如何正確選擇各類有毒有害氣體檢測儀
目前我們對于有毒有害氣體的認識還更多地集中于可燃氣體、可以引起急性中毒的氣體(硫化氫、氰氫酸等)、以及某些常見的有毒氣體(一氧化碳)、氧氣等檢測儀上,因此,本文將首先著重介紹這類檢測儀,并綜合目前的情況對各類有毒有害氣體檢測儀(無機/有機)的應用提出建議。
有毒有害氣體檢測儀的分類和原理:
氣體檢測儀的關鍵部件是氣體傳感器。氣體傳感器從原理上可以分為三大類:
A)利用物理化學性質的氣體檢測儀傳感器:如半導體式(表面控制型、體積控制型、表面電位型)、催化燃燒式、固體熱導式等。
B)利用物理性質的氣體檢測儀傳感器:如熱傳導式、光干涉式、紅外吸收式等。
C)利用電化學性質的氣體檢測儀傳感器:如定電位電解式、迦伐尼電池式、隔膜離子電極式、固定電解質式等。
根據危害,我們將有毒有害氣體分為可燃氣體和有毒氣體兩大類。由于它們性質和危害不同,其檢測手段也有所不同。可燃氣體是石油化工等工業場合遇到*多的危險氣體,它主要是烷烴等有機氣體和某些無機氣體:如一氧化碳等。
可燃氣體發生爆炸必須具備一定的條件,那就是:一定濃度的可燃氣體,一定量的氧氣以及足夠熱量點燃它們的火源,這就是爆炸三要素(如上左圖所示的爆炸三角形),缺一不可,也就是說,缺少其中任何一個條件都不會引起火災和爆炸。 濕度傳感器探頭 , , 不銹鋼電熱管 PT100 傳感器 , , 鑄鋁加熱器 , 加熱圈 流體電磁閥
當可燃氣體(蒸汽、粉塵)和氧氣混合并達到一定濃度時,遇具有一定溫度的火源就會發生爆炸。我們把可燃氣體遇火源發生爆炸的濃度稱為爆炸濃度極限,簡稱爆炸極限,一般用%表示。實際上,這種混合物也不是在任何混合比例上都會發生爆炸而要有一個濃度范圍。如上右圖所示的陰影部分。當可燃氣體濃度低于LEL(**爆炸限度)時(可燃氣體濃度不足)和其濃度高于UEL(**爆炸限度)時(氧氣不足)都不會發生爆炸。不同的可燃氣體的LEL和UEL都各不相同(參見第八期的介紹),這一點在標定儀器時要十分注意。為**起見,一般我們應當在可燃氣體濃度在LEL的10%和20%時發出警報,這里,10%LEL稱。作警告警報,而20%LEL稱作危險警報。這也就是我們將可燃氣體檢測儀又稱作LEL檢測儀的原因。需要說明的是,LEL檢測儀上顯示的100%不是可燃氣體的濃度達到氣體體積的100%,而是達到了LEL的100%,即相當于可燃氣體的**爆炸下限,如果是甲烷,100%LEL=4%體積濃度(VOL)。在工作中,以LEL方式測量這些氣體的檢測儀是我們常見的催化燃燒式檢測儀。它的原理是一個雙路電橋(一般稱作惠斯通電橋)檢測單元。在這其中的一個鉑金絲電橋上涂有催化燃燒物質,不論何種易燃氣體,只要它能夠被電極引燃,鉑金絲電橋的電阻就會由于溫度變化發生改變,這種電阻變化同可燃氣體的濃度成一定比例,通過儀器的電路系統和微處理機可以計算出可燃氣體的濃度。
直接測量可燃氣體的體積濃度的熱導式VOL有毒有害氣體檢測儀也可以在市場上得到,同時,也已經有了LEL/VOL合二為一的檢測器。VOL可燃檢測器特別適合于在缺氧(氧氣不足)的環境中測量可燃氣體的體積(VOL)濃度。
有毒氣體既可以存在于生產原料中,如大多數的有機化學物質(VOC),也可能存在于生產過程的各個環節的副產品中,如氨、一氧化碳、硫化氫等等。它們是對工作人員造成危害**的危險因素。這種危害不僅包括立即的傷害,如身體不適、發病、死亡等等,而且包括對于人體長期的危害,如致殘、癌變等等。對于這些有毒有害氣體的檢測,需用有毒有害氣體檢測儀,這是我們發展中國家應當開始引起充分重視的問題。
常見有毒有害氣體的TWA(8小時統計權重平均值)、STEL(15分鐘短期暴露水平)、IDLH(立即致死量)(ppm)和MAC(車間**允許濃度)mg/m3。
隨氣體種類不同,其TWA、STEL、IDLH、MAC等值會有一定的不同目前,對于特定的有毒氣體的檢測,我們使用*多的是專用氣體檢測儀傳感器。它可以包括上面。所列的所有氣體檢測儀傳感器,也包括前兩章所介紹的光離子化氣體檢測儀。其中,檢測無機氣體*為普遍、技術相對成熟、綜合指標**的方法是定電位電解式方法,也就是我們常說的電化學氣體檢測儀。電化學氣體檢測儀傳感器的構成是:將兩個反應電極--工作電極和對電極以及一個參比電極放置在特定電解液中(如上圖如示),然后在反應電極之間加上足夠的電壓,使透過涂有重金屬催化劑薄膜的待測氣體進行氧化還原反應,再通過氣體檢測儀中的電路系統測量氣體電解時產生的電流,然后由其中的微處理器計算出氣體的濃度。