Descripción Del Sistema Y De Su Funcionamiento - Beko METPOINT OCV Instrucciones De Instalación Y De Servicio

Medidor de vapor de aceite con sonda para toma de pruebas
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Descripción del sistema y de su funcionamiento
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Descripción del sistema y de su funcionamiento
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El METPOINT
OCV está diseñado para la detección de hidrocarburos gaseosos o en forma de vapor en corrientes de
aire comprimido libres de componentes agresivos, corrosivos, venenosos, inflamables y comburentes.
Si se cumplen las condiciones de instalación, no deberán darse aerosoles a la entrada del METPOINT
Independientemente de ello, el medidor detecta aerosoles de aceite hasta una concentración máxima de 5 mg/m
embargo, no se efectúa una toma isocinética de pruebas (misma velocidad en el punto de toma de la prueba y en el
aparato de medición), ya que esto no entraría en la norma DIN ISO 8573. Por tanto, el contenido de aerosol se
calcularía subcinéticamente, de modo que el valor indicado sería superior al real. En el caso de los aerosoles existe el
peligro de que el medidor se contamine si las concentraciones son muy altas, en cuyo caso no se podrían suministrar
datos válidos, pero este estado sería reconocido por el sistema electrónico del sensor y se daría el aviso de avería
correspondiente en la pantalla. El sistema también avisa al usuario de cuándo es necesario tomar otras medidas, como
limpiezas o barrido con aire cero, por ejemplo.
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El METPOINT
OCV se divide en dos componentes principales: la unidad sensora con sonda para toma de pruebas y
el sistema electrónico de valoración con pantalla táctil. La unidad sensora está unida al sistema de valoración por un
cable para señales de 5 m. La sonda para toma de pruebas se introduce verticalmente desde arriba en el centro de la
conducción ascendente, de forma que registre los datos desde el mismo centro de la corriente de aire comprimido que
se pretende vigilar.
El sensor del METPOINT
El principio de medición de un detector por fotoionización PID se basa en la ionización de las moléculas de gas por
medio de rayos UV y la captación de la corriente de iones generada. Los componentes normales del aire comprimido
(oxígeno, nitrógeno, dióxido de carbono, argón, agua, etc.) no resultan ionizados por la lámpara de rayos UV. Sin
embargo, los hidrocarburos sí se ionizan. La fuerza de la corriente de iones será directamente proporcional a la
concentración de las moléculas ionizadas. La señal eléctrica resultante se mide, se amplía y se muestra en la pantalla
como una suma de las sustancias detectadas.
El rendimiento del sensor se somete a vigilancia continua para garantizar la seguridad de funcionamiento. Si se cae
por debajo de un umbral del seguridad previamente definido se activará una alarma que avisa al usuario de que debe
hacer revisar el aparato por BEKO. Dicho aviso se dará con un texto sobre fondo rojo.
El sensor PID indica la concentración total de todos los compuestos fotoionizables contenidos en la prueba sin
distinguir los diversos componentes o sustancias. Se pueden llegar a registrar hasta hidrocarburos con menos de 6
átomos de carbono (<C
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OCV funciona basándose en el fiable principio de la fotoionización.
), por ejemplo, isobutenos. Para ello, la lámpara de rayos UV deberá ionizar sus moléculas.
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OCV.
3
. Sin
METPOINT
OCV
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