Τεχνική αρχή του ανιχνευτή αερίου
Ο ανιχνευτής αερίου είναι ένα εξειδικευμένο όργανο για την ανίχνευση συγκέντρωσης ασφάλειας αερίου, η αρχή λειτουργίας του είναι κυρίως μέσω της απόκτησης φυσικών ή χημικών μη ηλεκτρικών σημάτων σε ηλεκτρικά σήματα και στη συνέχεια μέσω του εξωτερικού κυκλώματος των παραπάνω ηλεκτρικών σημάτων διόρθωση, φιλτράρισμα και άλλα επεξεργασία, και μέσω αυτών των επεξεργασμένων σημάτων μετά τον έλεγχο της αντίστοιχης μονάδας να επιτευχθεί η ανίχνευση αερίου. Ωστόσο, ο πυρήνας του ανιχνευτή αερίου είναι ενσωματωμένα εξαρτήματα αισθητήρα, βασίζεται στην ανίχνευση διαφορετικών αερίων, η διάκριση μεταξύ της ανίχνευσης των τεχνικών αρχών δεν είναι η ίδια, όπως ο ανιχνευτής αερίου κοινές τεχνικές αρχές της καταλυτικής καύσης, η ηλεκτροχημική , υπέρυθρες, PID, αγωγιμότητα θερμότητας, οπτικός κυματοδηγός και άλλες αρχές, ώστε οι συνεργάτες να γνωρίζουν ποια είναι τα λειτουργικά χαρακτηριστικά των διαφορών μεταξύ τους;
1. Αρχή τεχνολογίας καταλυτικής καύσης
Αρχή τεχνολογίας καταλυτικού ανιχνευτή αερίων καύσης, είναι η χρήση της αρχής της γέφυρας Wheatstone, από τη σύνθεση ζευγαρώματος του στοιχείου ανίχνευσης και του στοιχείου αντιστάθμισης του βραχίονα της γέφυρας, η άφλεκτη καύση εμφανίζεται στην επιφάνεια του ευαίσθητου σώματος του στοιχείου ανίχνευσης όταν συναντά εύφλεκτα αέρια, η ευαίσθητη θερμοκρασία σώματος αυξάνεται, η αντίσταση του ευαίσθητου στη θερμοκρασία υλικού αυξάνεται, η τάση εξόδου της γέφυρας γίνεται μεγαλύτερη, η αλλαγή τάσης με την αύξηση της συγκέντρωσης του αερίου και η αύξηση είναι ανάλογη με την αύξηση της μέτρησης του σήματος εξόδου της γέφυρας . Σύμφωνα με τη μέτρηση του σήματος εξόδου της γέφυρας, το μέγεθος της αλλαγής μπορεί να προσδιοριστεί για την ανίχνευση της συγκέντρωσης του αερίου.
2. Αρχή τεχνολογίας ημιαγωγών
Αρχή τεχνολογίας ανιχνευτών αερίων ημιαγωγών, η οποία χρησιμοποιεί την προσρόφηση του μετρούμενου αερίου για να αλλάξει την αγωγιμότητα του ημιαγωγού, μέσω των αλλαγών ρεύματος στη σύγκριση του κυκλώματος συναγερμού διέγερσης. Οι αισθητήρες τύπου ημιαγωγών επηρεάζονται σε μεγάλο βαθμό από το περιβάλλον κατά τη μέτρηση, επομένως η γραμμικότητα εξόδου δεν είναι σταθερή. Οι αισθητήρες ημιαγωγών χρησιμοποιούνται πλέον ευρέως στον τομέα της μέτρησης του φαινομένου της μικροδιαρροής των αερίων λόγω της πολύ ευαίσθητης απόκρισής τους.
3. Αρχή ηλεκτροχημικής τεχνολογίας
Ηλεκτροχημικός ανιχνευτής αερίου, είναι μέσω του αισθητήρα και της μετρούμενης αντίδρασης αερίου και παραγωγής και συγκέντρωσης αερίου ανάλογη με το ηλεκτρικό σήμα για να λειτουργήσει. Το μετρούμενο αέριο πρώτα αντιδρά με τον αισθητήρα μέσω μικροσκοπικών τριχοειδών ανοιγμάτων, μετά από ένα υδατοαπωθητικό φράγμα και τελικά φτάνει στην επιφάνεια του ηλεκτροδίου. Μια μέτρια ποσότητα αερίου αφήνεται στη συνέχεια να αντιδράσει με το ηλεκτρόδιο ανίχνευσης για να σχηματίσει ένα επαρκές ηλεκτρικό σήμα ενώ αποτρέπεται η διαρροή ηλεκτρολύτη από τον αισθητήρα. Το αέριο που διαχέεται μέσω του φραγμού αντιδρά με το αισθητήριο ηλεκτρόδιο, το οποίο μπορεί να είναι είτε οξειδωτικό είτε αναγωγικό.
