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响应时间,滞后时间和重要性

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响应时间,滞后时间和重要性 Response time, lag time, and when it matters
所有气体的上升时间为最终值的90%,上升时间为最终值的50%,下降时间为原始值的10%,以及肼和硫化氢的专用传感器类型。值得注意的是,当考虑仪器在严重(警报)情况下的响应速度时,50%的数字非常有用,即“全面”响应不如“立即”响应立即危害有毒气体浓度。
 
进一步指出,传感器的上升和下降时间受许多因素影响,包括年龄,化学吸附,累积暴露于目标气体和干扰气体以及维护。还提供数据以帮助用户确定用于从远程点抽取样品的互连管道所引起的滞后时间。幸运的是,即使是100英尺(30.48米)的典型¼英寸(6.35毫米)外径管材,滞后时间也只有29秒。
 
缓和有时错位的热情以达到快速响应时间和零滞后间隔是非常重要的。
 
首次推出实时气体检测仪器时,很自然地将它们的相对即时响应与主要的湿化学或检测管方法进行比较。随着更多仪器进入市场,使用不同的操作原理,必然要比较的其中一个规格是响应时间。 “滞后时间”用在没有连接到远程点的互连管道的情况下,指的是在样品进入检测器之前存在固有的系统延迟。通常对于具有快速检测器响应时间的仪器方法而言,但通常会引起缓慢整体响应的管道问题,这种延迟时间的定义被认为对这种技术“更公平”,但对于仪器用户来说却变得毫无意义的区别。
 
此外,在小册子或网站上闪电般快速响应和下降时间可能看起来不错,但是提供了几乎没有现实世界的优势,除了允许特定类型的探测器在具有更多点的流切换环境中使用,而不是响应较慢的探测器允许。几乎没有什么情况存在,一种能够更快响应几秒钟的仪器可以说具有任何优势。几乎所有的抽样直读式有毒气体分析仪 - 例如Interscan公司的 - 对99%的应用反应都足够快。如果有人正在考虑采用扩散传感器方法(无抽样泵),那么肯定应该考虑到这些设备的固有滞后时间。在这种情况下需要考虑许多因素,包括通风特性,测量范围和目标气体的反应性。
 
至于由互连管引起的滞后时间问题,这仅在流切换装置中具有实际意义。这里有一个值得关注的问题,即由于所有时间点的数据都不是连续的,所以最新的和最新的样本应该快速呈现给仪器。然而,在连续的监测装置中,几乎没有什么情况是非常关键的,以至于增加30秒左右的滞后时间将会很重要。而且,如果它确实很重要,可以采取措施尽量减少这一小部分滞后时间。
 
请记住,与瞬时高浓度警报同等重要,大多数职业健康监测最终更关注长期暴露,基于8小时时间加权平均值。即使是NIOSH IDLH(即刻危及生命和健康)水平也是基于30分钟的暴露水平,任何监测系统的最佳实践都会考虑15分钟的短期暴露限值或上限值(如果目标气体有一个),需要最快的监测。
 
换句话说,首先,勤奋的应用工程和气体检测系统的适当设计将使得对由互连管材引起的滞后时间进行任何讨论。


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