便携式气体检测仪使用方法
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五、便携式检测仪简介
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便携式气体检测仪使用方法
目录
一 基础知识 二、生产过程中常见的有毒、有害气体 三、工区所使用的检测仪
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一 基础知识
1、生产过程中常见的有毒、有害气体介绍 在生产过程中对财产与人的健康、生命造成危害的因素大体上可以分 为物理、化学与生物三方面。其中化学因素的影响危害性最大。而有毒有 害气体又是化学因素中最普遍、最常见的部分。 根据危害我们将有毒有害气体分为可燃气体与有毒气体两大类。有毒 气体又根据他们对人体不同的作用机理分为刺激性气体、窒息性气体和急 性中毒的有机气体三大类。
☆注意:可燃气和有毒气体范围有很多是重叠的,主要根据危害的重要 程度来区分。
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三、常用的气体检测浓度单位
★ ppm指百万分之一体积比浓度,英文:Part Per Million ★ %VOL指体积百分比浓度,英文:VOLume Percentage。 ★ %LEL是指爆炸下限,它是针对可燃气体的一个技术词语。可燃气体在空气中遇明火种爆炸的最低浓度,称 为爆炸下限—简称"LEL"。英文:Lower Explosion Limited。空气中可燃气体浓度达到其爆炸下限值时,我 们称这个场所可燃气环境爆炸危险度为百分之百,即100%LEL。如果可燃气体含量只达到其爆炸下限的百分 之十,我们称这个场所此时的可燃气环境爆炸危险度为10%LEL;对环境空气中可燃气的监测,常常直接给出 可燃气环境危险度,即该可燃气在空气中的含量与其爆炸下限的百分比来表示:[%LEL];所以,这种监测有 时也被称作“测爆”,所用的监测仪器也称“测爆仪”。具体指标如下:若使用测爆仪时,被测对象的可燃 气体浓度≤ 爆炸下限 20 % (体积比,下同);若使用其他化学分析手段时,当被测气体或蒸气的爆炸下限 ≥10%时,其浓度应小于1%;当爆炸下限小于10%、≥4%时,其浓度应小于0.5%;当爆炸下限小于4%、 ≥1%时,其浓度应小于0.2%。若有两种以上的混合可燃气体,应以爆炸下限低者为准。 1ppm=1/1,000,000 密闭空间,如果将 1 立方米看作一个密闭空间,则1立方厘米就是 1ppm。ppm 是极微小的体积单位,一般用 在可燃气微小泄漏及有毒气体泄漏检测。 ★ %VOL 是高浓度体积单位,是指被测气体体积与空气体积的百分比,通常用来测定可燃气(天然气,液化 石油气,沼气)的体积浓度。 根据两者定义:1ppm=1/1,000,000 VOL 1%VOL=10000ppm
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四、常见可燃气体爆炸范围
序号
1 2 3 4
名称
甲烷
爆炸下限 LEL(%)
5.3
爆炸上限UEL(%)
15
5
氢气
4.1
74.1
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五、便携式检测仪简介
1、检测仪的分类: ★根据采样方式分为泵吸式和扩散式 ★根据同时监测样品种类可分为单一监测仪、二合一监测仪、三合一 监测仪、四合一监测仪、复合监测仪等。 2、检测仪的构成: 一般由外壳、电源、传感器池、电子线路、显示屏、计算机接口和必 要的附件配件组成(可以是干电池或者充电电池)。 3、监测原理: 气体检测器的关键的部件为气体传感器,从原理可以分为三大类: A)利用物理化学性质的气体传感器:如半导体、催化燃烧、固体导热、 光离子化等。
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五、便携式检测仪简介
电化学气体传感器的优点是:反映速度快、准确(可用于ppm级), 稳定性好、能够定量检测,但寿命较短(大于等于两年),主要适用于毒 性气体的检测。 目前国际上绝大部分毒气检测采用电化学气体传感器。例如:氨气检 测、氯气检测、硫化氢检测、一氧化碳检测、氧气检测、二氧化碳检测、 氢气检测、二氧化硫检测等。
