Описание | Принцип действия газоанализаторов определяется типом используемого сенсора.
В термокаталитическом сенсоре реализовано одновременно два принципа обнаружения горючих газов: термохимический и термокондуктометрический.
Принцип действия термохимический основан на тепловых эффектах протекающих химических реакций. Анализируемый воздух диффундирует через металлокерамическую мембрану в сенсор, в котором горючий газ или пар каталитически сгорает на поверхности детектора с использованием кислорода воздуха. Выделение теплоты сгорания приводит к дополнительному нагреву детектора, и его сопротивление изменяется. Это изменение сопротивления пропорционально парциальному давлению горючего газа или пара. В сенсоре, кроме каталитически активного измерительного элемента, находится неактивный компенсационный элемент. Оба эти элемента являются частями моста Уитстона. Такие внешние факторы, как температура окружающей среды и влажность воздуха, воздействуют на оба элемента в равной степени, поэтому эти влияния на измерительный сигнал полностью компенсируются. По сигналу изменения напряжения моста сенсора определяется концентрация компонента в % НКПР или объемная доля в %.
Принцип действия термокондуктометрический основан на сравнении теплопроводностей анализируемого газа и сравнительного газа (воздуха). В состав сенсора входят термочувствительные элементы. Один из них, компенсационный, измеряет теплопроводность контролируемого воздуха. Эти элементы, включенные в мост Уитстона, первоначально находятся в одинаковых условиях, а мост – в состоянии равновесия. При подаче анализируемого газа с другой теплопроводностью это равновесие нарушается, изменяется температура чувствительных элементов и их сопротивление. Результирующий ток в измерительной диагонали моста пропорционален концентрации анализируемого газа (объемная доля в %).
Принцип действия электрохимических сенсоров заключается в том, что анализируемый окружающий воздух диффундирует через капилляры к измерительному электроду, на котором происходит электрохимическая реакция. Между измерительным электродом и дополнительным электродом сравнения в результате этой реакции возникает соответствующая постоянная разность потенциалов, пропорциональная содержанию определяемого компонента.
Принцип действия инфракрасных (оптических) сенсоров основан на поглощении ИК-излучения анализируемой средой. Анализируемый воздух диффундирует в измерительную кювету. В сенсоре находится излучатель – источник инфракрасного излучения с широкой полосой. Излучение проникает в кювету, многократно отражается, выходит через оптическую щель и попадает на два узкополосных интерференционных фильтра: измерительный и сравнительный, из которых состоит двухэлементный детектор. Если кювета заполнена анализируемой смесью, то часть излучения поглощается в области длины волны измерительного фильтра, и измеряющий детектор дает изменившийся электрический сигнал. Сигнал соответствующего сравнительного детектора остается неизменным. Колебания энергии излучения, загрязнения кюветы и щели, а также помехи от пыли и аэрозолей воздуха действуют на оба детектора в равной степени, и их влияние скомпенсировано.
Фотоионизационый метод заключается в ионизации молекул органических и неорганических веществ фотонами высокой энергии. Образующиеся электроны и ионы собираются на электродах, к которым приложено напряжение. Ток ионизации, величина которого пропорциональна содержанию в воздухе молекул анализируемого вещества, преобразуется в электрический сигнал.
Газоанализаторы являются автоматическими портативными приборами непрерывного действия, обеспечивающими контроль содержания в воздухе компонентов, технические и метрологические характеристики которых приведены в таблицах 2 - 8.
Газоанализаторы состоят из корпуса, в котором могут быть установлены в зависимости от модели до четырех или пяти сменных сенсоров, микропроцессор и блок питания. Сенсоры, применяемые в газоанализаторах, основаны на различных принципах действия. Встроенный микропроцессор управляет всем процессом измерений и преобразует сигналы сенсоров в показания на дисплее, внутренний насос автоматически переключается между режимами прокачки и диффузии.
На лицевой панели газоанализаторов расположен жидкокристаллический (ЖК) дисплей, 2 кнопки со стрелками для выбора нужного меню и контроля пароля, кнопка «ОК» для включения и выключения газоанализатора.
Газоанализаторы выпускаются двух моделей: Dräger X-am 3500 тип HFG 000Y и Dräger Xam 8000 тип HFG 00YY, где Y/YY – любая комбинация цифр от 0 до 9, обозначающие опциональные комплектующие и особенности модели.
