光干涉甲烷测定器的干涉条纹故障分析及维修
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光干涉式甲烷测定器的常见故障排除与维护光干涉式甲烷测定器主要应用于煤矿开采以及井下工程,用来测量空气中甲烷浓度含量。
由于它提供了准确的数据并采取了有效应对措施,避免了重大事故的发生。
光干涉式甲烷测定器是一种精密的光电仪器,在矿井复杂的环境下很容易改变其使用性能,在测定甲烷浓度过程中要保证安全生产以及数据科学准确,因此对甲烷测定器要给予及时排障和必要的维护。
首先要对测定器进行判定分析是否维修,一般故障都是由光、电、气路系统问题、器件松动移位、损毁等等造成的,具有一定的因果关系,因此对于测定器的故障要给予综合判断,按照技术规范的要求迅速排除故障及时维修,这样才能有效地保证它的器件齐全完好、光谱清晰和数据的科学准确性。
1电路故障处理方法1)灯泡不亮应先检查灯泡和电源,主要有电池无电,灯泡已烧坏及电路电流不通畅,灯泡座处存在断裂。
电线接头过大或电线有次头而产生短路。
2)灯泡忽明忽暗闪烁,则由电路的电线焊接处不牢固,灯泡接触处松动或触点太短,电源正负极触点及开关有赃物或被氧化以及机体被腐蚀引起的导电不好造成,要用砂纸轻轻打磨掉被氧化触点,及时清理赃物。
在维修时要用酒精擦洗干净灯泡及各线路氧化触点及赃物,不能随意更换不符合电池电路灯泡的型号、规格、结构以及参数的配件等,要与原测定器保持一致。
2光路故障处理方法1)光学组件的清理,灯泡正常发光后,测定器各个光学组件用酒精擦洗干净,目镜组件要拆卸下来才能擦洗干净,若目镜组内有气泡、擦痕、胶痕、灰尘等会造成光谱不清晰效果差。
擦洗干净同时机体内部也要保持洁净。
2)找光和校正光条纹,把各光学组件稳固后若目镜组出现无光或光不清晰,这时则要找光或校正光条纹。
一般找光先将气室组拆卸掉更便于找光,找好光之后再边上螺钉边调整气室不影响条纹的位置,加固即可。
将灯丝位置平行于聚光孔且要使发出的光通过聚光镜投射到平面镜和折光棱镜上,此时用一张与折光棱镜同样大小的洁白硬纸条放在折光棱镜上,让这束光正对折光棱镜的正中央偏右处,或调整灯泡让光的中界点在折光棱镜的上下正中点,定格在折光棱镜的右边约1/3处,紧回灯泡座后螺栓,然后把白纸放在目镜组视场处,光通过平面镜、折光棱镜、平面镜、反光棱镜、物镜后射到目镜组视场中央,拿掉白纸如果光线左右偏可以拨动反光棱镜调整,如果光线上下偏可拨动粗动螺杆调节。
光干涉式甲烷测定器的使用与维修光干涉式甲烷测定器是一种常用于环境监测、工业安全以及科研实验中的重要仪器。
它通过利用光学原理来检测空气中甲烷浓度的变化,具有高灵敏度、高精度和快速响应的特点。
本文将重点介绍光干涉式甲烷测定器的使用方法和常见故障处理维修方法,以便用户能够正确认识和使用这一重要的仪器。
一、光干涉式甲烷测定器的基本原理和结构光干涉式甲烷测定器是一种基于光学干涉原理的气体浓度测定装置。
它主要由光源、分束器、合束器以及检测器等组成。
当空气中的甲烷分子进入测定器的检测区域时,它们会影响光线的传播路径,从而引起干涉现象。
通过检测干涉信号的变化,就可以准确地测定出空气中甲烷的浓度。
1. 确保环境干净在使用前,必须确保测定器所处的环境干净无尘,以免影响光路的传输和干涉信号的准确检测。
2. 启动预热将测定器接通电源,并按照说明书上的指示进行预热,通常需要几分钟时间。
预热完成后,测定器就可以进行正常的浓度检测。
3. 进行标定在进行浓度检测前,必须进行标定操作,以确保测定结果的准确性。
标定操作通常是通过使用标准气体进行校准,详细的标定方法需按照说明书上的指示进行操作。
4. 进行浓度检测经过预热和标定后,就可以进行浓度检测了。
