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  新闻资讯     |      2024-03-30 23:13

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  催化燃烧是一种可靠的测量原理,可检测爆炸下限 (LEL) 以内的和蒸气。两个传感器(检测器和参考)通过“惠斯通电桥”电路连接。任何可燃气体或气体混合物在与催化检测器传感器和氧气接触时都会燃烧。在此过程中产生的热量会增加电阻,从而产生与可燃气体浓度成正比的电流,并且可以测量。

  热导率 (TC) 原理用于测量体积浓度高达 100% 的。其工作原理与催化燃烧类似,包括“惠斯通电桥”电路。两者之间的区别在于测量的元素:热导率不测量可燃性,因此不依赖于氧气的存在。因此需要具有不同热导率水平的第二种气体(例如空气)作为参考。

  在光电离检测器 (PID) 中,空气被吸收并暴露在传感器中的紫外线下。紫外线的光子导致某些分子分解成带正电的离子和电子。因此,在测量室中的电极之间产生电流,然后检测器测量该电流并将其转换成与气体浓度成比例的值。光电离的目标气体是挥发性有机化合物 (VOC),例如溶剂和汽油、柴油、取暖油或石蜡蒸气。即使浓度非常低,这些物质也可能是危险的。光离子化检测器可以成组或单独监测 300 多种此类物质,其中许多物质的浓度甚至低于 1 ppm。

  该测量原理使用由二氧化锆制成的电化学氧气泵电池进行氧气测量。在高温( 650 °C)下,二氧化锆的行为类似于氧气的电解质,它可以传输氧离子,并在膜两侧存在分压差的情况下产生可检测的电流。这种测量原理不易受环境影响,其结果可以百分比和痕量范围(ppm)表示。

  红外测量方法是利用某些气体吸收特定波长范围(波段)的光的特性而进行测量,而空气的主要天然成分(氮气、氧气和氩气)则无法做到这一点。两束不同波长的红外光束(测量光束和参考光束)被引导到测量室中,照射到两个探测器(测量探测器和参考探测器)。如果测量光束因吸收现有气体而减弱,则减弱的强度对应于气体浓度。可以通过红外技术检测的气体包括所有杂原子气体,例如二氧化碳和碳氢化合物。

  电化学传感器的功能类似于电池。您需要测量的气体通过薄膜扩散到传感器中,传感器由三个电极(工作电极、参比电极和反电极)和导电电解质组成。各个组件均适合相关气体。遇到工作电极的气体发生反应,产生流向对电极的离子流,对离子流进行测量并转换为代表被监测气体的相应浓度。电化学测量用于选择性地测量一种特定气体。

  在化学吸附中,传感器元件由金属氧化物半导体(例如二氧化锡)组成,位于带有阻火器的测量室中。传感器元件处被监测气体的氧化增加了电导率。然后,该过程产生的电流被转换成与气体浓度相对应的输出信号。传感器元件的温度根据被监测的气体进行调节。化学吸附适用于检测多种可燃气体和有毒气体。其特点是传感器寿命长仪器仪表生产厂家、成本低。

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