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गैस डिटेक्टरों के लिए अंशांकन विधियों का विस्तृत परिचय

Aug 04, 2023

गैस डिटेक्टरों के लिए अंशांकन विधियों का विस्तृत परिचय

 

गैस डिटेक्टर का अंशांकन गैस के प्रकार और सांद्रता सीमा पर निर्भर करता है। संतोषजनक सटीकता प्राप्त करने के लिए, लक्ष्य गैस और पृष्ठभूमि परिवेश गैस का मिश्रण एक अच्छा अंशांकन गैस है। वास्तव में, अधिकांश अंशांकन गैसें रासायनिक संयंत्र से खरीदी जाती हैं।


A. पूर्व मिश्रित अंशांकन गैस

गैस सेंसर अंशांकन के लिए पूर्व मिश्रण अंशांकन गैसों की विधि पसंदीदा और सबसे लोकप्रिय विधि है। पूर्व मिश्रित अंशांकन गैसों को एक निश्चित दबाव पर संपीड़ित और गैस सिलेंडर में संग्रहीत किया जा सकता है। ये बोतलें किसी भी आकार की हो सकती हैं, लेकिन ऑन-साइट कैलिब्रेशन के दौरान लोग छोटे और हल्के गैस सिलेंडर पसंद करते हैं। इन छोटे और पोर्टेबल गैस सिलेंडरों को दो श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है: कम दबाव और उच्च दबाव वाले गैस उपकरण।


पतली दीवारों और हल्के वजन वाले कम दबाव वाले गैस सिलेंडर आमतौर पर गैर-पुनर्चक्रण योग्य और डिस्पोजेबल होते हैं। उच्च दबाव गैस सिलेंडर शुद्ध रासायनिक खतरनाक सामग्रियों के लिए डिज़ाइन किए गए हैं। अंशांकन गैसों के लिए, इन सिलेंडरों में आमतौर पर मोटी दीवारें होती हैं और 2000 पीएसआई का दबाव झेल सकते हैं।


सेंसर को कैलिब्रेट करने और उच्च दबाव वाली गैस को उच्च दबाव वाले सिलेंडर से बाहर निकलने की अनुमति देने के लिए, एक प्रेशर रिड्यूसर की आवश्यकता होती है। यह एक दबाव नियंत्रक, एक दबाव नापने का यंत्र और एक प्रवाह सीमित छेद से बना है। प्रवाह सीमित करने वाला छेद एक प्रकार का अत्यंत छोटा लाइन छेद होता है जो किसी दिए गए दबाव के तहत एक निश्चित मात्रा में वायु प्रवाह की अनुमति देता है।


अंशांकन प्रक्रिया के दौरान, कुछ सेंसरों को उचित रीडिंग प्राप्त करने के लिए नमी और आर्द्रता की आवश्यकता होती है। यह आर्द्रीकरण प्रक्रिया सेंसर शून्य सेटिंग के समान है।


बी. प्रवेश उपकरण

पारगमन उपकरण एक सीलबंद कंटेनर है जिसमें गैस-तरल संतुलन रसायन होते हैं। गैस के अणु कंटेनर के किनारों या शीर्ष आवरण के माध्यम से प्रवेश करते हैं। गैस अणुओं की पारगम्यता दर पदार्थ की पारगम्यता और तापमान पर निर्भर करती है। पारगम्यता लंबे समय तक स्थिर रहती है। मर्मज्ञ रसायनों के मिश्रण से बनने वाली एक स्थिर अंशांकन गैस, तापमान दिए जाने के बाद इसकी पारगम्यता ज्ञात होती है। इसके लिए एक स्थिर तापमान कैलिबर मापने वाले उपकरण और एक प्रवाह नियंत्रक की आवश्यकता होती है। हालाँकि, पारगमन ट्यूब लगातार एक स्थिर दर पर रसायनों का परिवहन करती है, जिसके परिणामस्वरूप भंडारण और सुरक्षा संबंधी समस्याएं पैदा होती हैं। किसी दिए गए गैस की पारगम्यता अनुप्रयोग के लिए बहुत अधिक या बहुत कम हो सकती है। उदाहरण के लिए, उच्च वाष्प दबाव गैसें बहुत तेज़ी से प्रवेश करती हैं, जबकि बहुत कम वाष्प दबाव गैस रसायनों में पारगम्यता होती है जो किसी भी उद्देश्य के लिए बहुत कम होती है।


