便携式光学甲烷检测仪
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JCB4便携式甲烷检测报警仪使用说明书一、概述1、用途JCB4便携式甲烷检测报警仪(以下简称报警仪)是个人佩戴式的矿用甲烷检测仪表,采用高精度电化学氧传感器和高精度模拟电路设计制造的新型甲烷智能检测仪器。
单片微机智能化控制技术,能迅速、准确地连续监测环境气体中的甲烷浓度,并在浓度超标时自动报警。
适用于煤矿井下测量甲烷含量,如采掘工作面,回风巷道、机电峒室等处定点使用,也可供领导干部、通风管理人员、瓦斯检测员、放炮员、井下班组长等流动作业时配带使用。
报警仪还可广泛应用于其他需要甲烷含量测量的场所。
对环境气体中的甲烷含量进行监测,确保生产安全2、型号含义(0.00~4.00)%CH4二、特点1、体积小,重量轻,便于携带;2、报警仪采用薄膜开关技术,安全可靠,使用寿命长。
不但解决了机械开关接触不良的问题,而且提高了仪器的密封性能;3、报警仪具有电池欠压自动关机的功能,以解决不能及时关机造成电池过放电问题,保护电池不受损坏,关机后整机耗电极小4、当氧气浓度低于测量下限时,仪器具有保护载体催化元件的功能,此时,仪器将保持超限时的氧气浓度值5、报警仪具有时钟、自检、电池电压显示等功能三、环境和使用条件报警仪在下列条件下正常使用:1、环境温度:0℃~40℃;2、湿度:≤98%;3、大气压力:80kPa~116kPa;4、风速:≤8m/s;5、具有甲烷爆炸性危险的煤矿井下。
报警仪贮存条件:1、高温:+60℃;2、低温:-40℃;3、湿度:≤95%;4、振动:20m/s2;5、冲击:300m/s2。
四、主要技术指标1、测量范围:0.00-4.00%CH42、测量误差:0.00~1.00%CH4 1.00-3.00%CH4 3.00-4.00%CH4士0.10%CH4 真值的士10%土0.3%CH43、响应时间:<20s。
4、显示方式:三位数字显示5、超限报警功能:5.1报警点可在0.50~2.50%CH4范围内任意设置(产品出厂设在1.00%CH4);5.2报警显示值与设定值误差不大于士0.03%CH45.3报警方式:具有闪烁的光报警和声报警功能5.4报警声级强度在距其1m远处不小于75dB(A);5.5报警光信号在暗环境中20m处清晰可见。
便携式甲烷检测报警仪标校员操作规程
便携式甲烷检测报警仪标校员操作规程
1、标校人员必须经过培训,了解仪器的原理和性能,熟练掌握操作技能,持证上岗证。
2、调校人员要严格按照操作规程进行操作。
3、使用的仪器必须经过计量鉴定合格后方可使用。
4、标校仪器前先进行外观检查,仪器外观完好后方可调校。
5、标校的仪器先预热20分钟左右,在新鲜空气中对仪器调零。
6、零点调好后,按仪器规定的流量通入浓度为1.0%左右的标准甲烷气样,对仪器显示值进行标校与标准气体值相符合稳定后即可。
用1%和3%的甲烷标准气对便携甲烷仪器的基本误差进行鉴定,符合规定方可使用。
用3%的甲烷标准气样对便携仪器的响应时间进行鉴定。
用1.5%的甲烷标准气对仪器的报警点进行标校。
标校合格的仪器,并贴调校标签、填写调校记录方可发放使用。
11、注意事项:在标校前应开启排气扇,首先开启标准气瓶、减压阀然后根据所标校仪器的说明书规定的流量调节
流量计开关达到规定流量,标校的仪器与流量计输出管完好连接。
,标校完成后与开启顺序相反,关闭的气瓶不得漏气。
甲烷、二氧化碳、空气中氧含量检测方法光干涉式甲烷测定
