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        可燃氣體探測器原理是什么
        欄目:氣體探測器 發布時間:2020-08-19
        可燃氣體探測器常用于檢測環境中易燃易爆氣體的濃度值。根據不同的檢測儀氣體及環境,選用不同的檢測原理才能最大化的實現其功能,滿足安全的功能。下面,艾伊科技向您分享可燃氣體探測器原理是什么。
        一、催化燃燒原理
        催化燃燒式傳感器是白金電阻表面制備耐高溫催化劑層,一定溫度下,可燃性氣體其表面催化燃燒,燃燒是白金電阻溫度升高,電阻變化,變化值是可燃性氣體濃度函數。
         
        可燃氣體探測器催化燃燒原理

        特點:
        • 凡是可以燃燒,都能夠檢測;凡是不能燃燒,傳感器都沒有任何響應。當然這一句有很多例外,總來講上是成立。
        • 催化燃燒式氣體傳感器輸出的電信號與被測可燃氣體濃度成正比,具有響應快速,壽命較長,受溫濕度影響小,價格低,靈敏度高的優點,是可燃氣檢測的主導位傳感器。
        • 它只能檢測低于爆炸下限的可燃氣濃度,氣體濃度過高或長時間接觸低濃度氣體都會造成傳感器的靈敏度大幅度下降或損壞,正常情況下每半年須用標準氣體對傳感器進行一次校準。
        • 當環境中存在含硅、氯、硫的化合物時,傳感器會發生中毒現象,使檢測的靈敏度嚴重降低甚至造成傳感器失效。
        • 它檢測的可燃氣濃度值是環境中各種可燃氣濃度的綜合值,同時這個燃燒反應是一個需要有氧氣參加的反應,即被檢測環境中的氧氣含量不能太低,當氧氣含量低于16%時它的檢測值就會偏低,而在100%可燃氣濃度下,這種儀器的讀數將是0%LEL。這也是為什么要求在密閉空間測量中必須同時測量氧氣和LEL的原因。
        • 催化燃燒傳感器可以對大部分的可燃氣體產生響應。特定氣體在測量橋上燃燒產生的熱量就反映了它的燃燒熱,而后者會隨各類物質性質改變。所以,不同物質即使在相同濃度下也會產生不同的儀器讀數。通常,較大的分子會產生更多的燃燒熱。另一方面,較小的分子更容易進入測量頭的燒結結構進行反應。催化燃燒式傳感器不適合于檢測“較重的”或者長鏈的烷烴,特別是高閃點的物質。此時使用光離子化檢測器可能是一個好的辦法。

        二、紅外原理
        非色散紅外原理NDIR傳感器是利用比爾-朗格紅外吸收定律,即不同氣體對特定波長的光有吸收,吸收的強度和氣體的濃度成正比來實現檢測。它是應用濾光片把紅外光分成所需要的一個很小波段的光譜線,被檢測的氣體對這個很小波段的光譜線吸收。這樣的傳感器一般包括:一個紅外發射光源、光通路(吸收區)、2個濾光片分光(1個檢測被測氣體需要的光譜波段、另1個作為不被被測氣體吸收的參比光譜波段)和接收轉換器幾個部分。
         
        可燃氣體探測器紅外原理

        特點:
        • 可檢測co2、ch4等氣體。
        • 紅外氣體傳感器和催化燃燒傳感器在氣體檢測儀行業都是用來檢測可燃氣體。兩者的區別在于催化燃燒因為能檢測各類可燃氣體而被廣泛應用,而紅外傳感器只能用于檢測儀烷烴類氣體,因此,在石化工廠、天然氣管道、煤礦等可能出現烷烴類氣體的場合更適合使用采用紅外氣體傳感器的氣體檢測儀來檢測。
        • 紅外氣體傳感器檢測原理是采用物理光學進行氣體濃度檢測,測量范圍相對來說更大,不僅可以檢測低濃度烷烴氣體,更可以檢測高濃度的烷烴類可燃氣體。
        • 對被測環境的氧氣濃度沒有要求,在缺氧的環境中也能正常工作,比如輸氣管道這種氧氣含量過低而無法適用催化燃燒傳感器的場所。
        • 抗干擾性更強,不會受到硫化物等氣體的影響而導致中毒,且紅外氣體傳感器的使用壽命取決于光源的壽命,使用壽命更長。
        • 缺點:價格昂貴,無法檢測單質氣體,容易受極端因素影響(機械振動和熱變化、壓力變化、水汽冷凝)。
          
        三、產品推薦
        AF110 催化燃燒原理聲光一體式可燃氣體探測器

        AF110-R 紅外原理聲光一體式可燃氣體探測器
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