光学瓦斯检定器理论详解
一光学瓦斯检定器理论1、如何检查瓦斯?(1)把胶管伸到要检查的地点挤压气球7-8次,(2)按电门,观察光谱移动距离。
浓度不超过一分时,转动微动手轮,把光谱基线对到零位,读出瓦斯几厘。
如光谱移动超过整分的位置时,转动微动手轮,把光谱的基准线对到整分位置,然后观察微动刻度盘,就可读出几分几厘。
2、如何检查二氧化碳?:(1)在需测量地点先测瓦斯含量;(2)甩掉苏打石灰附管,测出混合气体的含量;(3)从混合气体中减去瓦斯含量,乘以系数0.955,就是二氧化碳含量。
注:测二氧化碳时,测瓦斯和混合气体要在同一地点、同一位置进行。
3、10%光学瓦斯检定器精确度与误差?精度为:万分之一误差:0.05%--0.3%10%瓦斯含量允许误差的范围%以上0~1 ± 0.051~4 ±0.14~7 ±0.27~10 ±0.34、100%光学瓦斯检定器精确度与误差?0.5%——3%100%瓦斯含量允许误差的范围%以上0~10 ± 0.5>10~4 ±1>40~70 ±2>70~100 ±35、光学瓦斯检定器测量范围?10%:测量的范围:0~10%100%:测量的范围: 0~100%6、光学瓦斯检定器最低刻度?10%刻度最低为: 0.02%100%测微刻度盘最小值 0.2%7、光学瓦斯检定器的用途?光学瓦斯鉴定器应用了光波干涉原理,迅速而准确的测定矿井中的沼气(甲烷)CO2等有害气体的浓度,同时也可用于其他工业部门的气体测定。
8、光学瓦斯检定器使用环境温度?—15度——40度9、仪器的构造及部件名称?瓦斯鉴定器的构造为电、光、气组成。
:1、照明装置组2、聚光镜组3、平面镜组4、折光棱镜组5、反射棱镜组6、物镜组7、目镜组8、测微组9、目镜组10、测微镜组11、吸收管组10、目镜的作用?起放大作用,便于观察。
通过旋转镜座调节视度,看清光谱。
在0~10%范围共21道刻线11、照明装置组作用?是仪器产生干涉条纹的光源部分,灯泡的额定电压1.35V,0.3A带光屏的聚光镜组:汇集光源,使之增强亮度。
12、平面镜组作用?光线经过此镜分裂为两束光线,由于镜座的作用,该镜向后倾斜55度。
13、折光棱镜组作用?将平面镜射出的两列光束经两次90度反射后,折回平面镜上。
14、反射棱镜组作用?用于调节光谱的位置。
15、物镜组作用?调节镜座可使干涉条纹在分化版上成像清晰16、测微镜组作用?转动微动手轮时,因齿轮带动刻度盘和测微玻璃座,使其偏转,产生光线的偏折,使干涉条纹移动主要供测定1%以下的微数使用。
17、目镜组作用?吸收管组作用?内吸收管装有氯化钙或硅胶,用以吸收水分;外吸收管装纳石灰,用以吸收CO2。
18、气室组作用?共分三格两侧为空气室,中间为瓦斯室为平衡气室内的大气压力,装有盘型管。
按钮组:分为上下两个按钮,分别用来控制测微和光源系统的照明电路。
19、使用前准备?(1)检查药品是否失效,外部是钠石灰,颗粒要求3——5mm,由粉红色变为浅黄色或白色为失效,作用是吸收井下空气中的二氧化碳。
里面为硅胶,由深蓝色变为浅蓝色或透明色为失效。
作用是吸收井下空气中的水分。
(2)进行气密检查:一手堵住进气孔一手挤压吸气球,1min不还原为合格,折堵仪器进气软管,挤压吸气球,一分钟不还原为整机气密。
(3)调整目镜,按动下部光源按钮由目镜观察干涩条纹是否清晰,如不清晰可调整节目镜,调到清晰为止,(4)清洗气室,在井下新鲜风流地点,如井下井底车场、进风大巷,与被测地点温度不差正负10度地点,挤压吸气球6——7次,清晰气室。
(5)零位调整,按动上部光源按钮,转动测微手轮,将刻度盘指标线与零位重合,按动下部按钮,将两条黑色基准线任一条调到零位,然后盖上粗动手轮护盖。
