400-050-3910


ຄໍາວ່າ "ເຄື່ອງກວດຈັບອົກຊີເຈນອິນຟາເລດ" ແມ່ນບໍ່ຈະແຈ້ງເກີນໄປສໍາລັບ RFQ ການວິເຄາະອົກຊີເຈນອຸດສາຫະກໍາ. ເຄື່ອງມືອົກຊີເຈນອາດຈະໃຊ້ paramagnetic, zirconia, electrochemical ຫຼືຫຼັກການ laser tunable, ໃນຂະນະທີ່ຊ່ອງ infrared ໃນເຄື່ອງວິເຄາະ multigas ອາດຈະວັດແທກອາຍແກັສອື່ນໆ. ການຄັດເລືອກທີ່ສາມາດເຮັດວຽກໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນດ້ວຍວຽກງານການວັດແທກ: ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກ, ລະດັບອົກຊີເຈນທີ່ຄາດວ່າຈະ, ອົງປະກອບຂອງອາຍແກັສ, ພື້ນຖານປຽກຫຼືແຫ້ງ, ຄວາມກົດດັນຂອງຂະບວນການແລະອຸນຫະພູມ, ຝຸ່ນຫຼື condensate, ການຕອບສະຫນອງທີ່ຕ້ອງການ, ວິທີການປັບຕົວແລະການໂຕ້ຕອບຂອງລະບົບການຄວບຄຸມ. ເງື່ອນໄຂເຫຼົ່ານັ້ນກໍານົດຕົວວິເຄາະທີ່ເຫມາະສົມແລະເສັ້ນທາງຕົວຢ່າງ. ດັ່ງນັ້ນ, ວົງຢືມທີ່ສົມທຽບກັນຈຶ່ງເລີ່ມຕົ້ນດ້ວຍການວັດແທກສະເພາະໃດໜຶ່ງ, ບໍ່ແມ່ນຊື່ເຄື່ອງກວດຈັບແບບກວ້າງໆ.
ຄວາມເຂັ້ມຂົ້ນຂອງອົກຊີເຈນດຽວກັນສາມາດຮັບໃຊ້ການຕັດສິນໃຈທີ່ແຕກຕ່າງກັນຫຼາຍ. loop ຄວບຄຸມການເຜົາໃຫມ້ຕ້ອງການສັນຍານທີ່ທັນເວລາ, ຄົງທີ່. ລະບົບການຕິດຕາມແຫຼ່ງທີ່ມາຂອງສະຖານີຈະເພີ່ມຄວາມຕ້ອງການການຮັບປະກັນຄຸນນະພາບ ແລະ ການລາຍງານ. ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກ inerting ຫຼືຂະບວນການຄວາມບໍລິສຸດອາດຈະສຸມໃສ່ການອົກຊີເຈນທີ່ມີລະດັບຕ່ໍາແລະຄວາມອ່ອນໄຫວຮົ່ວ. ສັນຍານເຕືອນທ້ອງຖິ່ນອາດຈະຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີຜົນໄດ້ຮັບທີ່ບໍ່ຊ້ໍາກັນແລະປັດຊະຍາຂອງສັນຍານເຕືອນທີ່ກໍານົດຢ່າງຊັດເຈນ.
ການຕັດສິນໃຈທີ່ຕັ້ງໃຈກໍານົດບູລິມະສິດການປະຕິບັດ. ເວລາຕອບສະຫນອງສາມາດຄອບງໍາການຄວບຄຸມວົງປິດ, ໃນຂະນະທີ່ drift ໄລຍະຍາວແລະການ calibration traceability ອາດຈະສໍາຄັນຫຼາຍສໍາລັບການລາຍງານ. ການວັດແທກລະດັບຕໍ່າຈະກາຍເປັນຄວາມອ່ອນໄຫວໂດຍສະເພາະຕໍ່ການເຂົ້າຂອງອາກາດແລະຄວາມສົມບູນຂອງທໍ່. ການລະບຸ “0–25% ອົກຊີເຈນ” ໂດຍບໍ່ມີການລະບຸຈຸດປະສົງເຮັດໃຫ້ຜູ້ສະຫນອງຄາດເດົາວ່າການປະນີປະນອມໃດທີ່ຍອມຮັບໄດ້.
