Vanlige sensorer i gassdetektorerVanlige brukte sensorer i gassdetektorer
Kjernedelen av gassdetektoren er gasssensoren, i henhold til forskjellige gassdeteksjonsprinsipper er ikke de samme, vanlige gasssensorer inkluderer: PID fotoioniseringssensor, infrarød sensor, elektrokjemisk sensor, katalytisk forbrenningssensor og halvledersensor. Følgende Honeywell AIG-teknologi for å introdusere arbeidsprinsippet for hver sensor og fordelene og ulempene.
Først, gassdetektoren til det infrarøde prinsippet
Prinsipp: ikke-diskriminerende infrarødt prinsipp NDIR-sensor er bruken av Beer-Lambert infrarød absorpsjonslov, det vil si at forskjellige gasser har absorpsjon av spesifikke bølgelengder av lys, intensiteten av absorpsjonen og konsentrasjonen av gassen er proporsjonal for å oppnå deteksjon. Den bruker et filter for å dele det infrarøde lyset i et veldig lite bånd med spektrallinjer som kreves, og gassen som skal detekteres absorberer dette svært lille båndet med spektrallinjer.
Fordeler: høy pålitelighet, god selektivitet, høy nøyaktighet, ikke-giftig, mindre interferens fra miljøet, lang levetid, ingen avhengighet av oksygen.
Ulemper: påvirket av fuktighet, begrenset påvisning av gassarter, for tiden den viktigste anvendelsen av metan, karbondioksid, karbonmonoksid, svovelheksafluorid, svoveldioksid, hydrokarboner og andre gasser.
For det andre, halvlederprinsippet for gassdetektor
Prinsipp: halvledergasssensor er bruken av noen metalloksidhalvledermaterialer, en viss temperatur, motstand endres med miljøsammensetningen av gassen og endre prinsippet for produksjon. For eksempel alkoholsensorer, er bruken av tinndioksid ved høye temperaturer når du møter alkoholgass, vil motstanden kraftig redusere prinsippet om forberedelse.
Fordeler: lav pris, enkel produksjon, høy følsomhet, rask responstid, lang levetid, lav følsomhet for fuktighet og enkel krets og andre fordeler.
Ulemper: dårlig stabilitet, påvirket av miljøet, spesielt selektiviteten til hver sensor er ikke unik, utgangsparametrene kan ikke bestemmes. Derfor er det ikke egnet for bruk i måling av nøyaktige krav til stedet, hovedsakelig for sivil bruk.
For det tredje, det katalytiske forbrenningsprinsippet for gassdetektor
Prinsipp: katalytisk forbrenningssensor er i platina motstand overflatebehandling av høytemperaturbestandig katalysatorlag, en viss temperatur, brennbare gasser i overflaten av katalytisk forbrenning, forbrenning slik at platinamotstandstemperaturen stiger, motstand endres, endringer i verdien av funksjonen for konsentrasjon av brennbar gass.
Fordeler: Katalytiske forbrenningsgasssensorer oppdager selektivt brennbare gasser: det som ikke kan brennes, reagerer ikke. Rask respons, lang levetid, lite påvirket av temperatur, fuktighet og trykk. Utgangen fra sensoren er direkte relatert til eksplosjonsfaren i miljøet og er en dominerende klasse av sensorer innen sikkerhetsdeteksjon.
Ulemper: ikke-selektiv i området brennbare gasser. Sensoren er mottakelig for forgiftning, og de fleste elementære organiske damper er giftige for sensoren.
Merk: Katalytisk forbrenningsdeteksjon kan realiseres betinget, det må sikres at deteksjonsmiljøet inneholder nok oksygen, i fravær av oksygenmiljø vil denne deteksjonsmetoden kanskje ikke oppdage noen brennbar gass. Noen blyforbindelser (spesielt tetraetylbly), svovelforbindelser, silikoner, fosforforbindelser, hydrogensulfid og halogenerte hydrokarboner kan gjøre sensoren forgiftet eller hemmet.
For det fjerde, gassdetektorens PID-prinsipp
Prinsipp: PID av den ultrafiolette lyskilden og ionekammeret og andre store deler av sammensetningen av ionekammeret har positive og negative elektroder, dannelsen av et elektrisk felt, gassen som skal måles i bestrålingen av det ultrafiolette lyset, ionisering , generering av positive og negative ioner, dannelse av elektrisk strøm mellom elektrodene, det forsterkede utgangssignalet
Fordeler: høy følsomhet, ingen forgiftningsproblemer.
Ulemper: ingen selektivitet, påvirket av fuktighet, kort levetid på den ultrafiolette lampen, dyrt.
For det femte, gassdetektorens elektrokjemiske prinsipp
Prinsipp: gjennom elektrolytten inne i sensoren og målgassreaksjonen og produsere og gasskonsentrasjon proporsjonal med det elektriske signalet til å fungere.
Fordeler: stort driftstemperaturområde, rekkevidde, høy følsomhet, lineær utgang, god selektivitet.
Ulemper: kort levetid, begrenset lagringsperiode, kort levetid i ekstremt tørre eller svært konsentrerte gassmiljøer, uspesifikk, utsatt for forstyrrelser, fuktighet har innvirkning på nøyaktigheten.
Merk: De fleste giftig gasssensorer krever en liten mengde oksygen for å fungere ordentlig. Det er en ventil på baksiden av sensoren for dette formålet. Høy luftfuktighet og høy tørke kan påvirke sensorens levetid. Kortvarige trykkendringer kan gi en forbigående sensorutgang og kan også nå en falsk alarmtilstand.