将测定器放置在需要检测的区域,随着环境中甲烷浓度的变化,测定器会实时地显示出浓度数值。
5. 结束使用使用结束后,将测定器置于干净的环境中,关闭电源,并进行及时的清洁和保养,以确保下次使用时的正常工作。
三、光干涉式甲烷测定器的常见故障处理及维修方法1. 信号不稳定或异常可能原因:光源、检测器或光路元件出现故障,或者测定器所处的环境不稳定。
处理方法:首先检查光源和检测器是否正常工作,如有故障及时更换;然后检查光路元件的连接是否牢固,如有松动及时调整;最后排除外部环境因素的影响,确保测定器所处的环境稳定。
2. 显示数值偏差较大可能原因:测定器没有及时进行标定,或者标定不准确。
处理方法:如果是因为未标定引起的偏差,需立即进行标定操作;如果是因为标定不准确引起的偏差,需重新使用标准气体进行校准。
光干涉式甲烷测定器的使用与维修光干涉式甲烷测定器是一种常用于甲烷气体测量的仪器,它采用光学干涉原理来测定气体中甲烷的浓度。
下面将介绍光干涉式甲烷测定器的使用方法以及常见的维修问题和解决方法。
使用方法:1. 准备工作:将测定器放置在稳定的平台上,并连接电源线,注意电源电压的正确性。
2. 开机操作:按下开机按钮,待仪器显示屏正常显示后,即可进行后续的操作。
3. 校准仪器:在使用前进行仪器的零点校准和量程校准。
零点校准是指将仪器置于零气环境下,调节仪器的零点使其读数为零;量程校准是指将仪器置于已知浓度的甲烷气体环境下,调节仪器的增益使其读数与实际浓度一致。
4. 测量操作:将待测气体接入仪器的进气口,等待一段时间,待测定器读数稳定后,即可记录测量结果。
维修问题和解决方法:1. 仪器无法开机:首先检查电源线是否插好,电源是否正常;如果电源正常,则可能是仪器内部电路出现故障,需要寻找专业维修人员进行维修。
2. 仪器显示不正常或读数异常:可能是仪器的显示屏损坏或者内部传感器损坏,需要更换相应的部件。
3. 仪器读数不稳定:可能是进气口或出气口的连接松动导致气体泄漏,需要检查并重新连接;也可能是仪器内部传感器出现故障,需要更换相应的部件。
4. 仪器响声过大:可能是仪器内部风扇损坏或者运转不正常,需更换风扇或者调整风扇的运转速度。
5. 仪器无法校准:可能是校准气体的浓度不准确或者校准流程不正确,需要重新校准,并确保校准气体浓度的准确性。
光干涉式甲烷测定器在使用过程中,需要严格按照使用方法进行操作,并定期对仪器进行维护和检修,以确保其正常工作和准确测量甲烷浓度。
如果遇到问题无法解决,应及时寻求专业人员的帮助。
光干涉式甲烷测定器的使用与维修光干涉式甲烷测定器是一种用于测量甲烷浓度的仪器,它利用光学原理和干涉现象来实现对甲烷气体浓度的准确测量。
在工业生产和环境监测中,甲烷是一种常见的气体,其浓度的准确测量对于安全生产和环境保护至关重要。
本文将介绍光干涉式甲烷测定器的使用方法和维修注意事项,帮助用户正确使用和维护该仪器。
1. 准确安装仪器:在使用光干涉式甲烷测定器之前,首先需要将仪器准确地安装在测量位置。
确保仪器稳固安装,并通过调整仪器的水平度和方向使其能够正常工作。
还需要确保仪器的供电和连接线路正确无误,以保证测量的准确性和稳定性。
2. 启动仪器:接通仪器的电源,并按照使用说明书中的操作步骤进行启动。
一般来说,启动仪器需要进行预热和校准等操作,确保仪器在工作温度和光路准确无误的情况下进行测量。
3. 进行甲烷浓度测量:在仪器启动完成后,根据实际需要选择测量模式,进行甲烷气体浓度的测量。
根据需要,可以设置测量的时间间隔和数据记录方式,确保能够获得满意的测量结果。
4. 关闭仪器:在使用完毕后,按照使用说明书中的操作步骤进行关闭仪器。
关闭仪器时,应注意保护仪器的光路和传感器等关键部件,确保仪器的稳定性和持久性。
二、光干涉式甲烷测定器的维修注意事项2. 注意避免损坏:在使用和维护光干涉式甲烷测定器时,需要注意避免对仪器造成不必要的损坏。