ພາຍໃນ SINZEN ໝວດຜະລິດຕະພັນເຄື່ອງວິເຄາະອົກຊີ, ດັ່ງນັ້ນທາງເລືອກສຸດທ້າຍຄວນຈະຖືກຈັບຄູ່ກັບຂະບວນການແລະການວັດແທກຈຸດປະສົງແທນທີ່ຈະເລືອກພຽງແຕ່ໂດຍຂອບເຂດ.
| ການປ້ອນຂໍ້ມູນໂຄງການ | ຄໍາຖາມເພື່ອຕອບ | ຜົນກະທົບຕໍ່ການເລືອກຕົວວິເຄາະ |
|---|---|---|
| ຈຸດປະສົງການວັດແທກ | ການຄວບຄຸມ, ຕິດຕາມກວດກາ, ປຸກ, ການກວດສອບຄຸນນະພາບຫຼືການທົດສອບປະຕິບັດຕາມ? | ກໍານົດບູລິມະສິດສໍາລັບການຕອບສະຫນອງ, ຄວາມຫມັ້ນຄົງ, ການບັນທຶກ, ປຸກແລະການທົດສອບການຍອມຮັບ. |
| ໂປຣໄຟລອົກຊີທີ່ຄາດໄວ້ | ຄ່າປົກກະຕິ, ຕໍາ່ສຸດທີ່, ສູງສຸດແລະເງື່ອນໄຂ upset? | ກໍານົດຂອບເຂດທີ່ຕ້ອງການ, ຄວາມລະອຽດແລະພຶດຕິກໍາເກີນຂອບເຂດ. |
| ມາຕຣິກເບື້ອງອາຍແກັສ | ມີອາຍແກັສ, ອາຍ, ຂີ້ຝຸ່ນ ແລະແອໂຣໂຊລອື່ນໃດແດ່? | ອິດທິພົນຫຼັກການວັດແທກ, ການທົບທວນຄືນການແຊກແຊງແລະວັດສະດຸ wetted. |
| ເງື່ອນໄຂຕົວຢ່າງ | ອຸນຫະພູມ, ຄວາມກົດດັນ, ຄວາມຊຸ່ມຊື່ນແລະຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການຂົ້ນຢູ່ໃນຈຸດວັດແທກ? | ກຳນົດວ່າການວັດແທກໃນສະຖານ ຫຼືລະບົບການປັບສະພາບແບບສະກັດແມ່ນສາມາດປະຕິບັດໄດ້. |
| ພື້ນຖານການລາຍງານ | ຊຸ່ມ, ແຫ້ງ, ປົກກະຕິຫຼືແກ້ໄຂຄ່າອົກຊີເຈນ? | ປ້ອງກັນການອ່ານເຄື່ອງມືທີ່ຖືກຕ້ອງຈາກການປຽບທຽບບົນພື້ນຖານທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ. |
ISO 12039: 2019, ສະບັບປະຈຸບັນໄດ້ຮັບການຢືນຢັນໃນປີ 2025 ສໍາລັບລະບົບການວັດແທກອັດຕະໂນມັດຂອງ CO, CO2 ແລະ O2, ຈໍາແນກຫຼັກການວັດແທກອົກຊີເຈນຫຼາຍອັນ. ມັນລາຍຊື່ paramagnetism, zirconium oxide, ຈຸລັງ electrochemical ແລະ laser spectroscopy ທີ່ສາມາດປັບໄດ້ສໍາລັບອົກຊີເຈນ. ໃນຂອບເຂດດຽວກັນ, ການດູດຊຶມອິນຟາເລດແບບດັ້ງເດີມແມ່ນກ່ຽວຂ້ອງກັບ CO ແລະ CO2. ຂອບເຂດນີ້ອະທິບາຍວ່າເປັນຫຍັງຄໍາວ່າ "ເຄື່ອງກວດຈັບອົກຊີເຈນອິນຟາເລດ" ບໍ່ແມ່ນຂໍ້ກໍານົດການຈັດຊື້ທີ່ພຽງພໍ.
ບາງຕູ້ multigas ສົມທົບເຄື່ອງວິເຄາະ infrared ສໍາລັບອາຍແກັສ IR-active ກັບເຊັນເຊີອົກຊີເຈນແຍກຕ່າງຫາກ. ດັ່ງນັ້ນຜະລິດຕະພັນຫນຶ່ງສາມາດຖືກຂາຍເປັນເຄື່ອງວິເຄາະອາຍແກັສ infrared ແລະຍັງລາຍງານອົກຊີເຈນ, ແຕ່ຊ່ອງອົກຊີເຈນອາດຈະບໍ່ນໍາໃຊ້ຫຼັກການດຽວກັນ. ວົງຢືມຕ້ອງຕັ້ງຊື່ຫຼັກການວັດແທກອົກຊີ ແລະສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າອົງປະກອບໃດເປັນຂອງຊ່ອງນັ້ນ.
