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便攜式露點測試儀是在現場工作的工程師的好工具,可以和在線碳氫化合物和水露點分析儀一起使用,以確認天然氣質量。在線分析儀提供天然氣中碳氫化合物露點 (HCDP) 的連續在線測量。相比之下,便攜式露點儀可在系統中的不同采樣點對 HCDP 和水露點進行快速簡單的測試。
一、為什么測量碳氫化合物和水的露點很重要?
烴和水的露點都是天然氣質量的關鍵參數。通過按照 ISO6327 或 ASTM D1142 進行測量,所有傳輸質量的天然氣須符合有關傳輸、儲存、分配和利用的氣體質量規范。
雖然在線碳氫化合物和水露點分析儀安裝在每個站點的關鍵點(例如天然氣管道中的貿易交接點),但便攜式露點儀器對于工程師在整個過程中測試不同采樣點的自然質量較重要。這使他們能夠查明泄漏或處理缺陷,并確定特定位置的任何質量問題。作為日常維護計劃的一部分,通常使用便攜式露點測試儀來驗證在線分析儀的測量結果。
二、如何選擇便攜式露點測試儀
市場上有幾種型號的便攜式露點測試儀和便攜式碳氫露點分析儀。這些問題將幫助您比較市場上模型的功能和優勢:
1、它有全球危險區域認證嗎?能夠使用露點測試儀直接在危險區域測量露點,無需動火作業許可證,這意味著可以快速輕松地進行測量。例如,支持人員可以通過抽查測量快速響應以確定過程混亂的原因。
2、它輕巧便攜嗎?不言而喻,便攜式露點測量儀器需要易于攜帶并具有較長的電池壽命,以便它能夠在現場可靠地執行并且易于運輸。
3、測量結果可靠嗎?所有手動可視便攜式露點測試儀都使用冷鏡技術來測量碳氫化合物露點。雖然這是確定露點的可靠方法,因為它依賴于直接觀察冷卻鏡面上冷凝水的實際形成,但該技術的應用方式存在差異。選擇儀器時,為每個測量點提供準確和客觀數據的能力也很重要,并非所有型號都提供這一點。
4、是否符合氣體質量規范?如上所述,天然氣須符合國際標準,任何便攜式露點測試儀都須具有合適的精度才能滿足這些要求。
便攜式露點儀采用抽取式或通入式采用方式便攜式安裝,本文主要講便攜式露點儀的特點。
便攜式露點儀操作直觀方便;采用進口高性能內置全補償電容式氣體傳感器;獨特的氣路設計,有良好的氣密性,防滲透性和抗吸水性;
獨特的傳感器保護功能,能有效的提高分析儀響應速度;便攜式露點儀內部所有采樣管路均采用內外拋光不銹鋼管;
有數據自動存儲功能,并可隨時查閱歷史數據;內置大容量鋰電池,充一次電直通式可連續使用1個月,內置采樣泵的可連續使用20小時;內置抽氣泵。
便攜式露點儀產品特點:
1、堅固、長壽的電容式傳感器。
2、線性度好、響應迅速、讀數穩定。
3、內置流量計、流量控制閥。
4、使用簡單且校驗方便。
露點儀是能直接測出露點溫度的儀器。使一個鏡面處在樣品濕空氣中降溫,直到鏡面上隱現露滴(或冰晶)的瞬間,測出鏡面平均溫度,即為露(霜)點溫度。
其廣泛應用于石油化工、化肥廠、熱電廠、空分、凈化、制氣設備、制氫廠等場合。也可用于實驗室分析。
露點濕度知識分享補充如下:
濕度理論上聽起來很簡單——畢竟,它只是對空氣中水汽含量的度量。然而,并非所有人都了解不同濕度參數之間的關系,或者濕度如何隨溫度和氣壓變化。本文旨在以通俗化的語言介紹幾個關鍵濕度參數,同時闡述它們在不同工業應用中的重要作用。
為什么了解濕度很重要?
