Introduksjon til infrarød gassdetektor og dens arbeidsprinsipp
Infrarød gassdetektor er en bærbar gassdetektor som bruker spesialisert infrarød gassanalyseteknologi og har egenskapene høy presisjon, høy oppløsning, lang levetid og enkelt vedlikehold. Denne typen infrarød gassdeteksjon har vært mye brukt i mange bransjer, og deteksjon av konsentrasjonen av brennbare og eksplosive gasser, giftige og skadelige gasser har alltid vært av stor betydning for sikkerhetsproduksjonen.
Det infrarøde absorpsjonsspekteret brukes ikke bare til måling av gasskonsentrasjon, men brukes også mye for å identifisere strukturen til forskjellige molekyler fra karakteristisk absorpsjon. Og den har høy følsomhet, rask respons, kan kontinuerlig indikere online, og kan også danne et reguleringssystem. Deteksjonsdelen av infrarøde gassdetektorer som vanligvis brukes i industrien består av to parallelle optiske systemer med samme struktur. Det ene er målerommet og det andre er referanserommet. To kamre åpner og lukker den optiske banen samtidig eller vekselvis i en viss periode gjennom en skjæreplate.
Etter innføring av den målte gassen i målekammeret, absorberes lys med en unik bølgelengde av den målte gassen, og reduserer derved lysfluksen som kommer inn i det infrarøde mottakende gasskammeret gjennom målekammeret. Jo høyere gasskonsentrasjon, jo mindre lysstrøm kommer inn i det infrarøde mottakskammeret; Lysstrømmen som passerer gjennom referansekammeret er konstant, og lysstrømmen som kommer inn i det infrarøde mottakskammeret er også konstant.
Derfor, jo høyere konsentrasjonen av den målte gassen er, desto større er forskjellen i lysstrøm mellom målekammeret og referansekammeret. Denne forskjellen i lysstrøm projiseres på det infrarøde mottakskammeret med en viss amplitude av periodisk vibrasjon.
Mottakskammeret er delt i to halvdeler av en metallfilm som er flere mikron tykk. Kammeret er forseglet med en gasskomponent med relativt høy konsentrasjon, som kan absorbere alle de innkommende infrarøde strålene innenfor absorpsjonsbølgelengdeområdet, og dermed transformere den pulserende lysstrømmen til en periodisk endring i temperaturen. Deretter kan temperaturendringen konverteres til en trykkendring basert på gasstilstandsligningen, og en kapasitiv sensor brukes til å oppdage den. Etter forsterkning angis konsentrasjonen av den målte gassen.






