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#Neues aus der Industrie
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Gasdetektoren--- Prinzip der üblichen Gasdetektionssensoren
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Prinzip der üblichen Gasdetektionssensoren
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Gassensoren sind die wichtigsten Geräte zur Feststellung der Zusammensetzung und Konzentration von Gasen. Die Funktionsweise von Gassensoren ist in der Regel wie folgt:
NO.1: Elektrochemisches Detektionsprinzip
Beschreibung
Mit Hilfe der aktiven chemischen Eigenschaften des zu messenden Gases, das elektrochemisch oxidiert oder wiederhergestellt werden kann, ist es möglich, die Zusammensetzung des Gases zu unterscheiden und die Gaskonzentration zu überprüfen.。
Messbares Gas Sauerstoff und die meisten toxischen Gase, wie Sauerstoff (O2), Kohlenmonoxid (CO), Ozon (O3), Schwefelwasserstoff (H2S), Stickstoff (N2), Chlor (CL2), Wasserstoff (H2), Formaldehyd (CH2O), Stickstoffmonoxid (NO), Stickstoffdioxid (NO2), Schwefeldioxid (SO2), Ethylenoxid (ETO), Phosphin (PH3), Cyanwasserstoff (HCN) und andere toxische Gase.
Vorteil
Schnelles Ansprechen, hohe Empfindlichkeit, gute lineare Ausgabe; relativ stabile Leistung; die überwiegende Mehrheit der toxischen und gefährlichen Gase kann mit elektrochemischen Sensoren gemessen werden
Nachteil
Muss in einer sauerstoffhaltigen Umgebung verwendet werden (mindestens 1 % Sauerstoff); zersetzt sich leicht über den Messbereich; wird stärker von Temperatur und Druck beeinflusst
Lebensdauer
Industriell 6 Jahre, andere 2-3 Jahre (in rauen Umgebungen ist ein Austausch nach 3-6 Monaten erforderlich)
Einschränkung
Sensoren des oxidierenden Typs müssen an Orten verwendet werden, die Sauerstoff enthalten (mindestens 1 % Sauerstoff), Sensoren mit negativem Signalausgang benötigen keinen Sauerstoff, um ordnungsgemäß zu funktionieren, wie z. B. O3\CL2\NO2 und andere Sensoren des reduzierenden Typs.
NO.2: Prinzip der katalytischen Verbrennungserkennung
Beschreibung
Der Katalysator auf seiner Oberfläche wird verwendet, um die Verbrennungsreaktion von brennbaren Gasen zu katalysieren, um Wärme freizusetzen Prinzip, das heißt, die Verbrennung macht die Temperatur der Platin-Draht-Spule erhöht, die Spule Widerstandswert erhöht. Die Messung der Größe der Änderung des Widerstandswertes des Platindrahtes kann von der Konzentration der brennbaren Gase abgeleitet werden, was für die Messung der geringen Konzentration der brennbaren Gase gilt.
Messbares Gas
Brennbare und explosive Gase; brennbare Gase, Methan, Wasserstoff und andere Gase mit einem Messbereich von 0-100% UEG
Vorteil
Stabile Leistung, die meisten brennbaren Gase können durch katalytische Verbrennung Sensoren gemessen werden, Messung Linearität ist sehr gut, die Kosten sind relativ niedrig im Vergleich zu den Kosten der Gas-Detection-Prinzip.
Nachteil
Kann nur brennbare und explosive Gase erkennen, benötigt Sauerstoff zum Funktionieren. Für Schwefel und Silizium enthaltende Anlässe müssen Anti-Vergiftungssensor wählen, der Preis ist teurer; gehört zu den Verbrennungssensor, muss die explosionssichere Schale oder eigensichere Schaltung verwenden kann in explosiven Orten, wie Minen verwendet werden, sonst wird es zu schweren Folgen führen.
Lebensdauer
2-3Jahre
Einschränkung
Muss in Gegenwart von Sauerstoff verwendet werden; für den Einsatz vor Ort ist die Beständigkeit gegen Sulfid- und Siliziumvergiftungen entscheidend.
Nr. 3: Prinzip der Infrarot-Detektion
Beschreibung
Verschiedene Gase haben unterschiedliche Absorptionsintensitäten von Infrarotstrahlen in bestimmten Wellenlängenbereichen. Durch Erfassen der Größe des Stromausgangs an der lichtempfindlichen Infrarotvorrichtung kann die Konzentration des zu messenden Gases gemäß dem Beer-Lambert-Gesetz gemessen werden.
Messbares Gas
Kohlendioxid, hochpräzise brennbare oder brennbare Reinheit Messung (aber Infrarot brennbare Erkennung kann nicht H2, NH3), sowie einige spezielle Gase, die hohe Nachweisgenauigkeit: Schwefelhexafluorid, Brommethan, Sulfurylfluorid, Distickstoffoxid, Freon, etc.
Vorteil
Hohe Genauigkeit, gute Selektivität, hohe Zuverlässigkeit, nicht sauerstoffabhängig, weniger anfällig für Umweltstörungen; optisches Prinzip, geeignet für alle Standorte, insbesondere für explosive Bereiche
Nachteil
Messung von Gasarten sind wenige, in der Regel kann gemessen werden CO2, Kohlenwasserstoff brennbare Gase, CO, NOX, SO2, SF6, etc., durch den Druck, Temperatur, Feuchtigkeit und Staub haben einen größeren Einfluss, so dass die Pre-Processing sollte gut sein!
