关于可燃气的泄露,我们能想到许多跟我们贴身相关的案例。一般都是家庭可燃气的泄露等,家庭可燃气的泄露都可能导致重大事故,何况是公司呢,所以说可燃气的检测意义重大。此款型号的仪器一般用于天然气公司、石油企业、石化企业、船舶公司查找可燃气泄漏点及了解可燃气泄漏情况。
一、主要特点:
1、清晰明了的两种显示方式,以数字式条形图和数字显示展示测量结果
2、告知测量者危险浓度的声音报警功能和带红灯闪烁的灯光报警
3、流量异常检测功能,自动检测泵堵塞等故障并告知使用者
4、自动量程切换功能,根据实际气体浓度自动切换L量程和H量程
5、本质安全防爆构造
6、单手操作,使用方便
可燃气气体检测仪XP-3160查找可燃气泄漏点
经过长期加热,温度逐渐升高,氧化汞受热分解成汞,并放出氧气。于是,氧气聚集起来排走玻璃瓶中的汞,使汞面降低。气体空间体积不断增加,直到气体体积为氧化汞体积的三四倍为止。
二、使用场合
1、可以检测ppb级别的可燃性气体和蒸气,检测前需明确主要待测气体
2、非常适合监视管道、罐体、设备的可燃气泄漏
3、在天然气公司、石油企业、石化企业、船舶公司查找可燃气泄漏点及了解可燃气泄漏情况
可燃气气体检测仪XP-3160查找可燃气泄漏点
可燃气体按照一定的流速从喷嘴喷射出,其燃烧速度决定于可燃气体与空气的扩散速度。
三、技术参数
型号 |
XP-3160 |
对象气体 |
甲烷、氢气、液化气、甲苯及其他烷类、烃类、炔类、醇类可燃性气体泄漏检测,购买时确定主要待测气体 |
采样方式 |
自动吸引式 |
检测原理 |
接触燃烧式 |
测量范围 |
0~5000ppm或0~10000ppm |
指示精度 |
H量程:全量程的±5% ; L量程:全量程的±10% |
报警设定值 |
250ppm或500ppm |
显示方式 |
液晶数字(带背景灯)数字
数字条形图显示:自动量程切换 0~5000ppm或0~10000ppm(H量程) |
报警方式 |
气体报警时:蜂鸣器鸣叫,红色灯闪烁 |
防爆构造 |
ExibdⅡCT3(本质安全防爆+耐压防爆) |
使用温度范围 |
-20~50℃(异丁烷以外0~40℃) |
电源 |
5号碱性干电池4节 |
连续使用时间 |
使用碱性干电池时:约20小时(甲烷15小时) (无报警时、20℃、背景灯OFF状态下) |
外形尺寸 |
W82×H162×D36㎜ |
重量 |
约450g(不含电池) |
标配附件 |
皮套、5号碱性干电池4节、气体导管(1m)、吸气过滤器、过滤片、吸管、吸管用橡胶套 |
备注:
1、上述以外的范围时,请致电本公司咨询。
2、同一测量条件下。
3、日本海事协会(NK)合格品。
4、根据不同环境条件、使用条件、保存期限、电池厂家,有时会有所不同。
可燃气气体检测仪XP-3160查找可燃气泄漏点
天然气天然气是古生物遗骸长期沉积地下,经慢慢转化及变质裂解而产生的气态碳氢化合物,具有可燃性,多在油田开采原油时伴随而出。天然气蕴藏在地下约3000— 4000米之多孔隙岩层中,主要成分为甲烷,还含有少量乙烷、丁烷、戊烷、二氧化碳、一氧化碳、硫化氢等。比重0.65,比空气轻,具有无色、无味、无毒之特性,天然气公司皆遵照政府规定添加臭剂,以使用户嗅辨。根据天然气蕴藏状态,又分为构造性天然气、水溶性天然气、煤矿天然气等三种。而构造性天然气又可分为伴随原油出产的湿性天然气、与不含液体成份的干性天然气。如果家里天然气漏气是很危险的,因为过多的甲烷弥漫在空气中,虽然不会中毒(天然气无毒),但是容易造成窒息.遇火还会引起规模不等的爆炸。天然气爆炸极限:5%~15%。
四、注意事项:
1、长时间不使用时,请取出电池。
2、本品为防爆构造。不得分解、改造以及变更构造和电路。否则将影响防爆性能。
3、不得放置在高温潮湿的场所。否则将影响机器的性能。
4、避免剧烈的温度/温度变化。否则将影响机器的性能。
5、避免剧烈的气压变化。否则将影响传感器的性能乃至损坏。
6、避免掉落、碰撞等强烈的机械性撞击等。否则将影响机械的性能。
7、本品为利用皮盒简易防滴构造。因此尽量避免接触水。
8、避免在使用硅类密封材料的环境或硅类气体环境中使用,否则会影响机器的性能。
9、不得吸入水或油等液体物质。
可燃气气体检测仪XP-3160查找可燃气泄漏点
五、日常维护:
1、确认气体导管无弯折、破损和切实连接。
2、排放过滤器内的过滤片出现污损、变湿或排放过滤器内有水进入时,请进行清洁(1m气体导管),更换新的过滤片。
3、电池电量变少时,请更换新的电池。
六、接触燃烧式检测原理介绍
在涂抹在白金线圈上的催化剂的作用下,到达爆炸极限以下的气体浓度,在催化剂表面发生接触燃烧,在此时发生的温度上升作用下,白金线圈的电气阻抗增加。将这一变化作为偏差电压送至桥接电路。可检测爆炸极限(LEC)以下的可燃性气体。
可燃气体很多,如氢气(H2)、一氧化碳(CO)、甲烷(CH4)、乙烷(C2H6)、丙烷(C3H8)、丁烷(C4H10)、乙烯(C2H4)、丙烯(C3H6)、丁烯(C4H8)、乙炔(C2H2)、丙炔(C3H4)、丁炔(C4H6)、硫化氢(H2S)、磷化氢(PH3)等。由于天然气爆炸下限低,泄漏后与空气混合,极易形成爆炸性混合气体,发生泄漏如不及时处置或处置不当就会引发火灾或爆炸。