Hvor mye kan du om gassdeteksjonssensorer
En gasssensor er en omformer som konverterer en viss gassvolumfraksjon til et tilsvarende elektrisk signal. Probehodet kondisjonerer gassprøven gjennom gasssensoren, inkludert filtrering av urenheter og forstyrrende gasser, tørking eller avkjøling av displaydelen av instrumentet.
En gasssensor er en enhet som konverterer informasjon som gasssammensetning og konsentrasjon til informasjon som kan brukes av personell, instrumenter, datamaskiner osv.! Gasssensorer er generelt klassifisert som kjemiske sensorer, selv om denne klassifiseringen ikke nødvendigvis er vitenskapelig.
I enkelte petroleums-, kjemiske-, kull- og andre industrier kan ulike brennbare og eksplosive gasser eller væsker ofte lekke under produksjon, prosessering og transport. For disse lekkede gassene må vi overvåke dem i sanntid. På dette tidspunktet er det uatskillelig fra bruken av gassdetektorer. Gassdetektoren er uadskillelig fra sensoren. Ulike sensorer har forskjellige funksjoner. Deretter vil vi introdusere 6 sensorer.
PID fotoioniseringsgasssensor
PID er sammensatt av ultrafiolett lyskilde og ionekammer og andre hoveddeler. Det er positive og negative elektroder i ionekammeret for å danne et elektrisk felt. Under bestråling av ultrafiolett lampe ioniseres gassen som skal måles for å generere positive og negative ioner, og det dannes en strøm mellom elektrodene. Signal. PID har fordelene med høy følsomhet, ingen forgiftningsproblemer, sikkerhet og pålitelighet.
Galvani batteri oksygensensor
Diaphragm Galvani batteri-type oksygensensorstruktur: på den ene siden av plastbeholderen er det installert en 10-30μm tykk polytetrafluoretylen gassgjennomtrengelig membran med god oksygenpermeabilitet, og edle metaller (platina, gull, sølv, etc.) negativ elektrode, og danner en anode (bly, kadmium, etc., med høy ioniseringstendens metall) på den andre siden av beholderen eller den tomme delen av beholderen.
Kaliumhydroksid brukes, når oksygen passerer gjennom elektrolytten, oppstår en redoksreaksjon ved katoden og anoden, som ioniserer anodemetallet og frigjør elektroner. Størrelsen på strømmen er proporsjonal med mengden oksygen. Siden anodemetallet forbrukes under hele reaksjonen, må sensoren skiftes ut regelmessig. For tiden har innenlandsk teknologi modnet dag for dag, og det er fullt mulig å lokalisere slike sensorer.
katalytisk forbrenningssensor
Prinsippet for katalytisk forbrenningssensor er et av de mest brukte prinsippene for å detektere brennbare gasser for tiden. Den har egenskapene til god utgangssignallinearitet, pålitelig indeks, billig pris og ingen kryssinterferens med andre ikke-brennbare gasser.
Den katalytiske forbrenningssensoren vedtar prinsippet om Wheatstone-broen, og sensormotstanden og den brennbare gassen i miljøet gjennomgår flammeløs forbrenning, slik at temperaturen endrer motstandsverdien til sensormotstanden, bryter balansen til broen og får den til å sendes ut. et stabilt strømsignal. Forsterkning, stabilisering og prosessering i postkretser avslører til slutt pålitelige verdier.
Konstant potensial elektrolytisk gasssensor
Elektrolytsensoren med konstant potensial er for tiden den mest brukte teknologien for giftdeteksjon. I denne forbindelse er utenlandske teknologier ledende, så de fleste av disse sensorene er avhengige av import. Strukturen til den elektrolytiske gasssensoren med konstant potensial: i en sylindrisk celle laget av plast er arbeidselektroden, motelektroden og referanseelektroden installert, elektrolytten fylles mellom elektrodene, og membranen laget av porøs tetrafluoretylen plasseres i Topppakken.
Forbindelsen mellom forforsterkeren og sensorelektrodene påfører et visst potensial mellom elektrodene for å få sensoren til å fungere. Oksidasjons- eller reduksjonsreaksjon skjer mellom gassen og arbeidselektroden i elektrolytten, reduksjons- eller oksidasjonsreaksjon skjer ved motelektroden, og likevektspotensialet til elektroden endres, og endringsverdien er proporsjonal med gasskonsentrasjonen.
Infrarød sensor Infrarød sensor
Ved å bruke absorpsjonsprinsippet til forskjellige elementer på en bestemt bølgelengde, har den god anti-forgiftning, følsom respons, og reagerer på de fleste hydrokarboner. Men strukturen er komplisert og kostnadene er høye.
metalloksid halvledersensor
Metalloksyd-halvledersensoren bruker adsorpsjonen av den målte gassen til å endre ledningsevnen til halvlederen, og aktiverer alarmkretsen gjennom sammenligning av gjeldende endring. Siden målingen av halvledersensoren er sterkt påvirket av miljøet, er utgangslinjeformen ustabil. Metalloksyd-halvledersensorer, på grunn av deres svært følsomme respons, er for tiden mye brukt innen måling av mikrolekkasje av gasser.
Driftsmiljøet til gassdetektoren er relativt tøft, omgitt av ulike forurensende gasser. Sensoren er kjernedelen av gassdeteksjonstransformatoren og nøkkelen til å detektere gasskonsentrasjonen. Med ulike deteksjonsprinsipper er sensorene også forskjellige.