大多數工程師都能測量濕度,但并非所有人都了解不同濕度參數之間的相關關系,以及這些參數如何隨溫度和氣壓變化。如果在這些方面犯錯誤,即使是看似微小的錯誤,都有可能導致重大工藝影響,例如產品質量下降、能源浪費或不合規。
濕度測量不準確的后果會因應用場景而異。下面是一些應用示例,以及測量不準確可能帶來的問題:
暖通空調與樓宇自動化:舒適度降低、室內空氣質量下降、能效降低
潔凈室(醫藥、生物技術、半導體領域):監管不合規、產品安全風險
半導體制造:制造良率下降
電池生產及干燥室:安全風險、性能下降、制造良率降低
食品和飲料:產品一致性差、污染
壓縮空氣系統:冷凝和腐蝕
每位工程師都應了解的關鍵濕度概念
無論哪個行業,對濕度水平的誤判都會導致控制決策失誤,包括過度干燥、增加能源成本、低估冷凝風險和產品變質。那么,如何準確測量濕度?下文便是您需要了解的簡要說明。
相對濕度 (RH)
RH 是濕度單位,但仍常被誤解。RH 主要受溫度影響——“相對濕度"中的“相對"就是指的空氣中現有水汽量與當前溫度下空氣所能容納的最大水汽量的比例。RH 以百分比表示,即水汽分壓與飽和壓力的比值。
Equation
pw = 水汽分壓
pws = 飽和水汽壓
當 RH 達到 100%,也就是空氣中能容納的最大水分含量時,如果水分繼續增加,多余的水分就必須通過冷凝轉化為液態水或冰。當空氣中沒有水汽時,無論溫度如何,RH 都會是 0%。這是因為飽和氣壓主要受溫度影響,溫度升高,飽和氣壓也會上升。也就是說,即使濕度保持不變,RH 也會隨著溫度升高而下降。
真實環境中的 RH:室外溫度為 -14 °C,相對濕度為 60%。當進入辦公樓的空氣被加熱至 +21 °C,但空氣中的水分含量保持不變時,正常的通風系統都不會進行加濕或除濕。這是因為加熱時水汽的飽和氣壓上升,空氣中能容納的最大水汽含量也會增加。由于水汽分壓未發生變化,RH 會降至 5%,這通常意味著空氣過于干燥,容易引起不適。
為什么依賴 RH 可能會導致判斷失誤:RH 主要受溫度影響,即便是細微的溫度變化也會導致 RH 大幅波動,而濕度實際上并未改變。這是因為 RH 反映的是空氣在當前溫度下接近飽和的程度,而不是實際的水分含量。故而,如果將 RH 作為獨立參數使用,就會具有誤導性。在極其干燥的加壓環境中(如壓縮空氣系統中),RH 幾乎沒有參考價值,因為所有相關數值都極低(通常低于 1 %RH),導致分辨率差,無法準確區分壓縮空氣質量。
露點 (Td) 和霜點 (Tf))
露點溫度是僅次于相對濕度的常用濕度參數。簡而言之,露點溫度就是必須將空氣冷卻到水汽飽和狀態時的溫度。在這一節點上,多余的水分會開始冷凝。不同于 RH 的是,露點溫度不受環境溫度影響,而是與空氣中的水分含量相關,并且總是低于或等于實際溫度。
當露點溫度低于 0 °C 時,為了更精確地表述,我們會將其稱為霜點 (Tf),此時水分將以冰的形式沉積,而不再是液態水。實踐中,這兩個術語常會交叉使用,儀表通常會報告“露點/霜點"(Td/f) 的合并值。
露點溫度受氣壓影響,氣壓越高,露點溫度越高。在正常大氣條件下,露點溫度不會超過 100 °C,因為在 100 °C 時,空氣將由水汽組成。要進一步增加水分含量,必須相應增加水汽密度和氣壓。在半導體工藝等特殊應用中,為了提高材料的干燥效果,會使用真空,此時露點可以低至 –80 °C,約相當于 1 ppm 的水汽。
當不同溫度下的飽和水汽壓是已知變量時,可以根據 RH 和溫度來計算露點。相反,如果已知露點和溫度/RH,也可以計算出缺少的變量。露點是低濕度水平下的測量指標。測量中的不確定性會傳遞到所計算出的濕度參數中。因此,當濕度水平非常低時,直接測量露點通常更為準確,因為由 RH 和溫度計算得出的露點可能與精確值相去甚遠。

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