lel可燃气体检测仪有哪些常见的分类方式?
文章出处:麦越环境
人气:1发表时间:2024-11-23 11-23 09:48
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按检测原理分类
原理:不同的可燃气体对特定波长的红外光有吸收作用。当红外光通过含有可燃气体的样本时,可燃气体吸收特定波长的红外光,导致光强发生变化。通过检测光强的变化量,并根据朗伯 - 比尔定律,就可以计算出可燃气体的浓度(以 LEL 为单位)。例如,对于一氧化碳这种可燃气体,其在中红外波段有特定的吸收峰,红外吸收型检测仪可以利用这个特性来检测一氧化碳的浓度。
应用场景:由于红外吸收型检测仪不受可燃气体中毒、传感器老化等因素的影响,具有较高的准确性和稳定性。它常应用于对检测精度要求较高、环境较为复杂的场所,如化工合成车间、半导体制造工厂等,用于检测乙烯、乙炔等可燃气体。
红外吸收型
原理:可燃气体在催化剂(一般是贵金属如铂、钯)的作用下发生无焰燃烧,燃烧放出的热量使传感器的温度升高,进而使传感器的电阻发生变化。通过惠斯通电桥等电路将电阻变化转化为电信号,这个电信号与可燃气体的浓度(以 LEL 为单位)呈一定的比例关系。例如,对于甲烷气体,当它进入催化燃烧传感器后,在催化剂表面燃烧,使传感器温度升高,从而产生对应的电信号来表示甲烷的浓度。
应用场景:这种类型的 LEL 可燃气体检测仪广泛应用于石油化工、天然气开采、炼油厂、加油站等工业场所,用于检测甲烷、丙烷、丁烷等可燃气体的泄漏情况,因为这些场所经常涉及到大量可燃气体的存储和使用。
按使用方式分类
便携式 LEL 可燃气体检测仪
特点:安装在固定的位置,通常与外部电源连接,能够对特定区域进行长期、连续的监测。它可以将检测到的可燃气体浓度信号(以 LEL 为单位)传输给控制系统,当浓度超过设定值时,不仅可以本地声光报警,还可以远程通知监控人员。一些先进的固定式检测仪还具有数据记录功能,能够记录一段时间内可燃气体浓度的变化情况。
应用场景:主要应用于工业生产现场、储存设施等需要长期监控可燃气体浓度的场所。例如,在石油储存罐区,固定式可燃气体检测仪安装在罐区周围,实时监测是否有可燃气体泄漏,以确保整个罐区的安全。
固定式 LEL 可燃气体检测仪
特点:体积小巧、便于携带,一般采用电池供电。可以方便地在不同的场所进行移动检测,操作简单,通常带有直观的显示屏,可以实时显示可燃气体的浓度(以 LEL 为单位)。有些便携式检测仪还具备报警功能,当可燃气体浓度超过设定的阈值时,会发出声光报警。例如,在进入有限空间(如储油罐、下水道等)作业前,工作人员可以使用便携式检测仪对空间内的可燃气体进行快速检测。
应用场景:适用于现场应急检测、安全检查、进入受限空间检测等情况。比如在建筑施工过程中,当工人需要进入可能存在可燃气体泄漏的地下室或通风不良的空间时,便携式检测仪可以帮助他们快速判断环境是否安全。
按输出信号类型分类
模拟信号输出型
特点:通过数字通信协议(如 RS - 485、Modbus 等)输出可燃气体浓度信号(以 LEL 为单位)。数字信号具有抗干扰能力强、传输距离远、数据准确性高等优点。并且可以方便地进行多台设备的组网通信,便于集中管理和监控。例如,在一个大型的化工园区,可以通过数字信号将各个监测点的可燃气体检测仪连接到监控中心,实现对整个园区可燃气体情况的统一管理。
应用场景:适用于需要进行远程监控和集中管理的场所,如工业园区、大型仓储设施等,尤其在构建复杂的气体监测网络时,数字信号输出型检测仪发挥着重要作用
数字信号输出型
特点:检测仪输出的是连续变化的模拟信号,如 4 - 20mA 电流信号。这种信号可以方便地与其他自动化控制系统(如 PLC、DCS)集成,实现对可燃气体浓度的远程监控和自动控制。例如,当可燃气体浓度上升时,输出的电流信号也会相应变化,控制系统可以根据这个信号采取相应的措施,如启动通风设备、关闭阀门等。
应用场景:广泛应用于工业自动化控制系统中,在化工、油气输送等大型工业过程中,通过与其他设备的联动,实现对可燃气体泄漏的自动化处理。
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