乙硼泄露检测仪

乙硼泄露检测仪
乙硼泄露检测仪

乙硼泄露检测仪

乙硼泄露检测仪产品描述:

乙硼气体检测报警器是东日瀛能科技多年来技术积累的杰作,拥有自主知识产权的高精度检测设备,同时、通过国家的防爆电气产品质量监督检验中心和质量技术监督局颁发的相关检测证书,通书为迎合国际市场,通过了CE ROHS CCC的国际认证.该系统产品适用于各种环境和特殊环境中的挥发性有机物乙硼气体浓度和泄露,在线检测及现场声光报警,对危险现场的作业安全起到了预警作用,此仪器采用进口的电化学传感器和微控制器技术,具有信号稳定,精度高,重复性好等优点,防爆接线方式适用于各种危险场所,并兼容各种控制器,PLC,DCS等控制系统,可以同时实现现场报警和远程监控,报警功能,4-20mA标准信号输出,继电器开关量输出。

乙硼泄露检测仪产品特性:

进口电化学传感器具有良好的抗干扰性能,适用寿命8年。

采用先进微处理技术,响应速度快,测量精度高,稳定性和重复性好。

检测现场具有具有现场声光报警功能,气体浓度超标即时报警,是危险场所作业的安全保障。

4现场带背光大屏幕LCD显示,直观显示气体浓度,类型,单位,工作状态等。

5独立气室,更换传感器无须现场标定,传感器关键参数自动识别。

6全量程范围温度数字自动跟踪补偿,保证测量准确性。

检测气体:空气中的乙硼气体

检测范围:0~100ppm,0~200ppm,0~1000ppm,0~1000ppm,0~5000ppm,100%LEL可选。

分别率:0.01ppm(0~100ppm);0.1ppm(0~1000ppm);1ppm(0~10000ppm以上);0.1LEL.

工作方式:固定式连续工作,扩散式,管道式,流通时,泵吸式可选。

检测误差:≦1%(F.S)

响应时间:≦10S

输出信号:电流信号输出4-20MA

报警方式:2路无源节点信号输出,报警点可设置。

工作环境:-20℃~50℃(特殊要求:(-40℃~+70℃)

相对湿度:≦90%RH

工作电压:DC12~30V

传感器寿命:3年

防爆形式:探头变送器及传感器均为隔爆型。

防爆等级:Exd II CT6

连接电缆:三芯电缆(单根线径≧1.5mm);建议选用屏蔽电缆。

连接距离:≦1000m.

防护等级:IP65.

外形尺寸:183X143X107mm.

重量:1.5Kg.

检测气体:空气中的乙硼气体

检测范围:0-100ppm、500ppm、1000ppm、5000ppm、0-100%LEL

分辨率:0.1ppm、0.1%LEL

显示方式:液晶显示

温湿度:选配件,温度检测范围:-40~120℃,湿度检测范围:0-100%RH

检测方式:扩散式、流通式、泵吸式可选安装方式:壁挂式、管道式检测精度:≤±3%线性误差:≤±1%

响应时间:≤20秒(T90)零点漂移:≤±1%(F.S/年)恢复时间:≤20秒重复性:≤±1%

信号输出:①4-20mA信号:标准的16位精度4-20mA输出芯片,传输距离1Km

②RS485信号:采用标准MODBUS RTU协议,传输距离2Km

③电压信号:0-5V、0-10V输出,可自行设置

④脉冲信号:又称频率信号,频率范围可调(选配)

⑤开关量信号:标配2组继电器,可选第三组继电器,继电器无源触点,容量220VAC3A/24VDC3A

传输方式:①电缆传输:3芯、4芯电缆线,远距离传输(1-2公里)

②GPRS传输:可内置GPRS模块,实时远程传输数据,不受距离限制(选配)

接收设备:用户电脑、控制报警器、PLC、DCS、等

报警方式:现场声光报警、外置报警器、远程控制器报警、电脑数据采集软件报警等

报警设置:标准配置两级报警,可选三级报警;可设置报警方式:常规高低报警、区间控制报警

电器接口:3/4″NPT内螺纹、1/2″NPT内螺纹,同时支持2种电器连接方式

防爆标志:ExdII CT6(隔爆型)壳体材料:压铸铝+喷砂氧化/氟碳

漆,防爆防腐蚀防护等级:IP66工作温度:-30~60℃

工作电源:24VDC(12~30VDC)工作湿度:≤95%RH,无冷凝

尺寸重量:183×143×107mm(L×W×H)1.5Kg(仪

器净重)

工作压力:0~100Kpa

标准配件:说明书、合格证质保期:一年

乙硼泄露检测仪简单介绍:

乙硼泄露检测仪●自动温度补偿,零点,满量程漂移补偿●防高浓度气体冲击的自动保护功能●全软件校准功能,用户也可自行校准,用3个按键实现,操作简单●二线制4-20mA输出

乙硼泄露检测仪应用场所

医药科研、制药生产车间、烟草公司、环境监测、学校科研、楼宇建设、消防报警、污水处理、工业气体过程控制石油石化、化工厂、冶炼厂、钢铁厂、煤炭厂、热电厂、、锅炉房、垃圾处理厂、隧道施工、输油管道、加气站、地下燃气管道检修、室内空气质量检测、危险场所安全防护、航空航天、军用设备监测等。

泄漏电流测试仪系列说明书

泄漏电流系列测试仪器使用说明 第一节MS2621 MS2621A MS2621E泄漏电流测试仪使用说明 一、概述 MS2621系列泄漏测试仪器产品是按照IEC、ISO、BS、UL、JIS等国际国内的安全标准而设计,适合用于各种家用电器、电源、电缆线、接线端子、高低压胶木电器、开关、电源插头座、电机、影碟机、洗衣机、离心式脱水机、微波炉、电烤箱、电火锅、电视机、电风扇、医疗仪器、电子仪器仪表以及强电系统的安全泄漏电流的测试,同时也是科研实验室、技术监督部门不可缺少的泄漏电流检测设备。 二、特点 MS系列产品是在吸收、消化国际先进安全测试仪器的基础上,结合我国实际情况加以提高、完善,MS2621系列全数显泄漏测试仪可根据用户不同要求,分别设计为1kVA、2kVA、等不同功率。该系列最大特点是:泄漏电流、测试电压、测试时间都可根据不同的安全标准和用户不同的需求连续任意设定;高灵敏度的性能使得在测试泄漏电流时,能显示被测件中微小的泄漏电流,以适应各种安全标准的测试要求。通过测试,可反映被测体漏电流的实际值;也可比较同类产品不同批次或不同厂家产品的好坏,确保您的产品安全性能万无一失。该系列产品在技术性能和质量上,属国内领先水平。 三、主要技术指标及参数

