400-050-3910


«Ինֆրակարմիր թթվածնի դետեկտոր» արտահայտությունը չափազանց անորոշ է արդյունաբերական թթվածնի վերլուծության հարցման համար: Թթվածնային սարքերը կարող են օգտագործել պարամագնիսական, ցիրկոնիայի, էլեկտրաքիմիական կամ կարգավորելի լազերային սկզբունքներ, մինչդեռ բազմագազային անալիզատորի ինֆրակարմիր ալիքը կարող է չափել այլ գազեր: Գործնական ընտրությունը սկսվում է չափման առաջադրանքից՝ կիրառում, ակնկալվող թթվածնի միջակայք, գազի բաղադրություն, թաց կամ չոր հիմք, գործընթացի ճնշում և ջերմաստիճան, փոշի կամ կոնդենսատ, պահանջվող արձագանք, տրամաչափման մեթոդ և կառավարման համակարգի միջերես: Այդ պայմանները որոշում են համապատասխան անալիզատորը և նմուշի ուղին: Հետևաբար, համեմատելի մեջբերումը սկսվում է մեկ ընդհանուր չափման բնութագրիչով, այլ ոչ թե դետեկտորի լայն անվանումով:
Թթվածնի նույն կոնցենտրացիան կարող է ծառայել շատ տարբեր որոշումների: Այրման կառավարման օղակը ժամանակին, կայուն ազդանշանի կարիք ունի: Ստացիոնար աղբյուրների մոնիտորինգի համակարգը ավելացնում է որակի ապահովման և հաշվետվությունների պահանջներ: Իներտային կամ գործընթացի մաքրության կիրառումը կարող է կենտրոնանալ ցածր մակարդակի թթվածնի և արտահոսքի զգայունության վրա: Տեղական ահազանգը կարող է պահանջել դիսկրետ ելքեր և հստակ սահմանված տագնապի փիլիսոփայություն:
Նախատեսվող որոշումը սահմանում է կատարողականի առաջնահերթությունները: Արձագանքման ժամանակը կարող է գերակշռել փակ օղակի հսկողության վրա, մինչդեռ երկարաժամկետ դրեյֆը և տրամաչափման հետագծելիությունը կարող են ավելի մեծ նշանակություն ունենալ հաշվետվությունների համար: Ցածր մակարդակի չափումները դառնում են հատկապես զգայուն օդի ներթափանցման և խողովակների ամբողջականության նկատմամբ: «0–25% թթվածին» նշելը՝ առանց նպատակի նշելու, մատակարարին թողնում է գուշակելու, թե որ փոխզիջումներն են ընդունելի:
SINZEN-ի շրջանակներում թթվածնի անալիզատորի արտադրանքի կատեգորիաՀետևաբար, վերջնական ընտրությունը պետք է համապատասխանի գործընթացի և չափման նպատակին, այլ ոչ թե ընտրվի միայն միջակայքով:
| Ծրագրի ներդրում | Հարց՝ պատասխանելու | Ազդեցություն անալիզատորի ընտրության վրա |
|---|---|---|
| Չափման նպատակը | Վերահսկո՞ւմ, մոնիտորինգ, ահազանգ, որակի ստուգո՞ւմ, թե՞ համապատասխանության ստուգում: | Սահմանում է առաջնահերթություններ արձագանքման, կայունության, գրառումների, ահազանգերի և ընդունման փորձարկման համար: |
| Ակնկալվող թթվածնի պրոֆիլը | Նորմալ արժեք, նվազագույն, մաքսիմալ և խանգարված վիճակ: | Որոշում է պահանջվող տիրույթը, լուծաչափը և տիրույթի գերազանցման վարքը: |
| Գազի մատրիցա | Ի՞նչ այլ գազեր, գոլորշիներ, փոշի և աերոզոլներ կան: | Ազդում է չափման սկզբունքի, միջամտության վերանայման և թրջված նյութերի վրա: |
| Նմուշի պայման | Ջերմաստիճանը, ճնշումը, խոնավությունը և խտացման վտանգը չափման կետում: | Որոշում է, թե արդյոք insitu չափումը կամ արդյունահանող օդորակման համակարգը գործնական են: |
| Հաշվետվության հիմքը | Թաց, չոր, նորմալացվա՞ծ, թե՞ շտկված թթվածնի արժեքը: | Կանխում է գործիքի վավերական ընթերցման համեմատությունը սխալ հիմքի վրա: |
