Adakah anda tahu berapa banyak prinsip pengesanan penggera gas?
Pada masa ini, prinsip pengesanan penggera gas termasuk pembakaran katalitik, semikonduktor, elektrokimia, inframerah dan PID. Prinsip pengesanan yang berbeza mencerminkan jenis sensor yang berlainan.
Bagaimana untuk memilih sensor yang berbeza? Ia berdasarkan pada keadaan aplikasi dan gas yang berlainan.
1. jenis pembakaran katalitik
Pengesan gas jenis katalitik adalah menggunakan kesan pemanasan dari prinsip pembakaran katalitik, yang terdiri daripada unsur pengesan dan elemen pemompokan yang dipadankan dengan jambatan pengukur, di bawah keadaan suhu tertentu, gas mudah terbakar dalam mengesan permukaan pembawa unsur dan di bawah tindakan pembakaran tidak terbakar pemangkin, kenaikan suhu pembawa, melalui rintangan platinum dalamannya juga meningkat dengan sewajarnya, supaya jambatan keseimbangan tidak seimbang, keluaran isyarat elektrik adalah berkadar dengan kepekatan gas yang mudah terbakar. Kepekatan gas yang mudah terbakar diketahui melalui pengukuran rintangan dawai platinum.
Ia terutamanya digunakan untuk mengesan gas mudah terbakar, dengan garis lurus output isyarat yang baik, indeks yang boleh dipercayai, harga murah, reka bentuk letupan-bukti tidak akan menyebarkan jangkitan dengan gas tidak mudah terbakar yang lain.Ia juga digunakan secara meluas dalam pengesanan gas mudah terbakar dalam bidang perindustrian. Walau bagaimanapun, kelemahannya ialah tidak semua gas mudah terbakar boleh digunakan untuk pembakaran katalitik. Sesetengah makromolekul bahan organik, seperti benzena, tidak bertindak balas kepada sensor tersebut. Sebaliknya, ketepatan pengukuran sensor ini adalah tahap LEL, yang jauh lebih tinggi daripada paras PPM, jadi ia hanya boleh digunakan untuk gas kepekatan yang tinggi pengesanan.
Nota: kesedaran pengesanan pembakaran katalitik bersyarat. Persekitaran pengesanan mesti mengandungi oksigen yang mencukupi. Dengan ketiadaan oksigen, kaedah pengesanan ini mungkin tidak dapat mengesan sebarang gas yang mudah terbakar.

2.Semikonduktor jenis
Sensor semikonduktor adalah peranti impedans yang terbuat dari filem tipis oksida logam, yang ketahanannya berbeza-beza dengan jumlah gas. Reaksi pengurangan molekul gas di permukaan filem menyebabkan perubahan kekonduksian elektrik sensor. Satu reaksi pengoksidaan mesti berlaku untuk menghilangkan molekul gas dari keadaan awal mereka. Pemanasan di dalam sensor dapat mempercepat proses pengoksidaan, sebab itu beberapa sensor rendah akhir selalu tidak stabil. Sebabnya ialah tidak ada pemanasan atau voltan pemanasan terlalu rendah, mengakibatkan suhu terlalu rendah dan tindak balas tidak mencukupi. Atau perubahan suhu luaran mempunyai kesan yang agak besar terhadapnya.
Sensor semikonduktor telah digunakan secara meluas dalam penggera gas mudah terbakar kerana harga yang mudah dan rendah, tetapi juga kerana selektiviti dan kestabilan yang kurang baiknya tidak ideal serta haba sendiri, bukan bukti letupan, masih hanya digunakan di peringkat awam.
Nota: walaupun semikonduktor (keadaan pepejal) mempunyai jangkaan jangka hayat yang lebih lama, mereka juga lebih mudah terdedah kepada gas yang mengganggu daripada jenis sensor lain. Oleh itu, jika terdapat gas latar belakang yang lain dalam aplikasi, sensor keadaan pepejal mungkin memberi penggera palsu.
3. Jenis elektrokimia
Sensor elektrokimia digunakan secara meluas dalam hampir semua keadaan perindustrian kerana pemilihan yang baik dan sensitiviti yang tinggi. Sensor gas elektrokimia digunakan untuk mengesan kepekatan gas dengan mengesan arus. Mereka dibahagikan kepada jenis sel galvanik yang tidak memerlukan bekalan kuasa dan jenis elektrolisis berpotensi yang dikawal yang memerlukan bekalan kuasa. Kelebihan utama sensor elektrokimia adalah kepekaan tinggi dan selektiviti gas. Kelemahan adalah bahawa batas hayatnya biasanya dua tahun. adalah beberapa jenis gas yang boleh diukur, dan beberapa jenis organik, seperti benzena, toluena dan xylene, tidak boleh diuji.
Nota: (1) sesetengah sensor memerlukan voltan bias di antara elektrod. Ia mengambil masa 30 minit hingga 24 jam bagi sensor untuk menstabilkan dan tiga minggu untuk kekal stabil.
(2) kelembapan yang tinggi dan kemarau yang tinggi akan menjejaskan hayat perkhidmatan sensor. Perubahan tekanan yang bersamaan boleh menghasilkan output sensor sementara, atau ia mungkin mencapai keadaan penggera palsu.

4. jenis berlainan
Pengesan inframerah, menggunakan prinsip penyerapan kromatografi inframerah gas, adalah hampir pengesan paling sempurna pada masa kini, kepunyaan sensor yang tepat, ia mempunyai pengukuran yang baik. Pada masa ini, hidrokarbon rantai karbon rendah dan CO2 dikesan.
5. PID sensor ion cahaya
Dengan sumber cahaya ultraviolet, bahan kimia teruja untuk menghasilkan ion positif dan negatif yang mudah dikesan oleh pengesan. Pengionan berlaku apabila molekul menyerap cahaya ultraungu tenaga tinggi, dan molekul teruja untuk menghasilkan elektron negatif dan membentuk ion positif. Arus elektrik yang dihasilkan oleh zarah terionisasi ini dikuatkan oleh pengesan, dan tahap PPM dipaparkan pada meter. Ion-ion ini melalui elektrod dan cepat bergabung semula untuk membentuk molekul organik asal. Tiada kerosakan pada molekul dalam proses.
Nota: PID digunakan untuk mengesan gas yang boleh diionkan oleh uv, jika tidak berguna.
![]() Produk baru: Skrin warna mudah alih 4 gas dalam 1 pengesan Gas pengesanan: oksigen, karbon dioksida, gas mudah terbakar dan gas toksik, suhu dan kelembapan, boleh disesuaikan dengan kombinasi gas. Prinsip pengesanan: elektrokimia, inframerah, pembakaran katalitik, PID. Mod penggera: bunyi-cahaya, getaran Kapasiti bateri: 5000mAh Antara muka komunikasi: Mikro USB Penyimpanan data: 990,000 rekod masa nyata dan lebih daripada 3,000 rekod penggera Berat: 293 g Standard dilengkapi: manual, sijil, pengecas USB, kotak pembungkusan, pengapit belakang, mengendalikan nt, perlindungan gas penentukuran. Untuk maklumat lanjut, sila hubungi kami pada bila-bila masa, terima kasih. |