四、工作原理 图(1) 单相泄漏电流测试仪工作原理图 被测产品按标准规定在或倍额定电源电压下工作,在输入电源任一端至可触及导电件之间的泄漏电流将通过符合规定输入电阻要求的RC电路,根据R及所得的电压值,可以得到泄漏电流值IX=E/R,为读数方便,IX值直接在数字电流表上显示出来。 五、仪器面板结构及说明 1.单相泄漏电流测试仪面板结构排列见图(2)和图(3): 图(2) 单相泄漏电流测试仪前面板示意图 图(3) 单相泄漏电流测试仪后面板示意图 2.面板各部分说明:

泄漏电流测试仪操作规程精编版

1目的 为保证漏电流测试仪的操作安全和测量准确,制定本规程。 2适用范围 适用于漏电流测试仪的操作管理。 3职责 质管部负责漏电流测试仪的管理工作,检验员实施具体操作。 4内容 4.1漏电流测试仪的技术规格 4.1.1输出测量电压范围:AC 0~250V,精度:50~250V ±5%。 4.1.2漏电流测量范围: 100μA档:5μA~100μA; 1mA 档:50μA~1mA; 10mA档:0.5mA~10mA。报警精度:10μA~10mA。 4.1.3时间范围:1~99s,连续设定和手动。 4.1.4使用条件:环境温度0~40°C,相对湿度不大于75%。 4.1.5外形尺寸(mm):400(w)×340(d) ×170(h)。 4.2漏电流测试仪的使用注意事项 4.2.1仪器电源必须有良好的接地,以免在短路时发生危险。 4.2.2接被测量设备时,必须保证仪器处于复位状态且输出测试电压调节到“0”的位置。 4.2.3医用电气设备功耗不得大于300V A(AC250V,1.2A),否则会使机内电源过载造成损 坏。 4.2.4测试灯、超漏灯一旦损坏,必须立即更换,以免造成误判。 4.3漏电流测试仪的操作 4.3.1打开电源开关,仪器处于复位状态,将输出电压旋钮调至“0”位置。将被测量设备的 电源插头与仪器的电压输出端相连接,接通被测量设备的电源,根据标准要求选择 是否定时测试。 4.3.2对地漏电流的测量 ◆根据标准要求选择对应的漏电流量程,调节“预置调节”电位器至设定报警值,然后 将“预置/测量”开关置于测量状态; ◆将被测量设备的保护接地端与本仪器测量装置(MD)的红色接线柱输入端相连接, MD的黑色接线柱则通过与之相连接的开关接地,被测量设备的功能接地端FE与本 仪器的FE端相连接,与FE相连接的S10开关按下接地,S1开关置于“正常”工作状 态;

XP3110,3140,3160,3120气体检测仪说明书

宇宙式检测器系列 ■XP-3110 (可燃性气体检测器) 便携式气体检测器 ■XP-3140 (高浓度气体检测器) 使用说明书 ■XP-3160 ■ XP-3120 (高灵敏度气体检测器) 本使用说明书记载有左面所示4种机型的使用方法。 ●请妥善保管本使用说明书,以便随时取阅。 ●请认真阅读本使用说明书再加以使用。 新宇宙电机株式会社 NEW COSMOS ELECTRIC CO.,LTD. 规格文件编号XP-3000T

目录 包装内容物的说明 (1) 1.前言 (2) 防爆相关事项 (2) 符号图标的说明 (2) 安全使用说明 (3) 2.各部的名称与功能 (4) 3.使用方法 (7) 使用程序 (7) 气体报警 (10) 各种功能与设定方法 (11) 峰值保持的设定 (12) 报警蜂鸣器静音设定 (13) 对象气体的切换 (14) 记录执行 (15) 数据记录通信画面 (16) 时间设定 (17) 4.报错信息(故障报警) (18) 5.消耗品的更换方法 (19) 过滤片的更换 (19) 更换电池 (20) 充电电池(选购) (21) AC电源(选购)的使用方法 (22) 6.维护检查 (23) 日常检查 (23) 定期检查 (23) 主要更换部件 (23) 7.故障、原因与对策 (24) 8.保证书与登记卡 (25) 9.规格 (26) 10.检测原理 (27) 11.术语的说明 (28)

—包装内容物的说明— 包装箱内装有下述物品。使用前务请检查是否齐全。作业时要采取万全对策,万一产品出现破损和缺失,请致电销售店或本公司。我们将为您寄送。 ※电脑最低配置要求: ·OS:MS-Winddows?XP (其它版本下将无法运行) ·硬盘空间:剩余空间6M以上 ·CD-ROM驱动器:可读CD-R的CD-ROM驱动器(软件从CD-R安装) ·USB接口:Windows可使用的USB1.1标准以上,可连接连接器类型A。

天然气泄露检测探头

天然气泄露检测检测仪 天然气泄露检测检测仪特点: ★是款内置微型气体泵的安全便携装置 ★整机体积小,重量轻,防水,防爆,防震设计. ★高精度,高分辨率,响应迅速快. ★采用大容量可充电锂电池,可长时间连续工作. ★数字LCD背光显示,声光、振动报警功能. ★上、下限报警值可任意设定,自带零点和目标点校准功能,内置 温度补偿,维护方便. ★宽量程,最大数值可显示到50000ppm、100.00%Vol、100%LEL. ★数据恢复功能,免去误操作引起的后顾之忧. ★显示值放大倍数可以设置,重启恢复正常. ★外壳采用特殊材质及工艺,不易磨损,易清洁,长时间使用光亮如新. 天然气泄露检测检测仪产品特性: ★是款内置微型气体泵的高精度的手式安全便携装备; ★进口电化学传感器具有良好的抗干扰性能,使用寿命长达3年; ★采用先进微处理器技术,响应速度快,测量精度高,稳定性和重复性好; ★检测现场具有现场声光报警功能,气体浓度超标即时报警,是危险现场作业的安全保障; ★现场带背光大屏幕LCD显示,直观显示气体浓度/类型/单位/工作状态等; ★全量程范围温度数字自动跟踪补偿,保证测量准确性; ★半导体纳米工艺超低功耗32位微处量器; ★全软件自动校准,传感器多达6级目标点校准功能,保证测量的准确性和线性,并且具有数据恢复功能;★全中文/英文操作菜单,简单实用,带温度补偿功能; ★防高浓度气体冲击的自动保护功能; 天然气泄露检测检测仪技术参数: 检测气体:空气中的天然气泄露检测气体