Lebensdauer
Konventionelle 3-5 Jahre; hohe Präzision 10 Jahre
Einschränkung
Die Absorption ähnlicher Gase kann sich gegenseitig stören
Nr. 4: Photo-Ionisations-Detektoren
Beschreibung
Es gibt eine Quelle für ultraviolettes Licht, und Chemikalien können von einem Detektor leicht nachgewiesen werden, wenn sie durch dieses Licht zur Erzeugung positiver und negativer Ionen angeregt werden. Die Ionisierung findet statt, wenn Moleküle energiereiches UV-Licht absorbieren und die Moleküle bei der Anregung negative Elektronen produzieren und positive Ionen bilden. Der von diesen ionisierten Teilchen erzeugte Strom wird durch den Detektor verstärkt und die Konzentration kann auf dem Messgerät angezeigt werden. Diese Ionen passieren die Elektroden und verbinden sich bald wieder mit den ursprünglichen organischen Molekülen.
Messbares Gas
Nachweis von flüchtigen organischen Verbindungen (VOC), VOC-haltigen Benzolen, chlorierten organischen Verbindungen, Freonen, Ketonen, Aminen, Alkoholen, Ethern, Estern, Säuren und Mineralölkohlenwasserstoffen usw., entweder insgesamt oder als einzelnes organisches Gas.
Vorteil
Schnelle Ansprechzeit und hohe Empfindlichkeit, geeignet zur Messung von VOC im ppb-Bereich
Nachteil
Die Kosten für die Sensoren sind relativ hoch. Die PID-Lichtionen-Ultraviolettlampe ist anfällig für Verschmutzung
Lebensdauer
10000 Stunden (13 Monate)
NO.5: Prinzip der Wärmeleitfähigkeitsmessung
Beschreibung
Es basiert auf dem Prinzip, dass sich die Leitfähigkeit einiger Metalloxid-Halbleitermaterialien mit der Zusammensetzung des umgebenden Gases bei einer bestimmten Temperatur ändert.
Messbares Gas
Messen Sie die Reinheit von Wasserstoff, Helium, Argon, Ethylenoxid usw., oder erkennen Sie einige spezielle Gase, die nur einen geringen Preis erfordern: Schwefelhexafluorid, Brommethan, Sulfurylfluorid, Distickstoffoxid usw.
Vorteil
Hochkonzentrations-Wärmeleitfähigkeitssensoren werden hauptsächlich zur genauen Erkennung hoher Konzentrationen von Wasserstoff, Helium, Argon, ETO, SF6 usw. verwendet. Sie sind beständig gegen hohen Druck und haben eine gute Wiederholbarkeit.
Nachteil
Die meisten der niedrigen Konzentration Gase erkannt werden kann, kann nicht unterscheiden, ein bestimmtes Gas, kann nur die Anwesenheit oder Abwesenheit von Gas zu messen, für die Lecksuche verwendet werden, kann nicht genau erkannt werden; vorbehaltlich der Änderungen in der Temperatur und Feuchtigkeit der äußeren Umgebung hat einen großen Einfluss auf die Linearität der schlechteren
Obwohl die Linearität ist nicht gut, kann aber durch die Multi-Punkt-Kalibrierung kalibriert werden kann auch eine hohe Genauigkeit zu erreichen; Messung von niedrigen Konzentrationen ppm-Ebene Wirkung ist nicht gut, Messung von Mischgasen kann nicht gemessen werden, gibt es Störungen, kann nur durch ein einzelnes Gas gemessen werden, das Hintergrundgas für den Stickstoff oder Luft sind möglich.
Lebensdauer
5Jahre
Einschränkung
Wie CO2, H2, Ar, He, ETO, SF6 hohe Konzentration Nachweis, Wärmeleitfähigkeit Messung, hohe Druckbeständigkeit, ohne Sauerstoff
NO.6: Halbleiter-Detektionsprinzip
Beschreibung
Durch die Adsorption von Halbleitermaterialien an das Gas wird der Widerstand des gasempfindlichen Widerstands verändert, um die An- oder Abwesenheit des Gases zu bestimmen.
Messbares Gas
Der Preis ist niedrig, aber die Stabilität ist nicht gut, zur Zeit hat unser Unternehmen nur 2 Arten von Gas: Ozon niedrige Konzentration, VOC niedrigen Preis.
Vorteil
Niedrige Kosten und hohe Empfindlichkeit. Unsere Wärmeleitfähigkeitssensoren mit niedriger Konzentration basieren ebenfalls auf diesem Prinzip.
Nachteil
Vorbehaltlich der Änderungen in der Temperatur und Feuchtigkeit der äußeren Umgebung hat einen großen Einfluss, gibt es keine Linearität. Kann nur in einigen Hintergrund-Gas-Umgebung angewendet werden, ist einfach, die Gaskonzentration ist nicht groß im Falle der Erkennung nur bei der Messung von Leckagen. Messen Sie die Leckage-Effekt ist gut, die Genauigkeit ist nicht hoch; Haushalt Alarme in der Anwendung von mehr, nicht anwendbar auf industrielle Gas-Detektor.
Lebensdauer
2-3Jahre
Einschränkung
Sauerstoff erforderlich. Empfindlichkeit, aber keine Linearität, keine Messung.
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