尤其是在搬运、安装和维修过程中,需要轻拿轻放,避免碰撞和摔落,确保仪器的稳定性和可靠性。
3. 及时处理故障:在使用光干涉式甲烷测定器过程中,如发现仪器出现故障或异常,需要及时停止使用,并按照使用说明书中的操作步骤进行排查和维修。
尽量避免私自拆卸和修理,以免对仪器造成更大的损坏。
4. 聘请专业人员:对于一些较为复杂的维修工作,建议用户聘请专业的维修人员进行处理。
采用错误的维修方法可能会对仪器造成更大的损坏,影响仪器的使用寿命和测量准确性。
DOI:10.16660/ki.1674-098X.2018.19.017光干涉式甲烷测定仪常见故障排除与维护①朱安全(永城市质量技术监督检验测试中心 河南永城 476600)摘 要:光干涉式甲烷测定仪主要用于煤矿井下和地下工程中空气中甲烷浓度的测量。
由于它提供了准确的数据,并采取有效对策,避免了重大事故。
光干涉甲烷测试仪是一种精密光电仪器,在煤矿复杂的环境中,它可以很容易地改变其性能,以确保甲烷在生产过程中的安全浓度以及科学准确的数据。
因此,甲烷探测器提供及时的调试和必要的维护。
首先,要确定仪器的维修是否有故障,一般故障是由光、电、气系统问题、松动元件位移、损坏等因素引起的,有一定的因果关系,因此,对测试仪的FA给出综合判断。
按照技术规范的要求进行快速故障排除,及时维护,有效地保证了设备处于良好状态,频谱清晰,数据准确性科学。
关键词:光干涉式甲烷测定仪 常见故障 排除 维护中图分类号:TD712.55 文献标识码:A 文章编号:1674-098X(2018)07(a)-0017-02光干涉甲烷检测器是一种不可缺少的测量仪器,可用于矿山和工厂中甲烷、二氧化碳和其他气体的测定,消除或减少重大事故的发生。
光干涉甲烷探测器是一种便携式气体成分定量分析仪器。
它也是一种精密的光学仪器。
它每天都在煤矿中使用。
井下条件差。
由于其使用频率高,仪器容易发生振动和冲击,维修效果差,容易发生故障。
因此,光干涉甲烷计应该定期校准和修理。
干涉条纹的调整是仪器维修中的重点和难点问题。
如果干涉条纹不准确,仪器会产生误差值,而误差的大小会直接影响测量精度,从而影响安全生产。
结合作者多年的维修调试经验,逐一分析了光干涉条纹修复存在的问题。
1 电路故障处理方法灯和电源应该在打开之前检查。
主要是没有电池。
灯泡烧坏,电路电流不平稳。
当导线连接器过大或导线有次级头时,会发生短路。
闪光灯的闪光是电线不稳定的电极,接触点或与灯泡接触过短,电源接触阴极和被盗物品或氧化开关,以及由身体造成的导电性差。
光干涉式甲烷测定器使用及故障解决问题探讨摘要:煤层气在煤层气勘探领域日益频繁,对半透明甲烷探测器的需求增加。
鉴于光干预对甲烷甲烷气体的需求日益增加,监测部队在使用甲烷探测器时还必须注意用途、内外清洁、维修等问题,以纠正单个仪器上测量到的误差,提高LA测试的效率和安全性。
本文阐述了甲烷气体探测器在光照射中的应用及故障排除。
关键词:光干涉式甲烷测定器;使用;故障解决;问题引言半透明甲烷探测器是确定化石燃料浓度的必不可少的工具,有利于矿工的生计,因此应当能够正确地使用和维护该仪器,以便准确地将其引入矿产资源调查。
1、光干涉式甲烷测定器的使用规范使用准备工作。
在使用透明甲烷检测器进行检测之前,必须准备设备的各个组件,以便检查其密封性、药物有效性、碰撞检测、出口开口等。
第一,该人必须用手吸入气球,将软管压入压缩空气气球,如果气球没有膨胀,则证明该装置非常密。
第二,对剂量中的石灰石(苏丹灰)、一氧化氮(氯化钠)等药物的测试决定,根据它们的使用时间和变化方式,继续使用或替换它们。
在检测条纹时,请注意光圈,调整照明设备的位置,旋转玻璃底座,并尽可能清晰地调整条纹。