20、所测甲烷度数比实际偏高的原因?a、原因是纳石灰失效或吸收能力降低或吸收剂颗粒过大造成CO2不完全吸收,误把混合气体含量读为沼气含量,应及时更换吸收剂。
b、从瓦斯浓度高的地点进入瓦斯浓度低的地点,测定时气室没有被该地点的气体完全置换。
21、所测甲烷度数比实际偏低的原因?气室上所装的盘型管合橡胶堵头以及与空气室各个接头有破裂漏气现象;瓦斯进、出口合吸气球漏气,接头不紧渗入其他气体;调整零位时进入的空气不新鲜,或空气与瓦斯室之间串气。
22、仪器的维护保养?(1)、仪器的各部件是不齐全,开关启闭是不灵活可靠,松动。
(2)、检查药品是不在有效期内。
(3)、照明电路是不良好,检查条纹是不清晰。
(4)、检查气密、通气是不良好和漏气。
23、光学瓦斯检定器发生零点漂移的原因?(1)仪器空气室内空气不新鲜。
(2)调零地点与测定地点温度和气压差别大。
(3)瓦斯室气路不畅通24、防止光学瓦斯检定器发生零点漂移的办法?(1)经常用新鲜空气清洗气室,不要连班使用一台瓦斯检定器。
(2)调零时,尽量在与待测地点温度相近,标高相同的附近新鲜风流中进行。
(3)、经常检查气路系统,发现不畅或堵塞及时修理。
一氧化碳检定器理论知识一、一氧化碳检定器的用途?主要用于煤矿井下,冶金化工、环保等部门工作快速鉴定现场的环境空气中的CO浓度之用。
也可以配用其他管型鉴定管测定CO2、H2S、SO2、NO2等多种气体的浓度。
二、CO唧筒式采取器检测各种气体的方法?检查一氧化碳的方法:(1)在测定地点,将一氧化碳采取器三通开关扭成与筒身平行位置,往复推拉活塞3~4次;(2)将活塞向后拉,采取气样,然后将三通开关扭成45☉位置;(3)将比长式检定管两端封口打开,把带“0”的一端插在采取器垂直出气口的胶管上;(4)把三通开关扭到垂直位置,以100S 的时间匀速推完。
观察变色环位置,根据检定管上的数字读出一氧化碳含量;对浓量和微量一氧化碳的检查方法:使用相应测量范围的检测管上述方法进行检查,如没有相应测量范围的检测管时,可按下述方法按进行检查;(1)对浓度高的一氧化碳可稀薄后进行检查,得出的结果与稀薄的倍数相乘,就是真实含量;(2)对微量一氧化碳可重复送几次气,检查得出的结果被送气次数除,就是真实含量。
三、一氧化碳单位换算?1%=10000PPM四、检查CO时的注意事项:(1)按操作方法将气体抽进推出;(2)使用管与说明要求一致;(3)测量一般要求2~3次(4)根据管型读准上升刻度;(5)不准使用过期及破碎的管子;五、如何用一氧化碳检定器检查腐蚀性气体?检查腐蚀性气体(NO2、SO2、H2S、NH3)应采用抽入法。
即将比长式检定管两端封口打开,把带"O"的一端朝上最大刻度一端插在采取器垂直出气口的胶管上; 把三通开关扭到垂直位置,以100秒的时间匀速抽入气体。
观察变色环位置,根据检定管上的数字读出气体含量;浓量和微量计算方法与CO计算相同六、一氧化碳检定器部件名称及作用?(1)进气口:将被测气体抽进叽筒内。
(2)手柄:用来推动活塞在叽筒内运动。
(3)活塞杆:用来推动活塞运动,并能表示抽气量的大小。
(4)叽筒:用来存放所采气样,容积50ML.(5)锥形阀杆:与筒身平行时抽取气样,与筒身垂直时,推出气样。
与筒身45度,关闭状态。
(6)检支管插座:插放检支管的地方。
七、维护保养要求?(1)气密良好,把三通开关打成与筒身45度,拉手柄2——3次(速拉速放),误差不超过5ML(2)仪器要保持推拉灵活、附件齐全。
(3)同种型号检支管不少于30支,(4)严禁使用过期及破裂的检支管。
八、CO唧筒式采取器使用前的检查?(1)、检查各部件是否齐全,推拉活塞是否灵活好用。
(2)将三通开关打成与筒身平行位置,检查进气孔是否畅通。
将三通开关打成与筒身垂直位置,检查出气孔是否畅通。
将三通开关打成与筒身成45度位置,将杆拉出迅速还原为唧筒气密。