В состав модели газоанализатора Dräger X-am 3500 тип HFG 000Y могут входить до трех электрохимических сенсоров и один термокаталитический. Дисплей газоанализатора на жидких кристаллах одновременно индицирует до 4 формул определяемых компонентов и их содержание в анализируемой газовой пробе.
В состав модели Dräger X-am 8000 тип HFG 00YY могут входить до трех электрохимических сенсоров и двух сенсоров на выбор: оптический, термокаталитический, фотоионизационный, а именно:
- три слота под электрохимические сенсоры, в том числе один слот под сдвоенный электрохимический сенсор;
- один слот под инфракрасный (в том числе сдвоенный) или фотоионизационный сенсор;
- один слот под инфракрасный (в том числе сдвоенный) или термокаталитический сенсор.
Программное обеспечение поддерживает автоматическое переключение диапазона показаний метана в воздухе (от 100 % НКПР до 99 % об.) для термокаталитических сенсоров. Дисплей прибора на жидких кристаллах одновременно индицирует до 7 формул определяемых компонентов и их содержание в анализируемой газовой пробе, может быть оснащён модулем Bluetooth. Данная модель оснащена инструментом CSE Connect для работы с облачным вычислительным центром.
Сенсоры имеют следующее назначение:
- термокаталитические - для измерения концентраций горючих газов;
- оптические (IR) - для измерения концентраций горючих газов и диоксида углерода, энергосберегающие версии оптических сенсоров помечены маркировкой ES;
- электрохимические - для определения содержания кислорода, диоксида углерода и вредных газов;
- фотоионизационные - для обнаружения летучих органических соединений (ЛОС) низких концентраций.
Газоанализаторы имеют установку двух регулируемых порогов срабатывания сигнализации с выдачей световой, звуковой и вибросигнализации.
Способ подачи анализируемого газа – диффузионный или принудительный (прокачивание пробы с использованием встроенного насоса).
Пломбирование газоанализаторов не предусмотрено.
Общий вид газоанализаторов представлен на рисунках 1-2. Нанесение знака поверки на газоанализаторы не предусмотрено.
Заводской номер наносится на маркировочную табличку методом лазерной печати в виде буквенно-цифрового кода.
Рисунок 1 – Общий вид газоанализаторов Dräger X-am 3500 тип HFG 000Y
Рисунок 2 – Общий вид газоанализаторов Dräger X-am 8000 тип HFG 00YY
|
Метрологические и технические характеристики | Таблица 2 - Метрологические характеристики газоанализаторов Dräger X–am 3500 тип HFG 000Y, Dräger X–am 8000 тип HFG 00YY по каналам с термокаталитическими сенсорами CatEx
Определяемый компонент | Диапазон показаний | Диапазон измерений | Пределы допускаемой
абсолютной погрешности,
% НКПР | метан (CH4) | от 0 до 100 | от 0 до 4,4 | от 0 до 50 | от 0 до 2,2 | ±5 | н-бутан (С4Н10) | от 0 до 100 | от 0 до 1,4 | от 0 до 60 | от 0 до 0,85 | ±5 | н-пентан (С5Н12) | от 0 до 100 | от 0 до 1,4 | от 0 до 50 | от 0 до 0,7 | ±5 | пропан (С3Н8) | от 0 до 100 | от 0 до 1,7 | от 0 до 50 | от 0 до 0,85 | ±5 | этилен (С2Н4) | от 0 до 100 | от 0 до 2,3 | от 0 до 50 | от 0 до 1,15 | ±5 | изобутан (и-С4Н10) | от 0 до 100 | от 0 до 1,3 | от 0 до 50 | от 0 до 0,65 | ±5 | гексан (С6Н14) | от 0 до 100 | от 0 до 1,0 | от 0 до 50 | от 0 до 0,5 | ±5 | водород (Н2) | от 0 до 100 | от 0 до 4,0 | от 0 до 50 | от 0 до 2,0 | ±5 | аммиак (NH3) | от 0 до 100 | от 0 до 15,0 | от 0 до 33,3 | от 0 до 5,0 | ±5 | сумма углеводородов
С1 – С10 в пересчете на гексан | от 0 до 100 | от 0 до 1,0 | от 0 до 50 | от 0 до 0,5 | ±5 | Примечания:
1 НКПР - нижний концентрационный предел распространения пламени, значения НКПР указаны в соответствии с ГОСТ Р МЭК 60079-20-1-2011.