检测范围:0-100ppm、500ppm、1000ppm、5000ppm、0-100%LEL 分辨率:0.1ppm、0.1%LEL 显示方式:液晶显示 温湿度:选配件,温度检测范围:-40~120℃,湿度检测范围:0-100%RH 检测方式:扩散式、流通式、泵吸式可选安装方式:壁挂式、管道式检测精度:≤±3%线性误差:≤±1% 响应时间:≤20秒(T90)零点漂移:≤±1%(F.S/年)恢复时间:≤20秒重复性:≤±1% 信号输出:①4-20mA信号:标准的16位精度4-20mA输出芯片,传输距离1Km ②RS485信号:采用标准MODBUS RTU协议,传输距离2Km ③电压信号:0-5V、0-10V输出,可自行设置 ④脉冲信号:又称频率信号,频率范围可调(选配) ⑤开关量信号:标配2组继电器,可选第三组继电器,继电器无源触点,容量220VAC3A/24VDC3A 传输方式:①电缆传输:3芯、4芯电缆线,远距离传输(1-2公里) ②GPRS传输:可内置GPRS模块,实时远程传输数据,不受距离限制(选配) 接收设备:用户电脑、控制报警器、PLC、DCS、等 报警方式:现场声光报警、外置报警器、远程控制器报警、电脑数据采集软件报警等 报警设置:标准配置两级报警,可选三级报警;可设置报警方式:常规高低报警、区间控制报警 电器接口:3/4″NPT内螺纹、1/2″NPT内螺纹,同时支持2种电器连接方式 防爆标志:ExdII CT6(隔爆型)壳体材料:压铸铝+喷砂氧化/氟碳漆,防爆防腐蚀 防护等级:IP66工作温度:-30~60℃ 工作电源:24VDC(12~30VDC)工作湿度:≤95%RH,无冷凝 尺寸重量:183×143×107mm(L×W×H)1.5Kg(仪 器净重) 工作压力:0~100Kpa 标准配件:说明书、合格证质保期:一年 天然气泄露检测检测仪简单介绍: 丙酮气体检测仪报警器高精度、高分辨率,响应快速,超大容量锂电充电电池,采样距离远,LCD背光显示,声光报警功能,上、下限报警值可任意设定,可进行零点和任意目标点校准,操作简单,具 有误操作数据恢复功能.

JT-3000型漏水检测

JT—3000型漏水检测仪操作手册 1、仪器说明 1.1 仪器功能概况 检漏仪JT—3000是用于寻找并确定供水管道漏点位置的专用仪器,也可用于其它压力管道系统的检漏,当管道内流体在压力下逸出时,产生噪音能沿管道传播,或沿埋层介质传播到地面。检漏仪JT—3000能沿管线或其路面上方确定漏点位置。JT—3000是采用低功耗微处理器和高级专用滤波器对噪声进行数字化处理的检漏仪器,它采用专门设计的宽带高灵敏度振动传感器(拾振器),将地面(或管道口)的噪声检拾并转换为电信号,经过相应放大并作数字化滤波处理,以两种显示图面在液晶显示屏上显示,注意到漏水噪声为连续信号,在数字化处理中用对连续噪声的6个频段轮翻检测的方法,产生6个显示直方柱,而对突发冲击干扰进行抑制(不显示)。又注意到外界干扰的可能叠加,而在取值相应时间内采用最小值取值法,并给出相应数值显示,以便最大限度的抑制外界干扰。 JT—3000采用点阵式可加背光的液晶显示屏,以适应横向长度和纵向6个光柱的需要,并可在夜间方便观察。 JT—3000特设带宽三档变化,既照顾测听过程中振动能量分布的丰富性,又可在频率分析时更为精细。 JT—3000特设6个通道的存贮,既可分别将6频段信号也可将分别6个测点的测量值进行存贮。 JT—3000设计的专用工程塑料机箱和相应面板操作均非常简洁明快,以方便简单的操作方式可取得明确广泛的信息,使检漏实测工作方便易行。 1.2 仪器结构

检漏仪JT—3000装在一个专用PVC压注型铝合金箱内,仪器机箱长×宽×高为230×95×108,机箱由上下两部分合成,上部为装载电路的主箱体,高80mm,下部为装载电池的底盖,高28mm,合成后总高度为108mm,上半体由机箱正方面看,左半部为液晶显示屏幕,屏幕窗口下有保护玻璃,右半部为操作面板。 操作面板右侧有一宽约3.6cm斜槽。斜面上有拾振器插座和耳机插孔,在斜槽一侧的箱体上下盖间有一电池充电座孔。机箱底盖与上部用螺丝拧紧为一体,底盖上有装充电电池组的专用盒,专用电池组放入此盒内,并以专用插件与机电电路相连,电池盒有一带暗扣的盖板,取出或放入电池组时,从暗扣处上扳即可打开盖板,十分方便。电池组为专用6节镍氢电池组装,在节约电源的情况下,充满一次电(1900MAH)可使用35小时以上,在使用背景灯连续工作亦不少于10小时,为用户有可能急用仪器而来不及充电,随机另配一组相同充电电池。充电可用专配充电器在机箱内充电,也可以在机外对电池组单独充电。充电以电池无存电情况下连续充10小时为宜。 1.3 技术参数 a、放大倍数100dB内可调 b、频率分析宽度70~4000HZ范围,近5个倍频程,三种带宽。 c、频率分档1:100HZ (中心频率)2:200HZ 3:400HZ 4:800HZ 5:1500HZ 6:3000HZ d、带宽1:窄带:标示符号 2:中宽带:标示符号 3:宽带:标示符号

气体泄漏检测用红外热像仪全集 FLIR菲力尔

第六感

可视化不可见的气体挽救生命,化险为夷 一处设施可能拥有数以千计的接头和配件需要定期检查,但事实上只有不到百分之一的部件会发生泄漏。使用传统的“嗅探器”进行测试需耗费大量的时间和精力。 从天然气开采到石油化工作业和发电,各公司通过在其泄漏检测和维修(LDAR)计划中纳入FLIR光学气体成像技术,每年节约价值超过1000万美元的产量损失。 清晰地看见碳氢化合物泄漏 光学气体成像红外热像仪给予您发现不可 见气体逃逸问题的超凡能力,因此您能够比 使用嗅探器更快速、更可靠地发现逃逸性 泄漏。 借助GF系列热像仪,您能够发现并记录导致产量损失、收入损失、罚款和安全风险的气体 泄漏。

