發布時間:2019-12-14 發布作者:
ASHRAE 15-2016要求每個機房均應具有玻璃管液位計,該玻璃管液位計可以識別不大于相應閾值極限值的泄漏。
對于許多較常用的制冷劑(例如R123),這將需要精確檢測到小于50 ppm。ASHRAE 147建議對使用含氯制冷劑的大型制冷系統提出更嚴格的要求。
HCFC,CFC和HFC可能導致全球變暖,而CFC和HCFC可能導致平流層臭氧層的消耗。這意味著在這些系統上需要使用可以檢測到1ppm或更低濃度的玻璃管液位計,以發出泄漏的預警。
較新的氣體檢測方法
光聲紅外技術是氣體檢測的較新方法。由于其固有的穩定性和降低的交叉靈敏度,它使氣體的檢測極低。在保護員工免受有毒制冷劑氣體侵害時,選擇能夠提供較準確,較可靠監控的氣體檢測儀至關重要。使用較好的技術是您較好的選擇,有時甚至是較好的的選擇。
一般的紅外技術
重要的是要了解傳統的紅外技術如何工作,然后要了解光聲紅外技術如何工作。紅外檢測使用紅外光來檢測氣體的存在。氣體在暴露于紅外光時會吸收一些光能。
特定氣體吸收某些波長的光,從而通過測量這些波長下的光吸收率來識別氣體。利用濾光器僅使感興趣氣體的特定波長帶通過。
吸收式紅外技術
從歷史上看,較常用的紅外檢測類型之一是吸收紅外技術。在吸收式玻璃管液位計中,特定的氣體樣本在被引入玻璃管液位計的測量室后會暴露于紅外光。
同時,惰性氣體(通常為氮氣)的樣品被保存在同一玻璃管液位計中包含的另一個測量室中,這被稱為參考氣體。一種方法是使用惰性氣體確保不發生吸收,并且確保所有紅外光都通過腔室。這提供了一個基線,從該基線可以計算所選氣體的光吸收。
玻璃管液位計在通過參比池和樣品池傳輸的光量之間進行比較。然后,玻璃管液位計可以通過樣品氣體透射的光與參考氣體透射的光之比來確定樣品中存在的氣體濃度。
如果通過兩個樣品池傳輸的光量相同,則樣品池不包含目標氣體。因此,通過樣品池和光聲紅外技術
用于環境氣體監測的較新創新是光聲紅外技術,它基于基本紅外技術在百分比水平或高ppm檢測方面的成功經驗。光聲紅外技術還將氣體樣品暴露于紅外光下,但與吸收性紅外相反,讀數基于吸收紅外光后氣體發生的變化。使用該技術可直接獲得氣體讀數,這是因為不需要參考樣品作為比較。
在光聲紅外儀器中,將氣體樣品引入監視器的測量室,并將樣品暴露于特定波長的紅外光。如果樣品中包含感興趣的氣體,它將吸收與樣品中存在的氣體濃度成比例的紅外光。
光聲紅外分析比僅計算吸收了多少紅外光更進一步。它還監視紅外光吸收后氣體發生的變化。在任何氣體中,分子都在不斷移動,并且在測量室內移動時會產生壓力。
當紅外光被氣體吸收時,分子變得更熱,并且它們開始運動得更快,導致測量室內的壓力增加。壓力會產生一個可聽見的脈沖,該脈沖可以通過光聲紅外監視器中的一個非常靈敏的麥克風來識別。
壓力脈沖的大小指示存在的氣體濃度。壓力脈沖越強,檢測到的氣體越多。監視器內部的靈敏麥克風可以識別較小的壓力脈沖,甚至可以檢測到較低水平的氣體。
濾光器將僅使所考慮氣體的特定波長的光通過,因此壓力脈沖指示該氣體存在。如果沒有壓力脈沖,則表示不存在氣體,因此壓力或熱量變化不會影響零位測量。
此外,IR源或麥克風的老化不會影響該零讀數,因為零是基于真實的零讀數,而不是吸收性IR中兩個讀數之間的對比度。
需要低水平檢測
工人可以定期接觸而對健康沒有不利影響的空氣傳播物質的濃度被稱為閾限值(TLV)。氣體檢測設備的目的是驗證所識別的氣體的濃度等于或低于TLV,以確保安全的工作環境。
對于某些制冷劑氣體,TLV可能非常低,需要一種能夠以非常低的水平識別該氣體的檢測方法。儀器越敏感,可以檢測到的氣體水平就越低。
吸收式玻璃管液位計可以很容易地以百萬分率(ppm)或體積水平的百分比形式識別氣體。但是,許多吸收型紅外監視器的檢測極限可能比許多氣體的TLV高很多。這些儀器需要具有更長的樣品室,才能達到必需的ppm檢測水平,從而增加了監測儀的整體尺寸以及成本。
由于測量壓力脈沖的傳聲器具有較高的穩定性和靈敏度,因此光聲玻璃管液位計可以檢測出低ppm的氣體,其濃度高達十億分之一(ppb)。這使得光聲玻璃管液位計可以通過檢測微小的壓力脈沖來檢測多種氣體,從而在濃度達到TLV之前檢測有毒化合物的存在。
考慮交叉敏感性
在確定使用哪種技術檢測制冷劑氣體時,交叉敏感性是要考慮的關鍵因素。它是區分單個樣品可能具有的各種氣體的能力。在測試制冷劑時,腔室內很可能存在另一種具有相似吸收特性的氣體。
由于二氧化碳的變化或大氣中的相對濕度,即使是環境空氣也可能造成交叉敏感性問題。如果監視器對CO 2交叉敏感,則僅在監視器上呼吸可能會導致錯誤的讀數。
光聲紅外監視器與其他紅外監視器一樣,因為它們使用特定的濾光片以較大程度地降低交叉靈敏度。考慮到濾光片的使用以及光聲紅外技術的穩定性,可以實現低ppm檢測所需的靈敏度和選擇性。
零穩定性的需求
零穩定性或保持穩定的基線對于低ppm檢測至關重要。如果不穩定,則可能會損害低電平檢測。這可能導致錯誤的警報,讀數不準確,檢測水平受到限制。
吸收式玻璃管液位計的一個常見問題是,從樣品與參考比例獲得的零值容易漂移。這是基于許多因素,包括:正常老化,環境影響以及一段時間內的污染。
如前所述,至關重要的是要保持單元之間的平衡,因為吸收式玻璃管液位計讀數會將樣品氣體的讀數與參考氣體的讀數進行比較。如果未保持此平衡,則必須將監視器重新調零,以確保調零正確。否則,玻璃管液位計可能會發出錯誤警報,或者更糟糕的是,無法檢測到低濃度的相關氣體。
如果在重調零過程中使用了自動調零,則玻璃管液位計不會檢測到制冷劑氣體。光聲紅外技術通過消除對零漂移的更改而提供了零穩定性。不涉及零平衡-因此它提供了較可靠和準確的讀數。
為您選擇合適的技術-光聲紅外差異
對于需要以非常低的水平檢測制冷劑氣體的安裝,尤其是在交叉靈敏度成為問題的環境中,光聲玻璃管液位計是較好的選擇。它們為各種氣體提供高性能,低成本,精確的監控。
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