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    新款氣體檢測儀分類(lèi)以及優(yōu)勢原理
    點(diǎn)擊次數:1189      更新時(shí)間:2018-12-17

    分類(lèi)

    半導體式

    它是利用些金屬氧化物半導體材料,在定溫度下,電導率隨著(zhù)環(huán)境氣體成份的變化而變化的原理制的。比如,酒傳感器,就是利用二氧化錫在溫下遇到酒氣體時(shí),電阻會(huì )急劇減小的原理制備的。

    優(yōu)點(diǎn)

    半導體式氣體傳感器可以有效地用于:甲烷、乙烷、丙烷、丁烷、酒、甲醛、氧化碳、二氧化碳、乙烯、乙炔、氯乙烯、苯乙烯、丙烯酸等很多氣體地檢測。尤其是,這種傳感器成本低廉,適宜于民用氣體檢測的需求。下列幾種半導體式氣體傳感器是成的:甲烷(天然氣、沼氣)、酒、氧化碳(城市煤氣)、硫化氫、氨氣(包括胺類(lèi),肼類(lèi))。質(zhì)量的傳感器可以滿(mǎn)足業(yè)檢測的需要。

    缺點(diǎn)

    穩定性較差,受環(huán)境影響較大;尤其,每種傳感器的選擇性都不是的,輸出參數也不能確定。因此,不宜應用于計量準確要求的場(chǎng)所。

    燃燒式

    這種傳感器是在白金電阻的表面制備耐溫的催化劑層,在定的溫度下,可燃性氣體在其表面催化燃燒,燃燒是白金電阻溫度升,電阻變化,變化值是可燃性氣體濃度的函數。

    優(yōu)點(diǎn)

    催化燃燒式氣體傳感器選擇性地檢測可燃性氣體:凡是不能燃燒的,傳感器都沒(méi)有何響應。催化燃燒式氣體傳感器計量準確,響應快速,壽命較長(cháng)。傳感器的輸出與環(huán)境的炸危險直接相關(guān),在安檢測域是類(lèi)主導地位的傳感器。

    缺點(diǎn)

    在可燃性氣體范圍內,無(wú)選擇性。暗火作,有引燃炸的危險。大分元素有機蒸汽對傳感器都有中毒作用。

    熱導池式

    每種氣體,都有自己定的熱導率,當兩個(gè)和多個(gè)氣體的熱導率差別較大時(shí),可以利用熱導元件,分辨其中個(gè)組分的含量。這種傳感器已經(jīng)傳感器地用于氫氣的檢測、二氧化碳的檢測、濃度甲烷的檢測。

    這種氣體傳感器可應用范圍較窄,限制因素較多。

     

    分類(lèi)

    按使用方式可分為臺式氣體檢測儀和手持氣體檢測儀

    按可檢測的氣體數量可分為單氣體檢測儀和多種氣體檢測儀

    按氣體傳感器的原理可分為紅外線(xiàn)氣體檢測儀、熱磁氣體檢測儀、電化學(xué)式氣體檢測儀、半導體式氣體檢測儀、紫外線(xiàn)氣體檢測儀等。

    原理

    以常見(jiàn)的紅外線(xiàn)氣體檢測儀為例,說(shuō)明氣體檢測儀的原理:

    測量這種吸收光譜可判別出氣體的種類(lèi);測量吸收強度可確定被測氣體的濃度。紅外線(xiàn)檢測儀的使用范圍寬,不僅可分析氣體成分,也可分析溶液成分,且靈敏度較,反應迅速,能在線(xiàn)連續示,也可組成調節系統。業(yè)上常用的紅外線(xiàn)氣體檢測儀的檢測分由兩個(gè)并列的結構相同的光學(xué)系統組成。

     

    個(gè)是測量室,個(gè)是參比室。兩室通過(guò)切光板以定周期同時(shí)或交替開(kāi)閉光路。在測量室中導入被測氣體后,具有被測氣體有波長(cháng)的光被吸收,從而使透過(guò)測量室這光路而入紅外線(xiàn)接收氣室的光通量減少。氣體濃度越,入到紅外線(xiàn)接收氣室的光通量就越少;而透過(guò)參比室的光通量是定的,入到紅外線(xiàn)接收氣室的光通量也定。因此,被測氣體濃度越,透過(guò)測量室和參比室的光通量差值就越大。這個(gè)光通量差值是以定周期振動(dòng)的振幅投射到紅外線(xiàn)接收氣室的。接收氣室用幾微米厚的金屬薄膜分隔為兩半,室內封有濃度較大的被測組分氣體,在吸收波長(cháng)范圍內能將射入的紅外線(xiàn)吸收,從而使脈動(dòng)的光通量變?yōu)闇囟鹊闹芷谧兓?,再可根據氣態(tài)方程使溫度的變化轉換為壓力的變化,然后用電容式傳感器來(lái)檢測,經(jīng)過(guò)放大處理后示出被測氣體濃度。除用電容式傳感器外,也可用直接檢測紅外線(xiàn)的量子式紅外線(xiàn)傳感器,并采用紅外干涉濾光片行波長(cháng)選擇和配以可調激光器作光源,形成種嶄新的固體式紅外氣體檢測儀。這種檢測儀只用個(gè)光源、個(gè)測量室、個(gè)紅外線(xiàn)傳感器就能成氣體濃度的測量。此外,若采用裝有多個(gè)不同波長(cháng)的濾光盤(pán),則能同時(shí)分別測定多組分氣體中的各種氣體的濃度。