甲烷检测器的甲烷气体测量。
甲烷、二氧化碳等浓度规定主要用于光伏浓度测量,通常只分为甲烷、二氧化碳和甲烷。
测量各种气体浓度之前,必须将连接毒气室的橡胶软管放在空气中,通过挤压气球多次吸收空气,在进入毒气室后检查和读出干扰条上的气体。
然后旋转测量探针会移动分离板上的复盖轮胎,读取碰撞条纹数据,并将零点位置的旋转十字叉设置为3%的刻度线,以读取测量探针的监测数据。
一般测量杆上的小表显示0.02% CH4,刻度围绕所有刻度(50个单位)旋转。
这意味着条带在细分上移动1%CH4。
如果要将条纹移动舍入到中间(0.24% ~ 0.26%读取为0.25%),则测量气体浓度后,测量比例将重置为0.25%。
在二氧化碳浓度较高的矿山,通常用氯吸收水蒸气直接测量二氧化碳浓度,结果乘以实际二氧化碳浓度的95%。
光干涉甲烷测定器的干涉条纹故障分析及维修
摘要:介绍光干涉甲烷测定器的基本原理及作用,总结光干涉甲烷测定仪干涉条纹故障的类型,分析干涉条纹故障原因,提出调整干涉条纹的方法与步骤。
关键词:光干涉甲烷测定器干涉条纹现象维修
1.原理
光干涉甲烷测定器是用光的折射率与该气体的含量相关来测量该气体浓度的。
仪器的光学系统如图所示:
原理过程:光源发出的光,经聚光镜、狭缝、平面镜反射与折射形成的两束光,分别通过空气室和甲烷室,再经折射棱镜折射后,在0点及0·点附近经平面镜反射,进入反射棱镜反射给望远镜,由光程差产生干涉条纹。
当甲烷室与空气室同时充入空气时,两束光所经过的光程相同,条纹不产生移动,当改变甲烷室中的气体成分、压力或温度,因折射率改变,光程也随着改变,干涉条纹便会发生移动,当两室压力与浓度相等时,条纹的移动量与甲烷浓度成正比,测定这个移动量,便可测甲烷在空气中的含量。
2.作用
光干涉式甲烷测定器属于计量器具的一种,是我国煤矿业目前使用比较广泛的携带式仪器,该仪器能为使用者提供大量信息,能检测出瓦斯的危险度,进而采取有效措施,减少和杜绝重大事故的发生,从而保证矿井与矿工的安全.
3.光干涉甲烷测定器的干涉条纹常见故障及处理方法。
3.1.条纹视场过偏小
3.1.1.现象:第二条黑条纹对零后,分划板右方即第一条黑条纹前没有两条以上的干涉条纹
3.1.2.原因:主要是光路不正确,平面镜向后的倾角度导致部分光线从折光棱镜反射回来时没有投射在平面镜上,使平面镜上的干涉区域变小。
3.1.3.处理方法:调整平面镜角度。
3.2.干涉条纹弯曲
3.2.1.现象:干涉条纹不直,出现弯曲。
3.2.2.原因:条纹弯曲有整体弯曲与部分弯曲。
条纹整体弯曲就是条纹成弧
形,实践证明是由于平面镜与折光棱镜通光区表面光圈不良所造成的;部分弯曲,材料有缺陷、物镜的挡片没有装平整、灯泡质量不好等都会导致条纹局部弯曲。
3.2.3.处理方法:首先判断属于整体弯曲还是部分弯曲,查明是由什么问题导致,确定是由哪块镜片影响,而后更换镜片给予排除。
3.3.干涉条纹倾斜
3.3.1.现象:干涉条纹虽直,但整个条纹向—侧斜。
3.3.2.原因:在装配过程中最难的问题是修正条纹的倾斜。
条纹的倾斜原因是:
3.3.2.1.平面镜的倾斜,平面镜在两平面不平行。
3.3.2.2.棱镜的光学元件未装好。
3.3.2.3.个别仪器目镜安装倾斜,从目镜观察到的干涉条纹便倾斜,调整目镜位置即可排除故障。
3.4.处理方法:调正条纹的倾斜角度,因棱镜的旋转,使两条光线改变水平方向的分离量,也改变了垂直方向的分离量,因而不但条纹的倾斜发生变化,条纹的宽度也改变了。
4.干涉条纹加压后反方向移动
4.1.现象:干涉条纹本身均很好,给仪器加压后,正常情况加压后条纹是向右移动,而现在问题是加压后条纹向左移动。
4.2.原因:是由平面镜座与平面镜、棱镜的镜座与大三棱镜装配不到位,他们配合的钉也未拧紧所导致.
