氢气在线分析仪故障处理流程

发布时间:2025-09-23 来自: 郑州弘高电子科技有限公司 浏览次数:3

氢气在线分析仪故障处理流程是一份非常专业和系统的氢气在线分析仪故障处理流程指南。在线分析仪是连续工艺的“眼睛”,其故障必须得到快速、准确的处置。


氢气在线分析仪故障处理流程


以下流程遵循了“从外到内、从易到难”的原则,旨在安全、高效地解决问题。


氢气在线分析仪故障处理总流程


flowchart TD

A[在线分析仪故障/报警] --> B[第一步:初步判断与工艺调整];

B --> C[第二步:安全前提下的外部检查
(断电、隔离、吹扫、防护)];

C --> D[第三步:系统性故障排查];

D --> E{显示/通信类故障?};

E -- Yes --> F[检查电源、信号线、
节点地址、显示屏];

E -- No --> G{分析值异常/不准?};

G -- Yes --> H[检查样品处理系统
(滤芯、伴热、汽水分离器等)];

H --> I[执行校准
(标气验证、零点/量程调整)];

I --> J[检查核心部件
(传感器寿命、色谱柱/检测器)];

G -- No --> K{无/异常报警?};

K -- Yes --> L[检查样气压力/流量、
温度、TCD钨丝等];

F --> M[第四步:故障点确认与处理
(更换/维修/清洁部件)];

J --> M;

L --> M;

M --> N[第五步:系统恢复与验证
(重启、校准、投用比对)];

N --> O[第六步:记录与报告
(记录在案、制定预防措施)];



第一步:初步判断与工艺调整


1. 确认故障现象:准确记录DCS/上位机显示的报警信息(如:测量值异常高/低、波动大、无响应、报警“Fault”、“Error”等)。

2. 初步工艺调整:立即通知中控室,告知分析仪故障。根据工艺情况,决定是:

◦ 维持当前操作(如果工艺参数稳定且有其他参考)。


◦ 转为手动控制并参考历史趋势和关联参数进行操作。


◦ 停车处理(如果该分析仪是关键联锁点,且无冗余备份,则需按紧急预案处理)。


第二步:安全预处理(至关重要!)


在处理任何分析仪之前,必须执行以下安全步骤:


1. 办理手续:办理相应的作业票证(如检维修作业票)。

2. 安全隔离:

◦ 电气隔离:切断分析仪主机和样品处理系统的电源(好上锁挂牌LOTO)。


◦ 工艺隔离:关闭样品气进口和出口的根部阀或球阀。


3. 系统泄压与吹扫:

◦ 打开取样系统的泄压阀或旁路阀,将系统内部压力卸掉。


◦ 使用氮气(N₂)对样品管路和分析仪单元进行彻底吹扫,置换掉系统内的所有氢气。这是防止爆炸的关键步骤!


4. 个人防护:佩戴合适的个人防护装备(PPE),包括防静电服、安全眼镜、手套等。处理氢气时,防爆工具是必须的。


第三步:系统性故障排查(遵循流程图路径)


在完成安全预处理后,即可根据故障现象,按图示路径进行系统性排查。图中已清晰展示了“显示/通信故障”、“分析值异常”、“无/异常报警”这三类主要问题的排查方向。


以下是图中各排查环节的详细说明:


1. 针对“显示/通信类故障”的深入排查


• 电源检查:使用万用表测量分析仪电源输入端子的电压,确保在额定范围内(如24VDC或220VAC)。


• 信号输出检查:


◦ 在分析仪信号输出端(4-20mA)测量电流值。


◦ 根据当前显示的浓度值,计算其应有的电流值(例如,量程0-100%,显示50%,则电流应为12mA)。若测量值与计算值不符,可能是输出模块或I/O卡件故障。


• 通信检查:检查通信线缆、接头、MODBUS节点地址、波特率等设置是否正确。


2. 针对“分析值异常/不准”的深入排查


• 样品处理系统(占故障的70%以上):


◦ 检查滤芯:堵塞是常见原因。检查取样探头、样品气进口处的过滤器滤芯是否被粉尘、油污堵塞。


◦ 检查伴热:如果样品气露点高,需伴热输送。检查伴热管温度是否在设定值(通常120°C左右),防止冷凝。


◦ 检查汽水分离器/冷凝器:检查排水是否顺畅,自动排水器是否工作正常。液体进入传感器会导致永久性损坏。


◦ 检查流量:调节针阀,观察转子流量计,将样品气流量调整至仪器规定值(如色谱通常在30-50ml/min)。流量不稳或过小会导致分析延迟和不准。


• 校准(标定)验证:


◦ 通入零点气(通常为高纯氮或仪表空气):观察显示值是否回零。若不准,进行零点校准。


◦ 通入量程气(已知浓度的标准氢气气体):观察显示值是否与标气浓度值一致。若不准,进行量程校准。


◦ 如果通入标气后读数仍不准,基本可排除样品系统问题,故障在分析仪内部。


• 核心部件检查:


◦ 传感器寿命:电化学传感器、TCD热导池等都有使用寿命(通常1-3年)。超过寿命后会漂移、响应慢甚至失效。


◦ 色谱系统:检查色谱柱是否分离效果变差、载气压力流量是否正常、检测器(如TCD)是否污染或钨丝老化/断裂。


3. 针对“无/异常报警”的深入排查


• 样气压力/流量报警:检查采样泵是否工作,管路是否泄漏或堵塞,压力/流量开关是否正常。


• 温度报警:检查色谱柱箱、TCD检测器、伴热管的温度传感器和加热元件是否正常。


• TCD钨丝电流/电阻:测量TCD钨丝的电阻值(通常为几十欧姆),判断是否烧断。


第四步:故障点确认与处理


1. 更换部件:根据排查结果,更换故障部件,如滤芯、传感器、泵膜、色谱柱、钨丝等。

2. 清洁维护:清洁测量池、离子化室、透镜等光学部件。

3. 电路板维修:如非专业人员,不建议自行维修电路板,应联系厂家技术人员。


第五步:系统恢复与验证


1. 恢复连接:确认维修完成后,重新连接好所有管路和电路。

2. 泄漏检查:用肥皂水检查所有气路连接点,确保无泄漏。

3. 重启与校准:通电重启,待系统稳定后,重新进行零点和大点校准。

4. 投用比对:缓慢打开样品气进出口阀门,将分析仪投入运行。将分析仪读数与实验室分析结果或工艺状态进行比对,验证其准确性。


氢气在线分析仪故障处理流程


第六步:记录与报告


1. 详细记录:在维修日志中记录故障现象、排查过程、根本原因、处理措施、更换的部件及终结果。

2. 制定预防措施:如果是重复性故障或与操作维护相关,应修订操作规程或加强点检频次,防止再次发生。


后,如果所有排查均无法解决问题,应及时联系分析仪厂家的技术支持人员,并提供详细的故障现象和已采取的措施,以便获得更专业的指导。


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