2 Пределы допускаемой абсолютной погрешности нормированы при условии наличия в контролируемой среде только одного определяемого компонента.
3 Диапазон показаний довзрывоопасных концентраций горючих газов и паров для термокаталитических сенсоров – от 0 до 100 % НКПР.
4 Время установления показаний для термокаталитических сенсоров не более 32 с.
5 Время срабатывания сигнализации не более 15 с.
6 Измерительный канал углеводороды алифатические (С1-С10) и углеводороды непредельные. «Сумма углеводородов» - суммарный сигнал от горючих компонентов в измеряемом воздухе в пересчете на гексан. Диапазон показаний довзрывоопасных концентраций горючих газов и паров для термокаталитических сенсоров – от 0 до 100 % НКПР. | Таблица 3 - Метрологические характеристики газоанализаторов Dräger X–am 3500 тип HFG 000Y, Dräger X–am 8000 тип HFG 00YY по каналам с электрохимическими сенсорами XXS
Обозначение
сменного
сенсора | Определяемый компонент
(ПДК,
млн-1) | Диапазон показаний объемной доли определяемого компонента | Диапазон измерений объемной доли определяемого компонента | Диапазон показаний, мг/м3 | Пределы допускаемой погрешности | Номинальная цена единицы наименьшего разряда дисплея | Т 0,9, с | XXS H2S LC | H2S серово-дород
(7,2) | от 0 до 100 млн-1 | от 0 до 100 млн-1 | от 0 до 142 | ±15 | - | 0,1 млн-1 | 20 | XXS H2S/CO
только для X-am 8000 тип HFG 00YY | H2S серово-дород
(7,2) | от 0 до 200 млн-1 | от 0 до 200 млн-1 | от 0 до 283 | - | ±15 | 1 млн-1 | 20 | XXS H2S LC/CO LC
только для X-am 8000 тип HFG 00YY | H2S серово-дород
(7,2) | от 0 до 100 млн-1 | от 0 до 100 млн-1 | от 0 до 142 | ±15 | – | 0,1 млн-1 | 20 | XXS H2S только X-am 8000 тип HFG 00YY | H2S серово-дород
(7,2) | от 0 до 200 млн-1 | от 0 до 200 млн-1 | от 0 до 283 | - | ±15 | 1 млн-1 | 15 | XXS E H2S только X-am 8000 тип HFG 00YY | H2S серово-дород
(7,2) | от 0 до 200 млн-1 | от 0 до 200 млн-1 | от 0 до 283 | - | ±15 | 1 млн-1 | 15 | XXS H2S HС
только для X-am 8000 тип HFG 00YY | H2S серово- дород
(7,2) | от 0 до 1000 млн-1 | от 0 до 100 млн-1 включ.
св. 100 до 1000 млн-1 | от 0 до 1417 | ±15
– | –
±15 | 2 млн-1 | 15 | XXS О2/CO LC
только X-am 8000 тип HFG 00YY | О2
кислород
(–) | от 0 до 25 % | от 0 до 5 % включ.
св. 5 до 25 % | от 0 до 332548 | ±5
– | –
±5 | 0,1 % | 15 | XXS О2/ H2S LC
только для X-am 8000 тип HFG 00YY | О2
кислород
(–) | от 0 до 25 % | от 0 до 5 % включ.
св. 5 до 25 % | от 0 до 332548 | ±5
– | –
±5 | 0,1 % | 20 | XXS СО H2-CP
только для X-am 8000 тип HFG 00YY | CO oксид углерода
(17,2) | от 0 до 2000 млн-1 | от 0 до 20 млн-1 включ.
св. 20 до 2000 млн-1 | от 0 до 2329 | ±15
– | –
±15 | 2 млн-1 | 25 | XXS СО LC | CO oксид углерода
(17,2) | от 0 до 2000 млн-1 | от 0 до 20 млн-1 включ.
