易燃,有毒氣體和蒸氣的測量可以通過三種不同方式進行:通過溫度,壓力或體積。所有氣體在液態,壓縮態或正常狀態下均具有潛在危險-決定性因素是其濃度。
知道每種設備和每種測量原理都有其優勢和局限性,因此選擇正確的測量設備對于氣體檢測至關重要。選擇正確設備的基本要素是對工作環境中存在的氣體和蒸氣有一個總體了解。
正確工具的選擇取決于關鍵因素:♦爆炸的危 ♦氧氣不足或過量 ♦毒性 ♦交叉敏感性
德爾格制造四種不同類型的傳感器。
甲催化,貓EX或可燃氣體傳感器氧化可燃氣體并且將溫度變化轉換為電信號。這些類型的傳感器用于檢測可燃氣體,例如甲烷,丙烷和氫氣。
的紅外線通過空氣樣品確定發射的紅外光源的吸收或IR傳感器測量痕量氣體。這些類型的傳感器用于檢測二氧化碳和各種可燃氣體。
電化學傳感器
首先,氣體需要穿過膜進入傳感器室。該膜由疏水性材料制成,旨在防止水進入傳感器,并防止液體電解質從傳感器中流出。氣體進入傳感器室,并且在所謂的三相區域中發生化學反應,在該區域中,氣體,電極和液體電解質會合。該化學反應產生由外部電路測量的電流。
然而,雙電極傳感器確實具有許多缺點。例如,如果出現高濃度的氣體,則會導致傳感器中的電流更高。高電流會導致傳感器內部的電壓降低,并可能導致讀數無法使用,或者在最壞的情況下,可能導致傳感器內部的化學反應在測量過程中停止。
這就是DrägerXS和XXS傳感器包含稱為“參考電極”的第三電極的原因,該電極沒有電流通過。它可以連續測量測量電極上的傳感器電壓,可以使用傳感器的控制電路對其進行校正。這樣可以顯著提高測量質量并延長使用壽命。
一旦暴露于新鮮空氣中,與氣體的化學反應就會在對電極上逆轉,從而使傳感器恢復其原始狀態。
催化傳感器
催化傳感器是可燃氣體測量中最常見的傳感器。
被測氣體通過阻火器進入傳感器室。阻火器可防止發生在傳感器內部的氧化過程產生的能量返回大氣。元素的加熱催化劑(大約500攝氏度)促進進入傳感器的氣體與空氣中的氧氣之間的反應。
該反應導致元件加熱到更高的溫度。熱量的增加導致元件的電阻改變。電阻的這種變化是為了在氣體監測儀的顯示屏上顯示讀數而測量的。
就像電化學傳感器一樣,其中一個傳感器元件(在這種情況下為加熱的催化劑)僅用于補償環境條件的變化。
進入傳感器室的氣體水平越高,測量元件的溫度越高,這意味著顯示屏上的讀數越高。
為了正常運行,催化傳感器需要氧氣。如果氧氣水平下降得太低,氣體將無法有效地通過反應過程,這將導致低于監視器顯示屏上的實際讀數。使用Draeger監護儀時,如果O 2濃度下降到約8%(體積)以下,可燃傳感器的讀數將被遮蓋。一旦O 2含量恢復到8%以上,可燃讀數將再次顯示。這是一項安全功能,用于在監視可燃氣體危險水平時通知用戶任何潛在問題。
紅外傳感器
紅外傳感器是在不存在氧氣時測量可燃氣體或測量高濃度二氧化碳的替代方法。
紅外傳感器根據光吸收原理工作。每種氣體都以特定的方式吸收光,這就是為什么某些氣體顯示為不同顏色的原因。某些可燃氣體(例如甲烷和丙烷)被稱為碳氫化合物,與空氣的主要成分(氧氣,氮氣和氬氣)相比,它們吸收不同波長的光??梢岳眠@種區別來測量存在的碳氫化合物的量。
待測氣體通過阻火器進入傳感器室。阻火器可防止傳感器內部的任何能量返回大氣。
紅外發射器產生寬帶輻射,該輻射穿過一個窗口進入傳感器室,在該室中,它從鏡壁反射回來,然后穿過另一個窗口,落到雙探測器上。
該雙重檢測器包括一個測量值和一個參考檢測器。參考檢測器沒有暴露在氣體中,用于補償環境變化。如果氣體混合物中包含一定百分比的碳氫化合物,則一些輻射會被吸收,并且測量檢測器會產生降低的電信號。
這種減少的電信號是傳感器如何知道何時以及有多少氣體存在的方式。
隨著紅外光源、傳感器及電子技術的發展,NDIR紅外氣體傳感器在國外得到迅速發展,它無機械調制裝置,采用新型紅外傳感器及電調制光源,在儀器電路上采用了低功耗鑲入式系統,使得儀器在未來一段時間,使用半導體和催化原理的氣體檢測儀器儀表靠著價格優勢會占據部分低端市域綜合優勢突出但紅外傳感器及儀器適用于監測各種易燃易爆、二氧化碳、具有精度高、選擇性好可靠性高、不中毒、不依賴氧氣、受環境干擾因素較小。氣體中有華瑞四合一氣體檢測儀、BW泵吸式四合一氣體檢測儀、華瑞氣體檢測儀、Altair Pro-梅思安單一氣體探測器。