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Sensibilité croisée des capteurs de gaz

Cet article décrit la sensibilité croisée entre gaz, son impact potentiel sur vos capteurs de gaz, ainsi que les capteurs de gaz susceptibles d'en présenter. Cet article concerne les modèles G7c, G7x et G7 EXO.

Qu'est-ce que la sensibilité croisée d'un capteur de gaz ?

La sensibilité croisée est un phénomène qui se produit lorsqu'un gaz autre que celui faisant l'objet de la surveillance entraîne l'affichage d'une valeur par le capteur de gaz, même en l'absence du gaz cible. On peut citer comme exemple un capteur d'H₂S réagissant à la présence d'H₂ dans la zone.

Quelles mesures Blackline met-elle en œuvre pour réduire la sensibilité croisée ?

Pour atténuer la sensibilité croisée, Blackline :

  • Choisissez des capteurs moins susceptibles de présenter une réponse de sensibilité croisée .
  • Comprend un système de filtration permettant d'éliminer les gaz présentant une sensibilité croisée
  • Teste les combinaisons de capteurs et de gaz afin de vérifier les réponses de sensibilité croisée à d'autres gaz

Que vais-je observer lors de l'étalonnage ou du test de fonctionnement lorsque les capteurs présentent une sensibilité croisée ?

Lors de l'étalonnage ou du test de fonctionnement d'un capteur présentant une sensibilité croisée, vous observerez des valeurs sur le capteur que vous n'êtes pas en train d'étalonner ou de tester, car celui-ci réagit au gaz appliqué pendant l'étalonnage ou le test de fonctionnement.

Que puis-je faire lorsque les capteurs enregistrent des mesures croisées ?

Afin de réduire ces réactions de sensibilité croisée, Blackline recommande vivement de respecter l’ordre prescrit d’application des gaz sur l’appareil lors d’un étalonnage « Dock », manuel ou d’un test de fonctionnement. Pour la plupart des combinaisons capteur/gaz, la réaction de sensibilité croisée peut être éliminée en exposant l’appareil à l’air libre. Veuillez consulter le service client pour connaître les durées d’exposition à l’air libre recommandées.

Quelles combinaisons de gaz entraînent une sensibilité croisée perceptible ?

Presque tous les gaz provoquent une certaine sensibilité croisée, mais nos appareils sont conçus pour filtrer bon nombre des gaz les plus courants.

Les capteurs suivants peuvent présenter une sensibilité croisée.

CapteurCode du capteurRemarques sur les sensibilités croisées
Cl₂L
  • Exposition à l'H2S endommagera le capteur ; l'exposition au Cl2 réactivera le capteur.

  • Un échantillon de SO₂ à 20 ppm peut donner une valeur mesurée de 3,5 ppm.

  • Un échantillon de Br à 1 ppm peut donner une mesure de 1 ppm.

  • Échantillon de ClO à 1 ppm2 peut entraîner une mesure de 0,5 ppm.

  • Échantillon de F à 1 ppm2 peut entraîner une lecture de 0,4 ppm.

  • Un échantillon d'O₃ à 0,25 ppm peut donner une valeur mesurée de 0,05 ppm.

ClO₂W
  • Échantillon à 20 ppm de H2S peut entraîner une lecture de –5 ppm.
  • Échantillon de Cl à 1 ppm2 peut entraîner une mesure de 0,6 ppm.

  • Échantillon à 0,25 ppm d'O3 peut entraîner une mesure de 0,7 ppm.

COM
  • Échantillon à 200 ppm de H2 peut entraîner une mesure de 25 ppm.
  • 20 ppm sample of H2S can cause <5 ppm reading.

  • Un échantillon de NO à 50 ppm peut donner une valeur mesurée de 25 ppm.

  • Échantillon de C à 100 ppm2H4 peut entraîner une lecture de 100 ppm.

  • Les vapeurs de solvants peuvent endommager les capteurs.

  • Les alcools présents dans les liquides de dégivrage, les répulsifs anti-insectes, les désinfectants pour les mains, les bombes aérosols, les antiseptiques, le liquide lave-glace, le liquide de refroidissement du moteur et toute autre source d'éthanol, de méthanol ou de propanol peuvent endommager le capteur.

  • Les capteurs contaminés peuvent être réparés sur le terrain. Pour plus d'informations, veuillez contacter le service d'assistance technique de Blackline Safety.

COSH (CO +H₂S) (Amérique du Nord et international)DCapteur de CO :
  • Échantillon à 100 ppm de H2 peut entraîner une lecture de 20 ppm.

  • Échantillon à 15 ppm de H2S peut entraîner une lecture comprise entre 0 et 6 ppm.

  • 35 ppm sample of NO can cause <0.1 ppm reading.

  • 5 ppm sample of NO2 can cause <0.1 ppm reading.

Capteur d'H₂S :

  • 300 ppm sample of CO can cause <6 ppm reading.

