王偉
摘 要:有害氣體報警器檢測技術專門用于檢測有害氣體,報警器檢測到有害氣體超標時就會發(fā)出相關的報警提示,促使現(xiàn)場人員可以立即執(zhí)行安全防護措施,消除有害氣體中潛在的安全風險。本文主要探討有害氣體報警器檢測技術的幾點相關應用。
關鍵詞:有害氣體;報警器;檢測技術
我國很多工業(yè)產(chǎn)業(yè)的運行生產(chǎn)中,均會面臨著有害氣體泄漏的風險,為了提高生產(chǎn)環(huán)境的安全性,作業(yè)現(xiàn)場采用了有害氣體報警器檢測技術,通過報警器檢測現(xiàn)場中的有害氣體,避免發(fā)生有毒氣體泄漏的安全事故。目前,有害氣體報警器檢測技術已經(jīng)應用到了化工、冶金、電子等多個領域內,表明報警器檢測技術在有害氣體中的實踐操作。
一、有害氣體報警器檢測的技術設計
(一)硬件設計
有害氣體報警器檢測中的硬件設計分為主控制器與氣體探測器兩種。主控制器負責報警器檢測過程中的通訊工作,負責接收探測器傳來的有害氣體濃度信息,同時把濃度傳輸?shù)斤@示屏上顯示出來[1]。報警器檢測中的主控制器發(fā)現(xiàn)有害氣體濃度超標時快速實行聲光報警,同時啟動聯(lián)動系統(tǒng),有效處理作業(yè)現(xiàn)場超標的有害氣體。主控器的基本構成有:微處理器、外擴FLASH和RAM、系統(tǒng)電源、電源監(jiān)測和復位電路、人機交換界面、時鐘電路、聲光報警電路、CAN通訊模塊接口電路。
氣體探測器負責收集現(xiàn)場的有害氣體濃度信息,氣體探測器的結構包括:氣體傳感器、氣體探測器微處理器、紅外接收電路、探測器顯示電路、氣體濃度數(shù)據(jù)采集電路、探測器CAN通訊電路[2]。氣體探測器要安裝到作業(yè)現(xiàn)場容易發(fā)生泄漏的地方,采集附近有害氣體的濃度信息,監(jiān)測作業(yè)現(xiàn)場的有害氣體含量。
(二)軟件設計
有害氣體報警器檢測技術的軟件系統(tǒng)分為4個模塊,分析如:(1)參數(shù)設置,該模塊用于設置報警器檢測有害氣體的流量、通氣配置、氣體采集時間等;(2)流量控制,按照報警器檢測的計劃控制作業(yè)現(xiàn)場控制器的開關、流量;(3)數(shù)據(jù)采集,有害氣體報警器檢測技術軟件中的數(shù)據(jù)采集,專門采集報警器檢測儀器中的數(shù)據(jù),記錄各項檢測數(shù)據(jù)的結果,把檢測的數(shù)據(jù)信息存儲到計算機內,報警器檢測有害氣體時涉及到大量的信息,包括濕度、溫度、壓力等,此類信息均與有害氣體的流量存在直接的關系,由此數(shù)據(jù)采集時要收集此類數(shù)據(jù),方便研究有害氣體在作業(yè)現(xiàn)場的流量狀態(tài);(4)顯示打印,有害氣體報警器檢測技術連接著計算機信息系統(tǒng),而計算機中接入打印機,方便打印報警器中的檢測信息。
二、有害氣體報警器檢測技術的應用
(一)選擇檢測氣體
有害氣體報警器檢測技術中的報警器結構內,安裝了光學傳感器或者電化學傳感器,傳感器收集檢測現(xiàn)場的有害氣體,把有害氣體的信號轉換為電信號,在報警器顯示屏上顯示出有害氣體的濃度[3]。報警器檢測技術應用時,最先要選擇唄檢測有害氣體的標準氣體,在此基礎上才能展開報警檢測。
(二)設置氣體流量
選擇出標準氣體后就要在報警器檢測中設置標準氣體的流量。氣體流量是有害氣體報警器檢測的核心,因為氣體流量的大小直接決定了報警器的檢測結果,所以要準確的設置氣體流量。報警器直接檢測作業(yè)環(huán)境中有害氣體的含量,在大氣壓狀態(tài)下完成有害氣體含量的檢測。有害氣體報警器檢測時可以采用擴散式或者泵吸式的方法,實際情況下一定要注意氣體流量設置的準確性,氣體流量過大、過小都會改變報警器正常的檢測環(huán)境。一般情況下,報警器檢測技術中的泵吸式儀器,氣體流量的設定范圍是400~1000mL/min,擴散式儀器氣體流量設定在500mL/min左右。氣體流量檢測儀器實際工作中還要實行檢定處理,防止氣體流量出現(xiàn)誤差。
(三)測定響應時間
有害氣體報警器檢測技術的響應時間,屬于此項技術運行時的一項指標,如果有害氣體檢測時報警器的響應時間太長,就會影響到氣體濃度測量值的判斷,導致氣體濃度遠高于報警的標準值,此時增加了有害氣體的風險。本文以擴散式檢測儀器為例,分析測定響應時間的設置。有害氣體報警器檢測技術內采用的擴散式檢測儀,儀器傳感器上需要使用通氣罩,通氣罩有利于提高響應時間的準確性,當傳感器檢測有害氣體時,有害氣體會先充滿通氣罩,通氣罩預防有害氣體擴散,進而保證報警器響應時間的準確性。
(四)測定報警誤差
報警誤差對有害氣體報警器檢測工作的影響比較大,測定報警誤差并調節(jié)報警器檢測,消除報警器中檢測誤差的干擾[4]。結合有害氣體報警檢測技術的應用,例舉測定報警誤差的方法,如:找出有害氣體報警器的報警點,電位改變電信號的報警器,調零后設置報警點,或者在報警儀器上輸入報警點的數(shù)字信息,直接由報警器的集成電路實現(xiàn)數(shù)字信號到電信號的轉換,調整儀器中的報警誤差。
三、有害氣體報警器檢測技術的指標
有害氣體報警器檢測技術中的指標規(guī)劃,有利于提高報警檢測的準確性,報警器檢測中規(guī)定了有害氣體的報警濃度,校對報警器的檢測方法,防止出現(xiàn)檢測誤差,提高報警器檢測及報警的準確性。報警器安裝到有害氣體監(jiān)測點后,根據(jù)規(guī)范操作實行通電預熱,向報警器內通入零點氣,校準報警器的零點與示值,分別通入滿量程是20%、50%、80%的標準氣體,待報警器讀數(shù)穩(wěn)定后記錄奇異中的顯示數(shù)值,確保報警器檢測技術能夠達到規(guī)定的指標要求。報警器指標規(guī)劃中可重復操作通氣方法,便于提升報警器檢測技術在有害氣體中的靈敏性。
四、結語
報警器檢測技術在有害氣體中起到監(jiān)督、監(jiān)測的作用,預防有害氣體泄漏超標,致力于實現(xiàn)作業(yè)現(xiàn)場的安全性。有害氣體報警器檢測的過程中,注重技術的設計和指標應用,規(guī)范報警器檢測技術的實踐過程,以免影響到報警器檢測的靈敏性。
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