吸引装置以及自主呼吸阀工作正常。
(5)扣锁及背带完全可靠。
六、ASZ—30型自动苏生器的技术参数是什么?1、氧气瓶容积:1L。
2、自动肺换气量调整范围:12—25L/min。
充气正压:200—250mmHO2。
抽气负压:-150—-200mmHO2。
耗氧6升/分钟之最小换气量:15L/min。
重量:不大于250g。
3、自主呼吸供氧量:不小于15L/min。
4、吸氮最大负压值:不小于-450mmHg。
5、仪器总质量:不大于6.5Kg。
6、仪器体积:335×245×140mm。
七、腐蚀性气体中毒的伤员能使用自动肺吗?、腐蚀性气体中毒内出血的伤员严禁使用自动肺,只能使用氧吸入进行苏生。