4.3.处理方法:发现条纹反向移动时,首先检查平面镜底座是否因以上原因,如不是可更换新的。
另外再检查平面镜座是否是直角,如不是也要更换新的,如此即可。
5.干涉条纹虚
5.1.干涉条纹虚,即不黑。
是清渐度不好的一种
5.2.原因及处理方法:
5.2.1.影响严重的是平面镜的平行度差,调整时可以将平面镜反方向来装配进行试验。
5.2.2.灯泡表面有疵病,直接影响条纹的清晰度。
5.2.3.光路歪曲会使条纹上部或下部变虚,必须重新找正确的光路。
5.2.4.镜片表面的各种印迹,尤其是折光棱镜、平面镜、气室平行玻璃存在这种情况更会影响条纹清晰度,使条纹模糊不清。
取下目镜组,接通光源,寻找镜片不清晰的部位并擦净即好。
5.2.5.因为平面镜和折光棱镜有应力存在,即便有微小应力存在也会变形,破坏成像的质量。
应力的来源是折光棱镜两支柱的高度不等,平面镜平行度不够好及弹簧压板压的松紧不一致等。
6.气样室加压后,干涉条纹变虚
6.1.现象:当气样室加压后,干涉条纹显得很模糊,条纹颜色变成灰黄且暗,亮度也明显下降。
6.2.原因:气样室加压后。
干涉条纹变虚的原因有以下几方面:
6.2.1.折光棱镜座平行度不好;
6.2.2.平面镜平行度与折光棱镜角度未配合完好;
6.2.3.光源灯泡表面质量不好;
6.3.处理方法:根据以上的原因可以逐项由简到繁的排出,找出具体原因后,更换零件。
7.干涉条纹粗
粗看干涉条纹很黑,但条纹不亮、不细、上下虚,这种现象主要是干涉条纹亮度不好,发暗。
导致暗的因素是平面镜镀膜反射系数低,平面镜组装匹配不好,灯泡本身的亮度差等。
8.干涉条纹模糊不清,主要是仪器的光学零件附有水蒸气或灰尘等。
首先用无水乙醇擦洗光学零件。
在擦洗过程中应注意,分划板不能用无水乙醇擦洗。
如果光学零件擦洗后,条纹仍不清晰,可沿着光路前后移动物镜,也可调整聚光镜和灯泡位置,找出最满意的干涉条纹。
因此,光干涉甲烷测定器无论在装配、维修,还是在测试过程中对温度、湿度、清洁都有一定的要求。
9. 调零手轮失灵
在装配过程中,小三棱镜为组合完好,调零手轮相接触的小三棱镜的弹簧片断裂变形,弹性减弱,弹簧连接片的螺钉未上平都会导致不能复零。
使用仪器时发现条纹晃动,这主要是由于反射小三棱镜未组装好。
10.示值超差
进行测试时示值超差,干涉条纹宽,仪器读数比实际浓度值大,干涉条纹窄,仪器读数比实际浓度值小。
影响干涉条纹宽窄主要是仪器内部的折光棱镜和平面镜两个光学玻璃,通常调整平面镜的倾斜角度来获得所需的干涉条纹宽窄,用垫锡箔与平面镜底面修理两种方法来调整干涉条纹的宽度,所垫锡箔层数最多两层,修锉的底面应保证平整且无毛刺。
11.扩散性试验示值超差
在20±2℃时,进行扩散性试验,扩散试验是将甲烷扩散到空气室而引起干涉条纹移动,其零位变化不得超过0.1%CH4。
由上表分析出数值出现两种现象:A试验数据偏正,试验证明主要是气室的甲烷室漏气或者是进出气嘴漏气;B试验数据偏负,主要是气室的空气或者是盘形管所导致。
这里我们主要探讨盘形管
11.1.盘形管的作用
○1调节气压平衡;○2防止井下待测气体逐渐渗入进空气室使光干涉型甲烷测定器发生零位变化,导致检测的结果错误。
11.2.如何判断盘形管是否完好的方法
将吸气球组与盘形管相连,把吸气球组压扁后放松直到气球鼓起的时间应是(6~10)s。
现有两种现象:○1如果超过10s,盘形管平衡气压时间过长,主要是因为盘形管内有异物,或操作不当使盘行管起头与收尾两端被压扁;○2如果小于6s,检查盘形管是否有沙眼或折断现象,导致漏气。
12. 气室体在仪器中起关键作用,如何使气室粘合不漏气,就必须掌握胶的配合比例,更重要的是不同地方配合的比例不同。
根据长期的试验将配合比例总结如下:
A南方松香60% 凡士林30% 石蜡10% B北方松香45% 凡士林10% 石蜡45%
结束语
以上试验及分析,能够更好的判断故障原因,能准确、及时的处理这些故障,帮助我们对光干涉甲烷测定器的干涉条纹故障的了解,从而使我们在以后的工作
不断提高工作质量和工作效率。
参考文献:
[1]JJG-667 光干涉式甲烷测定器的检定规程
[2]MT424-1995 光干涉式甲烷测定器通用技术条件
[3]中国计量出版社矿用安全计量技术计量器具科技书刊
邮箱:*****************
单位:重庆科华安全设备有限责任公司。