检测难以发觉的CO 2泄漏 发现钢铁厂泄漏事件 轻松发现SF 6 泄漏 检测R-124压缩机泄漏 如需了解更多信息,敬请访问https://www.360docs.net/doc/bf11621384.html,/OGI

追踪泄漏至源头 GF 系列光学气体成像红外热像仪能够快速、精确、安全地检测天然气、SF 6和CO 2泄漏,无需关闭系统或接触部件。肉眼不可见的气体泄漏在透过光学气体红外热像仪观察时呈烟雾状,使得泄漏极易被发现——即使从较远距离处。 借助FLIR 光学气体成像红外热像仪,您能够: ? 从安全距离处快速扫描大片区域? 调查难以接触的接头和配件? 提高环境法规的符合性 ? 利用温度测量功能检查机电系统的故障迹象 泄漏的压力计 捕捉到气体泄漏 泄漏在热图像上清晰可见 可见光图像红外图像高灵敏度模式 从安全距离处快速扫描宽广的区域

手持式热像仪 如果您需要检测大片工作区域的工业气体或化学品泄漏,手持式光学气体成像红外热像仪有助于您快速、高效地解决问题。GFx320、GF306和GF346热像仪采用符合人体工学的设计,使您能够全天舒适轻松地检查分布于多个场地的所有部件。这几款热像仪具有温度校准功能,可增强气体化合物与背景场景之间的对比度。 GF 系列手持式热像仪完美适用于: ? 天然气井场? 变电站? 发电机组 ? 化学处理工厂? 制造厂 有用配件 随需而变的灵活系统 没有第二家红外热像仪制造商像FLIR Systems 一样能提供如 此品类齐全的附件。我们提供数以百计的附件,用以定制适合各种成像和测量应用的热像仪。从一系列型号齐全的镜头、液晶显示屏到远程控制装置,皆可用于定制热像仪,以适合您的具体应用。 固定式热像仪 需要在关键区域连续监测或自动检测泄漏问题?借助G300a 几款红外热像仪,您能够持续监测位于远距离区域或难以进入区域的关键气体管道或装置。您可以立即观测是否存在危险且代价高昂的气体泄漏情况。像仪,技术人员无需再进入潜在危险的区域,从远距离即可执行监测。 G300A 、G300PT 和A6604热像仪完美适用于: ? 海上石油平台? 天然气处理厂? 生物气发电厂? 石化设施 ? 高价值井场? 地下储存设施? 关键管道穿越工程

【CN110307946A】一种燃气管道泄漏检测用模拟测量装置及其测试方法【专利】

(19)中华人民共和国国家知识产权局 (12)发明专利申请 (10)申请公布号 (43)申请公布日 (21)申请号 201910385938.2 (22)申请日 2019.05.09 (71)申请人 安徽理工大学 地址 232001 安徽省淮南市山南新区泰丰 大街168号安徽理工大学 (72)发明人 赵敖寒 马衍坤 李尧斌 敬文霞  王强  (74)专利代理机构 合肥顺超知识产权代理事务 所(特殊普通合伙) 34120 代理人 周发军 (51)Int.Cl. G01M 3/24(2006.01) G01H 17/00(2006.01) G01N 33/24(2006.01) (54)发明名称 一种燃气管道泄漏检测用模拟测量装置及 其测试方法 (57)摘要 本发明公开了一种燃气管道泄漏检测用模 拟测量装置及其测试方法,该测量装置包括箱体 单元、声波测试单元及土体状况监测单元;箱体 单元包括填土箱、垫块、顶板和加载活塞,加载活 塞能够对填土箱填充的复合土体进行压力补充, 模拟复合土体在不同埋深的实际受力状况;声波 测试单元包括声波采集设备、声波测试探头和脉 冲源,脉冲源嵌向复合土体发出声波信号,声波 测试探头接收经复合土体传输后的声波信号;土 体状况监测单元包括刻度尺、土壤湿度测量仪、 土壤湿度测试探针。本发明可以测试得出不同湿 度、不同密度等条件下复合土体内声波的传播特 征,其结构和方法简单,易于操作,适用领域广 泛。权利要求书2页 说明书5页 附图2页CN 110307946 A 2019.10.08 C N 110307946 A

1.一种燃气管道泄漏检测用模拟测量装置,其特征在于:该测量装置包括箱体单元、声波测试单元及土体状况监测单元; 所述箱体单元包括填土箱、垫块、顶板和加载活塞,所述填土箱的壳体由透明可视材料制成,所述填土箱上端开口处的顶板为能够竖直位移的活动板,且顶板开设有一个通孔,左侧面板以及底侧面板各自开设有若干均匀布置的预留孔;所述加载活塞的底端与填土箱的顶板相抵,能够对填土箱填充的复合土体进行压力补充,模拟复合土体在不同埋深的实际受力状况; 所述声波测试单元包括声波采集设备、声波测试探头和脉冲源,所述脉冲源嵌入通孔,并向复合土体发出声波信号;所述声波测试探头嵌入左侧面板以及底侧面板的预留孔,并接收经复合土体传输后的声波信号; 所述土体状况监测单元包括刻度尺、土壤湿度测量仪、土壤湿度测试探针,所述刻度尺沿竖直方向固定于填土箱的右侧面板处,所述土壤湿度测试探针的一端贯穿填土箱的右侧面板并设置在复合土体的各层土体中,另一端与土壤湿度测量仪连接。 2.根据权利要求1所述的燃气管道泄漏检测用模拟测量装置,其特征在于:所述填土箱由聚甲基丙烯酸甲酯材料制成。 3.根据权利要求1所述的燃气管道泄漏检测用模拟测量装置,其特征在于:所述填土箱的顶板内壁固定有橡胶垫。 4.根据权利要求1所述的燃气管道泄漏检测用模拟测量装置,其特征在于:所述通孔、预留孔的末端均设置有用来保证脉冲源或声波测试探头与土壤耦合接触、防止声波信号衰减失真的耦合垫片。 5.根据权利要求1所述的燃气管道泄漏检测用模拟测量装置,其特征在于:所述填土箱的左侧面板开设有至少3个均匀布置的预留孔,所述填土箱的底侧面板开设有3-6个均匀布置的预留孔。 6.一种如权利要求1所述燃气管道泄漏检测用模拟测量装置的测试方法,其特征在于包括如下步骤: 1)在地面垂直向埋地燃气管道所在位置钻孔,钻孔长度为L,每隔8-20cm取一份土壤样品,测试每一份土壤的湿度和密度,并根据实测不同位置土壤的湿度和密度将土体分为n(n =1,2,3……)层; 2)配置不同湿度和密度的土壤,分层铺设在填土箱内,每一层土壤的厚度为h i ,按照以 下公式计算, 其中,H为填土箱的高度,l i 为埋地燃气管道上方某一层土体的厚度,L为钻孔长度; 3)在铺设土壤时,将土壤湿度测试探针分别置于各层土壤之中,并将数据传输线从填土箱中引出,并与土壤湿度测量仪连接; 4)土壤铺设完毕后将橡胶垫、顶板依次放置在复合土体的上方,利用加载活塞对复合土体施加载荷P,P按照以下公式计算, P=(l i -h i )·s ·ρi 其中,h i 为填土箱内某一层土壤的厚度,l i 为埋地燃气管道上方某一层土体的厚度,s为 权 利 要 求 书1/2页2CN 110307946 A