器分析法
1.1原理
光干涉式甲烷测定器(也称为“便携式光学甲烷检测仪”、“光干”、“光瓦”、“里研”等)应用光干涉原理,可迅速准确地测定易燃、易爆环境空气中的甲烷气体浓度。
1.2仪器
1.2.1铝塑采气袋,O.5~lL o
1.2.2双联橡皮球。
1.2.3GQJ-IB.2B型光干涉式甲烷测定器。
主要技术指标:
1.3样品的采集、运输和保存
用双联橡皮球将现场空气样品打入采气袋中,放掉后,再打入现场空气,如此重复5〜6次;然后,将空气样品打满采气袋,密封进气口,带回实验室测定。
1.4分析步骤
1.4.2实验室测定:按仪器操作说明,将光干涉式甲烷测定器调节至最佳测定状态。
将采气袋中的样品空气通过仪器气室,读取甲烷气体浓度。
1.4.3现场测定:将光干涉式甲烷测定器带至采样点。
按仪器操作说明,直接将空气样品采入仪器内测定,读取甲烷的浓度。
1.5计算
空气中甲烷浓度由仪器直接读取,通常不再进行计算。
1.6说明
1.6.1光干涉式甲烷测定器测值准确,亮度高,视场清晰,使用方便。
1.6.2应使用经指定的有关机构认定的光干涉式甲烷
测定器。
便携式甲烷报警仪使用管理规定一、目的为加强便携式甲烷检测报警仪(以下简称便携仪)使用管理,保证仪器的安全正确使用,特制定我矿便携式甲烷检测报警仪的发放、使用和标校管理办法。
二、发放标准根据《煤矿安全规程》规定:矿长、矿技术负责人、爆破工、采掘区队长、通风区队长、工程技术人员、班长、流动电钳工下井时,必须携带便携式甲烷检测仪。
瓦斯检查工必须携带便携式光学甲烷检测仪。
安全监测工必须携带便携式甲烷检测报警仪或便携式光学甲烷检测仪。
三、佩戴及使用要求1、需要携带仪器的的人员,从矿充灯房领取后先通电检查,各项性能指标符合规定时方可携带入井。
2、使用人员要爱护仪器,保持仪器的通气窗干净,仪器外部清洁。
仪器携带在外面醒目的位置,仪器在现场使用前应在清洁的空气中开机稳定10分钟以上才能正常使用。
3、便携式甲烷报警仪佩戴于腰间或胸口处,开拓、掘进和回采工作面中仪器要同甲烷传感器一起悬挂在顶帮支护完好,并避开淋水和热源,距工作面迎头5米的回风流中,以保证仪器安全正常使用。
4、流动人员及管理人员进入通风差的巷道或密闭前测量瓦斯时,必须正确使用仪器,具体做法是:将仪器从腰间或胸口处取出,用手将仪器的传感器部位举至或悬挂在巷道顶部200mm处,经十几秒钟的自然扩散,即可读取瓦斯浓度的数值,在瓦斯超限发出声、光报警时,重点监视环境瓦斯,采取相应措施。
5、巡检作业时不得将甲烷报警仪与人分离或处于关机状态。
6、仪器因电能耗尽而自动关机后,严禁反复开机,尤其是出现按压“开关”按钮时,出现短声鸣叫而不能开机的情况。
7、在井下使用过程中当出现欠压而不能工作时,应立即停止使用,升井后交发放室进行充电,以防止电池的过放电而影响精度,缩短电池寿命。
四、检测地点要求使用便携式仪器的人员必须对工作面风流、回风流、局部地点(冒高处),电器设备附近20范围内和可能发生瓦斯聚集的地点等进行检查,并严格执行《煤矿安全规程》中有关规定。
五、仪器校验标准1、便携式甲烷报警仪由通防区安排监测监控队负责校验,校验时严格按《便携式甲烷检测报警仪校验工操作规程》对仪器零点、测试精度和报警点调校,每台仪器标校周期为一周一次。
便携式瓦检仪使用管理规定便携式瓦检仪的使用管理规定一、便携式瓦检仪的配备1、矿长、矿总工程师、采掘区队长、通风区队长、工程技术人员、班长、爆破工、流动电钳工下井时,必需携带便携式甲烷检测仪,瓦斯检查工必需携带便携式光学甲烷检测仪,安全监测工必需携带便携式甲烷检测报警仪或便携式甲烷检测仪。
