Vad är betydelsen av LEL procent /VOL procent och ppm i gasdetektorer
Med utvecklingen av tekniken har gasdetektorer blivit allmänt använda inom industrier som petrokemi, kemisk tillverkning, farmaceutisk mikrobiologi, etc. Oavsett om det är detektering av gaskoncentration, gassammansättning eller gasmikroläckor kan en användarvänlig gasdetektor ge en säker miljö för vår produktion och liv. När vi använder gasdetektorer i det dagliga livet visas detektionsintervallet på gasdetektorns flytande kristalletikett ofta med ord som 0-100LEL procent eller 0-2000ppm, eller orden VOL procent eller ppm också visas på gasdetektorns display med flytande kristaller. Så, vad är de specifika betydelserna av dessa tre enheter och hur de omvandlas? Idag kommer vi att ge dig en detaljerad introduktion.
1, VOL procent (gasvolymprocent)
VOL är en fysisk enhet som beskriver volymen av en gas och uttrycks i procent. Det är procentandelen av volymen av en specifik gas i luften. Till exempel representerar 5 procent VOL metan 5 procent av volymen metan i luften. Vår gasdetektors detektionsområde uttrycks ofta i termer av VOL procent. Till exempel är detektionsområdet 0-100 procent VOL, vilket betyder att när en viss gas detekteras kan denna gasdetektor detektera ett proportionsområde på 0-100 procent i luften. Vi kan också ställa in ett visst procentuellt värde på VOL som larmpunkt. När innehållet i en viss gas når eller överstiger detta inställda värde, larmar gasdetektorn. Det handlar om ytterligare en enhet, LEL procent .
2, LEL procent (nedre explosivgräns)
Vi har tidigare introducerat begreppet brännbar gas, som syftar på förmågan att jämnt blanda med luft (eller syre) inom ett visst koncentrationsområde för att bilda en förblandad gas. När du stöter på en antändningskälla kommer den att explodera. Därför är den minsta volymprocentkoncentration som denna brännbara gas kan detonera i luften, vilket är vad vi kallar den lägre explosiva koncentrationen av gas, LEL procent , eller helt enkelt den nedre explosionsgränsen. Hans enhet är också en procentsats, som delar upp den nedre explosionsgränsen i 100 delar, med en enhet på 1LEL procent. Koncentrationen av gasvolymen inom den undre explosionsgränsen uttrycks i VOL procent.
3, PPM (delar per miljon i volym av gas)
Konceptet med PPM liknar VOL, förutom att PPM representerar en miljondel av volymen av en gas. Till exempel hänvisar 10 ppm koldioxid till 10 ppm koldioxid i luften. Eftersom PPM-enheter är dimensionslösa används de flesta gasdetektorer som kan detektera PPM-nivåer för att upptäcka gasmikroläckor i arbetsmiljön, eftersom gasmikroläckor är mycket farliga, Långvariga gasmikroläckor kan orsaka stora olyckor, så vi måste använda PPM nivågasdetektorer för att snabbt eliminera områden med mikroläckor.
4, Konvertering av VOL procent , LEL procent och PPM
För det första är omvandlingen av VOL och PPM relativt enkel, eftersom procent VOL är en procentandel av volymen och PPM är en del per miljon av volymen, alltså 1 procent (VOL)=10000PPM.
För att omvandla VOL och LEL måste vi först ta reda på den nedre explosionsgränsen för den brännbara gasen. När koncentrationen av brännbar gas i luften når sin nedre explosionsgräns kallar vi explosionsrisken för den brännbara gasmiljön på denna plats för 100 procent . Till exempel är LEL för väte 4 procent VOL, vilket betyder att när volymprocenten i luften når 4 procent VOL kommer den att explodera när den utsätts för öppen låga. Därför, om man betraktar 4 procent VOL som en 100 procent risk, kallas det 100 procent LEL, Om 4 procent VOL=100 procent LEL, då 1 procent VOL=25 procent LEL.
Konverteringen av PPM och LEL kan inte direkt konverteras. Du måste först konvertera LEL till VOL och sedan konvertera VOL till PPM. Här är en formel, PPM= procent LEL × LEL (volymprocent ) × 100, med metan som exempel, vad är PPM för 20 procent LEL-metan? Enligt beräkningsformeln kan den erhållas enligt följande: 20 ( procent LEL) × 1 ( procent VOL) × 100=2000 PPm. Generellt sett är gasdetektorerna som kan detektera PPM mycket exakta, medan LEL-gasdetektorer vanligtvis används i explosiva testsituationer, och storleksordningen VOL är den största bland dem, vilket också är vanligt förekommande. Vi är bekanta med vad dessa tre enheter representerar och deras omvandlingar, vilket kan hjälpa oss att bättre välja och använda en gasdetektor.