св. 20 до 2000 млн-1 | от 0 до 2329 | ±15
– | –
±15 | 1 млн-1 | 15 | XXS CO
только для X-am 8000 тип HFG 00YY | CO oксид углерода
(17,2) | от 0 до 2000 млн-1 | от 0 до 20 млн-1 включ.
св. 20 до 2000 млн-1 | от 0 до 2329 | ±15
– | –
±15 | 2 млн-1 | 15 | XXS СО HC
только для X-am 8000 тип HFG 00YY | CO оксид углерода
(17,2) | от 0 до 10000 млн-1 | от 0 до 3000 млн-1 включ.
св. 3000 до 10000 млн-1 | от 0 до 11644 | ±10
– | –
±10 | 5 млн-1 | 25 | XXS Cl2 только для X-am 8000 тип HFG 00YY | Cl2
хлор
(0,34) | от 0 до 20 млн-1 | от 0 до 1 млн-1 включ.
св. 1 до 20 млн-1 | от 0 до 59 | ±20
– | –
±20 | 0,05 млн-1 | 30 | XXS CO2
только для X-am 8000 тип HFG 00YY | CO2
диоксид углерода
(4900) | от 0 до 5 % | от 0 до 1 % включ.
св. 1 до 5 % | от 0 до 91475 | ±15
– | –
±15 | 0,1 % | 30
(Т0,5) | XXS H2
только для X-am 8000 тип HFG 00YY | H2
водород
(–) | от 0 до 2000 млн-1 | от 0 до 500 млн-1 включ.
св. 500 до 2000 млн-1 | от 0 до 167 | ±15
– | –
±15 | 5 млн-1 | 10 | XXS H2 HC
только для X-am 8000 тип HFG 00YY | H2
водород
(–) | от 0 до 4 %
от 0 до 100 % НКПР | от 0 до 4 % | от 0 до 3349 | – | ±5 | 0,01 % | 20
(Т0,5) | XXS HCN
только для X-am 8000 тип HFG 00YY | HCN
цианистый водород
(0,27) | от 0 до 50 млн-1 | от 0 до 10 млн-1 включ.
св. 10 до 50 млн-1 | от 0 до 56 | ±15
– | –
±15 | 0,1 млн-1 | 10
(Т0,5) | XXS HCN PC
только для X-am 8000 тип HFG 00YY | HCN
цианистый водород
(0,27) | от 0 до 50 млн-1 | от 0 до 10 млн-1 включ.
св. 10 до 50 млн-1 | от 0 до 56 | ±15
– | –
±15 | 0,5 млн-1 | 10
(Т0,5) | XXS PH3 только для X-am 8000 тип HFG 00YY | PH3
фосфин
(0,07) | от 0 до 20 млн-1 | от 0 до 0,2 млн-1 включ.
св. 0,2 до 1 млн-1 | от 0 до 28 | ±20
– | –
±20 | 0,01 млн-1 | 10 | XXS PH3
только для X-am 8000 тип HFG 00YY | AsH3
арсин (0,03) | от 0 до 20 млн-1 | от 0 до 1 млн-1 включ.
св. 1 до 20 млн-1 | от 0 до 65 | ±15
– | –
±15 | 0,01 млн-1 | 10 | XXS PH3 HC
только для X-am 8000 тип HFG
00YY | PH3
фосфин (0,07) | от 0 до 2000 млн-1 | от 0 до 20 млн-1 включ.
св. 20 до 2000 млн-1 | от 0 до 2826 | ±20
– | –
±20 | 1 млн-1 | 10 | XXS NH3
только для X-am 8000 тип HFG 00YY | NH3
аммиак
(28) | от 0 до 300 млн-1 | от 0 до 20 млн-1 включ.
св. 20 до 300 млн-1 | от 0 до 212 | ±15
– | –
±15 | 1 млн-1 | 10
(T0,5) | XXS NO
только для X-am 8000 тип HFG 00YY | NO
оксид азота
(4,3) | от 0 до 200 млн-1 | от 0 до 20 млн-1 включ.
св. 20 до 200 млн-1 | от 0 до 250 | ±15
– | –
±15 | 0,1 млн-1 | 10 | XXS NO2 | NO2
диоксид азота
(1,6) | от 0 до 50 млн-1 | от 0 до 10 млн-1 включ.
