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薄膜电容检测器的充气

2023-04-10 13:48

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薄膜电容检测器的检测气室内充填有待测组分气体。选择性好的仪表一般是分析什么气体,则检测室中就充填什么气体。但有的时候,仪表要分析腐蚀性强的气体,考虑到材料的原因,检测器气室中就不可能充填这种带强腐蚀性的气体,只能选择一种与待测组分特征吸收波长相近的气体,这样,仪表的选择性就会差一点。充填气体的浓度则要根据具体情况来定,对于吸收红外线能力很强的CO2、CO等气体,充填气只要含10%-18%的CO2、CO就可以了,其余的气体则是Ar或N2,最好充填Ar,因为Ar的热容量小,升高到相同温度,Ar所需要的的热量少。不能充纯气体,因为纯气体的浓度太高时,辐射来的红外线在靠近窗口处会被完全吸收掉,不能再深入到检测器气室的深处,这样部分热量就在窗口附近传出损失掉,这就会影响仪表的灵敏度。充填气体中待测组分浓度的大小,应以使红外线辐射到达检测器气室底部时刚好被完全吸收掉,这样最为理想。检测器气室中充填待测组分浓度的大小,还得根据检测器气室的大小以及被测气体的情况,一般都是由实验来确定。为了确保薄膜电容器的选择性充填气体中的杂质越少越好。
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设计天然气的取样和样品处理系统时,主要应注意以下几点。 (1)避免取出的样品出现气液共存现象 在取样(无论采用敞开式探头还是采用减压式探头)和样品传输、处理过程中,应采取 伴热保温措施,使样品的温度在任何压力下都应高于其烃露点和水露点。伴热温度至少应高 于样品源温度10℃以上。管输天然气的输送压力最高可达10MPa, 当将其减压至0. 1MPa 以下时,气体的温度约降低50℃左右。对这种高压天然气取样时,应参考天然气的温度压 力相图,避免样品在减压降温过程中进入相边界之内,出现凝析现象。样品减压时应采取加 热措施,然后伴热传输。 (2)吸附与解吸 某些气体组分被吸附到固体表面或从固体表面解吸的过程称为吸附效应,这种吸附力大 多是纯物理性的,取决于与样品接触的各种材料的性质。样品系统的部件和管子应采用不锈 钢材料,而不能采用碳钢或其他类似多孔性材料(容易吸附天然气中的重组分、 H₂S、CO₂等)。密封件宜采用聚四氟乙烯等,而不能用硅橡胶,硅橡胶对许多组分都具有很高的吸附 性和渗透性。当测定微量的 H₂S 和重烃时应特别注意这一点,因为这些组分具有强吸附效 应,此时可采取以下措施。 (

① 一般应选用双级压力减压阀,这是因为当气瓶内的压力逐步降低时,双级减压阀的 输出特性比较稳定,输出压力基本不变。在线分析仪表使用的标准气、参比气,在线色谱仪 使用的载气和燃料气,都要求压力和流量稳定,不允许有大的波动,而气瓶内的压力变化则 是相当大的,所以,这些气瓶的减压阀应选用双级减压阀。 ② 无腐蚀性的纯气及标准混合气体可采用黄铜或黄铜镀铬材质的减压阀。 ③ 腐蚀性气体应选用不锈钢材质的减压阀,如H₂S 、SO₂ 、NOx 、NH₃等。 ④ 氧气和以氧为底气的标准气应采用氧气专用减压阀。 ⑤ 可燃气体减压阀的螺纹应选反扣(左旋)的,非可燃气体减压阀的螺纹应选正扣 (右旋)的。 ⑥ 气瓶减压阀应当专用,不可随便替换。 有些用户在订购气瓶减压阀时往往提出一些过高的要求,如全部采用不锈钢减压阀等。 事实上,除腐蚀性气体外,其他气体采用铜质减压阀即可,铜质减压阀不但价格便宜,而且是最适宜和气瓶阀门接口连接的材质。

一、在爆炸危险场所进行仪表维护时注意事项 1. 应经常进行检查维护,检查时应察看仪表外观、环境(温度、湿度、粉尘、腐蚀)、 振动、安装是否牢固等情况。 2. 在通电情况下对隔爆型仪表进行维护时,切不可打开接线盒和观察窗,需开盖维护,时必须先切断电源,绝不允许带电开盖维护。 3. 维护时不得产生冲出火花,所使用的测试仪表应是隔爆型或本安型仪表,以避免测 试仪表引起诱发性火花或把过高的电压引向不适当部位。 二、检修隔爆型仪表时注意事项 ① 拆卸时应注意保护隔爆螺纹及隔爆平面,不得损伤及划伤,特别是隔爆平面不允许 有纵向划痕。 ② 在拆卸橡胶密封元件时,不得用尖锐器械硬撬、硬砸,不得在其密封面上有任何纵 向划痕。 ③ 装配时,应按装配顺序进行,各防松件、紧固件不得漏装。 ④ 锈蚀及损坏的元件应及时更换,老化、损伤及不起密封作用的橡胶密封元件也要及 时更换。 ⑤ 仪表定期检修后,需经确认防爆性能已得到复原后,方可重新投入使用。

由于仪表的安装使用场所不同,其环境条件也不一样。工业仪表为了能适应各种不同的 使用场所,就必须具备一定的环境防护能力,这种防护能力是通过仪表的外壳设计来实现 的,同一种仪表,封装在不同的外壳中,就具有了不同的防护能力。 在对现场仪表进行选型时,仪表的外壳防护等级是一项重要内容,必须对其做出正确的 选择,才能适应特定的现场环境条件。 目前,世界上关于工业仪表的防护标准主要有两个: 一个是 IEC (国际电工技术委员 会)的标准 IEC 60529—1989, 主要用于欧洲地区;另一个是 NEMA (美国电器制造商协 会)的标准 NEMA ICSI-110—1973, 主要用于美国及北美地区。在IEC 标准中,仪表的外 壳防护等级是指不同级别的防尘、防水能力。在 NEMA 标准中,除了防尘、防水之外,还 包括了防爆。我国国标GB 4208-1993等同采用IEC 标准。

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