2、采煤机司机下井从事采煤机操作时,必需携带便携式甲烷检测仪,将仪器悬挂于采煤机机身上。
采煤工区带班区长下井时,必需携带便携式甲烷检测仪,将仪器悬挂于采煤工作面回风隅角。
采掘区队瓦斯检查员下井时,必需携带便携式甲烷检测仪,执行现场爆破作业时的“一炮三检”工作。
3、通防工区依据规定及现场工作需要确定使用便携式甲烷检测仪人员名单,报总工程师批准后执行。
各使用单位人员如有更改,要适时将更改情况报通防工区备案,否则不予发放。
特别情况需用时,必需由使用人提出书面申请,经本单位负责人、通防工区负责人签字后,方可发放使用。
4、运转工区仪器发放室(矿灯房)对仪器进行统一编号,严格依照使用人员名单发放,并登记,精准填写收发记录。
5、需携带仪器人员下井时,必需自发到运转工区仪器室(矿灯房)领取仪器,对不携带仪器者,每发觉一次,责令改正,并罚款100员元。
工作时要使用仪器对所工作范围内的瓦斯浓度进行检查,发觉瓦斯超限,必需赶忙停止工作,实行措施进行处理,并向调度室、通防科及有关领导汇报。
二、《煤矿安全规程》对井下不同地方瓦斯浓度规定如下:1、同一采区内、同一煤层上下相近的2个同一风路中的采煤工作面、相邻的2个掘进工作面、采煤工作面与其相连接的掘进工作面,串联通风时,被串联风流中瓦斯浓度不得超出0.5%。
2、局部通风机及其开关相近10米以内风流中的瓦斯浓度都不超出0.5%时,方可人工开启局部通风机。
3、井下设在回风流中的机电设备峒室,该回风流中瓦斯浓度不得超出0.5%。
4、矿井总回风巷或一翼回风巷中瓦斯浓度不得超出0.75%。
5、采区回风巷、采掘工作面回风巷风流中瓦斯浓度不得超出1.0%。
第1篇一、前言煤矿作为我国能源的重要支柱,其安全生产关系到国家能源安全、人民群众生命财产安全和社会稳定。
随着科技的进步,煤矿安全仪器在保障煤矿安全生产中发挥着越来越重要的作用。
为加强煤矿安全监管,提高煤矿安全生产水平,现就煤矿安全仪器便携规定如下:二、适用范围本规定适用于我国境内所有煤矿企业,包括国有、集体、私营和外资煤矿企业。
三、便携式甲烷检测报警仪1. 携带人员范围矿长、矿技术负责人、爆破工、采掘区队长、通风区队长、工程技术人员、班长、流动电钳工、瓦斯检查员、安全监测工等下井作业人员,必须携带便携式甲烷检测报警仪。
2. 检测报警仪要求(1)便携式甲烷检测报警仪应具有高灵敏度、高可靠性、低功耗、长寿命等特点。
(2)检测报警仪应具备自动校准、自动报警、声光报警、数据显示、数据存储等功能。
(3)检测报警仪应定期进行检验、校准,确保其正常使用。
3. 使用与维护(1)下井作业人员应熟悉便携式甲烷检测报警仪的使用方法,正确佩戴,确保仪器处于正常工作状态。
(2)下井作业人员应定期检查检测报警仪的电量、报警功能、显示功能等,发现问题及时处理。
(3)下井作业人员应妥善保管检测报警仪,避免摔落、碰撞、进水等损坏。
四、便携式光学甲烷检测仪1. 携带人员范围瓦斯检查员下井作业时,必须携带便携式光学甲烷检测仪。
2. 检测报警仪要求(1)便携式光学甲烷检测仪应具有高灵敏度、高可靠性、低功耗、长寿命等特点。
(2)检测报警仪应具备自动校准、自动报警、声光报警、数据显示、数据存储等功能。
(3)检测报警仪应定期进行检验、校准,确保其正常使用。
3. 使用与维护(1)瓦斯检查员应熟悉便携式光学甲烷检测仪的使用方法,正确佩戴,确保仪器处于正常工作状态。