(3)不准使用过期、破碎的鉴定管。
(4)携带的鉴定管同一型号的不少于30支。
自动苏生器一、自动苏生器的使用范围?适用于抢救呼吸麻痹或呼吸抑制的伤员,如煤矿井下CO(或其它有毒有害气体CO2 、CH4)中毒、溺水、触电等原因造成的呼吸抑制都可进行抢救。
二、ASZ—30型自动苏生器的性能?该仪器是一种能自动进行正负压人工呼吸的急救装置。
它能把含有氧气的新鲜空气自动输入伤员的肺内,然后有能自动将肺内的气体抽出,并连续工作仪器还附有单纯给样和吸引装置,可供呼吸尚并没有麻痹的伤员吸氧和吸除伤员呼吸道的分泌物或异物。
此外,一起可同时进行正负压人工呼吸和氧气吸入,故可同时抢救轻重不同的两名伤员。
三、ASZ—30型自动苏生器救护伤员时的操作步骤?可以分为:伤员处置;人工呼吸及氧吸入三步。
四、各部件名称及作用?(1)面罩:苏生时,将自动肺或呼吸阀与人面部连接用。
(2)颈带:苏正正常后,将自动肺呼吸阀固定在面部上用(3)开口器:由伤员嘴角处插入前臼齿间,将口开启的一种工具。
(4)夹舌钳:拉出伤员的舌头。
以便清理口腔和苏生的工具。
(5)口咽导气管:放在伤员口咽之间,以防舌头后坠影响苏生进行的工具。
(6)自动肺:周而复始地向伤员肺内进行冲气和抽气的自动装置。
(7)减压器:将高压氧气降低到5——8个压力的装置。
(8)氧气分配阀:减压后的氧气在此分为三路:A、引射器;B、人工供氧(即自动肺);C、自主供氧并设有安全阀。
(9)吸引瓶(包括吸引管)吸引伤员呼吸道内的痰液异物,以利呼吸道通畅的装置。
(10)呼吸阀:伤员经过人工供氧有了自主呼吸的能力而对其采取的自主供氧的呼吸装置。
(11)储气囊:伤员采用自主供氧时,用来储气的胶囊。
(12)外接氧气瓶高压导管:苏正常后。
连接苏生器与外接氧气瓶的高压螺旋导管。
(13)逆止阀:防止氧气倒流的阀门(14)效验囊:校正自动肺频率的胶囊。
(15)安全阀:为保证安全,超过8个大气压能自动开启的装置;(16)压力表:观看氧气瓶内氧气储存情况。
五、ASZ—30型自动苏生器的日常检查及维护?1、日常检查:(1) 工具、附件及备用零件齐全完好(2) 氧气瓶的氧气压力不低与18MPa(3) 各接头的气密性良好。
各种旋钮调整灵活。
(4)自动肺。
吸引装置以及自主呼吸阀工作正常。
(5)扣锁及背带完全可靠。
六、ASZ—30型自动苏生器的技术参数是什么?1、氧气瓶容积:1L。
2、自动肺换气量调整范围:12—25L/min。
充气正压:200—250mmHO2。
抽气负压:-150—-200mmHO2。
耗氧6升/分钟之最小换气量:15L/min。
重量:不大于250g。
3、自主呼吸供氧量:不小于15L/min。
4、吸氮最大负压值:不小于-450mmHg。
5、仪器总质量:不大于6.5Kg。
6、仪器体积:335×245×140mm。
七、腐蚀性气体中毒的伤员能使用自动肺吗?、腐蚀性气体中毒内出血的伤员严禁使用自动肺,只能使用氧吸入进行苏生。
光学瓦斯检定器课件
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一、仪器的性能
• (1)在混凝土台上入置厚为5厘米以下 的杉木板或松木板,将不带皮盒的仪器 从10厘米高处,除目镜侧外其他各面朝 下各自由适落一次,条纹零位移动时 QJG-10、10A型仪器不超过±0.2%对 QJG-100型仪器不应超过±2%。
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• (2)将仪器的气路系统,空气室和盘形管等分别 加上700毫米水柱高的压力时1分钟,不得漏气。
