Technický princip detektoru plynu
Detektor plynu je specializovaný přístroj pro detekci koncentrace bezpečnosti plynů, jeho pracovní princip spočívá především v získávání fyzikálních nebo chemických neelektrických signálů plynovým senzorem do elektrických signálů a následně prostřednictvím externích obvodů výše uvedených elektrických signálů usměrňování, filtrování a další zpracování a prostřednictvím těchto zpracovaných signálů po řízení odpovídajícího modulu k dosažení detekce plynu. Jádrem detektoru plynů jsou však vestavěné senzorové komponenty, je založen na detekci různých plynů, rozlišení mezi detekcí technické principy nejsou stejné, např. detektor plynů běžné technické principy katalytického spalování, elektrochemické , infračervené, PID, vedení tepla, optický vlnovod a další principy, aby partneři věděli, jaké jsou funkční charakteristiky rozdílů mezi nimi?
1. Princip technologie katalytického spalování
Princip technologie detektoru katalytických spalin, jedná se o využití principu Wheatstoneova můstku, detekčním prvkem a kompenzačním prvkem spárovaným složením ramene můstku dochází na povrchu citlivého tělesa detekčního prvku k bezplamennému hoření při setkání s hořlavými plyny, citlivá tělesná teplota stoupá, odpor materiálu citlivého na teplotu se zvyšuje, výstupní napětí můstku se zvětšuje, změna napětí se zvyšováním koncentrace plynu a nárůst je úměrný nárůstu měření výstupního signálu můstku . Podle měření výstupního signálu můstku lze určit velikost změny pro detekci koncentrace plynu.
2. Princip polovodičové technologie
Princip technologie polovodičového detektoru plynu, který využívá adsorpci měřeného plynu ke změně vodivosti polovodiče, prostřednictvím aktuálních změn v porovnání budícího poplachového obvodu. Senzory polovodičového typu jsou při měření značně ovlivněny prostředím, takže výstupní linearita není stabilní. Polovodičové senzory jsou nyní široce používány v oblasti měření fenoménu mikroúniků plynů díky jejich velmi citlivé odezvě.
3. Princip elektrochemické technologie
Elektrochemický detektor plynu, to je prostřednictvím senzoru a měřeného plynu reakce a produkce a koncentrace plynu úměrné elektrickému signálu pracovat. Měřený plyn nejprve reaguje se senzorem přes drobné otvory kapilárního typu, poté vodoodpudivou bariéru a nakonec se dostane na povrch elektrody. Poté se nechá se snímací elektrodou reagovat mírné množství plynu, aby se vytvořil adekvátní elektrický signál a zároveň se zabránilo úniku elektrolytu ze senzoru. Plyn difundující přes bariéru reaguje se snímací elektrodou, která může být oxidační nebo redukční.
4. Princip infračervené technologie
Princip technologie infračerveného detektoru plynů, je založen na Lambert-Beerově zákoně, fyzikální zákon je, když paprsek rovnoběžného monochromatického světla kolmo k rovnoměrnému nerozptylujícímu světlo pohlcujícímu materiálu, jeho absorbanci a koncentraci světlo pohlcujícího materiálu a tloušťce absorpční vrstva je úměrná. Infračervený detektor plynu běžně používaný infračervený vlnový rozsah 2 ~ 12μm, jednoduše řečeno, princip infračerveného detektoru plynu se má měřit kontinuálně přes určitou délku a objem nádoby, z nádoby může být propustnost světla na dvou čelních stranách konce na straně strany paprsku infračerveného světla a na druhém konci stanovení intenzity infračerveného záření a nakonec na základě infračervené absorpce a koncentrace materiálů absorbujících světlo Konečně na základě infračervené absorpce a koncentrace látek pohlcujících světlo je úměrná velikosti koncentrace měřeného plynu lze znát.
5. Princip technologie PID
Princip technologie detektoru plynu PID s ionizací světla, je to prostřednictvím zdroje UV světla, chemické látky v jeho excitaci produkující kladné a záporné ionty lze snadno detekovat detektorem. Když molekuly absorbují vysokoenergetické ultrafialové světlo, dochází k ionizaci, molekuly při této excitaci produkují záporné elektrony a tvoří kladné ionty. Proud generovaný těmito ionizovanými částicemi je zesilován detektorem a na povrchu je viditelná koncentrace v ppm. Tyto ionty procházejí elektrodami a rychle se spolu rekombinují do původních organických molekul. Při tomto procesu nedochází k poškození molekul.
6. Princip technologie vedení tepla
Tepelně vodivostní plynový detektor je nový typ principu detekce hořlavých plynů, především prostřednictvím měření velikosti změny tepelné vodivosti plynné směsi se provádí analýza koncentrace měřeného plynu. Obvykle se rozdíl v tepelné vodivosti tepelné vodivosti plynového senzoru přes obvod převádí na změnu odporu, tradiční detekční metodou je poslat měřený plyn do plynové komory, střed plynové komory je tepelně citlivý prvek, jako je termistor, platinové nebo wolframové vlákno, zahřátý na určitou teplotu, změna tepelné vodivosti směsných plynů se přemění na změnu odporu tepelných prvků, změna hodnoty odporu snadněji přesně měřit.






