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Aplicações de detectores de gás
A aplicação do detector de gás é uma ferramenta instrumental para a detecção de concentração de vazamento de gás, principalmente um detector de gás po
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Aplicações de detectores de gás

É uma ferramenta instrumental para a detecção de concentrações de vazamento de gás, que inclui:Detector de gás portátilDetector de gás portátil, detector de gás fixo, detector de gás on-line, etc. Utilização principalSensores de gásDetectar o tipo de gás presente no ambienteSensores de gásÉ um sensor usado para detectar a composição e o conteúdo do gás.

Acredita-se geralmente que a definição de sensor de gás é baseada na classificação de alvos de detecção, isto é, todos os sensores usados ​​para detectar a composição e a concentração de gás são chamados de sensores de gás, seja por métodos físicos ou químicos. Por exemplo, os sensores que detectam o fluxo de gás não são considerados sensores de gás, mas os analisadores de gás condutores térmicos são sensores de gás importantes, embora às vezes usem o princípio de detecção geral.

Aplicações de detectores de gás

Princípios

Editar

Tome o detector de gás infravermelho comum como exemplo, para explicar o princípio do detector de gás:

A medição desse espectro de absorção permite identificar o tipo de gás; A medição da intensidade de absorção determina a concentração do gás medido. O uso do detector de infravermelho é amplo, não só pode analisar a composição do gás, mas também a composição da solução, e a alta sensibilidade, a resposta rápida, a instrução contínua on-line, também pode formar um sistema de regulação. A parte de detecção de um detector de gás infravermelho comumente usado na indústria consiste em dois sistemas ópticos paralelos com a mesma estrutura.
Uma é a sala de medição e a outra é a sala de referência. Ambas as câmaras fecham o caminho da luz simultaneamente ou alternadamente através da placa de corte por um determinado ciclo. Após a introdução do gás medido na câmara de medição, a luz com o comprimento de onda do gás medido * é absorvida, reduzindo assim o fluxo de luz para a câmara de recepção de gás infravermelho através deste caminho de luz da câmara de medição. Quanto maior a concentração de gás, menor o fluxo de luz que entra na câmara de gás de recepção de infravermelho; E o fluxo de luz através da câmara de referência é certo, e o fluxo de luz para a câmara de gás de recepção de infravermelho também é certo. Portanto, quanto maior a concentração do gás medido, maior a diferença de fluxo de luz através da câmara de medição e da câmara de referência. Esta diferença de fluxo de luz é projetada para a câmara de gás de recepção de infravermelho em uma amplitude de vibração de um determinado período. A câmara de gás de recepção é separada em duas metades com uma película metálica de alguns micrômetros de espessura, selada com uma maior concentração de gás componente medido, na faixa de comprimento de onda de absorção pode absorver todos os raios infravermelhos introduzidos, tornando assim o fluxo de luz pulsante em mudanças de temperatura periódicas, de acordo com a equação de gás para transformar a mudança de temperatura em mudanças de pressão, em seguida, com o sensor capacitivo para detectar, após o tratamento de amplificação para indicar a concentração do gás medido. Além do sensor capacitivo, o sensor quântico de infravermelho também pode ser usado para detectar diretamente os raios infravermelhos e usar filtros de interferência infravermelhos para seleção de comprimento de onda e combinação com um laser ajustável como fonte de luz, formando um novo detector de gás infravermelho totalmente sólido. Este detector pode medir a concentração de gás com apenas uma fonte de luz, uma câmara de medição e um sensor de infravermelho. Além disso, com um disco de filtro com vários comprimentos de onda diferentes, a concentração de vários gases em vários componentes pode ser medida simultaneamente.

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