Kolik toho víte o senzorech detekce plynu?
Plynový senzor je převodník, který převádí určitý podíl objemu plynu na odpovídající elektrický signál. Hlava sondy upravuje vzorek plynu přes senzor plynu, obvykle včetně odfiltrování nečistot a rušivých plynů, sušení nebo chlazení zobrazovací části přístroje.
Plynový senzor je zařízení, které převádí informace, jako je složení a koncentrace plynu, na informace, které mohou využít pracovníci, přístroje, počítače atd.! Senzory plynu jsou obecně klasifikovány jako chemické senzory, i když tato klasifikace není nutně vědecká.
V některých ropných, chemických, uhelných a jiných průmyslových odvětvích mohou často během výroby, zpracování a přepravy unikat různé hořlavé a výbušné plyny nebo kapaliny. U těchto uniklých plynů je musíme monitorovat v reálném čase. V současné době je neodmyslitelnou součástí aplikace detektorů plynů. Detektor plynu je neoddělitelný od senzoru. Různé senzory mají různé funkce. Dále si představíme 6 senzorů.
PID fotoionizační plynový senzor
PID se skládá ze zdroje ultrafialového světla a iontové komory a dalších hlavních částí. V iontové komoře jsou kladné a záporné elektrody, které vytvářejí elektrické pole. Při ozařování ultrafialovou lampou se měřený plyn ionizuje za vzniku kladných a záporných iontů a mezi elektrodami se vytváří proud. Signál. PID má výhody vysoké citlivosti, žádný problém s otravou, bezpečnost a spolehlivost.
Bateriový kyslíkový senzor Galvani
Membrána Galvaniho bateriová struktura kyslíkového senzoru: na jedné straně plastového kontejneru je instalována 10-30μm silná polytetrafluorethylenová membrána propustná pro plyn s dobrou propustností pro kyslík a drahé kovy (platina, zlato, stříbro atd.) zápornou elektrodu a tvoří anodu (olovo, kadmium atd. s kovem s vysokou ionizační tendencí) na druhé straně nádoby nebo prázdné části nádoby.
Používá se hydroxid draselný, při průchodu kyslíku elektrolytem dochází na katodě a anodě k redoxní reakci, která ionizuje anodový kov a uvolňuje elektrony. Velikost proudu je úměrná množství kyslíku. Protože se kov anody spotřebovává během celé reakce, je třeba snímač pravidelně vyměňovat. V současné době tuzemská technika dozrává den za dnem a lokalizovat takové senzory je zcela možné.
senzor katalytického spalování
Princip senzoru katalytického spalování je v současnosti jedním z nejpoužívanějších principů pro detekci hořlavých plynů. Má vlastnosti dobré linearity výstupního signálu, spolehlivého indexu, nízké ceny a žádné křížové interference s jinými nehořlavými plyny.
Senzor katalytického spalování využívá princip Wheatstoneova můstku a snímací odpor a hořlavý plyn v prostředí procházejí bezplamenným spalováním, takže teplota mění hodnotu odporu snímacího odporu, narušuje rovnováhu můstku a zvyšuje jeho výstup stabilní proudový signál. Zesílení, stabilizace a zpracování v postových obvodech nakonec odhalí spolehlivé hodnoty.
Senzor elektrolytického plynu s konstantním potenciálem
Elektrolytický senzor s konstantním potenciálem je v současnosti nejpoužívanější technologií pro detekci jedů. V tomto ohledu vedou zahraniční technologie, takže většina těchto senzorů spoléhá na dovoz. Konstrukce senzoru elektrolytických plynů s konstantním potenciálem: ve válcovém článku vyrobeném z plastu je instalována pracovní elektroda, protielektroda a referenční elektroda, mezi elektrody je naplněn elektrolyt a membrána z porézního tetrafluorethylenu je umístěna v nejvyšší balíček.
Spojení mezi předzesilovačem a elektrodami senzoru aplikuje určitý potenciál mezi elektrodami, aby senzor fungoval. Mezi plynem a pracovní elektrodou v elektrolytu dochází k oxidační nebo redukční reakci, na protielektrodě dochází k redukční nebo oxidační reakci a rovnovážný potenciál elektrody se mění a hodnota změny je úměrná koncentraci plynu.
Infračervený senzor Infračervený senzor
Využívá absorpčního principu různých prvků na specifické vlnové délce, má dobrou anti-otravovou, citlivou odezvu a je citlivý na většinu uhlovodíků. Ale struktura je komplikovaná a náklady jsou vysoké.
polovodičový senzor z oxidu kovu
Polovodičový senzor na bázi oxidu kovu využívá adsorpci měřeného plynu ke změně vodivosti polovodiče a aktivuje poplašný obvod prostřednictvím porovnání změny proudu. Vzhledem k tomu, že měření polovodičového senzoru je značně ovlivněno prostředím, je tvar výstupního vedení nestabilní. Metal-oxid-polovodičové senzory jsou pro svou velmi citlivou odezvu v současnosti široce používány v oblasti měření mikroúniků plynů.
Provozní prostředí detektoru plynů je poměrně drsné, obklopené různými znečišťujícími plyny. Senzor je hlavní částí transformátoru pro detekci plynu a klíčem k detekci koncentrace plynu. S různými principy detekce se liší i senzory.