(2)瓦斯检查员应定期检查检测报警仪的电量、报警功能、显示功能等,发现问题及时处理。
(3)瓦斯检查员应妥善保管检测报警仪,避免摔落、碰撞、进水等损坏。
五、其他安全仪器1. 矿用安全帽矿用安全帽是煤矿作业人员必备的个人防护用品,下井作业人员必须佩戴符合国家标准的安全帽。
便携式甲烷检测仪的操作规程操作规程:便携式甲烷检测仪一、前言便携式甲烷检测仪是一种用于检测环境空气中甲烷浓度的设备。
它具有便携、灵敏、准确等特点,被广泛应用于石油、天然气、煤矿等行业。
为了保证使用人员的安全和仪器的正常使用,特制定此操作规程,供操作人员参考。
二、仪器概述便携式甲烷检测仪是一种电池供电、手持式的检测设备。
它采用甲烷气敏元件进行检测,并通过内置的电子线路将检测到的甲烷浓度转化为数字显示。
三、安全要求1.操作前应先确认是否在无甲烷泄漏的环境中进行,以免发生爆炸等危险。
2.操作过程中应注意不要将仪器接触到可燃性气体或氧气,以免引起火灾或爆炸。
3.在进行检测时,要保证仪器与被检测空气充分接触,并保证检测面没有遮挡物。
4.在仪器使用完毕后,应将其放置在干燥通风处,远离火源和易燃物。
四、操作流程1.检查仪器(1)检查电池电量是否充足。
如果电池电量不足,应及时更换电池。
(2)检查传感器是否正常。
使用前应进行自检,确保传感器工作正常。
2.准备工作(1)确认操作环境没有可燃气体泄漏,确认操作区域安全后方可开始使用。
(2)戴上防护手套、眼镜等个人防护装备。
3.打开仪器(1)按下电源按钮,仪器将开启。
(2)待仪器完成自检后,屏幕将显示当前环境中的甲烷浓度。
(3)如果仪器在自检过程中发生异常,应及时停止使用,并联系专业维修人员进行修理。
4.进行检测(1)将仪器的检测口对准待检测区域。
(2)保持仪器与待检测空气的充分接触,一般需要等待几秒钟。
(3)屏幕将显示当前环境的甲烷浓度,同时可能会发出声音或震动提示。
(4)根据测量结果,判断当前环境是否存在甲烷泄漏。
5.结束检测(1)检测结束后,按下电源按钮,仪器将关闭。
(2)将仪器放置在干燥通风处,远离火源和易燃物。
五、注意事项1.使用前请仔细阅读仪器的操作说明书,并熟悉每个按钮和指示符的功能。
2.仪器在长时间未使用时,应拆除电池以防止电池漏液。
3.在使用过程中,要注意保持仪器的清洁和干燥,避免水、油等物质进入仪器。
便携式甲烷检测仪使用管理规定第一章总则第一条目的和依据为了确保企业安全生产,保护员工生命资产安全,便于及时发现和处理甲烷泄漏等安全隐患,订立本规定。
本规定依据《中华人民共和国安全生产法》等相关法律法规。
第二条适用范围本规定适用于本企业全部使用便携式甲烷检测仪的部门和人员。
第三条定义1.便携式甲烷检测仪:指用于检测甲烷浓度的便携式设备,可用于室内和室外环境。
2.甲烷:指一种无色、无味、易燃易爆的气体。
第二章甲烷检测仪购置与维护第四条购置要求1.所购置的甲烷检测仪应符合国家标准,并具有有效的产品合格证明。
2.甲烷检测仪应保证检测的准确性和稳定性,并具备自动校准和报警功能。
第五条检定与校准1.甲烷检测仪应每三个月进行一次全面检查和校准,以确保检测准确性。
2.检测仪的校准应由专业人员进行,并保存校准记录。
第六条维护保养1.甲烷检测仪的使用人员应定期对设备进行维护保养。
2.维护保养内容包含:清洁外壳、检查电池、更换传感器等。
3.若甲烷检测仪发生故障或不能正常工作,应立刻停止使用,并及时向维护和修理部门报修。
