Princípio dos sensores comuns de detecção de gases
Os sensores de gás são os principais dispositivos utilizados para detectar a composição e a concentração de gás.
Não.1: Princípio de detecção eletroquímica
Descrição | Utilizando as propriedades químicas activas do gás a medir, que pode ser electroquímicamente oxidado ou restaurado,é possível distinguir a composição do gás e verificar a concentração do gás... |
Gás mensurável | Oxigénio e os gases mais tóxicos, tais como oxigénio (O2), monóxido de carbono (CO), ozono (O3), sulfeto de hidrogénio (H2S), nitrogénio (N2), cloro (CL2), hidrogénio (H2), formaldeído (CH2O), monóxido de nitrogénio (NO),dióxido de nitrogénio (NO2), dióxido de enxofre (SO2), óxido de etileno (ETO), fosfina (PH3), cianeto de hidrogénio (HCN) e outros gases tóxicos. |
Vantagem | Resposta rápida, alta sensibilidade, boa saída linear; desempenho relativamente estável; a grande maioria dos gases tóxicos e perigosos pode ser medida por sensores eletroquímicos |
Desvantagem | Deve ser utilizado num ambiente oxigenado (pelo menos 1% de oxigénio); fácil de degradar no intervalo; mais afectado pela temperatura e pressão |
Período de vida | Industrial 6 anos, outros 2-3 anos (requisito de substituição em 3-6 meses em ambientes adversos) |
Constração | Os sensores de tipo oxidante devem ser utilizados em locais que contenham oxigénio (pelo menos 1% de oxigénio), os sensores de saída de sinal negativo não necessitam de oxigénio para funcionar adequadamente,com uma tensão de ar não superior a 50 W,. |
Não.2:Princípio de detecção da combustão catalítica
Descrição | O catalisador na sua superfície é usado para catalisar a reação de combustão de gases combustíveis para liberar o princípio de calor, ou seja, a combustão faz com que a temperatura da bobina de fio de platina aumente,o valor da resistência da bobina aumenta- a medida da variação do valor da resistência do fio de platina pode ser obtida a partir da concentração de gases combustíveis,aplicável à medição de baixas concentrações de gases combustíveis. |
Gás mensurável | Gases inflamáveis e explosivos; gases combustíveis, metano, hidrogénio e outros gases com um intervalo de detecção de 0-100% LEL |
Vantagem | Desempenho estável, a maioria dos gases combustíveis pode ser medida por sensores de combustão catalítica, a linearidade de medição é muito boa,O custo é relativamente baixo em comparação com o custo do princípio de detecção de gás. |
Desvantagem | Só pode detectar gases inflamáveis e explosivos, precisa de oxigénio para funcionar. Para casos contendo enxofre e silício deve escolher sensor anti-envenenamento, o preço é mais caro;pertence ao sensor de combustão, deve utilizar o invólucro à prova de explosão ou circuito intrinsecamente seguro pode ser utilizado em locais explosivos, tais como minas, caso contrário, isso levará a graves consequências. |
Período de vida | 2-3 anos |
Constração | Deve ser utilizado na presença de oxigénio; considerações-chave para aplicações em campo são a resistência ao envenenamento por sulfeto e silício. |
Não.3: Princípio de detecção por infravermelho
Descrição | Diferentes gases têm diferentes intensidades de absorção de raios infravermelhos em faixas de comprimento de onda específicas.a concentração do gás a medir pode ser medida de acordo com a lei de Beer-Lambert. |
Gás mensurável | Dióxido de carbono, medição de alta precisão do combustível ou da pureza do combustível (mas a detecção por infravermelho do combustível não pode ser H2, NH3), bem como alguns gases especiais que exigem alta precisão de detecção:Hexafluoreto de enxofre, bromometano, fluoreto de sulfurilo, óxido nitroso, freão, etc. |
Vantagem | Alta precisão, boa seletividade, alta fiabilidade, não dependente de oxigénio, menos suscetível a perturbações ambientais; princípio óptico, adequado para todos os locais, especialmente áreas explosivas |
