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Una introducción a los métodos de calibración utilizados para detectores de gas.

Jun 21, 2024

Una introducción a los métodos de calibración utilizados para detectores de gas.

 

El detector de gas es actualmente un instrumento de detección diseñado específicamente para entornos peligrosos y detección de entrada a espacios confinados. Se puede decir que es uno de los detectores de gas económicos y eficientes. Sin embargo, al utilizar detectores de gas, es necesario calibrarlos periódicamente. ¿Por qué necesitamos calibrar periódicamente los detectores de gas? La razón principal es que el instrumento puede desviarse durante el uso prolongado, lo que genera errores de precisión excesivos y resultados de medición inexactos, lo que afecta la función de advertencia de seguridad del detector de gas.


1. Función de alarma
Inyecte una sustancia estándar de gas con una concentración de aproximadamente 1,5 veces el valor establecido de alarma en el detector de gas, observe si la función de alarma de sonido, luz o vibración del instrumento es normal y registre el valor de concentración de alarma mostrado por el instrumento, que es el valor de acción de alarma.


2. Error de indicación
Inyecte tres concentraciones diferentes de sustancias estándar de gas en el detector de gas y registre los resultados de la medición del detector de gas por separado. Repita los pasos de detección para cada concentración tres veces y calcule los errores relativos y absolutos del instrumento utilizando fórmulas basadas en la diferencia entre el valor promedio de los resultados de detección del instrumento y la concentración de gas real introducida.


Las concentraciones de sustancias patrón de gas introducidas para la verificación de errores de indicación son:


Ej.: 10%, 40% y 60% de sustancias estándar de gas a gran escala


H2S: 20 %, 50 % y 80 % de las sustancias estándar de gas a gran escala


O2: 20%, 50% y 80% de sustancias gaseosas estándar a escala completa


CO: Sustancias estándar de gas con un valor establecido de alarma del instrumento (límite inferior) 1,5 veces mayor, un valor límite superior del rango de medición del 30 % y un valor límite superior del rango de medición del 70 %.


3. Tiempo de respuesta
En primer lugar, se introduce gas de punto cero para calibrar el instrumento; En segundo lugar, introduzca un cierto rango de concentración (Ej.: 40% del fondo de escala; H2S: 50% del fondo de escala) al instrumento; O2: 80% de la escala total; La sustancia estándar del gas (CO: 70 % del límite superior del rango de medición) debe eliminarse después de que el detector de gas se estabilice; Luego introduzca nuevamente gas de punto cero para estabilizar el instrumento; Finalmente, agregue la sustancia estándar del gas con la concentración anterior y registre el tiempo desde la introducción hasta la visualización estable del 90% de la concentración anterior en el instrumento usando un cronómetro. Repita tres veces y tome el valor promedio para obtener el tiempo de respuesta del instrumento.


4. Repetibilidad
Después de precalentar y estabilizar el detector de gas, ajuste el punto cero del instrumento con gas cero e introduzca un cierto rango de concentración (Ej.: 40% del rango completo; H2S: 50% del rango completo) en el instrumento; O2: 80% de la escala total; CO: sustancia estándar de gas con un rango de medición del 70% del valor límite superior y registra datos de medición estables. Repita la operación 6 veces y la desviación estándar relativa de una sola medición es la repetibilidad del instrumento.

 

6 Methane gas leak detector

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