+86-18822802390

Technický princip detektoru plynu

Sep 20, 2023

Technický princip detektoru plynu

 

Detektor plynu je přístroj speciálně navržený pro detekci bezpečné koncentrace plynu. Jeho pracovní princip spočívá hlavně v přeměně fyzikálních nebo chemických neelektrických signálů shromážděných plynovým senzorem na elektrické signály a poté napravení a filtrování výše uvedených elektrických signálů prostřednictvím externích obvodů a ovládání příslušných modulů prostřednictvím těchto zpracovaných signálů pro realizaci detekce plynu. . Jádrem detektoru plynu je však vestavěný senzor. Technické principy detekce se liší podle různých plynů, které mají být detekovány. Například běžné technické principy detektoru plynů zahrnují katalytické spalování, elektrochemii, infračervené záření, PID, vedení tepla, optický vlnovod a tak dále. Mohou přátelé vědět, jaké funkční vlastnosti se mezi nimi liší?


1. Princip technologie katalytického spalování
Technický princip katalytického detektoru spalin spočívá v tom, že využívá princip Wheatstoneova můstku a detekční prvek a kompenzační prvek jsou spárovány tak, aby tvořily jedno rameno můstku. Při setkání s hořlavým plynem dochází na povrchu citlivého tělesa detekčního prvku k bezplamennému hoření, zvyšuje se teplota citlivého tělesa, zvyšuje se odpor materiálu citlivého na teplotu a zvyšuje se výstupní napětí můstku, které se zvyšuje přímo úměrně se zvyšováním koncentrace plynu. Koncentraci detekčního plynu lze určit podle změny výstupního signálu detekčního můstku.


2. Principy polovodičové techniky
Technický princip polovodičového detektoru plynů spočívá v tom, že mění vodivost polovodiče adsorpcí měřeného plynu a budí poplachový obvod porovnáním změn proudu. Polovodičový snímač je při měření značně ovlivněn prostředím, takže výstupní linearita je nestabilní. Polovodičové senzory jsou díky své citlivé odezvě široce používány při měření mikroúniků plynu.


3. Princip elektrochemické technologie
Elektrochemický detektor plynu funguje tak, že senzor reaguje s měřeným plynem a generuje elektrický signál úměrný koncentraci plynu. Měřený plyn nejprve reaguje se senzorem přes malý kapilární otvor, poté tvoří hydrofobní bariéru a nakonec se dostane na povrch elektrody. Za druhé, vhodné množství plynu se nechá reagovat se snímací elektrodou, aby se vytvořil dostatečný elektrický signál, přičemž se zabrání úniku elektrolytu ze snímače. Plyn difundovaný přes bariéru reaguje se snímací elektrodou, která může přijmout oxidační mechanismus nebo redukční mechanismus.


4. Princip infračervené technologie
Technický princip infračerveného detektoru plynů je založen na Lambert-Beerově zákoně a jeho fyzikální zákon spočívá v tom, že když paprsek paralelního monochromatického světla prochází svisle přes rovnoměrnou a nerozptylující látku pohlcující světlo, je jeho absorbance přímo úměrná koncentraci. světlo pohlcující látky a tloušťka absorpční vrstvy. Běžně používaná infračervená vlnová délka infračerveného detektoru plynu je 2 ~ 12 μm. Zjednodušeně řečeno, princip infračerveného detektoru plynů spočívá v tom, že měřený plyn nepřetržitě prochází nádobou o určité délce a objemu a paprsek infračerveného světla je vstřikován z jedné ze dvou světlopropustných koncových ploch nádoby, a poté se na druhém konci měří intenzita záření infračerveného světla. Konečně, koncentrace měřeného plynu může být známa podle přímého poměru mezi absorpcí infračerveného světla a koncentrací látek absorbujících světlo.


5. Princip technologie PID
Technický princip fotoiontového PID plynového detektoru spočívá v tom, že jej lze snadno detekovat detektorem prostřednictvím zdroje ultrafialového světla a kladných a záporných iontů generovaných chemickými látkami při jeho excitaci. K ionizaci dochází, když molekuly absorbují vysokoenergetické ultrafialové paprsky. Při této excitaci molekuly generují záporné elektrony a vytvářejí kladné ionty. Proud generovaný těmito ionizovanými částicemi může být zesílen detektorem a navenek může být zobrazena koncentrace ppm. Po průchodu elektrodou se tyto ionty rychle rekombinují a stávají se původními organickými molekulami dohromady. Molekuly se při tomto procesu nepoškodí.


6. Princip technologie vedení tepla
Tepelně vodivý plynový detektor je nový detekční princip pro měření hořlavých plynů, který analyzuje především koncentraci měřeného plynu měřením změny tepelné vodivosti směsného plynu. Obvykle se rozdíl tepelné vodivosti snímače plynu převádí na změnu odporu obvodem. Tradiční detekční metodou je poslat měřený plyn do plynové komory a středem plynové komory je termistor, jako je termistor, platinový drát nebo wolframový drát, který se zahřeje na určitou teplotu, aby se změna přeměnila. tepelné vodivosti směsného plynu na změnu odporu termistoru a změnu odporu lze snadno a přesně měřit.

 

Mini Combustible Gas Detector

 

Odeslat dotaz