装置区渗漏点检测技术

附录A (资料性附录) 装置区渗漏点检测技术 A.1 装置区渗漏点检测技术 表A.1 装置区渗漏点检测技术汇总表 污染源序号装置(单元、设施)名称重点渗漏区域及部位可选检漏技术备注 工业企业1 污水预处理污水预处理池的底板及壁板K 2 埋地管道污水、污油、溶剂等埋地管道A、B、E、K 3 储焦池储焦池的底板及壁板E、K 4 原料油、轻质油品、液体化工品等储罐区环墙式和护坡式罐基础 E 5 地下罐罐底部K 6 湿法除灰储灰池、冲回池的底板及壁板C、E 7 锅炉事故油池事故油池的底板及壁板C、E 8 排污池及地坑排污池及地坑的底板及壁板C、E 9 变电所事故油池事故油池的底板及壁板C、E 10 酸碱中和池及排水沟酸碱中和池及排水沟的底板及壁板C、E 11 污水、污油、污泥池,检查井 调节池、均质池、隔油池、气浮池、生化池、污油 池、油泥池、浮渣池和污泥池的底板及壁板;检查 井、水封井和渗漏井底板及壁板 C、D、E 12 排污水池排污水池的底板及壁板C、E 矿山开采 区1 尾矿浓缩池尾矿浓缩池的底板及壁板C、E 2 浓缩车间、压滤车间地面 C 3 事故水池事故水池的底板及壁板C、E 25

污染源序号装置(单元、设施)名称重点渗漏区域及部位可选检漏技术备注 4 泵房地面泵基础边缝和水槽C、E 5 化验室地面 C 尾矿库 1 库底、边坡、坝基库底、边坡、坝基K 垃圾填埋 场1 垃圾渗滤液调节池垃圾渗滤液池的底板及壁板K 2 渗滤液输送管沟底板及壁板K 3 事故应急池应急事故池的底板及壁板C、E 4 填埋库区底板及壁板G、I、J、K 危险废物处置场1 渗滤液调节池渗滤液调节池的底板及壁板C、E 2 废水处理装置(细化)K 3 填埋场底部F、G、H、I、J、K 4 事故水池事故水池的底板及壁板C、E 5 固体粪便堆积场底部和侧壁J、K 6 尿液收集池尿液收集池的底板及壁板C、E 7 污水处理设施K 注:1. 代号:A.机器人检测 B.X6电法检测 C.玻璃仪器检测 D.自动连接装置检测 E. 密封装置检测 F. 扩散管法G. 电容传感器法H. 示踪剂法I. 电化学感应电缆法J. 电学法K. 地下水监测法 2. 检测方法F、G、H需要核实现场情况满足检测条件 3. 检测方法I、J需要在建设时安装铺设并运行良好 4. 上述检测方法的技术原理、流程和适用范围可参见附录A.2 26

新一代超声波密封泄漏检测仪_

2012.08 Automobile Parts 045 技术新视野 V H 是指N o i s e (噪 N 声),V i b r a t i o n (振动)和 Harshness(声振粗糙度),由于以上三者在汽车等机械振动中是同时出现且密不可分,因此常把它们放在一起进行研究。NVH 是衡量汽车制造质量的一个综合性问题,它给汽车用户的感受是最直接和最表面的。业界将噪声、振动与舒适性的英文缩写为NVH(Noise 、Vibration 、Harshness ),统称为车辆的NVH 问题,法(Heterodyning )可以将这些超声波声波检测,则可以提供高质量、快速、简它是国际汽车业各大整车制造企业和零部讯号转换为音频信号,让使用者透过耳机单的测试。 件企业关注的问题之一。有统计资料显来听到这些声音,并于仪器显示屏看到强在风噪音和水泄漏检测中,UE 公司示,整车约有1/3的故障问题是和车辆的度指示,判断泄漏量的大小。外差法原理专门检测风噪和漏水点检测的NVH 问题有关的,而各大公司有近就像是收音机,可将信号准确地转换成声ULTRAPROBE9000WNWL 套装包括20%的研发费用消耗在解决车辆的音,让人们容易地辨认及了解。使用超声UFMTG-1991超声波发生器和CFM 近距NVH 问题上。 波技术的优点就是容易理解、更加方便。 聚焦探头。UFMTG-1991超声波发生器整车密封性检测仪简称汽车泄漏检测汽车泄漏检测仪超声波探测具有以下是360°全方位的,并且底部带有吸盘,仪(ULTRAPROBE9000WNWL),是美国特性:超声波具有方向性,超声波很容易可以方便地安放在挡风玻璃上。CFM 近距UE 采用超声波音响密封测试原理可用于被阻隔或遮蔽,超声波仪器能使用于噪音聚焦模块是一个具有特殊设计的接收探汽车NVH 检测的仪器。超声波是一种高环境,超声波的变化可预知潜在的问题,头,特别适合近距精确扫描。 频短波信号,具有很强的方向性,此声波超声波仪器操作更容易。该种探测广泛应这种测试方法是在被测试设备不做加是不能被人耳所直接听见的,当我们透过用于汽车密封检测、高速列车密封检测、压情况下,将超声波信号发生器放置于设超声波密封性能检测仪可完全侦测到这些飞机密封检测、游艇舰船座舱密封测试。 备内部或一端,则超声波信号会充满待测声音,从物理学可以知道,气体总是由高在交通运输设备制造行业最常见的超设备内部各个角落,并穿透任何泄露位气压侧流向低气压侧。当压差只出现于小声波检测区域是:风噪音、水泄漏、空气置。因此使用ULTRAPROBE 检测仪在外孔时,气体产生的紊流将在小孔处产生超制动和排气系统。在UE 公司超声波检测部扫描逸出的超声波信号,即可查找出泄声波。利用此原理,汽车泄漏检测仪使用技术出现以前,漏水和风噪音检测一直采露的具体位置。通过比较显示数值大小和超声波探测技术可以精确定位气体泄漏用水管和手电筒,需要花很长时间,并经声音信号强弱即可判断密封状况。典型应点。在用于对缺陷点的定位时,超声波信常失误。对于风噪音检测,则用医生用的用在飞机门窗检漏、油箱检漏、座舱泄漏号发生器可以在容器或舱室内产生超声波听诊器收听,常需要两个人以上,反复检检测、船舱/潜艇密封检测,高速列车泄信号,如果容器或舱室的密封存在缺陷,测,耗费大量时间。采用常规的肥皂泡法漏检测、汽车泄漏检测、门窗气密检测、超声波信号就会从缺陷处泄漏出来,用超测试查找空气刹车和排气系统的泄漏可能汽车风噪音检测、汽车漏水检测、汽车声波密封性检测仪可以接收到泄漏出的超也需要数个小时的时间。通过UE 公司超 NVH 测试。 声波信号。汽车泄漏检测仪使用独特外差 新一代超声波密封泄漏检测仪 The auto leakage tester can conver t these ultrasonic wave signals to sound frequency signals by using a unique outer difference method. Let users hear these voices through earphone, and see intensity indication from the display screen of the device and estimate sizes of leakages. The advantages of using the ultrasonic technology are just easy to understand and more convenient. New Generation of Ultrasonic Wave Tester for Sealing Leakage

