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北京天地首和介紹關于氣體檢測儀傳感器的解釋

發(fā)布時間:2020-10-21瀏覽次數(shù):1822返回列表

氣體檢測儀傳感器解釋及優(yōu)點。

 

1:電化學式氣體傳感器的原理

氣體通過傳感器外過濾膜進入與傳感器內的液態(tài)電解質反應,反應的同時傳感器針腳輸出電流電壓信號,儀器主電路板通過分析接收到的電流電壓的大小間接顯示出現(xiàn)場氣體的濃度。

(將兩個反應電極---工作電極和對電極以及一個參比電極防置在特定電解液中,然后在反應電極之間加上足夠的電壓,使透過涂有重金屬催化劑薄膜的待測氣體進行氧化還原反應,再通過儀器中的電路系統(tǒng)測量氣體電解時產生的電流,然后由其中的微處理器計算出氣體的濃度)。

      

電化學傳感器(內部是液態(tài)電解質,2-3年的使用壽命)

優(yōu)點:響應速度快、靈敏度高、線性輸出好

局限:一般情況下必須在有氧氣環(huán)境中(zui少含氧1 %VOL)使用,容易受到溫濕度、壓力及化學特性相似的氣體干擾

 

電化學式氣體傳感器的分類

      電化學式氣體傳感器是一種化學傳感器,按照工作原理,一般分為下面幾種類型:

     1)在保持電極和電解質溶液的界面為某恒電位時,將氣體直接氧化或還原,并將流過外電路的電流作為傳感器的輸出;

     2)將溶解于電解質溶液并離子化的氣態(tài)物質的離子作用于離子電極,把由此產生的電動勢作為傳感器輸出;

     3)將氣體與電解質溶液反應而產生的電解電流作為傳感器輸出;

     4)不用電解質溶液,而用有機電解質、有機凝膠電解質、固體電解質、固體聚合物電解質等材料制作傳感器。

  

2:紅外檢測原理:

當一束具有連續(xù)波長的紅外光通過物質,物質分子中某個基團的振動頻率或轉動頻率和紅外光的頻率一樣時,分子就吸收能量由原來的基態(tài)振(轉)動能級躍遷到能量較高的振(轉)動能級,分子吸收紅外輻射后發(fā)生振動和轉動能級的躍遷,該處波長的光就被物質吸收。所以,紅外光譜法實質上是一種根據(jù)分子內部原子間的相對振動和分子轉動等信息來確定物質分子結構和鑒別化合物的分析方法

(一句話概括:根據(jù)氣體會被特定波長紅外光吸收的檢測原理)

優(yōu)點:精度高、穩(wěn)定性好、重復性好、不受相似化學特性氣體的干擾,現(xiàn)階段一般用于CO2、CH4、CO的檢測

3:熱導檢測原理:

熱導檢測器是基于被測組分與載氣的熱導系數(shù)不同而進行檢測的,當通過熱導池池體的樣品組成及其濃度有所變化時,就會引起熱敏元件溫度的變化,從而導致其電阻值的變化,這種阻值的變化可以通過惠斯登電橋進行測量

熱導傳感器一般用于檢高濃度的氫氣、氦氣、氬氣濃度 ,量程為0-VOL

    

4.催化燃燒傳感器(2-3年使用壽命)

    局限:只能檢測EX(0-LEL),需要氧氣才能工作(1%VOL以上即可)

    原理:氣體與傳感器外膜發(fā)生輕微燃燒,升溫改變電阻,由此改變傳感器針腳輸出的電流電壓信號大小,儀器主電路板通過分析接收到的電流電壓的大小間接顯示出現(xiàn)場氣體的濃度

 

5.半導體傳感器(2-3年使用壽命)

優(yōu)點:響應速度快、靈敏度高

局限性:線性輸出沒有電化學傳感器好,容易受到溫濕度、壓力及化學特性相似的氣體干擾,只能用于檢測VOC氣體

原理:被測氣體與傳感器表面接觸反應,該反應可觸使傳感器的針腳同樣輸出電流電壓信號,儀器電路板通過分析接收到的電流電壓的大小間接顯示出現(xiàn)場VOC氣體的總濃度

 

6.PID光離子傳感器(3年左右使用壽命)

     優(yōu)點:響應速度快、靈敏度高、檢測VOC氣體。PID傳感器可以和靈敏地檢測出ppm級的VOC,但是不能用來定性區(qū)分不同化合物,使用PID時特別要注意校正系數(shù)(CF,也稱之為響應系數(shù)),它們代表了用PID測量特定某中VOCs氣體的靈敏度,它用在當以一種氣體校正PID后,通過CF可以直接得到另一種氣體的濃度,從而減少了準備很多種標氣的麻煩。

 

     原理:傳感器內部的紫外光可電離進入傳感器內部的VOC氣體,被電離的VOC氣體會產生正負離子(e+、e-),正負離子之間會產生電流,儀器主電路板通過檢測電流的大小間接檢測出現(xiàn)場VOC氣體濃度的大小

(由紫外燈光源和離子室等主要部分構成,在離子室有正負電極,形成電場,

有機揮發(fā)物分子在高能紫外線光源激發(fā)下,產生負電子和正離子,這些電離的微粒在電極間形成電流,經檢測器放大和處理后輸出電流信號,檢測到ppm級的濃度)

(使用離子燈產生的紫外光對目標氣體進行照射/轟擊,目標氣體吸收了足夠的

紫外光能量后就會被電離,通測氣體電離后產生的電流,即可檢測出目標氣體的濃度)

(使用紫外燈(UV)光源將有機物分子電離成可被檢測器檢測到的正負離子(

離子化)。檢測器捕捉到離子化了的氣體的正負電荷幵將其轉化為電流信號實現(xiàn)氣體濃度的測量。)

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