ГОСТ Р ИСО 17179—2022
Одним из методов проверки является применение внешней ячейки проверки, которая постоянно устанавли
вается на оптическом пути между трубой и блоком передатчика/приемника. Альтернативный метод — использова
ние газонаполненной ячейки со стабильной концентрацией.
Во время процедуры валидации ячейка валидации промывается сертифицированным тестовым газом или
ячейка валидации, заполненная газом, временно перемещается на оптический путь соответственно.
Концентрация газа, необходимая для обоих методов, зависит от длины оптического пути и ячейки проверки,
а также диапазона измерения. Обычно используется испытательный газ с концентрацией, эквивалентной от 70 %
до 80 % от полного диапазона.
С.2.2.4 Датчик давления и температуры
Из-за установки
in situ
изменение давления и температуры газа в дымовых газах может повлиять на сигнал
измерения. Если параметры превышают максимально допустимые отклонения, можно использовать датчики дав
ления и/или температуры, чтобы обеспечить соответствующее давление или температуру газа в измерительной
системе ЛС, чтобы скорректировать влияние изменений температуры и давления.
С.З Точечные измерительные системы in situ
С.3.1 Общие положения
Система точечных измерений
in situ
состоит из приемника, передатчика и зонда. Луч обычно проходит через
поток измеряемого газа и отражается угловым кубом (зеркалом) на кончике зонда. На рисунке С.2 показана типо
вая схема точечной системы измерения
in situ.
10
1 — приемопередатчик; 2— зонд; 3 — фильтр; 4— фланец зонда; 5— угловой куб (зеркало); 6—датчик давления (при постоянных
условиях в воздуховоде не требуется); 7 — датчик температуры (при постоянных условиях в воздуховоде не требуется); 8 —
ячейка проверки; 9 — калибровочный газ или нулевой газ; 10 — трехходовой клапан; 11 — продувочный газ, поверочный газ или
нулевой газ; 12 — область дымовых газов
Рисунок С.2 — Пример системы измерения ЛС
in situ
(точечный монитор)
16