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二、生产过程中常见的有毒、有害气体
刺激性气体:Cl2、SO2、NH3。 有害气体 窒息性气体:CO、H2S、N2、CO2 。 有毒气体:C6H14、H2Cl2、C6H6等挥发物。 有毒有害气体 爆炸下限低于10%(VOL),如CH4:5.3%-15%。 可燃气体 爆炸范围的上限与下限之差在20%(VOL), 如CO:12.5%-74.5%。
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五、便携式检测仪简介
★五大主要气体传感检测技术 ◆催化燃烧式传感器-LEL ◆红外吸收式-LEL、CO2、CH4
◆电化学式-O2,CO,H2S
◆光离子化PID-VOC ◆半导体式MOS
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五、便携式检测仪简介
★催化燃烧及热导检测器原理
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五、便携式检测仪简介
催化燃烧式气体传感器特点 1、高选择性:凡是可以燃烧的,都能够检测;凡是不能燃烧的,传感 器都没有任何响应。当然,“凡是可以燃烧的,都能够检测”这一句有很 多例外,但是,总的来讲,上述选择性是成立的。 2、计量准确,响应快速,寿命较长。传感器的输出与环境的爆炸危险 直接相关,在安全检测领域是一类主导地位的传感器。 缺点:在可燃性气体范围内,无选择性。暗火工作,有引燃爆炸的危险。 大部分元素、有机蒸汽对传感器都有中毒作用。 ★电化学气体传感器 电化学气体传感器是由膜电极和电解液灌封而成,通过与被测气体发 生反应并产生与气体浓度成正比的电信号来工作 (原电池或电解池原 理)。
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五、便携式检测仪简介
B)利用物理性质的气体传感器:如热导、光干涉、红外吸收等。 C)利用电化学性质的气体传感器:电流型、电势型等。 ★对于常见的可燃气LEL的检测,现在一般用催化燃烧检测器,氧气及有 毒气体检测器一般使用电化学传感器。 ★国家标准GB7665-87对传感器的定义是:传感器是能感受规定被测量并 按照一定规律转换成可用输出信号的器件或装置。气体传感器是用来检测 气体的成份和含量的传感器,一般来说,气体传感器的定义是以检测目标为 分类基础的,也就是说,凡是用于检测气体成份和浓度的传感器都称作气 体传感器,不管它是用物理方法,还是用化学方法。比如,检测气体流量 的传感器不被看作气体传感器,但是热导式气体分析仪却属于重要的气体 传感器,尽管它们有时使用大体一致的检测原理。
Biblioteka Baidu
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五、便携式检测仪简介
B)利用物理性质的气体传感器:如热导、光干涉、红外吸收等。 C)利用电化学性质的气体传感器:电流型、电势型等。 ★对于常见的可燃气LEL的检测,现在一般用催化燃烧检测器,氧气及有 毒气体检测器一般使用电化学传感器。 4、传感器 国家标准GB7665-87对传感器的定义是:传感器是能感受规定被测量并 按照一定规律转换成可用输出信号的器件或装置。气体传感器是用来检测 气体的成份和含量的传感器,一般来说,气体传感器的定义是以检测目标为 分类基础的,也就是说,凡是用于检测气体成份和浓度的传感器都称作气 体传感器,不管它是用物理方法,还是用化学方法。比如,检测气体流量 的传感器不被看作气体传感器,但是热导式气体分析仪却属于重要的气体 传感器,尽管它们有时使用大体一致的检测原理。
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五、便携式检测仪简介
★LEL传感器中毒 有些化学物质接触到LEL传感器后可以抑制传感器中的催化珠或使其 中毒,进而让传感器部分或完全丧失敏感性。中毒可以定义为传感器永久 性的性能下降;而抑制效应通常可以通过放置在洁净空气中得以恢复。 最容易使传感器中毒的物质是硅类化合物,几ppm时就会降低传感器的 响应;而硫化氢则是最常见的抑制剂。也有很多物质既会造成传感器中毒 又是传感器的抑制剂,传感器的中毒机理是很复杂的。 铅化物也会影响LEL传感器的性能,尤其是对高燃点化合物的响应(如 甲烷)。 高浓度卤代烃会在高温下分解成HCL并残留于传感器的催化珠上,可能 会腐蚀传感器和降低信号读数。