  • Échantillon à 100 ppm de H2 peut entraîner une lecture de 0,03 ppm.

  • 35 ppm sample of NO can cause <0.1 ppm reading.

  • Échantillon de NO à 5 ppm2 peut entraîner une lecture de –1 ppm.

  • 5 ppm sample of SO2 can cause <1 ppm reading.

  • Les alcools présents dans les liquides de dégivrage, les répulsifs anti-insectes, les désinfectants pour les mains, les bombes aérosols, les antiseptiques, le liquide lave-glace, le liquide de refroidissement du moteur et toute autre source d'éthanol, de méthanol ou de propanol peuvent endommager le capteur.

  • Les capteurs contaminés peuvent être réparés sur le terrain. Pour plus d'informations, veuillez contacter le service d'assistance technique de Blackline Safety.

COSH (CO +H₂S) (Europe)5Capteur de CO :
  • 25 ppm sample of H2S can cause <5 ppm CO reading.

  • Échantillon de SO à 5 ppm2 peut entraîner une mesure de CO de 0 ppm.

  • 100 ppm sample of H2 can cause < 30 ppm CO reading.

  • 35 ppm sample of NO can cause <0.01 ppm CO reading.

  • 5 ppm sample of NO2 can cause <0.1 ppm CO reading.

  • Échantillon de Cl à 15 ppm2 peut entraîner une lecture de 0 ppm de CO.

Capteur d'H₂S :

  • 5 ppm sample of SO2 can cause <1 ppm H2S reading.

  • 100 ppm sample of H2 can cause <0.05 ppm H2S reading.

  • 35 ppm sample of NO can cause <1 ppm H2S reading.

  • 300 ppm sample of CO can cause <5 ppm H2S reading.

  • Échantillon de Cl à 15 ppm2 peut entraîner une concentration de 0 ppm de H2S.

  • Les alcools présents dans les liquides de dégivrage, les répulsifs anti-insectes, les désinfectants pour les mains, les bombes aérosols, les antiseptiques, le liquide lave-glace, le liquide de refroidissement du moteur et toute autre source d'éthanol, de méthanol ou de propanol peuvent endommager le capteur.

  • Les capteurs contaminés peuvent être réparés sur le terrain. Pour plus d'informations, veuillez contacter le service d'assistance technique de Blackline Safety.

CO-HR
  • Échantillon à 100 ppm de H2 peut entraîner une lecture comprise entre –5 et 5 ppm.
  • Échantillon à 15 ppm de H2S peut entraîner une lecture comprise entre –0,5 et 0,5 ppm.

  • Un échantillon de NO à 35 ppm peut donner une mesure de 12 ppm.

  • 5 ppm sample of NO2 can cause <0.5 ppm reading.

  • Échantillon à 100 ppm de C2H4 peut entraîner une lecture de 60 ppm.

  • Les vapeurs de solvants peuvent endommager les capteurs.

  • Les alcools présents dans les liquides de dégivrage, les répulsifs anti-insectes, les désinfectants pour les mains, les bombes aérosols, les antiseptiques, le liquide lave-glace, le liquide de refroidissement du moteur et toute autre source d'éthanol, de méthanol ou de propanol peuvent endommager le capteur.

  • Les capteurs contaminés peuvent être réparés sur le terrain. Pour plus d'informations, veuillez contacter le service d'assistance technique de Blackline Safety.

CO à haute concentrationT
  • Échantillon à 100 ppm de H2 peut entraîner une lecture de 28 ppm.
  • Un échantillon de NO à 48,6 ppm peut donner une mesure de 14 ppm.

  • 19.5 ppm sample of NO2 can cause <0.5 ppm reading.

  • 13.7 ppm sample of Cl2 can cause <0.5 ppm reading.

  • Échantillon de C à 100 ppm2H4 peut entraîner une mesure de 97 ppm.

  • Échantillon de C à 100 ppm2H2 peut entraîner une lecture de 88 ppm.

  • Échantillon de C à 100 ppm2H6 peut entraîner une mesure de 88 ppm.

  • Les vapeurs de solvants peuvent endommager les capteurs.

  • Les alcools présents dans les liquides de dégivrage, les répulsifs anti-insectes, les désinfectants pour les mains, les bombes aérosols, les antiseptiques, le liquide lave-glace, le liquide de refroidissement du moteur et toute autre source d'éthanol, de méthanol ou de propanol peuvent endommager le capteur.

  • Les capteurs contaminés peuvent être réparés sur le terrain. Pour plus d'informations, veuillez contacter le service d'assistance technique de Blackline Safety.

Note: Activated carbon filter cloth removes SO2, NO2, and H2S, and provides short term (<1000 ppm hours) protection against methanol, ethanol, IPA.
H₂Sà forte concentrationJ
  • 100 ppm sample of CO can cause <2 ppm reading.
  • Les vapeurs de solvants peuvent endommager le capteur.

