Εφαρμοστέες μέθοδοι και ταξινόμηση ανιχνευτών αερίων σε δοκιμές αέρα
Στον ανιχνευτή αερίου δοκιμής αέρα εφαρμοστέες μέθοδοι και ταξινόμηση Ο ανιχνευτής αερίου μπορεί να ανιχνεύσει υδρόθειο, μονοξείδιο του άνθρακα, οξυγόνο, διοξείδιο του θείου, φωσφίνη, αμμωνία, διοξείδιο του αζώτου, υδροκυάνιο, χλώριο, διοξείδιο του χλωρίου, όζον και εύφλεκτα αέρια και άλλα ευρέως χρησιμοποιούμενα αέρια, στα πετροχημικά, τον άνθρακα, τη μεταλλουργία, τη χημική βιομηχανία, το δημοτικό αέριο, την περιβαλλοντική παρακολούθηση και άλλους χώρους επιτόπου ανίχνευσης. Μπορεί να συνειδητοποιήσει τις ανάγκες μέτρησης ειδικών περιστάσεων. μπορεί να ανιχνεύσει τη συγκέντρωση ή τη διαρροή σε κοιλώματα, αγωγούς, δεξαμενές, περιορισμένους χώρους και ούτω καθεξής.
Μέτρηση του φάσματος απορρόφησης για τον προσδιορισμό του τύπου αερίου. μέτρηση της έντασης απορρόφησης για τον προσδιορισμό της συγκέντρωσης του μετρούμενου αερίου. Ο ανιχνευτής υπερύθρων της χρήσης ενός ευρέος φάσματος, όχι μόνο μπορεί να αναλύσει τη σύνθεση του αερίου, αλλά μπορεί επίσης να αναλύσει τη σύνθεση του διαλύματος, και υψηλή ευαισθησία, ταχεία απόκριση, μπορεί να είναι online συνεχής ένδειξη, μπορεί επίσης να αποτελείται από σύστημα ρύθμισης. Το τμήμα ανίχνευσης του ανιχνευτή υπέρυθρων αερίων που χρησιμοποιείται συνήθως στη βιομηχανία αποτελείται από δύο οπτικά συστήματα δίπλα-δίπλα με την ίδια δομή.
Ο ένας είναι ο θάλαμος μέτρησης και ο άλλος ο θάλαμος αναφοράς. Οι δύο θάλαμοι ανοίγουν και κλείνουν την οπτική διαδρομή ταυτόχρονα ή εναλλάξ με μια ορισμένη περίοδο μέσω μιας πλάκας κοπής φωτός. Όταν το μετρούμενο αέριο εισάγεται στον θάλαμο μέτρησης, απορροφάται φως με μήκη κύματος ειδικά για το μετρούμενο αέριο, μειώνοντας έτσι τη φωτεινή ροή μέσω της οπτικής διαδρομής του θαλάμου μέτρησης στον θάλαμο αερίου λήψης υπέρυθρων. Όσο υψηλότερη είναι η συγκέντρωση αερίου, τόσο χαμηλότερη είναι η φωτεινή ροή στον θάλαμο αερίου λήψης υπέρυθρων. Ενώ η φωτεινή ροή διαμέσου του θαλάμου αναφοράς είναι βέβαιη, η φωτεινή ροή προς τον θάλαμο αερίου λήψης υπέρυθρων είναι επίσης βέβαιη. Επομένως, όσο μεγαλύτερη είναι η συγκέντρωση του μετρούμενου αερίου, τόσο μεγαλύτερη είναι η διαφορά στη φωτεινή ροή μεταξύ του θαλάμου μέτρησης και του θαλάμου αναφοράς. Αυτή η διαφορά στη φωτεινή ροή προβάλλεται στον θάλαμο αερίου λήψης υπέρυθρων με πλάτος δόνησης ορισμένης περιόδου. Ο θάλαμος αερίου λήψης χωρίζεται σε δύο μισά από μια μεταλλική μεμβράνη πάχους πολλών μικρών, στην οποία περικλείεται ένα αέριο με μεγάλη συγκέντρωση του προς μέτρηση συστατικού και οι υπέρυθρες ακτίνες που εγχέονται στον θάλαμο απορροφώνται όλες εντός του εύρους μήκους κύματος απορρόφησης , έτσι ώστε η παλμική ροή φωτός να μετατρέπεται σε κυκλική αλλαγή θερμοκρασίας και στη συνέχεια η αλλαγή της θερμοκρασίας μετατρέπεται σε αλλαγή πίεσης σύμφωνα με την αέρια εξίσωση και ανιχνεύεται από χωρητικούς αισθητήρες και στη συνέχεια η συγκέντρωση του προς μέτρηση αερίου υποδεικνύεται με μια ενισχυμένη διαδικασία. Εκτός από χωρητικούς αισθητήρες, μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για την άμεση ανίχνευση κβαντικών υπέρυθρων αισθητήρων και τη χρήση φίλτρων υπέρυθρης παρεμβολής για επιλογή μήκους κύματος και με ρυθμιζόμενα λέιζερ ως πηγή φωτός, ο σχηματισμός ενός νέου πλήρως στερεού ανιχνευτή υπέρυθρων αερίων. Αυτός ο τύπος ανιχνευτή μπορεί να ολοκληρώσει τη μέτρηση της συγκέντρωσης αερίου με μία μόνο πηγή φωτός, έναν θάλαμο μέτρησης και έναν αισθητήρα υπερύθρων. Επιπλέον, εάν χρησιμοποιούνται πολλαπλοί δίσκοι φίλτρων με διαφορετικά μήκη κύματος, η συγκέντρωση διαφόρων αερίων σε αέρια πολλαπλών συστατικών μπορεί να μετρηθεί ταυτόχρονα.