| ຫຼັກການວັດແທກ | ໂຄງການປົກກະຕິເຫມາະ | ຄຳຖາມທີ່ຍັງຄົງສະເພາະໂຄງການ |
|---|---|---|
| Paramagnetic | ການວັດແທກອົກຊີເຈນທີ່ສະກັດທີ່ຄຸນສົມບັດແມ່ເຫຼັກຂອງອົກຊີເຈນໃຫ້ການຄັດເລືອກ | ມາຕຣິກເບື້ອງອາຍແກັສ, ຄວາມກົດດັນແລະການໄຫຼຂອງຕົວຢ່າງ, ການປັບສະພາບ, ການສັ່ນສະເທືອນແລະຂອບເຂດທີ່ກໍານົດໄວ້ |
| Zirconia | ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກການເຜົາໃຫມ້ແລະຂະບວນການ, ລວມທັງການຕັ້ງຄ່າທີ່ຖືກອອກແບບມາສໍາລັບການວັດແທກໂດຍກົງຫຼືການສະກັດເອົາ | ຄວາມເຫມາະສົມຂອງອາຍແກັສ, ອົງປະກອບທີ່ເຜົາໃຫມ້, ອຸນຫະພູມຂອງເຊັນເຊີ, ການຕິດຕັ້ງແລະເງື່ອນໄຂການອ້າງອິງ |
| ເຄມີໄຟຟ້າ | ເຄື່ອງມືທີ່ຫນາແຫນ້ນແລະຄໍາຮ້ອງສະຫມັກທີ່ການບໍລິໂພກແລະການບໍາລຸງຮັກສາເຊັນເຊີສາມາດຈັດການໄດ້ | ອາຍຸຂອງເຊັນເຊີ, ຄວາມອ່ອນໄຫວຂ້າມ, ອຸນຫະພູມ, ຄວາມຊຸ່ມຊື່ນ ແລະແຜນການປ່ຽນແທນ |
| ການປັບແຕ່ງເລເຊີ spectroscopy | ການວັດແທກທາງ optical ບ່ອນທີ່ສາຍການດູດຊຶມທີ່ເລືອກ, ເສັ້ນທາງແລະເງື່ອນໄຂຂະບວນການສະຫນັບສະຫນູນການວັດແທກອົກຊີເຈນ | ເສັ້ນທາງ optical, ຂີ້ຝຸ່ນ, ຄວາມກົດດັນ, ອຸນຫະພູມ, ການສອດຄ່ອງ, ລະດັບການວັດແທກແລະວິທີການກວດສອບ |
ການປຽບທຽບນີ້ແມ່ນຂັ້ນຕອນການກວດສອບ, ບໍ່ແມ່ນການຈັດອັນດັບທົ່ວໄປ. ຫຼັກການທີ່ຖືກຕ້ອງແມ່ນຂຶ້ນກັບຕາຕະລາງອາຍແກັສທີ່ສົມບູນແລະການຕິດຕັ້ງ. ຕົວຢ່າງ, ເຄື່ອງວິເຄາະທີ່ຖືກເລືອກສໍາລັບອາຍແກັສແຫ້ງທີ່ສະອາດອາດຈະຕ້ອງການລະບົບຕົວຢ່າງທີ່ແຕກຕ່າງກັນເມື່ອນ້ໍາຕົວຈິງມີ condensate ຫຼື particles. ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ, ການຈັດວາງຢູ່ໃນສະຖານທີ່ອາດຈະຫຼີກລ່ຽງການຊັກຊ້າຂອງການຂົນສົ່ງແຕ່ແນະນໍາການເຂົ້າເຖິງ, ອຸນຫະພູມແລະຂໍ້ຈໍາກັດຂອງເສັ້ນທາງ optical.
ໄອນ້ໍາຄອບຄອງສ່ວນຫນຶ່ງຂອງປະລິມານອາຍແກັສ. ການກໍາຈັດຄວາມຊຸ່ມຊື່ນໃນລະບົບການສະກັດເອົາຕົວຢ່າງດັ່ງນັ້ນຈຶ່ງສາມາດປ່ຽນແປງພື້ນຖານຄວາມເຂັ້ມຂົ້ນເຖິງແມ່ນວ່າປະລິມານອົກຊີເຈນທີ່ເຂົ້າໄປໃນລະບົບບໍ່ໄດ້ປ່ຽນແປງ. ໂຄງການທີ່ປຽບທຽບຜົນໄດ້ຮັບການວິເຄາະພື້ນຖານແຫ້ງກັບຄວາມຄາດຫວັງຂອງຂະບວນການພື້ນຖານປຽກສາມາດສ້າງຄວາມແຕກຕ່າງທີ່ເຫັນໄດ້ຊັດເຈນທີ່ບໍ່ແມ່ນຄວາມຜິດຂອງການວິເຄາະ.
