CN108828154A - 一种氧气检测仪检定装置与方法 - Google Patents
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Abstract
本发明公开了一种对便携式氧气检测仪进行检定的方法,其特征在于,采用氧气检测仪检定装置和激光光谱氧气检测仪,所述的氧气检测仪检定装置包括箱体,所述箱体为长方形,前侧设有多个手套孔,上方设有观察窗,箱内设有多个检定工位,箱体一侧设有惰性气体吹扫口,惰性气体吹扫口面向检定工位的位置,惰性气体吹扫口一侧的箱体上同时还设有检定气体管,所述的检定气体管具有多个通道,分别可连接检定工位上的便携式氧气检测仪和激光光谱氧气检测仪,本发明多工位的设计使得可以同时对多个氧气检测仪进行检定,显著提高了检定效率,采用激光检测议进行配合检定,避免了由于检定气体浓度不准确造成的检测误差,提高了检定精度。
Description
技术领域
本发明属于仪器检验检定技术领域,尤其是涉及一种氧气检测仪检定装置与方法。
背景技术
氧气检测在工业生产或日常生活中都有比较广泛的应用,例如在某些特殊的环境,如矿井中或地下作业时,经常会有大量的气体产生,如果对氧含量监测不及时,会引起混合气体***,或者由于氧含量不足,极易引起施工人员窒息等问题。因此在工业生产中氧气的监控为重要的安全保证手段。
目前用于检测作业环境中氧气的浓度的便携式氧气检测仪,一般由电化学或氧化物及半导体的氧气检测元件、电子部件和显示部分等组成,由氧气检测元件将环境空气中氧气浓度值转换成电信号,然后通过电路处理,并以浓度值显示出来,有的仪器还具有氧气浓度值对应的电信号输出功能,当氧气浓度测量值小于等于报警设定值时能自动发出声、光、震动报警信号,警示现场人员尽快撤离危险区域。
目前普遍使用氧气检测仪的最高量程通常为20%或25%,同时对灵敏度、检测误差、响应时间等都有具体的要求,同时氧气检测仪的使用环境有的比较恶劣,时常会出现检测不准、响应变慢等问题。因而使用前需要对这类仪器进行校准。现有的检测方法是对氧气检测仪进行单个检测,所需要的时间长,检测效率低,不适应现代化生产的需要。
发明内容
为解决上述技术问题,本发明提供了一种氧气检测仪检定装置与方法。
本发明完整的技术方案包括:
一种对便携式氧气检测仪进行检定的方法,其特征在于,采用氧气检测仪检定装置和激光光谱氧气检测仪,所述的氧气检测仪检定装置包括箱体,所述箱体为长方形,前侧设有多个手套孔,上方设有观察窗,箱内设有多个检定工位,箱体一侧设有惰性气体吹扫口,惰性气体吹扫口面向检定工位的位置,惰性气体吹扫口一侧的箱体上同时还设有检定气体管,所述的检定气体管具有多个通道,分别可连接检定工位上的便携式氧气检测仪和激光光谱氧气检测仪;
箱体上设有温度控制***和湿度控制***,所述的温度控制***包括温度传感器、加热与冷却机构,所述的湿度控制***包括湿度传感器、加湿与排湿机构;
对便携式氧气检测仪进行检定时,首先打开箱门,将待检测的便携式氧气检测仪放入箱体内的检定工位上,关闭箱门,开启温度控制***和湿度控制***,设定温度为30℃,湿度为45%,随后开启氮气开始吹扫,氮气纯度为99.99%,温度为30℃,湿度为45%,待箱体内的温度和湿度稳定1.5h后,操作人员通过手套孔将检定工位上的检测仪通过减压阀和气体流量计连接检定气体管和激光光谱氧气检测仪;
首先将便携式氧气检测仪通电后,往检定气体管充入纯度为99.99%氮气,并通过光光谱氧气检测仪对氮气进行检测,确认后,调准氧气检测仪和激光光谱氧气检测仪的零点;
将25%的氮气中氧气检定气体按仪器规定的气体流量通入仪器,将氧气检测仪和激光光谱氧气检测仪的显示值调到与标准值一致;