五、便携式检测仪简介
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便携式气体检测仪使用方法
目录
一 基础知识 二、生产过程中常见的有毒、有害气体 三、工区所使用的检测仪
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一 基础知识
1、生产过程中常见的有毒、有害气体介绍 在生产过程中对财产与人的健康、生命造成危害的因素大体上可以分 为物理、化学与生物三方面。其中化学因素的影响危害性最大。而有毒有 害气体又是化学因素中最普遍、最常见的部分。 根据危害我们将有毒有害气体分为可燃气体与有毒气体两大类。有毒 气体又根据他们对人体不同的作用机理分为刺激性气体、窒息性气体和急 性中毒的有机气体三大类。
☆注意:可燃气和有毒气体范围有很多是重叠的,主要根据危害的重要 程度来区分。
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三、常用的气体检测浓度单位
★ ppm指百万分之一体积比浓度,英文:Part Per Million ★ %VOL指体积百分比浓度,英文:VOLume Percentage。 ★ %LEL是指爆炸下限,它是针对可燃气体的一个技术词语。可燃气体在空气中遇明火种爆炸的最低浓度,称 为爆炸下限—简称"LEL"。英文:Lower Explosion Limited。空气中可燃气体浓度达到其爆炸下限值时,我 们称这个场所可燃气环境爆炸危险度为百分之百,即100%LEL。如果可燃气体含量只达到其爆炸下限的百分 之十,我们称这个场所此时的可燃气环境爆炸危险度为10%LEL;对环境空气中可燃气的监测,常常直接给出 可燃气环境危险度,即该可燃气在空气中的含量与其爆炸下限的百分比来表示:[%LEL];所以,这种监测有 时也被称作“测爆”,所用的监测仪器也称“测爆仪”。具体指标如下:若使用测爆仪时,被测对象的可燃 气体浓度≤ 爆炸下限 20 % (体积比,下同);若使用其他化学分析手段时,当被测气体或蒸气的爆炸下限 ≥10%时,其浓度应小于1%;当爆炸下限小于10%、≥4%时,其浓度应小于0.5%;当爆炸下限小于4%、 ≥1%时,其浓度应小于0.2%。若有两种以上的混合可燃气体,应以爆炸下限低者为准。 1ppm=1/1,000,000 密闭空间,如果将 1 立方米看作一个密闭空间,则1立方厘米就是 1ppm。ppm 是极微小的体积单位,一般用 在可燃气微小泄漏及有毒气体泄漏检测。 ★ %VOL 是高浓度体积单位,是指被测气体体积与空气体积的百分比,通常用来测定可燃气(天然气,液化 石油气,沼气)的体积浓度。 根据两者定义:1ppm=1/1,000,000 VOL 1%VOL=10000ppm
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四、常见可燃气体爆炸范围
序号
1 2 3 4
名称
甲烷
爆炸下限 LEL(%)
5.3
爆炸上限UEL(%)
15
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氢气
4.1
74.1
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五、便携式检测仪简介
1、检测仪的分类: ★根据采样方式分为泵吸式和扩散式 ★根据同时监测样品种类可分为单一监测仪、二合一监测仪、三合一 监测仪、四合一监测仪、复合监测仪等。 2、检测仪的构成: 一般由外壳、电源、传感器池、电子线路、显示屏、计算机接口和必 要的附件配件组成(可以是干电池或者充电电池)。 3、监测原理: 气体检测器的关键的部件为气体传感器,从原理可以分为三大类: A)利用物理化学性质的气体传感器:如半导体、催化燃烧、固体导热、 光离子化等。
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五、便携式检测仪简介
电化学气体传感器的优点是:反映速度快、准确(可用于ppm级), 稳定性好、能够定量检测,但寿命较短(大于等于两年),主要适用于毒 性气体的检测。 目前国际上绝大部分毒气检测采用电化学气体传感器。例如:氨气检 测、氯气检测、硫化氢检测、一氧化碳检测、氧气检测、二氧化碳检测、 氢气检测、二氧化硫检测等。