泄漏电流测试仪操作规程

泄漏电流测试仪操作规程 1.操作者必须经过培训,熟悉仪器操作程序,测验合格后方可使用仪器; 2.操作者进行操作时需戴绝缘手套,脚下垫绝缘垫; 3.仪器使用前必须检查接线情况(按需要进行不同方式接线)和是否可靠接地; 4.打开电源开关使仪器处于开机状态; 5.根据被测电器的功率选择接线方式; 6.定泄漏电流报警值; a)按下泄漏电流预置开关; b)调节泄漏电流钮至所需值,(使泄漏电流显示器显示的数值) c)设置完毕后,按泄漏电流开关使之处于测试状态 7.选择测试电压,按”启动”键,调节测试输入电压使测试工作为产品规定的电压; 8.根据不同的需要选择测试方式: a)手动测试: i.关闭定时开关,按”启动”键,开始测试 ii.调换极性,从指示器读出数值判断产品是否合格 iii.测试完毕,按下”复位”开关取下连接线(如果产品不合格时,仪器报警,按下复位开关即可清除报警声) b)定时测试: i.打开定时开关,拨定时预置拨盘,设定测试时间 ii.按”启动”键开始测试,根据是否报警判断产品是否合格 iii.测试时间完毕时,可用”复位”键清除报警声 c)自动测试:

i.将定时开关置于开,极性开关至于自动状态 ii.按”启动”键启动测试,根据情况判断产品是否合格 9.连接电器时,必须保证仪器在”复位”状态; 10.仪器要定期进行检修. 11.运行检查(每天1次):用封样的已知值的产品进行测试,将测试值与已知值做对比, 如果偏差不超过20%,说明仪器正常,否则,为异常状态. 12.当运行检查不合格时,应停止检验,检查仪器及线路连接,如属线路连接问题,则应修 复后,重新开始检验.如属仪器工作问题,则应送至相关部门检修,检修合格后,方可开始检验,同时应将上次运行检验的产品及时收回,重新验证产品的合格性. 13.每次运行检查,应做好相关的记录.

可燃气体检测仪的故障及处理方法示范文本

可燃气体检测仪的故障及处理方法示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

可燃气体检测仪的故障及处理方法示范 文本 使用指引:此操作规程资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 可燃气体检测仪产生的故障原因,不排除两点:施工 过程不规范和维护保养方面没有做到位。二者都有是导致 可燃气体检测仪产生故障的可能性因素。施工过程不规范 会在使用过程中使可燃气体检测仪探测故障。如可燃气体 检测仪未设在设备易于泄漏可燃气体附近,或安装时与排 气扇相邻设置,泄漏的可燃气体无法充分扩散到可燃气体检 测仪附近,从而使泄漏险情无法及时被可燃气体检测仪探 知。 于住宅内可燃气体检测仪应安装在厨房内的燃气管 道、灶具附近,当住户使用的是天然气,燃气探测器吸顶 棚安装距顶棚300mm以内的地方;当住户使用的是液化石

油气,燃气探测器应安装在距地面300mm以内地方。可燃气体检测仪如不可靠接地,不能消除电磁干扰,必将影响电压,出现探测数据不准的故障。 所以可燃气体检测仪施工过程中应可靠接地。可燃气体检测仪及接线端子设于易遭受碰撞或易进水处,造成电器线路断路或短路。焊接必须用无腐蚀的助焊剂,不然接头处腐蚀脱开或增加线路电阻,影响正常探测。探测器勿掉落或抛落于地。施工完后应进行调试,保证可燃气体报警器处于正常工作状态。 对可燃气体检测仪的维护保养也很重要。由于可燃气体检测仪工作环境较为恶劣,有许多安装在室外,经常会遭受各种灰尘和污染性气体的袭击,可燃气体检测仪要检知可燃气体信息,必须使得探测器和检测环境沟通,所以环境中的各种污染性气体和积尘进入探测器是无法避免的,

光电漏水报警设备如何检测漏水

光电漏水报警设备如何检测漏水 1. 漏水检测的概述 漏水检测系统又称(漏水报警系统和漏液检测系统)它主要职责是保护计算机机房、数据中心、电脑室、配电室、档案室、博物馆等重要资料和服务器设备安全,一旦出现漏液和漏水事故而配备漏水检测系统,会通过声光报警和短信等方式告知值班人员早期发现漏水或漏水事故及时处理。漏水检测系统可快速感知漏水的线形感应传感器和将感知情况切实发出通知的检测器构成。 漏水可在任何建筑物中经常发生,一旦发生,就可能造成重大损失。计算机数据机房发生的任何一次泄漏如不能及时的发现和排除,所造成的不仅仅是电路短路、设备损坏,而且会造成重要数据的损坏丢失、业务中断等无法估计的严重后果。