RFQ ຄວນລະບຸວ່າຕ້ອງການອົກຊີເຈນຢູ່ໃນພື້ນຖານທີ່ຊຸ່ມຫຼືແຫ້ງແລະວິທີການແກ້ໄຂໃດໆຈະຖືກເຮັດ. ຜູ້ສະຫນອງຄວນສະແດງບ່ອນທີ່ຄວາມເຢັນ, ການຂົ້ນແລະການວັດແທກຄວາມຊຸ່ມຊື່ນ. ຖ້າລະບົບອາຍແກັສແຫ້ງ, ຜູ້ຊື້ຍັງຕ້ອງການຮູ້ວ່າອົງປະກອບອື່ນໆທີ່ລາຍງານໃຊ້ພື້ນຖານດຽວກັນ.
Condensation ແມ່ນຫຼາຍກ່ວາບັນຫາການຄິດໄລ່. ທາດແຫຼວສາມາດຕັນການກັ່ນຕອງ, ປ່ຽນແປງປະສິດທິພາບຂອງປັ໊ມ, ຄວາມເສຍຫາຍຂອງເຊັນເຊີທີ່ບໍ່ເຫມາະສົມແລະຍືດເວລາການຟື້ນຕົວຫຼັງຈາກເກີດອາການປວດ. ການສະກັດເອົາຄວາມຮ້ອນ, ຄວາມເຢັນແລະການກໍາຈັດ condensate ແມ່ນວິທີການອອກແບບທີ່ແຕກຕ່າງກັນ; ບໍ່ມີອັນໃດຄວນຖືກສົມມຸດຈົນກວ່າຈຸດນ້ຳຕົກກ໊າຊ ແລະສະພາບແວດລ້ອມເປັນທີ່ຮູ້ກັນ.
ການວັດແທກອົກຊີເຈນທີ່ສະກັດອອກມາແມ່ນມີຄວາມອ່ອນໄຫວຜິດປົກກະຕິຕໍ່ການຮົ່ວໄຫຼທຸກຄັ້ງທີ່ລະດັບອົກຊີເຈນຂອງຂະບວນການແຕກຕ່າງກັນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍຈາກອາກາດລ້ອມຮອບ. ການຮົ່ວໄຫຼເລັກນ້ອຍຢູ່ທີ່ທໍ່ຊັກ, ປະທັບຕາປັ໊ມຫຼືບ່ອນຢູ່ການກັ່ນຕອງສາມາດດຶງອາກາດເຂົ້າໄປໃນສາຍພາຍໃຕ້ສູນຍາກາດແລະຜະລິດການອ່ານອົກຊີເຈນທີ່ສູງ. ການປ່ຽນເຄື່ອງວິເຄາະຈະບໍ່ແກ້ໄຂຂໍ້ຜິດພາດນັ້ນຖ້າເສັ້ນທາງການເກັບຕົວຢ່າງຍັງເປີດໃຫ້ອາກາດລ້ອມຮອບ.
ຄວາມກົດດັນຕົວຢ່າງ, ການໄຫຼແລະເງື່ອນໄຂຂອງລະບາຍອາກາດຍັງພົວພັນກັບ. ບາງຈຸລັງການວັດແທກຕອບສະຫນອງຕໍ່ຄວາມກົດດັນຫຼືຕ້ອງການຂອບເຂດການໄຫຼຄວບຄຸມ. ຂໍ້ຈໍາກັດທາງລຸ່ມສາມາດເພີ່ມຄວາມກົດດັນຂອງເຊນ; ປັ໊ມທີ່ເຂັ້ມແຂງສາມາດເພີ່ມແນວໂນ້ມທີ່ຈະດຶງອາກາດໂດຍຜ່ານການເຊື່ອມຕໍ່ຂອບ. ແຜນຜັງການໄຫຼຂອງຜູ້ສະຫນອງຄວນກໍານົດການສືບສວນ, ຕົວກອງ, ເຄື່ອງເຮັດຄວາມເຢັນຫຼືເຄື່ອງເຮັດຄວາມຮ້ອນ, ປັ໊ມ, ການຄວບຄຸມການໄຫຼ, ຫ້ອງວິເຄາະແລະທໍ່ລະບາຍອາກາດເພື່ອໃຫ້ການພົວພັນເຫຼົ່ານີ້ສາມາດທົບທວນຄືນເປັນລະບົບດຽວ.