按仪器规定的气体流量,通入10%的氮气中氧气检定气体,首先读取激光光谱氧气检测仪检测到的氧气浓度稳定示值,取5次,并计算得到其算数平均值随后计算针对每个携式氧气检测仪进行误差检定,读取各携式氧气检测仪每次检测到的氧气浓度稳定示值,取3次,分别计为x1,x2,x3,并据此计算误差σ:
若σ<0.5%,则认为检验通过;
按仪器规定的气体流量,通入15%的氮气中氧气检定气体,重复上述步骤;
按仪器规定的气体流量,通入20%的氮气中氧气检定气体,重复上述步骤;
报警误差检定:将便携式氧气检测仪的报警值设定为20%,选择通入15%的氮气中氧气检定气体,读取报警时的仪器显示值,连续取5次,并计算其平均值,与20%的误差若小于0.1%,则认为检验通过;
响应时间检定:通入氮气,零点稳定后,按按仪器规定的气体流量通入15%的氮气中氧气检定气体,并读取便携式氧气检测仪所显示的稳定数值。随后通入氮气,零点稳定后,按仪器规定的气体流量再次通入15%的氮气中氧气检定气体,待显示值为13.5%时记录时间,重复做5次,并计算平均时间,平均时间小于20s即认为合格。
本发明相对于现有技术的优点在于:箱体采用恒温恒湿***,符合相关规范的要求,同时在检定之前,通过同样湿度和温度的氮气吹扫,使箱内环境迅速达到所需的要求,使原来检定准备工作所需的时间从6小时减少到1.5小时,同时多工位的设计使得可以同时对多个氧气检测仪进行检定,显著提高了检定效率。同时通过手套式的箱体设计,使操作人员能在不破坏其温度和湿度的前提下进行操作,提高了检定精度和效率,采用激光检测议进行配合检定,避免了由于检定气体浓度不准确造成的检测误差,提高了检定精度。
附图说明
图1为本发明公开的氧气检测仪检定装置结构示意图。
图中:1-箱体,2-手套孔,3-检定工位,4-氮气吹扫口,5-检定气体管,6-激光光谱氧气检测仪,7-温度传感器,8-温度控制***,9-湿度传感器,10-湿度控制***,11-观察窗。
具体实施方式
下面结合附图和具体实施方式对本发明做进一步说明。
本发明所公开的氧气检测仪检定装置,包括箱体1,箱体为长方形,前侧设有多个手套孔2,上方设有观察窗11,箱内设有3个检定工位3,箱体一侧设有惰性气体吹扫口4,惰性气体吹扫口分别对应检定工位的方向,惰性气体吹扫口一侧的箱体上同时还设有检定气体管5,所述的检定气体管分为4个通道,其中3个通道分别可连接检定工位上的便携式氧气检测仪,另一通道连接激光光谱氧气检测仪6。
箱体上设有温度控制***8和湿度控制***10,所述的温度控制***包括温度传感器7、加热与冷却机构。所述的湿度控制***包括湿度传感器9、加湿与排湿机构。
对便携式氧气检测仪进行检定时,首先打开箱门,将待检测的便携式氧气检测仪放入箱体内的检定工位上,关闭箱门,开启温度控制***和湿度控制***,设定温度为30℃,湿度为45%,随后开启氮气开始吹扫,氮气纯度为99.99%,温度为30℃,湿度为45%,待箱体内的温度和湿度稳定1.5h后,操作人员通过手套孔将检定工位上的检测仪通过减压阀和气体流量计连接检定气体管,同时将检定气体管的最后一个通道连接激光光谱氧气检测仪。
检定气体为氮气中氧气检定气体,是指氮气和氧气的混合气体,气体中氧气的浓度值分别为10%、15%、20%、25%,按体积比计算。
(1)首先将便携式氧气检测仪通电后,往检定气体管充入纯度为99.99%氮气,并通过光光谱氧气检测仪对氮气进行检测,确认后,调准氧气检测仪和激光光谱氧气检测仪的零点。
(2)将25%的氮气中氧气检定气体按仪器规定的气体流量通入仪器,将氧气检测仪和激光光谱氧气检测仪的显示值调到与标准值一致。
(3)按仪器规定的气体流量,通入10%的氮气中氧气检定气体,首先读取激光光谱氧气检测仪检测到的氧气浓度稳定示值,取5次,并计算得到其算数平均值随后计算针对每个携式氧气检测仪进行误差检定,读取各携式氧气检测仪每次检测到的氧气浓度稳定示值,取3次,分别计为x1,x2,x3,并据此计算误差σ:
若σ<0.5%,则认为检验通过。
(4)按仪器规定的气体流量,通入15%的氮气中氧气检定气体,重复上述步骤。
(5)按仪器规定的气体流量,通入20%的氮气中氧气检定气体,重复上述步骤。
报警误差检定:将便携式氧气检测仪的报警值设定为20%,选择通入15%的氮气中氧气检定气体,读取报警时的仪器显示值,连续取5次,并计算其平均值,与20%的误差若小于0.1%,则认为检验通过。
响应时间检定:通入氮气,零点稳定后,按按仪器规定的气体流量通入15%的氮气中氧气检定气体,并读取便携式氧气检测仪所显示的稳定数值。随后通入氮气,零点稳定后,按仪器规定的气体流量再次通入15%的氮气中氧气检定气体,待显示值为13.5%时记录时间,重复做5次,并计算平均时间,平均时间小于20s即认为合格。
以上所述,仅是本发明的较佳实施例,并非对本发明作任何限制,凡是根据本发明技术实质对以上实施例所作的任何简单修改、变更以及等效结构变化,均仍属于本发明技术方案的保护范围内。
Claims (2)
1.一种对便携式氧气检测仪进行检定的方法,其特征在于,采用氧气检测仪检定装置和激光光谱氧气检测仪,所述的氧气检测仪检定装置包括箱体,所述箱体为长方形,前侧设有多个手套孔,上方设有观察窗,箱内设有多个检定工位,箱体一侧设有惰性气体吹扫口,惰性气体吹扫口面向检定工位的位置,惰性气体吹扫口一侧的箱体上同时还设有检定气体管,所述的检定气体管具有多个通道,分别可连接检定工位上的便携式氧气检测仪和激光光谱氧气检测仪,箱体上设有温度控制***和湿度控制***;
对便携式氧气检测仪进行检定时的具体步骤包括:
(1)打开箱门,将待检测的便携式氧气检测仪放入箱体内的检定工位上,关闭箱门,开启温度控制***和湿度控制***,设定温度为30℃,湿度为45%,随后开启氮气开始吹扫,氮气纯度为99.99%,温度为30℃,湿度为45%,待箱体内的温度和湿度稳定1.5h后,操作人员通过手套孔将检定工位上的检测仪通过减压阀和气体流量计连接检定气体管和激光光谱氧气检测仪;
(2)将便携式氧气检测仪通电后,往检定气体管充入纯度为99.99%氮气,并通过激光光谱氧气检测仪对氮气进行检测,确认后,调准便携式氧气检测仪和激光光谱氧气检测仪的零点;
(3)将25%的氮气中氧气检定气体按仪器规定的气体流量通入仪器,将便携式氧气检测仪和激光光谱氧气检测仪的显示值调到与标准值一致;
(4)按仪器规定的气体流量,通入10%的氮气中氧气检定气体,首先读取激光光谱氧气检测仪检测到的氧气浓度稳定示值,取5次,并计算得到其算数平均值随后计算针对每个携式氧气检测仪进行误差检定,读取各携式氧气检测仪每次检测到的氧气浓度稳定示值,取3次,分别计为x1,x2,x3,并据此计算误差σ:
若σ<0.5%,则认为检验通过;
(5)按仪器规定的气体流量,通入15%的氮气中氧气检定气体,重复上述步骤(4)的操作;
(6)按仪器规定的气体流量,通入20%的氮气中氧气检定气体,重复上述步骤(4)的操作;
(7)将便携式氧气检测仪的报警值设定为20%,选择通入15%的氮气中氧气检定气体,读取报警时的仪器显示值,连续取5次,并计算其平均值,与20%的误差若小于0.1%,则认为检验通过;
(5)通入氮气,零点稳定后,按按仪器规定的气体流量通入15%的氮气中氧气检定气体,并读取便携式氧气检测仪所显示的稳定数值。随后通入氮气,零点稳定后,按仪器规定的气体流量再次通入15%的氮气中氧气检定气体,待显示值为13.5%时记录时间,重复做5次,并计算平均时间,平均时间小于20s即认为合格。
2.根据权利要求1所述的一种对便携式氧气检测仪进行检定的方法,其特征在于,所述的温度控制***包括温度传感器、加热与冷却机构,所述的湿度控制***包括湿度传感器、加湿与排湿机构。
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