Gängige Einheiten zur Gasdetektion
1. Molares Volumen eines Gases: Das Volumen eines Gases, das von einer Stoffeinheit eingenommen wird, mit dem Symbol Vm, üblicherweise gemessen in Einheiten von L/mol oder m3/mol. Unter Standardbedingungen (0 Grad, 101KP-Zustand) beträgt das von 1mol eines beliebigen Gases eingenommene Volumen ungefähr 22,4 l.
2. Vol%: Bezieht sich auf das Konzentrations-Volumen-Verhältnis eines Mischgases.
3. % UEG: Bezieht sich auf den Prozentsatz der unteren Explosionsgrenze brennbarer Gase. Die UEG-Werte verschiedener brennbarer Gase können aus entsprechenden Daten entnommen werden.
4. ppm (parts per million)/(1x10-6)/( μ): Steht für Parts per Million oder Parts per Million.
5. ppb: Teile pro Milliarde, relativ zu µg/L, ng/g.
6. ppt: Teile pro Billion, relativ zu ng/L, pg/g.
7. Umrechnung von Gasmaßeinheiten
(1) Umrechnung von Vol.-% in %UEG
Formel: %UEG=(V ÷ LV) × 100/Vol%=(L × LV) ÷ 100
V: Das bekannte Volumenverhältnis der brennbaren Gaskonzentration, Vol.-%;
LV: Das entsprechende Konzentrations-Volumen-Verhältnis von 100 % UEG brennbarem Gas, Vol.-%;
L: Der Prozentsatz der bekannten unteren Explosionsgrenze eines brennbaren Gases, %UEG.
(2) .% Umrechnung der UEG in ppm
Formel: ppm=(L x LV) x 100/% UEG=PM ÷ (LV x 100)
PM: Bekanntes Gas, ppm;
L: Der Prozentsatz der bekannten unteren Explosionsgrenze brennbarer Gase, %UEG;
LV: Das entsprechende Konzentrations-Volumen-Verhältnis von 100 % UEG brennbarem Gas, Vol.-%.
(3) Umrechnung von mg/m3 in ppm
Die meisten Gasmessgeräte messen Gaskonzentrationen in Volumenkonzentration (ppm). Gemäß den Vorschriften unseres Landes, insbesondere der Umweltschutzbehörde, muss die Gaskonzentration in Einheiten der Massenkonzentration (z. B. mg/m3) ausgedrückt werden, und die Normen und Spezifikationen unseres Landes verwenden ebenfalls Einheiten der Massenkonzentration (z. B. mg/m3), um sie darzustellen.
Die Verwendung der Einheit Massenkonzentration (mg/m3) zur Darstellung der Luftschadstoffkonzentration kann die Berechnung der tatsächlichen Schadstoffmenge erleichtern. Die Qualitätskonzentration hängt jedoch von den Temperatur- und Druckumgebungsbedingungen des erkannten Gases ab und ihr Wert ändert sich mit Änderungen der Umgebungsbedingungen wie Temperatur und Druck. Während der tatsächlichen Messung müssen gleichzeitig die Temperatur und der Luftdruck des Gases gemessen werden. Bei der Verwendung von ppm zur Beschreibung der Schadstoffkonzentration tritt dieses Problem nicht auf, da das Volumenverhältnis verwendet wird.
Die Umrechnung zwischen den Konzentrationseinheiten ppm und mg/m3 erfolgt nach folgender Formel:
Mg/m3=M/22,4 * ppm * [273/(273+T)] * (Ba/101325)
In der obigen Gleichung ist M das Molekulargewicht des Gases, ppm der gemessene Volumenkonzentrationswert, T die Temperatur und Ba der Druck. Dies ist der Standardalgorithmus, aber in unserer tatsächlichen Berechnung können Temperatur und Druck ignoriert werden. Der Einfachheit halber kann es wie folgt geschrieben werden:
Zur Berechnung des M-Molekulargewichts siehe Periodensystem.
Wie erfolgt beispielsweise die Umrechnung von 100 ppm H2S in mg/m3?
Der M-Wert von H2S beträgt 1 * 2+16=18, was 18/22,4 * 100=80 mg/m3 bedeutet. Das Gegenteil ist auch der Fall.