Desvantagem | A medição dos tipos de gases é limitada, geralmente podem ser medidos CO2, gases combustíveis de hidrocarbonetos, CO, NOX, SO2, SF6, etc., pela pressão, temperatura, umidade e poeira têm um impacto maior,Então o pré-processamento deve ser bom.! |
Período de vida | Convencional 3-5 anos; alta precisão 10 anos |
Constração | A absorção de gases semelhantes pode interferir entre si |
Não.4: Detectores de fotoionização
Descrição | Há uma fonte de luz ultravioleta, e os produtos químicos podem ser facilmente detectados por um detector quando são excitados por ele para produzir íons positivos e negativos.A ionização ocorre quando as moléculas absorvem luz UV de alta energia, e as moléculas produzem elétrons negativos e formam íons positivos na excitação.A corrente gerada por estas partículas ionizadas é amplificada pelo detector e a concentração pode ser exibida no medidorEstes íons passam pelos elétrodos e logo se recombinam de volta às moléculas orgânicas originais. |
Gás mensurável | Detecção de compostos orgânicos voláteis (COV), benzenos que contenham COV, compostos orgânicos clorados, freões, cetonas, aminas, álcoois, éteres, ésteres, ácidos e hidrocarbonetos do petróleo, etc.,no total ou como gás orgânico único. |
Vantagem | Tempo de resposta rápido e elevada sensibilidade, capaz de medir os COV ao nível de ppb |
Desvantagem | O custo dos sensores é relativamente elevado. |
Período de vida | 10000 horas (13 meses) |
Não.5: Princípio de detecção da condutividade térmica
Descrição | Baseia-se no princípio de que a condutividade de alguns materiais semicondutores de óxido metálico muda com a composição do gás circundante a uma determinada temperatura. |
Gás mensurável | Medir a pureza do hidrogénio, hélio, argão, óxido de etileno, etc., ou detectar alguns gases especiais que exigem apenas um preço baixo: hexafluoreto de enxofre, bromometano, fluoreto de sulfurilo, óxido nitroso, etc.. |
Vantagem | Os sensores de condutividade térmica de alta concentração são utilizados principalmente para detectar com precisão altas concentrações de hidrogénio, hélio, argônio, ETO, SF6, etc.São resistentes a altas pressões e têm boa repetibilidade. |
Desvantagem |
A maior parte dos gases de baixa concentração pode ser detectada, não pode distinguir um gás específico, só pode medir a presença ou ausência de gás, utilizada para a detecção de fugas, não pode ser detectada com precisão;A redução do consumo de energia e a redução da poluição atmosférica têm um grande impacto sobre a linearidade dos países mais pobres. Embora a linearidade não seja boa, mas possa ser calibrada através da calibração em vários pontos, também pode alcançar alta precisão; a medição do efeito de nível de baixa concentração em ppm não é boa,não é possível medir a medição de gases mistos, há interferência, só pode ser medida por um único gás, o gás de fundo para o nitrogênio ou ar são possíveis. |
Período de vida | 5 anos |
Constração | Como detecção de altas concentrações de CO2, H2, Ar, He, ETO, SF6, medição da condutividade térmica, resistência à alta pressão, sem oxigénio |
Não.6: Princípio de detecção de semicondutores
Descrição | Usando a adsorção de materiais semicondutores no gás, alterar a resistência do resistor sensível ao gás, de modo a determinar a presença ou ausência do gás. |
Gás mensurável | O preço é baixo, mas a estabilidade não é boa, atualmente nossa empresa tem apenas 2 tipos de gás: baixa concentração de ozônio, baixo preço de COV. |
Vantagem | Os nossos sensores de condutividade térmica de baixa concentração também se baseiam neste princípio. |
Desvantagem | Submetido a alterações de temperatura e umidade do ambiente externo tem um grande impacto, não há linearidade.A concentração de gás não é grande no caso de detecção apenas na medição da fuga. Medir o efeito de vazamento é bom, a precisão não é alta; alarmes domésticos na aplicação de mais, não aplicável ao detector de gás industrial. |
Período de vida | 2-3 anos |
Constração | Requer oxigénio, sensibilidade, mas sem linearidade, sem medição. |
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