+86-18822802390

Gāzes detektora tehniskais princips

Oct 10, 2023

Gāzes detektora tehniskais princips

 

Gāzes detektors ir specializēts instruments gāzes drošības koncentrācijas noteikšanai, tā darbības princips galvenokārt ir ar gāzes sensora palīdzību fizikālu vai ķīmisku neelektrisku signālu iegūšana elektriskos signālos un pēc tam caur iepriekš minēto elektrisko signālu ārējās shēmas labošanu, filtrēšanu un citiem. apstrādi un caur šiem apstrādātajiem signāliem pēc atbilstošā moduļa kontroles, lai panāktu gāzes noteikšanu. Tomēr gāzes detektora kodols ir iebūvēti sensora komponenti, tas ir balstīts uz dažādu gāzu noteikšanu, atšķirība starp tehnisko principu noteikšanu nav vienāda, piemēram, gāzes detektora kopīgie katalītiskās sadegšanas tehniskie principi, elektroķīmiskie , infrasarkano staru, PID, siltuma vadīšanas, optiskā viļņvada un citus principus, lai partneri varētu zināt, kādas ir to atšķirību funkcionālās īpašības?


1. Katalītiskās sadegšanas tehnoloģijas princips
Katalītiskā sadegšanas gāzes detektora tehnoloģijas princips, tas ir Vitstona tilta principa izmantošana, ar detektora elementa un kompensācijas elementa savienojuma tilta sviras sastāvu, bezliesmas sadegšana notiek uz detektora elementa jutīgā korpusa virsmas, saskaroties ar uzliesmojošām gāzēm, paaugstinās jutīgā ķermeņa temperatūra, palielinās temperatūras jutīgā materiāla pretestība, tilta izejas spriegums kļūst lielāks, sprieguma izmaiņas, palielinoties gāzes koncentrācijai, un pieaugums ir proporcionāls tilta izejas signāla mērījuma palielinājumam. . Saskaņā ar tilta izejas signāla mērījumu var noteikt izmaiņu lielumu, lai noteiktu gāzes koncentrāciju.


2. Pusvadītāju tehnoloģijas princips
Pusvadītāju gāzes detektora tehnoloģijas princips, kas izmanto izmērītās gāzes adsorbciju, lai mainītu pusvadītāja vadītspēju, izmantojot pašreizējās izmaiņas ierosmes trauksmes ķēdes salīdzināšanā. Pusvadītāju tipa sensorus, veicot mērījumus, lielā mērā ietekmē vide, tāpēc izvades linearitāte nav stabila. Pusvadītāju sensori tagad tiek plaši izmantoti gāzu mikronoplūdes fenomena mērīšanas jomā to ļoti jutīgās reakcijas dēļ.


3. Elektroķīmiskās tehnoloģijas princips
Elektroķīmiskais gāzes detektors, tas ir caur sensoru un izmērīto gāzes reakciju un ražot un gāzes koncentrācija ir proporcionāla elektriskajam signālam, lai strādātu. Izmērītā gāze vispirms reaģē ar sensoru caur sīkām kapilāra tipa atverēm, pēc tam caur ūdeni atgrūdošu barjeru un beidzot sasniedz elektroda virsmu. Pēc tam mērenam gāzes daudzumam ļauj reaģēt ar sensora elektrodu, veidojot atbilstošu elektrisko signālu, vienlaikus novēršot elektrolīta noplūdi no sensora. Gāze, kas izkliedējas caur barjeru, reaģē ar sensoru elektrodu, kas var būt vai nu oksidējošs, vai reducējošs.


4. Infrasarkanās tehnoloģijas princips
Infrasarkano staru gāzu detektora tehnoloģijas princips, tas ir balstīts uz Lamberta-Bēra likumu, fiziskais likums ir tad, kad paralēlas monohromatiskas gaismas stars ir perpendikulārs vienmērīgam, neizkliedējošam gaismu absorbējošam materiālam, tā absorbcija un gaismu absorbējošā materiāla koncentrācija un gaismas biezums. absorbējošais slānis ir proporcionāls. Infrasarkanais gāzes detektors, ko parasti izmanto infrasarkanā viļņa garumā 2 ~ 12 μm, vienkārši sakot, infrasarkanā gāzes detektora princips ir nepārtraukti jāmēra caur noteiktu konteinera garumu un tilpumu, no konteinera var būt gaismas caurlaidība gala abās gala virsmās. infrasarkanā starojuma stara sānu virsma un pēc tam otrā galā infrasarkanā starojuma intensitātes noteikšana, un visbeidzot, pamatojoties uz infrasarkano staru absorbciju un gaismu absorbējošu materiālu koncentrāciju Visbeidzot, pamatojoties uz infrasarkano staru absorbciju un koncentrāciju. Gaismu absorbējošo vielu daudzums ir proporcionāls izmērītās gāzes koncentrācijas lielumam.


5.PID tehnoloģijas princips
Gaismas jonizācijas PID gāzes detektora tehnoloģijas princips, tas ir, izmantojot UV gaismas avotu, ķīmiskās vielas tās ierosmes radīt pozitīvus un negatīvus jonus var viegli noteikt ar detektoru. Kad molekulas absorbē augstas enerģijas ultravioleto gaismu, notiek jonizācija, molekulas šajā ierosmē rada negatīvus elektronus un veido pozitīvus jonus. Šo jonizēto daļiņu radītā strāva tiek pastiprināta ar detektoru, un koncentrācija ppm līmenī ir redzama uz virsmas. Šie joni iziet cauri elektrodiem un ātri apvienojas sākotnējās organiskās molekulās. Šajā procesā molekulas netiek bojātas.


6. Siltuma vadīšanas tehnoloģijas princips

Siltumvadītspējas gāzes detektors ir jauna veida degošu gāzu noteikšanas princips, galvenokārt mērot gāzu maisījuma siltumvadītspējas izmaiņu apjomu, lai veiktu izmērāmās gāzes koncentrācijas analīzi. Parasti gāzes sensora siltumvadītspējas atšķirība caur ķēdi tiek pārvērsta pretestības izmaiņās, tradicionālā noteikšanas metode ir mērīšanas gāzes nosūtīšana gāzes kamerā, gāzes kameras centrs ir siltumjutīgs elements, piemēram, termistors, platīna vai volframa kvēldiegs, uzkarsēts līdz noteiktai temperatūrai, jaukto gāzu siltumvadītspējas izmaiņas tiek pārvērstas termisko elementu pretestības izmaiņās, izmaiņu pretestības vērtībā vieglāk precīzi izmērīt.

 

flammable gas tester

Nosūtīt pieprasījumu