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INSTITUTO UNIVERSITARIO DE TECNOLOGIA DE ADMINISTRACIÓN INDUSTRIAL EXTENCIÓN PUERTO LA CRUZ BACHILLERES: RODRIGUEZ MARIA C.I: 17.410.501 VELASQUEZ MERCEDES C.I: 19.717.249 LUIS HERNANDEZ C.I: 8.273.005 PLAZ UZZI C.I: 15.971.863

Presentación del explosimetro

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Page 1: Presentación del explosimetro

INSTITUTO UNIVERSITARIO DE TECNOLOGIA

DE ADMINISTRACIÓN INDUSTRIAL

EXTENCIÓN PUERTO LA CRUZ

BACHILLERES:

RODRIGUEZ MARIA C.I: 17.410.501

VELASQUEZ MERCEDES C.I: 19.717.249

LUIS HERNANDEZ C.I: 8.273.005

PLAZ UZZI C.I: 15.971.863

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EXPLOSIMETRO

M.S.A MODELO 2A

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EXPLOSIMETRO M.S.A MODELO 2A

Es un instrumento mediante el cual una atmósfera puede ser rápida y convenientemente

examinada en cuanto a concentración de gases de vapores inflamables pueda contener.

Depende para su operación del calor desarrollado

Por la combustión actual de la porción inflamable de la atmósfera a probar sobre un filamento catalítico calentado que forma parte de un

circuito eléctrico balanceado.

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SU USO:

• Se usa para determinar la presencia de gases o vapores combustibles en la atmósferas, como vapores de petróleo, gasolina, gas natural.

• Medir la concentración hasta el limite de inflamabilidad o explosividad de los gases o vapores inflamables.

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Page 6: Presentación del explosimetro

Medidor de Gases Combustibles

Enfrían los aires calientes generados por la combustión evitando la ignición de los gases combustibles externos a los instrumentos.

Consiste de una malla metálica ubicada delante y detrás del sensor

ARRESTRALLAMAS

(FLSHBACK ARRESTORS)

Procesar la señal eléctrica generada desde el sensor y la transforman en una medida de concentración

Consiste del amplificador y los circuitos asociados.

CIRCUITOS ELECTRONICOS

Succiona la muestra de aire o atmósfera de interés hacia el sensor.

En la mayoría de los instrumentos viene acoplada a un filtro para partículas

Estas pueden ser de vacio (integradas al medidor) o externa (perilla o bomba)

BOMBA

Suministrar la energía necesaria para la operación del instrumento.

Estas pueden ser recargables (alcalinas o nicad) y de servicio extra largo,

BATERIA

Verificar la carga o condición de la.Omitir la señal audible y visible de la alarma.En ciertos instrumentos solo es posible en aire fresco

CONTROLESChequeo de BateríaRastreo de Alarma

FUNCIÓNDESCRIPCIONPARTES

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Medidor de Gases Combustibles

Encender y Apagar el instrumento.Ajuste del rango de medida cero.Ajuste del rango de instrumento de acuerdo con el gas de calibración.Selección de la función verificar u operar.

Estos están configurados como suiches, botones, palancas o tornillos, los cuales pueden controlar mas de una función.

CONTROLESEncendido y apagadoSelector ceroSelector de amplitudSelector de Control

El mecanismo responde a una propiedad física o química asociada con el gas o vapor medir, obteniéndose una señal eléctrica que varia con la concentración del gas, la cual es trasmitida por la sección electrónica del instrumento y produce una medida.

Es un elemento detector. Este puede ser catalítico, infrarrojo, de conductividad térmica, etc.

SENSOR

Indica la cantIdad relativa del gas o vapor combustible en la muestra o en el aire, generalmente expresa en % LEL

Consiste en una escala gradual de 0-100% LEL o 0-100% vol. De gas, donde se observa la concentración de gas y vapor combustible en la atmósfera medida, puede ser análoga o digital.

INDICADOR O

PANTALLA

FUNCIONDESCRIPCIONPARTE

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LIMITACIONES

NO DEBE USARSE PARA MEDIR CONCENTRACIONES DE OXIGENO NI DE VAPORES TOXICOS, HIDRIGENO, ACETILENO U OTRO COMBUSTIBLES ENRIQUECIDOS CON OXIGENO ASI COMO TAMBIEN MEDICIONES EN ATMOSFERAS CONTAMINADAS CON TETRAETILO DE PLOMO O CON TEMPERATURAS MAYOES DE 50ºC.

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LIMITACIONES

2. El Oxigeno requerido varía de un fabricante a otro y depende del tipo de sensor y catalizador empleado, puede dar a lugar lecturas falsas cuando los niveles de oxigeno están fuera del rango de operación.

