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时间:2019-08-08
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1、一、光学瓦斯检定器的特点及其构造导语:1856年,法国人雅明(Jamin)利用布留斯特干涉条纹制成干涉仪;即有名的雅明干涉仪。1927年日本东京理化大学土井先生将雅明干涉仪加以改进,在保持同样精度的情况下,体积缩小一半,而且更易于调整,更适合于携带。此后,日本理工化学研究厅(简称:理研)根据土井的改进制造携带型干涉仪,1951、1952年分别研制成功了理研17、18型,后又陆续研制出理研21、28型。1953年中国科学院仪器馆仿制成功理研10L型瓦斯检定器,抚顺煤矿安全仪器厂于1966年正式投入生产。由于这种瓦斯检定器性能稳定,精
2、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。一、光学瓦斯检定器的工作原理光学瓦斯检定器是根据光干涉原理制成的。其工作原理:由光源1发出的光,经聚光镜2到达平面镜3,并经其反射与折射形成两束光,分别通过空气室和瓦斯室,再经折光棱镜6折射到反射棱镜7,再反射给望远系统8。由于光程差的结果,在物镜的焦平面上将产生干涉条纹。如果以空气室和瓦斯室都充入新鲜空气产生的条纹为基准(对零),那么,当含有瓦斯的空气充入瓦斯室时,由于空气室中的新鲜空气与瓦斯室中的含有瓦斯的空气密度不同,他们的折射率则不同,因而光程也就不同,于是
3、干涉条纹产生位移,从目镜中可以看到干涉条纹移动的距离。根据干涉条纹位移的距离就可以测定瓦斯的浓度。我们在分划板上读出位移的大小,其数值就是测定的瓦斯浓度。二、光学瓦斯检定器的特点及其构造(一)光学瓦斯检定器的功能和特点光学瓦斯检定器的功能,是用来测定空气中瓦斯的浓度,也可以测定其他气体(如二氧化碳等)浓度的一种仪器。这种仪器的特点:携带方便,操作简单,安全可靠,并且有足够的精度;但构造复杂,维修不便。按其测量瓦斯浓度的范围分为:0~10%(精度0.01%)和0~100%(精度0.1%)两种。(二)光学瓦斯检定器的构造光学瓦斯检定器
4、有很多种类,其外形和内部构造基本相同。现以AQG-1型为例说明其构造。AQG-1型瓦斯检定器外形是一个矩形盒子,由气路、光路和电路三大系统组成。(二)光学瓦斯检定器的构造1、气路系统气路系统由吸气管、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。(二)光学瓦斯检定器的构造2、光路系统(二)光学瓦斯检定器的构造3、电路系统其功能和作用是为光路共给电源。电路系统由干电池、灯泡、光源盖、光源电门和微读数电门组成。二、光学瓦斯检定器的操作(一)、使用前的准备工作1.对药品效能进行检查可从外观来判
5、断药品是否失效:(1)氯化钙正常:白色立方晶体,3~5毫米失效:浆糊固体状(2)硅胶正常:深蓝色且光滑,2~3毫米失效:粉红色严重失效:粉白色且不光滑(3)钠石灰正常:白色颗粒,3~5毫米失效:粉白色2.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。取下进气孔皮管,然后捏扁吸气球,再堵住进气孔,看吸气球是否膨胀。(3)检查气路系统是否畅通。放开进气孔,用手捏扁吸气球,放开吸气球马上膨胀说明正常。3.对电路部分进行检查(1)正常情况分别先后按下光源电门和微读数电门,若
6、光源灯泡和微读数灯泡亮则正常。(2)故障情况①断路②联电③短路线路短路电源短路4.检查干涉条纹是否清晰装电池→按按钮→目镜观察→调整视度→判断是否清晰5.干涉条纹的零位调整第一步:按下按钮→转动测微手轮→使刻度盘零位与指标线重合第二步:按下按钮→转动粗动手轮→把干涉条纹中最黑的→条或两条黑线中的任→条与活划板上的零位对准,并记住所对的线→旋上护盖(二)使用光学瓦斯检定器测定瓦斯浓度1、调零在待测地点附近的进风巷道中,捏放气球数次,然后检查微读数盘的零位刻度与指标线是否重合,选定的黑基线与分划板的零位重合。2、测定将连接在二氧化碳吸
7、收管进气口的胶皮管伸向待测位置。然后捏放气球5~10次,将待测气体吸入瓦斯室。3、读数按下光源电门,由目镜中观察黑基线的位置。如其恰与某整数刻度重合,读出该处刻度数值,即为瓦斯浓度;如果黑基线位于两个整数之间,则应顺时针转动微调螺旋,使黑基线退到较小的整数位置上,然后从微读数盘上读出小数位,整数与小数相加就是测定出的瓦斯浓度。(三)使用光学瓦斯检定器测定二氧化碳浓度用光学瓦斯检定器测定二氧化碳浓度时,首先在靠近巷道底板200mm处测出瓦斯浓度,然后去掉二氧化碳吸收管,再测定出瓦斯和二氧化碳混合气体的浓度,后者减去前者,再乘以0.9
8、55的校正系数(一般二氧化碳的折射率与瓦斯折射率相差不大,一般测定时也可不校正),即为所要测定的二氧化碳的浓度。三、光学瓦斯检定器使用中常见问题排除及仪器保养(一)光学瓦斯检定器进行测定时,发生零位漂移的原因和预防方法光学瓦斯检定器发生零位漂移(俗
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