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Sensorprüfprinzip für Gasdetektionslarme

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Der Sensor-Detektionsprinzip des Gasdetektionslarms, die Konzentration des Detektionsgases hängt von dem Gasdetektionsgeber ab, der Sensor ist sein Kernteil, entsprechend dem Prüfprinzip ist er hauptsächlich in Metalloxidhalbleitersensoren, katalytische Verbrennungssensoren, stationäre Elektrolyse-Gassensoren, Cavani-Batterie-Sauerstoffsensoren, Infrarotsensoren, PID-Photoionisierungssensoren und andere unterteilt.

Produktdetails

Sensorprüfprinzip für Gasdetektionslarme

Hinweis: Dieser Preis gilt nur als Anzeigepris und der tatsächliche Preis gilt als Angebot.

Sensorprüfprinzip für GasdetektionslarmeDie Konzentration des Detektionsgases hängt vom Gasdetektionsgeber ab. Sensoren sind ihr Kernbau. Abhängig vom Prüfprinzip ist es hauptsächlich in Metalloxidhalbleitersensoren, katalytische Verbrennungssensoren, konstante Potenzialelektrolysegassensoren und Gassensoren unterteilt. Varney Batterie Sauerstoffsensor, Infrarot-Sensor, PID Photoionisierungssensor usw. Im Folgenden werden die Prinzipien und Merkmale der verschiedenen Sensoren kurz zusammengefasst.


A. Metalloxidhalbleitersensoren

Metalloxidhalbleitersensoren verwenden die Adsorption des gemessenen Gases, um die elektrische Leitfähigkeit des Halbleiters zu ändern und einen Alarmkreis durch den Vergleich der Stromveränderungen zu aktivieren. Da der Halbleitersensor während der Messung stark von der Umwelt beeinflusst wird, ist die Ausgangslinie instabil. Metalloxidhalbleitersensoren sind sehr empfindlich und werden derzeit weit verbreitet in der Messung von Gasleckagen eingesetzt.


B. Katalysischer Verbrennungssensor

Das Prinzip des katalytischen Verbrennungssensors ist eines der allgemeinen Prinzipien für die Erkennung von brennbaren Gasanwendungen*. Es verfügt über gute Ausgangssignallinien, zuverlässige Indikatoren, niedrige Preise und keine Querstörungen mit anderen nicht brennbaren Gasen. Der katalytische Verbrennungssensor verwendet das Prinzip der Whiston-Brücke, der Induktionswiderstand verbrennt flammenlos mit brennbaren Gasen in der Umgebung, so dass die Temperatur den Widerstandswert des Induktionswiderstands ändert, das Gleichgewicht der Brücke brecht und ein stabiles Stromsignal ausgibt. Die Verstärkung, Stabilisierung und Verarbeitung der Spätschaltung zeigen letztendlich zuverlässige Werte.


c. Elektrolysegassensor mit konstantem Potential

Elektrolysesensoren mit konstantem Potential sind derzeit eine weit verbreitete Technologie im Bereich der Drogenprüfung. Ausländische Technologien sind in dieser Hinsicht in der Lage, so dass diese Sensoren hauptsächlich von Importen abhängig sind. Konstant-Potenzial-Elektrolyse-Gas-Sensor Struktur: In einer zylindrischen Batterie aus Kunststoff, installieren Sie Arbeitselektroden, Paarelektroden und Referenzelektroden, füllen Sie den Elektrolyten zwischen den Elektroden, die Membran ist aus porösem Tetrafluorethylen hergestellt. * Paket. Die Verbindung zwischen dem Vorverstärker und der Sensorelektrode legt ein gewisses Potenzial zwischen den Elektroden auf, so dass der Sensor im Betriebszustand ist. Das Gas in der Elektrolyte reagiert oxidativ oder reduzierend mit der Arbeitselektrode, während eine Reduktions- oder Oxidationsreaktion an der Elektrode stattfindet. Das Gleichgewichtspotential der Elektrode ändert sich und der Wert ist proportional zur Gaskonzentration.


d. Gavari Batterie Sauerstoffsensor

Struktur des membranförmigen Magen-Darm-Sauerstoffsensors: Installieren Sie auf der Seite des Kunststoffbehälters eine Schicht von 10 bis 30 μm dicker, sauerstoffdurchlässiger, guter PTFE-Atmungsfilm, das Edelmetall (Platin) ist fest am Inneren des Behälters festgelegt. Gold, Silber usw.) Anoden, die sich auf der anderen Seite des Behälters oder im leeren Teil des Behälters bilden (Metalle mit einer hohen Tendenz zur Plasmaisierung von Blei oder Cadmium). Verwenden Sie Kaliumhydroxid. Wenn Sauerstoff durch den Elektrolyten geht, treten Anode und Katode in eine Oxidationsreduktionsreaktion auf, wodurch die Anode Metalle ionisiert und Elektronen freisetzt. Der Strom ist proportional zur Sauerstoffmenge. Da die Anode während des gesamten Reaktionsprozesses verbraucht wird, muss der Sensor regelmäßig ausgetauscht werden. Derzeit wird die inländische Technologie immer reifer, und solche Sensoren können inländisch hergestellt werden.


e. Infrarot-Sensoren

Infrarot-Sensoren verwenden verschiedene Elemente für eine bestimmte Wellenlänge Absorptionsprinzip, ist gut antitoxisch, reaktionsempfindlich und reagiert auf die meisten Kohlenwasserstoffe. Die Struktur ist kompliziert und kostenhich.


f.PID-Sensor für optisch ionisierende Gase

PID besteht aus UV-Lichtquellen, Ionenkammern und anderen Hauptteilen. Im Ionenraum gibt es positive und negative Polen, die ein elektrisches Feld bilden. Unter Beleuchtung durch UV-Licht wird das gemessene Gas ionisiert, um positive und negative Ionen zu erzeugen, die einen Strom zwischen den Elektroden bilden. Ausgangssignal nach Verstärkung. PID hat die Vorteile einer hohen Empfindlichkeit, kein Vergiftungsproblem und Zuverlässigkeit.