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2、瓦斯检定器操作程序
• 1)用新鲜空气清洗气室,地点与被测地 点温差不得超过10℃,然后进行零位调整 。
• 2)一手将辅助管伸到测点,另一手有节 奏地捏放气球5—6次,使测定气体进入气 室。
• 3)按分化板按钮,从目镜中观察干涉条 纹移动的距离,读出靠近某整数的刻度。
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• 4)转动测微手轮使干涉条纹退到整数 位,然后按测微电钮,读出刻度盘上 的小数。
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• 3、平面镜组:是产生干涉条纹的重要组成部件 。平面镜是用挡片、弓形弹片和压板等固定在镜 座上。通过聚光镜的光线以45交角射向平面镜 光线经过此镜后分为两
• 4、折光棱镜组:是产生干涉 条纹的重要部件。 固定方法与平面镜相同,它将光线进行90反射 后折回平面镜。此组件在装配时要求绝对水平, 否则,将使全反射的光线宽度改变。
② 瓦斯的进出口和吸气球漏气,接头不紧,使 吸气能力降低,并在吸气时,附近的气体渗 入瓦斯室,冲淡了要测定的气体,结果读数 偏低。
③ 在准备工作地点调整零位时,空气不新鲜或 空气室与瓦斯室之间相互串气。
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五、仪器的维修
• 本仪器应由专业人员维修。
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• 如从含量高的地点转到含量低的地点进行 测定,发生读数偏高。可能是吸气球或吸 气球道气室之间漏气,进气管路堵塞或被 压。也就是前一地区进入仪器的气体不能 被后一地区的气体完全置换。
光学瓦斯检定器的使用
P1
P or t
游离状态瓦斯
P or t
吸附状态瓦斯
两种状态的瓦斯在一定温度和压力条件下处于一种动平衡状态。 条件变化,平衡随之变化。其中吸附瓦斯占煤层瓦斯总量的 80% ~ 90%。
2.瓦斯爆炸条件及机理
1.1 瓦斯爆炸的基本条件
–瓦斯爆炸的发生必须具备三个基本条件,即:①瓦 斯浓度在爆炸界限内,一般为5%~16%。②混合气 体中氧的浓度不低于12%。③有足够能量的点火源。 –瓦斯爆炸下限5%,上限16%是指瓦斯空气混合气体 爆炸的大致范围,随着其它可燃气体的混入,瓦斯 爆炸范围会发生变化,而环境温度、压力及点燃源 的能量等都对瓦斯爆炸限有影响,因此,瓦斯爆炸 的界限并不是一个固定不变的常数。
煤层气的开发利用具有一举多得的功效:提高瓦斯事故防范水平 ,具有安全效应;有效减排温室气体,产生良好的环保效应;作为 一种高效、洁净能源,产生巨大的经济效益,在一定程度上改善我 国的能源结构。Fra bibliotek谢谢大家!
– 瓦斯检定器由气路、光路和电路三大系统组成: – 气路系统。由吸气管、进气管、水分吸收管、二氧化碳吸收
管、吸气橡皮球 、气室(包括瓦斯室和空气室)和毛细管等 组成。其主要部件的作用是:气室用于分别存贮新鲜空气和 含有瓦斯或二氧化碳的气体;水分吸收管内装有氯化钙(或 硅胶), 用于吸收混合气体中的水分,使之不进入瓦斯室, 以使测定准确;毛细管,其外端连通大气,其作用是使测定 时的空气室内的空气温度和绝对压力与被测地点(或瓦斯室 内)的温度和绝对压力相同,同时又使含瓦斯的气体不能进 入空气室;二氧化碳吸收管内装有颗粒直径为的钠石灰,用 于吸收混合气体中的二氧化碳,以便准确地测定瓦斯浓度。 – 电路系统。其功能和作用是为光路供给电源。由电池、灯泡0、 光源盖、光 源电门和微读数电门组成。
