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基于光纤布拉格光栅的压力蒸汽灭菌器气体质量监测 被引量:3
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作者 杨泓铭 饶春芳 +2 位作者 吴锴 胡友德 胡仁梅 《光学精密工程》 EI CAS CSCD 北大核心 2022年第3期264-273,共10页
基于光纤布拉格光栅(Fiber Bragg Grating,FBG)的灭菌全过程物理参数实时动态监测系统,提出基于聚酰亚胺涂覆的FBG(Polyimide-Coated FBG,PI-FBG)对灭菌器气体的质量进行监测,研究其可行性和监测方法。评估PI-FBG的温度稳定性及温度灵敏... 基于光纤布拉格光栅(Fiber Bragg Grating,FBG)的灭菌全过程物理参数实时动态监测系统,提出基于聚酰亚胺涂覆的FBG(Polyimide-Coated FBG,PI-FBG)对灭菌器气体的质量进行监测,研究其可行性和监测方法。评估PI-FBG的温度稳定性及温度灵敏度,通过考查合格灭菌器排气期和干燥期传感器的响应,得出动态温度及压力条件下传感器对水分子密度的响应,提出由PI-FBG和毛细不锈钢铠装FBG温度传感器配合判断灭菌期水蒸汽是否合格的方法。在灭菌器工作温度范围内,传感器具有良好的温度稳定性,温度灵敏度为0.0143 nm/℃;动态温度及压力条件下传感器对水分子密度的响应可用分段线性关系表述,线性段灵敏度分别为8.9942×10^(-4),1.7837×10^(-5),2.2272×10^(-4)和1.6236×10^(-4)nm/(g·m^(-3))。在预真空期和灭菌期进行测试可有效地判断灭菌期水蒸汽的干燥及纯净特性。本研究及前期工作为压力蒸汽灭菌器物理参数的全面监测提供了全新的光纤传感方法,具有安全、便捷、成本低和免电磁干扰等优势。 展开更多
关键词 光纤布拉格光栅 压力蒸汽灭菌器 气体质量监测 水分子密度响应 温度监测
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LW6—220型SF_6断路器的气体质量监测与管理
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作者 潘林如 《高压电器》 CAS CSCD 北大核心 1997年第2期52-53,共2页
一、现场工作的项目及方法 LW6-220型断路器的SF_(6)气体现场工作主要有下述各项。 1)微水测量。设备投运后每3个月检查一次,直至微水量稳定后每年一次,一般应不大于150×10^(-6)。所需设备包括微水分析仪、减压阀、高纯氮、设... 一、现场工作的项目及方法 LW6-220型断路器的SF_(6)气体现场工作主要有下述各项。 1)微水测量。设备投运后每3个月检查一次,直至微水量稳定后每年一次,一般应不大于150×10^(-6)。所需设备包括微水分析仪、减压阀、高纯氮、设备接口。由此组成的测量系统在取样前必须用高纯氮预先干燥,干燥期间不得断电断气,直至微水分析仪底数降至5×10^(-5)以下。测量前必须检查设备本体内SF_(6)气体压力为额定压力,测量时将设备停电,接上接口,微水仪开始显示水分含量数值,并且由高到低变化,待数值稳定后,作下记录,此值减去微水仪底值即为设备内SF_(6)气体水分含量。为了使测量准确,严禁雨湿天气进行。 展开更多
关键词 断路器 SF6断路器 气体质量监测
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