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北京元亨利业科技有限公司
元亨利业生产的可燃气体探头测试烟箱(Combustiblegasdetectortesttunnels)用于可燃性气体探测仪报警动作值试验、高温试验、低温试验、恒定温湿试验等
序号 | 项目名称 | 技术参数 |
1 | 闭环风流桶 | 内部总容积1.1m3,横截面积0.4×0.4m,长度2.4m,厚度1.5mm |
2 | 通风机 | 风速范围0~6.5m/s,连续可调 |
3 | 加热器 | 表面温度<300℃,35~75℃连续可调,升温速率≤1℃/min |
4 | 蒸发器 | 温度控制范围0~40℃,连续可调,降温速率≤1℃/min |
5 | 加湿器 | 湿度可控制范围90~95%RH,加湿速率≤5%RH/min |
6 | 气体浓度分析仪 | 按体积分数 1. 甲烷:0~5% 2. 丙烷:0~3% 3. 氢气:0~4% 4. 一氧化碳:0~0.1% |
7 | 温度测量仪 | 误差±0.5℃,分辨率≤0.1℃ |
8 | 湿度测量仪 | 误差±0.5%RH,分辨率≤0.1%RH |
9 | 风速测量仪 | 测量范围0.2~10m/s,测量误差≤±5% |
序号 | 项目名称 | 技术参数 |
1 | 主控制器及输入输出设备 | 选用工业级控制器PLC及相应显示设备、输入设备 |
2 | 闭环风流桶 | 内壁采用1.5mm不锈钢板制作,分析气体流动阻力,设计合理的导流结构,结合各个阀门、测量接口、加热制冷组件等,设计整个气流循环结构。同时保证气密性、保温性及外观大方。 |
3 | 通风机 | 通风机选型需满足以下基本要求 1.风速0~6.5m/s可调,风口尺寸0.4m×0.4m,风道长度6m,风道密闭循环(气体流量0~5000m3/h) 2.耐高温75℃,低温-40℃,空气湿度95%RH 3.防爆 4.风压需根据闭环风流桶设计仿真确定,类型可选轴流风机、离心式风机、涡流式风机等,其主要区别在于价格及风压不同。 |
4 | 风速传感器变送器 | 风速变送器需满足以下基本要求 1.测量范围0.2m/s~10m/s,误差<5% 2.耐高温75℃,低温-40℃,空气湿度95%RH 3.防爆 4.输出信号为标准信号(电压、电流、232或485) |
5 | 温度变送器 | 温度变送器需满足以下指标 1.防爆 2.温度范围:-40~75℃ 3.误差:0.5℃ 4.分辨率0.1℃ |
6 | 湿度变送器 | 湿度变送器需满足以下指标 1.防爆 2.湿度范围:90~95%RH 3.*.5%RH,分辨率0.1%RH |
7 | 加热器 | 比较容易定制,根据国家标准,可选用380V 9KW一组。加温控开关控,控制不超过300℃。 |
8 | 蒸发器及制冷机组 | 因蒸发器需耐高湿环境,可定制不锈钢翅片式蒸发器。制冷机组采用单级压缩机制冷,温度-45℃即可满足要求。 |
9 | 加湿器 | 采用成熟的工业超声波加湿器即可。 |
10 | 气体浓度分析仪 | 做为气体浓度标定设备,该浓度测量仪需耐高低温、耐高湿环境。该测量仪可与其他测试环节所用测量仪通用互换。 |
序号 | 项目名称 | 技术参数 |
1 | 6.6报警动作值 | 风速:0.8m/s±0.2m/s 6 m/s±0.5m/s |
2 | 6.19高温试验 | 风速:0.8m/s±0.2m/s 温度:70℃±2℃ 55℃±2℃ |
3 | 6.20低温试验 | 风速:0.8m/s±0.2m/s 温度:-40℃±2℃ 0℃±2℃ |
4 | 6.21恒定温湿试验 | 风速:0.8m/s±0.2m/s 温度:40℃±2℃ 湿度:93+2-3%RH |
序号 | 标准描述 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 5. 1. 3 报警动作值 5. 1. 3. 1 在本部分规定的所有试验项目中,探测器的报警动作值不应低于1%LEL。 5. 1. 3. 2 探测器的报警动作值与报警设定值之差不应超过±3%LEL。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 5. 1. 5 响应时间 具有可燃气体浓度显示功能的探测器,显示值达到真实值的90%时的响应时间(tx)不应超过30 s。不具有可燃气体浓度显示功能的探测器,其报警响应时间不应超过30 s。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 5. 1. 7 方位(吸入式探测器除外) 分别在X、Y、Z三个相互垂直的轴线上每旋转45º测探测器的报警动作值,探测器的报警动作值与报警设定值之差不应超过±5%LEL。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 5. 1. 11 电压波动 探测器的供电电压为额定供电电压的±15%,其报警动作值与报警设定值之差不应超过±3%LEL。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 5. 1. 15 探测器应能耐受表2所规定的气候环境条件下的各项试验,试验期间及试验后应满足下述要求: a) 试验期间,探测器不应发出报警信号或故障信号; b) 试验后,探测器应无破坏涂覆和腐蚀现象,其报警动作值与报警设定值之差不应超过±10%LEL。 表2
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序号 | 标准描述 |