4. Αρχή τεχνολογίας υπέρυθρων
Η αρχή της τεχνολογίας του ανιχνευτή υπέρυθρων αερίων, βασίζεται στο νόμο Lambert-Beer, ο φυσικός νόμος είναι όταν μια δέσμη παράλληλου μονοχρωματικού φωτός κάθετη σε ένα ομοιόμορφο υλικό που απορροφά το φως, η απορρόφηση και η συγκέντρωση του φωτοαπορροφητικού υλικού και το πάχος του το απορροφητικό στρώμα είναι ανάλογο με. Ανιχνευτής υπέρυθρων αερίων που χρησιμοποιείται συνήθως υπέρυθρο μήκος κύματος 2 ~ 12μm, με απλά λόγια, η αρχή του ανιχνευτή υπέρυθρων αερίων πρέπει να μετράται συνεχώς μέσω ενός συγκεκριμένου μήκους και όγκου του δοχείου, από το δοχείο μπορεί να είναι η μετάδοση του φωτός στις δύο ακραίες όψεις ενός άκρου όψη της πλευράς μιας δέσμης υπέρυθρου φωτός, και στη συνέχεια στο άλλο άκρο του προσδιορισμού της έντασης της υπέρυθρης ακτινοβολίας, και τέλος με βάση την υπέρυθρη απορρόφηση και τη συγκέντρωση των υλικών που απορροφούν το φως Τέλος, με βάση την υπέρυθρη απορρόφηση και τη συγκέντρωση των ουσιών που απορροφούν το φως είναι ανάλογη με το μέγεθος της συγκέντρωσης του μετρούμενου αερίου μπορεί να είναι γνωστό.
Αρχή τεχνολογίας 5.PID
Φωτός ιονισμός PID ανιχνευτής αερίου αρχή της τεχνολογίας, είναι μέσω μιας πηγής φωτός UV, χημικές ουσίες στη διέγερσή του για την παραγωγή θετικών και αρνητικών ιόντων μπορούν εύκολα να ανιχνευθούν από τον ανιχνευτή. Όταν τα μόρια απορροφούν το υπεριώδες φως υψηλής ενέργειας, συμβαίνει ιονισμός, τα μόρια σε αυτή τη διέγερση παράγουν αρνητικά ηλεκτρόνια και αποτελούν θετικά ιόντα. Το ρεύμα που παράγεται από αυτά τα ιονισμένα σωματίδια ενισχύεται από τον ανιχνευτή και η συγκέντρωση σε επίπεδο ppm είναι ορατή στην επιφάνεια. Αυτά τα ιόντα περνούν μέσα από τα ηλεκτρόδια και γρήγορα ανασυνδυάζονται μαζί στα αρχικά οργανικά μόρια. Τα μόρια δεν καταστρέφονται σε αυτή τη διαδικασία.
6. Αρχή τεχνολογίας αγωγιμότητας θερμότητας
Ο ανιχνευτής αερίου θερμικής αγωγιμότητας είναι ένας νέος τύπος αρχής ανίχνευσης καύσιμων αερίων, μέσω της μέτρησης της ποσότητας της αλλαγής στη θερμική αγωγιμότητα του μείγματος αερίων για να πραγματοποιηθεί η ανάλυση της συγκέντρωσης του αερίου που μετράται. Συνήθως η διαφορά στη θερμική αγωγιμότητα της θερμικής αγωγιμότητας του αισθητήρα αερίου μέσω του κυκλώματος μετατρέπεται σε αλλαγή αντίστασης, η παραδοσιακή μέθοδος ανίχνευσης είναι η αποστολή του αερίου προς μέτρηση στον θάλαμο αερίου, το κέντρο του θαλάμου αερίου είναι θερμοευαίσθητο στοιχείο, όπως θερμίστορ, νήμα πλατίνας ή βολφραμίου, που θερμαίνεται σε μια ορισμένη θερμοκρασία, η αλλαγή στη θερμική αγωγιμότητα των μικτών αερίων μετατρέπεται σε αλλαγή στην αντίσταση των θερμικών στοιχείων, η αλλαγή στην τιμή αντίστασης του ευκολότερο να μετρηθεί με ακρίβεια.