св. 10 до 50 млн-1 | от 0 до 96 | ±15
– | –
±15 | 0,1 млн-1 | 15 | XXS NO2 LC
только для X-am 8000 тип HFG 00YY | NO2
диоксид азота
(1,6) | от 0 до 50 млн-1 | от 0 до 10 млн-1 включ.
св. 10 до 50 млн-1 | от 0 до 96 | ±15
– | –
±15 | 0,02 млн-1 | 15 | XXS Amine
только для X-am 8000 тип HFG 00YY | C2H7N
диметиламин (0,53) три-метиламин
диэтиламин
триэтиламин, этиламин | от 0 до 100 млн-1 | от 0 до 20 млн-1 включ.
св. 20 до 100 млн-1 | от 0 до 187 | ±20
– | –
±20 | 1 млн-1 | 30
(T0,5) | XXS Odorant
только для X-am 8000 тип HFG 00YY | CH3SH
метилмер-каптан (0,41), этилмеркаптан (0,39) | от 0 до 40 млн-1 | от 0 до 10 млн-1 включ.
св. 10 до 40 млн-1 | от 0 до 80 | ±20
– | –
±20 | 0,5 млн-1 | 90 | XXS COCl2
только для X-am 8000 тип HFG 00YY | COCl2
фосген
(0,12) | от 0 до 10 млн-1 | от 0 до 0,2 млн-1 включ.
св. 0,2 до 10 млн-1 | от 0 до 41 | ±20
– | –
±20 | 0,01 млн-1 | 50
(T0,5) | XXS OV-A Organic Vapors
только для X-am 8000 тип HFG 00YY | С4Н8 изобутилен
(42) | от 0 до 300 млн-1 | от 0 до 50 млн-1 включ.
св. 50 до 300 млн-1 | от 0 до 700 | ±20
– | –
±20 | 1 млн-1 | 40
(Т0,5) | XXS OV Organic Vapors
только для X-am 8000 тип HFG 00YY | этилен С2Н4,
(86) | от 0 до 100 млн-1 | от 0 до 20 млн-1 включ.
св. 20 до 100 млн-1 | от 0 до 117 | ±20
– | –
±20 | 0,5 млн-1 | 20
(Т0,5) | XXS SO2 | SO2
диоксид серы
(3,8) | от 0 до 100 млн-1 | от 0 до 4 млн-1включ.
св. 4 до 100 млн-1 | от 0 до 266 | ±15
– | –
±15 | 0,1 млн-1 | 15 | XXS О2 | О2
кислород
(–) | от 0 до 25 % | от 0 до 5 % включ.
св. 5 до 25 % | от 0 до 332548 | ±5
– | –
±5 | 0,1 % | 10 | XXS E О2
только для X-am 8000 тип HFG 00YY | О2
кислород
(–) | от 0 до 25 % | от 0 до 5 % включ.
св. 5 до 25 % | от 0 до 332548 | ±5
– | –
±5 | 0,1 % | 10 | XXS О2 100
только для X-am 8000 тип HFG 00YY | О2
кислород
(–) | от 0 до 100 % | от 0 до 99 % | от 0 до 1330193 | ±5 | – | 0,5 % | 5 | XXS Ozone
только для X-am 8000 тип HFG 00YY | О3
озон
(0,05) | от 0 до 10 млн-1 | от 0 до 10 млн-1 | от 0 до 20 | ±20 | - | 0,01 млн-1 | 10
(Т0,5) | XXS CO/HCN
только для X-am 8000 тип HFG 00YY | CO oксид углерода
(17,2) | от 0 до 2000 млн-1 | от 0 до 20 млн-1 включ.