2. Menor de 10%: No debe usarse el instrumento porque el oxigeno es insuficiente para obtener lecturas del medidor.

3. Entre 10% y 15%: La respuesta del medidor decrecerá.

4. Entre 21% y 25%: La respuesta del medidor será exagerada debido a un aumento de la oxidación sobre el filamento catalítico.

Page 10: Presentación del explosimetro

LIMITACIONES

5. Una vez que la concentración supere el LEL, el gas se quema en ambos filamentos, dando como resultado una reducción o diferencia insignificante en la temperatura entre los filamentos.

6. Cuando la Concentración de gas excede el UEL, la mezcla es demasiado rica para quemarse y oxidarse sobre el catalizador. La temperatura de ambos filamentos decrecerá hasta el valor normal. En este caso, no hay incremento en la temperatura a través de cada filamento y medidor indicara que no hay gas presente.

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LIMITACIONES

8. La mayoría de los medidores de % LEL no están diseñados para medir mezclas de acetileno-oxigeno, como la usada en equipos de soldadura.

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CALIBRACION

Para la calibración del exposímetro se utiliza un gas patrón. El instrumento debe leer correctamente el porcentaje de LEL. (limite inferior de explosividad) del gas contenido en el cilindro. Esto es conocido como bump test o prueba preliminar.

Los fabricantes recomiendan calibrar el instrumento cada 30 días.

Es recomendable hacer la prueba preliminar antes del uso.

Page 13: Presentación del explosimetro

CALIBRACIÓN

Atornille el control de flujo al cilindro de gas de calibración.

Conecte la manguera al control de flujo y a la conexión de entrada del instrumento.

Abra la válvula de control de flujo.

Registre la lectura del medidor después de que se estabilice.

Cierre la válvula de control de flujo.

Quite la manguera del control de flujo y la conexión de entrada del instrumento.

Destornille el control de flujo del cilindro de gas de calibración.

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LECTURAS

La mayoría de los medidores indicadores de gases y vapores combustibles, están

provistos con una escala de 0-100% LEL o también de 50-50% LEL. Sin embargo,

algunos instrumentos poseen dos escalas, una para medir en % LEL y otra para

medir la concentración de gas.

L.E.L: Limite inferir de explosividad

U.E.L: Limite superior de explosividad

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INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS

Page 16: Presentación del explosimetro

LECTURAS:

Se tiene una atmósfera rica en combustible.

La concentración del gas o vapor inflamable en el aire esta por encima del límite superior de explosividad.

LA AGUJA SUBE RAPIDAMENTE HASTA EL TOPE DE LA ESCALA Y REGRESA AL CERO O POR DEBAJO DE CERO.

Persiste la atmósfera explosiva.

Significa que la concentración del gas o vapor inflamable esta dentro del rango de inflamabilidad o explosividad.

LA AGUJA SE MUEVE POR ENCIMA DEL 100 Y

PERMANECE EN ESA POSICION

Se esta en presencia de una atmósfera explosiva.

Significa que la concentración del gas o

vapor inflamable en el aire es equivalente al limite inferior

de inflamabilidad o explosividad (en función al

gas de calibración “metano”)

LA AGUJA SUBE HASTA EL 100

YENTONCESCUANDO

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LECTURA EN EL MEDIDOR

PORCENTUAL DEL LIE

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METODOS QUE UTILIZAN PARA HACER LA MEDICION

METODOS DE MEDICIONTanto las medidas directas como las indirectas podemos realizarlasUtilizando dos métodos generales: El método de deflexión y el método deDetección de cero. Veamos en qué consiste cada uno de ellos.•Método de deflexión:En el primer método, la deflexión que sucede en la aguja del instrumentoDa directamente la medida. Por ejemplo: Supongamos que tenemos el circuitoMostrado en la Fig. 1, y para medir la corriente que circula por él introducimosUn amperímetro, como se indica en la Fig. 2.

FIG 1 FIG 2

Page 19: Presentación del explosimetro

•Método de detección de cero:En el método de cero, la indicación nula o cero del

instrumento sensorLleva a determinar la incógnita que se busca a partir

de otras condicionesConocidas. Esto lo podemos ver más claro con un

ejemplo:Hay un circuito especial denominado puente de

Wheatstone (el cualEstudiaremos a fondo en el capítulo N° IX), que

tiene la configuraciónMostrada en la Fig. 4a:

Puente Wheatstone fig. 4Tanto los métodos de deflexión como los de detección de cero, puedenSubdividirse de acuerdo al gráfico mostrado en la Figura 5.

FIG 4

FIG 5

Page 20: Presentación del explosimetro