ການທົດສອບການຮົ່ວໄຫຼຄວນກວມເອົາເສັ້ນທາງທີ່ປະກອບ, ບໍ່ພຽງແຕ່ອົງປະກອບສ່ວນບຸກຄົນ. ສໍາລັບການບໍລິການທີ່ມີອົກຊີເຈນຕ່ໍາ, ແຜນການຍອມຮັບອາດຈະຕ້ອງການເງື່ອນໄຂການຮົ່ວໄຫຼທີ່ເຄັ່ງຄັດແລະການກວດສອບຄວາມຫມັ້ນຄົງທີ່ຍາວນານກວ່າຄໍາຮ້ອງສະຫມັກການເຜົາໃຫມ້ທີ່ປະຕິບັດຢູ່ໃກ້ກັບລະດັບອົກຊີເຈນທີ່ລ້ອມຮອບ. ຄວາມຕ້ອງການຕ້ອງຖືກຜູກມັດກັບຄວາມບໍ່ແນ່ນອນຂອງການວັດແທກທີ່ອະນຸຍາດຂອງໂຄງການ.
ຄວາມຖືກຕ້ອງແມ່ນພຽງແຕ່ພາກສະຫນາມການປະຕິບັດ. ຂໍ້ມູນຈໍາເພາະຂອງຕົວວິເຄາະທີ່ເປັນປະໂຫຍດຍັງເວົ້າເຖິງຊ່ວງ, ຄວາມລະອຽດ, ຄວາມຊ້ຳໄດ້, ເສັ້ນຊື່, ສູນ ແລະ span drift, ເວລາຕອບສະໜອງ, ການອຸ່ນຂຶ້ນ, ການລົບກວນ, ຂີດຈຳກັດສະພາບແວດລ້ອມ ແລະ ຄວາມຖີ່ຂອງການປັບທຽບ. ແຕ່ລະຕົວເລກຄວນກ່ຽວຂ້ອງກັບເງື່ອນໄຂການທົດສອບທີ່ກໍານົດໄວ້; ຖ້າບໍ່ດັ່ງນັ້ນຜູ້ສະຫນອງສອງຄົນສາມາດອ້າງເຖິງຕົວເລກທີ່ຄ້າຍຄືກັນທີ່ວັດແທກພາຍໃຕ້ສະຖານະການທີ່ແຕກຕ່າງກັນ.
ເວລາຕອບສະຫນອງສົມຄວນໄດ້ຮັບການດູແລໂດຍສະເພາະ. ການຕອບສະຫນອງທີ່ສະແດງປະກອບມີການຂົນສົ່ງຜ່ານ probe ແລະທໍ່, ການກັ່ນຕອງ, ການຈັດການຄວາມຊຸ່ມຊື່ນ, ອັດຕາການໄຫຼ, ປະລິມານຂອງເຊນ, ການກັ່ນຕອງສັນຍານແລະໄລຍະການປັບປຸງລະບົບຂໍ້ມູນ. ເຊັນເຊີໄວທີ່ຕິດຕັ້ງຢູ່ເບື້ອງຫຼັງສາຍການໄຫຼຕໍ່າທີ່ຍາວໄກອາດຈະຍັງຕອບສະໜອງໂຄງການຊ້າ. ຂໍໃຫ້ມີການຕອບໂຕ້ຂອງຈຸລັງການວິເຄາະແລະການຕອບໂຕ້ແບບເຕັມທີ່ຄາດວ່າຈະມີໃນເວລາທີ່ກໍານົດເວລາຜົນກະທົບຕໍ່ການຄວບຄຸມຫຼືສັນຍານເຕືອນ.
ການທົບທວນການແຊກແຊງຄວນໃຊ້ເມຕຣິກກ໊າຊຕົວຈິງ. "ບໍ່ມີການແຊກແຊງ" ແມ່ນກວ້າງເກີນໄປເວັ້ນເສຍແຕ່ວ່າຜູ້ສະຫນອງໄດ້ກໍານົດລະດັບອາຍແກັສແລະຄວາມເຂັ້ມຂົ້ນທີ່ພິຈາລະນາ. ຮ້ອງຂໍໃຫ້ມີບັນຊີລາຍຊື່ລາຍລັກອັກສອນກ່ຽວກັບຄວາມອ່ອນໄຫວຂ້າມທີ່ຮູ້ຈັກຫຼືຂໍ້ຈໍາກັດ, ລວມທັງຜົນກະທົບຂອງຄວາມຊຸ່ມຊື່ນແລະຄວາມກົດດັນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.