第三章甲烷检测仪使用管理第七条使用要求1.使用甲烷检测仪前,使用人员应经过必需的培训,掌握使用方法和安全操作规程。
2.检测仪使用人员应佩戴个人防护装备(如手套、防护眼镜等),确保自身安全。
3.在使用过程中,应遵守操作规程,严禁将检测仪用于其它用途。
第八条检测操作1.使用甲烷检测仪前,应先确认设备是否处于正常工作状态。
2.检测仪应依照说明书规定的操作流程使用,确保准确检测甲烷浓度。
3.在检测过程中,如发现甲烷浓度超出安全阈值,应立刻采取有效措施,保障人员安全。
第九条存放和保管1.检测仪应存放在干燥、通风、温度适合的环境中,阔别其它火源和易燃物品。
2.检测仪应定期进行充电保证电量充分,并保持电量合适。
第十条废弃处理1.检测仪到期或无法连续使用时,应立刻停止使用,并依照相关规定进行废弃处理。
2.废弃处理应由专业人员进行,确保环境不受污染。
潞安职业技术学院毕业论文论文题目:光学瓦检仪及实操所属系别煤矿开采系专业班级12级矿井通风与安全姓名刘志杰学号 2012081021指导教师马啸雪撰写日期 2013 年 10月光学甲烷检测仪,是一种应用光干涉原理,测量甲烷、二氧化碳浓度的便携式仪器。
主要用于存在易燃、易爆可燃性气体混合物的工作环境中测量甲烷浓度。
及时、准确的掌握甲烷浓度是防止甲烷爆炸的有效手段。
本文通过光学瓦检仪的构造、工作原理以及井下实操的分析,提出一套井下瓦斯检测的方法,为煤矿持续安全生产提出一定的理论依据。
关键词:光学甲烷检测仪;构造;实操;1引言 (4)2光学甲烷检测仪的特点及构造 (4)2.1光学甲烷检测仪的功能和特点 (4)2.2光学甲烷检测仪的构造 (4)3光学甲烷检测仪的工作原理 (5)4光学甲烷检测仪的使用 (5)4.1使用光学甲烷检测仪前的准备工作 (5)4.2光学甲烷检测仪测定瓦斯浓度 (6)4.3光学甲烷检测仪的常见故障及排除方法 (7)5光学甲烷检测仪的实际操作 (7)5.1采煤工作面进风巷瓦斯检查管理 (7)5.2采煤工作面瓦斯检查管理 (7)5.3采煤工作面上隅角瓦斯检查管理 (8)6总论 (8)参考文献 (8)致谢 (9)1引言煤矿中含有大量的易燃、易爆气体,发生事故后会造成巨大的经济损失,甚至危及矿工的生命。
随着煤矿开采技术手段的不断延伸,安全上的隐患也越来越多,瓦斯事故在煤矿中所占的比例越来越高。
因此不把瓦斯事故控制住,就不能实现煤矿安全生产状况的稳定好转,也就无法保障煤炭工业的持续健康发展。
所以,对煤矿中的瓦斯气体进行快速、准确的检测尤为重要。
本文通过对瓦检仪的构造、工作原理以及井下实操的分析,为煤矿持续、安全生产提供一定的理论依据。
2光学甲烷检测仪的特点及构造2.1光学甲烷检测仪的功能和特点光学甲烷检测仪是用来测定甲烷浓度,也可测定其他气体(如二氧化碳等)浓度的一种仪器。
按其测量甲烷浓度的范围,分为0~10%(精度0.01%)和0~100%(精度0.1%)两种。
便携式光学甲烷检测仪
一、便携式光学甲烷检测仪的特点及构造
1、便携式光学甲烷检测仪的功能和特点
便携式光学甲烷监测仪是用来检测甲烷和二氧化碳浓度的仪器,按其测量浓度可分为0—10%(精度0.01%)和0—100%(0.1%)两种。
2、便携式光学甲烷检测仪的构造
便携式光学甲烷检测仪的种类很多,主要有AQG型和AWJ 型,常用的为AQJ-1型,由气路、光路、电路三大系统组成。
(1)气路系统。
由吸气管、进气管、水分吸收管、二氧化碳吸收管、吸气球、气室(甲烷室和空气室)和毛细管等组成。