光学瓦检器的原理及应用
基本概况
• • • • • • (1)常见型号: CWJ—1型 AQG—1型 (2)测量范围: 低浓度:0~10.0%,精度:0.01% 高浓度:0~100%,精度:0.1%
一、基本结构
二、基本原理
1、原理:检定器根据光干涉原理 制成。 2、它的光学系统如图。灯泡1发 出的一束白光,经光栅2和透 镜3射到平行平面镜4。 3、平行平面镜使光束分成两路: 一路自平面镜的a点反射,经 右空气室、大三棱镜和左空气 室回到平行平面镜,再经镜底 反射到镜面的b点;另一路光 在a点折射进入平行平面镜镜 底,经镜底反射、镜面折射, 往返通过瓦斯室也到达平面镜, 于b点反射后与第一束光一同 进入三棱镜,再经90°反射进 入望远镜。
四、操作使用
• • • • • • • (1)检查药品性能 (2)检查气路系统 (3)检查光路系统 (4)对零:粗调与微调 (5)测定:CH4和CO2 (6)读数:整数与小数 (7)计数:%
五、校 准
贵州省劳科院(贵州煤检中心)
六、实际应用情况
• 1、瓦检员 • 2、瓦斯等级鉴定 • 3、科学研究
三、系统组成
• 三大系统:
• ①气路系统:主要由进气管、二氧化碳吸收管、 水分吸收管、气室、橡皮吸气球等组成。 • 药品:氯化钙——吸收混合气体中的水分 • 钠石灰——吸收混合气体中的二氧化碳 • ②光路系统:目镜、光栅、平面镜、三棱镜、分 化板等组成。 • ③电路系统:主要由电池、光源灯泡、微读数电 门、光源按钮等组成。
《光学瓦斯检测仪的原理及应用》 周仕来 2012年6月5日
目
一、概况 二、基本结构 三、基本原理
录
四、系统组成
五、操作使用
六、校准
七、应用情况
浅谈光学瓦斯检定器的使用
煤矿瓦斯防治是煤矿安全工作的重点,光学瓦斯检定器是我国煤矿企业中普遍使用的用来进行瓦斯浓度与CO2浓度测定的仪器,且具有操作、校准简单,性能稳定,维护费用低等特点。
使用光学瓦斯检定器准确检查井下工作场所及各地点风流中瓦斯与CO2浓度,及时发现瓦斯积聚、超限对保证矿井安全生产有至关重要作用。
因此要求检查人员,了解检定器组成、结构并能够对瓦斯检定器进行正确熟练的操作。
1光学瓦斯检定器的构造1—目镜;2—主调螺旋;3—微调螺旋;4—吸气孔;5—进气孔;6—微读数观测窗;7—微读数按钮;8—光源按钮;9—水分吸收管;10—吸气橡皮球;11—CO2吸收管;12—电池;13—光源盖;14—目镜盖;15—主调螺旋盖;16—灯泡;17—光栅;18—聚光镜;19—光屏;20—平行平面镜;21—平面玻璃;22—气室;23—反射棱镜;24—折射棱镜;25—物镜;26—测微玻璃;27—分划板;28—场镜;29—目镜保护盖;30—毛细管2光学瓦斯检定器使用前的准备检查工作2.1检查仪器部件要求仪器的旋钮护盖、胶皮管、保护套、水分吸收管和吸气球等完好无缺损。
仪器调节操作部位的旋钮组件、开关牢固可靠,调节过程中应灵活、平稳。
2.2检查水分吸收管和CO2吸收管内的药品①药品管。
要求药品管填充装满药品,药品的颗粒粒度要均匀,大小要适宜,一般为2~5mm。
②水分吸收管。
要求内装硅胶要呈现为良好的光滑深蓝色颗粒,如变为粉红色即为失效,要及时更换。
③CO2吸收管。
要求吸收管内药品为的鲜艳粉红色,若发生变色,或变为粉末状,则需要更换药品。
2.3检查仪器的气路系统①检查吸气球。
一只手堵住吸气球的进气口,另一手先将吸气球捏扁,然后放手,若吸气球在1分钟不反弹,则表示吸气球气密性良好。
②检查仪器。
将仪器与吸气连接,堵住进气孔,捏扁气球,松手后1分钟气球不胀起,表示仪器气密性良好。
③检查仪器气路是否畅通。
放开进气孔,捏、放吸气球,气球恢复自如则表示气路通畅。
光学瓦斯检定器工作原理、用途及使用方法.