H2G
  • Échantillon à 20 ppm de H2S peut entraîner une lecture de 44 ppm.
Remarque : une exposition prolongée à des concentrations élevées peut réduire l'efficacité du matériau filtrant.
  • C2H4 peut affecter la lecture.

  • C3H8O peut avoir une incidence sur la lecture.

H2 (Amérique du Nord)7
  • 25 ppm sample of H2S can cause <2 ppm reading.
  • Échantillon de SO à 20 ppm2 peut entraîner une lecture de 0 ppm.

  • 1000 ppm sample of CO can cause <300 ppm reading.

  • 50 ppm sample of NO can cause <30 ppm reading.

  • Échantillon de NO à 20 ppm2 peut entraîner une lecture de 0 ppm.

  • Échantillon de Cl à 50 ppm2 peut entraîner une lecture de 0 ppm.

H2SH
  • 100 ppm sample of CO can cause < 2 ppm reading.
  • Les vapeurs de solvants peuvent endommager le capteur.

HCNN
  • Exposition de courte durée au gaz H2 de l'ordre de quelques minutes ; après saturation du filtre : valeur mesurée d'environ 40 ppm.
  • Un échantillon de NO à 100 ppm peut donner une valeur mesurée de –5 ppm.

  • Échantillon de NO à 10 ppm2 peut entraîner une lecture de –7 ppm.

LEL-MPSF
  • CO2 > 5 000 ppm à 1,75 % de la LIE pour 1 000 ppm. Respirer directement dans le capteur peut entraîner une détection erronée de la LIE.
  • Ne détecte pas l'HH₂S.

  • O2 > 21,8 % vol. peut correspondre à une LIE de 9,7 %.

  • Les flacons d'étalonnage à gaz unique avecéquilibre au N₂ (par exemple, équilibreau SO₂avec N₂) entraîneront des lectures croisées persistantes et nécessiteront un redémarrage de l'appareil.

  • Exposing the MPS sensor to <10% O2 will cause erroneous readings and require a power cycle of the device.

NH3A
  • Échantillon à 20 ppm de H2S peut entraîner une mesure de 2 ppm.
NH3 à haute concentrationB
  • Un échantillon de CO à 5 % peut entraîner une lecture de –4 ppm.
  • Échantillon à 20 ppm de H2S peut entraîner une lecture de 5 ppm.

NO2K
  • Un échantillon deH₂Sà 15 ppm peut entraîner une lecture d'environ –1,2 ppm.
  • Échantillon de Cl à 1 ppm2 peut entraîner une mesure de 1 ppm.

  • Échantillon à 0,8 ppm d'O3 peut provoquer la formation de NO2 atteignant 2,3 ppm au bout de 30 secondes. Une fois l'alimentation en gaz interrompue, les mesures reviennent à zéro au bout d'une minute.

  • Les vapeurs de solvants peuvent endommager le capteur.

O2O
  • Les vapeurs de solvants peuvent endommager le capteur.
O3E
  • Échantillon à 20 ppm de H2S peut entraîner une lecture de –1,6 ppm ; une exposition de plus de 30 minutes peut rendre le capteur inopérant.
  • Échantillon de NO à 10 ppm2 peut entraîner une lecture de 6 ppm ; une concentration de 10 ppm peut entraîner un dépassement de la limite. Une fois le gaz coupé, l’O3 retombent en dessous de la limite, puis reviennent à zéro après quelques secondes.

  • Échantillon de Cl à 1 ppm2 peut entraîner une mesure de 1,2 ppm.

  • Le Brpeut avoir une incidence sur la lecture.

  • I2 peut avoir une incidence sur la lecture.

  • Échantillon de ClO à 1 ppm2 peut entraîner une mesure de 1,5 ppm.

PIDV
  • Le CH4 peut réduire la précision.
  • Le C2H6 peut réduire la précision.

Remarque : La précision du capteur diminue lorsque l'humidité relative et la température augmentent, ainsi que lorsqu'il est exposé à des environnements très humides, acides (aigres) et salins.

Cela peut entraîner une accumulation de sels inorganiques sur les parois du boîtier du PID, ce qui finit par compromettre le potentiel de filtrage de l'électrode de barrière du MiniPID 2.

SO₂S
  • 300 ppm sample of CO can cause <1 ppm reading.
  • 400 ppm sample of H2 can cause <1 ppm reading.

  • 25 ppm sample of H2S can cause <0.1 ppm reading.

  • Un échantillon de NO à 50 ppm peut donner une mesure comprise entre 0 et 5 ppm.

  • 6 ppm sample of NO2 can cause < –10 ppm reading.

  • 5 ppm sample of Cl2 can cause < –2 ppm reading.

  • 50 ppm sample of C2H4 can cause <45 ppm reading.

  • 10 ppm sample of C2H2 can cause <30 ppm reading.

  • 100 ppm sample of C2H6 can cause <30 ppm reading.

  • Les vapeurs de solvants peuvent endommager le capteur.