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光学瓦斯检测仪构造及原理

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发表于 2025-3-5 08:57:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、构造
光学瓦斯检测仪主要由气路系统、光路系统和电路系统三部分组成。
  • 气路系统
    • 进气管:用于将待测气体引入仪器内部。
    • 二氧化碳吸收管:装有颗粒直径2~5mm的钠石灰,用于吸收混合气体中的二氧化碳,防止其干扰瓦斯浓度的测定。
    • 水分吸收管:内装氯化钙(或硅胶),用于吸收混合气体中的水分,确保测定的准确性。
    • 气室:包括瓦斯室和空气室,用于分别充入新鲜空气和含瓦斯的气体,以便进行比较和测量。
    • 吸气橡皮球:通过捏放操作,将待测气体吸入瓦斯室。
    • 毛细管:外端连通大气,使气室内的空气温度和绝对压力与被测地点的温度和绝对压力相同,确保测量的准确性。
  • 光路系统
    • 包括平面镜、棱镜、物镜组等光学元件,用于产生和传导光线,形成干涉条纹供观察和分析。
  • 电路系统
    • 由电池、灯泡、光源盖、微读电门和光源电门等组成,为光路系统提供电能和控制功能。

二、原理
光学瓦斯检测仪的工作原理基于光干涉原理。当光线通过不同介质时,其折射率会发生变化。在光学瓦斯检测仪中,利用棱镜的折射和反射作用,使灯泡发出的光产生一组类似“彩虹”的光谱。当含有瓦斯的空气进入气室时,由于瓦斯的折射率与空气的折射率不同,光线通过瓦斯室后会发生折射,导致干涉条纹产生位移。根据干涉条纹位移的距离,就可以测知瓦斯的浓度。瓦斯浓度越高,干涉条纹位移的距离越大。
三、使用方法
  • 对零:在待测地点附近的进风巷道中,捏放吸气橡皮球数次,吸入新鲜空气清洗瓦斯室。然后调整仪器,使干涉条纹中的某一条黑基线与分划板的零位相重合,完成仪器的零点校准。
  • 测定:将仪器进气管送到待测位置,捏放橡皮吸气球数次,将待测气体吸入瓦斯室。观察干涉条纹的位移情况,读出粗读数和精读数,两数相加即为测点的瓦斯浓度。

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