光干涉甲烷检测仪(光学瓦斯检定器)我国煤矿使用的光干涉甲烷检测仪型号比较多,主要有抚顺仪表厂的AQJ-1型,西安煤矿仪表厂的GWJ-1型以及日本的理研18型等。
其原理和结构基本相同,测量甲烷浓度范围为0-10%,或0-100%。
下面我们以AQJ-1型(10%)为例进行介绍。
一、光干涉甲烷检测仪原理应用光的反射定律和折射定律及光波干涉条纹原理来设计制造的。
光干涉甲烷检测仪将白光经过光学玻璃的变换,使通过空气的光束产生干涉,出现明暗条纹,由于条纹的变化随气体折射率的变化而变化,而折射率的大小随瓦斯含量的变化而变化,故可通过条纹移动来识别气体含量。
二、仪器构造及工作原理光干涉甲烷检测仪结构大体由300多个零件,组成二十多个组件,构成三个系统:电路系统、光路系统、气路系统和辅助部件组合而成。
1、照明装置组:是仪器产生干涉条纹的光源部分,电源为一节5号电池,灯泡额定电压为1.35V,具有白色反光面的灯泡效果较好。
2、聚光镜组:聚光镜组和镜座用胶粘牢,该镜用以聚集由光源发出的光,以增强亮度。
3、平面镜组:是产生光干涉的重要部分,平面镜是用档片、弓形弹片和压板等固定在镜座上,通过聚光镜的光线以45°交角射向平面镜,光线经过此镜后分为两束,由于镜座的作用,该镜向后倾斜55′,以便得到所需要的干涉条纹宽度,即一条条纹与另一条条纹间的距离。
4、折光棱镜组:是产生光干涉的重要部分,固定方法与平面镜相同。
它将光弦进行2次90°反射后折回平面镜。
此组件在装配时要求绝对水平,否则,将使全反射的光线宽度改变。
5、反射棱镜组:反射棱镜的作用是将光线进行90°转向,当调节螺杆时,可使干涉条纹移动。
调节支板时,可以寻找干涉视场范围。
在井下测定有害气体以前必须先调整好基数,在测量过程中,不得随意转动与调节螺杆连在一起的粗动手轮。
6、物镜组:物镜和镜座用胶粘牢,其上的光屏是用以改善干涉条纹的清晰度,调节物镜前后距离,可使干涉条纹在分划板上成像清晰。
光学瓦斯鉴定器.
光学瓦斯(甲烷)鉴定器、什么是瓦斯鉴定器?有何特点?。
它光干涉式瓦斯检定器,又叫光学瓦斯检定器,俗称“理研” 的种类较多,有GWJ-1型、AQG-1型和CJG-10型等等。
该仪器的测量范围有两种:0〜10% 0〜100%瓦斯鉴定器是利用光学折射原理测定瓦斯和二氧化碳等气体浓度的便携式仪器。
这种仪器的特点是携带方便,操作简单,安全可靠,并有足够的精度。
、光学瓦斯鉴定器由哪几部分组成?一些主要部件的作用是什么?光学瓦斯鉴定器由气路系统、光路系统、电路系统三部分组成。
一)、气路系统:由吸收管组和气室组组成1 、吸收管组:在它里边所装的药品因各矿井的情况不同而可以不同。
一般外管装二氧化碳吸收剂,内管装水份吸收剂。
1 )二氧化碳吸收管:内装3-5mm 粉红色颗粒状钠石灰,用于吸收混合气体中的二氧化碳;钠石灰失效后由粉红变为淡黄、粉化。
2)水份吸收管:内装白色氯化钙或蓝色硅胶,用于吸收混合气体中的水份;硅胶由蓝变红,氯化钙结块,管壁有雾气及水珠均为药品失效象征。
3)毛细管(U 形管):外通大气,当测定时使气室的空气温度和绝对压力与被测地点(或瓦斯室内)温度和绝对压力相同,又不使含瓦斯的气体进入空气室。
2、气室组:是测定气体的主要部分,共分三格,用于分别充入新鲜空气和含瓦斯或二氧化碳气体。
(如下图)气室两侧的小格称为空气室,中间的大格称为气样室。
各室的两端上侧有弯曲的紫铜管用以连接橡皮管。
对气室的基本要求是:空气室和气样室各不漏气及相互间不串气。
由于构造的不同,有的气室两个空气室是不相通的,有的是相通的,但这对性能没有影响,都可以使用。
管1接橡皮堵头,3和4用橡皮管相连,管6接毛细管(U形管),外通大气,作用是自动平衡气压的变化,与气样室具有相同的气压, 并减少气体扩散的影响。
当测定时使气室的空气温度和绝对压力与被测地点(或瓦斯室内)温度和绝对压力相同,又不使含瓦斯的气体进入空气室。