ອາຍແກັສການປັບຕົວທີ່ໄປຮອດພຽງແຕ່ຫ້ອງວິເຄາະກວດສອບເຄື່ອງມືແຕ່ອາດຈະບໍ່ເປີດເຜີຍການຮົ່ວໄຫຼ, ການດູດຊຶມຫຼືການຕອບສະຫນອງຄວາມຊັກຊ້າໃນສາຍຕົວຢ່າງ. ການແນະນໍາອາຍແກັສສູນແລະ span ໂດຍຜ່ານເສັ້ນທາງການວັດແທກປົກກະຕິໃຫ້ຫຼັກຖານທີ່ເຂັ້ມແຂງສໍາລັບລະບົບທີ່ສົມບູນ, ເຖິງແມ່ນວ່າໂຄງການຍັງອາດຈະຮັກສາການເຊື່ອມຕໍ່ການປັບຄ່າໂດຍກົງສໍາລັບການບໍາລຸງຮັກສາ.
EPA Method 3A ສະແດງໃຫ້ເຫັນຫຼັກການສໍາລັບການວັດແທກ O2 ແລະ CO2 ຂອງອຸປະກອນ stationary-source: ຄຸນນະພາບຂອງຂໍ້ມູນແມ່ນຂຶ້ນກັບອຸປະກອນເອກະສານ, ການເກັບຕົວຢ່າງ, ການປັບທຽບ, ການຄວບຄຸມຄຸນນະພາບແລະຂັ້ນຕອນການວິເຄາະ. ມັນໃຊ້ພຽງແຕ່ໃນບ່ອນທີ່ຕ້ອງການ ຫຼືເລືອກວິທີການວັດແທກການປ່ອຍອາຍພິດທີ່ລະບຸໄວ້ເທົ່ານັ້ນ; ມັນບໍ່ແມ່ນການຢັ້ງຢືນທົ່ວໄປສໍາລັບທຸກໆເຄື່ອງວິເຄາະອົກຊີ. ບົດຮຽນການຈັດຊື້ຂອງມັນແມ່ນກວ້າງກວ່າ: ອາຍແກັສການປັບຕົວ, ຈຸດສີດ, ລໍາດັບ, ຂອບເຂດຈໍາກັດການຍອມຮັບແລະບັນທຶກຕ້ອງໄດ້ຮັບການລະບຸໄວ້ຮ່ວມກັນ.
ຢືນຢັນໃບຢັ້ງຢືນການ calibration-gas ທີ່ກໍານົດໄວ້, ການເຊື່ອມຕໍ່ກະບອກສູບ, ຄວບຄຸມ, ການຄວບຄຸມການໄຫຼແລະອັດຕະໂນມັດຫຼືລໍາດັບຄູ່ມື. ຖ້າເຄື່ອງວິເຄາະສະຫນັບສະຫນູນການປັບອັດຕະໂນມັດ, ວົງຢືມຄວນລະບຸວ່າປ່ຽງ, ລີເລ, ຫນ້າທີ່ຊອບແວແລະອົງປະກອບການຈັດການອາຍແກັສໃດຖືກລວມເອົາແທນທີ່ຈະປະຕິບັດ "ການປັບອັດຕະໂນມັດ" ເປັນລັກສະນະດຽວ.
ການວັດແທກຕ້ອງເຂົ້າເຖິງຜູ້ໃຊ້ໃນຮູບແບບທີ່ສາມາດໃຊ້ໄດ້. ກໍານົດການສະຫນອງພະລັງງານ, ຂອບເຂດຜົນຜະລິດອະນາລັອກ, ໂປໂຕຄອນດິຈິຕອນ, ຕິດຕໍ່ພົວພັນ relay, ຕາມເຫດຜົນເຕືອນໄພ, ສັນຍານຄວາມຜິດ, ອັດຕາການອັບເດດຂໍ້ມູນແລະຄວາມຕ້ອງການໃນຈໍສະແດງຜົນຫຼືເຄື່ອງບັນທຶກທ້ອງຖິ່ນ. A 4–20 mA ສັນຍານຍັງຕ້ອງການເປັນເອກະສານແຜນທີ່ລະຫວ່າງໄລຍະປັດຈຸບັນແລະອົກຊີເຈນທີ່. ຖ້າຫຼາຍໄລຍະສາມາດເລືອກໄດ້, ລະບົບການຄວບຄຸມຈະຕ້ອງຮູ້ວ່າຊ່ວງໃດທີ່ເຮັດວຽກ.