св. 20 до 2000 млн-1 | от 0 до 2329 | ±15
– | –
±15 | 2 млн-1 | 15 |
Таблица 4 - Метрологические характеристики газоанализаторов Dräger X–am 8000 тип HFG 00YY по каналу c инфракрасными (оптическими) сенсорами IR Ex, DUAL IR Ex/CO2, IR Ex ES, DUAL IR Ex/CO2 ES, DUAL IR Ex/CO2 HC для контроля довзрывоопасных концентраций горючих газов
Определяемый компонент | Диапазон измерений | Пределы допускаемой погрешности | Коэффи-циент пересчета по пропану | Поверочный компонент | метан (СН4) | от 0 до 50 включ. | от 0 до 2,2 включ. | ±5 | - | - | метан | этан (C2H6) | от 0 до 50 включ. | от 0 до 1,2 включ. | ±5 | - | 0,77 | пропан | пропан (С3Н8) | от 0 до 50 включ. | от 0 до 0,85 включ. | ±5 | - | 1 | пропан | н-бутан (С4Н10) | от 0 до 50 включ. | от 0 до 0,7 включ. | ±5 | - | 1,19 | пропан | изобутан (i-C4H10) | от 0 до 50 включ. | от 0 до 0,65 включ. | ±8 | - | 1,22 | пропан | гексан (С6Н14) | от 0 до 50 включ. | от 0 до 0,5 включ. | ±8 | - | 1,47 | пропан | метанол (CH3OH) | от 0 до 50 включ. | от 0 до 3,0 включ. | ±8 | - | 0,54 | пропан | метилэтилкетон (C4H8O) | от 0 до 50 включ. | от 0 до 0,75 включ. | ±8 | - | 2,27 | пропан | хлорметан (CH3Cl)
(фреон R 40) | от 0 до 50 включ. | от 0 до 3,8 включ. | ±8 | - | 1,06 | пропан | хлорметан (CH3Cl)
(фреон R 40) | св. 50 до 100 | св. 3,8 до 7,6 | - | - | - | пропан | циклопентан
(C5H10) | от 0 до 50 включ. | от 0 до 0,7 включ. | ±8 | - | 1,06 | пропан | этилацетат (C4H8O2) | от 0 до 50 включ. | от 0 до 1,0 включ. | ±8 | - | 1,43 | пропан | сумма углеводородов
С1 – С10 | от 0 до 50 включ. | от 0 до 0,5 включ. | ±8 | - | - | гексан | Примечания:
1 НКПР - нижний концентрационный предел распространения пламени, значения НКПР указаны в соответствии с ГОСТ Р МЭК 600 79-20-1-2011.
2 Ввиду того, что датчики обладают чувствительностью к широкой номенклатуре органических веществ помимо указанных, пределы допускаемой основной погрешности датчиков нормированы для смесей, содержащих только один горючий компонент.
3 Диапазон показаний довзрывоопасных концентраций для всех определяемых компонентов от 0 до 100 % НКПР.
4 Время установления показаний T0,9 для сенсоров DUAL IR Ex/CO2, DUAL IR Ex/CO2 ES, IR Ex, IR Ex ES, DUAL IR Ex/CO2 HC в режиме диффузии: не более 20 с (по метану), с насосом: не более 12 с (по метану)
5 Измерительный канал углеводороды алифатические (С1-С10) и углеводороды непредельные. «Сумма углеводородов» - суммарный сигнал от горючих компонентов в измеряемом воздухе в пересчете на гексан (С6Н14). Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности нормированы для гексана.
6 Газоанализатор позволяет проводить измерение довзрывных концентраций горючих газов в присутствии водорода. Для этого, два сенсора (инфракрасный сенсор IR Ex и сенсор XXS H2 HC) должны быть оба настроены на измерение в режиме процентов НКПР (% НКПР). Активирование этой функции производится с помощью программного обеспечения Dräger CC-Vision. Концентрация горючего газа, учитывающая измеренные значения по обоим сенсорам, высвечивается на дисплее на месте показаний сенсора IR Ex. | Таблица 5 - Метрологические характеристики газоанализаторов Dräger X–am 8000 тип HFG 00YY по каналам с термокаталитическими сенсорами, работающими в термокондуктометрическом режиме для контроля объемной доли метана и по каналам с инфракрасными (оптическими) сенсорами для контроля объемной доли метана и диоксида углерода сенсорами IR CO2, DUAL IR Ex/CO2, IR CO2 ES, DUAL IR Ex/CO2 ES, DUAL IR Ex/CO2 HC
Определяемый компонент | Диапазон
показаний объемной доли определяемого компонента, % | Диапазон измерений объемной доли определяемого компонента, % | Пределы допускаемой погрешности | метан (CH4) | от 0 до 100 | от 0 до 50 включ.
