Introduksjon til den infrarøde gassdetektoren og dens driftsprinsipp
Infrarød gassdetektor er en bærbar gassdetektor som bruker spesialisert infrarød gassanalyseteknologi og har høy presisjon, høy oppløsning, lang levetid og enkelt vedlikehold. Denne typen infrarød gassdeteksjon har et bredt spekter av bruksområder 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 for å måle gasskonsentrasjon, men også mye brukt for å identifisere strukturen til forskjellige molekyler gjennom 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 rom åpner og lukker den optiske banen samtidig eller vekselvis i en viss periode gjennom en lett skjæreplate.
Etter innføring av den målte gassen i målekammeret, absorberes lys med en unik bølgelengde av den målte gassen, og reduserer derved lysfluksen som passerer gjennom målekammeret og kommer inn i det infrarøde mottakskammeret. 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 som passerer gjennom 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 tynn metallfilm som er flere mikron tykk. Kammeret er forseglet med en høy konsentrasjon av den testede komponentgassen, som kan absorbere all den innkommende infrarøde strålingen innenfor absorpsjonsbølgelengdeområdet, og derved transformere den pulserende lysstrømmen til en periodisk endring i temperaturen. Temperaturendringen kan deretter konverteres til en trykkendring basert på gasstilstandsligningen, og deretter detekteres av en kapasitiv sensor. Etter amplifikasjonsbehandling indikeres konsentrasjonen av den testede gassen.