漏水检测仪是专门针对数据机房、金融、证券、图书馆、仓库、实验室等重要场所的漏液监测而设计的,它由检测线缆和控制器两部分组成,控制器通过实时采集机房被保护区域中预先安装好的检测线缆的工作状态,及时准确报告机房中漏液位置,并产生告警通知用户,同时能够通过继电器输出控制信号切断泄漏源,有效地消除漏水隐患。 漏水监控系统就是把安装在许多区域的漏水检测仪通过网络传输实现集中维护的的工具,它具有响应快、功能强、使用方便。 我国幅员辽阔,南北气候相异甚大。北方冬季漫长,使用供暖设备多,南方夏季炎热,制冷空调普及,而机房内设备众多,种类繁

多,一般不宜多人值守。供暖供冷输水管道又分布在楼层间,再加上生活用水、消防用水等都是漏水事故的潜在隐患。邮电、自备发电机组,那么发电机房的漏油监测也是不可忽视的一部分。机房发生的任何一次泄漏如不能及时地发现和排除,所造成的不但是设备上的损坏,而且重要数据的损坏丢失、业务的中断会带来更加无法估计的严重后果。 2. 光电漏水传感器 2.1光电漏水传感器介绍 光电水浸传感器应用于机房漏水检测,根据光学原理,可以提供非

氯气CL2泄露检测仪

氯气CL2泄露检测仪 氯气CL2泄露检测仪特点: ★是款内置微型气体泵的安全便携装置 ★整机体积小,重量轻,防水,防爆,防震设计. ★高精度,高分辨率,响应迅速快. ★采用大容量可充电锂电池,可长时间连续工作. ★数字LCD背光显示,声光、振动报警功能. ★上、下限报警值可任意设定,自带零点和目标点校准功能,内置 温度补偿,维护方便. ★宽量程,最大数值可显示到50000ppm、100.00%Vol、100%LEL. ★数据恢复功能,免去误操作引起的后顾之忧. ★显示值放大倍数可以设置,重启恢复正常. ★外壳采用特殊材质及工艺,不易磨损,易清洁,长时间使用光亮如新. 氯气CL2检测传感器产品特性: ★是款内置微型气体泵的高精度的手式安全便携装备; ★进口电化学传感器具有良好的抗干扰性能,使用寿命长达3年; ★采用先进微处理器技术,响应速度快,测量精度高,稳定性和重复性好; ★检测现场具有现场声光报警功能,气体浓度超标即时报警,是危险现场作业的安全保障;★现场带背光大屏幕LCD显示,直观显示气体浓度/类型/单位/工作状态等; ★全量程范围温度数字自动跟踪补偿,保证测量准确性;

★半导体纳米工艺超低功耗32位微处量器; ★全软件自动校准,传感器多达6级目标点校准功能,保证测量的准确性和线性,并且具有数据恢复功能;★全中文/英文操作菜单,简单实用,带温度补偿功能; ★防高浓度气体冲击的自动保护功能; 氯气CL2检测传感器技术参数: 检测气体:空气中的氯气CL2气体 检测范围:0-100ppm、500ppm、1000ppm、5000ppm、0-100%LEL 分辨率:0.1ppm、0.1%LEL 显示方式:液晶显示 温湿度:选配件,温度检测范围:-40~120℃,湿度检测范围:0-100%RH 检测方式:扩散式、流通式、泵吸式可选安装方式:壁挂式、管道式 检测精度:≤±3%线性误差:≤±1% 响应时间:≤20秒(T90)零点漂移:≤±1%(F.S/年) 恢复时间:≤20秒重复性:≤±1% 信号输出:①4-20mA信号:标准的16位精度4-20mA输出芯片,传输距离1Km ②RS485信号:采用标准MODBUS RTU协议,传输距离2Km ③电压信号:0-5V、0-10V输出,可自行设置 ④脉冲信号:又称频率信号,频率范围可调(选配) ⑤开关量信号:标配2组继电器,可选第三组继电器,继电器无源触点,容量220VAC3A/24VDC3A 传输方式:①电缆传输:3芯、4芯电缆线,远距离传输(1-2公里) ②GPRS传输:可内置GPRS模块,实时远程传输数据,不受距离限制(选配) 接收设备:用户电脑、控制报警器、PLC、DCS、等 报警方式:现场声光报警、外置报警器、远程控制器报警、电脑数据采集软件报警等 报警设置:标准配置两级报警,可选三级报警;可设置报警方式:常规高低报警、区间控制报警 电器接口:3/4″NPT内螺纹、1/2″NPT内螺纹,同时支持2种电器连接方式 防爆标志:ExdII CT6(隔爆型)壳体材料:压铸铝+喷砂氧化/氟碳漆,防爆防腐蚀 防护等级:IP66工作温度:-30~60℃ 工作电源:24VDC(12~30VDC)工作湿度:≤95%RH,无冷凝 尺寸重量:183×143×107mm(L×W×H)1.5Kg(仪 器净重) 工作压力:0~100Kpa

医用泄漏电流测试仪操作规程

1.目的 规范医用泄漏电流测试仪操作过程,保证测试的安全性。 2.范围 适用于医用泄漏电流测试仪的使用。 3.责任者 操作人对本规程实施负责,部门负责人监督实施。 4.规程 4.1主要技术指标及参数 4.1.1工作环境: 4.1.1.1温度: 0℃~40℃。 4.1.1.2相对湿度:不大于80%。 4.1.1.3周围无强烈电磁场干扰源,无大量灰尘和腐蚀气体,通风良好。 4.1.2供电电源: 4.1.2.1测量装置:220V±20V/50Hz。 4.1.2.2供电装置:220V±22V/50Hz。 4.1.3仪器功耗:50W(不包括供电电源装置)。 4.1.4测量装置:自动量程转换,真有效值测量。 4.1.4.1泄漏电流测量范围: I 3~99.9(μA)分辨力 0.1Μa II 100.0~999.9(μA)分辨力 0.1Μa III 1000~9999(μA)分辨力 1Μa 4.1.4.2患者漏电流、患者辅助电流:DC测量范围: 3~99.9(μA)分辨力 0.1μA 4.1.4.3测量精度:5%读数+5个字。(注:精度范围为电流大于10μA以上。) 4.1.4.4频响范围:DC~1MHz 4.1.4.5输入阻抗:≥1MW 4.1.4.6测量阻抗电路(MD):电阻:R1=10k;R2=1k。电容:C1=0.015μF。 4.1.5测量供电电源装置: 4.1. 5.1测量供电电源的电压输出范围:50V~250V 分辨力 1V。 4.1. 5.2精度:±4%读数加2个字。 4.1. 5.3容量:测量供电电源 (V1):0.5kVA/1kVA/2kVA/2.5kVA四种规格。 4.1.6电流上限设定: 4.1.6.1范围:1~9999(μA)分辨力 1μA。