因仪器在矿井下使用,污浊空气可能逐渐渗入空气室,影响测定结果(使测定结果偏低),因此必须定期拆出橡皮堵头和毛细管,用新鲜空气清洗毛细管和空气室。
光学瓦斯检定器
❖ 4.折光棱镜组。折光棱镜是产生光干涉的重要部件。 它将光线进行两次90o反射后折回平面镜。
❖ 5.反射棱镜组。反射棱镜的作用是将光线作90度转 向。在井下测定有害气体以前必须先调整好基数, 在测量过程中,不得随意转动与调节螺杆连在一起 的粗动手轮。
(一)仪器的构造
❖ AQG-1型瓦斯鉴定器的构造如图10-53所示。
1—照明装置组; 2—聚光镜组;3—平面镜组; 4—折光镜组;5—反射棱镜 组;6—物镜组;7—测微组; 8—目镜组;9—吸收管组; 10—气室组;11—按钮组
❖ 1.照明装置组。是仪器产生干涉条纹的光源部分, 电源为一节电池。
❖ 2.聚光镜组。该镜用以聚集由光源发出的光,以增 强亮度。
❖ 2)二氧化碳浓度的测定 ❖ (1)在二氧化碳含量大的矿井里(没有甲烷),
用该仪器测定二氧化碳浓度时,吸收剂不用钠石灰, 只用硅胶或氯化钙吸收水蒸汽。其实际浓度应为所 读得的数据乘以0.955。 ❖ (2)在有甲烷的地方测定二氧化碳,或是在测 定甲烷的同时又测定二氧化碳,就必须先测定甲烷 和二氧化碳的混合含量(不用钠石灰吸收二氧化碳, 只用硅胶或氯化钙吸收水蒸汽),然后再用钠石灰 吸收二氧化碳来测定甲烷含量,把两次测得的结果 相减,所得的差数乘以0.955,即得二氧化碳的实际 浓度,例如,测得混合含量为4%,甲烷含量为3%, 则二氧化碳含量=(4%-3%)×0.955=0.955%。
❖ 6.物镜组。其上的光屏是用以改善干涉条纹的清晰 度。
❖ 7.测微组。当转动测微手轮时,产生光线的偏折,使干涉条 纹移动。
❖ 8.目镜组。目镜组包括分划板和两个放大透镜。它利用旋转 保护玻璃框来调节视度,使看到的条纹及刻度线性清晰明显。
光学瓦斯检定器PPT课件
两侧的小格称为空气室,中间的大格称为气样室或 瓦斯室。各室的两端上侧有弯曲的紫铜管用以连接 橡皮管。对气室的基本要求是:空气室和气样室各 不漏气及相互间不串气。由于构造的不同,有的气 室两个空气室是不相通的,有的是相通的,但这对 性能没有影响,都可以使用。
管1接橡皮堵头,3和4用橡皮管相连,管6接毛细管 (U形管),外通大气,作用是自动平衡气压的变 化,与气样室具有相同的气压,并减少气体扩散的 影响。当测定时使气室的空气温度和绝对压力与被 测地点(或瓦斯室内)温度和绝对压力相同,又不 使含瓦斯的气体进入空气室。
瓦斯鉴定器是利用光学折射原理测定瓦斯和 二氧化碳等气体浓度的便携式仪器。这种 仪器的特点是携带方便,操作简单,安全 可靠,并有足够的精度。
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检测范围
0~10%的最大检测范围是11% 0~100%的最大检测范围110%
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光学瓦斯鉴定器组成部分和作用
光学瓦斯鉴定器由三部分组成 气路系统 光路系统 电路系统
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使用前的准备
检查药品是否失效; 内药为变色硅胶(蓝色水晶颗粒状)药品失
效颜色从噢乖蓝色变为粉红色,如果没有变 色硅胶可以用氯化钙代替。 外药为钠石灰,粉红色3-5mm,失效后变为 粉末状或淡黄色,如果没有钠石灰可以用氢 氧化钙代替。