अधिकांश प्रवेश उपकरण प्रयोगशालाओं में पाए जा सकते हैं और अक्सर विश्लेषणात्मक उपकरणों में उपयोग किए जाते हैं। गैस की निगरानी के लिए, सेंसर अंशांकन के लिए आवश्यक एकाग्रता उच्च पारगम्यता उपकरण की विशिष्ट है। इसलिए, इसका अनुप्रयोग सीमित है।


सी. क्रॉस अंशांकन

क्रॉस कैलिब्रेशन विधियों का उपयोग करके, प्रत्येक सेंसर मुख्य रूप से अन्य गैसों के हस्तक्षेप से प्रभावित होता है। उदाहरण के लिए, ईथेन गैस के 100% एलईएल को कैलिब्रेट करने के लिए, वास्तविक ईथेन गैस के बजाय आमतौर पर 50% मीथेन गैस का उपयोग किया जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ईथेन कम वाष्प दबाव के साथ कमरे के तापमान पर तरल होता है। इसलिए, * * के मिश्रण का उपयोग करना और इसे उच्च दबाव पर बनाए रखना मुश्किल है।


दूसरे शब्दों में, मीथेन में उच्च वाष्प दबाव होता है और यह बहुत स्थिर होता है। इसके अलावा, इसे हवा के साथ मिलाकर उच्च दबाव पर बनाए रखा जा सकता है। ईथेन मिश्रण की तुलना में, मीथेन का उपयोग अधिक अंशांकन उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है और इसका जीवनकाल लंबा होता है। 50% ईथेन मिश्रण आसानी से प्राप्त हो जाता है। इसलिए, दहनशील गैस अलार्म उपकरणों के निर्माता अन्य गैसों को कैलिब्रेट करने के विकल्प के रूप में मीथेन का उपयोग करने की सलाह देते हैं।

 

अन्य गैसों को अंशांकित करने के विकल्प के रूप में मीथेन का उपयोग करने की दो विधियाँ हैं।


पहली विधि मीथेन के साथ दहनशील गैस अलार्म को कैलिब्रेट करना है, और साथ ही, अन्य गैसों की रीडिंग को बदलने के लिए मैनुअल में प्रतिक्रिया कारक द्वारा प्राप्त रीडिंग को गुणा करना है। सबसे अधिक उपयोग किये जाने वाले कैटेलिटिक सेंसर इस प्रकार हैं।


उत्प्रेरक प्रकार का सेंसर एक रैखिक आउटपुट है, इसलिए प्रतिक्रिया कारक का उपयोग पूर्ण पैमाने की सीमा के अनुरूप होता है। उदाहरण के लिए, मीथेन के साथ एक सेंसर को कैलिब्रेट करते समय, पेंटेन का आउटपुट मीथेन का केवल आधा होता है। इसलिए, पेंटेन का प्रतिक्रिया कारक {{0}}.5 है। इसलिए जब सेंसर वास्तव में पेंटेन का पता लगाता है और मीथेन अंशांकन का उपयोग करता है, तो पेंटेन की रीडिंग प्राप्त करने के लिए रीडिंग को 0.5 से गुणा किया जाता है।


दूसरी विधि अभी भी अंशांकन गैस के रूप में मीथेन का उपयोग करती है, लेकिन अंशांकन रीडिंग दोगुनी है। उदाहरण के लिए, 100% एलईएल पेंटेन को कैलिब्रेट करने के लिए 50% एलईएल मीथेन अंशांकन गैस का उपयोग करना। हालाँकि अंशांकन के लिए मीथेन गैस का उपयोग किया गया था, अंशांकन के बाद उपकरण की रीडिंग पेंटेन गैस की सांद्रता है।


डी. गैस मिश्रण

सभी अंशांकन गैसें उपलब्ध नहीं हैं। यदि यह उपलब्ध भी है, तो यह संभव है कि अंशांकन गैस एक निश्चित सांद्रता या एक निश्चित पृष्ठभूमि मिश्रण पर उपलब्ध न हो। हालाँकि, कई मिश्रणों को तनुकरण के बाद कम सांद्रता रेंज के गैस मॉनिटर के लिए अंशांकित किया जा सकता है।

 

7 Natural gas leak detector

 

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