1 | 6. 1. 3 如在有关条文中没有说明,则各项试验均在下述大气条件下进行: 温度:15℃~35℃; 湿度:30%RH~70%RH之间的某一恒定值±10%RH; 大气压力:86kPa~106 kPa。 |
2 | 6. 1. 6 试验气体配气精度 配制试验气体所用的可燃气体纯度应不低于99.5%,配制试验气体所用空气应为不含灰尘,油质的新鲜空气,配气湿度应符合正常湿度条件,配气误差应不大于报警设定值的±2%。 |
3 | 6. 4 报警动作值试验 6. 4. 1 目的 检查探测器报警设定值的准确度。 6. 4. 2 要求 探测器的报警动作值应满足5. 1. 3条规定。 6.4.3 方法 6.4.3.1 将探测器按正常工作状态要求安装于试验箱中,接通电源,使探测器处于正常监视状态20min。 6.4.3.2 启动通风机,使试验箱内气流速度稳定在0.8 m/s±0.2 m/s,再以不大于1%LEL/min的速率增加试验气体浓度,直至探测器发出报警信号,测量探测器的报警动作值。 |
4 | 6. 5 方位试验 6. 5. 1 目的 检验探测器方位对报警动作值的影响。 6. 5. 2 要求 探测器方位性能应满足5. 1. 7条规定。 6. 5. 3 方法 6. 5. 3. 1 将探测器按正常工作状态要求安装于试验箱中,按通电源,使探测器处于正常监视状态20 min。 6.5. 3. 2 启动通风机,使试验箱内的气流速度稳定在0.8 m/s±0.2m/s,再以不大于1%LEL/min的速率增加试验气体浓度直至探测器发出报警信号,测量探测器在Z轴线上方位0º的报警动作值。以后每旋转45º方位进行一次试验,测量Z轴线上每个方位的报警动作值。 6.5.3.3 分别测量Y、X轴线上各个方位的报警动作值,如果在Y、X轴线上探测器的外部结构和内部部件结构对气流速度无影响时,可不进行Y、X轴的试验。 |
5 | 6. 8 电压波动试验 6. 8. 1 目的 检验探测器对电网电压波动的适应能力。 6. 8. 2 要求 探测器的性能应满足5. 1. 11条要求。 6. 8. 3 方法 将探测器供电电压调至85%额定工作电压,并稳定20 min,按6. 4. 3条方法测量探测器的报警动作值。然后将试验箱内的可燃气体排除,使探测器恢复到正常监视状态,将探测器供电电压调至115%额定工作电压,并稳定20 min,再按6. 4. 3条方法测量探测器的报警动作值。 |
6 | 6. 10 响应时间试验 6. 10. 1 目的 检验探测器的响应时间。 6. 10. 2 要求 探测器的响应时间应满足5. 1. 5条要求。 6. 10. 3 方法 6. 10. 3. 1 将探测器接通电源使其处于正常监视状态20 min。 6. 10. 3. 2 对于具有可燃气体浓度显示功能的探测器,调节进入气体稀释器的可燃气体和洁净空气的流量,配制出流量为500mL/min,浓度为探测器满量程的60%的试验气体,并经检验罩将配制好的试验气体输送到探测器的传感元件上,同时启动计时装置,待探测器显示到真实值的90%时,停止计时,记录探测器的响应时间(t90)。 6. 10. 3. 3 对于不具有可燃气体浓度显示功能的探测器,调节进入气体稀释器的可燃气体和洁净空气的流量,配制出流量为500mL/min,浓度为探测器报警动作值的1.6倍的试验气体,并经检验罩将配制好的试验气体输送到探测器的传感元件上,同时启动计时装置,待探测器发出报警信号时,停止计时,记录探测器的报警响应时间。 |
7 | 6. 17 高温试验 6. 17. 1 目的 检验探测器在高温环境条件下工作时性能的稳定性。 6. 17. 2 要求 探测器在高温环境条件下的性能应满足5. 1. 15条要求。 6. 17. 3 方法 6. 17. 3. 1 将探测器按正常工作状态安装于试验箱内,接通电源,使探测器处于正常监视状态20 min。 6. 17. 3. 2 启动通风机,使试验箱内气流速度稳定在0.8 m/s±0.2 m/s,以不大于1℃/min的升温速率使试验箱内湿度升至70℃±2℃(适用于室外使用型探测器)稳定2h或55℃±2℃(适用室内使用型探测器)稳定2h。 6. 17. 3. 3 按6. 4. 3条方法测量探测器的报警动作值。 |
8 | 6. 18 低温试验 6. 18. 1 目的 检验探测器在低温环境条件下工作时性能的稳定性。 6. 18. 2 要求 探测器在低温环境条件下的性能应满足5. 1. 15条要求。 6. 18. 3 方法 6. 18. 3. 1 将探测器按正常工作状态安装于试验箱内,接通电源,使探测器处于正常监视状态20 min。 6. 18. 3. 2 启动通风机,使试验箱内气流速度稳定在0.8 m/s±0.2 m/s,以不大于1℃/min的降温速率使试验箱内湿度降至-40℃±2℃并保持2h(适用于室外使用型探测器)或0℃±2℃并保持2h(适用室内使用型探测器) 6. 18. 3. 3 按6. 4. 3条方法测量探测器的报警动作值。 |
9 | 6. 19 恒定湿热试验 6. 19. 1 目的 检验探测器在恒定湿热条件下工作时性能的稳定性。 6. 19. 2 要求 探测器在恒定湿热条件下工作时性能应满足5. 1. 15条要求。 6. 19. 3 方法 6. 19. 3. 1 将探测器按正常工作状态安装于试验箱内,接通电源,使探测器处于正常监视状态20 min。 6. 19. 3. 2 启动通风机,使试验箱内气流速度稳定在0.8 m/s±0.2 m/s,以不大于1℃/min的升温速率使试验箱内温度升至40℃±2℃,然后以不大于5%RH/min的速率将试验箱内的湿度增至93 %RH,并稳定2h。 6. 19. 3. 3 按6. 4. 3条方法测量探测器的报警动作值。 |
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