св. 50 до 99 | ±10
– | –
±10 | диоксид углерода (CO2)
для сенсоров IR CO2, IR CO2 ES
DUAL IR Ex/CO2, DUAL IR Ex/CO2 ES | от 0 до 5 | от 0 до 1,0 включ.
св. 1,0 до 5,0 | ±10
– | –
±10 | диоксид углерода (CO2)
для сенсора DUAL IR Ex/CO2 HC | от 0 до 100 | от 0 до 99 | ±5 | ±5 | Примечание - Время установления показаний T0,9 не более 32 с для термокаталитических сенсоров; для сенсоров IR CO2, IR CO2 ES, DUAL IR Ex/CO2, DUAL IR Ex/CO2 ES в режиме диффузии не более 50 с, с насосом не более 15 с; для сенсора DUAL IR Ex/CO2 HC в режиме диффузии не более 55 с, с насосом не более 20 с. |
Таблица 6 - Метрологические характеристики газоанализаторов Dräger X–am 8000 тип HFG 00YY по каналу с фотоионизационным сенсором PID HC
Определяемый компонент
(ПДК млн–1) | Диапазон измерений
(показаний) объемной доли определяемого компонента, млн-1 | Диапазоны показаний, мг/м3 | Коэффициент пересчета по изобутилену | Пределы допускаемой погрешности | изобутилен С4Н8
(изобутен) (42) | от 0 до 10 включ.
св. 10 до 2000 | от 0 до 4665 | 1 | ±15
– | –
±15 | ацетон С3Н6О
(85) | от 0 до 80 включ.
св. 80 до 2000 | от 0 до 4829 | 1,04 | ±20
– | –
±20 | бензол С6Н6
(5) | от 0 до 10 включ.
св. 10 до 1000 | от 0 до 3248 | 0,5 | ±20
- | -
±20 | этилацетат
С4Н8О2
(41) | от 0 до 40 включ.
св. 40 до 8000 | от 0 до 29302 | 4,66 | ±20
– | –
±20 | этилбензол
С8Н10
(11,4) | от 0 до 10 включ.
св. 10 до 1000 | от 0 до 4414 | 0,5 | ±20
– | –
±20 | метилэтилкетон C4H8O
(66,7) | от 0 до 50 включ.
св. 50 до 2000 | от 0 до 5996 | 0,9 | ±20
– | –
±20 | n–нонан C9H20 | от 0 до 50 включ.
св. 50 до 3000 | от 0 до 15996 | 1,55 | ±20
– | –
±20 | n–октан С8Н18 | от 0 до 50 включ.
св. 50 до 4000 | от 0 до 18955 | 1,93 | ±20
– | –
±20 | стирол С8Н8
(6,9/2,3) | от 0 до 10 включ.
св. 10 до 800 | от 0 до 3464 | 0,44 | ±20
– | –
±20 | толуол C7H8
(13) | от 0 до 10 включ.
св. 10 до 1000 | от 0 до 3830 | 0,56 | ±20
– | –
±20 | ксилол С8Н10
(10) | от 0 до 10 включ.
св. 10 до 1000 | от 0 до 4414 | 0,55 | ±20
– | –
±20 | трихлорэтилен C2HCl3
(1,8) | от 0 до 20 включ.
св. 20 до 1000 | от 0 до 5462 | 0,53 | ±20
– | –
±20 | винилхлорид С2Н3Cl
(1,3) | от 0 до 10 включ.
св. 10 до 4000 | от 0 до 10392 | 1,97 | ±20
– | –
±20 | бутадиен С4Н6
(1,3) | от 0 до 1400 | от 0 до 3148 | 0,69 | ±15 | ±15 | хлорбензол C6H5Cl
(21) | от 0 до 1000 | от 0 до 4679 | 0,47 | ±15 | ±15 | циклогексан C6H12
(23) | от 0 до 2500 | от 0 до 8747 | 1,4 | ±15 | ±15 | метилбромид CH3Br
(0,2) | от 0 до 4000 | от 0 до 15787 | 1,87 | ±15 | ±15 | трет-бутилметило-вый эфир (МТБЭ) С5Н12О
(27) | от 0 до 2000 | от 0 до 7329 | 0,87 | ±15 | ±15 | α-пинен C10H16
(0,05) | от 0 до 800 | от 0 до 4531 | 0,38 | ±15 | ±15 | фенол С6Н5ОН (0,3) | от 0 до 2000 | от 0 до 7905 | 0,62 | ±20 | ±20 | Сумма углеводородов (по
изобутилену) | от 0 до 10 включ.
