Pomiar stężenia toksycznych i wybuchowych par i gazów

Dawid Hałuszczyk

IV Rat L01

Sprawozdanie

Pomiar stężenia toksycznych i wybuchowych par i gazów

z użyciem mierników elektronicznych

1. Zapoznaj się z instrukcją obsługi wykrywacza wielogazowego oraz budową

przyrządu.

2. Wykonaj pod wyciągiem pomiar stężenia kilku dostarczonych przez prowadzącego

substancji niebezpiecznych oraz tlenu z wykorzystaniem miernika.

Opracowanie wyników

1. Uzyskane wyniki pomiarów zestaw w tabeli.

2. Na podstawie kart charakterystyki badanych związków oceń zagrożenia w miejscu

pomiaru.

Rodzaj substancji Stężenie [ppm]

Stężenie

[mg/dm3]

Stężenie

[mg/m3]

NDS DGW - GGW Zagrożenie
H2S 70 98760 98,76 1 [mg/m3] 4,3-45 Silnie trujący – duże zagrożenie, ale nie w miejscu pomiaru
CO 35 40660 40,66 23 mg/m³ 12,5-75 Trujący - duże zagrożenie, ale nie w miejscu pomiaru
O2 46 61080 61,08 - - -
NO2 26,2 50000 50 5 mg/m3 - Silnie trujący – duże zagrożenie, ale nie w miejscu pomiaru

3. Wyszukaj i szczegółowo opisz trzy rodzaje czujników (inne niż podane w instrukcji)

stosowanych w toksykomierzach lub eksplozymetrach, z podaniem ich zalet i wad.

Czujnik pragmatyczny:

Czujniki DrägerSensor XS wyprzedzają rynek dzięki swojej wysokiej niezawodności oraz okresom gwarancyjnym obejmującym do 5 lat. Inteligentna technologia Dräger pozwala na nieskomplikowaną instalację czujnika oraz daje możliwość wymiany przy użyciu plug-and-play ("podłącz i używaj").

Szeroki zakres gazów

Czujniki DrägerSensors XS mogą być wykorzystane do pomiarów ponad 100 rodzajów gazów i par. Czujniki te wyróżniają się dzięki swoim długim czasokresom kalibracji oraz wysokiej niezawodności.

Inteligentna technologia

Wszystkie dane powiązane z czujnikiem, takie jak kompensacja temperatury, zakres pomiaru, czasokres kalibracji oraz rodzaj gazu, są zapisane przez inteligentną technologię w typowej dla każdego czujnika pamięci. Czujniki XS mogą być łatwo wymieniane pomiędzy urządzeniami Pac III i Dräger X-am 7000.

Wewnętrzny rozwój

Wszystkie czujniki są opracowane i produkowane przez firmę Dräger, zapewniając najwyższą jakość oraz dokładność pomiarów. Używając ich razem z opracowanymi przez firmę Dräger urządzeniami do wykrywania gazu, osiągnięta jest pełna wydajność czujników.

Zaletą czujnika pragmatycznego jest krótki czas odpowiedzi, który może wynosić nawet 200 ms i precyzyjny pomiar stężenia przy bardzo małym poborze mocy ze źródła zasilania. Wadą natomiast jest mechaniczny sposób wykonywania pomiaru, przez co czujnik jest czuły na wstrząsy i na zmiany prędkości przepływu analizowanego gazu. W wyniku tego czujnik ten nie nadaje się do aparatury przenośnej.

Czujniki elektrochemiczne DrägerSensor EC

Szybsza odpowiedź - wyższa precyzja - większa stabilność - dłuższa trwałość. Czujniki elektrochemiczne DrägerSensor EC oferują wszystkie powyższe korzyści: wytrzymałe i długotrwałe czujniki do transmiterów Dräger są wykorzystywane do selektywnych pomiarów najmniejszych stężeń gazów toksycznych i tlenu w otaczającym powietrzu, w warunkach otoczenia.

Długa żywotność

Stosowanie odpornych tworzyw sztucznych, takich jak TEFLON, oraz najczystszych katalizatorów umożliwia osiągnięcie długotrwałej, niezużywalnej funkcji pomiarowej przez długi okres czasu. Opatentowany mechanizm kompensacji ciśnienia wewnętrznego równoważy niekorzystne wpływy środowiska poczynając od zmian wilgotności, wzrostu temperatury oraz wahań ciśnienia powietrza związanych z pogodą. Duży zbiornik elektrolityczny oraz duże obszary elektrody zapewniają dostateczne rezerwy na długą żywotność, nawet w środowisku przemysłowym.

Natychmiast gotowy do użytku

Wszystkie czujniki są testowane fabrycznie przy użyciu gazu docelowego, a wartości kalibracyjne są zapisywane w wewnętrznej pamięci elektronicznej. Oznacza to, że czujniki znajdujące się w terenie mogą być bezzwłocznie używane z analogicznymi transmiterami. Konstrukcja techniczna o wysokiej jakości gwarantuje długi czas stabilnej pracy i mały dryft w czasie.

Obszerny zakres możliwych aplikacji

Wszystkie czujniki są wyposażone w wewnętrzny sensor temperatury. Pomiędzy -40°C a +65°C, wpływ temperatury jest kompensowany do zera oraz następuje kompensacja czułości. Kompensacja ciśnienia wewnętrznego pozwala na używanie transmiterów podczas wyjątkowo niskiego, aż do wysokiego ciśnienia atmosferycznego. W połączeniu z wymiennymi, selektywnymi filtrami, możliwa jest redukcja wpływu zakłócających czułości skrośnych.