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二、生产过程中常见的有毒、有害气体
刺激性气体:Cl2、SO2、NH3。 有害气体 窒息性气体:CO、H2S、N2、CO2 。 有毒气体:C6H14、H2Cl2、C6H6等挥发物。 有毒有害气体 爆炸下限低于10%(VOL),如CH4:5.3%-15%。 可燃气体 爆炸范围的上限与下限之差在20%(VOL), 如CO:12.5%-74.5%。
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五、便携式检测仪简介
★五大主要气体传感检测技术 ◆催化燃烧式传感器-LEL ◆红外吸收式-LEL、CO2、CH4
◆电化学式-O2,CO,H2S
◆光离子化PID-VOC ◆半导体式MOS
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五、便携式检测仪简介
★催化燃烧及热导检测器原理
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五、便携式检测仪简介
催化燃烧式气体传感器特点 1、高选择性:凡是可以燃烧的,都能够检测;凡是不能燃烧的,传感 器都没有任何响应。当然,“凡是可以燃烧的,都能够检测”这一句有很 多例外,但是,总的来讲,上述选择性是成立的。 2、计量准确,响应快速,寿命较长。传感器的输出与环境的爆炸危险 直接相关,在安全检测领域是一类主导地位的传感器。 缺点:在可燃性气体范围内,无选择性。暗火工作,有引燃爆炸的危险。 大部分元素、有机蒸汽对传感器都有中毒作用。 ★电化学气体传感器 电化学气体传感器是由膜电极和电解液灌封而成,通过与被测气体发 生反应并产生与气体浓度成正比的电信号来工作 (原电池或电解池原 理)。
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五、便携式检测仪简介
B)利用物理性质的气体传感器:如热导、光干涉、红外吸收等。 C)利用电化学性质的气体传感器:电流型、电势型等。 ★对于常见的可燃气LEL的检测,现在一般用催化燃烧检测器,氧气及有 毒气体检测器一般使用电化学传感器。 ★国家标准GB7665-87对传感器的定义是:传感器是能感受规定被测量并 按照一定规律转换成可用输出信号的器件或装置。气体传感器是用来检测 气体的成份和含量的传感器,一般来说,气体传感器的定义是以检测目标为 分类基础的,也就是说,凡是用于检测气体成份和浓度的传感器都称作气 体传感器,不管它是用物理方法,还是用化学方法。比如,检测气体流量 的传感器不被看作气体传感器,但是热导式气体分析仪却属于重要的气体 传感器,尽管它们有时使用大体一致的检测原理。
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五、便携式检测仪简介
B)利用物理性质的气体传感器:如热导、光干涉、红外吸收等。 C)利用电化学性质的气体传感器:电流型、电势型等。 ★对于常见的可燃气LEL的检测,现在一般用催化燃烧检测器,氧气及有 毒气体检测器一般使用电化学传感器。 4、传感器 国家标准GB7665-87对传感器的定义是:传感器是能感受规定被测量并 按照一定规律转换成可用输出信号的器件或装置。气体传感器是用来检测 气体的成份和含量的传感器,一般来说,气体传感器的定义是以检测目标为 分类基础的,也就是说,凡是用于检测气体成份和浓度的传感器都称作气 体传感器,不管它是用物理方法,还是用化学方法。比如,检测气体流量 的传感器不被看作气体传感器,但是热导式气体分析仪却属于重要的气体 传感器,尽管它们有时使用大体一致的检测原理。
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五、便携式检测仪简介
★LEL传感器中毒 有些化学物质接触到LEL传感器后可以抑制传感器中的催化珠或使其 中毒,进而让传感器部分或完全丧失敏感性。中毒可以定义为传感器永久 性的性能下降;而抑制效应通常可以通过放置在洁净空气中得以恢复。 最容易使传感器中毒的物质是硅类化合物,几ppm时就会降低传感器的 响应;而硫化氢则是最常见的抑制剂。也有很多物质既会造成传感器中毒 又是传感器的抑制剂,传感器的中毒机理是很复杂的。 铅化物也会影响LEL传感器的性能,尤其是对高燃点化合物的响应(如 甲烷)。 高浓度卤代烃会在高温下分解成HCL并残留于传感器的催化珠上,可能 会腐蚀传感器和降低信号读数。