SINZEN ເຄື່ອງວິເຄາະອົກຊີ S1000 ຖືກນໍາສະເຫນີດ້ວຍ paramagnetic, ion-current ແລະທາງເລືອກ sensor electrochemical. ຄວາມກວ້າງນັ້ນເຮັດໃຫ້ການປ້ອນຂໍ້ມູນຂອງໂຄງການມີຄວາມສໍາຄັນໂດຍສະເພາະ: ຜູ້ສະຫນອງຕ້ອງກໍານົດຫຼັກການ sensor, ຂອບເຂດ, ຂໍ້ກໍານົດຂອງຕົວຢ່າງແລະການໂຕ້ຕອບສໍາລັບວົງຢືມສະເພາະແທນທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ຄອບຄົວຕົວແບບບໍ່ໄດ້ກໍານົດ.
ພຶດຕິກໍາທີ່ຜິດພາດຄວນແຍກອອກຈາກສັນຍານເຕືອນຂະບວນການ. ສັນຍານເຕືອນອົກຊີເຈນສູງ, ຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງການປັບທຽບ, ການໄຫຼຂອງຕົວຢ່າງຕ່ໍາແລະຄວາມຜິດຂອງການວິເຄາະບໍ່ໄດ້ເປັນຕົວແທນຂອງສະພາບພືດດຽວກັນ. ລາຍຊື່ I/O ຄວນສະແດງວິທີການສື່ສານແຕ່ລະລັດ ແລະວ່າຮູບແບບການບຳລຸງຮັກສາຈະສະກັດກັ້ນ ຫຼືທຸງຜົນໄດ້ຮັບໃນລະຫວ່າງການປັບທຽບ.
ແຜນການຍອມຮັບພາກປະຕິບັດເຊື່ອມຕໍ່ເອກະສານ, ການກວດສອບໂຮງງານແລະການກວດສອບສະຖານທີ່. ການກວດສອບເອກະສານຢືນຢັນການຕັ້ງຄ່າກ່ອນການຜະລິດ. ການທົດສອບໂຮງງານສະແດງໃຫ້ເຫັນເຄື່ອງວິເຄາະແລະລວມເອົາຫນ້າທີ່ການຈັດການຕົວຢ່າງພາຍໃຕ້ເງື່ອນໄຂທີ່ໄດ້ຮັບການຕົກລົງ. ການຍອມຮັບສະຖານທີ່ກວດສອບເສັ້ນທາງຕົວຢ່າງທີ່ຕິດຕັ້ງ, ຜົນປະໂຫຍດ, ສັນຍານ, ລໍາດັບການປັບຕົວແລະການຕອບສະຫນອງໃນສະພາບແວດລ້ອມຂອງໂຄງການຕົວຈິງ.
ຂໍ້ຈໍາກັດການຍອມຮັບຕ້ອງໄດ້ຮັບການຂຽນກ່ອນທີ່ຈະທົດສອບ. "ການປັບຄ່າຜ່ານ" ແມ່ນບໍ່ສົມບູນໂດຍບໍ່ມີຄ່າອາຍແກັສ, ຄວາມທົນທານ, ເວລາສະຖຽນລະພາບແລະຈຸດທີ່ອາຍແກັສຖືກນໍາສະເຫນີ.
ບໍ່. ການດູດຊຶມອິນຟາເຣດໂດຍທົ່ວໄປຈະວັດແທກອາຍແກັສເຊັ່ນ CO ແລະ CO2, ໃນຂະນະທີ່ຊ່ອງອອກຊິເຈນໃນເຄື່ອງວິເຄາະອາຍແກັສອາດໃຊ້ເຊັນເຊີ paramagnetic, zirconia ຫຼື electrochemical ແຍກຕ່າງຫາກ. ລະບົບເລເຊີທີ່ສາມາດປັບໄດ້ສາມາດວັດແທກອົກຊີເຈນໃນການຕັ້ງຄ່າທີ່ເຫມາະສົມ. ວົງຢືມຄວນຕັ້ງຊື່ຫຼັກການອົກຊີເຈນຢ່າງຈະແຈ້ງ.
