En el eje X se representa el caudal de purga y, en el eje Y, se encuentra la lectura de concentración
del instrumento.
1
Lectura de concentración con caudal de purga alto. En este momento, la longitud del
recorrido es más corta que la longitud del recorrido efectiva, dado que los tubos de purga
están totalmente llenos de gas de purga y parte del gas de purga está fluyendo hacia el
recorrido de medición.
2
Lectura de concentración con caudal de purga optimizado. En este momento, la longitud
del recorrido es igual a la longitud del recorrido efectiva, dado que los tubos de purga
están totalmente llenos de gas de purga. Véase la ilustración siguiente.
3
Lectura de concentración sin caudal de purga. En este momento, la longitud del recorrido
es igual a la longitud del recorrido nominal, dado que el sensor está totalmente lleno de
gas de proceso.
4
El caudal de purga optimizado.
3.1.4 Ajuste del caudal de purga del proceso a través del NSL
(nivel de ruido de la señal)
El diagnóstico NSL (nivel de ruido de la señal) permite obtener de un vistazo una indicación de la calidad
de la señal. Es independiente de la longitud del recorrido óptico, de la concentración de gas, de la
presión y la temperatura de la muestra, o de la adaptación del proceso empleada. El uso del NSL junto
con los siguientes procedimientos sencillos proporciona un método rápido y fiable para definir el caudal
de purga del lado del proceso en las adaptaciones del proceso que utilicen dicha purga.
Empiece por configurar el caudal de purga del proceso al máximo.
1) Mediante un M400 G2
• RUTA: H\Config\Measurement\TDL Quick Setup\
• Desplácese hacia abajo y haga clic en el botón «Transmission» (Transmisión).
• Se abre una ventana en la que se muestran los valores de transmisión y NSL.
• Ajuste el caudal de purga del proceso mientras observa los valores de transmisión y NSL:
aumente y disminuya el caudal hasta alcanzar un valor NSL de 40 o inferior, a la vez que
se mantiene un buen valor de transmisión (> 70 %).
• Esto permitirá obtener un caudal de purga del proceso óptimo y la mejor calidad de la señal.
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