M40气体检测仪使用说明

M40气体检测仪使用说明 目录 1 范围 (2) 2 规范性引用文件 (2) 3 术语和定义 (2) 4 操作内容 (2) 5 风险提示 (3) 6 应急处置 (4) 7 附件 (4)

1 范围 本作业指导书适用于指导M40可燃气体气体检测仪操作维护工作。 2规范性引用文件 3 术语和定义 M40可燃气体气体检测仪:是一款便携式的可燃气体检测仪,它能连续检测LEL的浓度,气体浓度的读数都会显示在液晶显示屏(LCD)上。仪器提供用户可自行设置的低浓度/高浓度报警,及STEL/TW A报警功能。当检测结果超出预先设置的报警设定值,仪器便以声、光及振动报警提醒用户。 ppm:表示百万分之一,环境大气(空气)中污染物浓度的表示方法之一。大部分气体检测仪器测得的气体浓度都是体积浓度(ppm)。mg/m3=(M/22.4)×ppm×(273/(273+T))×P/101325,其中,M为气体分子量,T为温度,P为压力。 4 操作内容 4.1操作步骤 4.1.1 取出气体检测仪,按下开关键。然后等待仪器准备就绪,注意电池电量。

4.1.2 待仪器准备就绪后,显示屏上会出现当前所测的气体含量数值。 4.1.3 将仪器的出口导管放置需要测量的地方,仪器即开始测量工作。在正常范围内,则仪器无报警;如所测气体超过标准范围,仪器则开始报警。 4.1.4 使用完毕后,长按开关键,关闭仪器。 4.2注意事项 4.2.1 注意经常性的校准和检测。 4.2.2 注意检测仪器的浓度测量范围。 4.2.3 要注意各类传感器的寿命。各类气体传感器都具有一定的使用年限,即寿命。因此,要随时对传感器进行检测,尽可能在传感器的有效期内使用,一旦失效,及时更换。以免造成不必要的损失。4.2.4 注意各种不同传感器间的检测干扰。 4.2.5 注意仪器采样口通畅,切忌堵塞。 5 风险提示

可燃气体检测仪故障原因的解决

可燃气体检测仪故障原因的解决 综合可燃气体检测仪产生的故障原因,不排除两点:施工过程不规范和维护保养方面没有做到位。二者都有是导致可燃气体检测仪产生故障的可能性因素。施工过程不规范会在使用过程中使可燃性气体检测仪探测故障。如可燃性气体检测仪未设在设备易于泄漏可燃气体附近,或安装时与排气扇相邻设置,泄漏的可燃气体无法充分扩散到可燃性气体检测仪附近,从而使泄漏险情无法及时被可燃性气体检测仪探知。于住宅内可燃性气体检测仪应安装在厨房内的燃气管道、灶具附近,当住户使用的是天然气,燃气探测器吸顶棚安装距顶棚300mm以内的地方;当住户使用的是液化石油气,燃气探测器应安装在距地面300mm以内地方。可燃性气体检测仪如不可靠接地,不能消除电磁干扰,必将影响电压,出现探测数据不准的故障。所以可燃性气体检测仪施工过程中应可靠接地。可燃性气体检测仪及接线端子设于易遭受碰撞或易进水处,造成电器线路断路或短路。焊接必须用无腐蚀的助焊剂,不然接头处腐蚀脱开或增加线路电阻,影响正常探测。探测器勿掉落或抛落于地。施工完后应进行调试,保证可燃气体报警器处于正常工作状态。对可燃性气体检测仪的维护保养也很重要。由于可燃性气体检测仪工作环境较为恶劣,有许多安装在室外,经常会遭受各种灰尘和污染性气体的袭击,可燃性气体检测仪要检知可燃气体信息,必须使得探测器和检测环境沟通,所以环境中的各种污染性气体和积尘进入探测器是无法避免的,其对探测器造成的工作条件的损坏是客观的存在,如果不注重维护保养,将使可燃气体报警器探测受阻从而导致误差或不探测的情况出现。因而定期对可燃性气体检测仪进行清洗、维护保养是防止发生故障的一个重要工作。另外要注意的事项是,接地应定期检测,接地达不到标准要求,或根本未接地,也会使可燃性气体检测仪易受电磁干扰,造成

供水管道泄漏检测及相关仪的原理与使用

供水管道泄漏检测及相关仪的原理与使用 (南通市自来水公司 徐少童) 摘 要 介绍了相关仪的基本原理,使用方法等 关键词 相关 数字滤波 噪声 引言 随着我国的经济建设的发展,水资源短缺越来越成为限制我们发展的瓶颈之一,如何解决这个问题已经被逐步提到了战略高度,因此,合理利用水资源,降低漏损就成了我们水利工作者的重中之重。 减少漏损就要有相应的方法,目前我国大部份地区的检漏手段还停留在几十年前的水平,而国外在近二三十年则有了很大的发展,我们要做好这项工作就必须了解他们的技术,并能够最终掌握。 当前,简陋技术最先进的设备当属相关仪了,国外已有普通相关仪,多探头相关记录仪等多种产品,但究其根本,原理都是一样的,本人经过多方学习以及查阅相关资料,对其原理有了进一步的认识,下面就先从相关仪的基本原理说起。 一. 相关仪的基本原理 当管道发生泄漏时,能够产生比普通水声频率高较多的声压波沿管道传播,泄漏噪声频率高低主要取决于泄漏点的大小,泄漏噪声传播速度主要取决于管道直径和管材;通过放置在管道两端(泄漏点包围在中间)的振动传感器或声发射传感器测量泄漏信号,由于泄漏点可能位于管道不同位置,因此泄漏声传播到达两个传感器的时间不同,利用两列信号的互相关分析,一般即可确定泄漏噪声到达两个传感器的时间差。根据该时间差,通过两个传感器间的距离和声波在该管材中的传播速度,即可计算出泄漏点距两个传感器的距离。 设)(),(t y t x 为所测量的两列信号,则其相关函数计算公式如下: )()()(1 lim )(0τττ-=-=?∞→yx T T xy R dt t x t y T R 若信号为周期信号或一段信号可以反映信号全部特征,则可以采用一个共同周期或一段信号内的均值代替整个历程的平均值。对于泄漏声波信号,只要采集的两列信号均覆盖了在500m 以内泄漏声传播的全过程即可,不必无限制采集。这样,互相关函数计算公式可如下近似: )()()(1 )(max 0max τττ-=+=?yx T xy R dt t y t x T R

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