可燃氣體探測器,直接使用火機的液化氣與傳感器接觸,從而導致氣體傳感器損壞,探測器靈敏度降低或失靈。檔案資料不全。氣體報警器無專人管理,檔案資料不全。氣體探測器以及報警控制系統作為重要的安技設備,應設專人管理,建立健全所有基礎資料。加強維護保養,并有相關記錄。許多人認為:只要檢測器附近有可燃氣體或者有毒氣體存在,該控制器就應該發出報警信號,不報警,報警器就可能出了故障,這種認識是錯誤的。報警器的檢測對象為空氣中的可燃氣體,例如可燃氣體:監測范圍為0-100%LEL,但只有可燃氣體濃度達到報警設定值(例如報警低報值設置為25%LEL)時,控制器才發出報警信號,并不是有可燃氣體就報警。氣體探測器自身防爆設施損壞。
在使用中,時有對防爆密封件損壞、松動、防爆管破裂等防爆設施損壞而無人問津的現象。眾所周知,報警器的安裝地點屬于易燃、易爆場所,特別是檢測器直接與現場的可燃氣體接觸,如防爆設施損壞而未及時維修或更新,當可燃氣體濃度達到最低報警極限時,就可能直接引起火災,不但起不到防災的作用,更成了火源。控制系統無對應的氣體探測器分布圖。在使用過程中,控制器操作柜上可燃氣體探測器分布圖,當有報警時,無法及時、準確確認對應可燃氣體探測器的位置和釋放源的位置。因為在整個監測區域的氣體探測器不止一個,每個氣體探測器都有自己的監測區域和檢測范圍。而每個氣體探測器在控制系統上都有一個對應的報警顯示,為了便于準確、及時地判斷釋放源的位置。
在控制系統應有氣體探測器分布圖。隨意更改氣體探測器的位置。在生產裝置改動的過程中,隨意改動氣體探測器的位置,造成氣體探測器靈敏度降低或裝置內出現檢測死角。檢測點的確定是根據工藝裝置、裝備設施、氣體集聚等相關方面來確定的。在改建、擴建過程中,不考慮氣體探測器的作用和檢測范圍,隨意更改氣體探測器位置,必然會造成檢測位置重復或檢測不到的地方。況且,在拆裝的過程中,由于震動等原因還可能造成氣體探測器靈敏度降低。檢查不到位。在實際使用中,不是檢查不全面就是檢查周期太長,從而導致報警器管理脫節。按照《可燃氣體檢測報警器的使用規范》,應定期對可燃氣體檢測報警器進行檢查。檢查內容為:檢查系統的運行情況;
每周進行一次外觀檢查,檢查連接部位、可動部件、顯示器和控制旋鈕,檢查故障燈,檢查防爆密封件和緊固件,檢查探頭有無堵塞,檢查防水情況等內容。測試方法不當。在測試氣體檢測報警器的可靠性時,例如可燃氣體探測器,直接使用火機的液化氣與傳感器接觸,從而導致氣體傳感器損壞,探測器靈敏度降低或失靈。檔案資料不全。氣體報警器無專人管理,檔案資料不全。氣體探測器以及報警控制系統作為重要的安技設備,應設專人管理,建立健全所有基礎資料。加強維護保養,并有相關記錄。可以的,因為現在可燃氣體探測器設備都帶有繼電器輸出,也就是開關量信號。開關量輸出指的的是I/O信號輸出,即開關信號的輸出,輸出0和1兩種狀態,繼電器輸出是開關量輸出的一種。
特點
測量準確
傳感器采用進口氣體敏感元件,精度高,零點漂移小,抗中毒性能好。
防爆型設計
可用于工廠條件的1、2區危險場合。
維修方便
傳感器采用數字化模組設計,現場更換時無需校零、標定。
聲光報警(選配)
可選配專用的防爆聲光報警燈,實現現場聲光報警。
參數
電氣
供電電源:DC36V±15%
最大功率:<1W
通訊方式:M-BUS 總線
信號輸出:一組無源常開信號
連接線纜:RVS 2×2.5mm2
準確度:±5%FS
檢測原理:催化燃燒式、電化學式、紅外式、半導體式
響應時間:催化燃燒式 T90<30s
電化學式 T90<60s
紅外式 T90<90s
半導體式 T90<60s
【商家簡介】山東銀動信息科技有限公司(以下簡稱銀動科技)成立于2018年,前身經過十年的探測器、傳感器、工業自動化的經驗積累,于2018年整合物聯網信息化資源后,正式踏入物聯網行業與探測器、傳感器、工業自動化相伴前行,公司位于濟南高新技術開發區產業園, 是專注于物聯網云平臺一體化方案的國家高新技術企業。物聯網云平臺一體化方案(Internet of things cloud platform integration scheme)采用創新設備管理理念,依托互聯網(Internet)+物聯網(IOT)+全生命周期管理(...