ແມ່ນແລ້ວ. ການກໍາຈັດຄວາມຊຸ່ມຊື່ນປ່ຽນແປງພື້ນຖານຄວາມເຂັ້ມຂົ້ນ, ດັ່ງນັ້ນຄວາມຄາດຫວັງຂອງຂະບວນການ, ຜົນໄດ້ຮັບຂອງການວິເຄາະແລະການຄິດໄລ່ກົດລະບຽບຫຼືການຄວບຄຸມຈໍາເປັນຕ້ອງໃຊ້ພື້ນຖານດຽວກັນຫຼືການແກ້ໄຂທີ່ກໍານົດໄວ້. ຮູບແຕ້ມລະບົບຕົວຢ່າງຄວນສະແດງບ່ອນທີ່ຄວາມຊຸ່ມຖືກເອົາອອກຫຼືວັດແທກ.
ເປັນໄປໄດ້, ແຕ່ມັນບໍ່ສາມາດຄາດເດົາໄດ້. ຂອບເຂດ, ການຕອບໂຕ້, ຄວາມພ້ອມ, ການປັບທຽບ, ການຈັດການຂໍ້ມູນ ແລະຄວາມຕ້ອງການດ້ານການປະຕິບັດລະບຽບທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຕ້ອງຕອບສະໜອງທັງສອງຈຸດປະສົງ. ບາງໂຄງການໃຊ້ການວັດແທກແຍກຕ່າງຫາກເພາະວ່າວຽກງານການຄວບຄຸມແລະການປະຕິບັດຕາມກໍານົດບູລິມະສິດທີ່ແຕກຕ່າງກັນ.
ຕໍາ່ສຸດທີ່, ອະນຸມັດເອກະສານຂໍ້ມູນສະເຫນີ, ຫຼັກການວັດແທກ, ໄລຍະແລະເງື່ອນໄຂການປະຕິບັດ, ການທົບທວນຄືນອາຍແກັສ-ມາຕຣິກເບື້ອງ, ແຜນວາດການໄຫຼຂອງລະບົບຕົວຢ່າງ, ວັດສະດຸ wetted, ຄວາມຕ້ອງການຜົນປະໂຫຍດ, ຕາຕະລາງ I/O, ແຜນການປັບທຽບ, ຂອບເຂດການທົດສອບແລະລາຍການ deviation. ຄວາມຕ້ອງການສະເພາະໂຄງການອາດຈະເພີ່ມຮູບແຕ້ມ, ໃບຢັ້ງຢືນ ຫຼືຂັ້ນຕອນຂອງສະຖານທີ່.
ສໍາລັບວົງຢືມຂອງການວິເຄາະອົກຊີເຈນທີ່ປຽບທຽບ, ໃຫ້ຈຸດປະສົງການວັດແທກ, ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກ, ອົງປະກອບຂອງອາຍແກັສ, ລະດັບອົກຊີເຈນທີ່ຄາດໄວ້, ພື້ນຖານປຽກຫຼືແຫ້ງ, ຂະບວນການແລະສະພາບແວດລ້ອມອ້ອມຂ້າງ, ຄວາມກົດດັນຕົວຢ່າງ, ຂີ້ຝຸ່ນແລະຄວາມຊຸ່ມຊື່ນ, ການຕອບສະຫນອງທີ່ຕ້ອງການ, ການຈັດປະເພດພື້ນທີ່ຖ້າມີ, ຜົນປະໂຫຍດ, ການສື່ສານແລະການເຕືອນໄພ, ວິທີການປັບທຽບ, ປະລິມານ, ເອກະສານແລະແຜນການຍອມຮັບ. ຂໍໃຫ້ຜູ້ສະຫນອງກັບຄືນຫຼັກການທີ່ເລືອກ, ຂອບເຂດທີ່ສະເຫນີໃຫ້ຄົບຖ້ວນ, ຂອບເຂດການຈັດການຕົວຢ່າງ, ການແຊກແຊງທີ່ລະບຸໄວ້, ເຄື່ອງບໍລິໂພກ, ຄວາມຕ້ອງການບໍາລຸງຮັກສາ, ລວມທັງ I/O, ຫຼັກຖານການທົດສອບແລະທຸກ deviation.
ເມື່ອທົ່ງນາເຫຼົ່ານັ້ນຖືກສອດຄ່ອງ, ລາຄາແລະການຈັດສົ່ງສາມາດຖືກປຽບທຽບກັບຂອບເຂດດ້ານວິຊາການດຽວກັນ. ຜູ້ຊື້ສາມາດສົ່ງມາຕຣິກເບື້ອງກ໊າຊແລະຄວາມຕ້ອງການຂອງໂຄງການໂດຍຜ່ານ SINZEN's ແບບຟອມສອບຖາມຜູ້ວິເຄາະດ້ານວິຊາການ ສໍາລັບການຢືນຢັນການຕັ້ງຄ່າ.