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由光源1发出的光经过聚光镜2后到达平面镜3, 并在o点分为两部分:一部分反射,一部分折 射。第Ⅰ部分为光束穿过气室5的侧室,折光 棱镜6将其折回穿过另侧的小室后又拆回到平 面镜3,折射入平面镜后在其后表面(镀反射 膜)反射,于o′点穿出平面镜向反射棱镜7前 进,经偏折后进入望远镜8。第Ⅱ部分光束折 射入平面镜后在其后表面反射,然后穿过气 室中央小室回到平面镜,于o′点反射后与第 Ⅰ部分光束会合,一同进入望远镜,两束光 在物镜的焦平面上产生白光特有的干涉现象:
光学瓦斯检定器
1、“一炮三检” 、 一炮三检”
• 指对装药前、放炮前、放炮后的瓦斯检 查。
2、“三人连锁放炮制” 、 三人连锁放炮制”
(1)放炮前,放炮员将自己的警戒牌 警戒牌交给 警戒牌 班组长,由班组长派人警戒,下达放炮命令, 并检查顶板与支架情况; • (2)班组长将自己携带的放炮命令牌 放炮命令牌交给瓦 放炮命令牌 斯检查员,瓦斯检查员经检查证实瓦斯、煤尘 • (3)符合要求后,瓦检员将自己携带的放炮 放炮 牌交给放炮员,放炮员发出口哨进行放炮 • (4)放炮后三牌各归原主。 •
(四)掘进工作面瓦斯检查操作
• 1、检查局部通风机有无循环风 • 站在局部通风机的风筒一侧(距局部通风 机吸风口3~5M处)
2、掘进工作面瓦斯检查地点
• (1)局部通风机及其开关附近10M; • (2)掘进工作面风流(风筒出风口至碛头); • (3)掘进工作面回风巷风流(若回风巷道超过 100M,每隔100M设一个点检查); • (4)掘进工作面爆破地点、电钻打眼地点20M 内、发爆器附近20M范围内;
2、空气温度的测定时间
一般选在8 00~16:00的时间内进行。 一般选在8:00~16:00的时间内进行。
七、仪器使用中应注意的问题
1、定期检查仪器 (1)仪器外部件和各连接部位的牢固可靠性 和仪器的气密性能检查; (2)转动部位是否灵活、平稳; (3)药品装配及药品变质情况; (4)干涉条纹清晰、明亮、宽窄符合标准、 无弯曲现象,视场无弯曲现象,视场无阴影; (5)测微部分检查,当刻度盘转动50格时, 干涉条纹在分划板上的移动量应为1%,否则 应进行调整。
光学瓦斯检定器
一、仪器的用途
本仪器应用光波干涉原理,能迅速而准 确地测定矿井的甲烷、二氧化碳等有害气体 的浓度。同时,这种仪器也广泛地应用在其 它工业部门的气体浓度测定,如铁矿,油井, 仓库,油轮等。
光学瓦斯检测仪的使用与维护详解
由于这种瓦斯检定器性能稳定,精确度高,坚固耐用, 因而得到了广泛的应用,我国煤矿普遍采用这种仪器。
二、用途
该仪器能够迅速而准确的测定矿 井中的沼气(甲烷),二氧化碳 等有害、有毒气体浓度。同时也 应用到其它工业部门。如铁矿、 油井等。
五、光学瓦斯检定器的工作原理
五、光学瓦斯检定器的工作原理
相长干涉
相消干涉
两波相消的叫相消干涉,两波相加的叫相长干涉。相 消干涉及使光线亮度降低变暗,相长干涉使亮度提高。
五、光学瓦斯检定器的工作原理
光学瓦斯检定器就是根据这个道理制成的。 在一定的温度和压力下,用光学瓦斯检定器
来测量矿井空气中的甲烷含量,其光学原理 如图示:
一手捏住辅助软管的进气口,不让外部气体进入。
一手捏住气球,当气球捏扁在一分钟内不明显鼓 起时,说明这台光干涉瓦斯检定器是气密的,如 果捏扁的气球很快就鼓起说明这台光干涉瓦斯检 定器是不气密的。
接下来我们就要对这台光干涉瓦斯检定器要逐部 分开检查
对各部分进行气密检查
(1)检查吸气球。
一手捏扁吸气球,一手压住橡皮管,看吸气球是否膨胀。 (2)检查仪器其它部分。
四、使用前的准备工作
1.对药品效能进行检查
可从外观来判断药品是否失效: 正常:白色立方晶体,3~5毫米
(1)氯化钙 失效:浆糊固体状
正常:深蓝色且光滑, 2~3毫米 (2)硅 胶 失效:粉红色
严重失效:粉白色且不光滑 正常:粉色颗粒, 3~5毫米 (3)钠石灰 失效:粉白色、结粘块
2.整机的气密性检查
三、仪器的主要技术数据
1、测量范围
