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跨膜电阻测量仪(跨膜电阻测量仪原理)

来源:www.xrdq.net   时间:2023-01-19 01:38   点击:99  编辑:admin   手机版

1. 跨膜电阻测量仪原理

两个探针间隔各20米,需要打地下,就是直线的。

2. 跨膜电阻测量仪原理是什么

管道上防静电跨接线,一种为法兰连接处,需连接接线,还有长距离管道输送易燃易爆气体或液体的,一般为500米要有接地。管道的电阻决定了是否要跨接,根据《工业金属管道施工验收规范》的相关要求,一般电阻小于0.03欧姆,则不需要跨接,弯头两端电阻大于0.03欧姆则需要设置导线跨接。《化工企业静电安全检查规程》第5.1是这样规定的:“金属设备与设备之间,管道与管道之间,如用金属法兰连接时,可不另接跨接线。但必须有两个以上的螺栓连接。”SH3097-2000《石油化工静电接地设计规范》4.3.3 当金属法兰采用金属螺栓或卡子紧固时,一般可不必另装静电连接线,但应保证至少有两个螺栓或卡子间具有良好的导电接触面。《石油与石油设施雷电安全规范》4.6.1:输油管路可用其自身作接闪器,其法兰、阀门的连接处,应设金属跨接线。当法兰用5根以上螺栓连接时,法兰可不用金属线跨接,但必须构成电气通路。安监很多提出的缺失或整改项大多基于经验,无法规标准等作为依据,可从整改方案来协调,如整改过程可能造成的风险更大等,也许可以说服。

3. 膜电位测量

一、刺激位置不同

1、静息电位:细胞膜未受刺激时,存在于细胞膜内外两侧的外正内负的电位差。

2、静息膜电位:细胞未受刺激时,存在于细胞膜内外两侧的外正内负的电位差。

二、测定方法不同

1、静息电位:插入膜中的是尖端直径小于1微米的玻璃管微电极。管内充满氯化钾溶液,外膜作为参比电极。两个电极连接到电位计上以测量极间电位差。内膜的静息电位低于外膜,即内膜带负电荷,外膜带正电荷。

2、静息膜电位:当一对测量微电极在膜外时,电极之间没有电位差。当微电极尖端穿透膜时,示波器上会显示出突然的电位改变,这表明两个电极间存在电位差,即细胞膜两侧存在电位差,膜内电位低于膜外电位。

4. 跨膜电阻值

易燃易爆管道法兰间静电跨接及跨接铜芯线截面积设计标准

一.《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303—2002规定:

金属电缆桥架及其支架和引入或引出的金属电缆导管必须接地(PE)或接零(PEN)可靠,且必须符合下列规定:

1、金属电缆桥架及其支架全长应不少于两处与接地(PE)或接零(PEN)干线相连接;

2、非镀锌电缆桥架间连接板的两端跨接铜芯接地线,接地线最小允许截面积不小于4mm2;

二、《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243—2002规定:

燃油管道系统必须设置可靠的防静电接地装置,其管道法兰应采用镀锌螺栓连接或在法兰处用铜导线进行跨接,且接合良好。

四.《工业金属管道工程施工及验收规范》(GB 50235—97)规定:

有静电接地要求的管道,各段管子间应导电。当每对法兰或螺纹接头间电阻值超过0.03Ω时,应设导线跨接。

五、“二”中虽然没有明确铜芯接地线的接地线最小允许截面积,但由于这里的原理同“非镀锌电缆桥架间连接板的两端跨接铜芯接地线”是一样的,虽然易燃易爆在管道中流动的静电未必比电缆桥架中的大,但由于易燃易爆输送的危险性更大,所以我们认为必须不小于4mm2;

六、在石化行业,由于静电对液化石油气的使用安全构成危害,由于规范和施工图中只提出原则性要求,故有赖于施工监理和安全人员全面考虑以下问题,避免留下安全隐患。

1、考虑选用的泵排量与管道是否相配,管道内流体流速应小于3m/s,推荐的经济流速为 0.8~1.4m/s。

2、检查贮罐内部结构,液相管应伸到贮罐底部,避免流体高速流入与气相接触的装液方式,贮罐内宜设置扶梯或金属栏杆,以便消散积聚的静电荷。

3、管道系统中应保证每个法兰、螺纹接头之间的跨接电阻不大于0.03欧姆,一般均跨接铜片,卸车软管两端则用截面大于6mm2的铜线连接, 贮罐、泵和压缩机均应接地。

4、地面应采用导电率高不产生火花的专用水泥敷设,不允许垫橡胶板等绝缘材料。

七.法兰上的螺栓五颗以下的都要跨接,高于六颗的不需要跨接(电气的等电位连接)!!主要是低压法兰需要跨接,以消除静电!!!

5. 跨膜电阻测量仪原理图解

电紧张电位由于膜的电学特性相当于并联阻容耦合电路,如果向神经纤维某一点轴浆注入电流,则该点会有跨膜电流和跨膜电位产生;同时,电流也会沿轴浆向两侧流动(轴向电流),并在两侧各点产生跨膜电流和电位,这种由膜的被动电学特性决定的膜电位称为电紧张电位。由于轴向电阻的存在及沿途不断有电流跨膜流出,故不论是轴向电流还是跨膜电流,以及各点的膜电位都因距原点距离的增加而逐渐衰减。就膜电位而言,在电流注入点最大,两侧各点上则为距离的指数函数衰减。、在电紧张电位产生的过程中,没有离子通道的激活和膜电导的改变,即这种电位完全是由膜固有的被动(静息)电学特性所决定的。电紧张电位与神经信号(动作电位)的产生和传播有着密切关系。如果外向膜电流使得细胞膜产生去极化性电紧张电位(即使得膜内电位变得正一些),而且其幅度使得足够数量的钠通道或钙通道激活,就可引发动作电位;细胞膜去极化性电紧张电位发生的速度(以表征)和扩布的范围(以表征)也是影响动作电位产生和传导速度的重要因素。

细胞成的被动电学特性:膜电容和膜电阻:单纯的脂质双层几乎是绝缘的,相当于电容,膜中插入了许多通道蛋白,通道的数量和开放状态,决定了膜的电阻。细胞膜兼有电容和电阻的特性。 2、细胞的电缆特性:细胞的电缆特性所决定的膜电位分布也称为电紧张电位。它的幅度,扩播的范围和速度都是由膜的被动电学特性所决定的。电紧张电位可以是去极化电位,也可能是超极化电位。

6. 跨膜电阻测量仪原理图

0.3欧的电阻实际上是叫做“零”欧姆电阻。

零欧姆电阻又称为跨接电阻器,可以做跳线用,如果某段线路不用,直接贴该电阻即可(一种特殊用途的电阻)。

0欧姆电阻的并非真正的阻值为零,欧姆电阻实际是电阻值很小的电阻。正因为有阻值,也就和常规贴片电阻一样有误差精度这个指标。

7. 膜片电阻测试仪

压力传感器的调节方法:

1.

压力传感器电源是否正常 。如果小于12VDC,则应检查回路中是否有大的负载,压力传感器负载的输入阻抗应符合RL≤(压力传感器供电电压-12V)/(0.02A)Ω

2.

实际压力是否超过压力变送器的所选量程; 重新选用适当量程的压力传感器。

3.

压力传感器是否损坏,严重的过载有时会损坏隔离膜片。 需发回生产厂家进行修理。

4.

接线是否松动; 接好线并拧紧。

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