其主要部件作用:气室用于分别存储新鲜空气和含有甲烷或二氧化碳的气体;水分吸收管内装有氯化钙(变色硅胶),用于吸收混合气体中的水分,使之不进入甲烷室,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的温度和绝对压力相同,同时又使含甲烷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。
(2)光路系统。
(3)电路系统。
其功能和作用是为光路提供电源。
该
系统由电池、灯泡、光源盖、光源电门和微读数电门等组成。
二、光学甲烷检测仪的工作原理
光学甲烷检测仪是根据光干涉原理制成的。
由光源发出的光,经聚光灯到达平面镜。
并经其反射与折射形成两束光,分别通过空气室和甲烷室,再经过光棱镜折射到反射棱镜,再反射给望远镜系统。
由于光程差的结果,在物镜的焦平面上将产生干涉条纹。
由于光的折射率与气体介质的密度有直接关系,如果以空气室和甲烷室都冲入新鲜空气产生的条纹为基准,那么,当含有甲烷的空气充入甲烷室时,由于空气室中的新鲜空气与甲烷室中的含有甲烷的空气密度不同,他们的折射率即不同,因而光程也就不同,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知甲烷的浓度,我们在分化板上读出位移的大小,其数值就是测定的甲烷浓度。
三、光学甲烷检测仪的使用
光学甲烷检测仪是利用光的反射、折射和光干涉原理测定瓦斯浓度的。
它由光路系统、电路系统和气路系统组成。
1.使用光学甲烷检测仪前的准备工作
(1)检查药品性能。
检查水分吸收管中的氯化钙(变色硅胶)和外接的二氧化碳吸收管的钠石灰是否变色,若变色失效,应打开吸收管更换新药剂,其药品颗粒直径应在3~
5mm之间,不可过大或过小,因为颗粒过大不能充分吸收通过气体中的水分或二氧化碳;颗粒过小又容易堵塞甚至其粉末被吸入气室内。
颗粒直径不合要求会影响测定的精度。
(2)检查气路系统。
首先检查吸气球是否漏气,即用手压扁吸气球,另一只手掐住胶管,然后放松气球,若气球不胀起,侧表明不漏气;其次,检查仪器是否漏气,即将吸气胶皮管同检定器吸气孔连接,堵住进气孔,捏扁吸气球,松手后球不胀起为好;最后,检查气路是否畅通,即放开进气孔,捏放吸气球,以气球瘪起自如为好。
(3)检查光路系统。
按下光源电门,由目镜观察,并旋转目镜筒,调整到分划清晰为止,再看干涉条纹是否清晰,如不清晰,可取下光源盖,拧松灯泡后盖,调整灯泡后端小柄,同时观察目镜内条纹,直到条纹清晰为止,然后拧紧灯泡后盖,装好仪器。
(4)清洗甲烷室。
在地面或井下新鲜空气中,捏放气球5~10次。
(5)对零。
按下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板的零位相重合(一般选用第一道黑基线),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。
2.使用光学甲烷检测仪测定瓦斯浓度
按以下步骤进行:
(1)调零。
在待测地点附近的进风巷道中,捏放气球数次,然后检查微读书盘的零位刻度与指标是否重合,选定的黑基线与分划板的零位是否重合。
若有移动,则按“对零”操作方法进行调整,使光谱处在零位状态。
(2)测定。
将连接在二氧化碳吸收管进气口的胶皮管伸向待测位臵,然后捏放气球5~10次,将待测气体吸入瓦斯室。
(3)读书。
按下光源电门,由目镜中观察黑基线的位臵。
