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        GFG氣體、煙霧傳感器技術和測量原理

        發布于:2024-08-05   瀏覽次數:600

        有幾個不同的因素會影響哪種傳感器技術是您應用的正確選擇,包括您需要測量的氣體、其預期濃度和其他因素,例如環境條件、對其他氣體的交叉敏感性或防爆保護。借助我們種類繁多的固定式變送器、便攜式氣體檢測儀和各種傳感器,您可以可靠地監測可燃氣體和有毒氣體、氧氣和揮發性蒸氣。

        催化燃燒 (CC)

        催化燃燒是一種可靠的測量原理,用于檢測高達爆炸下限 (LEL) 的可燃氣體和蒸氣。兩個傳感器(檢測器和基準傳感器)通過“惠斯通電橋”電路連接。任何可燃氣體或氣體混合物在與催化檢測器傳感器和氧氣接觸時都會燃燒。在此過程中產生的熱量會增加電阻,從而產生與可燃氣體濃度成正比的電流,并且可以測量。

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        可燃氣體和蒸氣的總測量

        0-100%LEL

        測量精度高

        線性顯示行為


        導熱系數 (TC)

        熱導率 (TC) 原理用于測量高濃度的有毒和易燃氣體,體積含量高達 100%。它的功能方式類似于催化燃燒,包括“惠斯通橋”電路。兩者之間的區別在于被測元素:導熱系數不測量可燃性,因此不依賴于氧氣的存在。因此,需要具有不同熱導率水平的第二種氣體(例如空氣)作為參考。

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        有毒和易燃氣體

        測量范圍廣(高達 100 vol %)

        適用于各種應用


        光離子化檢測器(PID)

        在光離子化檢測器 (PID) 中,空氣在傳感器中被吸收并暴露在紫外線下。紫外線的光子導致某些分子分解成帶正電的離子和電子。因此,在測量室中的電極之間產生電流流動,然后檢測器對其進行測量并將其轉換為與氣體濃度成正比的值。光電離的目標氣體是揮發性有機化合物 (VOC),例如溶劑和汽油、柴油、取暖油或石蠟蒸氣。即使在非常低的濃度下,這些也可能是危險的。光素化檢測器可以成組或單獨監測 300 多種這些物質 - 許多甚至濃度低于 1 ppm。

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        揮發性有機化合物

        響應時間短

        非常高的靈敏度

        可檢測氣體范圍廣


        二氧化鋯 (ZD)

        這種測量原理與由二氧化鋯制成的電化學氧泵電池一起用于氧氣測量。在高溫(> 650 °C)下,二氧化鋯的行為類似于氧氣電解質,在膜兩側之間存在分壓差的情況下,二氧化鋯會傳輸氧離子并產生可測量的電流。這種測量原理不受環境影響,其結果可以用百分比和痕量范圍 (ppm) 表示。

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        對氧氣有選擇性

        極短的響應時間

        不受環境條件的影響

        使用壽命長


        紅外線 (IR)

        紅外測量方法利用某些氣體的特性吸收特定波長范圍(波段)的光 - 這是空氣的主要天然成分(氮氣,氧氣和氬氣)無法做到的 - 進行測量。兩束不同波長的紅外光束(測量光束和參考光束)被引導到測量室中,在那里它們撞擊兩個檢測器(測量和參考檢測器)。如果測量光束因吸收現有氣體而減弱,則降低的強度對應于氣體濃度。可以通過紅外技術檢測到的氣體包括所有雜原子氣體,如二氧化碳和碳氫化合物。

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        可燃氣體和一氧化碳2

        低交叉靈敏度

        高精度

        使用壽命長


        電化學 (EC)

        電化學傳感器的功能類似于電池。您需要測量的氣體通過膜擴散到傳感器中,傳感器由三個電極(工作電極、參比電極和對電極)和一個導電電解質組成。各個組件都與相關氣體相適應。氣體遇到工作電極的反應會產生離子流向對電極,該離子流被測量并轉換為表示受監測氣體的相應濃度。電化學測量用于選擇性地測量一種特定氣體。

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        有毒氣體,O2和 H2

        線性顯示行為

        非常節能

        高靈敏度


        化學吸附 (CS)

        在化學吸附中,傳感器元件由金屬氧化物半導體(如二氧化錫)組成,該半導體位于帶有阻火器的測量室中。被監測氣體在傳感器元件上的氧化增加了導電性。然后,該過程產生的電流被轉換為與氣體濃度相對應的輸出信號。傳感器元件的溫度根據被監測的氣體進行調節。化學吸附適用于檢測各種可燃氣體和有毒氣體。它的特點是傳感器壽命長,成本低。

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        易燃氣體和有毒氣體

        高性價比

        不同的測量范圍(vol %, LEL, ppm)

        使用壽命長

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