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    行業動態

    VOCs爆炸下限LEL怎麽測定?有哪幾種監測設備?

    作者: 發布時間:2023-11-29 10:31:56點擊:3835

    信息摘要:

    進入VOCs焚燒係統前,LEL的檢測是十分重要的安全手段。目前可用於測量混合可燃氣體中可燃氣體組分體積分數的分析儀有:火焰溫度型分析儀、催化燃燒式氣體探測器、氫離子火焰氣相色譜儀和紅外線氣體分析儀。不同的分析儀有不同的測量原理,其測量的工況與測量對象也不完全相同。

    進入VOCs焚燒係統前,LEL的檢測是十分重要的安全手段。目前可用於測量混合可燃氣體中可燃氣體組分體積分數的分析儀有:火焰溫度型分析儀、催化燃燒式氣體探測器、氫離子火焰氣相色譜儀和紅外線氣體分析儀。不同的分析儀有不同的測量原理,其測量的工況與測量對象也不完全相同。

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    在實際應用過程中,需要綜合考慮分析儀的使用環境、被測氣體的理化特性及組成成分、工藝的控製要求、控製回路的安全等級、分析儀預處理特點和投資概算等因素,並考慮在線分析儀的使用特點,才能做到合理選型。下麵來詳細介紹分享下:

    ①火焰溫度(FTA)型分析儀

    FTA分析儀內部配備計算過的燃燒火焰,可以直接測量樣品的易燃性。分析儀內部測量池內有很小的火焰燃燒室,在分析儀工作的過程中火焰持續燃燒。樣品氣體從工藝管線經過取樣管路進入燃燒室內,被燃燒室內的火焰燃燒掉,安裝在燃燒室兩頭的熱偶元件會檢測到火焰溫度的變化,傳感器會將信號轉換成%LEL數值顯示在儀表麵板上。

    火焰溫度型分析儀可直接測量混合氣體爆炸下限的儀表,反應迅速,響應時間短(可以做到<1s),可以直接安(專業各類VOCs治理RTO、RCO、CO、冷凝器、噴淋塔、活性炭/樹脂/沸石吸脫附等設備廠家:樊13141458653微信同)裝在樣品管道上,在缺氧環境需配助燃模塊。據了解,目前隻有美國CIC公司生產該種分析儀,為專利保護產品,價格昂貴。因廢氣中的可燃氣體體積分數會出現波動或可燃氣體組分不確定,需盡量減少取樣管線長度且要求分析儀測量準確迅速。

    催化燃燒(CAT)式氣體探測器

    CAT式氣體傳感器檢測原理為催化燃燒的熱效應,即檢測元件和補償元件配對構成測量電橋,可燃氣體在檢測元件載體表麵及催化劑的作用下發生無焰燃燒,它內部的鉑絲電阻阻值相應升高導致惠斯通電橋的平衡被打破,輸出一個與可燃氣體濃度成正比的電信號。根據電阻增量與可燃氣體組分體積分數成正比的關係,可以得知可燃氣體組分的體積分數。

    催化燃燒式可燃氣體報警器具有與其它非可燃氣體無交叉幹擾、測量可靠、相對實惠、且輸出信號線性度好(基於鉑絲電阻阻值隨溫度變化的線性度好)。但測量元件易受鹵素化合物、硫化物等中毒影響,通常用來測量環境中可燃氣體的爆炸下限,若測量封閉管道內可燃氣體組分的體積分數,需在探測器前增加采樣裝置和預處理裝置,則滯後會超過20s。催化燃燒式可燃氣體報警器響應時間一般小於 20s,預處理裝置取樣會滯後幾秒(具體時間與取樣介質壓力與流速、取樣管道內徑、取樣管道長度有關)。密閉空間測量可燃氣體的爆炸下限在化工行業中極少應有。

    氫焰檢測器(FID)氣相色譜儀

    FID氣相色譜儀的工作原理是根據混合氣體通過色譜柱的沸點、極性及吸附係數的差異,使各組份在色譜柱中得到分離,然後根據組份的物理化學特性將各組份按順序檢測出來,最後由色譜工作站將各組份的氣相色譜圖記錄並進行分析從而得到各組份的分析結果。其工作原理簡圖如下所示。

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    FID氣相色譜儀穩定可靠、性能優越、操作方便且對有機化合物具有很高的靈敏度。FID氣相色譜儀的測量原理決定了其為非連續型測量儀表,混合氣體通過色譜柱的分離時間決定了分析儀的分析周期較長;當分析儀隻有1個流路時,其最短的分析周期可不大於1min。由於該FID氣相色譜儀的信號輸出結果為可燃氣體組分的體積分數,而不是直接輸出混合氣體的爆炸下限值,因此測量數據轉換為混合氣體爆炸下限值。

    ④紅外線氣體分析儀

    紅外線氣體分析儀是利用某些氣體分子對紅外輻射吸收的原理來測量氣體的體積分數。依據SH/T 3005-2016中第9.2.2條的規定,可知紅外線氣體分析儀隻適用於測量混合可燃氣體中一種或幾種可燃氣體組分的體積分數。並且紅外不是對所有化合物都有吸收,這樣會屏蔽一些爆炸物質,除采樣時間外紅外線氣體分析儀的響應時間一般在10s以內,所以紅外線氣體分析儀不宜用在該VOCs裝置的工況。



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