св. 10 до 2000 | от 0 до 4665 | 1 | ±15
– | –
±15 | Примечание - Время установления показаний T0,9 не более 10 с. |
Таблица 7 - Метрологические характеристики газоанализаторов Dräger X–am 8000 тип HFG 00YY по каналу с фотоионизационным сенсором PID LC ppb
Определяемый компонент | Диапазон измерений
(показаний) объемной доли определяемого компонента, млн-1 | Диапазоны измерений, мг/м3 | Коэффициент пересчета по изобутилену | Пределы допускаемой приведенной погрешности к верхней границе диапазона, % | изобутилен С4Н8
(изобутен) | от 0 до 10 | от 0 до 23 | 1 | ±15 | ацетон С3Н6О | от 0 до 18 | от 0 до 44 | 1,17 | ±20 | бензол С3Н6 | от 0 до 5 | от 0 до 16 | 0,56 | ±20 | этилацетат С4Н8О2 | от 0 до 75 | от 0 до 274 | 4,98 | ±20 | этилбензол С8Н10 | от 0 до 14 | от 0 до 61 | 0,91 | ±20 | метилэтилкетон C4H8O | от 0 до 16 | от 0 до 48 | 1,05 | ±20 | n–нонан C9H20 | от 0 до 32 | от 0 до 170 | 2,1 | ±20 | n–октан С8Н18 | от 0 до 32 | от 0 до 152 | 2,14 | ±20 | стирол С8Н8 | от 0 до 12 | от 0 до 53 | 0,82 | ±20 | толуол C7H8 | от 0 до 15 | от 0 до 57 | 0,98 | ±20 | ксилол С8Н10 | от 0 до 12 | от 0 до 53 | 0,79 | ±20 | трихлорэтилен C2HCl3 | от 0 до 14 | от 0 до 76 | 0,95 | ±20 | винилхлорид C2H3Cl | от 0 до 32 | от 0 до 83 | 2,18 | ±20 | бутадиен С4Н6 | от 0 до 10 | от 0 до 22 | 0,69 | ±15 | хлорбензол C6H5Cl | от 0 до 12 | от 0 до 56 | 0,79 | ±15 | циклогексан C6H12 | от 0 до 24 | от 0 до 84 | 1,6 | ±15 | метилбромид CH3Br | от 0 до 32 | от 0 до 126 | 2,19 | ±15 | трет-бутилметиловый эфир (МТБЭ) С5Н12О | от 0 до 16 | от 0 до 59 | 1,06 | ±15 | α-пинен C10H16 | от 0 до 8 | от 0 до 45 | 0,48 | ±15 | Примечание - Время установления показаний T0,9 не более 15 с. | Предел допускаемой вариации показаний, в долях от пределов допускаемой погрешности – 0,5. | Таблица 8 - Основные технические характеристики
Наименование характеристики | Значение | Количество регулируемых порогов срабатывания сигнализации | 2 | Напряжение питания постоянного тока от литий-ионного аккумулятора, подзаряжаемого, В | 4,8 | Габаритные размеры с блоком питания (длина×ширина×высота), мм, не более | 179×77×42 | Масса с блоком питания, без ремня и без насоса, кг, не более | 0,6 | Средняя наработка на отказ, ч, не менее
(при доверительной вероятности P=0,95) | 10 000 | Срок службы газоанализаторов, лет, не менее | 8 | Гарантийный срок службы сенсоров, лет1) | от 1 до 5 | Степень защиты по ГОСТ 142542015 | IP 67 | Рабочие условия измерений:
- температура окружающего воздуха, оС
- относительная влажность окружающего воздуха (при +25 °С), %
- атмосферное давление, кПа | от ‒40 до +50
от 10 до 95
от 70 до 130 | Маркировка взрывозащиты | PO Ex da ia I Ma X, 0Ex da ia IIC T4 Ga X | 1 В зависимости от типов используемых сенсоров. |
|