Zaawansowana technologia czujnika

Wydajność

Czujniki podczerwieni

Zwarte i skuteczne: wytrzymałe czujniki podczerwieni Dräger działają bardzo prawidłowo i precyzyjnie, nawet w atmosferach beztlenowych.

Pozbawiony możliwości zatrucia

Czujniki podczerwieni (IR) firmy Dräger nie ulegają zatruciom, tak jak tradycyjne czujniki katalityczne.

Trwałe

Przy okresach gwarancji obejmujących do 5 lat, czujniki podczerwieni Dräger są niezwykle trwałe.

Duża prawidłowość i precyzja

Czujniki podczerwieni Dräger charakteryzują się bardzo wysoką dokładnością pomiarową.

Najwyższa jakość i wysoka wydajność każdej aplikacji

Czujniki podczerwieni Dräger są dostępne w różnych wersjach - idealnie dopasowane do dowolnego celu i zamierzonego zastosowania. Razem z analizatorami gazów, stworzonymi również przez firmę Dräger, osiągnięta jest pełnia działania oraz wydajności czujników.

4. Wyszukaj w informatorach handlowych producentów przyrządów pomiarowych (lub

Internecie) wybrany szczegółowy opis eksplozymetru lub toksykomierza, z podaniem

jego parametrów (czułość, rozdzielczość, rodzaj czujników, czas życia, itp.) oraz

typowego przeznaczenia.

Eksplozymetr typu EXPLOR jest przyrządem przenośnym, przeznaczonym do pomiaru stopnia zagrożenia wybuchem gazów i par cieczy palnych. Przyrząd może wykonywać pomiary w sposób ciągły lub „na żądanie". Wyniki wyświetlane są cyfrowo w procentach dolnej granicy wybuchowości (% DGW) na wyświetlaczu LCD. Przyrząd posiada możliwość określenia stopnia rozładowania baterii akumulatorów. Stany alarmowe przyrządu są sygnalizowane optycznie i akustycznie. Eksplozymetr może stanowić indywidualne wyposażenie służb dozoru lub pracowników wykonujących prace w strefach zagrożonych wybuchem gazów lub oparów. Może być również stosowany do wykrywania wycieków gazu z instalacji gazowych w budynkach. Opcjonalnie przyrząd może być wyposażony w sondę pomiarową.

Dane techniczne

Zakres pomiarowy:    0... 100% DGW
Błąd podstawowy:    ±2,5% DGW w przedziale do 50% DGW,
                                     do -20% DGW w przedziale 50... 100% DGW
Rodzaj czujnika: Indykacja:   katalityczny, PP27Mex KDB
wyniku pomiaru: Próg alarmowy:   cyfrowa z rozdzielczością 1 % DGW
                                                              50% DGW (lub wg żądania użytkownika)
Sygnalizacja stanów alarmowych:
— optyczna:  diody LED, znaki specjalne wyświetlacza; 55 dB z odległości 1m
— akustyczna:

Zasilanie:    bateria akumulatorów NiCd, 3xP120AS Panasonic, 1,2Ah
Autonomia zasilania:    — min, 400 pomiarów o czasie trwania 15 s (bez
                                               sygnalizacji alarmu)

Ładowania baterii zasilającej:    8 h pracy ciągłej
Klimatyczne warunki pracy:    120 mA, 14 h
— temperatura otoczenia:    
— wilgotność względna:    0...+40°C, 15...95% RH
— ciśnienie atmosferyczne:    100kPa±10kPa

Stopień ochrony obudowy:    IP54
Cecha budowy przeciwwybuchowej czujnika:    Exsl/IICT6
Cecha budowy przeciwwybuchowej eksplozymetru:    Exsi„IICT4
Nr orzeczenia:    KDB 96-017W
Wymiary:    120x67x30 mm3
Waga:    ok. 200 g
Wyposażenie standardowe:    ładowarka akumulatorów, etui skórzane
Wyposażenie dodatkowe:    sonda pomiarowa do miejsc trudno dostępnych


Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
laborka 2, 1. Pomiar rezystancji ?y? trzech par przewod?w przy pomocy omomierza analogowego.
podbielska,elektroniczna aparatura medyczna, Sposób pomiaru stężenia CO2 w gazie oddechowymx
Konspekt - Wykrywanie i pomiar skażeń promieniotwórczych i chemicznych. Wykrywacz gazów, CHEMIA I MA
O3 - Kolorymetryczne pomiary stężenia roztworów, Wojskowo-lekarski lekarski umed łódź giełdy i mater
ćwiczenie 2 -kolorymetryczne pomiary stęźeń roztworów, UMED Łódź Woj-lek, Chemia medyczna
Pomiar stężenia substancji optycznie czynnych za pomocą polarymetru
Pomiar stężenia zapylenia
Pomiary w pom zagr wybuchem
Pomiar stężenia zapylenia powietrza atmosferycznego
Cwiczenie nr 4 Pomiar stezenia Nieznany
Pomiar stężenia fizjologiczne aktywnych jonów za pomocą elektrod jonoselektywnych
O3 Biofizyka (Kolorymetryczne pomiary stężenia roztworów)
Pomiar stężenia zapylenia
Pomiar stężenia fizjologicznie aktywnych jonów za pomocą elektrod jonoselektywnych
Pomiar stężenia fizjologicznie aktywnych jonów za pomocą elektrod jonoselektywnych wynik
Ćwiczenie nr 4 Pomiar stężenia pyłu metodą grawimetryczną

więcej podobnych podstron