ISO 12039:2019, ընթացիկ հրատարակությունը, որը հաստատվել է 2025 թվականին ստացիոնար աղբյուրներով CO, CO2 և O2 չափման համակարգերի համար, առանձնացնում է թթվածնի չափման մի քանի սկզբունքներ: Այն թվարկում է պարամագնիսականությունը, ցիրկոնիումի օքսիդը, էլեկտրաքիմիական բջիջները և թթվածնի համար կարգավորվող լազերային սպեկտրոսկոպիան: Նույն շրջանակում սովորական ինֆրակարմիր կլանումը կապված է CO-ի և CO2-ի հետ: Այս սահմանը բացատրում է, թե ինչու «ինֆրակարմիր թթվածնի դետեկտոր» արտահայտությունը բավարար գնումների բնութագրում չէ:
Որոշ բազմագազային պահարաններ միավորում են IR-ակտիվ գազերի ինֆրակարմիր անալիզատորը առանձին թթվածնի սենսորով: Հետևաբար, արտադրանքը կարող է վաճառվել որպես ինֆրակարմիր գազի անալիզատոր և, այնուամենայնիվ, հաղորդել թթվածնի մասին, սակայն թթվածնի ալիքը չի կարող օգտագործել նույն սկզբունքը: Մեջբերումը պետք է անվանի թթվածնի չափման սկզբունքը և ցույց տա, թե որ բաղադրիչներն են պատկանում այդ ալիքին:
| Չափման սկզբունքը | Տիպիկ նախագծի համապատասխանություն | Հարցեր, որոնք մնում են հատուկ նախագծին |
|---|---|---|
| Պարամագնիսական | Արդյունահանող թթվածնի չափում, որտեղ թթվածնի մագնիսական հատկությունն ապահովում է ընտրողականություն | Գազի մատրիցա, նմուշի ճնշում և հոսք, կոնդիցիոներ, թրթռում և պահանջվող միջակայք |
| Ցիրկոնիա | Այրման և գործընթացի կիրառություններ, ներառյալ կոնֆիգուրացիաները, որոնք նախատեսված են ուղղակի կամ արդյունահանման չափումների համար | Գազի պիտանիություն, այրվող բաղադրիչներ, սենսորային ջերմաստիճան, տեղադրում և հղման պայմաններ |
| Էլեկտրաքիմիական | Կոմպակտ գործիքներ և ծրագրեր, որտեղ կարելի է կառավարել սենսորների սպառումը և սպասարկումը | Սենսորի կյանքը, խաչաձև զգայունությունը, ջերմաստիճանը, խոնավությունը և փոխարինման պլանը |
| Կարգավորվող լազերային սպեկտրոսկոպիա | Օպտիկական չափում, որտեղ ընտրված կլանման գիծը, ուղին և գործընթացի պայմանները ապահովում են թթվածնի չափումը | Օպտիկական ուղի, փոշի, ճնշում, ջերմաստիճան, հավասարեցում, չափման տիրույթ և վավերացման մեթոդ |
Այս համեմատությունը ցուցադրական քայլ է, այլ ոչ թե համընդհանուր վարկանիշ: Ճիշտ սկզբունքը կախված է գազի ամբողջական մատրիցից և տեղադրումից: Օրինակ, մաքուր չոր գազի համար ընտրված անալիզատորը կարող է պահանջել այլ նմուշային համակարգ, երբ իրական հոսքը կրում է կոնդենսատ կամ մասնիկներ: Ընդհակառակը, insitu պայմանավորվածությունը կարող է խուսափել տրանսպորտի հետաձգումից, սակայն ներմուծել մուտքի, ջերմաստիճանի և օպտիկական ճանապարհի սահմանափակումներ:
Ջրի գոլորշին զբաղեցնում է գազի ծավալի մի մասը։ Հետևաբար, արդյունահանող նմուշի համակարգում խոնավության հեռացումը կարող է փոխել կոնցենտրացիայի հիմքը նույնիսկ այն դեպքում, երբ համակարգ մտնող թթվածնի քանակը չի փոխվել: Նախագիծը, որը համեմատում է չոր հիմքի անալիզատորի արդյունքը խոնավ հիմքի վրա գործող գործընթացի ակնկալիքի հետ, կարող է ակնհայտ անհամապատասխանություն առաջացնել, որը անալիզատորի անսարքություն չէ:
ԳՀՀ-ում պետք է նշվի, թե արդյոք թթվածին է պահանջվում թաց, թե չոր հիմունքներով և ինչպես է կատարվելու որևէ ուղղում: Մատակարարը պետք է ցույց տա, թե որտեղ է տեղի ունենում սառեցումը, խտացումը և խոնավության չափումը: Եթե համակարգը չորացնում է գազը, գնորդը նույնպես պետք է իմանա, թե արդյոք մյուս հաղորդված բաղադրիչներն օգտագործում են նույն հիմքը:
Խտացումն ավելին է, քան հաշվարկային խնդիր: Հեղուկը կարող է արգելափակել ֆիլտրերը, փոխել պոմպի աշխատանքը, վնասել ոչ պիտանի սենսորներին և երկարացնել վերականգնումը անհանգստությունից հետո: Ջեռուցվող արդյունահանումը, հովացումը և կոնդենսատի հեռացումը տարբեր նախագծային մոտեցումներ են. Չպետք է ենթադրել, որ գազի ցողի կետը և շրջակա միջավայրի պայմանները հայտնի չեն:
Արդյունահանող թթվածնի չափումը անսովոր զգայուն է արտահոսքերի նկատմամբ, երբ գործընթացի թթվածնի մակարդակը էականորեն տարբերվում է շրջակա օդից: Մի փոքրիկ արտահոսք կցամասի, պոմպի կնիքի կամ ֆիլտրի պատյանում կարող է օդը քաշել վակուումի տակ գտնվող գիծ և արտադրել թթվածնի բարձր ցուցանիշ: Անալիզատորի փոխարինումը չի ուղղի այդ սխալը, եթե նմուշառման ուղին բաց է մնում շրջակա օդի համար:
Նմուշի ճնշումը, հոսքը և օդափոխության պայմանները նույնպես փոխազդում են: Որոշ չափման բջիջներ արձագանքում են ճնշմանը կամ պահանջում են վերահսկվող հոսքի միջակայք: Ներքևում գտնվող սահմանափակումը կարող է բարձրացնել բջջի ճնշումը. ուժեղ պոմպը կարող է մեծացնել մարգինալ միացման միջոցով օդ քաշելու միտումը: Մատակարարի հոսքի գծապատկերը պետք է բացահայտի զոնդը, զտիչները, հովացուցիչը կամ ջեռուցիչը, պոմպը, հոսքի վերահսկումը, անալիզատորի խցիկը և օդանցքը, որպեսզի այդ հարաբերությունները կարողանան վերանայվել որպես մեկ համակարգ:
Արտահոսքի փորձարկումը պետք է ընդգրկի հավաքված ուղին, ոչ միայն առանձին բաղադրիչները: Ցածր թթվածնի սպասարկման համար ընդունման պլանը կարող է պահանջել արտահոսքի ավելի խիստ չափանիշ և կայունացման ավելի երկար ստուգում, քան շրջակա միջավայրի թթվածնի մակարդակին մոտ գործող այրման ծրագիր: Պահանջը պետք է կապված լինի նախագծի չափման թույլատրելի անորոշության հետ:
Ճշգրտությունը միայն մեկ կատարողական դաշտ է: Օգտակար անալիզատորի բնութագրերը վերաբերում են նաև տիրույթին, լուծաչափին, կրկնելիությանը, գծայինությանը, զրոյական և միջակայքի շեղմանը, արձագանքման ժամանակին, տաքացմանը, միջամտությանը, շրջակա միջավայրի սահմաններին և տրամաչափման հաճախականությանը: Յուրաքանչյուր ցուցանիշ պետք է կապված լինի սահմանված թեստի պայմանների հետ. հակառակ դեպքում երկու մատակարար կարող են նշել տարբեր հանգամանքներում չափված նույն թվերը:
Արձագանքման ժամանակը հատուկ խնամքի է արժանի: Ցուցադրվող արձագանքը ներառում է տեղափոխում զոնդի և խողովակի միջոցով, զտիչներ, խոնավության կառավարում, հոսքի արագություն, բջջային ծավալ, ազդանշանի զտում և տվյալների համակարգի թարմացման ընդմիջում: Ցածր հոսքի երկար գծի հետևում տեղադրված արագ սենսորը դեռ կարող է դանդաղ արձագանքել նախագծին: Հարցրեք և՛ անալիզատոր-բջջի պատասխանը, և՛ ակնկալվող ամբողջական համակարգի արձագանքը, երբ ժամանակի ազդեցությունը ազդում է հսկողության կամ ահազանգերի վրա:
Միջամտությունների վերանայումը պետք է օգտագործի իրական գազի մատրիցը: «Ոչ մի միջամտություն» չափազանց լայն է, քանի դեռ մատակարարը չի սահմանել գազերի և կոնցենտրացիայի դիտարկվող միջակայքերը: Խնդրեք հայտնի խաչաձև զգայունության կամ սահմանափակումների գրավոր ցուցակ, ներառյալ խոնավության և ճնշման ազդեցությունը, որտեղ անհրաժեշտ է:
Կալիբրացիոն գազը, որը հասնում է միայն անալիզատորի բջիջին, ստուգում է գործիքը, բայց չի կարող հայտնաբերել արտահոսքեր, կլանման կամ արձագանքման հետաձգում նմուշի գծում: Չափման նորմալ ուղու միջոցով զրոյական և միջակայքային գազի ներմուծումն ավելի ամուր ապացույց է ապահովում ամբողջական համակարգի համար, թեև նախագիծը կարող է պահպանել նաև ուղղակի բջիջի տրամաչափման միացում տեխնիկական սպասարկման համար:
EPA 3A մեթոդը ցույց է տալիս անշարժ աղբյուրներով գործիքային O2 և CO2 չափումների սկզբունքը. տվյալների որակը կախված է փաստաթղթավորված սարքավորումներից, նմուշների հավաքագրումից, չափաբերումից, որակի վերահսկման և վերլուծության ընթացակարգերից: Այն կիրառվում է միայն այն դեպքում, երբ այդ մեթոդը պահանջվում է կամ ընտրվում է նշված արտանետումների չափման համար. դա համընդհանուր սերտիֆիկացում չէ յուրաքանչյուր թթվածնի անալիզատորի համար: Դրա գնումների դասն ավելի լայն է. տրամաչափման գազերը, ներարկման կետը, հաջորդականությունը, ընդունման սահմանները և գրառումները պետք է միասին նշվեն:
Հաստատեք անհրաժեշտ տրամաչափման-գազի վկայականները, բալոնների միացումները, կարգավորիչները, հոսքի վերահսկումը և ավտոմատացված կամ ձեռքով հաջորդականությունը: Եթե անալիզատորն աջակցում է ավտոմատ ստուգաչափմանը, մեջբերումը պետք է նշի, թե որ փականները, ռելեները, ծրագրային գործառույթները և գազի հետ աշխատելու բաղադրիչներն են ներառված, այլ ոչ թե «ավտոմատաչափավորումը» դիտարկել որպես մեկ հատկանիշ:
Չափումը պետք է հասնի օգտագործողին օգտագործելի ձևով: Սահմանեք էլեկտրամատակարարումը, անալոգային ելքային տիրույթը, թվային արձանագրությունը, ռելեի կոնտակտները, տագնապի տրամաբանությունը, անսարքության ազդանշանը, տվյալների թարմացման արագությունը և տեղական ցուցադրման կամ ձայնագրիչի պահանջները: 4–20 մԱ ազդանշանին անհրաժեշտ է նաև փաստաթղթավորված քարտեզագրում հոսանքի և թթվածնի միջակայքի միջև: Եթե մի քանի միջակայք կարելի է ընտրել, կառավարման համակարգը պետք է իմանա, թե որ միջակայքն է ակտիվ:
SINZEN-ը S1000 թթվածնի անալիզատոր ներկայացված է պարամագնիսական, իոն-հոսանքի և էլեկտրաքիմիական սենսորային տարբերակներով: Այդ լայնությունը դարձնում է նախագծի ներդրումը հատկապես կարևոր. մատակարարը պետք է բացահայտի առաջարկվող սենսորային սկզբունքը, տիրույթը, նմուշի պահանջները և միջերեսը կոնկրետ գնանշման համար, այլ ոչ թե թողնի մոդելի ընտանիքը անորոշ:
Սխալ վարքագիծը պետք է առանձնացվի գործընթացի ահազանգերից: Բարձր թթվածնի ահազանգը, տրամաչափման ձախողումը, նմուշի ցածր հոսքը և անալիզատորի անսարքությունը չեն ներկայացնում գործարանի նույն վիճակը: I/O ցուցակը պետք է ցույց տա, թե ինչպես է հաղորդվում յուրաքանչյուր վիճակի և արդյոք սպասարկման ռեժիմը ճնշում կամ նշում է ելքերը չափորոշման ընթացքում:
Գործնական ընդունման պլանը միացնում է փաստաթղթերը, գործարանային ստուգումները և տեղանքի ստուգումները: Փաստաթղթերի վերանայումը հաստատում է կազմաձևումը մինչև արտադրությունը: Գործարանային փորձարկումը ցույց է տալիս անալիզատորը և ներառում է նմուշների մշակման գործառույթները համաձայնեցված պայմաններում: Կայքի ընդունումը հաստատում է տեղադրված նմուշի ուղին, կոմունալ ծառայությունները, ազդանշանները, տրամաչափման հաջորդականությունը և պատասխանը իրական ծրագրի միջավայրում:
Ընդունման սահմանները պետք է գրվեն նախքան փորձարկումը: «Անցումային ստուգաչափումը» թերի է առանց գազի արժեքների, թույլատրելիության, կայունացման ժամանակի և գազի ներմուծման կետի:
Ոչ: Ինֆրակարմիր կլանումը սովորաբար չափում է գազերը, ինչպիսիք են CO-ն և CO2-ը, մինչդեռ բազմագազային անալիզատորի թթվածնի ալիքը կարող է օգտագործել առանձին պարամագնիսական, ցիրկոնիայի կամ էլեկտրաքիմիական սենսոր: Կարգավորվող լազերային համակարգերը կարող են չափել թթվածինը համապատասխան կոնֆիգուրացիաներով: Մեջբերումը պետք է հստակ նշի թթվածնի սկզբունքը:
Այո՛։ Խոնավության հեռացումը փոխում է կոնցենտրացիայի հիմքը, ուստի գործընթացի ակնկալիքը, անալիզատորի արդյունքը և կարգավորող կամ հսկիչ հաշվարկը պետք է օգտագործեն նույն հիմքը կամ սահմանված ուղղումը: Նմուշ-համակարգի նկարը պետք է ցույց տա, թե որտեղ է հեռացվում կամ չափվում խոնավությունը:
Հնարավոր է, բայց չի կարելի ենթադրել։ Շրջանակը, արձագանքը, հասանելիությունը, չափաբերումը, տվյալների մշակումը և կարգավորող գործողության պահանջները պետք է բավարարեն երկու նպատակներին էլ: Որոշ նախագծեր օգտագործում են առանձին չափումներ, քանի որ վերահսկողության և համապատասխանության առաջադրանքները տարբեր առաջնահերթություններ են դնում:
Առնվազն հաստատեք առաջարկվող տվյալների աղյուսակը, չափման սկզբունքը, տիրույթը և կատարողականի պայմանները, գազամատրիցայի վերանայումը, նմուշ-համակարգի հոսքի դիագրամը, խոնավացված նյութերը, կոմունալ ծառայությունների պահանջները, I/O ժամանակացույցը, տրամաչափման պլանը, փորձարկման շրջանակը և շեղումների ցանկը: Ծրագրին հատուկ պահանջները կարող են ավելացնել գծագրեր, վկայագրեր կամ տեղանքի ընթացակարգեր:
Համեմատելի թթվածնի անալիզատորի գնանշման համար տրամադրեք չափման նպատակը, կիրառումը, գազի բաղադրությունը, թթվածնի ակնկալվող միջակայքը, խոնավ կամ չոր հիմքը, գործընթացի և շրջակա միջավայրի պայմանները, նմուշի ճնշումը, փոշին և խոնավությունը, անհրաժեշտ արձագանքը, տարածքի դասակարգումը, եթե կիրառելի է, կոմունալ ծառայություններ, կապի և ազդանշանային պահանջներ, տրամաչափման մոտեցում, քանակ, փաստաթղթեր և ընդունման պլան: Խնդրեք մատակարարին վերադարձնել ընտրված սկզբունքը, ամբողջական առաջարկվող տիրույթը, նմուշի մշակման շրջանակը, նշված միջամտությունները, սպառվող նյութերը, սպասարկման պահանջները, ներառված I/O, փորձարկման ապացույցները և յուրաքանչյուր շեղում:
Երբ այդ դաշտերը հավասարեցվեն, գինը և առաքումը կարող են համեմատվել նույն տեխնիկական շրջանակի հետ: Գնորդները կարող են ներկայացնել գազի մատրիցը և նախագծի պահանջները SINZEN-ի միջոցով տեխնիկական անալիզատորի հարցման ձևը կոնֆիգուրացիայի հաստատման համար:
Նախորդող Նորություններ
Ինչպե՞ս պետք է գնորդները գնահատեն էլեկտրական գնդակը...Հաջորդ Նորությունները
ոչ մեկը