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;如果黑基线位于两个整数之间,则应顺时针转动微调螺旋,使黑基线退到较小的整数位臵上,然后从微读数盘上读出小数位,整数与小数相加,就是测定出的甲烷浓度。
3.应用光学甲烷检测仪测定二氧化碳浓度
用光学甲烷检测仪测定二氧化碳浓度时,在巷道下五分之一处,先测出甲烷浓度,然后去掉二氧化碳吸收管,在同一地点同一部位测出甲烷和二氧化碳混合气体的浓度,后者减去前者,再乘以0.955的校正系数即为所要测定的二氧化碳浓度。
4.光学甲烷检测仪发生零位飘移的原因和预防方法
光学甲烷检测仪发生零位飘移,会造成测定结果不准或错误。
发生零位飘移的常见原因有:①仪器空气室内不新鲜,
毛细管失去作用;②“对零”时的地点与待测地点的温度和压力相差较大;③甲烷室气路不畅通。
防止零位飘移的办法有:
(1)经常用新鲜空气清洗空气室,不要连班使用一个检定器,以免毛细管内空气不新鲜。
(2)仪器对零时,因尽量在与待测地点温度相近、标高相同的附近进风巷内进行,以免因温差、压差过大引起零位飘移。
(3)经常检查检定器的气路,发现不畅通或堵塞要及时修理。
5.校准光学甲烷检测仪测得的甲烷浓度值
光学甲烷检测仪是在一个标准大气压和温度20℃的条件下标定刻度的。
当被测地点的大气压超过 1.013×105pa±100pa,温度超过20℃±2℃范围时,应当进行修正。
修正的方法是将已测得的甲烷或二氧化碳浓度值乘以校正系数K'。
K'=101325/p〃T/293=345.82T/p
式中 T—测定地点绝对温度,绝对温度与摄氏温度t的关系是 T=t+273
P--测定地点的大气压力,pa
6.光学甲烷检测仪的常见故障及排除方法
(1)检查药品时,如药品失效会发现药品的颗粒小成粉或胶结一起应及时更换,否则可能是测定瓦斯数值偏高,有
时甚至可阻塞进气管路。
(2)气密检查如果发现漏气应想法找出漏气的部位,及时更换吸气管或吸气球。
如漏气,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,如灯泡正常则应更换电池。
当发现灯光暗红时也是电池用得太久,应及时更换。
(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)当目镜内出现雾气应找专职人员修理。
四、使用和保养光学甲烷检测仪应注意的问题
(1)携带和使用时,防止和其他硬物碰撞,以免损坏内部零件和光学镜片。
(2)光干涉条纹不清晰,往往是由于空气温度过大,光学玻璃上有雾粒或灰尘附在上面以致光学系统有毛病造成的。
如果调整光源灯泡后不能达到目的,就要由修理人员拆开进行测试,调整光路系统。
(3)测定时,如果空气中含有一氧化碳、硫化氢等其他气体时,因为没有这些气体的吸收剂,将使甲烷测定结果偏高。
为消除这一影响,应再加一个辅助吸收管,管内装有颗粒活性炭,可消除硫化氢影响,装有40%氧化铜和60%二氧化锰的混合物,可消除一氧化碳的影响。
(4)氧气浓度的影响。
氧气降低1%,测量结果偏大0.2%。
(5)大气压的影响。
高原地区气压低,空气密度小,测量的瓦斯数值偏小,应按修正公式校正。
(6)火灾的影响。
火区内气温高,氧气浓度低,对测定精度影响很大。
甚至不能用该仪器测定火区内甲烷浓度。
(7)高浓度二氧化碳的影响。
仪器的二氧化碳吸收管的能力有限,当遇到高浓度的二氧化碳时,可将几台仪器的二氧化碳吸收管串联使用。
(8)仪器要定期由有关部门按计量定规程进行校正。