+86-18822802390

A gázérzékelő műszaki elve

Oct 10, 2023

A gázérzékelő műszaki elve

 

A gázdetektor egy speciális műszer a gázbiztonsági koncentráció detektálására, működési elve elsősorban a gázérzékelőn keresztül fizikai vagy kémiai, nem elektromos jelek elektromos jelekké történő felvételén keresztül, majd a fenti elektromos jelek külső áramkörén keresztül egyenirányító, szűrés és egyéb. feldolgozása, és ezeken keresztül a feldolgozott jelek a megfelelő modul vezérlése után a gázérzékelés elérése érdekében. A gázdetektor magja azonban beépített érzékelőelemekből áll, különböző gázok érzékelésén alapul, a különbségtétel a műszaki elvek között nem azonos, mint például a gázdetektor katalitikus égés általános műszaki elvei, elektrokémiai , infravörös, PID, hővezetés, optikai hullámvezető és egyéb alapelvek, hogy a partnerek tudhassák, milyen funkcionális jellemzői vannak a köztük lévő különbségeknek?


1. A katalitikus égéstechnológia elve
A katalitikus égésgáz-detektor technológiai elve a Wheatstone-híd elvének alkalmazása, a hídkar érzékelőelem és kompenzációs elem páros összetétele révén az érzékelőelem érzékeny testének felületén lángmentes égés történik, amikor gyúlékony gázokkal találkozik, a az érzékeny testhőmérséklet emelkedik, a hőmérséklet-érzékeny anyag ellenállása megnő, a híd kimeneti feszültsége megnő, a feszültség változása a gáz koncentrációjának növekedésével és a növekedés arányos a híd kimeneti jelének mérési értékének növekedésével . A híd kimeneti jelének mérése alapján a változás nagysága meghatározható a gáz koncentrációjának kimutatására.


2. Félvezető technológia elve
A félvezető gázdetektor technológiai elve, amely a mért gáz adszorpcióját használja a félvezető vezetőképességének megváltoztatására, az áramváltozásokon keresztül a gerjesztő riasztó áramkör összehasonlításában. A félvezető típusú érzékelőket a mérés során nagymértékben befolyásolja a környezet, így a kimeneti linearitás nem stabil. A félvezető érzékelőket ma már széles körben alkalmazzák a gázok mikroszivárgási jelenségének mérése terén, nagyon érzékeny reakciójuk miatt.


3. Elektrokémiai technológia elve
Elektrokémiai gázdetektor, az érzékelőn és a mért gázreakción keresztül, valamint az elektromos jellel arányos gázkoncentráción keresztül működik. A mért gáz először apró kapilláris típusú nyílásokon, majd egy vízlepergető gáton lép reakcióba az érzékelővel, végül eléri az elektróda felületét. Ezután mérsékelt mennyiségű gázt hagynak reagálni az érzékelő elektródával, hogy megfelelő elektromos jelet képezzenek, miközben megakadályozzák az elektrolit szivárgását az érzékelőből. A gáton átdiffundáló gáz reakcióba lép az érzékelő elektródával, amely lehet oxidáló vagy redukáló.


4. Infravörös technológia elve
Az infravörös gázdetektor technológia elve a Lambert-Beer törvényen alapul, a fizikai törvény az, amikor egy párhuzamos, monokromatikus fénysugár merőleges egy egyenletes, nem szóró fényelnyelő anyagra, annak abszorbanciája és fényelnyelő anyag koncentrációja és vastagsága az elnyelő réteg arányos. Az infravörös gázdetektor általánosan használt infravörös hullámhossza 2 ~ 12 μm, egyszerűen fogalmazva, az infravörös gázdetektor elvét folyamatosan kell mérni a tartály bizonyos hosszúságán és térfogatán keresztül, a tartályból a fényáteresztő képesség a vég két végoldalán infravörös fénynyaláb oldallapja, majd a másik végén az infravörös sugárzás intenzitásának meghatározása, végül az infravörös abszorpció és a fényelnyelő anyagok koncentrációja alapján Végül az infravörös abszorpció és a koncentráció alapján. A fényelnyelő anyagok mennyisége arányos a mért gáz koncentrációjának nagyságával.


5.PID technológia elve
Fényionizációs PID gázdetektor technológia elve, ez egy UV fényforráson keresztül, a gerjesztésében lévő vegyi anyagok pozitív és negatív ionokat termelnek, könnyen kimutathatóak a detektorral. Amikor a molekulák elnyelik a nagy energiájú ultraibolya fényt, ionizáció megy végbe, az ebben a gerjesztésben lévő molekulák negatív elektronokat termelnek, és pozitív ionokat képeznek. Az ionizált részecskék által generált áramot a detektor felerősíti, és a felületen látható a koncentráció ppm-ben. Ezek az ionok áthaladnak az elektródákon, és gyorsan újraegyesülnek az eredeti szerves molekulákká. Ebben a folyamatban a molekulák nem sérülnek meg.


6. Hővezetési technológia elve

A hővezető képességű gázdetektor egy új típusú éghető gáz-észlelési elv, elsősorban a gázkeverék hővezető képességében bekövetkezett változás mértékének mérésén keresztül valósítható meg a mért gáz koncentrációjának elemzése. Általában az áramkörön keresztül a gázérzékelő hővezető képességének hővezető képességbeli különbsége az ellenállás változásává alakul át, a hagyományos kimutatási módszer szerint a mérendő gázt a gázkamrába küldik, a gázkamra közepe egy hőérzékeny elem, például termisztor, platina vagy wolframszál, bizonyos hőmérsékletre hevítve a kevert gázok hővezető képességének változása a hőelemek ellenállásának változásává alakul át, a hőelemek ellenállásértékének változása könnyebben pontosan mérhető.

 

flammable gas tester

A szálláslekérdezés elküldése